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

チップ上の低電圧電圧安定器KR142EN19

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

低降下(低降下)の低電圧(3 ... 5 V)電圧レギュレータの超小型回路、たとえばナショナル セミコンダクターの LP29xx シリーズが現在登場しているという事実にもかかわらず、特に世界ではまだあまり一般的ではありません。アマチュア無線家。 しかし、現在では低電圧安定化装置が特に重要になりつつあります。 ほとんどすべてのオーディオ プレーヤーは 3 V で動作し、マイクロプロセッサは言うまでもなく、多くの最新のラジオ チップもこの電圧を必要とします。 読者の注意を引いたデバイスは、手頃な価格で安価な要素を使用してそのような低電圧安定器を作成する試みです。

低電圧電源でデバイスに電力を供給するための電圧安定化装置の回路には、独自の特徴があります。 たとえば、スタビライザの最も単純な保護は、低い出力電圧で最大負荷電流を制限することによって最も効果的です。 出力が閉じているときのスタビライザの調整用トランジスタの電圧降下は動作時とほとんど変わりませんが、トランジスタはわずかに過熱します。

低電圧スタビライザにとって、入力と出力間の最小電圧を下げることは、機器の効率だけでなく信頼性も向上するため、非常に重要です。 たとえば、超小型回路が 9 ボルトの安定器で使用され、その両端の電圧降下も 0,4 ボルトである場合、このデバイスに電力を供給する整流器は、約 5 V のリップルを考慮して電圧を供給する必要があります。マイクロ回路の故障により負荷が発生し、使用不能になる可能性が非常に高くなります。 電圧降下が XNUMX V 未満のスタビライザの場合、入力電圧は約 XNUMX V で十分であり、XNUMX ボルトの負荷はこのような電圧に耐えられる可能性があります。

最近まで、低電圧スタビライザの代表的な電圧源としてツェナー ダイオードを選択するという問題がありました。 通常、低電圧ツェナー ダイオードのパラメータは非常に低いです。

上記のすべてを考慮した比較的単純な低電圧安定器の開発により、低電圧ツェナー ダイオードの一体型アナログである KR142EN19 マイクロ回路が可能になります (Yanushenko E. KR142EN19 マイクロ回路。 - Radio、1994、No. 4、p) .45,46)。

この超小型回路は、アノード (3)、カソード (2)、および制御電極 (1) の 2,5 つの端子を備えたプラスチック ケース内に作成されます。 カソードに対する制御電極の電圧が +1,2 V 未満の場合、マイクロ回路のアノード電流は 2,5 mA を超えず、マイクロ回路のアノードとカソード間の電圧にはほとんど依存しません。 制御電極の電圧が +2,5 V のしきい値を超えるとすぐに、マイクロ回路のアノード電流は、アノードの電圧が 100 V に低下するまで急激に増加します。アノードに接続された抵抗は、この電流を以下に制限する必要があります。 XNUMXmA。

制御電極の電流は数マイクロアンペアと非常に小さく、増加しすぎると超小型回路のアノードの電圧が上昇する可能性があるため、この電流も制限する必要があります。

正導体に調整トランジスタを備えたKR142EN19マイクロ回路上の低電圧電圧レギュレータの回路を図に示します。 1. 電圧降下は 0,4 V を超えず、安定化係数は 600 以上です。

チップ上の低電圧電圧安定器KR142EN19

出力電圧レギュレータ エンジン (抵抗 R7) の電圧が 2,5 V に上昇すると、DA1 チップが開き、これによりトランジスタ VT1 が開き、トランジスタ VT2 が閉じ、次に調整トランジスタ VT3 が閉じます。 ボルテージレギュレータ R7 を使用すると、出力電圧を回路に示されている 3 V 未満、最大約 2,6 V まで設定できますが、スタビライザをオンにするプロセス中、特に無負荷では、出力が短期間に上昇します。このスタビライザは 3 V を超える電圧に調整することもできますが、出力電流を制限することによってのみ保護されるため、負荷に短絡すると大幅に過熱します。抵抗R5。 最大動作電流は、定格が低下するにつれて増加します。

スタビライザーの出力電流を大幅に増やす必要がある場合は、抵抗 R1 と R2 の値を同じ回数だけ減らし、より強力なトランジスタを使用することを試みることができます。 VT1の代わりにKT626シリーズやVT2~KT630のトランジスタを使用しても良いです。 KT814A (VT3) トランジスタを、ベース電流伝達係数が最大の KT816、KT837 シリーズに置き換えることができます。

スタビライザは、出力電流を増加させるためにエミッタフォロアを使用すべきではありません。 これにより、信号がフィードバック ループを通過するのにかかる時間が長くなり、発振が発生する可能性があります。 それでも発生が発生する場合は、コンデンサ C1 と C2 の静電容量を増やすこと、およびマイクロ回路のアノードと制御電極の間に数百ピコファラッドの容量のコンデンサを接続することによって、発生を除去するように努める必要があります。

負導体に調整トランジスタを備えたスタビライザーの変形例を図に示します。 2.

チップ上の低電圧電圧安定器KR142EN19

制御電極の電圧がカソードに対して +2,5 V に上昇すると、マイクロ回路はトランジスタ VT1 と VT2 を開閉します。 最大動作電流は、抵抗 R2 を選択することによって設定されます。

上記のデバイスでは、回路に従って上アームに可変抵抗器が含まれている場合、従来のものとは対照的に、やや特殊な出力分圧器が使用されます。 この場合、可変抵抗器エンジンの回路内の接点が壊れると、スタビライザーの出力電圧は低下するだけですが、従来の分圧器を使用すると、出力電圧が最大レベルに達し、負荷に損傷を与える可能性があります。 。

上述の両方のスタビライザにおいて、最大動作電流の温度依存性を低減するために、ダイオードVD1、VD2と調整トランジスタのヒートシンクとの間に熱接触を設けることが有用である。

このようなスタビライザーを調整可能として使用する場合、可変抵抗器と直列に定数を (各端の端子に) 含めると便利です。 出力電圧を調整するための制限が図に示されている制限に対応するように、それらの抵抗を選択する必要があります。 このような抵抗器が存在しない場合、スタビライザーはエンジンの極端な位置で安定化モードを終了する可能性があります。

著者:S.Kanygin、ハルキウ、ウクライナ

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

匂いと記憶のつながりを確立 06.08.2018

トロント大学の神経科学者は、脳がどのように働き、匂いや関連する連想を含む鮮やかな記憶を形成するかを説明しました.

複雑な記憶を形成するプロセスは、海馬と前脳に位置する前嗅核 (anterior olfactory nucleus、AON) の相互作用に関連しています。 海馬は、記憶の統合、つまり短期記憶から長期記憶への移行プロセスを担っています。 海馬は空間記憶も提供します - 地形をナビゲートするための情報を保存します。 AON は香りの知覚において重要な役割を果たしていますが、まだよくわかっていません。

記憶形成におけるAONと海馬の役割を調査するために、新しい研究の著者は、マウスがなじみのない匂いを注意深く嗅ぎ、なじみのある匂いにはほとんど注意を払わない傾向を利用しました. マウスが特定の匂いを忘れると、げっ歯類への関心が再び高まり始めます。

実験中、動物は、にんにく、バナナ、コーヒー、その他の製品のにおいなど、さまざまな風味の容器が入ったケージに入れられました。 実験の最初の段階で、マウスを異なる匂いのする XNUMX つの容器を備えたケージに入れ、次に動物を XNUMX つの同一のサンプルを含む培地に入れました。 科学者がAONと海馬をつなぐ神経経路を人為的に「オフ」にしたげっ歯類は、両方の重複した匂いを同じ時間研究しました - 彼らは最初のサンプルを覚えていませんでした. マウスの対照群は、繰り返しをすぐに識別し、XNUMX 番目のコンテナーには注意を払いませんでした。

次の実験では、マウスは匂いの目新しさだけでなく、容器の XNUMX つの位置の変更や室内の容器の新しい順序にも惹かれました。 同時に、AONと海馬の間の接続が損傷したげっ歯類は、新しい環境と古い環境の違いにまだ気づきませんでした.

以前の研究では、においを区別する能力の喪失がアルツハイマー病の初期症状の XNUMX つである可能性があり、AON は病気の初期段階で急速に分解されることが示されています。 新しいデータを使用して、より効果的な診断テストを作成できます。

その他の興味深いニュース:

▪ Qualcomm Snapdragon 625、435、および 425 モバイル チップ

▪ スマート ミュージカル スリープ マスク Xiaomi Easy Air Brain Wave スリーピング アイ マスク

▪ 仮想食品の味

▪ ネットトップ リコマジック MK36SLE

▪ 家庭用有機蓄電池

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「データ転送」セクション。 記事の選択

▪ 記事 今日は皆さんがここに来られてうれしいです。 人気の表現

▪ 記事 理論上不死であるクラゲはどれですか? 詳細な回答

▪ 記事赤キュウリ。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 勉強時間プログラマー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 マグカップと氷で集中。 フォーカスシークレット

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