Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Вход ОУ подключен к делителю 1:11 (100 кОм + 10 кОм), поэтому сигнал на выходе небольшой и для него транзисторы скорее всего в классе А остаются. Для этого сигнала не нужны амперные токи покоя. При питании 5 В, чтобы солидно нагреть маломощный транзистор, нужен ток под сотню мА. А это уже предел для преобразователя -5 В (LT1054 - внизу справа). Тут максимум 20 мА тока покоя. Можно рассчитать требуемый более точно. Конечно, токи не будут одинаковы из-за различия ВАХ диодов и переходов Б-Э. Но не так, что весь ток заберет один нижний и один - верхний. Технология производства не позволит. Тут важнее двойной коэффициент усиления по току, более низкое выходное сопротивление и при этом - устойчивость. Выпускают транзисторы с h21 и более 1000, возможно авторы посчитали, что эти проще, доступнее или, как Вы правильно сказали, далеко не уникальные. Ну и похолоднее корпуса будут.

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

C p-n переходом - сразу и ток есть через них. Должно пойти. Но если ёмкость затворов нагрузит выход ОУ, то может появиться возбуд без введения коррекции. По опыту построения источников тока на ОУ с дополнительным мощным полевым (с изолированным затвором) приходилось лазать по даташитам в поисках типов полевых с как можно меньшей ёмкостью затвор-исток. Или ставить коррекцию "на опережение": с выхода ОУ на инвертирующий вход - ёмкость (десятки-сотню пик), а в разрыв ООС - резистор (единицы-десятки кОм).

Изменено пользователем sergli1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

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

У меня предположение, в связи с подписью "Эксперименты с ESR-метром....", что автор сначала поставил по одному транзистору, но видимо чего-то не хватило (усиления, сопротивления и т.п.) для работы в нужном режиме, и он вместо того чтобы бежать в магазин за нужными транзисторами, влепил параллельно ещё по одному из наличия.

Тоже сейчас чем-то подобным занимаюсь. Делаю макет из того, что есть, в готовом устройстве буду ставить более подходящие детальки.

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

sergli1 Ни какого двойного усиления , при параллельном соединении транзисторов быть не может.

Что тут может быть ? Скорее всего , для устранения ступеньки пришлось повысить ток покоя.

Ведь частота большая и ОУ мог не справляться . Параллельное соединение транзисторов

увеличило ток покоя в два раза и скорее всего решило проблему. Установка же

более мощного транзистора , скорее всего , делала ток покоя слишком большим.

Проще говоря - был подбор пары диод - транзистор , для нужного тока покоя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Измеряете ESR проверяемого конденсатора и нового под замену, с аналогичными параметрами (если старый Low ESR, то новый тоже!).

Если ESR старого превышает ESR нового не более чем на 50%, то использовать его можно. Но лучше, когда разница в пределах 20-30%.

У исправных, качественных конденсаторов ESR может быть ниже, чем у новых.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А кто-нибудь собирал схему из журнала РЭТ за №2 за 2008 год (стр. 50 - 53)?

Если задаёте вопрос, то, хотя бы, схему выкладывайте или ссылку на журнал...

post-6444-0-52412300-1452071674_thumb.gif

http://www.ddrservice.info/download/Journals/Remont_elektronnoj_texniki/2008/ret2008_02.djvu.html

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста, какой максимальный ESR допустим для электролитов.

Вопрос некорректен.

Для каждого типа конденсаторов производитель по-своему нормирует этот параметр. Зависит от области назначения. Соответственно, и частоты измерения могут быть разные.

Для применений в импульсных схемах стандартом стало проводить измерения на чатоте 100 кГц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заводы-изготовители конденсаторов сопровождают свои изделия таблицами с параметрами на них.

Но чтобы ваши измерения совпали с заводскими, надо, как минимум, измерять на синусе с частотой 100 кГц.

http://www.jamicon.msk.ru/kondensatoru_nizkii_impedans.html

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если задаёте вопрос, то, хотя бы, схему выкладывайте или ссылку на журнал...

http://www.ddrservic...08_02.djvu.html

Если вопрос задавался по этой схеме, то могу сказать, что она рабочая. Заработала сразу и без проблем.Но для меня это только чистый пробник,т.к. четыре года назад подходящим для этой схемы у меня был только маленький советский индикатор. Шкала из журнала,даже после настройки по двум крайним точкам, с реальными сопротивлениями не совпала.Ограничиваюсь от 0 до 10 Ом, всё что выше выкидываю (для высоковольтных предел поднимаю выше до 20)..На нижнюю шкалу никогда не обращал внимания,не вижу в ней смысла.В питание поставил литиевый аккумулятор.Хорошо проверяет С в платах, без выпайки.За всё время ни разу не выходил из строя, поэтому за другими измерителями не гонюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо проверяет С в платах, без выпайки.

А какой длины провода для подключения конденсатора используйте? Влияние длины проводов на точность оценивали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С нашего сайта.

Измеритель ЭПС

izmer107-1.png

Измеритель представляет собой приставку к вольтметру. Измеряемое сопротивление в 0,001 Ом преобразуется на выходе устройства в напряжение 0,1 мВ. Ёмкость проверяемого конденсатора – от 10 мкф, при меньших значениях ёмкости ухудшается точность измерения. Максимальное измеряемое значение ЭПС – 10 Ом. Ниже изображена схема измерителя

85c9c5bdef.jpg

http://cxem.net/izmer/izmer107.php

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень простой прибор для измерения ёмкости конденсаторов и их качества (ESR)

ESR-shem.gif

В исходном состоянии транзистор VT2 открыт, CX разряжен. Закрываем VT2, запускаем таймер и ждем конца зарядки, который определяется встроенным в МК компаратором, в результате чего происходит прерывание, и мы считываем показания таймера. При внешнем опорном напряжении на неинвертирующем входе компаратора 0,9 вольта значения показаний таймера практически соответствуют емкости конденсатора. Далее, некоторое время разряжаем конденсатор CX. Прекращаем разряжать CX, в результате чего на конденсаторе появится напряжение, которое он не успел отдать. Меряем остаточное напряжение встроенным в МК АЦП. По оставшемуся напряжению оцениваем качество конденсатора.

Самый большой конденсатор, который удалось найти 6800 мкФ . Теоретически можно мерить до 65535 мкФ , а при некоторых изменениях в программе и больше, но сильно подозреваю, что придется поменять VT2 на более мощный. Нижний предел измерений 2 - 4.7 мкФ .

Показания данного устройства можно наблюдать и на терминале ПК, дополнив схему простым конвертером всего на одном транзисторе. Это для тех, у кого нет LCD дисплея.

http://bascom.at.ua/2015/ESR/ACI_C_meter03V.bas

http://bascom.at.ua/publ/ochen_prostoj_pribor_dlja_izmerenija_jomkosti_kondensatorov_i_ikh_kachestva_esr/1-1-0-122

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понятно, что аналог можно найти. Было бы гораздо проще искать, если бы автор указал по каким критериям.

Не думаю, что нужен ток 64А. Предположу, что дело в сопротивлении открытого канала 5,6 мОм.

Если бы автор использовал, например, попсовый 60N03, название "Очень простой прибор..." было бы обоснованнее. ;)

Изменено пользователем Rio444
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сомнительно. У Атмега8 напряжение низкого уровня 0,9В макс. У большинства мосфетов (в т.ч. 60N03) пороговое напряжение затвора от 1,0В.

Вообще, странное решение управлять мосфетом с входной ёмкостью более 2000пФ напрямую, без драйвера. Ещё и без подтяжки к +5.

Не удивлюсь, если автор схемы работает разработчиком в какой-нибудь крупной организации и имеет возможность применять в схемах всякую экзотику))))

Изменено пользователем Rio444
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Частота там низкая, поэтому ёмкость затвора здесь не актуальна, а вот напряжение затвора важно, ибо не все полевики хорошо открываются низким напряжением ... :)

 

 

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

    • Этот вариант меня вполне устроит.  То есть тот инструмент, которым редко пользуемся, отключаем и убираем в коробку. При этом доставать и подключать нужный инструмент ИМХО удобнее, чем ставить еще один габаритный девайс с нужным инструментом на рабочий стол. 
    • Вашими бы устами да мед пить. А мозги топикстартеру пожаловать в качестве кешбека. Но suum cuique...
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...