Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Классический пинбол, как в древнем игровом автомате или в компактной игрушке: есть пружины, шарики и препятствия. В нашем варианте можно не только зарабатывать очки: чтобы пройти уровень, придется выполнить дополнительную миссию.

Пинбол Пикабу

Аркады, На ловкость, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
9
sergsv1
1 год назад

Оказывается если Правильно подключить ДИОД то можно тоже Стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ⁠⁠

Как диодами заменить стабилитрон

Чтобы ответить на этот вопрос давайте сначала посмотрим на график вольт-амперной характеристики диода и стабилитрона.

Оказывается если Правильно подключить ДИОД то можно тоже Стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ Электроника, Диоды, Стабилитрон, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Блок питания, Стабилизатор напряжения, Стабилизатор, Физика, Видео, YouTube, Длиннопост

И начнем с диода

Оказывается если Правильно подключить ДИОД то можно тоже Стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ Электроника, Диоды, Стабилитрон, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Блок питания, Стабилизатор напряжения, Стабилизатор, Физика, Видео, YouTube, Длиннопост

ВАХ Диода

Оказывается если Правильно подключить ДИОД то можно тоже Стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ Электроника, Диоды, Стабилитрон, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Блок питания, Стабилизатор напряжения, Стабилизатор, Физика, Видео, YouTube, Длиннопост

ВАХ Стабилитрон

Вам не кажется что в них однозначно есть сходство. Единственное что. Нас не интересует тот участок характеристики диода где у него происходит пробой.

А вот прямое падение напряжения на диоде мы будем использовать. Пускай вас не пугает то что это напряжение довольно маленькое. Примерно от 0,5 до 0 8 Вольт.

Мы ведь можем набрать нужное нам напряжение цепочкой из последовательно включенных диодов.

Оказывается если Правильно подключить ДИОД то можно тоже Стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ Электроника, Диоды, Стабилитрон, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Блок питания, Стабилизатор напряжения, Стабилизатор, Физика, Видео, YouTube, Длиннопост

Последовательное включение Диодов

При этом общее падение напряжения на этой цепи будет равно сумме падений напряжений на каждом из диодов.

А дальше всё как в стандартной схеме подключение стабилитрона. С обязательным токо-ограничивающим резистором.

Оказывается если Правильно подключить ДИОД то можно тоже Стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ Электроника, Диоды, Стабилитрон, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Блок питания, Стабилизатор напряжения, Стабилизатор, Физика, Видео, YouTube, Длиннопост

Подключение Стабилитрона

Только схеме стабилитрон заменяем цепочкой из диодов. При этом развернули их на 180° так как мы используем прямое включение диодов.

Оказывается если Правильно подключить ДИОД то можно тоже Стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ Электроника, Диоды, Стабилитрон, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Блок питания, Стабилизатор напряжения, Стабилизатор, Физика, Видео, YouTube, Длиннопост

Подключение Диодов вместо Стабилитрона

Более подробно это можно посмотреть видео ниже. Там не только теоретическая часть но всё это показано на практике с реальными схемами и замерами.

А также в конце выводы и рекомендации по применению данной схемы замены стабилитрона.

Диод в роли стабилитрона. Испытаем на практике.

Показать полностью 5 1
[моё] Электроника Диоды Стабилитрон Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Блок питания Стабилизатор напряжения Стабилизатор Физика Видео YouTube Длиннопост
7
18
sergsv1
2 года назад

Схема и принцип работы БЛОКА Питания МП3-3 от старого Советского ТЕЛЕВИЗОРА⁠⁠

Рассмотрим принципиальную схему модуля питания МП-3-3

Схема состоит из двухполупериодного выпрямителя на диодах VD4-VD7, блокинг-генератора на транзисторе VT4, схемы запуска на транзисторе VT3, устройства стабилизации на транзисторе VT1, схемы управления на тиристоре VS1, импульсного трансформатора Т1, выпрямителей на диодах VD12-VD15 и стабилизатора 12В на транзисторах VT5-VT7.

Схема и принцип работы БЛОКА Питания МП3-3  от старого Советского ТЕЛЕВИЗОРА Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, YouTube

Напряжение сети 220 В частотой 50 Гц выпрямляется с помощью мостовой схемы на диодах VD4-VD7. Выпрямленное напряжение сглаживается конденсаторами С16, С19, С20 и поступает через обмотку 19, 1 трансформатора Т1 на коллектор транзистора Т4. Одновременно с выпрямительного диода VD7 синусоидальные импульсы поступают через конденсаторы С11, СЮ и резистор R11 на конденсатор С7 и заряжают его.

Напряжение заряда конденсатора С7 приложено к переходу эмиттер-база 1 транзистора VT3 через резисторы R14, R16 и эмиттерный переход транзистора VT4. Когда это напряжение достигает значения 3 В, транзистор VT3 открывается и конденсатор С7 начинает разряжаться по цепи: правая обкладка конденсатора С7 —> переход эмиттер-база 1 транзистора VT3 н» переход база-эмиттер VT4 -> параллельно соединенные резисторы R14, R16 -> левая обкладка конденсатора С7. Ток разряда конденсатора С7 открывает транзистор VT4 на 10-15 мкс.

Схема и принцип работы БЛОКА Питания МП3-3  от старого Советского ТЕЛЕВИЗОРА Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, YouTube

Коллекторный ток VT4 линейно возрастает и достигает значения 3-4 А. Протекание тока через обмотку 1, 19 трансформатора Т1 сопровождается накоплением в сердечнике трансформатора магнитной энергии. После разряда конденсатора С7 транзисторы VT3 и VT4 закрываются, в обмотках трансформатора Т1 возникает ЭДС самоиндукции, а на выводах вторичных его обмоток (6, 8, 18, 10, 5, 7) появляется положительное напряжение, вызывающее ток через диоды VD12-VD15.

При этом конденсаторы С27, С28, СЗО, С29 заряжаются. Одновременно происходит заряд конденсаторов С6, С14, С2. Конденсатор С6 заряжается по цепи: вывод 5 трансформатора Т1 ч> диод VD11 -» резистор R19 -> конденсатор 06 -» диод VD9 -> вывод 3 трансформатора Т1. Конденсатор С14 заряжается по цепи: вывод 5 трансформатора Т1 -» диод VD8 конденсатор С14 -» вывод 3 трансформатора Т1.

Конденсатор С2 заряжается по цепи:вывод 7 трансформатора Т1 -> резистор R13 диод VD2 -» конденсатор С2 -> вывод 13 трансформатора Т1. В момент включения телевизора все перечисленные конденсаторы еще не заряжены, и модуль питания начинает работать в режиме короткого замыкания, поэтому вся энергия, накопленная в трансформаторе Т1, отдается во вторичные цепи. Последующие включения и выключения транзистора VT4 происходят аналогичным образом с помощью импульсов запуска.

После нескольких подобных циклов конденсаторы во вторичных цепях заряжаются и перестают перегружать трансформатор Т1. Появляется остаточная энергия в сердечнике трансформатора Т1, и на его выводах 5, 3 появляется напряжение положительной обратной связи, которое приложено между эмиттером и базой транзистора VT4 и приводит к возникновению колебательного процесса. В результате блокинг-генератор переходит в автоколебательный режим, а устройство запуска не оказывает влияния на его работу.

Период колебаний блокинг-генератора будет в основном определяться емкостью конденсатора С17 и резистором R19, а длительность импульсов зависит от работы устройства управления. Модуль питания переходит в режим стабилизации. Стабилизация выходных напряжений модуля осуществляется с помощью устройства управления на тиристоре VS1 и устройства стабилизации на транзисторе VT1. Момент открывания тиристора VS1 зависит от напряжений на его катоде и управляющем электроде, Напряжение на его катоде определяется падением напряжения на параллельно соединенных резисторах R14 и R16, через которые протекают пилообразные токи эмиттера транзистора VT4.

Напряжение на управляющем электроде тиристора определяется напряжением на конденсаторе С6, создающем отрицательное смещение напряжением на резисторе R10. При открывании тиристора VS1 заряженный конденсатор С14 начинает разряжаться через тиристор, резисторы С14, С16 и R17.Падение напряжения на резисторе R17 прикладывается к переходу эмиттер-база транзистора VT4 и создает обратное смещение перехода, в результате транзистор закрывается.

Когда модуль выходит на нормальный режим работы (режим стабилизации), на обмотке 7, 13 трансформатора Т1 напряжение становится таким, что оно, выпрямляясь диодом VD2, создает открывающее напряжение для транзистора VT1. Напряжение на его эмиттере стабилизировано стабилитроном VD1, а напряжение на его базе снимается с делителя R1-R3 и зависит от напряжения на обмотке 7, 13 трансформатора Т1. Коллекторный ток транзистора Т1 протекает через резисторы R6 и R10. При увеличении по какой-либо причине напряжений на обмотках трансформатора Т1 увеличится напряжение и на обмотке 7,13 трансформатора. При этом увеличится ток через резисторы R1-R3, увеличится отрицательное напряжение по отношению к эмиттеру VT1, следовательно, транзистор VT1 откроется еще больше, вызывая увеличение падения напряжения на резисторе R10. Это приведет к болеее раннему открыванию тиристора VS1 и закрыванию транзистора VT4. В результате выходное напряжение уменьшится до исходного значения.

При уменьшении напряжений на обмотках трансформатора Т1, соответственно уменьшится и напряжение на обмотках 7, 13 трансформатора Т1, при этом снизится и потенциал базы транзистора VT1 по отношению к его эмиттеру. В результате уменьшится коллекторный ток транзистора VT1 и соответственно падение напряжения на резисторе R10. Тиристор VS1 откроется позже, и количество энергии, передаваемое во вторичные цепи, также снизится. Выходные напряжения выпрямителей снова окажутся в норме, Так осуществляется стабилизация выходных напряжений в режиме стабилизации. Изменяя переменным резистором напряжение на базе транзистора VT1, устанавливаются выходные напряжения модуля питания.

При уменьшении напряжения сети ниже 150 В напряжение на обмотках 7, 13 становится недостаточным для открывания транзистора VT1, устройство стабилизации перестает работать и возникает возможность перегрева транзистора VT4.В этом случае включается устройство защиты на транзисторе VT2. На эмиттер этого транзистора подается пульсирующее напряжение с диода VD7, которое стабилизировано стабилитроном VD3. На базу транзистора VT2 подается постоянное напряжение с выпрямителя через делитель R18, R4. При уменьшении напряжения сети уменьшается напряжение на базе транзистора VT2 настолько, что транзистор VT2 открывается и через переход эмиттер-коллектор на управляющий электрод тиристора VS1 поступят положительные импульсы с диода VD7 и откроют тиристор. Это приведет к прекращению работы блокинг-генератора.

В случаях короткого замыкания в нагрузках выпрямителей блокинг-генератор выходит из нормального режима автоколебаний, так как вся энергия расходуется в коротко-замкнутой цепи. Запуск модуля в этом случае производится запускающими импульсами со схемы запуска, а выключение — — с помощью тиристора VS1 при достижении максимального коллекторного тока транзистора VT4. После устранения короткого замыкания модуль выходит ‘ в нормальный режим работы.

В случаях, когда нагрузки отключены от выпрямителей или суммарная потребляемая мощность по каким-либо причинам становится менее 20 Вт, наступает режим холостого хода. Блокинг-генератор при этом также включается запускающими импульсами со схемы запуска, а выключается устройством стабилизации и защиты. Выпрямители импульсных напряжений собраны по од-нополупериодной схеме. Выпрямитель напряжения +125 В собран на диоде VD12 и предназначен для питания выходного каскада строчной развертки. Конденсатор С27 сглаживает пульсации этого напряжения.

Резистор R22 устраняет перенапряжение на выходе выпрямителя в случае отключения нагрузки. Выпрямитель напряжения +28 В предназначен для питания кадровой развертки и собран на диоде VD13. Конденсатор С28 и дроссель L2 образуют фильтр. Выпрямитель напряжения +15 В собран на диоде VD15, конденсатор СЗО является фильтром и служит для питания усилителя сигналов звуковой частоты. Источник питания +12 В состоит из выпрямительного диода VD14.

Конденсатор С29 сглаживает пульсации. Этот источник питает большую часть схемы, телевизора, требует высокой стабильности и малых пульсаций выходного напряжения, поэтому содержит дополнительный стабилизатор напряжения. В его состав входит регулирующий транзистор VT5, усилитель тока VT6 и управляющий транзистор VT7.

Напряжение с выхода стабилизатора поступает через делитель R26, R27 на базу транзистора VT7. На транзисторе VT7 происходит сравнение выходного напряжения с опорным напряжением на стабилитроне VD16. При изменении выходного напряжения будет изменяться потенциал базы VT7 а следовательно, и коллекторный ток транзистора VT7, что, в свою очередь, приведет к изменению базовых и коллекторных токов VT6 и VT5. Это изменит внутреннее сопротивление транзистора VT5 таким образом, что выходное напряжение останется без изменений. Подстроечным резистором R27 устанавливают выходное напряжение +12 В.

Дополнительное сглаживание пульсаций обеспечивается дросселем L3 и конденсатором С32. Конденсатор С31 предохраняет стабилизатор от возбуждения. Резисторы R23 и R24 открывают транзисторы VT6 и VT7 после включения телевизора. Для уменьшения помех, излучаемых импульсными выпрямителями, служат конденсаторы С22-С26, которыми зашунтированы все выпрямительные диоды.81> Эту же роль выполняют и конденсаторы С8, С9, С12, С13, включенные параллельно диодам VD4-VD7 мостового выпрямителя, а также служащие для выравнивания обратных напряжений на этих диодах.

Схема и принцип работы БЛОКА Питания МП3-3  от старого Советского ТЕЛЕВИЗОРА Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, YouTube

Для более эффективного воспрепятствования проникновению в электрическую сеть импульсных помех, создаваемых импульсным блоком питания, служит специальный заградительный фильтр ПФП {плата фильтра питания, рис. 5.40). Заградительный фильтр подключается непосредственно в электрическую сеть через выключатели сети SB1 и сетевые предохранители FV1 и FV2. С выхода фильтра сетевое напряжение поступает на модуль питания.

К заградительному фильтру относятся конденсаторы С1, С2, СЗ и дроссель L1 (ДФ-110-ПЦ), резистор R3 ограничивает ток выпрямительных диодов при включении телевизора. На плате фильтра питания размещается также схема автоматического размагничивания теневой маски кинескопа (терморезистор R1 и резистор R2), функционально не связанная с заградительным фильтром.

Показать полностью 3 1
Электроника Электрика Транзистор Мультиплеер Прибор Измерительные приборы Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Полупроводник Видео Схемотехника Электричество Длиннопост Стабилитрон Стабилизатор Блок питания YouTube
14
20
sergsv1
2 года назад

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы⁠⁠

Оптопара PC817

В этой статье - Описание, характеристики , Datasheet  и методы проверки оптронов на примере PC817.

В продолжение темы «Популярные радиодетали при ремонтах импульсных блоков питания» разберем еще одну деталь- оптопара (оптрон ) PC817.

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Он состоит из светодиода и фототранзистора. Между собой электрически никак не связанны, благодаря чему на основе PC817 можно реализовать гальваническую развязку двух частей схемы — например с высоким напряжением и с низким. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары.

Интересный ТЕЛЕГРАММ канал о простой электронике для новичков Азбука РАДИОСХЕМ

Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431 Описание и проверка здесь

А так же ОПИСАНИЕ TL431 и интересные и нестандартные схемные решения с применением TL431.

Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.

Краткие характеристики:

Максимальное напряжение изоляции вход-выход 5000 В

Максимальный прямой ток 50 мА

Максимальная рассеиваемая на коллекторе мощность 150 мВт

Максимальная пропускаемая частота 80 кГц

Диапазон рабочих температур -30°C..+100°C

Тип корпуса DIP-4

Корпус компактный:

  • шаг выводов – 2,54 мм;

  • между рядами – 7,62 мм.

Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:

  • Siemens – SFH618

  • Toshiba – TLP521-1

  • NEC – PC2501-1

  • LITEON – LTV817

  • Cosmo – KP1010

Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:

  • PC827 — сдвоенный;

  • PC837 – строенный;

  • PC847 – счетверенный.

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Даташит на оптопару PC817 rus

Проверка оптопары

Оригинал статьи с Сайта

Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Вариант на макетной плате

В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Первый вариант схемы

Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n  на  p-n-p

Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую ;

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Второй вариант схемы

Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку

SCS- 8

под микросхему

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Панелька SCS- 8

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Третий вариант схемы

Самый удачный

Uf — напряжение на светодиоде при котором начинает открываться фототранзистор.

в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

В результате получилась такая очень простая конструкция:

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Вид сверху

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Вид снизу

Как видно из фото деталь развернута не по ключу.

Используя которую можно очень быстро проверить деталь. За свою практику ремонтов конечно не часто , но я сталкивался с неработающими оптопарами и раньше мне приходилось заморачиваться  над проверкой детали когда иногда бывало заходил в тупик во время сложного ремонта.

Оптопара PC817 простая Проверка и принцип работы Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Конечный вариант — все очень просто.

Видео:

Показать полностью 11 1
Электроника Электрика Транзистор Мультиплеер Прибор Измерительные приборы Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Полупроводник Видео YouTube Схемотехника Электричество Длиннопост Стабилитрон Стабилизатор Блок питания
0
13
sergsv1
2 года назад

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения⁠⁠

TL431 — это стабилизатор или Усилитель мощности

Что собой представляет довольно известная импортная микросхема TL431. В двух словах эта микросхема TL431 представляет собой регулируемый стабилизатор напряжения.

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, Усилитель, Усилитель звука

И не просто стабилизатор, а TL431 является «программируемым прецизионным источником опорного напряжения».

Чаще всего эта микросхема используется в импульсных блоках питания. И как правило она работает в паре с оптроном PC817, для организации обратной связи. Эта обратная связь поддерживает выходное напряжение на заданном уровне.

Я уже рассказывал в некоторых своих статьях а также если кому лень читать можно посмотреть Видео:

Если посмотрим на блок-схему этой детали то она не такая уж и сложная. И состоит всего лишь из 3 модулей.

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, Усилитель, Усилитель звука

Это сам компаратор на один из входов которого подключен опорный источник напряжения на 2,5 Вольта. А также выходная часть л=для увеличения тока стабилизации.

Но оказалось что применять её можно, не только по назначению. А ещё в довольно нестандартных схемных решениях, и об одном из них мы сегодня и поговорим. Это как использовать эту микросхему роли усилителя мощности звука.

И по какому принципу это всё работает. TL431 — стабилитрон или усилитель

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, Усилитель, Усилитель звука

Если посмотрим на эти два графика. А также на схему представленную ниже

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, Усилитель, Усилитель звука

То будет понятно. Что всё зависит от того какой резистор стоит в цепи питания.

И первый график это режим стандартной работы этой микросхемы. В режиме стабилизации напряжения. Второе более пологий график — это как раз и есть режим который можно использовать для усиления сигнала.

Перейдем от теории к схемам на TL431

И как всегда. Давайте начнём самый простой схемы включения. А точнее с базовой. И эта схема представлена ниже:

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, Усилитель, Усилитель звука

В качестве выходной нагрузки использовать низкоомный динамик конечно же нежелательно. Так как выходная мощность этой микросхемы — стабилизатора довольно низкая. И поэтому лучше использовать наушники. Или капсюль от звуковых телефонов с сопротивлением более 50 Ом .

Зато коэффициент усиления такой схемы довольно большой. И составляет примерно около 60 дБ.

А так как чувствительность усилителя довольно большая. Поэтому на него нужно подавать сигнал с амплитудой всего лишь несколько милливольт.

Сильно слабый сигнал. И с ним TL431 справится

Но бывает и такие ситуации. Выходной сигнал подаваемый на вход усилителя настолько слабый. Что даже усиление в 60 дБ не хватает.

Следующая схема, которая представлена ниже

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, Усилитель, Усилитель звука

Имеет ещё предварительный каскад усиления на довольно популярном транзисторе 2N2222. Благодаря этому на его вход можно подавать сигнал уже менее 1 милливольта.

Если вы хотите изменить напряжение питания вашей схемы. То за это отвечает резистор R4 в первой схеме и R2 во второй схеме.

R4/R2: 6 вольт — 68 Ом;

R4/R2: 9 вольт— 180 Ом,

R4/R2: 12 вольт — 270 Ом.

Схема усилителя на TL431 для низкоомной нагрузки (Динамик 8 Ом)

TL431 — В роли усилителя мощности — Нестандартные схемные решения Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания, Усилитель, Усилитель звука

Здесь уже микросхема tl431 выступает в роли предварительного усилителя. А выходной каскад собран на транзисторах BC327 и BC337.

Выходная мощность такого усилителя может доходить до сотен милливатт. Но если вам нужно ещё больше мощности то замените выходные транзисторы на более мощные.

Статья с Сайта : http://schip.com.ua/tl431-v-roli-usilitelya/

Показать полностью 6 1
Электроника Электрика Транзистор Мультиплеер Прибор Измерительные приборы Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Полупроводник Видео YouTube Схемотехника Электричество Длиннопост Стабилитрон Стабилизатор Блок питания Усилитель Усилитель звука
7
295
sergsv1
2 года назад

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка⁠⁠

TL431

TL431 принцип работы и очень простая проверка. Я не зря опять затронул эту тему ,это одна из самых массово выпускаемых интегральных микросхем .

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Ее выпуск стартовал в 1978 году. Большую популярность она получила при использовании различных импульсных блоках питания для телевизоров ,тюнеров , DVD и другой аудио-видео техники. И она часто работает в паре с тоже очень популярной радиодеталью- оптроном PC817.

Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советую посмотреть видео в самом низу страницы.

Статья на САЙТЕ

Tl431 является прецизионным управляемым источником опорного напряжения.

Свою популярность она завоевала благодаря своей очень низкой стоимости и высокой надежности и точности. Принцип работы ее довольно просто понять из структурные схемы.

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Если напряжение на входе источника ниже опорного напряжения то и на выходе операционного усилителя низкое напряжение , соответственно транзистор закрыт и ток от катода к аноду не протекает (точнее он очень маленький не превышает 1 миллиампера).

Эквивалентная схема TL431

Эквивалентную схему этой микросхемы можно представить в виде обыкновенного стабилитрона .Где напряжение стабилизации можно рассчитать по формуле приведенной ниже :

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Один из самых простых типов стабилизаторов — это параметрический.

Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, имеющий большую крутизну(Википедия). Его можно сделать и на микросхеме tl431.

Для этого понадобится всего лишь три резистора, два из которых будут управлять входом микросхемы и как бы программировать  напряжение на выходе. Рассчитать напряжение на выходе можно будет по формуле Uвых=Vref( 1 + R1/R2 ). При этом Vref=2,5В
R1=R2( Uвых/Vref – 1 ).
Кроме резисторов R1 и R2 в схеме ещё присутствует резистор R3 его предназначение как и для простого стабилитрона он является ограничителем тока
Основные технические характеристики TL431:
напряжение анод-катод: 2,5…36 вольт;
ток анод-катод: 1…100 мА (если нужна стабильная работа, то не стоит допускать ток менее 5мА);

Компенсационный стабилизатор напряжения

Компенсационный: имеет обратную связь.

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431

В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента.
Чтобы увеличить токи стабилизации одного транзистора становится мало, нужен промежуточный усилительный каскад.

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431

Теперь кратко назначение компонентов: Резистор R2 он является ограничителем тока базы транзистора vt1 можно использовать от 300 до 400 ом. Резистор R3 компенсирует обратный ток коллектора транзистора vt2 можно использовать резистор 4.7 кОм. Конденсатор C1 повышает устойчивость работы стабилизатора на высоких частотах, можно использовать 0.01 мкФ.

Стабилизатор тока на TL431

На микросхеме tl431 нужно собрать термостабильный стабилизатор тока.

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Стабилизатор тока на TL431

Резистор R2 совместно с транзистором vt1 является своеобразным шунтом на котором с помощью обратной связи поддерживается напряжение 2,5 вольта. Рассчитать ток стабилизации можно по формуле  Iн=2,5/R2.

Индикатор повышения напряжения на TL431

Светодиод начинает светиться когда напряжения превышает заданный порог. Который можно рассчитать по формуле:

R2 = 2,5 х Rl/(Uз — 2,5)

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Индикатор изменения напряжения на TL431

Индикатор изменения напряжения на TL431

Здесь светодиоды будут зажигаться  в зависимости от того напряжение превысило или наоборот стало ниже заданного порога.

Индикатор изменения напряжения на TL431

Подключение датчиков

Датчики подключают как одно из плеч делителя на управляющий контакт стабилизатора

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Подключение датчиков TL431

Один из простых методов проверки TL431

нужно замкнуть его Катод и управляющий электрод

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Вариант на макетной плате

и он должен показывать как обыкновенный стабилитрон на 2,5 вольта.  Для этого можно использовать китайский тестер он будет показывать как два встречных диода один как обыкновенный диод а другой как стабилитрон на два с половиной вольта

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Схемотехника, Электричество, Длиннопост, Стабилитрон, Стабилизатор, Блок питания

Кому лень читать

Видео на эту тему :

Показать полностью 10 1
Электроника Электрика Транзистор Мультиплеер Прибор Измерительные приборы Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Полупроводник Видео YouTube Схемотехника Электричество Длиннопост Стабилитрон Стабилизатор Блок питания
22
282
sergsv1
2 года назад

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА⁠⁠

Чего боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Опыт растёт пропорционально сожженным радиодеталям. Есть такая поговорка.

Ну есть ещё одна мудрая поговорка «Умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на чужих».

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Если всё это применить к радиоэлектронике, то чтобы не допускать ошибок нам нужно знать какие есть проблемные места.

Давайте попробуем разобрать одну из проблем которой подвержены практически все Полевые Транзисторы. И не важно на какую они Мощность и на какое Напряжение.

Напряжение.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

И проблема эта связана с максимальным напряжением, которое можно подавать на затвор транзистора. И превысил это допустимое напряжение, мы выведем транзистор из строя.

Оригинал статьи: http://schip.com.ua/chego-boyatsya-polevye-tranzistory/

Для примера посмотрим на характеристики какого-нибудь популярного транзистора. Например IRFZ44

Особенности и характеристики

  • Малосигнальный N-канальный MOSFET

  • Непрерывный ток стока (ID) составляет 49 А при 25°C.

  • Импульсный ток стока (ID-пик) составляет 160 А.

  • Минимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) составляет 2 В.

  • Максимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) равно 4В.

  • Напряжение затвор-исток (VGS) составляет ± 20 В (макс.)

  • Максимальное напряжение сток-исток (VDS) составляет 55 В.

  • Время нарастания и время спада составляют около 60 нс и 45 нс соответственно.

  • Он обычно используется с Arduino из-за его низкого порогового тока.

  • Доступен в комплектации То-220

Но в контексте данной статьи. Нас будет интересовать только выделенный параметр — это напряжение Затвор Исток и оно у этого транзистора плюс-минус 20 В.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Если посмотрим на более высоковольтные транзисторы. То их напряжение Затвор Исток ненамного отличается. И как правило чуть больше 20 В.

И даже если ваш полезный сигнал не превышает это напряжение. Его могут превысить различного рода наводки и помехи, которые не зависят от вас.

Как защитить ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Решение этой проблемы есть и оно очень простое. Разберём три варианта подключения защиты.

1 Вариант:

Использование простого стабилитрона на напряжение от 10 до 20 В зависимости от типа транзистора и от вашего входного сигнала.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Эта схема работает. Но у неё есть существенный недостаток. Если для вашего полевого транзистора важно и положительно и отрицательное напряжение на его затворе. Защита ограничит напряжение по плюсу не выше заданного вашим стабилитроном и почти полностью удалит отрицательный сигнал.

Что хорошо видно на осциллограмме представленной ниже.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

2 Вариант:

К нашей схеме защиты добавим ещё Диод. Желательно использовать Диод шоттки.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Как видно из осциллограммы на затворе транзистора появляется сигнал отрицательной полярности.

Но такую схему рекомендуется использовать только тогда когда Вы уверены что это напряжение не превысит заданный допустимый порог.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

3 Вариант:

Третий вариант схемы лишён недостатка у предыдущих двух схем он ограничивает сигнал и положительный и отрицательной полярности.

Вместо двух стабилитронов можно использовать один биполярный стабилитрон. Также в этой схеме очень хорошо работают супрессоры.  А В некоторых случаях при больших токах импульсных помех они даже обязательны

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Как видно из осциллограммы представлены ниже напряжение ограничено по плюсу и по минусу.

Можно также использовать стабилитроны на разные напряжения

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Обо всём этом более подробно можно узнать посмотрев видео представленное ниже:

00:05 Вступление

00:23 Чего боятся полевые транзисторы

02:09 Самая простая схема защиты

02:51 Испытания первой схемы защиты

04:05 Осциллограммы

04:50 Испытание второй схемы

06:00 Самая лучшая схема защиты

06:38 Полезны совет по применению такой схемы

Показать полностью 8 1
Электроника YouTube Транзистор Стабилитрон Mosfet Радиолюбители Радиоэлектроника Радиодетали Радиотехника Видео Длиннопост
31
4
DELETED
2 года назад
Сообщество Ремонтёров - Помощь

Подскажите как распознать smd стабилитрон⁠⁠

Подскажите как распознать smd стабилитрон Маркировка, Стабилитрон, Длиннопост

Всем доброго дня, Подскажите как распознать smd стабилитрон. При подаче через резистор в 1кОм напряжения 9 в, на стабилитроне 2.85 вольта, если подавать 18 вольт то на нем 4.6 вольт

Показать полностью 1
[моё] Маркировка Стабилитрон Длиннопост
20
sergsv1
2 года назад

DC DC Преобразователь и Внешнее Управление - Продолжение⁠⁠

Если вы решили сделать свой самодельный лабораторный блок питания то часто всего за его основу берётся DC DC преобразователь. А вот как ним правильно управлять и какой сигнал подавать на его вывод Feed Back. С этими есть основная путаница.

Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиодетали Стабилитрон Видео YouTube Блок питания
3
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии