Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

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

Двухуровневый компаратор с плавной электронной перестройкой .Если оптопара открыта то пороги срабатывания: плюс четыре вольта для срабатывания в минус ; и минус четыре вольта для срабатывания в плюс.Если оптопара закрыта то плюс триста милливольт для срабатывания в минус и минус триста милливольт в плюс.Сигнал подаётся относительно 0

post-190886-0-61083000-1445177888.jpg

Изменено пользователем proba
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

А вы крутили схемку в симуляторе?....

Пардон в посту 2261 загрузил не ту картинку...исправил.

post-190886-0-90581100-1445177531_thumb.jpg

post-190886-0-29649900-1445177549_thumb.jpg

Изменено пользователем proba
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

приведена схема сигнализации с инфра­красным излучающим диодом. Ее передающая часть (рис. 44, а) представляет собой самовозбуждающийся мультивибратор, от которого диод LED1 начинает пе­риодически излучать световые импульсы.

Приемная часть схемы выполнена на базе ИМС-тай-мера типа 555, фиксирующего моменты отсутствия им­пульсов, которые с диода LED1 воспринимаются фото­транзистором ТЗ и используются для обратного пере­ключения и запуска моностабильного мультивибратора. Когда световой путь перекрывается, зажигается свето-диод LED2, подключенный к ИМС. Продолжительного сигнала можно добиться и при помощи тиристорной схе­мы, приведенной на рис. 44, б. Под воздействием импуль­са тиристор отпирается и заставляет срабатывать реле. Прекращение сигнала тревоги достигается нажатием кнопки G.

Чувствительность схемы на рис. 44, б определяется резистором R2 и фототранзистором ТЗ. Значение сопро­тивления резистора R2может быть и меньше 33 кОм, но в этом случае уменьшается чувствительность приемни­ка. Фотоприемником ТЗ может быть обычный кремние­вый фототранзистор, однако применение составного фо­тотранзистора (по схеме Дарлингтона) обеспечивает луч­шую чувствительность

159422_html_38617931.png

http://rudocs.exdat.com/docs/index-159422.html?page=7

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Модераторы в большинстве ПРОЗОРЛИВЫЕ люди, нашёл я эти файлы под названиями FUM1 FUM2:

Блок импульсного ИК осветителя очага пыли (трубопровод ...):

post-135795-0-37238100-1445362002.gif

Мощный светодиод выдерживает импульсы тока в 1А (имеет винт для крепления к радиатору). В этой схеме 555 проявил себя прекрасно!

Блок детектирования ИК импульсов света, рассеянных пылью (или дымом):

post-135795-0-43279700-1445362019_thumb.gif

Второй элемент 548УН1А - микросхемы имеет на входе пару кремниевых диодов...

Пыль или дым рассеивают ИФ импульсы (засветка внешняя слабо влияет !!)- импульсы напряжения усиливаются первым элементом микросхемы.

Второй элемент микросхемы преобразует продетектированный сигнал первого элемента .

СХЕМА ВЫДАЁТ СТЕПЕНЬ ЗАПЫЛЁННОСТИ НА мА.

Изменено пользователем Гор
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смотрю в даташит на LM555 и вижу вот такой график

post-24063-0-39202700-1445610704.gif

По нему видно, что втекающий ток в 7-й вывод не превышает 50...60 мА. Так что вполне может и отгореть.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел вот такую строчку в даташите на LM555: Pin 7 current switches within 30ns of the output (pin 3) voltage. Ток через 7-й вывод начинает протекать через 30 нс с момента открытого состояния (по выводу 3). С учетом этой информации сгореть не должен, т.к. 3-й вывод за 30 нс успеет малехо разрядить затворную емкость через резистор.

Наконец-то нашел прямую и четкую информацию по 7-му пину в даташите на таймер НА17555 от Hitachi (строка "Discharge current"):

post-24063-0-17553400-1445613660_thumb.gif

Тогда совершенно непонятно, почему этот вывод называют "высокоомным" :shok::unknw: ???

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В даташитах сплошь и рядом разрядный вывод #7 подключен напрямую к частотозадающему конденсатору.

Никаких оговорок, запрещающих так поступать, не нашёл. С другой стороны, разрядный транзистор также имеет некоторое сопротивление, см. фрагмент из даташита. Возможно ограничение тока происходит, когда он выходит из насыщения под действием разрядного тока.

В рассматриваемой схеме речь идёт, всё же, не о разряде идеального конденсатора, а реального затвора (поликремниевого, а не металлического), с конечным собственным (внутренним) сопротивлением в несколько Ом и небольшой ёмкостью в единицы нФ.

Считаю, что вывод #7 discharge может быть подключен к затвору напрямую вполне безопасно, он для разряда гораздо больших емкостей предназначен.

post-190902-0-78048200-1445626421_thumb.jpg

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здесь меняется только скважность, частота постоянна и задаётся резистором и конденсатором в ОС.

http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=28308

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здесь меняется только скважность, частота постоянна и задаётся резистором и конденсатором в ОС.

http://forum.cxem.ne...attach_id=28308

а обманывать не хорошо :)

post-124881-0-40336200-1445964087_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Преобразователь напряжения для ЗУ сотовых телефонов 12-300в

post-6444-0-21773100-1447749402_thumb.jpg

Это — одноактный обратноходовой преобразователь напряжения с внешним возбуждением На таймере DA1 собран управляемый генератор прямоугольных импульсов, которые поступаю на затвор мощного переключательного полевого транзистора VT1 Импульсы напряжения на вторичной обмотке трансформатора выпрямляет диод VD1 , конденсатор С5 — сглаживающий. Стабилизация выходного напряжения осуществляется узлом, состоящим из стабилитронов VD2, VD3 и транзистора VT2. После подачи питающего напряжения начинает работать генератор прямоугольных импульсов. Частота генерации определяется параметрами цепи R1C2 и составляет около 30 кГц. Когда транзистор VT1 открывается через первичную обмотку повышающего трансформатора Т1 протекает ток и энергия накапливается в его магнитном поле.

После закрытия транзистора энергия из вторичной обмотки через диод VD1 передается в конденсатор С5. Когда выходное напряжение превысит напряжение пробоя стабилитронов VD2 и VD3, через резистор R5 потечет ток и напряжение на нем возрастет . Это ведет к открыванию транзистора VT2 он соединяет вход таймера DA1 с общим проводом, что приводит к срыву генерации и снижению выходного напряжения. После этого транзистор VT2 закрывается, генерация возобновляется и все процессы циклически повторяются Поэтому выходное напряжение определяется в основном суммарным напряжением стабилизации стабилитронов VD2 VD3 В устройстве применены резисторы МЯТ С2-22, оксидные конденсаторы — импортные, остальные — К10-17. Трансформатор намотан на ферритовом магнитопроводе Ш12х14 от трансформатора блока строчной развертки телевизора УПИМЦТ, первичная содержит 12 витков провода ПЭВ-2, ПЭЛ диаметром 1 мм вторичная — 310 витков провода ПЭсЗ-2 диаметром 0,31 мм.

Полевой транзистор IRFZ44N можно заменить на полевые транзисторы IRFZ24N, IRFZ48N, IRFZ34N или на биполярный КТ825 с любым буквенным индексом, в последнем случае сопротивление резистора R4 следует увеличить до 1 кОм. В замен двух стабилитронов 1N5383B можно применить три соединенных последовательно стабилитрона 1N5378B или 1N4764.

Возможна также замена группы стабилитронов выпрямительным диодом КД212А Необходимо подобрать экземпляр с напряжением пробоя З00 - 320 В.

Для этого стабилитроны VD2, VD3 заменяют на диод КД212А. Временно на место конденсатора С5 устанавливают два соединенных последовательно конденсатора К73-17 пм костью 0,47 мкФ на напряжение 630 В, а последовательно с диодом VD1 включают еще один такой же. Меняя диоды КД212А, устанавливают требуемое выходное напряжение. По экспериментам автора, напряжение пробоя у этих диодов находится в интервале 280 - 380 В. После подборки диода, временно установленные элементы удаляют и монтируют штатные. На этом налаживание можно считать законченным. Детали преобразователя смонтированы на макетной печатной плате из стеклотекстолита с применением проводного монтажа. Плата размещена в пластмассовом корпусе размерами 85x50x45 мм, на стенке которого установлена розетка для подключения ЗУ.

http://web.geowap.mobi/1186-preobrazovatel-naprjazhenija-dlja-zu-sotovykh.html

"Радио", №1, 2010г

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Автомат уличного освещения

На рисунке представлена схема автомата уличного освещения с функцией задержки, задержка зависит от элементов R2C1 и составляет от нескольких микросекунд до нескольких минут. Задержка позволяет уст-ву не реагировать на свет фар проезжающего мимо автомобиля.

Радиосхема №1 2006Г

post-6444-0-35572700-1448828917.jpg

 

 

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

    • 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
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...