Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penguat kuasa untuk pemasangan lampu dinamik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Tetapan warna dan muzik

Komen artikel Komen artikel

Penguat kuasa pemasangan dinamik cahaya moden (SDU) dilakukan sama ada pada trinistor atau pada transistor. Kedua-dua penyelesaian mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka, bagaimanapun, apabila jumlah kuasa lampu dalam peranti skrin adalah sehingga 100 W, keutamaan harus diberikan kepada penguat transistor, kerana ia lebih mudah untuk disediakan, tidak memerlukan bahagian yang terhad dan selamat untuk dikendalikan, kerana ia beroperasi pada voltan yang agak rendah.

Memandangkan transistor keluaran penguat kuasa SDU biasanya beroperasi dalam mod linear, kuasa ketara dikeluarkan pada pengumpulnya, sepadan dengan kuasa maksimum lampu. Ini memerlukan penggunaan transistor berkuasa yang dilengkapi dengan heatsink, yang merumitkan reka bentuk.

Penguat kuasa lebar nadi transistor yang diterangkan di bawah adalah bebas daripada banyak keburukan penguat konvensional. Ia sesuai dengan unit SDU tradisional yang lain: inputnya boleh disambungkan terus ke output pengesan. Prinsip operasi penguat sedemikian adalah untuk mengawal kuasa yang dikeluarkan dalam beban dengan menukar kitaran tugas denyutan bekalan di bawah tindakan isyarat kawalan.

Penguat (lihat rajah dalam Rajah 1) ialah sejenis multivibrator asimetri yang dibuat pada transistor dengan struktur yang sama. Isyarat kawalan kekutuban negatif daripada output pengesan SDU disalurkan ke pangkalan transistor M2 melalui perintang R5, rintangan yang menentukan rintangan input setara penguat.

Penguat kuasa untuk pemasangan lampu dinamik. Penguat Kuasa Lebar Nadi

Sekiranya tiada isyarat input, transistor V2, V0,3 ditutup, tiada penjanaan, kuasa dalam beban adalah sifar. Apabila voltan input lebih daripada 2 V, multivibrator mula menghasilkan denyutan, tempohnya bergantung pada parameter litar C2R1. Tempoh jeda antara denyutan (ia bergantung pada parameter litar C5R1 dan voltan pada pengumpul transistor VXNUMX dalam mod cutoff) berkurangan dengan peningkatan voltan input, yang menyebabkan nilai purata arus dalam beban meningkat dengan sewajarnya . Undang-undang perubahan kuasa output bergantung pada voltan input adalah hampir dengan logaritma, yang memungkinkan untuk dilakukan tanpa peranti mampatan tambahan.

Untuk mengawal sensitiviti multivibrator, perintang pembolehubah R2 digunakan, yang membolehkan anda menukar voltan pada pengumpul transistor V1 dalam mod cutoff. Di kedudukan tengah gelangsar perintang R2, sensitiviti penguat ialah 4 ... 5 V (pada kuasa maksimum dalam beban). Kepekaan maksimum 1,5...2 V sepadan dengan kedudukan bawah peluncur.

Kekerapan penjanaan multivibrator pada kuasa purata dalam beban (kitaran tugas nadi 2) adalah kira-kira 1 kHz; frekuensi maksimum yang sepadan dengan kuasa maksimum ialah kira-kira 2 kHz.

Penguat kuasa untuk pemasangan lampu dinamik. Penguat kuasa lebar denyut, pilihan kedua

Dalam versi lain penguat (Rajah 2), untuk meningkatkan kepekaan kepada 1 ... 1.5 V, diod silikon V1 disertakan, yang disertakan dalam pengatur voltan parametrik 0,8 ... 1 V pada pengumpul transistor tertutup V2. Dengan voltan pengumpul rendah transistor V2, yang diperlukan untuk mendapatkan kepekaan yang tinggi, penyelesaian litar sedemikian memberikan kestabilan penjanaan yang lebih tinggi dan kecuraman tepi nadi berbanding versi pertama penguat.

Dalam pilihan ini, adalah mungkin untuk mengawal tahap cahaya awal lampu. Cara membekalkan lampu ini mengurangkan lonjakan arus secara tiba-tiba disebabkan oleh rintangan rendah filamen sejuk lampu (dan, sebagai tambahan, ia memungkinkan dalam beberapa kes untuk meninggalkan saluran pencahayaan jeda yang berasingan).

Dalam mod lampu latar, transistor V4 dipanaskan. Oleh kerana penguat melaksanakan prinsip kawalan kuasa lebar denyut, yang melibatkan operasi transistor keluaran dalam mod kunci, dalam kes yang ideal, kuasa tidak hilang sama sekali. Tetapi dalam keadaan sebenar, disebabkan oleh ciri-ciri unsur elektronik yang tidak ideal, beberapa kuasa dilepaskan pada transistor V4, dan transistor memanaskan dengan paling kuat pada nilai kuasa purata tertentu dalam beban. Sebab utama fenomena ini ialah operasi transistor kuasa dalam mod tak tepu dan kecuraman rendah bahagian hadapan nadi.

Pemanasan transistor V4 dalam mod lampu latar boleh dikurangkan dengan memilih transistor VЗ, V4 dengan pekali pemindahan arus tertinggi yang mungkin, memutuskan sambungan kapasitor C2 dari pengumpul VЗ dan menyambungkannya kepada pengumpul transistor V4 (dalam kes ini, adalah wajar untuk menyambungkan kapasitor oksida dengan kapasiti 500 selari dengan litar bekalan lampu. .. 1000 uF, direka untuk voltan sekurang-kurangnya 16 V), mengurangkan rintangan perintang R2, R4, R5 sebanyak 3 . .. 4 kali, meningkatkan kapasiti kapasitor C1, C2 dengan jumlah yang sama. Ia juga wajar untuk mengecualikan perintang R15 dan menggunakan perintang pelarasan PPB-100 dengan rintangan maksimum 200 ...

Pada suhu tinggi kes transistor V4, adalah disyorkan untuk menyambung antara tapaknya ke pemancar (iaitu, selari dengan persimpangan pemancar asas) perintang malar dengan rintangan 0,3 ... 1,0 kOhm mana-mana kuasa

Arus beban maksimum untuk transistor yang ditunjukkan dalam rajah ialah 1,2 A. Pada masa yang sama, kecekapan tinggi penguat, mencapai 90%, memungkinkan untuk meninggalkan sepenuhnya radiator dengan kuasa lampu sehingga 15 W. Jika lebih banyak kuasa diperlukan, transistor daripada siri P403-P213 dengan sebarang indeks huruf, juga tanpa radiator, harus digunakan dan bukannya GT217B. Transistor MP42B boleh digantikan oleh mana-mana transistor germanium berkuasa rendah dengan pekali h21E sekurang-kurangnya 50.

Penguat kuasa untuk pemasangan lampu dinamik. Rajah Bekalan Kuasa

Litar bekalan kuasa multivibrator dan lampu diasingkan, yang membolehkan anda menghidupkan lampu terus dari penerus, dan untuk menghidupkan multivibrator, gunakan penstabil kuasa rendah yang dinilai untuk arus sehingga 50mA, dan kedua-dua lampu dan penstabil boleh dikuasakan daripada satu belitan sekunder pengubah sesalur. Litar bekalan kuasa ditunjukkan dalam rajah. 3. Transformer T1 dibuat pada litar magnetik dengan seksyen 19x38, belitan rangkaian mengandungi 1400 lilitan wayar PEL 0,27, belitan sekunder mengandungi 100 lilitan wayar PEL 1,0. Pada masa yang sama, sehingga enam lampu MH13,5-0,16 yang disambung secara selari boleh digunakan dalam setiap saluran SDU tiga saluran.

A. Belousov

Satu lagi versi penguat telah dicadangkan oleh V. V. Chernyavsky (lihat rajah di bawah). Kepekaan penguat ini ialah 0,1 ... 0,2 V, yang membolehkan anda menyambungkannya ke output linear perakam pita atau pemain. Voltan operasi lampu H1 ialah 12V, kuasa ialah 30 watt.

Penguat kuasa untuk pemasangan lampu dinamik. Pilihan penguat

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Tetapan warna dan muzik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Toyota BLAID: peranti boleh pakai masa depan untuk orang buta 10.03.2016

Bagi orang cacat penglihatan dan buta sepenuhnya, Toyota merancang untuk mengeluarkan peranti boleh pakai khas yang direka untuk memudahkan kehidupan mereka. Kebaharuan sedang dibangunkan sebagai sebahagian daripada projek BLAID. Tongkat berjalan tradisional, anjing pemandu terlatih dan pelayar GPS tidak selalu dapat memberikan maklumat yang mencukupi tentang alam sekitar. Peranti baharu itu, menurut pembangun, akan memudahkan orang buta untuk mengemudi di angkasa, terutamanya di ruang tertutup, seperti pusat pejabat, pusat membeli-belah, dan akan membantu mengenal pasti pintu, eskalator, tangga dan pelbagai halangan.

Kebaharuan adalah arka yang dipakai di leher. Peranti ini dilengkapi dengan kamera yang, menggunakan perisian khas, mengecam objek sekeliling, termasuk tanda pada pintu dan kedai. Pengguna menerima maklumat terima kasih kepada pembesar suara dan motor getaran. Anda boleh menggunakan arahan suara dan butang untuk berkomunikasi dengan peranti. Projek BLAID menyediakan penyepaduan teknologi pemetaan, pengenalan objek dan pengecaman muka.

Pengilang telah pun mencipta sampel kerja awal yang sedang diuji oleh orang buta. Bentuk peranti mungkin sangat mudah, tetapi ia akan menarik minat hanya dalam hal pelaksanaan teknologi pengecaman yang benar-benar berkualiti tinggi.

Berita menarik lain:

▪ Banci genetik orang Estonia

▪ MAX17558 Dual Channel 60V DC-DC Buck Controller

▪ Wi-Fi 802.11n diluluskan

▪ askar Cyborg

▪ 1 juta neuron dalam cip IBM

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Parameter komponen radio. Pemilihan artikel

▪ pasal Batil batil dan segala macam batil. Ungkapan popular

▪ artikel Apa itu asap? Jawapan terperinci

▪ artikel Pakar Ekonomi Jualan. Deskripsi kerja

▪ pasal motor AC. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Eksperimen dengan enzim: amilase. Pengalaman kimia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024