Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Điều chỉnh dinistor tương tự. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Đài thiết kế nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Các loại dinistors được sản xuất hàng loạt về thông số điện không phải lúc nào cũng đáp ứng được sở thích sáng tạo của các nhà thiết kế radio nghiệp dư. Ví dụ, không có các ống chia có điện áp bật 5 ... 10 và 200 ... 400 V. Tất cả các ống chia đều có mức chênh lệch đáng kể về giá trị của thông số phân loại này, điều này cũng phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Ngoài ra, chúng được thiết kế cho dòng chuyển mạch tương đối thấp (dưới 0,2 A), có nghĩa là công suất chuyển mạch nhỏ. Việc điều chỉnh trơn tru điện áp bật bị loại trừ, điều này làm hạn chế phạm vi của ống dẫn. Tất cả những điều này khiến những người nghiệp dư trong đài phát thanh phải dùng đến việc tạo ra các chất tương tự của dinistors với các thông số mong muốn.

Tôi đã tìm kiếm một chất tương tự của dinistor trong một thời gian dài. Phiên bản ban đầu là một thiết bị tương tự, bao gồm một diode zener D814D và một trinistor KU202N (Hình 1). Miễn là điện áp trên thiết bị tương tự nhỏ hơn điện áp ổn định của diode zener, thì thiết bị tương tự sẽ đóng lại và không có dòng điện nào chạy qua nó. Khi đạt đến điện áp ổn định của diode zener, nó sẽ tự mở ra, mở trinistor và cả bộ tương tự. Kết quả là, một dòng điện xuất hiện trong mạch mà analog được kết nối. Giá trị của dòng điện này được xác định bởi các đặc tính của trinistor và điện trở tải. Sử dụng trinistors của dòng KU202 với các chỉ số chữ cái B, V, N và cùng một diode zener D814D, 32 phép đo dòng điện và điện áp chuyển đổi trên tương tự của dnistor đã được thực hiện. Phân tích cho thấy giá trị trung bình của dòng điện bật tương tự là xấp xỉ 7 mA và điện áp bật là 14,5 ± 1 V. Sự chênh lệch điện áp khi bật được giải thích bằng phương sai trong điện trở của các điểm nối pn điều khiển của bộ ba đã sử dụng.

Dinistor tương tự có thể điều chỉnh

Điện áp bật U của một thiết bị tương tự như vậy có thể được tính bằng công thức đơn giản: Uon \ uXNUMXd Ust + Uy.e., trong đó Ust là điện áp ổn định của diode zener, Uc.e. - sụt áp ở quá trình chuyển đổi điều khiển của trinistor.

Khi nhiệt độ của trinistor thay đổi, điện áp giảm trên mối nối điều khiển của nó cũng thay đổi, nhưng chỉ một chút. Điều này dẫn đến một số thay đổi trong điện áp bật của thiết bị tương tự. Ví dụ, đối với trinistor KU202N, khi nhiệt độ của vỏ thay đổi từ 0 đến 50 ° C, điện áp bật thay đổi trong khoảng 0,3 ... 0,4% đối với giá trị của thông số này ở nhiệt độ 25 ° C .

Dinistor tương tự có thể điều chỉnh

Tiếp theo, một chất tương tự có thể điều chỉnh của một ống chia nhỏ với một điện trở biến đổi R1 trong mạch điện cực điều khiển của ống chia ba được nghiên cứu (Hình 2). Họ các đặc tính vôn-ampe của một biến thể tương tự như vậy được thể hiện trong hình. 3, trang web khởi chạy của họ - trong hình. 4, và sự phụ thuộc của điện áp bật vào điện trở của điện trở được thể hiện trong hình. 5. Như phân tích cho thấy, điện áp bật của một tương tự như vậy tỷ lệ thuận với điện trở của điện trở. Điện áp này có thể được tính bằng công thức Uvl.p \ u1d Uct + Uy.e. + Ion.y.e * RXNUMX, trong đó Uon.p là điện áp bật của thiết bị tương tự được điều chỉnh, Ion.y.e là dòng điện bật của chất tương tự được điều chỉnh của ống dẫn thông qua điện cực điều khiển.

Dinistor tương tự có thể điều chỉnh
Hình. 3

Dinistor tương tự có thể điều chỉnh
Hình. 4

Dinistor tương tự có thể điều chỉnh
Hình. 5

Một chất tương tự như vậy hầu như không có tất cả các nhược điểm của ống dẫn, ngoại trừ sự không ổn định về nhiệt độ. Như bạn đã biết, với sự gia tăng nhiệt độ của trinistor, dòng điện bật của nó giảm. Trong một tương tự có thể điều chỉnh, điều này dẫn đến giảm điện áp bật và càng đáng kể, điện trở của điện trở càng lớn. Do đó, người ta không nên cố gắng tăng điện áp bật lớn với một biến trở để không làm xấu đi độ ổn định nhiệt độ của thiết bị tương tự.

Thực nghiệm đã chỉ ra rằng sự không ổn định này là nhỏ. Vì vậy, đối với một thiết bị tương tự có trinistor KU202N, khi nhiệt độ của vỏ thay đổi trong vòng 20 ± 10 ° C, điện áp bật đã thay đổi: với điện trở 1 kOhm - ± 1,8%. ở 2 kOhm - ± 2,6%, ở 3 kOhm - ± 3%, ở 4 kOhm - ± 3,8%. Điện trở tăng thêm 1 kΩ dẫn đến việc tăng điện áp ngưỡng bật của thiết bị tương tự được điều chỉnh lên trung bình 20% so với điện áp bật của thiết bị tương tự dinistor ban đầu. Do đó, độ chính xác điện áp bật trung bình của thiết bị tương tự được điều chỉnh là tốt hơn 5%.

Nhiệt độ không ổn định của thiết bị tương tự với trinistor KU101G ít hơn, điều này được giải thích bởi dòng bật tương đối thấp (0,8 ... 1,5 mA). Ví dụ, với cùng một sự thay đổi nhiệt độ và một điện trở có điện trở 10, 20, 30 và 40 kOhm, độ không ổn định nhiệt độ tương ứng là ± 0,6%. ± 0,7%, ± 0,8%. ± 1%. Việc tăng điện trở của biến trở lên cứ 10 kΩ sẽ làm tăng mức điện áp bật tương tự lên 24% so với điện áp của điện trở tương tự không có điện trở. Do đó, một thiết bị tương tự với trinistor KU101G có độ chính xác điện áp khi bật cao - nhiệt độ không ổn định của nó nhỏ hơn 1% và với trinistor KU202N - độ chính xác điện áp khi bật kém hơn một chút (trong trường hợp này là điện trở của điện trở Rt phải là 4,7 kOhm).

Khi cung cấp tiếp xúc nhiệt giữa trinistor và điốt zener, sự không ổn định nhiệt độ của chất tương tự có thể ít hơn, vì đối với điốt zener có điện áp ổn định lớn hơn 8 V, hệ số nhiệt độ của điện áp ổn định là dương và nhiệt độ hệ số của điện áp mở SCR là âm.

Có thể tăng độ ổn định nhiệt của một chất tương tự có thể điều chỉnh của một ống chia điện với một trinistor mạnh bằng cách đưa một điện trở biến trở vào mạch cực dương của một trinistor công suất thấp (Hình 6). Điện trở R1 giới hạn dòng điện của điện cực điều khiển của trinistor VS1 và tăng điện áp bật lên 1 ... 2%. Và biến trở R2 cho phép bạn điều chỉnh điện áp bật của trinistor VS2.

Dinistor tương tự có thể điều chỉnh
Hình. 6

Sự cải thiện về độ ổn định nhiệt độ của phiên bản tương tự này được giải thích bởi thực tế là với sự gia tăng điện trở của điện trở R2, dòng điện bật tương tự dọc theo điện cực điều khiển giảm và dòng điện bật qua cực dương của nó tăng lên. . Và vì với sự thay đổi nhiệt độ trong trường hợp này, dòng điện của điện cực điều khiển giảm ít hơn và tổng dòng điện của công tắc bật tương tự tăng lên, sau đó đối với sự gia tăng tương đương trong điện áp bật công tắc tương tự, điện trở thấp hơn của cần có điện trở R2 - điều này tạo điều kiện thuận lợi để tăng độ ổn định nhiệt độ của chất tương tự.

Để nhận ra độ ổn định nhiệt của một thiết bị tương tự như vậy, dòng mở của trinistor VS2 phải là 2 ... 3 mA - nhiều hơn dòng mở của trinistor VS1 để sự thay đổi nhiệt độ của nó không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị tương tự. Thí nghiệm cho thấy rằng điện áp bật của bộ điều chỉnh nhiệt thực tế không thay đổi khi nhiệt độ của các phần tử của nó thay đổi từ 20 đến 70 ° C.

Nhược điểm của phiên bản tương tự dinistor này là các giới hạn tương đối hẹp để điều chỉnh điện áp bật với một biến trở R2. Chúng càng hẹp, dòng điện bật của trinistor VS2 càng lớn. Do đó, để không làm xấu đi độ ổn định nhiệt của chất tương tự, cần sử dụng trinisgoras trong nó với dòng điện bật thấp nhất có thể. Phạm vi điều chỉnh điện áp bật tương tự có thể được mở rộng bằng cách sử dụng điốt zener với các điện áp ổn định khác nhau.

Các chất tương tự dinistor có thể điều chỉnh sẽ được ứng dụng trong tự động hóa và cơ điện tử, máy tạo thư giãn. bộ điều chỉnh điện tử, ngưỡng và nhiều thiết bị kỹ thuật vô tuyến khác.

Tác giả: M. Maryash, pos. Kiropet, vùng Ternopil; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Đài thiết kế nghiệp dư.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ đồ ăn dùng một lần GaeaStar sẽ phân hủy thành bụi 10.01.2024

GaeaStar, có trụ sở tại San Francisco và Berlin, đang giới thiệu đồ gốm cải tiến của mình như một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho nhựa sử dụng một lần. Dựa trên nguyên tắc trung hòa địa lý, những hộp đựng mỏng và bền này đang phát triển mạnh trong ngành chế biến thực phẩm, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả.

Đất sét, nước và muối - chỉ ba thành phần tạo nên bộ đồ ăn độc đáo này, được tạo ra bằng cách in 3D tiên tiến. Ý tưởng đằng sau tính chất địa trung tính là nó không chỉ thân thiện với môi trường mà còn phân hủy thành bụi sau khi sử dụng, giảm thiểu dấu chân của con người trên hành tinh.

Sanjeev Mankotia, người sáng lập GaeaStar, lấy cảm hứng từ văn hóa Ấn Độ cổ đại, nơi những chiếc bát có thể phân hủy sinh học là đặc điểm chung. Anh coi đồ gốm của mình là sự kết hợp độc đáo giữa tính bền vững và sự tiện lợi dùng một lần. Quy trình sản xuất đã trở nên đổi mới, với việc nhà máy vi mô đầu tiên ở Berlin ra mắt vào năm 2022 và việc xây dựng một nhà máy mới ở Mỹ nhờ nguồn vốn tài trợ 6,5 triệu USD.

Ý thức sinh thái và tính thực tế kết hợp với nhau trong món đồ gốm này, tạo nên con đường hướng tới một tương lai bền vững hơn. Hàng nghìn triệu chiếc cốc GaeaStar sắp ra mắt hứa hẹn sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tôn trọng thiên nhiên.

Tin tức thú vị khác:

▪ Nước tinh khiết có thể trở nên độc hại

▪ Lò cho những người yêu thích radio

▪ Hình ảnh được chiếu lên không khí sạch

▪ Tốc độ dữ liệu di động 1 Tbps

▪ Kích thích điện não giúp đối phó với đột quỵ

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Câu chuyện của bạn. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Cối Xay của Chúa. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Tần suất một con chim gõ kiến ​​​​đập vào thân cây bằng cái mỏ của nó? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Công nhân bộ phận phục vụ ăn uống của một cơ sở chăm sóc sức khỏe. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Sạc ắc quy ô tô. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Ngón tay cắn. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024