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

バイポーラ電圧レギュレータ、2x15 ボルト 1 アンペア。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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 / サージプロテクタ

記事へのコメント 記事へのコメント

バイポーラ電圧レギュレータの回路は図に示されており、最大 2 A の負荷電流で 15x1 V の出力電圧を提供します。非常に高いパラメータ値を持っています。 出力電圧の安定化係数は入力電圧の±12000%の変化で15に等しく、安定器の出力抵抗は約1mΩ、入力リップル50V(振幅)でリップル電圧は0,8μV以下です。値)。

バイポーラ電圧レギュレータ、2x15ボルト1アンペア
(クリックして拡大)

出力電圧は、使用するオペアンプのタイプと電源の公称モードによって決定される制限内で変更できます。

スタビライザーの両方のアームは概略的には全く同じですが、使用されるトランジスタの構造と一部の素子をオンにする極性が異なるだけです。 各アームには、基準電圧源、コンパレータ ノード、DC アンプ、および調整要素が含まれています。

スタビライザーのアームの 4 つ (正確を期すため、スキームに従って上部のアーム) の動作を考えてみましょう。 ツェナー ダイオード V5 を流れる電流は、電界効果トランジスタ V1 の電流安定化装置によって設定されます。 比較ノードと DC アンプの機能は OS A2 によって実行されます。 例示的なDC電源および増幅器は、安定性を高めるために出力電圧によって電力を供給される。 オペアンプの出力から、制御電圧がトランジスタ T1 のベースに供給され、調整トランジスタ VXNUMX のベース電流が決まります。

制御素子内で異なる構造のトランジスタを組み合わせることで、電圧安定器の低い出力インピーダンスを得ることが可能になります。 抵抗器 R2 はトランジスタ V2 のベース電流を制限し、抵抗器 R1 は調整素子の温度安定性を高めます。

ツェナー ダイオード V3 は、トランジスタ V1 を故障から保護し、安定器がオンになったときに確実に動作モードに入るようにします。

オペアンプの選択された電源回路での例示的な電圧と安定化された電圧の比較は、オペアンプの非反転入力の電圧が以下の場合に行われます。ゼロに近い。 これにより、同調抵抗 R4 を使用して出力電圧を広範囲に調整することが可能になります。 ショルダーの入力電圧が 6 V の場合、出力変更の制限は 22 ~ 10 V です。

スタビライザーの大きな利点は、絶縁ガスケットを使用せずに強力な制御トランジスタを共通のラジエーターに直接取り付けることができることです。 場合によっては、デバイスの本体を使用して熱を除去すると便利です。

ツェナー ダイオード V4 (D818E) は、安定化電流 10 mA で最小電圧温度係数があるため、選択した電界効果トランジスタのドレイン電流は指定値に近い必要があります。 この要件は、KP302A トランジスタによって満たされます。

負荷電流50A~1Vにおけるネットワーク変圧器(電力約16W)の降圧巻線の出力電圧。

電圧安定器の確立には何の機能もありませんが、エラーのない取り付けにより、補正回路の要素(スキームに従って上アームのC3、R3、C4)の選択に削減され、外観なしで安定性を確保します。寄生自励の制御、スタビライザの動作、および出力電圧 (抵抗 R6) の設定に影響します。

作者: たごたんゆう

他の記事も見る セクション サージプロテクタ.

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

音楽は子供の脳を発話のために調整する 28.04.2016

通常のスピーチと音楽を混同することはできません。それらはまだかなり異なりますが、共通点があり、これは一般的です-リズミカルな組織です。 音楽のリズムは非常に明白なことですが、スピーチの音はまったく混沌としておらず、音節と単語に分散しており、誰かが何かを言うのを聞くと、音節、単語、文の一部の間の境界をはっきりと感じます。私たちが聞いたことを理解するために。

さらに、いくつかの情報源によると、言語は一般的に音楽と非常に深く結びついており、フォークのメロディーやリズムだけでなく、作者の音楽作品の構造さえも大きく決定しています。

しかし、音楽と話しことばの間に多くの共通点があるとすれば、音楽の助けを借りてことばの理解を向上させることはできるでしょうか? ワシントン大学の心理学者は、私たちにはできると考えています。実験では、音楽のエクササイズが脳を言語に同調させるのに役立つことが示されています。 実験自体は次のように行われました。12 日間、生後 15 か月の赤ちゃんを持つ親が定期的に実験室に来て、研究者の監督の下で XNUMX ~ XNUMX 分間、子供たちと遊んでいました。 あるグループでは、彼らは普通のおもちゃで遊んでいました - 車、人形、立方体で、そして他のグループでは、リズムに従う必要がある音楽ゲームをしました(さらに、音楽はワルツのリズムでしたが、これは簡単ではありませんでした)幼児が従うため)。

ゲームが終わってから XNUMX 週間後、両親とその子供たちは研究室に戻り、今度は脳磁計を使って幼児の脳のさまざまな部分の活動を調べました。 スキャン装置に座って、子供たちは音楽またはスピーチの断片を聞き、スピーチと音楽の両方のリズムが時々壊れました。

PNAS の記事で、著者は、音楽ゲームをプレイした人は、リズムの乱れに対する脳の反応が強かったと書いています。これは、聴覚皮質の活動と、とりわけ注意を制御する前頭前野の活動に見られました。そして、私たちが知覚する構造を感知する能力。

脳がリズムの中断を感じた場合、それは原則としてそれを聞いて学習したことを意味します。そうでなければ、変化を感じません。 もちろん、音楽ゲームの後、子供たちは音楽をよりよく知覚し始めると期待できますが、私たちが見るように、問題は音楽に限定されず、「副作用」として脳が発話構造により積極的に反応し始めました.

その他の興味深いニュース:

▪ Neolineの新しいビデオ録画機能付きミラー

▪ Lightyear 0 - 太陽光発電の生産車

▪ コンピュータから生きたバクテリアのゲノムにデータを転送する

▪ 損傷した軟骨の修復

▪ 高速コンピューター マウス Logitech G402 Hyperion Fury

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「学生へのメモ」セクション。 記事の選択

▪ 記事 井戸の掘削。 ホームマスターへのヒ​​ント

▪ 記事 亡くなった親族が定期的に地下室から取り出され、改葬されている国はどこですか? 詳細な回答

▪ 記事歯科助手。 仕事内容

▪ 記事 低音域の効率を高めた音響ユニット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 受け入れテストの規範。 接地装置。 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