Schmitt trigger - vedere generală

Electronică practicăÎn timpul proiectării circuitului de impulsuri, dezvoltatorul poate avea nevoie de un dispozitiv de prag care să poată forma un semnal dreptunghiular pur cu anumite valori ale nivelurilor de înaltă și joasă tensiune de la semnalul de intrare cu o formă ne-dreptunghiulară (de exemplu, ferăstrău sau sinusoidal). Declanșatorul Schmitt, un circuit cu o pereche de stări de ieșire stabile, care sub acțiunea semnalului de intrare, se înlocuiesc reciproc într-un salt, se potrivește bine, adică ieșirea este un semnal dreptunghiular.

O caracteristică caracteristică a declanșatorului Schmitt este prezența unui anumit interval între nivelurile de tensiune pentru semnalul de intrare, atunci când tensiunea de ieșire a semnalului de intrare este trecută la ieșirea acestui declanșator de la un nivel scăzut la unul ridicat și invers. Această proprietate a unui declanșator Schmitt se numește histereză, iar porțiunea caracteristică dintre valorile de intrare a pragului ...

 

Driver de tranzistor cu efect de câmp discret

Driver de tranzistor cu efect de câmp discretEste un lucru atunci când există un driver pregătit, sub forma unui microcircuit specializat, precum UCC37322, pentru controlul de mare viteză al unui tranzistor cu efect de câmp puternic, cu o poartă grea și este cu totul altul atunci când nu există un astfel de șofer, iar schema de control a comutatorului de putere trebuie să fie implementată aici și acum.

În astfel de cazuri, este adesea necesar să se apeleze la ajutorul componentelor electronice discrete disponibile și de la acestea pentru a asambla șoferul obturatorului. S-ar părea că nu este dificil, însă, pentru a obține parametri adecvați de sincronizare pentru comutarea tranzistorului cu efect de câmp, totul trebuie făcut eficient și funcționează corect. O idee foarte importantă, concisă și de înaltă calitate, cu scopul de a rezolva o problemă similară, a fost propusă în 2009 de către Sergey BSVi în blogul său. Circuitul a fost testat cu succes de autor în jumătatea podului la frecvențe de până la 300 kHz. În special, la o frecvență de 200 kHz, cu o capacitate de încărcarela 10 nF ...

 

Alegerea unui driver pentru MOSFET (exemplu de calcul după parametri)

Tranzistor cu efect de câmp MOSFETControlul FET gate este un aspect important în dezvoltarea oricărui dispozitiv electronic modern. De exemplu, când se utilizează doar partea inferioară într-un convertor de impulsuri cheia de alimentare, iar decizia a fost luată în favoarea utilizării unui șofer individual sub forma unui microcircuit specializat, este necesară rezolvarea problemei selectării unui driver adecvat, astfel încât acesta să poată satisface următoarele condiții.

În primul rând, șoferul va trebui să asigure deschiderea și închiderea fiabile a tastei selectate. În al doilea rând, este necesar să se respecte cerințele pentru o durată adecvată a marginilor de frânare și de finalizare în timpul comutării. În al treilea rând, șoferul însuși nu trebuie supraîncărcat în timp ce lucrează în circuit. În această etapă, este recomandabil să începeți prin analizarea datelor din documentația pentru tranzistorul cu efect de câmp și, din acestea, să determinați care sunt caracteristicile șoferului ...

 

RCD snubber - principiu de operare și exemplu de calcul

Convertor de impulsuriÎn timpul dezvoltării unui convertor de impulsuri de putere (în special pentru dispozitivele de topologie puternică push-pull și forward, unde comutarea are loc în modurile hard), trebuie să aveți grijă să protejați întrerupătoarele de putere de la întreruperea tensiunii.

În ciuda faptului că documentația pentru lucrările de teren indică tensiunea maximă dintre scurgere și sursă la 450, 600 sau chiar 1200 volți, un impuls aleatoriu de înaltă tensiune pe scurgere poate fi suficient pentru a rupe cheia scumpă (chiar și de înaltă tensiune). Mai mult, pot fi atacate elemente vecine ale circuitului, inclusiv un șofer rar.Un astfel de eveniment va duce imediat la o grămadă de probleme: unde să obții un tranzistor similar? Este la vânzare acum? Dacă nu, când va apărea? Cât de bine va fi noua lucrare de teren? Cine, când și pentru ce bani se va angaja pentru a lipa toate acestea? ...

 

Inch * degree / watt - care este acest parametru al radiatorului?

Radiator de tranzistorAtunci când abordăm problema alegerii unui calorifer pentru un tranzistor de putere sau o diodă puternică, noi, de regulă, avem deja rezultatul unor calcule preliminare cu privire la puterea de care componenta va trebui să se disipeze prin calorifer în aerul din jur. Într-un caz, acesta va fi de 5 wați, în celălalt 20 etc.

Pentru a disipa mai multă putere, aveți nevoie de un radiator cu o suprafață de contact de suprafață mai mare cu aer, iar dacă pentru același tranzistor care funcționează în același mod, luați un calorifer mai mic, atunci caloriferul va fi mai încălzit. Astfel, afirmația este valabilă pentru aceeași cheie: cu cât suprafața radiatorului este în contact cu aerul, cu atât mai multă căldură va fi disipată și cu atât mai puțin se va încălzi caloriferul. Adică, cu cât radiatorul este mai lung și mai ramificat este profilul, cu atât va disipa căldura și, în consecință, ...

 

Metode și circuite pentru controlul tiristorului sau triacului

Metode și circuite pentru controlul tiristorului sau triaculuiTiristorii sunt utilizați pe scară largă în dispozitivele și convertoarele cu semiconductor. Diverse surse de alimentare, convertoare de frecvență, regulatoare, dispozitive de excitație pentru motoare sincrone și multe alte dispozitive au fost construite pe tiristoare, iar recent au fost înlocuite de convertoare tranzistoare. Sarcina principală a tiristorului este de a porni sarcina la momentul aplicării semnalului de control. În acest articol vom analiza cum să controlăm tiristorii și triacele.

Tiristorul (trinistor) este o cheie semiconductoare semiconductoare. Semi-controlat - înseamnă că puteți porni tiristorul, acesta se oprește doar atunci când curentul din circuit este întrerupt sau dacă i se aplică o tensiune inversă. El, ca o diodă, conduce curentul într-o singură direcție. Adică, pentru includerea în circuitul AC pentru a controla două jumătăți de undă, sunt necesare două tiristori, pentru fiecare, deși nu întotdeauna. Tiristorul este format din 4 regiuni semiconductoare (p-n-p-n) ...

 

Cum se utilizează fotorezistorii, fotodiodele și fototransistorii

Cum se utilizează fotorezistorii, fotodiodele și fototransistoriiSenzorii sunt complet diferiți. Ele diferă în principiu de acțiune, logica muncii lor și fenomenele fizice și cantitățile la care sunt capabili să răspundă. Senzorii de lumină nu sunt folosiți doar în echipamentele automate de control al iluminatului, ci sunt folosiți într-un număr foarte mare de dispozitive, de la surse de alimentare la alarme și sisteme de securitate.

Un fotodetector în sens general este un dispozitiv electronic care răspunde la o schimbare a incidentului fluxului de lumină din partea sa sensibilă. Acestea pot diferi atât din punct de vedere al structurii, cât și al principiului funcționării. Să ne uităm la ele. Un fotorezistor este un dispozitiv fotografic care modifică conductivitatea (rezistența) în funcție de cantitatea de lumină incidentă pe suprafața sa. Cu cât iluminarea unei zone sensibile este mai intensă, cu atât rezistența este mai mică. Este format din doi electrozi metalici, între care există ...

 

Ce este un controler PWM, cum este aranjat și funcționează, tipuri și scheme

Controler PWM pentru ce este vorba și pentru ce esteAnterior, pentru a alimenta dispozitivele, a fost folosit un circuit cu un transformator de scădere (sau pas-up, sau multi-înfășurare), o punte de diodă, un filtru pentru a netezi ondularea. Pentru stabilizare, s-au utilizat circuite liniare cu stabilizatori parametrici sau integrați. Dezavantajul principal a fost eficiența scăzută și greutatea ridicată și dimensiunile surselor de alimentare puternice.

Toate aparatele electrice casnice moderne folosesc surse de comutare (UPS, UPS - același lucru).Cele mai multe dintre aceste surse de alimentare utilizează un controler PWM ca element principal de control. În acest articol vom lua în considerare structura și scopul acesteia. Un controler PWM este un dispozitiv care conține o serie de soluții de circuit pentru gestionarea tastelor de alimentare. În același timp, controlul se bazează pe informațiile obținute prin circuitele de feedback pentru curent sau tensiune ...