Site Loader

Содержание

Радиоэлектроника для начинающих — статьи по основам радиоэлектроники для новичка

Переменный резистор: типы, устройство и принцип работы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью296

#резистор

Тумблеры

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Конструктивные особенности тумблеров. Типы, виды. Какие характеристики нужно учитывать при выборе. Как правильно подключить тумблер. Инструкция и советы в одной статье.

Читать полностью 332

Как проверять транзисторы тестером – отвечаем

14 Апреля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра.

Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью 173

Как пользоваться мультиметром

21 Марта 2022 — Анатолий Мельник

Что такое и как устроен мультиметр. Как правильно пользоваться мультиметром: как измерить напряжение, силу тока и напряжение. Как проверить емкость и индуктивность

Читать полностью 681

Выпрямитель напряжения: принцип работы и разновидности

24 Февраля 2022 — Анатолий Мельник

Выпрямитель напряжения электрической сети: как устроен, применение, обозначение на схемах. Как работает и для чего предназначается выпрямитель напряжения.

Читать полностью 984

Переключатель фаз (напряжения): устройство, принцип действия, виды

20 Января 2022 — Анатолий Мельник

Подробная статья о переключателях фаз: устройство и разновидности. Рекомендации по подключению и настройке. Рекомендации по выбору: популярные модели.

Читать полностью 386

Как выбрать паяльник для проводов и микросхем

23 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

Особенности выбора хорошего паяльника для проводов и микросхем: разновидности конструкций, требования. Какие существуют нагреватели и жала. Дополнительные возможности.

Читать полностью 589

Что такое защитный диод и как он применяется

20 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

В статье разбираются особенности защитных диодов, их устройство и маркировка, а также применения в реальных условиях. Даны рекомендации по проверке и подбору супрессоров.

Читать полностью 2469

Варистор: устройство, принцип действия и применение

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

В статье разбирается устройство варисторов: маркировка, основные параметры. Вы узнаете в чем заключаются достоинства и недостатки варисторов, а также как выбрать и проверить компоненты.

Читать полностью839

#варистор

Виды отверток по назначению и применению

21 Сентября 2021 — Анатолий Мельник

Виды отверток по сферам применения. В статье рассматриваются простые, ударные, диэлектрические и другие отвертки.

Читать полностью 641

Виды шлицов у отверток

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

В статье рассматривается, что такое шлицы и какие бывают виды, их маркировка, основные размеры: крестообразные, прямые, звездочки, наружные, комбинированные и другие виды шлицов.

Читать полностью 1151

Виды и типы батареек

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

Подробная статья о батарейках: виды и типы батереек, как различаются батарейки. Как обозначаются батарейки (маркировка)

Читать полностью 1120

Для чего нужен контактор и как его подключить

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Для чего нужен контактор и как он устроен. Как правильно выбрать и подключить контактор для управления в автоматическом режиме электрическими приборами.

Читать полностью2180

#контрактор

Как проверить тиристор: способы проверки

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Как самому проверить тиристор? Способы проверки тиристора мультиметром, тестером. Проверка тиристора без выпаивания. Пошаговые инструкции с фото.

Читать полностью912

#тиристор

Как правильно выбрать акустический кабель для колонок

20 Апреля 2021 — Анатолий Мельник

Статья про выбор акустического кабеля: типы и виды акустического кабеля. Как маркируется кабель. Как рассчитать сечение кабеля. Правила эксплуатации и советы по выбору.

Читать полностью 1112

Что такое цифровой осциллограф и как он работает

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Обзор принципа работы цифровых осциллографов. Виды осциллографов, их отличия от аналоговых. Применение цифрового осциллографа

Читать полностью1289

#осциллограф

Как проверить варистор: используем мультиметр и другие способы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Статья-инструкция о том, как проверить варистор на исправность мультиметром или тестором. Принцип работы варистора и основные параметры варисторов, обнозначение на схеме.

Читать полностью3032

#варистор

Герконовые реле: что это такое, чем отличается, как работает

23 Января 2021 — Анатолий Мельник

Статья об устройстве герконовых реле: обзор конструкции, характеристик и принципа работы. Преимущества и недостатки. Назначение герконовых реле, где используются компоненты.

Читать полностью 4365

Диоды Шоттки: что это такое, чем отличается, как работает

17 Декабря 2020 — Анатолий Мельник

Статья ответит на вопросы: что такое диоды Шоттки, как они устроены, плюсы и минусы данного вида диодов. Обозначение диодов на схемах. Сферы применения.

Читать полностью 5094

Как правильно заряжать конденсаторы

13 Ноября 2020 — Анатолий Мельник

Способы зарядки и разрядки конденсаторов. Виды конденсаторов: основные параметры, принципы работы и области применения.

Читать полностью 2445

Светодиоды: виды и схема подключения

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Светодиодами называют полупроводниковые приборы, которые при подаче напряжения создают оптическое излучение. Их международное буквенное обозначение – LED (LightEmittingDiode). На схеме светодиод обозначается как обычный диод с двумя параллельными стрелками, направленными наружу и указывающими на его излучающий характер.

Читать полностью 3992

Микросборка

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Микросборка (МСБ) – конструктивная составляющая радиоэлектронной аппаратуры микроминиатюрного исполнения, предназначенная для реализации определенной функции. МСБ обычно не выпускаются в качестве самостоятельных изделий, предназначенных для широкого применения.

Читать полностью 2775

Применение, принцип действия и конструкция фототиристора

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Фототиристор (ТФ) – полупроводниковое устройство со структурой, сходной с обычным тиристором, но с одним существенным отличием. Он включается не подачей напряжения, а с помощью света, падающего на него.

Этот прибор сочетает функции управляемого тиристора и фотоприемника, преобразующего световую энергию в электрический управляющий импульс. Изготавливается обычно из кремния, имеет спектральную характеристику, аналогичную другим фоточувствительным элементам с кремниевой полупроводниковой структурой.

Читать полностью177

#тиристор #фототиристор

Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключение в схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.

Читать полностью 5749

Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.

Читать полностью 1512

Маркировка керамических конденсаторов

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Правильно выбрать конденсатор для микросхемы определенного назначения помогает маркировка, нанесенная на корпус. Но у конденсаторов она сложная и разнообразная, поэтому определить характеристики этих элементов затруднительно, особенно если они имеют незначительную площадь поверхности. Параметры, указываемые в обозначении: код производителя, номинальное напряжение, емкость, допустимое отклонение от номинала, температурный коэффициент емкости (ТКЕ).

Читать полностью 1194

Компактные источники питания на печатную плату

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Выбор ИП печатной платы напрямую влияет на ее работоспособность. Главная задача такого прибора – получить переменное напряжение от питающей сети, преобразовать его в постоянное и подать на оборудование. Если компонент выбран неверно или неисправен, он может перегореть или не справиться с входным напряжением. В худшем случае пострадает и плата – ее придется либо ремонтировать, либо выбрасывать и покупать новую.

Читать полностью 802

SMD-резисторы: устройство и назначение

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

SMD-резисторы – это мелкие электронные компоненты, разработанные для поверхностного монтажа на печатную плату. Ранее при сборке радиоэлектронной аппаратуры осуществлялся навесной монтаж элементов или их продевание в печатную плату через предусмотренные отверстия.

Читать полностью 2797

Принцип работы полевого МОП-транзистора

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

МОП-транзистор (MOSFET, «металл-оксид-полупроводник») – полевой транзистор с изолированным затвором (канал разделен с затвором тонким диэлектрическим слоем).

Читать полностью 2594

Проверка микросхем мультиметром: инструкция и советы

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Как проверить микросхему? Рассмотрим как проверить микросхему на исправность и работоспособность мультиметром, влияние разновидности микросхем на способы проверки.

Читать полностью 8390

Характеристики, маркировка и принцип работы стабилитрона

28 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера, представляет собой диод особого типа. При прямом включении обычный диод и стабилитрон ведут себя аналогично. Разница между ними проявляется при обратном включении.

Читать полностью 7070

Что такое реле: виды, принцип действия и устройство

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Реле – одно из наиболее распространенных устройств, применяемых для автоматизации процессов в электротехнике. В этой статье мы подробно разберем, что такое реле, какие виды реле существуют и для чего они применяются.

Читать полностью 7086

Конденсатор: что это такое и для чего он нужен

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Конденсатор – это устройство, способное накапливать и моментально отдавать электрический заряд. В статье подробно разберем, в чем суть конденсатора, что он делает, из чего состоит и какие его основные параметры.

Читать полностью 8962

Все о танталовых конденсаторах — максимально подробно

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

В этой статье я максимально подробно расскажу о назначении, видах, области применения танталовых конденсаторов. Покажу как они выглядят в живую и на схеме, объясню, как считать буквенную маркировку конденсаторов.

Читать полностью 13196

Как проверить резистор мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Рассказываем как правильно проверить резистор мультиметром на плате, как узнать его сопротивление и определить работоспособность не выпаивая. Узнайте, как настроить тестер для проверки резисторов.

Читать полностью 2741

Что такое резистор

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резистор (от латинского «resisto» — сопротивляюсь) – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резисторы предназначены для линейного преобразования силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии.

Читать полностью 1959

Как проверить диодный мост мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Подробная инструкция по проверке работоспособности диодного моста с помощью мультиметра или лампы.

Читать полностью 13581

Что такое диодный мост

05 Августа 2022 — Анатолий Мельник

Диодный мост – электрическое устройство, предназначенное выпрямления тока, то есть для преобразования переменного тока в постоянный.

Читать полностью 838

Виды и принцип работы термодатчиков

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Принцип работы и виды термодатчиков. Особенности различных типов датчиков.

Читать полностью 4269

Заземление: виды, схемы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Заземление – соединение проводящих элементов промышленного или бытового оборудования с грунтом или общим проводом электрической системы, относительно которого производят измерения электрического потенциала. Из нашей статьи вы узнаете о видах заземления и их изображении на схемах.

Читать полностью 2366

Как определить выводы транзистора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Способы определения выводов от базы, эмиттера и коллектора полупроводникового транзистора.

Читать полностью 1361

Назначение и области применения транзисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый транзистор – радиоэлемент, изготавливаемый из полупроводникового материала, чаще всего кремния. Основное назначение транзистора – управление током в электрической цепи. В этой статье мы кратко перечислим области применения полупроводниковых транзисторов, присутствующих практически во всех электронных компонентах современных приборов и аппаратов.

Читать полностью 1959

Как работает транзистор: принцип и устройство

20 Февраля 2021 — Анатолий Мельник

Транзистор – прибор, предназначенный для управления током в электрической цепи. Применяется практически во всех моделях видео- и аудио аппаратуры. В этой статье мы постараемся простыми словами изложить, что такое транзистор, как он устроен и что делает.

Читать полностью 6669

Виды электронных и электромеханических переключателей

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Переключатель (свитчер) – устройство, служащее в радиоэлектронике для коммутации электроцепей постоянного и переменного тока и обеспечивающее требуемый рабочий режим. От функциональности этого компонента часто зависит работоспособность всего аппарата. В этой статье мы расскажем об основных видах переключателей

Читать полностью 752

Как устроен туннельный диод

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем про устройство туннельных диодов, их отличия от обычных, цветовую маркировку и обозначение туннельных диодов на схемах. Также из этой статьи вы узнаете об истории создания данного типа диодов.

Читать полностью 3693

Виды и аналоги конденсаторов

21 Мая 2020 — Анатолий Мельник

Конденсаторы – электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.

Читать полностью 5549

Твердотельные реле: подробное описание устройства

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Твердотельное реле (ТТР) – полупроводниковое устройство, применяемое для создания контакта между низковольтными и высоковольтными цепями, является современной альтернативой традиционным пускателям и контакторам. Применяется в бытовой технике, промавтоматике, автомобильной электронике.

Читать полностью 3596

Конвертер единиц емкости конденсатора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов. Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Так, по определению ёмкости, заряд на обкладке пропорционален напряжению между обкладками (q = CU). Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с ёмкостью до десятков фарад.

Читать полностью 1894

Графическое обозначение радиодеталей на схемах

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Радиодетали – электронные компоненты, собираемые в аналоговые и цифровые устройства: телевизоры, измерительные приборы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Если ранее детали изображались приближенно к их натуральному виду, то сегодня используются условные графические обозначения радиодеталей на схеме, разработанные и утвержденные Международной электротехнической комиссией.

Читать полностью 992

Биполярные транзисторы: принцип работы, характеристики и параметры

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Биполярные транзисторы – электронные полупроводниковые приборы, отличающиеся от полевых способом переноса заряда. В полевых (однополярных) транзисторах, используемых в основном в цифровых устройствах, заряд переносится или дырками, или электронами. В биполярных же в процессе участвуют и электроны, и дырки. Биполярные транзисторы, как и другие типы транзисторов, в основном используются в качестве усилителей сигнала. Применяются в аналоговых устройствах.

Читать полностью 3106

Как подобрать резистор по назначению и принципу работы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Характеристики самых распространенных видов резисторов по типу, материалу, назначению, принципу работы. Какие параметры необходимо учитывать при работе. Номинальное и реальное сопротивление.

Читать полностью 301

Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Тиристор представляет собой вид полупроводниковых приборов, предназначенный для однонаправленного преобразования тока (т. е. ток пропускается только в одну сторону). Прибор выполняет функции коммутатора разомкнутой цепи и ректификационного диода в сетях постоянного тока.

Читать полностью1380

#тиристор

Зарубежные и отечественные транзисторы

20 Января 2021 — Анатолий Мельник

Как подобрать отечественный аналог зарубежному транзистору? Читайте в нашей статье!

Читать полностью 2435

Исчерпывающая информация о фотодиодах

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Обзор фотодиодной технологии с подробным описанием основ, принципа работы, а также различных типов фотодиодов и их применения.

Читать полностью 3624

Калькулятор цветовой маркировки резисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резисторы – это элементы для построения электрических схем, предназначенные для контроля и регулирования величины силы тока. Разделяют на постоянные, переменные, подстроечные. Для идентификации постоянных резисторов SMD – устройств, монтируемых на поверхность, – все производители разработали буквенно-цифровые обозначения для крупных элементов и цветовой код для деталей очень маленьких размеров.

Читать полностью 2338

Область применения и принцип работы варикапа

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Варикап – полупроводниковый диод, главным параметром которого является изменяемая под напряжением емкость. В устройстве применяется зависимость емкости p-n перехода и приложенного обратного напряжения.

Читать полностью 5538

Маркировка конденсаторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Выбор конденсаторов по маркировке – процесс достаточно сложный, поскольку разные производители используют различные системы кодирования. Особенно трудно прочесть зашифрованную информацию на незначительной поверхности маленьких конденсаторов.

Читать полностью 6419

Виды и классификация диодов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. В этой статье вы найдёте подробную классификацию диодов по видам, характеристикам, материалам изготовления и сфере использования.

Читать полностью 4565


Радиоэлектроника для начинающих — статьи по основам радиоэлектроники для новичка

Переменный резистор: типы, устройство и принцип работы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью296

#резистор

Тумблеры

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Конструктивные особенности тумблеров. Типы, виды. Какие характеристики нужно учитывать при выборе. Как правильно подключить тумблер. Инструкция и советы в одной статье.

Читать полностью 332

Как проверять транзисторы тестером – отвечаем

14 Апреля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью 173

Как пользоваться мультиметром

21 Марта 2022 — Анатолий Мельник

Что такое и как устроен мультиметр. Как правильно пользоваться мультиметром: как измерить напряжение, силу тока и напряжение. Как проверить емкость и индуктивность

Читать полностью 681

Выпрямитель напряжения: принцип работы и разновидности

24 Февраля 2022 — Анатолий Мельник

Выпрямитель напряжения электрической сети: как устроен, применение, обозначение на схемах. Как работает и для чего предназначается выпрямитель напряжения.

Читать полностью 984

Переключатель фаз (напряжения): устройство, принцип действия, виды

20 Января 2022 — Анатолий Мельник

Подробная статья о переключателях фаз: устройство и разновидности. Рекомендации по подключению и настройке. Рекомендации по выбору: популярные модели.

Читать полностью 386

Как выбрать паяльник для проводов и микросхем

23 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

Особенности выбора хорошего паяльника для проводов и микросхем: разновидности конструкций, требования. Какие существуют нагреватели и жала. Дополнительные возможности.

Читать полностью 589

Что такое защитный диод и как он применяется

20 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

В статье разбираются особенности защитных диодов, их устройство и маркировка, а также применения в реальных условиях. Даны рекомендации по проверке и подбору супрессоров.

Читать полностью 2469

Варистор: устройство, принцип действия и применение

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

В статье разбирается устройство варисторов: маркировка, основные параметры. Вы узнаете в чем заключаются достоинства и недостатки варисторов, а также как выбрать и проверить компоненты.

Читать полностью839

#варистор

Виды отверток по назначению и применению

21 Сентября 2021 — Анатолий Мельник

Виды отверток по сферам применения. В статье рассматриваются простые, ударные, диэлектрические и другие отвертки.

Читать полностью 641

Виды шлицов у отверток

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

В статье рассматривается, что такое шлицы и какие бывают виды, их маркировка, основные размеры: крестообразные, прямые, звездочки, наружные, комбинированные и другие виды шлицов.

Читать полностью 1151

Виды и типы батареек

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

Подробная статья о батарейках: виды и типы батереек, как различаются батарейки. Как обозначаются батарейки (маркировка)

Читать полностью 1120

Для чего нужен контактор и как его подключить

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Для чего нужен контактор и как он устроен. Как правильно выбрать и подключить контактор для управления в автоматическом режиме электрическими приборами.

Читать полностью2180

#контрактор

Как проверить тиристор: способы проверки

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Как самому проверить тиристор? Способы проверки тиристора мультиметром, тестером. Проверка тиристора без выпаивания. Пошаговые инструкции с фото.

Читать полностью912

#тиристор

Как правильно выбрать акустический кабель для колонок

20 Апреля 2021 — Анатолий Мельник

Статья про выбор акустического кабеля: типы и виды акустического кабеля. Как маркируется кабель. Как рассчитать сечение кабеля. Правила эксплуатации и советы по выбору.

Читать полностью 1112

Что такое цифровой осциллограф и как он работает

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Обзор принципа работы цифровых осциллографов. Виды осциллографов, их отличия от аналоговых. Применение цифрового осциллографа

Читать полностью1289

#осциллограф

Как проверить варистор: используем мультиметр и другие способы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Статья-инструкция о том, как проверить варистор на исправность мультиметром или тестором. Принцип работы варистора и основные параметры варисторов, обнозначение на схеме.

Читать полностью3032

#варистор

Герконовые реле: что это такое, чем отличается, как работает

23 Января 2021 — Анатолий Мельник

Статья об устройстве герконовых реле: обзор конструкции, характеристик и принципа работы. Преимущества и недостатки. Назначение герконовых реле, где используются компоненты.

Читать полностью 4365

Диоды Шоттки: что это такое, чем отличается, как работает

17 Декабря 2020 — Анатолий Мельник

Статья ответит на вопросы: что такое диоды Шоттки, как они устроены, плюсы и минусы данного вида диодов. Обозначение диодов на схемах. Сферы применения.

Читать полностью 5094

Как правильно заряжать конденсаторы

13 Ноября 2020 — Анатолий Мельник

Способы зарядки и разрядки конденсаторов. Виды конденсаторов: основные параметры, принципы работы и области применения.

Читать полностью 2445

Светодиоды: виды и схема подключения

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Светодиодами называют полупроводниковые приборы, которые при подаче напряжения создают оптическое излучение. Их международное буквенное обозначение – LED (LightEmittingDiode). На схеме светодиод обозначается как обычный диод с двумя параллельными стрелками, направленными наружу и указывающими на его излучающий характер.

Читать полностью 3992

Микросборка

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Микросборка (МСБ) – конструктивная составляющая радиоэлектронной аппаратуры микроминиатюрного исполнения, предназначенная для реализации определенной функции. МСБ обычно не выпускаются в качестве самостоятельных изделий, предназначенных для широкого применения.

Читать полностью 2775

Применение, принцип действия и конструкция фототиристора

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Фототиристор (ТФ) – полупроводниковое устройство со структурой, сходной с обычным тиристором, но с одним существенным отличием. Он включается не подачей напряжения, а с помощью света, падающего на него. Этот прибор сочетает функции управляемого тиристора и фотоприемника, преобразующего световую энергию в электрический управляющий импульс. Изготавливается обычно из кремния, имеет спектральную характеристику, аналогичную другим фоточувствительным элементам с кремниевой полупроводниковой структурой.

Читать полностью177

#тиристор #фототиристор

Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключение в схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.

Читать полностью 5749

Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.

Читать полностью 1512

Маркировка керамических конденсаторов

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Правильно выбрать конденсатор для микросхемы определенного назначения помогает маркировка, нанесенная на корпус. Но у конденсаторов она сложная и разнообразная, поэтому определить характеристики этих элементов затруднительно, особенно если они имеют незначительную площадь поверхности. Параметры, указываемые в обозначении: код производителя, номинальное напряжение, емкость, допустимое отклонение от номинала, температурный коэффициент емкости (ТКЕ).

Читать полностью 1194

Компактные источники питания на печатную плату

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Выбор ИП печатной платы напрямую влияет на ее работоспособность. Главная задача такого прибора – получить переменное напряжение от питающей сети, преобразовать его в постоянное и подать на оборудование. Если компонент выбран неверно или неисправен, он может перегореть или не справиться с входным напряжением. В худшем случае пострадает и плата – ее придется либо ремонтировать, либо выбрасывать и покупать новую.

Читать полностью 802

SMD-резисторы: устройство и назначение

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

SMD-резисторы – это мелкие электронные компоненты, разработанные для поверхностного монтажа на печатную плату. Ранее при сборке радиоэлектронной аппаратуры осуществлялся навесной монтаж элементов или их продевание в печатную плату через предусмотренные отверстия.

Читать полностью 2797

Принцип работы полевого МОП-транзистора

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

МОП-транзистор (MOSFET, «металл-оксид-полупроводник») – полевой транзистор с изолированным затвором (канал разделен с затвором тонким диэлектрическим слоем).

Читать полностью 2594

Проверка микросхем мультиметром: инструкция и советы

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Как проверить микросхему? Рассмотрим как проверить микросхему на исправность и работоспособность мультиметром, влияние разновидности микросхем на способы проверки.

Читать полностью 8390

Характеристики, маркировка и принцип работы стабилитрона

28 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера, представляет собой диод особого типа. При прямом включении обычный диод и стабилитрон ведут себя аналогично. Разница между ними проявляется при обратном включении.

Читать полностью 7070

Что такое реле: виды, принцип действия и устройство

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Реле – одно из наиболее распространенных устройств, применяемых для автоматизации процессов в электротехнике. В этой статье мы подробно разберем, что такое реле, какие виды реле существуют и для чего они применяются.

Читать полностью 7086

Конденсатор: что это такое и для чего он нужен

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Конденсатор – это устройство, способное накапливать и моментально отдавать электрический заряд. В статье подробно разберем, в чем суть конденсатора, что он делает, из чего состоит и какие его основные параметры.

Читать полностью 8962

Все о танталовых конденсаторах — максимально подробно

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

В этой статье я максимально подробно расскажу о назначении, видах, области применения танталовых конденсаторов. Покажу как они выглядят в живую и на схеме, объясню, как считать буквенную маркировку конденсаторов.

Читать полностью 13196

Как проверить резистор мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Рассказываем как правильно проверить резистор мультиметром на плате, как узнать его сопротивление и определить работоспособность не выпаивая. Узнайте, как настроить тестер для проверки резисторов.

Читать полностью 2741

Что такое резистор

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резистор (от латинского «resisto» — сопротивляюсь) – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резисторы предназначены для линейного преобразования силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии.

Читать полностью 1959

Как проверить диодный мост мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Подробная инструкция по проверке работоспособности диодного моста с помощью мультиметра или лампы.

Читать полностью 13581

Что такое диодный мост

05 Августа 2022 — Анатолий Мельник

Диодный мост – электрическое устройство, предназначенное выпрямления тока, то есть для преобразования переменного тока в постоянный.

Читать полностью 838

Виды и принцип работы термодатчиков

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Принцип работы и виды термодатчиков. Особенности различных типов датчиков.

Читать полностью 4269

Заземление: виды, схемы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Заземление – соединение проводящих элементов промышленного или бытового оборудования с грунтом или общим проводом электрической системы, относительно которого производят измерения электрического потенциала. Из нашей статьи вы узнаете о видах заземления и их изображении на схемах.

Читать полностью 2366

Как определить выводы транзистора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Способы определения выводов от базы, эмиттера и коллектора полупроводникового транзистора.

Читать полностью 1361

Назначение и области применения транзисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый транзистор – радиоэлемент, изготавливаемый из полупроводникового материала, чаще всего кремния. Основное назначение транзистора – управление током в электрической цепи. В этой статье мы кратко перечислим области применения полупроводниковых транзисторов, присутствующих практически во всех электронных компонентах современных приборов и аппаратов.

Читать полностью 1959

Как работает транзистор: принцип и устройство

20 Февраля 2021 — Анатолий Мельник

Транзистор – прибор, предназначенный для управления током в электрической цепи. Применяется практически во всех моделях видео- и аудио аппаратуры. В этой статье мы постараемся простыми словами изложить, что такое транзистор, как он устроен и что делает.

Читать полностью 6669

Виды электронных и электромеханических переключателей

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Переключатель (свитчер) – устройство, служащее в радиоэлектронике для коммутации электроцепей постоянного и переменного тока и обеспечивающее требуемый рабочий режим. От функциональности этого компонента часто зависит работоспособность всего аппарата. В этой статье мы расскажем об основных видах переключателей

Читать полностью 752

Как устроен туннельный диод

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем про устройство туннельных диодов, их отличия от обычных, цветовую маркировку и обозначение туннельных диодов на схемах. Также из этой статьи вы узнаете об истории создания данного типа диодов.

Читать полностью 3693

Виды и аналоги конденсаторов

21 Мая 2020 — Анатолий Мельник

Конденсаторы – электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.

Читать полностью 5549

Твердотельные реле: подробное описание устройства

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Твердотельное реле (ТТР) – полупроводниковое устройство, применяемое для создания контакта между низковольтными и высоковольтными цепями, является современной альтернативой традиционным пускателям и контакторам. Применяется в бытовой технике, промавтоматике, автомобильной электронике.

Читать полностью 3596

Конвертер единиц емкости конденсатора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов. Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Так, по определению ёмкости, заряд на обкладке пропорционален напряжению между обкладками (q = CU). Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с ёмкостью до десятков фарад.

Читать полностью 1894

Графическое обозначение радиодеталей на схемах

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Радиодетали – электронные компоненты, собираемые в аналоговые и цифровые устройства: телевизоры, измерительные приборы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Если ранее детали изображались приближенно к их натуральному виду, то сегодня используются условные графические обозначения радиодеталей на схеме, разработанные и утвержденные Международной электротехнической комиссией.

Читать полностью 992

Биполярные транзисторы: принцип работы, характеристики и параметры

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Биполярные транзисторы – электронные полупроводниковые приборы, отличающиеся от полевых способом переноса заряда. В полевых (однополярных) транзисторах, используемых в основном в цифровых устройствах, заряд переносится или дырками, или электронами. В биполярных же в процессе участвуют и электроны, и дырки. Биполярные транзисторы, как и другие типы транзисторов, в основном используются в качестве усилителей сигнала. Применяются в аналоговых устройствах.

Читать полностью 3106

Как подобрать резистор по назначению и принципу работы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Характеристики самых распространенных видов резисторов по типу, материалу, назначению, принципу работы. Какие параметры необходимо учитывать при работе. Номинальное и реальное сопротивление.

Читать полностью 301

Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Тиристор представляет собой вид полупроводниковых приборов, предназначенный для однонаправленного преобразования тока (т. е. ток пропускается только в одну сторону). Прибор выполняет функции коммутатора разомкнутой цепи и ректификационного диода в сетях постоянного тока.

Читать полностью1380

#тиристор

Зарубежные и отечественные транзисторы

20 Января 2021 — Анатолий Мельник

Как подобрать отечественный аналог зарубежному транзистору? Читайте в нашей статье!

Читать полностью 2435

Исчерпывающая информация о фотодиодах

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Обзор фотодиодной технологии с подробным описанием основ, принципа работы, а также различных типов фотодиодов и их применения.

Читать полностью 3624

Калькулятор цветовой маркировки резисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резисторы – это элементы для построения электрических схем, предназначенные для контроля и регулирования величины силы тока. Разделяют на постоянные, переменные, подстроечные. Для идентификации постоянных резисторов SMD – устройств, монтируемых на поверхность, – все производители разработали буквенно-цифровые обозначения для крупных элементов и цветовой код для деталей очень маленьких размеров.

Читать полностью 2338

Область применения и принцип работы варикапа

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Варикап – полупроводниковый диод, главным параметром которого является изменяемая под напряжением емкость. В устройстве применяется зависимость емкости p-n перехода и приложенного обратного напряжения.

Читать полностью 5538

Маркировка конденсаторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Выбор конденсаторов по маркировке – процесс достаточно сложный, поскольку разные производители используют различные системы кодирования. Особенно трудно прочесть зашифрованную информацию на незначительной поверхности маленьких конденсаторов.

Читать полностью 6419

Виды и классификация диодов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. В этой статье вы найдёте подробную классификацию диодов по видам, характеристикам, материалам изготовления и сфере использования.

Читать полностью 4565


Радиоэлектроника для начинающих — статьи по основам радиоэлектроники для новичка

Переменный резистор: типы, устройство и принцип работы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью296

#резистор

Тумблеры

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Конструктивные особенности тумблеров. Типы, виды. Какие характеристики нужно учитывать при выборе. Как правильно подключить тумблер. Инструкция и советы в одной статье.

Читать полностью 332

Как проверять транзисторы тестером – отвечаем

14 Апреля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью 173

Как пользоваться мультиметром

21 Марта 2022 — Анатолий Мельник

Что такое и как устроен мультиметр. Как правильно пользоваться мультиметром: как измерить напряжение, силу тока и напряжение. Как проверить емкость и индуктивность

Читать полностью 681

Выпрямитель напряжения: принцип работы и разновидности

24 Февраля 2022 — Анатолий Мельник

Выпрямитель напряжения электрической сети: как устроен, применение, обозначение на схемах. Как работает и для чего предназначается выпрямитель напряжения.

Читать полностью 984

Переключатель фаз (напряжения): устройство, принцип действия, виды

20 Января 2022 — Анатолий Мельник

Подробная статья о переключателях фаз: устройство и разновидности. Рекомендации по подключению и настройке. Рекомендации по выбору: популярные модели.

Читать полностью 386

Как выбрать паяльник для проводов и микросхем

23 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

Особенности выбора хорошего паяльника для проводов и микросхем: разновидности конструкций, требования. Какие существуют нагреватели и жала. Дополнительные возможности.

Читать полностью 589

Что такое защитный диод и как он применяется

20 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

В статье разбираются особенности защитных диодов, их устройство и маркировка, а также применения в реальных условиях. Даны рекомендации по проверке и подбору супрессоров.

Читать полностью 2469

Варистор: устройство, принцип действия и применение

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

В статье разбирается устройство варисторов: маркировка, основные параметры. Вы узнаете в чем заключаются достоинства и недостатки варисторов, а также как выбрать и проверить компоненты.

Читать полностью839

#варистор

Виды отверток по назначению и применению

21 Сентября 2021 — Анатолий Мельник

Виды отверток по сферам применения. В статье рассматриваются простые, ударные, диэлектрические и другие отвертки.

Читать полностью 641

Виды шлицов у отверток

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

В статье рассматривается, что такое шлицы и какие бывают виды, их маркировка, основные размеры: крестообразные, прямые, звездочки, наружные, комбинированные и другие виды шлицов.

Читать полностью 1151

Виды и типы батареек

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

Подробная статья о батарейках: виды и типы батереек, как различаются батарейки. Как обозначаются батарейки (маркировка)

Читать полностью 1120

Для чего нужен контактор и как его подключить

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Для чего нужен контактор и как он устроен. Как правильно выбрать и подключить контактор для управления в автоматическом режиме электрическими приборами.

Читать полностью2180

#контрактор

Как проверить тиристор: способы проверки

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Как самому проверить тиристор? Способы проверки тиристора мультиметром, тестером. Проверка тиристора без выпаивания. Пошаговые инструкции с фото.

Читать полностью912

#тиристор

Как правильно выбрать акустический кабель для колонок

20 Апреля 2021 — Анатолий Мельник

Статья про выбор акустического кабеля: типы и виды акустического кабеля. Как маркируется кабель. Как рассчитать сечение кабеля. Правила эксплуатации и советы по выбору.

Читать полностью 1112

Что такое цифровой осциллограф и как он работает

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Обзор принципа работы цифровых осциллографов. Виды осциллографов, их отличия от аналоговых. Применение цифрового осциллографа

Читать полностью1289

#осциллограф

Как проверить варистор: используем мультиметр и другие способы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Статья-инструкция о том, как проверить варистор на исправность мультиметром или тестором. Принцип работы варистора и основные параметры варисторов, обнозначение на схеме.

Читать полностью3032

#варистор

Герконовые реле: что это такое, чем отличается, как работает

23 Января 2021 — Анатолий Мельник

Статья об устройстве герконовых реле: обзор конструкции, характеристик и принципа работы. Преимущества и недостатки. Назначение герконовых реле, где используются компоненты.

Читать полностью 4365

Диоды Шоттки: что это такое, чем отличается, как работает

17 Декабря 2020 — Анатолий Мельник

Статья ответит на вопросы: что такое диоды Шоттки, как они устроены, плюсы и минусы данного вида диодов. Обозначение диодов на схемах. Сферы применения.

Читать полностью 5094

Как правильно заряжать конденсаторы

13 Ноября 2020 — Анатолий Мельник

Способы зарядки и разрядки конденсаторов. Виды конденсаторов: основные параметры, принципы работы и области применения.

Читать полностью 2445

Светодиоды: виды и схема подключения

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Светодиодами называют полупроводниковые приборы, которые при подаче напряжения создают оптическое излучение. Их международное буквенное обозначение – LED (LightEmittingDiode). На схеме светодиод обозначается как обычный диод с двумя параллельными стрелками, направленными наружу и указывающими на его излучающий характер.

Читать полностью 3992

Микросборка

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Микросборка (МСБ) – конструктивная составляющая радиоэлектронной аппаратуры микроминиатюрного исполнения, предназначенная для реализации определенной функции. МСБ обычно не выпускаются в качестве самостоятельных изделий, предназначенных для широкого применения.

Читать полностью 2775

Применение, принцип действия и конструкция фототиристора

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Фототиристор (ТФ) – полупроводниковое устройство со структурой, сходной с обычным тиристором, но с одним существенным отличием. Он включается не подачей напряжения, а с помощью света, падающего на него. Этот прибор сочетает функции управляемого тиристора и фотоприемника, преобразующего световую энергию в электрический управляющий импульс. Изготавливается обычно из кремния, имеет спектральную характеристику, аналогичную другим фоточувствительным элементам с кремниевой полупроводниковой структурой.

Читать полностью177

#тиристор #фототиристор

Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключение в схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.

Читать полностью 5749

Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.

Читать полностью 1512

Маркировка керамических конденсаторов

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Правильно выбрать конденсатор для микросхемы определенного назначения помогает маркировка, нанесенная на корпус. Но у конденсаторов она сложная и разнообразная, поэтому определить характеристики этих элементов затруднительно, особенно если они имеют незначительную площадь поверхности. Параметры, указываемые в обозначении: код производителя, номинальное напряжение, емкость, допустимое отклонение от номинала, температурный коэффициент емкости (ТКЕ).

Читать полностью 1194

Компактные источники питания на печатную плату

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Выбор ИП печатной платы напрямую влияет на ее работоспособность. Главная задача такого прибора – получить переменное напряжение от питающей сети, преобразовать его в постоянное и подать на оборудование. Если компонент выбран неверно или неисправен, он может перегореть или не справиться с входным напряжением. В худшем случае пострадает и плата – ее придется либо ремонтировать, либо выбрасывать и покупать новую.

Читать полностью 802

SMD-резисторы: устройство и назначение

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

SMD-резисторы – это мелкие электронные компоненты, разработанные для поверхностного монтажа на печатную плату. Ранее при сборке радиоэлектронной аппаратуры осуществлялся навесной монтаж элементов или их продевание в печатную плату через предусмотренные отверстия.

Читать полностью 2797

Принцип работы полевого МОП-транзистора

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

МОП-транзистор (MOSFET, «металл-оксид-полупроводник») – полевой транзистор с изолированным затвором (канал разделен с затвором тонким диэлектрическим слоем).

Читать полностью 2594

Проверка микросхем мультиметром: инструкция и советы

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Как проверить микросхему? Рассмотрим как проверить микросхему на исправность и работоспособность мультиметром, влияние разновидности микросхем на способы проверки.

Читать полностью 8390

Характеристики, маркировка и принцип работы стабилитрона

28 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера, представляет собой диод особого типа. При прямом включении обычный диод и стабилитрон ведут себя аналогично. Разница между ними проявляется при обратном включении.

Читать полностью 7070

Что такое реле: виды, принцип действия и устройство

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Реле – одно из наиболее распространенных устройств, применяемых для автоматизации процессов в электротехнике. В этой статье мы подробно разберем, что такое реле, какие виды реле существуют и для чего они применяются.

Читать полностью 7086

Конденсатор: что это такое и для чего он нужен

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Конденсатор – это устройство, способное накапливать и моментально отдавать электрический заряд. В статье подробно разберем, в чем суть конденсатора, что он делает, из чего состоит и какие его основные параметры.

Читать полностью 8962

Все о танталовых конденсаторах — максимально подробно

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

В этой статье я максимально подробно расскажу о назначении, видах, области применения танталовых конденсаторов. Покажу как они выглядят в живую и на схеме, объясню, как считать буквенную маркировку конденсаторов.

Читать полностью 13196

Как проверить резистор мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Рассказываем как правильно проверить резистор мультиметром на плате, как узнать его сопротивление и определить работоспособность не выпаивая. Узнайте, как настроить тестер для проверки резисторов.

Читать полностью 2741

Что такое резистор

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резистор (от латинского «resisto» — сопротивляюсь) – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резисторы предназначены для линейного преобразования силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии.

Читать полностью 1959

Как проверить диодный мост мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Подробная инструкция по проверке работоспособности диодного моста с помощью мультиметра или лампы.

Читать полностью 13581

Что такое диодный мост

05 Августа 2022 — Анатолий Мельник

Диодный мост – электрическое устройство, предназначенное выпрямления тока, то есть для преобразования переменного тока в постоянный.

Читать полностью 838

Виды и принцип работы термодатчиков

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Принцип работы и виды термодатчиков. Особенности различных типов датчиков.

Читать полностью 4269

Заземление: виды, схемы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Заземление – соединение проводящих элементов промышленного или бытового оборудования с грунтом или общим проводом электрической системы, относительно которого производят измерения электрического потенциала. Из нашей статьи вы узнаете о видах заземления и их изображении на схемах.

Читать полностью 2366

Как определить выводы транзистора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Способы определения выводов от базы, эмиттера и коллектора полупроводникового транзистора.

Читать полностью 1361

Назначение и области применения транзисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый транзистор – радиоэлемент, изготавливаемый из полупроводникового материала, чаще всего кремния. Основное назначение транзистора – управление током в электрической цепи. В этой статье мы кратко перечислим области применения полупроводниковых транзисторов, присутствующих практически во всех электронных компонентах современных приборов и аппаратов.

Читать полностью 1959

Как работает транзистор: принцип и устройство

20 Февраля 2021 — Анатолий Мельник

Транзистор – прибор, предназначенный для управления током в электрической цепи. Применяется практически во всех моделях видео- и аудио аппаратуры. В этой статье мы постараемся простыми словами изложить, что такое транзистор, как он устроен и что делает.

Читать полностью 6669

Виды электронных и электромеханических переключателей

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Переключатель (свитчер) – устройство, служащее в радиоэлектронике для коммутации электроцепей постоянного и переменного тока и обеспечивающее требуемый рабочий режим. От функциональности этого компонента часто зависит работоспособность всего аппарата. В этой статье мы расскажем об основных видах переключателей

Читать полностью 752

Как устроен туннельный диод

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем про устройство туннельных диодов, их отличия от обычных, цветовую маркировку и обозначение туннельных диодов на схемах. Также из этой статьи вы узнаете об истории создания данного типа диодов.

Читать полностью 3693

Виды и аналоги конденсаторов

21 Мая 2020 — Анатолий Мельник

Конденсаторы – электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.

Читать полностью 5549

Твердотельные реле: подробное описание устройства

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Твердотельное реле (ТТР) – полупроводниковое устройство, применяемое для создания контакта между низковольтными и высоковольтными цепями, является современной альтернативой традиционным пускателям и контакторам. Применяется в бытовой технике, промавтоматике, автомобильной электронике.

Читать полностью 3596

Конвертер единиц емкости конденсатора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов. Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Так, по определению ёмкости, заряд на обкладке пропорционален напряжению между обкладками (q = CU). Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с ёмкостью до десятков фарад.

Читать полностью 1894

Графическое обозначение радиодеталей на схемах

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Радиодетали – электронные компоненты, собираемые в аналоговые и цифровые устройства: телевизоры, измерительные приборы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Если ранее детали изображались приближенно к их натуральному виду, то сегодня используются условные графические обозначения радиодеталей на схеме, разработанные и утвержденные Международной электротехнической комиссией.

Читать полностью 992

Биполярные транзисторы: принцип работы, характеристики и параметры

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Биполярные транзисторы – электронные полупроводниковые приборы, отличающиеся от полевых способом переноса заряда. В полевых (однополярных) транзисторах, используемых в основном в цифровых устройствах, заряд переносится или дырками, или электронами. В биполярных же в процессе участвуют и электроны, и дырки. Биполярные транзисторы, как и другие типы транзисторов, в основном используются в качестве усилителей сигнала. Применяются в аналоговых устройствах.

Читать полностью 3106

Как подобрать резистор по назначению и принципу работы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Характеристики самых распространенных видов резисторов по типу, материалу, назначению, принципу работы. Какие параметры необходимо учитывать при работе. Номинальное и реальное сопротивление.

Читать полностью 301

Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Тиристор представляет собой вид полупроводниковых приборов, предназначенный для однонаправленного преобразования тока (т. е. ток пропускается только в одну сторону). Прибор выполняет функции коммутатора разомкнутой цепи и ректификационного диода в сетях постоянного тока.

Читать полностью1380

#тиристор

Зарубежные и отечественные транзисторы

20 Января 2021 — Анатолий Мельник

Как подобрать отечественный аналог зарубежному транзистору? Читайте в нашей статье!

Читать полностью 2435

Исчерпывающая информация о фотодиодах

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Обзор фотодиодной технологии с подробным описанием основ, принципа работы, а также различных типов фотодиодов и их применения.

Читать полностью 3624

Калькулятор цветовой маркировки резисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резисторы – это элементы для построения электрических схем, предназначенные для контроля и регулирования величины силы тока. Разделяют на постоянные, переменные, подстроечные. Для идентификации постоянных резисторов SMD – устройств, монтируемых на поверхность, – все производители разработали буквенно-цифровые обозначения для крупных элементов и цветовой код для деталей очень маленьких размеров.

Читать полностью 2338

Область применения и принцип работы варикапа

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Варикап – полупроводниковый диод, главным параметром которого является изменяемая под напряжением емкость. В устройстве применяется зависимость емкости p-n перехода и приложенного обратного напряжения.

Читать полностью 5538

Маркировка конденсаторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Выбор конденсаторов по маркировке – процесс достаточно сложный, поскольку разные производители используют различные системы кодирования. Особенно трудно прочесть зашифрованную информацию на незначительной поверхности маленьких конденсаторов.

Читать полностью 6419

Виды и классификация диодов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. В этой статье вы найдёте подробную классификацию диодов по видам, характеристикам, материалам изготовления и сфере использования.

Читать полностью 4565


Радиоэлектроника для начинающих — статьи по основам радиоэлектроники для новичка

Переменный резистор: типы, устройство и принцип работы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью296

#резистор

Тумблеры

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Конструктивные особенности тумблеров. Типы, виды. Какие характеристики нужно учитывать при выборе. Как правильно подключить тумблер. Инструкция и советы в одной статье.

Читать полностью 332

Как проверять транзисторы тестером – отвечаем

14 Апреля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»

Читать полностью 173

Как пользоваться мультиметром

21 Марта 2022 — Анатолий Мельник

Что такое и как устроен мультиметр. Как правильно пользоваться мультиметром: как измерить напряжение, силу тока и напряжение. Как проверить емкость и индуктивность

Читать полностью 681

Выпрямитель напряжения: принцип работы и разновидности

24 Февраля 2022 — Анатолий Мельник

Выпрямитель напряжения электрической сети: как устроен, применение, обозначение на схемах. Как работает и для чего предназначается выпрямитель напряжения.

Читать полностью 984

Переключатель фаз (напряжения): устройство, принцип действия, виды

20 Января 2022 — Анатолий Мельник

Подробная статья о переключателях фаз: устройство и разновидности. Рекомендации по подключению и настройке. Рекомендации по выбору: популярные модели.

Читать полностью 386

Как выбрать паяльник для проводов и микросхем

23 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

Особенности выбора хорошего паяльника для проводов и микросхем: разновидности конструкций, требования. Какие существуют нагреватели и жала. Дополнительные возможности.

Читать полностью 589

Что такое защитный диод и как он применяется

20 Декабря 2021 — Анатолий Мельник

В статье разбираются особенности защитных диодов, их устройство и маркировка, а также применения в реальных условиях. Даны рекомендации по проверке и подбору супрессоров.

Читать полностью 2469

Варистор: устройство, принцип действия и применение

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

В статье разбирается устройство варисторов: маркировка, основные параметры. Вы узнаете в чем заключаются достоинства и недостатки варисторов, а также как выбрать и проверить компоненты.

Читать полностью839

#варистор

Виды отверток по назначению и применению

21 Сентября 2021 — Анатолий Мельник

Виды отверток по сферам применения. В статье рассматриваются простые, ударные, диэлектрические и другие отвертки.

Читать полностью 641

Виды шлицов у отверток

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

В статье рассматривается, что такое шлицы и какие бывают виды, их маркировка, основные размеры: крестообразные, прямые, звездочки, наружные, комбинированные и другие виды шлицов.

Читать полностью 1151

Виды и типы батареек

14 Августа 2021 — Анатолий Мельник

Подробная статья о батарейках: виды и типы батереек, как различаются батарейки. Как обозначаются батарейки (маркировка)

Читать полностью 1120

Для чего нужен контактор и как его подключить

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Для чего нужен контактор и как он устроен. Как правильно выбрать и подключить контактор для управления в автоматическом режиме электрическими приборами.

Читать полностью2180

#контрактор

Как проверить тиристор: способы проверки

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Как самому проверить тиристор? Способы проверки тиристора мультиметром, тестером. Проверка тиристора без выпаивания. Пошаговые инструкции с фото.

Читать полностью912

#тиристор

Как правильно выбрать акустический кабель для колонок

20 Апреля 2021 — Анатолий Мельник

Статья про выбор акустического кабеля: типы и виды акустического кабеля. Как маркируется кабель. Как рассчитать сечение кабеля. Правила эксплуатации и советы по выбору.

Читать полностью 1112

Что такое цифровой осциллограф и как он работает

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Обзор принципа работы цифровых осциллографов. Виды осциллографов, их отличия от аналоговых. Применение цифрового осциллографа

Читать полностью1289

#осциллограф

Как проверить варистор: используем мультиметр и другие способы

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Статья-инструкция о том, как проверить варистор на исправность мультиметром или тестором. Принцип работы варистора и основные параметры варисторов, обнозначение на схеме.

Читать полностью3032

#варистор

Герконовые реле: что это такое, чем отличается, как работает

23 Января 2021 — Анатолий Мельник

Статья об устройстве герконовых реле: обзор конструкции, характеристик и принципа работы. Преимущества и недостатки. Назначение герконовых реле, где используются компоненты.

Читать полностью 4365

Диоды Шоттки: что это такое, чем отличается, как работает

17 Декабря 2020 — Анатолий Мельник

Статья ответит на вопросы: что такое диоды Шоттки, как они устроены, плюсы и минусы данного вида диодов. Обозначение диодов на схемах. Сферы применения.

Читать полностью 5094

Как правильно заряжать конденсаторы

13 Ноября 2020 — Анатолий Мельник

Способы зарядки и разрядки конденсаторов. Виды конденсаторов: основные параметры, принципы работы и области применения.

Читать полностью 2445

Светодиоды: виды и схема подключения

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Светодиодами называют полупроводниковые приборы, которые при подаче напряжения создают оптическое излучение. Их международное буквенное обозначение – LED (LightEmittingDiode). На схеме светодиод обозначается как обычный диод с двумя параллельными стрелками, направленными наружу и указывающими на его излучающий характер.

Читать полностью 3992

Микросборка

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Микросборка (МСБ) – конструктивная составляющая радиоэлектронной аппаратуры микроминиатюрного исполнения, предназначенная для реализации определенной функции. МСБ обычно не выпускаются в качестве самостоятельных изделий, предназначенных для широкого применения.

Читать полностью 2775

Применение, принцип действия и конструкция фототиристора

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Фототиристор (ТФ) – полупроводниковое устройство со структурой, сходной с обычным тиристором, но с одним существенным отличием. Он включается не подачей напряжения, а с помощью света, падающего на него. Этот прибор сочетает функции управляемого тиристора и фотоприемника, преобразующего световую энергию в электрический управляющий импульс. Изготавливается обычно из кремния, имеет спектральную характеристику, аналогичную другим фоточувствительным элементам с кремниевой полупроводниковой структурой.

Читать полностью177

#тиристор #фототиристор

Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключение в схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.

Читать полностью 5749

Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.

Читать полностью 1512

Маркировка керамических конденсаторов

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Правильно выбрать конденсатор для микросхемы определенного назначения помогает маркировка, нанесенная на корпус. Но у конденсаторов она сложная и разнообразная, поэтому определить характеристики этих элементов затруднительно, особенно если они имеют незначительную площадь поверхности. Параметры, указываемые в обозначении: код производителя, номинальное напряжение, емкость, допустимое отклонение от номинала, температурный коэффициент емкости (ТКЕ).

Читать полностью 1194

Компактные источники питания на печатную плату

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Выбор ИП печатной платы напрямую влияет на ее работоспособность. Главная задача такого прибора – получить переменное напряжение от питающей сети, преобразовать его в постоянное и подать на оборудование. Если компонент выбран неверно или неисправен, он может перегореть или не справиться с входным напряжением. В худшем случае пострадает и плата – ее придется либо ремонтировать, либо выбрасывать и покупать новую.

Читать полностью 802

SMD-резисторы: устройство и назначение

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

SMD-резисторы – это мелкие электронные компоненты, разработанные для поверхностного монтажа на печатную плату. Ранее при сборке радиоэлектронной аппаратуры осуществлялся навесной монтаж элементов или их продевание в печатную плату через предусмотренные отверстия.

Читать полностью 2797

Принцип работы полевого МОП-транзистора

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

МОП-транзистор (MOSFET, «металл-оксид-полупроводник») – полевой транзистор с изолированным затвором (канал разделен с затвором тонким диэлектрическим слоем).

Читать полностью 2594

Проверка микросхем мультиметром: инструкция и советы

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Как проверить микросхему? Рассмотрим как проверить микросхему на исправность и работоспособность мультиметром, влияние разновидности микросхем на способы проверки.

Читать полностью 8390

Характеристики, маркировка и принцип работы стабилитрона

28 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера, представляет собой диод особого типа. При прямом включении обычный диод и стабилитрон ведут себя аналогично. Разница между ними проявляется при обратном включении.

Читать полностью 7070

Что такое реле: виды, принцип действия и устройство

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Реле – одно из наиболее распространенных устройств, применяемых для автоматизации процессов в электротехнике. В этой статье мы подробно разберем, что такое реле, какие виды реле существуют и для чего они применяются.

Читать полностью 7086

Конденсатор: что это такое и для чего он нужен

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Конденсатор – это устройство, способное накапливать и моментально отдавать электрический заряд. В статье подробно разберем, в чем суть конденсатора, что он делает, из чего состоит и какие его основные параметры.

Читать полностью 8962

Все о танталовых конденсаторах — максимально подробно

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

В этой статье я максимально подробно расскажу о назначении, видах, области применения танталовых конденсаторов. Покажу как они выглядят в живую и на схеме, объясню, как считать буквенную маркировку конденсаторов.

Читать полностью 13196

Как проверить резистор мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Рассказываем как правильно проверить резистор мультиметром на плате, как узнать его сопротивление и определить работоспособность не выпаивая. Узнайте, как настроить тестер для проверки резисторов.

Читать полностью 2741

Что такое резистор

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резистор (от латинского «resisto» — сопротивляюсь) – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резисторы предназначены для линейного преобразования силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии.

Читать полностью 1959

Как проверить диодный мост мультиметром

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Подробная инструкция по проверке работоспособности диодного моста с помощью мультиметра или лампы.

Читать полностью 13581

Что такое диодный мост

05 Августа 2022 — Анатолий Мельник

Диодный мост – электрическое устройство, предназначенное выпрямления тока, то есть для преобразования переменного тока в постоянный.

Читать полностью 838

Виды и принцип работы термодатчиков

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Принцип работы и виды термодатчиков. Особенности различных типов датчиков.

Читать полностью 4269

Заземление: виды, схемы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Заземление – соединение проводящих элементов промышленного или бытового оборудования с грунтом или общим проводом электрической системы, относительно которого производят измерения электрического потенциала. Из нашей статьи вы узнаете о видах заземления и их изображении на схемах.

Читать полностью 2366

Как определить выводы транзистора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Способы определения выводов от базы, эмиттера и коллектора полупроводникового транзистора.

Читать полностью 1361

Назначение и области применения транзисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Полупроводниковый транзистор – радиоэлемент, изготавливаемый из полупроводникового материала, чаще всего кремния. Основное назначение транзистора – управление током в электрической цепи. В этой статье мы кратко перечислим области применения полупроводниковых транзисторов, присутствующих практически во всех электронных компонентах современных приборов и аппаратов.

Читать полностью 1959

Как работает транзистор: принцип и устройство

20 Февраля 2021 — Анатолий Мельник

Транзистор – прибор, предназначенный для управления током в электрической цепи. Применяется практически во всех моделях видео- и аудио аппаратуры. В этой статье мы постараемся простыми словами изложить, что такое транзистор, как он устроен и что делает.

Читать полностью 6669

Виды электронных и электромеханических переключателей

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Переключатель (свитчер) – устройство, служащее в радиоэлектронике для коммутации электроцепей постоянного и переменного тока и обеспечивающее требуемый рабочий режим. От функциональности этого компонента часто зависит работоспособность всего аппарата. В этой статье мы расскажем об основных видах переключателей

Читать полностью 752

Как устроен туннельный диод

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Рассказываем про устройство туннельных диодов, их отличия от обычных, цветовую маркировку и обозначение туннельных диодов на схемах. Также из этой статьи вы узнаете об истории создания данного типа диодов.

Читать полностью 3693

Виды и аналоги конденсаторов

21 Мая 2020 — Анатолий Мельник

Конденсаторы – электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.

Читать полностью 5549

Твердотельные реле: подробное описание устройства

25 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Твердотельное реле (ТТР) – полупроводниковое устройство, применяемое для создания контакта между низковольтными и высоковольтными цепями, является современной альтернативой традиционным пускателям и контакторам. Применяется в бытовой технике, промавтоматике, автомобильной электронике.

Читать полностью 3596

Конвертер единиц емкости конденсатора

29 Октября 2021 — Анатолий Мельник

Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов. Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Так, по определению ёмкости, заряд на обкладке пропорционален напряжению между обкладками (q = CU). Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с ёмкостью до десятков фарад.

Читать полностью 1894

Графическое обозначение радиодеталей на схемах

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Радиодетали – электронные компоненты, собираемые в аналоговые и цифровые устройства: телевизоры, измерительные приборы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Если ранее детали изображались приближенно к их натуральному виду, то сегодня используются условные графические обозначения радиодеталей на схеме, разработанные и утвержденные Международной электротехнической комиссией.

Читать полностью 992

Биполярные транзисторы: принцип работы, характеристики и параметры

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Биполярные транзисторы – электронные полупроводниковые приборы, отличающиеся от полевых способом переноса заряда. В полевых (однополярных) транзисторах, используемых в основном в цифровых устройствах, заряд переносится или дырками, или электронами. В биполярных же в процессе участвуют и электроны, и дырки. Биполярные транзисторы, как и другие типы транзисторов, в основном используются в качестве усилителей сигнала. Применяются в аналоговых устройствах.

Читать полностью 3106

Как подобрать резистор по назначению и принципу работы

17 Мая 2022 — Анатолий Мельник

Характеристики самых распространенных видов резисторов по типу, материалу, назначению, принципу работы. Какие параметры необходимо учитывать при работе. Номинальное и реальное сопротивление.

Читать полностью 301

Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности

20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник

Тиристор представляет собой вид полупроводниковых приборов, предназначенный для однонаправленного преобразования тока (т. е. ток пропускается только в одну сторону). Прибор выполняет функции коммутатора разомкнутой цепи и ректификационного диода в сетях постоянного тока.

Читать полностью1380

#тиристор

Зарубежные и отечественные транзисторы

20 Января 2021 — Анатолий Мельник

Как подобрать отечественный аналог зарубежному транзистору? Читайте в нашей статье!

Читать полностью 2435

Исчерпывающая информация о фотодиодах

20 Июля 2022 — Анатолий Мельник

Обзор фотодиодной технологии с подробным описанием основ, принципа работы, а также различных типов фотодиодов и их применения.

Читать полностью 3624

Калькулятор цветовой маркировки резисторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Резисторы – это элементы для построения электрических схем, предназначенные для контроля и регулирования величины силы тока. Разделяют на постоянные, переменные, подстроечные. Для идентификации постоянных резисторов SMD – устройств, монтируемых на поверхность, – все производители разработали буквенно-цифровые обозначения для крупных элементов и цветовой код для деталей очень маленьких размеров.

Читать полностью 2338

Область применения и принцип работы варикапа

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Варикап – полупроводниковый диод, главным параметром которого является изменяемая под напряжением емкость. В устройстве применяется зависимость емкости p-n перехода и приложенного обратного напряжения.

Читать полностью 5538

Маркировка конденсаторов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Выбор конденсаторов по маркировке – процесс достаточно сложный, поскольку разные производители используют различные системы кодирования. Особенно трудно прочесть зашифрованную информацию на незначительной поверхности маленьких конденсаторов.

Читать полностью 6419

Виды и классификация диодов

14 Октября 2020 — Анатолий Мельник

Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. В этой статье вы найдёте подробную классификацию диодов по видам, характеристикам, материалам изготовления и сфере использования.

Читать полностью 4565


Подключение стабилитрона в схему

Простейшая схема включения стабилитрона в режиме стабилизации напряжения представлена на рис. В этом режиме напряжение на стабилитроне. Наиболее часто стабилитрон работает в режиме, когда напряжение Е не стабильно, а R Н — const. Для поддержания режима стабилизации следует правильно выбрать R СТ.


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:

  • Блок питания на стабилитроне и транзисторе
  • Работа стабилизатора на стабилитроне — основные параметры
  • 1.10.1. Схемы включения стабилитронов
  • Маркировка стабилитронов в стеклянном корпусе и правильный подбор параметров
  • Стабилитрон
  • Стабилитрон TL431: схема включения. Стабилитрон на схеме
  • Правильное подключение светодиодов. Как подключить стабилитрон в схему
  • Как работает стабилитрон

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как определить напряжение стабилизации неизвестного стабилитрона .

Блок питания на стабилитроне и транзисторе


By DrobyshevAlex , March 7, in Схемотехника для начинающих. Почему задался вопросами, при эмуляции в протиусе, если нет резистора R1 то стабилитрон не работает, подаю 20в там и есть 20в. Но если ставлю резистор то со стабилитроном на 20 вольт я имею на входе в 78l05 всего 4. Есть же диод D1 он же тоже имеет сопротивление, как подобрать R1 или можно ставить любой или можно вообще не ставить? Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6.

Скорее всего приведенная схема предназначена для использования в автомобиле, в проводке которого бывают достаточно высоковольтные импульсные помехи из-за плохих контактов к аккумулятору.

Если будет питаться от сетевого адаптера, то диод, варистор, резистор и стабилитрон не нужны вообще. Я понимаю это. Это просто хобби, и я паял кнопку старт-стоп, доводчик стекол, спидометр — для авто на мк.

По этому и заинтересовался этой схемой. 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. То что надо. 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.

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.

Схемотехника для начинающих Search In. All Activity Home Вопрос-Ответ. Для начинающих Начинающим Схемотехника для начинающих Схема включения стабилитрона. Схема включения стабилитрона By DrobyshevAlex , March 7, in Схемотехника для начинающих стабилитрон диод зенера zener zener diode. Recommended Posts. Posted March 7, edited. Нашел схему на вашем форуме правильного бп для мк. Подскажите пожалуйста: 1 Если стабилитрон на 5.

Share this post Link to post Share on other sites. Студенческое спонсорство. Posted March 7, STM32G0 — средства противодействия угрозам безопасности Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы.

Join the conversation You can post now and register later. Reply to this topic Go To Topic Listing. Similar Content. Замена стабилитрона. Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана.

Двуханодный стабилитрон КС нужно заменить другим,но не двуханодным. Ставить 2 шт. Или подобные замены не допускаются? Выбор теплоотвода для стабилитрона. Добрый день. Стабилитрон 1NB, устройство — широтно-импульсный модулятор. Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.

И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий. Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.

Спасибо за внимание. Открыть транзистор при определённом напряжении правильно? Доброе утро! Подскажите знающие, в таком вопросе — мне нужно открыть n-p-n транзистор при определённом напряжении.

Имеется точка соединения, в которой потенциал равен В. Проверка стабилитрона мультиметром. В одну сторону он как и положено звонится и показывает что-то около , а в обратную И вот меня одолевают смутные сомнения. То ли это некая миллисекундная погрешность мультиметра или вроде того, то ли стабилитрон приказал долго жить. Прошу подсказать по этому вопросу. Announcements Прочитайте перед созданием темы! Голь на выдумки хитра способы, приемы, методы, хитрости. Ты серьезно или прикол?

Лабораторный БП на TL Помогите увеличить чувствительность звукового сенсора на двух светодиодных лампах. Да будет срач! Тема про политику.

ЭА тройка. А если распилить на 3 части, повернуть куски и соединить шиной друг с другом. Получиться на пр. Для пассив вполне на эту мощь. Ремонт платы ПММ Електролюкс. Один из вариантов изменение характеристики варистора vdr1, сопротивление уменьшалось плавно, при кз резистор «стреляет» без нагрева. Поставь в тёплое место, просуши. Хорошо видать помыла жена. Не поможет, тебе уже подсказали что делать. Sign In Sign Up.


Работа стабилизатора на стабилитроне — основные параметры

До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко [1]. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей ома до сотен oм [1]. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов [2]. Серийные стабилитроны изготавливаются на напряжения от 1,8 В до В [3].

[СКАЧАТЬ] Схема из двух стабилитронов последовательно PDF бесплатно или читать онлайн на планшете и смартфоне. ПРОБНИК.

1.10.1. Схемы включения стабилитронов

В класической схеме подключения стабилитрона токоограничивающий резистор стоит перед нагрузкой и стабилитроном. Вопрос, а нельзя поставить этот резистор непосредственно перед стабилитроном, а вход пина подключить напрямую? И нужно ли вообще перед пинами работающими как вход, использовать токоограничители? Стабилитрон ограничивает напряжение на входе — это чтобы не сгорел вход. Резистор ограничивает ток через стабилитрон — соответственно, чтобы не сгорел стабилитрон. Извините, что то через IE не работает вставка изображения, вот, вставил через хром. Классическая схема:. Резистор защищает как стабилитрон, так и источник сигнала.

Маркировка стабилитронов в стеклянном корпусе и правильный подбор параметров

Cтабилитрон используется для стабилизации напряжения например, в стабилизированных источниках питания. Стабилитрон его ещё называют диодом Зенера включается как показано на рисунке. Включение стабилитрона на первый взгляд нелогично. Стабилитроны включаются как бы «наоборот» по сравнению с диодами. При подаче на них обратного напряжения происходит «пробой» и напряжение между их выводами остаётся неизменным.

Если мы подключим диод и резистор последовательно с источником постоянного напряжения так, чтобы диод был смещен в прямом направлении как показано на рисунке ниже a , падение напряжения на диоде будет оставаться достаточно постоянным в широком диапазоне напряжений источника питания. В соответствии с диодным уравнением Шокли, ток через прямо-смещенный PN переход пропорционален e , возведенному в степень прямого падения напряжения.

Стабилитрон

Рассмотренный далее стабилизированный блок питания является одним из первых устройств, которые собираются начинающими радиолюбителями. Это очень простой, но весьма полезный прибор. Для его сборки не нужны дорогостоящие компоненты, которые достаточно легко подобрать новичку в зависимости от требуемых характеристик блока питания. Материал будет также полезен тем, кто желает более детально разобраться в назначении и расчете простейших радиодеталей. В том числе, вы подробно узнаете о таких компонентах блока питания, как: силовой трансформатор; диодный мост; сглаживающий конденсатор; стабилитрон; резистор для стабилитрона; транзистор; нагрузочный резистор; светодиод и резистор для него.

Стабилитрон TL431: схема включения. Стабилитрон на схеме

Стабилитрон — это специальный полупроводниковый диод, работающий в режиме пробоя и предназначенный для стабилизации напряжения. В зарубежной литературе стабилитрон называют диодом Зенера Zener diode , по имени Кларенса Зенера, который открыл один из механизмов электрического пробоя. Вообще существует тунельный, лавинный и тепловой пробои. На первых двух стабилитроны работают, а от последнего они выходят из строя. Но о пробоях мы рассуждать не будем, нам нужно понять, что такое стабилитрон, каков принцип его работы и как его можно использовать. На электрических схемах стабилитрон обозначается символом диода с небольшой закорючкой у катода и буквенным обозначением VD. Также существуют другие варианты обозначений стабилитрона, которые используются на зарубежных схемах.

1 Работа схемы стабилизатора; 2 Действие стабилитрона на некотором постоянном напряжении при обратном подключении.

Правильное подключение светодиодов. Как подключить стабилитрон в схему

Канал ЭлектроХобби на YouTube. Для стабильной работы различных систем будь то электрические или прочие естественно нужны стабильные ее элементы, части. Электрическое напряжение является основополагающей характеристикой, которая нуждается в своей мере. Любая электрическая схема требует для своей нормальной работы определенную величину электрического напряжения, от которого также зависят сила тока, сопротивление, мощность.

Как работает стабилитрон

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как читать схемы ,урок №2- СТАБИЛИТРОН

Стабилитрон относится к одному из применяемых радиоэлектронных элементов. Каждый более-менее качественный блок питания содержит узел стабилизации напряжения, которое может изменяться при изменении сопротивления нагрузки либо при отклонении входного напряжения от номинального значения. Стабилизация напряжения выполняется главным образом с целью обеспечения нормального режима работы остальных радиоэлементов устройства, например микросхем, транзисторов, микроконтроллеров и т. Стабилитроны широко используются в маломощных блоках питания либо в отдельных его узлах, мощность которых редко превышает десятки ватт.

Для многих электрических схем и цепей достаточно простого блока питания, который не имеет стабилизированной выдачи напряжения. Такие источники чаще всего включают в себя низковольтный трансформатор, диодный выпрямительный мост, и конденсатор, выступающий в виде фильтра.

By DrobyshevAlex , March 7, in Схемотехника для начинающих. Почему задался вопросами, при эмуляции в протиусе, если нет резистора R1 то стабилитрон не работает, подаю 20в там и есть 20в. Но если ставлю резистор то со стабилитроном на 20 вольт я имею на входе в 78l05 всего 4. Есть же диод D1 он же тоже имеет сопротивление, как подобрать R1 или можно ставить любой или можно вообще не ставить? Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Скорее всего приведенная схема предназначена для использования в автомобиле, в проводке которого бывают достаточно высоковольтные импульсные помехи из-за плохих контактов к аккумулятору.

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Схема подключения стабилитрона. Нет нельзя.


Последовательное соединение стабилитронов. Принцип работы и маркировка стабилитронов. Схема подключения светодиода

Стабильная зарплата, стабильная жизнь, стабильное государство. Последнее не про Россию, конечно:-). Если глянуть в толковый словарик, то можно толково разобрать, что же такое “стабильность”. На первых строчках Яндекс мне сразу выдал обозначение этого слова: стабильный – это значит постоянный, устойчивый, не изменяющийся.

Но чаще всего этот термин используется именно в электронике и электротехнике. В электронике очень важны постоянные значения какого-либо параметра. Это может быть сила тока , напряжение , частота сигнала и . Отклонение сигнала от какого-либо заданного параметра может привести к неправильной работе радиоэлектронной аппаратуры и даже к ее поломке. Поэтому, в электронике очень важно, чтобы все стабильно работало и не давало сбоев.

В электронике и электротехнике стабилизируют напряжение . От значения напряжения зависит работа радиоэлектронной аппаратуры. Если оно изменится в меньшую, или даже еще хуже, в большую сторону, то аппаратура в первом случае может неправильно работать, а во втором случае и вовсе колыхнуть ярким пламенем.

Для того, чтобы не допустить взлетов и падения напряжения, были изобретены различные стабилизаторы напряжения. Как вы поняли из словосочетания, они используются чтобы стабилизировать “играющее” напряжение.

Стабилитрон или диод Зенера

Самым простым стабилизатором напряжения в электронике является радиоэлемент стабилитрон . Иногда его еще называют диодом Зенера . На схемах стабилитроны обозначаются примерно так:

Вывод с “кепочкой” называется также как и у диода – катод , а другой вывод – анод .

Стабилитроны выглядят также, как и диоды . На фото ниже, слева популярный вид современного стабилитрона, а справа один из образцов Советского Союза


Если присмотреться поближе к советскому стабилитрону, то можно увидеть это схематическое обозначение на нем самом, указывающее, где у него находится катод, а где анод.


Напряжение стабилизации

Самый главный параметр стабилитрона – это конечно же, напряжение стабилизации. Что это за параметр?

Давайте возьмем стакан и будем наполнять его водой…

Сколько бы воды мы не лили в стакан, ее излишки будут выливаться из стакана. Думаю, это понятно и дошкольнику.

Теперь по аналогии с электроникой. Стакан – это стабилитрон. Уровень воды в полном до краев стакане – это и есть напряжение стабилизации стабилитрона. Представьте рядом со стаканом большой кувшин с водой. Водой из кувшина мы как раз и будем заливать наш стакан водой, но кувшин при этом трогать не смеем. Вариант только один – лить воду из кувшина, пробив отверстие в самом кувшине. Если бы кувшин был меньше по высоте, чем стакан, то мы бы не смогли лить воду в стакан. Если объяснить языком электроники – кувшин обладает “напряжением” больше, чем “напряжение” стакана.

Так вот, дорогие читатели, в стакане заложен весь принцип работы стабилитрона. Какую бы струю мы на него не лили (ну конечно в пределах разумного, а то стакан унесет и разорвет), стакан всегда будет полным. Но лить надо обязательно сверху. Это значит, напряжение, которое мы подаем на стабилитрон, должно быть выше, чем напряжение стабилизации стабилитрона.

Маркировка стабилитронов

Для того, чтобы узнать напряжение стабилизации советского стабилитрона, нам понадобится справочник. Например, на фото ниже советский стабилитрон Д814В:


Ищем на него параметры в онлайн справочниках в интернете. Как вы видите, его напряжение стабилизации при комнатной температуре примерно 10 Вольт.


Зарубежные стабилитроны маркируются проще. Если приглядеться, то можно увидеть незамысловатую надпись:


5V1 – это означает напряжение стабилизации данного стабилитрона составляет 5,1 Вольта. Намного проще, не так ли?

Катод у зарубежных стабилитронов помечается в основном черной полосой


Как проверить стабилитрон

Как же проверить стабилитрон? Да также как и ! А как проверить диод, можно посмотреть в этой статье. Давайте же проверим наш стабилитрон. Ставим на прозвонку и цепляемся красным щупом к аноду, а черным к катоду. Мультиметр должен показать падение напряжения прямого .


Меняем щупы местами и видим единичку. Это значит, что наш стабилитрон в полной боевой готовности.


Ну что же, настало время опытов. В схемах стабилитрон включается последовательно с резистором:


где Uвх – входное напряжение, Uвых.ст. – выходное стабилизированное напряжение

Если внимательно глянуть на схему, мы получили ни что иное, как Делитель напряжения . Здесь все элементарно и просто:

Uвх=Uвых.стаб +Uрезистора

Или словами: входное напряжение равняется сумме напряжений на стабилитроне и на резисторе.

Эта схема называется параметрический стабилизатор на одном стабилитроне. Расчет этого стабилизатора выходит за рамки данной статьи, но кому интересно, в гугл;-)

Итак, собираем схемку. Мы взяли резистор номиналом в 1,5 Килоом и стабилитрон на напряжение стабилизации 5,1 Вольта. Слева цепляем Блок питания , а справа замеряем мультиметром полученное напряжение:


Теперь внимательно следим за показаниями мультиметра и блока питания:


Так, пока все понятно, еще добавляем напряжение… Опа на! Входное напряжение у нас 5,5 Вольт, а выходное 5,13 Вольт! Так как напряжение стабилизации стабилитрона 5,1 Вольт, то как мы видим, он прекрасно стабилизирует.


Давайте еще добавим вольты. Входное напряжение 9 Вольт, а на стабилитроне 5,17 Вольт! Изумительно!


Еще добавляем… Входное напряжение 20 Вольт, а на выходе как ни в чем не бывало 5,2 Вольта! 0,1 Вольт – это ну очень маленькая погрешность, ей можно даже в некоторых случаях пренебречь.


Вольт-амперная характеристика стабилитрона

Думаю, не помешало бы рассмотреть Вольт амперную характеристику (ВАХ) стабилитрона. Выглядит она примерно как-то так:


где

Iпр – прямой ток, А

Uпр – прямое напряжение, В

Эти два параметра в стабилитроне не используются

Uобр – обратное напряжение, В

Uст – номинальное напряжение стабилизации, В

Iст – номинальный ток стабилизации, А

Номинальный – это значит нормальный параметр, при котором возможна долгосрочная работа радиоэлемента.

Imax – максимальный ток стабилитрона, А

Imin – минимальный ток стабилитрона, А

Iст, Imax, Imin это сила тока, которая течет через стабилитрон при его работе.

Так как стабилитрон работает именно в обратной полярности, в отличие от диода (стабилитрон подключают катодом к плюсу, а диод катодом к минусу), то и рабочая область будет именно та, что отмечена красным прямоугольником.


Как мы видим, при каком-то напряжении Uобр у нас график начинает падать вниз. В это время в стабилитроне происходит такая интересная штука, как пробой. Короче говоря, он не может больше наращивать на себе напряжение, и в это время начинается возрастать сила тока в стабилитроне. Самое главное – не переборщить силу тока, больше чем Imax , иначе стабилитрону придет кердык. Самым лучшим рабочим режимом стабилитрона считается режим, при котором сила тока через стабилитрон находится где-то в середине между максимальным и минимальным его значением. На графике это и будет рабочей точкой рабочего режима стабилитрона (пометил красным кружком).


Заключение

Раньше, во времена дефицитных деталей и начала расцвета электроники, стабилитрон часто использовался, как ни странно, для стабилизации выходного напряжения . В старых советских книгах по электронике можно увидеть вот такой участок цепи различных источников питания:


Слева, в красной рамке, я пометил знакомый вам участок цепи блока питания. Здесь мы получаем постоянное напряжение из переменного . Справа же, в зеленой рамке, схема стабилизации;-).

В настоящее время трехвыводные (интегральные) стабилизаторы напряжения вытесняют стабилизаторы на стабилитронах, так как они в разы лучше стабилизируют напряжение и обладают хорошей мощностью рассеивания.

На Али можно взять сразу целый набор стабилитронов, начиная от 3,3 Вольт и до 30 Вольт. Выбирайте на ваш вкус и цвет.


Простейшая схема включения стабилитрона в режиме стабилизации напряжения представлена на рис. 18. В этом режиме напряжение на стабилитроне

остается практически постоянным, поэтому и напряжение на нагрузке постоянно U Н = U ст – const. При этом уравнение для всей цепи имеет вид: E = U ст + R ст (I ст – I Н).

Наиболее часто стабилитрон работает в режиме, когда напряжение Е не стабильно, а R Н – const. Для поддержания режима стабилизации следует правильно выбрать R СТ. Обычно R СТ рассчитывают для средней точки А характеристики стабилитрона (рис. 19). Если предположить, что E min £ E £ E max , то

Если напряжение Е изменяется в какую либо сторону, то будет, и изменятся ток стабилитрона, но напряжение на нем U CT , а, следовательно, и на нагрузке остается практически неизменным.

Все изменения напряжения поглощаются R CT , поэтому должно выполнится условие:

Второй режим стабилизации: входное напряжение постоянно, а R Н изменяется в пределах от R Н min до R Н max , в этом случае: , ; .

Так как R CT постоянно, то падение напряжения на нем равное Е−U CT также постоянно, то и ток через R CT I CP +I Н CP должен быть постоянным. Это возможно, когда ток стабилизации I CP и I Н изменяются в одинаковой степени, но в противоположны стороны (т.е. сумма постоянна).

Из приведенных выражений следует, что для стабилизации в более широком диапазоне изменений входного напряжения Е, R CT нужно увеличивать, а для стабилизации в режиме изменения тока нагрузки, R CT необходимо уменьшать (уменьшать R CT – не выгодно, тратится лишняя энергия источника).

Если необходимо получить стабильное напряжение более низкое, чем дает стабилитрон, возможно включение добавочного сопротивления последовательно с нагрузкой (рис. 20). Значение R доб рассчитывают по закону Ома. Однако, в этом случае сопротивление нагрузки R CT должно быть постоянным.

U Н =U CT ─ I Н R доб

Для получения более высоких стабильных напряжений применяется последовательное включение стабилитронов, с одинаковыми токами стабилизации (рис. 21).

U CT =U CT 1 +U CT 2

Для компенсации температурного дрейфа U CT последовательно со стабилитроном возможно включение термозависимого сопротивления R T , имеющее ТКR Т обратный по закону ТКU CT .

Для стабилитронов с ТКU CT >0 в качестве R T можно использовать p-n-переход дополнительного диода, включенного в прямом направлении.

Для стабилизации с термокомпенсацией выпускаются специальные двух-анодные стабилитроны, которые включаются в цепь произвольно, причем один диод включен в обратном направлении – обеспечивает режим стабилизации, а другой в прямом – режим термокомпенсации (рис. 22).

Стабисторы

ВАХ стабистора мало отличается от ВАХ выпрямительных диодов.

Однако для того чтобы обеспечить наибольшую крутизну прямой ветви ВАХ, стабисторы изготавливаются из высоколегированных полупроводников. Это обеспечивает малое r б и малое значение R диф. Слабая зависимость U ПР от I ПР на

рабочем участке (рис. 23) позволяет использовать стабисторы для стабилизации малых напряжений порядка 0,7В. Последовательным включением стабисторов можно подобрать требуемое напряжение стабилизации.

Туннельные диоды

Туннельные диоды – это полупроводниковые приборы, ВАХ которых имеет участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением (рис. 24).

Туннельные диоды изготавливаются из полупроводников с высокой концентрацией примесей. Вследствие этого толщина запирающего слоя p-n-перехода очень мала (0,01¸0,02мкм), что создает условия для туннельного эффекта.

Наличие высокой концентрации примесей вызывает расщепление примесных уровней в зоны и сильное искривление энергетических зон.

При подаче обратного напряжения ток через диод резко увеличивается (туннелирование электронов из p в n область). Это эквивалентно туннельному пробою p-n-перехода.

При подаче прямого смещения возрастает поток электронов туннелированных из n области в p. По мере роста U пр происходит увеличение I пр, который достигает I max при U 1 (0 ¸ 1) (для германиевых диодов U 1 = 40 ¸ 50 мВ; для арсенид галлиевых — U 1 = 100 ¸ 150 мВ). При этих смещениях величина диффузионного тока через потенциальный барьер ничтожна, и I пр определяется только туннельным эффектом. При дальнейшем увеличении U ПР, I ПР уменьшается (перекрытие энергетических зон уменьшается). При U ПР = U 2 туннельный ток равен нулю (1¸2).

Этот участок ВАХ характеризуется отрицательным дифференциальным сопротивлением т.к. DI

В т.2 I ПР = I min – это обычный прямой диффузионный ток диода. (т.е. в т.2 туннельный диод ведет себя как обычный диод), туннельный эффект закончился.

При дальнейшем увеличении U ПР, I ПР увеличивается (2¸3) за счет роста диффузионного тока – преодоление электронов потенциального барьера.

Основные особенности ВАХ туннельных диодов:

Участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением R диф;

Большие токи при обратных смещениях.

Основные параметры:

Ток максимальный I max – соответствует пику ВАХ;

Ток минимальный I min – соответствует минимуму ВАХ;

Напряжение пика U 1 – соответствует току I max ;

Напряжение U 2 – соответствует I min ;

Максимальный I ПР;

U ПР соответствует I ПР max ;

Постоянное обратное напряжение;

Емкость диода.

Туннельные диоды используются в переключающих цепях сверхвысокого быстродействия (до 1000 мГц).

Разновидностью туннельных диодов являются обращенные диоды. Их особенность – это практическое отсутствие участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением на прямой ветви ВАХ (рис. 25).

По форме ВАХ обращенного диода представляет перевернутую ВАХ обычного диода.

Открытое состояние для таких диодов соответствует обратному смещению. При обратном смещении ток через диод очень сильно зависит от напряжения. Достоинство – диоды могут работать при очень малых напряжениях.

Они обладают хорошими частотными свойствами, т.к. туннелирование процесс малоинерционный, а смещения малы, поэтому практически отсутствует инжекция и накопление неосновных носителей.

Обращенные диоды используются в диапазоне СВЧ. Достоинством туннельных и обращенных диодов является высокая радиационная стойкость, вследствие высокой концентрации примесей.

Варикапы

Варикап – это полупроводниковый диод, который используется как нелинейная емкость, управляемая напряжением (емкость p-n-перехода – функция приложенного напряжения).

В варикапах используется барьерная емкость, т.к. диффузионная зашунтирована малым прямым сопротивлением p-n-перехода.

Варикап работает при обратных смещениях на p-n-переходе. Его емкость меняется в широких пределах (10¸1000 пФ) и определяется выражением:

,

где С 0 – емкость при U Д = 0, U K – значение контактного потенциала, U – приложенное обратное напряжение, n =2 – для резких p-n переходов, n=3 – для плавных переходов. С ростом U обр емкость уменьшается. Основной характеристикой варикапа является вольт-фарадная характеристика (ВФХ) (рис. 26).

Основные параметры:

Емкость варикапа С в – емкость, измеренная при заданном U обр;

Коэффициент перекрытия по емкости – отношение емкостей при двух заданных U обр; ,

− сопротивление потерь r П – суммарное активное сопротивление варикапа;

− добротность Q B – отношение реактивного сопротивления на заданной частоте Х С к сопротивлению потерь ;

ТКС В – температурный коэффициент С В.

Светоизлучающие диоды

Светоизлучающий диод – это полупроводниковый диод, предназначенный для отображения информации. Светодиод (СИД) получают на основе p-n или гетеропереходов с выпрямляющей ВАХ (рис. 27).

Излучение в области перехода вызвано самопроизвольной рекомбинацией носителей заряда при прохождении прямого тока. При этом рекомбинирующий электрон переходит из ЗП в ВЗ с выделением кванта света с энергией hu »DW 3З. Для получения квантов видимого света ширина ∆W ЗЗ должна составлять DW 3 ³1,7эВ. При DW 3

Такой величиной DW 33 обладают полупроводниковые соединения GaAsP с различным соотношением элементов 1,4

В обычных плоских переходах, кванты света поглощаются в кристалле полупроводника вследствие внутреннего отражения. Поэтому в СИД используют сферическую форму кристалла, либо плоский кристалл полупроводника вплавляют в сферическую каплю стекла или пластика, что снижает эффект внутреннего отражения (рис. 28).

Похожая информация.

Стабилитрон — это специальный полупроводниковый диод, работающий в режиме пробоя и предназначенный для стабилизации напряжения. В зарубежной литературе стабилитрон называют диодом Зенера (Zener diode), по имени Кларенса Зенера, который открыл один из механизмов электрического пробоя. Вообще существует тунельный, лавинный и тепловой пробои. На первых двух стабилитроны работают, а от последнего они выходят из строя. Но о пробоях мы рассуждать не будем, нам нужно понять, что такое стабилитрон, каков принцип его работы и как его можно использовать.

На электрических схемах стабилитрон обозначается символом диода с небольшой закорючкой у катода и буквенным обозначением VD.

Также существуют другие варианты обозначений стабилитрона, которые используются на зарубежных схемах.



Как видно из рисунка, у стабилитрона два вывода — это катод и анод. Следовательно, есть всего два варианта его включения:

— включение в прямом направлении, когда анод подключается к плюсу питания, а катод к минусу,
— включение в обратном направлении, когда анод подключается к минусу питания, а катод к плюсу.



В прямом включении стабилитрон ведет себя как обычный диод, а вот в обратном включении в стабилитроне возникает тот самый пробой. Чтобы понять, что при этом происходит, давайте посмотрим на вольтамперную характеристику стабилитрона.


Правая часть графика — характеристика стабилитрона, к которому приложено напряжение в прямом направлении. Левая часть графика — характеристика стабилитрона, к которому приложено обратное напряжение. Похожа на характеристику диода, но пробой (участок, где загибается график) у стабилитрона наступает гораздо раньше диода. Нас интересует левая часть графика.

Вот мы подключили стабилитрон к источнику питания в обратном направлении и начинаем медленно повышать напряжение. Пока приложенное напряжение меньше напряжения пробоя, оно растет, через стабилитрон течет незначительный ток утечки Io (микроамперы, а то и меньше), пробоя нет. На этом участке стабилитрон ведет себя как резистор с очень большим сопротивлением.

В какой-то момент ток начнет возрастать, а напряжение замедлит свой рост — это значит что возникает начальная стадия пробоя стабилитрона. Его сопротивление падает, что можно наблюдать по «загибанию» вольтамперной характеристики.

При дальнейшем повышении напряжения источника питания, ток через стабилитрон будет увеличиваться значительно, а напряжение нет. Стабилитрон ведет себя как резистор с маленьким сопротивлением. Это рабочий участок характеристики, где напряжение на стабилитроне, грубо говоря, постоянно.

Снова повышаем напряжение, ток продолжает расти, стабилитрон начинает греться. Когда ток превысит максимально допустимое значение, стабилитрон перегреется и выйдет из строя.

Если не доводить дело до теплового пробоя, а снизить напряжение до нуля — вольтамперная характеристика повторится в обратном направлении.

Какие параметры характеризуют стабилитрон? Базовые параметры — это напряжение стабилизации, минимальный ток стабилизации и мощность рассеяния.

Напряжение стабилизации Uст (в зарубежной литературе Uz, zener voltage) — это, грубо говоря, рабочее напряжение стабилитрона. А если по умному, то это напряжение на стабилитроне при прохождении заданного тока стабилизации.

Как правило, стабилитроны одного типа имеют небольшой разброс напряжения стабилизации, поэтому в документации указывается минимальное, номинальное и максимальное напряжение стабилизации при заданной температуре и токе.


Минимальный ток стабилизации Iст мин (Iz)
— величина тока, при которой стабилитрон «выходит» на свой рабочий участок вольтамперной характеристики. По сути, это точка с которой начинается «излом» характеристики.



Мощность рассеяния стабилитрона P — параметр определяющий максимально допустимый ток стабилитрона. Если принять, что напряжение на стабилитроне в рабочем режиме не меняется, то максимальный ток можно вычислить как P/Uст. Также можно прикинуть максимальный ток в прямом направлении P/Uf = P / 0,7. Мощность рассеяния стабилитрона зависит от его конструкции корпуса (и площади p-n перехода). Обычно этот параметр указывается в разделе «absolute maximum ratings».

Типовая схема включения стабилитрона — это схема простого стабилизатора напряжения. Она включает в себя стабилитрон и резистор для ограничения тока (источник питания и нагрузка на схеме не нарисована). На вход схемы подается нестабилизированное постоянное напряжение большее напряжения стабилизации на несколько вольт, на выходе схемы получается стабилизированное напряжение равное Uz (напряжению стабилизации) используемого стабилитрона.

Такой стабилизатор напряжения можно использовать для питания мало потребляемых схем , потому что из-за резистора он не способен «отдать» в нагрузку большой ток.

Как видно из рисунка, входной ток распределяется между стабилитроном и нагрузкой. Если нагрузка не потребляет ток, стабилитрон «забирает» весь ток на себя, и при большом его значении может перегореть. Если ток нагрузки становиться большим, то стабилитрону «достается» меньше току, напряжение на нем падает и он уже не может выполнять свои функции.

Номинал резистора R1 рассчитывается по формуле:

R = (Uin — Uz)/(Iz + I)


где Uin — входное напряжение (В),
Uz — номинальное напряжение стабилизации (В),
Iz — ток стабилитрона (А),
I — ток нагрузки (А).

Ток стабилитрона Iz нужно выбирать между минимальным и максимальным значениями, исходя из изменений входного напряжения и тока нагрузки. Минимальный ток стабилизации задается в документации, а максимальный ток можно посчитать из максимальной рассеиваемой мощности.

Как правильно подключить светодиод

Светодиод — это обычный диод, в кристалл которого добавлены вещества, излучающие свет при прохождении через них электрического тока. При подаче положительного напряжения на анод и отрицательного на катод происходит свечение. Наиболее частая причина выхода из строя – превышение номинала питающего напряжения.

На принципиальных схемах распиновка наглядна. На катод мы всегда подаём «минус», поэтому и обозначается он прямой линией у вершины треугольника. Обычно катод – контакт, на котором располагается светоизлучающий кристалл. Он шире анода.

В сверхъярких LED полярность обычно маркируют на контактах либо корпусе. Если на ножках контактов маркировки нет, ножка с более широким основанием – катод.

Схема подключения светодиода

В классической схеме рекомендуют производить подключение через токоограничительный резистор. Действительно, правильно подобрав резисторное или индуктивное сопротивление, можно подключить диод, рассчитанный на напряжение питания 3В, даже к сети переменного тока.

Главное требование к параметрам питания – ограничение тока цепи.

Поскольку сила тока – параметр, отображающий плотность потока электронов по проводнику, при превышении этого параметра диод просто взорвется из-за мгновенного и значительного выделения тепла на полупроводниковом кристалле.

Как рассчитать ограничительный резистор

  • R — сопротивление ограничительного резистора в омах;
  • Uпит — напряжение источника питания в вольтах;
  • Uпад — напряжение питания светодиода;
  • I — номинальный ток светодиода в амперах.

Если мощность резистора будет значительно меньше требуемой, он просто перегорит вследствие перегрева.

Включение светодиода через блок питания без резистора

У меня уже несколько лет работает модернизированная под LED настольная лампа. В качестве источника света используется шесть ярких светодиодов, а в качестве источника питания – старое зарядное устройство от мобильного телефона Nokia. Вот моя схема включения светодиода:

Номинальное напряжение диодов – 3,5В, ток – 140мА, мощность — 1Вт.

При выборе внешнего источника питания необходимо ограничение по току. Подключение этих светодиодов к современным зарядным устройствам с напряжением питания 5В 1-2А потребует ограничивающий резистор.

Что бы адаптировать эту схему к зарядному устройству, рассчитанному на 5В, используйте резистор на 10-20Ом мощностью 0,3А.

Если у вас другой источник питания, убедитесь, что в нем есть схема стабилизации тока.

Как правильно подключать светодиоды

Параллельное подключение

Проще всего определить совместимость диодов при помощи низковольтного либо регулируемого источника питания. Ориентироваться можно по «напряжению розжига», когда кристалл начинает лишь чуть светиться. При разбросе «стартового» напряжения в 0,3-0,5 В параллельное соединение без токоограничивающего резистора недопустимо.

Последовательное подключение

Расчёт сопротивления для цепи из нескольких диодов: R = (Uпит — N * Uсд) / I * 0.75

Максимальное количество последовательных диодов: N = (Uпит * 0,75) / Uсд

При включении нескольких последовательных цепочек LED, для каждой цепи желательно рассчитать свой резистор.

Как включить светодиод в сеть переменного тока

Если при подключении LED к источнику постоянного тока электроны движутся лишь в одну сторону и достаточно ограничить ток с помощью резистора, в сети переменного напряжения направление движения электронов постоянно меняется.

При прохождении положительной полуволны, ток, пройдя через резистор, гасящий избыточную мощность, зажжёт источник света. Отрицательная полуволна будет идти через закрытый диод. У светодиодов обратное напряжение небольшое, около 20В, а амплитудное напряжение сети – около 320 В.

Какое-то время полупроводник будет работать в таком режиме, но в любой момент возможен обратный пробой кристалла. Чтобы этого избежать перед источником света устанавливают обыкновенный выпрямительный диод, выдерживающий обратный ток до 1000 В. Он не будет пропускать обратную полуволну в электрическую цепь.

Схема подключения в сеть переменного тока на рисунке справа.

Другие виды LED

Мигающий

Особенность конструкции мигающего светодиода – каждый контакт является одновременно катодом и анодом. Внутри него находятся два светоизлучающих кристалла с разной полярностью. Если такой источник света подключить через понижающий трансформатор к сети переменного тока он будет мигать с частотой 25 раз в секунду.

Для другой частоты мигания используются специальные драйверы. Сейчас такие диоды уже не применяются.

Разноцветный

Разноцветный светодиод – два или больше диода, объединенных в один корпус. У таких моделей один общий анод и несколько катодов.

Изменяя через специальный драйвер питания яркость каждой матрицы можно добиться любого света свечения.

При использовании таких элементов в самодельных схемах не стоит забывать, что у разноцветных кристаллов разное напряжение питания. Этот момент необходимо учитывать и при соединении большого количества разноцветных LED источников.

Другой вариант – диод со встроенным драйвером. Такие модели могут быль двухцветные с поочерёдным включением каждого цвета. Частота мигания задаётся встроенным драйвером.

Более продвинутый вариант – RGB диод, изменяющий цвет по заранее заложенной в чип программе. Тут варианты свечения ограниченны лишь фантазией производителя.

svetodiodinfo.ru

Параллельное соединение — стабилитрон — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Параллельное соединение — стабилитрон

Cтраница 1

Параллельное соединение стабилитронов для повышения мощности не допускается, так как из-за недостаточной идентичности вольтамперных характеристик, включаемых параллельно диодов, невозможно распределить между ними токи равномерно. Ток стабилизации, проходящий через один диод, может меняться в пределах от 1 до 30 ма и, следовательно, может скомпенсировать изменение тока нагрузки только на эту величину. Таким образом, пределы регулировки при токах нагрузки в сотни миллиампер получаются недостаточными. Чтобы расширить пределы допустимых колебаний входного напряжения и тока нагрузки, в схему стабилизации включают транзистор в качестве эммиттерного повторителя.  

Параллельное соединение стабилитронов не допускается.  

Параллельное соединение стабилитронов не применяется, так как разные стабилитроны имеют неодинаковые напряжения зажигания и напряжения стабилизации. В результате этого при подаче напряжения зажигается лишь один стабилитрон, у которого напряжение наименьшее.  

Параллельное соединение стабилитронов допускается при условии, что ток стабилизации, проходящий через каждый стабилитрон, должен быть в пределах допустимых норм. Допускается последовательное соединение любого числа стабилитронов.

Параллельное соединение стабилитронов не применяется, так как разные экземпляры стабилитронов данного типа не имеют одинаковых напряжений зажигания. Поэтому при параллельном соединении, как правило, зажигается только стабилитрон с наименьшим напряжением зажигания.  

Параллельное соединение стабилитронов недопустимо, так как из-за неизбежного разброса параметров ток стабилитрона с наименьшим напряжением пробоя окажется во много раз больше токов через остальные диоды.  

Параллельное соединение стабилитронов и стабисторов не применяют, так как вследствие различия их сопротивлений ток распределится между ними неравномерно. В результате стабилитрон с меньшим сопротивлением окажется перегруженным и стабилизатор будет ненадежен в работе.  

Допускается параллельное соединение стабилитронов при условии, что ток стабилизации, проходящий через каждый стабилитрон, должен быть в пределах допустимых норм. Допускается последовательное соединение любого числа стабилитронов.

Для увеличения стабилизированного напряжения применяют-последовательное соединение стабилитронов; параллельное соединение стабилитронов не применяют, так как невозможно подобрать стабилитроны с абсолютно одинаковыми параметрами.  

При работе стабилитрон должен включаться полярностью, обратной указанной на корпусе стабилитрона. Параллельное соединение стабилитронов допускается только при условии, что ток стабилизации, проходящий через каждый стабилитрон, должен быть в пределах допустимых норм.  

Допускается последовательное соединение любого количества стабилитронов. Параллельное соединение стабилитронов допускается при условии, что суммарная мощность, рассеиваемая на всех параллельно включенных стабилитронах, не превосходит предельной мощности для одного стабилитрона, а ток, протекающий через каждый стабилитрон — величины максимальных и минимальных значений.  

Допускается последовательное соединение любого числа стабилитронов. Параллельное соединение стабилитронов допускается при условии, что суммарная рассеиваемая мощность на всех параллельно включенных стабилитронах не превосходит максимально допустимой рассеиваемой мощности для одного стабилитрона.

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Как подключить светодиод параллельно, последовательно: схемы, описания, нюансы

Светодиоды (они же led) на протяжении многих лет активно применяются как в производстве телевизоров, так и в качестве основного освещения дома или квартиры, однако вопрос о том, как правильно выполнить подключение светодиодов актуален и по сей день.

На сегодняшний день их существует огромное количество, различной мощности (сверхяркие Пиранья), работающих от постоянного напряжения, которые можно подключать тремя способами:

  1. Параллельно.
  2. Последовательно.
  3. Комбинированно.

Также существуют специально разработанные схемы, позволяющие подключить светодиод к стационарной бытовой сети 220В. Давайте рассмотрим более детально все варианты подключения led, их преимущества и недостатки, а также как это выполнить своими руками.

Основные принципы подключения

Как было сказано ранее, конструкция светоизлучающего диода подразумевает их подключение исключительно к источнику постоянного тока. Однако, поскольку рабочая часть светодиода – это полупроводниковый кристалл кремния, то очень важно соблюдать полярность, в противном случае светодиод не будет излучать световой поток.

Каждый светодиод имеет техническую документацию, в которой содержатся инструкции и указания по правильному подключению. Если документации нет, можно посмотреть маркировку светодиода. Маркировка поможет узнать производителя, а зная производителя, Вы сможете найти нужный даташит, в котором и содержится информация по подключению. Вот, такой не хитрый совет.

Как определить полярность?

Для решения вопроса существует всего 3 способа:


С полярностью разобрались, теперь нам нужно определиться с тем, как подключить LED к сети. Для тех, кто не понял, читайте подробную и интересную статью определения полярности у светодиода. В ней мы собрали все возможные способы проверки, и даже при помощи батарейки.

Способы подключения

Условно, подключение происходит по 2 способам:

  1. К стационарной сети промышленной частоты (50Гц) напряжением 220В;
  2. К сети с безопасным напряжением величиной 12В.

Если необходимо подключить несколько led к одному источнику питания, тогда нужно выбрать последовательное или параллельное подключение.

Рассмотрим каждый из вышеприведенных примеров по отдельности.

Подключение светодиодов к напряжению 220В

Первое, что нужно знать при подключении к сети 220В, — для номинального свечения через светодиод должен проходить ток в 20мА, а падение напряжения на нем не должно превышать 2,2-3В. Исходя из этого, необходимо рассчитать номинал токоограничивающего резистора по следующей формуле:

в которой 0,75 – коэффициент надежности led, U пит – это напряжения источника питания, U пад – напряжение, которое падает на светоизлучающем диоде и создает световой поток, I – номинальный ток, проходящий через него, и R – номинал сопротивления для регулирования проходящего тока. После соответствующих вычислений, номинал сопротивления должен соответствовать 30 кОм.

Однако не стоит забывать, что на сопротивлении будет выделятся большое количество тепла за счет падения напряжения. По этой причине дополнительно необходимо рассчитать мощность этого резистора по формуле:

Для нашего случая U – это будет разность напряжения питающей сети и напряжения падения на светодиоде. После соответствующих вычислений, для подключения одного led мощность сопротивления должна равняться 2Вт.

После определения номинала и мощности сопротивления можно собрать схему для подключения одного светодиода к 220В. Для ее надежной работы необходимо ставить дополнительный диод, который будет защищать светоизлучающий диод от пробоя, при возникновении амплитудного напряжения на выводах светодиода в 315В (220*√2).

Схема практически не применяется, поскольку в ней возникают очень большие потери из-за выделения тепла в сопротивлении. Рассмотрим более эффективную схему подключения к 220 В:

На схеме, как видим, установлен обратный диод VD1, пропускающий обе полуволны на конденсатор C1 емкостью 220 нФ, на котором происходит падение напряжение до необходимого номинала.

Сопротивление R1 номиналом 240 кОм, разряжает конденсатор при выключенной сети, а во время работы схемы не играет никакой роли.

Но это упрощенная модель для подключения LED, в большинстве светодиодных ламп уже встроенный драйвер (схема), который преобразует переменное напряжение 220В в постоянное с величиной 5-24В для их надежной работы. Схему драйвера Вы можете видеть на следующем фото:

Подключение светодиодов к сети 12В

12 вольт – это безопасное напряжение, которое применяется в особо опасных помещениях. Именно к таким и относятся ванные комнаты, бани, смотровые ямы, подземные сооружения и другие помещения.

Для подключения к источнику постоянного напряжения номиналом 12В, аналогично, подключению к сетям 220В необходимо гасящее сопротивление. В противном случае, если подключить его напрямую к источнику, из-за большего проходящего тока светодиод мгновенно сгорит.

Номинал этого сопротивления и его мощность рассчитываются по тем же формулам:

В отличии от цепей 220В, для подключения одного светодиода к сети 12В нам потребуется сопротивление со следующими характеристиками:

  • R = 1,3 кОм;
  • P = 0,125Вт.

Еще одним достоинством напряжения 12В, является то, что в большинстве случаев оно уже выпрямленное (постоянное), что значительно упрощает схему подключения. Рекомендуется дополнительно монтировать стабилизатор напряжения типа КРЭН или аналога.

Как мы уже знаем, светоизлучающий диод можно подключить как к цепям 12В, так и к цепям 220В, однако существует и несколько вариаций их соединения между собой:

  • Последовательное.
  • Параллельное.

Последовательное подключение

При последовательном соединении через токоограничивающий резистор в одну цепочку собираются несколько светодиодов, причем катод предыдущего припаивается к аноду последующего:

В схеме, по всем светодиодам будет проходить один ток (20мА), а уровень напряжения будет состоять из сумм падения напряжения на каждом. Это означает, используя данную схему подключения, нельзя включить в цепь любое количество светодиодов, т.к. оно ограничено падением напряжения.

Падение напряжения – это уровень напряжения, которое светоизлучающий диод преобразует в световую энергию (свечение).

Например, в схеме падение напряжения на одном светодиоде составит 3 Вольта. Всего в схеме 3 светодиода. Источник питания 12В. Считаем, 3 Вольта * 3 led = 9 В — падение напряжения.

После несложных расчетов, мы видим, что не сможем включить в схему параллельного подключения более 4 светодиодов (3*4=12В), запитывая их от обычного автомобильного аккумулятора (или другого источника с напряжением 12В).

Если захотим последовательно подключить большее количество LEd, то понадобится источник питания с большим номиналом.

Данная схема довольно часто встречалась в елочных гирляндах, однако из-за одного существенного недостатка в современных светодиодных гирляндах применяют смешанное подключение. Что за недостаток, разберем ниже.

Недостатки последовательного подключения
  1. При выходе из строя хотя бы одного элемента, не рабочей становится вся схема;
  2. Для питания большого количества led нужен источник с высоким напряжением.

Параллельное подключение

В данной ситуации все происходит наоборот. На каждом светодиоде уровень напряжения одинаковый, а сила тока состоит из суммы токов, проходящих через них.

Следуя из вышесказанного делаем вывод, если у нас есть источник в 12В и 10 светодиодов, блок питания должен выдерживать нагрузку в 0,2А (10*0,002).

Исходя из вышеупомянутых расчетов — для параллельного подключения потребуется токоограничивающий резистор с номиналом 2,4 Ом (12*0,2).

Это глубокое заблуждение!!! Почему? Ответ Вы найдете ниже

Характеристики каждого светодиода даже одной серии и партии всегда разные. Если другими словами: чтобы засветился один, необходимо пропустить через него ток с номиналом 20 мА, а для другого этот номинал может составлять уже 25 мА.

Таким образом, если в схеме установить только одно сопротивление, номинал которого был рассчитан ранее, через светодиоды будет проходить разный ток, что вызовет перегрев и выход из строя светодиодов, рассчитанных на номинал в 18мА, а более мощные будут светить всего на 70% от номинала.

Исходя из вышесказанного, стоит понимать, что при параллельном подключении, необходимо устанавливать отдельное сопротивление для каждого.

Недостатки параллельного подключения:
  1. Большое количество элементов;
  2. При выходе одного диода из строя увеличивается нагрузка на остальные.

Смешанное подключение

Подобный способ подключения является самым оптимальным. По такому принципу собраны все светодиодные ленты. Он подразумевает комбинацию параллельного и последовательного подключения. Как он выполняется можно увидеть на фото:

Схема подразумевает включение параллельно не отдельных светодиодов, а последовательных цепочек из них. В результате этого даже при выходе из строя одной или нескольких цепочек, светодиодная гирлянда или лента будут по-прежнему одинаково светить.

Мы рассмотрели основные способы подключения простых светодиодов. Теперь разберем методы соединения мощных светодиодов, и с какими проблемами можно столкнуться при неправильном подключении.

Как подключить мощный светодиод?

Для работоспособности мощных светоизлучающих диодов, так же, как и простых нам потребуется источник питания. Однако в отличии от предыдущего варианта, он должен быть на порядок мощней.

Чтобы засветить мощный светодиод номиналом 1W, источник питания должен выдерживать не менее 350 мА нагрузки. Если номинал 5W, то источник питания постоянного тока должен выдержать нагрузку тока не менее 1,4А.

Для корректной работы мощного светодиода обязательно необходимо использовать интегральный стабилизатор напряжения типа LM, который защищает его от скачков напряжения.

Если необходимо подключить не один, а несколько мощных LED, рекомендуем ознакомиться с правилами последовательного и параллельного подключения, которые были описаны выше.

Ошибки при подключении

Видео

Ошибки подключения могут повлечь за собой неприятные последствия, от банальной поломки светодиодов, до нанесения себе повреждений. Поэтому, настоятельно рекомендуем посмотреть видео, где разбирают часто встречающиеся ошибки.

Заключение

Прочитав статью можно сделать вывод, что все светодиоды, вне зависимости от рабочего напряжения, всегда подключаются параллельно или последовательно — школьный курс физики. Еще стоит помнить, что никакой светодиод не подключается напрямую в сеть 220В, всегда нужно использовать защитные элементы в схеме подключения. Тип применяемых защитных элементов зависит от вида подключаемого светоизлучающего диода.

ledno.ru

TL 431 стабилитрон, схемы включения, характеристики регулятор

TL 431 это программируемый шунтирующий регулятор напряжения. Хотя, эта интегральная схема начала выпускаться в конце 70-х она до сих пор не сдаёт своих позиций на рынке и пользуется популярностью среди радиолюбителей и крупных производителей электротехнического оборудования. На плате этого программируемого стабилизатора находится фоторезистор, датчик измерения сопротивления и терморезистор. TL 431 повсеместно используются в самых разных электрических приборах бытовой и производственной техники. Чаще всего этот интегральный стабилитрон можно встретить в блоках питания компьютеров, телевизоров, принтеров и зарядок для литий-ионных аккумуляторов телефонов.

TL 431 интегральный стабилитрон

Основные характеристики программируемого источника опорного напряжения TL 431

  • ​ Номинальное рабочее напряжение на выходе от 2,5 до 36 В;
  • Ток на выходе до 100 мА;
  • Мощность 0,2 Ватт;
  • Диапазон рабочей температуры для TL 431C от 0° до 70°;
  • Диапазон рабочей температуры для TL 431A от -40° до +85°.

Точность интегральной схемы TL 431 указывается шестой буквой в обозначении:

  • Точность без буквы – 2%;
  • Буква А – 1%;
  • Буква В – 0, 5%.

Столь широкое его применения обусловлено низкой ценой, универсальным форм-фактором, надёжностью, и хорошей устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды. Но также следует отметить точность работы данного регулятора напряжения. Это позволило ему занять нишу в устройствах микроэлектроники.

Основное предназначение TL 431 стабилизировать опорное напряжение в цепи. При условии, когда напряжение на входе источника ниже номинального опорного напряжения, в программируемом модуле транзистор будет закрыт и проходящий между катодом и анодом ток не будет превышать 1 мА. В случае, когда выходное напряжение станет превышать запрограммированный уровень, транзистор будет открыт и электрический ток сможет свободно проходит от катода к аноду.

Схема включения TL 431

В зависимости от рабочего напряжения устройства схема подключения будет состоять из одноступенчатого преобразователя и расширителя (для устройств 2,48 В.) или модулятора небольшой ёмкости (для устройств 3.3 В). А также чтобы снизить риск короткого замыкания, в схему устанавливается предохранитель, как правило, за стабилитроном. На физическое подключение оказывает влияние форм-фактор устройства, в котором будет находиться схема TL 431, и условия окружающей среды (в основном температура).

Стабилизатор на основе TL 431

Простейшим стабилизатором на основе TL 431 является параметрический стабилизатор. Для этого в схему нужно включить два резистора R 1, R 2 через которые можно задавать выходное напряжение для TL 431 по формуле: U вых= Vref (1 + R 1/ R 2). Как видно из формулы здесь напряжение на выходе будет прямо пропорционально отношению R 1 к R 2. Интегральная схема будет держать напряжение на уровне 2,5 В. Для резистора R 1 выходное значение рассчитывается так: R 1= R 2 (U вых/ Vref – 1).

Эта схема стабилизатора, как правило, используется в блоках питания с фиксированным или регулируемым напряжением. Такие стабилизаторы напряжения на TL 431 можно обнаружить в принтерах, плоттерах, и промышленных блоках питания. Если необходимо высчитать напряжение для фиксированных источников питания, то используем формулу Vo = (1 + R 1/ R 2) Vref.

Временное реле

Прецизионные характеристики TL 431 позволяют использовать его не совсем по «прямому» назначению. Из-за того, что входной ток этого регулируемого стабилизатора составляет от 2 до 4 мкА, то используя данную микросхему можно собрать временное реле. Роль таймера в нём будет исполнять R1 который начнёт постепенно заряжаться после размыкания контактов S 1 C 1. Когда напряжение на выходе стабилизатора достигнет 2,5 В, транзистор DA1 будет открыт, через светодиоды оптопары PC 817 начёт проходить ток, а открытый фоторезистор замкнёт цепь.

Термостабильный стабилизатор на основе TL 431

Технические характеристики TL 431 позволяют создавать на его основе термостабильные стабилизаторы тока. В которых резистор R2 выполняет роль шунта обратной связи, на нём постоянно поддерживается значение 2,5 В. В результате значение тока на нагрузке будет рассчитываться по формуле Iн=2,5/R2.

Цоколёвка и проверка исправности TL 431

Форм-фактор TL 431 и его цоколёвка будет зависеть от производителя. Встречаются варианты в старых корпусах TO -92 и новых SOT-23. Не стоит забывать про отечественный аналог: КР142ЕН19А тоже широко распространённый на рынке. В большинстве случаев цоколёвка нанесена непосредственно на плату. Однако не все производители так поступают, и в некоторых случаях вам придётся искать информацию по пинам в техпаспорте того или иного устройства.

TL 431 является интегральной схемой и состоит из 10 транзисторов. Из-за этого проверить её мультиметром невозможно. Для проверки исправности микросхемы TL 431 нужно использовать тестовую схему. Конечно, часто нет смысла искать перегоревший элемент и проще заменить схему целиком.

Программы расчёта для TL 431

В интернете существует множество сайтов, где вы сможете скачать программы-калькуляторы для расчёта параметров напряжения и силы тока. В них можно указывать типы резисторов, конденсаторов, микросхем и прочих составных частей схемы. TL 431 калькуляторы также бывают онлайн, они по функционалу проигрывают устанавливаемым программам, но если вам нужно исключительно входные/выходные и максимальные значения схемы, то они справятся с этой задачей.

instrument.guru

Как подключить светодиод к 220в: схемы, ошибки, нюансы, видео

Обычно светодиоды подключаются к 220В при помощи драйвера, рассчитанного под их характеристики. Но если требуется подключить только один маломощный светодиод, например, в качестве индикатора, то применение драйвера становится нецелесообразным. В таких случаях возникает вопрос — как подключить светодиод к 220 В без дополнительного блока питания.

Основы подключения к 220 В

В отличие от драйвера, который питает светодиод постоянным током и сравнительно небольшим напряжением (единицы-десятки вольт), сеть выдает переменное синусоподобное напряжение с частотой 50 Гц и средним значением 220 В. Поскольку светодиод пропускает ток только в одну сторону, то светиться он будет только на определенных полуволнах:

То есть led при таком питании светится не постоянно, а мигает с частотой 50 Гц. Но из-за инерционности человеческого зрения это не так заметно.

В то же время напряжение обратной полярности, хотя и не заставляет led светиться, все же прикладывается к нему и может вывести из строя, если не предпринять никаких защитных мер.

Способы подключения светодиода к сети 220 В

Самый простой способ (читайте про все возможные способы подключения led) – подключение при помощи гасящего резистора, включенного последовательно со светодиодом. При этом нужно учесть, что 220 В – это среднеквадратичное значение U в сети. Амплитудное значение составляет 310 В, и его нужно учитывать при расчете сопротивления резистора.

Кроме того, необходимо обеспечить защиту светоизлучающего диода от обратного напряжения той же величины. Это можно сделать несколькими способами.

Последовательное подключение диода с высоким напряжением обратного пробоя (400 В и более).

Рассмотрим схему подключения более подробно.

В схеме используется выпрямительный диод 1N4007 с обратным напряжением 1000 В. При изменении полярности все напряжение будет приложено именно к нему, и led оказывается защищенным от пробоя.

Такой вариант подключения наглядно показан в этом ролике:

Также здесь описывается, как определить расположение анода и катода у стандартного маломощного светодиода и рассчитать сопротивление гасящего резистора.

Шунтирование светодиода обычным диодом.

Здесь подойдет любой маломощный диод, включенный встречно-параллельно с led. Обратное напряжение при этом будет приложено к гасящему резистору, т.к. диод оказывается включенным в прямом направлении.

Встречно-параллельное подключение двух светодиодов:

Схема подключения выглядит следующим образом:

Принцип аналогичен предыдущему, только здесь светоизлучающие диоды горят каждый на своем участке синусоиды, защищая друг друга от пробоя.

Обратите внимание, что подключение светодиода к питанию 220В без защиты ведет к быстрому выходу его из строя.

Схемы подключения к 220В при помощи гасящего резистора обладают одним серьезным недостатком: на резисторе выделяется большая мощность.

Например, в рассмотренных случаях используется резистор сопротивлением 24 Ком, что при напряжении 220 В обеспечивает ток около 9 мА. Таким образом, мощность, рассеиваемая на резисторе, составляет:

9 * 9 * 24 = 1944 мВт, приблизительно 2 Вт.

То есть для оптимального режима работы потребуется резистор мощностью не менее 3 Вт.

Если же светодиодов будет несколько, и они будут потреблять больший ток, то мощность будет расти пропорционально квадрату тока, что сделает применение резистора нецелесообразным.

Применение резистора недостаточной мощности ведет к его быстрому перегреву и выходу из строя, что может вызвать короткое замыкание в сети.

В таких случаях в качестве токоограничивающего элемента можно использовать конденсатор. Преимущество этого способа в том, что на конденсаторе не рассеивается мощность, поскольку его сопротивление носит реактивный характер.

Здесь показана типовая схема подключения светоизлучающего диода в сеть 220В при помощи конденсатора. Поскольку конденсатор после отключения питания может хранить в себе остаточный заряд, представляющий опасность для человека, его необходимо разряжать при помощи резистора R1. R2 защищает всю схему от бросков тока через конденсатор при включении питания. VD1 защищает светодиод от напряжения обратной полярности.

Конденсатор должен быть неполярным, рассчитанным на напряжение не менее 400 В.

Применение полярных конденсаторов (электролит, тантал) в сети переменного тока недопустимо, т.к. ток, проходящий через них в обратном направлении, разрушает их конструкцию.

Емкость конденсатора рассчитывается по эмпирической формуле:

где U – амплитудное напряжение сети (310 В),

I – ток, проходящий через светодиод (в миллиамперах),

Uд – падение напряжения на led в прямом направлении.

Допустим, нужно подключить светодиод с падением напряжения 2 В при токе 9 мА. Исходя из этого, рассчитаем емкость конденсатора при подключении одного такого led к сети:

Данная формула действительна только для частоты колебаний напряжения в сети 50 Гц. На других частотах потребуется пересчет коэффициента 4,45.

Нюансы подключения к сети 220 В

При подключении led к сети 220В существуют некоторые особенности, связанные с величиной проходящего тока. Например, в распространенных выключателях освещения с подсветкой, светодиод включается по схеме, изображенной ниже:

Как видно, здесь отсутствуют защитные диоды, а сопротивление резистора выбрано таким образом, чтобы ограничить прямой ток led на уровне около 1 мА. Нагрузка в виде лампы также служит ограничителем тока. При такой схеме подключения светодиод будет светиться тускло, но достаточно для того, чтобы разглядеть выключатель в комнате в ночное время. Кроме того, обратное напряжение будет приложено в основном к резистору при разомкнутом ключе, и светоизлучающий диод оказывается защищенным от пробоя.

Если требуется подключить к 220В несколько светодиодов, можно включить их последовательно на основе схемы с гасящим конденсатором:

При этом все led должны быть рассчитаны на одинаковый ток для равномерного свечения.

Можно заменить шунтирующий диод встречно-параллельным подключением светодиодов:

Параллельное (не встречно-параллельное) подключение led в сеть недопустимо, поскольку при выходе одной цепи из строя через другую потечет удвоенный ток, что вызовет перегорание светодиодов и последующее короткое замыкание.

Еще несколько вариантов недопустимого подключения светоизлучающих диодов в сеть 220В описаны в этом видео:

Здесь показано, почему нельзя:

  • включать светодиод напрямую;
  • последовательно соединять светодиоды, рассчитанные на разный ток;
  • включать led без защиты от обратного напряжения.

Безопасность при подключении

При подключении к 220В следует учитывать, что выключатель освещения обычно размыкает фазный провод. Ноль при этом проводится общим по всему помещению. Кроме того, электросеть зачастую не имеет защитного заземления, поэтому даже на нулевом проводе присутствует некоторое напряжение относительно земли. Также следует иметь в виду, что в некоторых случаях провод заземления подключается к батареям отопления или водопроводным трубам. Поэтому при одновременном контакте человека с фазой и батареей, особенно при монтажных работах в ванной комнате, есть риск попасть под напряжение между фазой и землей.

В связи с этим, при подключении в сеть лучше отключать и ноль, и фазу при помощи пакетного автомата во избежание поражения током при прикосновении к токоведущим проводам сети.

Заключение

Описанные здесь способы подключения светодиодов в сеть 220В целесообразно применять только при использовании маломощных светоизлучающих диодов в целях подсветки или индикации. Мощные led так подключать нельзя, поскольку нестабильность сетевого напряжения приводит к их быстрой деградации и выходу из строя. В таких случаях нужно применять специализированные блоки питания светодиодов – драйверы.

ledno.ru

TL431, что это за «зверь» такой? — Начинающим — Теория

Николай Петрушов

Рис. 1 TL431.

TL431 была создана в конце 70-х и по настоящее время широко используется в промышленности и в радиолюбительской деятельности.Но не смотря на её солидный возраст, не все радиолюбители близко знакомы с этим замечательным корпусом и его возможностями.В предлагаемой статье я постараюсь ознакомить радиолюбителей с этой микросхемой.

Для начала давайте посмотрим, что у неё внутри и обратимся к документации на микросхему, «даташиту» (кстати, аналогами этой микросхемы являются — КА431, и наши микросхемы КР142ЕН19А, К1156ЕР5х).А внутри у неё с десяток транзисторов и всего три вывода, так что же это такое?

Рис. 2 Устройство TL431.

Оказывается всё очень просто. Внутри находится обычный операционный усилитель ОУ (треугольник на блок-схеме) с выходным транзистором и источником опорного напряжения.Только здесь эта схема играет немного другую роль, а именно — роль стабилитрона. Ещё его называют «Управляемый стабилитрон».Как он работает?Смотрим блок-схему TL431 на рисунке 2. Из схемы видно, ОУ имеет (очень стабильный) встроенный источник опорного напряжения 2,5 вольт (маленький квадратик) подключенный к инверсному входу, один прямой вход (R), транзистор на выходе ОУ, коллектор (К) и эмиттер (А), которого объединены с выводами питания усилителя и защитный диод от переполюсовки. Максимальный ток нагрузки этого транзистора до 100 мА, максимальное напряжение до 36 вольт.

Рис. 3 Цоколёвка TL431.

Теперь на примере простой схемы, изображенной на рисунке 4, разберём, как это всё работает.Мы уже знаем, что внутри микросхемы имеется встроенный источник опорного напряжения — 2,5 вольт. У первых выпусков микросхем, которые назывались TL430 — напряжение встроенного источника было 3 вольта, у более поздних выпусков, доходит до 1,5 вольта. Значит для того, чтобы открылся выходной транзистор, необходимо на вход (R) операционного усилителя, подать напряжение — чуть превышающее опорное 2,5 вольт, (приставку «чуть» можно опустить, так как разница составляет несколько милливольт и в дальнейшем будем считать, что на вход нужно подать напряжение равное опорному), тогда на выходе операционного усилителя появится напряжение и выходной транзистор откроется.Если сказать по простому, TL431 — это что то типа полевого транзистора (или просто транзистора), который открывается при напряжении 2,5 вольта (и более), подаваемого на его вход. Порог открытия-закрытия выходного транзистора здесь очень стабильный из-за наличия встроенного стабильного источника опорного напряжения.

Рис. 4 Схема на TL431.

Из схемы (рис. 4) видно, что на вход R микросхемы TL431, включен делитель напряжения из резисторов R2 и R3, резистор R1 ограничивает ток светодиода.Так как резисторы делителя одинаковые (напряжение источника питания делится пополам), то выходной транзистор усилителя (ТЛ-ки) откроется при напряжении источника питания 5 вольт и более (5/2=2,5). На вход R в этом случае с делителя R2-R3 будет подаваться 2,5 вольт.То есть светодиод у нас загорится (откроется выходной транзистор) при напряжении источника питания — 5 вольт и более. Потухнет соответственно при напряжении источника менее 5-ти вольт.Если увеличить сопротивление резистора R3 в плече делителя, то необходимо будет увеличить и напряжение источника питания больше 5 вольт, для того, что-бы напряжение на входе R микросхемы, подаваемое с делителя R2-R3 опять достигло 2,5 вольт и открылся выходной транзистор ТЛ-ки.

Получается, что если данный делитель напряжения (R2-R3) подключить на выход БП, а катод ТЛ-ки к базе или затвору регулирующего транзистора БП, то изменением плеч делителя, например изменяя величину R3 — можно будет изменять выходное напряжение данного БП, потому что при этом будет изменяться и напряжение стабилизации ТЛ-ки (напряжение открытия выходного транзистора) — то есть мы получим управляемый стабилитрон.Или если подобрать делитель не изменяя его в дальнейшем — можно сделать выходное напряжение БП строго фиксированным при определённом значении.

Вывод; — если микросхему использовать как стабилитрон (основное её назначение), то мы можем с помощью подбора сопротивлений делителя R2-R3 сделать стабилитрон с любым напряжением стабилизации в пределах 2,5 — 36 вольт (максимальное ограничение по «даташиту»).Напряжение стабилизации в 2,5 вольта — получается без делителя, если вход ТЛ-ки подключить к её катоду, то есть замкнуть выводы 1 и 3.

Тогда возникают ещё вопросы. можно ли например заменить TL431 обычным операционником?- Можно, только если есть желание конструировать, но необходимо будет собрать свой источник опорного напряжения на 2,5 вольт и подать питание на операционник отдельно от выходного транзистора, так как ток его потребления может открыть исполнительное устройство. В этом случае можно сделать опорное напряжение какое угодно (не обязательно 2,5 вольта), тогда придётся пересчитать сопротивления делителя, используемое совместно с TL431, чтобы при заданном выходном напряжении БП — напряжение подаваемое на вход микросхемы было равно опорному.

Ещё один вопрос — а можно использовать TL431, как обычный компаратор и собрать на ней, допустим, терморегулятор, или что то подобное?

Можно, но так как она отличается от обычного компаратора уже наличием встроенного источника опорного напряжения, схема получится гораздо проще. Например такая;

Рис. 5 Терморегулятор на TL431.

Здесь терморезистор (термистор) является датчиком температуры, и он уменьшает своё сопротивление при повышении температуры, т.е. имеет отрицательный ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления). Терморезисторы с положительным ТКС, т.е. сопротивление которых при увеличении температуры увеличивается — называются позисторы.В этом терморегуляторе при превышении температуры выше установленного уровня (регулируется переменным резистором), сработает реле или какое либо исполнительное устройство, и контактами отключит нагрузку (тэны), или например включит вентиляторы в зависимости от поставленной задачи.Эта схема обладает малым гистерезисом, и для его увеличения, необходимо вводить ООС между выводами 1-3, например подстроечный резистор 1,0 — 0,5 мОм и величину его подобрать экспериментальным путём в зависимости от необходимого гистерезиса. Если необходимо, чтобы исполнительное устройство срабатывало при понижении температуры, то датчик и регуляторы нужно поменять местами, то есть термистор включить в верхнее плечо, а переменное сопротивление с резистором — в нижнее.И в заключении, Вы уже без труда разберётесь, как работает микросхема TL431 в схеме мощного блока питания для трансивера, которая приведена на рисунке 6, и какую роль здесь играют резисторы R8 и R9, и как они подбираются.

Перечень элементов схемы принципиальной электрической схемы

  • Перечень элементов схемы принципиальной электрической схемы

  • Простейший параллельный стабилизатор состоит из балластного резистора, включенного последовательно между источником питания и нагрузкой, и стабилитрона, шунтирующего нагрузку на общий провод («на землю»). Его можно рассматривать как делитель напряжения , в котором в качестве нижнего плеча используется стабилитрон. Разница между напряжением питания и напряжением пробоя стабилитрона падает на балластном резисторе, а протекающий через него ток питания разветвляется на ток нагрузки и ток стабилитрона. Стабилизаторы такого рода называются параметрическими: они стабилизируют напряжение за счёт нелинейности вольт-амперной характеристики стабилитрона, и не используют цепи обратной связи.

    Расчёт параметрического стаилизатора на полупроводниковых стабилитронах аналогичен расчёту стабилизатора на газонаполненных приборах, с одним существенным отличием: газонаполненным стабилитронам свойственен гистерезис порогового напряжения. При емкостной нагрузке газонаполненный стабилитрон самовозбуждается, поэтому конструкции таких стабилизаторов как правило не содержат емкостных фильтров, а конструктору не нужно учитывать переходные процессы в этих фильтрах. В стабилизаторах на полупроводниковых стабилитронах гистерезис отсутствует, фильтрующие конденсаторы подключаются непосредственно к выводам стабилитрона и нагрузки — как результат, конструктор обязан учитывать броски тока заряда (разряда) этих емкостей при включении (выключении) питания. Наихудшими случаями, при которых вероятен выход из строя элементов стабилизатора или срыв стабилизации, являются:

    • Подача на вход стабилизатора максимально возможного напряжения питания при коротком замыкании выхода стабилизатора на общий провод — к примеру, на время зарядки разряженного конденсатора, подключенного непосредственно к выходу стабилизатора, или при катастрофическом отказе стабилитрона. Допустимая мощность рассеивания балластного резистора должна быть достаточной, чтобы выдержать подобное замыкание. В противном случае вероятно разрушение балластного резистора.
    • Подача на вход стабилизатора максимально возможного напряжения питания при отключении нагрузки от выхода стабилизатора. Допустимый ток стабилитрона должен превышать расчётный ток через балластный резистор, определяемый по закону Ома. В противном случае при разогреве кристалла стабилитрона свыше +175 °С стабилитрон разрушается. Соблюдение паспортной области безопасной работы так же важно для стабилитронов, как и для транзисторов .
    • Отбор нагрузкой максимально возможного тока при подаче на вход стабилизатора минимально возможного напряжения питания. Сопротивление балластного резистора должно быть достаточно мало, чтобы и в этих условиях ток через резистор превышал ток нагрузки на величину, равную минимально допустимому току стабилитрона. В противном случае ток стабилитрона прерывается, стабилизация прекращается.

    На практике часто оказывается, что соблюсти все три условия нельзя как по соображениям себестоимости компонентов, так и из-за ограниченного диапазона рабочих токов стабилитрона. В первую очередь можно поступиться условием защиты от короткого замыкания, доверив её плавким предохранителям или тиристорным схемам защиты, или положиться на внутреннее сопротивление источника питания, которое не позволит ему выдать и максимальное напряжение, и максимальный ток одновременно.

    Последовательное и параллельное включение

    В документации на стабилитроны иностранного производства возможность их последовательного или параллельного включения обычно не рассматривается. В документации на советские стабилитроны встречаются две формулировки:

    • для приборов малой и средней мощности «допускается последовательное или параллельное соединение любого числа стабилитронов» [одной серии];
    • для приборов средней и большой мощности «допускается последовательное соединение любого числа стабилитронов [одной серии]. Параллельное соединение допускается при условии, что суммарная рассеиваемая мощность на всех параллельно включенных стабилитронах не превосходит максимально допустимой мощности для одного стабилитрона».

    Последовательное соединение стабилитронов разных серий возможно при условии, что рабочие токи последовательной цепочки укладываются в паспортные диапазоны токов стабилизации каждой использованной серии. Шунтировать стабилитроны высокоомными выравнивающими резисторами так, как это делается в выпрямительных столбах, нет необходимости. «Любое число» последовательно соединённых стабилитронов возможно, но на практике ограничено техническими условиями на электробезопасность высоковольтных устройств. При соблюдении этих условий, при подборе стабилитронов по ТКН и их термостатировании возможно построение прецизионных высоковольтных эталонов напряжения. К примеру, в 1990-е годы лучшие в мире показатели стабильности имел стабилитронный эталон на 1 миллион В, построенный российской компанией «Мегавольт-Метрология» по заказу канадского энергетического института IREQ. Основная погрешность этой установки не превышала 20 ppm, а нестабильность по температуре — не более 2,5 ppm во всём рабочем диапазоне температур.

    Составной стабилитрон

    Если схема требует снимать со стабилитрона большие токи и мощности, чем это допустимо по техническим условиям, то между стабилитроном и нагрузкой включают буферный усилитель постоянного тока . В схеме «составного стабилитрона» коллекторный переход единственного транзистора, усиливающего ток, включен параллельно стабилитрону, а эмиттерный переход — последовательно со стабилитроном. Сопротивление, задающее смещение транзистора, выбирается таким образом, чтобы транзистор плавно окрывался при токе стабилитрона, примерно равном его номинальному току стабилизации. Например, при I ст.ном. =5 мА и U бэ.мин. =500 мВ сопротивление R=500 мВ/5 мA=100 Ом, а напряжение на «составном стабилитроне» равно сумме U ст.ном. и U бэ.мин. . При больших токах тразистор открывается и шунтирует стабилитрон, а ток стабилитрона прирастает незначительно — на величину, равную току базы транзистора, поэтому в первом приближении дифференциальное сопротивление схемы уменьшается в раз (- коэффициент усиления транзистора по току). ТКН схемы равен алгебраической сумме ТКН стабилитрона при I ст.ном. и ТКН прямо смещённого диода (примерно -2 мВ/°C), а её область безопасной работы на практике ограничена ОБР применяемого транзистора.

    Схема составного стабилитрона не предназначена для работы на «прямом токе», но легко преобразуется в двустороннюю («двуханодный стабилитрон») с помощью диодного моста .

    Базовая схема последовательного стабилизатора

    Простейшая схема последовательного стабилизатора также содержит только стабилитрон, транзистор и балластное сопротивление, но транзистор в ней включен по схеме с общим коллектором (эмиттерным повторителем). Температурный коэффициент такого стабилизатора равен алгебраической разнице U ст.ном. стабилитрона и U бэ.мин. транзистора; для нейтрализации влияния U бэ.мин. в практических схемах последовательно со стабилитроном включают прямо включенный диод VD2. Минимальное падение напряжения на регулирующем транзисторе можно снизить, заменив балластный резистор на транзисторный источник тока.

    Умножение напряжения стабилизации

    Для стабилизации напряжения, превосходящего максимальное напряжение типовых малогабаритных стабилитронов, можно собрать составной «высоковольтный стабилитрон», например, набрать напряжение 200 В из последовательно соединённых стабилитронов на 90, 90 и 20 В. Но в тоже время напряжение шумов и нестабильность такой схемы могут оказаться неприемлемо высоки, а фильтрация шума высоковольтной цепочки потребует дорогих, массивных конденсаторов . Существенно лучшие характеристики имеет схема с умножением напряжения единственного малошумящего низковольтного стабилитрона на напряжение 5…7 В. В этой схеме, также как и в обычном термокомпенсированном стабилитроне, опорное напряжение равно сумме напряжения пробоя стабилитрона и напряжения перехода база-эмиттер биполярного транзистора. Коэффициент умножения опорного напряжения определяется делителем R2-R3. Действительный коэффициент умножения несколько больше расчётного из-за ответвления тока в базу транзистора.

    По соображениям безопасности и простоты монтажа в стабилизаторе положительного напряжения удобнее применять pnp-транзистор, в стабилизаторе отрицательного напряжения — npn-транзистор. В таких конфигурациях коллектор силового транзистора электрически соединён с общим проводом и его можно крепить непосредственно к шасси без изолирующих прокладок. По соображениям доступности и себестоимости в стабилизаторах любой полярности проще и дешевле применять npn-транзисторы. При напряжениях и токах, типичных для ламповых усилителей, ёмкость конденсатора, шунтирующего стабилитрон, должна составлять несколько тысяч мкФ. При том она не только фильтрует низкочастотный шум стабилитрона, но и обеспечивает плавное нарастание напряжения при запуске схемы. Как результат, при включении питания возрастает тепловая нагрузка на последовательное сопротивление R1.

    ИОН на термокомпенсированном стабилитроне

    Термокомпенсированные стабилитроны обычно питаются постоянным током от транзисторного или интегрального источника тока. Использование базовой схемы с балластным резистором не имеет смысла, поскольку даже при питании схемы стабилизированным напряжением нестабильность по току будет неприемлемо велика. Слаботочные стабилитроны на ток 1 мА обычно запитываются от источников тока на биполярных транзисторах, полевых транзисторах с p-n-переходом, стабилитроны на ток 10 мА — от источников тока на МДП-транзисторах со встроенным каналом в режиме обеднения. Интегральные источники тока семейства LM134/LM334 допускают токи до 10 мА, но не рекомендуются к применению в схемах с током более 1 мА из-за высокой нестабильности по температуре (+0,336 %/°C).

    Высокоомные нагрузки с постоянным, относительно термостабильным, сопротивлением можно подключать непосредственно к выводам стабилитрона. В иных случах между стабилитроном и нагрузкой включается буферный усилитель на прецизионном операционном усилителе или на дискретных биполярных транзисторах. В грамотно спроектированных схемах такого рода, прошедших длительную электротермотренировку, нестабильность при длительной работе составляет порядка 100 ppm в месяц — существенно выше того же показателя прецизионных интегральных ИОН.

    Генератор белого шума на стабилитроне

    Собственные шумы стабилитрона лавинного пробоя имеют спектр, близкий к спектру белого шума. В стабилитронах на напряжение 9…12 В уровень шума достаточно высок для того, чтобы его можно было использовать для целенаправленной генерации шума. Частотный диапазон такого генератора определяется полосой пропускания усилителя напряжения и может простираться до сотен МГц. На приведённых иллюстрациях показаны две возможные конструкции усилителей: в первом случае верхняя граничная частота усилителя (1 МГц) задаётся ёмкостью С2, во втором она определяется полосой пропускания интегральных усилителей (900 Мгц) и качеством монтажа.

    Уровень шума конкретного стабилитрона мало предсказуем и может быть определён только опытным путём. Отдельные ранние серии стабилитронов отличались особо высоким уровнем шума, но по мере совершенствования технологии их вытеснили малошумящие приборы. Поэтому в серийных изделиях более оправдано применение не стабилитронов, а высокочастотных биполярных транзисторов в обратном включении, например, разработанного ещё в 1960-е годы транзистора 2N918 — спектр его шума простирается до 1 ГГц.

    Программируемые перемычки на стабилитронах

    Стабилитрон на базе обратно-смещённого эмиттерного перехода интегрального планарного npn-транзистора («поверхностный стабилитрон») отличается от дискретных стабилитронов малым предельным током стабилизации. Максимальный обратный ток, допустимый в типовой эмиттерной структуре с металлизацией алюминием , не превышает 100 мкА. При больших токах в приповерхностном слое происходит видимая глазу вспышка и под слоем оксида возникает алюминиевая перемычка, навсегда превращающая погибший стабилитрон в резистор с сопротивлением около 1 Ом.

    Этот недостаток интегральных стабилитронов широко используется в производстве аналоговых интегральных схем для точной подстройки их параметров. В технологии пережигания стабилитронов (англ. zener zapping ) параллельно с коммутируемыми сопротивлениями формируются элементарные стабилитронные ячейки. При необходимости скорректировать величину сопротивления цепи или коэффициент делителя напряжения ненужные стабилитронные ячейки пережигаются импульсами тока длительностью 5 мс и силой 0,3-1,8 A, закорачивая соответствующие им резисторы. Тот же приём может применяться и в цифровых ИС с металлизацией алюминием.

    Как стабилитрон защищает цепь от перенапряжения?

    star_borderПодписаться на статью

    HolyDumphy

    9star_border 0вопрос_ответ 3thumb_up

    Ваша следующая статья

     

    Дэйв из DesignSpark

    Как вы относитесь к этой статье? Помогите нам предоставить лучший контент для вас.

    Дэйв из DesignSpark

    Спасибо! Ваш отзыв получен.

    Дэйв из DesignSpark

    Не удалось отправить отзыв. Повторите попытку позже.

    Дэйв из DesignSpark

    Что вы думаете об этой статье?

    Защита от перенапряжения необходима для предотвращения повреждения в результате электрических переходных процессов. Это функция источника питания, которая отключает питание или ограничивает выходной сигнал, когда напряжение превышает заданный уровень. В большинстве источников питания используется схема защиты от перенапряжения для предотвращения повреждения электронных компонентов. Они предлагают некоторую форму схемы защиты от перенапряжения (OVP) для обнаружения и последующего быстрого снижения перенапряжения. Здесь представлена ​​защита стабилитроном, которая является наиболее распространенным способом.

    1. Справочная информация о перенапряжении

    Каждая схема работает при различных уровнях напряжения, при этом 3,3 В, 5 В и 12 В являются наиболее распространенными уровнями напряжения для цифровой схемы. Но каждая конструкция особенная, и наличие более одного рабочего напряжения также является нормальным для схемы. Например, стандартная компьютерная система SMPS будет работать при шести различных уровнях напряжения, а именно ±3,3 В, ±5 В и ±12 В. В этих случаях, если маломощное устройство работает от высокого напряжения, компонент будет необратимо поврежден, если для питания различных типов компонентов используются разные уровни напряжения. Поэтому, чтобы избежать вреда от перенапряжения, разработчик всегда должен концентрироваться на реализации схемы защиты от перенапряжения в своих проектах.
    Для любой части или цепи будет три разных номинального напряжения, а именно минимальное рабочее напряжение, рекомендуемое или нормальное рабочее напряжение и максимальное рабочее напряжение. Для любых цепей или деталей любое значение выше максимального рабочего напряжения может быть фатальным. Использование схемы защиты от перенапряжения на стабилитроне является очень распространенным и экономичным решением.

    2. Основы защиты входных стабилитронов

    Для защиты схемы от перенапряжения стабилитроны часто являются первым вариантом. Диод Зенера следует той же теории диода, которая блокирует ток в обратном направлении. Однако есть недостаток, заключающийся в том, что стабилитрон блокирует протекание тока в обратном направлении только при ограниченном напряжении, определяемом номинальным напряжением стабилитрона. Стабилитрон на 5,1 В блокирует протекание тока в обратном направлении до 5,1 В. Если напряжение на стабилитроне выше 5,1 В, он позволяет току проходить через него. Эта функция стабилитрона делает его отличным компонентом защиты от перенапряжения.

    3. Простая схема защиты от перенапряжения с использованием стабилитрона

    Рассмотрим схему, в которой необходима защита микроконтроллера от перенапряжения. Все, что имеет максимальное значение 5 В на выводах ввода-вывода микроконтроллера. Таким образом, напряжение более 5 В повредит микроконтроллер.

    Рис. 1. Защита микроконтроллера от перенапряжения

    В приведенной выше схеме используется стабилитрон на 5,1 В. В случае перенапряжения он будет работать отлично. Он может передавать ток и регулировать напряжение до 5,1 В, если напряжение превышает 5,1 В. Однако на практике он будет вести себя как обычный диод и блокировать менее 5,1 В
    Изображение ниже представляет собой симуляцию специальной схемы защиты стабилитрона. Для полного описания моделирования вы можете сделать это в зависимости от ваших потребностей.

    Рис. 2. Моделирование схемы защиты от перенапряжения

    На приведенной выше схеме есть входное напряжение, которое является источником постоянного тока. R1 и D1 — это два компонента, которые защищают выход от защиты от перенапряжения. D1, 1N4099, в данном случае является стабилитроном. Когда V1 достигает 6,8 В, выход будет защищен. Максимальное выходное напряжение останется равным 6,8 В в качестве опорного напряжения 1N409.9.
    Давайте посмотрим, как вышеприведенная схема работает как схема защиты входа стабилитрона и защищает выход от напряжения более 6,8В.

    Используя PSpice cadence, моделируется приведенная выше схема. Выход остается постоянным на уровне 5,999 В при входном напряжении 6 В на V1 (которое составляет 6,0 В).

    Входное напряжение в приведенном выше моделировании составляет 6,8 В. Таким образом, производительность составляет 6,785 В, что аналогично 6,8 В. Давайте еще поднимем входное напряжение и создадим ситуацию перенапряжения.

    Теперь 7,5 В, что больше, чем 6,8 В, является входным напряжением. Производительность теперь составляет 6,883 В. Вот как диод Зенера успешно спасает подключенную цепь от ситуации перенапряжения, даже когда напряжение возвращается к уровню менее 6,8 В, как показано на предыдущем этапе, схема снова будет нормально работать. Другими словами, стабилитрон не сгорает даже в состоянии перенапряжения, в отличие от предохранителя.
    Чтобы выбрать другие пределы перенапряжения в приведенной выше схеме, любые другие стабилитроны с другими значениями, такими как 3,3 В, 5,1 В, 9Можно использовать . 1В, 10,2В.

    4. Как выбрать стабилитрон для защиты цепи?

    Следующая важная часть — выбор номинала стабилитрона. Приведенные ниже пункты помогут вам выбрать правильное значение стабилитрона и номер детали.
    1) Сначала выберите напряжение стабилитрона. Именно значение напряжения будет служить замыкающим контуром для стабилитрона и защищать нагрузку от перенапряжения. Напряжение Зенера составляет 6,8 В в Pspice, для приведенного выше примера.
    В некоторых случаях целевое напряжение стабилитрона отсутствует. В таких случаях можно выбрать близкое значение стабилитрона. Например, для защиты от перенапряжения до 7 В близким значением является стабилитрон на 6,8 В.
    2) Рассчитайте ток нагрузки, подключенный к цепи защиты от перенапряжения. Это 50 мА для нашего примера, рассмотренного выше. Помимо тока нагрузки, стабилитронам требуется ток смещения. Следовательно, общий ток плюс ток смещения стабилитрона должен быть равен току нагрузки. Для вышеупомянутого примера общий ток может быть равен 50 мА+10 мА=60 мА.
    3) Для стабилитронов существует рейтинг мощности. Следовательно, для правильного отвода тепла требуется правильная номинальная мощность стабилитрона. На основании измеренного полного тока в фазе 2, который составляет 60 мА, можно рассчитать номинальную мощность. Следовательно, номинальная мощность стабилитрона будет равна напряжению стабилитрона, которое связывает полный ток, протекающий через диод.
    4) Рассчитайте номинал резистора, продифференцировав напряжение источника и общее напряжение. Предел, который может быть применен к цепи, будет напряжением источника. Например, это может быть 13 В, чтобы максимизировать перенапряжение, которое может возникнуть, или может быть добавлено в качестве напряжения питания.
    Падение напряжения на резисторе тогда будет = 13В-6,8В = 6,2В По закону сопротивления сопротивление резистора будет = 6,2В / 0,060 А = 103Ом Можно выбрать стандартное значение резистора 100Ом.
    5) Типичные значения стабилитрона: 5,1 В, 5,6 В, 6,2 В, 12 В и 15 В — наиболее распространенные; у них также есть 3В, 5В, 12В, 18В, 24В.

    5. Обзор защиты от перенапряжения Зенера

    Самый простой и простой процесс защиты устройств от перенапряжения — схема защиты от перенапряжения с использованием диодов Зенера. В этом методе напряжение остается регулируемым, а стоимость этой схемы намного ниже по сравнению с другими методами.
    Хотя, конечно, у такой схемы есть недостатки. Рассеиваемая мощность является основным недостатком схемы такого типа. Он по-прежнему рассеивает тепло из-за включенного последовательного резистора и приводит к потерям энергии.

    Хотите продолжить чтение статей из DesignSpark?

    Станьте участником, чтобы бесплатно получить неограниченный доступ ко всему контенту DesignSpark!

    Зарегистрируйтесь, чтобы стать участником

    Уже являетесь участником DesignSpark? Логин

    Поделиться этой записью

    thumb_upМне нравится star_borderПодписаться на статью

    Я электронный редактор, интересующийся полупроводниками в качестве моей работы. Надеюсь поделиться и получить новые идеи отсюда, если у вас есть интерсет моих электронных работ, вы можете посетить https://www.kynix.com/Blog/.

    Рекомендуемые статьи

    Ваша следующая статья

     

    стабилитрон — условное обозначение, конструкция, работа и применение

    Содержание

    Что такое стабилитрон?

    Зенеровский диод представляет собой тип диода с PN-переходом, который предназначен для проведения как в прямом, так и в обратном направлении. Он имеет сильно легированные области и в основном используется для проведения тока в обратном направлении. Он начинает проводить в обратном направлении, когда обратное напряжение превышает определенный предел, известный как обратное напряжение пробоя или напряжение пробоя Зенера.

    В отличие от обычного диода, стабилитрон может и специально разработан для работы в области обратного пробоя. Напряжение на устройстве остается постоянным в области пробоя, в то время как ток изменяется.

    Обозначение стабилитрона

    Обозначение стабилитрона напоминает обычный диод, за исключением изменения небольшого изгиба на краях вертикальной линии, образующего форму, напоминающую букву «Z», как показано на данном рисунке.

     

    • Связанный пост:  Различные типы символов диодов

    Конструкция стабилитрона

    Зенеровский диод имеет несколько различных конструкций, таких как диффузная структура, диффузная и пассивированная структура и диффузная структура из сплава. Как правило, мы используем диффузную структуру стабилитрона, рисунок которой приведен ниже.

    В этой конструкции две подложки типа N и P рассеиваются вместе. С обеих сторон металлический слой используется для формирования выводов катода и анода. Оксид кремния SiO 2 Слой используется для покрытия областей соединения и предотвращения загрязнения соединения.

    Конструкция пассивированного стабилитрона имеет края перехода, покрытые слоем SiO 2 . В то время как в структуре сплавного диффузионного стабилитрона все переходы покрыты слоем SiO 2 . Пассивированная структура обеспечивает лучшую производительность при более высоком напряжении, в то время как пассивированная структура обеспечивает лучшую производительность при более низком напряжении.

    • Похожие сообщения: Что такое диод? Конструкция и работа диода PN-перехода

    Работа стабилитрона

    Стабилитрон может работать как при прямом, так и при обратном смещении. При прямом смещении он работает как обычный диод с номинальным падением напряжения в прямом направлении и большим током. При обратном смещении он блокирует протекание тока до тех пор, пока приложенное напряжение не достигнет напряжения пробоя Зенера. Эта область известна как область пробоя Зенера, и стабилитрон специально разработан для работы в этой области. Ток начинает увеличиваться с увеличением приложенного напряжения, в то время как напряжение на стабилитроне остается прежним.

    Напряжение Зенера диода зависит от уровня легирования, который можно регулировать при изготовлении стабилитрона. Внезапное увеличение обратного тока в стабилитроне связано с одним или обоими из следующих эффектов.

    Лавинный пробой или эффект

    Лавинный пробой может произойти как в обычном, так и в стабилитроне, когда обратное напряжение превышает определенный предел. Из-за обратного напряжения область обеднения на PN-переходе становится шире, и в области обеднения возникает разность потенциалов. Существует небольшой ток утечки из-за прохождения небольшого числа неосновных носителей через переход. При увеличении обратного напряжения неосновной носитель получает достаточно энергии для ускорения и начинает сталкиваться с другими атомами обедненной области, что приводит к высвобождению свободных электронов. Эти свободные электроны сталкиваются с другими атомами и высвобождают больше свободных электронов, что приводит к протеканию огромного тока.

    Этот механизм известен как лавинный пробой и является разрушительным для обычных диодов, так как они не могут восстановиться после этого. Но Zener сконструирован с надлежащим уровнем легирования для работы в этой области. Однако лавинный пробой не дает резкого вольтамперного пробоя, как зенеровский пробой.

    Пробой Зенера или эффект

    Пробой Зенера происходит в стабилитронах при приложении высокого обратного напряжения. Из-за высокой концентрации легирования область обеднения имеет узкую ширину. С увеличением обратного напряжения область обеднения расширяется, образуя очень сильное электрическое поле. Из-за сильного электрического поля неосновные носители ускоряются, просачиваются через обедненную область и сталкиваются с другими атомами, высвобождая больше электронов, которые принимают форму большого обратного тока.

    Пробой Зенера является безопасным методом работы стабилитрона и специально разработан для работы в этой области. Напряжение на стабилитроне остается постоянным, а ток увеличивается. Поэтому эта область используется для регулирования напряжения во многих приложениях.

    • Похожие сообщения: Типы диодов и их применение — 24 типа диодов

    Принципиальная схема

    На следующем рисунке показана принципиальная схема подключения стабилитрона, подключенного параллельно нагрузке.

    Используется источник напряжения, напряжение которого выше напряжения Зенера диода. В то время как резистор используется последовательно с стабилитроном и нагрузкой в ​​качестве токоограничивающего резистора для поддержания тока.

    Суммарный ток зависит от подключенной нагрузки. Однако напряжение на нагрузке остается постоянным, то есть напряжение Зенера. Вот почему стабилитрон используется в различных схемах для регулирования напряжения.

    Характеристики стабилитрона

    Стабилитрон доступен с различными характеристиками и используется для различных требований. Поэтому необходимо знать основные характеристики стабилитрона.

    • Напряжение Зенера

    Напряжение Зенера Vz — это обратное напряжение пробоя или напряжение пробоя Зенера. Это опорное напряжение, которое появляется на стабилитроне при обратном смещении. Оно может варьироваться от 2,4 В до 200 В.

    • Текущий

    Номинальный ток Зенера — это максимальный ток, который диод может пропустить при номинальном напряжении Зенера. Он может варьироваться от 200 мкА до 200А. Минимальный ток — это минимальный ток, необходимый для пробоя, который находится в диапазоне от 5 мА до 10 мА.

    • Номинальная мощность

    Это максимальная номинальная мощность, которую может выдержать диод. Это произведение напряжения Зенера и тока, протекающего через него. Номинальная мощность стабилитрона может варьироваться от 400 мВт до 5 Вт.

    • Допуск по напряжению

    Допустимое отклонение напряжения — это разница в процентах, которая может возникнуть в указанном диоде. Как правило, допуск по напряжению стабилитрона составляет +- 5%.

    • Зенеровское сопротивление

    Сопротивление стабилитрона — это сопротивление диода во включенном состоянии (область пробоя стабилитрона). Это видно из ВАХ, где кривая не полностью вертикальна в области пробоя.

    ВАХ стабилитрона

    Кривая ВАХ показывает зависимость между током и напряжением на стабилитроне. Данная кривая показывает работу стабилитрона как при прямом, так и при обратном смещении.

    При прямом смещении, когда приложенное напряжение ниже порогового напряжения, диод не пропускает через себя ток, а только небольшой ток утечки. Как только приложенное напряжение пересекает пороговый предел, ток резко возрастает, в то время как напряжение остается постоянным. Операция прямого смещения в стабилитроне такая же, как и в любом обычном диоде.

    При обратном смещении диод не пропускает ток (только небольшой ток утечки), пока напряжение не достигнет напряжения пробоя Зенера. В этой области ток через диод течет в обратном направлении. Значение напряжения Зенера определяется концентрацией легирования в диоде.

    Похожие сообщения:

    • Калькулятор стабилизатора напряжения и стабилитрона
    • Простая схема защиты от перенапряжения с использованием стабилитрона

    Преимущества и недостатки стабилитронов

    Преимущества

    Вот некоторые преимущества стабилитронов

    • Стабилитрон защищает от скачков напряжения и перенапряжения.
    • Он меньше по размеру.
    • Может легко и эффективно стабилизировать напряжение.
    • Выдерживает высокое напряжение.
    • Это дешевле и рентабельнее.

    Недостатки

    Вот некоторые недостатки стабилитрона.

    • Не выдерживает очень большой ток.
    • Обеспечивает фиксированное выходное напряжение, которое нельзя изменить.
    • Ток Зенера зависит от тока нагрузки.

    Применение стабилитрона

    Стабилитрон используется в различных приложениях. Вот некоторые из основных применений стабилитрона.

    • В качестве регулятора напряжения

    Регулятор или стабилизатор напряжения — это схема, которая обеспечивает стабилизированное и постоянное напряжение, даже если напряжение источника колеблется или всплески. Он устраняет или устраняет колебания или скачки напряжения, которые могут повредить подключенную к нему чувствительную нагрузку.

    Зенер подключен параллельно нагрузке для обеспечения регулируемого напряжения, а последовательный резистор используется для поддержания и ограничения тока, протекающего через диод. Напряжение нагрузки совпадает с напряжением Зенера V Z стабилитрона.

    • В качестве переключателя

    Подобно диоду, его импеданс изменяется в зависимости от уровня приложенного напряжения. Из-за такого перехода импеданса он используется в качестве переключателя в некоторых устройствах.

    • Схема клипера

    Ограничитель — это электронная схема, которая используется для изменения формы или формы сигнала. Это делается для защиты некоторых чувствительных компонентов от перенапряжения. В таких схемах используется стабилитрон для отсекания пиков определенных сигналов.

    • Опорный сигнал

    Поскольку стабилитрон обеспечивает постоянное напряжение, он используется в качестве опорного сигнала для сравнения сигнала напряжения.

    • Защита мультиметра

    Мультиметры представляют собой чувствительные электронные устройства, которые часто неправильно подключаются к высоковольтным или сильноточным цепям. В таких случаях очень большой ток, протекающий через счетчик, может повредить его. Поэтому параллельно подключенный стабилитрон используется для отвода избыточного тока и защиты устройства от повреждений.

    Похожие сообщения:

    • Применение диодов
    • Диодные формулы и уравнения – Zenner, Schockley and Rectifier
    • Как проверить диод с помощью цифрового и аналогового мультиметра? – 4 пути.
    • Блокирующий диод и обходные диоды в распределительной коробке панели солнечных батарей
    • Простая схема защиты от перенапряжения с использованием стабилитрона
    • Транзистор PNP – конструкция, работа и применение
    • Транзистор
    • NPN – конструкция, работа и применение
    • Биполярный переходной транзистор (BJT) | Строительство, работа, типы и применение
    • Тиристорно-кремниевый выпрямитель (SCR) – применение тиристоров
    • Типы транзисторов – BJT, FET, JFET, MOSFET, IGBT и специальные транзисторы
    • MOSFET – работа, типы, работа, преимущества и применение
    • БТИЗ? Конструкция, типы, работа и применение
    • ГТО? Типы, конструкция, работа и применение
    • ДИАК? Символ, конструкция, работа и применение
    • СИМИСТОР? Символ, конструкция, работа и применение
    • Разница между диодом и SCR (тиристором)
    • Разница между диодом и транзистором
    • Разница между фотодиодом и фототранзистором

    Показать полную статью

    Похожие статьи

    Кнопка «Вернуться к началу»

    Что происходит, когда мы увеличиваем напряжение выше уровня пробоя в стабилитроне?

    \$\начало группы\$

    При наличии резистора мы можем предположить, что разница напряжений между заданным напряжением батареи и пробоем будет передана резистору. Мой вопрос без каких-либо других устройств, только батарея, напряжение которой может увеличиваться или уменьшаться, подключенная к стабилитрону в режиме обратного смещения. Что произойдет, если напряжение превысит порог пробоя? Куда пойдет дополнительное падение напряжения? Не повредится ли диод?

    • диоды

    \$\конечная группа\$

    \$\начало группы\$

    Без резистора, источника напряжения и стабилитрона — недопустимая схема. Не будет лишнего падения напряжения, и стабилитрон сломается.

    Иногда, если в цепи есть предохранитель, стабилитрон может использоваться как устройство защиты от перенапряжения, которое отключает предохранитель, когда напряжение превышает напряжение стабилитрона.

    \$\конечная группа\$

    6

    \$\начало группы\$

    без каких-либо других устройств только аккумулятор, напряжение которого может увеличение или уменьшение подключено к стабилитрону в режиме обратного смещения. Что произойдет, если напряжение превысит предел пробоя

    Это первая модель того, что вы получите.

    смоделируйте эту схему – Схема, созданная с помощью CircuitLab

    Реальные батареи можно смоделировать как имеющие внутреннее сопротивление источника. Например, батарея Duracell MN1500 AA может иметь сопротивление источника 71 мОм.

    Реальные стабилитроны тоже не идеальны. Напряжение изменяется с приложенным током. Поэтому «напряжение пробоя» стабилитрона часто указывается при определенном обратном токе. При более низких токах напряжение будет ниже, а при более высоких токах напряжение будет выше. Обычно вы можете получить кривую зависимости напряжения от тока из таблицы данных.

    Вот кривая для стабилитрона BZX55C4V7 4,7 В.

    С помощью такой программы, как WebPlotDigitizer, мы можем извлечь следующие данные зависимости напряжения от силы тока.

    На графике данных мы видим, что выходное напряжение стабилитрона в диапазоне тока от 20 мА до 80 мА довольно хорошо подходит для модели с линейным резистором. Наклон составляет около 9,6 Ом (0,0096 В/мА). Мы бы использовали 9,6 Ом для R_zener в нашей схеме выше, пытаясь приблизиться к выходному напряжению.

    Обратите внимание, что ток будет увеличиваться с увеличением приложенного напряжения, и он может увеличиваться довольно быстро. Если приложенная мощность (напряжение * ток) на устройстве превышает номинальные значения, то устройство, скорее всего, перегреется и выйдет из строя. В зависимости от конструкции устройства оно может не открываться или замыкаться. В зависимости от силы тока устройство может сгореть, а мелкие кусочки могут отлететь.

    \$\конечная группа\$

    4

    \$\начало группы\$

    Стабилитрон имеет характеристику, которая быстро увеличивает ток с напряжением выше его напряжения стабилитрона.

    Если вы подаете, скажем, 5 В, вы получите напряжение стабилитрона (5 мА) на диоде.

    Если вы подадите еще 100 мВ или еще 1 В, а мощность вашего источника питания будет достаточной для подачи тока, ток резко возрастет, возможно, выпустив волшебный дым.

    \$\конечная группа\$

    \$\начало группы\$

    Чтобы понять, что происходит, представьте стабилитрон как переменный «резистор», сопротивление которого сильно уменьшается, когда приложенное напряжение превышает пороговое напряжение диода. Образно говоря, с этого момента стабилитрон закорачивает исток.

    Проблема этого соединения в том, что оба элемента ведут себя как стабилизаторы напряжения . Каждый из них пытается установить свое напряжение; в результате между ними возникает конфликт напряжений и в ответ сильно меняется ток. Это явление известно как «текущее рулевое управление».

    Конфликт между двумя элементами постоянного напряжения можно «смягчить» с помощью резистора, который принимает на себя разницу напряжений. Лучшим решением является стабильный по току «резистор».

    Аналогично, если подключить источник тока к части коллектор-эмиттер биполярного транзистора, возникает «конфликт токов» и резко меняется напряжение. Теперь вы можете представить транзистор как переменный «резистор», который резко увеличивает свое сопротивление, когда подаваемый ток превышает пороговый ток транзистора (задается напряжением база-эмиттер). Такое расположение известно как «динамическая нагрузка».

    \$\конечная группа\$

    1

    Твой ответ

    Зарегистрируйтесь или войдите в систему

    Зарегистрируйтесь с помощью Google

    Зарегистрироваться через Facebook

    Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но не отображается

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но не отображается

    Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

    .

    Что такое стабилитрон? Принцип работы, типы и использование стабилитрона в качестве регулятора напряжения, ограничителя формы волны и регулятора напряжения

    Введение

    Диоды обычно известны как устройства, которые обеспечивают протекание тока в одном направлении (с прямым смещением) и обеспечивают сопротивление протеканию тока при использовании с обратным смещением. Стабилитрон (назван в честь американского ученого К. Зенера, который впервые объяснил принципы его работы), с другой стороны, не только пропускают ток при использовании в прямом смещении, но также пропускают ток при использовании в прямом направлении. обратное смещение до сих пор 9Приложенное напряжение 0123 выше напряжения пробоя , известного как напряжение пробоя стабилитрона . Или, другими словами, Напряжение пробоя — это напряжение, при котором стабилитрон начинает проводить ток в обратном направлении.

     

    Принцип работы стабилитрона:

    У обычных диодов напряжение пробоя очень велико, и диод полностью повреждается, если приложено напряжение, превышающее напряжение пробоя, но у стабилитронов напряжение пробоя не так высока и не приводит к необратимому повреждению стабилитрона при подаче напряжения.

    Когда обратное напряжение, подаваемое на стабилитрон, увеличивается до указанного напряжения пробоя (Vz), через диод начинает протекать ток, который известен как ток стабилитрона , и этот процесс известен как лавина Поломка . Ток увеличивается до максимума и стабилизируется. Этот ток остается постоянным в более широком диапазоне приложенного напряжения и позволяет стабилитрону выдерживать более высокое напряжение без повреждения. Этот ток определяется последовательным резистором.

     

    Рассмотрим изображения нормального диода в действии .

     

     

    Чтобы показать операции стабилитрона , рассмотрим два эксперимента (A и B) ниже.

     

    В Experiment A 12-вольтовый стабилитрон подключен с обратным смещением, как показано на рисунке, и видно, что стабилитрон эффективно блокировал напряжение, потому что оно было меньше или равно напряжению пробоя таким образом, конкретный стабилитрон и лампа остались выключенными.

     

    В эксперименте B используемый 6-вольтовый стабилитрон проводит ток (лампа загорается) в обратном смещении, поскольку приложенное напряжение больше, чем его напряжение пробоя, и, таким образом, показывает, что область пробоя является областью работы стабилитрон .

     

    Ниже показана вольтамперная характеристика стабилитрона .

    Из графика можно сделать вывод, что стабилитрон, работающий в режиме обратного смещения, будет иметь довольно постоянное напряжение независимо от величины подаваемого тока.

     

    Применение стабилитрона:

    Стабилитроны используются в трех основных областях применения в электронных схемах;

    1. Регулятор напряжения

    2. Ограничитель формы сигнала

    3. Регулятор напряжения

     

    1. Стабилитрон в качестве регулятора напряжения

    Это, пожалуй, наиболее распространенное применение стабилитронов.

    Это применение стабилитронов в значительной степени зависит от способности стабилитронов поддерживать постоянное напряжение независимо от изменений тока питания или нагрузки. Общая функция устройства регулирования напряжения состоит в том, чтобы обеспечивает постоянное выходное напряжение для нагрузки, подключенной параллельно ей, независимо от изменений энергии, потребляемой нагрузкой (ток нагрузки), или изменений и нестабильности напряжения питания.

    Зенеровский диод обеспечивает постоянное напряжение при условии, что ток остается в диапазоне максимального и минимального обратного тока.

    Принципиальная схема, показывающая стабилитрон , используемый в качестве регулятора напряжения , показана ниже.

     

    Резистор R1 соединен последовательно со стабилитроном для ограничения величины тока, протекающего через диод, и входного напряжения Vin (которое должно быть больше напряжения стабилитрона)  соединен параллельно, как показано на рисунке, и выходное напряжение Vout берется через стабилитрон с Vout = Vz (напряжение стабилитрона). Поскольку характеристики обратного смещения стабилитрона необходимы для регулирования напряжения, он подключается в режиме обратного смещения, при этом катод подключается к положительной шине цепи.

    Необходимо соблюдать осторожность при выборе номинала резистора R1 , так как резистор малого номинала приведет к большому току диода при подключении нагрузки, а это увеличит требования к рассеиваемой мощности диода, которые могут стать выше, чем максимальной мощности стабилитрона и может привести к его повреждению.

    Значение используемого резистора можно определить по приведенной ниже формуле.

    R  1  = (V  в  – V  Z  ) / I  З 
    Где;
    R1 — значение последовательного сопротивления.
    Vin — входное напряжение.
    Vz, который совпадает с Vout, является напряжением Зенера.
    А Iz - ток стабилитрона. 

    Используя эту формулу, становится легко убедиться, что значение выбранного резистора не приведет к протеканию тока выше, чем может выдержать стабилитрон.

     

    Одна небольшая проблема, связанная со схемами стабилизатора на основе стабилитрона, заключается в том, что стабилитрон иногда создает электрические помехи на шине питания при попытке отрегулировать входное напряжение. Хотя это может не быть проблемой для большинства приложений, эту проблему можно решить путем добавления развязывающего конденсатора большой емкости на диод. Это помогает стабилизировать выходной сигнал стабилитрона.

     

    2. Стабилитрон в качестве ограничителя формы волны

    Одним из применений обычных диодов является применение цепей ограничения и фиксации , которые используются для формирования или изменения формы или сигнала входного переменного тока , создавая выходной сигнал различной формы в зависимости от характеристик ограничителя или ограничителя.

    Цепи ограничителей обычно представляют собой схемы, которые используются для предотвращения выхода выходного сигнала схемы за пределы заданного значения напряжения без изменения какой-либо другой части входного сигнала или формы волны.

    Эти схемы вместе с фиксаторами широко используются в аналоговых телевизионных и FM-радиопередатчиках для устранение помех (зажимные цепи) и ограничение шумовых пиков путем отсечения высоких пиков.

    Поскольку стабилитроны обычно ведут себя как обычные диоды , когда приложенное напряжение не равно напряжению пробоя, они также используются в схемах ограничения.

    Цепи ограничения могут быть разработаны для ограничения сигнала в положительной, отрицательной или обеих областях . Хотя диод, естественно, отсекает другую область при 0,7 В, независимо от того, был ли он разработан как положительный или отрицательный ограничитель.

    Например, рассмотрим схему ниже.

     

    Схема ограничителя предназначена для ограничения выходного сигнала при напряжении 6,2 В, поэтому был использован стабилитрон на 6,2 В. Стабилитрон предотвращает превышение выходным сигналом напряжения стабилитрона независимо от формы входного сигнала. В этом конкретном примере использовалось входное напряжение 20 В, а выходное напряжение при положительном колебании составляло 6,2 В, что соответствовало напряжению стабилитрона. Однако во время отрицательных колебаний переменного напряжения стабилитрон ведет себя так же, как обычный диод, и ограничивает выходное напряжение на уровне 0,7 В, что соответствует обычным силиконовым диодам.

     

    Для реализации схемы ограничения отрицательного качания цепи переменного тока, а также положительного качания таким образом, чтобы напряжение отсекалось на разных уровнях при положительном и отрицательном колебании, двойной стабилитрон. используется схема. Принципиальная схема схемы ограничения двойного стабилитрона показана ниже.

     

    В приведенной выше схеме ограничения напряжение Vz2 представляет собой напряжение на отрицательном размахе источника переменного тока, при котором выходной сигнал желательно обрезать, а напряжение Vz1 представляет собой напряжение на положительном размахе переменного тока. источник, на котором выходное напряжение желательно обрезать.

     

    3. Стабилитрон как регулятор напряжения

    Регулятор напряжения — одно из самых простых, но интересных применений стабилитрона. Если у вас есть опыт подключения датчика на 3,3 В к микроконтроллеру на 5 В, и вы видели из первых рук ошибки в показаниях и т. д., которые могут привести к ним, вы оцените важность переключателей напряжения. Регуляторы напряжения помогают преобразовывать сигнал из одного напряжения в другое , а способность стабилитрона поддерживать стабильное выходное напряжение в области пробоя делает их идеальным компонентом для работы.

    В устройстве сдвига напряжения на основе стабилитрона схема снижает выходное напряжение на величину, равную напряжению пробоя конкретного используемого стабилитрона. Принципиальная схема переключателя напряжения показана ниже.

     

    Рассмотрим приведенный ниже эксперимент. Выходное напряжение (3,72 В) схемы получается путем вычитания напряжения пробоя (3,3 В) стабилитрона из входного напряжения (7 В).

    Vout = Vin –Vz

    Vout = 7 – 3,3 = 3,7 В

    Регулятор напряжения, описанный ранее, имеет несколько применений в современных электронных схемах, поскольку инженеру-конструктору, возможно, придется работать с три разных уровня напряжения время от времени в процессе проектирования.

     

    Типы стабилитронов:

    Стабилитроны подразделяются на типы на основе нескольких параметров, которые включают:

    1. Номинальное напряжение
    2. Рассеиваемая мощность
    3. Ток прямого привода
    4. Прямое напряжение
    5. Тип упаковки
    6. Максимальный обратный ток

     

    Номинальное напряжение

    Номинальное рабочее напряжение стабилитрона также известно как напряжение пробоя стабилитрона, в зависимости от приложения, для которого должен использоваться диод, это часто является наиболее важным критерием. для выбора стабилитрона.

     

    Рассеиваемая мощность

    Представляет максимальную мощность, которую может рассеивать ток стабилитрона. Превышение этой номинальной мощности приводит к чрезмерному повышению температуры стабилитрона, что может привести к его повреждению и выходу из строя подключенных к нему вещей в цепи. Таким образом, этот фактор следует учитывать при выборе диода с учетом использования.

     

    Максимальный ток стабилитрона

    Это максимальный ток, который можно пропустить через стабилитрон при напряжении стабилитрона без повреждения устройства.

     

    Минимальный ток стабилитрона

    Относится к минимальному току, необходимому для того, чтобы стабилитрон начал работать в области пробоя.

     

    Другие параметры, служащие спецификацией для диода, должны быть полностью рассмотрены, прежде чем будет принято решение о типе стабилитрона, необходимого для этой особой конструкции.

     

    Вывод:

    Вот 5 моментов, которые вы никогда не должны забывать о стабилитроне.

    1. Стабилитрон подобен обычному диоду, только он был легирован, чтобы иметь резкое напряжение пробоя.
    2. Стабилитрон поддерживает стабильное выходное напряжение независимо от входного напряжения, если не превышен максимальный ток стабилитрона.
    3. При прямом смещении стабилитрон ведет себя точно так же, как обычный силиконовый диод. Он проводит с тем же падением напряжения 0,7 В, что и при использовании обычного диода.
    4. Рабочее состояние стабилитрона по умолчанию находится в области пробоя (обратное смещение). Это означает, что он фактически начинает работать, когда приложенное напряжение выше напряжения Зенера при обратном смещении.
    5. Стабилитрон в основном используется в приложениях, связанных с регулированием напряжения, схемами ограничения и регуляторами напряжения.

    Что такое символ стабилитрона?

    Каталог

    Ⅰ Что такое стабилитрон?

    Ⅱ Что такое символ стабилитрона?

    Ⅴ Как проверить стабилитрон?

    Ⅵ Differences in Avalanche Breakdown & Zener Breakdown

    Ⅶ V-I Characteristics of Zener Diode

    7. 1 Forward Characteristics

    7.2 Reverse Characteristics

    Ⅷ Преимущества стабилитрона

    Ⅸ Недостатки стабилитрона

    Ⅹ Avalanche Breakdown vs Zener Breakdown 

    Ⅺ Applications of Zener Diode

    Ⅻ Zener diode as voltage regulator

    Frequently Asked Questions – FAQs

    Введение

    Зенеровский диод символ   очень похож на стандартный диод с p-n переходом, с единственным отличием от изогнутых краев на вертикальной полосе. Стабилитрон Знак состоит из анодного и катодного выводов. Анодный вывод — это положительный вывод, тогда как катодный вывод — это отрицательный вывод. Он работает в обоих направлениях, прямом смещении и обратном смещении. Он в основном используется в режиме обратного смещения.

    При обратном смещении обычные кремниевые диоды останавливают весь ток и разрушаются при слишком высоком обратном напряжении. В результате эти диоды никогда преднамеренно не включаются в зону отказа.

    Стабилитроны , с другой стороны, уникальны. Они точно созданы для безотказной работы в зоне пробоя. В результате диоды Зенера иногда называют диодами пробоя.

    Ⅰ Что такое стабилитрон ?

    A Стабилитрон  — это диод с PN-переходом, который может проводить как прямой, так и обратный ток. Он содержит области с сильным легированием и в основном используется для проведения тока в обратном направлении. Когда обратное напряжение пересекает определенный предел, известный как обратное напряжение пробоя или напряжение пробоя Зенера, оно начинает проводить по-другому.

    Зенеровский диод, в отличие от обычного диода, может и специально разработан для работы в зоне обратного пробоя. В зоне пробоя напряжение на устройстве остается постоянным, а ток изменяется.

    Характеристики стабилитрона

    Напряжение пробоя : Напряжение пробоя варьируется от 2,4 до 200 вольт.

    Ток (макс.) Iz : Это максимальный ток при номинальном напряжении стабилитрона с Vz в диапазоне от 200 микроампер до 200 ампер.

    Ток Iz (мин) : Наименьшая величина тока необходима для выхода из строя диода.

    Номинальная мощность : это максимальная мощность, которую может потреблять диод. Это напряжение и ток, протекающие через диод.

    Термостабильность : 5 В необходимо для оптимальной температурной стабильности диодов.

    Ⅱ Что такое стабилитрон Символ

    Электрический ток проходит от анода к катоду и от катода к аноду в Стабилитрон . Символ стабилитрона идентичен стандартному символу диода с p-n переходом, но с изогнутыми краями на вертикальной полосе.

    Символ ZenerEdode в схемах диаграммы

    ZenerEde DEODE Символ

    ⅲ Zener Diode Diagram Zener Diode Diagram . В обратном смещении используется диод Зенера. Обратное смещение подразумевает подключение материала диода n-типа к положительной клемме источника питания, а материала P-типа к отрицательной клемме источника питания. Поскольку диод состоит из сильно легированного полупроводникового материала, область обеднения довольно узкая.

    Ⅳ Как работает стабилитрон?

    При использовании в цепи с прямым смещением стабилитрон ведет себя как любой другой диод. Когда цепь смещена в обратном направлении, ток останавливается до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение Зенера . Это свойство имеет большое значение, поскольку позволяет надежно управлять напряжением при больших токах. Напряжение Зенера можно точно настроить путем легирования устройства по мере необходимости.

    Хотя вольтамперная характеристика (ВАХ) стабилитрона похожа на кривую обычного диода с p-n переходом, на кривой ВАХ стабилитрона есть три отчетливые зоны.

    Рис. 2. ВАХ стабилитрона и принципиальная схема регулятора напряжения с использованием стабилитрона позволяет протекать прямому току смещения. Приложенное напряжение смещено в обратном направлении в зоне обратного смещения, как и протекающий ток, который значительно возрастает в области пробоя после того, как приложенное напряжение превышает напряжение Зенера.

    В работе стабилитрона участвуют три различных явления.

    • При обратном напряжении смещения пробой Зенера происходит до лавинного пробоя. Пробой Зинера происходит, когда электроны квантово туннелируют через обедненную область диода, тогда как лавинный пробой происходит, когда неосновные носители в обедненной зоне сталкиваются с другими атомами, образуя новые носители.
    • Напряжение пробоя в диоде, где возникает обратный ток смещения, называется напряжением Зенера. Пороговое напряжение — это точка, в которой приложенное электрическое поле становится достаточно сильным, чтобы дать электронам энергию, необходимую для квантового туннелирования через запрещенное место.
    • В целом стабилитроны выгодны в цепях с обратным смещением. Диод Зенера действует как любой другой диод в условиях прямого смещения.

    Ⅴ Как проверить стабилитрон?

    На рис. 2 также показана базовая конструкция стабилитрона  в регуляторе напряжения. Эта схема может использоваться для проверки и определения характеристики напряжения Зенера устройства. Входное напряжение подается на стабилитрон, а нагрузочный резистор измеряется с помощью вольтметра или аналогичного устройства для измерения выходного напряжения Зенера. Резистор, включенный последовательно с входом напряжения, управляет входным током. Напряжение, измеренное на нагрузке, является напряжением Зенера. Если предположить, что ток обратного смещения не превышает тепловых ограничений устройства, диод может пропускать значительный ток, поддерживая постоянное напряжение на нагрузке.

    Ⅵ Различия в лавинном пробое и зенеровском пробое
    • Лавинный пробой вызван столкновениями между электронами в обедненной области, тогда как пробой Зенера вызван сильным электрическим полем.
    • В слаболегированных диодах с PN-переходом возникает лавинный пробой, тогда как в существенно легированных диодах с PN-переходом возникает стабилитрон.
    • Диод не может вернуться в исходное положение после лавинного пробоя, но может восстановить его после пробоя стабилитрона.
    • При зенеровском пробое электрическое поле в зоне обеднения больше, чем при лавинном пробое.
    • Лавинный пробой производит как пары дырок, так и электроны, тогда как пробой Зинера производит только электроны из-за сильного электрического поля.
    • Лавинный пробой вызван высоким обратным напряжением, тогда как пробой Зенера вызван низким обратным напряжением.
    • Лавинный пробой имеет положительный температурный коэффициент, что означает, что он растет с повышением температуры, тогда как зенеровский пробой имеет отрицательный температурный коэффициент, что означает, что он падает при повышении температуры.
    • В отличие от лавинного пробоя, пробой Зенера имеет сильную кривую в своих свойствах V-I.

    Ⅶ ВАХ стабилитрона

    ВАХ, также известная как вольт-амперная характеристика, представляет собой график, отображающий изменение тока в зависимости от напряжения, приложенного к переходу. ВАХ стабилитрона подразделяются на два типа: прямые характеристики и обратные характеристики. Давайте рассмотрим их подробно.

    7.1 Характеристики прямого направления

    Свойства стабилитрона при прямом смещении показаны в первом квадранте графика выше. График ясно показывает, что свойства стабилитрона при прямом смещении такие же, как и у типичного диода с P-N переходом, т. е. увеличение напряжения, окружающего клемму, увеличивает ток, протекающий через цепь. Однако из-за повышенной концентрации легирования в стабилитроне величина тока, протекающего через него, больше, чем у типичного PN-диода.

    7.2 Обратные характеристики

    Когда стабилитрон смещен в обратном направлении, сначала через цепь протекает лишь небольшой ток утечки из-за термически генерируемых неосновных носителей заряда, но когда приложенное обратное напряжение увеличивается еще больше до определенного значения обратного напряжения происходит пробой и наблюдается резкое увеличение обратного тока. Напряжение Зенера (Vz) — это значение обратного напряжения, при котором произошел пробой, а эффект Зенера — это эффект пробоя. Ток, протекающий через диод Зенера, можно ограничить с помощью внешнего сопротивления. Напряжение (В), протекающее через диод, можно количественно оценить по формуле

    V=Vz+IzRz

    Где Vz — напряжение пробоя Зенера, Iz — ток, протекающий через диод Зенера, а Rz — сопротивление Зенера.

    Ⅷ Преимущества стабилитрона
    • Стабилитрон стоит недорого.
    • Поддерживает стабильное входное напряжение и регулирует его.
    • Он имеет простую схему и очень совместим.
    • Обычно используется для защиты электроники от перенапряжения в электрических цепях.
    • На выходную клемму подается постоянное напряжение.
    • Он способен контролировать избыточный ток в цепи.
    • Функционирует как ограничитель сигнала.

    Ⅸ Недостатки стабилитрона
    • Стабилитрон подает еще большее обратное напряжение, чтобы сбалансировать избыточное входное напряжение, что приводит к потере большого количества энергии в процессе.
    • Поскольку их эффективность снижается при больших токах нагрузки, стабилитроны не подходят, если ток нагрузки слишком велик.
    • Выходное напряжение несколько меняется из-за сопротивления Зенера.
    • Цепь имеет высокое внутреннее сопротивление.
    • Для регулирования напряжения транзисторы предпочтительнее стабилитронов, поскольку они имеют более высокий коэффициент регулирования.
    • Мы не можем изменить выходное напряжение, поскольку напряжение Зенера равно выходному напряжению (Vo=Vz).

    Ⅹ Лавинный пробой и зенеровский пробой

    Основные различия между Лавинный пробой и Зенеровский пробой приведены в таблице ниже:

    Параметры

    Пробой Зенера

    Лавинный обвал

    Определение

    Это происходит в стабилитронах с напряжением Vz от 5 до 8 вольт или менее 5 вольт.

    Лавинный пробой происходит в p-n переходе, когда Vz больше 8 вольт.

    Область истощения

    Область истощения тонкая.

    Область истощения толстая.

    Электрическое соединение

    Соединение не уничтожено.

    Соединение разрушено.

    Электрическое поле

    Электрическое поле сильное.

    Электрическое поле слабое.

    Температурный коэффициент

    Отрицательный

    Положительный

    Зависимость напряжения от температуры

    Обратно пропорциональный

    Прямо пропорциональный

    Структура

    PN диод

    Высокоразвитый р и русский регион

    Ⅺ Применение стабилитрона

    Основные области применения стабилитрона следующие:

    • Цепи Clipper
    • Сдвиг напряжения
    • Регулировка напряжения
    • Защита от перенапряжения

    Ⅻ Стабилитрон в качестве регулятора напряжения

    Стабилизатор напряжения предназначен для поддержания постоянного напряжения нагрузки, несмотря на переменный ток нагрузки и напряжение питания. В случае стабилитронов напряжение Зенера обеспечивает управление напряжением. В режиме обратной проводимости стабилитрон поддерживает постоянное напряжение на своем выводе, изменяя ток, протекающий через него. В результате напряжение на параллельной нагрузке остается постоянным.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    • При прямом смещении стабилитрон работает как простой диод (включен).
    • При обратном смещении до напряжения Зенера стабилитрон может служить переключателем (выключением) (VZ).
    • От напряжения стабилитрона (VZ) до лавинного пробоя выходной сигнал стабилитрона почти постоянен и равен напряжению стабилитрона (VZ).
    • Небольшое изменение входного напряжения вызывает быстрое увеличение тока Зенера (IZ) при работе в режиме Зенера, который можно уменьшить, используя последовательный резистор (RS).
    • Источник питания, регуляторы напряжения, защитные схемы и формирователи волны — наиболее типичные области применения стабилитронов.
    • Обычно рекомендуется изучить техническое описание стабилитрона перед его использованием, чтобы определить его номинальные характеристики в соответствии с проектными требованиями.

    Часто задаваемые вопросы – Часто задаваемые вопросы

    1. Как определить стабилитрон?

    A Стабилитрон  – это полупроводниковое устройство, позволяющее току течь в прямом или обратном направлении.

    2. Почему стабилитрон используется в качестве регулятора?

    A Стабилитрон используется в качестве шунтирующего регулятора напряжения. Зенеровский диод подключен параллельно нагрузке, чтобы сместить ее в обратном направлении, и после того, как стабилитрон превысит напряжение колена, напряжение на нагрузке станет постоянным.

    3. Происходит ли управляемый пробой стабилитрона?

    Да, в стабилитроне происходит управляемый пробой.

    4. Чем стабилитрон отличается от обычного диода?

    Протекание тока — это то, что отличает стабилитрон от обычного диода. Типичный диод позволяет току течь только в одном направлении, но диод Зенера позволяет току течь в обоих направлениях.

    5. Что такое пробой Зенера?

    Пробой Зенера  в основном вызван сильным электрическим полем. Когда сильное электрическое поле помещается на диод с PN-переходом, электроны начинают течь через PN-переход. В результате малый ток в обратном смещении растет.

    6. В чем разница между стабилитроном и обычным диодом с P-N переходом?

    Основное различие между типичным диодом с P-N переходом и стабилитроном заключается в том, что первый позволяет току течь только в одном направлении, тогда как второй позволяет току течь в обоих направлениях.

    7. Содержит ли символ стабилитрона   стабилитрон круг?

    Круг — это необязательный стиль, который был популярен в прошлом, но теперь диоды обычно рисуются без него.

    Лучшие продажи диода

    Фото Деталь Компания Описание Цена (долл. США)

    Альтернативные модели

    Часть Сравнить Производители Категория Описание

    Заказ и качество

    Изображение Произв. Деталь № Компания Описание Пакет ПДФ Кол-во Цена (долл. США)

    Поделиться

    Цепь стабилитрона: работа, характеристики и применение

    В эпоху развития самих полупроводниковых диодов были созданы стабилитроны. Каждая электронная схема в основном состоит из диодов. Таким образом, диоды занимают видное место в разработке электрических и электронных устройств. Характеристики диода Зенера были впервые описаны Кларенсом Мелвином Зенером в 1934 году. С тех пор в реализации этих устройств произошел огромный прогресс. Чтобы знать о диодах Зенера, нужно знать о полупроводниках, потому что диод обычно состоит из полупроводников. Итак, давайте углубимся в обсуждение схемы стабилитрона, ее принципа работы, конструкции, применения и преимуществ.

    Стабилитроны также называются эталонными диодами, потому что они способны даже обеспечивать постоянный уровень эталонного напряжения для большинства электронных схем. Как и полупроводниковые диоды, стабилитроны также имеют почти аналогичные характеристики. В прямом режиме свойства такие же, как у полупроводника, а в обратном диоде работа меняется. Для минимальных уровней напряжения не будет большой проводимости, тогда как, когда уровень напряжения достигнет определенного предела, произойдет пробой и будет протекать ток. Когда рассматриваются рабочие характеристики схемы стабилитрона, напряжение остается постоянным, несмотря на уровни тока, что означает, что выход диода представляет собой постоянное опорное напряжение для повышенных значений тока. Символ цепи этого диода может быть показан как

    стабилитрон-диод-символ

    Он имеет специально легированную обедненную область, которая должна проводить ток только в условиях обратного смещения при достижении заданного уровня напряжения. Кроме того, падение напряжения остается постоянным для расширенных уровней напряжения, где эта характеристика позволяет использовать диоды для регулирования напряжения. Принципиальная схема стабилитрона может быть представлена ​​следующим образом.

    Цепь стабилитрона

    Диод работает в условиях обратного смещения, что означает, что диод n-типа подключен к положительному фронту источника питания, а p-тип подключен к отрицательному фронту источника питания. . Поскольку диод состоит из полупроводникового элемента, он имеет чрезвычайно тонкую область обеднения.

    Принцип работы стабилитрона

    В условиях обратного смещения обедненный слой диода становится шире, а при увеличении уровней напряжения слой становится еще шире. В этот момент возникает устойчивый обратный ток насыщения из-за неосновных носителей заряда. Здесь неосновные носители заряда получают энергию из-за приложения электрического поля и когда они сталкиваются со статическими ионами и высвобождают свободные электроны. Освободившиеся электроны также приобретают энергию и снова развивают электроны.

    Когда возникает ситуация, когда образуется больше электронов, обедненный слой будет содержать больше электронов, и диод Зенера становится полностью проводящим. Это явление соответствует лавинному разрушению, но не проявляет интенсивной функциональности. Принимая во внимание, что когда PN-переход сильно легирован, интенсивность атомов будет больше. Большее количество атомов в диоде увеличивает концентрацию ионов, поэтому ширина обедненного слоя становится тонкой, и это происходит при том же уровне напряжения обратного смещения, что и в предыдущем случае.

    Из-за тонкого обедненного слоя электрическое поле в этой области очень велико. После достижения определенного напряжения обратного смещения электроны разрывают ковалентные связи и выходят наружу. Это явление соответствует пробою Зинера. Напряжение, при котором происходит этот пробой, считается напряжением Зенера. Когда напряжение питания больше, чем Vz, возникает токопроводящий путь и отсутствует возможность лавинного пробоя.

    В идеале Vz имеет место при минимальных напряжениях, в основном в случае пробоя стабилитрона. Во время производственного процесса напряжение Зенера будет скорректировано за счет идеальных уровней легирования.

    Характеристики стабилитрона

    Характеристики, напряжение и уровни пробоя понятны благодаря этому графическому представлению. Работа стабилитрона, показанная на графике, также называется ВАХ диода.

    v-i-характеристики

    При прямом смещении диод работает в нормальном режиме, а при обратном смещении, когда обратное напряжение больше Vz, происходит пробой стабилитрона. Таким образом, на рисунке уровень напряжения перед Vz является напряжением Зенера, также называемым напряжением колена, потому что здесь ток лампы быстро увеличивается. Поток напряжения через диод рассчитывается как

    V = Vz + IzRz

    Применение

    Стабилитрон в основном используется во многих производственных и коммерческих целях. Ниже приведены приложения стабилитрона .

    Стабилитрон в качестве регулятора напряжения

    Здесь диод обеспечивает постоянный уровень напряжения на выходе от используемого источника, уровни напряжения которого могут различаться в зависимости от диапазона. Это можно четко определить по электрической схеме, показанной ниже:

    регулятор напряжения

    Здесь Vz параллельно подключен к RL в случае обратного смещения. Напряжение на сопротивлении нагрузки равно Vz, где это приложенное напряжение (V0 = Vz). Изменение выходного напряжения фиксируется резистором, который последовательно соединен с сопротивлением цепи. Благодаря такому подключению на выходе будет постоянный уровень напряжения.

    Когда на RL подается переменное напряжение, а Vin меньше, чем Vz, то тока не будет, и поэтому Vin = Vz. Будет протекать больший ток, когда Vin>Vz, так что последовательный резистор R получит больший ток, и это увеличит падение напряжения на R.

    Когда напряжение Vz подключено параллельно нагрузке в обратном направлении, так что напряжение на нагрузке равно Vz и на выходе будет стабилизация напряжения.

    • Стабилитроны также используются в качестве мультиметров для регулирования движения счетчика в случае непреднамеренных избыточных нагрузок. Поскольку он подключен параллельно диоду, при избыточной нагрузке избыточный ток будет проходить через диод. Таким образом, это защищает счетчик от разрушений и повреждений.
    • Эти диоды также используются для преобразования синусоидальных сигналов в прямоугольные. Это достигается за счет последовательного соединения двух стабилитронов с диодом R. Они соединены спиной к спине и в обратном направлении. Когда приложенное напряжение минимально по сравнению с Vz, диод будет обеспечивать повышенный резистивный путь, и аналогично, когда Vin больше, чем Vz, диод будет обеспечивать минимальный резистивный путь. Поскольку из-за этого повышенное падение напряжения на синусоиде и R ограничено, и на выходе будет прямоугольная волна.

    Часто задаваемые вопросы

    1). Для чего используется диод Зенера?

    Стабилитроны в основном используются для регулирования уровней напряжения.

    2). В чем разница между диодом и стабилитроном?

    Обычный диод работает только при прямом смещении, тогда как стабилитрон работает как при прямом, так и при обратном смещении.

    3). Можно ли использовать стабилитрон в качестве выпрямителя?

    По сравнению с обычными диодами, стабилитроны сильно легированы и могут пройти пробой без каких-либо повреждений. Таким образом, используется также для функций выпрямления.

    4). Почему диод Зенера не используется в прямом смещении?

    При прямом смещении можно использовать обычный диод, поскольку оба диода работают одинаково при прямом смещении.

    5). Транзистор это диод?

    Да, в качестве диодов используются транзисторы.

    Итак, это все о концепции стабилитрона, и эти диоды имеют несколько спецификаций, и они могут различаться в зависимости от уровня рабочего напряжения, обратного тока, упаковки и рассеиваемой мощности.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *