Перейти к содержанию

Помогите Прочитать Схему


Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Я новичек.

Помогите пожалуйста прочитать эту схему, второй день сижу и не могу догнать..

Я так понимаю, через резистор открывается транзистор VT 1, тот открывает транзистор VT 2.

Через транзистор VT 2 по направлению эмиттер --> коллектор побежал ток. Лампочка горит. А дальше что?

Объясните пожалуйста пошагово, что происходит на схеме:

p0054small.jpg

Схема с полным описанием в аттаче.

post-88748-1271072679,74_thumb.jpg

Изменено пользователем tantrance
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

При включении питания, начинает заряжаться конденсатор через 27к с одной стороны и лампочки с другой стороны. Как только напряжение на конденсаторе – базе Т1 достигнет напряжения открывания (+ относительно -) – транзистор Т1 откроется, вслед за ним и Т2. Лампочка загорится, но и в это время конденсатор начнёт разряжаться через резистор 27к и транзистор Т2 э-к. Пока конденсатор не разрядился ниже порога отпускания на базе Т1, лампа горит. Затем транзистор Т1 закрывается, т.к из-за низкого напряжения на базе он не может быть больше открытым, за ним закрывается и Т2. Начинается новый цикл заряда конденсатора (лампа не горит) А полярность конденсатора я бы поменял.

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

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

оно будет меняться вместе с зарядом и разрядом С1

а грубо можно считать, что на базе для германиевого транзистора напряжение отличается от того, что на эмиттере, на 0.1-0.2 вольта

в данной схеме практичнее посчитать ток базы Т1

он будет равен (Uпит - 0.1В) / 33000 Ом

но, повторюсь, здесь постоянно происходит открывание и закрывание транзисторов, поэтому расчет имеет смысл только для абстрактного момента времени, когда условно ток через конденсатор ни в какую сторону не течет

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

Потому что заряжается конденсатор, когда он зарядится до нужного значения транзистор Т1 откроется.

Изменено пользователем ==prizrak==
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

конденсатор, база и резистор образуют цепь, в которой сумма тока через любой один элемент равна сумме (с учетом знаков) двух других токов.

ток, текущий через резистор, разветвляется на две цепи, в конденсатор и в базу транзистора

конденсатор - не разрыв в схеме, как принято считать

как только где-то в схеме на разряженный конденсатор поступает напряжение - через него идет ток заряда и длится до тех пор, пока конденсатор не зарядится до максимально возможного в конкретной схеме напряжения.

в процессе заряда конденсатор представляет собой как бы переменный резистор, сопротивление которого растет от нуля (короткого замыкания) до бесконечности.

если в процессе заряда схема меняет свое поведение (например, в какой-то момент открывается транзистор) - то процессы могут смениться на противоположные и конденсатор будет разряжаться, и ток потечет обратно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если ток утекающий в конденсатор сравняется или превысит ток через резистор, тогда ток базы будет равен нулю, или меньше, т.е. соотв. обратному току перехода б-э (он крайне мал, и транзистор будет заперт при этом)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тоесть того тока что течет через резистор на базу не хватает чтобы открыть Т1 ?

Нет, не хватает, потому что в начале бОльшая часть тока течёт на зарядку конденсатора. Разряженный конденсатор представляет для тока очень маленькое сопротивление. По мере заряда конденсатора через него ток уменьшается, всё большая часть тока попадает в базу и наступает момент, когда его хватает, чтобы открыть транзистор.

Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А полярность конденсатора я бы поменял.

Лучше не надо. Сейчас обратное напряжение не превышает падения на эммитерном переходе VT1. В другом включении хуже будет.

тоесть того тока что течет через резистор на базу не хватает чтобы открыть Т1 ?

...

а какая нужна сила тока чтобы открыть транзистор МП37 ?

Ток мизерный. Поделите номинальный ток нагрузки на произведение коэффициентов усиления транзисторов.

Здесь вопрос не только в токе, но и в напряжении.

Ток выбран такой, чтобы транзисторы слегка приоткрывать, но не полностью. В ключевой режим схему переводит конденсатор.

После закрытия ключей конденсатор заряжен почти до питания и к эмиттерному переходу VT1 приложено обратное напряжение. Естественно, поэтому оба транзистора надежно закрыты. Конденсатор разряжается через резистор R1 и лампочку. Когда напряжение на конденсаторе будет равно нулю, на эмиттерном переходе VT1 напряжение будет также около нуля, пока транзисторы закрыты.

Но конденсатор продолжает "разряжаться" через те же цепи, точнее - заряжаться в обратном направлении. Когда обратное напряжение на нем превысит напряжение открывания VT1 (порядка 0,1...0,3В), VT1 и, соответственно, VT2, начинают приоткрываться. Соответственно, на коллекторе VT2 напряжение будет падать (точнее - стремиться к плюсу), соответственно стремиться к плюсу будет напряжение и на левом выводе конденсатора (конденсатор, можно сказать, "стремится передавать перепады напряжения"). Но при этом на эмиттерном переходе VT1 напряжение резко увеличивается, увеличивается и ток базы, он еще больше открывается и открывает VT2. Процесс идет лавинообразно до полного открытия обоих транзисторов.

З.Ы. Я тоже с этой схемы начинал, только вначале у меня была "пищалка" - конденсатор 0,25мкФ, VT2=МП40 и наушник вместо лампочки...

История развивается по спирали...

З.Ы. А, вообще говоря, сложно начинать изучение электроники со схем на двух транзисторах разной структуры...

Изменено пользователем ALEN&Co
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а какая нужна сила тока чтобы открыть транзистор МП37 ?

это относительное понятие... зависит от того, что считать "открытым" транзистором в каждом конкретном случае.

если нужно например зажечь лампочку 100 мА, и такой же должен быть ток через открытый транзистор, то через базу должен протекать ток, меньший коллекторного в h21э раз.

если транзистор имеет коэффициент усиления тока допустим 50, то двух мА тока базы хватит, чтобы он был открыт.

если этот же транзистор управляет другим, и должен обеспечить например свой ток коллектора 10 мА, то ток базы будет в 50 раз меньше и открытым транзистор можно считать при 0.2 мА токе базы.

на практике к-т передачи тока h21э указывается в справочнике при каком-то определенном значении тока, а при других может отличаться в обе стороны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...

Добрый день. Я новичек.

Помогите пожалуйста прочитать эту схему, второй день сижу и не могу догнать..

Я так понимаю, через резистор открывается транзистор VT 1, тот открывает транзистор VT 2.

Через транзистор VT 2 по направлению эмиттер --> коллектор побежал ток. Лампочка горит. А дальше что?

Объясните пожалуйста пошагово, что происходит на схеме:

p0054small.jpg

Схема с полным описанием в аттаче.

Это схема триггера работает она так при заряде конденсатора происходит открытия транзистора который включает лампу и далее происходит разрядка кондера и далее все повторяется т.е. опять зарядка кондера и соответственно разрядка.

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

    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.    
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает. 
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
×
×
  • Создать...