Příspěvky

K čemu je tyristor a proč ho použít?

 Tyristor je výkonová polovodičová součástka určená hlavně ke spínání a řízení větších proudů, často ve výkonových obvodech. Na rozdíl od tranzistoru se po sepnutí „udrží“ vodivý, dokud jím teče proud, takže je velmi vhodný pro jednoduché a účinné řízení výkonu. K čemu je tyristor Typicky se používá tam, kde chceš řídit výkon bez velkých ztrát, například v usměrňovačích, regulaci motorů, stmívačích nebo v průmyslových výkonových obvodech. Tyristor funguje jako řízený elektronický ventil: krátkým impulzem na hradlo ho zapneš a potom vede dál sám. Proč ne tranzistor Tranzistor jde ovládat plynuleji a rychleji, ale pro některé výkonové aplikace bývá složitější a může mít větší ztráty při řízení velkých proudů. Tyristor je naopak jednoduchý, robustní a velmi vhodný pro „zapni a nech běžet“ režim, což se hodí hlavně u výkonových obvodů. Jednoduše řečeno Tyristor : vhodný pro výkonové spínání, po sepnutí zůstane vodivý. Tranzistor : vhodný pro přesné řízení a zesilování, ale ne vždy je ...

Projekt: Zvuková signalizace na ladičku Korg

Pravděpodobná funkce ladičky  mikrofon / vstup nástroje           |           v    předzesilovač    (operační zesilovač)           |           v   úprava signálu   (filtrace, zesílení,    detekce nuly apod.)           |           v    procesor Korg           |           |    řízení LED   Dva obvody s 8 vývody označené 358 748 budou pravděpodobně nějaké operační zesilovače typu LM358 nebo ekvivalent , ne generátory jako NE555. LM358 v takové ladičce může dělat například: předzesílení signálu z mikrofonu piezodisk/mikrofon dává velmi malé napětí, operační z...

Oddělovací zesilovač - mix pro mikrofon a piezoel. měnič

Obrázek
Hill píše Pozor na jednu věc: PC má na mikrofonním vstupu obvykle vyvedené i napájení pro monofonní mikrofon. Jestli nějak rozeznává, zda ho připojit na signálovou špičku jacka, nebo na prstýnek za ním, jsem ještě nezkoumal, ale fakt je, že mikrofonním vstupem jde jen monofonní signál.   Pokud má PC ještě linkový vstup (u notebooků je to už luxus, obvykle je nutné přikoupit externí zvukovku), pak je tento vstup stereofonní, žádné napájení do něj nejde, ale vyžaduje úroveň signálu v řádu vyšších desítek až jednotek stovek mV pro plné vybuzení.  Pro začátek přikládám schéma jednoduchého směšovače podle pana Bozděcha , dopsal a dokreslil jsem do něj jen potřebné "modernizační" změny. Ten by měl na mikrofonní vstup právě stačit. K připojení do linkového vstupu by to chtělo zařadit ještě jeden zesilovací stupeň za potenciometry.  Jo, a ještě pořád nic nevíme o kytarovém snímači, tak by mě zajímalo, jak se to bude chovat, až se k tomu vstupu připojí. Pokud jde o š...

Staré značení součástek do poloviny 80. let ČSSR

ransom píše: "To je starý značení. Používalo se u nás někdy do poloviny osmdesátých let. U kondenzátorů byl základní jednotkou pikofarad. Základní jednotka se neznačila, nebo se psala jako j. Násobky k, M a G platily stejně jako dnes, ale násobily ten základní pikofarad. Takže 1j = 1p0, 1k = 1n0, 1M = 1u0, 1G = 1m0. A ještě k tomu se stovky psaly za vyšší násobitel. Takže 500uF se nepsalo 500M ale G5. Nula před násobitelem se nepsala. U rezistoru byl základní jednotkou Ω, a většinou se nepsal, nebo se nahrazoval j. 56 je tedy 56R současným platným značením." Děkuji moc za informaci

Spotřeba MCU a nábojové pumpy v paralelně zapojených obvodech při napájení 3.3V.

  Pojďme se podívat na spotřebu MCU podrobněji na základě poskytnutých údajů. Spotřeba MCU Operační proud (IOP1) : Při napětí VDD = 3V a běhu MCU na 8 MIPS je proud 2.6 mA. Output Drive Current (IOH1) : Pro všechny I/O porty je IOH1 v rozmezí -8 mA až -15 mA. Tento proud je maximální proud, který může být dodáván do výstupního pinu při logické úrovni HIGH. Výpočet celkové spotřeby MCU Spotřeba MCU se skládá z operačního proudu a proudů přes jednotlivé I/O porty. Operační proud (IOP1) : 2.6 mA Proud přes I/O porty : Pokud jsou všechny porty aktivní a dodávají maximální proud, což je -15 mA na port (pro zjednodušení předpokládejme maximální zatížení). Celkový proud přes I/O porty bude záviset na počtu aktivních portů a jejich zatížení. Například, pokud máte 4 aktivní I/O porty, každý s maximálním proudem -15 mA: Celkový proud př es I/O porty = 4 × 15  mA = 60  mA   \text{Celkový proud přes I/O porty} = 4 \times 15 \text{ mA} = 60 \text{ mA} Celkov ý ​...

Vnitřní odpor krystalu (oscilátoru) vs. vnitřní odpor nábojové pumpy (150V)

Vnitřní odpor krystalového oscilátoru Vnitřní odpor krystalového oscilátoru a obvod kolem něj před připojením pinů XIN a XOUT MPU (mikroprocesorové jednotky) závisí na specifikacích samotného krystalu a připojených pasivních součástkách (kondenzátory a případně rezistory). Obecně lze říci, že: Krystalový oscilátor : Krystalové oscilátory mají typicky velmi nízký sériový odpor, který se nazývá ESR (Equivalent Series Resistance). Tento odpor se obvykle pohybuje v rozmezí několika ohmů až desítek ohmů, v závislosti na typu a frekvenci krystalu. Obvod krystalu : Kolem krystalu jsou obvykle umístěny kondenzátory, které mají vysoký odpor na DC (stejnosměrné napětí), takže jejich vliv na měřený odpor bude minimální při měření odporu na DC. Typické hodnoty: ESR krystalu : 10 až 50 ohmů. Rezistory : Pokud jsou použity sériové nebo paralelní rezistory, jejich hodnota bude uvedena v datasheetu krystalu nebo konkrétní aplikace, typicky několik kiloohmů. Kondenzátory : Kapacitní reaktance na DC b...

Transistor cut-off current a únikový proud. Sustain voltage, Saturace. Měření na diodovém testu.

Obrázek
Příklad pro BD239C od  St microelectronics   Emitter a Collector cut-off proudy určují únikové proudy. Únikový proud je nežádoucí proud, který teče skrze tranzistor, když by měl být v ideálním případě vypnutý. To znamená, že i když by tranzistor neměl vést proud (například při nulovém bázi), malý proud stále protéká mezi jeho elektrodami (kolektorem a emitorem nebo emitorem a bází). V tabulce s elektrickými charakteristikami tranzistoru jsou uvedeny následující pojmy: I_CES (Collector Cut-off Current, V_BE=0) : Symbol : I_CES Popis parametru : Únikový proud kolektoru, když je napětí báze-emitor (V_BE) rovno 0 V. Testovací podmínky : Kolektor-emitorové napětí (V_CE) je 100 V. Minimální hodnota : 0.2 mA Typická hodnota : Není uvedena (Typ.) Maximální hodnota : Není uvedena (Max.) Jednotka : mA (miliampér) I_CEO (Collector Cut-off Current, I_B=0) : Symbol : I_CEO Popis parametru : Únikový proud kolektoru, když je báze nezapojena (I_B = 0). Testovací podmínky : Kolektor-emitor...