Gatilho Schmitt - visão geral

Eletrônica práticaDurante o projeto do circuito de pulso, o desenvolvedor pode precisar de um dispositivo de limiar que possa formar um sinal retangular puro com certos valores de níveis de alta e baixa tensão do sinal de entrada de uma forma não retangular (por exemplo, dente de serra ou senoidal). O gatilho Schmitt, um circuito com um par de estados de saída estáveis, que sob a ação do sinal de entrada, se substituem em um salto, se encaixa bem, ou seja, a saída é um sinal retangular.

Uma característica do gatilho Schmitt é a presença de uma certa faixa entre os níveis de tensão do sinal de entrada, quando a tensão de saída do sinal de entrada é alternada na saída desse gatilho de um nível baixo para um alto e vice-versa. Essa propriedade de um gatilho Schmitt é chamada de histerese, e a parte da característica entre os valores de entrada limiares ...

 

Driver de transistor de efeito de campo de componente discreto

Driver de transistor de efeito de campo de componente discretoUma coisa é quando existe um driver pronto na forma de um microcircuito especializado como o UCC37322 para controle em alta velocidade de um potente transistor de efeito de campo com uma porta pesada, e é outra coisa quando não existe esse driver, e o esquema de controle do interruptor de alimentação deve ser implementado aqui e agora.

Nesses casos, muitas vezes é necessário recorrer à ajuda de componentes eletrônicos discretos disponíveis e, a partir deles, montar o driver do obturador. O caso, ao que parece, não é complicado, no entanto, para obter parâmetros de tempo adequados para a troca do transistor de efeito de campo, tudo deve ser feito com eficiência e funcionar corretamente. Uma idéia muito valiosa, concisa e de alta qualidade, com o objetivo de resolver um problema semelhante, foi proposta em 2009 por Sergey BSVi em seu blog. O circuito foi testado com sucesso pelo autor na meia ponte em frequências de até 300 kHz. Em particular, a uma frequência de 200 kHz, com uma capacitância de cargaa 10 nF ...

 

Escolhendo um driver para MOSFET (exemplo de cálculo por parâmetros)

Transistor de efeito de campo MOSFETO controle de portas FET é um aspecto importante no desenvolvimento de qualquer dispositivo eletrônico moderno. Por exemplo, quando apenas o fundo é usado em um conversor de pulsos chave de alimentação e a decisão foi tomada em favor do uso de um driver individual na forma de um microcircuito especializado, é necessário resolver o problema de selecionar um driver adequado para que ele possa atender às seguintes condições.

Primeiro, o driver precisará fornecer abertura e fechamento confiáveis ​​da chave selecionada. Em segundo lugar, é necessário cumprir os requisitos para uma duração adequada das arestas de ataque e de fuga durante a comutação. Em terceiro lugar, o motorista em si não deve ser sobrecarregado enquanto estiver trabalhando no circuito. Nesta fase, é aconselhável começar analisando os dados da documentação do transistor de efeito de campo e, a partir deles, determinar quais devem ser as características do driver ...

 

Amortecedor RCD - exemplo de princípio de operação e cálculo

Conversor de pulsoDurante o desenvolvimento de um conversor de pulso de potência (especialmente para dispositivos avançados de topologia push-pull e forward, onde a comutação ocorre nos modos rígidos), deve-se tomar cuidado para proteger os interruptores de energia da quebra de tensão.

Apesar de a documentação do trabalho de campo indicar a tensão máxima entre o dreno e a fonte em 450, 600 ou mesmo 1200 volts, um pulso aleatório de alta tensão no dreno pode ser suficiente para quebrar a chave dispendiosa (mesmo de alta tensão). Além disso, elementos vizinhos do circuito, incluindo um motorista escasso, podem ser atacados.Tal evento levará imediatamente a um monte de problemas: onde conseguir um transistor semelhante? Já está à venda? Caso contrário, quando será exibido? Quão bom será o novo trabalho de campo? Quem, quando e com que dinheiro se comprometerá a soldar tudo isso? ...

 

Polegada * grau / watt - qual é esse parâmetro do radiador?

Radiador do transistorAo abordar a questão de escolher um radiador para um transistor de potência ou um diodo poderoso, já temos como resultado cálculos preliminares sobre a potência que o componente precisará dissipar através do radiador contra o ar circundante. Em um caso, serão 5 watts, nos outros 20, etc.

Para dissipar mais energia, você precisa de um radiador com uma área de contato de superfície maior com o ar e, para o mesmo transistor operando no mesmo modo, use um radiador menor, então o radiador ficará mais aquecido. Assim, a afirmação é verdadeira para a mesma chave: quanto maior a área da superfície do radiador em contato com o ar, mais calor será dissipado e menor será o aquecimento do radiador. Ou seja, quanto mais longo o radiador e mais ramificado for o seu perfil, melhor ele dissipará o calor e, consequentemente ...

 

Métodos e circuitos para controlar um tiristor ou triac

Métodos e circuitos para controlar um tiristor ou triacOs tiristores são amplamente utilizados em dispositivos e conversores semicondutores. Várias fontes de energia, conversores de frequência, reguladores, dispositivos de excitação para motores síncronos e muitos outros dispositivos foram construídos em tiristores e, recentemente, são substituídos por conversores de transistor. A principal tarefa do tiristor é ativar a carga no momento em que o sinal de controle é aplicado. Neste artigo, veremos como controlar tiristores e triacs.

O tiristor (trinistor) é uma chave semi-controlada semicondutora. Semi-controlado - significa que você só pode ligar o tiristor, ele desliga somente quando a corrente no circuito é interrompida ou se uma tensão reversa é aplicada a ele. Ele, como um diodo, conduz corrente em apenas uma direção. Ou seja, para inclusão no circuito CA para controlar duas meias ondas, são necessários dois tiristores, para cada um, embora nem sempre. O tiristor é composto por 4 áreas do semicondutor (p-n-p-n) ...

 

Como usar fotorresistores, fotodiodos e fototransistores

Como usar fotorresistores, fotodiodos e fototransistoresOs sensores são completamente diferentes. Eles diferem em princípio de ação, na lógica de seu trabalho e nos fenômenos e quantidades físicos aos quais são capazes de responder. Os sensores de luz não são usados ​​apenas em equipamentos de controle automático de iluminação, eles são usados ​​em um grande número de dispositivos, desde fontes de alimentação a alarmes e sistemas de segurança.

Um fotodetector em sentido geral é um dispositivo eletrônico que responde a uma mudança no fluxo de luz incidente em sua parte sensível. Eles podem diferir, tanto em sua estrutura quanto na maneira como trabalham. Vamos olhar para eles. Um fotorresistor é um dispositivo fotográfico que altera a condutividade (resistência), dependendo da quantidade de luz incidente em sua superfície. Quanto mais intensa a iluminação de uma área sensível, menor a resistência. Consiste em dois eletrodos de metal, entre os quais há ...

 

O que é um controlador PWM, como ele é organizado e funciona, tipos e esquemas

Controlador PWM o que é e para que serveAnteriormente, um circuito com um transformador step-down (ou step-up ou multi-winding), uma ponte de diodos e um filtro para suavizar ondulações era usado para alimentar dispositivos. Para estabilização, foram utilizados circuitos lineares usando estabilizadores paramétricos ou integrados. A principal desvantagem foi a baixa eficiência, o alto peso e as dimensões de fontes de alimentação poderosas.

Todos os eletrodomésticos modernos usam fontes de alimentação comutadas (UPS, UPS - a mesma coisa).A maioria dessas fontes de alimentação usa um controlador PWM como o principal elemento de controle. Neste artigo, consideraremos sua estrutura e finalidade. Um controlador PWM é um dispositivo que contém várias soluções de circuitos para gerenciar chaves de energia. Ao mesmo tempo, o controle é baseado em informações obtidas através de circuitos de realimentação para corrente ou tensão ...