Mi a különbség a LED-lámpák és a halogénlámpák elektronikus transzformátora között?

Mi a különbség a LED-lámpák és a halogénlámpák elektronikus transzformátora között?Amikor a halogénlámpákat 12 V-os LED-es fényszórókkal cseréli, gyakran felmerül a kérdés: "Cserélnem kell az áramforrást?" A halogénekhez 12 voltos kimeneti feszültséggel rendelkező elektronikus transzformátort használtunk, LED-lámpákhoz pedig 12 voltos kimeneti feszültségű speciális tápegységeket (PSU-k) is forgalmazunk. Mi a különbség, és felcserélhetők? Gondoljuk ki!

Az elektronikus transzformátort transzformátoron alapuló kapcsoló tápegységnek és félvezető kapcsolókon alapuló nagyfrekvenciás generátort nevezzük. Tápegységük 220 V váltakozó áramú, és kimenetüknél váltakozó feszültség van, amelynek tényleges értéke körülbelül 12 V. A 220 V-os tápfeszültséget először az egyenirányítóhoz továbbítják, majd az egyenirányított pulzáló feszültséget 100 Hz-es feszültséggel továbbítják a hálózati kapcsolóhoz és a generátor szerelvényhez. Vegyünk egy példát az elektronikus transzformátor tipikus áramköri rajzára ...

 

Ellenállás teljesítménye: megjelölés az ábrán, hogyan lehet növelni, mit kell tenni, ha nincs megfelelő

Teljesítmény ellenállásAz elektronikus berendezések áramköreiben az egyik leggyakoribb elem az ellenállás, a másik neve ellenállás. Számos tulajdonsággal rendelkezik, amelyek között van hatalom. Ebben a cikkben az ellenállásokról fogunk beszélni, mi a teendő, ha nincs eleme, amely megfelelő a hatalomhoz, és miért égnek fel.

Az ellenállás fő paramétere a névleges ellenállás. A második paraméter, amellyel kiválasztódik, a maximális (vagy a maximális) teljesítményeloszlás. Hőmérsékleti ellenállási együttható - leírja, mennyi ellenállás változik, ha hőmérséklete 1 Celsius fokkal megváltozik. Megengedett eltérés a névértéktől. Általában az ellenállás paramétereinek szórása az 5-10% tartományban megadott tartománytól függ, ez függ a GOST-tól vagy a műszaki specifikációtól, amelyhez azt gyártják, vannak pontos ellenállások, amelyek eltérése akár 1%, általában többet fizetnek ...

 

A terepi tranzisztor ellenőrzése

A terepi tranzisztor ellenőrzéseA terepi tranzisztor állapotának ellenőrzéséhez használhat bármilyen digitális multimétert a dióda „csengetés” funkciójával. Ez a funkció úgy működik, hogy lehetővé teszi a közvetlen feszültségesés mérését a p-n csomóponton, amely a multiméter kijelzőjén jelenik meg a tesztelés során.

A teszt során a multiméter néhány milliampern belül képes átvinni az áramot a vizsgált áramkörön, és ha a feszültségcsökkenés kicsinek bizonyul, akkor ha az eszköz rendelkezik hangjelzés funkcióval, akkor az törlődik. És mivel a p-n csomópontok jelen vannak minden terepi hatású tranzisztorban, teljesen megfelelő eredményre számíthatunk. Mielőtt ellenőrizné a terepi tranzisztor folytonosságát, zárja le rövid időre egy fóliával az összes végét egy másodpercre a statikus töltés eltávolítása és az összes tranziens kapacitás kisütése érdekében ...

 

Elektronikus áramkör hibaelhárítási módszerek

Elektronikus áramkör hibaelhárítási módszerekLeggyakrabban az embereket az elektronika érdekli, hogy javítsanak egy eszközt. Az szerelmeseknek csak kis része vesz részt az önfejlesztésben. Noha az elméleti ismeretek általános megértést nyújtanak az alkatrészek működéséről, sokkal fontosabb tudni, hogyan kell kipróbálni őket javítás céljából. Megmondjuk Önnek, hogyan lehet meghibásodást találni egy elektronikus áramkörben saját kezével, szemével és egy egyszerű szerszámmal.

A javítás elvégzése előtt fontos meghatározni, hogy mi a probléma - ezt a folyamatot diagnosztikának hívják. Tehát megkülönböztethetjük az elektronikus eszközök tesztelésének két szakaszát. Nem mindig fordul elő, hogy az eszköz teljesen „halott”, ellenőriznie kell, hogy az eszköz egyáltalán nem kapcsol be, vagy azonnal be- és kikapcsol, vagy egyes gombok vagy funkciók nem működnek.Például az LCD-monitorok javításakor olyan probléma merül fel, mint a háttérvilágítás meghibásodása. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a monitor nem kapcsol be teljesen, akkor a visszajelző villog ...

 

Induktivitás a kapcsoló tápegység által generált általános üzemmódbeli zaj elleni védelem érdekében

Induktivitás a kapcsoló tápegység által generált általános üzemmódbeli zaj elleni védelem érdekébenA normál üzemű fojtótekercs a kapcsolási tápegységek bemeneti szűrőjének legfontosabb alkotóeleme. A tény az, hogy bármilyen topológiájú impulzus-átalakító működésekor, amikor a mezőhatású tranzisztorok kapcsolnak, közös üzemmódbeli interferencia lép fel, amelyek a vezetőkben és a nyomtatott áramköri lapok mentén terjednek.

Ezek az interferenciák káros, magas frekvenciájú impulzusáramok, amelyek egyszerre folynak a plusz és mínusz vezetékek mentén, és ugyanabba az irányba. Ha ezek az interferencia végül bekerül a váltakozó áramú hálózatba, akkor nemcsak a környéken lévő hálózatba tartozó eszközök működési minőségét ronthatják, hanem le is tilthatják őket, különösen a digitális egységek jeláramköreit. Ezért ma minden háztartási készüléket, amelyek elvileg a közös üzemmódbeli zavarok forrásává válhatják, közös üzemmódú fojtókkal látják el ...

 

Chip 4046 (K564GG1) rezonancia-visszatartású készülékekhez - a működés elve

Chip 4046Amikor az LC áramkörben rezonancia-visszatartással ellátott elektromos elektronikus eszközt hoz létre, egy rezonancia-vezérlő áramkört úgy tervezték, hogy a vett oszcillációkat a meghajtóból származó vezérlőimpulzusokkal szinkronizálja. Ennek a vezérlőnek az a feladata, hogy megőrizze a rezonáns rezgéseket az LC áramkörben azáltal, hogy időben izgatja a saját rezgéseivel.

A vezérlőnek jelet kell kapnia a hurokból a hurokból, amely az aktuális frekvenciára és a benne levő ingadozások fázisára utal, majd ezekre az adatokra támaszkodva támogatja a meghajtó stádiumot a szinkronizálásban ezekkel a frekvenciákkal és fázisokkal, majd a hurokban a rezonancia automatikusan megtörténik. tartani. Egy ilyen vezérlő felépítéséhez a CD4046 chip vagy annak háziasszonya, a K564GG1 megfelelő. Nézzük meg ennek a mikroáramkörnek az eszközét, következtetéseinek célját és a felszerelt alkatrészek csatlakoztatási rajzáthogy megértsük, mire vele foglalkozunk, ha szükséges ...

 

Egyszerű RC áramkör a téglalap alakú impulzusok késleltetéséhez

Amatőr elektronikaAz impulzus-konverter-vezérlő fejlesztése során, például egy rezonancia-visszatartással rendelkező áramkör felépítéséhez, szükség lehet az impulzusok széleinek és az impulzus sorrendjének elhalasztására, amikor téglalap alakú jelet adnak az áramkör egyik blokkjáról a másikra.

Időnként egy egyszerű áramkör, amely két logikai invertert és egy RC áramkört tartalmaz, alkalmas ennek a problémának a megoldására. Erre a célra célszerű mikroáramkört használni, amely inverterek halmaza kellően meghatározott küszöbértékkel. Egy ilyen mikroáramkörre példa a 74N0404, benne 6 „NEM” logikai elem van, és kiderül, hogy egy ilyen mikroáramkörben elméletileg lehetséges 3 késleltetési áramkört felépíteni az alábbi ábra szerint. A gyakorlatban, amikor a téglalap alakú impulzus elbomlása megérkezik az első frekvenciaváltó bemenetéhez, a vezető él a kimenetről érkezik az RC áramkörhöz, és a kondenzátor megkezdi a töltést ...

 

Bootstrap kondenzátor félhíd vezérlőáramkörben

Bootstrap kondenzátor félhíd vezérlőáramkörbenIntegrált áramkörök - félig híd-meghajtók, például például IR2153 vagy IR2110, magában foglalja az úgynevezett bootstrap (leválasztott) kondenzátor beépítését az általános áramkörbe a felső kulcs vezérlő áramkörének független tápellátására. Amíg az alsó gomb nyitva van és áramot vezet, a rendszerindító kondenzátort ezen a nyitott alsó kulcson keresztül csatlakoztatják a negatív teljesítmény-buszhoz, és ebben az időben a bootstrap-diódán keresztül közvetlenül a meghajtó áramforrásából tölthet fel töltést.

Az alsó kulcs bezárásakor a bootstrap-dióda leállítja a töltést a bootstrap-kondenzátor számára, mivel a kondenzátor ugyanabban a pillanatban leválasztódik a negatív busztól, és most úszó áramforrásként működhet a felső félhíd kulcsának kapuvezérlő áramkörében. Egy ilyen megoldás nagyon indokolt, mivel a kulcskezeléshez gyakran szükséges energia viszonylag kicsi, és a felhasznált energiát egyszerűen csak időszakonként meg lehet tölteni ...