Перейти к содержанию

Обвязка Из Smd Компонентов


dron-r

Рекомендуемые сообщения

Добрый день.

Есть ли какие общие принципы выбора SMD компонентов для обвязки МС? Положим требуется к ногам датчика подключить конденсатор. В инструкции сказано о его материале и емкости. А остальные параметры - ТКЕ, размеры, вольтаж...?

Аналогично с резисторами, катушками и т.д.

Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

SMD компоненты, как и компоненты навесного монтажа - имеют вышеописанные свойства. Так же они зависят от типа-размера (в основном вольтаж конденсаторов и ток индуктивностей).

В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вопрос не в том - кто что имеет. Понятно, что свойства никуда не денутся.

Вопрос: на основе каких соображений выбираются недостающие свойства элемента? Вам же в инструкции к какой-нибудь микросхеме не будут указаны все параметры обвязки. Скажут только, что эти и эти ноги присоединить к резистору/конденсатору/[вставить свое] такого-то сопротивления/емкости..., сделанных из такого-то материала. А размеры элемента? Размером с чемодан паять? Или размером с манную крупинку? А температурный коэффициент и т.д.?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

чем меньше деталь тем меньшей мощностью и рассеиваемостью она обладает, чем больше деталь тем больше нагрузку держит, в основном в этом и стоит выбор, это косательно транзисторов и т.д.

Или прост я не понял вопроса или не правильно задан вопрос!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, наверное вопрос почему-то для многих неясен. Хорошо, спрошу на основе примера.

Итак, пусть требуется на плату припаять датчик STLM75_08. Вот его инструкция: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/243628/STMICROELECTRONICS/STLM75_08.html.Этот датчик я выбрал совершенно случайно, просто чтобы был наглядный пример.

Откроем инструкцию и найдем страницу 11. На ней есть рисунок 4, который называется "Typical 2-wire interface connections diagram". Видим, что в представленной схеме используется три резистора с сопротивлением 10000 Ом и один конденсатор емкостью 100 нФ.

Идем в магазин (платан, электронщик, чипдип, подставить свое...). Смотрим раздел чип-конденсаторы и ужасаемся! Сотни всевозможных конденсаторов. Какой выбрать? Благо знаем номинал - 100 нФ. Хорошо, отсеяли часть, но ведь осталось еще много. Чтобы выбрать нужный, то необходимо знать ТКЕ, размеры конденсатора, материал конденсатора, вольтаж конденсатора.

В вышеприведенной инструкции об этих параметрах ничего не сказано. Мы знает только емкость! Ведь нельзя просто так взять любой понравившийся конденсатор и запаять его. Значит есть какие-то принципы, используя которые можно адекватно найти искомый конденсатор.

Далее идем и смотрим раздел чип-резисторы. Ужос! Сотни резисторов с сопротивлением 10 кОм! Вот пример описания резистора с одного интернет-магазина:

Материал резистивного элемента: толстопленочные
Номинальное сопротивление, кОм: 10
Точность,%: 1
Номинальная мощность, Вт: 0.063
Тип корпуса: 0402
Макс.рабочее напряжение, В: 50

Какая точность должна быть у моих резисторов? (ну наверное самая большая=)) А размер корпуса, а мощность, а макс. раб. напряжение, а материал O_O! Всякие толстопленочные, металлопленочные... Кого выбираем?

В этом состоит вопрос.

Изменено пользователем dron-r
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...Значит есть какие-то принципы, используя которые можно адекватно найти искомый конденсатор..." - конечно есть и называются они АЗЫ СХЕМОТЕХНИКИ, которые изучаются в ВУЗ-е или как мы в свое время - с 6 лет в журнале Радио - смотрел, читал и делал , а там - ВСЕ расписано - в какой цепи что должно стоять, где важен допуск, а где нет. Так что ответа другого в теме тебе не будет. Тремя предложениями не перепишешь Шкритека.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каждый раз при выборе компонента надо хорошо представлять в каких условиях он будет эксплуатироваться и что от него требуется.

Ну, вот, к примеру резисторы на стр.11. Для чего они нужны? Это Pull Up резисторы, их роль просто удерживать линии на уровне напряжения питания, если к линиям не подключен источник сигнала. Раз это подтяжка, то сопротивление должно быть 5..10кОм. Значит точность не важна абсолютно, на неё наплюём. Точно также плюём и на температурный коэффициент.

Напряжение эксплуатации резисторов 5.5В максимально. Это очень низкое напряжение - подойдут любые резисторы.

Прикинем мощность, которую будет рассеивать резистор: 5.5*5.5/10000=0.003Вт. Очень низкая мощность - подойдут любые резисторы.

Материал резистора, уж, точно не волнует в данном случае.

Что осталось? Тип корпуса. Если самому паять, то 0402 очень мелкий размер. Тут уж у кого какие глаза, лично у меня любимые 0603 и 0805. Для красоты, обычно, если корпус микросхемы маленький, типа SOT23-5 или MSOP-10, то ставлю небольшие 0603 резисторы. Для корпусов по-крупнее, типа SOIC8, уже пользую 0805 резисторы. Получается пропорциональные размеры и микросхем и резисторов, после пайки и промывки, можно подолгу наслаждаться гармоничным внешим видом платы. Вобщем, тут личные предпочтения.

И последний параметр - цена.

Получается, если датчик STLM75 будет в корпусе MSOP8, то сразу идём в раздел резисторов 0603 размера и покупаем самые дешёвые резисторы 10кОм. И все.

Точно так же и с конденсатором 100нФ.

Изменено пользователем Yurkin2015
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...