無線電子工学および電気工学の百科事典 シンプルなデザインのトリニスターKU112A。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 [この指令を処理中にエラーが発生しました] 比較的安価で市販されている低電力トリニスタ KU112A は、さまざまなアマチュア無線設計に使用できます。 これについては公開された記事で説明されています。 このトリニスタは、ターンオン電流とホールド電流が低く、接続された負荷の高抵抗でも制御できるという点で、他の同様のトリニスタに比べて優れています。 さらに、制御電極とカソードの接合部に負の電圧を印加することなく簡単に開くことができるだけでなく、閉じることもできます。これはこのようなしきい値素子にとって重要です。 指定されたトリニスタを使用するいくつかの実際的な設計を検討してください。 リラクセーションジェネレーター(図1)。 負荷として発生器を内蔵した圧電セラミック放音器を使用します。 このデバイスに供給電圧が印加されると、BF1 エミッターは 1,5 ~ 4,5 kHz の周波数で断続的な音を発し始めます。 それはこのように起こります。 まず、トリニスタが閉じられ、コンデンサC1は電源からエミッタと抵抗R1を介して徐々に充電されます。 端子の電圧が 9 ~ 10 V を超えると、ツェナー ダイオード VD1 が開きます。 その後、トリニスタが開き、エミッタから音が聞こえます。 トリニスタが開いても、そのアノードの電圧は 0,7 V を超えません。コンデンサ C1 は、抵抗 R1、トリニスタ、ツェナー ダイオード、抵抗 R2、R3 を介して放電を開始します。 トリニスタを流れる制御電流がトリニスタを開いたままにするのに十分でない場合、トリニスタは閉じます。 音が突然止まり、コンデンサ C1 が再び充電を開始します。 このプロセスが繰り返されます。 したがって、このデバイスは、電源電圧に近い振幅を持ち、周波数約 2 Hz、デューティ サイクル 3 で続く方形パルスの発生器として動作します。この発生器の特徴は、わずかに遅れて動作を開始することです。電源電圧が印加された後。 そして、これは、場合によっては非常に便利です。 発電機は 11...15 V の供給電圧で動作します。 連続音発生器 (図 2)。 この場合、エミッタの代わりに、高抵抗ダイナミックヘッド、たとえば抵抗が0.25オームの2GDSH-50、または高抵抗電話カプセルを使用できます。 この発生器の興味深い特徴は、音の周波数が電源電圧の値に大きく依存することです。 電圧が 6 V から 15 V に変化すると、周波数は 4000 Hz から 400 Hz に減少します。 このエフェクトを使用すると、このデバイスをベースにしてさまざまなサウンド シミュレーターを作成できます。 コンデンサ C1 の代わりに、異なる容量のコンデンサをいくつか取り付け、ジャックまたは押しボタン スイッチで接続すると、より広い周波数範囲が得られます。 KT6114B トランジスタの代わりに、ベース電流伝達係数の高い、より強力なトランジスタ (2SC2500D など) を取り付けることで、たとえば 8 オームの抵抗を持つ低抵抗ヘッドを発電機に接続できます。 このサウンドジェネレータの詳細は、片面フォイルグラスファイバーからプリント基板(図3)に取り付けることができます。 低電力負荷用のタイムリレー(図4)。 これは、既知のトリニスタと低電力バイポーラ トランジスタ上に組み立てられています。 リレー露光の継続時間は約 1 分で、点滅する HLXNUMX LED の動作を制御しますが、代わりに別の低電力負荷をオンにすることもできます。 ボタンSB1の接点を短く閉じると、コンデンサC1が急速に充電され、トリニスタが開き、LEDが点滅し始めます。 しかし、コンデンサーは放電を始めます。 電圧が 1,2 ... 1,8 V に低下すると、トリニスタが閉じ、LED の点滅が停止します。 抵抗 R1 は、SB1 ボタンが押された瞬間の電源の短絡保護を防ぐように設計されています。 さらに、ボタン接点の焼けも防ぎます。 トランジスタ VT1 のエミッタフォロワにより、タイミング コンデンサ C1 の静電容量を低くして、より長時間の露光が可能になります。 漏れ電流が非常に低い輸入された大容量酸化物コンデンサと、ベース電流変換比が少なくとも 800 のトランジスタ (2SC184V、2N5089) を使用すると、負荷をオンにするまでに XNUMX 時間以上の遅延を得ることができます。 今回のリレーの詳細は、片面フォイルグラスファイバーからもプリント基板(図5)に実装できます。 強力負荷用タイムリレー(図6)。 強力な p チャネル MIS トランジスタ (VT1) を大電流スイッチとして使用します。 図に示されている要素C1、R2、R3の値では、EL1車用白熱灯は約5分間点灯します。 抵抗器 R1 は、トリニスタ VS1 を閉じやすくするために取り付けられています。 コンデンサ C4700 の容量が 20 uF の場合、シャッター速度は 5 分に達しますが、抵抗 R12 が作成するフィードバック回路により、ランプの消灯プロセスは数秒遅れます。 ただし、この間、電界効果トランジスタは、最大負荷電流 (この場合は 15 A) で動作している場合でも、電源電圧 4 ~ 5 V で過熱する時間がありません。 ほとんどの場合、抵抗器 RXNUMX がなくてもトリニスタは正常に閉じるため、最初から取り付けることはできません。 負荷として接続された白熱灯の許容電力は、電界効果トランジスタの最大許容直流およびパルスドレイン電流と、それを取り付けることができるヒートシンクのサイズによって制限されます。 動作中のトランジスタケースの温度は60℃を超えないことが望ましい。 デバイスの詳細は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板 (図 7) に実装されています。 トランジスタのヒートシンクには、厚さ 2 ~ 3 mm、サイズ 60x40 mm のアルミニウム板を使用できます。 ボードの裏側、ボードから 15 ~ 25 mm の距離にある XNUMX 本の MOH ネジで固定されています。 すべてのデバイスにおいて、外国製小型酸化物コンデンサと国産シリーズ K50-24、K50-35 の両方を使用できます。 点滅する LED には、図に示されているものに加えて、L36BSRD、L816BGD、L796BGD などがあります。すべて円形ですが、直径が異なります。 ツェナー ダイオード - 安定化電圧が 4 3 10 V の任意のダイオード (KS147G、KS168A、D814A、1N5998B など)。 電源サージから電界効果トランジスタを保護するツェナーダイオードKS520Vの代わりに(タイムリレーを車に取り付ける場合)、KS522A、KS524G、KS527Aを使用することも可能です。 KT3102K トランジスタの代わりに、KT3102、KT342、SS9014、2SC1222、2SD1020 シリーズのいずれか、KT6114B の代わりに、KT503、SS8050、2SC5019 シリーズのいずれか、および KP784A ~ KP785A の代わりに適しています。 圧電セラミックサウンドエミッターは、少なくとも 10 V の電源電圧向けに設計された、ジェネレーターを内蔵したものであればどれでも使用できます (HPA17AX、HPA24AX、EFM-475)。 ダイナミックヘッド - 0.1GD-17 または抵抗が 40 ~ 1600 オームの電話カプセル。 設計や製造を実験するときは、トリニスタのアノード回路の電流が大きくなるほど、制御電極 - カソード回路を分路する抵抗器の抵抗を低くする必要があることに留意する必要があります。 ZUSST-5USTST TV のスイッチング電源ですでに動作しているトリニスタを使用することはお勧めできません。 著者: A.Butov、ヤロスラヴリ地方クルバ村 他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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