メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

KR142EN19Aチップの異常なアプリケーション

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / マイクロ回路の応用

記事へのコメント 記事へのコメント

ご存知のように、KR142EN19A マイクロ回路は、調整可能な安定化電圧を備えたツェナー ダイオードの精密アナログであるため、通常、さまざまな電源で使用されます。 ただし、記事で説明されている他のアマチュア無線設計でも機能します。

主な目的と比較して、このマイクロ回路をわずかに異なるモードで使用する可能性は、基準電圧源やトランジスタの出力段を備えたオペアンプなどのコンポーネントが含まれているためです。 その機能図を図 1 に示します。 1 [2]、および結論のシンボルとピン配置 - それぞれ図に。 2a および 2b [XNUMX]。

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 機能図 KR142EN19A
図1。 機能図 KR142EN19A

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 結論 KR142EN19A のシンボルとピン配列
図2。 KR142EN19A: a) 記号、b) ピン配列

示されたマイクロ回路で実行できる最も単純な増幅段の図を図3に示します。 4、およびその伝達特性 - 図2.負荷抵抗R1が比較的大きな抵抗(数キロオーム)で選択されている場合、マイクロ回路ノードが約XNUMXmAの電流を消費するため、特性は平坦になります。 抵抗値が XNUMXkΩ 未満の抵抗器を使用すると、特性が急峻になり、より直線的になります。

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 増幅ステージ
図3。 増幅ステージ

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 伝達特性
図4。 増幅段の伝達特性

超小型回路が線形モードで動作する場合、電圧安定器(主な目的)、電流安定器、さまざまな発電機および増幅器で使用できます。 非線形モードでは、約 2,5 V の応答電圧でコンパレータの機能を実行します。さらに、このようなコンパレータは、基準電圧源によって決定される安定した応答電圧を備えています。

マイクロ回路自体について一言。 残念ながら、アプリケーションの範囲を制限する欠点の 20 つは、許容消費電力が小さいことです。 したがって、安定化電圧が 20 V の場合、最大電流は 5 mA を超えてはなりません。 トランジスタの助けを借りてマイクロ回路に「電力を供給する」ことによって、この欠点を解消することは難しくありません(図4)。 主な特性はマイクロ回路によって決まり、最大電流と電力はトランジスタによって決まります。 図に示されているものは、それぞれ 8 A と XNUMX W です。 構造の本体に負の電圧がある場合は、トランジスタを直接取り付けることができます。

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 VT1 で MS を強化
図5。 トランジスタ(VT1)でマイクロ回路に力を与える

図上。 図6aは、低電力電流安定器の図を示す。 それはこのように動作します。 負荷電流は抵抗 R6 を通って流れます。 抵抗の両端の電圧が 1 V を超えるとすぐに、チップと抵抗 R2,5 を流れる電流が増加します。 負荷の電圧は、マイクロ回路の制御入力の電圧が3Vに設定される値まで減少します。

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 a) 低電力電流安定器、b) トランジスタ電流「増幅器」を備えた安定器
図6。 a)低電力電流安定器、b)トランジスタ電流「増幅器」を備えた安定器

安定化された電流は抵抗R1によって設定され、その抵抗は式によって決定されます
R1 \u2,5d XNUMX /で、
ここで、2,5 は抵抗両端の電圧降下 V です。 入力 - 負荷を流れる電流 A は 0,1 A を超えてはなりません。供給電圧 Upit と指定された最大負荷電流を知って、抵抗 R3 の抵抗を計算します。
R3 \u2,5d (Upit - XNUMX) / In.

さらに、必要な電圧が負荷に供給されるように供給電圧を選択する必要があるため、このようなデバイスは、たとえば最大0,75 Ahの容量のバッテリーを充電するために使用することをお勧めします。

この式は、Rn = 3 の場合 (たとえば、短絡) の抵抗 R0 の最小抵抗値を決定するために必要です。 その後、安定化しますが、必要ありません。

トランジスタ電流「増幅器」を備えた別の安定器(図6、b)には、はるかに大きな可能性があります。 ここで、抵抗R1の抵抗値は上記の式に従って決定され、その電力は流れる最大負荷電流に基づいており、図に示されているトランジスタで4 Aに達する可能性があります。

超小型回路の伝達特性の高い急峻さと十分な線形性により、AFアンプをベースに作成することが可能になり、その負荷は少なくとも50オームの抵抗を持つダイナミックヘッドにすることができます(図7、a)。 あまり経済的ではありませんが、製造が非常に簡単で、最大 150 mW の出力電力を提供し、小さな部屋をスコアリングするのに十分です。

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 a) AFアンプ、b) プリアンプ
図7。 a) AFアンプ、b) プリアンプ

約7倍(100 dB)のゲインを持ち、予備的なアンプになる別のアンプ(図40b)では、抵抗R4が負荷として使用されます。 ここでのゲインは同調抵抗 R1 によって調整され、両方のアンプで抵抗 R3 を選択することによって最適な動作点が設定され、歪みのない最大出力電圧が得られます。

KR142EN19Aチップの高ゲインにより、さまざまなジェネレーターを組み立てることができます。 例として、図 8a は、出力信号周波数が 1000 Hz に近い RC 発振器の回路を示しています。これは、位相シフト チェーン C1R3C2R4C4 によって設定されます。 R1R2C3R5 フィードバック回路により、DC モードの自動設定が可能です。

図上。 図8bは、別のAF発生器と同時に音響信号装置の図を示す。 その中の周波数設定要素は圧電BQ8タイプZP-1です(別の同様のものが適しています)。 抵抗 R1 を介した負電圧フィードバックにより、DC モードが提供されます。 圧電エミッターの共振周波数で発生します。

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 a) RC 発電機、b) AF 発電機および音響信号装置
図8。 a) RC ジェネレータ、b) AF ジェネレータと同時に音響信号装置

図9に示す回路に従って、正弦波から矩形波への信号変換を実行することは許容されます。 1、a。 その感度は、数ミリボルトから 2,5 V までの調整抵抗 R4 によって設定されます。コンバータには 30 ... 1 V の電圧が供給され、出力信号の振幅は 50 V から電源のほぼ半分まで得られます。電圧、最大 XNUMX kHz の周波数の信号を入力に加えることができます。

KR142EN19A チップの珍しいアプリケーション。 正弦波から長方形への信号変換器、b) XNUMX つの MS 上のマルチバイブレータ
図9。 a) 正弦波から矩形波への信号変換器、b) XNUMX つの超小型回路上のマルチバイブレータ

9つのマイクロ回路で、マルチバイブレータ(図1、b)を構築することが可能になり、その出力で矩形信号が形成されます。 発振周波数は、コンデンサC3の静電容量、抵抗R4、RXNUMXの値によって決まり、数分のXNUMXヘルツから数十キロヘルツまでの広い範囲にあります。

もちろん、KR142EN19A チップの「非標準」使用の可能性は、与えられた例に限定されません。

文学

  1. ヤヌシェンコ E. チップ KR142EN19.- ラジオ、1994 年、第 4 号、p。 45、46。
  2. Nechaev I. KR142EN19A マイクロ回路を備えた電圧安定器。 - ラジオ、2000 年、第 6 号、p. 57、58。

著者: I. Nechaev、クルスク。 出版物: radioradar.net

他の記事も見る セクション マイクロ回路の応用.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ウイルス対策ネックレス 02.07.2020

NASA の科学者がウイルス対策ネックレスを作成しました。

このアイデアは、コロナウイルスのパンデミックを背景に実装されたものであり、実際にはそこから所有者を保護します。 ユーザーが顔に触れようとした瞬間に振動で警告する装飾で、3Dプリンターで装飾を行います。

赤外線センサーを使用して NASA によって作成されたこのデバイスは、ネックレスの所有者が必要以上に顔に近づけようとしている手の動きを検出します。 その後、振動信号がオンになります。 注意喚起の結果、目、鼻、口から体内に入ることでCOVID-19の感染を止めることが可能になります。

同時に、開発者は、デバイスがマスクの使用やコロナウイルスに対するその他の予防策をキャンセルするのではなく、複雑な方法で動作することを指定しています.

さまざまな色のネックレスの生産を確立する予定です。

その他の興味深いニュース:

▪ スマートウォッチ Amazfit Pop 3S

▪ 新しい AMD FX シリーズ プロセッサ

▪ マッサージ付きメガネ

▪ 最も容量の大きい SSD

▪ セイコーエプソンのフォトプリンター内蔵テレビ

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 電界強度検出器。 記事の選択

▪ 論文 高次神経活動の生理学。 科学的発見の歴史と本質

▪ 記事 スフィンクスの鼻を打ち落としたのは誰ですか? 詳細な回答

▪ 記事ファイナンシャルアナリスト。 仕事内容

▪ 記事 ソーラーコレクター。 太陽熱温水システムのサイジング。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 コンピュータ周辺機器の電源管理、1200 ワット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024