Что такое транзистор КТ848А. Каковы его основные параметры и характеристики. Где применяется КТ848А. Какие существуют аналоги и заменители этого транзистора. Как правильно выбрать и использовать КТ848А в электронных схемах.
Общая характеристика транзистора КТ848А
КТ848А — это мощный биполярный NPN-транзистор, разработанный в СССР и широко применявшийся в силовой электронике. Он относится к семейству высоковольтных транзисторов и обладает следующими ключевыми особенностями:
- Структура: кремниевый NPN
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 400 В
- Максимальный ток коллектора: 15 А
- Максимальная рассеиваемая мощность: 125 Вт
- Корпус: TO-3 (металлический)
Благодаря высокой мощности и напряжению КТ848А нашел широкое применение в импульсных источниках питания, преобразователях напряжения, усилителях мощности и других силовых схемах.
Основные параметры и характеристики КТ848А
Рассмотрим подробнее ключевые электрические параметры транзистора КТ848А:
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 400 В
- Максимальное напряжение коллектор-база: 400 В
- Максимальное напряжение эмиттер-база: 7 В
- Максимальный постоянный ток коллектора: 15 А
- Максимальный импульсный ток коллектора: 30 А
- Максимальная рассеиваемая мощность коллектора: 125 Вт
- Коэффициент усиления по току: 8-40
- Граничная частота коэффициента передачи тока: 4 МГц
- Емкость коллекторного перехода: 300 пФ
- Температурный диапазон: -60…+200°C
Как видно, КТ848А обладает высокими показателями по напряжению и току, что позволяет использовать его в мощных импульсных схемах. При этом транзистор имеет относительно невысокое усиление и частотные свойства.
Области применения транзистора КТ848А
Благодаря своим характеристикам КТ848А нашел применение в следующих областях электроники:
- Импульсные источники питания большой мощности
- Преобразователи напряжения
- Регуляторы и стабилизаторы напряжения
- Усилители мощности звуковой частоты
- Драйверы управления электродвигателями
- Сварочные аппараты инверторного типа
- Системы зажигания автомобилей
- Импульсные модуляторы
КТ848А особенно хорошо подходит для применения в ключевых режимах работы, где требуется коммутация больших токов и напряжений. При этом из-за невысокой граничной частоты он редко используется в высокочастотных схемах.
Аналоги и заменители КТ848А
У транзистора КТ848А существует ряд отечественных и зарубежных аналогов с близкими характеристиками:
- Отечественные: КТ849А, КТ8116А, КТ8120А
- Зарубежные: 2N6544, BUV48A, BUV48B, 2SC3320
При выборе аналога следует обращать внимание на следующие ключевые параметры:
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер
- Максимальный ток коллектора
- Максимальная рассеиваемая мощность
- Коэффициент усиления по току
- Граничная частота
- Тип корпуса
Важно помнить, что прямая замена без корректировки схемы не всегда возможна из-за различий в характеристиках транзисторов. В ответственных устройствах рекомендуется проводить дополнительное тестирование при замене КТ848А на аналог.
Особенности применения КТ848А в электронных схемах
При использовании транзистора КТ848А в электронных устройствах следует учитывать ряд важных моментов:
- Необходимость применения радиатора для отвода тепла при работе на больших мощностях
- Чувствительность к статическому электричеству — требуются меры защиты при монтаже
- Большой разброс коэффициента усиления в партии — может потребоваться подбор транзисторов
- Относительно низкая граничная частота — не подходит для ВЧ-схем
- Наличие участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением на ВАХ — возможно самовозбуждение в некоторых режимах
При правильном применении с учетом этих особенностей КТ848А позволяет создавать надежные и эффективные силовые каскады в различной электронной аппаратуре.
Выбор оптимального режима работы КТ848А
Для обеспечения надежной и эффективной работы транзистора КТ848А важно правильно выбрать его режим. Рассмотрим основные рекомендации:
- Рабочее напряжение коллектор-эмиттер не должно превышать 300-350 В для обеспечения запаса
- Максимальный ток коллектора лучше ограничить на уровне 10-12 А в длительном режиме
- Рассеиваемая мощность не должна превышать 80-100 Вт при хорошем охлаждении
- Коэффициент усиления рекомендуется выбирать в диапазоне 15-30 для стабильной работы
- Частота переключения не должна превышать 1-2 МГц для снижения динамических потерь
При соблюдении этих рекомендаций КТ848А будет работать в оптимальном режиме, обеспечивая высокую надежность и эффективность электронного устройства.
Методы повышения надежности схем на КТ848А
Для увеличения срока службы и стабильности работы устройств с транзистором КТ848А рекомендуется применять следующие методы:
- Использование качественных радиаторов с большой площадью рассеивания
- Применение термопасты для улучшения теплового контакта с радиатором
- Защита от перенапряжений с помощью супрессоров или варисторов
- Ограничение тока коллектора с помощью датчиков тока и схем защиты
- Снижение динамических потерь за счет оптимизации частоты и скорости переключения
- Параллельное включение транзисторов для снижения нагрузки на каждый
Комплексное применение этих методов позволяет существенно повысить надежность и долговечность электронных устройств на базе КТ848А.
Заключение
Транзистор КТ848А, несмотря на свой почтенный возраст, остается востребованным компонентом в силовой электронике благодаря высоким показателям по напряжению и току. Его основными достоинствами являются:
- Способность работать при высоких напряжениях до 400 В
- Возможность коммутации больших токов до 15 А
- Высокая рассеиваемая мощность до 125 Вт
- Надежность и стойкость к перегрузкам
- Доступность и невысокая стоимость
При правильном применении с учетом особенностей и ограничений КТ848А позволяет создавать эффективные силовые каскады в различной электронной аппаратуре. Однако при разработке новых устройств стоит рассмотреть и более современные аналоги, обладающие улучшенными характеристиками.
Неисправный транзистор — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Cтраница 1
Неисправный транзистор может не работать. [1]
Иногда неисправные транзисторы имеют смыкание переходов коллектора и эмиттера. Описанной выше проверкой оно не обнаруживается, поэтому омметром необходимо контролировать также сопротивления между коллектором и эмиттером. У исправных маломощных транзисторов эти сопротивления велики, причем из-за различия между прямым и инверсным коэффициентами усиления сопротивление имеет несколько меньшую величину, когда к коллектору р-п — р транзистора напряжение приложено отрицательной полярностью. [2]
Замена неисправного транзистора в электронном коммутаторе зажигания 36.373 4 автомобилей ВАЗ-2108 Спутник, ЗАЗ-1102 Таврия предлагается встраиванием в коммутатор на место отказавшего в работе мощного транзистора КТ848А составного транзистора. [3]
Осциллограмма выходного напряжения прибора ППТ-2. [4] |
Для выявления неисправных транзисторов следует отпаять от монтажных щитков выводы эмиттера у всех транзисторов, после чего омметром ( может быть использован прибор типа ВК7 — 1) проверяется сопротивление цепи эмиттер — коллектор у каждого транзистора без отпайки вывода коллектора. [5]
Перед заменой неисправных транзисторов в приемнике, как правило, проверяют устанавливаемые транзисторы на отсутствие коротких замыканий между электродами, целость выводов и по возможности определяют их статические характеристики, так как они могут существенно отличаться от табличных данных. Поэтому простая замена однотипных транзисторов в приемнике далеко не всегда может обеспечить получение желательных результатов, даже при установке в приемник заведомо исправных транзисторов. Однако в большинстве случаев, при ремонтных работах, вполне достаточно ограничиться ориентировочной проверкой и оценкой основных параметров транзисторов с точностью порядка 5 — 10 %, что вполне возможно обеспечить при помощи обычного авометра и несложных самодельных приборов.
После замены неисправного транзистора УЗ-ТЗ ( ГТ328В) гетеродина СК-М-20 дефект исчез, однако на канале 8 оптимальная настройка частоты оказалась на краю диапазона регулировок ручки настройки гетеродина. [7]
При замене неисправных транзисторов ППг, Я / 72, ПП3 или кремниевого стабилитрона Д13 необходимо отрегулировать выходное напряжение электронного стабилизатора накального напряжения. [8]
После замены неисправного транзистора УЗ-ТЗ ( ГТ328В) гетеродина СК-М-20 дефект исчез, однако на канале 8 оптимальная настройка частоты оказалась на краю диапазона регулировок ручки настройки гетеродина. [9]
Выплавив эпоксидный компаунд и вынув неисправный транзистор, место контакта транзистора с корпусом коммутатора нужно зачистить до металлического блеска. [10]
Для устранения дефекта следует заменить неисправный транзистор. [11]
Устройство защиты источника UCM от перегрузок по току отключает источник при подключении неисправного транзистора. Одновременно загорается индикаторная лампочка ПЕРЕГРУЗКА. При открывании крышки блокировки с испытуемого транзистора снимаются все питающие напряжения. [12]
С помощью вольтметра измерить режим Транзисторов по постоянному току, согласно приложению 3, неисправный транзистор заменить. [13]
Разрывы в цепях устраняют легко. Неисправные транзисторы, стабилитроны, диоды и резисторы регулятора напряжения заменяют при ремонте. [14]
Если напряжение на контакте 1 разъема близко к нулю и не регулируется потенциометром режима видеоусилителя R47, R55, R51 ( А7), необходимо проверить исправность транзисторов VT3 — VT5, VT7 — VT9 ( А7) соответствующего канала, выпаяв их из блока и прозвонив тестером. Неисправный транзистор нужно заменить. [15]
Страницы: 1 2
Транзисторы NPN КТ848А производства 1992 года фирмы Электронприбор Фрязино — Ukrboard.
OdessaПродам / купить
Транзисторы NPN КТ848А производства 1992 года фирмы Электронприбор Фрязино, Одесса
Все фото 2 шт.
Все фото в большом размере
Продам / купить
Цена85 грн.
Регион: вся Украина, Одесская обл. / г. Одесса (Ул. Успенская, 78)
Обновлено:
—
—
В интернет-магазине Радиодетали у Бороды продаются
транзисторы NPN КТ848А производства 1992 года фирмы Электронприбор Фрязино.
Корпус металлический to3. Основные параметры: 400 вольт 15 ампер.
Цена 100 Грн. В наличии 21 шт. по 85 Грн.
Кроме того, имеется 2 шт. 2SC3997 и 1 шт. 2SC3998 (импортные аналоги КТ848А в пластмассовом корпусе to264) по цене 60 Грн.
Торг и розница возможны.
—
Смотрите и другие мои объявления о мощных транзисторах.
—
транзисторы отечественные КТ818 и КТ819 от 4.27 Грн.
транзисторы отечественные средней и большой мощности (//www.ukrboard.com.ua)
транзисторы Германиевые отечественные
—
Также продаются электронные компоненты, радиодетали, радиокомпоненты и сопутствующие материалы.
С полным перечнем всего ассортимента можно ознакомиться в магазине
Радиодетали у Бороды — известном в г. Одессе торговом бренде.
—
Прайс-лист можно скачать по запросу на e-mail или по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1bfr6QLyFentycmDq5u1WIYO6hD3q494f
Покупателем скачивается PriceList, где:
Цена С1 — розничная.
Цена С10 — на 10 единиц товара одного артикула или на весь заказ
независимо от количества при общей сумме от 200 Грн. по ценам С10.
Цена С100 — на 100 единиц товара одного артикула или на весь заказ
независимо от количества при общей сумме от 500 Грн. по ценам С100.
Дополнительно
Похожие объявления
Среди них есть много интересных…
5
6
5
2
7
6
4
2n4004 синий | Telecaster Guitar Forum
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темы олман
- Дата начала
олман
Член TDPRI
Мне трудно найти несколько диодов 2n4004, кто-нибудь знает о другом диоде, который может работать, и где я мог бы выиграть. Я планирую построить Dr Boogey, и сборка требует 4 2n4004. выручай старика.
Ронсоник
Теле-страдающий
2N4004 — это не номер диода. 1N4004 это диод. Вместо него можно использовать 1N4007 без изменений. На самом деле, если он не используется в качестве выпрямителя в блоке питания, вы можете использовать любой из серии 1N400X.
олман
Член TDPRI
спасибо за это, я понял, поскольку 2n4004 указан для D, что это был диод.
Последнее редактирование:
олман
Член TDPRI
олман сказал:
спасибо за это, я понял, поскольку 2n4004 указан для D, что это был диод.
Нажмите, чтобы развернуть…
если я обнаружу, что это выпрямитель, есть ли что-нибудь еще, что я могу использовать?
Последнее редактирование:
вб4х
Член TDPRI
Не думайте, что это используется в педали.
Примечания к перекрестным ссылкам деталей
2N4004 2N3263
2N4004 2N3263..64
2N4004 2N3264
2N4004 3DK204B
2N4004 KT848A
4. Параметры и характеристики.
Наименование: 2N4004
Материал транзистора 2N4004: Si
Структура транзистора 2N4004: npn
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора транзистора 2N4004 (шт): 40 Вт
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер транзистора 2N4004 (Uce): 80 В
Максимальное напряжение эмиттер-база транзистора 2N4004 (Ueb): 8 В
Максимальный ток коллектора транзистора 2N4004 (Ic max): 20 А Транзистор 2N4004 (Tj): 200°C
Частота перехода транзистора 2N4004 (ft): 30МГц
Коллекторная емкость транзистора 2N4004 (Cc), Пф: —
Коэффициент передачи прямого тока транзистора 2N4004 (hFE), мин/ макс: 30/150
Производитель транзистора 2N4004: TI
Корпус транзистора 2N4004: X21
Применение транзистора 2N4004: RF, Power
вб4х
Член TDPRI
Глядя на схему DR Boogey, все транзисторы — J201, единственный диод — 1N4004, о котором, скорее всего, вы говорите. это довольно распространенный диод, и его легко найти.
11 Датчик
Доктор Телесити
wb4h сказал:
На схеме DR Boogey все транзисторы J201…
Нажмите, чтобы развернуть…
Вот о чем я подумал.
Я знал, что Dr. B. был симуляцией на полевых транзисторах Dual Recto, но не мог вспомнить типы транзисторов.
J201 является наиболее распространенным в усилителях DIY, но некоторые люди начали использовать 2N5457 или другие типы. Хотя J201 имеет самый высокий коэффициент усиления, они не всегда звучат лучше в каскадных схемах.
…Люди начали пробовать что-то другое, и педали вроде BSIAB 2 используют пару 2N5457. Многие люди теперь строят их со ВСЕМИ 2N5457. Это все, что использует Catalinbread.
Тем не менее, самодельщикам во многих случаях еще предстоит попробовать другие типы. Нижний коэффициент усиления кажется более музыкальным, и с каскадной схемой в нем по-прежнему нет недостатка.
Я знаю одного парня, который заменил 2N5457 в Umble, и я думаю, что некоторые люди сделали это и с симуляцией Bogner Ecstacy.
Большая разница с 2N5457 заключается в необходимости другого смещения, но обычно это не имеет большого значения. Возможно, вам захочется вставить транзисторы.
Но для справки, обозначение 2N__ может быть jFET, биполярным NPN (или PNP) или даже mosFET, как у 2N7000 (кто-то сделал с ними Soldano SLO!).
Ронсоник
Теле-страдающий
ЛЮБОЙ диод 1N400X можно заменить на 1N4007. ЛЮБЫЕ.
Вы, вероятно, в безопасности с любым диодом серии 1N400X, который вы можете найти. Единственная разница в этой серии — номинальное напряжение. это 9Педаль V, нет? 1N4001 подойдет.
олман
Член TDPRI
раскладка у меня 4 др. буги-вуги предназначены для доски для очистки, но, посмотрев, я заметил, что это чужой макет схемы Гауссмаркова, поэтому ошибка на d1 теперь понятна, когда я проверил это. в большинстве случаев 2 головы лучше, чем одна, спасибо. wb4h и все остальные.
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Делиться:
Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт
Верх
Устройство для намотки показаний электросчетчиков
Рис.1. Схема электрическая принципиальная
Устройство предназначено для перемотки показаний индукционных электросчетчиков без изменения их схем включения. Что касается электронных и электронно-механических счетчиков, конструкция которых не способна производить обратный отсчет показаний, то устройство позволяет полностью останавливать запись до уровня реактивной мощности генератора. При указанных на схеме элементах устройство рассчитано на номинальное напряжение 220 В и мощность обмотки примерно 2 кВт. Использование других элементов позволяет соответственно увеличить мощность. Устройство, собранное по предложенной схеме, просто вставляется в розетку, и счетчик начинает считать в обратном направлении. Вся проводка остается целой. Заземление не требуется.
Принципиальная схема устройства
Принципиальная схема показана на рис. Основными элементами устройства являются интегратор, представляющий собой резисторный мост R1-R4 и конденсатор С1, формирователь импульсов (стабилитроны D1, D2 и резисторы R5, R6), логический узел (элементы DD1.1, DD2.1, DD2.2), тактовый генератор (DD2.3, DD2.4), усилитель (Т1, Т2), выходной каскад (С2, Т3, Бр1) и блок питания на трансформаторе Тр1. Интегратор предназначен для выделения из сетевого напряжения сигналов, синхронизирующих работу логического узла. Это прямоугольные импульсы уровня ТТЛ на входах 1 и 2 элемента DD1.1. Фронт сигнала на входе 1 DD1.1 совпадает с началом положительной полуволны сетевого напряжения, а спад — с началом отрицательной полуволны. Фронт сигнала на входе 2 DD1.1 совпадает с началом положительной полуволны интеграла сетевого напряжения, а спад — с началом отрицательной полуволны. Таким образом, эти сигналы представляют собой прямоугольные импульсы, синхронизированные сетью и смещенные по фазе друг относительно друга на угол p/2. Сигнал, соответствующий сетевому напряжению, снимается с резисторного делителя R1, R3, ограничивается уровнем 5 В. с помощью резистора R5 и стабилитрона D2, затем через гальваническую развязку на оптроне ОС1 подается на логический узел. Аналогично формируется сигнал, соответствующий интегралу напряжения сети. Процесс интегрирования обеспечивается процессами заряда и разряда конденсатора С1. Логический узел служит для формирования сигналов управления мощным ключевым транзистором Т3 выходного каскада. Алгоритм управления синхронизирован с выходными сигналами интегратора. На основе анализа этих сигналов на выходе 4 элемента DD2.2 формируется выходной управляющий сигнал. В необходимые моменты времени логический узел модулирует выходной сигнал сигналом задающего генератора, обеспечивая высокочастотное энергопотребление. Для обеспечения импульсного процесса заряда накопительного конденсатора С2 служит задающий генератор на логических элементах DD2.3 и DD2.4. Он формирует импульсы частотой 2 кГц с амплитудой 5 В. Частота сигнала на выходе генератора и скважность импульсов определяются параметрами времязадающих цепочек С3-R20 и С4- Р21. Эти параметры можно подобрать при настройке для обеспечения наибольшей погрешности учета потребляемой прибором электрической энергии. Сигнал управления выходным каскадом через гальваническую развязку на оптроне ОС3 поступает на вход двухкаскадного усилителя на транзисторах Т1 и Т2. Основное назначение этого усилителя — полное открытие с введением выходного каскада в режим насыщения транзистора Т3 и надежное запирание его в моменты времени, определяемые логическим узлом. Только вход насыщения и полного закрытия позволит Т3 функционировать в жестких условиях работы выходного каскада. Если не обеспечить надежное полное открытие и закрытие Т3, причем за минимальное время, то он выходит из строя от перегрева за несколько секунд. Блок питания построен по классической схеме. Необходимость двух каналов питания диктуется особенностью режима выходного каскада. Обеспечить надежное открытие Т3 можно только при напряжении не ниже 12В, а для питания микросхем требуется стабилизированное напряжение 5В. При этом общим проводом можно считать только минусовой полюс 5-вольтового выхода. Его нельзя заземлять или подключать к сетевым проводам. Основное требование к блоку питания — возможность обеспечить ток до 2 А на выходе 36 В. Это необходимо для насыщения входа мощного ключевого транзистора выходного каскада в открытом состоянии. В противном случае он будет рассеивать большую мощность и выйдет из строя.
Детали и конструкция
Микросхемы можно использовать любые: 155, 133, 156 и другие серии. Не рекомендуется использовать микросхемы на основе структур MOSFET, так как они более подвержены помехам от работы мощного ключевого каскада. Ключевой транзистор Т3 необходимо установить на радиатор площадью не менее 200 см2. Для транзистора Т2 используется радиатор площадью не менее 50 см2. В целях безопасности металлический корпус устройства не следует использовать в качестве радиаторов. Накопительный конденсатор С2 может быть только неполярным. Использование электролитического конденсатора не допускается. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 400В. Резисторы: R1 — R4, R15 типа МЛТ-2; Р18, Р19- провод мощностью не менее 10 Вт; Прочие резисторы типа МЛТ-0,25. Трансформатор Тр1 — любой мощностью около 100 Вт с двумя отдельными вторичными обмотками. Напряжение обмотки 2 должно быть 24 — 26 В. Напряжение обмотки 3 должно быть 4 — 5 В. Основное требование — обмотка 2 должна быть рассчитана на ток 2 — 3 А. Обмотка 3 маломощный, ток потребления от него не превысит 50 мА. Устройство в целом собрано в кожухе. Очень удобно (особенно в целях конспирации) использовать для этой цели корпус от бытового регулятора напряжения, который в недавнем прошлом широко применялся для питания ламповых телевизоров.
Регулировка.
Будьте осторожны при регулировке цепи! Помните, что не вся низковольтная часть цепи имеет гальваническую развязку от электрической сети! Не рекомендуется использовать металлический корпус прибора в качестве радиатора для выходного транзистора. Использование предохранителей обязательно! Накопительный конденсатор работает в предельном режиме, поэтому перед включением устройства его необходимо поместить в прочный металлический корпус. Использование электролитического (оксидного) конденсатора не допускается! Низковольтный блок питания проверяется отдельно от других модулей. Он должен обеспечивать ток не менее 2 А на выходе 36 В, а также 5 В для питания системы управления. Интегратор проверяется двухлучевым осциллографом. Для этого общий провод осциллографа подключается к нейтральной линии питания (N), провод первого канала подключается к точке соединения резисторов R1 и R3, а провод второго канала к точке соединения R2 и R4. На экране вы должны увидеть две синусоиды частотой 50 Гц и амплитудой около 150 В каждая, смещенные по оси времени на угол p/2. Далее проверяется наличие сигналов на выходах ограничителей подключив осциллограф параллельно стабилитронам D1 и D2. Для этого подключите общий провод осциллографа к точке сети N. Сигналы должны иметь правильную прямоугольную форму, частоту 50 Гц, амплитуду около 5 В, а также должны быть смещены на угол p/2 вдоль ось времени. Допускается нарастание и спад импульсов не более 1 мс. Если фазовый сдвиг сигналов отличается от р/2, то его корректируют подбором конденсатора С1. Крутизна фронта и спад импульсов можно изменить подбором сопротивлений резисторов R5 и R6. Эти сопротивления должны быть не менее 8 кОм, иначе ограничители уровня сигнала будут влиять на качество процесса интегрирования, что в итоге приведет к перегрузке транзистора выходного каскада. Затем настроить генератор, отключив силовую часть схемы от сети. Генератор должен генерировать импульсы амплитудой 5 В и частотой около 2 кГц. Ширина импульса примерно 1/1. При необходимости для этой цели подбирают конденсаторы С3, С4 или резисторы R20, R21. Логический узел не требует правильной установки. Целесообразно проверить с помощью осциллографа наличие на входах 1 и 2 элемента DD1.1 периодических сигналов прямоугольной формы, смещенных относительно друг друга по оси времени на угол p/2. на выходе 4 DD2.2 периодически генерируются пачки импульсов частотой 2 кГц каждые 10 мс, длительность каждой пачки 5 мс.
Настройка выходного каскада заключается в установке тока базы транзистора Т3 на уровне не менее 1,5 -2 А. Это необходимо для насыщения этого транзистора в открытом состоянии. Для настройки рекомендуется выходной каскад с усилителем отключить от логического узла (отключить резистор R22 от выхода элемента DD2.2), а управлять каскадом подачей напряжения +5 В на разомкнутый контакт резистора R22 напрямую от блока питания. Вместо конденсатора С1 временно включена n-нагрузка в виде лампы накаливания мощностью 100 Вт. Ток базы Т3 устанавливают подбором сопротивления резистора R18. Для этого может потребоваться подбор усилителей R13 и R15. После зажигания оптопары OC3 ток базы транзистора T3 должен уменьшиться почти до нуля (несколько мкА). Такая настройка обеспечивает наиболее благоприятный тепловой режим работы мощного ключевого транзистора выходного каскада.
После настройки всех элементов восстановить все соединения в схеме и проверить работу схемного узла. Первое переключение рекомендуется выполнять с уменьшенным значением емкости С2 примерно до 1 мкФ. После включения прибора дать ему поработать несколько минут, обращая особое внимание на температурный режим ключевого транзистора. Если все в порядке — можно увеличить емкость конденсатора С2. Повышать мощность до номинального значения рекомендуется в несколько этапов, каждый раз проверяя температурный режим. Мощность обмотки зависит прежде всего от емкости конденсатора С2. Для увеличения мощности нужен конденсатор большей емкости. Предельное значение емкости определяется величиной импульсного тока заряда.