Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Nietypowe zastosowanie układu KR142EN19A. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Początkujący amator radiowy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Jak wiadomo, mikroukład KR142EN19A jest precyzyjnym analogiem diody Zenera z regulowanym napięciem stabilizacji, dlatego jest zwykle stosowany w różnych zasilaczach. Jest jednak również zdolny do pracy w innych projektach krótkofalarskich, które są opisane w artykule.

Możliwości wykorzystania tego mikroukładu w nieco innych trybach w porównaniu z głównym celem wynikają z faktu, że zawiera on takie elementy, jak źródło napięcia odniesienia i wzmacniacz operacyjny ze stopniem wyjściowym na tranzystorze.

Jego schemat funkcjonalny pokazano na ryc. 1 [1], oraz symbol i wyprowadzenie wyprowadzeń – odpowiednio na rys. 2a i 2b [2].

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

Schemat najprostszego etapu wzmacniającego, który można wykonać na wskazanym mikroukładzie, pokazano na ryc. 3, a jego charakterystyka przenoszenia - na ryc. 4.

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

Jeśli rezystor obciążenia R2 zostanie wybrany ze stosunkowo dużą rezystancją (kilka kiloomów), charakterystyka okaże się płaska ze względu na fakt, że węzły mikroukładu zużywają prąd około 1 mA. W przypadku zastosowania rezystora o rezystancji mniejszej niż kiloom, charakterystyka stanie się stroma i bardziej liniowa.

Gdy mikroukład działa w trybie liniowym, może być stosowany w stabilizatorze napięcia (jego głównym celem), stabilizatorze prądu, różnych generatorach i wzmacniaczach. W trybie nieliniowym pełni funkcję komparatora z napięciem zadziałania około 2,5 V. Ponadto taki komparator ma stabilne napięcie odpowiedzi określone przez źródło napięcia odniesienia.

Kilka słów o samym mikroukładzie. Niestety, jednym z jego mankamentów, który ogranicza zakres zastosowania, jest niewielka dopuszczalna moc rozpraszania. Tak więc przy napięciu stabilizacji 20 V maksymalny prąd nie powinien przekraczać 20 mA. Wyeliminowanie tej wady nie jest trudne poprzez „zasilanie” mikroukładu za pomocą tranzystora (ryc. 5). Główne cechy zostaną określone przez mikroukład, a maksymalny prąd i moc przez tranzystor. Dla tego wskazanego na schemacie są to odpowiednio 4 A i 8 W. Jeśli na korpusie konstrukcji występuje napięcie ujemne, dopuszczalne jest zamontowanie na nim tranzystora.

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

na ryc. 6a przedstawia schemat stabilizatora prądu małej mocy. To działa tak. Prąd obciążenia przepływa przez rezystor R1. Gdy tylko napięcie na rezystorze przekroczy 2,5 V, prąd płynący przez układ i rezystor R3 wzrośnie. Napięcie na obciążeniu spadnie do takiej wartości, przy której napięcie na wejściu sterującym mikroukładu zostanie ustawione na 2,5 V.

Stabilizowany prąd jest ustalany przez rezystor R1, którego rezystancja jest określona wzorem

R1 \u2,5d 2,5 / ln, gdzie 0,1 to spadek napięcia na rezystorze, V; lH - prąd płynący przez obciążenie, A, który nie powinien przekraczać 3 A. Znając napięcie zasilania Upit i określony maksymalny prąd obciążenia, oblicz rezystancję rezystora RXNUMX:

R3 \u2,5d (Upit-XNUMX) / ln.

Ponadto napięcie zasilania powinno być tak dobrane, aby na obciążeniu było podane wymagane napięcie, dlatego zaleca się stosowanie takiego urządzenia np. do ładowania akumulatorów o pojemności do 0,75 Ah.

Ten wzór jest potrzebny do określenia minimalnej rezystancji rezystora R3 w przypadku, gdy Rн = 0 (na przykład zwarcie). Wtedy stabilizacja będzie, ale nie jest potrzebna.

Inny stabilizator (ryc. 6, b) z tranzystorowym „wzmacniaczem” prądu ma znacznie większe możliwości. Tutaj rezystancja rezystora R1 jest wyznaczana według powyższego wzoru, a jego moc jest oparta na przepływającym maksymalnym prądzie obciążenia, który może osiągnąć 4 A przy tranzystorze wskazanym na schemacie.

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

Wysoka stromość i zadowalająca liniowość charakterystyki przenoszenia mikroukładu umożliwia wykonanie na jej podstawie 3-godzinnego wzmacniacza, którego obciążeniem może być dynamiczna głowica o rezystancji co najmniej 50 omów (ryc. 7, a ). Mimo, że nie jest zbyt ekonomiczny, jest bardzo łatwy w produkcji i zapewnia moc wyjściową do 150 mW, wystarczającą do zaspokojenia małego pomieszczenia.

W innym wzmacniaczu (rys. 7b), który ma wzmocnienie około 100 razy (40 dB) i może stać się wzmacniaczem wstępnym, jako obciążenie używany jest rezystor R4. Wzmocnienie jest tutaj regulowane przez dostrojony rezystor R1, a wybierając rezystor R3 w obu wzmacniaczach, ustalany jest optymalny punkt pracy, który zapewnia maksymalne niezakłócone napięcie wyjściowe.

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

Wysokie wzmocnienie układu KR142EN19A pozwala na montaż na nim różnych generatorów. Jako przykład na ryc. 8a przedstawia schemat oscylatora RC, którego częstotliwość sygnału wyjściowego jest bliska 1000 Hz - jest ona ustalana przez łańcuch przesunięcia fazowego C1R3C2R4C4. Obwód sprzężenia zwrotnego R1R2C3R5 zapewnia automatyczne ustawienie trybu DC.

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

na ryc. 8b przedstawia schemat kolejnego generatora 3H i jednocześnie sygnalizatora akustycznego. Elementem ustawiającym częstotliwość jest piezoelektryczny BQ1 typu ZGI (odpowiedni jest inny podobny). Ujemne sprzężenie zwrotne napięcia przez rezystor R1 zapewnia tryb prądu stałego. Generacja zachodzi przy częstotliwości rezonansowej emitera piezoelektrycznego.

Dopuszczalne jest wykonanie przetwornika sygnału sinusoidalnego na prostokątny zgodnie z układem przedstawionym na ryc. 9, za. Jego czułość jest ustawiana przez rezystor strojeniowy R1 ​​od kilku miliwoltów do 2,5 V. Przetwornik zasilany jest napięciem 4...30 V, natomiast amplitudę sygnału wyjściowego można uzyskać od 1 V do prawie połowy napięcia zasilania, a na wejście można podać sygnał o częstotliwości do 50 kHz.

Na dwóch mikroukładach możliwe będzie zbudowanie multiwibratora (ryc. 9, b), na wyjściu którego powstanie sygnał prostokątny. Częstotliwość drgań zależy od pojemności kondensatora C1, wartości rezystorów R3, R4 i może leżeć w szerokim zakresie - od ułamków herca do kilkudziesięciu kiloherców.

Niezwykłe zastosowanie chipa KR142EN19A

Oczywiście możliwości „niestandardowego” wykorzystania układu KR142EN19A nie ograniczają się do podanych przykładów. W przyszłości ma opowiadać czytelnikom o innych konstrukcjach.

literatura

  1. Yanushenko E. Chip KR142EN19. - Radio, 1994, nr 4, s. 45, 46.
  2. Nechaea I. Stabilizatory napięcia z mikroukładem KR142EN19A. - Radio, 2000, nr 6, s. 57, 58.

Autor: I. Nieczajew, Kursk

Zobacz inne artykuły Sekcja Początkujący amator radiowy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ryba w tunelu aerodynamicznym 04.05.2011

Latające ryby żyjące w ciepłych morzach, uciekające przed drapieżnikami, są przyspieszane przez ruchy obrotowe ogona, wylatują z wody i przelatują nad wodą do 70 metrów z prędkością około 400 kilometrów na godzinę. Skrzydła to szerokie płetwy piersiowe.

Koreańscy inżynierowie z Narodowego Uniwersytetu w Seulu umieścili wypchane latające ryby w tunelu aerodynamicznym, określając siłę nośną, opór powietrza i ich relacje. Ten stosunek wskazuje, na ile metrów samolot jest w stanie przelecieć bez silnika (a gdy tylko ryba wyskoczy z wody, traci zdolność posługiwania się „silnikiem” – ogonem).

Dla małego samolotu o napędzie śmigłowym stosunek ten wynosi 7, dla petrela 4, dla latawców 9-17. W rybach latających jest to 4,4, co nie jest złe nawet dla ptaków. Jeśli jednak duża kuweta z wodą zostanie umieszczona w tunelu aerodynamicznym pod wypchaną rybą, co odpowiada nisko nad wodą, to stosunek szybowania do opadania wzrasta do 5,5.

W tym przypadku tzw. efekt ekranu daje dodatkowy lift - gwałtowny wzrost siły nośnej ze względu na odbicie przepływów powietrza od powierzchni ziemi lub wody podczas lotu na małej wysokości.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ obywatel robota

▪ Oddech zdradza przestępcę

▪ Elektroniczna bransoletka sprawdzi czystość rąk lekarzy i kucharzy

▪ Latający robot wielkości owada

▪ Zidentyfikowano przyczynę spadku jasności diod LED

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Parametry, analogi, oznaczenie elementów radiowych. Wybór artykułu

▪ artykuł Płacz wielkim głosem. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Który naród jako pierwszy wynalazł obozy koncentracyjne? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Kompozycja funkcjonalna telewizorów Orion. Informator

▪ artykuł Urządzenia optoelektroniczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Miernik natężenia pola. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024