Схема на плъзгащ регулатор с изтегляне на MOSFET. Регулатор на полови транзистори. Регулатор за активен монтаж

В daniy statty, описание на две принципите на схемитерегулатор, базиран на пост-струмата, както е внедрен на базата оперативен шофьор K140UD6.

ШИМ регулатор с пружини 12 волта - описание

Особеност на тези схеми е възможността за съхранение на практика, независимо дали е очевидно в очевидността на операцията, с напрежение от 12 волта, например abo.

Чрез промяна на напрежението върху неинвертиращите входове на работното налягане (visnovok 3), можете да промените размера на външното напрежение. В такъв ранг веригата може да се използва като регулатор на щанга и пружина, в димери, както и в качеството на регулатор на обвивки на двигател на пост-струма.

Схемите за завършване на простотата, да се съхраняват с прости и налични радио компоненти и при правилна инсталация незабавно да поправят процеса. В качеството на заседналия ключ има напрегнат половин n-канален транзистор. Търсенето на транзистора, както и площта на самия радиатор, трябва да се коригира според текущото захранване.

За да се намали повредата на портата на половолтовия транзистор, под формата на ШИМ регулатор с напрежение 24 волта, е необходимо да се свържат порта VT2 и колектора на транзистора VT1, за да се свърже опирът със стойност 1 kOhm и успоредно с опората R7, свържете стабилизатора към 15 волта.

Ако е необходимо да промените връзката към опцията, един от контактите на която прикачени файлове към "masi" (също да се инсталира в колата), тогава схемата ще стане в застой, при което, плюс, животът на транзитът ще бъде включен.

Бажано за обрата на умовете, когато в света се появи полски транзистор, копчето за управление на затвора е виновно за отмъщението на гимназията с захранване близо до 27 ... 30 волта. В същото време спадът на напрежението между бобината и затвора ще бъде повече от 15 V.

Ако барабанът е свързан към напрежение по-малко от 10 ампера, тогава е възможно да се използва P-канален транзистор в PWM регулатора.

Други схеми ШИМ регулатор с пружина 12 волтапроменете типа транзистор VT1, както и променете директното обвиване на резистора за смяна R1. Така че в първата версия на схемата промяната в контролните пружини (копчето се променя на "-" dzherela vivlennya) побеждава за подобряване на пружините в движение. Другият вариант има всичко обратно.

регулатор на затягане zminny strumaС фазово-импулсни контроли беше добавено широко разширение към приложенията на индустриалната автоматизация, както и в електронните дизайни. Регулиращият елемент на такива приставки е три-един тиристор, чийто момент (разрез) се регулира от подаването на импулс,

а свитата нагоре се вижда в момента на промяната в струмата, която тече през тиристора, до нула (с активно предимство, в момента на прехода на напрежението на подгъва през нула). Такъв контрол се нарича несъвместим, фрагментите могат да се регулират само когато тиристорът е включен и моментът на затваряне не може да се регулира. разбит на останалата част от скалатабутащ транзистор с изолирана порта ( MOSFET ) Разрешете неразгъваем ключ да се използва за комуникация на сменяема струна с допълнителен керуван, така че да може да бъде показан и свит ключ.

Диаграма на регулатора на налягането е показана на фиг.Ключът за захранване на vikonaniy на транзистори VT1, VT2, включванията са визуални и трайни. Наличието в кожния транзистор на вътрешен диод, свързан успоредно на канала в обратна полярност (анодът към завоя, катодът към дренажа), което прави възможно предотвратяването на потока на струята при включен по време на положителен и отрицателни условия.

На три логически елемента на микросхемата DD1 се показва импулсен генератор с регулиран спаруват. Честотата на импулсите е близка до 2 kHz (което означава, че честотата е висока). При наличието на високо ниво на изходите на инвертора DD1.3, транзисторният превключвател се активира и струята се проектира през захранването с напрежение. В същото време, в положителния напивпериод, струята тече през входния канал на транзистора VT1 и затворения диод на транзистора VT2, а в отрицателния напивпериод - navpaki, през затворения диод на транзистора VT1 и изходния канал на транзистора VT2. Ако DD1.3 е нисък, нарушението на транзистора е затворено и той е закован. Времевите диаграми на робота -контролер са показани на фиг. 2. Очевидно промяната на изгарящите импулси позволявапроменете напрежението от нула на максимална стойност, Общо предназначение на мрежата.

Harchuvannya микросхема DD1 се извършва като полувълнов токоизправител с параметричен стабилизатор, изберете върху елементите R2 VD3, VD4, C2.

Преобладаващият даден метод за регулиране на напрежението преди полето на фазовия импулс е в това, че комутацията на напрежението се показва на значително по-висока честота, по-ниска в регулаторите, базирани на тиристор, за да се позволи регулирането на напрежение за потребителите с ниска енергия.

Присвояванията на схемата на транзистора IRF840 могат да бъдат следните параметри: дебитът към дренажа е 8 A, максималното напрежение между дренажа и контура е 500 V, работният канал при затворената мелница е 0,85 Ohm, мощността консумацията е 125 W. Цифровият транзистор може да бъде заменен с IRF740, IRFP450, IRFP460, IRFPC50, IRFPC60, IRFP350, IRFP360 BUZ80. Преди инсталирането в призмата, плъзгачът се изключва, транзисторът се захранва от диод (лесно е да го смените зад допълнителен омметър). Максималното усилие за включване е да започнете с граничната конструкция на отворения транзистор, докато усилието да видите на отворения канал не е виновно за промяната на допустимата граница Честота на генератора в случай на нужда от промяна.

литература

1. Магьосници Транзисторен MOSFET. - Радиомир, 2004, N4 З 26

2 Семенов Б. Ю. Силова електроника за любители и професионалисти - М. SOLON -R 2001

А. ЕВСЕЕВ,

Назовете фазовите регулатори на херметичността на променящата се конструкция въз основа на тиристора или триака. Тези схеми отдавна са станали типични и повторения на багаторазови като радиолюбители, както и в мащаба на виброплетене. Всички тиристорни и семейни регулатори, както и ключовете, ако властите имат един важен недостатък - минимизиране на минималните усилия за подмяна. Tobto, типичен тиристорен регулатор за максимално налягане при захранването от 100 вата, не можете да регулирате налягането на захранването с ниско налягане, тъй като има само няколко части от ватовете.

Ключовете на транзистора се генерират от времето, но физиката на робота, каналът е още по -лош за робота на змията механичен вимикач - в резултат на очевидното състояние на нещата, това не е достатъчно, но не е достатъчно за да го съхраните, но не е достатъчно да превърнете потока в затворен канал.

Самата ключова каскада върху ключа полски транзисторМожете да comutuvati затегнете напрежението от една единица и част от вата, до максимално допустимата стойност на тока. Например, популярният полски транзистор IRFS40 без радиатор може да работи в режим на ключ и може да бъде натиснат практически от нула до 400 вата.

В допълнение, ключовият polovy транзистор има много ниска стойка на портата, така че за управление се изисква статичното налягане да е още по -ниско. Вярно е, че има страхотна мелодия на затвора, така че в първия момент рамката на затвора е включена, тя може да се появи и да достигне до великата (струнката върху заряда на затвора). Необходимо е да се преборите с включването след затвора на резистора, сменящ се на струна, така че намалявам скоростта на ключа, така че RC-мета да може да бъде инсталиран в опората на затвора или изходът на управляващата верига е по-голям плах.

Схемата на регулатора на плътността е показана на малкия.

Той се захранва с пулсираща сила, така че е свързан чрез един VD5-VD8. За манипулиране на електрическа нагревателна приставка (поялник, лампа за запалване), цената е правилна.

Така че, подобно на пулсираща струма, отрицателна полувълна се "изкривява" нагоре, пулсациите излизат с честота 100 Hz. Ale вонята на положителна, tobto, графика на промяна от нула до положителна амплитуда на напрежението. Това може да се регулира от 0% до 100%.

Величината на максималното налягане върху напрежението в цялата верига не е заобиколено от максималната струя на канала VT1 (най -малко 30 A). с максималната директна струя на диодите на директния мост VD5-VD8. С викториански диод KD209 веригата може да бъде приложена с изходно напрежение до 100 вата. Необходимо е да се използват по-устойчиви на налягане версии (до 400 W), необходимо е да се използват по-устойчиви на налягане устройства, например KD226G, D.

На инверторите на микросхемата D1, виконаният формира импулси, когато транзисторът VT1 е включен в първата фаза. Елементите D1.1 и D1.2 задават спусъка Shmit, а елементите D1.3-D1.6 задават изходната мощност към изходния инвертор.

Включете захранването, причинено от проблема, за да компенсирате неуместността на удара от стримичната струма върху заряда на капацитета на затвора VT1 в момента на включването му.

система захранване с ниско напрежениеМикросхемите зад спомагателния диод VD2 са разделени на две части - много оживена част, тъй като тя се отваря постоянно между 7 и 14 микросхеми, а частта е фазов сензор. Pratsyuêtse такъв ранг.

Изправете ресни с моста VD5-VD8, след това отидете до параметричния стабилизатор на резистора R6 и стабилизатора VD9. Така че в този случай, ако няма гладене на кондензатора, напрежението на стабилизатора е с пулсиращ характер.

Lantsyug R1-R2-C1 отделно от диода VD1 ще зададе фазата на пулсиращия скок, когато скокът на кондензатора C1 достигне прага на превключване на спусъка на Шмит. Промяна на работата на дадения RC-фенер и промяна на часа на улавяне на отварянето на превключвателния транзистор от момента, в който напрежението в мрежата достигне стойността 8-10V (стойността на напрежението на прага на превключване на спусъка на Шмит). Ако честотата на ръба е стабилна, тогава в момента, когато транзисторът на превключвателя стартира, фазата на напрежението се приема от достатъчно стабилен резистор R1.

Диодът VD1, едновременно с резистора R5, установява фурната на ускорения разряд на кондензатора С1, необходимо е това да се разрежда с помощта на кондензатора, когато фазата на напрежението достигне нула.

В същото време спусъка на Schmitt се измества към нулевата мелница и ключовият транзистор се изключва. По този начин, чрез регулиране на фазата R1, промяната на фазата до момента, когато транзисторът на превключвателя е включен, и напрежението за напрежението да се покачи само в периода от централната точка до стойността на амплитудата. Този ранг се отнася до фазовото регулиране на херметичността. Zagalom, принципът е същият като в тиристорния регулатор.

Сега за живота на микросхемата. На практика микросхемата може да живее на друг резерв в кондензатора С2. На кожната полувълна кондензаторът се зарежда през диода VD2. След това, когато фазата преминава към нула, диодът се затваря и микросхемата се събира и получава от заряда на кондензатора С2. Ето защо жизнеността на микросхемата е постоянна, стабилна и не е силна към пулсации. Всички детайли на резистора R1 върху ръчна плоча с едностранна метализация.

Така че, като опция на автора за застраховка за робот с изискване не повече от 100 W, някои радиостанции не се прехвърлят към моста, който се изравнява, използвайки диода KD209 Wím, полския транзистор, радиопредавателят не трябва да знае кога е необходим . И оста на dodi ще бъде приведена по -плътно напред.

Микросхемата K561LN2 може да бъде заменена с K1561LN2. Стабилитрон. D814G може да бъде заменен със стабилизатор за напрежение близко до 10V.

В процеса на подобряване е възможно да се знае за опората на резистора R2 (за да се осигури необходимата ширина на диапазона на регулиране) и резистора R5 (за да се гарантира, че изходът C1 не е предвиден). Определяйки R5, трябва да вибрирате колкото е възможно повече или така, когато имате минимални усилия при инсталирането на R1, транзисторът не се появява отзад.

Pristriy е безконтактен pererivnik struma в navantazhennі, който живее на 12-18V, със струма не повече от 10A. Честотата на pereprivannya може да се регулира плавно в два интервала "x1" vid0,2Hz до 2 Hz и "x2"от 0,4 Hz до 4 Hz.

Регулатор на налягане 12v

Схемата се основава на точното подравняване на интервалите на избраната и актуализирана мелница. Представена е диаграма (фиг. 1) на сайта, която трябва да се съхранява с издърпващ се ключ на p-channel polovy транзистори VT1 ​​и VT2, свързани паралелно, и ерелирани керующие импулси на микросхемата D1. Очевидно е възможно да се изгради резки импулс на скорост на базата на мултивибратор върху логически елементи, например микросхема K561LA7, но в този случай, за да се избегне симетрията на динамична аларма

В този случай в една микросхема тя е мултивибратор, както и филтър. Преди това клетката е 14-редова, така че мултивибраторът може да се използва за значително висока честота, Ниска честота на повторно присвояване на navantazhennya, така че тя е приятно дефинирана върху стабилността на честотата, зададена от RC-копието. Честотата на мултивибратора се задава от RC копия C1R2R3. Плавно регулирайте честотата и останете включени с резистора R2. Честотата на импулсите трае от дозатора. В позицията на превключвателя S1 "x1" коефициентът на време трябва да бъде 16384, а в положение "x1" 8192.

Разстоянието на импулсите от изхода на пилота през превключвателя S1 идва до ключа на напрегнатите половини транзистори VT1 ​​и VT2. Транзисторът е p-канал, така че вонята е отрицателна, така че се обръща. Резисторът R4 няма две функции, на първо място, намалява заряда на капацитета на портата на полските транзистори, намалява напрежението на изхода на микросхемата, а от друга страна, VT2 не променя напрежението на изхода на микросхемата.

Максималното напрежение на микросхемата D1 на склада е 15V, а напрежението на дадено приложениеМожете да достигнете 18V и да отидете повече. IMC D1 не се обърка в широк диапазон, но беше взаимосвързан със стабилизатора VD1 и резистора R5. А диодът VD3 улавя кондензатора C2 от изхода по същия начин, когато превключвателят е включен с ключа на VT1 и VT2, ще има повреда в товара.

Регулатор на половин транзистори

Дуже се изкуши да влезе Полски умовев качеството на джерела светлина використува прожектор или светкавица на основата на автомобилен фар. Още по -красиво, блясъкът на осветлението може да се регулира плавно в арката на широките ресни. Дръжката на стандартна лампа на автомобилен фар със сила 65 W да стане 5,5 А. Токът на 100W лампа вече е повече от 8А. Очевидно е възможно да се създаде линеен регулатор на по-стегнат транзистор с великолепен радиатор или дори по-ефективен, ако регулатор с метод на регулиране на налягането по широчина на импулса.

В края на реда изходният транзистор или ще се затвори отново, или ще се появи, но това означава, че работата на тези канали в текущото състояние ще бъде все по -малка и по -малка Zvidsey е страхотен KKD, и по -светли температурни условия. Веригата (фиг. 2) в частта на изходната каскада и прибирането на реколтата е подобна на веригата на струма pererivnik (фиг. 1). Riznitsya в схемата на управление. Тук на микросхема от типа K561LA7 има мултивибратор;

Честотата на импулсите не е важна и трябва да бъде близо до 400 Hz. Регулируемият резистор за смяна R1 променя контрола върху тривиалностите на положителните и отрицателните стойности за диференциалната опора R на честотата на съхранение, зададена от RC веригите, комутирани от диодите VD4 и VD5. На практика напрежението може да се регулира от 90% до 10% от максималната стойност. Власне мултивибратор на визон върху елементи D1.1 и D1.2. На входа на елемент D1.2 импулсите влизат в сила на затягане, разпадайки се на останалите два елемента на микросхемата D1 D1.3 и D1.4.

Ци елементите са свързани паралелно. От входните импулси през резистора R4 отидете до портата на полските транзистори. В дадената верига, opir R4 е променен, за да се предотврати по -бърза работа на транзисторния изход и от самото намаляване на натоварването в момента преходен процесзатваряме и отваряме лагера. Не се препоръчва да се използва връзката от zbilshuvati към захранването на 15V веригата, тъй като не се препоръчва, докато опцията не се адаптира към изхода на D1.3 и D1.4 микросхеми D1.

Регулатор на опън с прихващане

Ако имате две прикачени файлове, ще видите диаграма (снимка 3), а за останалата част от нея можете не само да смените дръжката в постоянната навигация, или да регулирате желанието на ци нвантажения. Например, регулирайте яркостта и честотата на мигането на фенерчето. В същото време има две вериги keruyuchі от схемата на печката (фиг. 1) и веригата на регулатора на налягането (фиг. 2), които трябва да бъдат комбинирани. Освен това схемата контролира друга. Vidbuvatsya це по такъв начин. Натискът върху елементите D1.3 и D1.4 изисква два паралелни елемента от микросхемата K561LA7, tobto, за елемента "2 I-NOT".

Ако има логическа нула на един от входовете на такъв елемент, тогава логическата ще се появи на изходите на елемента, точно както логическата ще бъде на другия вход. Схема w на ключа Viconan на половини транзистори VT1 ​​и VT2. Транзисторът е p-канал, така че вонята е отрицателна, но се оказва логическа нула. И когато се захранвате с капака на логическа странност, вонята се закривава.

Така може да се види един от входовете на елементите D1.3 и D1.4, един по един и през превключвателя S1 те се захранват с мощен импулс от генератора, който се показва на микросхемата D2. Сега, когато входът S1 е единичен, той се включва, а когато е нула, се активира. Можете да прикрепите як към режима на прехвърляне, така че без да прехвърляте, прехвърлете S1 разделянето на три позиции. Позицията "0" няма да има промяна, но няма да бъде поправена за постоянно.

По принцип 9 и 13 елемента D1.3 и D1.4 са свързани чрез превключвателя S1 към положителния полюс на микросхемата, така че към тях се подава логическа единица. В целия режим има превключвател на връзки и само регулатор на издърпване. Необходимостта да се регулира от резистора R1, честотата на резистора R6, роботизирания режим от резистора S1. Включен в паралелен транзистор VT2, VT3 тип IRF9540 може да бъде заменен с IR9Z34, KP785A, KP784A. Микросхемата CD4060B може да бъде заменена с аналог на "xx4060". Микросхемата K561LA7 може да бъде заменена с K176LA7 или CD4011 или да е аналог на "xx4011".

Стабилизатор KS515A може да бъде заменен с KS215ZH, KS508B, 1N4744A, TZMC15. Стабилизатор KS213ZH може да бъде заменен на KS213B, 1N4743A, BZX / BZV55C13. Як svitlodioda HL1 може да бъде vikoristovuvati be-like от серията AP307, KIPM15, KIPD21, KIPD35, L1503, L383 или другия индикатор. Принципи, възможно е да сте наясно с всичко, просто няма да има индикация за включената настройка. Когато е роботизиран с барабан до 10 A, транзисторът трябва да бъде инсталиран на топлинно задвижване с площ на охлаждащата повърхност не по-малка от 70 cm².

Представления на регулатора на стойности за регулиране на температурата на накрайника на поялника при номинално напрежение от 100 до 220 V, или дори повече и повече. Якът на регулиращия елемент на виктористания е напрегнат комутиран половин транзистор IRF840.

Транзисторът Danium може да работи с високо работно напрежение stick-vitik до 500 V и да източва до 8 A при телесна температура 25 ° C (5 A при 100 ° C). Импулсната струна може да достигне 32 A, а напрежението при завъртане на затвора е ± 20 V, налягането при натискане да стане 125 W, op_crit на канала е 0,85 Ohm, а струята на затворения канал е само 25 μA. За да се управлява транзисторът, статичното налягане е още по -малко необходимо, регулаторът трябва да е икономичен.

Навантажението е свързано за последен път с регулиращ елемент. Колебанията на транзистора могат да бъдат приложени към възбуждането на диода, включвания успоредни на канала (катод към дренажа), за регулиране на напрежението на съществуващото напрежение е възможно да се промени от 50 до 100% от номиналното, което е достатъчно за запояване.

На логическите елементи DD1.1-DD1.4, резистори R1-R4, кондензатори C1 и диоди VD2, те се формират с помощта на транзисторни импулси. С цял набор от DD1.1, DD1.2 елементи, резисторът R4 се включва зад тригерната верига на Шмит, а паралелно, DD1.3, DD1.4 елементите се включват на буферния инвертор. Формулаторът е окачен на параметричния стабилизатор R5VD1.

Диод VD3 - изключване, печалбата не позволява кондензаторът С2 да се разрежда в минус за първи път, тъй като напрежението на микросхемата се поддържа от само себе си. Диодите VD4, VD5 улавят изхода на логическите елементи на буфера от импулсния таралеж към страната на транзистора VT1.

При положително напрежение на мрежата (плюс - вдясно според схемата на резистора R5) на стабилизатора VD1, то ще бъде близо до 10V и кондензаторът С2 през диода VD3 ще се зареди до приблизително 9 V. Един час през резистора R1, R2 кондензаторът С1 се зарежда на равни интервали. Ако напрежението на новия достигне 30 ... 40% от изходното напрежение на микросхемата, спусъкът на Schmitt превключва към изходите на елемента DD1.1 висок ривенпромяна на ниско, на изхода на буфера се появява високо ниво (близо до 9 V), тоест транзисторът VT1 се показва в момента, в който е необходимо да се намантажира.

Отрицателната полувълна извира през затворения диод на полския транзистор без pereshkodnoy преминаване, докато напрежението се включи, ако транзисторът иска да бъде затворен. Колебанията на стабилитрона ще бъдат свързани с постоянното напрежение, при ново напрежение е близо до 0,7 V и кондензаторът C1 бързо се разрежда през диода VD2. На входа на спусъка на Шмит има ниско ниво, спусъкът превключва към предната станция, ниско ниво на изхода на буфера затваря транзистора.

Колкото повече е резисторът R1, толкова повече се зарежда кондензаторът C1 и моментът, в който транзисторът се появява положително. В такъв ранг, променяйки резистора R1, е възможно да се регулира ефективното налягане върху инсталацията.

Ако е посочено на диаграмата, е възможно да се фиксира микросхемата K561LA7,. Stabilitron D814U може да бъде заменен с D814G, KS510A; диод KD522B на KD102B, KD103A, KD503A, KD510A, KD521A. Zminny резистор-SPO-0,15, SP4-1a.

Не забравяйте, че подробностите за анекса се намират в средата! Tse vimag на внимателността на дизайна и запазването по време на работа.

Когато регулаторът е приложен, е възможно да се добави сменяем резистор R1 или кондензатор C1, така че регулирането на херметичността да е гладко, без "мъртви зони". За около час лампа с ниска енергия се пече леко на светлината.

Регулаторът може да работи при ниско напрежение до 30 V. Като цяло, ако трябва да смените резистора R5, така че напрежението на микросхемата да е стабилно. Ако това е по -малко от напрежението от стабилизирането на стабилитрона, тогава стъпка по стъпка, в crocs не повече от 10%, сменете резистора R5 на тих пир, стига налягането да не се промени до нормалното ниво.

Веднага след като регулаторът бъде инсталиран, той ще промени 2 ампера, транзисторът ще трябва да бъде платен и инсталиран на термичното задвижване. Необходимо е да се отбележи, че описанията на регулатора на линията са асиметрични, тоест за плюс и минус полувълни на пружините се използва натискът на разума. Операцията се извършва и до степента на инсталацията, когато напрежението е perevisch 50 W, оградено от държавните стандарти.

За да се гарантира, че симетрията на регулатора е инсталирана, за да я включите в мрежата чрез моста, изпрямляч, промяната от диода на налягането (плюс мостът е отговорен за свързването към дясната за веригата на резистора R5 ). В същото време пулсираща еднополюсна струя ще тече през navantazhennya, но за отоплителни приставки и лампи цената няма значение.

Освен това е необходимо да се запази разреждането на кондензатора C1 в края на обвивката. Като цяло е необходимо стабилизаторът VD1 да се шунтира с резистор с опора 10 ka (посочете, когато се прилага). Той е виновен за якомого повече, макар и такъв, в положението на двигателя на резистора R1, което изглежда е минималното напрежение в напрежението, транзисторът не се отвори.