Кт815Г технические характеристики. Технические характеристики и применение транзистора КТ815Г

Каковы основные параметры и области применения биполярного транзистора КТ815Г. Какие особенности имеет данный транзистор. Как правильно использовать КТ815Г в электронных схемах. Какие есть аналоги у этого транзистора.

Содержание

Общие сведения о транзисторе КТ815Г

КТ815Г — это кремниевый биполярный транзистор n-p-n структуры средней мощности. Он относится к семейству транзисторов КТ815, которые широко применяются в различных электронных устройствах. Основные характеристики КТ815Г:

  • Структура: n-p-n
  • Материал: кремний
  • Мощность: средняя (до 10 Вт)
  • Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 100 В
  • Максимальный ток коллектора: 1,5 А
  • Коэффициент усиления по току: 30-120

Транзистор КТ815Г изготавливается по эпитаксиально-планарной технологии, что обеспечивает его высокую надежность и стабильность параметров. Он выпускается в металлическом корпусе КТ-27 (TO-126) или пластиковом корпусе КТ-89 (DPAK).

Основные технические характеристики КТ815Г

Рассмотрим подробнее ключевые параметры транзистора КТ815Г:


  • Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 100 В
  • Максимальное напряжение коллектор-база: 100 В
  • Максимальное напряжение эмиттер-база: 5 В
  • Максимальный постоянный ток коллектора: 1,5 А
  • Максимальный импульсный ток коллектора: 3 А
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 10 Вт (с теплоотводом)
  • Коэффициент усиления по току: 30-120
  • Граничная частота коэффициента передачи тока: 3 МГц
  • Емкость коллекторного перехода: 60 пФ
  • Температурный диапазон: -40…+150°C

Важно отметить, что приведенные значения являются предельно допустимыми. При практическом применении рекомендуется использовать КТ815Г в режимах, не превышающих 70-80% от максимальных параметров для обеспечения надежной работы.

Особенности и преимущества транзистора КТ815Г

Транзистор КТ815Г обладает рядом особенностей, которые определяют его широкое применение:

  • Высокая надежность благодаря эпитаксиально-планарной технологии
  • Хорошие частотные свойства (граничная частота 3 МГц)
  • Низкий уровень шумов
  • Высокий коэффициент усиления по току
  • Возможность работы при высоких температурах (до 150°C)
  • Доступность и невысокая стоимость

Эти характеристики делают КТ815Г универсальным транзистором, подходящим для широкого спектра применений в электронике.


Области применения транзистора КТ815Г

Благодаря своим характеристикам, КТ815Г находит применение во многих областях электроники:

  • Усилители мощности звуковой частоты
  • Импульсные источники питания
  • Преобразователи напряжения
  • Драйверы светодиодов
  • Схемы управления двигателями
  • Ключевые и коммутационные схемы
  • Стабилизаторы напряжения
  • Электронные регуляторы

КТ815Г часто используется в паре с комплементарным p-n-p транзистором КТ814Г для построения двухтактных усилительных каскадов.

Правила использования транзистора КТ815Г в схемах

При работе с транзистором КТ815Г следует учитывать некоторые особенности:

  • Не превышать максимально допустимые параметры, особенно по току и напряжению
  • Обеспечивать эффективный теплоотвод при работе на высокой мощности
  • Учитывать разброс параметров и при необходимости производить отбор транзисторов
  • Использовать защитные цепи для предотвращения пробоя при работе с индуктивной нагрузкой
  • Правильно выбирать режим работы транзистора (активный, ключевой) в зависимости от применения

Соблюдение этих правил позволит обеспечить надежную и долговременную работу устройств с применением КТ815Г.


Цоколевка и корпуса транзистора КТ815Г

Транзистор КТ815Г выпускается в двух основных типах корпусов:

  1. Металлический корпус КТ-27 (TO-126):
    • Вывод 1 (слева) — база
    • Вывод 2 (центр) — коллектор
    • Вывод 3 (справа) — эмиттер
  2. Пластиковый корпус КТ-89 (DPAK):
    • Вывод 1 — база
    • Вывод 2 — коллектор (соединен с теплоотводящей площадкой)
    • Вывод 3 — эмиттер

При монтаже важно правильно идентифицировать выводы и не допускать их перепутывания. Также следует обратить внимание на то, что в корпусе КТ-89 коллектор электрически соединен с металлической площадкой корпуса, что нужно учитывать при проектировании печатной платы.

Аналоги транзистора КТ815Г

КТ815Г имеет ряд аналогов как отечественного, так и зарубежного производства. Основные из них:

  • Отечественные аналоги:
    • КТ817Г
    • КТ8127А
    • КТ8157
  • Зарубежные аналоги:
    • BD139
    • 2SD882
    • TIP29C
    • MJE340

При выборе аналога важно тщательно сравнивать все ключевые параметры, так как полной взаимозаменяемости может не быть. Иногда требуется небольшая корректировка схемы при замене КТ815Г на аналог.



Транзистор КТ815Г: Характеристики, цоколевка и аналоги

Согласно заявленным изготовителем техническим характеристикам, КТ815Г – это кремниевый, мощный транзистор с n-p-n структурой. Изготавливают с использованием эпитаксиальной технологии. Обычно его устанавливают в электронные устройствах широкого применения в качестве ключа. Иногда встречается в УНЧ, а также в преобразовательных и импульсных схемах.

Цоколевка

Цоколевку транзистора КТ815Г рассмотрим в двух типах корпусов: КТ-27 (по международным стандартам он называется ТО-126) и КТ-89 (иностранное наименование DPAK). При упаковке в КТ-27 ножки будут идти в следующем порядке:

  • с правой стороны – эмиттер;
  • в середине вывод коллектора;
  • с левого края база.

При использовании КТ-89 их назначение следующее:

  • база;
  • коллектор;
  • эмиттер.

Внешний вид устройства, его размеры, распиновка и основные параметры приведены на рисунке выше.

Технические характеристики

На первом месте по важности стоят предельные технические характеристики, так как они показывают максимальные параметры, при которых можно эксплуатировать транзистор.

Также нежелательна длительная эксплуатация КТ815Г при значениях равным или близким к допустимым. Они измеряются при стандартной комнатной температуре +25°С

Для КТ815Г эти характеристики равны:

  • напряжение К-Э:
    • при сопротивлении между базой и эмиттером ≤100 Ом Uкэ max = 100 В;
    • при сопротивлении между базой и эмиттером равным бесконечности (разрыв) Uкэ max = 80 В;
  • напряжение Э-Б Uэб max = 5 В;
  • ток через коллектор Iк max = 1,5 А;
  • импульсный ток через коллектор (время импульса <10 мс, Q ≥100) Iки max = 3 А;
  • ток через базу (постоянный) Iб max = 0,5 А;
  • мощность:
    • с теплоотводом – 10 Вт;
    • без теплоотвода – 1 Вт;
  • max температура n-p перехода 125°С;
  • рабочая т-ра от -40 до +100°С.

Далее ознакомимся с электрическими параметрами. Они влияют на возможности транзистора и сферу его использования и значит их нужно знать при разработке новых устройств, и подборе устройства на замену. Важные параметры, которые оказывают влияние на конечные результаты, указаны в колонке «Режимы тестирования».

Электрические х-ки КТ815Г (при Т = +25 оC)
Название ОбознРежимы тестированияminтипмахЕд. измер.
К-т усиления транзистораh21эUкб=2 B, Iэ=150 мA,

Т = +25°С

30
Uкб=2 B, 150 мA,

Т = +40°С

20
Граничная частотаfгрUкэ=5 B, Iэ=0,03 A3МГц
Напряжение К — ЭUкэо гpIэ=50 мA, tи=300мкс, Q ≥ 10060В
Напряжение К — ЭUкэ насIк=0,5 A, Iб=0,05 A0,20,6В
Напряжение Б — ЭUбэ насIк=0,5 A, Iб=0,05 A1,2В
Обратный ток через коллекторный переходIкбоUКБ = 40 В,

Тк= — 40…+ 25ОС

0,05мА
UКБ = + 40 В,

Тк = + 100О

С

1мА
Входное сопротивлениеh11эUкэ = 5 В, Iк=500 мкА,

f=800 Гц

0,8кОм
Ёмкость коллектораскUкэ = 5 В, f=465 Гц60пФ
Ёмкость эмиттерасэUэб =0,5 В75пФ

Кроме технических характеристик в технической документации, предоставленной производителем, также приводятся требования, которые необходимо соблюдать во время эксплуатации КТ815Г. Так паять можно на расстоянии до 5 мм от пластикового корпуса, припоем, нагретым до т-ры не выше +250°С.

Изгибать ножки допускается на расстоянии более 5 мм, при этом радиус изгиба от 1,5 до 2 мм.

Аналоги

В качестве аналога КТ815Г можно назвать такие зарубежные транзисторы:

  • BD139;
  • TIP29C.

Имеются также отечественные аналоги:

  • КТ8727В;
  • КТ961А.

Есть также комплементарная пара – КТ814Г.

Производители

Изготовлением транзистора КТ815Г занимаются две компании в РФ – АО «Кремний» из г. Брянск и «Искра», расположенный в г. Ульяновск. В Белоруссии его производство налажено на «Интеграл» находящийся в г. Минск.

КТ815Г. Биполярный транзистор (n-p-n)

Выберите категорию:

Все Диоды, диодные мосты импорт Диоды, диодные мосты отечественные » Диоды со склада » Диоды на заказ » Диодные мосты. Тиристоры, симисторы, модули тиристорные Стабилитроны Вставки плавкие керамика Вставки плавкие стекло Конденсаторы » Конденсаторы электролитические. »» Конденсаторы электролитические 1 мкф »» Конденсаторы электролитические 2,2 мкф »» Конденсаторы электролитические 10 мкФ »» Конденсаторы электролитические 22 мкФ »» Конденсаторы электролитические 47 мкф »» Конденсаторы электролитические 100 мкф »» Конденсаторы электролитические 220 мкФ »» Конденсаторы электролитические 470 мкФ »» Конденсаторы электролитические 1000 мкФ »» Конденсаторы электролитические 2200 мкФ »» Конденсаторы электролитические 3300 мкФ »» Конденсаторы электролитические 4700 мкф »» Конденсатор электролитический 4,7 мкФ » Конденсаторы пленочные » Конденсаторы керамические » Конденсаторы металлобумажные. » Чип конденсаторы керамические Варисторы, терморезисторы, кварцы Резисторы » Резисторы постоянные »» Резисторы пленочные »»» Резисторы пленочные 0,125 Вт »»» Резисторы пленочные 0,5 Вт »»» Резисторы пленочные 1 Вт »»» Резисторы пленочные 2 Вт »»» Резисторы пленочные 0,25 Вт »» Резисторы углеродистые »» Резисторы проволочные »» Чип резисторы »»» ЧИП резисторы 0805 »»» Чип резисторы 1206 »»» Чип резисторы 0603 »» Резисторы цементные мощные »» Наборы резисторов » Резисторы переменные регулировочные » Резисторы переменные подстроечные Разъемы,тумблера, индикаторы,дисплеи Автоматические выключатели, реле, контакторы » Реле » Автоматические выключатели отечественные » Контакторы.

Пускатели магнитные. »» Контакторы.Пускатели магнитные.Импортные » Автоматические выключатели импортные Транзисторы » Транзисторы импортные » Транзисторы отечественные Микросхемы » Микросхемы импортные »» Микросхемы логические »»» Микросхемы драйверов »» Микроконтроллеры »» Микросхемы аналоговые »» Микросхемы памяти »» Микросхемы приемопередатчиков »» Микросхемы таймеров, микросхемы часов »» Микросхемы стабилизаторов напряжения »» Микросхемы АЦП .Микросхемы ЦАП » Микросхемы отчественные »» Микросхемы логические »»» Микросхемы серии К561 »»» Микросхемы серии КР 1533 »»» Микросхемы серии ЭКР 1554 »» Микросхемы памяти »» Микросхемы стабилизаторов напряжения »» Микросхемы микроконтроллеров »» Микросхемы таймеров, микросхемы часов Материалы и оборудование для пайки и электромонтажа Динамические головки, головки громкоговорителя Микрофоны,звукоизлучатели Оптоэлектроника импортная » Оптопары » Светодиоды видимого спектра » Источники питания, драйверы светодиодов Оптоэлектронные приборы отечественные FINDER. Промышленные реле,интерфейсные модули,таймеры. SIEMENS.Контакторы Siemens Sirius 3RT, автоматические выключатели Siemens Sirius 3RV ABB. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ MS116, СЕРИИ MS132. WEIDMULLER. Универсальные клеммы EATON/MOELLER. Компактные щиты,автоматические выключатели, контакторы, принадлежности. AUTONICS.Решения для автоматизации. Дроссели , катушки индуктивности DC-DC преобразователи. AC-DC преобразователи. Датчики. Термостаты.

Производитель:

ВсеПроизводитель 1Производитель 10Производитель 11Производитель 12Производитель 13Производитель 14Производитель 15Производитель 16Производитель 17Производитель 18Производитель 19Производитель 2Производитель 20Производитель 21Производитель 22Производитель 23Производитель 24Производитель 25Производитель 26Производитель 27Производитель 28Производитель 29Производитель 3Производитель 30Производитель 31Производитель 32Производитель 33Производитель 34Производитель 35Производитель 36Производитель 37Производитель 38Производитель 39Производитель 4Производитель 40Производитель 41Производитель 42Производитель 5Производитель 6Производитель 7Производитель 8Производитель 9

Скидка 20% при покупке от:

Вседанет

Результатов на странице:

5203550658095

Источник бесперебойного питания (ИБП).

Технические характеристики. Сравнение с аналогами, страница 2

Физика \ Физика

1 Общая часть

1.1 Назначение устройства

Источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для аварийного питания электроприборов в случае перепада напряжения сети и отключения электроэнергии.

1.2 Технические характеристики

Источник бесперебойного питания (ИБП) должен удовлетворять следующим техническим характеристикам:

1)  напряжение аккумуляторной батареи-12В;

2)  преобразователь напряжения-(12-220)В;

3)  суммарная мощность потребителей энергии не должно превышать 200Вт;

4)  исполнение в корпусе;

5)  наличие световой индикации;

6)  вероятность безотказной работы не менее -0,99;

7)  время безотказной работы – 174003,82 часов;

8)  микроконтроллер типа К561ЛН2.

                     

1.3  Сравнение с аналогами

В отличие от аналогов разрабатываемый источник бесперебойного питания использует оптронный датчик напряжения и позволяет при пропадании сетевого напряжения автоматически обеспечить питание электроприборов от аккумулятора напряжением 12В. Продолжительность питания в аварийном режиме может достигать нескольких часов. С помощью добавления схемы датчика, можно управлять электронным реле через инвертор.

ГБОУ СПО «СРТ» КП 230101.004 ПЗ

Лист

….

Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата

2 Расчетно-конструктивная часть

2.1 Разработка структурной схемы

На рисунке 2.1- представлена схема источника бесперебойного питания

 

Рисунок   2. 1 – Структурная схема источника бесперебойного питания  

Генератор прямоугольных импульсов- предназначен для получения импульсов частотой 100Гц

Триггер- предназначен для формирования уровня логического  «0» или логической

«1»

Усилитель буферный 1 и усилитель буферный 2- предназначены для усиления по току логических уровней

ГБОУ СПО «СРТ» КП 230101.004 ПЗ

Лист

….

Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата

Усилитель двухтактный 1- предназначен для усиления импульсных сигналов по мощности

Усилитель двухтактный 2- предназначен для усиления по мощности увеличенного напряжения

Трансформатор 1- предназначен для преобразования переменного напряжения прямоугольной формы, одной величины в переменной другой, необходимой для  управления транзисторами VT4, VT5.

Трансформатор 2- предназначен для выдачи необходимого напряжения сети 220В.

Реле электронное- предназначено для формирования цепей переключения схемы в аварийный режим и получение напряжения сети 220В от аккумуляторной батареи и схемы преобразователя напряжения

Датчик напряжения- предназначен для отслеживания наличия или отсутствия напряжения 220В.

Инвертор-усилитель- предназначен для формирования сигнала на электронное реле.

Контакты реле К1.2,К1.3 предназначены для переключения схемы от сети 220В на аварийный режим.

Контакты реле К1.1 предназначены для подключения аккумуляторной батареи к электронной схеме-преобразователю напряжения.

Батарея аккумуляторная предназначена для обеспечения получения напряжения 220В в аварийном режиме.

Нагрузка- в качестве нагрузки служат потребители напряжения 220В устройства вычислительной техники.

ГБОУ СПО «СРТ» КП 230101.004 ПЗ

Лист

….

Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата

2.2 Выбор элементной базы

Представим реализацию схемы структурной на следующей элементной базе:

1 Генератор прямоугольных импульсов предназначен для получения импульсов частотой 100Гц (элементы DD1.2-DD1.4 микросхемы DD1 (К561ЛН2) )

                                 

2 Триггер предназначен для формирования уровня логического «0» или логической «1» (микросхема DD2 (К561ТВ1))

3 Усилитель буферный 1 и усилитель буферный 2 предназначены для усиления по току логических уровней (элементы DD1. 5, DD1.6 микросхемы DD1 (К561ЛН2))

ГБОУ СПО «СРТ» КП 230101.004 ПЗ

Лист

….

Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата

4 Усилитель двухтактный 1 предназначен для усиления импульсных сигналов по мощности (транзисторы VT1, VT2 (КТ815Г))

5 Усилитель двухтактный 2 предназначен для усиления по мощности увеличенного напряжения (транзисторы VT4, VT5 (КТ838А))

                                    

6 Трансформатор 1 предназначен для преобразования переменного напряжения прямоугольной формы, одной величины в переменное другой, необходимой для управления транзисторами VT4, VT5 (импульсный P1101TL)

                                   

ГБОУ СПО «СРТ» КП 230101. 004 ПЗ

Лист

….

Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата

7 Трансформатор 2 предназначен для выдачи необходимого напряжения сети 220В (Т2 (ТПП287-220-50))

                              

8 Реле электронное предназначено для формирования цепей переключения схемы в аварийный режим и получения напряжения сети 220В от аккумуляторной батареи и схемы преобразователя напряжения (на транзисторе VT3(КТ209В) и электромагнитном реле К1 (РЭС10) )

                                    

9 Датчик напряжения предназначен для отслеживания наличия или отсутствия напряжения 220В (выпрямитель VD4,оптопара U1(AOT110Б), индикатор HL2 (АЛ307ГМ))

                                

ГБОУ СПО «СРТ» КП 230101. 004 ПЗ

Лист

….

Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата

Скачать файл

Карта сайта — АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

  • Главная
  • Продукция и услуги
  • Каталог изделий электронной техники
  • Компания
    • Об истории и современности предприятия
    • Руководство предприятия
    • АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
      • ПАО «КРЕМНИЙ»
      • Производство Энергомаш
      • Сборочное производство
      • Кристальное производство
      • ОАО «КОНСТАНТА»
      • ЗАО «К-СНАБТРАНССЕРВИС»
    • Экономические показатели
    • Официальные документы
    • Сертификаты и лицензии
  • Наука и инновации
    • Исследования и разработки
      • Разрабатывающие подразделения
    • Патенты
  • Продукция и услуги
    • Изделия электронной техники
      • Интегральные микросхемы
        • Линейные стабилизаторы напряжения
        • Стабилизаторы тока
        • Импульсные источники питания, генераторы импульсов
        • Драйверы, ключи, коммутаторы
        • Детекторы напряжения, супервизоры
        • Операционные компараторы и усилители
      • Дискретные полупроводники
        • Биполярные транзисторы (Раздел наполняется)
        • Диоды и диодные сборки
      • Кремниевые структуры
      • Силовые модули
        • Силовые модули на основе IGBT и FRD
        • FRD диоды и диодные сборки
        • Тиристоры и диодно-тиристорные сборки
        • Автоэлектроника
        • Силовые модули и диодные сборки на основе SiC
      • Новые разработки и каталог продукции (PDF)
    • Обработка металлов и термопласта
    • Теплоснабжение
    • Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
      • Каталог силовой электроники
      • Каталог НТЦ СИТ
      • Чувствительные элементы
      • Обработка металлов и термопласта
      • Энергосбережение
      • Энергоаудит
      • Теплоснабжение
      • Аренда
      • Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
    • Аренда
  • Социальная и кадровая политика
    • Социальная политика предприятия
    • Профком
    • Поликлиника
      • Сведения о поликлинике
      • Информация для пациентов
      • Информация для специалистов
      • Медицинские работники
      • Лекарственное обеспечение
      • Вышестоящие и контролирующие органы
      • Документы
      • Контактная информация
    • Управление кадров АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
      • Информация о вакансиях
      • Кадровые процедуры при оформлении документов
        • Договоры
        • Должностные инструкции
        • Заявления
        • Журналы
        • Прочие документы
      • Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала
        • Положение о кадровой политике
        • Внутренний трудовой распорядок
    • Музей
    • Совет ветеранов
    • Совет молодых специалистов
    • Система профессионального образования
  • Пресс-центр
    • Новости
    • Фотогалерея
    • Полезные ссылки
    • Контакты для СМИ
  • Контакты



Цифровые микросхемы транзисторы.

Поиск по сайту

Микросхемы ТТЛ (74…).

На рисунке показана схема самого распространенного логического элемента — основы микросхем серии К155 и ее зарубежного аналога — серии 74. Эти серии принято называть стандартными (СТТЛ). Логический элемент микросхем серии К155 имеет среднее быстродействие tзд,р,ср.= 13 нс. и среднее значение тока потребления Iпот = 1,5…2 мА. Таким образом, энергия, затрачиваемая этим элементом на перенос одного бита информации, примерно 100 пДж.

Для обеспечения выходного напряжения высокого уровня U1вых. 2,5 В в схему на рисунке потребовалось добавить диод сдвига уровня VD4, падение напряжения на котором равно 0,7 В. Таким способом была реализована совместимость различных серий ТТЛ по логическим уровням. Микросхемы на основе инвертора, показанного на рисунке (серии К155, К555, К1533, К1531, К134, К131, К531), имеют очень большую номенклатуру и широко применяются.

Динамические параметры микросхем ТТЛ серии

ТТЛ серия Параметр Нагрузка
Российские Зарубежные Pпот. мВт. tзд.р. нс Эпот. пДж. Cн. пФ. Rн. кОм.
К155 КМ155 74 10 9 90 15 0,4
К134 74L 1 33 33 50 4
К131 74H 22 6 132 25 0,28
К555 74LS 2 9,5 19 15 2
К531 74S 19 3 57 15 0,28
К1533 74ALS 1,2 4 4,8 15 2
К1531 74F 4 3 12 15 0,28

При совместном использовании микросхем ТТЛ высокоскоростных, стандартных и микромощных следует учитывать, что микросхемы серии К531 дают увеличенный уровень помех по шинам питания из-за больших по силе и коротких по времени импульсов сквозного тока короткого замыкания выходных транзисторов логических элементов. При совместном применении микросхем серий К155 и К555 помехи невелики.

Взаимная нагрузочная способность логических элементов ТТЛ разных серий

Нагружаемый
выход
Число входов-нагрузок из серий
К555 (74LS) К155 (74) К531 (74S)
К155, КM155, (74) 40 10 8
К155, КM155, (74), буферная 60 30 24
К555 (74LS) 20 5 4
К555 (74LS), буферная 60 15 12
К531 (74S) 50 12 10
К531 (74S), буферная 150 37 30

Выходы однокристальных, т. е. расположенных в одном корпусе, логических элементов ТТЛ, можно соединять вместе. При этом надо учитывать, что импульсная помеха от сквозного тока по проводу питания пропорционально возрастет. Реально на печатной плате остаются неиспользованные входы и даже микросхемы (часто их специально «закладывают про запас») Такие входы логического элемента можно соединять вместе, при этом ток Ioвх. не увеличивается. Как правило, микросхемы ТТЛ с логическими функциями И, ИЛИ потребляют от источников питании меньшие токи, если на всех входах присутствуют напряжения низкого уровня. Из-за этого входы таких неиспользуемых элементов ТТЛ следует заземлять.

Статические параметры микросхем ТТЛ

Параметр Условия измерения К155 К555 К531 К1531
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Макс.
U1вх, В
схема
U1вх или U0вх Присутствуют на всех входах 2 2 2 2
U0вх, В
схема
0,8 0,8 0,8
U0вых, В
схема
Uи.п.= 4,5 В 0,4 0,35 0,5 0,5 0,5
I0вых= 16 мА I0вых= 8 мА I0вых= 20 мА
U1вых, В
схема
Uи. п.= 4,5 В 2,4 3,5 2,7 3,4 2,7 3,4 2,7
I1вых= -0,8 мА I1вых= -0,4 мА I1вых= -1 мА
I1вых, мкА с ОК
схема
U1и.п.= 4,5 В, U1вых=5,5 В 250 100 250
I1вых, мкА Состояние Z
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вых= 2,4 В на входе разрешения Е1 Uвх= 2 В 40 20 50
I0вых, мкА Состояние Z
схема
U1и. п.= 5,5 В, Uвых= 0,4 В, Uвх= 2 В -40 -20 -50
I1вх, мкА
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 2,7 В 40 20 50 20
I1вх, max, мА U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 10 В 1 0,1 1 0,1
I0вх, мА
схема
U1и.п.= 5,5 В, U0вх= 0,4 В -1,6 -0,4 -2,0 -0,6
Iк. з., мАU1и.п.= 5,5 В, U0вых= 0 В -18 -55 -100 -100 -60 -150


Амплитудно-частотные характеристики усилителя

Приложение 1

Технические параметры и вольтамперные характеристики некоторых отечественных транзисторов.

КТ104А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г

Кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы p-n-p. Предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения.

Приложение 1

Тип транзистора

Параметры

h21э

h21б

fh21б,

МГц

IКБ0,мкА

CК, пФ

CЭ, пФ

UКЭR. max, В

UБЭ. max, В

IК.max,мА

РК.max,

мВт

КТ104А

9…36

7…40

≥5

≤1

≤50

≤10

-20

10

50

150

КТ104Б

20…80

15…80

≥5

≤1

≤50

≤10

-10

10

50

150

КТ104В

40. .160

19…160

≥5

≤1

≤50

≤10

-10

10

50

150

КТ104Г

15…60

10…60

≥5

≤1

≤50

≤10

-20

10

50

150

ГТ309А, ГТ309Б, ГТ309В, ГТ309Г, ГТ309Д, ГТ309Е

Германиевые диффузионно-сплавные транзисторы p-n-p. Предназначены для работы в усилительных и генераторных миниатюрных радиоэлектронных устройствах.

Приложение 1

Тип транзистора

Параметры

h21Е

│h21э

IКБ0,мкА

CК, пФ

τк,пс

UКЭR.max, В

UКБ. max, В

IК.max,мА

РК.max,

мВт

ГТ309А

ГТ309Б

20…70

60. .180

≥6

≤5

≤10

500

-10

-10

10

50

ГТ309В

ГТ309Г

20…70

60..180

≥4

≤5

≤10

1000

-10

-10

10

50

ГТ309Д

ГТ309Е

20…70

60. .180

≥2

≤5

≤10

1000

-10

-10

10

50

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И

Кремниевые планарно- эпитаксиальные усилительные транзисторы n-p-n. Предназначены для работы в усилителях высокой, низкой и промежуточной частоты радиоэлектронной аппаратуры широкого применения.

Приложение 1

Тип транзистора

Параметры

h21Е

│h21э

CК, пФ

τк,пс

UКЭ. max, В

UБЭ. max, В

UКБ. max, В

IК.max,мА

РК.max,

мВт

КТ315А

КТ315Б

20…90

50..350

≥2,5

7

500

25

20

6

25

20

100

150

КТ315В

КТ315Г

20…90

50. .350

≥2,5

7

50

40

35

6

40

35

100

150

КТ315Д

КТ315Е

20…90

50..350

≥2,5

7

1000

40

35

6

40

35

100

150

КТ315Ж

КТ315И

30. .250

30

≥2,5

≥1,5

10

15

60

6

15

60

50

100

ГТ405А, ГТ405Б, ГТ405В, ГТ405Г

Германиевые сплавные транзисторы типа p-n-p. Предназначены для работы в выходных каскадах УНЧ.

Приложение 1

Тип транзистора

Параметры

h21Е

fгр,МГц

IКБ0,мкА

UКЭR. max, В

IК.max,мА

РК.max,

мВт

ГТ405А

30…80

≥1

≤25

-25

500

600

ГТ405Б

60..150

≥1

≤25

-25

500

600

ГТ405В

30…80

≥1

≤25

-40

500

600

ГТ405Г

60. .150

≥1

≤25

-40

500

600

КТ604А, КТ604Б, КТ605А, КТ605Б

Кремниевые меза-планарные транзисторы n-p-n. Предназначены для использования в преобразователях напряжения, выходных каскадах усилителей и других устройствах широкого применения.

Приложение 1

Тип транзистора

Параметры

h21Е

│h21э

IЭБ0,мкА

CК, пФ

CЭ, пФ

UКЭR. max, В

UКБ. max, В

IК.max,мА

РК.max,

мВт

КТ604А

10…40

≥4

≤50

≤7

≤50

250

300

200

800

КТ604Б

30..120

≥4

≤50

≤7

≤50

250

300

200

800

КТ605А

10…40

≥4

≤50

≤7

≤50

250

300

200

400

КТ605Б

30. .120

≥4

≤50

≤7

≤50

250

300

200

400

КТ610А, КТ610Б

Кремниевые эпитаксиально-планарные сверхвысокочастотные усилительные транзисторы p-n-p. Предназначены для работы в усилителях напряжения и мощности.

Приложение 1

(продолжение)

Тип транзистора

Параметры

h21Е

fгр,МГц

CК, пФ

CЭ, пФ

τк,пс

UКЭR. max, В

UКБ. max, В

IК.max

РК.ДОП,

Вт

КТ610А

50..300

≥1000

≤4,1

≤21

≤55

26

26

0,3

1,5

КТ610Б

20..300

≥700

≤4,1

≤21

≤55

26

26

0,3

1,5

ГТ703А, ГТ703Б, ГТ703В, ГТ703Г, ГТ703Д

Германиевые сплавные транзисторы типа p-n-p. Предназначены для работы в выходных каскадах УНЧ.

Приложение 1

(продолжение)

Тип транзистора

Параметры

h21Е

fh21э,

кГц

IКБ0,мА

IЭБ0,мА

UКЭR.max, В

IК.max

РК.ДОП,

Вт

ГТ703А

ГТ703Б

30…70

50. .100

≥10

≤0.5

≤0.5

-20

3,5

1,6

ГТ703В

ГТ703Г

30…70

50..100

≥10

≤0.5

≤0.5

-30

3,5

1,6

ГТ703Д

20…45

≥10

≤0.5

≤0.5

-40

3,5

1,6

ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705В, ГТ705Г, ГТ705Д

Германиевые транзисторы типа p-n-p. Предназначены для работы в радиоэлектронных устройствах широкого применения.

Приложение 1

(продолжение)

Тип транзистора

Параметры

h21Е

fh21э,

кГц

IКБ0,мА

IЭБ0,мА

UКЭR.max, В

IК.max

РК.ДОП,

Вт

ГТ705А

ГТ705В

30…70

≥10

≤0. 0005

≤0.3

20

30

3,5

1,6

ГТ705Б

ГТ705Г

50..100

≥10

≤0.0005

≤0.3

20

30

3,5

1,6

ГТ705Д

90..250

≥10

≤0.0005

≤0.3

20

3,5

1,6

КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г,

КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815Г

Кремниевые меза-планарно-эпитаксиальные транзисторы p-n-p (КТ814) и n-p-n (КТ815). Предназначены для работы в выходных каскадах УНЧ, ключевых каскадах и других узлах радиоэлектронной аппаратуры широког применения.

Приложение 1

(продолжение)

Тип транзистора

Параметры

h21Е

fгр,МГц

IКБ0,мА

CК, пФ

CЭ, пФ

UКЭR.max, В

IК.max

РК.ДОП,

Вт

КТ814А

КТ814Б

≥40

≥30

≥3

≤0,05

≤60

≤75

-40

-50

1,5

10

КТ814В

КТ814Г

≥40

≥30

≥3

≤0,05

≤60

≤75

-70

-100

1,5

10

КТ815А

КТ815Б

≥40

≥3

≤0,05

≤60

≤75

40

50

1,5

10

КТ815В

КТ815Г

≥40

≥30

≥3

≤0,05

≤60

≤75

70

100

1,5

10

КТ902А, КТ903А, КТ903Б

Кремниевые диффузионные меза-планарные транзисторы n-p-n. Предназначены для использования в высокочастотных усилителях, генераторах и других устройствах широкого применения.

Приложение 1

(продолжение)

Тип транзистора

Параметры

h21Е

│h21э

IКБ0,мА

IЭБ0,мА

CК, пФ

UКЭR.max, В

UКБ. max, В

IК.max

РК.ДОП,

Вт

КТ902А

≥15

≥3,5

≤10

≤100

65

5

30

КТ903А

КТ903Б

15…70

40. .180

≥4

≤50

≤180

60

60

3

30

КТ904А, КТ904Б, КТ907А, КТ907Б

Кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы n-p-n. Предназначены для работы в усилителях мощности, умножителях частоты в диапазоне 100…400 МГц в режимах с отсечкой коллекторного тока, автогенераторах, импульсных и других устройствах.

Приложение 1

(продолжение)

Тип транзистора

Параметры

h21Е

│h21э

IКБ0,мА

IЭБ0,мА

CК, пФ

τк,пс

UКЭR. max, В

UКБ. max, В

IК.max

РК.ДОП,

Вт

КТ904А

КТ904Б

≥3,5

≥3

0,3

≤12

≤15

≤20

60

60

0,8

5

КТ907А

КТ907Б

≥3,5

≥3

0,3

≤20

≤15

≤25

60

1

13,5

Приложение 2

Данные для курсовой работы по ЭМПУ.

Вариант

Параметры

Pвых, Вт

Rн, Ом

Uвх,мВ

Rвх, Ом

н,

Гц

в,

кГц

Мн, дБ

Мв, дБ

Kг,

Tокр min,C

Tокр max,C

S, дБ

1

29,06

11,36

2,98

536,7

59,03

9,26

1,24

0,64

0,65

-14,3

41,32

20,44

2

21,56

9,38

17,81

121,4

82,77

9,18

3,19

0,73

3,21

-5,5

43,41

27,42

3

11,42

6,79

13,17

450,5

59,23

8,78

1,59

1,49

1,22

-12,0

36,89

12,20

4

36,21

11,28

1,48

417,6

89,15

6,28

0,50

1,01

3,62

-4,24

36,56

18,49

5

36

8,12

3,02

345,5

56,47

6,39

1,56

1,07

3,16

-8,06

42,30

34,59

6

38,12

9,83

17,49

200,9

56,84

8,04

0,52

0,60

0,91

-4,01

32,48

12,17

7

10,67

8,50

17,54

492,5

71,52

7,26

3,03

1,96

1,83

-7,68

32,03

26,02

8

0,33

9,69

3,28

502,0

75,17

6,32

1,85

1,65

2,47

-7,67

43,79

25,02

9

11,45

11,70

11,29

211,8

62,51

8,93

3,37

2,21

3,72

-13,2

36,33

11,35

10

4,52

10,57

1,55

248,4

62,65

8,84

2,03

1,59

3,38

-13,4

40,17

10,29

11

18,56

7,19

2,68

456,6

88,46

7,48

0,91

1,21

3,61

-6,63

34,92

36,54

12

13,91

10,41

1,09

767,1

82,25

9,22

2,20

1,87

1,36

-3,44

35,72

35,58

13

9,92

9,21

12,90

625,2

60,33

6,83

2,96

1,40

2,27

-3,31

43,67

23,33

14

31,73

5,50

13,21

560,9

75,69

8,25

1,64

2,33

0,99

-11,4

39,95

35,81

15

39,81

5,10

12,64

153,9

85,42

9,27

1,23

1,97

2,91

-3,89

37,50

12,10

Вариант

Параметры

Pвых, Вт

Rн, Ом

Uвх,мВ

Rвх, Ом

н,

Гц

в,

кГц

Мн, дБ

Мв, дБ

kг,

Tокр min,C

Tокр max,C

S, дБ

16

39,45

6,43

6,44

512,9

88,88

6,06

3,26

1,18

1,44

-7,31

41,28

32,89

17

36,59

3,31

18,76

281,2

82,62

9,01

2,90

2,16

2,50

-0,1

34,22

21,88

18

31,71

9,32

17,91

763,8

65,10

7,05

3,44

2,33

2,46

-10,1

36,43

27,36

19

6,97

7,66

3,72

552,9

68,75

7,77

2,62

0,97

3,42

-0,44

41,59

23,78

20

7,32

8,57

14,36

527,7

57,19

7,56

0,75

0,65

3,22

-12,4

34,95

34

21

14,33

11,03

15,84

324,1

61,32

7,61

0,58

1,09

1,26

-11,6

36,17

29,44

22

24,10

5,43

19,37

218,9

88,83

7,11

0,57

1,94

1,83

-12,3

37,33

12,93

23

35,25

8,22

9,28

432,4

79,51

7,73

1,97

1,29

3,33

-7,97

43,91

19,96

24

29,72

7,68

2,50

279,8

89,12

8,52

2,30

0,66

2,47

-5,53

37,82

26,60

25

31,37

9,14

12,90

108,2

72,50

7,17

2,31

2,15

3,52

-2,61

32,93

36,89

26

16,70

6,83

14,54

628,5

89,91

7,53

1,46

2,02

3,97

-2,33

33,73

23,07

27

6,58

7,61

5,32

527,9

89,16

6,19

1,34

0,96

1,67

-13

31,91

34,60

28

34,61

6,77

3,25

594,8

81,20

7,98

0,97

1,78

0,64

-8,07

31,26

10,97

29

35,61

6,87

15,22

676,8

65,61

8,84

3,13

1,12

0,90

-5,11

41,05

29,28

30

38,42

3,27

13,30

478,5

64,98

9,15

1,52

1,71

3,03

-1,42

31,58

20,91

Библиографический список.

1. З.Х. Ягубов, Е.Б. Голубев, «Расчёт электронных и преобразовательных устройств». Ухта 1995.

2. В.И. Галкин, А.Л. Булычев, В.А. Прохоренко, «Полупроводниковые приборы». Справочник, 2-ое издание, переработанное и дополненное,

Минск «Беларусь» 1987.

3. О.В. Головин, А.А. Кубицкий «Электронные усилители». М: Радио и связь, 1983.

4. В.Г. Герасимов «Основы промышленной электроники». М: Высшая школа, 1985.

5. Г.Н. Горбачёв, Е.Е.Чаплыгин «Промышленная электроника». Учебник для вузов под ред. В.А. Лабунцова. М: Энергоатомиздат, 1987.

6. В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк «Основы промышленной электроники». — Киев: Высшая школа, 1985.

7. О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Р.П. Недошивин «Силовые полупроводниковые приборы». Справочник. М: Энергоатомиздат, 1985. – 400с.

8. Справочник под редакцией Б.Л. Перельмана «Транзисторы для аппаратуры широкого применения». М: Радио и связь, 1981.-656с., ил.

Ширина импульса цепи регулятора скорости двигателя. Типы и расположение регуляторов скорости для коллекторных двигателей

Электродвигатель необходим для плавного разгона и торможения. Широкое применение получили такие устройства в промышленности. С их помощью меняйте скорость конвейерных лент, вращение вентиляторов. Двигатели 12 Вольт используются в системах управления и автомобилях. Все видели переключатели, меняющие скорость вращения вентилятора печки в автомобилях. Это один из типов регуляторов. Только он не предназначен для плавной работы. Изменение скорости вращения происходит ступенчато.

Применение преобразователей частоты

Преобразователи частоты используются в качестве регуляторов скорости и 380В. Это высокотехнологичные электронные устройства, позволяющие кардинально менять характеристики тока (форму волны и частоту). В их основе мощные полупроводниковые транзисторы и широтно-импульсный модулятор. Вся работа устройства управляется блоком на микроконтроллере. Изменение скорости вращения ротора двигателя происходит плавно.

Поэтому используются в нагруженных механизмах. Чем медленнее ускорение, тем меньшую нагрузку будет испытывать конвейер или редуктор. Все частотники имеют несколько степеней защиты — по току, нагрузке, напряжению и другие. Некоторые модели преобразователей частоты питаются от однофазного напряжения (220 Вольт), делают его трехфазным. Это позволяет подключать асинхронные двигатели в домашних условиях без использования сложных схем. Да и мощность при работе с таким устройством не пропадет.

Для чего используются регуляторы?

В случае асинхронных двигателей регуляторы скорости необходимы для:

  1. Значительной экономии энергии . Ведь не каждый механизм требует высокой скорости вращения двигателя — иногда ее можно уменьшить на 20-30%, а это вдвое сократит энергозатраты.
  2. Защита механизмов и электронных схем . С помощью преобразователей частоты можно регулировать температуру, давление и многие другие параметры. Если двигатель работает как привод насоса, то в баке, в который он нагнетает воздух или жидкость, должен быть установлен датчик давления. А при достижении максимального значения мотор просто отключится.
  3. Достижения плавный пуск . Нет необходимости использовать дополнительные электронные устройства – все можно сделать, изменив настройки преобразователя частоты.
  4. Снижение затрат на техническое обслуживание . С помощью таких регуляторов скорости для электродвигателей 220В снижается риск выхода из строя привода и отдельных механизмов.

Схема, по которой построены преобразователи частоты, широко распространена во многих бытовых приборах. Нечто подобное можно найти в источниках бесперебойного питания, сварочных аппаратах, стабилизаторах напряжения, блоках питания компьютеров, ноутбуков, зарядных устройствах для телефонов, блоках розжига ламп подсветки современных ЖК-телевизоров и мониторов.

Как работают регуляторы вращения

Можно сделать регулятор оборотов двигателя своими руками, но для этого потребуется изучить все технические моменты. Конструктивно выделяют несколько основных узлов, а именно:

  1. Электродвигатель.
  2. Микроконтроллерная система управления и блок преобразователя.
  3. Привод и механизмы, связанные с ним.

В самом начале работы после подачи напряжения на обмотки ротор двигателя вращается с максимальной мощностью. Именно эта особенность отличает асинхронные машины от других. К этому добавляется нагрузка от механизма, который приводится в движение. В результате на начальном этапе потребляемая мощность и ток увеличиваются до максимума.


Выделяется много тепла. И обмотки, и провода перегреваются. Избавиться от этого поможет использование преобразователя частоты. Если установить плавный пуск, то до максимальных оборотов (которые тоже регулируются прибором и могут быть не 1500 об/мин, а только 1000) двигатель будет разгоняться не сразу, а в течение 10 секунд (каждую секунду прибавлять по 100-150 оборотов). При этом значительно снизится нагрузка на все механизмы и провода.

Самодельный регулятор

Можно самостоятельно сделать регулятор скорости электродвигателя 12В. Для этого потребуется многопозиционный переключатель и проволочные резисторы. С помощью последнего изменяется напряжение питания (а вместе с ним и скорость вращения). Аналогичные системы можно использовать и для асинхронных двигателей, но они менее эффективны. Много лет назад широко применялись механические регуляторы – на основе зубчатых передач или вариаторов. Но они были не очень надежными. Электронные средства показывают себя намного лучше. Ведь они не такие громоздкие и позволяют более тонко настроить привод.


Для изготовления регулятора вращения двигателя вам потребуются несколько электронных устройств, которые можно либо приобрести в магазине, либо снять со старых инверторных устройств. Хорошие результаты показывает симистор ВТ138-600 в схемах подобных электронных устройств. Чтобы произвести регулировку, нужно включить в схему переменный резистор. С его помощью изменяется амплитуда сигнала, поступающего на симистор.

Внедрение системы менеджмента

Для улучшения параметров даже самого простого устройства потребуется включить микроконтроллер управления в схему регулятора скорости двигателя. Для этого нужно подобрать процессор с подходящим количеством входов и выходов — для подключения датчиков, кнопок, электронных ключей. Для экспериментов можно использовать микроконтроллер AtMega128 — самый популярный и простой в использовании. В открытом доступе можно найти много схем с использованием этого контроллера. Найти их самостоятельно и применить на практике несложно. Чтобы он работал корректно, вам нужно будет прописать в него алгоритм — ответы на определенные действия. Например, при достижении температуры 60 градусов (замер происходит на радиаторе прибора) питание должно отключиться.

Наконец

Если вы решили не делать устройство самостоятельно, а приобрести уже готовое, то обратите внимание на основные параметры, такие как мощность, тип системы управления, рабочее напряжение, частоты. Желательно рассчитать характеристики механизма, в котором планируется использовать регулятор напряжения двигателя. И не забудьте сравнить с параметрами преобразователя частоты.

Можно регулировать скорость вращения вала коллекторного электродвигателя малой мощности, последовательно включив его в свою силовую цепь. Но такой вариант создает очень низкий КПД, к тому же нет возможности плавно менять скорость вращения.

Главное, этот способ иногда приводит к полной остановке электродвигателя при низком напряжении питания. Регулятор скорости электродвигателя Цепи постоянного тока, описанные в этой статье, лишены этих недостатков. Эти схемы можно с успехом использовать и для изменения яркости свечения ламп накаливания на 12 вольт.

Описание 4-х схем регуляторов скорости двигателя

Первая схема

Изменение скорости вращения переменным резистором R5, изменяющим длительность импульсов. Поскольку амплитуда импульсов ШИМ постоянна и равна напряжению питания электродвигателя, он никогда не останавливается даже при очень низкой скорости вращения.

Вторая схема

Аналогична предыдущей, но в качестве задающего генератора используется операционный усилитель DA1 (К140УД7).


Этот операционный усилитель работает как генератор напряжения, генерирующий треугольные импульсы с частотой 500 Гц. Переменным резистором R7 задают скорость вращения двигателя.

Схема третья

Она своеобразная, построена на ней. Задающий генератор работает на частоте 500 Гц. Ширина импульса и, соответственно, частота вращения двигателя могут изменяться от 2% до 9%.8%.


Слабое место всех вышеперечисленных схем в том, что они не имеют элемента стабилизации скорости при увеличении или уменьшении нагрузки на вал двигателя постоянного тока. Решить эту задачу можно следующей схемой:


Как и у большинства подобных регуляторов, в схеме этого регулятора имеется задающий генератор напряжения, формирующий импульсы треугольной формы с частотой 2 кГц. Вся специфика схемы заключается в наличии положительной обратной связи (ПОС) через элементы R12, R11, VD1, C2, DA1. 4, которая стабилизирует скорость вращения вала двигателя при увеличении или уменьшении нагрузки.

При налаживании цепи с определенным двигателем сопротивлением R12 выбирается такая глубина ПОС, при которой еще не возникают автоколебания частоты вращения при изменении нагрузки.

Детали регуляторов оборотов двигателей

В данных схемах возможно применение следующих замен радиодеталей: транзистор КТ817Б — КТ815, КТ805; КТ117А можно заменить КТ117Б-Г или 2Н2646; Операционный усилитель К140УД7 на К140УД6, КР544УД1, ТЛ071, ТЛ081; таймер НЕ555 — С555, КР1006ВИ1; микросхема TL074 — TL064, TL084, LM324.

При использовании более мощной нагрузки ключевой транзистор КТ817 можно заменить на мощный полевой транзистор, например, IRF3905 или подобный.

Всем привет, наверное у многих радиолюбителей, как и у меня не одно хобби, а несколько. Помимо проектирования электронных устройств, я занимаюсь фотографией, съёмкой видео на DSLR камеру, монтажом видео. Мне, как видеооператору, нужен был слайдер для видеосъемки, и сначала я вкратце объясню, что это такое. На фото ниже показан заводской слайдер.

Слайдер предназначен для видеосъемки на фотоаппараты и видеокамеры. Они аналогичны рельсовой системе, используемой в широкоэкранном кино. С его помощью создается плавное движение камеры вокруг снимаемого объекта. Еще один очень мощный эффект, который можно использовать при работе с ползунком, — это возможность приблизиться или отдалиться от объекта. На следующем фото показан двигатель, который я выбрал для изготовления слайдера.


Ползунок приводится в действие двигателем постоянного тока 12 В. В интернете была найдена схема регулятора двигателя, который двигает каретку ползуна. На следующем фото индикатор питания на светодиоде, тумблер управляющий реверсом и выключатель питания.


При эксплуатации такого устройства важно, чтобы была плавная регулировка скорости, плюс легкое включение реверса двигателя. Скорость вращения вала двигателя, в случае использования нашего регулятора, плавно регулируется поворотом ручки переменного резистора на 5 кОм. Возможно не только я, один из пользователей этого сайта, увлекаюсь фотографией, а кто-то еще хочет повторить это устройство, желающие могут скачать архив со схемой и печатной платой регулятора в конце статья. На следующем рисунке показана принципиальная схема контроллера двигателя:

Схема регулятора


Схема очень проста и легко может быть собрана даже начинающими радиолюбителями. Из плюсов сборки данного устройства могу назвать его невысокую стоимость и возможность настройки под свои нужды. На рисунке показана печатная плата регулятора:


Но одними ползунками область применения данного регулятора не ограничивается, его легко можно использовать в качестве регулятора скорости, например, станка дрель, самодельный дремель, питание от 12 вольт, или компьютерный кулер, например, размерами 80 х 80 или 120 х 120 мм. Также я разработал схему реверсирования двигателя, или другими словами, быстрого изменения вращения вала в другую сторону. Для этого я использовал шестиконтактный тумблер с 2 положениями. На следующем рисунке показана схема его подключения:


Средние контакты тумблера, обозначенные (+) и (-), соединяются с контактами на плате, обозначенными М1.1 и М1.2, полярность значения не имеет. Всем известно, что компьютерные кулеры при таком напряжении питания и, соответственно, скорости вращения издают гораздо меньше шума при работе. На следующем фото транзистор КТ805АМ на радиаторе:


В схеме можно использовать практически любой средний и крупный транзистор. мощности n-p-n структур. Диод также можно заменить на подходящие по току аналоги, например, 1N4001, 1N4007 и другие. Выходы двигателя зашунтированы обратным диодом, это сделано для защиты транзистора в моменты включения и отключения схемы, так как двигатель является индуктивной нагрузкой. Также в схеме предусмотрена индикация включения ползунка на светодиоде, включенном последовательно с резистором.


При использовании двигателя большей мощности, чем показано на фото, транзистор необходимо прикрепить к радиатору для улучшения охлаждения. Фото получившейся платы показано ниже:


Обсудить статью РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ С ЗАДНИМ

При использовании электродвигателя в инструментах одной из основных проблем является регулировка скорости их вращения. Если скорость недостаточно быстрая, то действие инструмента недостаточно эффективно.

Если он чрезмерно высок, то это приводит не только к значительному перерасходу электроэнергии, но и к возможному перегоранию прибора. При слишком высокой скорости вращения работа инструмента также может стать менее предсказуемой. Как это исправить? Для этой цели принято использовать специальный регулятор скорости.

Двигатель для электроинструмента и бытовой техники обычно относится к одному из 2-х основных типов:

  1. коллекторные двигатели.
  2. Асинхронные двигатели.

В прошлом наиболее распространенной была вторая из этих категорий. Сейчас примерно 85% двигателей, которые используются в электроинструментах, бытовой или кухонной технике, относятся к коллекторному типу. Это объясняется тем, что они имеют большую степень компактности, они мощнее и процесс управления ими проще.

Работа любого электродвигателя построена по очень простому принципу: если между полюсами магнита поместить прямоугольную рамку, которая может вращаться вокруг своей оси и пустить по ней постоянный ток, то рамка будет вращаться. Направление вращения определяется по «правилу правой руки».

Этот шаблон можно использовать для работы коллекторного двигателя.

Здесь важно подключить ток к этому кадру. Поскольку он вращается, для этого используются специальные скользящие контакты. После того, как рамка повернется на 180 градусов, ток через эти контакты потечет в обратном направлении. Таким образом, направление вращения останется прежним. В этом случае плавного вращения не получится. Для достижения такого эффекта принято использовать несколько десятков кадров.

Устройство

Коллекторный двигатель обычно состоит из ротора (якоря), статора, щеток и тахогенератора:

  1. Ротор — вращающаяся часть, статор — внешний магнит.
  2. Щетки графитовые — это основная часть скользящих контактов, через которые подается напряжение на вращающийся якорь.
  3. Тахогенератор — устройство, отслеживающее характеристики вращения. В случае нарушения равномерности движения корректирует напряжение, подаваемое на двигатель, тем самым делая его более плавным.
  4. статор может содержать не один магнит, а, например, 2 (2 пары полюсов). Также вместо статических магнитов здесь можно использовать катушки электромагнитов. Такой двигатель может работать как от постоянного, так и от переменного тока.

Удобство регулировки скорости вращения коллекторного двигателя определяется тем, что скорость вращения напрямую зависит от величины приложенного напряжения.

Кроме того, важной особенностью является то, что ось вращения может быть непосредственно присоединена к вращающемуся инструменту без использования промежуточных механизмов.

Если говорить об их классификации, то можно говорить о:

  1. коллекторные двигатели постоянного тока.
  2. коллектор двигателей переменного тока.

В данном случае речь идет о том, каким именно током питаются электродвигатели.

Классификация также может производиться по принципу возбуждения двигателя. В коллекторном моторном устройстве электроэнергия подается как на ротор, так и на статор мотора (если в нем используются электромагниты).

Разница в том, как эти соединения организованы.

Здесь принято различать:

  • параллельное волнение.
  • Постоянное возбуждение.
  • Параллельно-последовательное возбуждение.

Регулировка

Теперь поговорим о том, как можно отрегулировать скорость коллекторных двигателей. В связи с тем, что скорость вращения двигателя просто зависит от величины подаваемого напряжения, то для этого вполне подходят любые средства регулировки, способные выполнять эту функцию.

Вот несколько примеров таких вариантов:

  1. Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР).
  2. Заводские регулировочные доски , используемые в бытовых приборах (вы можете использовать, в частности, те, которые используются в миксерах или пылесосах).
  3. Кнопки используются в конструкции электроинструмента.
  4. Бытовые регуляторы освещения с плавным ходом.

Однако у всех вышеперечисленных способов есть очень важный недостаток. Вместе с уменьшением скорости снижается и мощность двигателя. В некоторых случаях его можно остановить даже рукой. В некоторых случаях это может быть приемлемо, но в большинстве случаев это серьезное препятствие.

Хорошим вариантом является регулирование скорости с помощью тахогенератора. Обычно устанавливается на заводе. В случае отклонений скорости двигателя на двигатель подается уже скорректированное питание, соответствующее заданной скорости. Если в эту схему встроено управление вращением двигателя, то потери мощности здесь не будет.

Как он выглядит конструктивно? Наиболее распространена реостатная регулировка вращения, выполненная на основе использования полупроводников.

В первом случае речь идет о переменном сопротивлении с механической регулировкой. Он подключается последовательно к коллекторному двигателю. Недостатком является дополнительное выделение тепла и дополнительная трата времени автономной работы. При таком способе регулировки происходит потеря мощности вращения двигателя. Является дешевым решением. Неприменимо для достаточно мощных двигателей по указанным причинам.

Во втором случае при использовании полупроводников управление двигателем осуществляется подачей определенных импульсов. Схема может изменять длительность таких импульсов, что в свою очередь изменяет скорость вращения без потери мощности.

Как сделать своими руками?

Существуют различные варианты схем регулирования. Рассмотрим один из них подробнее.

Вот схема его работы:


Изначально это устройство разрабатывалось для регулировки коллекторного двигателя на электромобилях. Речь шла об одном, где напряжение питания 24 В, но такая конструкция применима и к другим двигателям.

Слабое место схемы, которое было выявлено при проверке ее работоспособности, — плохая пригодность при очень больших токах. Это связано с некоторым замедлением работы транзисторных элементов схемы.

Рекомендуется, чтобы ток был не более 70 А. В этой цепи нет защиты по току и температуре, поэтому рекомендуется встроить амперметр и контролировать силу тока визуально. Частота коммутации будет 5 кГц, она определяется конденсатором С2 емкостью 20 нФ.

При изменении силы тока эта частота может изменяться в пределах от 3 кГц до 5 кГц. Переменный резистор R2 используется для регулирования тока. При использовании электродвигателя в бытовых условиях рекомендуется использовать регулятор стандартного типа.

При этом рекомендуется подобрать значение R1 таким образом, чтобы правильно настроить работу регулятора. С выхода микросхемы управляющий импульс поступает на двухтактный усилитель на транзисторах КТ815 и КТ816, далее поступает на транзисторы.

Печатная плата имеет размер 50 на 50 мм и выполнена из одностороннего стеклотекстолита:

На этой схеме дополнительно указаны 2 резистора по 45 Ом. Это сделано для того, чтобы по возможности подключить обычный компьютерный вентилятор для охлаждения устройства. При использовании электродвигателя в качестве нагрузки необходимо блокировать цепь блокировочным (снабберным) диодом, который по своим характеристикам соответствует удвоенному значению тока нагрузки и удвоенному значению напряжения питания.

Эксплуатация устройства при отсутствии такого диода может привести к его повреждению из-за возможного перегрева. В этом случае диод необходимо разместить на радиаторе. Для этого можно использовать металлическую пластину, площадь которой составляет 30 см2.

Регулирующие ключи работают так, что потери мощности на них очень малы. В оригинальной схеме AT использовался стандартный компьютерный вентилятор. Для его подключения использовалось ограничительное сопротивление 100 Ом и напряжение питания 24 В.

Устройство в собранном виде выглядит так:



При изготовлении блока питания (на нижнем рисунке) провода должны быть соединены таким образом, чтобы в этих проводниках было минимальное количество изгибов через которые проходят большие токи. Мы видим, что изготовление такого устройства требует определенных профессиональных знаний и навыков. Возможно, в некоторых случаях есть смысл использовать покупное устройство.

Критерии выбора и стоимость

Чтобы правильно выбрать наиболее подходящий тип регулятора, необходимо хорошо представлять, какие разновидности таких устройств бывают:

  1. Различные виды управления. Может быть векторной или скалярной системой управления. Первые используются чаще, а вторые считаются более надежными.
  2. Мощность регулятора должна соответствовать максимально возможной мощности двигателя.
  3. По напряжению удобно подобрать прибор, обладающий максимально универсальными свойствами.
  4. Частотные характеристики. Регулятор, который вам подходит, должен соответствовать самой высокой частоте, которую использует двигатель.
  5. Прочие характеристики. Здесь речь идет о размере гарантийного срока, габаритах и ​​других характеристиках.

В зависимости от назначения и потребительских свойств цены на регуляторы могут существенно различаться.

В большинстве своем они находятся в пределах примерно от 3,5 тыс. руб. до 9тыс.:

  1. Регулятор скорости КА-18 ESC предназначен для моделей масштаба 1:10. Стоит 6890 рублей.
  2. Регулятор скорости MEGA коллектор (водонепроницаемый). Стоит 3605 руб.
  3. Регулятор скорости для моделей LaTrax 1:18. Его цена 5690 руб.

На простые механизмы удобно устанавливать аналоговые регуляторы тока. Например, они могут изменять скорость вращения вала двигателя. С технической стороны сделать такой регулятор несложно (потребуется установить один транзистор). Применяется для независимой регулировки скорости двигателей в робототехнике и источниках питания. Двумя наиболее распространенными типами регуляторов являются одноканальные и двухканальные.

Видео №1. Одноканальный контроллер в действии. Изменяет скорость вращения вала двигателя поворотом ручки переменного резистора.

Видео №2. Увеличение скорости вращения вала двигателя при работе одноканального регулятора. Увеличение числа оборотов от минимального до максимального значения при вращении ручки переменного резистора.

Видео №3. Двухканальный контроллер в действии. Независимая установка скорости вращения валов двигателя на основе подстроечных резисторов.

Видео №4. Напряжение на выходе регулятора измеряется цифровым мультиметром. Полученное значение равно напряжению батареи, из которого вычтено 0,6 вольта (разница возникает из-за падения напряжения на переходе транзистора). При использовании батареи на 9,55 вольт фиксируется изменение от 0 до 8,9 вольт.

Функции и основные характеристики

Ток нагрузки одноканального (фото. 1) и двухканального (фото. 2) регуляторов не превышает 1,5 А. Поэтому для увеличения нагрузочной способности транзистор КТ815А заменен с КТ9Транзистор 72А. Нумерация выводов у этих транзисторов одинаковая (e-k-b). А вот модель КТ972А работоспособна с токами до 4А.


Одноканальный контроллер двигателя

Устройство управляет одним двигателем, питаемым от напряжения в диапазоне от 2 до 12 вольт.

  1. Конструкция устройства

Основные элементы конструкции регулятора представлены на фото. 3. Устройство состоит из пяти компонентов: двух резисторов переменного сопротивления сопротивлением 10 кОм (№1) и 1 кОм (№2), транзистора модели КТ815А (№3), пары двухсекционных винтовых клеммные колодки для выхода для подключения двигателя (№4) и входа для подключения аккумулятора (№5).


Примечание 1. Винтовые клеммы не требуются. С помощью тонкого установочного многожильного провода можно напрямую подключить двигатель и блок питания.

  1. Принцип работы

Порядок работы контроллера мотора поясняется электрической схемой (рис. 1). С учетом полярности на разъем XT1 подается постоянное давление. К разъему XT2 подключается лампочка или двигатель. На вход включен переменный резистор R1, вращение его ручки изменяет потенциал на среднем выходе в отличие от минуса батареи. Через ограничитель тока R2 средний вывод соединен с базовым выводом транзистора VT1. В этом случае транзистор включен по схеме постоянного тока. Положительный потенциал на базовом выводе увеличивают перемещением вверх среднего вывода от плавного вращения ручки переменного резистора. Происходит увеличение тока, что связано с уменьшением сопротивления перехода коллектор-эмиттер в транзисторе VT1. Потенциал уменьшится, если ситуация изменится на противоположную.


Принципиальная схема

  1. Материалы и детали

Требуется печатная плата размером 20х30 мм, изготовленная из листа стеклотекстолита, ламинированного с одной стороны (допустимая толщина 1-1,5 мм). В таблице 1 перечислены радиодетали.


Примечание 2. Необходимый для устройства переменный резистор может быть любого производства, важно соблюдать для него значения сопротивления тока, указанные в таблице 1.

Примечание 3 . Для регулировки токов выше 1,5А транзистор КТ815Г заменен на более мощный КТ972А (с максимальным током 4А). При этом рисунок печатной платы менять не нужно, так как разводка выводов у обоих транзисторов идентична.

  1. Процесс сборки

Для дальнейшей работы необходимо скачать архивный файл, расположенный в конце статьи, разархивировать и распечатать. Чертеж регулятора печатается на глянцевой бумаге (файл), а монтажный чертеж (файл) — на белом офисном листе (формат А4).

Далее чертеж печатной платы (№1 на фото. 4) приклеивается к токоведущим дорожкам на противоположной стороне печатной платы (№2 на фото. 4). На установочном чертеже в посадочных местах необходимо сделать отверстия (№3 на фото. 14). Сборочный чертеж крепится к печатной плате на сухой клей, при этом отверстия должны совпадать. На фото.5 представлена ​​цоколевка транзистора КТ815.


Входы и выходы клеммников-розеток отмечены белым цветом. Источник напряжения подключается к клеммной колодке через зажим. На фото показан полностью собранный одноканальный регулятор. Блок питания (9вольтовая батарея) подключается на завершающем этапе сборки. Теперь можно регулировать скорость вращения вала с помощью мотора, для этого нужно плавно вращать ручку регулировки переменного резистора.



Для тестирования устройства необходимо распечатать чертеж диска из архива. Далее нужно наклеить этот рисунок (№1) на плотную и тонкую картонную бумагу (№2). Затем с помощью ножниц вырезается диск (№3).


Полученную заготовку переворачивают (№1) и прикрепляют к центру квадрат черной изоленты (№2) для лучшего сцепления поверхности вала двигателя с диском. Вам нужно сделать отверстие (№3), как показано на изображении. Затем диск устанавливается на вал двигателя и можно приступать к испытаниям. Одноканальный контроллер мотора готов!

Двухканальный контроллер двигателя

Используется для одновременного независимого управления парой двигателей. Питание осуществляется от напряжения в диапазоне от 2 до 12 вольт. Ток нагрузки рассчитан до 1,5А на канал.

  1. Конструкция устройства

Основные узлы конструкции показаны на фото.10 и включают в себя: два триммера для регулировки 2-го канала (№1) и 1-го канала (№2), три двухсекционных винтовых клеммника для вывода на 2-й мотор (№3), для выхода на 1-й мотор (№4) и для входа (№5).


Примечание.1 Установка винтовых клемм не является обязательной. С помощью тонкого установочного многожильного провода можно напрямую подключить двигатель и блок питания.

  1. Принцип работы

Схема двухканального регулятора идентична электрической схеме одноканального регулятора. Состоит из двух частей (рис. 2). Основное отличие: резистор переменного сопротивления заменен на подстроечный. Скорость вращения валов задается заранее.

Примечание.2. Для быстрой регулировки скорости вращения двигателей подстроечные резисторы заменяют монтажным проводом с резисторами переменного сопротивления с указанными на схеме значениями сопротивлений.

  1. Материалы и детали

Вам потребуется печатная плата размером 30х30 мм, изготовленная из листа стеклотекстолита толщиной 1-1,5 мм, фольгированного с одной стороны. В таблице 2 перечислены радиодетали.


  1. Процесс сборки

После скачивания архивного файла, расположенного в конце статьи, его необходимо разархивировать и распечатать. Чертеж регулятора для термопереноса (файл термо2) распечатывается на глянцевой бумаге, а монтажный чертеж (файл montag2) — на белом офисном листе (формат А4).

Чертеж печатной платы приклеивается к токоведущим дорожкам на противоположной стороне печатной платы. По установочному чертежу в посадочных местах формируются отверстия. Сборочный чертеж крепится к печатной плате на сухой клей, при этом отверстия должны совпадать. Делается цоколевка транзистора КТ815. Для проверки временно соедините входы 1 и 2 монтажным проводом.



Любой из вводов подключен к полюсу питания (в примере показано 9вольтовая батарея). Минус источника питания крепится к центру клеммной колодки. Важно помнить: черный провод – это «-», а красный – «+».


Двигатели должны быть подключены к двум клеммным колодкам, также необходимо установить желаемую скорость. После успешных испытаний нужно снять временное подключение входов и установить устройство на модель робота. Двухканальный контроллер мотора готов!

В представлены необходимые схемы и чертежи для работы. Эмиттеры транзисторов отмечены красными стрелками.

Регулировка скорости вращения электродвигателя 12в цепи. Самостоятельное изготовление регулятора скорости электродвигателя. Принцип работы регулятора на транзисторе

Регулятор оборотов в двигателе нужен для плавного разгона и торможения. Такие устройства широко используются в современной промышленности. Благодаря им измеряется скорость движения в конвейере, на различных устройствах, а также при вращении вентилятора. Двигатели с производительностью 12 вольт используются во всех системах управления и в автомобилях.

Системное устройство

Двигатель коллекторного типа состоит в основном из ротора, статора, а также щеток и тахогенератора.

  1. Ротор является частью вращения, статор представляет собой тип внешнего магнита.
  2. Щетки из графита являются основной частью скользящего контакта, через который должен поступать ток на вращающийся якорь.
  3. Тахогенератор представляет собой устройство, отслеживающее характеристику вращения прибора. Если есть нарушение в регулярности процесса вращения, то корректирует уровень напряжения, поступающего в двигатель, тем самым делая его максимально плавным и медленным.
  4. Статор. Такая деталь может включать не один магнит, а, например, две пары полюсов. При этом вместо статических магнитов будут катушки электромагнитов. Такое устройство способно выполнять работу как от постоянного тока, так и от переменного.

Схема регулятора скорости коллекторного двигателя

В виде регуляторов скорости для электродвигателей 220 В и 380 В используются специальные преобразователи частоты . Такие устройства относятся к категории высокотехнологичных , помогают произвести кардинальное преобразование характеристики тока (формы сигнала, а также частоты). В их комплектации есть мощные полупроводниковые транзисторы, а также широтно-импульсный модулятор. Весь процесс реализации работы устройства происходит с помощью управления специальным блоком на микроконтроллере. Изменение скорости вращения ротора двигателей происходит довольно медленно.

Именно по этой причине преобразователи частоты используются в нагруженных устройствах. Чем медленнее будет процесс разгона, тем меньше будет нагрузка на редуктор, а также на конвейер. Во всех частотниках можно найти несколько степеней защиты: по нагрузке, току, напряжению и другим показателям.

Некоторые модели преобразователей частоты питаются от однофазного напряжения (оно будет доходить до 220 Вольт), создавая из него трехфазное напряжение. Это помогает подключить асинхронный двигатель в домашних условиях без применения специальных сложных схем и конструкций. В этом случае потребитель не сможет потерять мощность при работе с таким устройством.

Зачем использовать такое устройство-регулятор

Если говорить о двигателях регулятора , то нужны обороты:

Схемы, по которым создаются преобразователи частоты в электродвигателе, широко используются в большинстве бытовых устройств. Такую систему можно найти в беспроводных источниках питания, сварочных аппаратах, зарядных устройствах для телефонов, блоках питания персональных компьютеров и ноутбуков, стабилизаторах напряжения, блоках розжига ламп для подсветки современных мониторов, а также ЖК-телевизоров.

Регулятор скорости электродвигателя 220В

Можно изготовить полностью самостоятельно. , но для этого необходимо будет изучить все возможные технические особенности устройства. По конструкции можно выделить сразу несколько разновидностей основных деталей. А именно:

  1. Сам мотор.
  2. Микроконтроллерная система управления блоком преобразования.
  3. Привод и механические детали, связанные с работой системы.

Непосредственно перед пуском устройства, после подачи на обмотки определенного напряжения, начинается процесс вращения двигателя с показателем максимальной мощности. Именно эта особенность будет отличать асинхронные устройства от других типов. Кроме того, происходит добавление нагрузки от механизмов, приводящих устройство в движение. В конечном итоге на начальном этапе работы устройства мощность, как и потребляемый ток, только увеличиваются до максимальной отметки.

В это время происходит процесс выделения наибольшего количества тепла. Перегрев происходит как в обмотках, так и в проводах. Использование частичного преобразования поможет предотвратить это. Если установить плавный пуск, то до отметки максимальных оборотов (которая тоже может регулироваться оборудованием и может быть не 1500 об/мин, а только 1000) двигатель начнет разгоняться не в первый момент работы, а в течение следующих 10 секунд (при этом за каждую секунду устройство будет прибавлять 100-150 оборотов). В это время процесс нагрузки на все механизмы и провода начинает уменьшаться в несколько раз.

Как сделать регулятор своими руками

Вполне самостоятельно можно создать регулятор скорости двигателя примерно на 12 В. Для этого следует использовать многопозиционный переключатель , а также специальный проволочный резистор. С помощью последнего изменяется уровень питающего напряжения (а вместе с ним и показатель скорости). Эти же системы можно использовать для совершения асинхронных движений, но они будут менее эффективны.

Много лет назад широко использовались механические регуляторы — они строились на основе зубчатых передач или их вариаторов. Но такие устройства считались не очень надежными. Электронные средства работали в несколько раз лучше, так как были не такими большими и позволяли более точную настройку привода.

Для создания регулятора вращения мотора стоит использовать сразу несколько устройств, которые можно либо купить в любом строительном магазине, либо убрать из старых инвентарных устройств. Для завершения процесса регулировки стоит включить специальную схему переменного резистора . С его помощью происходит процесс изменения амплитуды сигнала, поступающего на резистор.

Внедрение системы управления

Для значительного повышения производительности даже самого простого оборудования стоит подключить микроконтроллер управления в схему регулятора оборотов двигателя. Для этого следует выбрать процессор, имеющий соответствующее количество входов и соответственно выходов: для подключения датчиков, кнопок, а также специальных электронных ключей.

Для экспериментов используйте специальный микроконтроллер AtMega 128 самый простой в использовании и широко используемый контроллер. В бесплатном пользовании можно найти большое количество схем с его применением. Чтобы устройство работало корректно, стоит прописать определенный алгоритм действий — реакции на определенные движения. Например, при достижении температуры 60 градусов Цельсия (измерение будет отмечено на графике самого прибора) прибор должен автоматически отключиться.

Регулировка работы

Теперь стоит поговорить о том, как можно отрегулировать скорость в коллекторном двигателе. В связи с тем, что общая скорость вращения двигателя может напрямую зависеть от величины уровня приложенного напряжения, для этого вполне подходят абсолютно любые системы регулировки, способные выполнять эту функцию.

Стоит перечислить несколько разновидностей устройств:

  1. Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТР).
  2. Заводские регулировочные доски, которые используются в бытовой технике (можно взять даже те, что используются в пылесосах, миксерах).
  3. Кнопки, используемые в конструкции электроинструмента.
  4. Бытовые разновидности регуляторов, оснащенные специальным плавным ходом.

Но в то же время у всех подобных методов есть определенный изъян. Вместе с процессами снижения скорости снижается и общая мощность двигателя. Иногда его можно остановить, даже просто прикоснувшись к нему рукой. В некоторых случаях это может быть вполне нормально, но в большинстве случаев считается серьезной проблемой.

Наиболее приемлемым вариантом будет выполнение функции управления скоростью с помощью приложений тахогенератора .

Чаще всего устанавливается на заводе. При отклонении скорости вращения двигателей через симисторы в двигатель будет передаваться уже скорректированная подача питания, сопровождающая нужную скорость вращения. Если в такую ​​емкость встроена регулировка вращения самого мотора, то потери мощности не будет.

Как выглядит дизайн? Чаще всего используется реостатная регулировка процесса вращения, которая основана на использовании полупроводника.

В первом случае мы будем говорить о переменном сопротивлении с использованием процесса механической регулировки. Он будет подключен последовательно к коллекторному двигателю. Недостатком в этом случае будет дополнительное выделение некоторого количества тепла и дополнительная трата ресурса всего аккумулятора. Во время этой регулировки происходит общая потеря мощности в процессе вращения двигателя. Считается самым экономичным вариантом. Не используется для достаточно мощных моторов по вышеуказанным причинам.

Во втором случае при использовании полупроводников управление двигателем осуществляется подачей определенного количества импульсов. Схема способна изменять длительность таких импульсов, что, в свою очередь, будет изменять общую скорость двигателя без потери мощности.

Если вы не хотите самостоятельно изготавливать оборудование, а хотите купить устройство, полностью готовое к эксплуатации, то вам следует обратить особое внимание на основные параметры и характеристики, такие как мощность, тип системы управления устройством, напряжение в устройство, частота и рабочее напряжение. Лучше всего рассчитать общие характеристики всего механизма, в котором стоит использовать общий регулятор напряжения двигателя. Стоит помнить, что сравнивать нужно с параметрами преобразователя частоты.

Еще одно широкое применение электронного устройства.
Мощный ШИМ-контроллер с плавным ручным управлением. Он работает на постоянном напряжении 10-50В (лучше не выходить за диапазон 12-40В) и подходит для регулирования мощности различных потребителей (ламп, светодиодов, двигателей, нагревателей) с максимальным потребляемым током 40А.

Отправляется в стандартном мягком конверте


Кейс застегивается на защелки, которые легко ломаются, поэтому открывайте его осторожно.


Внутри платы и снятой ручки регулятора


Печатная плата двухсторонняя из стеклотекстолита, пайка и установка аккуратные. Подключение через мощную клеммную колодку.


Вентиляционные прорези в корпусе малоэффективны, т.к. почти полностью закрыт печатной платой.


В собранном виде выглядит так


Реальные размеры немного больше заявленных: 123x55x40мм

Принципиальная схема устройства


Заявленная частота ШИМ 12кГц. Реальная частота меняется в диапазоне 12-13кГц регулировкой выходной мощности.
При необходимости частоту ШИМ можно уменьшить, впаяв нужный конденсатор параллельно С5 (исходная емкость 1нФ). Увеличивать частоту нежелательно, т.к. коммутационные потери увеличиваются.
Переменный резистор имеет встроенный переключатель в крайнем левом положении, который позволяет выключить прибор. Также на плате имеется красный светодиод, который загорается при работе регулятора.
Почему-то тщательно стерта маркировка с микросхемы ШИМ-контроллера, хотя несложно догадаться, что это аналог NE555 🙂
Диапазон регулирования близок к заявленному 5-100%
Элемент CW1 выглядит так регулятор тока в диодном корпусе, но точно не уверен…
Как и у большинства регуляторов мощности, регулировка осуществляется по минусовому проводнику. Защиты от короткого замыкания нет.
На мосфетах и ​​диодной сборке изначально маркировки нет, они на отдельных радиаторах с термопастой.
Регулятор может работать на индуктивную нагрузку, т. к. на выходе стоит сборка защитных диодов Шоттки, подавляющая ЭДС самоиндукции.
Тест током 20А показал, что радиаторы немного нагреваются и могут тянуть больше, предположительно до 30А. Измеренное полное сопротивление открытых каналов поляков составляет всего 0,002 Ом (падение 0,04В при силе тока 20А).
Если уменьшить частоту ШИМ, вытянутся все заявленные 40А. Извините, я не могу проверить…

Выводы делайте сами, аппарат понравился 🙂

Планирую купить +56 Добавить в избранное Понравился обзор +38 +85

Можно регулировать скорость вращения вала коллекторного электродвигателя малой мощности, последовательно включив его в цепь его питания. Но такой вариант создает очень низкий КПД, к тому же нет возможности плавно менять скорость вращения.

Главное, этот способ иногда приводит к полной остановке электродвигателя при низком напряжении питания. Регулятор скорости электродвигателя Цепи постоянного тока, описанные в этой статье, лишены этих недостатков. Эти схемы можно с успехом использовать и для изменения яркости свечения ламп накаливания на 12 вольт.

Описание 4-х схем регуляторов скорости двигателя

Первая схема

Изменение скорости вращения переменным резистором R5, изменяющим длительность импульсов. Поскольку амплитуда импульсов ШИМ постоянна и равна напряжению питания электродвигателя, он никогда не останавливается даже при очень низкой скорости вращения.

Вторая схема

Аналогична предыдущей, но в качестве задающего генератора используется операционный усилитель DA1 (К140УД7).

Этот операционный усилитель работает как генератор напряжения, генерирующий треугольные импульсы с частотой 500 Гц. Переменным резистором R7 задают скорость вращения двигателя.

Схема третья

Она своеобразная, построена на ней. Задающий генератор работает на частоте 500 Гц. Ширина импульса и, соответственно, частота вращения двигателя могут изменяться от 2% до 9%.8%.

Слабое место всех вышеперечисленных схем в том, что они не имеют элемента стабилизации частоты вращения при увеличении или уменьшении нагрузки на вал двигателя постоянного тока. Решить эту задачу можно следующей схемой:

Как и у большинства подобных регуляторов, в схеме данного регулятора имеется задающий генератор напряжения, формирующий импульсы треугольной формы с частотой 2 кГц. Все особенности схемы заключаются в наличии положительной обратной связи (ПОС) через элементы R12, R11, VD1, C2, DA1.4, стабилизирующей скорость вращения вала двигателя при увеличении или уменьшении нагрузки.

При налаживании цепи с определенным двигателем сопротивлением R12 выбирается такая глубина ПОС, при которой еще не возникают автоколебания частоты вращения при изменении нагрузки.

Детали регуляторов оборотов двигателей

В данных схемах возможно применение следующих замен радиодеталей: транзистор КТ817Б — КТ815, КТ805; КТ117А можно заменить КТ117Б-Г или 2Н2646; Операционный усилитель К140УД7 на К140УД6, КР544УД1, ТЛ071, ТЛ081; таймер НЕ555 — С555, КР1006ВИ1; микросхема TL074 — TL064, TL084, LM324.

При использовании более мощной нагрузки ключевой транзистор КТ817 можно заменить на мощный полевой транзистор, например, IRF3905 или аналогичный.

На простые механизмы удобно устанавливать аналоговые регуляторы тока. Например, они могут изменять скорость вращения вала двигателя. С технической стороны сделать такой регулятор несложно (потребуется установить один транзистор). Применяется для независимой регулировки скорости двигателей в робототехнике и источниках питания. Двумя наиболее распространенными типами регуляторов являются одноканальные и двухканальные.

Видео №1. Одноканальный контроллер в действии. Изменяет скорость вращения вала двигателя поворотом ручки переменного резистора.

Видео №2. Увеличение скорости вращения вала двигателя при работе одноканального регулятора. Увеличение числа оборотов от минимального до максимального значения при вращении ручки переменного резистора.

Видео №3. Двухканальный контроллер в действии. Независимая установка скорости вращения валов двигателя на основе подстроечных резисторов.

Видео №4. Напряжение на выходе регулятора измеряется цифровым мультиметром. Полученное значение равно напряжению батареи, из которого вычтено 0,6 вольта (разница возникает из-за падения напряжения на переходе транзистора). При использовании батареи на 9,55 вольт фиксируется изменение от 0 до 8,9 вольт.

Функции и основные характеристики

Ток нагрузки одноканального (фото. 1) и двухканального (фото. 2) регуляторов не превышает 1,5 А. Поэтому для увеличения нагрузочной способности транзистор КТ815А заменен с КТ9Транзистор 72А. Нумерация выводов у этих транзисторов одинаковая (e-k-b). А вот модель КТ972А работоспособна с токами до 4А.

Одноканальный контроллер двигателя

Устройство управляет одним двигателем, питаемым от напряжения в диапазоне от 2 до 12 вольт.

  1. Конструкция устройства

Основные элементы конструкции регулятора представлены на фото. 3. Устройство состоит из пяти компонентов: двух резисторов переменного сопротивления сопротивлением 10 кОм (№1) и 1 кОм (№2), транзистора модели КТ815А (№3), пары двухсекционных винтовых клеммные колодки для подключения двигателя (№4) и ввода аккумулятора (№5).

Примечание 1. Винтовые клеммы не требуются. С помощью тонкого установочного многожильного провода можно напрямую подключить двигатель и блок питания.

  1. Принцип действия

Порядок работы контроллера мотора поясняется электрической схемой (рис. 1). С учетом полярности на разъем XT1 подается постоянное напряжение. К разъему XT2 подключается лампочка или двигатель. На вход включен переменный резистор R1, вращение его ручки изменяет потенциал на среднем выходе в отличие от минуса батареи. Через ограничитель тока R2 средний вывод соединен с базовым выводом транзистора VT1. В этом случае транзистор включен по схеме постоянного тока. Положительный потенциал на базовом выводе увеличивают перемещением вверх среднего вывода от плавного вращения ручки переменного резистора. Происходит увеличение тока, что связано с уменьшением сопротивления перехода коллектор-эмиттер в транзисторе VT1. Потенциал уменьшится, если ситуация изменится на противоположную.


Принципиальная схема

  1. Материалы и детали

Требуется печатная плата размером 20х30 мм, изготовленная из листа стеклотекстолита, ламинированного с одной стороны (допустимая толщина 1-1,5 мм). В таблице 1 перечислены радиодетали.

Примечание 2. Необходимый для прибора переменный резистор может быть любого производства, важно соблюдать для него значения сопротивления тока, указанные в таблице 1.

Примечание 3 . Для регулировки токов выше 1,5А транзистор КТ815Г заменен на более мощный КТ972А (с максимальным током 4А). При этом рисунок печатной платы менять не нужно, так как разводка выводов у обоих транзисторов идентична.

  1. Процесс сборки

Для дальнейшей работы необходимо скачать архивный файл, расположенный в конце статьи, разархивировать и распечатать. Чертеж регулятора печатается на глянцевой бумаге (файл), а монтажный чертеж (файл) — на белом офисном листе (формат А4).

Далее чертеж печатной платы (№1 на фото. 4) приклеивается к токоведущим дорожкам с противоположной стороны печатной платы (№2 на фото. 4). На установочном чертеже в посадочных местах необходимо сделать отверстия (№3 на фото. 14). Монтажный чертеж крепится на печатную плату сухим клеем, при этом отверстия должны совпадать. На фото.5 представлена ​​цоколевка транзистора КТ815.

Входы и выходы клеммников-розеток отмечены белым цветом. Источник напряжения подключается к клеммной колодке через зажим. На фото показан полностью собранный одноканальный регулятор. Блок питания (9вольтовая батарея) подключается на завершающем этапе сборки. Теперь можно регулировать скорость вращения вала с помощью мотора, для этого нужно плавно вращать ручку регулировки переменного резистора.

Для тестирования устройства необходимо распечатать чертеж диска из архива. Далее нужно наклеить этот рисунок (№1) на плотную и тонкую картонную бумагу (№2). Затем с помощью ножниц вырезается диск (№3).

Полученную заготовку переворачивают (№1) и прикрепляют по центру квадрат черной изоленты (№2) для лучшего сцепления поверхности вала двигателя с диском. Вам нужно сделать отверстие (№3), как показано на изображении. Затем диск устанавливается на вал двигателя и можно приступать к испытаниям. Одноканальный контроллер мотора готов!

Двухканальный контроллер двигателя

Используется для одновременного независимого управления парой двигателей. Питание осуществляется от напряжения в диапазоне от 2 до 12 вольт. Ток нагрузки рассчитан до 1,5А на канал.

  1. Конструкция устройства

Основные узлы конструкции показаны на фото.10 и включают в себя: два триммера для регулировки 2-го канала (№1) и 1-го канала (№2), три двухсекционных винтовых клеммника для вывода на 2-й мотор (№3), для выхода на 1-й мотор (№4) и для входа (№5).

Примечание.1 Установка винтовых клемм не является обязательной. С помощью тонкого установочного многожильного провода можно напрямую подключить двигатель и блок питания.

  1. Принцип действия

Схема двухканального регулятора идентична электрической схеме одноканального регулятора. Состоит из двух частей (рис. 2). Основное отличие: резистор переменного сопротивления заменен на подстроечный. Скорость вращения валов задается заранее.

Примечание.2. Для быстрой регулировки скорости вращения двигателей подстроечные резисторы заменяют монтажным проводом с резисторами переменного сопротивления с указанными на схеме значениями сопротивлений.

  1. Материалы и детали

Вам потребуется печатная плата размером 30х30 мм, изготовленная из ламинированного с одной стороны листа стеклотекстолита толщиной 1-1,5 мм. В таблице 2 перечислены радиодетали.

  1. Процесс сборки

После загрузки архивного файла, расположенного в конце статьи, его необходимо разархивировать и распечатать. Чертеж регулятора для термопереноса (файл термо2) распечатывается на глянцевой бумаге, а монтажный чертеж (файл montag2) — на белом офисном листе (формат А4).

Чертеж печатной платы приклеивается к токоведущим дорожкам на противоположной стороне печатной платы. По установочному чертежу в посадочных местах формируются отверстия. Сборочный чертеж крепится к печатной плате на сухой клей, при этом отверстия должны совпадать. Делается цоколевка транзистора КТ815. Для проверки временно соедините входы 1 и 2 монтажным проводом.

Любой из входов подключен к полюсу питания (в примере показана батарея на 9 вольт). Минус источника питания крепится к центру клеммной колодки. Важно помнить: черный провод – это «-», а красный – «+».

Двигатели должны быть подключены к двум клеммным колодкам, а также должна быть установлена ​​желаемая скорость. После успешных испытаний нужно снять временное подключение входов и установить устройство на модель робота. Двухканальный контроллер мотора готов!

В представлены необходимые схемы и чертежи для работы. Эмиттеры транзисторов отмечены красными стрелками.

Регулировка скорости вращения электродвигателей в современной электронной технике достигается не изменением напряжения питания, как это делалось ранее, а подачей на электродвигатель импульсов тока разной длительности. Для этих целей служат ставшие в последнее время очень популярными — ШИМ ( с широтно-импульсной модуляцией ) регуляторы. Схема универсальная — это и регулятор оборотов двигателя, и яркость ламп, и сила тока в ЗУ.

Схема ШИМ-контроллера

Указанная схема работает нормально, прикрепил.

Без переделки схемы напряжение можно поднять до 16 вольт. Транзистор устанавливайте в зависимости от мощности нагрузки.

Можно собрать ШИМ регулятор и по такой электрической схеме, с обычным биполярным транзистором:

А при необходимости вместо составного транзистора КТ827 поставить полевой ИРФЗ44Н, с резистором Р1 — 47к. Полевик без радиатора, при нагрузке до 7 ампер не греется.

Работа ШИМ-контроллера

Таймер на микросхеме NE555 следит за напряжением на конденсаторе С1, который снимается с вывода THR. Как только он достигает максимума, внутренний транзистор открывается. Что замыкает контакт DIS на землю. В этом случае на выходе OUT появляется логический ноль. Конденсатор начинает разряжаться через ДИС и когда напряжение на нем станет равным нулю, система перейдет в обратное состояние — на выходе 1 транзистор закрыт. Конденсатор снова начинает заряжаться и все повторяется снова.

Заряд конденсатора С1 идет по пути: «R2->верхнее плечо R1 -> D2», а разряд по пути: D1 -> нижнее плечо R1 -> ДИС. При вращении переменного резистора R1 мы изменяем соотношение сопротивлений верхнего и нижнего плеча. Что, соответственно, меняет отношение длины импульса к паузе. Частота задается в основном конденсатором С1 и также немного зависит от величины сопротивления R1. Изменяя отношение сопротивления заряда/разряда, мы изменяем рабочий цикл. Резистор R3 обеспечивает подтягивающий выход к высокому уровню, поэтому имеется выход с открытым коллектором. Которая сама по себе не способна установить высокий уровень.

Можно поставить любые диоды, конденсаторы примерно такого номинала как на схеме. Отклонения в пределах одного порядка существенно не влияют на работу устройства. При выставленных в С1 4,7 нанофарад, например, частота падает до 18 кГц, но ее почти не слышно.

Если после сборки схемы транзистор управления ключом нагревается, то скорее всего он не открывается полностью. То есть на транзисторе большое падение напряжения (он частично открыт) и через него протекает ток. В результате больше энергии уходит на нагрев. Желательно запараллелить цепь на выходе с большими конденсаторами, иначе будет плохо петь и регулировать. Чтобы не свистеть — подберите С1, от него часто идет свист. В целом сфера применения очень широкая, особенно перспективным будет его использование в качестве регулятора яркости мощных светодиодных ламп, светодиодных лент и прожекторов, но об этом в следующий раз. Статья написана при поддержке ear, ur5rnp, stalker68.

Прецизионный усилитель для наушников. Прецизионный усилитель для наушников Операционный усилитель для наушников

Схема усилителя для наушников, которая точно заслуживает внимания. Тут и удвоенный выходной ток и отсутствие разделительных конденсаторов на сигнальном тракте. При этом схема падающего усилителя очень проста и понятна.

Обновлено : Из схемы удален входной разделительный конденсатор. Изменены номиналы входных резисторов.

Схема усилителя для наушников

Очередные прогулки по бескрайним просторам Насосы Пункт знаний — Интернет, привел к интересной находке. Это был файл PDF. от Берр Браун. Кто меня вдохновил на создание усилителя для наушников на ОУ. С языка вероятного противника его название дословно можно перевести так: Удвоение выходного тока в нагрузке двух аудио OPA2604 .

Файл состоит из двух страниц, где значение представляет только первую. Представленная там схема усилителя для наушников была перерисована и избавлена ​​от лишних умных надписей.

Знакомьтесь, это будущее сердце нашего усилителя. А если точнее, то схема одного канала. Каналов у нас будет 2, а значит понадобится два двойных операционных усилителя ( ОУ ).

Резисторы R3 и R4 сопротивлением 51 Ом нужны для защиты выходов операционных усилителей.

В чем «фишка» этого усилителя?

Схема совсем не нов, и тоже известна из даташитов 90 с. Но целостность схемы в том, что обе ОУ усиливают один и тот же сигнал. Но это не включение моста. Выходные сигналы обоих ОО находятся в фазе, а их выходные токи свернуты.

Данное включение решает проблему малого выходного тока многих ОУ. Это значительно увеличивает количество ОС, которые можно использовать в усилителе. Теперь достаточно, чтобы каждый операционный усилитель мог обеспечить выходной ток 35-40 мА, вместо 70-80 в случае одного ОУ на канал.

Максимальное выходное значение всегда указывается в спецификациях на ОУ.

Усиление

Коэффициент усиления сигнала определяет резисторы R1 и R2 . Его точное значение определяется по формуле:

К = 1+ R2 / R1

Если ориентироваться на линейный выход с уровнем сигнала в 1 вольт, то для большинства наушников будет достаточно усиления равного трем. Три и мы помчимся.

Желательно, чтобы резисторы, задающие коэффициент усиления, имели точность не хуже ±1% . Зачастую в магазинах не слишком большой выбор прецизионных резисторов. А Б. В этом случае можно обойтись резисторами одного номинала.

В крышках шкафа обнаружены прецизионные резисторы номиналом 7,5 ком и резистор стальной R1 . Как R2 Включены последовательно два резистора 7,5 ком. Аналогично это можно сделать, включив параллельно два резистора на 15к Р1 , и один резистор на 15к R2 .

Для изменения усиления арматуры лучше поменять резистор R2 . Для схем на ОУ обычно рекомендуется использовать резисторы номиналом 1÷100 ком. Резистор R1 будет выполнять еще одну важную функцию, поэтому целесообразно использовать 7.5ком .

Довести до ума схему

Представленная в документе схема несколько неполна и отражает только самое главное. Для нормальной работы необходимо добавить в схему входные цепи, а также параллельно резистору Р2 Вы должны добавить конденсатор низкой емкости. Необходимо исключить самовозбуждение ОУ.

Начнем с того, что не будем изобретать велосипед и рассмотрим входную цепочку на усилитель для наушников FIO OLYMPUS E10. В этом случае схема нашего усилителя примет следующий вид:


На схеме указаны ножки для сдвоенного операционного усилителя в корпусе DIP8. Схема полностью рабочая и в настройке не нуждается.

Выбросить конденсатор из подъезда

ОУ одинаково хорошо усиливает как переменное, так и постоянное давление. Конденсатор( С1. ) Нужно отсечь постоянное напряжение на входе. С одной стороны, нормальные источники сигнала не дают на выходе константы. С другой стороны, если она вдруг окажется, то ее нужно обрезать. И тогда наушники можно закапывать.

Но люди активно хотят видеть лишние конденсаторы на пути сигнала, так что будем выкручиваться.


Перечитывая еще раз » Искусство проектирования схем » Horowz и Hill, обнаружили то, что искали. Чтобы получить усилитель переменного тока, необходимо включить конденсатор, аналогичный C1. последовательно с резистором R1.

В этом случае обратная связь ОУ будет работать только в смену и необходимость в конденсаторе на входе у нас отпадет. Так что можете смело перемещать С1. от входа усилителя в цепь обратной связи ОУ.


Сформированный ( R1 , С1. ) Будет отсекать как постоянное напряжение, так и инфранизкие частоты ( ). Они не несут полезной информации, но значительно нагружают усилитель тока.

Также такое включение конденсатора снизит напряжение входов МЕ-ЕС. И он, кстати, тоже усиливается и подмешивается в выходной сигнал. При этом конденсатор в цепи обратной связи практически не влияет на звук, в отличие от конденсатора на входе. В общем один полюс от такой перестановки.

Входные резисторы

Снятие конденсатора с входа заставило более пристально смотреть на резисторы R5 и R6, Остальные у входа. А зачем они вообще нужны и как их вычислить?.

Резистор R5 Он называется компенсационным и необходим для обеспечения равенства сопротивлений между каждым из вводов и землей. Его значение определяется как параллельное сопротивление резисторов. Р1 и R2 .

Однако у нас последовательно с R1 Стоячий конденсатор C1. Сопротивление конденсатора зависит от частоты и пропорционально сопротивлению резистора. Сопротивление конденсатора на некоторой частоте определяется из соотношения:

R с = 1 / (2×π×f×с)

Где Ф. в хегерах ОТ в фарадах, а R S. в Омахе

Для определения сопротивления R5, сначала были рассчитаны значения сопротивления емкости конденсатора 2,2 мкФ на частотах 20 Гц и 20 кГц. Затем для обоих случаев были рассчитаны номиналы компенсирующих резисторов. Оказалось, что сопротивление резистора R5 должен лежать между 8.91 com ( для 20 Гц ) I. 6,81 ком. ( для 20 кГц. ). Не долго думал воткнул 7.5 ком.

Конденсатор Мы развязали инвертирующий вход усилителя с постоянным заземлением. Но связь с Землей ОУ должна иметь как по переменному, так и по постоянному току. Для этого служит резистор R6 . Его величина была выбрана равной 75 у.е. Но можно поставить 100 ком. Меньше 75ком, при смене 50ком я бы не советовал ставить. Вместе с резистором Р5 Они начнут шунтировать входной переменный резистор.


Диаграмма также несколько изменилась. Номинал резисторов R3 и R4 уменьшен до 10 Ом, вместе с ними включен резистор R7 с таким же сопротивлением. Это должно обеспечить наилучшее суммирование выходных сигналов.

Усилитель мощности

Качество звука очень важно для звука. Данная схема рассчитана на двухполярное напряжение питания. Это избавляет нас от необходимости добавлять дополнительные детали в звуковой тракт и, как правило, лучше для звука.

Сегодня есть ОУ, работающие от ±1,5В, но большинство операционников работает с двухполярным напряжением питания от ±3В до ±18В. Оптимальным можно назвать напряжение в ±12В, которое входит в питание большинства ОУ.

Точные значения максимального напряжения питания нужно смотреть в документации на конкретные микросхемы.


Качество компонентов

Не обязательно сразу покупать дорогие детали. Для начала можно поставить что-то из ассортимента ближайшего магазина радиодеталей, и постепенно заменять на более качественные комплектующие. Плата будет работать на любых деталях.

Конденсатор С1. Должен быть нотариальным. Лучше полипропилен или пленка. Конденсатор С2 лучше использовать керамический. Точность конденсаторов не очень важна. Но лучше использовать с точностью не хуже 5%.

Цены на операционные усилители варьируются в широких пределах, и не всегда дороже значит лучше для звука. Для начала можно будет установить что-то недорогое и доступное, например многим NE5532 (0,3$). Очень желательно, чтобы это была продукция Филипс.

В дальнейшем с заменой ОУ можно играть сколько угодно. Если рассматривать класс ОУ выше, то по звуку рекомендуются OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397.

Не рекомендую заказывать чипсы на Алиэкспресс и в других китайских магазинах. Довольно много отзывов, в которых люди сообщают, что чипы не оригинальные. Да, ОУ будет работать, как и должно быть, но это может быть вовсе не тот OPA2134, который вы заказывали, а довольно дешевый TL061 с надписью OPA2134…

Вывод

Получившаяся схема усилителя собрана на OPA2132 и работает даже при напряжении питания ±5В, свободно раскачивая достаточно тугие Sennheiser HD380 Pro.

Не люблю описывать звук субъективными терминами типа «высокий стальной хрусталь» или «теплый бас», скажу лишь, что при использовании хороших ОУ данный усилитель для наушников имеет достаточную громкость громкости и выходную мощность. При этом он не требует никакой настройки и использует минимум деталей, обеспечивая при этом достойное качество звука.

Рассмотренная схема натолкнула на мысль о создании портативного усилителя для наушников. Так подписался . Суть которого заключается в создании готовой конструкции портативного усилителя для наушников своими руками с нуля.

Материал подготовлен исключительно для сайта

В связи с приобретением новой звуковой карты без входа в наушники у меня возникла потребность в усилителе для наушников достойного качества, способном поругать мой любимый TDS-4. Усилитель должен был быть компактным, простым в сборке и настройке, низким уровнем шума и искажений. В итоге собранный усилитель соответствовал всем вышеперечисленным требованиям.

Характеристики усилителя измерены с помощью программы RMAA 6. Тестировалась разводка одного канала (программа работала в режиме моно), результаты измерений:
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ: +0,05, -0,74
Уровень шума, дБ( А): -90,9
Динамический диапазон, дБ(а): 90,9
Гармонические искажения, %: 0,0014
Интермодуляционные искажения + шум, %: 0,010
Интермодуляция на 10 кГц, %: 0,0084

Усилитель построен по ОУ + буфер выходного транзистора. ОУ обеспечивает высокий коэффициент усиления разомкнутой цепи обратной связи, необходимый для подавления нелинейных искажений с помощью глубокой ООС. Выходной буфер выполняет усиление по току, согласовывая малое сопротивление катушки наушников с маломощным выходом ОУ. На схеме используется сдвоенная быстродействующая ОУ К574УД2. Сигнал от источника через разделительный конденсатор С3 и резистор R1 поступает на несогласующий вход ОУ. Резистор R4 Задает рабочую точку усилителя постоянного тока. Элементы С1, С2, R2, R3 обеспечивают частотную коррекцию ОУ. Выходной буфер выполнен по «параллельной» схеме. Эта схема была выбрана потому, что она не имеет переходных искажений, характерных для обычных двухтактных схем. При использовании транзисторов с близкими параметрами падения напряжения на переходах база-эмиттер транзисторов перед оконечным и оконечным каскадами взаимно компенсируются. Буферные транзисторы, установленные на общем радиаторе, взаимно термостабилизируют друг друга. ОУ и буферный каскад охвачены суммарными 100% ООС на постоянном и переменном токе, коэффициент усиления схемы равен 1,

Конденсатор С3 Желательно использовать пленочный. С1, С2, С6, С7 — Керамика. Все резисторы типа МЛТ-0,125 (или импортные аналоги). Транзисторы VT1 КТ315Г, VT2 КТ361Г, VT3 КТ815Г, VT4 КТ814Г. В качестве VT1 и VT2 предпочтительнее будет использовать транзисторы СТ815Г и КТ814, из соображений идентичности параметров и возможности легко организовать термоконтакт всех четырех буферных транзисторов. Возможна замена ОУ на любой другой быстродействующий с соответствующим изменением набора корректирующих элементов и разводки печатной платы. Усилитель питается от двухполюсного нестабилизированного источника питания. В качестве источника питания используется трансформатор 220/20 с отводом от средней точки вторичной обмотки. Диодный мост любой на напряжение 50В и ток до 1А. Возможно использование диодов серии 1N4001-1N4007. Емкость Конденсаторы С4, С5 не менее 1000 мкФ (я использовал 4700 мкФ)
Правильно собранный усилитель не требует. Необходимо проверить потребляемый ток (около 30 мА для двухканального усилителя) и постоянное напряжение на выходе.

Детали усилителя и блока питания размещены на общем размере 35х78мм. Транзисторы каждого канала крепятся через изолирующие прокладки к общему П-образному радиатору. Площадь радиатора незначительна, главное, чтобы он обеспечивал тепловой контакт транзисторов.

Однослойная печатная плата с перемычками, разведенная в Sprint Layout 5. В авторском варианте использован нефлиговый текстолит, детали установлены в отверстия, выводы объединены медным проводом.

Литература:
Усилительный блок радиолюбительского комплекса. А. Агеев, Радио №8 1982.
Настольный усилитель для наушников Sapphire — http://phonoclone.com/diy-sapp.html

Список радиоэлементов
Обозначение Тип А Номинал номер Примечание Оценка Моя записная книжка
DA1 Чип К574УД2. 1 В блокноте
ВТ1. Транзистор биполярный

Кт315г

1 В блокноте
ВТ2. Биполярный транзистор

CT361

1 В блокноте
ВТ3 Биполярный транзистор

КТ815

1 В блокноте
ВТ4. Биполярный транзистор

КТ814г

1 В блокноте
VDS1 Диодный мост

KC405V.

1 В блокноте
С1. Конденсатор 50 ПФ 1 В блокноте
С2. Конденсатор 5 ПФ 1 В блокноте
С3. Конденсатор 1 мкФ. 1 Предпочтительно пленка В блокноте
С4, С5. Электролитический конденсатор 1000 IFF 2 В блокноте
С6, С7. Конденсатор 0,1 МКФ. 2 В блокноте
Р1, Р3. Резистор

5,6 общий

2 В блокноте
Р2 Резистор

1 шт.

1 В блокноте
Р4. Резистор

33 ком

1 В блокноте
Р5 Резистор

100 Ой.

1 В блокноте
Р6, Р7 Резистор

Как говорится — все гениальное просто. Этот усилитель состоит из минимума деталей, обеспечивающих прохождение сигнала через минимум элементов и тем самым защищающих его от искажений, которые могут вносить эти элементы.

Усилитель мощностью 500 МВт. Расчетный уровень искажений при использовании микросхемы на подобии OPA2134 — 0,001%. Сопротивление нагрузки 32-300 Ом.

На R1 и R2 собран регулятор громкости, точнее это один сдвоенный резистор. На входе бутерброд из конденсаторов 4,7 и 0,47МКФ, что позволяет добиться максимальной линейности. На IC1. 1 и IC1.2 инвертирующие усилители с коэффициентом усиления равны 4. Далее следуют повторители на транзисторах. ООС формы R6 и R5. R11 и R12 ограничивают ток, идущий от ОЭ на базу повторителей, от этого легче жить, да и искажения чуть меньше. Р7, Р8, Р9, R10 ограничивают ток транзисторов повторителя и защищают их от сквозных токов. Схема питается от двухполярного напряжения и имеет встроенные цепочки фильтрации на чипах-стабилизаторах 7812 и 7912. На выходе стоят конденсаторы, препятствующие постоянному напряжению на выходе.

В качестве IC1 можно использовать LM358 как наиболее доступный вариант, но для качественного звука советую поставить аналог подороже.

Печатная плата включает в себя все элементы, кроме разъемов. Его размеры всего 50х50мм. Такой размер был выбран для того, чтобы в дальнейшем заказывать платы у китайцев, поставив самую дешевую партию 5х5 см. Вообще этот проект изначально планировалось использовать как коммерческую разработку, но я все же решил выложить его в открытый доступ.

Первая плата выполнена методом Плоттерной аппликации:

Была маленькая, поэтому крепление осуществляется посредством штатной гайки переменного резистора. В сборе устройство выглядит так:

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип А Номинал номер Примечание Оценка Моя записная книжка
IC1 Операционный усилитель

OPA2134.

1 ЛМ358. В блокноте
Линейный регулятор

LM79L12.

1 В блокноте
Линейный регулятор

LM78L12.

1 В блокноте
ВТ1, ВТ3. Биполярный транзистор

BC547.

2 В блокноте
ВТ2, ВТ4. Биполярный транзистор

BC557.

2 В блокноте
Р1, Р2. Переменный резистор 50 ком 2 В блокноте
Р3, Р4. Резистор

47 ком

2 В блокноте
Р5, Р6. Резистор

200 ком

2 В блокноте
R7-R12. Резистор

10 Ом.

6 В блокноте
1000 МКФ 4 В блокноте
Электролитический конденсатор 100 мкФ 2 В блокноте
Электролитический конденсатор 10 мкФ 2

Все началось с того, что я купил новые качественные наушники. Вскоре я столкнулся с проблемой — недостаточной выходной мощностью портативного MP3-плеера. Плеер работал с дешевыми китайскими наушниками. В итоге пришлось собрать не большую Усилитель для наушников на операционном усилителе На компонентах BUF634 и OPA627, что позволило добиться высокого качества усиления.

Это усилитель класса А с выходной мощностью около 15 мВт с сопротивлением наушников 32 Ом, что вполне подходило.

BUF634 — высокоскоростной буфер, который можно применять в цепи обратной связи операционных усилителей для увеличения выходного тока, устранения тепловой обратной связи и улучшения емкостной нагрузки.

Основные характеристики BUF634:

  • Выходной ток до — 250 мА
  • Скорость Přeběhu выше — 2000 В / мкс
  • Настраиваемый диапазон от -30 до 180 МГц
  • Собственный ток цепи не превышает 1,5
  • Напряжение питания в диапазоне от ± 2,25 до ± 18 В
  • Встроенный ограничитель тока
  • Встроенная защита от перегрева
  • Доступен в ДИП-8, СО-8, ТО-220-5 или ДДПАК-5

Вторым важным элементом усилителя для наушников является операционный усилитель TEXAS INSTRUMENTS OPA627, который относится к категории схем с полевым входом и характеризуется очень низким уровнем шума, малым напряжением смещения и широкой полосой пропускания.

Основные характеристики OPA627:

  • Очень низкий уровень шума: 4,5 НВ/Гц на 10 кГц
  • Очень низкий VOS: 100 мкВ МАКС.
  • Температурный дрейф составляет всего 0,8 мкВ/°C МАКС.
  • Стабильное одиночное усиление

Схема усилителя питается от источника питания 15В, на выходе которого установлены два сглаживающих конденсатора по 1000 мкФ. Также можно использовать переходник или аккумулятор для питания, например, 14В/500МА.

Переменный логарифмический резистор применяется для регулировки громкости. Монтаж усилителя производится с помощью двусторонней печатной платы. Следует отметить, что залогом качества и длительного срока службы является использование качественных конденсаторов. В этих усилителях ни в коем случае не используйте дешевые и сомнительного качества конденсаторы.

Для получения качественного звука с мобильных устройств (смартфонов, MP3-плееров, планшетов и т. д.). Одной из основных характеристик любого мобильного устройства является время автономной работы. Производители идут на любые ухищрения, чтобы снизить энергопотребление и увеличить время автономной работы гаджета. Поэтому усилитель звука в мобильном устройстве, как правило, имеет низкое выходное напряжение (0,15-0,3В) и малую мощность.

Для канальных наушников с малым импедансом это не так важно — звучать они будут достаточно громко, а вот высокоомные (от 100 Ом) наушники ожидаемой громкости обеспечить не смогут, хотя и могут даже быть чувствительным. Почему это? Потому что чувствительность обычно указывается относительно мощности наушников — дБ/МВт. Т.е., при подаче 1 МВт на головной телефон с чувствительностью 100 дБ, он выдаст на выходе такое звуковое давление — 100 дБ. Но что такое 1 МВт для наушников с сопротивлением 8 Ом и 300 Ом? По школьному курсу физики

Из этого следует, что при сопротивлении 8 Ом для обеспечения мощности 1 МВт усилитель должен выдавать амплитуду сигнала,

а чтобы обеспечить такую ​​же мощность для наушников с сопротивлением 300 Ом, уже 0,5 В. Если вспомнить, что выходной сигнал гаджета ограничен 0,2-0,3 В, то становится понятно, что ждать от высокочастотной гарнитуры громкого звука не приходится, хотя чувствительность у него вроде бы такая же, как и у низкочастотной. -уровень.

Полное сопротивление 16 Ом.

Полное сопротивление 16 Ом.

Полное сопротивление 300 Ом.

Полное сопротивление 300 Ом.

Существует устойчивый миф, что хороший звук можно получить только на полноразмерных наушниках высокого уровня. Это не так — сегодня много низкоуровневых наушников (как вкладышей, так и полноразмерных) с отличными характеристиками.
Так зачем тебе наушники с высоким крылышком? Не проще ли перейти на низкий уровень и забыть о всяких дополнительных усилителях?
Тоже не все так просто — при низком сопротивлении наушников через усилитель гаджета протекает больший ток. Для обычных усилителей это не так важно, а вот компактная электроника мобильных устройств повышенных токов не любит. Коэффициент нелинейных искажений на звуковом выходе гаджета может заметно возрастать с увеличением тока за счет увеличения тепловыделения и нагрева полупроводниковых элементов, а также за счет увеличения тепловых шумов и дробных шумов, вносимых неполным резисторы. Кроме того, выходное сопротивление встроенных усилителей смартфонов зачастую довольно велико и заметно влияет на АЧХ низкоуровневых наушников.
Проще говоря, наушники низкого уровня будут звучать громко, но звук может быть плохим даже на дорогих качественных моделях, а наушники высокого уровня скорее обеспечат хорошее качество, но их громкость будет неудовлетворительной.

Поэтому для получения качественного звука с обычного смартфона наличие усилителя становится просто обязательным. Для многих MP3-плееров также понадобится усилитель — качество усилителя дешевых плееров зачастую не выше, чем у простых смартфонов.
Помимо улучшения качества звука, усилитель также снизит энергопотребление мобильного устройства и, соответственно, продлит срок службы батареи — для быстро разряжающихся современных смартфонов это важный критерий.
Определившись с необходимостью усилителя, можно перейти к подбору конкретной модели по характеристикам. Не стоит покупать первый усилитель, необходимо, чтобы он соответствовал мобильному устройству и, тем более, наушникам. Имеет смысл сначала определиться с выбором наушников, а потом (при необходимости) подобрать под них усилитель.

Характеристики усилителей для наушников.

От выступлений зависит, можно ли слушать музыку в дороге и на прогулке. Портативные усилители обычно имеют небольшие размеры и собственный автономный источник питания. Стационарные больше габаритные и часто питаются только от сети 220В. Но многие такие усилители можно использовать для подзарядки мобильного устройства одновременно с воспроизведением музыки.

Вид на схемотехнику Большинство современных усилителей — транзисторные. Транзисторы компактнее, экономичнее, прочнее и дешевле. А вот ламповые усилители продолжают удерживать свои позиции за счет большого количества поклонников «теплого лампового звука». Плюсов у светильников имеется:
— лучшая, чем у транзисторов, линейность, дающая плавный отклик на простые схемы;
— Наилучшая устойчивость к перегрузкам, как при коротком замыкании выхода, так и при избыточном давлении входного сигнала. Перегруженный транзисторный усилитель портит звук сильнее, чем ламповый;
— Не стоит недооценивать эстетический эффект лампового усилителя с открытыми лампами.
Но по АЧХ современные полупроводниковые усилители уже давно не уступают лампам, и минусы электронных ламп при использовании в усилителях будут заметно перевешивать плюсы. Это:
— высокий уровень теплового шума (который шум многие принимают за тот же «ламповый звук»)
— малый срок службы ламп из-за постепенного выгорания катода;
— высокая стоимость ламп и усилителей на них;
— низкая механическая прочность — лампы не изнашивают вибрации, при транспортировке лампового усилителя лампы лучше снимать и перевозить отдельно, соответствующим образом их упаковав;
— высокий коэффициент нелинейных искажений из-за применения выходного трансформатора;
Гибридные усилители с выходными каскадами на транзисторах имеют меньший коэффициент нелинейных искажений, но в них сохраняются тепловые шумы от ламп, поэтому отношение сигнал/шум более 90 дБ ни в ламповых, ни в гибридных усилителях практически не встречается.

выходная мощность Усилитель определяет максимальную громкость, которую могут передать подключенные к нему наушники. Нужно только иметь в виду, что производитель обычно указывает мощность при минимальном сопротивлении наушников. С ростом импеданса подключаемых наушников мощность падает: так, усилитель, обеспечивающий 16 мВт с 16-омными наушниками, на 300-омной нагрузке даст всего 0,8 мВт. Поэтому перед покупкой желательно узнать, какую мощность выдает усилитель конкретных наушников при подключении к нему. Мощность должна быть такой, чтобы обеспечить звуковое давление на наушники в пределах 105 – 115 дБ, что для большинства людей считается достаточно громким. Чтобы узнать, будут ли наушники создавать нужное звуковое давление, его следует рассчитать по формуле:

Итак, при слуховой чувствительности в 96 дБ/МВт и мощности усилителя 0,8 МВт по данным наушников максимальное звуковое давление будет 95 дБ, что явно недостаточно.

Максимальное и минимальное сопротивление Определите диапазон, в котором должен находиться импеданс наушников, используемых с этим усилителем. При использовании наушников с импедансом меньше минимального растущие токи в усилителе могут привести к его выходу из строя. При подключении наушников с импедансом, самым большим, звук будет слишком тихим.

Отношение сигнал/шум Показывает, насколько сильно шумит усилитель при отсутствии сигнала. Чем выше этот показатель, тем более чистый звук обеспечивает система. Для прослушивания музыки нежелательно, чтобы этот показатель был ниже 75 дБ. Hi-Fi аппаратура обеспечивает минимум 90 дБ, а качественные Hi-END усилители способны обеспечить отношение сигнал/шум в 110-120 дБ и выше.

Усилитель входов Определите, какие форматы приема сигнала он поддерживает, и какие разъемы потребуются для подключения к мобильному устройству. Для получения аналогового аудиосигнала от гаджета используются «Джеки» (Jack) 2,5, 3,5, 6,35 мм и «Тюльпаны» (RCA). Для получения цифрового аудиосигнала — SPDIF и USB. И в том, и в другом случае необходимо, чтобы на мобильном устройстве был соответствующий разъем и, конечно же, поддерживалась возможность передачи звука через него. Множество различных входов, помимо вашего мобильного устройства, не будут лишними: это позволит подключить к усилителю и другие устройства: ноутбук, автомагнитолу и т. д.

Отдельно следует отметить возможность получения аудиосигнала в цифровом виде. Это подразумевает наличие в усилителе собственного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) — модуля преобразования цифровых данных из аудиофайла в аналоговый сигнал для наушников. Это приводит к усилителю, но может быть полезно для звучания звука. Дело в том, что в целях экономии производители мобильных устройств (особенно смартфонов) на них стоят недорогие недорогие ЦАПы, способные сильно искажать звук.
В этом случае высокое качество усилителя и наушников ничем не поможет — в них будет изначально некачественный сигнал. Поэтому, если вы не уверены в качестве компонента вашего мобильного устройства (и сможет ли оно отдавать цифровое видео), выбирайте усилитель со встроенным ЦАП и цифровым входом.

Параметр, вывод и аналог. Параметр транзистора P213 и KT815 815

Diese Seite zeigt vorhandene Hilfeinformationen zu Параметр биполярного высокочастотного npn-транзистора 2SC815 . Es werden Detaillierte Informationen zu den Parametern, Schema und Pinbelegung, Eigenschaften, Verkaufsstellen und Herstellern gegeben. Analoga dieses Транзисторы подключены отдельно друг от друга Seite eingesehen werden.

Das anfängliche Halbleitermaterial, auf dessen Grundlage der Transistor hergestellt wird: Silizium (Si)
Halbleiterübergangsstruktur: npn

Hersteller: NEC
Anwendungsbereich: Mittlere Leistung, Hochspannung
Popularität: 13955
Konventionen werden auf der Seite «Theorie» beschrieben.

Transistorschaltungen 2SC815

Kontaktbezeichnung:
Международный: C — Коллектор, B — База, E — Эмиттер.
Русский: К — Коллектор, Б — Основа, Е — Излучатель.

Коллектив Verstand. Зарядка для транзистора 2SC815.

Wissen Sie mehr über den 2SC815-Transistor als das, is im Handbuch steht? Teilen Sie Ihre Daten mit anderen Benutzern der Website.

Andere Abschnitte des Leitfadens:

Wir hoffen, dass das Transistor-Handbuch für erfahrene und unerfahrene Funkamateure, Designer und Studenten nützlich sein wird. Alle, die auf die eine oder andere Weise mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, mehr über die Parameter von Transistoren zu erfahren. Genauere Informationen zu allen Funktionen dieses Online-Verzeichnisses finden Sie auf der Seite «Über die Website».
Wenn Sie einen Fehler bemerken, eine riesige Anfrage.
Danke für Ihre Geduld und Ihre Mitarbeit.

Es hat eine Struktur vom n-p-n-Typ, die auf der der Grundlage der Epitaxie-Planar-Technologie erzeugt wurde. Es hat eine große Anzahl von Sorten sowie in- und ausländische Gegenstücke. Ein complementäres Paar zu diesem Element ist der Transistor KT814, mit dem auf diesen Transistoren Emitterfolgerschaltungen hergestellt wurden.

Die beliebteste Verwendung dieses Elements ist Niederfrequenzverstärker . Darüber hinaus wird dieses Gerät häufig in Operations- und Differenzverstärkern und verschiedenen Arten von Wandlern verwendet.

Der Transistor verbreitete sich in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als Bestandteil einer Vielzahl von Haushaltsgeräten. Der Name des Geräts kann Ihnen die minimal notwendigen Informationen darüber geben. Der Buchstabe K bedeutet «Силизиум», T — «Транзистор». Die Zahl 8 weist auf die Zugehörigkeit zu leistungsstarken Geräten hin, die für den Betrieb bei mittleren Frequenzen ausgelegt sind. Die Zahl 15 gibt die Entwicklungsnummer an.

Eigenschaften von KT815

Drunter ist Tisch mit technische Spezifikationen KT815

Имя УКБ, В У КЭ, В I К, мА РК, З х31 и Ич кВ, мА f, МГц У КЭ, В.
КТ815А 40 30 1500(3000) 1(10) 40-275 ≤50 ≥ 3
КТ815Б 50 45 1500(3000) 1(10) 40-275 ≤50 ≥ 3
КТ815В 70 65 1500(3000) 1(10) 40-275 ≤50 ≥ 3
КТ815Г 100 85 1500(3000) 1(10) 30-275 ≤50 ≥ 3

Die Bezeichnungen aus der Tabelle lauten wie folgt:

Es gibt andere wichtige Eigenschaften für dieses Element, die aus dem einen oder anderen waren der obigent in nichent in . Es gibt einige andere Merkmale, z. Температура:

  • Температура окружающей среды составляет 150 градусов Цельсия.
  • Die Betriebstemperatur des Transistors beträgt от -60 до +125 градусов Цельсия.

Diese Parameter des KT815-Transistors sind für beide Transistoren in KT-27- и KT-89-Gehäusen gleich.

Pinbelegung und Kennzeichnung KT815

Die Pinbelegung des KT815-Transistors hängt von der Art des Gerätegehäuses ab. Es gibt zwei verschiedene Arten von Wohnungen − KT-27 и KT-89 . Der erste Fall wird für die Volumetrische Montage von Elementen verwendet, der zweite für die Oberflächenmontage. Nach ausländischer Klassifikation haben die Typen dieser Fälle jeweils die folgenden Bezeichnungen: TO -126 für den ersten Fall und DPAK für den zweiten Fall.

Die Anordnung der Anschlüsse des Geräteelements im KT-27-Gehäuse hat folgende Reihenfolge: Emitter-Collektor-Basis, wenn Sie den Transistor von seiner Vorderseite betrachten. Für ein Element im KT-89-Gehäuse ist die Stiftanordnung wie folgt: Basis-Kollektor-Emitter, wobei der Kollektor die obere Elektrode des Geräts ist.

Heute , ist die Verwendung von Elementen im KT-27-Fall hauptsächlich auf Amateurfunkschaltungen und -designs beschränkt. Элементе в КТ-89-Gehäusen werden bis heute bei der Herstellung von Haushaltsgeräten verwendet.

Um dieses Gerät zu kennzeichnen, verwendeten sie zunächst seinen vollständigen Namen, beispielsweise KT815A, und ergänzten die Kennzeichnung mit dem Herstellungsmonat und dem Herstellungsjahr des Transistors. В Zukunft wurden die Bezeichnungen erheblich reduziert, wobei nur ein Buchstabe auf dem Elementkörper verblieb, der den Elementtyp und eine Zahl angibt, z. B. -5A для KT815A-Gerät.

Аналог транзисторов KT815

Für ein bestimmtes Element Sie können eine ziemlich große Anzahl von Analoga aufnehmen . Sowohl im Inland als auch im Ausland. Dieses Gerät kann beispielsweise durch ein inländisches Analogon von KT815 — KT961 или KT8272 ersetzt werden. Als ausländische Analoga werden meistens die Transistoren BD 135, BD 137 и BD 139 als Ersatz verwendet.

Überprüfung von KT815

Nicht immer gekaufte Artikel sind funktionsfähig. Lassen Sie defecte Artikel nicht so часто auftauchen, aber jeder Funkamateur oder nur ein Käufer muss wissen, wie man ein solches Gerät überprüft.

Erstens , коннектор Sie die Leistung des KT815 mit einer speziellen Sonde überprüfen, aber ziehen Sie die Überprüfung mit einem gewöhnlichen Multimeter in Betracht, da nicht jeder das vorherige Gerät hat.

Zur Überprüfung mit einem Multimeter muss das Gerät in den Wählmodus geschaltet werden. Zuerst legen wir die отрицательный Sonde, die Basis und die положительный и den Kollektor. Das Display sollte einen Wert zwischen 500 и 800 mV anzeigen. Dann wechseln wir die Sonden, legen positiv auf die Basis und negativ auf den Emitter. Die Werte sollten in etwa der Vergangenheit entsprechen.

Dann Spannungsabfall prüfen . Setzen Sie dazu zuerst die отрицательный Sonde auf die Basis und die положительный auf den Kollektor. Sollte eine Einheit bekommen. Bei Messung базис и эмиттер Passiert дас Gleiche.

T-Transistoren P213 — Германий, leistungsstarke, niederfrequente p-n-p-Strukturen.
Das Gehäuse ist Metall-Glas.
Die Kennzeichnung erfolgt alphanumerisch oben auf dem Gehäuse. Die folgende Abbildung zeigt die P213-Pinbelegung.

Die wichtigsten Параметр.

Aktueller Übertragungskoeffizient.
Der Transistor P213 ohne Buchstaben — von 20 или 50
Am Транзистор P213A — 20
Am Транзистор P213B — 40

Grenzfrequenz der Stromübertragung — aus 100 или 150 кГц.

Коллектор Maximale Spannung — Излучатель 30 дюймов

Максималер Коллекторстром (константа) 5 АБЕР.

Коллекторрукстром с основным эмиттером-коллектором-Spannung от 45 В и с максимальной температурой +25 по Цельсию: Für P213-Transistoren 0,15 млн лет назад.
Для транзисторов P213A, P213B — 1 млн лет назад.

Коллектор-эмиттер-Rückstrom bei einer Коллектор-эмиттер-Spannung von 30 V und einem Basisstrom von Null für P213-Transistoren — 20 млн лет назад.
Для транзисторов P213A, P213B с коллектором-эмиттером-распределением на 30 В и основанием-эмиттером-шириной на 50 Ом, 10 млн лет назад.

Emitterstrom umkehren bei einer Emitter-Basis-Spannung von 15 V und einer Temperatur von +25 Grad Celsius, für P213-Transistoren — 0,3 млн лет назад.
Для транзисторов P213A, P213B с основным соединением эмиттера на 10 В — 0,4 млн лет назад.

Коллектор-эмиттер-Sättigungsspannung
— больше 0,5 in.

Basis-Emitter-Sättigungsspannung mit einem Kollektorstrom von 3A und einem Basisstrom von 0,37A
— nicht mehr 0,75 в. 11,5 Вт (по Кюлеру).

Farb- und Musikpräfix auf P213.

Auf drei P213-Transistoren kann ein sehr einfaches Farb- und Musikpräfix aufgebaut werden. Drei getrennte Verstärkungsstufen Dienen zur Verstärkung von drei Tonfrequenzbändern. Каскад на транзисторе VT1 преобразуется в сигнал с частотой выше 1000 Гц, на транзисторе VT2 — от 1000 до 200 Гц, на транзисторе VT3 — ниже 200 Гц. Die Frequenztrennung erfolgt durch einfache RC-Filter.

Das Eingangssignal wird vom Lautsprecherausgang abgenommen. Вы можете использовать потенциометр R1 с помощью потенциометра. Trimmerwiderstände R3, R5, R7 werden verwendet, um die Helligkeitsstufe jedes Kanals einzustellen.
Die Vorspannung an den Basen der Transistoren wird durch die Werte der Widerstände R2, R4, R6 bestimmt. Die Last jeder Stufe sind zwei parallel geschaltete Lampen (6,3 В x 0,28 А). Die Schaltung wird von einem Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 8-9 V und einem maximalen Strom von über 2A versorgt.

Die Transistoren P213 können eine beträchtliche Streuung in der Stromverstärkung haben. Daher müssen die Werte der Widerstände R2, R4, R6 für jede Stufe einzeln ausgewählt werden. Dabei wird der Kollektorstrom auf einen solchen Wert eingestellt, dass die Wendeln der Lampen bei fehlendem Eingangssignal leicht glühen. In diesem Fall werden sich die Transistoren definitiv erwärmen. Die Stabilität von Germanium-Halbleiterbauelementen ist stark Temperatureabhängig. Daher ist es notwendig, P213 auf Heizkörpern zu installieren — mit einer Fläche von 75 см².

Wenn Sie alte, unnötige Geräte haben, können Sie versuchen, Transistoren (und andere Details) daraus zu bekommen.
Transistoren P213 sind in Brigantin-Radio, VEF-Empfänger Transistor 17, Ocean, Riga 101, Riga 103, Урал Авто-2-Empfängern zu finden. Транзистор KT815 в Empfängern Abava RP-8330, Vega 342, Tonbandgeräte «Azamat» (!), Spring 205-1, Wilma 204-Stereo usw.

Die Verwendung aller Materialien auf dieser Seite ist erlaubt, wenn ein Link zu der Website vorhanden ist

Elektronischer Durchgangsschalter

Der Flurschalter ist älteren Elektrikern bestens bekannt. Jetzt ist ein solches Gerät etwas Vergessen, daher müssen wir kurz über den Algorithmus seiner Aktion sprechen.

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen einen Raum in einen Flur ohne Fenster. Sie legen einen Schalter in der Nähe der Tür um und im Flur geht ein Licht an. Dieser Schalter wird konventionell als erster bezeichnet.

Am gegenüberliegenden Ende des Korridors angekommen, schalten Sie das Licht mit dem zweiten Schalter in der Nähe der Ausgangstür aus, bevor Sie auf die Straße gehen. Ist noch jemand im Raum, kann er beim Verlassen auch mit dem ersten Schalter das Licht einschalten und mit dem zweiten wieder ausschalten. Beim Betreten des Korridors von der Straße wird das Licht durch den zweiten Schalter eingeschaltet und bereits im Raum durch den ersten ausgeschaltet.

Obwohl das gesamte Gerät als Schalter bezeichnet wird, benötigt es dafür zwei Umshalter. Herkömmliche Schalter funktionieren hier nicht. Das Diagramm einer solchen Korridorweiche ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1. Korridorschalter mit zwei Schaltern.

Wie Sie der Abbildung entnehmen können, ist das Schema recht einfach. Das Licht leuchtet, wenn beide Schalter S1 und S2 entweder oben oder unten mit demselben Draht kurzgeschlossen sind, wie in der Abbildung gezeigt. Andernfalls erlischt die Lampe.

Um eine Lichtquelle von drei Orten aus zu steuern, nicht unbedingt eine Glühbirne, es können mehrere Lampen unter der Decke sein, die Schaltung ist schon anders. Es ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2. Korridorschalter mit drei Schaltern.

Im Vergleich zum ersten Schema ist dieses Schema etwas komplizierter. Es hat ein neues Element — Schalter S3, der zwei Gruppen von Wechselkontakten enthält. In der im Diagramm angegebenen Position der Kontakte ist die Lampe eingeschaltet, obwohl normalerweise die Position angezeigt wird, an der Verbraucher ausgeschaltet ist. Aber mit diesem Umriss ist es einfacher, den Weg des Stroms durch die Schalter zu verfolgen. Wenn nun einer von ihnen in die entgegengesetzte Position zu der im Diagramm angegebenen Position verschoben wird, erlischt die Lampe.

Um den Weg des Stroms mit anderen Optionen für die Position der Schalter zu verfolgen, reicht es, einfach den Finger entlang des Stromkreises zu bewegen und ihn gedanklich in alle möglichen Positionen zu übersetzen.

Normalerweise können Sie mit dieser Methode komplexere Schaltungen bearbeiten. Daher wird hier keine lange und langweilige Beschreibung des Betriebs der Schaltung gegeben.

Diese Anordnung ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung von drei Orten aus zu steuern. Es kann in einem Korridor mit zwei Türen verwendet werden. Natürlich könnte man argumentsieren, dass es in diesem Fall einfacher ist, einen modernen Bewegungssensor zu installieren, der sogar überwacht, ob es Tag oder Nacht ist. Daher schaltet sich die Beleuchtung tagsüber nicht ein. Aber in einigen Fällen hilft eine solche Automatisierung einfach nicht.

Stellen Sie sich vor, dass ein solcher Dreifachschalter in einem Raum installiert ist. Ein Schlüssel befindet sich an der Haustür, der andere über dem Schreibtisch und der dritte neben dem Bett. Schließlich kann die Automatisierung das Licht einschalten, wenn Sie sich im Traum einfach von einer Seite zur anderen rollen. Sie finden viele weitere Bedingungen, in denen eine Schaltung ohne Automatisierung benötigt wird. Solche Schalter werden auch genannt Kontrollpunkte , und nicht nur Hotelpage.

Theoretisch sind solche Durchgangsschalter kann mit gemacht werden Große anzahl Schalter, aber dies wird die Schaltung erheblich verkomplizieren, Schalter mit immer mehr Kontaktgruppen werden benötigt. Selbst nur fünf Schalter machen die Installation und das Verständnis der Funktionsprinzipien der Schaltung unpraktisch.

Был ли aber, wenn ein solcher Schalter für einen Flur mit zehn oder gar zwanzig Zimmern benötigt wird? Die Situation ist ganz real. Solche Korridore gibt es Provinzhotels, Studenten- und Fabrikwohnheimen genug. Wie soll man in diesem Fall sein?

Hier kommt die Elektronik zur Rettung. Letztendlich Как работает сквозной переключатель? Sie haben eine Taste gedrückt — das Licht geht an und bleibt an, bis die andere gedrückt wird. Dieser Arbeitsalgorithmus ähnelt der Arbeit elektronisches Gerät-Abzug. Weitere Details zu verschiedenen Triggern finden Sie in der Artikelserie «».

Wenn Sie einfach stehen und Dieselbe Вкус drücken, wird das Licht abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Dieser Modus ähnelt dem Betrieb eines Triggers in einem Zählmodus — mit dem Eintreffen jedes Steuerimpulses ändert sich der Zustand des Triggers in das Gegenteil.

In diesem Fall sollten Sie zunächst darauf achten, dass bei Verwendung eines Triggers die Tasten nicht fixiert werden sollten: Es reichen nur Tasten, wie Glocken. Um einen solchen Knopf anzuschließen, benötigen Sie nur zwei Drähte und nicht sehr dicke.

Und wenn Sie einen weiteren Дегустатор, параллельный einen Taster anschließen, erhalten Sie einen Durchgangsschalter mit zwei Tasten. Nichts ändern in schematische Darstellung, können Sie fünf, zehn oder mehr Tasten anschließen. Die Schaltung mit dem Trigger K561TM2 ist in Abbildung 3 dargestellt.


Abbildung 3. Проходной Schalter am Trigger K561TM2.

Der Trigger ist im Zählmodus aktiviert. Dazu wird sein inverser Ausgang mit Eingang D verbunden. Dies ist ein Standard-Einschalten, bei dem jeder Eingangsimpuls am Eingang C den Zustand des Triggers ins Gegenteil ändert.

Eingangsimpulse werden durch Drücken der Tasten S1 … Sn erhalten. Die R2C2-Kette wurde entwickelt, um Kontaktprellen und die Bildung eines einzelnen Impulses zu unterdrücken. Beim Drücken der Taste wird der Kondensator C2 aufgeladen. Beim Loslassen der Taste wird der Kondensator über den C — Eingang des Triggers entladen und bildet einen Eingangsimpuls. Dies gewährleistet den reibungslosen Betrieb des gesamten Schalters als Ganzes.

Die mit dem R-Eingang des Flip-Flops verbundene R1C1-Kette sorgt für einen Reset beim anfänglichen Einschalten. Wenn dieser Reset nicht erforderlich ist, sollte der R — Eingang einfach mit dem gemeinsamen Stromkabel verbunden werden. Wenn Sie es einfach «in der Luft» lassen, nimmt der Trigger es als hohen Pegel wahr und befindet sich die ganze Zeit im Null-Zustand. Da die RS-Triggereingänge Priorität haben, kann die Zufuhr von Impulsen an den C-Eingang den Triggerzustand nicht ändern, die gesamte Schaltung wird gesperrt und ist funktionsunfähig.

Die Endstufe ist mit dem direkten Ausgang des Triggers verbunden, der die Last steuert. Die einfachste und zuverlässigste Option ist ein Relais und ein Transistor, wie im Diagramm gezeigt. Parallel zur Relaispule ist eine Diode D1 geschaltet, deren Aufgabe es ist, den Ausgangstransistor vor Selbstinduktionsspannung zu schützen, wenn das Relais Rel1 ausgeschaltet ist.

Die Mikroschaltung K561TM2 in einem Gehäuse enthält zwei Trigger, von denen einer nicht verwendet wird. Daher sollten die Eingangspins eines nicht verwendeten Triggers mit dem gemeinsamen Draht verbunden werden. Матрицы и штифты 8, 9, 10 и 11. Diese Verbindung verhindert, dass statische Elektrizität den Mikroschaltkreis beschädigt. Bei Mikroschaltungen der CMOS-Struktur ist eine solche Verbindung immer notwendig. Die Versorgungsspannung + 12V sollte an den 14. Pin der Mikroschaltung angelegt werden und der 7. Pin sollte an das gemeinsame Stromkabel angeschlossen werden.

Als Транзистор VT1 типа KT815G, диод D1 тип 1N4007 verwenden. Kleines Relais mit 12V Spule. Der Betriebsstrom дер Kontakte wird в Abhängigkeit фон дер Leistung дер Leuchte gewählt, wobei jede andere Last verwendet werden kann. Verwenden Sie am besten importierte Relais vom Typ TIANBO oder ähnliches.

Die Stromversorgung ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4. Стромверсоргунг.

Die Stromversorgung erfolgt nach einer Transformatorschaltung mit einem integrierten Stabilisator 7812, der am Ausgang eine konstante Spannung von 12V bereitstellt. Als Netztrafo wird ein Transformator mit einer Leistung von maximal 5 … 10 W bei einer Sekundärspannung von 14 … 17 V verwendet. Die Diodenbrücke Br1 kann vom Typ KTs407 verwendet oder aus den derzeit sehr verbreiteten 1N4007-Dioden zusammengesetzt werden.

Importierte Elektrolytkondensatoren wie JAMICON oder ähnliches. Sie sind jetzt auch einfacher zu kaufen als im Inland produzierte Teile. Obwohl der Regler 7812 über einen eingebauten Kurzschlussschutz verfügt, sollten Sie sich dennoch Vergewissern, dass die Installation correkt ist, bevor Sie das Gerät einschalten. Diese Regel sollte nie Vergessen werden.

Die nach dem angegebenen Schema hergestellte Stromversorgung bietet eine galvanische Trennung vom Beleuchtungsnetz, die die Die Verwendung ermöglicht Dieses Gerät in Feuchträumen wie Kellern und Kellern. Wenn keine solche Anforderung gestellt wird, kann die Stromversorgung mit einer transformatorlosen Schaltung, ähnlich der in Abbildung 5, aufgebaut werden.

Abbildung 5. Transformatorlose Stromversorgung.

Ein solches Schema ermöglicht es, auf die Verwendung eines Transformators zu verzichten, was in einigen Fällen sehr praktisch und praktisch ist. Es stimmt, dass die Tasten und die gesamte Struktur als Ganzes eine galvanische Verbindung mit dem Beleuchtungsnetzwerk haben. Vergessen Sie dies nicht und befolgen Sie die Sicherheitsregeln.

Die über den Ballastwiderstand R3 gleichgerichtete Netzspannung wird der Zenerdiode VD1 zugeführt und auf 12V begrenzt. Die Spannungswelligkeit wird durch einen Elektrolytkondensator C1 geglättet. Die Last Wird Durch Den Transistor VT1 eingeschaltet. В то время как Fall wird der Widerstand R4 mit dem direkten Ausgang des Flip-Flops (Pin 1) verbunden, wie in Abbildung 3 gezeigt.

Die aus zu wartenden Teilen zusammengesetzte Schaltung erfordert keine Einstellung, sie beginnt sofort zu arbeiten.

Fast jeder Funkamateur hat mindestens einmal P2K-Schalter verwendet, die einzeln (mit oder ohne Selbsthaltung) или in Gruppen zusammengefasst sein können (ohne Selbsthaltung, unabhängige Selbsthaltung, abhängige Selbsthaltung). In einigen Fällen ist es zweckmäßiger, solche Schalter durch elektronische Schalter zu ersetzen, die auf TTL-Mikroschaltungen montiert sind. Wir werden über diese Schalter sprechen.

Расчальтер. Ein Äquivalent in der digitalen Schaltung zu einem solchen Schalter ist ein Trigger mit einem Zähleingang. Beim ersten Drücken der Taste geht der Trigger in einen stabilen Zustand über, bei erneutem Drücken in den entgegengesetzten. Es ist jedoch unmöglich, den Zähleingang des Auslösers direkt mit einem Taster zu steuern, da seine Kontakte beim Schließen und Öffnen prellen. Eine der gängigsten Methoden zum Umgang mit Chatter ist die Verwendung einer Umschalttaste in Verbindung mit einem statischen Auslöser. Schauen Sie sich Abbildung 1 ан.

Абб. 1

V Originalzustand an den Ausgängen der Elemente DD1.1 и DD1.2 «1» bzw. «0». Wenn Sie die Taste SB1 drücken, schaltet das erste Schließen seiner Schließerkontakte den auf DD1.1 und DD1.2 montierten Auslöser um, und das Prellen der Kontakte beeinflusst sein weiteres Schicksal nicht — damit der Auslöser in seinen ursprünglichen eine logische Null auf sein unteres Element anzuwenden … Dies kann nur beim Loslassen der Taste passieren und ein erneutes Prellen hat keinen Einfluss auf die Schaltsicherheit. Weiterhin steuert unser statisches Flip-Flop ein konventionelles Zählgerät, das mit der Flanke des Signals vom DD1.2-Ausgang den C-Eingang einschaltet.

Die folgende Schaltung (Abb. 2) funktioniert ähnlich, spart aber einen Fall, da die zweite Hälfte der DD1-Mikroschaltung als statischer Trigger verwendet wird.


Абб. 2

Wenn die Verwendung von Tasten mit Wechslerkontakten unpraktisch ist, können Sie das in Abb. 3 gezeigte Schema verwenden.

Абб. 3

Es verwendet die Kette R1, C1, R2 как Prellunterdrücker. Im Ausgangszustand ist der Kondensator an den +5 V-Kreis angeschlossen und entladen. Wenn Sie die Taste SB1 drücken, beginnt der Kondensator aufzuladen. Sobald es geladen ist, bildet sich am Eingang des Zähl-Flip-Flops ein отрицательный импульс, der es schaltet. Da die Ladezeit des Kondensators viel länger ist als die Zeit der Einschwingvorgänge im Taster und ca. 300 ns beträgt, hat das Prellen der Tasterkontakte keinen Einfluss auf den Zustand des Triggers.

Verriegelungs- und Master-Reset-Schalter … Die in Fig. 4 gezeigte Schaltung besteht aus einer beliebigen Anzahl von Knöpfen mit unabhängiger Verriegelung und einem allgemeinen Reset-Knopf.

Абб. 4

Jeder Schalter ist ein statischer Auslöser, der durch eine отдельный Taste aktiviert wird. Da auch bei einem kurzen Low-Pegel der Trigger eindeutig umgeschaltet und bis zum «Reset»-Signal am anderen Eingang in dieser Position gehalten wird, wird die Prellunterdrückungsschaltung des Tasters nicht benötigt. Die Reset-Eingänge aller Flip-Flops sind verbunden und mit der SBL-Taste verbunden, die eine gemeinsame Reset-Taste ist. So können Sie jeden Trigger mit einem отдельная кнопка einschalten, aber mit dem «Reset»-Button können Sie ihn nur auf einmal ausschalten.

Abhängige Verriegelungsschalter … In diesem Schema schaltet jede Taste ihren eigenen statischen Trigger ein und setzt gleichzeitig alle anderen zurück. Somit erhalten wir ein Analogon der Reihe von P2K-Tasten mit abhängiger Fixierung (абб. 5).

Абб. 5

Wie in der vorherigen Schaltung schaltet jede Taste ihren eigenen Auslöser ein, startet jedoch gleichzeitig die Rücksetzschaltung, die auf dem VT2-Transistor und den Elementen DK.3, DK.4 montiert ist. Betrachten wir die Funktionsweise dieses Knotens. Angenommen, wir müssen den ersten Trigger aktivieren (Элемент D1.1, D1.2). Wenn Sie die Taste SB1 drücken, schaltet ein niedriger Pegel (от конденсатора C1 entladen ist) den Trigger (Eingang von Element D1.1). Der Kondensator beginnt soft mit dem Aufladen über die Schaltung SB1, R8. Соединение между ними и напряжением 0,7 В, выходом из транзистора VT1, выходом из элемента D1.1, является соединением с нулевой логикой «0».

Der Transistor schaltet soft den Schmidt-Trigger auf die Elemente DK.3, DK.4, der an Reset-Eingängen aller Flip-Flops einen kurzen Impuls bildet. Alle Trigger werden zurückgesetzt (sofern sie vorher eingeschaltet waren), bis auf den ersten, da über den SB1-Taster noch eine logische «0» (Spannung unter 1 V) laut Schema an seinem oberen Eingang anliegt. Somit reicht die Verzögerung beim Durchgang des Rücksetzsignals aus, um das Prellen der Kontakte zu Stoppen, aber das Rücksetzen erfolgt schneller, als wir die Taste loslassen, был das Schalten des entsprechenden Auslösers verhindert.

Eine interessante und einfache Schaltung eines abhängigen Selbsthalteschalters kann auf der Mikroschaltung K155TM8 aufgebaut werden (абб. 6).


Абб. 6

Wenn Spannung angelegt wird, setzt die Kette R6, C1 alle Trigger zurück und ihren direkten Ausgängen wird ein niedriger Logikpegel gesetzt. D-Eingängen ist der Pegel ebenfalls niedrig, da sie alle jeweils über einen eigenen Taster auf eine gemeinsame Leitung kurzgeschlossen sind. Angenommen, die Taste SB1 ist gedrückt. Am Eingang des ersten Flip-Flops wird «1» gesetzt (сырой R1), am gemeinsamen Takteingang — «0» (über den Schaltkontakt des Tasters). Лучше пройти теоретическую проверку данных, da die Mikroschaltung Daten bei einer Positiven Flanke strobotiert. Aber wenn die Taste losgelassen wird, werden die Daten von den Eingängen in Trigger umgeschrieben — in 2, 3, 4 — «0», in 1 — «1», da die положительный Flanke an Eingang C früher erscheint als die oberen Kontakte von SB1 шлиссен. Durch Drücken einer anderen Taste wird der Zyklus wiederholt, jedoch wird «1» и den Auslöser geschrieben, dessen Taste gedrückt wird. Dies ist теоретич. Praktisch durch Prellen von Kontakten werden die Daten vom Eingang sofort nach dem Drücken der Taste überschrieben und ändern sich beim Loslassen nicht.

Alle oben genannten Schemata mit abhängiger Verriegelung haben einen erheblichen Nachteil, der auch P2K-Schaltern eigen ist — die Möglichkeit, mehrere Tasten gleichzeitig zu «schnappen». Dies kann durch eine Schaltung auf Basis eines Prioritätscodierers vermieden werden (абб. 7).


Абб. 7

Die Schaltung sieht natürlich recht umständlich aus, besteht aber tatsächlich aus nur drei Gehäusen ohne zusätzliche Klappelemente und benötigt, was wichtig ist, keine Tasten zum Umschalten. Wenn die Taste gedrückt wird, stellt der Prioritätscodierer DD1 an seinem Ausgang den Binärcode (invers) dieser Taste ein und bestätigt ihn mit dem G-«Strobe»-Signal, das sofort Daten in die DD2-Mikroschaltung schreibt, die im Modus eines Vier- Бит-параллельный регистр-защелка. Hier wird der Code noch einmal invertiert (die Registerausgänge sind invers) und dem üblichen Binär-Dezimal-Decoder DD3 zugeführt. Dadurch wird am entsprechenden Decoderausgang ein Low-Pegel gesetzt, der unverändert bleibt, bis eine andere Taste gedrückt wird. Die Unmöglichkeit, zwei Tasten gleichzeitig zu drücken, wird durch das Prioritätsschema bereitgestellt (ich habe mehr über die Funktionsweise des Prioritätsencoders geschrieben). Da der Mikroschaltkreis K155IV1 direkt zur Erhöhung der Bittiefe erstellt wird, wäre es töricht, diesen nicht zu verwenden und keinen Block abhängiger Rastschalter für 16 Tasten zusammenzustellen (абб. 8).


Абб. 8

Ich werde nicht auf die Arbeit der Schaltung eingehen, da ich das Prinzip der Erhöhung der Bitbreite von IV1 ausführlich beschrieben habe. Die Verdrahtung der TTL-Stromversorgungspins für die Mikroschaltungen der Serie K155 (1533, 555, 133) ist zu sehen.

Es scheint, был einfacher ist, schaltete die Stromversorgung ein und das Gerät mit dem MC beginn zu arbeiten. In der Praxis gibt es jedoch Zeiten, in denen ein herkömmlicher mechanischer Kippschalter für diese Zwecke nicht geeignet ist. Anschauliche Beispiele:

  • der Mikroschalter passt gut in das Design, ist aber für einen geringen Schaltstrom ausgelegt und das Gerät verbbraucht eine Größenordnung mehr;
  • es ist notwendig, die Stromversorgung mit einem Logikpegelsignal aus der Ferne ein-/auszuschalten.
  • Power-Kippshalter ist in Form einer Berührungstaste (Quasi-Touch) ausgeführt;
  • es ist erforderlich, das Ein- / Ausschalten durch wiederholtes Drücken derselben Вкус «триггерн» auszuführen.

Für solche Zwecke werden spezielle Schaltungslösungen benötigt, die auf dem Einsatz elektronischer Transistorschalter basieren (Abb. 6.23, a … m).

Рейс. 6.23. Elektronische Einschaltdiagramme (Anfang):

a) SI ist ein «geheimer» Schalter, der verwendet wird, um den unbefugten Zugriff auf einen Computer einzuschränken. Ein Low-Power-Kippshalter öffnet/schließt den Feldeffekttransistor VT1, der das Gerät mit dem MC mit Strom versorgt. Bei einer Eingangsspannung von mehr als +5,25 V ist es erforderlich, einen zusätzlichen Stabilisator vor M K zu setzen;

b) Ein-/Ausschalten +4,9 V Digitalsignal EIN-AUS durch Logikelement DDI und Schalttransistor VT1

c) Ein «Quasi-Sensor»-Knopf SB1 mit geringer Leistung löst das Ein- und Ausschalten der +3 V- Конденсатор Der Condensator C1 редуцирует контактный преллен. Die HL1-LED zeigt den Stromfluss durch den Tastentransistor VTL and Der Vorteil der Schaltung — sehr geringe Eigenstromaufnahme im ausgeschalteten Zustand;


Рейс. 6.23. Elektronische Einschaltkreise (Fortsetzung):

d) Spannungsversorgung +4,8 V mit einem Low-Power-SBI-Taster (ohne Selbstrückkehr). Die +5-V-Eingangsstromversorgung muss stromgeschützt sein, damit der VTI nicht ausfällt, wenn Kurzschluss in Last;

e) Einschalten der Spannung +4,6 V durch ein externes Signal £ / in. Der Optokoppler VU1 ist galvanisch getrennt. Der Widerstandswert des Widerstands RI hängt von der Amplitude £ / in ab;

f) Die Tasten SBI, SB2 müssen selbstrückstellend sein, sie werden nacheinander gedrückt. Der Anfangsstrom, der durch die Kontakte der Taste SB2 fließt, ist gleich dem Gesamtlaststrom im +5-V-Kreis;

г) Схема фон Л. Койла. Der VTI-Transistor öffnet Automatic, wenn der XP1-Stecker and die XS1-Buchse angeschlossen wird (aufgrund der in Reihe geschalteten Widerstände R1, R3). Gleichzeitig wird das Hauptgerät gespeist Tonsignal vom Audioverstärker durch die Elemente C2, R4. Der RI-Widerstand darf nicht installiert werden, wenn der aktive Widerstand des Kanals «Audio» niedrig ist;

h) ähnlich Abb. 6.23, в, с улучшенным вкусовым эффектом на транзисторе VT1. Dadurch können Sie Ihren eigenen Stromverbrauch sowohl im ausgeschalteten als auch im eingeschalteten Zustand reduzieren;


Рейс. 6.23. Elektronische Einschaltkreise (Ende):

i) ein Schema zur Aktivierung des MC für einen streng festgelegten Zeitraum. Wenn die Kontakte des Schalters S1 geschlossen sind, beginnt sich der Condensator C5 über den Widerstand R2 aufzuladen, der VTI-Transistor öffnet, der MK schaltet ein. Соединение между затвором транзисторов VT1 и выходом из MK abgeschaltet. Zur erneuten Freigabe die Kontakte 57 öffnen, eine kurze Pause einlegen (je nach R, C5) und dann wieder schließen;

j) galvanisch getrenntes Ein-/Ausschalten +4,9 V über Signale vom COM-Port des Computers. Der Widerstand R3 behält den geschlossenen Zustand des Transistors VT1 bei, wenn der VUI-Optokoppler «aus» ist;

k) ferngesteuertes Ein-/Ausschalten des integrierten Spannungsreglers DA 1 (Maxim Integrated Products) über den COM-Port des Computers. Die Stromversorgung von +9 V kann auf +5,5 V reduziert werden, gleichzeitig muss jedoch der Widerstand des Widerstands R2 erhöht werden, damit die Spannung an Pin 1 der DA I-Mikroschaltung höher wird als an Pin 4;

м) Der Spannungsstabilisator DA1 (Micrel) hat einen Einschaalteingang EN, der von einem HIGH-Logikpegel gesteuert wird. Der Widerstand RI wird benötigt, damit Pin 1 des DAI-Mikroschaltkreises nicht «in der Luft hängt», beispielsweise wenn sich der CMOS-Mikroschaltkreis im Z-Zustand befindet oder der Stecker getrennt ist.

Mit diesem Gerät können Sie die Last durch Drücken einer Taste ohne Fixieren ein- und ausschalten. Es basiert auf einem T-Flip-Flop, das aus einem D-Flip-Flop und einem One-Shot am Eingang besteht, um Kontaktprellen und Interferenzen auszuschließen. Mit dem Gerät können Sie beispielsweise das Einschalten des Lichts steuern. Der Steuereingang reagiert auf einen Kurzschluss nach Masse, wodurch das Gerät auch im Auto verwendet werden kann.

Arbeitsprinzip

Die Schaltung enthält 2 D-триггера. Der erste ist nach dem One-Shot-Schema enthalten. Die Eingänge D und CLK sind mit Masse kurzgeschlossen und haben immer eine logische Null. Über R2 kommt eine logische Einheit am Eingang S an. Der Ausgang ist über eine RC-Kette mit dem RESET-Pin Verbunden. Als nächstes kommt die Standard-D-Flip-Flop-T-Flip-Flop-Schaltung — der D-Eingang ist mit dem invertierenden Ausgang verbunden, und die RS-Pins werden nicht verwendet und sind mit Masse verbunden.

Mal sehen, was passiert, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken.


Zum Zeitpunkt des Drückens der Taste kommt eine logische Null am S-Pin an, sie geht auch zum Ausgang und über R1 setzt sie den Trigger zurück, sie geht in den Ausgangszustand über. Конденсатор C1 решетка Zyklus, унд эс hängt фон сейнера Kapazität ab, wie Lange es dauert, den Knopf zu drücken, damit der Auslöser funktioniert.

Nach dem Drücken der Taste nimmt der Zustand des Gerätes folgende Форма:


Die einzige Änderung gegenüber dem Ausgangszustand besteht darin, dass der Triggerausgang den Zusstand einer logischen Einheit angenommen hat. Dieser Zustand wird bis zum nächsten Drücken beibehalten, dann kehrt der Ausgang zum Zustand logisch Null zurück.

Schematische Darstellung


Zum Schalten der Last steuert der Trigger über den Strombegrenzungswiderstand R3 den Feldeffekttransistor VT1 an. Die Stromversorgung der Schaltung beträgt 7-35V.


Ein auf einem Steckbrett montiertes Gerät sieht so aus:

Liste der Radioelemente
Bezeichnung Арт. Конфессия Менге Notiz Einkaufen Mein Notebook
ВР1 Линейный регулятор

LM7805CT

1 LCSC In den Notizblock
IC1 Абзуг

CD4013B

1 LCSC In den Notizblock
ВТ1 МОП-транзистор

IRFZ44R

1 LCSC In den Notizblock
Р1 Широкая стойка

47 кОм

1suche nach LCSC In den Notizblock
Р2 Широкая подставка

10 кОм

1 LCSC In den Notizblock
Р3 Широкая стойка

20 Ом

1 LCSC In den Notizblock
С1 Электролитконденсатор 10мкФ 16В 1

Derzeit werden in elektronischen Geräten häufig elektronische Schalter verwendet, bei denen eine Taste zum Ein- und Ausschalten verwendet werden kann. Um einen solchen Schalter leistungsstark, wirtschaftlich und klein zu machen, können Sie einen Feldeffekt-Schalttransistor und eine digitale CMOS-Mikroschaltung verwenden.

Planen einfacher Schalter ist in Abb. 1. Der Transistor VT1 führt die Funktionen eines elektronischen Schlüssels aus und der DD1-Trigger steuert ihn. Das Gerät ist ständig eine Stromquelle angeschlossen und verbbraucht einen kleinen Strom — Einheiten oder Dutzende von Mikroampere.

Wenn der direkte Ausgang des Triggers ein hoher Logikpegel ist, dann ist der Transistor geschlossen, die Last ist stromlos. Wenn die Kontakte der Taste SB1 geschlossen sind, wechselt der Trigger in den entgegengesetzten Zustand, a seinem Ausgang erscheint ein niedriger Logikpegel. Der Transistor VT1 öffnet und der Last wird Spannung zugeführt. Das Gerät bleibt in diesem Zustand, bis die Tastenkontakte wieder geschlossen werden. Dann schließt der Transistor, die Last wird stromlos.

Der im Diagramm angegebene Транзистор со стандартным каналом 0,11 Ом и максимальным Drainstrom kann 18 A erreichen. Es ist zu beachten, dass die Gate-Drain-Spannung, bei der Transistor öffnet, 4 … 4,5 V beträgt. At eine Versorgungsspannung von 5 ..7 V Laststrom sollte 5 A nicht überschreiten, sonst kann der Spannungsabfall am Transistor 1 V überschreiten. Bei höherer Versorgungsspannung kann der Laststrom 10 … 12 A erreichen.

Wenn der Laststrom 4A nicht überschreitet, kann der Transistor ohne Kühlkörper verwendet werden. Bei höheren Stromstärken ist ein Kühlkörper erforderlich oder es sollte ein Transistor mit geringerem Kanalwiderstand verwendet werden. Es ist nicht schwer, es nach der Referenztabelle im Artikel «Leistungsstarke Schalttransistoren von International Rektifier» в «Radio», 2001, Nr. 5, С. 5, ауфзунемен. 45.

Einem solchen Schalter können auch andere Funktionen zugeordnet werden, beispielsweise die Automaticische Abschaltung der Last, wenn die Versorgungsspannung abfällt oder einen vorgegebenen Wert überschreitet. Im ersten Fall kann dies erforderlich sein, wenn das Gerät über einen Akku mit Strom versorgt wird, um eine übermäßige Entladung zu verhindern, im zweiten, um das Gerät vor Überspannung zu schützen.

Die Schaltung eines elektronischen Schalters mit Abschaltfunktion bei Spannungsabsenkung ist in Abb. 2. Используемые транзисторы VT2, стабилитроны, конденсаторы и широкая стабилизация, неизменные характеристики транзистора VT2 (R4).


Beim Drücken der Taste SB 1 öffnet der Feldeffekttransistor VT1, die Last wird mit Spannung versorgt. Aufgrund der Aufladung des Condensators C1 wird die Spannung am Kollektor des Transistors im Anfangszeitpunkt 0,7 V nicht überschreiten, d.h. wird logisch niedrig sein. Wenn die Spannung an der Last den vom Trimmer eingestellten Wert überschreitet, erhält die Basis des Transistors eine ausreichende Spannung, um ihn zu öffnen. In diesem Fall verbleibt am Eingang «S» des Triggers ein niedriger Logikpegel und mit dem Taster kann die Stromversorgung der Last ein- und ausgeschaltet werden.

Sobald die Spannung unter den eingestellten Wert fällt, reicht die Spannung am Trimmermotor nicht mehr aus, um den VT2-Transistor zu öffnen — er schließt. In diesem Fall steigt die Spannung am Transistorkollektor auf einen hohen Logikpegel, der an den «S» — Eingang des Triggers geht. Am Ausgang des Triggers erscheint ebenfalls ein High-Pegel, der zum Schließen des Feldeffekttransistors führt. Die Last wird stromlos geschaltet. Das Drücken дер Taste führt in diesem Fall nur zu einem kurzzeitigen Zuschalten der Last und deren anschließender Abschaltung.

Um einen Schutz gegen Überschreitung der Versorgungsspannung einzuführen, sollte die Maschine mit einem Transistor VT3, einer Zener-Diode VD2 und Widerständen R5, R6 ergänzt werden. В diesem Fall funktioniert das Gerät ähnlich wie oben beschrieben, jedoch mit einer Spannungserhöhung über ein bestimmter Wert Der Transistor VT3 öffnet sich, был zum Schließen von VT2 führt, das Aussehen hohes Level am Eingang «S» des Triggers und Schließekn des Feldeffekn des Triggers und Schließekn des Feldeffekt1.

Zusätzlich zu den im Diagramm angegebenen kann das Gerät eine Mikroschaltung K561TM2, Bipolartransistoren KT342A-KT342V, KT3102A-KT3102E, eine Zener-Diode KS156G verwenden. Festwiderstände — MLT, S2-33, R1-4, eingestellt — SPZ-3, SPZ-19, Конденсатор — K10 17, Дегустатор — beliebig klein mit Selbstrückstellung.


Bei Verwendung von Teilen für die Oberflächenmontage (Mikroschaltung CD4013, Bipolartransistoren KT3130A-9 — KT3130G-9, Zenerdiode BZX84C4V7, Festwiderstände P1-I2, Kondensator K10-17v) können diese auf einer Leiterplatte platziert werden (Abb. 3) aus einseitiger Glasfaserfolie mit den Maßen 20×20 мм. Das Aussehen der bestückten Platine ist in Abb. 4.

Helligkeitssteuerung der Taschenlampe. Схема, Beschreibung. LED-Taschenlampe mit Dimmer Schema und Funktionsprinzip

Jeder Funkamateur kennt den Chip NE555 (аналог KR1006). Seine Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von hausgemachten Produkten zu entwerfen: vom einfachen Impuls-Einzelvibrator mit zwei Elementen im Kabelbaum bis zum Mehrcomponentenmodulator. Dieser Artikel betrachtet den Zeitschaltkreis im Modus eines Rechteckimpulsgenerators mit Impulsbreiteneinstellung.

Схема и принцип сейнера Funktionsweise

Mit der Entwicklung von Hochleistungs-LEDs betrat der NE555 erneut die Arena als Dimmer (диммер), der an seine erinnert unbestreitbare Vorteile. Darauf basierende Geräte erfordern keine tiefen Elektronikkenntnisse, sind schnell zusammengebaut und arbeiten zuverlässig.

Es ist bekannt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die Helligkeit einer LED zu steuern: Analog und gepulst. Das erste Verfahren beinhaltet das Ändern des Amplitudenwerts Gleichstrom Durch die LED. Diese Methode Hat einen wesentlichen Nachteil — geringe Effizienz. Das zweite Verfahren besteht darin, die Impulsbreite (Einschaltdauer) des Stroms mit einer Frequenz von 200 Hz auf mehrere Kilohertz zu ändern. Bei solchen Frequenzen ist das Flackern der LEDs für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar. In der Abbildung ist eine PWM-Steuerschaltung mit einem leistungsstarken Ausgangstransistor dargestellt. Es kann mit 4,5 bis 18 V betrieben werden, was auf die Fähigkeit hinweist, die Helligkeit sowohl einer leistungsstarken LED als auch des gesamten LED-Streifens zu steuern. Der Bereich der Helligkeitsanpassung reicht von 5 bis 95 %. Das Gerät ist eine modifizierte Version des Rechteckimpulsgenerators. Die Frequenz dieser Impulse Hängt der Kapazität C1 und den Widerständen R1, R2 ab und wird besttimmt durch die Форма: f = 1/(ln2*(R1+2*R2)*C1), Hz

Das Funktionsprinzip des elektronischen Dimmers ist ви фольгт. In dem Moment, in dem die Versorgungsspannung angelegt wird, beginnt sich der Kondensator entlang der Schaltung aufzuladen: + Upit — R2 — VD1 -R1 -C1 — -U Versorgung. Sobald die Spannung daran den Wert von 2 / 3 U erreicht, öffnet der Interne Transistor des Timers und der Entladevorgang beginnt. Die Entladung beginnt von der Oberen Platte C1 und weiter entlang der Schaltung: R1 — VD2 -7 Ausgang der IC — -U Grube. Nach Erreichen der Marke von 1 / 3U schließt der Timer-Transistor und C1 beginnt wieder, Kapazität zu gewinnen. В Zukunft wiederholt sich der Vorgang zyklisch und bildet Rechteckimpulse an Pin 3.

Eine Änderung des Widerstandswerts des Abstimmwiderstands führt zu einer Verringerung (Erhöhung) der Impulszeit am Ausgang des Timers (Pin 3), wodurch der Mittelwert des Ausgangssignals abnimmt (ansteigt). Die durch den Strombegrenzungswiderstand R3 erzeugte Impulsfolge wird dem Gate VT1 zugeführt, das entsprechend der Source-Schaltung geschaltet ist. Die Last in Form eines LED-Streifens oder in Reihe geschalteter Hochleistungs-LEDs ist in der Unterbrechung des Drain-Kreises VT1 enthalten.

In diesem Fall ist ein leistungsstarker MOSFET-транзистор с максимальным Drainstrom von 13A verbaut. Damit lässt sich das Leuchten eines mehrere Meter langen LED-Streifens steuern. Der Transistor kann jedoch einen Kühlkörper erfordern.

Der Abblockkondensator C2 eliminiert den Einfluss von Störungen, die zum Zeitpunkt des Schaltens des Timers im Leistungskreis auftreten können. Der Wert seiner Kapazität kann zwischen 0,01 и 0,1 мкФ.

Platine und Montageteile des Dimmers

Die einseitige Leiterplatte hat eine Größe von 22×24 мм. Wie Sie dem Bild entnehmen können, ist nichts Überflüssiges daran, был Fragen aufwerfen könnte.

Nach dem Zusammenbau muss die PWM-Dimmerschaltung nicht angepasst werden, und die Leiterplatte lässt sich einfach mit den eigenen Händen herstellen. Die Platine verwendet zusätzlich zum Trimmerwiderstand SMD-Elemente.

  • DA1 — IC NE555;
  • VT1 — Фельдэффекттранзистор IRF7413;
  • ВД1, ВД2 — 1Н4007;
  • R1 — 50 кОм, Abstimmung;
  • R2, R3 — 1 кОм;
  • С1 — 0,1 мкФ;
  • С2 — 0,01 мкФ.

Der Transistor VT1 muss abhängig von der Lastleistung ausgewählt werden. Um beispielsweise die Helligkeit einer Ein-Watt-LED zu ändern, reicht ein Bipolartransistor mit einem maximal zulässigen Kollektorstrom 500 mA aus.

Die Helligkeit des LED-Streifens muss von einer +12-V-Spannungsquelle gesteuert werden und mit seiner Versorgungsspannung übereinstimmen. Idealerweise sollte дер Regler фон einer stabilisierten Stromversorgung versorgt werden, умереть speziell für das Band entwickelt wurde.

Die Last in Form, разделитель Hochleistungs-LEDs wird unterschiedlich versorgt. In diesem Fall dient der Stromstabilisator als Stromquelle für den Dimmer (er wird auch als Treiber für die LED bezeichnet). Sein Nennausgangsstrom muss mit dem Strom der in Reihe geschalteten LEDs übereinstimmen.

Lesen Sie auch

Der Artikel «Lamp Dimmer», veröffentlicht in «Radio», Nr. 7, 1986, sprach darüber elektronisches Gerät um die Helligkeit der Taschenlampe zu steuern. Heute beetet der Autor des genannten Artikels eine verbesserte Version des Geräts an, mit der Sie die Laterne verschenken können Zusatzfunktion Lichtsignal.

Natürlich können Sie die Helligkeit einer Taschenlampenlampe mit einem in Reihe geschalteten variablen Widerstand einstellen. Aber leider wird viel Energie an den Widerstand verschwendet und die Effizienz eines solchen Reglers wird gering sein. Der Schlüsselregler ist sparsamer, sein Funktionsprinzip beruht darauf, dass die Last nicht ständig, sondern Periodisch an die Stromquelle (Batterie) angeschlossen wird — für Zeitintervalle, die sich nahtlos ändern lassen. Dadurch ändert sich der durchschnittliche Strom durch die Glühlampe und damit ihre Helligkeit.

Der vorgeschlagene Regler (Abb. 1) ist wie der oben erwähnte in den Körper der Taschenlampe eingebaut und ermöglicht nicht nur die Einstellung der Helligkeit der Glühlampe von maximaler bis niedriger Lumineszenz. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Laterne ganz einfach in ein Leuchtfeuer verwandeln.

Основные регуляторы интеграции Таймер DD1. Es Hat Einen Pulsgenerator. Ihre Folgefrequenz (от 200 до 400 Гц) и их Tastverhältnis können geändert werden. Der Transistor VT1 fungiert as elektronischer Schlüssel — sein Betrieb wird von einem Generator gesteuert. Das Funktionsprinzip des Reglers wird durch die in Abb. 1 gezeigten Oszillogramme erklärt. 2.

Im Helligkeitssteuermodus sind die Kontakte des Schalters SA1, kombiniert mit einem variablen Widerstand R3, geschlossen. Durch Bewegen des Widerstandsschiebers wird die Dauer des Ladens und Entladen des Condensators C1 geändert, und das Laden erfolgt über die Diode VD2 und das Entladen über VD3. Die relativ hochohmigen Widerstände R1 und R2 haben praktisch keinen Einfluss auf den Betrieb des Generators.

В einer der Extremstellungen des Widerstandsmotors am Ausgang des Generators (Pin 4) werden kurze Spannungsimpulse gebildet, die den Transistorschalter öffnen (Abb. 2, a). In diesem Fall wird die Lampe für kurze Zeit an die Batterie angeschlossen, die Helligkeit ihres Leuchtens ist минимальным.

In der mittleren Position des Widerstandsschiebers ist die Zeitdauer, während der die Lampe an die Batterie angeschlossen ist, gleich der Dauer der Pause (абб. 2, b). Dadurch wird an der Lampe eine Leistung freigesetzt, die etwa der Hälfte des Maximums entspricht, d.h. die Lampe leuchtet auf.

In der anderen Extremstellung des Schiebers bleibt die Lampe die meiste Zeit an der Batterie angeschlossen und schaltet sich nur kurz aus (Abb. 2, c). Daher leuchtet die Lampe mit fast maximaler Helligkeit.

Am Transistorschalter im geöffneten Zustand beträgt der Spannungsabfall ungefähr 0,2 V, был auf einen ziemlich hohen Wirkungsgrad eines solchen Reglers hinweist.

Im Lichtbakenmodus sind die Kontakte des Schalters SA1 offen und das Laden des Condensators C1 erfolgt hauptsächlich über den Widerstand R2 und die Diode VD1 und das Entladen über den Widerstand R1. In diesem Modus wird die Lampe im Abstand von mehreren Sekunden für einige Zehntelsekunden an die Batterie angeschlossen.

Der Schalter SA2 ist der lampeneigene Schalter, der Kondensator C2 dient als Energiepuffer, der den Betrieb der Batterie GB1 erleichtert.

Tests des Reglers haben gezeigt, dass er normalerweise funktioniert, wenn die Versorgungsspannung auf 2,2 … 2,1 V abfällt, sodass er auch mit Batterien aus zwei galvanischen Zellen in Taschenlampen verwendet werden kann. Für den im Diagramm angegebenen Transistor kann eine Glühlampe einen Strom von bis zu 400 mA haben.

Es ist zulässig, den Timer KR1006VI1 im Gerät, die Dioden KD103A, KD103B, KD104A, KD522B sowie einen Transistor zu verwenden, der speziell für den Betrieb in Schlüsseln oder ausgelegt ist Impulsschaltungen- mit einer Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbetrieb von 0 ,2 … 0,3 В, максимальное напряжение Коллекторстром стромы с цоколем и мейнстримом стромюбертрагунгсверххальтнис фон 40. Потребитель для цоколя со стромом до 300 мА, с подключением к диаграмме транзисторов KT630E, KT630A — KT630A КТ815А — КТ815Г, КТ817А — КТ817Г. Es ist ratsam, kleine Oxidkondensatoren zu verwenden, z. B. Die Serien K52, K53, K50 — 16, einen variablen Widerstand — SDR — 3 mit einem Schalter, eine Konstante — MLT, C2 — 33. Der Widerstand R3 kann auch verwendet werden B. 10, 22, 33, 47 кОм, aber in diesem Fall muss die Kapazität des Condensators C1 пропорциональный verringert werden, damit die Generatorfrequenz praktisch gleich bleibt.

Strukturell ist der Regler einfacher in einer Laterne mit einem sogenannten «quadratischen» Gehäuse zu installieren, das für die Verwendung von Batterien 3336, «Ruby» und ihren ausländischen Analoga ausgelegt ist, sowie in einer «runstoffen» Laterne abarstoffen mit zusammenkl Падать. In diesem Fall wird der Widerstand R3 zuerst am Gehäuse befestigt und dann werden die restlichen Teile platziert. Darüber hinaus ist es in jedem Fall bequemer, sie mit der Oberflächenmontagemethode zu installieren: Dioden und Widerstände R1, R2 können an die Anschlüsse des Widerstands R3 und des Schalters SA1 gelötet werden. Nach der Montage und Kontrolle müssen die Teile fixiert und isoliert werden, beispielsweise mit Epoxidkleber.

Wenn der Lichtbakenmodus nicht erforderlich ist, kann der Regler vereinfacht werden, indem die Elemente R1, R2, VD1 weggelassen werden und der Widerstand R3 ohne den SA1-Schalter verwendet wird.

Die Einrichtung des Geräts reduziert sich auf die Auswahl der Widerstände R1, R2, R5. Im Beacon-Modus wird durch Auswahl des Widerstands R1 die Dauer der Pause zwischen Blitzen eingestellt, und der Widerstand R2 ist die Dauer des Blitzes. Der Wert des Widerstands R5 hängt vom Typ und den Parametern des Transistors sowie von der Spannung der Stromversorgung ab. Um es aufzunehmen, müssen Sie eine Versorgungsspannung anlegen, die etwa zweimal unter dem Maximum oder Minimum Liegt, bei dem der Regler stabil arbeitet. Danach wird der Widerstand R3 auf die maximale Helligkeitsposition eingestellt und ein Voltmeter mit den Kollektor- und Emitteranschlüssen des Transistors verbunden. Zwischen der Basis des Transistors und Pin 4 Mikroschaltung ist vorübergehend eine Kette von in Reihe geschalteten Konstantwiderständen mit einem Widerstand von 30 Ohm und einem Wechselwiderstand von 2,2 kOhm installiert. Durch Ändern des Widerstandswerts des Varin Widerstands vom Maximum zum Minimum wird die Spannung am Kollektor des Transistors gesteuert. Es wird die Position des Motors notiert, bei der eine weitere Verringerung des Widerstandswerts des Widerstands nicht zu einer merklichen Verringerung der Spannung am Kollektor führt. Danach wird der resultsierende Gesamtwiderstand der Kette gemessen und ein konstanter Widerstand мит дер gleichen Nennleistung installiert.

Damit der Regler mit leistungsstarken Glühlampen arbeiten kann, die bei einer Versorgungsspannung von bis zu 10 … 15 V einen Strom von 1 A Oder mehr verbrauchen, reicht es aus, einen leistungsstarken Verbundtransistor mit hundermen vonterkoeffverdenragung zu 10 … 15 (фон Кляйнен, КТ829А — КТ829Г, КТ973А, КТ973Б). Es ist nur erforderlich, dass die Versorgungsspannung den für die Mikroschaltung maximal zulässigen Wert nicht überschreitet. Natürlich müssen Sie Oxidkondensatoren mit der entsprechenden Nennspannung verwenden.

Ich mache Sie auf eine einfache LED-Taschenlampenschaltung mit einer PWM-Helligkeitssteuerung aufmerksam. Die Notwendigkeit, die Helligkeit einer chinesischen Stirnlampe zu Steuern, veranlasste mich zu diesem Design. Da die LEDs nicht über Spannung, Sondern über Strom angesteuert werden, war es unmöglich, einfach einen Varin Widerstand in die Stromleitungsunterbrechung einzubauen, sodass die Wahl auf PWM field. Ich mochte die Option Eines PWM-Controllers auf einem integrierten Timer nicht und entsched mich für die Verwendung von CMOS-Logik. Базовый ШИМ-генератор на микросхеме K561LE5. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von einem herkömmlichen Generator, nur zwei Dioden und ein variabler Widerstand. Es sind diese drei Elemente und das Tastverhältnis der Impulse. Als Leistungsverstärker имеет свой собственный Emitterfolger и новый KT315-Transistor verwendet. Es ist erfolgreich genug, da es in einem gepulsten Modus arbeitet (in meinem Fall werden Low-Power-LEDs verwendet, wenn Sie leistungsstarke verwenden, müssen Sie einen leistungsstärkeren Transistor nehmen, beispielsweise einen Feldtransistor).

Hier ist das Diagramm meines Reglers:

Leiterplatte wurde für SMD-Bauteile entwickelt (außer für Mikroschaltungen, Transistoren und Variable Widerstände). Hier ist eine Zeichnung der Reglerplatine:

Die Details sind bei der Auswahl nicht kritisch: Jeder Transistor kann verwendet werden, n-p-n-Strukturen (mit Ausnahme von Niederfrequenzstrukturen), Dioden — jede Silizium-0,Fden-SMD ein Widerstand auch in 0805 Die Mikroschaltung kann platzsparend in der SMD-Version übernommen werden, allerdings muss man dann die Leiterplatte neu bestücken.

Liste der Funkelemente
Bezeichnung Арт. Конфессия Менге Notiz Punktzahl Mein Notizbuch
У1 Вентил

CD4001B

1 К561ЛЕ5 Цум Меркзеттель
Т1 Биполярный Транзистор

КТ315А

1 Цум Меркзеттель
Д1-Д2 Гляйхрихтердиод

1N4148

2 1N4007 Цум Меркзеттель
С1 Конденсатор 100 нФ 1 Цум Меркзеттель
Р1 Variabler Widerstand 1 кОм 1 Цум Меркзеттель
Р2 Широкая стойка

1 кОм

1 Цум Меркзеттель
Светодиод-светодиод4 Лейхтдиод 30 мА 4 Wählen Sie die benötigte Menge aus

Das Schema eines solchen Reglers ist in Abb. 1 даргестеллт. 80 эйн. Auf den Elementen DD1.1, DD1.2 ist ein Rechteckimpulsgenerator mit einer Wiederholrate von 100 … 200 Hz aufgebaut. Der Widerstand R1 regelt das Tastverhältnis der Impulse von 1,05 bis 20. Die Generatorimpulse gehen zur Anpassungsstufe, die auf den Elementen DD1.3, DD1.4 montiert ist, und von ihrem Ausgang zum die elektronischen Schlüssel VT1 im Kollektorkreis ELI den den den -Glühlampe eingeschaltet ist.

Der elektronische Regler wird durch den Schalter SA1 в сочетании с Widerstand R1 eingeschaltet. Der Schalter SA2 der Taschenlampe selbst kann die Glühlampe unter Umgehung des Reglers direkt mit Batteriespannung GB1 versorgen.

Die Montageplatte des Reglers (Abb. 81) wird an der Seitenwand der Laterne neben dem Reflektor befestigt. Unter dem Griff des variablen Widerstands in der Rückwand der Laterne wurde ein rechteckiges Loch durchgesägt. Конденсатор G2 представляет собой большую площадку Freiraum, vorzugsweise näher an der Leiterplatte.

Рейс. 80. Schema des Lampendimmers (a) und eine Variante seiner Endstufe (b)

Der Regler ist für die Zusammenarbeit mit einer Glühlampe ausgelegt, die einen Strom von nicht mehr als 160 mA verbraucht. Bei einer Lampe mit einem Stromverbrauch von bis zu 400 mA wird der elektronische Schlüssel des Reglers durch einen zweiten Transistor ergänzt, wie in Abb. 80,6.

Diagramm einer anderen Version des Taschenlampendimmers ( Berührungslampenschaltung ) ist in Abb. 82. Darin wird die Funktion des Regelelements von einem Zwei-Kontakt-Sensorelement übernommen, das auf dem Lampenkörper platziert ist. Auf den Elementen DD1.1, DD1.2 ist ein Generator montiert, der Rechteckschwingungen mit einem Tastverhältnis ungefähr 1,05 erzeugt, bedeutet, dass am Ausgang des DD1.2-Elements fast konstant Spannung anliegt hohes Level, und nur in sehr kurzen Abständen ist die Spannung niedrig. Diese Impulse werden über den Kondensator C2 dem Sensorelement El, E2, dem Eingang des Elements DD1.3 zugeführt. Wenn der Widerstand zwischen den Kontakten des Sensorelements hoch ist, treten am Eingang des Elements DD1.3 ähnliche Impulse wie beim Ausgangsgenerator auf.

Рейс. 81. Leiterplatte (a) und Platzierung der Elemente des Lampendimmers (b)

Reis. 82. Схема Helligkeitssteuerung der Touch-Lampe

Reis. 83. Montageplatte (b) und Aufbau des Sensorelements

Daher hat der Ausgang des DD1.3-Elements die meiste Zeit eine niedrige Spannung, d. час die Transistoren sind die meiste Zeit geschlossen und die ELI-Glühlampe leuchtet nicht. Wenn Sie nun das Sensorelement beruhren, snapt der Widerstand zwischen seinen Kontakten und der Kondensator C 2 beginnt sich über diesen Widerstand aufzuladen. Je niedriger dieser Widerstand ist, desto schneller wird die Ladung ausgeführt und desto länger wird das Zeitintervall am Eingang des Elements DDil.3 eine niedrige Spannung sein und an seinem Ausgang dagegen hoch, d. H. Je länger die Transistoren VT1, VT2 werden offen sein, был mehr Helligkeit der Glühlampe bedeutet. Indem Sie mit dem Finger auf die Kontakte des Sensorelements drücken, können Sie den Widerstand zwischen ihnen ändern, dh die Helligkeit der Taschenlampenlampe einstellen.

Ссылка: И. А. Нечаев, Mass Radio Library (MRB), Ausgabe 1172, 1992.

Planen:

Im Gegensatz zu einer dimmbaren LED-Taschenlampe, bei der die untere Grenze der 9 Grenzelampe, … 2 V beträgt, ist die Stromversorgung des Mikroschaltkreises — Generator mit einstellbarem Arbeitszyklus (K561LE5 oder 564LE5), der den elektronischen Schlüssel steuert, im vorgeschlagenen Gerät (Abb. 1) wird von einem Aufwärtsspannungswandler ausgeführt, mit dem Sie die Lampe von einer galvanischen Zelle mit 1,5 V versorgen können.Der Wandler wird an den Transistoren VT1, VT2 gemäß der Selbstoszillatorschaltung des Transformators mit einem Plus ausgeführt Rückmeldung nach Strom.

Die oben erwähnte Oszillatorschaltung mit einstellbarem Tastverhältnis auf dem K561LE5-Chip wurde leicht modifiziert, um die Linearität der Stromregelung zu verbessern. Минимальная стробоскопическая лампа Taschenlampe mit sechs parallel geschalteten superhellen L-53MWC weißen LEDs von Kingbright beträgt 2…3 mA. Die Abhängigkeit де Verbrauchten Stroms фон дер Anzahl der LEDs прямо пропорциональна.

Der «Beacon»-Modus, bei dem die LEDs mit niedriger Frequenz hell blinken und dann erlöschen, wird realisiert, indem der Helligkeitsregler auf Maximum gestellt und die Taschenlampe wieder eingeschaltet wird. Die gewünschte Frequenz von Lichtblitzen kann durch Auswahl eines Condensators C3 erhalten werden.

От Nennspannung des Netzteils 1,5 V beträgt, nicht 3 V, sind nicht nur superhelle, sondern je nach Verwendungszweck der Taschenlampe auch andere LEDs im Gerät einsetzbar. Diejenigen, die bei einer Spannung von 1,5 V gut leuchten, z. B. AL307AM, AL307BM (цвета Leuchten), светильники для светодиодов AL307VM, AL307GM (Grünes Leuchten) из 2 Stk. в Reihe geschaltet werden. Die Leistung der Taschenlampe bleibt erhalten, wenn die Spannung auf 1,1 V abfällt, obwohl die Helligkeit deutlich reduziert wird.

Альтернативный электронный транзистор с полевым эффектом транзистора с изолированным затвором KP501A (KR1014KT1V) проверен. In Bezug auf die Steuerschaltung stimmt es gut mit der K561LE5-Mikroschaltung überein. Der Transistor KP501A hat die foldenden Grenzparameter:
Drain-Source-Spannung — 240 V;
Gate-Source-Spannung — 20 В;
Дренаж — 0,18 А;
Leistung — 0,5 Вт.
Parallelschaltung von Transistoren ist akzeptabel, vorzugsweise aus derselben Charge Möglicher Ersatz — KP504 mit beliebigem Buchstabenindex. Для Feldeffekttransistoren IRF540 нужно умирать от конвертера erzeugte Versorgungsspannung des DD1-Chips auf 10 V erhöht werden.
Наименьшая лампа с параллельным подключением L-53MWC-LEDs с усиленным питанием от источника тока 120 мА, с выходным напряжением Транзистор, параллельный подключенному к VT3, с током 140 мА.

Трансформатор T1 ist auf einen Ferritring 2000NM K10x6x4,5 gewickelt. Die Wicklungen sind in zwei Drähten gewickelt, und das Ende der ersten Halbwicklung ist mit dem Anfang der zweiten Halbwicklung verbunden. Die Primärwicklung enthält 2×10 Windungen, die Sekundärwicklung 2×20 Windungen. Drahtdurchmesser — 0,37 мм, Marke — ПЭВ-2. Der Induktor ist lückenlos mit demselben Draht in einer Schicht auf solidlben Magnetkreis gewickelt, die Anzahl der Windungen beträgt 38. Die Induktivität des Induktors beträgt 860 мкГн. Vor dem Wickeln sollten die scharfen Kanten der Ferritringe abgestumpft werden, die Wicklungen zusätzlich mit einem dünnen Klebeband isoliert werden. Verwenden Sie keine Drossel mit offenem Magnetdraht — die Stromaufnahme erhöht sich. Es ist wünschenswert, die SB1-Taste mit Fixierung zu installieren, die restlichen Details sind die gleichen wie in, sie weisen keine Unterschiede auf.

Wenn der Converter beim Einrichten nicht startet, sollten Sie die außersten Klemmen der Primäroder Sekundärwicklung des Transformators T1 tauschen. Die zulässige Basis-Emitter-Spannung der Transistoren VT1, VT2 muss die Ausgangsspannung des Wandlers überschreiten. In unserem Fall sind die meisten Low-Power-Niederfrequenztransistoren geeignet p-p-p-Strukturen.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *