Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Пристрої на мікросхемі MAX869L Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоаматор-конструктор

Коментарі до статті Коментарі до статті

Мікросхема MAX869L - електронний ключ на р-канальному польовому транзисторі з обмежувачем струму, що протікає - призначена для комутації низьковольтних ланцюгів живлення електронних вузлів, одночасно забезпечуючи захист джерела від перевантаження. Крім використання за прямим призначенням, на ній можна зібрати деякі інші корисні в радіоаматорській практиці пристрої.

Мікросхему, про яку йтиметься, випускають у безкорпусному виконанні (MAX869LC/D) і в малогабаритному 16-вивідному корпусі розмірами приблизно 5x6,5 мм разом з висновками (MAX869LEEE). Звичайно, для застосування в радіоаматорських конструкціях придатний лише другий варіант.

На вхід наявного в мікросхемі MAX869L ключа (паралельно з'єднані висновки 1,4, 5,12,13,16) дозволено подавати позитивне щодо загального дроту (висновок 8) напруга 2,7...5,5 В. Навантаження підключають до виходу ключа - висновків 2, 3, 6, 11, 14, 15, також з'єднавши їх паралельно. Не рекомендується частково використовувати вхідні та вихідні висновки, залишаючи деякі з них вільними. Це може призвести до перегорання тонких з'єднувальних дротів усередині мікросхеми.

Опір ключа у відкритому стані не перевищує 0,045 Ом. Вбудований обмежувач починає діяти після досягнення протікаючим струмом значення Iогр. Поріг обмеження в інтервалі від 0,4 до 2,4 А встановлюють за допомогою підключеного між виводами 8 та 9 мікросхеми резистора номіналом R-1,2lorp (струм - А, опір - кОм). Похибка формули - трохи більше ±20 %. Завдяки обмежувачу навіть при напрузі між виходом і загальним проводом менше 1,6 струм через ключ не перевищує 1,4 Iогр.

Щоб розімкнути ключ, на виведення 7 мікросхеми слід подати сигнал високого логічного рівня. Є вихід із відкритим стоком (висновок 10). Низький логічний рівень свідчить, що спрацював обмежувач струму ключа чи температура кристала мікросхеми перевищила 135 °З. В останньому випадку ключ автоматично розмикається і залишається в цьому стані, доки кристал не охолоне до 125 °С.

На рис. 1 показана схема електронного запобіжника на мікросхемі MAX869L. Крім неї, пристрій має тригер на транзисторах VT1 і VT2, який встановлюють натисканням кнопки SB1 у вихідний стан: VT1 - закритий, VT2 - відкритий. Поки струм навантаження не перевищує заданого за допомогою підстроєного резистора R7 порогового значення, транзистор всередині мікросхеми (його стік з'єднаний з висновком 10) закритий і не шунтує ділянку транзистора база-емітер VT2. Логічний рівень на виведенні 7 DA1 - низький, на навантаження через замкнутий ключ надходить напруга живлення. Світиться світлодіод HL2 сигналізує про нормальний режим роботи, а світлодіод HL1 погашений.

Пристрої на мікросхемі MAX869L

Як тільки струм, що протікає через ключ, перевищить Iorp, база транзистора VT2 через відкритий внутрішній транзистор мікросхеми буде з'єднана із загальним проводом, в результаті транзистор VT2 закриється, світлодіод HL2 згасне. Одночасно відкриється транзистор VT1 і, сигналізуючи про аварію, запалиться світлодіод HL1. Високий логічний рівень на колекторі транзистора VT2 та на виведенні 7 DA1 залишиться незмінним і після усунення навантаження, утримуючи ключ розімкненим. Знову включають навантаження натисканням на кнопку SB1, що повертає тригер у вихідний стан.

Слід зазначити, що якщо причина аварії не усунена, тривалий час підтримувати низький логічний рівень на виведенні 7 мікросхеми DA1 не можна, тому що в цьому випадку мікросхема знаходиться в режимі обмеження струму, розсіюючи потужність до 1,4IогрΔU, де ΔU - різниця напруг між входом і виходом ключа. Допустиме значення розсіюється потужності - 667 мВт. У цьому пристрої тривалість можливого перевантаження обмежена тривалістю зарядки конденсатора С2 через резистор R5 і світлодіод HL2. Резистор R3 служить для розряджання конденсатора в інтервалах між натисканням кнопки.

Запобіжник можна зібрати на друкованій платі розмірами 19x14 мм із двосторонньо фольгованого склотекстоліту, зображеної на рис. 2 у масштабі 2:1. Вона розрахована на поверхневий монтаж більшості елементів, що розташовані на обох сторонах плати. Виводи деталей та з'єднувальні дроти, що вставляються в отвори плати, слід припаяти до контактних майданчиків з обох сторін. У перехідні отвори, що залишилися не зайнятими, слід вставити короткі відрізки неізольованого дроту, також припаявши їх з двох сторін. Постійні резистори - Р1-12, підлаштований - RVG або POZ, конденсатори С1 і C3 - К10-17 або аналогічні імпортні. У разі застосування транзисторів серії КТ315, резисторів МЛТ та інших деталей великих розмірів габарити плати доведеться збільшити.

Пристрої на мікросхемі MAX869L

На мікросхемі MAX869L за схемою показаною на рис. 3, можна зібрати таймер, що відключає навантаження через деякий час після подачі напруги живлення. У початковий момент конденсатор С2 розряджений, на вході 7 мікросхеми DA1 - низький логічний рівень, тому ключ відкритий і навантаження надходить напруга живлення. Як тільки конденсатор зарядиться через резистор R1, ключ буде закритий, навантаження знеструмлено. Випробування макета таймера показали, що при напрузі живлення 5,5 В вимкнення відбувається стрибком, як тільки напруга на конденсаторі С2 перевищить 2 Ст. Тривалість витримки при вказаних на схемі номіналах елементів R1 і С2 приблизно 4,5 хв.

Пристрої на мікросхемі MAX869L

Після спрацьовування таймера споживаний ним струм - 15... 17 мкА і зменшується ще кілька разів після повної зарядки конденсатора. Розрядивши конденсатор натисканням на кнопку SB1, знову вмикають навантаження на заданий час. Якщо необхідна затримка увімкнення, а не вимкнення навантаження, достатньо поміняти місцями резистор R1 і конденсатор С2 (разом із кнопкою SB1). Резистор R2 вказаного на схемі номіналу обмежує струм навантаження до 2,2...2,4А.

Ще один пристрій, який можна зібрати на мікросхемі MAX869L, – простий, але потужний генератор імпульсів. Достатньо, як показано на рис. 4 між керуючим входом (висновком 7) і виходом ключа встановити інтегруючу ланцюг R1R3C2. В результаті на навантаженні виробляються імпульси напруги з частотою, яка визначається параметрами цього ланцюга, і шпаруватістю приблизно 3. Слід зазначити, що без навантаження генератор не працює, оскільки ланцюг розрядки конденсатора С2 розірвано. Сумарний опір резисторів R1 і R3 має бути в кілька разів більшим за опір навантаження.

Пристрої на мікросхемі MAX869L

Струм навантаження (імпульсний) може досягати 2 А. Частоту генерації F визначають за формулою

(Частота - кГц, опір - кОм, ємність - мкФ). Максимальна частота – 20 кГц. Тривалість фронту імпульсів (на навантаженні 10 Ом) – приблизно 10 мкс, спаду – 5 мкс.

Якщо ланцюги зарядки та розрядки конденсатора С2 зробити роздільними, як на рис. 5, отримаємо генератор імпульсів свердловості, що змінюється, який може служити регулятором середньої потужності, що віддається в навантаження, наприклад, лампу розжарювання. Якщо навантаження - електродвигун або інший пристрій зі значною індуктивною складовою опору, у моменти комутації (при вимиканні струму) на ній виникають викиди ЕРС самоіндукції, які можуть вивести з ладу мікросхему. Її захищають за допомогою діодів VD3, VD4, показаних на рис. 5 штриховими лініями.

Пристрої на мікросхемі MAX869L

Аналогічні пристрої можна побудувати на мікросхемах MAX893L (максимальний струм 1,2 A), MAX890L (1 А), MAX891L, MAX894L (0,5 A), MAX892L, MAX895L (0,25 А), причому мікросхеми MAX894L, MAX однакових ключа з незалежними управлінням та встановленням порога спрацьовування струмового захисту. Корпуси цих мікросхем - восьмививідні з кроком виводів 895 та 1,27 мм.

Автор: І.Нечаєв, м.Курськ

Дивіться інші статті розділу Радіоаматор-конструктор.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Виробництво DRAM з використанням EUV-літографії 18.07.2021

SK Hynix оголосила початок масового виробництва мікросхем DRAM LPDDR4-4266 об'ємом 8 Гбіт на основі вузла 1a-nm, який є четвертим поколінням техпроцесів в діапазоні 10-20 нм. Це перший випадок, коли SK Hynix використала обладнання з технологією екстремальної ультрафіолетової літографії (EUV) у серійному виробництві після часткового впровадження на попередніх етапах.

SK Hynix очікує, що нова технологія призведе до покращення показників продуктивності та собівартості. На думку фахівців, вузол 1a-nm забезпечить на чверть більшу кількість чіпів з однієї пластини, порівняно з попереднім вузлом 1z-nm. Компанія планує розпочати відвантаження цього типу мобільної DRAM з другої половини 2021 року.

Поступово SK Hynix планує переводити на норми 1a-nm дедалі більше своїх продуктів пам'яті, включаючи мікросхеми DDR5 для серверної, настільної та мобільної техніки.

Чо Янгманн (Cho Youngmann), віце-президент SK Hynix, заявив: "Завдяки підвищеній продуктивності та економічній конкурентоспроможності новітня 1a-nm DRAM не тільки допоможе забезпечити високу прибутковість, але й зміцнить статус SK Hynix у ролі провідної технологічної компанії завдяки ранньому впровадженню технології EUV-літографії для масового виробництва”.

Інші цікаві новини:

▪ Міжконтинентальні рейси птерозаврів

▪ Пристрій для швидкої зупинки кровотечі

▪ Електрика з одягу

▪ Електричний кросовер Lexus RZ 450e

▪ Термінал стеження на базі Q2686 та мікросхеми C-GPS

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Світлодіоди. Добірка статей

▪ стаття Правила поведінки за умов автономного існування взимку. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Що таке ендокринологія? Детальна відповідь

▪ стаття Черепаший вузол. Поради туристу

▪ стаття Зовнішня телескопічна антена для мобільних пристроїв. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Відсутня картка. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024