Schmitt trigger - vista general

Electrónica prácticaDurante el diseño del circuito de impulsos, el desarrollador puede necesitar un dispositivo de umbral que pueda formar una señal rectangular pura con ciertos valores de niveles de alto y bajo voltaje de la señal de entrada de forma no rectangular (por ejemplo, diente de sierra o sinusoidal). El disparador Schmitt, un circuito con un par de estados de salida estables, que bajo la acción de la señal de entrada, se reemplazan entre sí en un salto, se ajusta bien, es decir, la salida es una señal rectangular.

Un rasgo característico del disparador Schmitt es la presencia de un cierto rango entre los niveles de voltaje para la señal de entrada, cuando el voltaje de salida de la señal de entrada se conmuta a la salida de este disparador de un nivel bajo a uno alto y viceversa. Esta propiedad de un disparador de Schmitt se llama histéresis, y la parte de la característica entre los valores de entrada de umbral ...

 

Controlador de transistor de efecto de campo de componente discreto

Controlador de transistor de efecto de campo de componente discretoUna cosa es cuando hay un controlador listo para usar en forma de un microcircuito especializado como UCC37322 para el control de alta velocidad de un potente transistor de efecto de campo con una puerta pesada, y es otra muy distinta cuando no existe ese controlador, y el esquema de control del interruptor de alimentación debe implementarse aquí y ahora.

En tales casos, a menudo es necesario recurrir a la ayuda de componentes electrónicos discretos disponibles, y de ellos para ensamblar el controlador del obturador. Parece que el caso no es complicado, sin embargo, para obtener parámetros de tiempo adecuados para cambiar el transistor de efecto de campo, todo debe hacerse de manera eficiente y funcionar correctamente. Una idea muy valiosa, concisa y de alta calidad con el objetivo de resolver un problema similar fue propuesta en 2009 por Sergey BSVi en su blog. El autor probó con éxito el circuito en el medio puente a frecuencias de hasta 300 kHz. En particular, a una frecuencia de 200 kHz, con una capacidad de cargaa 10 nF ...

 

Elegir un controlador para MOSFET (ejemplo de cálculo por parámetros)

Transistor de efecto de campo MOSFETEl control de compuerta FET es un aspecto importante en el desarrollo de cualquier dispositivo electrónico moderno. Por ejemplo, cuando solo se usa la parte inferior en un convertidor de pulso tecla de encendido, y la decisión se tomó a favor del uso de un controlador individual en forma de microcircuito especializado, es necesario resolver el problema de seleccionar un controlador adecuado para que pueda satisfacer las siguientes condiciones.

Primero, el controlador deberá proporcionar una apertura y cierre confiables de la llave seleccionada. En segundo lugar, es necesario cumplir con los requisitos para una duración adecuada de los bordes delantero y trasero durante la conmutación. En tercer lugar, el controlador en sí no debe sobrecargarse mientras trabaja en el circuito. En esta etapa, es aconsejable comenzar analizando los datos de la documentación del transistor de efecto de campo y, a partir de ellos, determinar cuáles deben ser las características del controlador ...

 

Amortiguador RCD: principio de funcionamiento y ejemplo de cálculo

Convertidor de pulsoDurante el desarrollo de un convertidor de pulso de potencia (especialmente para dispositivos de topología push-pull y de avance, donde la conmutación ocurre en modos duros), se debe tener cuidado para proteger los interruptores de potencia de la ruptura de voltaje.

A pesar de que la documentación del trabajo de campo indica el voltaje máximo entre el drenaje y la fuente a 450, 600 o incluso 1200 voltios, un pulso aleatorio de alto voltaje en el drenaje puede ser suficiente para romper la costosa tecla (incluso de alto voltaje). Además, los elementos vecinos del circuito, incluido un controlador escaso, pueden ser atacados.Tal evento conducirá inmediatamente a un montón de problemas: ¿dónde obtener un transistor similar? ¿Está a la venta ahora? Si no, ¿cuándo aparecerá? ¿Qué tan bueno será el nuevo trabajo de campo? ¿Quién, cuándo y por qué dinero se comprometerá a soldar todo esto? ...

 

Pulgadas * grados / vatios: ¿cuál es este parámetro del radiador?

Radiador TransistorAl abordar la cuestión de elegir un radiador para un transistor de potencia o un diodo potente, como regla general, ya tenemos el resultado de cálculos preliminares con respecto a la potencia que el componente necesitará disiparse a través del radiador contra el aire circundante. En un caso, será de 5 vatios, en los otros 20, etc.

Para disipar más potencia, necesita un radiador con un área de contacto de superficie más grande con aire, y si para el mismo transistor que funciona en el mismo modo, tome un radiador más pequeño, entonces el radiador se calentará más. Por lo tanto, la afirmación es cierta para la misma clave: cuanto mayor es el área de superficie del radiador en contacto con el aire, más calor se disipará y menos se calentará el radiador. Es decir, cuanto más largo sea el radiador y más ramificado sea su perfil, mejor disipará el calor y, en consecuencia ...

 

Métodos y circuitos para controlar un tiristor o triac

Métodos y circuitos para controlar un tiristor o triacLos tiristores son ampliamente utilizados en dispositivos semiconductores y convertidores. Varias fuentes de energía, convertidores de frecuencia, reguladores, dispositivos de excitación para motores síncronos y muchos otros dispositivos fueron construidos en tiristores, y recientemente fueron reemplazados por convertidores de transistores. La tarea principal para el tiristor es encender la carga en el momento en que se aplica la señal de control. En este artículo veremos cómo controlar tiristores y triacs.

Tiristor (trinistor) es una clave semiconductora semi-controlada. Semi-controlado: significa que solo puede encender el tiristor, se apaga solo cuando se interrumpe la corriente en el circuito o si se le aplica un voltaje inverso. Él, como un diodo, conduce corriente en una sola dirección. Es decir, para la inclusión en el circuito de CA para controlar dos medias ondas, se necesitan dos tiristores, para cada uno, aunque no siempre. El tiristor consta de 4 regiones de semiconductores (p-n-p-n) ...

 

Cómo usar fotoresistores, fotodiodos y fototransistores

Cómo usar fotoresistores, fotodiodos y fototransistoresLos sensores son completamente diferentes. Difieren en principio de acción, la lógica de su trabajo y los fenómenos físicos y las cantidades a las que pueden responder. Los sensores de luz no solo se utilizan en equipos de control automático de iluminación, sino que se utilizan en una gran cantidad de dispositivos, desde fuentes de alimentación hasta alarmas y sistemas de seguridad.

Un fotodetector en un sentido general es un dispositivo electrónico que responde a un cambio en el incidente del flujo de luz en su parte sensible. Pueden diferir, tanto en estructura como en principio de funcionamiento. Miremos a ellos. Un fotorresistor es un dispositivo fotográfico que cambia la conductividad (resistencia) dependiendo de la cantidad de luz incidente en su superficie. Cuanto más intensa es la iluminación de un área sensible, menor es la resistencia. Se compone de dos electrodos metálicos, entre los cuales hay ...

 

Qué es un controlador PWM, cómo está organizado y funciona, tipos y esquemas

Controlador PWM que es y para que sirveAnteriormente, se usaba un circuito con un transformador reductor (o elevador, o multi-devanado), un puente de diodos y un filtro para suavizar las ondas para alimentar los dispositivos. Para la estabilización, se utilizaron circuitos lineales en estabilizadores paramétricos o integrados. El principal inconveniente era la baja eficiencia y el alto peso y las dimensiones de las potentes fuentes de alimentación.

Todos los electrodomésticos modernos utilizan fuentes de alimentación conmutadas (UPS, UPS, lo mismo).La mayoría de estas fuentes de alimentación utilizan un controlador PWM como elemento principal de control. En este artículo consideraremos su estructura y propósito. Un controlador PWM es un dispositivo que contiene una serie de soluciones de circuitos para administrar las teclas de encendido. En este caso, el control se basa en la información obtenida a través de circuitos de retroalimentación para corriente o voltaje ...