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

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A. 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 / Radio nghiệp dư cho người mới bắt đầu

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

[một lỗi xảy ra trong khi xử lý chỉ thị này]

Các bộ ba công suất thấp tương đối rẻ và có sẵn trên thị trường KU112A có thể được sử dụng trong nhiều thiết kế vô tuyến nghiệp dư. Điều này được thảo luận trong bài báo đã xuất bản.

Trinistor này được so sánh thuận lợi với các loại tương tự khác bởi dòng điện bật và giữ thấp cũng như khả năng kiểm soát tải kết nối với nó ở điện trở cao. Ngoài ra, nó không chỉ có thể dễ dàng mở mà còn có thể đóng mà không cần đặt điện áp âm vào điểm nối điện cực-catốt điều khiển, điều này rất quan trọng đối với một phần tử ngưỡng như vậy.

Hãy xem xét một số thiết kế thực tế sử dụng trinistor được chỉ định.

Máy tạo thư giãn (Hình 1). Nó sử dụng bộ phát âm thanh gốm áp điện với bộ tạo tích hợp làm tải. Khi cấp điện áp cho thiết bị này, bộ phát BF1 bắt đầu phát ra âm thanh ngắt quãng với tần số 1,5 ... 4,5 kHz.

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A

Nó xảy ra như thế này. Đầu tiên, trinistor được đóng lại, tụ điện C1 được sạc dần từ nguồn điện qua bộ phát và điện trở R1. Khi điện áp ở các cực của nó vượt quá 9 ... 10 V, diode zener VD1 sẽ mở. Sau đó, trinistor sẽ mở ra, âm thanh sẽ phát ra từ bộ phát.

Khi mở trinistor, điện áp ở cực dương của nó sẽ không vượt quá 0,7 V. Tụ điện C1 sẽ bắt đầu phóng điện qua điện trở R1, trinistor, điốt zener và các điện trở R2, R3. Khi dòng điều khiển qua trinistor không đủ để giữ cho nó mở, trinistor sẽ đóng lại. Âm thanh sẽ dừng đột ngột và tụ điện C1 sẽ bắt đầu sạc lại. Quá trình sẽ lặp lại.

Do đó, thiết bị hoạt động như một bộ tạo xung hình chữ nhật có biên độ gần với điện áp cung cấp, theo sau ở tần số xấp xỉ 2 Hz với chu kỳ làm việc là 3. Điểm đặc biệt của bộ tạo là nó bắt đầu hoạt động với độ trễ nhẹ sau khi cấp điện áp nguồn. Và điều này, trong một số trường hợp, ứng dụng của nó có thể rất thuận tiện.

Máy phát điện đang hoạt động ở điện áp nguồn 11...15 V.

Bộ tạo âm liên tục (Hình 2). Trong đó, thay cho bộ phát, có thể sử dụng đầu động có điện trở cao, chẳng hạn như 0.25GDSH-2 với điện trở 50 Ohms hoặc vỏ điện thoại có điện trở cao. Một tính năng thú vị của máy phát điện này là sự phụ thuộc mạnh mẽ của tần số âm thanh vào giá trị của điện áp cung cấp. Khi điện áp thay đổi từ 6 đến 15 V, tần số giảm từ 4000 xuống 400 Hz. Hiệu ứng này cho phép bạn tạo các trình giả lập âm thanh khác nhau trên cơ sở thiết bị này.

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A

Có thể thu được dải tần rộng hơn nếu, thay vì tụ điện C1, một số tụ điện được lắp đặt, có công suất khác nhau, được kết nối bằng giắc cắm hoặc công tắc nút bấm.

Bằng cách cài đặt một cái mạnh hơn với hệ số truyền dòng cơ sở cao, chẳng hạn như 6114SC2D, thay vì bóng bán dẫn KT2500B, bạn có thể kết nối đầu điện trở thấp với máy phát, chẳng hạn như điện trở 8 ohms.

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A

Các chi tiết của bộ tạo âm thanh này có thể được gắn trên một bảng mạch in (Hình 3) từ sợi thủy tinh dạng lá một mặt.

Rơle thời gian cho tải công suất thấp (Hình 4). Nó được lắp ráp trên một trinistor đã biết và một bóng bán dẫn lưỡng cực công suất thấp. Thời gian tiếp xúc với rơle là khoảng 1 phút. Nó điều khiển hoạt động của đèn LED HLXNUMX nhấp nháy, nhưng được phép bật một tải công suất thấp khác để thay thế.

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A

Với việc đóng ngắn các tiếp điểm của nút SB1, tụ điện C1 được sạc nhanh, trinistor mở ra, đèn LED bắt đầu nhấp nháy. Nhưng tụ điện bắt đầu phóng điện. Ngay khi điện áp trên nó giảm xuống 1,2 ... 1,8 V, trinistor sẽ đóng lại, đèn LED nhấp nháy sẽ dừng lại.

Điện trở R1 được thiết kế để ngăn chặn bảo vệ ngắn mạch của nguồn điện tại thời điểm nhấn nút SB1. Ngoài ra, nó ngăn không cho các điểm tiếp xúc của nút bị cháy.

Bộ theo dõi bộ phát trên bóng bán dẫn VT1 cho phép bạn có được thời gian phơi sáng lâu hơn với điện dung thấp hơn của tụ định thời C1. Sử dụng tụ điện oxit công suất cao nhập khẩu với dòng rò rất thấp, cũng như bóng bán dẫn có tỷ số truyền dòng cơ bản ít nhất là 800 (2SC184V, 2N5089), bạn có thể bị trễ hơn một giờ để bật tải.

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A

Các chi tiết của rơle thời gian này có thể được gắn trên một bảng mạch in (Hình 5) cũng từ sợi thủy tinh lá một mặt.

Rơle thời gian cho tải mạnh (Hình 6). Nó sử dụng bóng bán dẫn MIS kênh p mạnh mẽ (VT1) làm công tắc dòng điện cao. Với các giá trị của các phần tử C1, R2, R3 được chỉ ra trong sơ đồ, đèn sợi đốt ô tô EL1 tỏa sáng trong khoảng bốn phút. Điện trở R5 được cài đặt để tạo điều kiện đóng trinistor VS1. Với điện dung của tụ điện C1 là 4700 uF, tốc độ màn trập đạt được trong 20 phút, nhưng do mạch phản hồi mà điện trở R5 tạo ra, quá trình tắt đèn bị chậm lại trong vài giây. Tuy nhiên, trong thời gian này, bóng bán dẫn hiệu ứng trường không có thời gian để quá nóng ở điện áp nguồn 12 ... 15 V, ngay cả khi hoạt động với dòng tải tối đa (trong trường hợp này là 4 A). Trong hầu hết các trường hợp, trinistor đóng thành công ngay cả khi không có điện trở R5, vì vậy nó không thể được cài đặt ban đầu.

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A

Công suất cho phép của đèn sợi đốt được kết nối dưới dạng tải bị giới hạn bởi dòng thoát trực tiếp và xung tối đa cho phép của bóng bán dẫn hiệu ứng trường, cũng như kích thước của bộ tản nhiệt mà nó có thể được gắn vào. Điều mong muốn là nhiệt độ của vỏ bóng bán dẫn trong quá trình hoạt động không vượt quá 60 ° C.

Các chi tiết của thiết bị được gắn trên một bảng mạch in (Hình 7) làm bằng sợi thủy tinh dạng lá một mặt. Tản nhiệt cho bóng bán dẫn có thể là một tấm nhôm dày 2...3 mm và có kích thước 60x40 mm. Nó được cố định bằng hai vít MOH ở mặt sau của bảng ở khoảng cách 15 ... 25 mm so với bảng.

Thiết kế đơn giản trên trinistor KU112A

Trong tất cả các thiết bị, được phép sử dụng cả tụ oxit kích thước nhỏ của nước ngoài và dòng K50-24, K50-35 trong nước. Đèn LED nhấp nháy có thể, ngoài những đèn được chỉ định trên sơ đồ, L36BSRD, L816BGD, L796BGD - tất cả đều có hình tròn, nhưng có đường kính khác nhau. Đi-ốt Zener - bất kỳ loại nào có điện áp ổn định 4 3 10 V, ví dụ: KS147G, KS168A, D814A, 1N5998B. Thay vì diode zener KS520V, giúp bảo vệ bóng bán dẫn hiệu ứng trường khỏi sự đột biến của điện áp cung cấp (trong trường hợp lắp đặt rơle thời gian trên ô tô), có thể sử dụng KS522A, KS524G, KS527A.

Thay vì các bóng bán dẫn KT3102K, bất kỳ dòng KT3102, KT342, SS9014, 2SC1222, 2SD1020 nào đều phù hợp, thay vì KT6114B - bất kỳ dòng KT503, SS8050, 2SC5019 nào và thay vì KP784A - KP785A.

Bộ phát âm thanh áp điện có thể là bất kỳ bộ phát âm thanh tích hợp nào được thiết kế cho điện áp cung cấp ít nhất 10 V - HPA17AX, HPA24AX, EFM-475. Đầu động - 0.1GD-17 hoặc viên nang điện thoại có điện trở 40-1600 ohms.

Khi thử nghiệm các thiết kế và sản xuất chúng, cần lưu ý rằng dòng điện trong mạch cực dương của trinistor càng lớn thì điện trở của điện trở shunt mạch điện cực-catốt điều khiển càng thấp. Không nên sử dụng trinistor đã hoạt động trong việc chuyển đổi nguồn điện cho TV ZUSST-5USTST.

Tác giả: A.Butov, làng Kurba, vùng Yaroslavl

Xem các bài viết khác razdela Radio nghiệp dư cho người mới bắt đầu.

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

<< Quay lại

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

Năng lượng từ không gian cho Starship 08.05.2024

Sản xuất năng lượng mặt trời trong không gian ngày càng trở nên khả thi hơn với sự ra đời của các công nghệ mới và sự phát triển của các chương trình không gian. Người đứng đầu công ty khởi nghiệp Virtus Solis chia sẻ tầm nhìn của mình về việc sử dụng Starship của SpaceX để tạo ra các nhà máy điện trên quỹ đạo có khả năng cung cấp năng lượng cho Trái đất. Startup Virtus Solis đã tiết lộ một dự án đầy tham vọng nhằm tạo ra các nhà máy điện trên quỹ đạo sử dụng Starship của SpaceX. Ý tưởng này có thể thay đổi đáng kể lĩnh vực sản xuất năng lượng mặt trời, khiến nó trở nên dễ tiếp cận hơn và rẻ hơn. Cốt lõi trong kế hoạch của startup là giảm chi phí phóng vệ tinh lên vũ trụ bằng Starship. Bước đột phá công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp việc sản xuất năng lượng mặt trời trong không gian trở nên cạnh tranh hơn với các nguồn năng lượng truyền thống. Virtual Solis có kế hoạch xây dựng các tấm quang điện lớn trên quỹ đạo, sử dụng Starship để cung cấp các thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, một trong những thách thức quan trọng ... >>

Phương pháp mới để tạo ra pin mạnh mẽ 08.05.2024

Với sự phát triển của công nghệ và việc sử dụng ngày càng rộng rãi các thiết bị điện tử, vấn đề tạo ra nguồn năng lượng hiệu quả và an toàn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland vừa tiết lộ một phương pháp mới để tạo ra pin kẽm công suất cao có thể thay đổi cục diện của ngành năng lượng. Một trong những vấn đề chính của pin sạc gốc nước truyền thống là điện áp thấp, điều này hạn chế việc sử dụng chúng trong các thiết bị hiện đại. Nhưng nhờ một phương pháp mới được các nhà khoa học phát triển nên nhược điểm này đã được khắc phục thành công. Là một phần trong nghiên cứu của họ, các nhà khoa học đã chuyển sang một hợp chất hữu cơ đặc biệt - catechol. Nó hóa ra là một thành phần quan trọng có thể cải thiện độ ổn định của pin và tăng hiệu quả của nó. Cách tiếp cận này đã làm tăng đáng kể điện áp của pin kẽm-ion, khiến chúng trở nên cạnh tranh hơn. Theo các nhà khoa học, loại pin như vậy có một số ưu điểm. Họ có b ... >>

Nồng độ cồn của bia ấm 07.05.2024

Bia, là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất, có hương vị độc đáo riêng, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ tiêu thụ. Một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bia có tác động đáng kể đến nhận thức về mùi vị rượu. Nghiên cứu do nhà khoa học vật liệu Lei Jiang dẫn đầu đã phát hiện ra rằng ở nhiệt độ khác nhau, các phân tử ethanol và nước hình thành các loại cụm khác nhau, ảnh hưởng đến nhận thức về mùi vị rượu. Ở nhiệt độ thấp, nhiều cụm giống kim tự tháp hình thành hơn, làm giảm vị cay nồng của "etanol" và làm cho đồ uống có vị ít cồn hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ tăng lên, các cụm trở nên giống chuỗi hơn, dẫn đến mùi cồn rõ rệt hơn. Điều này giải thích tại sao hương vị của một số đồ uống có cồn, chẳng hạn như rượu baijiu, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ. Dữ liệu thu được mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất đồ uống, ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Siêu âm cải thiện hương vị phô mai 30.06.2023

Cải thiện hương vị của phô mai bằng sóng siêu âm

Sữa là nguyên liệu thô ngon và có giá trị để tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả những sản phẩm dành cho người ăn kiêng. Tuy nhiên, nhược điểm chính của chúng là thời hạn sử dụng ngắn. Khi sử dụng các phương pháp chế biến sữa tươi khác nhau, chẳng hạn như thanh trùng và tiệt trùng, các thành phần hóa học của sản phẩm sẽ thay đổi.

Các phương pháp này khử nhiễm một phần hoặc hoàn toàn sản phẩm, nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến hương vị, màu sắc và các đặc tính khác của sản phẩm. Đồng thời, các vi sinh vật tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm sữa có thể còn nguyên vẹn, làm hỏng thành phẩm và thậm chí gây bệnh cho người tiêu dùng. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tìm ra một phương pháp khác để chế biến và bảo quản sữa cũng như các dẫn xuất của nó mà không gây hại cho cơ thể.

Trong quá trình sản xuất phô mai Adyghe, người ta đã sử dụng siêu âm - đây là sóng cơ học lan truyền trong không khí hoặc các phương tiện khác và có tần số rất cao. Nó truyền một lượng lớn năng lượng, gây ra hiện tượng xâm thực - sự hình thành các bong bóng khí làm co lại và làm hỏng các phân tử lân cận, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn. Tiếp xúc như vậy làm tăng tốc độ phản ứng hóa học và gây ra các quá trình cụ thể.

Các chuyên gia đã xử lý các mẫu sữa bò và sữa dê bằng siêu âm ở tần số 45 kilohertz trong 17 phút. Sau đó, váng sữa được thêm vào sữa, gây đông vón, và sau đó thu được pho mát mặn mềm bằng công nghệ tiêu chuẩn. Theo những người nếm thử, sản phẩm sonicated có màu kem dễ chịu, cũng như hương vị và kết cấu được cải thiện.

Khi kiểm tra pho mát thu được dưới kính hiển vi, các nhà khoa học phát hiện ra rằng quá trình siêu âm dẫn đến việc giảm kích thước của các hạt protein và các giọt chất béo. Ngoài ra, sản phẩm trở nên đậm đặc hơn và không tìm thấy vi sinh vật nguy hiểm nào trong đó. Các tác giả của nghiên cứu đã kết luận rằng sóng siêu âm đã đối phó thành công với việc khử trùng bằng cách xâm thực và bày tỏ hy vọng rằng công nghệ của họ sẽ sớm được ứng dụng trong công nghiệp.

Tin tức thú vị khác:

▪ HGST bắt đầu cung cấp ổ cứng HDD CinemaStar 2,5 "mới

▪ FET SuperMESH3

▪ Chống nóng bằng mái tôn

▪ Ảnh chụp trong hang sẽ xác định kích thước của nó

▪ Hơi thở phản bội tội phạm

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 bộ khuếch đại công suất RF của trang web. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Sắc độ của bức xạ vật đen. video nghệ thuật

▪ bài viết Cách kiểm tra thị lực với sự trợ giúp của các vì sao? đáp án chi tiết

▪ Điều Comfrey officinalis. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Điều khiển từ xa có dây. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Về nguyên lý hoạt động của thiết bị triệt tiêu tiếng ồn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

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