Динамическая индикация не сдается — The virtual drink — LiveJournal
Свет в окнах PSL-2401 уже зажегся, хотя пока только в тестовом режиме. На самом первом этапе запуска платы индикации столкнулся с проблемами.
Тут, пожалуй, будет уместно небольшое отступление. Радиолюбительство, безусловно, нужно рассматривать как отдых, а не как работу. А отдых тем лучше, чем больше он содержит приключений. Что такое приключения? Это набор внештатных ситуаций. Если все идет так, как запланировано, если результат совпадает с расчетами — это совершенно неинтересно. Да, это эффективно, но не интересно. Действовать по четкому плану, не совершая ошибок, хорошо на работе, где от эффективности зависит зарплата, но для хобби такой сценарий совершенно не подходит. Здесь нужна другая жизнь — жизнь, полная приключений.
Поэтому даже если схема поддается расчету, для любительской схемы расчет лучше не делать. Это скучно и трудоемко. Мастерство радиолюбителя — это всё делать навскидку, ни разу не заглядывая в справочник и не выполняя ни одного математического действия. Вершина мастерства заключается в том, чтобы даже при таком подходе хоть что-то работало.
В прошлый раз, при наладке предыдущего источника питания PSL-3604, пришлось столкнуться с хитрым поведением схемы динамической индикации. В тот раз причина крылась в микросхеме ULN2003. Эта особенность, конечно, открытием не является, она документирована в datasheet от некоторых производителей. Правда, очень мелким шрифтом.
В тот раз я решил для следующего БП взять с потолка какую-нибудь другую схему, благо на потолке их много. Вместо ULN2003 выбрал схему управления скан-линиями индикатора на транзисторах BC847C. Так было и сделано.
И вот настал час включения. Сделал тестовую прошивку, включаю питание. Все работает, индикаторы горят, яркость нормальная, все цифры отображаются. Но стоило войти в режим редактирования (а тогда одна из цифр мигает), тут и вылезла проблема. В такт с гашением одного индикатора, другой синхронно увеличивает яркость. Причина понятна сразу — меняется падение напряжения на ключах сканирования. Действительно, на экране осциллографа хорошо видно, как линия сканирования «подскакивает» с 200 мВ до 1.3 В, когда включаются оба индикатора. На снимке видны сразу два прохода луча, один — для одного включенного индикатора, другой — для двух.
Транзистор явно выходит из насыщения, надо увеличивать ток базы. Уменьшение резистора 1 кОм до 510 Ом почти ничего не дало, при 330 Ом эффект стал меньше, при 100 Ом он исчез полностью. Но такой высокий ток базы выходит за все разумные рамки, тем более, не хочется через ножки процессора гонять большие импульсные токи, чтобы не мешать работе встроенных ЦАП и АЦП.
Почему все так плохо? Конечно же, при разработке схемы читать datasheet — последнее дело. Но теперь, когда приключения начались, уже можно. Что имеется: средний ток коллектора примерно 50 мА (максимальный по datasheet 100 мА, вписываемся), импульсный ток коллектора около 150 мА (максимальный по datasheet 200 мА, тоже вписываемся). Смотрим коэффициент передачи тока. В таблице параметров для BC847C он значится от 420 до 800. Но этот параметр очень ненадежный — он зависит от всего на свете. В таблице дан для тока коллектора 2 мА, нас же интересует импульсный ток 150 мА. К счастью, в datasheet есть график зависимости коэффициента передачи тока от тока коллектора.
При токе 150 мА коэффициента передачи составляет около 200. Этого было бы более, чем достаточно, но есть еще одно «но»: график приведен для напряжения коллектор-эмиттер 5 В. В результате по datasheet нельзя сказать, будет нормально работать схема, или нет.
Отбросим эти пижонские штучки, типа чтения datasheet, и займемся настоящим радолюбительским делом — подбором транзисторов в данное место схемы. Прежде всего интересно было попробовать MOSFET. На старой материнке нашел 2N7002 (маркировка G28). Впаял — работают неудовлетворительно. Эффект хоть и уменьшился, но не пропал. Все-таки 3.3 В маловато для управления затворами. В загашнике нашел дорогие IRLML2502. Впаял — работают идеально. Но жалко такие хорошие транзисторы ставить в такое пустяковое место. Быстренько пробежался по разным старым платам. Нашел на них BC817-25 (маркировка 6B). Впаял — работают замечательно. Их и оставил. По datasheet для них при токе 150 мА коэффициент передачи составляет где-то 280, отличие незначительное. Но сам график дан для напряжения коллектор-эмиттер 1 В.
Вдумываться во все эти цифры радиолюбитель не должен. Подбором деталей с ненужных плат достигнут желаемый результат, состоялось увлекательное приключение — то, зачем все это и затевалось. Между тем, запишем эмоции в базу данных метода «навскидку», запомним транзистор BC817, который мощнее «народных» BC847, и будем в следующий раз иметь его в виду.
В качестве заключительного отступления хочется сказать про еще два транзистора (VT6 и VT7), которые есть на схеме индикации. Это такой трюк, который позволяет перенаправить некоторые сегменты индикатора на внешние светодиоды. В данном случае это ненужные точки крайнего правого разряда. Если бы матрица была составлена из отдельных одноразрядных индикаторов, не представляло бы никакой проблемы заменить точки светодиодами, просто точки можно было бы не подключать. Но здесь используются 3-разрядные индикаторы, у которых все сегменты разрядов объединены внутри, отключить одну точку не представляется возможным. Идея состоит в том, чтобы зашунтировать ненужный сегмент индикатора переходом база-эмиттер внешнего транзистора. Падение на переходе кремниевого транзистора меньше падения на светодиоде любого цвета, это гарантирует отсутствие свечения сегмента. Ток базы будет примерно равен заданному току сегментов индикатора. Ток коллектора можно использовать для зажигания внешнего светодиода, который будет протекать через этот транзистор и ключ линии сканирования. Внешний светодиод должен иметь свой собственный токоограничительный резистор, но это даже хорошо, так как при общих с индикатором резисторах нельзя было бы получить одинаковую яркость светодиода и сегментов индикатора.
IRLML2502 Лист данных. Www.s manuals.com. Irf
Руководство пользователя: Маркировка электронных компонентов, коды SMD G****. Даташит IRLML2502.
Открыть PDF напрямую: Просмотр PDF . Количество страниц: 10
Скачать
Открыть PDF в браузере
Просмотреть PDF
75
2 90232 90
ИРЛМЛ2502
Мощный МОП-транзистор HEXFET®
л
л
л
л
л
л
Сверхнизкое сопротивление во включенном состоянии
N-канальный МОП-транзистор
След СОТ-23
Низкий профиль (IRMLL2502
Электрические характеристики при TJ = 25°C (если не указано иное)
∆V(BR)ДСС/∆TJ
Параметр
Напряжение пробоя сток-исток
Напряжение пробоя Темп. Коэффициент
RDS (вкл.)
Статическое сопротивление сток-источник во включенном состоянии
ВГС(й)
gfs
Пороговое напряжение затвора
Прямая крутизна
IDSS
Ток утечки сток-исток
ИГСС
Прямая утечка от шлюза к источнику
Обратная утечка от ворот к источнику
Общая стоимость ворот
Заряд от ворот к источнику
Заряд от ворот к сливу («Миллер»)
Время задержки включения
Время нарастания
Время задержки выключения
Осень Время
Входная емкость
Выходная емкость
Обратная передаточная емкость
В(БР)ДСС
Qг
Qgs
Qгд
тд (включено)
тр
тд (выкл.
)
тф
Сисс
Косс
Крсс
Мин.
20
–––
–––
–––
0,60
5,8
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
тип.
–––
0,01
0,035
0,050
–––
–––
–––
–––
–––
–––
8,0
1,8
1,7
7,5
10
54
26
740
90
66
Максимум. Единицы измерения
Условия
–––
В
VGS = 0 В, ID = 250 мкА
––– В/°C Относительно 25°C, ID = 1 мА
0,045
VGS = 4,5 В, ID = 4,2 А
Ом
0,080
VGS = 2,5 В, ID = 3,6 А
1,2
В
VDS = VGS, ID = 250 мкА
–––
С
VDS = 10 В, ID = 4,0 А
1,0
VDS = 16 В, VGS = 0 В
мкА
25
VDS = 16В, VGS = 0В, TJ = 70°C
-100
ВГС = -12В
нА
100
ВГС = 12В
12
ID = 4,0 А
2,7
нКл
Вдс = 10В
2,6
ВГС = 5,0 В
–––
VDD = 10 В
–––
ID = 1,0 А
нс
–––
RG = 6 Ом
–––
RD = 10 Ом
–––
ВГС = 0 В
–––
пф
Вдс = 15В
–––
ƒ = 1,0 МГц
Рейтинги и характеристики источников и стоков
ЯВЛЯЕТСЯ
ИСМ
ВСД
трр
Q рр
Параметр
Непрерывный источник тока
(тело диод)
Импульсный источник тока
(корпусной диод)
Прямое напряжение диода
Время обратного восстановления
Плата за обратное восстановление
Мин. тип. Максимум. Единицы измерения
3
3
1,3
3
3
33
–––
–––
–––
–––
16
8,6
1,2
24
13
А
В
нс
нКл
Условия
МОП-транзистор символ
показывая
г
интегральный реверс
диод с p-n переходом. TJ = 25°C, IS = 1,3 А, VGS = 0 В
TJ = 25°C, IF = 1,3 А
di/dt = 100 А/мкс
Д
С
Ђ
Примечания:
Повторяющийся рейтинг; ширина импульса ограничена
Накладной монтаж на плате ФР-4, t ≤ 5сек.
Максимум. температура соединения. (см. рис. 11)
Ширина импульса ≤ 300 мкс; рабочий цикл ≤ 2%.
2
www.irf.com
ИРЛМЛ2502
100
100
ВГС
7,00 В
5,00 В
4,50 В
3,50 В
3,00 В
2,70 В
2,50 В
НИЖНЯЯ 2,25 В
ВГС
7,00 В
5,00 В
4,50 В
3,50 В
3,00 В
2,70 В
2,50 В
НИЖНЯЯ 2,25 В
ВЕРШИНА
I D , Ток сток-исток (А)
I D , Ток сток-исток (А)
ВЕРШИНА
2,25 В
10
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА 20 мкс
ТДж = 25 °С
1
0,1
1
10
2,25 В
10
1
0,1
100
VDS , Напряжение сток-исток (В)
2.0
RDS(on) , сток-источник при сопротивлении
(нормализованный)
I D , Ток сток-исток (А)
ТДж = 25°С
ТДж = 150°С
В ДС = 15В
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА 20 мкс
2,4
2,8
3.2
3,6
Рис. 3. Типичные передаточные характеристики
www.irf.com
10
100
Рис. 2. Типичные выходные характеристики
100
VGS , Напряжение затвор-исток (В)
1
VDS , Напряжение сток-исток (В)
Рис. 1. Типичные выходные характеристики
10
2.
0
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА 20 мкс
ТДж = 150 °С
4.0
ID = 4,0 А
1,5
1,0
0,5
0,0
-60 -40 -20
ВГС = 4,5 В
0
20
40
60
80 100 120 140 160
TJ, температура перехода (°C)
Рис. 4. Нормализованное сопротивление в открытом состоянии
Против. Температура
3
ИРЛМЛ2502
ВГС = 0В,
f = 1 МГц
Ciss = Cgs + Cgd, Cds закорочены
Крсс = Cгд
Coss = Cds + Cgd
C, Емкость (пФ)
1000
800
Сисс
600
400
200
Косс
Крсс
0
1
10
VGS , Напряжение затвор-исток (В)
1200
ID = 4,0 А
Вдс = 10В
8
6
4
2
0
10
0
100
4
8
12
16
QG , общий заряд затвора (нКл)
VDS , Напряжение сток-исток (В)
Рис. 6. Типичный заряд затвора по сравнению с.
Напряжение затвор-исток
Рис. 5. Типичная емкость по сравнению с.
Напряжение сток-исток
1000
100
ISD, обратный ток стока (A)
РАБОТА В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНА
ПО RDS(включено)
10
I D , ток стока (А)
100
ТДж = 150°С
1
ВГС = 0 В
0,6
0,8
1,0
1,2
VSD, напряжение исток-сток (В)
Рис. 7. Типичный диод исток-сток
Прямое напряжение
4
100 долларов США
1 мс
1
ТДж = 25°С
0,1
0,4
10us
10
1,4
10 мс
ТА = 25°С
ТДж = 150°С
Один импульс
0,1
0,1
1
10
100
VDS , Напряжение сток-исток (В)
Рис.
8. Максимальная безопасная рабочая зона
www.irf.com
ИРЛМЛ2502
ID , Ток стока (А)
4.0
3.0
2.0
1,0
0,0
25
50
75
100
125
150
TC, температура корпуса (°C)
Рис. 9. Максимальный ток стока против.
Температура корпуса
Тепловой отклик (Z thJA )
1000
100
Д = 0,50
0,20
0,10
10
0,05
ДПМ
0,02
0,01
1
т1
ОДИНОЧНЫЙ ИМПУЛЬС
(ТЕПЛОВОЙ ОТКЛИК)
0,1
0,00001
т2
Примечания:
1. Коэффициент заполнения D = t 1 / t 2
2. Пик T J = P DM x Z thJA + TA
0,0001
0,001
0,01
0,1
1
10
t1, длительность прямоугольного импульса (сек)
Рис. 10. Максимальное эффективное переходное тепловое сопротивление переход-окружающая среда
www.irf.com
5
RDS (вкл.), сопротивление сток-исток вкл. (Ом)
ИРЛМЛ2502
RDS(on), напряжение сток-исток (Ом)
0,05
0,04
Идентификатор = 4,0 А
0,03
0,02
2.0
2,5
3.0
3,5
4.0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
VGS, напряжение затвор-исток (В)
Рис. 11. Сопротивление во включенном состоянии по сравнению с сопротивлением. Напряжение затвора
6
7,0
0,30
ВГС = 2,5 В
0,20
0,10
ВГС = 4,5 В
0,00
0
10
20
30
40
iD, ток стока (A)
Рис. 12. Сопротивление во включенном состоянии по сравнению с сопротивлением. Ток стока
www.irf.com
ИРЛМЛ2502
Описание пакета Micro3
Размеры указаны в миллиметрах (дюймах)
Д
-Б-
3
Е
-А-
НАЗНАЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ
1 - ВОРОТА
2 - ИСТОЧНИК
3 - СЛИВ
3
3
ДИМ
ЧАС
1
0,20 (0,008)
2
М
ЯВЛЯЮСЬ
е
е1
θ
А
ДЮЙМЫ
МИЛЛИМЕТРЫ
А
МИН.
0,032
МАКСИМУМ
0,044
МИН.
0,82
МАКСИМУМ
1.11
А1
0,001
0,004
0,02
0,10
Б
0,015
0,021
0,38
0,54
С
0,004
0,006
0,10
0,15
Д
0,105
.120
2,67
3,05
е
.0750 БАЗОВЫЙ
1,90 ОСНОВНОЙ
е1
.0375 ОСНОВНОЙ
0,95 БАЗОВЫЙ
Е
0,047
0,055
1,20
1,40
ЧАС
0,083
0,098
2.10
2,50
л
0,005
0,010
0,13
0,25
θ
0°
8°
0°
8°
МИНИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
-CB
0,80 (0,031)
3X
0,008 (0,003)
А1
3X
0,10 (0,004)
М
К А С Б С
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ СОГЛАСНО ANSI Y14.5M-1982.
2. КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗМЕР: ДЮЙМЫ.
3 РАЗМЕРА НЕ ВКЛЮЧАЮТ ФОРМОВКУ.
www.irf.com
л
3X
С
3X
0,90
( .035 )
3X
2.00
( .079 )
0,95 (0,037)
2Х
7
ИРЛМЛ2502
Информация о маркировке деталей
Микро3
Примечания: Данные маркировки деталей относятся к устройствам, выпущенным до 26.
02.2001 г.
WW = (1-26), ЕСЛИ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА T КАЛЕНДАРНОГО ГОДА
ПРИМЕР: ЭТО IRLML6302
НОМЕР ЧАСТИ
ДАТИРОВАТЬ
КОД
НОМЕР ДЕТАЛИ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДА:
1А =
1Б =
1С =
1D =
1Э =
1F =
1 г =
1ч =
ИРЛМЛ2402
ИРЛМЛ2803
ИРЛМЛ6302
ИРЛМЛ5103
ИРЛМЛ6402
ИРЛМЛ6401
ИРЛМЛ2502
ИРЛМЛ5203
ГОД
Д
2001 г.
2002 г.
2003 г.
1994
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
РАБОТАЙ
НЕДЕЛЮ
Вт
01
02
03
04
А
Б
С
Д
24
25
26
Икс
Д
Z
WW = (27-52), ЕСЛИ ПЕРЕД БУКВОЙ ER
ПРИМЕРЫ КОДА DAT E:
YWW = 9503 = 5С
YWW = 9532 = EF
ГОД
Д
2001 г.
2002 г.
2003 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
А
Б
С
Д
Е
Ф
г
ЧАС
Дж
К
РАБОТАЙ
НЕДЕЛЮ
Вт
27
28
29
30
А
Б
С
Д
50
51
52
Икс
Д
Z
Примечания: Данные маркировки деталей относятся к устройствам, выпущенным после 26.02.2001 г.
W = (1-26), ЕСЛИ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА T КАЛЕНДАРНОГО ГОДА
НОМЕР ЧАСТИ
Г = ГОД
Н = НЕДЕЛЯ
МНОГО
КОД
НОМЕР ДЕТАЛИ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДА:
А=
Б=
С=
Д=
Е=
Ф=
г=
Н=
8
IRLML 2402
ИРЛМЛ2803
IRLML 6302
IRLML 5103
ИРЛМЛ6402
ИРЛМЛ6401
ИРЛМЛ2502
ИРЛМЛ5203
ГОД
Д
2001 г. 2002 г.
2003 г.
1994
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
РАБОТАЙ
НЕДЕЛЮ
Вт
01
02
03
04
А
Б
С
Д
24
25
26
Икс
Д
Z
W = (27-52), ЕСЛИ ПЕРЕД БУКВОЙ
ГОД
Д
2001 г.
2002 г.
2003 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
А
Б
С
Д
Е
Ф
г
ЧАС
Дж
К
РАБОТАЙ
НЕДЕЛЮ
Вт
27
28
29
30
А
Б
С
Д
50
51
52
Икс
Д
Z
www.irf.com
ИРЛМЛ2502
Информация о лентах и катушках Micro3
Размеры указаны в миллиметрах (дюймах)
2,05 (0,080)
1,95 (0,077)
1,6 (0,062)
1,5 (0,060)
4,1 (0,161)
3,9 (0,154)
ТР
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ
1,85 ( 0,072 )
1,65 (0,065)
3,55 (0,139)
3,45 ( 0,136 )
4,1 (0,161)
3,9( .154 )
1,32 ( 0,051 )
1,12 (0,045)
8,3 (0,326)
7,9 (0,312)
0,35 (0,013)
0,25 (0,010)
1,1 (0,043)
0,9 (0,036)
178.00
( 7.008 )
МАКСИМУМ.
9,90 ( 0,390 )
8,40 ( 0,331 )
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗМЕР: МИЛЛИМЕТРЫ.
2. КОНФЕРЕНЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ EIA-481 и EIA-541.
Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
ШТАБ-КВАРТИРА IR WORLD: 233 Kansas St.
, El Segundo, California 90245, USA Тел.: (310) 252-7105
Факс TAC: (310) 252-7903
Посетите нас на www.irf.com для получения контактной информации по продажам. 03/04
www.irf.com
9www.s-manuals.com
Исходные данные Exif:
Тип файла: PDF
Расширение типа файла: pdf
Тип MIME: приложение/pdf
PDF-версия: 1.6
Линеаризованный: Нет
Набор инструментов XMP: Adobe XMP Core 4.0-c316 44.253921, вс, 01 октября 2006 г., 17:14:39
Производитель: Acrobat Distiller 5.0 (Windows)
Дата создания: 2003:04:30 16:49:27Z
Дата изменения: 2012:11:28 21:45:07+02:00
Дата метаданных: 2012:11:28 21:45:07+02:00
Инструмент для авторов: PageMaker 7.0
Формат: заявка/pdf
Создатель:
Заголовок : IRLML2502 - Техническое описание. www.s-manuals.com.
Тема : IRLML2502 - Техническое описание. www.s-manuals.com.
Идентификатор документа: uuid:e29ede96-36c8-43d3-8057-37e4927c8688
Идентификатор экземпляра: uuid:72b1c2bf-cdba-4722-8aa8-ea8241507ca0
Имеет XFA: нет
Количество страниц : 10
Ключевые слова: IRLML2502, -, Техническое описание. , www.s-manuals.com.
Метаданные EXIF предоставлены EXIF.tools.
Описание
Фабрикантес
ПДФ
2SK1079
N-канальный полевой транзистор
Тошиба
ПДФ
5P49V6901
Программируемый тактовый генератор
ИДТ
ПДФ
5P49V6913
Программируемый тактовый генератор
ИДТ
ПДФ
5P49V6914
Программируемый тактовый генератор
ИДТ
ПДФ
74LVX08
НИЗКОНАПРЯЖЕННЫЙ CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE
STMicroelectronics
ПДФ
8V43FS92432
Синтезатор часов LVPECL с двойным выходом, 1360 МГц
ИДТ
ПДФ
8V44S269
Синтезатор тактовых импульсов с 10 выходами
ИДТ
ПДФ
АМ01ДЖБ
Ограничитель переходного напряжения
Санкен
ПДФ
АМ1280
линейный датчик типа CCD
ОТО Фотоника
ПДФ
АМ2280
линейный датчик типа ПЗС
ОТО Фотоника
ПДФ
АТА2536Т
Низковольтный ИК-приемник ASSP
Корпорация АТМЕЛ
ПДФ
BA3917
ВА3917
РОМ Полупроводник
ПДФ
CS2845
Цепь управления PWM текущего режима
Корпорация Cherry Semiconductor
ПДФ
CS3844
Цепь управления PWM текущего режима
Корпорация Cherry Semiconductor
ПДФ
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de characterísticas u hoja de characterísticas, es un documento que резюме el funcionamiento y otras characteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema.