Что представляет собой тиристор КУ201И. Каковы его основные электрические параметры. Где применяется данный тиристор. Какие преимущества он имеет перед аналогами. На что обратить внимание при выборе и эксплуатации КУ201И.
Общая характеристика тиристора КУ201И
Тиристор КУ201И представляет собой полупроводниковый прибор с четырехслойной p-n-p-n структурой. Он относится к незапираемым тиристорам триодного типа. КУ201И изготавливается по планарно-диффузионной технологии на основе кремния.
Основные особенности КУ201И:
- Металлостеклянный корпус штыревого типа
- Жесткие выводы
- Максимальный средний ток в открытом состоянии — 2 А
- Максимальное повторяющееся импульсное напряжение — 200 В
- Время включения не более 10 мкс
- Время выключения не более 100 мкс
Электрические параметры тиристора КУ201И
Основные электрические характеристики КУ201И:
- Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии: 200 В
- Повторяющееся импульсное обратное напряжение: 200 В
- Импульсный ток в открытом состоянии: 30 А
- Средний ток в открытом состоянии: 2 А
- Ток в закрытом состоянии: не более 5 мА
- Отпирающий постоянный ток управления: не более 100 мА
- Отпирающее постоянное напряжение управления: не более 6 В
Какую максимальную рассеиваемую мощность способен выдержать КУ201И? Согласно документации, средняя рассеиваемая мощность в открытом состоянии составляет 4 Вт при температуре корпуса до 85°C.

Области применения тиристора КУ201И
Тиристор КУ201И применяется в следующих областях:
- Системы автоматического управления
- Преобразовательная техника
- Источники питания
- Регуляторы мощности
- Коммутационная аппаратура
Почему КУ201И часто используется в схемах управления электродвигателями? Благодаря быстрому переключению (время включения до 10 мкс) и способности выдерживать значительные импульсные токи (до 30 А), этот тиристор хорошо подходит для регулирования скорости вращения двигателей постоянного тока.
Преимущества тиристора КУ201И
Основные достоинства КУ201И по сравнению с аналогами:
- Высокая надежность благодаря металлостеклянному корпусу
- Широкий диапазон рабочих температур от -60°C до +85°C
- Малое время включения и выключения
- Низкий ток утечки в закрытом состоянии
- Небольшие габариты и масса (не более 14 г)
Какое свойство КУ201И особенно ценно для импульсных источников питания? Малое время включения (до 10 мкс) позволяет использовать этот тиристор на высоких частотах, что важно для уменьшения габаритов трансформаторов и фильтров в импульсных блоках питания.

Особенности эксплуатации тиристора КУ201И
При работе с КУ201И следует учитывать следующие моменты:
- Необходимо обеспечить эффективный теплоотвод от корпуса тиристора
- Недопустимо превышение максимально допустимых значений напряжений и токов
- Рекомендуется использовать защитные RC-цепочки для ограничения скорости нарастания напряжения
- Следует избегать воздействия статического электричества на выводы прибора
Как правильно осуществлять монтаж КУ201И в электронные устройства? При пайке выводов время воздействия температуры не должно превышать 3 секунд, а температура припоя — 260°C. Пайку следует производить на расстоянии не менее 7 мм от стеклянного изолятора для катодного вывода и 3,5 мм для вывода управления.
Аналоги и замены тиристора КУ201И
В качестве возможных аналогов КУ201И можно рассматривать следующие тиристоры:
- 2У201И — улучшенная версия с расширенным температурным диапазоном
- КУ202И — имеет схожие параметры, но меньший ток в открытом состоянии
- Т122-20 — близкий по характеристикам импортный аналог
- BT151-800R — современный аналог с улучшенными параметрами
Какие факторы нужно учитывать при замене КУ201И на аналог? Необходимо сравнить не только основные электрические параметры, но и особенности корпуса, теплоотвода, времени переключения и области безопасной работы приборов.

Маркировка и обозначения тиристора КУ201И
Расшифровка обозначения КУ201И:
- К — кремниевый полупроводниковый прибор
- У — управляемый (тиристор)
- 201 — порядковый номер разработки
- И — девятая буква в серии, обозначающая модификацию с определенными параметрами
На корпусе прибора обычно указывается: КУ201И и дата изготовления.
Как отличить подлинный КУ201И от контрафактного изделия? Следует обращать внимание на качество маркировки, состояние выводов и корпуса, а также проверять основные электрические параметры прибора перед установкой в устройство.
Тиристор КУ201 — DataSheet
Цоколевка тиристора КУ201Описание
Тиристоры кремниевые планарно-диффузионные p—n—p—n. Предназначены для применения в качестве ключевых элементов в схемах автоматики. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой конструкции с жесткими выводами. Анодом является основание. Обозначение типономинала приводится на корпусе. Масса не более 14 г.
Указания по монтажу
Время пайки выводов при температуре припоя до 260 °С не должно превышать 3 с. Пайка допускается на расстоянии не ближе 7 мм для
катодного вывода и 3,5 мм для вывода управления от стеклянного изолятора. Растягивающее усилие, прикладываемое к выводам катода
и управления, не должно превышать 9,8 Н. Закручивающий момент не более 2,45 Н·м.
Параметр | Обозначение | Маркировка | Значение | Ед.![]() |
Аналоги | КУ201А | NCM700C | ||
КУ201Б | NCM700C | |||
КУ201В | NCM700C | |||
КУ201Г | NCM700C | |||
КУ201Д | NCM700C | |||
КУ201Е | NCM700C | |||
КУ201Ж | NCM700C | |||
КУ201И | NCM700C | |||
КУ201К | NCM700C | |||
КУ201Л | NCM700C | |||
Повторяющееся импульсное напряжение — наибольшее мгновенное значение обратного напряжения, прикладываемого к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения. | Uобр,п, U*обр,max | КУ201А | 25* | В |
КУ201Б | 25* | |||
КУ201В | 50* | |||
КУ201Г | 50* | |||
КУ201Д | 100* | |||
КУ201Е | 100* | |||
КУ201Ж | 200* | |||
КУ201И | 200* | |||
КУ201К | 300* | |||
КУ201Л | 300* | |||
Повторяющиеся импульсное напряжение в закрытом состоянии — наибольшее мгновенное значение напряжения в закрытом состоянии, прикладываемого к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения. | Uзс,п, U*зс, max | КУ201А | 25* | В |
КУ201Б | 25* | |||
КУ201В | 50* | |||
КУ201Г | 50* | |||
КУ201Д | 100* | |||
КУ201Е | 100* | |||
КУ201Ж | 200* | |||
КУ201И | 200* | |||
КУ201К | 300* | |||
КУ201Л | 300* | |||
Постоянный импульсный ток в открытом состоянии — наибольшее значение тока в открытом состоянии. | Iос, и | КУ201А | 30 | А |
КУ201Б | 30 | |||
КУ201В | 30 | |||
КУ201Г | 30 | |||
КУ201Д | 30 | |||
КУ201Е | 30 | |||
КУ201Ж | 30 | |||
КУ201И | 30 | |||
КУ201К | 30 | |||
КУ201Л | 30 | |||
Cредний ток в открытом состоянии — среднее за период значение тока в открытом состоянии. | Iос, ср, I*ос, п | КУ201А | 2* | А |
КУ201Б | 2* | |||
КУ201В | 2* | |||
КУ201Г | 2* | |||
КУ201Д | 2* | |||
КУ201Е | 2* | |||
КУ201Ж | 2* | |||
КУ201И | 2* | |||
КУ201К | 2* | |||
КУ201Л | 2* | |||
Импульсное напряжение в открытом состоянии — наибольшее мгновенное значение напряжения в открытом состоянии, обусловленное импульсным током в открытом состоянии заданного значения | Uoc, и, U*oc | КУ201А | 2* | В |
КУ201Б | 2* | |||
КУ201В | 2* | |||
КУ201Г | 2* | |||
КУ201Д | 2* | |||
КУ201Е | 2* | |||
КУ201Ж | 2* | |||
КУ201И | 2* | |||
КУ201К | 2* | |||
КУ201Л | 2* | |||
Неотпирающее постоянное напряжение управления — наибольшее постоянное напряжение на управляющем электроде, вызывающее переключение тринистора из закрытого состояния в открытое. | Uу, нот | КУ201А | — | В |
КУ201Б | — | |||
КУ201В | — | |||
КУ201Г | — | |||
КУ201Д | — | |||
КУ201Е | — | |||
КУ201Ж | — | |||
КУ201И | — | |||
КУ201К | — | |||
КУ201Л | — | |||
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии — импульсный ток в закрытом состоянии, обусловленный повторяющимся импульсным напряжением в закрытом состоянии. | Iзс, п, I*зс | КУ201А | ≤5* | мА |
КУ201Б | ≤5* | |||
КУ201В | ≤5* | |||
КУ201Г | ≤5* | |||
КУ201Д | ≤5* | |||
КУ201Е | ≤5* | |||
КУ201Ж | ≤5* | |||
КУ201И | ≤5* | |||
КУ201К | ≤5* | |||
КУ201Л | ≤5* | |||
Повторяющийся импульсный обратный ток — обратный ток, обусловленный повторяющимся импульсным обратным напряжением | Iобр, п, I*обр | КУ201А | ≤5* | мА |
КУ201Б | ≤5* | |||
КУ201В | ≤5* | |||
КУ201Г | ≤5* | |||
КУ201Д | ≤5* | |||
КУ201Е | ≤5* | |||
КУ201Ж | ≤5* | |||
КУ201И | ≤5* | |||
КУ201К | ≤5* | |||
КУ201Л | ≤5* | |||
Отпирающий постоянный ток управления — наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора (из закрытого состояния в открытое) | Iу, от, I*у, з, и | КУ201А | ≤100 | мА |
КУ201Б | ≤100 | |||
КУ201В | ≤100 | |||
КУ201Г | ≤100 | |||
КУ201Д | ≤100 | |||
КУ201Е | ≤100 | |||
КУ201Ж | ≤100 | |||
КУ201И | ≤100 | |||
КУ201К | ≤100 | |||
КУ201Л | ≤100 | |||
Постоянное отпирающее напряжение управления — напряжение между управляющим электродом и катодом тринистора, соответствующее отпирающему постоянному току управления | Uy, от, U*y, от, и | КУ201А | ≤6 | В |
КУ201Б | ≤6 | |||
КУ201В | ≤6 | |||
КУ201Г | ≤6 | |||
КУ201Д | ≤6 | |||
КУ201Е | ≤6 | |||
КУ201Ж | ≤6 | |||
КУ201И | ≤6 | |||
КУ201К | ≤6 | |||
КУ201Л | ≤6 | |||
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии | dUзc/dt | КУ201А | 5 | В/мкс |
КУ201Б | 5 | |||
КУ201В | 5 | |||
КУ201Г | 5 | |||
КУ201Д | 5 | |||
КУ201Е | 5 | |||
КУ201Ж | 5 | |||
КУ201И | 5 | |||
КУ201К | 5 | |||
КУ201Л | 5 | |||
Время включения тиристора — интервал времени, в течение которого тиристор включается отпирающим током управления или переключается из закрытого состояния в открытое импульсным отпирающим током. | t вкл | КУ201А | ≤10 | мкс |
КУ201Б | ≤10 | |||
КУ201В | ≤10 | |||
КУ201Г | ≤10 | |||
КУ201Д | ≤10 | |||
КУ201Е | ≤10 | |||
КУ201Ж | ≤10 | |||
КУ201И | ≤10 | |||
КУ201К | ≤10 | |||
КУ201Л | ≤10 | |||
Время выключения — наименьший интервал времени между моментом, когда основной ток тиристора после внешнего переключения основных цепей понизится до нуля, и моментом, в который определенное основное напряжение проходит через нулевое значение без переключения тиристора | tвыкл | КУ201А | ≤100 | мкс |
КУ201Б | ≤100 | |||
КУ201В | ≤100 | |||
КУ201Г | ≤100 | |||
КУ201Д | ≤100 | |||
КУ201Е | ≤100 | |||
КУ201Ж | ≤100 | |||
КУ201И | ≤100 | |||
КУ201К | ≤100 | |||
КУ201Л | ≤100 |
Описание значений со звездочками(*) смотрите в буквенных обозначениях параметров тиристоров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тиристор КУ201И
Количество драгоценных металлов в тиристоре КУ201И согласно документации производителя. Справочник массы и наименований ценных металлов в советских тиристорах КУ201И.
Тиристор Тиристор количество содержания драгоценных металлов:
Золото: 0,00097 грамм.
Серебро: 0 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Согласно данным: Из справочника Связь-Инвест.
Справочник содержания ценных металлов из другого источника:
Тиристор — это полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или больше взаимодействующих выпрямляющих перехода. По функциональности их можно соотнести к электронным ключам. Но есть в тиристоре одна особенность, он не может перейти в закрытое состояние в отличие от обычного ключа. Поэтому обычно его можно найти под названием — не полностью управляемый ключ.
На рисунке представлен обычный вид тиристора. Состоит он из четырех чередующихся типов электро-проводимости областей полупроводника и имеет три вывода: анод, катод и управляющего электрод.
Анод — это контакт с внешним p-слоем, катод — с внешним n-слоем.
Виды тиристоров
Классификация тиристоров
В зависимости от количества выводов можно вывести классификацию тиристоров. По сути все очень просто: тиристор с двумя выводами называется динисторами (соответственно имеет только анод и катод). Тиристор с тремя и четырьмя выводами, называются триодными или тетродными. Также бывают тиристоры и с большим количеством чередующихся полупроводниковых областей. Одним из самых интересных является симметричный тиристор (симистор), который включается при любой полярности напряжения.
На рисунке представлен обычный вид тиристора. Состоит он из четырех чередующихся типов электро-проводимости областей полупроводника и имеет три вывода: анод, катод и управляющего электрод.
Анод — это контакт с внешним p-слоем, катод — с внешним n-слоем.
Схема работы тиристора
Принцип работы тиристоров
Обычно тиристор представляют в виде двух транзисторов, связанных между собой, каждый из которых работает в активном режиме.
В связи с таким рисунком можно назвать крайние области — эмиттерными, а центральный переход — коллекторным.
Общие параметры тиристоров
1. Напряжение включения — это минимальное анодное напряжение, при котором тиристор переходит во включенное состояние.
2. Прямое напряжение — это прямое падение напряжения при максимальном токе анода.
3. Обратное напряжение — это максимально допустимое напряжение на тиристоре в закрытом состоянии.
4. Максимально допустимый прямой ток — это максимальный ток в открытом состоянии.
5. Обратный ток — ток при максимальной обратном напряжении.
6. Максимальный ток управления электрода
7. Время задержки включения/выключения
8. Максимально допустимая рассеиваемая мощность
Заключение
Таким образом, в тиристоре существует положительная обратная связь по току — увеличение тока через один эмиттерный переход приводит к увеличению тока через другой эмиттерный переход.
Тиристор — не полностью управляющий ключ. То есть перейдя в открытое состояние, он остается в нем даже если прекращать подавать сигнал на управляющий переход, если подается ток выше некоторой величины, то есть ток удержания.
Есть информация о тиристоре КУ201И – высылайте ее нам, мы ее разместим на этом сайте посвященному утилизации, аффинажу и переработке драгоценных и ценных металлов.
Фото тиристора КУ201И:
Предназначение прибора тиристора КУ201И.
Характеристики тиристора КУ201И:
Купить тиристор КУ201И или продать КУ201И (стоимость, купить, продать):
Отзыв о стабилитроне КУ201И вы можете в комментариях ниже:
Тиристор КУ201И — ANION.RU
код товара: 6870—2
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС
Этот товар поставляется на заказ после предоплаты
срок поставки: до 15 раб.дней
ОПИСАНИЕ
Кремниевый тиристор 200В, 2А
- технические условия — 3.362.021 ТУ
- корпус — КТ-79
- примечание — наличие крепежной гайки зависит от года выпуска
- масса — 14 г
ЭТИКЕТКА *
* — этикетки представлены для технической информации и не являются сопроводительными документами к данному товару
Поиск по сайту | КУ201 — тиристоры триодные, диффузионно-планарные, кремниевые, структуры p-n-p-n, незапираемые. Используются как переключающие элементы узлов аппаратуры, где необходима коммутация значительных напряжений небольшими управляющими напряжениями. Имеют металлостеклянный корпус и жёсткие выводы. Тип прибора нанесён на корпус тиристора. Вес — не более 14 г. (со всеми комплектующими — 18 г.) КУ201 : электрические параметры
Предельные характеристики тиристоров КУ201, 2У201
При эксплуатации тиристоров между катодом и управляющим электродом КУ201 должен быть включён резистор сопротивлением 51 Ом. При отрицательном напряжении на аноде тиристора КУ201 подача тока управления не допускается. |
Тиристоры КУ201 (КУ 201)
Габариты, электрические параметры, характеристики, маркировка, цоколевка, распиновка…
Электрические параметры тиристоров КУ201
Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс |
КУ201А | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201Б | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201В | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201Г | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201Д | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201Е | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201Ж | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201И | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201К | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
КУ201Л | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 |
Цоколевка и все необходимые параметры и габариты КУ201
Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Iзс.,п., Iзс., мА | Uу.,нот, В |
КУ201А | 25* | 25* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201Б | 25* | 25* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201В | 50* | 50* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201Г | 50* | 50* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201Д | 100* | 100* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201Е | 100* | 100* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201Ж | 200* | 200* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201И | 200* | 200* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201К | 300* | 300* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
КУ201Л | 300* | 300* | 30 | 2* | 2* | <5* | — |
Доступно: 925 шт. на складе в Москве
КУ201И — Доступно: 925 шт. на складе в МосквеРЭК — поставка микросхем и электронных компонентов. Более 1 700 000 наименований отечественных и импортных производителей.
Производитель: Россия
Арт: 41113
Техническая спецификация
Тип тиристора | — |
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии, В | — |
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии, А | — |
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора, мА | — |
Удерживающий ток, необходимый для поддержания открытого состояния тиристора, мА | — |
Макс. импульсный ток в открытом состоянии.,А | — |
Напряжение включения (открывания) при 25оС, В | — |
Макс. напряжение в открытом состоянии (падение напряжения), В | — |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | — |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | — |
Время включения tвкл.,мкс | — |
Время выключения tвыкл.,мкс | — |
Особенности | — |
Корпус | — |
Рабочая температура,С | — |
Описание
КУ201И — Тиристоры
Тиристоры КУ201И
Цена (условия и цену уточните у менеджеров)
Доступно: 925 шт.
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 60.42 р. |
25 | 48.90 р. |
250 | 48.05 р. |
Отправить заявку
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.
КУ201И (2А (30А-имп) 200В) Тиристор що не замикається штирьовий структури p-n-p-n
КУ201И (2А (имп=30А) 200В) Тиристор незапираемый штыревой структуры p-n-p-n
Images are for reference only
See Product Specifications
Тиристоры кремниевые КУ201И, планарно-диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые.
Предназначены для применения в качестве переключающих элементов устройств коммутации больших напряжений малыми управляющими сигналами. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.
Тип тиристора приводится на корпусе.
Масса тиристора не более 14 г., с комплектующими деталями не более 18 г.
Технические условия: УЖ3.362.021 ТУ.
Основные технические параметры тиристора КУ201И:
• Максимальное постоянное обратное напряжение: 200 В;
• Максимальное постоянное напряжение в закрытом состоянии: 200 В;
• Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии: 30 А;
• Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии: 2 А;
• Напряжение в открытом состоянии: 2 В;
• Постоянный ток в закрытом состоянии: не более 5 мА;
• Постоянный обратный ток: не более 5 мА;
• Отпирающий постоянный ток управления: не более 100 мА;
• Постоянное отпирающее напряжение управления: не более 6 В;
• Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии: 5 В/мкс;
• Время включения: не более 10 мкс;
• Время выключения: не более 100 мкс;
• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60… +125 °С
Технические характеристики тиристоров
КУ201А, КУ201Б, КУ201В, КУ201Г, КУ201Д, КУ201Е, КУ201Ж, КУ201И, КУ201К, КУ201Л:
Наименование тиристора | Максимально допустимые значения параметров при Тп=max | Значения параметров при Тп=25°С | TС MAX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IОС.СР | IОС.П | UЗС | UОБР | PОС. СР | (duзс/dt)max | UОС | IУ.ОТ | UУ.ОТ | tВКЛ | tВЫКЛ | IЗС | IОБР | ||
А | А | В | В | Вт | В/мкс | В | мА | В | мкс | мкс | мА | мА | °С | |
КУ201А | 2 | 30 | 25 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Б | 2 | 30 | 25 | 25 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201В | 2 | 30 | 50 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Г | 2 | 30 | 50 | 50 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Д | 2 | 30 | 100 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Е | 2 | 30 | 100 | 100 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Ж | 2 | 30 | 200 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201И | 2 | 30 | 200 | 200 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201К | 2 | 30 | 300 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Л | 2 | 30 | 300 | 300 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
Условные обозначения электрических параметров тиристоров:
• IОС. СР. — Средний ток в открытом состоянии.
• IОС. П. — Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии.
• UЗС. — Постоянное напряжение в закрытом состоянии.
• UЗС. П. — Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• UОБР. — Постоянное обратное напряжение.
• UОБР. П. — Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• PОС. СР. — Средняя рассеиваемая мощность в открытом состоянии.
• (dUзс/dt) max — Максимальная скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• UОС. — Постоянное напряжение в открытом состоянии.
• UОС. И. — Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• IУ. ОТ. — Отпирающий постоянный ток управления.
• IУ. ОТ. И. — Отпирающий импульсный ток управления.
• UУ. ОТ. — Отпирающее постоянное напряжение управления.
• UУ. ОТ. И. — Отпирающее импульсное напряжение управления.
• tВКЛ — Время включения тиристора.
• tВЫКЛ — Время выключения тиристора.
• IЗС. — Постоянный ток в закрытом состоянии.
• IЗС. П. — Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IОБР. — Постоянный обратный ток.
• IОБР. П. — Повторяющийся импульсный обратный ток.
• TС. MAX — Максимальная температура окружающей среды.
диодов: производители, поставщики, оптовики и экспортеры | go4WorldBusiness.com. Стр. Решебника
Предлагаем следующие типы диодов: Диодные, 2D102A, 2D102B, 2D103A, 2D103B, 2D104A, 2D105B, 2D105D, 2D105G, 2D105V, 2D106A, 2D116A-1, 2D120A-1, 2D201A, 2D201B, 2D201G, 2D202201V, 2D202G, 2D20120V. , 2D202E, 2D202I, 2D202K, 2D202M, 2D202R, 2D202S, 2D202V, 2D202ZH, 2D203A, 2D203B, 2D203D, 2D203G, 2D203K, 2D203V, 2D203ZH, 2D204A, 2D204B, 2D204V, 2D205205 , 2D205ZH, 2D206A, 2D206B, 2D206V, 2D208A, 2D208D, 2D209A, 2D209B, 2D209G, 2D209V, 2D210A, 2D210B, 2D210G, 2D210V, 2D212A, 2D212A-6, 2D212AM-2D212M, 2D212B, 2D212V 6, 2D212A, 2D212V, 2D212B , 2D213A-6, 2D213B, 2D213G, 2D213V, 2D213V-6, 2D215V, 2D219A, 2D219B, 2D220A, 2D220D, 2D220G, 2D220V, 2D221A, 2D221B, 2D221G, 2D221V, 2D222A-5, 2D22222AS , 2D222ES, 2D222GS, 2D222V-5, 2D222VS, 2D226A, 2D226B, 2D226D, 2D226G, 2D226V, 2D230A, 2D230B, 2D230D, 2D230E, 2D230E, 2D230G, 2D230I, 2D230V, 2D724823, 2D230ZA, 2D230ZA, 2D230V, 2D230ZA , 2D243D, 2D243E, 2D243G, 2D243V, 2D2 43ZH, 2D244A, 2D244G, 2D244V, 2D247A, 2D247B, 2D247D, 2D247G, 2D247V, 2D248I, 2D250A, 2D257A, 2D257B, 2D257D, 2D257V, 2D258A, 2D258B, 2D258D, 2D258GES, 2D682ES 2D268GS, 2D268V, 2D268VS, 2D269A, 2D269AS, 2D269B, 2D269BS, 2D269D, 2D269DS, 2D269E, 2D269ES, 2D269G, 2D269GS, 2D269VS, 2D270A, 2D270AS, 2D270B, 2D2702BS, 2D270S, 2D270B, 2D2702ES, 2D270B, 2D270270, 2D270B, 2D270BS, 2D270270 2D271A, 2D271AS, 2D271B, 2D271BS, 2D271E, 2D271ES, 2D271GS, 2D271V, 2D271VS, 2D272A, 2D272B, 2D272BS, 2D272ES, 2D272GS, 2D272VS, 2D273A, 2D273B, 2D273BS, 2D273B, 2D273BS, 2D27VG3, 2D273BS, 2D27VG 2D289BS, 2D289D, 2D289DS, 2D289E, 2D289ES, 2D289G, 2D289GS, 2D289V, 2D289VS, 2D290A, 2D290BS, 2D290BS, 2D290DS, 2D290E, 2D290ES, 2D290G, 2D290GS, 2D290V, 2D2991A, 2D2991A, 2D2991A, 2D2991A 2D2995D, 2D2995V, 2D2997A, 2D2997B, 2D2997V, 2D2998A, 2D2998G, 2D2998V, 2D2999A, 2D2999A, 2D2999B, 2D2999V, 2D402B, 2D407A, 2D409A, 2D409A9, 2D410 BM, 2D410VM, 2D411AM, 2D411BM, 2D411GM, 2D411VM, 2D413A, 2D413B, 2D416A, 2D419A, 2D419B, 2D419V, 2D420A, 2D421A, 2D424A, 2D424G, 2D424V, 2D428A9, 2D5503A 2D512A, 2D512B, 2D513A, 2D514A, 2D520A, 2D521A, 2D521D, 2D521G, 2D521V, 2D522A, 2D522B, 2D522V, 2D524A, 2D524B, 2D528A, 2D528B, 2D528V, 2D629AS9, 2D629AS9, 2D629AS9, 2D629AS9, 2D629AS9 2D710A, 2D803AS9, 2D805V, 2D806A, 2D810A, 2D812A, 2D901A-1, 2D901A-2, 2D904A-1, 2D904B-1, 2D904E-1, 2D906A, 2D906A, 2D906B, 2D906E, 2D906V, 2D907B-1 2D907B-1 2D907G-1N, 2D908A, 2D908A1, 2D908AM, 2D908AM, 2D910A-1, 2D917A, 2D917A1, 2D918B-1, 2D918B-1N, 2D918G-1, 2D919A, 2D922A, 2D922AG, 2D922AR, 2D922B, 2D922D2 2D929A, 2DS111A, 2DS111B, 2DS111V, 2DS522P, 2DS523A, 2DS523AM, 2DS523AR, 2DS523B, 2DS523BM, 2DS523G, 2DS523GM, 2DS523V, 2DS523VM, 2DS523VR, 2DS525A, 2DS525B, 2DS525D, 2DS525E, 2DS525G, 2DS525I, 2DS525K, 2DS525L, 2DS525P, 2DS525V, 2DS525ZH, 2DS627A, 2DS628A, 2D S628AM, 2DS807A, 2DS807A, D101, D101A, D102A, D103, D103A, D104, D104A, D105, D105A, D106, D106A, D1601B, D1601D, D1601E, D1601I16, D162031Z, D162031Z D209, D211, D214, D214A, D215, D219A, D219A, D220, D220A, D220B, D220B, D220S, D223, D223A, D223B, D223S, D226, D226A, D226B, D226D229, D226V, D226D222, D226V D231B, D232A, D232B, D233, D233A, D233B, D234B, D234B, D235A, D242, D242A, D242B, D243, D243A, D243B, D245, D245A, D245B, D246, D248B, D247B, D247B, D247B, D247B, D247B, D247B D2E, D301, D310, D310A, D311, D311A, D9, D9B, D9D, D9E, D9G, D9L, D9M, D9V, D9ZH, DK-I2M, DK-S2M, DK-S7M, DK-V3, DK-V8, GD402A, GD507A, GD508A, KD102A, KD102B, KD103A, KD103B, KD104A, KD104A, KD105B, KD105D, KD105G, KD105V, KD106A, KD116A-1, KD201DA, KD201D, KD201D, KD201D, KD201D, KD201D КД202Е, КД202И, КД202К, КД202М, КД202Р, КД202С, КД202В, КД202Ж, КД203А, КД203Б, КД203Д, КД203Г, КД203К, КД203В, КД203Ж, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В 205К, КД205Л, КД205В, КД205Ж, КД206А, КД206Б, КД206В, КД208А, КД208Д, КД209А, КД209Б, КД209Г, КД209В, КД210А, КД210Б, КД209В, КД210А, КД210Б, КД1212210А, КД212210А, КД212210Г, КД210А, КД212210Г, КД210А, КД212210Г, КД210Б КД212В, КД212В-6, КД213А, КД213А-6, КД213Б, КД213Г, КД213В, КД213В-6, КД215В, КД219А, КД219Б, КД220А, КД220Д, КД220Г, К221А, К221ВД, К221ВД, КД221ВД, КД221ВД, К221ВД, КД221ВД, КД221ВД КД222Б-5, КД222БС, КД222ДС, КД222ЕС, КД222ГС, КД222В-5, КД222ВС, КД226А, КД226Б, КД226Д, КД226Г, КД226В, КД230А, КД230Б, КД226В, КД230А, КД230Б, К230Д230Д, К230230Д, К230Д230Д, К230230Д, К230230Д KD238VS, KD243A, KD243B, KD243D, KD243E, KD243G, KD243V, KD243ZH, KD244A, KD244G, KD244V, KD247A, KD247B, KD247D, KD247G, KD247V, KD248I, KD250A, KD257A, KD257B, KD257D, KD257V, KD258A, KD258B, KD258D, KD258G, KD258V, KD268AS, KD268BS, KD268DS, KD268E, KD268ES, KD268GS, KD268V, KD268VS, KD269A, KD269AS, KD269B, KD269BS, KD269D, KD269DS, KD269E, KD269ES, KD269G, KD269GS, KD269VS, KD270A, KD270AS, KD270B, KD270BS, КД270Д, КД270Д, К D270E, KD270ES, KD270G, KD270GS, KD270V, KD270VS, KD271A, KD271AS, KD271B, KD271BS, KD271E, KD271ES, KD271GS, KD271V, KD271VS, KD272A, KD272B, KD272BS, KD272ES, KD272GS, KD272VS, KD273A, KD273B, KD273BS, KD273G, KD273GS, KD273V, KD273VS, KD289A, KD289AS, KD289B, KD289BS, KD289D, KD289DS, KD289E, KD289ES, KD289G, KD289GS, KD289V, KD289VS, KD290A, KD290BS, KD290DS, KD290E, KD290ES, KD290G, KD290GS, KD290V, KD290VS, KD2990A, KD2991A, KD2993A, KD2994A, KD2995A, KD2995B, KD2995D, KD2995V, KD2997A, KD2997B, KD2997V, KD2998A, KD2998G, KD2998V, KD2999A, KD2999A, KD2999B, KD2999V, KD402B, KD407A, KD409A, KD409A9, KD410AM, KD410BM, KD410VM, KD411AM, KD411BM, KD411GM, KD411VM, KD413A, KD413B, KD416A, KD419A, KD419B, KD419V, KD420A, KD421A, KD424A, KD424G, KD424V, KD428A9, KD503A, KD503B, KD504A, KD509A, KD510A, KD510A, KD510A-7, KD512A, KD512B, KD513A, KD513A, KD514A, KD520A, KD521A, KD521D, KD521G, KD521V, KD522A, KD522B, KD522V, KD524A, KD524B, KD528A, KD528B, KD629AS9, KD629AS9, KD629AS9 , KD702AS, KD703BS-1, KD704AS9, KD706AS9, KD710A, KD803AS9, KD805V, KD806A, KD810A, KD812A, KD901A-1, KD901A-2, KD904A-1, KD904DB-1, KD904DB-1, KD904DB-1, KD904D906 , KD906V, KD907B-1, KD907B-1N, KD907G-1N, KD908A, KD908A1, KD908AM, KD910A-1, KD917A, KD917A1, KD918B-1, KD918B-1N, KD9229GA, KD9229AG , KD922BR, KD922D, KD922V, KD923A, KD929A, KDS111A, KDS111B, KDS111V, KDS522P, KDS523A, KDS523AM, KDS523AR, KDS523B, KDS523BM, KDS523G, KDS523GM, KDS523V, KDS523VM, KDS523VR, KDS525A, KDS525B, KDS525D, KDS525E, KDS525G, KDS525I , KDS525K, KDS525L, KDS525P, KDS525V, KDS525ZH, KDS627A, KDS628A, KDS628AM, KDS807A, MD217, MD218, MD218A, MD3, Диодные мосты 2TS103A, 2TS105D, 2106TSA, 2106TSA, 2106TSA, 2TS106TSA, 2TS106TSA , 2TS109A, 2TS109AM, 2TS111A, 2TS111A1, 2TS112A, 2TS113A, 2TS113A1, 2TS114A, 2TS114B, 2TS117B, 2TS117V, 2TS118A, 2TS118B, 2TS118V, 2TS121G, 220TS201GT 2E, 2TS202V, 2TS203B, 2TS203V, 2TS210B, 2TS401G, 2TS402A, 2TS402B, 2TS402D, 2TS402E, 2TS402G, 2TS402I, 2TS402K, 2TS402V, 2TS403A, 2TS403G, 2TS404TS405AT, 2TS404TS405AT, 2TS404TS405AT 2TS405E, 2TS405G, 2TS405I, 2TS405V, 2TS405ZH, 2TS407A, 2TS410A, 2TS410B, 2TS410G, 2TS410V, 2TS412A, 2TS412B, 2TS412V, 2TS421V, 2TS422A, 2100TS410610, D100A100, D100410610, D1008100, D1004102 KTS105D, KTS105G, KTS106A, KTS106B, KTS106D, KTS106G, KTS106V, KTS108A, KTS108B, KTS108V, KTS109A, KTS109AM, KTS111A, KTS111A1, KTS112A, KTS113A, KTS113A1, KTS114A, KTS114A, KTS114B, KTS117B, KTS117V, KTS118A, KTS118B, KTS118V, KTS121E, KTS121G, KTS201B, KTS201D, KTS201E, KTS201G, KTS201V, KTS202B, KTS202E, KTS202V, KTS203B, KTS203V, KTS210B, KTS401G, KTS402A, KTS402B, KTS402D, KTS402E, KTS402G, KTS402I, KTS402K, KTS402V, KTS403A, KTS403B, KTS403G, КТС403В, КТС404А, КТС404Г, КТС404Ж, КТС405А, КТС405АТ, КТС405Б, КТС405D, КТС405E, КТС405G, КТС405I, КТС405В, КТ С405Ж, КТС407А, КТС410А, КТС410Б, КТС410Г, КТС410В, КТС412A, КТС412Б, КТС412В, КТС421В, КТС422A, КТС422Б, диоды УВЧ, туннельные диоды AA110A, AA110A, AA111A, AA121A, AA121A, AA121A, AA121A, AA111A -6, AA117B-65, AA119A-6, AA119AR-6, AA121A, AA121AR, AA123A, AA130AS-3, AA130BS-3, AA136A, AA138A-3, AA206A-6, AA409A, AA409B, AA410A, AA410D, AA410E , AA410V, AA412A-5, AA529A, AA529AR, AA530A, AA530B, AA531A-6, AA539A, AA603B, AA603G, AA607A, AA610A, AA610B, AA610V, AA613A, AA615V, AA614A, AA615A, AA615A, AA615A, AA614A, AA6176, AA615A, AA615A, AA615A, AA615A, AA615A, AA615A -6, AA621A, AA627A, AA631A, AA637B-6, AA637D-6, AA637G-6, AA637V-6, AA703A, AA703B, AA705A, AA705A, AA705B, AA707I, AA715A, AA715B, AA715D, AA715G, AA715G, AA715B, AA715D, AA715G, AA715G, AA715G , AA715M, AA715V, AA715ZH, AA716A, AA716B, AA716D, AA716I, AA716ZH, AA718A, AA718B, AA718E, AA718G, AA718I, AA718V, AA718ZH, AA719A, AA720AM7, AA7AM724A, AA7AM7, AA722A, AA7AM722, AA722A , AA725G, AA726E, AA726G, AA726V, AA727A, AA727A, AA7 27B, AA727G, AA727V, AA728A, AA728B, AA728V, AA730D, AA730E, AA730I, AA735A-6, AA735B-6, AA735G-6, AA735V-6, AA736A, AA737B, AAS122A-4, AAS101BA, AI10 AI10, AI10 AI101D, AI101E, AI101I, AI101V, AI201A, AI201B, AI201G, AI201K, AI201L, AI201V, AI201ZH, AI301B, AI301G, AI301V, AI306E, AI306G, AI306K, AI306L, AI306M, AI30 AI30, AI306, AI30 AI402I, AI402V, GA401A, GA401B, GA401V, GA402A, GA402A, GA402B, GA403A, GA403D, GA404A, GA404B, GA404D, GA404V, GA404ZH, GA501A, GA501I, GA501K, GI103GI, GI103GI, GI103GI, GI103GI, GI103GI, GI103GI GI104B, GI104E, GI104G, GI104V, GI304A, GI304B, GI305A, GI305B, GI401A, GI401B, GI402E, GI404A, KA102A, KA103A, KA103AR, KA104A, KA104A, KA104AR, KA105A, KA105BR, KA107A, KA107AR, KA108A, KA109A, KA109AR, KA116A-1, KA116AG-1, KA116AR-1, KA118A-6, KA118AR-6, KA120A, KA120A, KA120AG, KA120AR, KA120V, KA125A-3, KA201A, KA202, KA203202A, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA503 КА506Д, КА506В, КА507А, КА507Б, КА508А, КА508А-1, КА509А, КА5 09B, KA509V, KA510A, KA510B, KA510V, KA511A, KA513B, KA516A1-5, KA516A-2, KA516A-55, KA517A-2, KA517A-2, KA517A-2N, KA518A-5, KA518A-5, KA518A-4A, KA518A-5 KA522A-2, KA522A-2, KA522A-2N, KA523A-4, KA523B-4N, KA524A-4, KA524B-4, KA532A-5, KA534A 5, KA534B, KA534B 5, KA534V-5, KA536A-536A-536A-536A KA537A, KA539A, KA541A-6, KA543A-5, KA543A-6, KA543B-6, KA546A-5, KA546A-6, KA547D-3, KA547V-3, KA555A, KA601A, KA2602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A KA602G, KA602V, KA604A, KA604B, KA605A, KA605B, KA608A, KA609A, KA609A-5, KA609A-5N, KA609B, KA611A, KA611B, KA611B-1, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic, KA613A-1, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic, KA613A-1, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic AD516A, AD516B, AV-1M, D402, D403B, D404, D405, D405A, D405AP, D405APR, D405B, D405BP, D405BPR, D405BR, D408, D408P, D409A, D409AP, D60360, D602V, D602V, D603B, D602V, D602V Д603ВП, Д604, Д604ВП, Д605, Д605А, Д607, Д609, Динисторы КН102А, КН102Б, КН102Д, КН102Э, КН102Г, КН102И, КН102В, КН102Ж, КН102И, КН102В, КН102Ж, Тиристор 21010101U, 2U10101U, 2U101U, 2U, 2U101U, 2U101U, 2U 2U101V, 2U101ZH, 2U102A, 2U102B, 2U102G, 2U102V, 2U103A, 2U103V, 2U103V1, 2U104A, 2U104B, 2U104G, 2U104V, 2U106A, 2U106B, 2U106G, 2U106V, 2U107A, 2U107B, 2U107D, 2U107G, 2U107V, 2U108F, 2U110A, 2U110B, 2U110V, 2U111A, 2U111B, 2U111V, 2U112A, 2U113A, 2U114A, 2U118G, 2U120A, 2U201A, 2U201B, 2U201D, 2U201E, 2U201G, 2U201I, 2U201K, 2U201L, 2U202A, 2U202B, 2U202D, 2U202E, 2U202E1, 2U202G, 2U202I, 2U202K, 2U202L, 2U202L1, 2U202M1, 2U202N, 2U202V, 2U202ZH, 2U203A, 2U203D, 2U203E, 2U203G, 2U203I, 2U203V, 2U203ZH, 2U204A, 2U204B, 2U204V, 2U206A, 2U206B, 2U206G, 2U206V, 2U208A, 2U208A, 2U208B, 2U208G, 2U208V, 2U215A, 2U218A, 2U218B, 2U218D, 2U221A, 2U221B, 2U221D, 2U221G, 2U221IM, 2U221KM, 2U221V, 2U222A, 2U228A, 2U228A1, 2U228ZH, 2U228Zh2, 2U240A1, 2U503B, 2U503V, 2U503V, 2U602B, 2U706B, D235A, D235B, D235G, Д235В, Д237А, Д237Б, Д237В, Д238А, КТ201 / 300, КУ101А, КУ101Б, КУ101Б, КУ101Д, КУ101Э, КУ101Г, КУ101И, КУ101В, КУ101Ж, КУ101И, КУ101В, КУ101Ж, КУ102Б, К104В, КУ104Г, КУ104А, КУ104А, КУ104В, КУ102А, КУ104А, КУ102А, КУ104А, КУ103 Б, КУ104Г, КУ104В, КУ106А, КУ106Б, КУ106Г, КУ106В, КУ107А, КУ107Б, КУ107Д, КУ107Г, КУ107В, КУ108Ф, КУ110А, КУ110Б, КУ110В, КУ110А, КУ110Б, КУ110В, КУ110А, КУ110Б, КУ110В, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111А KU201B, KU201D, KU201E, KU201G, KU201I, KU201K, KU201L, KU202A, KU202B, KU202D, KU202E, KU202E1, KU202G, KU202I, KU202K, KU202L, KU202L1, KU202M1, KU202N, KU202V, KU202ZH, KU203A, KU203D, KU203E, KU203G, KU203I, KU203V, KU203ZH, KU204A, KU204B, KU204V, KU206A, KU206B, KU206G, KU206V, KU208A, KU208A, KU208B, KU208G, KU208V, KU215A, KU218A, KU218B, KU218D, KU221A, KU221B, KU221D, KU221D, KU221G, KU221IM, KU221KM, KU221V, KU222A, KU228A, KU228A1, KU228ZH, KU228Zh2, KU240A1, KU503B, KU503V, KU602B, KU706B, стабилитроны (диоды Зенера) 2S101G, 2S104A, 2S104B, 2S106A, 2S107A, 2S108A, 2S108B, 2S108K, 2S108N, 2S108R, 2S109B , 2С109Г, 2С113А, 2С114А, 2С115А, 2С117А, 2С117Б, 2С117Е, 2С117Г, 2С117И, 2С117В, 2С119А, 2С119А1, 2С124Д-1, 2С126Д, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД Г, 2С126Г1, 2С126И, 2С126И, 2С126К, 2С126К, 2С126Л, 2С126Л, 2С126М, 2С126М, 2С126В, 2С126В, 2С126Ж, 2С126Ж, 2С130Д3, 2С133Д3, 2С133Д3, 2С133Д1, 2С133Д1, 2С133Д1 2С139А, 2С139А2, 2С139Д1, 2С139Д1-Н, 2С139Г, 2С143А-2, 2С143Д1, 2С143Д1Н, 2С147, 2С147А2, 2С147Г, 2С147Т-1, 2С147В, 2С156Г-2С156Г-2С156А-2С156А-2С156А-2С156А-2С156А2 2С156В, 2С162А, 2С162А2, 2С162Г, 2С164М-1Н, 2С166А, 2С168А, 2С168А2, 2С168К-1, 2С168В, 2С168В2, 2С170А, 2С175А, 2С175ТС, 2С18280-А, 2С18280-А, 2С18280-А 2S182ZH, 2S190D, 2S190T, 2S191A, 2S191F, 2S191F, 2S191F1, 2S191K1, 2S191S, 2S191S1, 2S191T, 2S191T1, 2S191TS, 2S191TS-1, 2S191U, 2S191V, 2S191ZH, 2S192ZH, 2S201A, 2S201G, 2S201V, 2S204A, 2S204B, 2S204E, 2С204Г, 2С204И, 2С204К, 2С207А, 2С207Б, 2С207В, 2С210А, 2С210А-2, 2С210Б, 2С210Б2, 2С210Э, 2С210К-1, 2С210К-1Н, 2С210С211, 2С210С211, 2С210211, 2С210211, 2С2102112 2С211Э, 2С211Г, 2С211И, 2С211ТС, 2С211В, 2С211Ж, 2С212А-2, 2С212Э, 2 S212K-1, 2S212TS, 2S212TS-1, 2S212V, 2S212ZH, 2S213A, 2S213B, 2S213B2, 2S213B3, 2S213E, 2S213ZH, 2S215ZH, 2S216ZH, 2S218ZH, 2S220ZH, 2S224ZH, 2S291A, 2S405A, 2S405B, 2S406A, 2S406B, 2S407A, 2S407B, 2С407Д, 2С407Г, 2С408А, 2С409А, 2С411А, 2С411Б, 2С412А, 2С413Б, 2С415А, 2С433А, 2С439А, 2С447А, 2С456А, 2С468А, 2С482, 2С48410С, 2С468А, 2С482, 2С48410С, 2508АБА, 2С48510А 2S515G, 2S516A, 2S516B, 2S516G, 2S516V, 2S518A, 2S518A, 2S520V, 2S520V2, 2S522A, 2S522A1, 2S524A, 2S524A1, 2S524G, 2S527A, 2S530A, 2S531V, 2S531V2, 2S533A, 2S536A, 2S539G, 2S547V, 2S547V2, 2S551A, 2S568V2, 2S582G, 2S582G2, 2S591A, 2S596V, 2S596V2, 2S600A, 2S620A, 2S620A1, 2S630A, 2S630A1, 2S650A, 2S650A1, 2S680A, 2S920A, 2S930A, 2S950A, 2S980A, 2SM180A, 2SM190A, 2SM210A, 2SM211A, 2Zh201A, 2Zh201A1, 2Zh201V, D808, D814A, D814A1, D814B, D814B1, D814D, D814D1, D814DPP, D814G, D814G1, D814GPP, D814V, D814V1, D814VPP, D815A, D815B, D815BH116, D815E, D815B, D815BH1, D815E, D815D, D815BH1, D815E, D815D, D815BH1, D815E, D815D D816V, D817A, D817B, D817G, D817V, D818A, D818B, D818D, D818E, D818G, D818GT, D818I, D818V, D818ZH, KS101G, KS104A, KS104B, K108106A, KS108106A, KS104B, KS108106A KS109G, KS113A, KS114A, KS115A, KS117A, KS117B, KS117E, KS117E, KS117G, KS117I, KS117V, KS119A, KS119A1, KS124D-1, KS126D, KS126D, KS126D1, KS126D1, KS126E, KS126E, KS126G, KS126G, KS126G, KS126G1, KS126I, KS126I, KS126K, KS126K, KS126L, KS126L, KS126M, KS126M, KS126V, KS126V, KS126ZH, KS126ZH, KS130D1, KS130D1N, KS133A, KS133A, KS133A2, KS133D-1, KS133G, KS133V, KS136D1, KS136D1-N, KS139A, КС139А2, КС139Д1, КС139Д1-Н, КС139Г, КС143А-2, КС143Д1, КС143Д1Н, КС147, КС147А2, КС147Г, КС147Т-1, КС147В, КС151А2, КС156Т-1, КС156Т-1, КС156Т-1, КС156Г КС162А2, КС162Г, КС164М-1Н, КС166А, КС168А, КС168А2, КС168К-1, КС168В, КС168В2, КС170А, КС175А, КС175ТС, КС175Ж, КС1802, КС18218, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182 КС190Т, КС191А, КС191Ф, КС191Ф1, КС191К1, КС191С, КС191 С1, КС191Т, КС191Т1, КС191ТС, КС191ТС-1, КС191У, КС191В, КС191Ж, КС192Ж, КС201А, КС201Г, КС201В, КС204А, КС204Б, КС204Б, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г 2, КС210Б, КС210Б2, КС210Э, КС210К-1, КС210К-1Н, КС210Ц, КС210ТС-1, КС210Ж, КС211А, КС211А-2, КС211Б, КС211Д, КС211Э, КС211ЦЗ, КС211ЦЗ-211Г, КС211ЦЗ KS212E, KS212K-1, KS212TS, KS212TS-1, KS212V, KS212ZH, KS213A, KS213B, KS213B2, KS213B3, KS213E, KS213ZH, KS215ZH, KS216ZH, KS218ZH, KS220ZH, KS224ZH, KS291A, KS405A, KS405B, KS406A, KS406B, KS407A, КС407Б, КС407Д, КС407Г, КС408А, КС409А, КС411А, КС411Б, КС412А, КС413Б, КС415А, КС433А, КС439А, КС447А, КС456А, КС468А, КС10550, КС468А, КС12850, КС468А, КС12850, КС468А, КС10850, КС468А, КС12850, КС468А KS515A, KS515G, KS516A, KS516B, KS516G, KS516V, KS518A, KS520V, KS520V2, KS522A, KS522A1, KS524A, KS524A1, KS524G, KS527A, KS530A, KS531V, KS531V2, KS533A, KS536A, KS539G, KS547V, KS547V2, KS551A, KS551A, КС568В2, КС582Г, КС582Г2, КС591А , KS596V, KS596V2, KS600A, KS620A, KS620A1, KS630A, KS630A1, KS650A, KS650A1, KS680A, KS920A, KS930A, KS950A, KS980A, KSM180A, KSM190A, KSM210A, KSM211A, KZh201A, KZh201A1, KZh201V, Varicapes 2V121A, 2V122A, 2V122AT, 2В122Б, Д901А, Д901Б, Д901Д, Д901Е, Д901Г, Д901В, Д902А, КВ102А, КВ102Б, КВ102Д, КВ102Г, КВ102В, КВ103Б, КВ104А, КВ104Б, КВ104ГВ, КВ104ГВ, КВ105В10, КВ104ГВ, КВ104ГВ КВ109Б, КВ109Г, КВ109В, КВ109ВГ, КВ110А, КВ110Б, КВ110Г, КВ110В, КВ112А-1, КВ112Б-1, КВ114А-1, КВ114Б-1, КВ115А, КВ122АГ, КВ111А, КВ111АВ, КВ111АВ-1, КВ111АВ, КВ111АВ-1 KV122AT, KV122BT, KV122V, KV122VG, KV123A, KV124A, KV124A-5, KV124AR, KV125A, KV127A, KV127AG, KV127AR, KV127AT, KV127B, KV127BT, KV128AK, KV129A, KV130AG, KV132A, KV132AR, KV132AT, KV133A, KV134A, KV134AR, КВ134АТ, КВ135АР, КВ136А, КВ136Б, КВ144ГГ1, КВ144ВГ1, КВ156А9, КВС111А, КВС111Б, КВС111В, КВС118А, КВС118Б, КВС120A, F6D240, FD6D, F6D2, FD26D, FD26D, F6D230, FD26D, FD26D, FD26D, FD26D, FD26D, FD26D10 5-01, FD27K, FD303, FD312, FD320, FD320-1, FD338, FD3A, FD7K, FD7K (BSK), FD8, FD8K, FDK155, FDL118, FM611U, FT-1K, FT-2K, FTG3-24, FTG -317, FTG3-337, FTG3-39, FTG3-410, FTG3-43, FTG3-435, FTG3-5, FTG3-93, KDF101A, KDF111V1, KDF115A3, KDF115A5, KDF116A, KFDM GRA, KTF102A, KTF102A P, KTF104A, LFD-2A, Источники шума KG401A, KG401B, KG401V, Оптроны 3OD101A, 3OD101B, 3OD101D, 3OD101G, 3OD101V, 3OD103D, 3OD109A, 3OD109B, 3OD109D, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA , 3OD120B-1, 3OD121V-1, 3OD129A, 3OD129B, 3OD130A, 3OD133A, 3OD134AS, 3OD167, 3OR113A, 3OR124A, 3OR124B, 3OT101AS, 3OT101BS, 3OT101GSOT102102VZ, 3OT10OT102VZA , 3OT110B, 3OT110D, 3OT110G, 3OT110V, 3OT122A, 3OT122B, 3OT122G, 3OT122V, 3OT123A, 3OT123B, 3OT123G, 3OT123V, 3OT124A, 3OT126A, 3OT126B, 3OT127A, 3OT127B, 3OT127V, 3OT128A, 3OT128B, 3OT128D, 3OT128E, 3OT128G, 3OT128V, 3OT131A , 3OT136A, 3OT136B, 3OT137A1, 3OT137AR, 3OT137 В1, 3OT147A, 3OT147B, 3OT161A, 3OT165A1, 3OT165B, 3OT166A, 3OT168, 3OT169, 3OT170, 3OU103A, 3OU103A1, 3OU103B, 3OU103B1, 3OU103A1, 3OU103B, 3OU103B1, 3OU103D, 3OU111ODOU103VA, 3101111ODOU165VA, 310111ODOU165VA, 3101111ODOU103V, 310111ODOU165VA, 310111ODOU105VA10 AOD101V, AOD103D, AOD109A, AOD109B, AOD109D, AOD109E, AOD109G, AOD109I, AOD109I, AOD109V, AOD109ZH, AOD111A, AOD120A-1, AOD120B-1, AOD167121V-1, AOD13121V-1, AOD167121V-1, AOD167121V-1, AOD167121V-1, AOD167121V-1 AOR124A, AOR124B, AOT101AS, AOT101BS, AOT101GS, AOT101VS, AOT101ZHS, AOT102A, AOT102B, AOT102D, AOT102E, AOT102G, AOT102V, AOT110A, AOT110B, AOT110D, AOT110G, AOT110V, AOT122A, AOT122B, AOT122G, AOT122V, AOT123A, AOT123B, AOT123G, AOT123V, AOT124A, AOT126A, AOT126B, AOT127A, AOT127B, AOT127V, AOT128A, AOT128B, AOT128D, AOT128E, AOT128G, AOT128V, AOT131A, AOT136A, AOT136B, AOT137A1, AOT137AR, AOT137B1, AOT147A, AOT147B, AOT161A, AOT165A1, AOT165B, AOT166A, AOT168, AOT169, AOT170, AOU103A, AOU103A1, AOU103B, AOU103B1, AOU103D, AOU103V, AOU103V1, AOU115A, AOU115B, AOU115 V, AOU163A, KOL201A, OD301A, OEP-1, OEP-12, OEP-13, OEP-16, OEP-1K, OEP-2, OL201A,
ЯЗЫКИ | [('af', 'африкаанс'), ('ар', 'арабский'), ('ar-dz', 'алжирский арабский'), ('ast', 'астурийский'), ('аз', 'азербайджанский'), ('bg', 'болгарский'), ('быть', 'белорусский'), ('bn', 'бенгальский'), ('br', 'бретонский'), ('bs', 'боснийский'), ('ca', 'каталонский'), ('cs', 'чешский'), ('cy', 'валлийский'), ('da', 'датский'), ('де', 'немецкий'), ('dsb', 'Нижне-сербский'), ('эль', 'греческий'), ('en', 'английский'), ('en-au', 'австралийский английский'), ('en-gb', 'британский английский'), ('эо', 'эсперанто'), ('es', 'испанский'), ('es-ar', 'аргентинский испанский'), ('es-co', 'колумбийский испанский'), ('es-mx', 'мексиканский испанский'), ('es-ni', 'никарагуанский испанский'), ('es-ve', 'венесуэльский испанский'), ('et', 'эстонский'), ('eu', 'баскский'), ('фа', 'персидский'), ('фи', 'финский'), ('фр', 'французский'), ('фу', 'фризский'), ('га', 'ирландский'), ('gd', 'шотландский гэльский'), ('гл', 'галицкий'), ('он', 'иврит'), («привет», «хинди»), ('hr', 'хорватский'), ('hsb', 'верхнерусский'), ('ху', 'венгерский'), ('хы', 'армянский'), ('ia', 'Интерлингва'), ('id', 'индонезийский'), ('ig', 'игбо'), ('io', 'Идо'), ('is', 'исландский'), ('оно', 'итальянский'), ('ja', 'японский'), ('ка', 'грузинский'), ('каб', 'кабыл'), ('кк', 'казах'), ('км', 'кхмерский'), ('kn', 'каннада'), ('ко', 'корейский'), («кы», «киргиз»), ('фунт', 'люксембургский'), ('lt', 'литовский'), ('lv', 'латышский'), ('мк', 'македонский'), ('мл', 'малаялам'), ('мн', 'монгольский'), ('мистер', 'маратхи'), ('мой', 'бирманский'), ('nb', 'норвежский букмол'), ('ne', 'непальский'), ('nl', 'голландский'), ('нн', 'норвежский нюнорск'), ('os', 'осетинский'), ('па', 'пенджаби'), ('пл', 'польский'), ('pt', 'португальский'), ('pt-br', 'бразильский португальский'), ('ro', 'румынский'), ('ru', 'русский'), ('sk', 'словацкий'), ('sl', 'словенский'), ('sq', 'албанский'), ('sr', 'сербский'), ('sr-latn', 'сербская латынь'), ('sv', 'шведский'), ('sw', 'суахили'), ('та', 'тамильский'), ('те', 'телугу'), ('тг', 'таджикский'), ('th', 'тайский'), ('тк', 'туркменский'), ('tr', 'турецкий'), ('тт', 'татарский'), ('удм', 'удмуртский'), ('ук', 'украинский'), ('ур', 'урду'), ('уз', 'узбек'), ('vi', 'вьетнамский'), ('zh-hans', 'упрощенный китайский'), («zh-hant», «традиционный китайский»)] |
Jak zrobić migającą diodę LED.Схема простыч мигач на тыристорач Flasher на 220 woltów z obwodem przekaźnika
Migające diody LED są często używane w rónych obwodach sygnalizacyjnych. Od dłuższego czasu w sprzedaży pojawiają się diody elektroluminescencyjne (LED) или rónych kolorach, które okresowo migają po podłączeniu do ródła zasilania. Do ich flashowania nie są potrzebne żadne dodatkowe szczegóły. Wewnątrz takiej diody zamontowany jest miniaturowy układ scalony, który steruje jej działaniem. Jednak dla początkującego amatora radiowego o wiele bardziej interesujące jest wykonanie migającej diody LED własnymi rękami, a jednocześnie przestudiowanie zasady działancyznecznecieznáznázní.
Jak zrobić мигалка LED własnymi rękami
Istnieje wiele schematów, za pomocą których można wykonać lampę błyskową LED. Urządzenia migające mogą być wykonane zarówno z oddzielnych elementów radiowych, jak i opartych na rónych mikroukładach. Najpierw przyjrzymy się obwodowi migacza multiwibratora na dwóch tranzystorach. Do jego montażu nadają się najczęściej używane części. Można je kupić w sklepie z częściami radiowymi lub «zdobyć» z przestarzałych telewizorów, radia i innego sprzętu radiowego.Również w wielu sklepach internetowych można kupić zestawy części do montażu takich obwodów lamp błyskowych led.
Rysunek przedstawia schemat migacza multiwibratora, składający się tylko z dziewięciu części. Aby go złoyć, będziesz potrzebować:
- dwa rezystory 6,8 — 15 кОм каżды;
- dwa rezystory o rezystancji 470-680 omów;
- dwa tranzystory małej mocy ostrukturze n-p-n, na przykład KT315 B;
- два конденсатора электролитические и электрические, 47-100 мкФ
- jedną diodę LED małej mocy w dowolnym kolorze, na przykład czerwonym.
Nie jest konieczne, aby sparowane części, takie jak rezystory R2 i R3, miały tę samą wartość. Mały zakres ocen praktycznie nie wpływa na działanie multiwibratora. Również ten obwód migacza LED nie jest krytyczny dla napięcia zasilania. Pewnie pracuje w zakresie napięcia od 3 do 12 woltów.
Obwód migacza multiwibratora działa w następujący sposób. W momencie zasilania obwodu mocy zawsze jeden z tranzystorów będzie otwarty nieco bardziej niż другие. Przyczyną może być np.Nieco wyższy współczynnik transferu prądu. Niech tranzystor T2 początkowo otworzy się bardziej. Następnie przez jego podstawę i rezystor R1 przepłynie prąd ładowania kondensatora C1. Tranzystor T2 będzie w stanie otwartym, a jego prąd kolektora będzie przepływał przez R4. На dodatniej płytce kondensatora C2, podłączonego do kolektora T2, będzie niskie napięcie i nie będzie ładowany. Gdy C1 ładuje się, prąd bazowy T2 zmniejszy się, a napięcie kolektora wzrośnie. W pewnym momencie napięcie to stanie się takie, że prąd ładowania kondensatora C2 będzie płynąć i tranzystor T3 zacznie się otwierać.C1 zacznie rozładowywać się przez tranzystor T3 i rezystor R2. Spadek napięcia na R2 niezawodnie zamknie T2. W tym czasie prąd przepłynie przez otwarty tranzystor T3 i zaświecą się rezystor R1 i LED1. W przyszłości cykle ładowania i rozładowania kondensatorów będą powtarzane naprzemiennie.
Jeśli spojrzysz na oscylogramy na kolektorach tranzystorów, będą wyglądać jak prostokątne impulsy.
Gdy szerokość (czas trwania) prostokątnych impulsów jest równa odległości między nimi, wówczas mówi się, że sygnał ma kształt meandra.Biorąc oscylogramy z kolektorów obu tranzystorów w tym samym czasie widać, że są one zawsze w antyfazie. Czas trwania impulsów i czas między ich powtórzeniami zależy bezpośrednio od iloczynów R2C2 i R3C1. Zmieniając stosunek kawałków, możesz zmienić czas trwania i częstotliwość migania diody LED.
Aby zmontować migający obwód LED, potrzebujesz lutownicy, lutu i topnika. Jako topnik można użyć kalafonii lub płynnego topnika do lutowania dostępnego w sklepach. Przed złożeniem konstrukcji konieczne jest dokładne oczyszczenie i cynowanie zacisków elementów radiowych.Zaciski tranzystorów i diody LED muszą być połączone zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest również przestrzeganie biegunowości kondensatorów elektrolitycznych. Oznaczenie i przeznaczenie zacisków tranzystorów KT315 pokazano na zdjęciu.
Migająca dioda LED na jednej baterii
Większość diod LED działa powyżej 1,5 wolta. Dlatego nie można ich zapalić w prosty sposób z jednej baterii palcowej. Istnieją jednak obwody migającego światła LED, które rozwiązują tę trudność.Jeden z nich pokazano poniżej.
W obwodzie migacza diod LED znajdują się dwa łańcuchy ładowania kondensatorów: R1C1R2 i R3C2R2. Czas ładowania kondensatora C1 jest znacznie dłuższy niż czas ładowania kondensatora C2. Po naładowaniu C1 oba tranzystory otwierają się i kondensator C2 jest połączony szeregowo z akumulatorem. Poprzez tranzystor T2 na diodę LED podawane jest całkowite napięcie baterii i kondensatora. Świeci się dioda LED. Po rozładowaniu kondensatorów C1 и C2 tranzystory zamykają się i rozpoczyna się nowy cykl ładowania kondensatorów.Taki obwód migacza na diodach LED nazywany jest obwodem podwyższającym napięcie.
Przeanalizowaliśmy kilka schematów migaczy LED. Zbierając te i inne urządzenia, możesz nie tylko nauczyć się lutowania i odczytywania układów elektronicznych. Przy wyjściu można dostać w pełni funkcjonalne urządzenia przydatne w życiu codziennym. Sprawę ogranicza jedynie wyobrania twórcy. Wykazując się pomysłowością, możesz na przykład zrobić urządzenie sygnalizujące otwarte drzwi lodówki lub kierunkowskaz rowerowy z migacza LED.Spraw, aby oczy miękkiej zabawki mrugały.
Десять простейших светодиодных светильников с подсветкой, напряжением 220 В переменного тока. Urządzenie może służyć do oświetlania lub wskazywania dowolnych miejsc w domu lub po prostu jako element dekoracyjny.
Napięcie sieciowe ładuje kondensator elektrolityczny przez diodę D1 i rezystor R1. Dopóki napięcie na kondensatorze nie przekracza napięcia przełączania dynistora, działa on jako dioda blokująca. Po przekroczeniu napięcia przełączania dinistora otwiera się i kondensator jest rozładowywany przez R2 i diodę LED.Częstotliwość migania diody LED zależy w większym stopniu od parameterrów łańcucha RC i przy tych wartościach wynosi 11 sekund. Kondensator powinien mieć napięcie, które powinno nieznacznie przekraczać napięcie przełączania dinistora.
W przypadku dinistora 1N5758 napięcie odblokowania wynosi około 20 woltów.
Lista pierwiastków radioaktywnych
Przeznaczenie | Тип | Określenie | ilość | Uwaga | Wynik | Мой ноутбук |
---|---|---|---|---|---|---|
диак | Динистор | 1N5758 | 1 | Не нотатника | ||
D1 | Dioda prostownicza | 1N4003 | 1 | Аналог: 1N4007 lub D226, KD105, KD208, KD209 | Не нотатника | |
R1 | Rezystor | 470 кОм | 1 | Не нотатника | ||
R2 | Rezystor | 680 omów | 1 | Не нотатника | ||
Конденсатор электролитический | 25 мкФ 35V | 1 | Не нотатника | |||
doprowadziło | Светодиод Dioda | 1 | Не нотатника | |||
Dodać wszystko |
Odpowiedź
Lorem Ipsum по просту фиктивный текст из брэнги полиграфической и складской.Lorem Ipsum jest standardowym fikcyjnym tekstem w branży od XVI wieku, kiedy nieznana drukarka wzięła typ czcionki i wymieszała ją, aby stworzyć książkę z wzorami. Przetrwała Nie Tylko Piec http://jquery2dotnet.com/ wieków, эля także скок ж Skład Elektroniczny, pozostający zasadniczo niezmieniony, spopularyzowany ш latach sześćdziesiątych ХХ wieku wraz г wydaniem arkuszy Letraset zawierających Фрагменты Lorem Ipsum, А ostatnio г oprogramowaniem делать druku, Takım Jak Aldus PageMaker, w tym wersje Lorem Ipsum.
Zwracam uwagę na najprostsze migające światło, które nawet początkujący może złoyć w 5 minut.
Zasada działania jest następująca: z powodu spadku napięcia na tyrystorze przez potężny rezystor R1 kondensator jest ładowany. Kiedy napięcie na kondensatorze osiągnie próg, który jest ustawiony przez rezystor zmienny R2, tyrystor otwiera się i zapala się lampa. У охроны конденсатора przebiciem potrzebna jest dioda V2. Cóż, teraz o szczegółach — rezystor R1 musi być mocny — mam go na 2W, ale nadal się nagrzewa, więc lepiej wziąć go za 2,5W lub nawet drutowy PEV (mogą mieć nawet 10W).Potrzebny jest kondensator wysokonapięciowy, moje napięcie na jego płytkach wynosi 50V, ale może być wyższe, więc lepiej wziąć to z zapasem. Tyrystor dobierany jest w zależności od obciążenia — z powodzeniem zastosowałem KU202N, ale będą pasować również z literami K, L i M a także KU201I. Dioda — niekoniecznie D226B, ja użyłem D7E i KD202D — obie wytrzymały prąd i nie nagrzewały się, myślę, e z obcymi 1N4001 и 1N4007 też nic się nie stanie. Rezystor zmienny dobierany jest na podstawie prądu odblokowującego tyrystora — dobierany jest eksperymentalnie od 5K do 47K, dowolna moc.
В urządzenie można załadować zarówno na lampkę, jak i na girlandę choinkową. I nadal możesz ukończyć jeszcze jedno ramię z odwrotną polaryzacją, wtedy światła po kolei zaczną migać.
Dla radioamatorów Technika OswietleniaК proste Urządzenie składa się г kilku części, А większość г нич (tranzystor, dinistor, Диоды) można wyjąć ге statecznika elektronicznego (ЭКГ) uszkodzonej energooszczędnej świetlówki kompaktowej (Elementy те oczywiście muszą być sprawne). Przeznaczony jest do współpracy z arówką 220 V o mocy do kilkudziesięciu watów.Kilka takich urządzeń, zwłaszcza jeśli migają w różnych kolorach, udekoruje przyjęcie domowe, dyskotekę, choinkę noworoczną itp.
Схема migacza pokazano na ryc. 1. Składa się z mostka prostowniczego na diodach VD1-VD4, generatora relaksacji zamontowanego na symetrycznym dynistorze Vs1 и elementach R1, C1 или klucza elektronicznego na tranzystorze EL1 w obwodzie zasilania. Rezystor R2 шутка rezystorem ograniczającym prąd. Po podłączeniu do sieci kondensator C1 zaczyna się ładować, a gdy napięcie na nim staje się równe napięciu otwarcia dinistora VS1, kondensator szybko rozładowuje się razystorze R2.Otwarcie łczy lampę EL1 z prostownikiem i miga.
Czas trwania błysków zaley od pojemności kondensatora C1 i rezystancji rezystora R2, a okres их powtarzania zaley od pojemności tego kondensatora i rezystancji rezystora R1 (przy wartośkcia wskazchwskch wskách диаграмма). Innymi słowy, te parameters urządzenia są ze sob powiązane.
Zmniejszenie rezystancji rezystora R2 prowadzi do skrócenia czasu trwania błysku, ale jeśli jest zbyt krótki, arnik lampy nie będzie miał czasu na rozgrzanie.Ponadto rezystancja rezystora R2 musi wynosić co najmniej 24,30 Ohm, w przeciwnym razie dinistor i tranzystor będą działać z przekroczeniem maxsymalnego dopuszczalnego prądu.
Wszystkie części migacza są zamontowane na płytce drukowanej (rys. 2) wykonanej z powlekanego folią włókna szklanego o grubości 1,1,5 мм. Rezystory — dowolne małe (MLT, R1-4, C2-23), конденсатор для импортных тленек. Aby połączyć lampę halogenową z pinami (na przykład w opakowaniu GU4 lub podobnym), gniazda XS1 и XS2 (ze złącza 2PM lub innego odpowiedniego) są przylutowywane na płytce dozpośredniego.Wygląd zamontowanej płytki z taką lampą pokazano na ryc. 3. Ponieważ wszystkie elementy są galwanicznie połączone z siecią, urządzenie umieszczono w przezroczystej plastikowej obudowie o odpowiednich wymiarach. Po pomalowaniu go kolorowym przezroczystym lakierem można uzyskać migające światło o odpowiednim kolorze.
Podsumowując, należy zauwayć, że pulsacyjny tryb pracy żarówek skraca ich ywotność, więc nie zdziw się, jeśli zy migacz przestanie nale
Istnieje silna potrzeba, aby dioda LED migała, aby zwiększyć przyciąganie uwagi osoby do sygnału. Ale aby stworzyć złożony obwód, po prostu nie ma czasu i miejsca na umieszczanie pierwiastków radioaktywnych. Pokażę ci obwód składający się tylko z trzech, który spowoduje migotanie diody LED.
Obwód działa dobrze od 12 woltów, co powinno zainteresować kierowców. Jeśli weźmiemy pełny zakres napięcia zasilania, to mieści się on w zakresie 9-20 woltów. Dzięki temu to urządzenie może znaleźć wiele zastosowań.
Для того, чтобы указать super prosty obwód, który utrzymuje miganie diody LED. Oczywiście w obwodzie znajduje się duży kondensator elektrolityczny, który może ukraść dużo miejsca, ale problem ten można po prostu rozwiązać za pomocą nowoczesnej podstawy element jak, taknsiej podstawy elementu.
Zwróć uwagę, że podstawa tranzystora wisi w powietrzu. To nie pomyłka, ale projekt obwodu. Baza nie jest używana, ponieważ w pracy wykorzystuje się odwrotną przewodność tranzystora.
Taki flasher można zmontować montując w piętnaście minut. Załoyć rurkę termokurczliwą i przedmuchać pistoletem na gorące powietrze. Генератор teraz masz migający diod LED. Częstotliwość migania można zmienić, zwiększając lub zmniejszając pojemność kondensatora. Obwód nie wymaga konfiguracji i działa natychmiast z odpowiednimi elementami obwodu.
Мигалка jest bardzo ekonomiczny w obsłudze, niezawodny i bezpretensjonalny.
Miscellanea. Paprastų žibintų schemos tiristoriams
Atsakymas.
Lorem Ipsum yra linksiog manekeno tekstas spausdinimo ir tipų pramonėje. Lorem Ipsum buvo pramonės standartinis manekeno tekstas kada nuo 1500-jų, kai nežinomas spausdintuvas paėmė tipo virtuvę ir suklaidino jį, kad padarytumėte tipą ir «Scramen» knygą. Jis suklaidino ne tik penkis http://jquery2dotnet.com/ Šimtmečius, bet ir šuolį į elektroninę rinkinį, liko iš esmės nepakitę. 1960 г. Буво популяри 1960 м.
Aš atkreipiu dėmesį į paprastą mirksėjimą, kuris net pradedantysis gali rinkti за 5 минут.
Veikimo Principas yra toks: dėl rudens, įtampa ant tiristoriaus per galingas rezistorius R1 yra kaltinamas su kondensatoriumi. Kai kondensatoriaus įtampa pasiekia slenkstį, kurį nustato kintamasis rezistorius R2, tiristorius ir lemputė užsidega. V2 diodas reikalingas siekiant apsaugoti kondensatorių nuo suskirstymo. Na, dabar apie detales — R1 rezistorius turi būti būtinai galingas — turiu 2w, bet vis dar kaista, todėl geriau vartoti 2,5w ar net vielos PEV (jie yra iki 10W). Kondensatorius reikalingas aukštos įtampos, turiu įtampą ant plokštelių yra 50V, tačiau jis gali būti didesnis, todėl geriau pasiimti maržą.Tiristorius yra pasirinktas priklausomai nuo apkrovos — aš sėkmingai naudoju KU202N, bet taip pat bus tinkamas laiškai, l ir m ir daugiau ku201i. Diodas nebūtinai D226B, aš naudoju D7U ir KD202D — abu atsistojo ir nesilaikiau, manau, kad su užsienio 1N4001 ir 1N4007, nieko neįvyks. Kintamasis rezistorius yra parinktas remiantis atrakinimo srovė tiristoriaus — jis yra pasirinktas eksperimentiškai nuo 5K и 47k, bet kokio galios.
Šis prietaisas gali būti įkeltas tiek lempoje, tiek Kalėd garnelėje.Ir jūs vis tiek galite baigti dar vieną petį su priešingu poliškumu ir tada šviesos lemputės mirksi savo ruožtu.
Вена — это labiausiai paprastosios schemos Mėgėjų radijo elektronikoje yra šviesos diodas ant vieno tranzistoriaus. Jo gamyba pagal bet kokio naujumo galią, kuri turi minimalų rinkinį litavimui ir pusvalandį laiko.
Svarstoma schema yra tai, kad tai yra paprastumas, tačiau tai leidžia jums vizualiai pamatyti lavinų tranzistorių suskirstymą, taip pat elektrolitinio kondensatoriaus veikimą.Įskaitant, pasirinkdami konteinerį, galite lengvai pakeisti mirksėjimo šviesos diodo dažnį. Taip pat galima eksperimentuoti su įvesties įtampa (mažais diapazėmis), kurie taip pat turi įtakos produkto veikimui.
renginys ir veikimo Principas
«Flasher» susideda iš ši elementų:- maitinimas;
- atsparumas;
- конденсаториус;
- транзисториус;
- Šviesos diodas.
Kondensatorius yra grandinėje į uždarą tranzistorių, todėl kaupia elektros energiją. Tai atsitinka, kol įtampa savo išvadose pasiekiama rodiklis, pakankamas, kad būtų užtikrintas vadinamasis lavinų suskirstymas.
Antrajame ciklo etape, energija «pertrauka» transistorius sukauptas kondensatoriuje, ir dabartinis eina per LED. Jis mirksi trumpą laik, o tada išeina vėl, nes tranzistorius vėl uždarytas.
Be to, «Flasher» veikia cikliniu režimu ir visi processai kartojami.
Reikalingos medžiagos ir radijo komponentai
Rinkti šviesos diodą su savo rankomis, važiuojant nuo maitinimo šaltinio, kurio įtampa yra 12 V, reikės:- lituoklis;
- канифолия;
- lydmetalis;
- 1 COM резисториус;
- kondensatorius, kurio talpa yra 470-1000 ICF 16 V;
- tranzistorius KT315 arba jo modernesnis analogas;
- класикини светодиодные;
- paprasta viela;
- maitinimo tiekimas 12 В;
- rungtynių dėžės (neprivaloma).
Paskutinis komponentas veikia kaip būsto, nors įmanoma surinkti schemą be jo. Arba galite naudoti grandinės plokštę. Priedas, aprašytas toliau, rekomenduojama pradedantiesiems radijo mėgėjams. Šis surinkimo metodas leidžia greitai naršyti schemoje ir daryti viską nuo pirmojo.
Mirksi surinkimo seka
LED žibintų gamyba iki 12 V atliekama toliau nurodytos sekos. Visų pirma, visi aukščiau nurodyti komponentai, medžiagos ir įrankiai yra paruošti.Dėl patogumo, LED ir maitinimo layai yra geriau nedelsiant pataisyti ant korpuso.Šalia «+» išvados, rezistorius turėtų būti lituojamas.
Nemokama «Atsparumo kojelė Yra prijungta Prie tranzistoriaus emitterio. Jei КТ315 Тури būti paženklinta žemyn, тада Ši Produkcija автобус Labai svarbi. Будьте к, tranzistoriaus emitteris Yra prijungtas Prie teigiamo kondensatoriaus išėjimo. JIS Yra įmanoma nustatyti Ji муравей ženklinimo ant korpuso — «минусо» nurodoma šviesos juostele.
Kitas žingsnis yra tranzistoriaus kolektoriaus prijungimas su teigiamą LED produkciją.Kt315 yra kojos viduryje. Plius šviesos diodas gali būti atpažįstamas vizualiai. Elemento viduje yra du elektrodai, kurie skiriasi. Tas, kuris yra mažesnis ir bus teigiamas.
Dabar jis lieka tik į lydmetį neigiamą LED išėjimo į atitinkamą maitinimo layininką. Minuso kondensatorius yra prijungtas prie tos pačios linijos.
Светодиодная мигалка viename tranzistoriuje yra pasirengusi. Taikydami mane į maistą, galite pamatyti savo darb pirmiau aprašytu Principu.
Jei yra noras sumažinti arba padidinti mirksėjimo šviesos diodų dažnį, tada galite eksperimentuoti su kondensatoriais, kurie turi skirtingus pajėgumus.Šis Principas yra labai paprastas — kuo didesnis elemento konteineris, tuo mažiau šviesos diodas mirksės.
Nuo 220 вольтų. Схема гали бути тайкома каип маитинимо įtampos indikatorius.
Mirksi LED схема науоджа (DIA). Distoforatorius paprastai naudojamas kaip impulsų generatorius, skontroliuoti tiristorių ar simistor. Кай įtampa taikomaietotai žemiau suskirstymo įtampos, jis nepraeina per save (iš tikrųjų pasirodo grandinės lūžimas) ir tik labai nedidelis srovės eina per jį.
Bet jei įtampa padidėja iki suskirstymo slenksčio, jis verčia die į elektros layumo būklę. DB3 Distoror, Suskirstymo įtampa yra apie 35 voltai. DB3 iškreipėjas praleidžia srovę abiem kryptimis. VD1 diodas pataisa kintamą tinklo įtampą. R1 резистор и юбка имеет слой, рассчитанный на искажение DB3.
Кай maitinimas yra taikomas diagramoje. C1 pradeda mokėti per diodą VD1 ir rezistorių R1. Кай C1 конденсатор мокешаи ики маждауг 35 вольт įtampos, тай vyksta nuo distorinis, dabartinis pradeda tekėti per j, dėl kurių šviesos diodas užsidega.R2 rezistorius riboja srovę per lėmė saugią 30 mA.
Кай DB3 eina за сохранение, šiuo metu kondensatorius C1 yra išleidžiamas, tampa ant jo yra nuleidžiama žemiau rajono suskirstymo įtampos, dėl kurių pastarasis uždaro ir šviesos diodas išee. Tada viskas kartojama dar kartą. Ir dėl to — šviesos diodas pradeda periodiškai mirksi.
Светодиодный протяженный газовый конденсатор C1 talpos. Didesnė vertė suteikia mažas dažnis Blykstė ir atvirkščiai. Jei «Distoror» neatsidaro, tada galima sumažinti atsparumą R1 iki 10 kω, tačiau galia R1 šiuo atveju turi būti bent 5 W.
Antrasis variantas mirksi lėmė 220 вольт . Čia kintama tinklo įtampa 220 voltai mažėja iki 50 voltų, dėl C1 užgesinimo kondensatoriaus, ir yra ištiesinta su diodų tiltu VD1-VD4. R1 rezistorius yra Skullas apsaugoti kondensatorių nuo paleidimo pradžios ir išleidimo jį po atjungimo grandinę iš tinklo.
Pagrindinis schemos elementas yra DB3 distor. Дисковые карты на C2 конденсаторами Sudaro atsipalaidavimo generatorių. Pateikdami įtampą, C2 kondensatorius pradeda lėtai įkrauti per R3 rezistorių.Кай įtampos įtampa pasiekiama ant įtampos kondensatoriaus (maždaug 35V), Distororas pradeda atlikti srovę, skaitant LED. Toliau įvyksta C2 kondensatoriaus ir dilikarystės išleidimas uždaro, šviesos diodas išeina. Ir ciklas vėl kartojamas. Su nurodytu C2 kondensatoriaus talpu, šviesos diodų dažnis mirksi maždaug 1 карта в секунду.
DĖMESIO : Abi schemos yra linksiogiai susijusios su 220 voltų galios tinkleliu ir neturi galvaninės sankryžos. Būkite labai atsargūs, kai montuojate ir valdant šį renginį.
Mirksi šviesos diodai dažnai naudojami įvairiose signalizacijos grandinėse. Įvairių spalvų šviesos diodai (LED) buvo parduodami gana ilgai, o tai, kai periodiškai mirksi su maitinimo šaltiniu. Dėl jų mirksėjimo nereikia jokių papildomų detalių. Viduje tokio šviesos diodų sumontuotos miniatiūrinės integruota mikrocirkaissavo darbo valdymą. Tačiau pradedantiesiems radijo mėgėjui yra daug įdomiau padaryti mirksinčią šviesos diodą su savo rankomis, ir tuo pačiu metu išnagrinėti elektroninės grandinės Principą, ypač «Flasher»,.
Kaip padaryti, kad LED Flasher tai daro patys
Yra daug schemų, su kuriomis galite priversti LED mirksi. Mirksi įrenginiai gali būti pagaminti iš atskirų radijo komponentų ir įvairi mikrocikelių pagrindu. Pirma, mes pažvelgsime į multitivratori mirksi diagramą ant dviejų tranzistorius. Jo surinkimui bus tinkamiausi duomenys. Jie gali būti įsigyti radijo komponentų parduotuvėje arba «Miner» iš televizijos, radijo imtuvų ir kitų radijo ryšio rangos. Taip pat daugelyje internetinių parduotuvių galite įsigyti dalių rinkinius tokių LED atvartams.
Paveiksle parodyta multivratorius mirksi schema, kurią sudaro visos devynios dalys. Йос суринкимуи рейкес:
- du rezistoriai 6,8 — 15 ком;
- du rezistoriai, kurių atsparumas yra 470 — 680 omų;
- du mažos galios tranzistoriai n-p-n Struktūra, pavyzdžiui, kt315 b;
- du elektrolitinis kondensatorius su 47-100 ICF talpa
- viena mažos galios lėmė bet kokią spalvą, pvz., Raudoną.
Нерейкия, кад порос далыс, пвз., R2 ir R3 резисторы, тури tokią pačią vertę. Неделись номинальныеų варианты нетури įтакос многозначный. Тайп Пат Ši schema Mirksi ant šviesos diodų nėra kritiška elektros įtampai. Jis veikia užtikrintai įtampos svyruoja nuo 3 iki 12 voltų.
Daugiacibratorius mirksi schema veikia taip. Siekiant tiekiant energijos schemą, vienas iš tranzistorių visada bus atidarytas šiek tiek daugiau nei kitas. Priežastis gali būti, pavyzdžiui, šiek tiek didesnis dabartinis perdavimo koeficientas.Тегул транзисториус Т2 иш праджиų атидаре иш праджи. Tada per savo bazę ir rezistorius R1 tekės įkrovos srovės C1 kondensatoriaus. Автобус T2 tranzistorius atviroje būsenoje, o jo dabartinis kolektorius teka per R4. Dėl teigiamo C2 kondensatoriaus krašto, pritvirtinto prie T2 kolektoriaus, автобус maža įtampa ir ji nebus įkrauta. Kaip C1 mokestis, bazinė srovė t2 sumažės, o surinkimo įtampa augti. Tam tikru momentu ši įtampa taps tokia, kad C2 kondensatorių krovimo srautai ir T3 tranzistorius pradės atidaryti.C1 pradės vykdyti per T3 tranzistorių ir R2 rezistorių. Įtampos lašas R2 Patikimai uždaro T2. Šiuo metu per atvirą tranzistorius T3 ir R1 rezistorius bus srauto srovė ir LED1 šviesos diodas bus švyti. Ateityje kondensatorių ciklai bus pakartos pakaitomis.
Jei žiūrite į осциллограммы apie tranzistorių kolektorių, jie turės stačiakampi impulsų formą.
Kai stačiakampių impulsų plotis (trukmė) yra lygi atstumui tarp jų, sakoma, kad signalas turi eigą. Pašalinus osciligramus iš abiejų tranzistorių kolektorių tuo pačiu metu, galima pažymėti, kad jie visada yra antiphazėje.Pulso trukmė ir laikas tarp jų pakartojimų tieiogiai priklauso nuo R2C2 ir R3C1 darbų. Produktyvumo koeficiento keitimas, galite pakeisti LED blyksnių trukmę ir dažnį.
Sukurti mirksinčią LED schemą, reikės litavimo geležies, litavimo ir srauto. Kaip srautas, galite naudoti «Rosin» arba skystą srautą už sandėliuose parduodamus litavimui. Prieš montuojant dizainą, būtina kruopščiai valyti ir pakelti radijo komponentų išvadas. Transistorių ir LED išvados turėtų būti prijungtos pagal jų paskirtį.Taip pat būtina stebėti elektrolitini kondensatori integrationcijos poliškumą. CT315 tranzistorių konvejerių žymėjimas ir priskyrimas rodomi nuotraukoje.
Mirksi vienoje akumuliatoriuje
Dauguma šviesos diodų veikia для 1,5 вольт тампа. Todėl jie yra neįmanoma paprastas būdas Slash nuo vieno piršto akumuliatoriaus. Tačiau yra vėliavos mirksi ledai, leidžiantys įveikti šiuos sunkumus. Vienas iš jų pateikiamas žemiau.
ibintuvo schemoje ant šviesos diodų yra dvi kondensatorių grandinės: R1C1R2 ir R3C2R2.Kondensatori įkrovimo laikas C1 yra daug ilgesnis už C2 kondensatoriaus krovimą. Krovimo C1, tiek tranzistoriai, tiek C2 kondensatorius pasirodo nuosekliai prijungtas prie akumuliatoriaus. Для транзисторов T2, bendras akumuliatoriaus įtampa ir kondensatorius taikomas LED. LED šviečia. Pasibaigus C1 ir C2 kondensatoriams, tranzistoriai baigiasi ir prasideda naujas krovimo kondensatorių ciklas. Схема tokia mirksi LED yra vadinama voltų slopinimo schema.
Peržiūrėjome keletą šviesos diodų atvartų.Ši ir kitų įrenginių surinkimas gali ne tik išmokti lydmetalį ir skaityti elektroninės grandinės. \\ T. Išėjime galite gauti gana veiksmingus įrenginius, naudingus kasdieniame gyvenime. Bylą riboja tik kūrėjo fantazija. Rodomas lydymas, галит, pavyzdžiui, atlikite atvirą durų signalą šaldytuvui arba dviračių sukimosi žymekliui. Padarykite blykstę į minkštus žaislus.
Mirksi ant nestandartinių simistors KU208G, deja, tarp vidaus simistors KU208 typeo, daugelis šių atvejų yra rasti, kurie negali dirbti normaliai su tinklo įtampa 220 V AC.Paprastai išaugo šio typeo prastos kokybės simistorės atvirkštinė srovė Uždaroje būsenoje IZ, iš kurių SIMISTOR palaipsniui šildo, o tai dalinį arba beveik pilną atidrodarym
Kartais tokie simistorai gali būti spontaniškai atidaryti vienoje ar abiem kryptimis net be šildymo atveju, pavyzdžiui, su padidėjusia tinklo įtampa. Fazės Regiatoriuose kaitinamosios lempos, tokių simistorų naudojimas gali sukelti chaotiškų pokyčių lempų ryškumo.
Kad tinklo įtampa nebūtų «ne laikyti» tinklo įtampą, kuri «nelaikykite» tinklo tampa, negali būti taikoma dirbti AC 220 V, jei jūs naudojate priešingos eilimos jungos.Tokiu atveju maksimali tinklo įtampos ampitudė uždarame «SIMISTOR» bus apie 155 V su 220 V tinklo įtampa, kuris yra pusiau mažesnis, jei maitinimo mygtukas yra įgyvendinamas tik viename «SIMISTOR».
Рис. 1 Pateikta scheminė schema paprasti «blighters» dirbant su Šviesos lemputė kaitinavimas. Mirksi LED HL1 yra taikomas kaip impulsų generatorius. Kai šis LED šviečia, srovė teka per jį smarkiai didėja, o tai lemia aukštos įtampos tranzistorių VT1, VT2 atidarymą, trauktą pagal «Darlington» kompozicinio tranzoro schemą.Кай эти транзисторы и атвири для «SIMISTORS VS1» валдимо электродус, VS2 srautus kintanti srovė, pakanka sinchroniniam atidarymui — mirksi EL1 kaitinamosios lempos.
Tuo metu kaitinamoji lempa nesilaikoma, įtampa Diodų lygintuvo tilto VD3 lizdo yra maksimaliai, C1 kondensatorius įkraunamas per atsinaujinančius rezistorius R4, R5. STABILITRON VD1 riboja tampos augimą kaupiamojo kondensatoriaus C1 iki 9 V. rezistorius R1 riboja srovę per mirksi LED. VD2 diodas apsaugo C1 kondensatoriaus isšleidimą per rezistorius R4, R5 su atvirais tranzistoriais VT1, VT2.R2, R3 yra būtini Patikimam aukštos įtampos tranzistorių uždarymui. R6 rezistorius riboja impulsinę srovę для aukštos įtampos tranzistorių, tilto lygintuvą ir kontrolinius elektrodus simistors.
RESS R9, R10 Platinti прилыгинами тинкло «тамп» и «против симистора анода».
Kitas posūkių variantas gali būti pagamintas pagal Рис. 2. Čia, vietoj mazgo ant mirksi LED, atsipalaidavimo generatoriaus mazgas ant neono indikatoriaus lempos. Kondensatorius C1 yra krautas per dabartinį R4 rezistorių.
Kai šio kondensatoriaus plokštelių įtampa pasiekia neoninės lempos uždegimo įtampą, jis mirksės, teka per švytinančią neono lempą ir R1 rezistorius atvers tranzistoriusa VT1, lešytinanči neono lempą ir R1 rezistorius atvers tranzistoriusa VT1, levers tranzistoriusa VT1, levers tranzistoriusa VT1, levers tranzistoriusa VT1, levers tranzistorius a VT1, levers tranzistorius a VT1, levers tranzistorius a VT1, levers tranzistorius a VT1, leverstranzistorius a VT1, levers tranzistoriusa VT1, levers tranzistorius aburis. Švieslių lempų dažnis priklauso nuo «neono» типо, C1 kondensatoriaus talpos ir R4 rezistoriaus atsparumo. Mirksios trukmę galima pakeisti pagal atsparumo rezistorių R1 pasirinkimą 6,8 … 30 ком. Su blyksnių rašybos elementų diagram
Электронная склопка пальца КЭТ — 1А
Nedavno je prekidač, poput KET — 1A, odbio raditi na mom motociklu.Ова склопка користи се у старым мотоклима Минск и восход солнца. Primjenjuje se samo na paljenje i nema nikakve veze s ostalom elektronikom motocikla.
Općenito, sklopke ove vrste nisu baš pouzdane, iz tog razloga već sam sakupio desetak ovih uređaja. Među kvarovima u prekidaču su različiti, diode, zener diode, tiristor, kondenzator mogu izgorjeti. Ovo su prva mjesta pretraživanja. Otpornici rijetko izgaraju. Često može doći do lemljenja kontakata. У свакой су склопки кварови били различити, али найчешче због непропусног кучишта, оксидираю с водилице плоце или излази неких компонентов.Kad se prekrila sljedeća sklopka, odlučio sam ne kupiti novu, već je sastaviti iz dijelova koje imam od starih sločnih uređaja.
Прошавши мало Интернета, нашао сам диаграмма и поновно га начртао у Сплану.
Također je nacrtao ploču u Sprint Layoutu 5.0:
Bilješke o izgledu:
K — katoda tiristora KU201
U — dia. pločica mora biti premazana zaštitnim lakom da se spriječi oksidacija tragova.
Потребне компонентов:
— 2 стабилитрона Д817В
— тиристор КУ201В
— 3 диода КД105В
— 2 конденсатора 1мкФ 160В
000 — 1 конденсатор 9Тжорнзасторн 250В
— 1 конденсатор 9тпиктрэдзатор 250В
— 1 конденсатор 9тпиктэп 2501мкФт стандартной алюминиевой преклопницы.
Приликом поставлена Поклопца Прекидача Потребно Же Покрити Све Спойне Шавове Са Бртвама Како Би Се Спроечило да Влага Уđе Унутра.
Popis radijskih elemenata
oznaka | vrsta | Nominalna vrijednost | broj | primjedba | dućan | Moja bilježnica | 987 987 987 9000 987 987 987 9000 Trijedba987 987 | Pretraživanje izvora | U bilježnicu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D3 | dioda | KD105B | 3 | Pretraživanje izvora | Pretraživanje izvora | U bilježnicu | ||||||||||||||||
C1 | Elektrolitizki kondenzator | 1uF 250V | 1 | Pretraživanje izvora | 9007 008 | 2 | Pretraživanje izvora | U bilježnicu | ||||||||||||||
R1 | otpornik | 1 kOhm | 1 | 0, 5 vata | žitraživan0008 | izvo | izvo | izvo | 100 ohma | 1 | 2 vata | Pretraživanje izvora | U bilježnicu | |||||||||
L1 | Zavojnica paljenja | 1 | izvora0008 | 1 | Pretraživanje Извора | U bilježnicu | ||||||||||||||||
Zavojnica paljenja | 1 | Pretraživanje Извора | U bilježnicu | |||||||||||||||||||
svijeća | 1 | Pretraživanje Извора | U bilježnicu | |||||||||||||||||||
Dodajte sve |
Preuzmite popis stavki (PDF)
Приложене даты:
Регулятор температуры зрака у затворенного пространства властитим руки.Избор термостата за кучни инкубатор
Регулятор температуры унутар, без обзора на како себе урень направления, неовисно или творничка производня, односи сэ на йедан од найважных элементов овог производства.
Природа осигура да уклоните младшую птицу различных пасминов, потребни су потребности прикладни увети. Na primjer, temperatura se razlikuje od parameter uništenja pataka. Na temperaturi od 37,7 °, guska je potrebna 38,8 °.
Graditi inkubatori odvojeno za svaku pasminu ptica je neprikladna, stoga pružaju regaciju i održavanje arebnih uvjeta korštenjem termostatora.Как это сделать, если вы находитесь в доме термостат для инкубатора, третий раз в вашем распоряжении.
Da bi se ispunio takav rad na osoblje onima koji su ovladali aza radioelektonom, mogu kontaktirati ne samo s lemljenjem željezom, već i mjernim Instrumentima. Osim toga, rad će koristiti vještine za proizvodnju tiskanih ploča, montažu i konfiguriranje radio-elektroničkih uređaja.
U ovom članku pokušat ćemo reći o tome kako napraviti sami i prilagoditi termostat za inkubaciju jaja.
Odabir sheme Regatora
Ako uzmete basnu za proizvodnju termmostata, tvornički proizvodi mogu se susresti s nepremostivim poteškoćama o montaži, a посебно о поставляю таких производителей.
Da biste zaobišli dodatne проблема, najbolje je odabrati shemu proizvoda dostupnu za izradu kod kuće.
Važno: Pažljivo naučite dizajn dizajna odabranog uređaja, osobito njezinu osnovu elementa. Единый за формированием схемы можно садржать недостаток радиокомпонента.
Главни критерии за било koju vrstu termostata je osigurati visoku osjetljivost na unutarnje temperaturne razlike unutar, kao i Instant odgovor na te promjene. «Samo-šinyers» у većini slučajeva primjenjuja dvije mogućnosti za regatore izgradnje:
- Изградская улица на темели электрических кругов и радиокомпонентов. Метода сложности и приступа к обучению струняке;
- Производство регулятора на температуру из кучанских аппаратов.
Ukratko razmotrimo obje opcije.
Производство термостата на тему диаграммы и радиокомпоненты
Слика у наставку приказа схематски диаграмма регулятора автономного температурного режима с инкубацией.
Ако пажливо размислите о шеми овог уРЕЖАЯ, можете себе побринути да, чтобы захватить раширене радио, компоненты за ньегов склоп.
Pažnja: Sve stavke su pod naponom mreže od 220 volti, tako da je потребно строгого ускорения с сигурносним прописима при раду с электрическим током.
За неовисну производящую уРЕЖАЮ Морат çete kupiti sljedeće radio komponente:
- Stabilica bilo koje vrste koja može osigurati стабилизация stresa unutar 7-9 volti;
- Два транзистора, джедан од нжих од МП 42 с било коджим словом или слэчним, другие СТ 315 серие, индекс слова урени можно бити било коджи;
- «Тиристор из серии KU 201 и 202, слово у određivanju treba biti H»;
- Četiri dioda serije CD 202, poželjno s oznakama slova H ili NS.Могут быть настроены и другие полуводички энергии, под воздействием тепла и не постоянного тока мощностью 600 Вт;
- Podešavanje načina se vrši varijabilni otpor bilo kojeg tipa otpora od 30 do 50 kΩ;
- R5 отпорник мора имати снагу удара от наймана 2 Вт, преостали 0,5 Вт;
- Također trebate kupiti vrstu MCU typea (više-kontakt Unified).
У схемы заступлена на LIK , датчик температуры транзистор VT1. коджи себе ставля у стаклену cijev и поставлена изравно na ladicu S jajima.Kada uključite Regulator na mrežu, okidači Relej, njegovi kontakti su blokirani i inkubator se zagrijava iz svjetiljki koje su spojene na mrežu. 220 вольт .
Za isključenje iz mreže , Kontakti relj zatvoriti i povezivanje s radom baterija I svjetiljke za grijanje. S обновом Opskrba napona, rej se okreće i povezuje other par kontakata punjač Uređaj za naputanje baterije. Uspostavljen je varijabilni otpornik prag potrebna temperatura. Posebni zahtjevi punjač ne , Možete koristiti bilo koju dostupnu dostupnu.
Термостат као регулятор
Ova opcija je jednostavnija u proizvodnji i istovremeno vrlo pouzdan u radu. Za svoju proizvodnju, morat ćete pronaći bilo koji termostat iz kućanskih aparata, na primjer, od željeza.
Треба, чтобы быть примененными на одолжении начин рада. Za to, na bilo koji dostupni način, tijelo termostata je napunjeno eterom i dobrovoljno.
Важное значение: Eter je jaka hlapljiva tvar, tako da je porebno brzo i uredno raditi.
Eter vrlo osjetljiv reagira na najmanju promjenu vanjske temperature, što dovodi do promjene u slučaju kućišta termostata. Vijak, koji je lemljeni tijelu, čvrsto je povezan s kontaktima. U pravom trenutku, on se uključuje or onemogućava grijaći element. Željena temperatura je postavljena kada se vijak za podešavanje okreće (na broju 6 na sloi).
Imajte na umu da prije rezervacije jaja morate postaviti željenu temperaturu i zagrijati inkubator.
Dakle, kao što se može vidjeti iz opisa, nie teško napraviti termostat u inkubatoru.Чтобы узнать больше о школе, используйте радиоэлектронику. Шема не садржи недостатне радиокомпоненте. Elementi su instalirani na tiskanoj pločici or montirani montažom.
Ako je «električni mladunče» neovisno, korisno povećati postotak povlačenja ptice ptica, predvidjeti.
Из овог видеозаписи научить что-нибудь направить термостат за инкубатор властитим рука:
У свакодневном животу и овисной экономики, что требуется одржавати температурный режим било койе собе.Prije toga, to je zahtijevalo prilično veliku shemu, napravljena na analognim elementima, smatramo jednim tako zajedničkim razvojem. Danas je sve mnogo lakše ako je lojavati temperaturu u rasponu od -55 do + 125 ° C, zatim se može programirati termometar i termostat DS1821 savršeno se može nositi s ciljanim ciljem.
Схема термостата на специальном температурном датчике. Ovaj termički senzor DS1821 može biti jeftini za kupnju u Ali Express (kliknite na crtež iznad gore)
Način uključivanja i odvajanja thermmostata postavljen je TH i TL vrijednosti u senzorskoj memoriji koju želite programirati u DS1821.U slučaju prekoračenja temperature iznad vrijednosti logičke jedinice, logička jedinica se pojavljuje na izlazu senzora. Kako bi se zaštitili od mogućih smetnji, upravljački krug opterećenja se Implementira na takav način da je prvi tranzistor zaključan u polu-value mrežnog napona, kada je nula, na taj naj načatreznog napona, kada je nula, na taj naj načatrezvravoskrónjoskrów, najtrev, aajs, a. на вец отвара контролю оптересеня встер VS1. Bilo koji ureaj, kao što je električni motor или grijač može biti opterećenje.Pouzdanost zaključavanja prvog tranzistora mora biti konfiguriran odabirom željene vrijednosti R5 otpornika.
DS1820 temperaturni senzor je sposoban za pričvršćivanje temperature od -55 do 125 stupnjeva i upravljati u termostatu.
Круг термостата на DS1820 датчика
Ako temperature premašuju gornji prag, tada će izlaz DS1820 biti logička jedinica, opterećenje će isključiti mrežu. Ako temperatura padne ispod niže programirane razine TL, logička nula će se pojaviti na izlazu temperaturnog senzora i opterećenje će se uključiti.Ako su ostali nerazumljivi trenuci, domaća izgradnja posuena je od # 2 za 2006. godinu.
Сигнал датчика пролазов у изравни излаз компаратора на радном поясе CA3130. На инвертирующий унос истог OU-a dolazi referentni napon djelnika. Промежуточный отпор R4 поставите желени температурного режима.
Круг термостата на датчике LM35
Ако ее у изравном уласку потенцииал испод излазного излаза 2, затим на излаз компаратора имат чемо разину, око 0,65 вольти, а ако против, онда на излазу компаратора, хорошее качество.2 вольта. Сигнал из OMA EXIT кроз транзистора контроля рад электромагнетиког реле. Na visokoj razini se uključuje, a kada se isključi, ljulja se opterećenje svojim kontaktima.
TL431 je программски стабиланд. Користи сэ као извор референтног напона и извора энергия за мужской шеме потрошнье. Потребна разина напона, на управляющем излазу TL431 Miscreptitis, поставлена на разборку на RL отпорничим, R2 и Thermoreu с негативным TKS R3.
Ako kontrolni izlazni napon iznad 2.5V, čip preskače Struju i uključuje elektromagnetski relj. Relej se pokreće kontrolni izlaz simistora i povezuje opterećenje. Uz sve veću temperaturu, отпор термистора и потенциала на управляющем контакте TL431 smanjen je ispod 2.5V, rejslobađa svoje prednje kontakte i isključuje grijač.
Koristeći otpor R1, podesite razinu željene temperature za uključivanje grijača. Ova shema je sposobna kontrolirati grijaći element do 1500 W. Relej je prikladan za res55A s radnom naponom od 10… 12 Вилинжегов аналог.
Дизайн аналогового термостата корити сэ за одржаванье одрене температура унутар инкубатора или у кутиджи на балкону за охраняемое поврча зими. Hrana se organization iz akumulatora za automotive za 12 volti.
Dizajn se sastoji odreja u slučaju pada temperature i isključivanja s povećanjem položenog praga.
Temperatura, rad Relja termostata postavljen je na naponsku razinu na kontaktima 5 i 6 čip K561L5, a temperatura isključenja rejnog Potencijala na izlaza 1 i 21.Температурная разница с контролем падом напона на R3 отпорник, Улога температурного сенсора R4 с отрицательным термистором TKS, tj.
Дизайн, который является малым и является одним из двух блоков, который находится на темпе успешника на OU 554S3 и преклопни терет до 1000 Вт, созданный на регуляторе механизма KR1182PM1.
Na trećem izravnom ulazu OU dolazi na konstantni napon iz sportanja napona koji se sastoji od otpora R3 i R4. На четвртом инверзном уносе, напарник другого раздаточного устройства, которое используется на отпорности R1 и термистора ММТ-4 R2.
Osjetnik temperature je termistor u staklenoj tikvici s pijeskom, koji se nalazi u akvariju. Главна градилиште м / с К554САЗ — успешник напона.
Od spojnika napona u kojem je uključen i termistor, upravljački napon ide na izravan ulaz komparatora. Još jedan ulaz komparatora koristi se za podešavanje željene температура. Od otpora R3, R4, R5, provodi se razdjelnici napona, koji se formira osjetljivim na temperaturnu promjenu mosta. Temperatura vode u izmjenama akvarija, otpornost termistora se takoer mijenja.Ствара неравнотежу напона на улазу компаратора.
Овесно о национальной разлицы на улице, излазно станция компаратора će se promijeniti. Grijač je napravljen tako da s smanjenjem temperature vode, akvarij termostat je automatski pokrenut, a kada je isključen, suprotno je isključeno. Компаратор има два изласка, колектор и эмиттер. За контроль транзистора поля, потребан е позитиван напон, стога е к колектор излаз компаратора коди е спойен на плюс линия круг. Управлячки сигнала являются добива излаза эмитера.Отпор R6 и R7 су излазни тереть компаратора.
Если вы включили и исключили элемент питания на термостате, который был настроен на транзистор IRF840. Za ispuštanje zatvarača tranzistora nalazi se dioda VD1.
U shemi termostata koristi se jedinica za napajanje šišmiša. Višak varijabilnog napona smanjuje se zbog reaktivnog otpora spremnika C4.
Основа прве структура термостата микроконтроллера PIC16F84A с датчиком температуры DS1621 s L2C sučeljem. U trenutku uključivanja, mikrokontrolera prvo inicijalizira registre unutarnjih temperaturnih senzora, a zatim ga drži.Термостат на микроконтроллере у другого случая već je izvršen na PIC16F628 s DS1820 senzorom i kontrolira spojeno opterećenje pomoću reljnih kontakata.
Температурный датчик власти руки |
Оценка состояния воды на P-N prijelaz poluvodiča od temperature, jer je nemoguće biti prikladan za stvaranje našeg domaćeg senzora.
Потребитель за подешаванием температуры начина настаье када користите различите термальне или рашладне суставе.Postoje mnoge opcije, a svi zahtijevaju prisutnost upravljačkog uređaja, bez kojih je operacija sustava mogući u načinu maksimalnog napajanja, or na punim minimalnim mogućnostima. Контроль и конфигурация с извращенной помочью термостата — уретая коди могу использовать на сустав кроз температурный сенсор и включить га или га одспойте према потреби. Када используйте готово полное опреме, управляющие блоки су уключени у пакет, али за домашнее сустав морате прикупить терморегулятор властитим руки. Zadatak nije najjednostavniji, ali potpuno riješen.Razmotrite ga pažljivije.
Načelo rada termostataTermostat je uređaj koji može odgovoriti na promjene u temperaturnom režimu. Vrsta djelovanja razlikuje termostatore tipa okidača, odvajanje или uključivanje grijanja kada se postigne odreena granica, or ili glatko akcijski uređaj s mogućnošću finog i točnánogensepodešajavión
Postoje dvije vrste termostatora:
- Mehanički.To je uređaj koji koristi načelo plinova za promjenu temperature или bimetalnih ploča koje mijenjaju svoj sloik od grijanja или hlađenja.
- Elektronički. Sastoji se od primarnog bloka i signala za hranjenje temperature za povećanje или smanjenje specificirane temperature u sustavu. Користи се у sustavima koji zahtijevaju visoku osjetljivost i fino podešavanje.
Mehanički uređaji ne dopuštaju visoke Precizne postavke. Oni su i temperaturni senzori, a izvršno tijelo u kombinaciji u jedan čvor.Bimetalna ploča koja se koristi u ureajima za grijanje je termoelement od dva metala s različitim koeficijentom toplinskog ekspanzije.
Glavna svrha termostata je automatsko održavanje potrebne temperature
Premlačivanje, jedan od njih postaje više od friendog, zašto je tanjur savijen. Kontakti instalirani na njemu su blokirani i zaustavljani grijanje. Када се охлади, площадь се врача у почетный облик, контакты се поновно затворе и загрияванье се настави.
Комора с smjesom plina je osjetljiv element termostata hladnjaka или zagrijavanja termostata.Kada se temperatura promijeni, volumen promjena plina, koji uzrokuje pomicanje površine мембрана spojene na polugu kontaktne skupine.
U grijanju termostata, komora s mješavinom plina, koja radi u skladu sa zakonom gay loursak — kada promjene temperature, mijenja volumen plina
Mehanički termostati su pouzdani i osiguravaju стабильный рад, на открытом воздухе на очима «. Ако требате фину поставку коя пружа приложить у неколико ступнева (или чак танжи), користе се электронички кругови.Osjetnik температуры за njih je термистор koji može razlikovati najmanje promjene u načinu grijanja u sustavu. Za elektroničke sklopove, situacija je obrnuta — osjetljivost senzora je previsoka i umjetno je ukrala, donoseći granice razumne. Načelo operacije sastoji se u mijenjanju otpornosti senzora uzrokovanog fluktuacijama temperature praćenog medija. Диаграмма odgovara na promjenu parameter signala i povećava / smanjuje zagrijavanje u sustavu dok se ne dobije other signal. Mogućnosti elektronickih kontrolnih jedinica mnogo su veće i omogućuju vam da dobijete postavljanje temperature bilo koje točnosti.Osjetljivost takvih termostata je čak i redundantna, jer su grijanje i hlađenjecesses s visokom inercijom, koji usporavaju vrijeme reakcije za promjenu naredbi.
Primjena područja samostalnog ureajaProizvodnja mehaničkog termostata kod kuće vrlo je težak iracionalan, jer će rezultat raditi u Presvojnom rasponu i mojćenosi de bit. Najčešće se prikupljaju elektronički thermmostatori samoproizvoda, koji omogućuju održavanje optimalne temperature temperature toplog katu, inkubatora, da se dobije željena temperatura vode u bazenu, zagrijavanje, pared pared u.Opcije za primjenu domaćeg termostata mogu biti onoliko koliko sustavi postavljaju i podešavaju temperaturni način u kući. Za grubu prilagodbu, koristeći mehaničke uređaje, lakše je kupiti gotove elemente, oni su jeftini i dostupni.
Предложения и недостаткиДомашний термостат ima odreene prednosti i nedostatke. Rums uređaja su:
- Visoka održivost. Termostat, izrađen neovisno, lako se popraviti, jer je njegov dizajn i Princip rada poznati najmanji detalj.
- Trošak stvaranja Regatora je znatno niži nego kada kupujete gotov blok.
- Moguće je promijeniti operativne parameter aso bi se dobio prikladniji rezultat.
Nedostaci uključuju:
- Sastavljanje takvog ureaja dostupan je samo osobama koje imaju dovoljnu pripremu i određene vještine rada s elektroničkim krugovenomje jeljemlje.
- Квалитета уретая у большой мери овиси о станю кориштеных диелова.
- Приобретения круга захтиева подешавание и подешавание на контрольном постолю или помочу референтного узла.Odmah dobiti gotovu verziju uređaja.
Главные проблемы потребуются за приёмом или барем судьёлованьем струньяка у процесса действия инструмента.
Какое направление термостатProizvodnja termostata nastaje u fazama:
- Odaberite dijagram vrste i uređaja.
- Стрельба по потребностям материалов, алата и детали.
- Instrument za montažu, postavljanje, puštanje u rad.
Faze proizvodnje uređaja imaju vlastite karakteristike, pa se trebaju smatrati više.
Потребительские материалыМатериалы потребления за монтажную плату:
- Folija getutinax or montažna ploča;
- Lemljenje željeza s lemljenjem i kolosinom, idealno — lemljenje stanice;
- Pinceta;
- PassionA;
- Повечало;
- Kliješta;
- Izolacijska traka;
- Bakrena povezana žica;
- Потребни диелови, према электрическом кругу.
У процэу рада могу бити потребни други алати или материджали, тако да се овай попис не би требао сматрати искрпним и коначним.
Sheme uređajaOdabir sheme je zbog mogućnosti i razine pri superior čarobnjaka. Što je teži shema, više nijansi postoje pri sastavljanju i konfiguriranju ureaja. U isto vrijeme, najjednostavniji programi omogućuju nam da dobijemo samo najprimitivnije uređaje koji rade s visokom pogreškom.
Разгляните jednu od jednostavnih shema.
U ovoj shemi, стабильный se koristi kao usporednik
Slika u nastavku prikazuje krug Regatora, a desno je rejski blok koji uključuje opterećenje.Osjetnik temperature je R4 otpornik, a R1 je varijabilni otpornik koji se koristi za podešavanje načina grijanja. Контрольный элемент je TL431 стабилитрон, коди иэ отворен sve dok kontrolna elektroda ima opterećenje iznad 2.5 V. Grijanje Termistor uzrokuje smanjenje otpora, zašto se napon na kontrolnoj elektrodi jeretati kapi.
Još jedna shema je nešto složenija. Она користи успешник — элемент коди производи успоредбу сведоченя топлинског сенсора и извора референтного напона.
Slična shema s komparatorom primjenjuje se na podešavanje temperature toplog poda.
Bilo koji napon promjena uzrokovana povećanjem or smanjenjem otpornosti termistora stvara razliku između isključenja i radne linije kruga, that rezultira time štose Сличная схема, посебно, что ты коридор за подешевеем начина рада toplog poda.
Uputa korak po korakRed okupljanja svakog ureaja ima vlastite karakteristike, ali se mogu dodijeliti neki zajednički koraci.Razmotrite tijek Skupštine:
- Kuhanje tijela ureaja. To je važno jer je nemoguće napustiti naknadu.
- Припрема накнаде. Ако себе користи фолийски getuntinax, bit će put s elektrolitičkim metodama, nakon što ih je uklopio netopljive u boji elektrolita. Монтаж участка с готовым контактом увеличенном поезде и удалении процесса монтажа.
- Provjeravamo uz pomoć multimetra izvedbe dijelova, ako je potrebno, zamijenite ih dobrim uzorcima.
- Prema shemi, prikupljamo i povezujemo sve potrebne podatke.Потребно е пратити точность споя, исправан полярит и smjer ugradnje dioda или čipa. Svaka pogreška može dovesti do neuspjeha važnih detalja koji će morati ponovno steći.
- Nakon završetka Skupštine, preoruča se pažljivo ispitati ploču, provjeriti točnost zglobova, kvalitetu lemljenja i other važnih točaka.
- Odbor se nalazi u slučaju, početak suđenja i konfiguriranje rada ureaja.
Da biste konfigurirali uređaj, potrebno je или imati referentni uređaj или znati ocjenu naprezanja koji odgovara jednoj or drugoj temperaturi nadziran.За объединение урете постоянное властьите формулу, которую приказывают раскрыть напона на успехи на температуру. Na primjer, za LM335 senzor, ova формула ima oblik:
V = (273 + t) 0,01,
gdje je T je potrebna temperatura Celzijusa.
У других схем, поставка с врши одабиром деноминация подешаванья отпорника при ствараню одрелене, познате температуры. У svakom slučaju, mogu se koristiti vlastite tehnike, koje su optimno prikladne za postojeće uvjete or korištene opreme.Zahtjevi za točnost uređaja takoer se razlikuju međusobno, tako da jedinstvena tehnologija postavljanja ne postoji u načelu.
Главне погрешкеNajčešći kvar domaćih termostatora je нестабильность свинца термистора, узрокованог ниским квалитетом диелова. Osim toga, это se nalaze poteškoće s postavljanjem načina uzrokovanih nesuklaćima denominacija or promjene u sastavu dijelova potrebnih za pravilan rad uređaja. Найспорнии проблемы изравно овисе о разини первосвященное чаробняка, производнью монтаже и подешаванья уреая, будучи да въештине и искуство у овом питаню значе пуно.Ipak ,stručnjaci tvrde da je proizvodnja termostata vaše ruke — koristan praktični zadatak koji daje dobro iskustvo u stvaranju elektroničkih uređaja.
Ако не посты поведения у ваших способностей, больше того, чтобы урени коди сэ прилично цвета. Trebalo bi imati na umu da Regatorski neuspjeh u najnepopunitetu moment može uzrokovati ozbiljne nevolje kako bi se uklonili njihove napore, vrijeme i novac. Stoga, donošenje odluke o neovisnoj skupštini, trebali biste pristupiti pitanje odgovornosti i temeljito izvagatite svoje sposobnosti.
Autonomno grijanje privatne kuće omogućuje vam da odaberete pojedinačne načine temperature, što je vrlo udobno i ekonomski za stanare. Da biste mogli mijenjati vrijeme na ulici svaki put, možete koristiti other način u sobi, možete koristiti termostat или termostat za grijanje, koji se može instalirati na radijatorima i na kotlu.
Automatsko podešavanje topline unutarnje
Čemu služi
- Najčešći u Ruskoj Federaciji je , Plinski kotlovi. Ali, uz dopuštenje za reći, luksuz nije dostupan u svim područjima i lokalitetima. Разлози за врло банально су недостатак ТЭЦ или средних котлова куча, као и на autocestama plina u blizini.
- Jeste li ikada ikada posjetili stambenu zgradu, crpnu or timensku postaju zimi, kada je jedino sredstvo poruke Sanya s dizelskim motorom? U takvim situacijama, grijanje je vrlo često prikladno s Strujom.
- Za male sobe, na primjer, jedna dužnost soba u crpnoj stanici je dovoljna — dovoljno je za oštra zimu, ali za veće područje, bit će potreban za grijanje kotao и sustav radijatora.Da biste spremili željenu temperaturu u kotlu, pozornost privučemo samoproizvodnom ureaju za podešavanje.
Датчик температуры
- Ovaj dizajn ne treba termistore или razne senzore TCM typea Ovdje, umjesto toga, bipolarni obični tranzistor je uključen. Kao i svi poluvodički uređaji, njegov rad je u velikoj mjeri ovisan o okolišu, točnije, s njegove temperature. Uz povećanje temperature Struje kolektora povećava se, a to negativno utječe na rad kaskade za pojačanje — radna točka se prebacuje na izobličenje signala, a tranzistor jednostavno ne reagira na ulazni signal, to jest, zaustavlja radna
- Диод такойS T25⁰C, «попречни» слободне кремний диод с показателями 700 мВ, а у трайном — око 300 мВ, али ако с температурой повеча, тада се изравни напон инструмента, который он сманжити у склада с тим. Dakle, uz povećanje temperature na 1 ° C, napon će se smanjiti za 2MV, tj. -2МВ / 1⁰C.
- Ova ovisnost poluvodičkih ureaja omogućuje im da se koriste kao temperaturni senzori. На таком негативном каскадном имовине с фиксном основном струйом и cijeli shemom rada termostata temelji se (диаграмма на фотографии на вру).
- Температурный датчик монтиран на KT835B наконечник транзистора VT1 , каскадное переключение — отпорник R1 и начин рад постоянного тока транзистора поставка отпорника R2 и R3. Да би-напон на транзисторный излучатель на собной температуре био 6,8В, фиксированный смещение, поставлен помочу R3 отпорник.
Vijeće. Iz tog razloga, R3 shema je označena znakom * i posbna točnost ovdje ne treba postići, samo nije bilo velikih razlika. Ta se mjerenja mogu provesti u odnosu na tranzistorski razvodnik spojedničkim izvorom pogona.
- Транзистор p-n-p kt835b Posebno posbno, njegov kolektor je spojen na metalnu ploču koja ima rupu za pričvršćivanje poluvodiča na radijator. To je za ovu rupu da je uređaj pričvršćen na ploču na koju je i dalje pričvršćena podvodna žica.
- Sklopljeni senzor je pričvršćen na grijaću cijev s metalnim stezaljkama A dizajn ne mora biti izoliran bilo kojim brtvom iz cijevi za grijanje. Činjenica je da je kolektor povezan s jednom žicom s izvorom napajanja — uvelike pojednostavljuje cijeli senzor i čini kontakt boljim.
Компаратор
- Komparator Montiran na OP1 tip K140UD608 оперативног поячала, поставляла температуру. Invertirani ulaz R5, если используется с напором из emitera VT1, и kroz R6 — napon из R7 motora dolazi na nepravilan ulaz.
- Takav napon određuje temperaturu za isključivanje opterećenja. Gornji i donji raspon za postavljanje praga na okidač usporednika postavljen je pomoću R8 i R9. Eljeni posjedovanje usporednika osigurava R4.
Upravljanje opterećenjem
- На VT2 и REL1 Направление движения за управление теретом и указатель на радость термостата в воздухе — цвена боя када себе загриява, на зеленом поле температуры. Paralelno s rel1 namotanjem, VD1 dioda je uključena kako bi se zaštitilo VT2 od napona uzrokovanog samo-индукcijom na rel1 zavojnici kada je isključen.
Vijeće. Slika se prikazuje iznad da je dopuštena Struja preklopljenja relja 16A, što znači da opterećenje kontrolira na 3kW.Koristite uređaj za napajanje 2-2,5kw kako biste olakšali opterećenje.
Napajanje
- Proizvodno poučavanje omogućuje pravi termostat s obzirom na svoju nisku snagu za korištenje jeftinog kineskog adaptera kao jedinicu za napajanje. Такую возможность покупки исправить за 12 В, с тренажерным залом на расстоянии 200 метров. U tu svrhu, трансформатор je snaga na 5W i izlazi iz 15 do 17b.
- Dioda most je napravljen na diodama 1N4007, стабилизатор на напряжение на интегральном типе 7812.С обзором на ниску снагу, поставите стабилизатор на батарею раньше.
Podešavanje termostata
- Da biste provjerili senzor, canete koristiti najnižnu svjetiljku za stolu s metalnom lampom. Kao što je gore navedeno, sobna temperatura omogućuje vam da izdrži napon na emiteru VT1 oko 6.8V, ali ako se poveća na 90 ° C, tada se napon padne na 5.99V. Za mjerenja možete koristiti uobičajeni kineski multimetar s termoelementom tipa DT838.
- Usporednik radi na sljedeći način: ako napon toplinskog senzora na Inting ulazu iznad napona na ne-vijču, zatim na izlaz će biti ekvivalentan naponu napajanja — к će biti logička jedinica.Stoga se VT2 otvara i rej se uključuje pokretnim rejnim kontaktima u način grijanja.
- Osjetnik temperature VT1 zagrijava se dok se krug grijanja zagrijava i napon na emiteru se smanjuje s povećanjem temperature. U tom trenutku, kada tone malo ispod napona, koji je поставлен на мотор R7, on ispada logičku nulu, što dovodi do zaključavanja tranzistora i odspojivanje reja.
- У овом трэнутку, напон котлу не стиже и сустав с починье охладити, это такой подразумьева глянец VT1 senzora.Dakle, napon na emiteru se povećava i čim se pomakne granicu postavljenom pomoću R7, rej je ponovno pokrenut. Takav će se process stalno ponavljati.
- Kao što ste razumjeli, cijena takvog uređaja je niska, ali vam omogućuje da izdrže željenu temperaturu u svim timenskim uvjetima. Vrlo je zgodan u slučajevima kada nema stalnih stanovnika iza režima temperature, or kada se ljudi stalno zamjenjuju jedni druge i osim rada.
Регуляторы температуры, которые устанавливаются в соответствии с требованиями к модернизированному кучанскому оборудованию, автомобилестроению, настройке и климатизации, производящемуся, у рашладной опремы и при раду.Načelo rada bilo kojeg termostata temelji se na uključivanju or isključivanju različitih uređaja nakon postizanja odreenih temperaturnih vrijednosti.
Moderni digitalni termostatori kontroliraju se pomoću gumba: senzorni ili konvencionalni. Множество моделей такер на цифровом участке, коди приказуйе поставлену температуру. Скупина программируемых термостаторов я найскупля. Uporaba uređaja možete osigurati promjenu temperature pomoću sata или postaviti potreban način za tjedan dana unaprijed.Uređaj možete kontrolirati daljinski: putem pametnog telefona или računala.
Za složeni tehnološki process, na primjer, peć za taljenje čelika, čine termostat vlastitim rukama — zadatak je vrlo težak, što zahtijeva ozbiljno znanje. Али за окупление малог уРЕЖАЯ за хладняк или инкубатор под снагом било койег домацег майстора.
Kako bi se razumjelo kako funkcionira temperatura kontroler, razmislite o jednostavnom uređaju koji se koristi za otvaranje i zatvaranje zaklopke kotla vratila i pokrejavarak se koji.
Двие алюминиевые горы, 2 полуге, пролиеже пролиеце, ланац коди ид на котла и единства за подешаванье у облику дизалице и чвора за подешаванием коридора су за урежай. Sve komponente su montirane na kotao.
Kao što je poznato, koeficijent linearne toplinske ekspanzije aluminij je 22×10-6 0s. Kada se aluminijska cijev zagrijava dugačkim polumjerom, širina od 0,02 m i debljine od 0,01 m do 130 stupnjeva Celsius lingouts za 4,29 мм. Приликом загрияванья сиеви сэ шири, због тога се догана помак полуге, а поклопац се затвара.Kada se hladi cijevi, cijevi su u redu, a poluge otvaraju prigušivač. Главни проблема када koristite ovu shemu je da je vrlo teško odrediti točno prag termostata. Danas se preferencija daje uređajima na temelju elektroničkih elemenata.
Shema jednostavnog termostata
Obično se shema na temelju relja koristi za održavanje odreene Температура. Главные элементы кода припадаю новой функции su:
- датчик температуры;
- prag;
- izvršni или indikatorski ureaj.
Можете себе пользоваться, сенсор, полуводички, термисторы, термометры, термопары и биметаллические термопары.
Диаграмма Термостат реагирует на предварительные параметры из надзора и включения исполнительного механизма. Najjednostavnija varijanta takvog uređaja je element na bipolarnim tranzistorima. Thermaller se vrši na temelju Schmidta okidača. Uloga temperaturnog senzora je termistor — element, otpor koji se mijenja ovisno o povećanju или smanjenju stupnjeva.
R1 с потенциометром кода, поставляемым по почте, на термисторе R2 и R3 с потенциометром.Zbog prilagodbe, pokretač i prebacivanje relj K1 nastaje kada se promijeni otpor termistore. У том slučaju, радни napon reja mora odgovarati radnom napajanju opreme. Da biste zaštitili izlazni tranzistor od naponskih impulsa, paralelno je spojena poluvodička dioda. Veličina opterećenja spojenog elementa ovisi o максимальной струи электромагнеткогрея.
Пажня! Na internetu možete vidjeti slike s crtežima termostata za različitu opremu. Али врло это слика и опись не одговараю вместе с другом.Ponekad se jednostavni uređaji mogu biti zastupljeni na crtežima. Stoga se proizvodnja može pokrenuti samo nakon temeljitog studija svih informacija.
Prije početka rada odredite snagu budućeg termostata i temperaturnog raspona u kojem će morati raditi. Za hladnjak će biti potrebni neki elementi, a za grijanje.
Termostat na tri elementa
Jedan od elementarnih ureaja, na primjeru koji možete prikupiti i razumjeti načelo operacije, jednostavan termoregulator vlastitim rukama, namijenjen za fan na računal.Sva rad se vrši na dampinškoj ploči. Ако постоянные проблемы с стаклом, можете узети луду накнаду.
Схема термостата на одном из трех элементов:
- MOSFET POWER TURNISTOR (N канал), можно использовать IRFZ24N MOSFET 12 V и 10 A или MSF510 MOSFET;
- потенциометр 10 ком;
- NTC Termistor u 10 com, koji će obaviti ulogu temperaturnog senzora.
Toplinski senzor odgovara na povećanje stupnjeva, zbog čega se aktivira cijela shema, вентилятор se uključuje.
Сада идите на поставку. Если вы хотите учиться, подключите его и подключите потенциометр, поставляемый с вентилятором. У том тренутку, када се температура приближава критично, smanjujemo отпорность это е выше могуче прие ножева роторное врло споро. Болье же направити поставку неколико пути како би се увъерила учинковитость опреме.
Современная электронная индустрия, элементы и чипы, значащие как разликую од врсте и специфике. Сваки отпор или рэдзи имаю неколико аналога.Nije potrebno koristiti samo one element koji su navedeni u shemi, možete uzeti i druge slučajno po parameterrima s uzorcima.
Регуляторы температуры за котлом за гриль
Прил. To zahtijeva napon i strujni mjerač. Da biste stvorili radni sustav, možete koristiti sljedeću shemu.
S ovom shemom možete stvoriti vanjsku opremu za praćenje krutog kotlavog kotla. Uloga Stabilona ovdje obavlja mikrocirkut K561L7.Rad uređaja temelji se na kapacitetu termistora kako bi se smanjila otpornost pri zagrijavanju. Otpornik je spojen na mrežnu mrežu mrežnog napona. Потребна температура может быть установлена при помощи вариабельного отпорника R2. Напон улази у инвертор 2и — нэ. Rezultirajuća Struja se dovodi do C1 kondenzatora. Do 2, ne, koji kontrolira rad jednog okidača, kondenzator je spojen. Potonji je povezan s other okidačem.
Контроль температуры:
- kada se smanjuje stupnjevi, napon u reju raste;
- КАДА С Достигне Единого Времени, ИВЛ koji je spojen na rej je isključen.
Attitu je bolje proizvesti na blinda. Kao pomoć, možete uzeti bilo koji uređaj koji radi unutar 3-15 V.
Опрез! Instalacija domaćih uređaja bilo koje namjene na sustav grijanja može dovesti do kvara opreme. Štoviše, korištenje takvih uređaja može biti zabranjeno na razini usluga koje vježbaju komunikacije u vašem domu.
Цифровой термостат
Какое бы то ни было действие термостата с точным калибратором, без цифровых элементов не может быть учтено.Разгляните уРЕЖАЙ за контроль температуры у малом простору за поврче.
Главный элемент овдье микроконтроллер PIC16F628A. Ovaj mikrocirkut osigurava kontrolu различных электронных ureaja. У микроконтролеру PIC16F628A, прикупаю себе 2 успешных аналога, внутренний генератор, 3 таймера, SSR успешные модули и USART изменяет параметры.
Приликом ради термостата, значения постоянного и поставленного температурного испарителя на MT30361 — трознаменкастим индикатором с заедничком катодом.Как би сэ поставила потребна температура, цвете сэ гумби: SB1 — за smanjenje и SB2 — за povećanje. Ако извршите тинктуру с истовременным притисом на гамбле SB3, можно поставить гистерезис вриедности. Minimalna vrijednost histereze za ovu shemu je 1 stupanj. Detaljan crtež može se vidjeti na planu.
.