Перейти к содержанию

Alex Ferrum

Members
  • Постов

    511
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные Alex Ferrum

  1. @Azaza09 зачем что-то колхозить, в продаже есть неплохой усилитель для наушников:

    https://www.chipdip.ru/product/hifi-usilitel-dlja-naushnikov-v2?from=suggest_product

    Питается от 3,3 вольт, по даташиту на микросхему-преобразователь: от 2,5 вольт до 5,5 вольт, то есть можно подключать напрямую к аккумулятора 18650. Из входного напряжения получается двухполярное +-5 вольт, которого хватит, чтобы раскачать многие наушники. 

  2. @CenteS смотрим даташит на MAX9814, вывод TH, читаем описание данного вывода: "AGC Threshold Control. TH voltage sets gain control threshold. Connect TH to MICBIAS to disable the AGC.". Взбиваем в переводчик, получаем: "Управление порогом АРУ. TH напряжение устанавливает порог управления усилением. Подключите TH к MICBIAS, чтобы отключить АРУ.". 

  3. @savoy13 я не совсем понял, почему вы использовали именно микросхему 74HC04 и нагрузили и на неё трансформатор. Из буферных элементов, можно было использовать например: SN74LVC1G125, у него гораздо большая нагрузочная способность или быстродействующие драйвера затворов полевых транзисторов, например: FAN3100 или драйвера линейки TC442X. На них очень часто нагружают трансформаторы затворов, например транзисторов верхнего плеча. 

  4. @ro243 у вас подсох электролит, вы судя по всему заменили его на такой-же подсохший (даже если он не паянный, непонятно сколько времени он лежал). Я в таких случаях заменяю электролит на батареи из керамики 1206, X7R, 10мкФ, 25 или 50 вольт. В вашем случае батарея из 5 керамических конденсаторов, соединённых параллельно (вы не указали напряжение, надеюсь оно не более 50В). Керамика не высыхает, менее чувствительная к импульсный помеха, ёмкость гораздо слабее зависит от температуры. 

  5. @Alex1231 вы всё правильно сказали. По поводу того что ставят новые микрухи, так это не обязательно контроллеры, может это микросхема памяти вылетела (например EEPROM i2c, 24-ой серии), они в большинстве случаев хранят настройки и их прошивать не нужно, всё что нужно в них запишет сам контроллер.

    Ну а чтобы вам помогли напишите название вашего девайса и название микросхем, которые нужно заменить, а заодно и их фото. 

  6. @Quark-Coder по поводу того что биполярные транзисторы это мусор и любые другие излишне категоричные высказывания, как правило профессионалы стараются избегать таких высказываний. У каждых элементов есть области применения где они показывают очень высокие результаты, а есть области применения где их лучше не применять.

    Правильно, лазер питается от 34 вольт, и если мы используем 40-ка вольтовый источник питания, то 6 вольт падают на линейном стабилизаторе (в основном на силовом транзисторе), а 34 вольта идут на ваш модуль. То есть напряжение лазерного модуля плюс напряжение падения на линейном стабилизатор равно напряжению источника питания. Соответственно если питаем от 50 вольт, 16 вольт падает на линейный стабилизатор, 34 вольта идут на лазерный модуль. Всё правильно:

    34+6=40

    34+16=50

  7. @Quark-Coder я не совсем понял, чем вас не устраивают биполярных транзисторы? Если мы питаем лазер от 40 вольт:

    (40-34)*13=78 Вт

    Если питаем от 50 вольт:

    (50-34)*13=208 Вт

    В первом случае одного 2SC5200 будет достаточно, во втором можно поставить последовательно с транзистором резистор большой мощности, чтобы рассеить на нём лишние 100-150 Вт. 

  8. @Quark-Coder затея строить линейный мощный стабилизатор на полевых транзисторах не очень удачная.

    1. По цене вы ничего не выиграете. 

    2. Полевые транзисторы способные рассеиваться большую мощность достаточно дорогие. 

    3. Придётся переделывать всю схему, ещё и добавлять изолированный источник напряжения, вольт на 12 для цепи затвора. 

    4. Линейные стабилизатор на полевых транзисторах склонны к самовозбуждения. Приходится принимать меры, чтобы не допустить самовозбуждения. 

  9. В некоторых контроллерах, например atmega128 есть возможность подключения внешней sram для расширения собственной памяти (для ATMEGA128 с 4 до 64 килобайт), рекомендую почитать даташит переведённый на русский язык для данного контроллера, именно ту часть, где описывается подключение внешней sram. 

  10. Ну вообщем обычный сверхрегенеративный приёмник. Чисто теоретически - схема рабочая, но очень сложная в настройке. Иной раз проще собрать гетеродинный приёмник, чем настроить сверхрегенеративный. Если вам нужен именно приёмник собственной сборки - лучше соберите гетеродинный приёмник. Если у вас много времени и вас интересует ни конечный результат, а сам процесс изготовления и настройки, а также изучение принципов передачи и приёма, тогда эта схема для вас. 

    В журнале "Радио" в разделе начинающим несколько раз (как минимум 2-3 раза) публиковались аналогичные схемы, рекомендую найти и почитать, там много интересного на данную тему. 

    По поводу подключения динамика: усилитель собран на транзисторе PNP структуры по схеме с общим эмитером, поэтому динамик подключён на минус питания, если бы был собран на транзисторе NPN структуры, тогда динамик был бы подключён к плюсу питания. 

  11. Можно попробовать такую схему. 

    Взята отсюда:

    https://www.eltech.spb.ru/mosfet-tranzistory-obednyonnogo-tipa-ot-ixys

    Транзистор - любой подходящий по току и напряжению, но с изолированный затвором и каналом обедненного типа (так называемые depletion mode). 

    Screenshot_20230112_204311_com.android.chrome.jpg

  12. К50-6 - неполярные электролиты, то есть неполярные конденсаторы большой ёмкости. Я например, делал батареи из керамических смд конденсаторов 10x10x1206 10мкф 50в. Получалась батарея (естественно не полярная) 1000мкф 50в. Если места очень много, можно попробовать ещё и плёночные конденсаторы или батареи из плёночных конденсаторов. 

  13. Ну с галогеновыми лампами, там вопрос особый, так как внутри них происходят процессы одновременноного  испарения вольфрама с нити накаливания и регенерации вольфрама на нити накаливания за счёт галогенового цикла. Поэтому они требуют особого режима работы, например не допускается их работа совместно с диммерами, иначе регенерации вольфрама на нити накаливания останавливается и лампа быстро перегорает. 

  14. 3 часа назад, Romanchek82 сказал:

    Самая гнилая помойка в качестве обучения электронике. Там деньги зарабатывают на просмотрах, а не учат.

    Не соглашусь, бывают интересные и познавательные ролики даже для меня, а я в электронике уже 28 лет. Другое дело, чтобы отличить хорошие ролики от откровенного шлака, нужно иметь некоторые знания и опыт, а у автора данного вопроса их судя по всему нет. 

  15. Кстати, цифровой потенциометр, который вы использовали в данной схеме допускает максимальное напряжение до 5 вольт, а в вашей схеме на него судя по всему все 12 вольт приходить будут, то есть он сгорит. То есть нужно или другой потенциометр использовать (бывают более высоковольтные) или схему менять таким образом, чтобы на потенциометре было не более 5 вольт. 

    Короче тут одним-двумя советами не обойдётся. Может есть смысл поискать готовые схемы в интернете? 

  16. 2. У цифрового потенциометра всегда используется вывод W, в потенциометрном включении с вывода W снимается сигнал, в реостатном включении вывод W подключается или к выводу A или к выводу B. В случае, если мы не используем вывод W, у цифрового потенциометра всегда будет постоянное максимальное сопротивление, независимо от установки, по сути это будет постоянный резистор. 

    3. Я не совсем понял что это вы там намастерили на транзисторах Q2, T2. Транзистор Q2 судя по всему вообще будет закрыт, у него база и эмиттер соединены через резистор, больше на базу ничего не идёт, он всё время будет закрыт. Зачем он тогда нужен? Транзистор T2 включён в режиме идеального диода или синхронного выпрямителя, судя по всему нужен P-канальных транзистор. И даже если вы его поставите, чтобы не было возбуждения, нужно будет поставить между затвором и стоком RC-цепочку. 

    Короче проблем в вашей схеме чуть больше, чем очень много, я её до конца не анализировал. 

  17. @ivanovpa как вариант можно попробовать DPS-5020, он бывает в нескольких вариантах: просто с панелью управления, а есть с usb и Bluetooth адаптерами в комплекте. Так вот что usb, что Bluetooth адаптер выдаёт сигнал управления по шине uart. Можно поискать в интернете формат посылок или отсканировать терминалом шину. И зная формат посылок, за программировать ардуину, чтобы она эти посылки выдавала, управляя тем самым понижающий преобразователем.

×
×
  • Создать...