Микросхема uc3846n как работает
Автор На чтение 11 мин. Опубликовано
Содержание
- 1 uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
- 2 uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
- 3 ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
- 4 uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
- 5 sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
- 6 uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
- 7 uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
- 8 uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
- 9 uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
- 10 ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
- 11 uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
- 12 sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
- 13 uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
- 14 uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
В настоящее время существует огромное количество различных микросхем, или микрочипов, которые используются в самых различных блоках питания аппаратуры. Если говорить обобщенно, интегральная микросхема представляет собой пластмассовый прямоугольник с гибкими выходами, внутри которого находится вся «умная начинка».
- uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
- ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
- uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
- sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
- ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
- uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
- sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема uc3843 — интегральная схема (ИС), которая предназначена для построения стабилизированных импульсных источников питания с широтно-импульсной модуляцией. В промышленном производстве выпускается в корпусах типа SOIC-8(14), DIP-8.
Основным принципом работы можно назвать применение вместе с uc3843 МОП транзистора. Это объясняется тем фактом, что мощность выходного каскада uc3843 незначительная. Поскольку амплитуда выходного сигнала может достигать напряжения питания МС, в качестве ключа используют МОП-транзистор.
Схема включения uc3843 приведена на рисунке.
Рисунок 1. Схема включения uc3843
uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
uc3842 является широтно-импульсным контроллером, который применяется в основном, в преобразователях постоянного напряжения. Очень часто uc3842 используют в блоках питания различной аппаратуры. Подобный элемент можно встретить в «начинке» современных телевизоров и компьютерных мониторов.
Микросхема uc3842 имеет восемь выводов, каждый из которых выполняет свое предназначение:
- на первый подается напряжение;
- второй нужен для создания обратной связи;
- в случае подачи на третий вывод напряжения более 1В, на выходе МС не будет никаких импульсов;
- четвертый — место подключение переменного резистора;
- пятый — общий;
- шестой служит для снятия ШИМ-импульсов;
- седьмой необходим для подключения питания от 16 до 34В, в нем срабатывает защита от перенапряжения;
- восьмой подключается специальное устройство, которое стабилизирует частоту импульсов.
Типовая схема включения микрочипа uc3842 представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Типовая схема включения uc3842
ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
ka3525a — это импульсные стабилизаторы напряжения от производителя Fairchild. Он позволяет обеспечить внутренний мягкий старт, контроль времени. Схема включения отображена на рисунке 3.
Рисунок 3. Схема подключения микрочипа ka3525a
uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
uc3845 — это универсальный микрочип для однотактных преобразователей напряжения. Используется в прямо- и обратноходовых преобразователях. Работает в режиме реле и полноценного ШИМ стабилизатора напряжения с ограничениями по току. Во время перегрузки микрочип переходит в режим стабилизации тока. Чтобы обеспечить стабилизацию напряжения, необходимы дополнительные резисторы и транзистор.
Принцип работы ШИМ uc3845 основан на контроле среднего значения выходного напряжения и максимального значения тока. Если уменьшается нагрузка, выходное напряжение увеличивается. Амплитуда на токоизмерительном резисторе уменьшается, длительность импульса уменьшается до восстановления баланса между напряжением и током.
Схема включения микросхемы (8 выводов) uc3845 отображена на рисунке 4.
Рисунок 4. Схема включения микрочипа uc3845
sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема sg3525 — широтно-импульсный модулятор в интегральном исполнении. Обеспечивает повышение производительности и уменьшение числа внешних деталей при проектировании и производстве всех видов импульсных источников питания. Имеет встроенный источник опорного напряжения +5,1В. Вход генератора обеспечивает синхронизированную работу различны устройств. sg3525 имеет встроенный плавный пуск схемы, что обеспечивается благодаря наличию внешнего конденсатора. Входные каскады микросхемы обеспечивают ток на выходе до 400 мА .
Схема подключения видна на рисунке 5.
Рисунок 5. Схема подключения ШИМ sg3525
uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема uc3844 широко распространена в импульсных блоках питания компьютерной и различной бытовой техники. uc3844 используется для управления полевым ключевым транзистором в схемах ИБП.
Микрочипы uc3844 разработаны специально для DC-DC преобразователей, поскольку преобразовывают постоянное напряжение одной величины в постоянное напряжение другой величины.
Если напряжение питания в норме, на выводе 8 появляется напряжение +5В, которое приводит в запуск генератор OSC.
Производством чипов uc3844 занимаются фирмы UNITRODE, ST и TEXAS INSTRUMENTS.
Схема включения отображена на рисунке 6.
Рисунок 6. Схема включения микрочипа uc3844
uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
ШИМ контроллер uc3846 имеет 16 выводов. Основные принципы работы можно обозначить тезисами:
- если на 16 выводе напряжение ниже 0,35В, выходные импульсы на выводах 11 и 14 будут заблокированы полностью;
- если на выводе 1 напряжение низкое (ниже 0,35В), результат будет таким же;
- на 2 выводе напряжение должно составлять 5,1В;
- 13 и 15 выводам соответствует напряжение питания 8-40В;
- вывод 10 построен для внешней синхронизации в схеме;
- 9 и 6 выводы нужны для подключения резистора и конденсатора, которые будут задавать частоту работу ШИМ;
- выводы 3,4, а также 5,6 служат для сигналов ошибок общей схемы источника питания или преобразователя;
- вывод 12 — общий провод;
- вывод 7 — выход усилителя ошибки;
- вывод 1 — ограничение предельного тока.
Основная схема включения микрочипа uc3846 представлена на рисунке 7.
Рисунок 7. Схема включения микрочипа uc3846
Итак полгода назад в результати экспериментов над сварочником ему поплохело ) выбило два транзистора FGh50N60 и раскололся цементированный ограничивающий ток заряда конденсаторов 15-и ватный резистор. Резистор купил в микронике, транзюки в количестве 4-х штук заказал в Китае, ибо у нас они были только в чипидипе и по неадекватной цене.
Почти полгода все это пылилось, как то было не до него, ну а щас решил починить. Первым делом был впаян новый резистор, и заменены все 4-е мосфета (несмотря на то что два были живыми). И о чудо все заработало. Вентилятор крутится, на выходных клеммах 60 Вольт. Вот вроде бы оно счастье, но при попытке чиркнуть электродом произошол БАБАХ и снова выгорело тоже плечо…После чего стало понятно что халявы не будет.
вот ссылка на полноразмерную картинку перевод китайских надписей примерный гугловский, ну и позиционные обозначения элементов не совпадают, а так по схемотехнике практически один в один.
Вместо сгоревшего плеча, были впаяны два оставшихся в живых родных транзюка. Далее решил вместо управляющей микросхемы которая завязана на обратные связи и всякие ограничения сделать временную свою схемку выдающую импульсы несмотря ни на что )) (насколько это правильное или неправильное решение я не могу сказать, но мне так удобней)
была набросана вот такая схемка
решено было сделать два режима, один статическая выдача высокого по одному каналу и низкого по другому, с преключением каналов, и второй с выдачей импульсов на частоте 40 кГц на которой работает родная микросхема. Для этого решено было использовать два канала ШИМ, один на частоте 80 кГц выдает импульсы изменяемой ширины (меняется кнопками), а второй выдает 40 кГц меандр, при этом этот 40 кГц меандр с помощью несложной логики подключает 80 кГц импульсы то к одному каналу драйвера мосфет/игбт IR4426 то к другому ( в протеусе кстати IR4426 нету, поэтому она съимитирована с помощью двух IR2101 и двух инверторов)
далее все было реализовано в железе:
вместо родной микросхемы KA3846 была впаяна кроватка
и в нее установлена моя приблуда
В разрыв 310 вольт была установлена лампа на 60 Вт, чтобы в случае сквозных токов мосфеты не умерли.
Итак после статической проверки вот этого участка
был включен режим импульсов. Вот такие осциллограммы получились на затворах IGBT транзисторов:
Вроде как все ок. Далее нагрузил выход 12-и омным 35 ваттным резистором, ток получился 3 А. Ничего нигде не выбило, така резистор в один момент разогрелся и пожег малость пол ).
Тогда на пробу поставил уже родную микросхему. На ХХ импульсы такие:
Далее заменил лампочку 60 Вт на одлну галогенку 500Вт, выставил ток 20 А, закоротил отверткой выводы — импульсы на хзатворах стали минимальными, но ничего не сгорело. Собрал без ламп — то бишь штатно все, отвез в грараж сжег одн элекрот 1,6 мм на токе 40 А и одну тройку на 100А.
Вроде все тьфу тьфу тьфу работает. Но возникает вопрос почему выгорели транзисторы во второй раз? после этого ни один из элементов заменен не был (ну кроме сгоревших транзюков), ведь потренировавшись со своей платой вернулся ко всему штатному.
Единственное объяснение которое я вижу это то что когда выпаивал родную микросхему феном (так как она была запаяна с двух сторон платы) попутно прогрел все, что рядом и возможно избавился от какой-нибудь “холодной пайки”, например резисторов и кондеров задающих dead time. Но с другой стороны сварочнику уже лет 10, почему это не вылезло раньше? Второй это то, что всё отмыл от просто гигантского слоя пыли, часть из которой вполне ведь могла быть металлизированной, ибо сварочник всегда сосед болгарки.
Хотелось бы услышать мнение специалиста по сварочникам Dominys (поэтому упомяну его тут чтобы он заглянул в эту тему ))
Ну а вот так теперь выглядит чистенький сварочник
В настоящее время существует огромное количество различных микросхем, или микрочипов, которые используются в самых различных блоках питания аппаратуры. Если говорить обобщенно, интегральная микросхема представляет собой пластмассовый прямоугольник с гибкими выходами, внутри которого находится вся «умная начинка».
uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема uc3843 — интегральная схема (ИС), которая предназначена для построения стабилизированных импульсных источников питания с широтно-импульсной модуляцией. В промышленном производстве выпускается в корпусах типа SOIC-8(14), DIP-8.
Основным принципом работы можно назвать применение вместе с uc3843 МОП транзистора. Это объясняется тем фактом, что мощность выходного каскада uc3843 незначительная. Поскольку амплитуда выходного сигнала может достигать напряжения питания МС, в качестве ключа используют МОП-транзистор.
Схема включения uc3843 приведена на рисунке.
Рисунок 1. Схема включения uc3843
uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
uc3842 является широтно-импульсным контроллером, который применяется в основном, в преобразователях постоянного напряжения. Очень часто uc3842 используют в блоках питания различной аппаратуры. Подобный элемент можно встретить в «начинке» современных телевизоров и компьютерных мониторов.
Микросхема uc3842 имеет восемь выводов, каждый из которых выполняет свое предназначение:
- на первый подается напряжение;
- второй нужен для создания обратной связи;
- в случае подачи на третий вывод напряжения более 1В, на выходе МС не будет никаких импульсов;
- четвертый — место подключение переменного резистора;
- пятый — общий;
- шестой служит для снятия ШИМ-импульсов;
- седьмой необходим для подключения питания от 16 до 34В, в нем срабатывает защита от перенапряжения;
- восьмой подключается специальное устройство, которое стабилизирует частоту импульсов.
Типовая схема включения микрочипа uc3842 представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Типовая схема включения uc3842
ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
ka3525a — это импульсные стабилизаторы напряжения от производителя Fairchild. Он позволяет обеспечить внутренний мягкий старт, контроль времени. Схема включения отображена на рисунке 3.
Рисунок 3. Схема подключения микрочипа ka3525a
uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
uc3845 — это универсальный микрочип для однотактных преобразователей напряжения. Используется в прямо- и обратноходовых преобразователях. Работает в режиме реле и полноценного ШИМ стабилизатора напряжения с ограничениями по току. Во время перегрузки микрочип переходит в режим стабилизации тока. Чтобы обеспечить стабилизацию напряжения, необходимы дополнительные резисторы и транзистор.
Принцип работы ШИМ uc3845 основан на контроле среднего значения выходного напряжения и максимального значения тока. Если уменьшается нагрузка, выходное напряжение увеличивается. Амплитуда на токоизмерительном резисторе уменьшается, длительность импульса уменьшается до восстановления баланса между напряжением и током.
Схема включения микросхемы (8 выводов) uc3845 отображена на рисунке 4.
Рисунок 4. Схема включения микрочипа uc3845
sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема sg3525 — широтно-импульсный модулятор в интегральном исполнении. Обеспечивает повышение производительности и уменьшение числа внешних деталей при проектировании и производстве всех видов импульсных источников питания. Имеет встроенный источник опорного напряжения +5,1В. Вход генератора обеспечивает синхронизированную работу различны устройств. sg3525 имеет встроенный плавный пуск схемы, что обеспечивается благодаря наличию внешнего конденсатора. Входные каскады микросхемы обеспечивают ток на выходе до 400 мА .
Схема подключения видна на рисунке 5.
Рисунок 5. Схема подключения ШИМ sg3525
uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема uc3844 широко распространена в импульсных блоках питания компьютерной и различной бытовой техники. uc3844 используется для управления полевым ключевым транзистором в схемах ИБП.
Микрочипы uc3844 разработаны специально для DC-DC преобразователей, поскольку преобразовывают постоянное напряжение одной величины в постоянное напряжение другой величины.
Если напряжение питания в норме, на выводе 8 появляется напряжение +5В, которое приводит в запуск генератор OSC.
Производством чипов uc3844 занимаются фирмы UNITRODE, ST и TEXAS INSTRUMENTS.
Схема включения отображена на рисунке 6.
Рисунок 6. Схема включения микрочипа uc3844
uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
ШИМ контроллер uc3846 имеет 16 выводов. Основные принципы работы можно обозначить тезисами:
- если на 16 выводе напряжение ниже 0,35В, выходные импульсы на выводах 11 и 14 будут заблокированы полностью;
- если на выводе 1 напряжение низкое (ниже 0,35В), результат будет таким же;
- на 2 выводе напряжение должно составлять 5,1В;
- 13 и 15 выводам соответствует напряжение питания 8-40В;
- вывод 10 построен для внешней синхронизации в схеме;
- 9 и 6 выводы нужны для подключения резистора и конденсатора, которые будут задавать частоту работу ШИМ;
- выводы 3,4, а также 5,6 служат для сигналов ошибок общей схемы источника питания или преобразователя;
- вывод 12 — общий провод;
- вывод 7 — выход усилителя ошибки;
- вывод 1 — ограничение предельного тока.
Основная схема включения микрочипа uc3846 представлена на рисунке 7.
Рисунок 7. Схема включения микрочипа uc3846
Ka3846 описание на русском – Схемы включения uc3843, uc3842, ka3525a, uc3845, sg3525, uc3844, uc3846 – Delvik.ru – Доска объявлений Перми
- Схемы включения uc3843, uc3842, ka3525a, uc3845, sg3525, uc3844, uc3846
- uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
- ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
- uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
- sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
- UC3842 описание, принцип работы, схема включения
- Микросхема UC3842 (ШИМ) или изготавливаем Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
- Ремонт сварочника ИСМ-160 — DRIVE2
- UC3842 даташит Texas Instruments техническое описание радиодетали, (UC3842
Схемы включения uc3843, uc3842, ka3525a, uc3845, sg3525, uc3844, uc3846
В настоящее время существует огромное количество различных микросхем, или микрочипов, которые используются в самых различных блоках питания аппаратуры. Если говорить обобщенно, интегральная микросхема представляет собой пластмассовый прямоугольник с гибкими выходами, внутри которого находится вся «умная начинка».
- uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
- ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
- uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
- sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
- uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
uc3843 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема uc3843 — интегральная схема (ИС), которая предназначена для построения стабилизированных импульсных источников питания с широтно-импульсной модуляцией. В промышленном производстве выпускается в корпусах типа SOIC-8(14), DIP-8.
Основным принципом работы можно назвать применение вместе с uc3843 МОП транзистора. Это объясняется тем фактом, что мощность выходного каскада uc3843 незначительная. Поскольку амплитуда выходного сигнала может достигать напряжения питания МС, в качестве ключа используют МОП-транзистор.
Схема включения uc3843 приведена на рисунке.
Рисунок 1. Схема включения uc3843
uc3842 — описание, принцип работы, схема включения
uc3842 является широтно-импульсным контроллером, который применяется в основном, в преобразователях постоянного напряжения. Очень часто uc3842 используют в блоках питания различной аппаратуры. Подобный элемент можно встретить в «начинке» современных телевизоров и компьютерных мониторов.
Микросхема uc3842 имеет восемь выводов, каждый из которых выполняет свое предназначение:
- на первый подается напряжение;
- второй нужен для создания обратной связи;
- в случае подачи на третий вывод напряжения более 1В, на выходе МС не будет никаких импульсов;
- четвертый — место подключение переменного резистора;
- пятый — общий;
- шестой служит для снятия ШИМ-импульсов;
- седьмой необходим для подключения питания от 16 до 34В, в нем срабатывает защита от перенапряжения;
- восьмой подключается специальное устройство, которое стабилизирует частоту импульсов.
Типовая схема включения микрочипа uc3842 представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Типовая схема включения uc3842
ka3525a — описание, принцип работы, схема включения
ka3525a — это импульсные стабилизаторы напряжения от производителя Fairchild. Он позволяет обеспечить внутренний мягкий старт, контроль времени. Схема включения отображена на рисунке 3.
Рисунок 3. Схема подключения микрочипа ka3525a
uc3845 — описание, принцип работы, схема включения
uc3845 — это универсальный микрочип для однотактных преобразователей напряжения. Используется в прямо- и обратноходовых преобразователях. Работает в режиме реле и полноценного ШИМ стабилизатора напряжения с ограничениями по току. Во время перегрузки микрочип переходит в режим стабилизации тока. Чтобы обеспечить стабилизацию напряжения, необходимы дополнительные резисторы и транзистор.
Принцип работы ШИМ uc3845 основан на контроле среднего значения выходного напряжения и максимального значения тока. Если уменьшается нагрузка, выходное напряжение увеличивается. Амплитуда на токоизмерительном резисторе уменьшается, длительность импульса уменьшается до восстановления баланса между напряжением и током.
Схема включения микросхемы (8 выводов) uc3845 отображена на рисунке 4.
Рисунок 4. Схема включения микрочипа uc3845
sg3525 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема sg3525 — широтно-импульсный модулятор в интегральном исполнении. Обеспечивает повышение производительности и уменьшение числа внешних деталей при проектировании и производстве всех видов импульсных источников питания. Имеет встроенный источник опорного напряжения +5,1В. Вход генератора обеспечивает синхронизированную работу различны устройств. sg3525 имеет встроенный плавный пуск схемы, что обеспечивается благодаря наличию внешнего конденсатора. Входные каскады микросхемы обеспечивают ток на выходе до 400 мА .
Схема подключения видна на рисунке 5.
Рисунок 5. Схема подключения ШИМ sg3525
uc3844 — описание, принцип работы, схема включения
Микросхема uc3844 широко распространена в импульсных блоках питания компьютерной и различной бытовой техники. uc3844 используется для управления полевым ключевым транзистором в схемах ИБП.
Микрочипы uc3844 разработаны специально для DC-DC преобразователей, поскольку преобразовывают постоянное напряжение одной величины в постоянное напряжение другой величины.
Если напряжение питания в норме, на выводе 8 появляется напряжение +5В, которое приводит в запуск генератор OSC.
Производством чипов uc3844 занимаются фирмы UNITRODE, ST и TEXAS INSTRUMENTS.
Схема включения отображена на рисунке 6.
Рисунок 6. Схема включения микрочипа uc3844
uc3846 — описание, принцип работы, схема включения
ШИМ контроллер uc3846 имеет 16 выводов. Основные принципы работы можно обозначить тезисами:
- если на 16 выводе напряжение ниже 0,35В, выходные импульсы на выводах 11 и 14 будут заблокированы полностью;
- если на выводе 1 напряжение низкое (ниже 0,35В), результат будет таким же;
- на 2 выводе напряжение должно составлять 5,1В;
- 13 и 15 выводам соответствует напряжение питания 8-40В;
- вывод 10 построен для внешней синхронизации в схеме;
- 9 и 6 выводы нужны для подключения резистора и конденсатора, которые будут задавать частоту работу ШИМ;
- выводы 3,4, а также 5,6 служат для сигналов ошибок общей схемы источника питания или преобразователя;
- вывод 12 — общий провод;
- вывод 7 — выход усилителя ошибки;
- вывод 1 — ограничение предельного тока.
Основная схема включения микрочипа uc3846 представлена на рисунке 7.
Рисунок 7. Схема включения микрочипа uc3846
Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:Проголосовавших: 6 чел.
Средний рейтинг: 4.2 из 5.
principraboty.ru
UC3842 описание, принцип работы, схема включения
ШИМ UC3842AN
UC3842 представляет собой схему ШИМ–контроллера с обратной связью по току и напряжению для управления ключевым каскадом на n-канальном МОП транзисторе, обеспечивая разряд его входной емкости форсированным током величиной до 0.7А. Микросхема SMPS контроллер состоит в серии микросхем UC384X (UC3843, UC3844, UC3845) ШИМ-контроллеров. Ядро UC3842 специально разработано для долговременной работы с минимальным количеством внешних дискретных компонентов. ШИМ-контроллер UC3842 отличается точным управлением рабочего цикла, температурной компенсацией и имеет невысокую стоимость. Особенностью UC3842 является способность работать в пределах 100% рабочего цикла (для примера UC3844 работает с коэффициентом заполнения до 50%.). Отечественным аналогом UC3842 является 1114ЕУ7. Блоки питания выполненные на микросхеме UC3842 отличаются повышенной надежностью и простотой исполнения.
Рис. Таблица типономиналов.
Данная таблица дает полное представление в различиях микросхем UC3842, UC3843, UC3844, UC3845 между собой.
- Общее описание.
- Немного теории.
- Схема подключения.
- Ремонт блока питания на основе ШИМ UC384X.
Общее описание.
Для желающих более глубоко ознакомится с ШИМ-контроллерами серии UC384X, рекомендуется следующий материал.
- Datasheet UC3842B (скачать)
- Datasheet 1114ЕУ7 отечественный аналог микросхемы UC3842А (скачать).
- Статья “Обратноходовой преобразователь”, Дмитрия Макашева (скачать).
- Описание работы ШИМ-контроллеров серии UCX84X (скачать).
- Статья “Эволюция обратноходовых импульсных источников питания”, С. Косенко (скачать). Статья опубликована в журнале “Радио” №7-9 за 2002г.
-
Документ от НТЦ СИТ, самое удачное описание на русском языке для ШИМ UC3845 (К1033ЕУ16), настоятельно рекомендуется для ознакомления. (Скачать).
Различие микросхем UC3842A и UC3842B, A потребляет меньший ток до момента запуска.
UC3842 имеет два варианта исполнения корпуса 8pin и 14pin, расположение выводов этих исполнений, существенно отличаются . Далее будет рассматриваться только вариант исполнения корпуса 8pin.
Упрощенная структурная схема, необходима для понимания принципа работы ШИМ-контроллера.Рис. Структурная схема UC3842
Структурная схема в более подробном варианте, необходима для диагностики и проверки работоспособности микросхемы. Так как расматриваем вариант исполнения 8pin, то Vc-это 7pin, PGND-это 5pin.
Рис. Структурная схема UC3842 (подробный вариант)
Рис. Расположение выводов (pinout) UC3842
Здесь должен быть материал по назначению выводов, однако гораздо удобнее читать и смотреть на практическую схему включения ШИМ-контроллера UC3842. Схема нарисована настолько удачно, что намного упрощает понимание назначение выводов микросхемы.
Рис. Схема включения UC3842 на примере блока питания для TV
1. Comp:(рус. Коррекция) выход усилителя ошибки. Для нормальной работы ШИМ–контроллера необходимо скомпенсировать АЧХ усилителя ошибки, с этой целью к указанному выводу обычно подключается конденсатор емкостью около 100 пФ, второй вывод которого соединен с выводом 2 ИС. Если на этом выводе напряжение занизить ниже 1вольта, то на выходе 6 микросхемы будет уменьшаться длительность импульсов, тем самым уменьшая мощность данного ШИМ–контроллера.
3. C/S: (второе обозначение I sense) (рус. Токовая обратная связь) сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора . В момент перегрузки МОП транзистора напряжение на сопротивлении увеличивается и при достижении определённого порога UC3842A прекращает свою работу, закрывая выходной транзистор. Проще говоря, вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта.
4. Rt/Ct: (рус. Задание частоты) подключение времязадающей RC-цепочки, необходимой для установки частота внутреннего генератора. R подключается к Vref – опорное напряжение, а С к общему проводу (обычно выбирается несколько десятков nF). Эта частота может быть изменена в достаточно широких пределах, сверху она ограничивается быстродействием ключевого транзистора, а снизу – мощностью импульсного трансформатора, которая падает с уменьшением частоты. Практически частота выбирается в диапазоне 35…85 кГц, но иногда источник питания вполне нормально работает и при значительно большей или значительно меньшей частоте.
Для времязадающей RC-цепочки лучше отказаться от керамических конденсаторов.
5. Gnd: (рус. Общий) общий вывод. Общий вывод не должен быть соединён с корпусом схемы. Это земля “горячая” соединяется с корпусом устройства через пару конденсаторов.
6. Out: (рус.

7. Vcc: (рус. Питание) вход питания ШИМ-контроллера, на этот вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обратите внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт (для других микросхем серии UC384X значения ON/OFF могут отличатся см. Таблицу Типономиналов ), произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится.
8. Vref: выход внутреннего источника опорного напряжения, его выходной ток до 50 мА, напряжение 5 В. Подключается к одному из плеч делителя служит для оперативной регулировки Uвыхода всего блока питания.
Немного теории.
Схема отключения при понижении входного напряжения.
Рис. Схема отключения при понижении входного напряжения.
Схема отключения при понижении входного напряжения или UVLO-схема(по-английски отключение при понижении напряжения – Under-Voltage LockOut) гарантирует, что напряжение Vcc равно напряжению, делающему микросхему UC384x полностью работоспособной для включения выходного каскада. На Рис. показано, что UVLO-схема имеет пороговые напряжения включения и выключения, значения которых равны 16 и 10, соответственно. Гистерезис , равный 6В, предотвращает беспорядочные включения и выключения напряжения во время подачи питания.
Генератор.
Рис. Генератор UC3842.
Частотозадающий конденсатор Ct заряжается от Vref(5В) через частотозадающий резистор Rt, а разряжается внутренним источником тока.
Микросхемы UC3844 и UС3845 имеют встроенный счетный триггер, который служит для получения максимального рабочего цикла генератора, равного 50%. Поэтому генераторы этих микросхем нужно установить на частоту переключения вдвое выше желаемой. Генераторы микросхем UC3842 и UC3843 устанавливается на желаемую частоту переключения. Максимальная рабочая частота генераторов семейства UC3842/3/4/5 может достигать 500 кГц.
Считывание и ограничение тока.
Рис. Организация обратной связи по току.
Преобразование ток-напряжение выполнено на внешнем резисторе Rs, связанном с землей. RC фильтр для подавления выбросов выходного ключа. Инвертирующий вход токочувствительного компаратора UC3842 внутренне смещен на 1Вольт. Ограничение тока происходит, если напряжение на выводе 3 достигает этого порогового значения.
Усилитель сигнала ошибки.
Рис. Структурная схема усилителя сигнала ошибки.
Неинвертирующий вход сигнала ошибки не имеет отдельного вывода и внутренне смещен на 2,5вольт. Выход усилителя сигнала ошибки соединен с выводом 1 для подсоединении внешней компенсирующей цепи, позволяя пользователю управлять частотной характеристикой замкнутой петли обратной связи конвертора.
Рис. Схема компенсирующей цепи.
Схема компенсирующей цепи, подходящая для стабилизации любой схемы преобразователя с дополнительной обратной связью по току, кроме обратноходовых и повышающих конвертеров, работающих с током катушки индуктивности.
Способы блокировки.
Возможны два способа блокировки микросхемы UC3842:
повышение напряжения на выводе 3 выше уровня 1 вольт,
либо подтягивание напряжения на выводе 1 до уровня не превышающего падения напряжения на двух диодах, относительно потенциала земли.
Каждый из этих способов приводит к установке ВЫСОКОГО логического уровня напряжения на выходе ШИМ-копаратора (структурная схема). Поскольку основным (по умолчанию) состоянием ШИМ-фиксатора является состояние сброса, на выходе ШИМ-компаратора будет удерживаться НИЗКИЙ логический уровень до тех пор, пока не изменится состояние на выводах 1 и/или 3 в следующем тактовом периоде (периоде, который следует за рассматриваемым тактовым периодом, когда возникла ситуация, требующая блокировки микросхемы).
Схема подключения.
Простейшая схема подключения ШИМ-контроллера UC3842, имеет чисто академический характер. Схема является простейшим генератором. Несмотря на простоту данная схема рабочая.
Рис. Простейшая схема включения 384x
Как видно из схемы, для работы ШИМ-контроллера UC3842 необходима только RC цепочка и питание.
Схема включения ШИМ контроллера ШИМ-контроллера UC3842A, на примере блока питания телевизора.
Рис. Схема блока питания на UC3842A.
Схема дает наглядное и простое представление использования UC3842A в простейшем блоке питания. Схема для упрощения чтения, несколько изменена. Полный вариант схемы можно найти в PDF документе “Блоки питания 106 схем” Товарницкий Н.И.
Схема включения ШИМ контроллера ШИМ-контроллера UC3843, на примере блока питания маршрутизатора D-Link, JTA0302E-E.
Рис. Схема блока питания на UC3843.
Схема хоть и выполнена по стандартному включению для UC384X, однако R4(300к) и R5 (150) выводят из стандартов. Однако удачно, а главное, логично выделенные цепи, помогают понять принцип работы блока питания.
Блок питания на ШИМ-контроллере UC3842. Схема не предназначена для повторения, а преследует только ознакомительные цели.
Рис. Стандартная схема включения из datasheet-a (схема несколько изменена, для более простого понимания).
Ремонт Блока питания на основе ШИМ UC384X.
Проверка при помощи внешнего блока питания.
Рис. Моделирование работы ШИМ контроллера.
Проверка работы проводится без выпаивания микросхемы из блока питания. Блок питания перед проведением диагностики необходимо выключить из сети 220В!
От внешнего стабилизированного блока питания подать напряжение на контакт 7(Vcc) микросхемы напряжение более напряжения включение UVLO, в общем случае более 17В. При этом ШИМ-контроллер UC384X должен заработать. Если питающее напряжение будет менее напряжения включения UVLO (16В/8. 4В), то микросхема не запустится. Подробнее про UVLO можно почитать здесь.
Проверка внутреннего источника опорного напряжения.
У рабочего ШИМ-контроллера UC384X напряжение на контакте 8(Vref) должно быть +5В.
Проверка UVLO
Если внешний источник питания позволяет регулировать напряжение, то желательно проверить работу UVLO. Изменяя напряжение на контакт 7(Vcc) контакте в рамках диапазона напряжений UVLO опорное напряжение на контакте 8(Vref) = +5В не должно меняться.
UC3842 и UC3844 напряжение включения 16В, напряжение выключения 10В
UC3843 и UC3845 напряжение включения 8,4В, напряжение выключения 7,6В
Подавать напряжение 34В и выше на контакт 7(Vcc) не рекомендуется. Возможно наличие в цепи питания ШИМ-контроллера UC384X защитного стабилитрона, тогда выше рабочего напряжения этого стабилитрона подавать не рекомендуется.
Проверка работы генератора и внешних цепей генератора.
Для проверки потребуется осциллограф. На контакте 4(Rt/Ct) должна быть стабильная «пила».
Проверка выходного управляющего сигнала.
Для проверки потребуется осциллограф. В идеале на контакте 6(Out) должны быть импульсы прямоугольной формы. Однако исследуемая схема может отличаться от приведенной и тогда потребуется отключить внешние цепи обратной связи. Общий принцип показан на рис. – при таком включении ШИМ-контроллер UC384X гарантированно запустится.
Рис. Работа UC384x с отключенными цепями обратной связи.
Рис. Пример реальных сигналов при моделировании работы ШИМ контроллера.
Если БП с управляющим ШИМ-контроллером типа UC384x не включается или включается с большой задержкой, то проверьте заменой электролитический конденсатор, который фильтрует питание (7 вывод) этой м/с. Также необходимо проверить элементы цепи начального запуска (обычно два последовательно включенных резистора 33-100kOhm).
При замене силового (полевого) транзистора в БП с управляющей м/с 384x следует обязательно проверять резистор, выполняющий функцию датчика тока (стоит в истоке полевика). Изменение его сопротивления при номинале в доли Ома очень сложно обнаружить обычным тестером! Увеличение сопротивления этого резистора ведет к ложному срабатыванию токовой защиты БП. При этом можно очень долго искать причины перегрузки БП во вторичных цепях, хотя их там вовсе и нет.
zipstore.ru
Микросхема UC3842 (ШИМ) или изготавливаем Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Всем привет дорогие Муськовчани. Предлагаю Вашему вниманию обзор на 8DIP микросхему UC3842. Микросхема уже давно классика и даже «легендарная» классика, но до сих пор она активно используется в производстве Блоков Питания для большого числа электронных девайсов. Микросхема 3842 представляет собой ШИМ (широтно-импульсный) преобразователь, ссылку на её полное описание на русском языке, я дам в конце своего обзора. Ну и по традиции я постараюсь не только протестировать микросхему на работоспособность, но и использовать её для изготовления полезного в хозяйстве устройства — Зарядного устройства для автомобильного (и не только) аккумулятора… В общем, всем, кому интересны электронные самоделки, у кого машина не заводится с утра из-за подсевшего аккумулятора, ну и просто всем, кому интересна радиотехника — добро пожаловать под «кат»…Предупреждение: Данный обзор может содержать синтаксические и даже орфографические ошибки (я постараюсь их исправлять), так же в обзоре будет некоторое число технических терминов, радиотехнических жаргонных слов. Я так же постараюсь в этом обзоре учесть некоторые замечания, что Вы высказывали в комментариях к моим более ранним обзорам. В общем, так сказал Юрий Гагарин свою легендарную фразу — «Поехали!!!!»…
И как всегда предыстория: После внесения в правила ПДД пункта включать в дневное время ближний свет в населенных пунктах (ПДД Казахстана), торговля автомобильными аккумуляторами пошла «в гору», поскольку автолюбители стали забывать выключать фары после парковки автомобиля. Ярким примером была моя родственница, которая посадила так уже несколько раз АКБ, и мне через весь город приходилось ездить и «прикуривать» её машину от своей. Потому было принято решение подарить ей на 8 Марта — зарядное устройство (кстати этот подарок вызвал полный восторг, вот что не хватает девушкам для полного счастья!) Можно было бы поискать «зарядку» в магазинах или заказать у китайцев… Но… Это же не наш метод!!! ©
Ранее на Али были куплены ШИМ микросхемы UC3842, той ссылки, по которой я сделал заказ уже не существует, потому я нашел на Али аналогичный товар. Микросхемы пришли за месяц, были упакованы в замечательную «пупырку», в которые китайцы заботливо упаковывают свои посылки. Что бы протестировать микросхему на работоспособность был изготовлен подлючаемый модуль микросхемы с обвязкой, который в последствии был вставлен в силовую плату Зарядного устройства. На фото модуль с ШИМ микросхемой
На модуль подавалось питание с внешнего ЛабБП, и осциллографом смотрели что дает микросхема на выходе.
Частото-задающая цепочка рассчитывалась на 60кГц, но из за разброса емкости конденсаторов реальная частота была чуть ниже, что в принципе не критично.
Вставив в контактную площадку по очереди все полученные микросхемы, я убедился, что они все работоспособные и пригодные для использования. Можно было бы конечно для большей наглядности менять плавно частоту и скважность, но у нас не «обзор для обзора», потому я этого делать не буду.
Что ж идем дальше… Я бы по привычке использовал бы корпус от АТХ компьютерного БП, но поскольку это будет подарок, пошел искать коробку для ЗУ в магазины…
Обойдя несколько магазинов был куплен вот такой симпатичный корпус для поделки
В таком корпусе не стыдно будет подарить девушке на 8 Марта подарок…))))
Ну вот мы и определились с размерами печатной платы. На форуме «Паяльника», была позаимствована схема комрада «Старичка», а так же в качестве образца была использована «печатка» комрада FOLKSDOICH, которую он мне выслал в личку. Плата была перерисована под детали, которые я выпаял в основном из радиотехнического «мусора».
Доработанная под мои задачи схема Зарядного устройства
Вкратце — это будет Обратноходовый Импульсный преобразователь на микросхеме UC3842, в качестве схемы управления будет использована широко распространенная микросхема LM358. Зарядное устройство выполнено по классической схеме, позволяет ограничить начальный ток в пределах от 500мА и до 6А, в конце зарядки ограничивается напряжение на уровне 14.4В. Потому в качестве измерительного прибора, на лицевой панеле, будет один цифровой амперметр, и один переменный резистор для установления начального зарядного тока, ну и клеммы для подключения проводов.
Расчет трансформатора под спойлером
Хочется особое внимание обратить на силовой импульсный трансформатор. По сути в обратноходовом ИИП он является накопительным дросселем. Поэтому трансформатор должен содержать зазор из немагнитного материала между половинками феррита. Размер зазора берется из расчета, и необходимо обязательно контролировать индуктивность первичной обмотки пр помощи LC метра. Индуктивность должна быть близко к расчетной.
Травим плату и впаиваем детали. Желающим повторить конструкцию даю ссылку на скачивание платы в формате .lay6
drive.google.com/file/d/0B_7BDIUy7CVzWDBfY2ktZ25xTWs/view?usp=sharing
Печатная плата на фото
Конструктивно выполнено так, что вентилятор всегда подключен и обдувает радиаторы силового транзистора и диода Шотки на выходе с силового трансформатора. Цифровой амперметр получает питание от своего миниатюрного понижающего трансформатора, где выходное напряжение выпрямляется и сглаживается при помощи конденсатора.
Включаем собранное ЗУ через лампу накаливания первый раз. Предварительно на выходе подключаем нагрузку и проверяем осциллографом, что у нас на вторичной обмотке силового импульсного трансформатора
Видим характерную картинку обратноходового ИИП. Все нормально…
В дальнейшем пришлось еще немного модифицировать ЗУ — добавлением защиты от «дурака».

Ну и еще несколько фотографий собранного зарядного устройства
Зарядка 12В аккумулятора от ИБП
Ссылка на описание микросхемы UC3842
cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_impulsnye/opisanie_raboty_princip_dejstvija_shim_mikroskhemy_ka3842_uc3842_a_takzhe_ljuboj_drugoj_serii_384x/65-1-0-5306
Ну и в заключении мой напарник, принявший меры безопасности при включении свежесобранного ЗУ…
фото под спойлером
UPD: я вот думаю, что хорошо, что я пошел спать, а только на утро обнаружил 90 комментариев с разными советами… Иначе бы пол ночи бегал бы, с криками «все пропало», и выставлял бы напряжение отсечки на уровне 13.89В, 14,4В или 16 вольт… )))))
mysku.ru
Ремонт сварочника ИСМ-160 — DRIVE2
Итак полгода назад в результати экспериментов над сварочником ему поплохело ) выбило два транзистора FGh50N60 и раскололся цементированный ограничивающий ток заряда конденсаторов 15-и ватный резистор. Резистор купил в микронике, транзюки в количестве 4-х штук заказал в Китае, ибо у нас они были только в чипидипе и по неадекватной цене.
Почти полгода все это пылилось, как то было не до него, ну а щас решил починить. Первым делом был впаян новый резистор, и заменены все 4-е мосфета (несмотря на то что два были живыми). И о чудо все заработало. Вентилятор крутится, на выходных клеммах 60 Вольт. Вот вроде бы оно счастье, но при попытке чиркнуть электродом произошол БАБАХ и снова выгорело тоже плечо…После чего стало понятно что халявы не будет.
Далее по профильным форумам были начаты поиски схемы. Ближайший аналог оказался некий Китайский MMA ZX7-225. Вот его схемка:
Схема китайского сварочника MMA ZX7-225, ближайшего аналога ИСМ-160
вот ссылка на полноразмерную картинку перевод китайских надписей примерный гугловский, ну и позиционные обозначения элементов не совпадают, а так по схемотехнике практически один в один.
Вместо сгоревшего плеча, были впаяны два оставшихся в живых родных транзюка. Далее решил вместо управляющей микросхемы которая завязана на обратные связи и всякие ограничения сделать временную свою схемку выдающую импульсы несмотря ни на что )) (насколько это правильное или неправильное решение я не могу сказать, но мне так удобней)
была набросана вот такая схемка
решено было сделать два режима, один статическая выдача высокого по одному каналу и низкого по другому, с преключением каналов, и второй с выдачей импульсов на частоте 40 кГц на которой работает родная микросхема. Для этого решено было использовать два канала ШИМ, один на частоте 80 кГц выдает импульсы изменяемой ширины (меняется кнопками), а второй выдает 40 кГц меандр, при этом этот 40 кГц меандр с помощью несложной логики подключает 80 кГц импульсы то к одному каналу драйвера мосфет/игбт IR4426 то к другому ( в протеусе кстати IR4426 нету, поэтому она съимитирована с помощью двух IR2101 и двух инверторов)
далее все было реализовано в железе:
вместо родной микросхемы KA3846 была впаяна кроватка
и в нее установлена моя приблуда
В разрыв 310 вольт была установлена лампа на 60 Вт, чтобы в случае сквозных токов мосфеты не умерли.
Итак после статической проверки вот этого участка
был включен режим импульсов. Вот такие осциллограммы получились на затворах IGBT транзисторов:
затвор транзистора верхнего плеча который был сгоревший
затвор второго верхне6го транзистора (амплитуда таже, это просто шкала другая)
затвор транзистора нижнего плеча
затвор транзистора нижнего плеча, который был сгоревший.
Вроде как все ок. Далее нагрузил выход 12-и омным 35 ваттным резистором, ток получился 3 А. Ничего нигде не выбило, така резистор в один момент разогрелся и пожег малость пол ).
Тогда на пробу поставил уже родную микросхему. На ХХ импульсы такие:
осциллограммы на затворах родной микросхемы на ХХ
Далее заменил лампочку 60 Вт на одлну галогенку 500Вт, выставил ток 20 А, закоротил отверткой выводы — импульсы на хзатворах стали минимальными, но ничего не сгорело. Собрал без ламп — то бишь штатно все, отвез в грараж сжег одн элекрот 1,6 мм на токе 40 А и одну тройку на 100А.
Вроде все тьфу тьфу тьфу работает. Но возникает вопрос почему выгорели транзисторы во второй раз? после этого ни один из элементов заменен не был (ну кроме сгоревших транзюков), ведь потренировавшись со своей платой вернулся ко всему штатному.
Единственное объяснение которое я вижу это то что когда выпаивал родную микросхему феном (так как она была запаяна с двух сторон платы) попутно прогрел все, что рядом и возможно избавился от какой-нибудь “холодной пайки”, например резисторов и кондеров задающих dead time. Но с другой стороны сварочнику уже лет 10, почему это не вылезло раньше? Второй это то, что всё отмыл от просто гигантского слоя пыли, часть из которой вполне ведь могла быть металлизированной, ибо сварочник всегда сосед болгарки.
Хотелось бы услышать мнение специалиста по сварочникам Dominys (поэтому упомяну его тут чтобы он заглянул в эту тему ))
Ну а вот так теперь выглядит чистенький сварочник
теперь весь чистенький
www.drive2.ru
UC3842 даташит Texas Instruments техническое описание радиодетали, (UC3842
UC3842 даташит Texas Instruments техническое описание радиодетали, (UC3842 – UC3845) Current Mode PWM Controller описание на русском аналог микросхемаМеню
Даташиты (Datasheets)
Главная Даташит (Datasheet)
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheets например:LM317
UC3842 – UC3842-(UC3842 – UC3845) Current Mode PWM Controller
Наименование: | UC3842 |
---|---|
Производитель: | Texas Instruments |
Скачать даташит (datasheet): | Скачать |
Описание: | (UC3842 – UC3845) Current Mode PWM Controller |
Другие, ссылающиеся на этот файл: | UC3842 | UC3843 UC3844 | UC3845 |
RadioRadar.net – datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
www.radioradar.net
Uc3846 описание принцип работы схема включения
Uc3846 описание принцип работы схема включенияUc3846 описание принцип работы схема включения
Uc3842: описание, принцип работы, схема включения.
Tl494cn: схема включения, описание на русском, схема.
Sg3525. Цоколевка, принцип работы, варианты использования. П рактическая с иловая э лектроника. Как работает стабилитрон | характеристика стабилитрона.Форум радиокот • просмотр темы сварочный инвертор mma.
Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая. Фото страница.Перспективная схемотехника сварочных инверторов.
Uc3846 fairchild smps controller документация и описания.Uc3842 описание, принцип работы, схема включения | ремонт.
Микросхема mc34063 схема включения | практическая.
Шим контроллер с управлением по току в. Youtube.Лабораторный блок питания постоянного тока sps-606. Схемы включения uc3843, uc3842, ka3525a, uc3845, sg3525.Микросхемы шим-контроллера uc3844, uc3845, uc2844.
Шим контроллеры.
Эволюция обратноходовых импульсных ип. Схема, описание.Шим контроллер uc3846 и uc3847 описание.
Скачать дом большой мамочки 2 скачать торрент Михайлов стас и повалий таисия отпусти скачать Legends of eisenwald на русском скачать торрент Скачать александр новиков альбом блатной 2016 Симулятор козла 2016 скачать торрент на русскомОбращение к пользователям
Uc3845 pdf
Uc3845 pdfSkip to main content
Uc3845 pdf
uc3845 pdf The UC3844 and UC3845 can operate Jul 22, 2019 · The output of the switching-power supply is regulated by using PWM (Pulse Width Modulation). D6: US1M is SMT version of UF4007 (I default to SMT whenever possible. 2. UC2845. Titusville, Fl. Feb 20, 2021 · UC3845 Current Mode PWM Controller: Pinout, Feature, Datasheet Author: Mia Date: 20 Feb 2021 1732 UC3845 is a high-performance fixed-frequency current-mode controller, designed for offline and DC-to-DC converter applications, providing designers with a cost-effective solution that requires minimal external components.

















Микросхема uc3846n схема включения в сварочном инверторе
Микросхема uc3846n схема включения в сварочном инверторе
Сварочный инвертор начального уровня: пример разработки.
Перспективная схемотехника сварочных инверторов для дома.
Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая. Фото страница. Перспективная схемотехника сварочных инверторов. Uc3845 принцип работы, распиновка, параметры, схема.Шим контроллер uc3846 и uc3847 описание.
Ремонт сварочных инверторов и полуавтоматов serviceweld. Книги, справочники и журналы по радиоэлектронике.Uc3842 описание, принцип работы, схема включения | ремонт.
Песочница. Ремонт сварочных инверторов.
Инверторный сварочный аппарат tesla mma-277 / блог им. Сварочный инвертор maxwelder dc-1600 patriot. Карта сайта.Ремонт сварочного инвертора ресанта 250 youtube.
Форум радиокот • просмотр темы сварочный инвертор mma.
Выбор силовых ключей для полумоста.Sg3525. Цоколевка, принцип работы, варианты использования.
Сварочный инвертор темп иса-200 igbt не запускается.
Power supplies.
Источники электропитания • просмотр темы сварочный.Скачать черепашки ниндзя 2 на телефон в хорошем качестве На планшет скачать обои Клинер скачать на телефон Семь навыков высокоэффективных людей. аудиокнига скачать Бланк договор поставкиИспользование микросхемы управления текущим режимом UC3846 для реализации конструкции синхронной работы, когда источник питания чередуется и параллельно
1. Введение
С развитием электронных информационных технологий, чередующиеся параллельные источники питания широко используются в электроснабжении связи, авиации и других областях. Если преобразователь может реализовать чередование параллельных модулей, он может уменьшить общую пульсацию напряжения и тока, уменьшить электромагнитные помехи и принести много преимуществ.Когда UC3846 используются как чип управления, кварцевый генератор используется для генерации опорной частоты. После взаимодействия инвертора cd74hc04 и счетчика импульсов 74hc4024 частота генератора генерируется вместе с UC3846. Этот метод может лучше реализовать рабочую частоту, в то же время он также может решить проблему чередования и параллельной синхронизации, когда два источника питания работают параллельно.
2. Принцип работы UC3846
UC3846 использует стандартный корпус DIP-16.Внутренняя блок-схема показана на рисунке 1.
Рисунок 1 Блок-схема внутренней структуры UC3846
UC3846 имеет 16 контактов. Функции каждого контакта следующие: контакт 1 – клемма установки уровня ограничения тока; контакт 2 является выходом опорного напряжения терминала; контакт 3 – это обратная входная клемма усилителя детектирования тока; контакт 4 – это синфазный входной терминал усилителя детектирования тока; вывод 5 – это синфазный входной терминал усилителя ошибки; контакт 6 – обратный вход усилителя ошибки; вывод 7 – компенсация обратной связи усилителя ошибки; контакт 8 – вывод внешней емкости генератора; вывод 9 Это конец внешнего сопротивления генератора; вывод 10 – синхронный конец; вывод 11 – выходной конец импульса ШИМ; пин 12 – земля; вывод 13 – конец коллектора питания; вывод 14 – конец B вывода импульса PWM; контакт 15 – конец ввода управляющего питания; пин 16 – выходной.
Частота генератора UC3846 определяется внешним сопротивлением и емкостью (9-контактный, 8-контактный). Зарядный ток обеспечивается источником постоянного тока. Рабочая частота генератора приблизительно рассчитывается по формуле (1).
(1)
Обычно от 1 до 500. Чтобы уменьшить влияние шума на кристаллический конденсатор, следует выбирать емкость более 100 пФ. Чтобы предотвратить взаимодействие двух переключателей, необходимо установить «мертвое время» для обоих выходов, которые должны быть отключены.Напряжение представляет собой пилообразную волну, а время его спада – это мертвое время. Время установки мертвого времени:
(2)
При его увеличении увеличивается время спада пилообразной волны, т.е. мертвое время.
3. Схема
Инвертор cd74hc04 (функциональная схема см. На рисунке 2) и счетчик импульсов 74hc4024 (соответствующая структурная схема см. На рисунке 3 и логическая схема на рисунке 4)
Рисунок 2 cd74hc04 Функция Рисунок 3 Структура 74hc4024
Рисунок 4 Логическая схема 74hc4024
Счетчик импульсов 74hc4024 может генерировать семь частот: 2 деления, 4 деления, 8 делений, 16 делений, 32 деления, 64 деления и 128 делений.
На рисунке 5 показаны схемы управления генерацией частоты и синхронизацией двух источников питания, работающих параллельно. Среди них U1 и U2 – две управляющие микросхемы UC3846.
Рис. 5 Схема генерации и синхронизации двухстороннего колебательного сигнала (на рисунке диод заменен на полую прямую линию для прохождения)
Из структурной схемы, логической схемы и синхронной схемы подключения инвертора и счетчика импульсов несложно получить 1, 12, 11, 9 и 6-контактные формы сигналов 74hc4024 и 12, 8, 5 и 11-контактные. осциллограммы cd74hc04, как показано на рис.6.
Рис. 6 осциллограмма каждой точки синхронной части
Из рисунка 6 видно, что инвертор и делитель частоты делят импульс, генерируемый кварцевым генератором, на частоту и фазу, чтобы получить два канала одного и того же частотно-обратного сигнала. Тогда емкость и сигнал емкости имеют одинаковую частоту и обратную фазу. Используя одинаковое значение емкости и колебательной емкости двух управляющих микросхем, можно реализовать чередование и параллельное соединение двух источников питания.И при дополнительном условии колебательного конденсатора рабочая частота может быть реализована более точно.
4. Пример расчета рабочей частоты
Если взять U2 в качестве примера, если конструкция требует рабочей частоты 60 кГц, то конкретная схема схемы выглядит следующим образом.
Как показано на рисунке 7, U3 и U4 представляют собой инвертор cd74hc04 и счетчик импульсов 74hc4024 соответственно. Для одиночного UC3846 генерация его частоты колебаний является результатом взаимодействия внешнего колебательного сопротивления и емкости.
Рисунок 7 Схема генерации частоты колебаний
Когда Q2 включен, емкость, подключенная к C18, параллельна исходной емкости C14 внешнего колебания UC3846, которая вместе действует как емкость колебаний и генерирует частоту вместе с сопротивлением колебаний. Если C18 намного больше, чем C14, количество заряда, хранящегося на C18, намного больше, чем C14. Когда Q2 отключен, C18 будет быстро разряжаться через C14, так что генератор управляющей микросхемы перестанет работать, пока Q2 не будет снова включен, UC3846 снова начнет генерировать управляющий импульс.Таким образом, частота колебаний UC3846 определяется C18 и C14. Другими словами, C18 и C14 соединены параллельно для создания частоты колебаний вместе с сопротивлением RT колебаниям. Тогда частота колебаний
(3)
Таким образом, мертвое время равно
(4)
Поскольку UC3846 представляет собой двухконтактный выходной широтно-импульсный модулятор, рабочие частоты его выводов A и B составляют половину частот колебаний генератора. Согласно требованиям к конструкции, 3.Можно принять кварцевый генератор 579545 МГц, а 111,8 кГц можно получить после 32 деления частоты. Принимая 4,7 нФ в качестве C18, он подключен параллельно к колебательному конденсатору C14 UC3846 для генерации частоты колебаний вместе с колебательным сопротивлением RT. Если принять C14 за 100 пФ, а RT – за 3,65 кОм, можно получить частоту колебаний
.Таким образом, мертвое время равно
Тогда рабочая частота может достигать 60 кГц, чтобы удовлетворить требования к частоте конструкции.
5. Заключение
При использовании UC3846 можно использовать инвертор и счетчик импульсов для разделения частоты и фазы для реализации чередования и параллельного соединения двух силовых модулей. В этой статье приводится принципиальная схема и приводится пример, подтверждающий осуществимость метода.
Ответственный редактор: GT
UC3846 техническое описание – Режим тока ШИМ-контроллер
AD1580ART-REEL7 : 1,2 В Micropower, точность шунта опорного напряжения.Широкий рабочий диапазон: A10 мА Начальная точность: макс. 0,1% Температурный дрейф: макс. 50 ppm / C Выходное сопротивление: макс. 0,5 Широкополосный шум (10 Гц – 10 кГц): 20 В среднеквадр. Диапазон рабочих температур: до + 85 ° C Высокий рейтинг ESD 4 кВ Человеческое тело Модель машины 400 В Компактная, установка на поверхность, корпус SOT-23 Это недорогой двухконтактный (шунтирующий) прецизионный эталон ширины запрещенной зоны.
ADP3367 : Регулируемый. Фиксированный регулируемый линейный стабилизатор напряжения +5 В с малым падением напряжения.
DS2740K : DS2740K Высокоточный оценочный набор микросхем кулоновского счетчика.Демонстрирует возможности ИС для высокоточного кулоновского подсчета DS2740, включая: – Измерение тока в реальном времени – Высокоточное накопление тока – Идентификация – Программируемые интерфейсы ввода / вывода для последовательного порта ПК под управлением Windows 95 или более новой версии оценочного комплекта. Требуется вводная установка и установка платы.
IP78M12-LCC4 : стабилизатор положительного напряжения 0,5 А в керамическом корпусе для поверхностного монтажа.
ISL6562 : Рабочий стол.Регулятор напряжения ядра микропроцессора. Двухфазный понижающий ШИМ-контроллер.
MA2440 : Силовые ИС / регуляторы с переключением мощности (серия МА). Температура хранения Рабочая температура Температура перехода Пиковое входное напряжение Входной ток Максимальная рабочая частота Максимальная рассеиваемая мощность Диэлектрическая прочность Сопротивление изоляции Управляющее напряжение обратного направления Управляющий ток обратного направления +, -, На рисунке 1 показана схема измерения максимального входного напряжения Vin и тока отсечки коллектора ICEX. Ширина импульса 150 с.
MAX1703 : повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный с низким уровнем шума, с 1 элементом на 3 элемента, высокой мощности (1,5 А).
MAX3353E : MAX3353E Usb-накопитель для зарядки на ходу с переключаемыми подтягивающими / понижающими резисторами.
MONOLITHICICMM1210 Серия : Монитор / контроль. Индикация оставшегося заряда батареи. Эта ИС определяет напряжение батареи и отображает оставшийся заряд батареи с помощью ЖК-дисплея. Долгий срок службы и легкий вес подчеркиваются в новейшем портативном оборудовании, в котором все чаще используются никель-кадмиевые и никель-водородные батареи.Для этих батарей характеристики разряда означают чрезвычайно точное определение оставшегося заряда батареи.
NJM2360A : Прецизионная микросхема управления преобразователем постоянного тока. [ВНИМАНИЕ] Символы в этом каталоге даны только для информации, без каких-либо гарантий в отношении ошибок или упущений. Схемы приложений в этом справочнике описаны только для демонстрации типичного использования продукта и не предназначены для гарантии или разрешения каких-либо прав, включая промышленные права..
PZ5LU-0505Z : Мощность / Вт = 0,75 ;; Input / vdc = 5/12/15 ;; Выход / vdc = +/- 5/12/15 ;; ISOlation = 3000V ;; Пакет = SIP7.
SFC05-5 : Защита данных и ввода / вывода. ChipClamp ™ Flip Chip TVS Diode Array.
SI-3090F : ИС линейного регулятора, 5 клемм и напряжение с малым падением напряжения. 5-контактный, многофункциональный, цельнолитой, с малым падением напряжения капельного типа Компактный полностью отформованный корпус (эквивалент TO220) Выходной ток: 1.0A Низкое падение напряжения: VDIF1V (при IO = 1.0A) Переменное выходное напряжение (только нарастание) Может использоваться для дистанционного контроля (кроме SI-3025F) Выходной управляющий терминал ВКЛ / ВЫКЛ совместим с LS-TTL. (Может быть с прямым приводом.
SMCTAA65N14A10 :. Этот разрядный выключатель Solidtron (VCS) с регулируемым напряжением использует тиристор n-типа с МОП-управлением, установленный в пластиковом корпусе TO247 с пятью выводами. VCS обеспечивает высокий пиковый ток и низкое падение напряжения в открытом состоянии, характерное для тиристоров SCR, в сочетании с чрезвычайно высокими значениями dI / dt.Этот полупроводник предназначен для контроля большой мощности.
ZXCP330E6 : 3,3 В, преобразователь постоянного тока в коммутируемый конденсатор. ZXCP330 является первым в серии преобразователей постоянного тока с переключаемыми конденсаторами, преобразующими входное напряжение от 2 до 4,4 В в регулируемое выходное напряжение 3,3 В с максимальным током нагрузки 40 мА. Устройство работает с одним летающим конденсатором и двумя небольшими байпасными конденсаторами на входе и выходе, что делает решение очень компактным. Очень.
IRF6643TRPBF :: Одноканальный силовой полевой МОП-транзистор с N-канальным полевым транзистором на 150 В в корпусе DirectFET MZ, рассчитанный на ток 35 ампер, оптимизированный с низким сопротивлением для таких приложений, как активное ORing.Поставляется только на ленте и катушке. Деталь не продается оптом, в артикуле подразумевается TR.
FPF2504 : ntelliMAX Advanced Load Management Products – Предельный ток [A] Регулируемый (0,5-2,0 +/- 30%) FPF2500 – FPF2506 – это семейство переключателей нагрузки, которые обеспечивают полную защиту систем и нагрузок, которые могут столкнуться с большим током условия. Эти устройства содержат N-канальный МОП-транзистор с ограничением по току 0,23 Ом, который может работать при входном напряжении.
MAX16050 : Мониторы напряжения / схемы секвенсора с возможностью обратной последовательности. MAX16050 отслеживает до 5 напряжений и последовательно контролирует до 4 напряжений, а MAX16051 контролирует до 6 напряжений и последовательно до 5 напряжений.Эти устройства обеспечивают регулируемую задержку при включении каждого источника питания и контролируют каждое напряжение источника питания. Когда все напряжения.
A4402 : Понижающий преобразователь постоянной продолжительности включения со встроенным линейным регулятором A4402 – это ИС управления питанием, которая объединяет понижающий стабилизатор с постоянной продолжительностью 2% и линейный регулятор 2%. Идеально подходит для приложений, требующих двух регулируемых напряжений. Выход понижающего регулятора питает регулируемый линейный регулятор для уменьшения рассеиваемой мощности и общего увеличения.
TPS22907 : Ультракомпактный переключатель нагрузки с низким входным напряжением и низким RON TPS22907 – это сверхмалый переключатель нагрузки с низким RON и управляемым включением. Устройство содержит P-канальный MOSFET, который работает в диапазоне входного напряжения от 1,1 В до 3,6 В. Переключатель управляется входом включения / выключения (ON), который может напрямую взаимодействовать с низковольтными управляющими сигналами.
(PDF) Новая методика защиты от перегрузки по току, применяемая к преобразователю постоянного тока с пиковым током
Новая методика защиты от перегрузки по току, применяемая к преобразователю постоянного тока с пиковым током 353
Рисунок 1.Принципиальная схема управления пиковым током
i
‘
L
i
1
m
2
m
e
V
on
T
T
‘
L
i
1
м
2
м
e
V
на
T
0
(b) D <
Рисунок 2.Должны использоваться ответы iL на помехи на различных панелях D
[4,5]. Как обычно, существует два метода
, которые можно использовать для реализации компенсации крутизны
: в первом сумма Ve / RS и крутизна -m
сравнивается с током через катушку индуктивности, как показано на
. Рисунок 3 (а); во втором – сумма
тока катушки индуктивности и наклона m сравнивается с
Ve / RS, как показано на рисунке 3 (b).
Если взять в качестве примера рисунок 3 (a), то реакция на возмущение тока
может быть показана в выражении (3) после компенсации
.
‘
2
() / (
LL
i imm mm
1
)
1
(3)
Можно сделать вывод, что, т.е. должно выполняться условие
> −0,5, поскольку
21
() / () мм мм
м,
L
ii
в стабильной системе.
2.2 Проблема защиты от пикового тока, вызванная
Компенсация наклона
На основе приведенного выше анализа компенсация наклона
может упростить стабилизацию системы, управляемой пиковым током, даже если D больше 0.5. Однако компенсация наклона
приводит к изменению максимального значения ограничения тока
при изменении рабочего цикла. Это плохо
для тех систем, в которых необходимо изменить заданное напряжение и ток
, например, гальванический источник питания. Поскольку для
рабочий цикл в этих системах необходимо изменить, коммутатор
будет нести тяжелую нагрузку по току. Следовательно,
, чтобы гарантировать безопасность коммутатора, мы должны выбрать коммутатор
с высокими номиналами, что увеличивает стоимость проектирования.
В примере на Рисунке 3 (b) функция компенсации
может быть выражена как Уравнение (4) в течение времени
интервал в тоннах:
0CT CT
t
iI m
T
() (4)
на
tt
где iCT – мгновенное значение компенсации, ICT0 – минимум
значения компенсации наклона, а m – скорость наклона
функции компенсации.
Как обычно, максимальное значение выборочного тока
i.Т.е. точка защиты от сверхтока устанавливается как постоянная величина ILIM.
Следовательно, мы ограничиваем выборочное значение тока после компенсации наклона
, а фактическое значение ограничения пикового тока
должно быть рассчитано по выражению (5).
0
(
ACM LIM CT
iIImD) n
(5)
где, n – коэффициент трансформации трансформатора тока. Как видно из выражения (5), значение
, ограничивающее ток, выше, когда D меньше, а значение ограничения тока
ниже, когда D больше.Понятно, что пиковое значение ограничения тока
отличается, когда D отличается, а ток
через катушку индуктивности может стать очень большим, когда D равно
, близкому к нулю. Основываясь на этом анализе, мы знаем, что
– это конфликт между безопасным использованием и полным использованием коммутатора
после использования компенсации наклона. В следующем разделе
будет предложено решение этого конфликта.
3. Предлагаемое ограничение постоянного пикового тока
3.1 Принцип работы
Чтобы ограниченное значение тока через переключатель
не изменялось с рабочим циклом D, мы предлагаем, чтобы
ток с той же крутизной, что и компенсационный ток, должен быть добавлен к ренте
. исходное значение ограничения тока.
Следовательно, приращение, вызванное компенсацией наклона
, должно быть аннулировано, чтобы можно было получить постоянное предельное значение пикового тока
через катушку индуктивности.Конкретный метод
заключается в импорте формы сигнала компенсации наклона
, показанной на рисунке 4, на вывод
ограничения максимального тока микросхемы управления ШИМ. Таким образом, мы можем получить текущее предельное значение
, как показано в уравнении (6).
lim LIM
t
iI m
T
(6)
Подставляя (6) вместо ILIM в (5), получаем (7). Как видно из
, рисунок 4 и выражение (7), не зависит от D, а
зависит только от начального значения компенсации наклона
и значения ограничения тока, в результате того, что
ограничение постоянного пикового тока значение было достигнуто.
л
i
i
‘
i
1
м
2
м
e
V /
0
000000
i
1
м
2
м
e
V /
0
м
(a) Метод 1 (b) Метод 2
Рисунок 3. Принцип компенсации уклона
Авторские права © 2010 SciRes.JEMAA
мощность% 20 инвертор% 20 схема% 20 диаграмма% 20uc3846 техническое описание и примечания по применению
SDC3D11 Аннотация: smd led smd диод j транзистор SMD 41068 smd | Оригинал | SDC3D11 smd led smd диод j транзистор SMD 41 068 smd | |
к439 Аннотация: B34 SMD SMD a34 SDS301 | Оригинал | SDS3015ELD 3015ELD k439 B34 SMD SMD a34 SDS301 | |
блок питания Аннотация: Импульсный источник питания POWER | Оригинал | ||
SDS2D10-4R7N-LF Аннотация: SDS2D10 smd led smd 83 smd транзистор 560 4263B индуктивности 221 a32 smd | Оригинал | SDS2D10 SDS2D10-4R7N-LF smd led smd 83 smd транзистор 560 4263B индукторы 221 a32 smd | |
сигарета Резюме: дорожное зарядное устройство | Оригинал | 7823u 7823u сигарета дорожное зарядное устройство | |
зарядное устройство Резюме: нет текста аннотации | Оригинал | ||
A44 SMD Аннотация: smd 5630 5630 smd coilmaster smd B44 SDS4212E-100M-LF | Оригинал | SDS4212E 4212E A44 SMD smd 5630 5630 smd катушка smd B44 SDS4212E-100M-LF | |
Нет в наличии Резюме: нет текста аннотации | Сканирование OCR | ||
2Д18 Аннотация: индукторы 221 lf 1250 smd diode j SDS2D18 | Оригинал | SDS2D18 2D18 индукторы 221 lf 1250 smd диод j | |
7-сегментный куб.см Реферат: 45911-0001 Сигнал цепи весов | Сканирование OCR | UL94V-0, ПС-45719-001.ПК-45714-001. ОЛЕРАН28 2005/04 / U МАРГУЛ15 SD-45911-001 7-сегментный куб. 45911-0001 Сигнал цепи весов | |
трансформатор переменного тока 220 постоянного тока 12 Аннотация: Трансформатор класса 130 (B) с центральным ответвлением Трансформатор с центральным ответвлением трансформатор 4812b 220110 трансформатор с центральным ответвлением трансформатор Stancor p-6378 силовой трансформатор Stancor выходной трансформатор | Оригинал | Д-350 П-8634 GSD-500 ГИС-500 ГИСД-500 ГСД-750 ГИС-1000 GSD-1000 ГИСД-1000 ГСД-1500 трансформатор AC 220 dc 12 Трансформатор класса 130 (B) трансформатор с центральным ответвлением трансформатор с центральным ответвлением 4812b 220 110 трансформатор центральный ответвитель трансформатора Stancor p-6378 силовой трансформатор Выходной трансформатор Stancor | |
2003 – выключатель MOSFET тормозов BLDC Motor Аннотация: 3-фазный драйвер двигателя bldc mosfet 12v DC SERVO MOTOR CONTROL схема DC SERVO MOTOR CONTROL схема тормоза mosfet холла переключатель BLDC эффект холла двигателя для bldc ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ ЦИФРОВОЙ ТАХОМЕТР BLDC delta wye control Микроконтроллер BLDC softstart | Оригинал | ||
2002 – ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ Аннотация: ИС индукционного нагрева высокой мощности Индукционный нагрев HGT1N30N60A4D SGh20N120RUF SGS13N60UFD FGK60N6S2D SGS5N150UF HGT1S12N60C3S HGT1S5N120BNDS | Оригинал | HGT1N30N60A4D HGT1N40N60A4D HGTP3N60C3 HGTP3N60C3D SGP6N60UF SGP6N60UFD HGTP3N60B3 SGF23N60UFD SGF15N60RUFD SGF40N60UF ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ индукционный нагрев ic индукционный нагрев высокой мощности HGT1N30N60A4D СГх20Н120РУФ SGS13N60UFD ФГК60Н6С2Д SGS5N150UF HGT1S12N60C3S HGT1S5N120BNDS | |
2007 – Схема контактов Intel Pentium 4 Socket 775 Аннотация: BX80571E5300 Pentium E2140 Pentium Dual Core Pentium 06f2 Руководство по проектированию разъема LGA775 Регулятор напряжения ITT E2140 Системная плата Intel для настольных ПК СЕРВИСНОЕ РУКОВОДСТВО Распиновка E2180 LGA775 | Оригинал | E2000 HH80557PG0251M HH80557PG0331M HH80557PG0411M HH80557PG0491M HH80557PG0561M EU80571PG0602M AT80571PG0642M BX80571E5400 AT80571PG0682M Схема контактов Intel Pentium 4 Socket 775 BX80571E5300 Pentium E2140 двухъядерный процессор Pentium Pentium 06f2 Рекомендации по проектированию сокета LGA775 Регулятор напряжения ITT E2140 системная плата Intel для настольных ПК РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ E2180 распиновка LGA775 | |
2008 – E1200 Резюме: 60Ghz peci ICC CK505 LGA775 E1000 CK505 CK410 socket am3 распиновка, распиновка, схема распиновки для lga775 | Оригинал | E1000 E1200 60 ГГц печенья ICC CK505 LGA775 CK505 CK410 разъем am3 распиновка распиновка и схема для lga775 | |
2006-775 СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ Аннотация: Цепь материнской платы транзистора 945P 945G Схема 302356 socket 775 pinout bsel Socket 775 VID pinout LGA775 socket am3 pinout 945p Intel Pentium 4 Socket 775 PIN diagram | Оригинал | 775-земля ЦЕПЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ 775 транзистор 945п ЦЕПЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ 945G 302356 разъем 775 распиновка bsel Распиновка разъема 775 VID LGA775 разъем am3 распиновка 945p Схема контактов Intel Pentium 4 Socket 775 | |
2008 – Схема материнской платы E5400 Аннотация: Intel pentium E5200 | Оригинал | E5000 Схема материнской платы E5400 Intel Pentium E5200 | |
2004 – 775Vr Аннотация: lga775land socket 775 pinout socket 775 pinout bsel Socket 478 VID pinout pentium4 478 LGA775 socket am3 pinout Pentium4 60Ghz | Оригинал | 775-земля 775Vr lga775land разъем 775 распиновка разъем 775 распиновка bsel Распиновка разъема 478 VID Pentium4 478 LGA775 разъем am3 распиновка Pentium4 60 ГГц | |
2004 – Intel lga775 Аннотация: СХЕМА ПЛАТЫ 945G PPGA478 Схема контактов ich8r процессора LGA775 для процессора LGA775 bx80547pg3400 865g Материнская плата 775 PC MOTHERBOARD SERVICE MANUAL lga775 915p | Оригинал | 775-земля i7-2630QM / i7-2635QM, i7-2670QM / i7-2675QM, i5-2430M / i5-2435M, i5-2410M / i5-2415M.12-сен-2011 intel lga775 ЦЕПЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ 945G PPGA478 946гц ich8r Схема распиновки ядра сокета процессора LGA775 bx80547pg3400 Материнская плата 865 г РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ 775 ПК lga775 915p | |
2006 г .– Intel E5300 Аннотация: Схема контактов Intel LGA 1150 xeon Схема контактов микропроцессора Intel socket 771 Руководство Intel E5300 Интерфейс управления средой платформы Спецификация интерфейса бесштырьковый процессор p4 | Оригинал | ||
1998 – кабель для ноутбука compaq жк 14.1 Аннотация: Инвертор ATA33 S400 S800 LCD для ноутбука compaq FUJITSU COMPUTER | Оригинал | ||
2006 – вентиляторы ВТ Аннотация: Intel LGA 1150 PIN-схема | Оригинал | ||
2007 – Pentium E5400 Аннотация: Схема материнской платы E5400, принципиальная схема материнская плата ms 6323 6321ESB X5492 Intel Pentium E5400 E5400 intel LGA 1150 Схема контактов peci спецификация LGA 1155 Набор микросхем 216 | Оригинал | ||
транзистор Аннотация: силовой транзистор npn к-220 транзистор PNP PNP МОЩНЫЙ транзистор TO220 демпферный диод транзистор Дарлингтона силовой транзистор 2SD2206A npn транзистор Дарлингтона TO220 | Оригинал | 2SD1160 2SD1140 2SD1224 2SD1508 2SD1631 2SD1784 2SD2481 2SB907 2SD1222 2SD1412A транзистор силовой транзистор нпн к-220 транзистор PNP PNP СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР TO220 демпферный диод Транзистор дарлингтона силовой транзистор 2SD2206A нпн Дарлингтон транзистор ТО220 | |
2006 – «XOR Gate» Резюме: нет текста аннотации | Оригинал | 90-нм “Ворота XOR” |
Цепь сварочного инвертора SMPS | Проекты самодельных схем
Если вы ищете вариант замены обычного сварочного трансформатора, сварочный инвертор – лучший выбор.Сварочный инвертор удобен и работает от постоянного тока. Текущий контроль поддерживается с помощью потенциометра.
Автор: Dhrubajyoti Biswas
Использование топологии с двумя переключателями
При разработке сварочного инвертора я применил прямой инвертор с топологией с двумя переключателями. Здесь входное линейное напряжение проходит через фильтр электромагнитных помех с дальнейшим сглаживанием с большой емкостью.
Однако, поскольку импульс тока включения имеет тенденцию быть высоким, необходимо наличие цепи плавного пуска.Поскольку переключение включено и конденсаторы первичного фильтра заряжаются через резисторы, мощность дополнительно обнуляется путем включения реле.
В момент переключения мощности транзисторы IGBT используются и затем используются через управляющий трансформатор прямого затвора TR2 с последующим формированием схемы с помощью регуляторов IC 7812.
Использование микросхемы UC3844 для управления ШИМ
В этом сценарии используется схема управления UC3844, которая очень похожа на UC3842 с ограничением ширины импульса до 50% и рабочей частотой до 42 кГц.
Цепь управления получает питание от вспомогательного источника питания 17 В. Из-за больших токов в обратной связи по току используется трансформатор Tr3.
Напряжение регистра считывания 4R7 / 2W более или менее равно выходному току. Выходной ток можно дополнительно контролировать с помощью потенциометра P1. Его функция заключается в измерении пороговой точки обратной связи, а пороговое напряжение на выводе 3 UC3844 составляет 1 В.
Одним из важных аспектов силовых полупроводников является то, что они нуждаются в охлаждении, и большая часть выделяемого тепла отводится через выходные диоды.
Верхний диод, состоящий из 2x DSEI60-06A, должен выдерживать ток в среднем 50 А и потери до 80 Вт.
Нижний диод, т.е. STTh300L06TV1, также должен иметь средний ток 100А и потери до 120Вт. С другой стороны, общие максимальные потери вторичного выпрямителя составляют 140 Вт. Выходной дроссель L1 дополнительно подключен к отрицательной шине.
Это хороший сценарий, поскольку радиатор закрыт от высокочастотного напряжения. Другой вариант – использовать диоды FES16JT или MUR1560.
Однако важно учитывать, что максимальный ток нижнего диода в два раза больше тока верхнего диода.
Расчет потерь IGBT
На самом деле расчет потерь IGBT – сложная процедура, поскольку, помимо потерь на проводимость, еще одним фактором являются потери при переключении.
Также каждый транзистор теряет около 50 Вт. Выпрямительный мост также теряет мощность до 30 Вт и размещается на том же радиаторе, что и IGBT, вместе с диодом сброса UG5JT.
Также есть возможность заменить UG5JT на FES16JT или MUR1560. Потеря мощности диодов сброса также зависит от конструкции Tr1, хотя потери меньше по сравнению с потерей мощности от IGBT. Выпрямительный мост также приводит к потере мощности около 30 Вт.
Кроме того, при подготовке системы важно не забывать масштабировать максимальный коэффициент нагрузки сварочного инвертора. После этого, основываясь на измерениях, вы можете быть готовы выбрать правильный размер калибра обмотки, радиатора и т. Д.
Еще один хороший вариант – добавить вентилятор, так как он будет контролировать нагрев.
Принципиальная схема
Детали обмотки трансформатораКоммутационный трансформатор Tr1 имеет два ферритовых EE сердечника, и оба они имеют центральную секцию колонны размером 16×20 мм.
Таким образом, общее поперечное сечение составляет 16×40 мм. Следует соблюдать осторожность, чтобы не оставлять воздушных зазоров в области сердечника.
Хороший вариант – использовать 20 витков первичной обмотки, намотав на нее 14 проводов с нулевым сопротивлением.Диаметр 5 мм.
Вторичная обмотка, с другой стороны, имеет шесть медных полос 36×0,55 мм. Трансформатор прямого привода Tr2, который разработан с низкой паразитной индуктивностью, следует трехсторонней схеме намотки с тремя витыми изолированными проводами диаметром 0,3 мм и обмотками по 14 витков.
Активная часть изготовлена из стали h32 с диаметром средней стойки 16 мм и без зазоров.
Трансформатор тока Tr3 изготовлен из дросселей для подавления электромагнитных помех. В то время как первичный имеет только 1 ход, вторичный получает ранение за 75 ходов из 0.Проволока 4 мм.
Важным моментом является соблюдение полярности обмоток. В то время как L1 имеет ферритовый сердечник EE, средний столбец имеет поперечное сечение 16×20 мм с 11 витками медной полосы 36×0,5 мм.
Кроме того, общий воздушный зазор и магнитная цепь установлены на 10 мм, а его индуктивность составляет 12 мкГн cca.
Обратная связь по напряжению на самом деле не мешает сварке, но определенно влияет на потребление и потерю тепла в режиме ожидания. Использование обратной связи по напряжению очень важно из-за высокого напряжения около 1000 В.
Кроме того, ШИМ-контроллер работает с максимальным рабочим циклом, что увеличивает потребление энергии, а также увеличивает количество нагревательных компонентов.
Постоянный ток 310 В может быть извлечен из сети 220 В после выпрямления через мостовую сеть и фильтрации через пару электролитических конденсаторов 10 мкФ / 400 В.
Источник питания 12 В можно получить от готового блока адаптера 12 В или собрать дома с помощью информации, предоставленной здесь :
Цепь для сварки алюминия
Этот запрос был отправлен мне одним из преданных читателей этого блога Mr.Хосе. Вот подробности требования:
Мой сварочный аппарат Fronius-TP1400 полностью работоспособен, и меня не интересует его конфигурация. Эта устарелая машина является первым поколением инверторных машин.
Это основное устройство для сварки покрытым электродом (сварка MMA) или вольфрамовой дугой (сварка TIG). Переключатель позволяет выбирать.
Это устройство выдает только постоянный ток, это очень подходит для сваривания большого количества металлов.
Есть несколько металлов, таких как алюминий, которые из-за быстрой коррозии при контакте с окружающей средой необходимо использовать пульсирующий переменный ток (прямоугольная волна от 100 до 300 Гц), что способствует устранению коррозии в циклах с обратной полярностью и поверните плавку в циклы прямой полярности.
Существует мнение, что алюминий не окисляется, но это неверно, что происходит так, что в нулевой момент, когда он вступает в контакт с воздухом, образуется тонкий слой окисления, который с этого момента сохраняет его от следующих последующих окисление.Этот тонкий слой усложняет сварку, поэтому используется переменный ток.
Мое желание – сделать устройство, которое будет подключено между выводами моего сварочного аппарата постоянного тока и горелки, чтобы получить переменный ток в горелке.
Вот где у меня возникли трудности в момент создания этого преобразователя CC в AC. Увлекаюсь электроникой, но не специалист.
Итак, я прекрасно понимаю теорию, я смотрю на микросхему HIP4080 или аналогичную таблицу данных, чтобы увидеть, что ее можно применить в моем проекте.
Но моя большая трудность в том, что я не делаю необходимый расчет значений компонентов. Может быть, есть какая-то схема, которую можно применить или адаптировать, я не нахожу ее в Интернете и не знаю, где искать, поэтому прошу вашей помощи.
Конструкция
Чтобы гарантировать, что сварочный процесс может устранить окисленную поверхность алюминия и обеспечить эффективное сварное соединение, существующий сварочный стержень и алюминиевая пластина могут быть объединены со ступенью привода полного моста. , как показано ниже:
Rt, Ct можно вычислить методом проб и ошибок, чтобы получить колебания МОП-транзисторов на любой частоте от 100 до 500 Гц.Чтобы узнать точную формулу, вы можете обратиться к этой статье.
Вход 15 В может быть запитан от любого адаптера переменного тока 12 В или 15 В постоянного тока.
О Swag
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!
Ltspice имитация инвертора
Усилитель с общим источником: Инверторный усилитель NMOS с токовой нагрузкой PMOS.На рис. 1 (а) показан усилитель с общим источником тока с идеальной нагрузкой источника тока. На рисунке 1 (b) показана его реализация с использованием PMOS с постоянным напряжением затвора. 1. Эквивалентная схема низкочастотного слабого сигнала На рисунке 1 (c) показана его низкочастотная эквивалентная схема. То есть, все случайные 3-фазные инверторы постоянного тока в переменный ток (модель PSpice) Упрощенная модель поведения SPICE Bee Technologies Inc. O SlideShare использует файлы cookie для оптимизации функциональности и функционирования сайта, которые используются в настоящее время для публикации, которая может быть релевантной для использования.Эти инструменты позволяют студентам, любителям и профессиональным инженерам проектировать и анализировать аналоговые и цифровые системы еще до создания прототипа. Онлайн-захват схем позволяет любителям легко делиться своими проектами и обсуждать их, в то время как онлайн-моделирование схем позволяет быстро итерировать дизайн и ускорить изучение электроники. LTSpice. LTSpice – отличный инструмент для моделирования цепей, так что вы можете знать, как они будут реагировать, прежде чем вы их построите. Однако моделирование идеальных компонентов схемы – это не полная картина.Схемы в реальном мире не идеальны; они содержат паразитарные компоненты. В этой лабораторной работе будут исследованы неидеальные характеристики компонентов. Введение в моделирование Buck Converter в PSpice. Понижающий преобразователь – это преобразователь, который преобразует уровень постоянного напряжения источника входного сигнала в более низкое значение и сдвигает текущий уровень источника на более высокое значение на выходе. Простая принципиальная схема понижающего преобразователя показана на рисунке ниже:
Uniswap remove liquidity
Ascii art generator python
21 декабря 2015 г. · Симметричная, трехфазная и идеально сбалансированная система может быть легко смоделирована ручкой и бумага с использованием фазоров или с использованием LTspice, что быстрее.Если вы хотите попробовать, я предлагаю сначала попробовать ручку и бумагу, а затем проверить результаты на симуляторе.- инвертор. Решение для Vbias, Vi = Vbias = VSS + VTN + (VDD −VG + VTP) / βR Это значение является только приближением. Точное значение получается из моделирования PSpice. Напряжение смещения соответствует входному напряжению Vi, когда выходное напряжение Vo = (VDD + VSS) / 2 = (2,5-2,5) / 2 = 0. 4. Vi – VSS> VTN, Vi -VTN> VO и VG-VTP> Vo. Управляющий транзистор MN омический,
- Введение в LTSPICE Page 5 Рочестерский технологический институт Микроэлектроника ВВЕДЕНИЕ LT SPICE – это бесплатный симулятор SPICE со схематическим захватом от Linear Technology.Он очень похож на PSPICE Lite, но не ограничен количеством устройств или узлов. Linear Technology (LT) – один из лидеров отрасли по аналогу
- 1. Нажмите кнопку «Моделировать» в строке меню, а затем кнопку «Выполнить». Появится окно моделирования Motor_control.raw. 2. Выберите параметр «Параметры графика». 3. Выберите опцию «Добавить след». Появится окно. 4. Выберите параметр «v (pwm_out)», чтобы получить результат. Исходный код: щелкните здесь Результаты моделирования
- Список соединений SPICE – это текстовое представление схемы.Просмотр списка соединений поможет вам узнать о синтаксисе и моделировании SPICE. Это также может помочь в выявлении ошибок моделирования и проблем сходимости.
- PSpice® – самый популярный стандарт для моделирования аналоговых и смешанных сигналов. Инженеры полагаются на PSpice для точного и надежного анализа своих проектов. Университеты и производители полупроводников используют Pspice для работы, а также предоставляют модели PSpice для своих новых устройств.
- SPICE-Моделирование с использованием LTspice IV. Руководство. Предусмотрено моделирование импульсных источников питания с использованием полупроводников предприятия…..but может также использоваться почти для других электронных целей.
- LT spice-симуляция схемы полного моста IGBT с контролем температуры термистора NTC и снижением номинальных характеристик выше определенной температуры.
- * Это небуферизованный инвертор, который часто используется в LC или кварцевых генераторах. * Инвертор, без буферизации * Используется оригинальная модель Philips. .SUBCKT 74HCU04 A Y VCC VGND vcc1 = {vcc} speed1 = {speed} tripdt1 = {tripdt} * Rin A A1 200 * Cin A1 VGND 3p * XAY A1 Y VCC VGND 74HC04_INV0 XAY A Y VCC VGND 74HC04_INV0.заканчивается * * .SUBCKT 74HC04_INV0 2 3 80 90
- 8 февраля 2017 г. · Моделирование резисторов с переменным временем. Смоделируйте резисторы с переменной скоростью в LTSPICE, используя источник напряжения в качестве контроллера. Обзор. Обсуждение. LTSPICE позволяет контролировать сопротивление стандартного резисторного элемента с помощью источника напряжения. Это можно использовать для установки переменного сопротивления резистора во времени, создав эквивалентный источник переменного напряжения во времени.
- LTspice_video_4 (23:48) – пример моделирования из гл. 1 книги CMOS, страницы видны в CMOSedu_SPICE_Ch_1.pdf файлы моделирования находятся в CMOSedu_video_4.zip. LTspice_video_5 (27:43) – моделирование инвертора и кольцевого генератора, файлы моделирования находятся в CMOSedu_video_5.zip
- 7.2 Инвертор CMOS Для исследования деградации на уровне схемы анализируется инвертор CMOS (комплементарный MOS). Основным преимуществом КМОП-технологии является возможность легко комбинировать комплементарные транзисторы, n-канальные и p-канальные, на одной подложке.
- Экспорт в LTSpice LTSpice – это бесплатный симулятор схем, доступный для загрузки по аналогу.com. Для получения дополнительной информации о том, как экспортировать и использовать LTSpice для моделирования фильтра, щелкните здесь.
- Анализ инверторов можно расширить, чтобы объяснить поведение более сложных вентилей, таких как NAND, NOR или XOR, которые, в свою очередь, образуют строительные блоки для таких модулей, как умножители и процессоры. В этой главе мы сосредоточимся на одном-единственном воплощении затвора инвертора, а именно на статическом КМОП-инверторе, или коротко на КМОП-инверторе.
- 17 часов назад · TRAN 20NS 1.25US. УЧАСТОК ПЕРЕДАЧИ V (VIN) VDS (MNO) -END 18.6 МОДЕЛИРОВАНИЕ NMOS SPICE, ЗАГРУЖЕННЫЙ РЕЗИСТОРОМ На рис. 18.8 показан преобразователь NMOS с резисторной нагрузкой и емкостной нагрузкой с соответствующими маркировками SPICE.
- 7.2 Инвертор CMOS Для исследования деградации на уровне схемы анализируется инвертор CMOS (дополнительная МОП). Основным преимуществом КМОП-технологии является возможность легко комбинировать комплементарные транзисторы, n-канальные и p-канальные, на одной подложке.
- Ltspice Matlab Co Simulation
- Такой анализ можно выполнить с помощью постобработки и нескольких прогонов моделирования, но процесс сложный и громоздкий.PSIM v12.0 обеспечивает простой и удобный способ выполнения анализа цепей импульсного режима на переменном токе в моделировании LTspice. Это предоставляет пользователям SPICE мощный путь к
- Ltspice Лекция 6 Анализ инвертора Youtube Лучший симулятор схемы … Симуляторы Pspice Ngspice и Ltspice Simulation Ngspice
- 16 августа 2017 · Руководство пользователя модели LTSpice помогает инженерам моделировать системы на трех уровнях , начиная от первоначального обзора характеристик схемы и заканчивая подробным анализом и точной настройкой конструкции: Уровень 1: Базовая настройка и анализ скоростей переключения, оптимизированные для быстрого моделирования.
- 17 часов назад · TRAN 20NS 1.25US. PLOT TRAN V (VIN) VDS (MNO) -END 18.6 МОДЕЛИРОВАНИЕ NMOS SPICE, ЗАГРУЖЕННОЕ РЕЗИСТОРОМ На рис. 18.8 показан инвертор NMOS с резисторной нагрузкой и емкостной нагрузкой с соответствующими маркировками SPICE.
- Emi Filter Simulation Ltspice
- 28 октября 2020 г. · Инверторные схемы на полевых МОП-транзисторах. Схема инвертора является одним из основных строительных блоков в разработке цифровых схем (не путать с силовым инвертором). Инверторы могут применяться непосредственно для проектирования логических вентилей и других более сложных цифровых схем.Передаточные характеристики идеального инвертора показаны ниже.
- 4. MOSFET Инвертор: MOSFET в качестве конденсатора, модель переключателя MOSFET (R, C), инвертор, ВАХ, задержка распространения, стандартный элемент, пропускной вентиль (PG), передаточный вентиль (TG) Laboratoy 1/2: Дизайн и моделирование 1 мкм и 50 нм КМОП-транзисторов Чтение: Видеоинвертор 01.04.2020
- LTSpice имеет возможность моделировать эти переключатели с помощью так называемого «Voltage Controlled». К контакту + подключен предварительно установленный логический инвертор. составные части…
- С помощью команды STEP вы указываете LTSpice запускать моделирование несколько раз и каждый раз изменять определенный параметр. Да, у вас даже может быть несколько команд STEP в одной симуляции, и они будут работать как вложенный цикл, давая вам симуляцию для каждой комбинации параметров STEP. Звучит отлично? Ну не увлекайтесь.
- 18 апреля 2011 г. · Вы только что обрезали свой первый слайд! Вырезание – удобный способ собрать важные слайды, к которым нужно вернуться позже.Теперь настройте имя буфера обмена для хранения ваших клипов.
- моделирование с ltspice 260. моделирование интегральных схем 259. бесплатные электронные книги 257. скачать бесплатно 257. скачать бесплатно электронные книги 257. электронные книги в bookboon 251. параметры 238 …
- источник питания Ltspice
- LTspice – бесплатный инструмент моделирования схем от Корпорация Линейные Технологии. Это программное обеспечение для моделирования считается одним из лучших доступных бесплатных программ. Изюминкой LTspice является быстрое моделирование импульсных регуляторов с улучшенным SPICE (по сравнению с обычными симуляторами SPICE).LTspice предоставляет доступ к более чем 200 моделям операционных усилителей, транзисторам …
- 1. Нажмите кнопку «Моделировать» в строке меню, а затем кнопку «Выполнить». Появится окно моделирования Motor_control.raw. 2. Выберите параметр «Параметры графика». 3. Выберите опцию «Добавить след». Появится окно. 4. Выберите параметр «v (pwm_out)», чтобы получить результат. Исходный код: щелкните здесь Результаты моделирования
- Название: Интеграция возобновляемой энергии в сеть с использованием инвертора с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией (SPWM). Моделирование схем для реализации печатных схем с использованием LTspice.Дизайн печатной платы с использованием Proteus. Моделирование и проектирование DC / DC преобразователей в MATLAB / Simulink. Реализация инверторного модуля PWM для интеграции в сеть.
- Emi Filter Simulation Ltspice
- 21 марта 2013 г. · Затем я нашел другую схему, использующую КМОП-инверторы в 4069, она работает по тому же принципу, что и первая схема. У меня не было 4069, поэтому я решил посмотреть, смогу ли я смоделировать схему в LTSPICE. После добавления CD4069 в библиотеку LTSPICE я нарисовал схему и запустил моделирование.Эта схема тоже не работает.
- 22 часа назад · Использование LTSPICE. Нарисуйте полную схему инвертора Ckt2: CMOS, показанную на схеме ниже. Отображение всех меток компонентов, значений, моделей, директивы Spice… и т. Д. Q2) Нарисуйте VTC с указанием местоположения всех критических точек и их значений. Примечание: Вам нужно добавить на выход нагрузочный конденсатор C_L = 10pF? Q3)
- 17 октября 2019 г. · Multisim в сочетании с LabVIEW создает уникальную платформу для расширенного моделирования. Используя LabVIEW, интегрируйте реальные измерения в дизайн, разрабатывайте индивидуальные анализы и улучшайте моделирование.Системное моделирование аналоговых схем и цифровой логики. Исследовательская плата 3-фазного двухфазного инвертора с NI Multisim и NI GPIC
- Моделирование линейного источника питания ACDC в шаблоне LTSpice. Загрузите шаблон моделирования здесь. 1. V1 – питание переменного тока. Как установить: 2. R2 – сопротивление первичной обмотки. В LTSpice для продолжения моделирования необходимо небольшое последовательное сопротивление первичной обмотки. 3. L1 и L2 – индуктивности первичной и вторичной обмоток трансформатора.Так LTSpice моделирует трансформатор.
- Третье издание документа CMOS Circuit Design, Layout и Simulation продолжает охватывать практический дизайн как аналоговых, так и цифровых интегральных схем, предлагая жизненно важный современный взгляд на широкий спектр аналоговых / цифровых схемных блоков, включая: фазовую синхронизацию – контуры, схемы измерения дельта-сигма, эталоны напряжения / тока, операционные усилители, конструкция преобразователей данных и многое другое.
- LTspice – компьютерное программное обеспечение для моделирования аналоговых электронных схем на основе SPICE, выпускаемое производителем полупроводников Analog Devices.Это наиболее широко распространенное и используемое программное обеспечение SPICE в отрасли. Хотя это бесплатное программное обеспечение, LTspice не ограничивается искусственно, чтобы ограничить его возможности.
- CMOS Inverter Design CMOS Inverter Magic CMOS VLSI Design ext2sim extract all Ideal Inverter.cir Урок 1 LTspice Magic Magic VLSI netlist OpenCircuitDesign spice Учебники Проектирование СБИС СБИС (очень крупномасштабная интеграция) – это метод, используемый для реализации наноразмерных схем ИС и ASIC.
- Привет всем, мне было интересно, можно ли вообще запускать несколько симуляций в LTSpice (например,грамм. Рабочая точка постоянного тока и переходный процесс), не изменяя условия моделирования или не комментируя одно, т.е. можно ли получить два анализа, щелкнув один раз по кнопке «Выполнить», имея один оператор, но он содержит инструкции для запуска двух типов моделирования.
- * Это небуферизованный инвертор, который часто используется в LC или кварцевых генераторах. * Инвертор, без буферизации * Используется оригинальная модель Philips. .SUBCKT 74HCU04 A Y VCC VGND vcc1 = {vcc} speed1 = {speed} tripdt1 = {tripdt} * Rin A A1 200 * Cin A1 VGND 3p * XAY A1 Y VCC VGND 74HC04_INV0 XAY A Y VCC VGND 74HC04_INV0.заканчивается * * .SUBCKT 74HC04_INV0 2 3 80 90
- Краткое руководство по PSpice. Spice – это программа, разработанная отделом энергоэффективности Калифорнийского университета в Беркли для компьютерного моделирования аналоговых схем. В исходной форме вы сообщаете Spice, какие элементы в цепи (резисторы, конденсаторы и т. Д.), А затем вводите принципиальную схему в виде файла ASCII, показывающего, к каким узлам подключен каждый элемент.
- LTspice Учебное пособие: Часть 2. Итак, мы узнали, как ввести схему в LTspice ®.Это руководство по LTspice объяснит, как модифицировать схему и применять к ней различные сигналы. Чтобы спасти вас от построения новой схемы, загрузите этот файл: фильтр нижних частот Баттерворта 2-го порядка. Схема показана на рис. 1.
- 17 часов назад · TRAN 20NS 1.25US. PLOT TRAN V (VIN) VDS (MNO) -END 18.6 МОДЕЛИРОВАНИЕ NMOS SPICE, ЗАГРУЖЕННОЕ РЕЗИСТОРОМ На рис. 18.8 показан инвертор NMOS с резисторной нагрузкой и емкостной нагрузкой с соответствующими маркировками SPICE.
1986 honda 350x site craigslist org
LTspice (выбранный мной имитатор) обрабатывает катушки индуктивности особым образом: им обычно дается последовательное сопротивление по умолчанию, равное 1 мОм, если явно не введено нулевое значение. для этого параметра.Спроектируйте инвертор, используя устройства long_channel (N_1u, P_1u), и сделайте из него символ, используйте новую схему, чтобы поместить туда свой символ и смоделировать кривую входного и выходного напряжения, и отметьте точку переключения на кривой. 3.6. Инвертор SCRL. Прирост мощности SCRL на 290 мкВт по сравнению с обычным инвертором. 43%. Обычный логический элемент NAND. 210 мкВ, SCRL, логический элемент NAND. Усиление мощности SCRL на 75 мкВ по сравнению с обычным логическим элементом NAND. 28%. Рис. 10 Моделирование инвертора CMOS в LTSPICE
Проектирование и моделирование инвертора, подключенного к сети, с фильтром LCL Саураб Катияр1 Др.Махендра Кумар2 1,2 Кафедра электроники и коммуникаций 1,2 Институт инженерии и технологий Бунделькханда, Джанси, Индия Аннотация – В этой статье в симуляторе линейных технологий LTSpice разработан инвертор, подключенный к сети. СохранениеДомашнее задание 2 связано с моделированием понижающего преобразователя, который понижает напряжение с 12 В до 1 В при 20 А для питания микропроцессора. Вы добавите синхронный выпрямитель к понижающему преобразователю, чтобы повысить его эффективность. В этой лекции я собираюсь проиллюстрировать, как использовать возможности схематического захвата LTspice.LTspice IV – это высокопроизводительный симулятор Spice III, программа для захвата схем и просмотра сигналов с усовершенствованиями и стандартным для отрасли моделированием SPICE. Программное обеспечение Multisim может помочь вам немедленно приступить к проектированию и проверке вашего артикула от 29 мая 2018 года: UC3846. SPICE Simulation and Modeling DC-DC Flyback Converter, Hong Man Leung BASc. (Hons), University of Toronto, Canada (1994) Представлен на факультет электротехники и информатики в частичном соответствии с требованиями для получения степени MASTER НАУКИ в области электротехники и информатики на
Квадратичные задачи по словам практические ответы
Пропавшие без вести nz
Резервуар охлаждающей жидкости для дома на колесах
Подсоедините гарнитуру jabra к телефону avaya |
6
Firestorm filter Powercli создает моментальные снимки нескольких виртуальных машин |
Wizard101 best gear 130
Как получить радио на телефоне |
Array archicad
9049 слабые местаМой Джокер iptv
Система наблюдения Cobra |
Виктория и Абдул полный фильм онлайн
Socks5 прокси скачать окна |
Modern hemi
Лучший способ узнать жертв python 2020 reddit 9048 908 программа компенсации штат Вашингтон
Kef 105 mk1
Экологический юнит-тест ответы на вопросы руководства |
Zoom meeting войти в систему зарегистрироваться
Умирает ли мистер Каплан
906 9048 9048 Verizon LG Zone 4 FRP bypass
Xenia progress
2010 Toyota Highlander проблемы с радио Маскегон имена полицейскихLive pd return date 2020Как удалить менеджер модов vortex
Nipt гендер неправильный 2020
Болт гармонического балансира Sbc
Osrs оттенки Morton Crafting XPКак называется iyere на английском
Резюме разработчика As400Сигнальный пистолет Wwii
|
Обложка для набора Mr Cool Line
Ortho home defense защита от насекомых, безопасная для беременных |
Godlike natsu изгнанные фанфики
1 1.15.2 для младшего ПК Scag2 9011 9089 Регулировка отслеживания Radeon оверлей не показывает кадров в секунду 2020
Как удалить затвердевший пенополиуретанTle4209a datasheetМини-подводная лодка с камерой
Ali 3511 firmwareПродажа подержанных машин для распыления текстур
Настенная палатка на гранулах4
Flashify versi lama
Philodendron melanochrysum etsy 90d1 90d1 7.0362 104 записано в стандартной нотации_
Swift river quizlet
Gta v лобби для выпадения денег ps4Minecraft 9048 9048 |
SHENZHEN DONGKE SEMICONDUCTOR CO., LTD КОНТРОЛЛЕР МОЩНОСТИ РЕЖИМА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ-DK112 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
eorex (Предварительный) EP3101
(Предварительно) 150 кГц, 3A Асинхронный понижающий преобразователь Характеристики Выходное напряжение: 3.3, 5, 12 и регулируемый диапазон выходного напряжения Регулируемый диапазон выходного напряжения, от 1,23 до 37 ± 4% 150 кГц ± 15% Фиксированное переключение
ПодробнееОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ SCh30A – это высокопроизводительный автономный контроллер PSR для маломощных зарядных устройств переменного / постоянного тока и адаптеров. Он работает в области измерения и регулирования первичной стороны. Следовательно, оптрон
Подробнееup2263 Контроллер ШИМ
Общее описание ШИМ-контроллера Включает в себя все необходимые функции для создания простого и экономичного решения для маломощных источников питания, отвечающего международным требованиям к энергосбережению.предлагает
ПодробнееUNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD 50KHZ, ШИМ-СТУПЕНЧАТЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC / DC ОПИСАНИЕ Серия UTC P596 представляет собой понижающий импульсный стабилизатор, способный обеспечить выходной ток А. Доступные выходные напряжения
Подробнее3A 150 кГц 40 В понижающий преобразователь постоянного / постоянного тока
Особенности Wide 4.Диапазон входного напряжения от 5 В до 40 В 3,3 В, 5 В, 12 В и регулируемые версии Выход регулируется от 1,23 В до 37 В Максимальный рабочий цикл 100% Минимальное падение напряжения 1,5 В Фиксированная частота переключения 150 кГц 3A
ПодробнееПреобразователь постоянного тока в постоянный, 3A, 52 кГц, 40 В
Характеристики Широкий диапазон входного напряжения от 4,5 В до 40 В 3,3 В, 5 В, 12 В и регулируемые версии Выход регулируется от 1,23 В до 37 В Максимальный рабочий цикл 100% Минимальное падение напряжения 1.5 В, фиксированная частота переключения 52 кГц, постоянная 3 А,
ПодробнееUNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЛЕРА DC-DC ШИМ UC3380 – это контроллер переключения постоянного и постоянного тока с ШИМ, работающий от напряжения 0,9 В. Низкое пусковое входное напряжение делает UC3380 особенно
ПодробнееSD4840 / 4841/4842/4843/4844
ШИМ-КОНТРОЛЛЕР С ТОКОВЫМ РЕЖИМОМ СО ВСТРОЕННЫМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ МОП-транзистором ОПИСАНИЕ представляет собой ШИМ-контроллер текущего режима с низким энергопотреблением в режиме ожидания и низким пусковым током для выключателя питания.В дежурный режим в цепь входит
ПодробнееПреобразователь постоянного тока в постоянный, 3A, 52 кГц, 40 В
Характеристики Широкий диапазон входного напряжения от 4,5 В до 40 В 3,3 В, 5 В, 12 В и регулируемые версии Выход регулируется от 1,23 В до 37 В Максимальный рабочий цикл 100% Минимальное падение напряжения 1,5 В Фиксированная частота переключения 52 кГц Постоянная 3 А
Подробнее