Полупроводниковая схемотехника
Полупроводниковая схемотехника
ОглавлениеПредисловие редактора переводаЧасть I. Основные положения 1. Пояснение применяемых величин 2. 2.1. ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ 2.1.3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФРОНТА ИМПУЛЬСА И ЧАСТОТА СРЕЗА ФИЛЬТРА 2.2. ФИЛЬТР ВЕРХНИХ ЧАСТОТ 2.3. КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 2.4. ПАССИВНЫЙ ПОЛОСОВОЙ RC-ФИЛЬТР 2.5. МОСТ ВИНА-РОБИНСОНА 2.6. ДВОЙНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР 2.7. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 3. Диоды 3.2. СТАБИЛИТРОНЫ 3.3. ВАРИКАПЫ 4. Транзистор и схемы на его основе 4.2. СХЕМА С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 4.2.2. НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ 4.2.3. СХЕМА С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ТОКУ 4.2.4. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 4.2.5. УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ 4.3. СХЕМА С ОБЩЕЙ БАЗОЙ 4.4. СХЕМА С ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ, ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 4.5.2. БИПОЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 4.5.3. СХЕМА «ТОКОВОГО ЗЕРКАЛА» 4.6. СХЕМА ДАРЛИНГТОНА 4.7. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 4.7.2. РЕЖИМ БОЛЬШОГО СИГНАЛА 4.7.3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ТОКУ 4. 7.4. НАПРЯЖЕНИЕ РАЗБАЛАНСА 4.8. ИЗМЕРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ МАЛОМ СИГНАЛЕ 4.9. ШУМЫ ТРАНЗИСТОРА 4.10. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 5. Полевые транзисторы 5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАЛЫХ СИГНАЛОВ 5.3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 5.4. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 5.4.2. СХЕМА С ОБЩИМ ЗАТВОРОМ 5.4.3. СХЕМА С ОБЩИМ СТОКОМ, ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 5.5. ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР КАК СТАБИЛИЗАТОР ТОКА 5.6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 5.7. ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР В КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЯЕМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 6. Операционный усилитель 6.1. СВОЙСТВА ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ 6.2. ПРИНЦИП ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 6.3. НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 6.4. ИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 7. Внутренняя структура операционных усилителей 7.2. ПРОСТЕЙШИЕ СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 7.3. СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ 7.4. КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7.4.3. ПОДСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 7.4.4. СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ 7.4.5. КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ 7.5. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 8. Простейшие переключающие схемы 8.1. ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ 8.2. БИСТАБИЛЬНЫЕ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СХЕМЫ 8.2.2. ТРИГГЕР ШМИТТА 8.3. МОНОСТАБИЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ СХЕМА 8.4. НЕСТАБИЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ СХЕМА 9. Базовые логические схемы 9.1. ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 9.2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 9.2.1. ТАБЛИЦА КАРНО 9.4. СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 9.4.1. РЕЗИСТИВНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ ЛОГИКА (РТЛ) 9.4.2. ДИОДНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ ЛОГИКА (ДТЛ) 9.4.3. ТРАНЗИСТОРНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ ЛОГИКА (ТТЛ) 9.4.4. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ ЛОГИКА 9.4.5. ЭМИТТЕРНО-СВЯЗАННАЯ ЛОГИКА (ЭСЛ) 9.4.6. n-КАНАЛЬНАЯ МОП-ЛОГИКА 9.4.7. КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ МОП-ЛОГИКА (КМОП) 9.4.8. ОБЗОР 9. 4.9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ 9.5. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТРИГГЕРЫ 9.5.2. ТРИГГЕРЫ ТИПА M-S (MASTER-SLAVE) 9.5.3. ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРИГГЕР 9.6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 9.6.3. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ (ПЛМ) 10. Оптоэлектронные приборы 10.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОМЕТРИИ 10.2. ФОТОРЕЗИСТОР 10.3. ФОТОДИОДЫ 10.4. ФОТОТРАНЗИСТОРЫ 10.5. СВЕТОДИОДЫ 10.6. ОПТРОНЫ Часть II. Применения 11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы 11.1. СХЕМА СУММИРОВАНИЯ 11.2. СХЕМЫ ВЫЧИТАНИЯ 11.2.2. СХЕМА ВЫЧИТАНИЯ НА ОПЕРАЦИОННОМ УСИЛИТЕЛЕ 11.3. БИПОЛЯРНОЕ УСИЛИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 11.4. СХЕМЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 11.4.1. ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ИНТЕГРАТОР 11.4.2. ЗАДАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 11.4.3. СУММИРУЮЩИЙ ИНТЕГРАТОР 11.4.4. НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ ИНТЕГРАТОР 11.5. СХЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ 11.5.3. СХЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ С ВЫСОКИМ ВХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 11.7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 11.7.2. ЭКСПОНЕНТА 11.7.3. ВЫЧИСЛЕНИЕ СТЕПЕННЫХ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЛОГАРИФМОВ 11.7.4. ФУНКЦИИ SIN X И COS X 11.7.5. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 11.8. АНАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ 11.8.2. УМНОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 11.8.3. СХЕМА УМНОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ИЗМЕНЕНИЕ КРУТИЗНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ 11.8.4. СХЕМА УМНОЖЕНИЯ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ЗВЕНЬЯМИ 11.8.5. БАЛАНСИРОВКА СХЕМ УМНОЖЕНИЯ 11.8.7. ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ КВАДРАТНЫХ КОРНЕЙ 11.9. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ 11.9.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТ В ПОЛЯРНЫЕ 12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления 12.1. ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 12.2. ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ТОКОМ 12.3. ИСТОЧНИКИ ТОКА, УПРАВЛЯЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 12. 3.2. ИСТОЧНИКИ ТОКА С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 12.3.3. ЭТАЛОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА НА ТРАНЗИСТОРАХ 12.4. ИСТОЧНИКИ ТОКА, УПРАВЛЯЕМЫЕ ТОКОМ 12.5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (NIC) 12.6. ГИРАТОР 12.7. ЦИРКУЛЯТОР 13. Активные фильтры 13.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ ЧАСТОТ 13.1.1. ФИЛЬТР БАТТЕРВОРТА 13.1.2. ФИЛЬТР ЧЕБЫШЕВА 13.1.3. ФИЛЬТРЫ БЕССЕЛЯ 13.1.4. ОБОБЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРОВ 13.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НИЖНИХ ЧАСТОТ В ВЕРХНИЕ 13.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТОТ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 13.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТОТ ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.4.2. ФИЛЬТР СО СЛОЖНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.4.3. ФИЛЬТР С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.4.4. ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ С ОМИЧЕСКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ В ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР 13. 6.1. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.6.2. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 13.7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.7.2. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР СО СЛОЖНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.7.3. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.7.4. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР С ОМИЧЕСКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ ЧАСТОТ В ЗАГРАЖДАЮЩИЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 13.9.1. ЗАГРАЖДАЮЩИЙ LRC-ФИЛЬТР 13.9.2. АКТИВНЫЙ ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ДВОЙНЫМ Т-ОБРАЗНЫМ МОСТОМ 13.9.3. АКТИВНЫЙ ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР С МОСТОМ ВИНА-РОБИНСОНА 13.10. ФАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 13.10.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАЗОВОГО ФИЛЬТРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА 13.10.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАЗОВОГО ФИЛЬТРА ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.11. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 14. Широкополосные усилители 14.1. ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ПО ТОКУ ОТ ЧАСТОТЫ 14.2. ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ЕМКОСТЕЙ ТРАНЗИСТОРА И ЕМКОСТЕЙ МОНТАЖА 14. 3. КАСКОДНАЯ СХЕМА 14.4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КАК ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 14.5.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ИНВЕРТОРОМ 14.5.3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ КАСКОДНОЙ СХЕМОЙ 14.5.4. ДВУХТАКТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 14.6. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 14.6.2. ДВУХТАКТНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 14.7. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 15. Усилители мощности 15.1. ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ КАК УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 15.2. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 15.2.2. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ В РЕЖИМЕ AB 15.2.3. СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ 15.3. СХЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА 15.4. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ ПО СХЕМЕ ДАРЛИНГТОНА 15.6. СХЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 15.7. ПОВЫШЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 16. Источники питания 16. 1. СВОЙСТВА СЕТЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 16.2. ВЫПРЯМИТЕЛИ 16.2.1. ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 16.2.2. МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 16.2.3. МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ СИММЕТРИЧНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 16.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 16.3.2. СХЕМА С РЕГУЛИРУЮЩИМ УСИЛИТЕЛЕМ 16.3.3. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 16.3.4. СТАБИЛИЗАТОР С МАЛЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПОТЕРЬ 16.3.5. СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ, СИММЕТРИЧНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ 16.3.6. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ВЫВОДАМИ 16.3.7. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 16.3.8. ОКОНЕЧНЫЙ КАСКАД ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С БОЛЬШОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 16.4. ПОЛУЧЕНИЕ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 16.4.2. ПОЛУЧЕНИЕ МАЛЫХ ОПОРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 16.5. ИМПУЛЬСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 16.5.2. ПЕРВИЧНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 17. Аналоговые коммутаторы и компараторы 17.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУТАТОРЫ 17.2.2. ДИОДНЫЙ КОММУТАТОР 17.2.3. КОММУТАТОР НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 17. 3. АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 17.3.2. КОММУТАТОР НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ПЕРЕМЕНОЙ ЗНАКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 17.3.3. КОММУТАТОР НА БАЗЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ 17.4. АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ С ПАМЯТЬЮ 17.5. КОМПАРАТОРЫ 17.5.2. КОМПАРАТОР С ПРЕЦИЗИОННЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 17.5.3. ДВУХПОРОГОВЫЙ КОМПАРАТОР 17.6. ТРИГГЕР ШМИТТА 17.6.1. ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ТРИГГЕР ШМИТТА 17.6.2. НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ ТРИГГЕР ШМИТТА 17.6.3. ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТРИГГЕР ШМИТТА 18. Генераторы сигналов 18.1. LC-ГЕНЕРАТОРЫ 18.1.2. ГЕНЕРАТОР С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА МАЙССНЕРА) 18.1.3. ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СХЕМА С ИНДУKТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА ХАРТЛИ) 18.1.4. ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СХЕМА С ЕМКОСТНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА КОЛПИТЦА) 18.1.5. LC-ГЕНЕРАТОР С ЭМИТТЕРНОЙ СВЯЗЬЮ 18.1.6. ДВУХТАКТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 18.2. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 18.2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА 18.2.2. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С LC-КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ 18. 2.3. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ БЕЗ LC-КОНТУРА 18.3. СИНУСОИДАЛЬНЫЕ RC-ГЕНЕРАТОРЫ 18.3.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 18.4. ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ) 18.4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С УПРАВЛЯЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 18.4.3. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 18.5. МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 18.5.1. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 18.5.2. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 19. Комбинационные логические схемы 19.1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КОДОВ 19.1.2. ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЕ КОДЫ 19.1.3. КОД ГРЕЯ 19.2. МУЛЬТИПЛЕКСОР И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР 19.3. КОМБИНАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО СДВИГА 19.4. КОМПАРАТОРЫ 19.5. СУММАТОРЫ 19.5.1. ПОЛУСУММАТОР 19.5.2. ПОЛНЫЙ СУММАТОР 19.5.3. СУММАТОРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ 19.5.4. СЛОЖЕНИЕ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫХ ЧИСЕЛ 19.5.5. ВЫЧИТАНИЕ 19.5.6. СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ С ЛЮБЫМИ ЗНАКАМИ 19.6. УМНОЖИТЕЛИ 19.7. ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа 20.1. ДВОИЧНЫЕ СЧЕТЧИКИ 20.1.1. АСИНХРОННЫЙ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) СЧЕТЧИК 20.1.2. СИНХРОННЫЙ (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ) СЧЕТЧИК 20.2. ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК В КОДЕ 8421 20.2.1. АСИНХРОННЫЙ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК 20.2.2. СИНХРОННЫЙ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК 20.3. СЧЕТЧИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 20.4. РЕГИСТРЫ СДВИГА 20.4.2. КОЛЬЦЕВОЙ РЕГИСТР 20.4.3. РЕГИСТР СДВИГА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 20.4.4. РЕГИСТР СДВИГА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СДВИГА 20.5. ПОЛУЧЕНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 20.6. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА АСИНХРОННОГО СИГНАЛА 20.6.2. СИНХРОНИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСОВ 20.6.3. СИНХРОННЫЙ ОДНОВИБРАТОР 20.6.4. СИНХРОННЫЙ ДЕТЕКТОР ИЗМЕНЕНИЙ 20.6.5. СИНХРОННЫЙ ТАКТОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 20.7. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМ 20.7.2. ПРИМЕР СИНТЕЗА ПЕРЕКЛЮЧАЕМОГО СЧЕТЧИКА 20.7.3. СОКРАЩЕНИЕ ЕМКОСТИ ПАМЯТИ 21. Микро-ЭВМ 21.1. ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА МИКРО-ЭВМ 21. 2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИКРОПРОЦЕССОРА 21.3. НАБОР КОМАНД 21.4. ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА 21.5. ОБЗОР МИКРОПРОЦЕССОРОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 21.6. МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МИКРО-ЭВМ 21.7. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 21.7.1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 21.7.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 21.7.3. ИНТЕРФЕЙС МАГИСТРАЛИ «ОБЩАЯ ШИНА» 21.7.4. ПРОГРАММИРУЕМЫЙ СЧЕТЧИК 21.7.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ МОДУЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 8080 К МАГИСТРАЛЯМ СЕМЕЙСТВА 6800 21.7.6. ОБЗОР ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ 21.8. МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 21.8.2. ОДНОКРИСТАЛЬНАЯ МИКРО-ЭВМ 22. Цифровые фильтры 22.1. ТЕОРЕМА О ДИСКРЕТИЗАЦИИ (ТЕОРЕМА О ВЫБОРКАХ) 22.1.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 22.2. ЦИФРОВАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ФИЛЬТРА 22.3. БИЛИНЕЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 22.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ 22.4.2. СТРУКТУРА ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 22.4.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 23. Передача данных и индикация 23.1. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 23.2. ЗАЩИТА ДАННЫХ 23.2.2. КОД ХЕММИНГА 23. 3. СТАТИЧЕСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.3.1. ДВОИЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА СВЕТОДИОДАХ 23.3.2. ДЕКАДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.3.3. ИНДИКАЦИЯ В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ 23.4. МУЛЬТИПЛЕКСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.4.1. МНОГОРАЗРЯДНЫЕ 7-СЕГМЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.4.2. МАТРИЦА ТОЧЕК 24. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 24.1. СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 24.1.2. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПЕРЕКИДНЫМИ КЛЮЧАМИ 24.1.3. РЕЗИСТИВНАЯ МАТРИЦА ПОСТОЯННОГО ИМПЕДАНСА (МАТРИЦА ТИПА R-2R) 24.1.4. РЕЗИСТИВНАЯ МАТРИЦА ДЛЯ ДЕКАДНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 24.2. ПОСТРОЕНИЕ ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КЛЮЧАМИ 24.2.2. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМИ КЛЮЧАМИ 24.3. ЦА-ПРЕОБРАЮВАТЕЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 24.3.2. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ 24.3.3. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КАК ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИЙ 24.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АЦ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 24.5. ТОЧНОСТЬ АЦ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 24.6. ПОСТРОЕНИЕ АЦ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 25. Измерительные схемы 25. 1. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 25.1.2. ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ 25.1.3. ИЗОЛИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 25.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА 25.2.1. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТ ЗЕМЛИ АМПЕРМЕТРЫ С МАЛЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 25.2.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ПРИ ВЫСОКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 25.3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 25.3.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 25.3.3. ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 25.3.4. СИНХРОННЫЙ ДЕТЕКТОР 26. Электронные регуляторы 26.2. ТИПЫ РЕГУЛЯТОРОВ 26.2.1. П-РЕГУЛЯТОР 26.2.2. ПИ-РЕГУЛЯТОР 26.2.3. ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 26.2.4. НАСТРАИВАЕМЫЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ 26.3. УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 26.4. ОТСЛЕЖИВАЮЩАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ (АВТОПОДСТРОЙКА) 26.4.1. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫБОРКИ-ХРАНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА 26.4.2. СИНХРОННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА 26.4.3. ЧАСТОТНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР 26.4.4. ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР С ПРОИЗВОЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕМЫМ ДИАПАЗОНОМ ИЗМЕРЕНИЙ 26.4.5. ФАЗОРЕГУЛЯТОР В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕМНОЖИТЕЛЯ ЧАСТОТ |
Стабилизатор тока для светодиодов
Светодиод – полупроводниковый прибор с нелинейной вольтамперной характеристикой. При незначительном изменении напряжения, ток через него может изменяться в разы. Поэтому для обеспечения надлежащего питания светодиодов требуется стабилизатор тока.
Стабилизатор тока – устройство, которое поддерживает постоянный ток в нагрузке, независимо от падения напряжения на ней. По принципу действия он может быть линейным или импульсным. Линейный стабилизатор регулирует выходные параметры за счет распределения мощности между нагрузкой и своим внутренним сопротивлением, поэтому он менее эффективен, чем импульсный. Последний же использует принцип широтно-импульсной модуляции и отдает в нагрузку ровно столько мощности, сколько нужно. При этом КПД может превышать 90%. Однако импульсный стабилизатор имеет более сложную схему и более высокую стоимость.
Воспользуемся микросхемой LM317. На ее основе может быть построена схема линейного стабилизатора тока. Микросхема LM317 имеет три вывода и выпускается в стандартных корпусах ТО-220, ТО-263, SOT-223 и ТО-252 (D2PAK). Значение дифференциального напряжения между выводами Vout и Vin не должно превышать 40 В.
Простейшая схема линейного источника тока на LM317 изображена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Линейный стабилизатор на LM317
Принцип работы заключается в том, что микросхема LM317 поддерживает разность потенциалов между выходом Vout и выводом Adjust на уровне 1,25 В. Получается, что, пренебрегая IAdj (его значение по data sheet не более 100 мкА), значение силы тока через нагрузку, вне зависимости от напряжения на ней, будет определяться как 1,25/R1.
Входное напряжение всегда должно быть по крайней мере на 3 В больше выходного Vout.
Корпус LM317 должен быть закреплен на радиатор, так как даже при 0,7 А и минимальной разнице входного и выходного напряжения, на микросхеме будет рассеиваться мощность 2,1 Вт.
Схема на LM317 очень проста, но очень неэффективна, и на практике может быть применена только для малых токов, в случае, когда по каким-то причинам нельзя использовать импульсный стабилизатор.
Наиболее простой и недорогой импульсный стабилизатор можно построить на основе микросхемы HV9910. Схема приведена на рисунке 2.
Рисунок 2 – Схема импульсного источника тока на HV9910
Схема работает следующим образом:
микросхема HV9910 при подаче питания открывает ключ Q1, через светодиоды и дроссель L1 и резистор Rcs начинает протекать ток. Когда падение напряжения на Rcs достигает значения 250 мВ, микросхема закрывает ключ и ток под действием энергии запасенной в дросселе начинает течь через диод D1. Далее процесс повторяется циклически, управляемый внутренним генератором, частота которого задается резистором RT.
Схема довольно проста и надежна, работает при значениях входного напряжения от 8 до 450 В. Кроме того, ее можно приспособить к работе от сети, поставив на входе простейший выпрямитель (диодный мост и накопительный конденсатор). Вся необходимая информация для расчета номиналов используемых компонентов приведена в data sheet производителя.
Существует еще более простая схема питания светодиодов – для этих целей можно использовать полностью интегральный стабилизатор тока (или драйвер). Примером такого драйвера может служить микросхема LDD-XXXH фирмы MeanWell. Под ХХХ зашифровано значение выходного тока, например, исполнение на 350 мА будет иметь наименование LDD-350H. Никаких дополнительных компонентов не требуется – драйвер подключается напрямую к светодиодам.
Входное напряжение от 8 до 56 В, КПД до 97%!
Рисунок 3 – Интегральный драйвер для светодиодов
3-фазный автоматический стабилизатор напряжения сети
Исследуйте продукт
Раскройте особенности
Откройте для себя преимущества
Запрос
ОБЕСПЕЧИВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря непоколебимой точности и бескомпромиссной долговечности серия Protector от Ashley Edison обеспечивает стабильность и надежность, необходимые вашей организации для постоянного устранения болезненных простоев.
ОБЕСПЕЧИВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря непоколебимой точности и бескомпромиссной долговечности серия Protector от Ashley Edison обеспечивает стабильность и надежность, необходимые вашей организации для постоянного устранения болезненных простоев.
Servo Electronic Design
Серия протекторов Ashley Edison
Исследуйте продукты
Узнать сейчас >>
Развернуто по всему миру следующими организациями
АВТОМАТИЧЕСКАЯ, НЕПРЕРЫВНАЯ БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ
СВЕРХШИРОКИЙ ДОПУСКАЕТ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
СВЕРХТОЧНОСТЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО ФАЗОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ КРУГЛОГОДОВОЙ ПАССИВНОЙ ЭКОНОМИИ
УЗНАЙТЕ ФУНКЦИИ
УЗНАЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СПОСОБНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ.
2000 кВА
Рейтинг емкости
Входное напряжение Толерантность
Более точная подача напряжения
Рейтинг эффективности
Невосприимчивость к различным изменениям нагрузки
2000 кВА
Рейтинг емкости
Входное напряжение Толерантность
Более точная подача напряжения
Рейтинг эффективности
Невосприимчивость к различным изменениям нагрузки
Один этап
Модель SES-H-S
Добавлена защита прерывателя I/P
от 1 до 100 кВА
Три фазы
Модель SES-H-3P-S
Добавлена защита прерывателя I/P
от 60 до 1000 кВА
Три фазы
Модель SESL-H-3P-S
Рейтинг большой емкости
от 200 до 2000 кВА
Три фазы
Модель SES-H-3P-S
Добавлена защита прерывателя I/P
от 60 до 1000 кВА
Один этап
Модель SES-H-S
Добавлена защита прерывателя I/P
от 1 до 100 кВА
Три фазы
Модель SESL-H-3P-S
Рейтинг большой емкости
от 200 до 2000 кВА
*Доступны наружные блоки в корпусе IP54
Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ.
Полностью интегрированные функции в AVR серии
Protector
Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ.
Полностью интегрированные функции внутри
ЗАЩИТА СЕРИИ AVR
В 10 раз более точный
Подача напряжения
Ультраточный
Точность выходного напряжения ±0,5 %
Серии протекторов Ashley Edison должным образом отличаются от конкурентов тем, что они обеспечивают идеально стабилизированное питание с точностью на самом высоком уровне. Эта уникальная функция обеспечивает полную защиту даже самых чувствительных критических нагрузок от серьезных проблем с напряжением.
Прочие автоматические регуляторы напряжения
Погрешность выходного напряжения: ±5%
Серия защитных устройств Ashley Edison
Погрешность выходного напряжения: ±0,5%
В 10 раз более точный
Подача напряжения
Ультраточный
Точность выходного напряжения ±0,5% уровень. Эта уникальная функция обеспечивает полную защиту даже самых чувствительных критических нагрузок от серьезных проблем с напряжением.
Прочие автоматические регуляторы напряжения
Точность выходного напряжения: ±5 %
Серия защитных устройств Ashley Edison
Точность выходного напряжения: ±0,5 %
Автоматический, бесступенчатый
и непрерывная
Автоматическая, бесступенчатая и непрерывная
Стабилизация постоянного напряжения 24/7
Сервопривод Ashley Edison Электронный стабилизатор сетевого напряжения преобразует неустойчивые колебания напряжения на входе в плавное и оптимальное выходное напряжение прямо к погрузочному оборудованию, чтобы навсегда защитить ваши операции от болезненных простоев.
Преодоление внутренних колебаний напряжения
Типичная промышленная конфигурация
Типичные проблемы с напряжением в промышленных условиях
Регулирование постоянного напряжения,
от холостого хода до полной нагрузки
Независимая фазная модульная регулировка напряжения
Активный, автономный и адаптируемый. Индивидуальные модули измерения напряжения преодолевают собственные колебания напряжения на входящем питании, плавно и автоматически контролируя каждую линию в трехфазной цепи.
Эта уникальная функция обеспечивает оптимальную стабилизацию всех аномалий напряжения до требуемого значения выходного напряжения,
независимо от разницы уровней напряжения или дисбаланса нагрузки на каждой фазе.
Нужна помощь?
Поговорите с нашим специалистом по напряжению
Простота обслуживания. Пиковая производительность.
Серия защитных устройств Ashley Edison SES проста в обслуживании и легко интегрируется в ваши операции, обеспечивая защиту от перенапряжения, которая необходима вашей электрической системе для обеспечения максимальной производительности и полного спокойствия.
Откройте для себя простоту обслуживания
Простота обслуживания.
Пиковая производительность.
Серия защитных устройств Ashley Edison SES проста в обслуживании и легко интегрируется в ваши операции, обеспечивая защиту от перенапряжения, которая необходима вашей электрической системе для обеспечения максимальной производительности и полного спокойствия.
Откройте для себя простоту обслуживания
Создан для работы.
Превосходные компоненты, рассчитанные на долгий срок службы
Лучший в своем классе регулируемый трансформатор
С медными обмотками высочайшей чистоты
Наши стабилизаторы напряжения имеют гладкую блестящую поверхность, что играет решающую роль в обеспечении более плавного и бесступенчатого регулирования напряжения.Угольная щетка премиум-класса
Выковано с высочайшим мастерством в Японии
Произведенные в Японии в соответствии с высочайшими стандартами, угольные щетки премиум-класса Ashley Edison разработаны, чтобы выдержать испытание временем. Плавно скользя по предварительно сглаженной поверхности медных обмоток, модуль в сборе обеспечивает бесступенчатую регулировку напряжения, которая необходима вашему нагрузочному оборудованию без особых усилий.
Карта выше остальных.
Обнаружение и устранение вредных отклонений напряжения
Высокоточная регулировка напряжения начинается с платы Ashley Edison MBB — усовершенствованного цифрового блока управления, разработанного для обнаружения и исправления опасных отклонений напряжения с высокой чувствительностью.
Испытайте ведущее в отрасли решение для измерения напряжения, которое использует истинные измерения среднеквадратичного значения, повышая эффективность вашей деятельности с помощью максимального цифрового управления.
Откройте для себя карту MBB Эшли Эдисон
Эффективность более 98 % благодаря Glacial Vortex
Усовершенствованная система охлаждения с принудительным воздушным охлаждением
Наша усовершенствованная система охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха, включающая до 20 мощных осевых вентиляторов, обеспечивает выдающуюся эффективность >98 %. наших AVR, позволяя им работать с максимальной производительностью. Кроме того, наши повышающие трансформаторы оснащены ламинированными сердечниками премиум-класса японского производства, что значительно снижает потери тепла.
ПАССИВНАЯ ЭКОНОМИЯ С ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Наши АРН максимизируют окупаемость вашего нагрузочного оборудования, превращая выходное напряжение в чистое, нестабильное напряжение. Это продлевает срок службы вашего нагрузочного оборудования, снижает количество поломок и устраняет чрезмерные затраты на техническое обслуживание и аварийный ремонт, что приводит к увеличению пассивной экономии.
Мгновенные оповещения о состоянии с помощью мнемосхемы
Система отображения для быстрой оценки
Наши мнемосхемы просты в использовании и позволяют быстро визуализировать состояние цепи AVR, обеспечивая стабильность работы. Быстрый взгляд на плату позволяет мгновенно оценить состояние системы с возможностью сканирования общего состояния всей системы питания.
Поговорите с нашим специалистом по напряжению
СОВЕРШЕННАЯ ЗАЩИТА.
Все функции защиты полностью интегрированы в AVR серии Protector
Включите свои защитные устройства
Автоматическое управление отказоустойчивым байпасом
Чтобы защитить ваше нагрузочное оборудование от опасного высокого напряжения, карта MBB AVR определяет любые ненормальные сигналы и при обнаружении запускает переключатель управления автоматическим отказоустойчивым байпасом для предотвращения повреждающее напряжение от повреждения вашего нагрузочного оборудования.
Ввод в курс дела
Пульт дистанционного управления
Адаптируемый беспотенциальный дистанционный мониторинг
Сухие контакты (Н.З. и Н.О.) предлагают коммуникационные возможности, которые предупреждают вас сигналами о надвигающихся проблемах, требующих решения. Это позволяет проводить устранение неполадок как можно скорее, не прерывая работу.
Будь то визуальная мигающая лампочка на дисплее передней панели устройства или сигнал тревоги о перенапряжении, беспотенциальная система дистанционного контроля автоматического стабилизатора напряжения запускает соответствующую реакцию, которая позволяет вам получать оповещения — не выходя из дома. вашей диспетчерской.
Получите мощность
для защиты
Защита от перенапряжения
Наша защита от перенапряжения защищает ваше оборудование от чрезвычайно высоких или низких колебаний напряжения.
Эта защитная функция защищает ваше нагрузочное оборудование от повреждений, активируя автоматический переключатель управления байпасом, предотвращая повреждение как AVR, так и вашего оборудования.
Надежная работа в самых суровых условиях
Официальные полевые испытания в более чем 89 странах мира.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУР В ЗИМНИХ ГОРАХ
Создан для работы при температуре от -15°C на высоте до 1000 м над уровнем моря.
СКВОЗЬ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЖАР АРАВИЙСКИХ ПУСТЫН
Полностью работоспособен при высоких температурах до 60°C.
ВЛАЖНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ И ВСЕ, ЧТО МЕЖДУ
Подходит для использования внутри помещений в тропиках 95% относительной влажности (без конденсации).
Предыдущий
Следующий
Идеально подходит для минусовых температур зимних гор
Создан для работы в условиях окружающей среды от -15°C на высоте до 1000 м над уровнем моря.
Сквозь палящий зной аравийских пустынь
Полностью работоспособен при высоких температурах до 60°C.
Влажные тропики и все, что между ними
Подходит для использования внутри помещений в тропиках 95% относительной влажности (без конденсации).
Преимущества
Откройте ключ к достижению
Экономически эффективных и экономящих время операций
Исключение аварийных поломок вашего нагрузочного оборудования
- Чрезвычайно быстрое регулирование напряжения обеспечивает постоянное и оптимизированное питание вашего оборудования нагрузки независимо от изменения нагрузки.
- Надежное продление срока службы вашего погрузочного оборудования.
- Значительное сокращение аварийного ремонта и чрезмерного профилактического обслуживания ваших электрических систем.
Пассивное снижение затрат на электроэнергию и минимальное техническое обслуживание
- Добейтесь существенной пассивной экономии за счет оптимизации энергопотребления.
- Ваше нагрузочное оборудование без труда работает от стабилизированного источника питания.
- Сведение к минимуму расхода ресурсов и высоких затрат на техническое обслуживание погрузочного оборудования.
Сделайте ваши инвестиции стоящими каждого цента
- Эшли Эдисон AVR работает с эффективностью более 98% для абсолютной максимальной производительности, 24/7.
- Обеспечивает сверхвысокое среднее время безотказной работы, что обеспечивает длительную, проверенную в полевых условиях работу.
- Соответствие стандартам ISO и EMC
Безупречная защита для вашей бесперебойной работы
- Превосходная защита от перенапряжения до 10-кратного максимального номинального тока в течение 2 секунд и 2-кратного максимального номинального тока в течение 2 минут.
- Встроенный переключатель управления байпасом
- Возможности мягкого включения устанавливают минимальное выходное напряжение при запуске, обеспечивая дополнительную защиту нагрузочного оборудования от вредных скачков напряжения при запуске.
Простая установка. Бесшовные операции.
С серией протекторов Ashley Edison SES вы можете быть уверены в беспроблемном процессе установки, который позволяет легко заделывать кабели, создавая основу для легкого ввода в эксплуатацию и бесперебойной работы в будущем.
Откройте для себя простую установку
Будьте в безопасности с
Повышенная защита.
Оснащенные высококачественным защитным акриловым экраном и огнеупорными кабельными желобами, АРН Ashley Edison обеспечивают более высокий уровень эксплуатационной безопасности для вашего персонала круглосуточно.
Откройте для себя наши функции безопасности
МЫ ПОКРЫЛИ ВАШИ СИСТЕМЫ.
Каждый автоматический стабилизатор напряжения Ashley Edison поставляется с 3-летней гарантией на все детали. От государственных учреждений до организаций из списка Fortune Global 500 — наши АРН тестируются и зарекомендовали себя по всему миру уже более 40 лет.
Все наши продукты тщательно проверяются, поскольку они проходят строгие и строгие процессы тестирования, проходя через сборочные линии с особым вниманием к надежности. Вот почему мы с уверенностью можем предложить вам 3-летнюю полную гарантию на все детали без лишних вопросов, чтобы вы всегда были спокойны.
Наши проекты
СИНГАПУРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Детали проекта
Сингапур
2016
АВР | До 500 кВА, 12 шт.
АББ
Описание проекта
Латвия
2010
АВР | 3 фазы 50 кВА 14 шт.
МОСТ ХАМБЕР
Информация о проекте
Великобритания
2010
АВР | 75кВА и 60кВА
ФОРМУЛА ОДИН
Детали проекта
Сингапур
2014
АВР | 55кВА, 24 шт.
ПОСОЛЬСТВО США
Информация о проекте
Папуа-Новая Гвинея
2007
АВР | Несколько 120 кВА
КОКА-КОЛА
Детали проекта
Саудовская Аравия
2011
АВР | До 1000кВА
ВСЕГО ЭНЕРГИИ
Детали проекта
Африка
2012
АВР | До 2000 кВА 8 шт.
ТУФ СУД
Детали проекта
Юго-Восточная Азия
2008
АРН до 150 кВА | Переменные трансформаторы до 160 А
ДЕРЕВО БАНЬЯН
Детали проекта
Сейшельские острова
2002
АВР | До 1000кВА
ЗАЩИТИТЕ ВАШУ РАБОТУ
С ПОЛНЫМ СПОКОЙСТВИЕМ.
Предлагая полную защиту от перенапряжения для ваших операций, серия SES Protector предлагает вам полное спокойствие, гарантируя отсутствие чрезмерных усилий по техническому обслуживанию и большой скачок вперед для вашего объекта или электрической системы.
СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ИСО 9001:2015 | Маркировка СЕ | БС ЕН 55022 | БС ЕН 61000 | БС ЕН 60529 | МАРКИРОВКА CE
Нам доверяют клиенты по всему миру
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ.
Ashley Edison позаботится обо всех ваших потребностях в электроэнергии, от отключения электроэнергии до резких скачков напряжения, поставляя оптимизированное и стабильное напряжение в вашу электрическую систему.
Хотите узнать больше? Свяжись с нами. Мы свяжемся с вами с предложением или решением в течение 24 часов и ответим на все ваши вопросы.
ЭШЛИ Эдисон Интернэшнл ЛТД
Имя
Электронная почта
Контакт
Откуда ты?
Сообщение
Какой продукт вы рассматриваете?
Какой продукт вы рассматриваете? *Автоматический стабилизатор/регулятор напряженияКондиционер сети переменного токаКомпенсатор падения напряженияПеременный трансформаторИБППреобразователь частоты
Стоимость или звонок?
Сообщите мне приблизительную стоимость. Закажите 30-минутный консультационный звонок.
- Реальный продукт может отличаться из-за усовершенствований продукта.
- Плата MBB Ashley Edison устанавливается только на модели 3Φ.
- Возможности автоматического управления байпасом доступны только для моделей 3Φ.
- Мнемоническая панель недоступна для моделей 1Φ SES, опциональна для моделей 3Φ SES/SESL.
- Защита от повышенного/пониженного напряжения, обрыва фазы имеется только в моделях SES/SESL 3Φ, опционально для моделей 1Φ SES.
- Беспотенциальный удаленный мониторинг имеется только в моделях SESL, опционально для моделей 3Φ SES, недоступен для моделей 1Φ SES.
- Измерение истинного среднеквадратичного значения с учетом сильных искажений.
- 3-летняя гарантия действует с даты поставки.
- Товарный знак «Ashley-Edison» должным образом зарегистрирован в Реестре EUIPO под номером файла EUTM 011144904.
- Товарный знак «Ashley-Edison» надлежащим образом лицензирован для использования компанией Ashley Edison International Limited, зарегистрированной в Соединенном Королевстве.
Китайский производитель подъемных платформ, стабилизатор напряжения, поставщик шин
Стреловой подъемник
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Промышленные сплошные шины
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Стабилизатор напряжения местного бренда
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
Вид бизнеса: | Торговая компания | |
Деловой диапазон: | Химия, Строительство и отделка, Промышленное оборудование и компоненты, Производство и . .. | |
Основные продукты: | Воздушная рабочая платформа , Стабилизатор напряжения , Шина , Алюминиевая фольга | |
Год экспорта: | 2008-07-18 | |
Режим импорта и экспорта: | Иметь собственную экспортную лицензию | |
Доступность OEM/ODM: | Да |
JIANGSU GOLDSUN WINWIN GLOBAL TRADE CO, Ltd.