Ochrana proti prepätiu

Bipolárny tranzistor. Pracujte v režime kľúča. Elektronický kľúč na tranzistore je princíp činnosti a obvodu.

Pri práci so zložitými schémami je užitočné použiť rôzne technické triky, ktoré umožňujú dosiahnuť stanovený cieľ malými snahami. Jedným z nich je vytvorenie tranzistorových spínačov. Čo sú to? Prečo by mali byť vytvorené? Prečo sa tiež nazývajú "elektronické kľúče"? Aké sú vlastnosti tohto procesu a na čo by sa mala venovať pozornosť?

Mnoho zlyhaní sa dá vidieť voľným okom, niekedy bez lupy. Niektoré otvory možno pozorovať len vtedy, keď svetlo klesne, aby sa vytvorili tiene. Takže niekedy musíte rozjasniť všetky smery, aby ste videli niečo podozrivé.

Citlivosť na otrasy je tiež otázkou "pohľade na lupu". V skutočnosti sú to často problémy, ktoré vznikajú pri zváraní. Niekedy sú tiež zvlnené izolačnou vrstvou a z času na čas sú proti nim pritlačené. Všeobecne povedané, "čínske" ručné zvary vytvárajú takú úzkosť, pretože zvary sú vyrobené s nízkym zváraním, tok a tieto zvary majú formu "lepených hrušiek". Preto sú kontakty zlé. Vlhké zvary sú zvyčajne "dostatočné" na prevádzku produktu, ale sú zapojené všetky káblové spojenia.

Čo tvoria tranzistorové kľúče?

Vykonávajú sa pomocou poľa alebo prvé sú ďalej rozdelené na MDP a kľúče, ktoré majú riadiacu pn-križovatku. Medzi bipolárnymi, nenasýtenými sú rozlíšené. Tranzistorový kľúč 12 voltov môže uspokojiť základné požiadavky od amatéra rádio.

Statický režim prevádzky


Analyzuje zatvorený a otvorený stav kľúča. V prvej je na vstupe nízka úroveň napätia, čo signalizuje logický nulový signál. V tomto režime sú obidva prechody v opačnom smere (je dosiahnuté obmedzenie). A kolektorový prúd môže byť ovplyvnený iba tepelným prúdom. V otvorenom stave zodpovedá úroveň vysokého napätia signálu logickej jednotky na vstupe kľúča. Je možné pracovať súčasne v dvoch režimoch. Takáto funkcia môže byť v oblasti nasýtenia alebo v lineárnej oblasti výstupnej charakteristiky. Budeme sa na nich venovať podrobnejšie.

Noc moci snívať a pozerať sa na hviezdy, ale aj k štúdiu poškodenie, ktoré produkujú elektrické "hviezdy", oblúk alebo fialové efflyuviya označujúci chybné kontakty alebo abnormálne blízkosť. Toto možno vidieť z prúdov väčších ako 50 - 100 mA alebo vysokých napätí, ktoré možno považovať za "elektrické miniatúry".

Mimochodom, môžete vidieť tmu a 300 voltov anód, rovnako ako elektróny, ktoré padajú na anódy, niekedy spôsobujú, že sa červenú. Tma podporuje umiestnenie podozrivých kontaktov a úniku elektrónov, ale príklad v § 1 dokazuje, že to nie je vždy prípad!

Sýtosť kľúča

V takýchto prípadoch sú tranzičné tranzistory posunuté dopredu. Preto, ak sa zmenší základný prúd, hodnota kolektora sa nezmení. V kremíkových tranzistorov pre predpätia asi 0,8 V, je nutné, zatiaľ čo pre germánium kolísaním napätia v 0,2-0,4 V. kľúča je dosiahnuté všeobecne nasýtenia? Na to sa zvyšuje základný prúd. Ale všetko má svoje hranice, rovnako ako nárast sýtosti. Keď sa dosiahne určitá aktuálna hodnota, prestane sa zvyšovať. Prečo je kľúč nasýtený? Existuje špeciálny koeficient, ktorý odráža stav vecí. S jeho zvýšením, únosnosťou, ktorú majú tranzistorové kľúče, destabilizačné faktory začnú ovplyvňovať s menšou silou, ale výkon sa zhoršuje. Hodnota koeficientu sýtosti je preto zvolená z kompromisných úvah, ktoré sa riadia úlohou, ktorú bude potrebné vykonať.

Tento odsek je trochu vtipný, ale je to skutočné. Niektoré zlomky vytvárajú špeciálne zápachy spáleného laku alebo zlaceného lisu. Všeobecne platí, že ide nos nad prístrojom, ktorého transformátor "spálil", motor, ktorý zatrúbil na svoju štartovej kondenzátor a ktorá môže sama o sebe smažiť reťazovú reakciu, nie je podvádzanie.

Existujú však "jemnejšie vône", ktoré boli v posledných rokoch oveľa čuchovejšie a zabudnuté na pokrok v oblasti technológií. To zvyčajne nie je dobré znamenie, pretože to je často smrť zariadenia. Vôňa sa týka hlavne transformátorov, ktoré sa smažia a ktorých drôty sú krásne tmavo hnedé, nie "svetlo zlaté medené blond". Všeobecne platí, že tento druh grilovanie je ukončená v dôsledku nedostatku bojovníkov a drôty sú dostatočne tenké, aby topiť, ako poistky nie sú vyhodí "granule" domu.

Nevýhody nenasýteného kľúča

A čo sa stane, ak sa nedosiahne optimálna hodnota? Potom budú takéto nedostatky:

  1. Napätie verejného kľúča klesne na približne 0,5 V.
  2. Odolnosť proti šumu sa zhorší. Je to spôsobené zvýšenou vstupnou impedanciou, ktorá je pozorovaná v kľúči, keď sú otvorené. Preto rušenie, ako napríklad napätie, spôsobí aj zmenu parametrov tranzistorov.
  3. Nasytený kľúč má výraznú teplotnú stabilitu.

Ako vidíte, tento proces je ešte lepšie nakoniec viesť k získaniu dokonalejšieho zariadenia.

Pre tieto zlyhania transformátora sú niektoré z nich úplne nenapraviteľné. Pre ostatné jednoduché transformátory sú možné náhrady, ale často sa mechanicky ťažko pohybujú. Kondenzátory sú často ľahko vymeniteľné za hodnotu, často za napätie a menej často za objem alebo rozchod. Upevnenie zadnej časti maticou nie je vždy možné, ale v skutočnosti nie je tak elektronické, ale predovšetkým elektrotechnické. Dávajte si však pozor na zariadenia vystavené vysokým alebo extrémnym teplotám, pretože ak sú jednoducho nahradené ekvivalentom, môžu sa opäť uvoľniť.

rýchlosť

Interakcia s inými kľúčmi

Na to sa používajú komunikačné prvky. Ak má prvé tlačidlo na výstupe vysokú úroveň napätia, otvára sa druhý a otvára sa v prednastavenom režime. A naopak. Takýto komunikačný reťazec významne ovplyvňuje prechodové stavy, ktoré vznikajú počas prepínania a rýchlosti kľúčov. Tu funguje tranzistorový prepínač. Najbežnejšie sú okruhy, v ktorých dochádza k interakcii len medzi dvoma tranzistormi. To však neznamená, že sa nemôže stať zariadením, v ktorom sa použijú tri, štyri alebo ešte viac prvkov. V praxi je však ťažké nájsť takúto aplikáciu, takže sa nepoužíva takýto tranzistorový kľúč.

Upozorňujeme, že počas priechodu búrky, ako čierne prvky a "spáleného" zápachu, a v tomto prípade je lepšie vyhodnotiť podnikanie a nevyzerá príliš veľa, pretože celková spoľahlivosť budú postihnuté ako celok. Vysoké teploty často naznačujú abnormálne prúdy. Je zrejmé, že bakelit tohto reťazca bol vyprážaný pod vplyvom tepla.

Sluch je často spojený s víziou, pretože v priebehu elektrického oblúka je vždy spojený šum. Pri počúvaní a ak existujú nejaké problémy s kontaktom, je často užitočné umiestniť tranzistorovú stanicu vedľa chybného zariadenia.

Čo si vybrať

S čím je lepšie pracovať? Predstavme si, že máme jednoduchý tranzistorový prepínač s napájacím napätím 0,5 V. Potom pomocou osciloskopu môžete zaznamenať všetky zmeny. Ak je kolektorový prúd nastavený na 0,5 mA, napätie klesne o 40 mV (základňa bude približne 0,8 V). Podľa merítok problému môžeme povedať, že to je celkom významná odchýlka, ktorá ukladá obmedzenia týkajúce sa používania celého radu programov, napríklad prepínače, prečo sa používajú tam, kde je špeciálny manažér p-n-križovatke. Ich výhody oproti bipolárnym bratrancom sú:

Bolo to zbytočné, čo mi upriamilo pozornosť na problematiku girlandy, ktorá začínala a chystala sa vznietiť. Z tohto hľadiska je dôležité pochopiť, že elektrický oblúk má konštantný prúd a je ťažké ho uhasiť, na rozdiel od AC oblúka. Tieto poruchy sú najčastejšie v oblasti elektroniky, od diaľkového ovládača, ktorý narazil na podlahu k notebooku, ktorý spadol do kúpeľa. Všetky tieto poruchy spôsobené nehodami alebo šokmi sú zvyčajne dosť zrejmé.

Suchý kĺb je zrnitým vzhľadom zvarového švu s matným vzhľadom, niekedy dokáže odlíšiť veľmi jemné okraje, kryštalizuje spájku. Tento typ zvárania sa často vyskytuje z dôvodu príliš rýchleho chladenia alebo zlej kvality zliatiny cínu. Tieto typy zvarov sa vyskytujú aj pri premiestňovaní drôtov.

  1. Nevýznamná hodnota reziduálneho napätia na kľúči v stave zapojenia.
  2. Vysoký odpor a v dôsledku toho nízky prúd, ktorý prúdi cez uzavretý prvok.
  3. Nízky výkon sa spotrebuje, takže nie je potrebný významný zdroj riadiaceho napätia.
  4. Môžete prepínať nízke úrovne elektrických signálov, čo je niekoľko mikrovoltov.

Transistorový spínač relé je ideálnou aplikáciou pre pole. Samozrejme, táto správa je tu vyslaná výlučne pre čitateľov, ktorí majú predstavu o svojej žiadosti. Malé znalosti a vtip - a možnosti realizácie, v ktorých sú tranzistorové kľúče, budú vymyslené veľa.

Zváranie môže byť nudné, ale nie suché. Zváranie s veľkým množstvom cínu sú vždy "lesklé" a majú lepšiu mechanickú pevnosť. Suchý zváraný šev sa správa ako vysoká odolnosť voči prúdeniu prúdu. To môže zostať bez povšimnutia, ak je prúd v hre nízky, ale môže zabrániť normálnej prevádzke v prípade vysokých prúdov. To platí napríklad v odseku 1. Tento typ zlé zváranie dochádza, keď sa zložky, ktoré majú byť zvarené sú skladované po dlhú dobu bez údržby, a chvosty sú pokryté oxidy, zváranie, ktoré môžu pri tavidlom, len malá časť zložiek priľnúť k cínu a olova.

Príklad práce

Pozrime sa bližšie na to, ako jednoduché tranzistorové kľúč funguje. Spínaný signál sa prenáša z jedného vstupu a je odobratý z druhého výstupu. Zamknúť tlačidlá na bráne tranzistora pomocou napätie, ktoré je vyššie ako hodnoty zdroje a kanalizácie na hodnotu väčšiu ako 2-3 V. Treba však dávať pozor, aby nad rámec prípustného rozsahu. Keď je kľúč zatvorený, jeho odpor je relatívne veľký - presahuje 10 ohmov. Táto hodnota sa dosiahne vzhľadom na skutočnosť, že spätný prúd p-n križovatky navyše ovplyvňuje. V rovnakom stave sa kapacita medzi obvodom spínaného signálu a riadiacou elektródou pohybuje od 3 do 30 pF. Teraz otvorte tranzistorový kľúč. Obvod a prax ukážu, že napätie riadiacej elektródy bude blízko k nule a silne závisí od odporu zaťaženia a charakteristiky spínaného napätia. Je to spôsobené celým systémom interakcií brány, odtoku a zdroja tranzistora. To vytvára určité problémy pri prevádzke javu.

Preto je zvyšok komponentu izolovaný. Potom je dostatočná mechanická sila na oddelenie kusu cínu od komponentu. Ide o typický prípad transformátorov, pre ktoré lak smaltovaných drôtov nebol správne odstránený. Platí to aj pre staré oxidované komponenty.

Tento prípad zahŕňa komponenty, ktoré sú často pomerne ťažké alebo ktoré sú nútené riešiť. Podpora komponentu cez izolačný obvod núti medu tlačeného obvodu odlupovať a elektrické spojenie medených koncov. Tu je tiež potrebné pozrieť sa na túto čiaru kolmo na cestu, ktorá vytvorí tieň v súlade s osvetlením, ktoré budete mať. Nikdy nestlačte súčasť na strane medi!

Ako riešenie tohto problému boli vyvinuté rôzne schémy, ktoré zabezpečujú stabilizáciu napätia medzi kanálom a bránou. A vďaka fyzikálnym vlastnostiam môže byť v tejto funkcii použitá aj dióda. Za týmto účelom by mal byť zahrnutý do priameho smeru uzatváracieho napätia. Ak sa vytvorí potrebná situácia, dióda sa zatvorí a otvor pn sa otvorí. Ak chcete zmeniť spínané napätie, zostane otvorené a jeho odpor kanálov sa nemení, môže byť medzi zdrojom a vstupom kľúča prepojený odpor vysokého odporu. A prítomnosť kondenzátora výrazne urýchli proces dobíjania nádrží.

Na obrázku tejto staršej schémy je bod 1 jednoduché odstránenie medi bez porušenia, zatiaľ čo bod 2 je prerušený. To nestačí, pretože vlhkosť zaberá centrálne miesto v samotnom okruhu, v jeho súčastiach a pod jeho komponentmi. Táto vlhkosť je o to viac škodlivá, pretože súčasné súčasti spotrebúvajú veľmi málo prúdu, a preto tieto stopy vlhkosti postačujú na to, aby spôsobili ich nesprávnu funkciu a vytvorili nechcené umelé elektrické spojenia. Čas od času musíme robiť našu prácu.

Tieto obvody by mali byť sušené na vykurovacom ústredni pri nízkej teplote niekoľko dní. Iba potom bude možné obnoviť batériu alebo sieť a skontrolovať, či fungujú znova. Nebude to nikdy vyhraté, pretože niektoré vytvorené odkazy umelo môžu byť pre niektoré komponenty fatálne. Okrem toho, ak sa obvod nespustí znova, existuje možnosť zlyhania komponentu.

Výpočet tranzistorového kľúča


Pre pochopenie dám príklad výpočtu, môžete nahradiť svoje údaje:

1) Zberateľ - žiarič - 45 V. Celkový výkon - 500 mw. Zberač-vysielač je 0,2 V. Hraničná frekvencia prevádzky je 100 MHz. Základňa-vysielač - 0,9 V. Zberný prúd - 100 mA. Štatistický koeficient prenosu prúdu je 200.

Tieto výkonové prvky, ktoré predstavujú polovodiče, rezistory, transformátory a cievky alebo kondenzátory, sú vystavené obvineniam, ktoré ich niekedy môžu zničiť. V prípade zaťaženia je potrebné zahrnúť intenzívne prúdy, aby už nemohli fungovať správne. Táto teplota je najčastejšie hlavnou príčinou úmrtí týchto zložiek v skutočnosti tečie prúd 15 A v obvode, podľa 10 A, sa bude nutne viesť k zvýšeniu teploty a poškodenie obvodov a zložiek, ktoré môžu byť aj v dôsledku klimatických podmienok, ktoré vedú z komponentov služby, tak Vojenské vybavenie musí odolávať najťažším podmienkam, pretože divadlá operácií sa nachádzajú vo všetkých oblastiach zemegule.

2) Rezistor na prúd 60 mA: 5-1,35-0,2 = 3,45.

3) Odolnosť kolektora: 3,45 \\ 0,06 = 57,5 ​​Ohm.

4) Pre pohodlie zoberte menovitú hodnotu 62 ohmov: 3,45 \\ 62 = 0,0556 mA.

5) Zvážte základný prúd: 56 \\ 200 = 0.28 mA (0.00028 A).

6) Koľko bude na rezistor základne: 5 - 0,9 = 4,1V.

7) Určte odpor základného odporu: 4.1 \\ 0.00028 = 14.642,9 Ohm.

záver

A konečne o názve "elektronické kľúče". Faktom je, že štát sa mení pod vplyvom súčasnosti. A čo zastupuje? Je pravda, že zber elektronických poplatkov. Toto je druhé meno. To je všetko vo všetkom. Ako môžete vidieť, princíp fungovania a schéma zariadenia tranzistorových kľúčov nie je niečo komplikované, takže pochopiť toto - je to možné. Treba poznamenať, že aj autor tohto článku potreboval trochu odkazu na osvieženie svojej vlastnej pamäti. Preto, keď vzniknú otázky týkajúce sa terminológie, odporúčam vám spomenúť na dostupnosť technických slovníkov a vykonať hľadanie nových informácií o tranzistorových kľúče.

Výška tiež zníži všetky komponenty. Abnormálne zahrievanie môže niekedy taviť zvárané švy. To môže byť tiež zosilnené vysokofrekvenčnými prúdmi, ktoré často charakterizujú tieto prvky. Tieto väčšie povrchové prúdy môžu vytvárať horúce miesta s miestnym tavením a vytvárať suché zvary. Toto vysokofrekvenčné vykurovanie stále prispieva k miestnym oxidáciám, ktoré sú zistené na koncoch hlušiny komponentov.

Pri všetkých zvaroch musí byť prierez chvosta strihacieho komponentu zahrnutý do "zváracej bubliny". Treba poznamenať, že v reťazcoch kvality sa najprv spracúva hlušina zložiek a potom vlna V čínskych schémach okamžite zvárame a rezané po vlne! Tým sa zabráni blokovaniu pred prepnutím na "nožnicu".

Je tranzistor v režime kľúča? Aký ďalší kľúč? To?

A možno toto?

Kľúč z hrudníka je pravdepodobne viac ako pravda, pretože zaisťuje a odomyká hrudník, ale stále je ďaleko od pravdy.

Predtým, keď neexistovali super výkonné počítače a super-rýchly internet, správy boli prenášané pomocou kódu Morse. V Morseovom kóde boli použité tri značky: bodka, pomlčka a ... pauza. Pre prenos správ na dlhé vzdialenosti bol použitý tzv. Telegraph KEY.

Bolo to hlavne pre televízory CRT a staré počítačové monitory. V týchto zlyhaniach sú zapálené alebo emanácie viditeľné v tme a sú snímané ozónom, vyčistené. Operácia sa vykonáva postrekom a následným čistením handrou namočenou v mydlovej vode s následným premývaním s čistou vodou a potom dôkladne vysušiť a potom sa ďalej suší v atmosfére niekoľkých hodín.

Je potrebné monitorovať zváranie týchto prvkov, najmä ak sú mechanicky voľné, čo je často príčinou poruchy. V bežných prípadoch je tuhost tlačeného obvodu prispôsobená pevným komponentom. Existujú priemyselné reťazce s hrúbkou niekoľkých milimetrov a ťažké komponenty sú skrutkované. Vo verejnom vlastníctve je to zriedkavé. Vo vyššie uvedenom obrázku môžete vidieť kondenzátor rovnakej veľkosti inštalovaný dvoma spôsobmi: iný, jeden s káblovým klipom a druhý bez!



Stlačil na čiernej veľkej pipochku - prúd bežal, odtiahol sa - to sa ukázalo ako otvorený okruh a prúd prestal tečie. VŠETKO! Že sa mení rýchlosť a dĺžku stlačení pipochku môžeme kódovať ľubovoľný odkaz ;-) stlačil peepka - signál, lisované peepka - žiadny signál.

Existuje však dôsledok gravitácie, čo je veľkosť okruhu. Naozaj nájdete veľké plošné spoje. Ak prístroj zlyhá, je najprv potrebné zistiť, či je náhodné alebo prirodzené. Ak je príčina náhodná, chyba je pravdepodobnejšie "viditeľná". Preto laptop alebo diaľkové ovládanie, ktoré spadne na zem, pravdepodobne nebude mať čistú elektronickú poruchu, ale rozbije sa v dôsledku mechanického pretrhnutia prvkov. Najťažšie prvky sú projektované, odtrhnuté.

Ak je porucha neznáma alebo je spojená s nehodou, môže dôjsť k vnútornej poruche elektroniky av tomto prípade je ťažšie nájsť. Ide o typický prípad televízora, ktorý sa zastaví bez varovania alebo uzamkne bránu. V skutočnosti, ak je odmietnutie v podstate elektronické, "absolútne" laik bude ťažšie utiecť. To sa nevzťahuje na osoby s elektrickými konceptmi, ktoré môžu nájsť rôzne komponenty a vykonávať určité merania pomocou regulátora.

Kľúč, zostavený na tranzistore, sa nazýva tranzistorový kľúč, Kľúč tranzistora funguje len dva   operácie: v KEYyen a vy KEYeno, zvážime medziľahlý režim medzi "zapnutým" a "vypnutým" v nasledujúcich kapitolách. Elektromagnetické relé vykonáva rovnakú funkciu, ale jeho spínacia rýchlosť je veľmi pomalá z hľadiska modernej elektroniky a spínacie kontakty sa rýchlo opotrebujú.

Čo je to tranzistorový kľúč? Pozrime sa bližšie:



Známe schémy nie je? Tu všetky základné a jednoduché ;-) privádza do základného napätia požadovaného označenia a náš súčasný začne pretekať okruhom z kladného pólu + BAT2 ---\u003e lampa ---\u003e ---\u003e header emitor ---\u003e k záporným pólom BAT2 , Napätie Bat2 by sa malo rovnať pracovnému napätiu žiarovky. Ak áno, svetlo vyžaruje svetlo. Namiesto žiarovky môže dôjsť k inej záťaži. Odpor odporu "R" je tu potrebný na obmedzenie hodnoty riadiaceho prúdu na základe tranzistora. O ňom som napísal podrobnejšie v tomto článku.

Ale je to všetko tak jednoduché, ako sa zdá na prvý pohľad?

Takže, poďme si pamätať, aké požiadavky by mali byť úplne "otvoriť" tranzistor? Čítali sme článok o princípe zosilnenia bipolárneho tranzistora a spomínať si:

1) Pre úplné otvorenie tranzistora by malo byť napätie základne-emitora väčšie ako 0,6-0,7 Voltov.