Обвязка tl494
Аналоги микросхемы TL выпускают еще ряд зарубежных фирм. Он делит частоту входного сигнала на 2;. Назначение выводов микросхемы Т приведено в 1. Рассмотрим назначение основных деталей обвязки и особенности включения микросхемы ICI TLN в соответствии со схемой. С1 — конденсатор фильтра опорного напряжения. Делитель напряжения R3R2 задает такой режим усилителя ошибки 2, при котором он не влияет на работу схемы.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Обвязка TL494
- Please turn JavaScript on and reload the page.
Регулятор мощности 50А TL494 - Замена SG6105 на TL494 с помощью платы-переходника
- TL494 схема включения, datasheet
- Лабораторный БП из компьютерного ATX
- Микросхема TL494
- Автомобильное зарядное устройство из компьютерного БП АТХ
- Замена SG6105 на TL494 с помощью платы-переходника
- Как проверить ШИМ TL494?
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лабораторный бп на tl494
Обвязка TL494
Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения – тут. Автор: pavik16 , 14 ноября в Электроника. Есть схема ЗУ, планирую собрать, но есть вопроcы. На TL 2-я и 5-я ноги закорочены.
Так должно быть, или опечатка? На похожих схемах, только на транзисторном ключе, на выходе стоит дроссель, здесь его нет. Что думаете? Вместо стрелочного ампервольтметра планирую цифровой китайский. В нем уже есть встроенный шунт, нужен ли тогда сдесь R14 на 0,02Ом? Заранее благодарен за ответы. В данной схеме используют для управления тиристора и оптроном перезапускают триггер. Скорее всего правильно, хотя так и не приходилось делать. Резистор на 0,02 Ома нужен для стаб по току. Очень и очень плохая и кривая схема с огромными пульсациями после тиристора.
Присмотритесь лучше к обычной переделке простого компьютерного б. Что значит “кривая” и чем плохая схема? Пульсации есть на выходе, но аккуму они по барабану, это же не усилитель для акустики. Всем спасибо, все понял, схема плохая. А что думаете по поводу этой схемы? Стоит ее собирать для зарядного, или это уже раритет и такими схемами современные акуммуляторы плохо заряжать? Кто сказал, что плохая, этот диванный эксперт ТомМихалыч? Я бы на делал, в ней все узлы понятно как работают, а в этой на рассыпухе, как-то странно реализована стабилизация тока, например.
В прошлом столетии. На рассыпухе ничего не реализовано, в смысле стабилизации тока. Это типовая схема фазового регулятора напряжения. Аккумулятор включён на выходе силового моста последовательно с управляющими тиристорами, каждый из которых открывается в свою полуволну фазу напряжения.
Импульсы фазового управления формируются классической схемой для регулирования тока зарядки работа которой пояснения не требует уважаю классику. Все , что наворочено вверху предназначено для автоматического отключения зарядки при достижении заданного напряжения аккумулятора.
Ну , типа лень самому, пусть отключит автоматика. Правда, надо иметь ввиду, что это самое напряжение на аккумуляторе может прыгнуть выше заданного и соответственно триггер Шмидта отключит нам зарядку, имеется ввиду зарядка сульфатированного аккумулятора.
Вот тут то и пригодилась бы стабилизация тока на уровне 0. Для простоты эту штуку можно спокойно выкинуть, оно и без неё будет заряжать нормально, без функции стабилизации тока. Я делал подобную схему на тиристорах, но управление было собрано на операционниках тоже прошлого столетия и она не была от этого ни кривой и ни плохой, а очень надежной по сравнению с БП от компов, которые как правило все горят ясным пламенем, если поискрить выходным напряжением или аккум подключить наоборот.
А вот с тиристорным вообще невозможно спалить всевозможными экспериментами. Это его огромное достоинство, пусть и с увеличенным весом. У меня этот стабилизатор был сделан как универсальный мощный БП и для анодирования алюминия с выходным током до 30А и напряжением до 70В. Для АКБ Герцовые пульсации – это просто страшилки диванных экспертов , а для гальваники лучше их иметь по-меньше. Для этого стоял на выходе дроссель, кажется на 1 мГ, конденсатор 40т.
В итоге имеем неубиваемый аппарат, его и в гараже не стрёмно оставлять включенным в отличии от компового. Аккум отличается от гальваники тем, что ему нужно напряжение в узком диапазоне : В и больших импульсных токов при каждом полупериоде не возникает по сравнению с анодированием, где в начале процесса требуется 7 В, а в конце до 70 В.
Компы никогда не искрят своими БП и случайно не переполюсовывают нагрузку.Чтобы без вреда для них можно было использовать более малогабаритные комповые БП и тп , я подключаю к ним нагрузку не напрямую, а через линейный стабилизатор, который работает с небольшой разницей напряжения между входом и выходом, заодно и очень хорошо фильтрует напряжение. Она тяжелая, но зато очень надежная и простая. Характеристики импульсных сварочников недосягаемые для 50 Герцовых и таскать тяжело. Здесь преимущество неоспоримое. Можете сказать нам, чего такой детектор тока надетектирует?
Вообще-то на схеме R15 отмечен звездочкой, а это значит, что каждый подбирает усиление по своим требованиям. Для мото-акб в самый раз будет указанный номинал, а для акб грузовиков нужно будет изменить ещё и сопр. Для радиолюбителей вообще всегда все схемы являются ориентировочными. Потом,кому нужо мерить амплитудное значение тока?? Нужно эффективное или среднее значение, значит емкость С5 должна запитываться через резистор, с выхода ОУ, диод вообще не нужен на постоянном токе.
Вообще, фильтр для получения среднего значения тока зарядки нужно ставить на входе операционника, без всякой диодной мути. С данными техническими решениями схема всё равно будет работать.
Дайте мне свою идеальную схему и я тоже обязательно найду в ней недостатки. Там регулятором просто поддерживает бортовое напряжение , в том числе и на аккумуляторе, равным Такое же напряжение можно получить и без помощи регулятора если использовать за основу так называемый “электронный трансформатор” для галогенных ламп.
В результате получаете небольшой адаптер размером с пачку сигарет и малым весом, а результат тот же. Имеет место быть нюанс – частенько производители не запаивают парочку копеечных деталей,причем место под них обычно всегда есть.
Вот и горят. Встречается другая крайность. Обычно второй усилитель ошибки не задействован. Судя по Вашим вопросам, опыт работы с силовой электроникой у Вас невелик. Поэтому категорически не рекомендую повторять ни первую ни вторую схемы.
Если, конечно, Вам нужно ЗУ, а не желание поизвращаться. Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий. Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто! Уже зарегистрированы? Войдите здесь.Нет пользователей, просматривающих эту страницу. Поиск в. Войти анонимно. Обвязка TL Автор: pavik16 , 14 ноября в Электроника. Назад 1 2 3 Вперёд Страница 1 из 3. Рекомендованные сообщения. Опубликовано: 14 ноября Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах. Без огромного тяжелого железного трансформатора.. Опубликовано: 15 ноября Опубликовано: 16 ноября Опубликовано: 17 ноября изменено. Опубликовано: 17 ноября Витюне надо под-учить культуру общения однако.
Разжую тем,кому туго доходит разработана для управления импульсным высокочвстотным преобразователем напряжения. В прошлом столетии В первой схеме тяжелый железный трансформатор–это огромный косяк раз выпрямляется диодами и полученные герц импульсни рубим тиристором в капусту это два и пихаем это страшное в аккум Опубликовано: 18 ноября изменено.
Чем аккум отличается от гальваники ,чтой пульсаций поменьше? Это четыре Да. Компов вот дымящихся ясным пламем никто не видел и фото нету,просто нечему там дымить. Искрить тож можна. Шесть Смысла восхвалять допотопные трансотиристоры в текущее время не вижу.
Давно более-менее продвинутые отказались использовать такой раритет, вон сколько сварочников импульсных по ампер. Опубликовано: 18 ноября Для мото-акб в самый раз будет указанный номинал. Опубликовано: 19 ноября А схема по моему рабочая,но какая то бессмысленная и навороченая. Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать аккаунт Зарегистрируйтесь для получения аккаунта.
Please turn JavaScript on and reload the page.
Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Сегодня хотел бы рассказать Вам о своём опыте переделки самого обычного китайского БП ATX в регулируемый источник питания со стабилизацией тока и напряжения А, В. В этой статье мы подробно рассмотрим работу ШИМ контроллера TL, обратной связи и пробежимся по модернизации схемы БП и разработке самодельной платы усилителей ошибок по напряжению и току. Честно признаться, сейчас я даже не могу назвать модель подопытного БП. Какой-то из многочисленных дешевых W P4 ready.
Обвязка TL для источника питания с регулировками выходного напряжения и тока ограничения. Borodach, схема похожа на схему с Вашего первого.
Регулятор мощности 50А TL494
Один товарищ из Санкт-Петербурга попросил меня разработать такой регулятор мощности, что бы можно было управлять током 40А при напряжении 5В. Как он объяснил, для регулировки мощности Вейп станции. Это было немного неудобное устройство, ведь среди доступных Шим регуляторов нет таких, которые работали бы от 5В. И начал думать, размышлять и решил все решить самым простым и надежным способом, воспользоваться TL Рассмотрим схему. Обвязка минимальная. Через 4 ножку TL регулируется скважность заполнение импульса , с помощью R3 задаем напряжение 0. Ток зависит от количества транзисторов, но не стоит забывать об драйвере. Чем мощнее регулятор, тем больше полевиков ставится в параллель.
Замена SG6105 на TL494 с помощью платы-переходника
Когда радиолюбители берутся за переделки блоков питания от компьютера, блоки с ШИМ SG и его аналогами стараются обходить стороной. Встроенные системы защиты в эту микросхему не дают возможности легко производить манипуляции с выходными напряжениями. Сегодня мы покажем, каким способом возможна замена SG на TL с помощью простого переходника и продемонстрируем его в работе. Особенностью ШИМ SG является целый ряд встроенных защит, из-за чего производители обожают его использовать в своих блоках. SG сразу может выключать блок при превышении или при снижении напряжения даже на одной из силовых шин, контролирует наличие отрицательных напряжений на выходе БП.
Sep Log in No account?
TL494 схема включения, datasheet
В статье представлена простая конструкция ШИМ-регулятора, с помощью которой можно легко переделать компьютерный блок питания, собранный на контроллере, отличном от популярного TL, в частности, DR-B, DR-B, SG и прочих, в лабораторный с регулируемым выходным напряжением и ограничением тока в нагрузке. Также здесь я поделюсь опытом переделки компьютерных БП и опишу испытанные способы увеличения их максимального выходного напряжения. В радиолюбительской литературе имеется множество схем переделки устаревших компьютерных блоков питания БП в зарядные устройства и лабораторные источники питания ИП. Нами было переделано больше десятка таких БП. Хорошо показали себя зарядные устройства, изготовленные по схеме, описанной М.
Лабораторный БП из компьютерного ATX
Как известно, при кратковременных поездках в городе автомобильный аккумулятор не успевает заряжаться, постоянный недозаряд приводит к сульфатации пластин и к сокращению службы самого аккумулятора. При эксплуатации авто только в городском режиме советуют раз в месяца полностью заряжать автомобильный аккумулятор штатным зарядным устройством. Да вот беда — нормальное зарядное есть не у всех, денег на него жалко, а заряжать аккумулятор желательно регулярно. Для тех, у кого нет лишних баксов на автомобильную зарядку от сети, а иметь оную уж очень хочется, и предназначена эта статья. Очень неплохую вещь можно сделать из обычного компьютерного блока питания АТХ. Компьютерный блок питания ваще шикарная штука, ибо предназначен для того, чтобы молотить круглосуточно, запитывая материнку, процессор, винчестер, да еще и выдавать при этом довольно солидные токи. В самих компьютерах БП периодически мрут, ибо сделаны в большинстве своем китайцами, а эти ребята привыкли экономить на всем — занижать параметры конденсаторов, ставить резисторы меньшей мощности, и вообще за это им огромное спасибо, ибо благодаря их стараниям у меня, к примеру, нет недостатка в компьютерных блоках питания для экспериментов.
Обвязка TL Источники питания и свет. (нигде на TL не видел, чтоб закорачивали 2-ю и 5-ю). 2. На похожих схемах, только на.
Микросхема TL494
Большая часть современных импульсных блоков питания изготавливается на микросхемах типа TL, которая является импульсным ШИМ контроллером. Силовая часть изготавливается на мощных элементах, например транзисторах. Схема включения ТЛ простая, дополнительных радиодеталей требуется минимум, в datasheet подробно описано.
Автомобильное зарядное устройство из компьютерного БП АТХ
Anonymous comments are disabled in this journal. Log in No account? Create an account. Remember me.
Усилитель ошибки выдает синфазное напряжение в диапазоне от —0,3… Vcc-2 В.
Замена SG6105 на TL494 с помощью платы-переходника
Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Обвязка TL Есть схема ЗУ, планирую собрать, но есть вопроcы. На TL 2-я и 5-я ноги закорочены. Так должно быть, или опечатка?
Как проверить ШИМ TL494?
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка V. Если нет – проверяйте дежурку.
Обвязка тл494
TL по сути уже легендарная микросхема для импульсных блоков питания. Некоторые могут конечно возразить, что мол сейчас уже есть более новые, более продвинутые ШИМ контроллеры и какой смысл возится с этим старьем. Лично я на это могу сказать только одно — Лев Толстой писал вообще от руки и как писал! А вот наличие на Вашем компе две тысячи тринадцатого Ворда чет ни кого не сподвигло на написание хотя бы нормального рассказа. Ну да ладно, кому интересно смотрим дальше, кому нет — всего наилучшего! Сразу хочу оговориться — речь будет идти о TL производства Техас Инструментс.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
- TL494 схема включения, datasheet
- Регулируемый блок питания на TL494
- СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
- Как проверить ШИМ TL494?
- TL494 ШИМ — КОНТРОЛЛЕР
- Замена SG6105 на TL494 с помощью платы-переходника
- Микросхема TL494
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Импульсный блок питания на TL494 с защитой
youtube.com/embed/5WwDDKDa-b8″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””/>Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
By Borodach , February 15, in Импульсные источники питания, инверторы. Может разных схем и не найдём, но многочисленное её применение в разнообразных конструкциях, думаю не помешает поместить в одно место. Даташит TL TL Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6.
А вот TL выполнена уже в выводном корпусе и содержит на кристалле вольтовый стабилитрон для высоковольтных применений более 40 В , а также дополнительный контроль управления выхода Output-Steering Control.
Первая из них – усовершенствование TL, с точно такой же цоколевкой pin-to-pin, дополнительно содержит узел защиты от пониженного напряжения Undervoltage Lockout. Вторая, аналогично TL, выполнена в выводном корпусе, предназначена для высоковольтных применений более 40 В и содержит контроль управления выхода Output-Steering Control. Выполнена в выводном корпусе, но цоколевка уже не совпадает, так как выходы являются двухтактными и “заточены” под непосредственное управление полевыми транзисторами.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры — номенклатура. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление ESR. Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур.
А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне. Читать статью. По схеме “итальянцев” переделывался не один ИИП и на Мониторе – целая тема была – повторили многие. STM32G0 – средства противодействия угрозам безопасности. Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы.
Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства. Borodach , схема похожа на схему с Вашего первого поста , но здесь есть пояснения для “чайников” по настройке , что за что отвечает , может кому-нибудь пригодится.
До 48 слоев. Быстрое прототипирование плат. Монтаж плат под ключ. TL и ее последующие версии – наиболее часто применяемая микросхема для построения двухтактных преобразователей питания. Хотя по даташиту она может использоваться и до кГц, мне не понравилось, как она себя ведет на частотах выше кГц. Да только дело то не в уходе частоты, а в непостоянстве регулирования коэффициента заполнения в зависимости от частоты. Я попробовал испытать её возможности, и хотел перекрыть нужный мне диапазон в 2 МГц, но на частоте выше 1 МГц она нормально так и не запустилась.
Пришлось пока ограничиться только 1 МГц. Сделал пять диапазонов регулирования частоты, поставил стабилизатор напряжения на 12 вольт по питанию с блокировочными конденсаторами, чтобы не нарушалась чистота эксперимента и начал испытание. Данная микросхема для моего требования к генератору не подходит, и никакие средства и ухищрения разогнать её на большую частоту так ни к чему и не привели.
Предел мечтаний с ней это кГц с большой натяжкой кГц. На более высокой частоте даёт о себе знать очень уж медленный компаратор, использующийся в схеме кристалла. Также мешает повышению частоты и встроенная коррекция. Читаем из даташита особенности данной микросхемы:. Для стабильной работы триггера – время переключения цифровой части TL составляет нс.
Эти усилители не предназначены для работы в пределах одного такта рабочей частоты. При задержке распространения сигнала внутри усилителя в нс они для этого слишком медленные, да и логика управления триггером не позволяет возникали бы побочные импульсы на выходе. В реальных схемах преобразователей напряжения частота среза цепи ОС выбирается порядка 2 – 10кГц. Встроенный генератор пилообразного напряжения на большое время замыкает конденсатор, вследствие этого перед новым циклом заряда появляется площадка с нулевым потенциалом.
Я тоже добавлю от себя. Большое значение с точки зрения КПД и надёжности имеет узел для согласования выхода TL с управляемыми ею ключами – драйвер. В схеме с p-MOS имеется стабилизатор отрицательного напряжения питания затвора и мощный эмиттерный повторитель. Датчик тока – в плюсовой цепи. В схеме с n-MOS – бутстрепная схема, позволяющая получить правильное соотношение времени нарастания и спада управляющего импульса на затворах. Напряжение на затворах имеет стабильную амплитуду во всех случаях кроме, пожалуй, работы на ХХ, когда импульсы укорачиваются до предела.
Двухфазная схема на биполярных транзисторах – очень напоминает решение AT-блока питания ПК, со всеми вытекающими отсюда плюсами. Управляющий трансформатор отличается только наличием второй, намотанной в противофазе к имеющейся, токовой обмотки. Схема позволяет использовать по-максимуму старые БТ типа КТ и т. Двухфазная схема отличается вдвое сниженным током пульсаций через входные электролиты по сравнению с однофазными, и меньшими пульсациями выходного напряжения.
Привет на форуме. У меня вопрос не знаю в тему или нет уж извините. От каких деталей обвязки TL зависит крутизна переднего фронта выходных импульсов по 9 и 10 ноге микросхемы? Я немножко поправлю. Есть некоторые даташитовские временные параметры, которые относятся к конкретной конфигурации выходных каскадов. Если применять эмиттерные повторители на выходе, то эти характеристики не удастся улучшить потому, что каскад с ОК обладает единичным усилением по напряжению, т. Это получено за счёт удачного сочетания нескольких факторов: выход включен в режиме ОЭ, имеет минимальное время спада.
Каскад ОЭ на маломощном BC имеет значительное усиление по напряжению. Он не только инвертирует сигнал – за счёт стабилитрона в базовой цепи на базу подаётся отрицательное смещение -3В, которое запирает BC с максимально возможной скоростью лучше точно не получить! Накопленный цепью базы BC заряд вытягивается выходом TL в виде заметных пичков Открывание же BC не представляет проблемы и происходит достаточно быстро.
На выходе без нагрузки получаются импульсы с фронтами по 30нс. Для управления мощными полевиками с большими ёмкостями Cgs нужен мощный буфер, он собран на двойном комплиментарном каскаде с общим коллектором эмиттерные повторители. Нужно это для с одной стороны, максимального снижения динамических потерь, которые тем больше, чем дольше ключи находятся в промежуточном состоянии читай – усилительный режим. Но чрезмерное увеличение скорости открывания, оказывается, не любят диоды с большими барьерными ёмкостями пФ , которые как раз начинают перезаряжаться с напряжения -0,45В до В.
При этом возникает большой бросок тока – через диод Шоттки и ключ. Это не есть хорошо для их кристаллов. Поэтому надо снизить скорость нарастания этого тока – поставить ферритовую бусину последовательно диоду не пробовал, но видел такое , или немного замедлить фронт, увеличив номинал резистора 1,5кОм на схеме. You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account. Note: Your post will require moderator approval before it will be visible. Restore formatting. Only 75 emoji are allowed. Display as a link instead. Clear editor. Upload or insert images from URL. Импульсные источники питания, инверторы Search In.
Recommended Posts. Posted February 15, Всё-таки начну тему по этой микросхемке. Начну с описания этой микросхемы в одном из радиожурналов. Share this post Link to post Share on other sites. Студенческое спонсорство. Вот еще немного аналогов этой микры. Мне ещё нравится переделка ПБ ПК от “итальянцев”. Posted February 16, STM32G0 – средства противодействия угрозам безопасности Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы.
Posted February 18, Внесу свои “5 копеек”. Обвязка TL для источника питания с регулировками выходного напряжения и тока ограничения. Производство печатных плат До 48 слоев. Posted March 13, Мощный регулятор для коллекторного двигателя. Posted March 14, Регулятор для электровелосипеда. Posted March 21, РА г двуполярный лаб.
TL494 схема включения, datasheet
В основу большинства автомобильных и сетевых преобразователей напряжения положен специализированный контроллер TL и поскольку он главный, было бы не справедливо вкратце не рассказать о принципе его работы. Контрллер TL представляет из себя пластиковый корпус DIP16 есть варианты и в планарном корпусе, но в данных конструкциях он не используется. Функциональная схема контроллера приведена на рис. Рисунок 1 – Структурная схема микросхемы TL Как видно из рисунка у микросхемы TL очень развиты цепи управления, что позволяет на ее базе строить преобразователи практически под любые требования, но вначале несколько слов о функциональных узлах контроллера.
Есть блок питания, собран на TL, не работает, хотя попытки запустится имеют место быть. На выходах – тишина.. нигде не.
Регулируемый блок питания на TL494
Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Сегодня хотел бы рассказать Вам о своём опыте переделки самого обычного китайского БП ATX в регулируемый источник питания со стабилизацией тока и напряжения А, В. В этой статье мы подробно рассмотрим работу ШИМ контроллера TL, обратной связи и пробежимся по модернизации схемы БП и разработке самодельной платы усилителей ошибок по напряжению и току. Честно признаться, сейчас я даже не могу назвать модель подопытного БП. Какой-то из многочисленных дешевых W P4 ready. Надеюсь, не нужно напоминать, что на деле эти W означают не больше , и то с появлением в квартире запаха жареного. Рассчитываю на то, что мой опыт сможет быть кому-то полезен с практической точки зрения, а потому упор сделаю на теорию. Без нее всё равно не получится переделать БП так как в любом случае будут какие-то отличия в схеме и сложности при наладке.
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
By Borodach , February 15, in Импульсные источники питания, инверторы. Может разных схем и не найдём, но многочисленное её применение в разнообразных конструкциях, думаю не помешает поместить в одно место. Даташит TL TL Мы принимаем формат Sprint-Layout 6!
В наше время наверное только ленивый, не переделывал компьютерный AT или ATX блок питания в лабораторный или зарядное устройство для автомобильной АКБ.
Как проверить ШИМ TL494?
Прикрепления: Например: TDA Автомобильная электроника Блоки питания Зарядные устройства Паяльники и инструменты Измерительные приборы Самодельные сигнализации Телевизоры и видео Усилители звука. Компьютерная электроника Самодельные металлоискатели Контроллеры и микросхемы Начинающим радиолюбителям Приёмные устройства Ламповая техника Светодиоды и лампы Электрика своими руками. Электросхемы для самостоятельной сборки радиоэлектронных приборов и конструкций.
TL494 ШИМ — КОНТРОЛЛЕР
Один товарищ из Санкт-Петербурга попросил меня разработать такой регулятор мощности, что бы можно было управлять током 40А при напряжении 5В. Как он объяснил, для регулировки мощности Вейп станции. Это было немного неудобное устройство, ведь среди доступных Шим регуляторов нет таких, которые работали бы от 5В. И начал думать, размышлять и решил все решить самым простым и надежным способом, воспользоваться TL Рассмотрим схему.
Есть блок питания, собран на TL, не работает, хотя попытки запустится имеют место быть. На выходах – тишина.. нигде не.
Замена SG6105 на TL494 с помощью платы-переходника
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка V. Если нет – проверяйте дежурку. Если нет – меняем микросхему.
Микросхема TL494
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Автомобильный преобразователь напряжения на TL494.
Jun Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Как проверить микросхему ШИМ-контроллера TL ka glooch July 24th, Вчера дошли руки до практического изучения этого, самого распространенного до недавнего времени, на сегодняшний момент технологии пошли дальше ШИМ-контроллера.
Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице Страница 33 из Первая Последняя К странице:.
Как-то давно купил БП на Али. Пришел он разумеется никакой : Почему не открыл диспут не Push-pull на TL Я решил сделать двухтактный преобразователь напряжения с 12 В на В не столь важно. Взял схему Нестандартный преобразователь на TL Хай : Возможно кто нибудь имел дело с таким типом преобразователя и подскажет
Когда радиолюбители берутся за переделки блоков питания от компьютера, блоки с ШИМ SG и его аналогами стараются обходить стороной. Встроенные системы защиты в эту микросхему не дают возможности легко производить манипуляции с выходными напряжениями. Сегодня мы покажем, каким способом возможна замена SG на TL с помощью простого переходника и продемонстрируем его в работе.
WSR23L480FEK,WSR23L480FEK pdf中文资料,WSR23L480FEK引脚图,WSR23L480FEK电路-Datasheet-电子工程世界
WSR
Vishay Dale
Power Metal Strip
®
Resistors,
Low Value (down to 0.001
),
Поверхностный монтаж
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Литой высокотемпературный корпус
• Идеально подходит для всех типов измерения тока, напряжения
деление и импульсные приложения, включая
коммутацию
and
linear
power
supplies,
instruments, power amplifiers
• Proprietary processing technique produces
extremely low resistance values (down to
0. 001
)
• All welded construction
• Цельнометаллический никель-хромовый или марганцево-
резистивный элемент из медного сплава с низким TCR
(< 20 ppm/°C)
• Выводы под пайку
• Очень низкая индуктивность от 0,5 нГн до 5 нГн
• Превосходная частотная характеристика до 50 МГц
• Низкая тепловая ЭДС (< 3 мкВ/°C)
• Соответствует требованиям AEC-Q200
(1)
• Соответствует директиве RoHS 2002/95/EC
Примечание2
(1)
Испытание на огнестойкость может быть неприменимо к некоторым технологиям резисторов
.
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЛОБАЛЬНЫЕ
МОДЕЛЬ
WSR2
WSR3
РАЗМЕР
4527
4527
Рейтинг питания
P
70 ° C
W
2,0
3,0
(2)
. ± 0,5 %
Тол. ± 1,0 %
0,005 до 1,0
0,001 до 1,0
0,005 до 0,2
0,001 до 0,2
Вес
(Типичный)
г/1000.
440
9000 2 4403. маркировка: ДОЛ, модель, номинал, допуск, код даты.
(2)
Для WSR3 требуется минимум 1050 кв.мил. следы цепи, соединяющие рекомендуемую площадку для пайки.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER
Temperature coefficient
Dielectric withstanding voltage
Insulation resistance
Operating temperature range
Maximum working voltage
UNIT
ppm/°C
V
AC
°С
В
WSR2 AND WSR3
± 110 for 0.005
to 0.0099
± 75 for 0.010
to 1.0
> 500
> 10
9
– 65 до + 275
(P x
R)
1/2
Глобальный номер детали.0003
S
R
2
5
L
F
T
A
Special
(номер приборной панели)
(до 2 цифр)
от
10009
(до 2 цифр)от
1000 3
(до 2 цифр)
AS
Применимо
Значение
L
= M *
R
= Десятимил
= 0,005
R01009
= 0,011
R01009
= 0,01193
9000 29000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2
9000 2 9000 2 9000 2
9000 2 9000 2 9000 2
9000 2
9000 2 9000 2 9000 2 9000 2
9000 2 9000 2 9000 2
= 0,005
. ” для сопротивления
values < 0.01
WSR2
TOLERANCE CODE
D
= ± 0.5 %
F
= ± 1.0 %
J
= ± 5.0 %
PACKAGING CODE
EA
= Без свинца (Pb), лента/катушка
EK
= Без свинца (Pb), навалом
TA
= Олово/свинец, лента/катушка (R86)
BA
= Олово/ свинец, сыпучий (B43)
Пример исторической нумерации деталей: WSR2 0,005
1 % r86
0,005
Значение сопротивления
1 %
Код допуск
R86
Код упаковки
Исторические модели
* PB Содержание. подайте заявку
** См. документ «Политика Vishay в отношении категорий материалов»:
www.vishay.com/doc?99902
www.vishay.com
436
По техническим вопросам обращайтесь:
Номер документа: 30101
Ревизия: 26 января 11 0003
WSR
Power Metal Strip
®
,
Низкое значение (вниз до 0,001
),
(вниз до 0,001
),
(вниз до 0,001
),
(вниз до 0,001
).
Surface Mount
DIMENSIONS
DIMENSIONS
in inches (millimeters)
L
H
T
W
W
1
0.455 ± 0.032 0.095 ± 0.005 0.100 ± 0.010 0.275 ± 0.005 0.215 ± 0,005
(11.56 ± 0.813) (2.41 ± 0.127) (2.54 ± 0.254) (6.98 ± 0.127) (5.46 ± 0.127)
Vishay Dale
MODEL
W
H
WSR2
WSR3
W1
T
L
I
a
b
MODEL
WSR2
WSR3
SOLDER PAD DIMENSIONS
in inches (millimeters)
a
0.155
(3.94)
b
0,230
(5.84)
l
0.205
(5.21)
DERATING
Rated Power in %
120
100
80
60
40
20
– 65
– 25
25
75
70
125
175
225
275
Температура окружающей среды ° C
0003
Хранение низкой температуры
Высокая температура
Экспозиция
Смещение влажности
Механический шок
Вибрация
Срок службы нагрузки
Устойчивость 150 °C, 1000 циклов, 15 мин в каждом пределе
WSR2: 5 x номинальная мощность в течение 5 с
WSR3: 4 x номинальная мощность в течение 5 с
– 65 °C в течение 24 ч
1000 ч при +275 °С
+ 85 ° C, 85 % RH, 10 % смещения, 1000 ч
100
G
для 6 мс, 5 импульсов
Тестовые ограничения
WSR2
WSR3
± (0,5 % + 0,0005
WSR3
± (0,5 % + 0,0005
± (0,5 % + 0,0005
± (0,5 % + 0,0005
WSR3
± (0,5 % + 0,0005
WSR3
± (0,5 % + 0,0005
WSR3
.
) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
± (2,0 % + 0,0005
) R
± (2,0 % + 0,0005
) R
± (2,0 % + 0,0005
). (0,5 % + 0,0005
) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
± (1,0 % + 0,0005
) R
± (1,0 % + 0,0005
) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
± (0,5 % + 0,0005
) ± (0,5 % + 0,0005
) R
± (0,5 % + 0,0005
) r
± (1,0 % + 0,0005
) R
± (2,0 % + 0,0005
R ) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
0 3
± (0,5 0,5 00002 ) R
± (0,5 % + 0,0005
) R
Частота изменялась от 10 Гц до 2000 Гц за 1 мин, 3 направления, 12 ч ± (0,5 % + 0,0005
) 0 9 0 0 3± (0,5 % + 0,0005
) R
1000 ч при номинальной мощности, +70 °C, 1,5 ч «ВКЛ», 0,5 ч «ВЫКЛ»
+ 260 °C припой, от 10 до 12 с
MIL-STD-202, метод 106, мощность 0 %, 7a и 7b не требуется
УПАКОВКА
МОДЕЛЬ
WSR2 и WSR3
Резл
Ширина ленты
24 мм/из тисненого пластика
Диаметр
330 мм/13 “
штуки/катушка
1500
Код
EA
Note
• Comsossed Care Carpier. 481.
Номер документа: 30101
Редакция: 26 января 2011 г.
По техническим вопросам обращайтесь:
www.vishay.com
3
03 430003
Vishay
Отказ от ответственности
ВСЕ ПРОДУКТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ И ДАННЫЕ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ.
Vishay Intertechnology, Inc., ее аффилированные лица, агенты и сотрудники, а также все лица, действующие от ее или их имени (совместно именуемые
«Vishay»), отказываются от какой-либо ответственности за любые ошибки, неточности или неполноту, содержащиеся в любой техпаспорт или любой другой
раскрытие информации о любом продукте.
Vishay не дает никаких гарантий, заявлений или гарантий относительно пригодности продуктов для какой-либо конкретной цели или
непрерывного производства любого продукта. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, Vishay отказывается от (i) любой и всей
ответственности, возникающей в связи с применением или использованием любого продукта, (ii) любой и всей ответственности, включая, помимо прочего, особые,
косвенные или случайные убытки. , и (iii) любые и все подразумеваемые гарантии, включая гарантии пригодности для конкретных
цель, ненарушение прав и товарный вид.
Заявления о пригодности продуктов для определенных типов приложений основаны на знании Vishay типичных требований
, которые часто предъявляются к продуктам Vishay в общих приложениях. Такие заявления не являются обязывающими заявлениями
о пригодности продуктов для конкретного применения. Заказчик несет ответственность за подтверждение того, что конкретный продукт
со свойствами, описанными в спецификации продукта, подходит для использования в конкретном приложении. Параметры
, указанные в спецификациях и/или спецификациях, могут различаться в разных приложениях, а производительность может меняться со временем. Все рабочие параметры
, включая типичные параметры, должны быть подтверждены для каждого приложения клиента техническими экспертами
заказчика. Спецификации продукта не расширяют и не изменяют условия покупки Vishay,
, включая, но не ограничиваясь гарантией, изложенной в них.
За исключением случаев, прямо оговоренных в письменной форме, продукция Vishay не предназначена для использования в медицинских, спасательных или поддерживающих жизнь целях
приложений или для любого другого применения, в котором отказ продукта Vishay может привести к травме или смерти.
Клиенты, использующие или продающие продукты Vishay, которые явно не предназначены для использования в таких приложениях, делают это на свой страх и риск и соглашаются
полностью возместить ущерб и защитить Vishay и ее дистрибьюторов от любых и всех претензий, обязательств, расходов и
убытки, возникшие или возникшие в связи с таким использованием или продажей, включая гонорары адвокатов, даже если в таком требовании утверждается, что Vishay
или его дистрибьютор проявил халатность в отношении конструкции или изготовления детали. Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным персоналом Vishay по телефону
, чтобы получить письменные условия относительно продуктов, предназначенных для таких применений.
Настоящим документом или
каким-либо поведением Vishay не предоставляется никакой лицензии, явно выраженной или подразумеваемой, посредством эстоппеля или иным образом, на какие-либо права интеллектуальной собственности. Названия продуктов и маркировка, указанные здесь, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.
Номер документа:
Ревизия: 11-марта-11
www.vishay.com
1
P-2512H4094FGT1, P-2512H4094FGT1 PDF 中文 资料, P-2512H4094FGT1112HFGT12HI12HFGT112H412H4094FGT1, PDF 中文, P-2512H404FGGT1HFGGT112HFGGT112H4094FGT1. DataSheet 电子 工程 世界 世界
P-NS
Тонкая пленка Vishay
Коммерческий тонкопленочный резистор, чип поверхностного монтажа
Особенности
• Устойчивые к влажности (SPM) Специальная пассатива
• Предварительно луженые выводы поверх никелевого барьера
(возможна позолота)
• Очень низкий коэффициент шума и напряжения (< - 35 дБ, 0,1 ppm/В)
• Неиндуктивный
• Допуски с лазерной обработкой до 0,02 %
• Отслеживание внутри партии меньше более 5 ppm/°C
• Доступно эпоксидное соединение
• Соответствует директиве RoHS 2002/95/EC
Фактический размер
0505
Для применений, требующих низкого уровня шума, стабильности, низкого температурного коэффициента сопротивления
и низкое напряжение
, все проверенные прецизионные тонкопленочные резисторы Vishay
точно соответствуют вашим требованиям.
Изготовлено из тех же материалов и процессов, что и QPL
, и изготовлено на предприятии QPL.
Construction
SPM Passivation
Улучшение
Пассивированное нихрома
Резитивная пленка
Паяль
Покрытие
Nickel Barrier
Высокая чистота
Suprate 9000
ALUMIN0003
Адгезионный слой
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АБСОЛЮТ
TCR
ДОПУСТИМ.
25
0,1
Стандартные электрические спецификации
Тест
Материал
Диапазон сопротивления
TCR: абсолютный
Допуск: Absolute
Стабильность: Absolute
Стабильность: Ratio
Voltait
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Шум
Стабильность срока службы шельфа: Абсолютный
Спецификации
Пассивированный нихром
10
до 6,19 МОм
± 10 PPM/° C до 100 PPM/° C
± 10 PPM/° C до 100 PPM/° C ± 10 PPM/° C до 100 PPM/° C± 10PM/° C до 100 PPM/° C
± 10 PPM/° C до 100 PPM/° C
± 10 PPM. % до ± 5 %
ΔR
± 0,02 %
–
0,1 ppm/В (тип.)
от 75 В до 200 В
от -503 °C до + 900 °C + 150 °C
< - 35 дБ (тип.)
ΔR
± 0,01 %
Условия
–
–
– 55 ° C до + 125 ° C
+ 25 ° C
2000 H при 70 ° C
–
–
-H при 70 ° C
–
-H при 70 ° C
–
-H при 70 ° C
–
-H при 70 ° C
–
.
–
–
–
1 year at + 25 °C
COMPONENT RATINGS
CASE SIZE
(1)
0402
0502
0505
0603
0705
0805
1005
1010
1206
1505
2208
2010
2512
POWER RATING
(mW)
50
100
150
150
250
250
250
500
400
400
800
800
1000
Рабочее напряжение
(v)
75
75
75
75
75
100
100
0002 100
150
200
150
150
200
200
.
20–150K
250 до 150K
20–301K
250 до 301K
10–261K
250 до 261K
10–475K
250 до 475K 9000K 9000k 9000K
KKKKKKKKKKK 9000. 9000..от 10 до 649K
250 до 649K
50–19
250 до 1M
(2)
250 до 1M
10–1,5 млн.
от 10 до 3,16 м
(2)
250 до 1M
10–4,02 м
(2)
(2)
250 до 1M
10–6,19 м. )
0705 и 0805 одинаковые (при заказе используйте только 0805)
(2)
Значения > 1M наилучшее TCR ± 25 ppm/°C
* Содержащие свинец выводы не соответствуют требованиям RoHS, могут применяться исключения
www.vishay.com
62
Номер документа: 60023
Ревизия: 19-май-10
P-NS
Коммерческий тонкоплентный резистор,
Чип поверхностного крепления
. 0002 Тонкая пленка Vishay
T
E
L
W
Размер корпуса
Термин
L
W
0402
B
0,042 ± 0,008
.
9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2
9000 2
9000. 0,042 ± 0,008 9000 9000 2 0,042 ± 0,008 9000 9000 2. B
0.055 ± 0.006
0.025 ± 0.005
0505
B
0.055 ± 0.006
0.050 ± 0.005
0603
B
0.064 ± 0.006
0.032 ± 0.005
B
0.080 ± 0.006
0.050 ± 0.005
0705, 0805
(1)
1005
B
0.105 ± 0.007
0.050 ± 0.005
1010
B
0.105 ± 0.007
0.100 ± 0.005
1206
B
0.126 ± 0.008
0.063 ± 0.005
1505
B
0. 155 ± 0.007
0.050 ± 0.005
2010
B
0.209± 0.009
0.098 ± 0.005
2208
B
0.230 ± 0.007
0.075 ± 0.005
2512
B
0.259 ± 0.009
0.124 ± 0.005
Note
(1)
0705 и 0805 одинаковы (при заказе используйте только 0805)
T
от 0,012 до 0,033
от 0,012 до 0,033
от 0,012 до 0,033
макс.
от 0,015 до 0,033
от 0,015 до 0,033
от 0,015 до 0,033
0,015 до 0,033
0,015 до 0,033
0,015 до 0,033
0,015 до 0,033
0,015 9,0339.9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9, ± 0,005
0,016 ± 0,008
0,015 ± 0,005
0,015 ± 0,005
0,020 + 0,005/- 0,010
0,015 ± 0,005
,0,020 ± 0,005
9,015 ± 0,005,0,020 ± 0,005
,015 ± 0,005 9000,0,020 ± 0,005 9000 2,015 ± 0,005,0,020,020 ± 0,0050,015 ± 0,005
9000 0,020 ± 0,0050,015 ± 0,005
9000 0,02020,02020,0050505050,0050,0050,0003E
0. 010 ± 0.005
0.015 ± 0.005
0.015 ± 0.005
0.015 ± 0.005
0.015 ± 0.005
0.015 ± 0.005
0.015 ± 0.005
0.020 + 0.005/- 0.010
0.015 ± 0,005
0,020 ± 0,005
0,020 ± 0,005
0,020 ± 0,005
Экологические испытания
Экологическая тест
Термовый шок
Краткое время перегрузка
Работа с низкой температурой
0003Сопротивление паяльной тепло
Устойчивость к влажности
Высокая температурная экспозиция
Срок службы нагрузки (10 000 ч, + 70 ° C)
TCR
10 KOOM
ΔR
± (%)
0,02
± (%)
9000 2± (%)
9000 2 9000 2± (%)
9000 2± (%) 0.01
0.01
0.04
0.02
0.03
0.05
± 25 ppm/°C
100 kΩ
ΔR
± (%)
0. 02
0.01
0.01
0.03
0,01
0,06
0,05
± 25 ч/млн/° C
Кривая распределения
100
ПРЕЙТИ НА РЕКОНТАЦИИ. 150
Температура окружающей среды ° C
Глобальная информация о номере деталей
Новая глобальная нумерация деталей: P -1206E1002BBTS
P
–
1
2
6
E2
0002 1
2
B
B
T
S
GLOBAL CASE
MODEL SIZE
P-
0402
0502
0505
0603
0805
1005
1010
1206
1505
2208
2010
2512
TCR
CHARACTERISTIC
Y
= ± 10 ppm/°C
(2)
D
= ± 15 ppm/°C
E
= ± 25 ч/млн/° C
H
= ± 50 ч/млн/° C
K
= ± 100 ч/млн/° C
Примечание
(2)
> 250
. Ом
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Первые 3 цифры
являются
значащими
цифрами, а последняя цифра
указывает
количество следующих за ней
нулей.
«R»
обозначает
десятичную точку.
Пример:
10R0 = 10
ω
1001 = 1 KOOM
1002 = 10 KОм
Допуск
Q
= ± 0,02 %
(3)
A
= ± 0,05 %
(3)
A
= ± 0,05 %
(3)
A
= ± 0,05 %
(3)
A
= ± 0,05 %
(3)
A
= ± 0,05 %
(3)
A )
B
= ± 0,1%
D
= ± 0,5%
F
= ± 1%
G
= ± 2%
J
= ± 5%
Примечание
J
= ± 5%.
(3)
Для значений
≥
250
Ом
Завершение
B
= wraparound
SN/PB паяль
63 % SN/37 % PB
Вт/Никелевой барьер
g
= ruparound AU
над NI (Gold)
TranceNation3.epoxy bondable
RoHS compliant – e4
S
= Wraparound lead
(Pb)-free solder
96.5 % Sn/3.0 % Ag/
0.5 % Cu
RoHS compliant – e1
PACKAGING
BS
= Bulk
100 мин., 1 Mult
WS
= Вафель
100 мин., 1 Mult
лента и катушка
T0
= 100 мин., 100 Mult
T1
T0= 100 мин.
= 1000 мин., 1000 Mult
(4)
T3
= 300 мин., 300 Mult
T5
= 500 мин., 500 Mult
TF
= Полный ката = 100 мин., 1 мульт
Примечание
(4)
Preferred packaging code
Historical Part Number Example: P0805H6801BBT (for reference purposes only)
P
STYLE
0805
CASE SIZE
H
TCR
CHARACTERISTIC
6801
OHMIC VALUE
B
ДОПУСК
B
ЗАЖИМ
T
УПАКОВКА
Номер документа: 60023
Редакция: 19 мая 10 9
3 9 По техническим вопросам обращайтесь0003
thinfilm@visishay. com
www.vishay.com
63
Уведомление об отказе от ответственности. ИЛИ ДИЗАЙН ИЛИ ИНОЕ.
Vishay Intertechnology, Inc., ее аффилированные лица, агенты и сотрудники, а также все лица, действующие от ее или их имени (совместно именуемые
«Vishay»), отказываются от какой-либо ответственности за любые ошибки, неточности или неполноту, содержащиеся в любой техпаспорт или в любом другом
раскрытие информации о любом продукте.
Vishay не дает никаких гарантий, заявлений или гарантий относительно пригодности продуктов для какой-либо конкретной цели или
непрерывного производства любого продукта. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, Vishay отказывается от (i) любой и всей
ответственности, возникающей в связи с применением или использованием любого продукта, (ii) любой и всей ответственности, включая, помимо прочего, особые,
косвенные или случайные убытки. , и (iii) любые и все подразумеваемые гарантии, включая гарантии пригодности для конкретных
цель, ненарушение прав и товарный вид.
Заявления о пригодности продуктов для определенных типов приложений основаны на знании Vishay типичных требований
, которые часто предъявляются к продуктам Vishay в общих приложениях. Такие заявления не являются обязывающими заявлениями
о пригодности продуктов для конкретного применения. Заказчик несет ответственность за подтверждение того, что конкретный продукт
со свойствами, описанными в спецификации продукта, подходит для использования в конкретном приложении. Параметры
, указанные в спецификациях и/или спецификациях, могут различаться в разных приложениях, а производительность может меняться со временем. Все рабочие параметры
, включая типичные параметры, должны быть подтверждены для каждого приложения клиента техническими экспертами
заказчика. Спецификации продукта не расширяют и не изменяют условия покупки Vishay,
, включая, но не ограничиваясь гарантией, изложенной в них.
За исключением случаев, прямо оговоренных в письменной форме, продукция Vishay не предназначена для использования в медицинских, спасательных или поддерживающих жизнь целях
приложений или для любого другого применения, в котором отказ продукта Vishay может привести к травме или смерти.
Клиенты, использующие или продающие продукты Vishay, которые явно не предназначены для использования в таких приложениях, делают это на свой страх и риск и соглашаются
полностью возместить ущерб и защитить Vishay и ее дистрибьюторов от любых и всех претензий, обязательств, расходов и
убытки, возникшие или возникшие в связи с таким использованием или продажей, включая гонорары адвокатов, даже если в таком требовании утверждается, что Vishay
или его дистрибьютор проявил халатность в отношении конструкции или изготовления детали. Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным персоналом Vishay по телефону
, чтобы получить письменные условия относительно продуктов, предназначенных для таких применений.
Настоящим документом или
каким-либо поведением Vishay не предоставляется никакой лицензии, явно выраженной или подразумеваемой, посредством эстоппеля или иным образом, на какие-либо права интеллектуальной собственности. Названия продуктов и маркировка, указанные здесь, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.