Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Bir Crown'dan üç voltaj. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç kaynakları

makale yorumları makale yorumları

Применение в переносной аппаратуре операционных усилителей (ОУ) сразу же ставит задачу - каким образом запитать их двуполярным напряжением +15 В. Подобный вопрос возникает потому, что в справочных материалах параметры большинства ОУ приведены именно для этих питающих напряжений, и у многих радиолюбителей создается впечатление, что ОУ могут хорошо работать лишь в таком режиме. В большинстве радиолюбительских устройств на ОУ также подается двуполярное напряжение ±15 В. Но если внимательно изучить технические данные на ОУ, обнаружится, что нижний предел рабочих напряжений для большинства ОУ составляет ± 5..6 В. Так, для микросхем широкого применения К140УД6 и К140УД7 минимальное напряжение питания равно ±5 В, а для маломощного ОУ К140УД12 этот предел составляет ±1,5 В (см. Кудряшов Б.П. Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник.- М.: Радио и связь, 1981).

При снижении уровня питающего напряжения уменьшается ток, потребляемый ОУ - это тоже упрощает проблему источника питания для переносной аппаратуры. Для большинства ОУ при питании напряжением ±5 В потребляемый ток уменьшается примерно в 3 раза по сравнению с питанием напряжением ±15 В. Разумеется, снижение питающего напряжения ведет к изменению и других параметров ОУ, но эти отклонения обычно не сказываются на работе схемы. В качестве источника питания переносных приборов удобно применить батарею "Крона-ВЦ" или "Корунд" напряжением 9 В, а двуполярное питание +5,5 и -4,8 В получить с помощью устройства, описываемого ниже. Напряжение +5,5 В стабилизированное, оно предназначено ь не только для питания ОУ, но может быть использовано для цифровых микросхем серий К134, К176, К561. Узел питания выдает еще и напряжение -10 В, которое при необходимости используется для управления электронными коммутаторами на полевых транзисторах серий К168 и К190.

Асимметрия питающих напряжений для ОУ практически не влияет на работу микросхемы, так как коэффициент влияния нестабильности источников питания для ОУ не превышает -60 дБ. Узел питания отличается наличием стабилизированного напряжения и малым потреблением тока без нагрузки. КПД зависит от входного напряжения и составляет 0,4...0,5.

Схема узла питания приведена на рис. 1. Он состоит из стабилизатора напряжения положительной полярности и импульсного преобразователя.

Bir Krona'dan üç voltaj
Şekil.1 (büyütmek için tıklayın)

Стабилизатор положительного напряжения содержит двухкаскадный усилитель постоянного тока (транзисторы VT2 и VT3), в котором опорный стабилитрон включен в цепь базы транзистора VT3. Питание опорного элемента выходным стабилизированным напряжением позволяет получить высокий коэффициент стабилизации по напряжению (более 500) при незначительном выходном сопротивлении (не более 0,2 Ом). Регулирующим элементом стабилизатора является р-n-р транзистор VT1, поэтому режим стабилизации при токах нагрузки до 20 мА наступает при напряжении на входе стабилизатора всего на 0,05...0,1 В больше выходного. При включении питания стабилизатор выходит на рабочий режим благодаря цепочке элементов C1, R1, VD2, R3. При этом ток зарядки конденсатора C1 проходит по цепи запуска: VD2, R3, переход база - эмиттер транзистора VT2 и выводит транзисторы VT1 и VT3 на рабочий режим. Стабилизатор обладает защитой от короткого замыкания.

Импульсный преобразователь содержит генератор, выходной транзисторный каскад и емкостный умножитель напряжения. Исходя из соображений экономичности генератор собран на микросхеме DD1 типа КМОП. Выходное напряжение генератора представляет собой импульсный меандр с частотой около 10 кГц. Оно подается на базы транзисторов VT4 и VT5 выходного каскада и поочередно переводит их в открытое состояние. Когда открыт транзистор VТ4, происходит зарядка конденсатора С6 через этот транзистор и диод VD6. В следующий полупериод импульсного напряжения генератора открывается транзистор VT5 и конденсатор С6, разряжаясь через него и диод VD7, передает энергию на конденсатор С7. В результате конденсатор С7 заряжается примерно до выходного напряжения стабилизатора. При открытом VT4 происходит зарядка конденсатора С8 по цепи: +Uстаб, VT4, С8, VD8, С7, общая шина. В этой цепи имеются два последовательно включенных источника напряжений: Uстаб.

Следовательно, конденсатор С8 будет заряжаться примерно до напряжения Uc8 = Uстаб + Uc7 = 10В. Это напряжение при открывании транзистора VT5 через диод VD9 передается на выходной конденсатор С9. При каждом цикле перезарядки конденсаторов умножителя напряжения происходит потеря напряжения на диодах и на открытых транзисторах VT4 и VT5, поэтому выходное напряжение с увеличением тока нагрузки уменьшается. Эта зависимость для отрицательного напряжения -4,5 В представлена на рис. 2.

Bir Krona'dan üç voltaj
Ris.2

В режиме холостого хода, когда нагрузочный ток равен нулю, напряжение отрицательной полярности для двух выходов имеет значение -5,3 и -10,2 В. В этом режиме преобразователь потребляет ток, равный 0,3...0,4 мА. Вследствие, того, что преобразователь питается стабилизированным напряжением, напряжение на его выходах зависит только от сопротивления нагрузки, т. е. при постоянной нагрузке отрицательное выходное напряжение будет неизменным. Коэффициент полезного действия описанного импульсного преобразователя при токе нагрузки Iн, равном 3 мА, достигает значения 0,7, но при отклонении от этого значения на ±2 мА снижается до 0,6. Амплитуда пульсации выходного напряжения под нагрузкой не превышает 10 мВ.

Конструктивно узел питания лучше всего выполнить на печатной плате той схемы, которую он питает, поэтому разводка печатной платы узла питания не приводится. Площадь, занимаемая элементами схемы, не превышает 12 см2. В ней используются резисторы МЛТ-0,125 и малогабаритные конденсаторы С1, С8, С9 - К53-1; C3 - С5 - КМ; С2, С6, С7 - К52-1Б.

Описанный узел питания отличается простотой, которая исключает какие-либо наладочные работы после монтажа. Если выходное стабилизированное положительное напряжение отличается от номинального значения более чем на 5 %, его выставляют, подбирая стабилитрон VD3. Критериями исправности узла питания являются наличие выходных напряжений и ток холостого хода, не превышающий 2,5 мА.

Referanslar:

  1. Кудряшов Б. П. и др. Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник.-М.: Радио и связь, 1981.
  2. Ходаковский Е. Преобразователь полярности напряжения.- Радио, 1984, № 7, с. 48-49.

Авторы: В.Ефремов, В.Федько

Diğer makalelere bakın bölüm Güç kaynakları.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Ginkgo uzun ömür sırrı 22.01.2020

Ağaçlar uzun süre yaşar, ancak aralarında kesinlikle şaşırtıcı asırlıklar vardır. Örneğin, ginkgo biloba veya Ginkgo biloba 3000 yıldan fazla yaşayabilir - burada ölümsüzlükten uzak değildir. Açıkçası, ginkgo yaşlanmaya direnmeye yardımcı olan bazı mekanizmalara sahiptir ve Pekin Ormancılık Üniversitesi, Yangzhou Üniversitesi ve Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer bilim merkezlerinden araştırmacılar bu mekanizmaları kısmen deşifre etmeyi başardılar.

Li Wang ve meslektaşları, yaşları 34 ile 3 arasında değişen 667 ginkgonun yapısını incelediler; canlı ve sağlıklı ağaçlardan odun örnekleri alınmıştır. Ağaç büyüme halkaları, bir ağacın yıldan yıla büyüdüğü hızı gösterir ve ağaçlar genellikle zamanla yavaşlar. Bununla birlikte, yüzlerce yıl sonra bile, ginkgo büyüdükçe aynı şekilde ve hatta bazen eskisinden daha hızlı büyümeye devam etti. Ve ne yaprakların boyutu, ne fotosentez reaksiyonlarının yoğunluğu, ne de tohumların kalitesi yaşla birlikte değişmedi.

Araştırmacılar, ginkgo yapraklarındaki ve kambiyumdaki genlerin aktivitesini karşılaştırdılar - bu, iletken dokuların kalınlıkta büyüdüğü, su ve besinlerin köklerden köklere hareket ettiği damar demetleri nedeniyle gövdelerde ve köklerde özel bir dokunun adıdır. bitkinin tepesi ve arkası. Beklendiği gibi, "yaşlanma" genleri özellikle yaşlanma ve ölmekte olan yapraklarda etkindi. Ancak kambiyal hücrelerde, yaşamın sonraki yıllarında aktive olan bu tür "yaş" genleri, özellikle yaşlı ağaçlarda kendini göstermedi - yani hem yaşlı hem de genç ağaçlarda aynı şekilde çalıştılar. Başka bir deyişle, ginkgo sadece yapraklarla yaşlanır ve açıkçası her zaman yenileriyle değiştirilebilir.

Bununla birlikte, ginkgo ile yaşa bağlı bazı değişiklikler meydana geldi. Daha yaşlı ağaçlar daha düşük seviyelerde heteroauxin (bir büyüme hormonu) ve artan absisik asit seviyelerine (büyümeyi engelleyen bir hormon) sahipti. 200 yaşın üzerindeki ginkgolar ayrıca hücre bölünmesinden ve hücre farklılaşmasından sorumlu daha az aktif genlere sahipti. Yani kambiyum hücreleri yaşlı ağaçlarda genç kalmasına rağmen genç ağaçlardaki kadar aktif olarak bölünmelerine izin verilmedi.

Aynı zamanda, ginkgo'da patojenlere karşı koruma zamanla zayıflamadı - hem genç hem de yaşlı ağaçlar, antimikrobiyal flavonoidlerin sentezinden ve çeşitli parazitlere karşı dirençten sorumlu olan genleri eşit olarak çalıştı. Ginkgo yaşlanmasının kendini gösterdiği tek şeyin, iletken dokuların büyümesinin ve yenilenmesinin kademeli olarak engellenmesi olduğu ortaya çıktı. Sonunda büyümenin tamamen duracağı ve iletken sistemi güncellemek için hala gerekli olduğu için ağacın hala öleceği varsayılabilir. Ancak bazı ginkgoların yaşının birkaç bin yıl olduğu düşünülürse, eğer söylemem gerekirse, büyüme engelleme marjı oldukça büyüktür.

Ginkgo, çok uzun zaman önce, Permiyen döneminde ortaya çıkmış ve bu güne kadar hayatta kalmayı başardığı anlamında yaşayan bir fosil olarak adlandırılır. Belki de bu uzun ömürlülük ona özgüdür, ancak ünlü kızılağaçlar gibi diğer uzun ömürlü ağaçların ginkgo tarifini kullanması da mümkündür - kalınlıktaki büyümeyi engellemek, kambiyumu ve bağışıklık sistemini genç tutmak için.

Diğer ilginç haberler:

▪ Canon EOS 6D Mark II Fotoğraf Makinesi

▪ Süper böceklere karşı kimyasal sentez

▪ Gerildiğinde sıkışan bir malzeme geliştirdi

▪ NEC MultiSync E224Wi-BK AH-IPS Monitör

▪ Bir zaman döngüsünün varlığı kanıtlandı

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Ders notları, kopya kağıtları. Makale seçimi

▪ Beyaz Karga makalesi. Popüler ifade

▪ makale Oksijen sağlanan vagonlarda demiryolu nereye döşenir? ayrıntılı cevap

▪ makale İşletmenin nakliye hizmeti başkanı. İş tanımı

▪ makale Elektronik şifreli kilit. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Yüksek çıkış empedansına sahip UMZCH'nin özellikleri. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024