Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Простые конструкции на тринисторе КУ112А. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

[an error occurred while processing this directive]

Сравнительно дешевые и имеющиеся в широкой продаже маломощные тринисторы КУ112А могут найти применение в самых разнообразных радиолюбительских конструкциях. Об этом рассказывается в публикуемой статье.

Этот тринистор выгодно отличается от других аналогичных малыми токами включения и удержания и способностью к управлению при высоком сопротивлении подключенной к нему нагрузки. Кроме того, его можно не только легко открывать, но и закрывать, не прикладывая напряжения минусовой полярности к переходу управляющий электрод-катод, что важно для подобного порогового элемента.

Рассмотрим несколько практических конструкций, в которых используется указанный тринистор.

Релаксационный генератор (рис. 1). В нем в качестве нагрузки используется пьезокерамический излучатель звука с встроенным генератором. При подаче на это устройство напряжения питания излучатель BF1 начинает издавать прерывистые звуки частотой 1,5...4,5 кГц.

Простые конструкции на тринисторе КУ112А

Происходит это так. Сначала тринистор закрыт, конденсатор С1 постепенно заряжается от источника питания через излучатель и резистор R1. Когда напряжение на его выводах превысит 9... 10 В, стабилитрон VD1 откроется. Вслед за ним откроется тринистор, из излучателя послышится звук.

С открытием тринистора напряжение на его аноде не превысит 0,7 В. Конденсатор С1 начнет разряжаться через резистор R1, тринистор, стабилитрон и резисторы R2, R3. Когда управляющего тока через тринистор окажется недостаточно для его удержания в открытом состоянии, тринистор закроется. Звук резко прекратится, и вновь начнет заряжаться конденсатор С1. Процесс повторится.

Таким образом, устройство работает как генератор импульсов прямоугольной формы амплитудой, близкой к напряжению питания, следующих с частотой примерно 2 Гц со скважностью 3. Особенность генератора в том, что он начинает работать с небольшой задержкой после подачи напряжения питания. А это, в свою очередь, в некоторых вариантах его применения может быть весьма удобно.

Генератор работоспособен при напряжении питания 11...15 В.

Генератор непрерывного тонального сигнала (рис. 2). В нем на месте излучателя может использоваться высокоомная динамическая головка, например, 0.25ГДШ-2 сопротивлением 50 Ом или телефонный капсюль с большим сопротивлением. Интересная особенность этого генератора - сильная зависимость частоты звука от значения питающего напряжения. При изменении напряжения от 6 до 15 В частота уменьшается с 4000 до 400 Гц. Такой эффект позволяет на базе этого устройства создавать различные имитаторы звуков.

Простые конструкции на тринисторе КУ112А

Более широкий диапазон частот удастся получить, если вместо конденсатора С1 установить несколько, разной емкости, подключаемых галетным либо кнопочным переключателем.

Установив вместо транзистора КТ6114Б более мощный с высоким коэффициентом передачи тока базы, например, 2SC2500D, можно подключить к генератору низкоомную головку, скажем, сопротивлением 8 Ом.

Простые конструкции на тринисторе КУ112А

Детали этого звукового генератора можно смонтировать на печатной плате (рис. 3) из односторонне фольгированного стеклотекстолита.

Реле времени для маломощной нагрузки (рис. 4). Оно собрано на уже известном тринисторе и маломощном биполярном транзисторе. Продолжительность выдержки реле - около пяти минут Оно управляет работой мигающего светодиода HL1, но вместо него допустимо включить другую маломощную нагрузку.

Простые конструкции на тринисторе КУ112А

При кратковременном замыкании контактов кнопки SB1 быстро заряжается конденсатор С1, тринистор открывается, светодиод начинает вспыхивать. Но конденсатор начинает разряжаться. Как только напряжение на нем уменьшится до 1,2... 1,8 В, тринистор закроется, вспышки светодиода прекратятся.

Резистор R1 предназначен для предотвращения срабатывания защиты от КЗ блока питания в момент нажатия на кнопку SB1. Кроме того, он препятствует подгоранию контактов кнопки.

Эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 позволяет получать более длительные выдержки при меньшей емкости времязадающего конденсатора С1. Применив импортный оксидный конденсатор большой емкости и с весьма низким током утечки, а также транзистор с коэффициентом передачи тока базы не менее 800 (2SC184V, 2N5089), можно получить выдержку на включение нагрузки более часа.

Простые конструкции на тринисторе КУ112А

Детали этого реле времени можно смонтировать на печатной плате (рис. 5) также из односторонне фольгированного стеклотекстолита.

Реле времени для мощной нагрузки (рис. 6). В качестве сильноточного ключа в нем используется мощный р-канапьный МДП транзистор (VT1). При указанных на схеме номиналах элементов С1, R2, R3 автомобильная лампа накаливания EL1 светит около четырех минут. Резистор R5 установлен для того, чтобы облегчить закрывание тринистора VS1. При емкости конденсатора С1 4700 мкФ выдержка достигает 20 мин, но из-за цепи обратной связи, которую создает резистор R5, процесс погасания лампы затягивается на несколько секунд. Впрочем, за это время полевой транзистор не успевает перегреться при напряжении питания 12... 15 В даже при работе с максимальным током нагрузки (в данном случае 4 А). В большинстве случаев тринистор успешно закрывается и без резистора R5, поэтому его первоначально можно не устанавливать.

Простые конструкции на тринисторе КУ112А

Допустимая мощность подключаемой в качестве нагрузки лампы накаливания ограничена максимально допустимыми постоянным и импульсным токами стока полевого транзистора, а также размерами теплоотвода, на котором он может быть смонтирован. Желательно, чтобы температура корпуса транзистора во время работы не превышала 60 °С.

Детали устройства монтируют на печатной плате (рис. 7) из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Теплоотводом для транзистора может быть алюминиевая пластина толщиной 2...3 мм и размерами 60x40 мм. Ее закрепляют двумя винтами МЗ с обратной стороны платы на расстоянии 15...25 мм от нее.

Простые конструкции на тринисторе КУ112А

Во всех устройствах допустимо использовать как зарубежные малогабаритные оксидные конденсаторы, так и отечественные серий К50-24, К50-35. Мигающий светодиод может быть, кроме указанных на схемах, L36BSRD, L816BGD, L796BGD - все круглые, но разных диаметров. Стабилитрон - любой с напряжением стабилизации 4 3 10 В, например, КС147Г, КС168А, Д814А, 1N5998B. Вместо стабилитрона КС520В, защищающего полевой транзистор от выбросов напряжения питания (в случае установки реле времени на автомобиль), допустимо применить КС522А, КС524Г, КС527А.

Вместо транзисторов КТ3102К подойдут любые из серий КТ3102, КТ342, SS9014, 2SC1222, 2SD1020, вместо КТ6114Б - любой из серий КТ503, SS8050, 2SC5019, а вместо КП784А - КП785А.

Пьезокерамический излучатель звука может быть любой с встроенным генератором, рассчитанный на напряжение питания не менее 10 В, - НРА17АХ, НРА24АХ, EFM-475. Динамическая головка - 0.1ГД-17 или телефонный капсюль сопротивлением 40- 1600 Ом.

При экспериментах с конструкциями и их изготовлении следует учитывать, что чем больше ток в анодной цепи тринистора, тем меньше должно быть сопротивление резистора, шунтирующего цепь управляющий электрод-катод. Не рекомендуется использовать тринисторы, уже проработавшие в импульсных блоках питания телевизоров ЗУСЦТ-5УСЦТ.

Автор: А.Бутов, с.Курба Ярославской обл.

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Роботизированные кроссовки Sidekick 18.01.2026

Американский стартап Dephy представил инновационные кроссовки Sidekick с электроприводом, которые работают как дополнительная икроножная мышца, помогая пользователю быстрее перемещаться и меньше уставать. Sidekick представляет собой сочетание обуви и мини-экзоскелета, встроенного в область косточки. За счет электропривода кроссовки поддерживают движение стопы и усиливают сокращение икроножных мышц, снижая нагрузку на ноги. Это позволяет ходить дольше и с меньшей усталостью, особенно при длительных прогулках или активной работе на ногах. В отличие от многих носимых устройств, для работы Sidekick не требуется установка приложений или индивидуальная калибровка. Кроссовки автоматически подстраиваются под шаг и особенности движения владельца, обеспечивая комфорт и простоту использования с первого надевания. Комплект включает в себя сам экзоскелет на косточку и пару кроссовок, доступных в белом и черном цвете. Устройство питается от аккумуляторов, что делает его автономным и готовым ...>>

Поющий леденец Lollipop Sta 18.01.2026

Компания Lava представила Lollipop Star - леденец на палочке, способный воспроизводить музыку через костную проводимость, прямо "в голове" пользователя. Особенность устройства заключается в том, что звук передается не через воздух, как у традиционных динамиков, а через вибрации челюсти. Пользователь должен прикусить леденец задними коренными зубами: электронный модуль в палочке преобразует вибрации в звук, который достигает внутреннего уха. Таким образом, поедание конфеты превращается в необычный аудиофеномен. Съедобная часть леденца соединена с небольшим электронным модулем в ручке, где расположены кнопка включения и механизм вибрации. После активации звуковой сигнал передается через костную проводимость, создавая эффект музыки "внутри головы". Ориентировочная цена продукта составляет 8,99 долларов, а в продажу он поступит после завершения CES. На старте продаж Lollipop Star будет доступен в трех вкусах, каждый из которых ассоциирован с определенной песней и исполнителем. Пер ...>>

Интерактивная система Lego Smart Play 17.01.2026

Компания Lego предложила новый подход к конструкторским играм, представив платформу Smart Play, которая объединяет традиционные кирпичики с сенсорами, звуками и возможностью реагировать на действия ребенка. Разработка системы заняла около восьми лет и направлена на поддержку социальной, сюжетной и творческой игры. Главная идея Smart Play заключается в том, чтобы "спрятать" сложную электронику внутри конструкции. Это позволяет детям сосредотачиваться не на гаджетах, а на создании историй, взаимодействии с персонажами и собственной фантазии. Технология ориентирована на развитие творческого мышления и вовлечение в игру с самого начала. Система базируется на специальном "умном кирпиче", оснащенном датчиками, который способен реагировать на движение, воспроизводить звуки и распознавать другие элементы конструктора, включая умные минифигурки. Дополнительные Tiny Smart Tags позволяют платформе понимать контекст использования кирпичей: например, находится ли элемент в машине, вертолете и ...>>

Случайная новость из Архива

Роботы-грибы управляются светом 11.09.2024

Одна из самых удивительных разработок в области использования природных материалов в робототехнике появилась благодаря усилиям группы исследователей из Корнельского университета. Они создали роботов, управляемых с помощью грибных мицелиальных нитей. Эти живые структуры могут не только реагировать на свет, но и передавать электрические сигналы, что открывает путь к созданию гибридных роботов с уникальными возможностями.

Мицелий представляет собой подземную сеть грибов, обладающую способностью улавливать свет, реагировать на химические раздражители и передавать электрические импульсы. Эти свойства делают его идеальным кандидатом для создания сенсорных систем в роботах, которые могут работать в условиях, недоступных для обычных технологий. По словам исследователей, такие роботы могут в будущем помочь обнаруживать невидимые для человека изменения в окружающей среде, например, в сельском хозяйстве.

Команда ученых разработала два экспериментальных робота. Первый из них - мягкий робот в форме паука, второй - четырехколесное транспортное средство, напоминающее багги. Оба устройства были оснащены мицелиальными нитями, которые реагировали на ультрафиолетовый свет. Это позволило роботам изменять свое поведение и движение в ответ на световые сигналы. Такое использование мицелия делает роботов чувствительными к окружающей среде, что является ключевым преимуществом перед традиционными синтетическими сенсорами.

Руководитель проекта Ананд Мишра отмечает, что живые системы, такие как мицелий, обладают гораздо большей функциональностью, чем обычные искусственные сенсоры: "Синтетические системы часто ограничены одной функцией, тогда как живые организмы могут одновременно реагировать на множество раздражителей, таких как свет, тепло, прикосновения и даже неизвестные сигналы," - объясняет он. Это открывает новые возможности для создания роботов, которые смогут работать в непредсказуемых и сложных условиях.

Для того чтобы роботизированные устройства могли эффективно использовать сигналы от мицелия, ученые разработали специальный электрический интерфейс. Он позволил записывать и обрабатывать электрическую активность мицелия в реальном времени. Контроллер, разработанный командой, имитировал функции нервной системы животных, преобразовывая сигналы от мицелия в команды для роботов. Эта технология позволила роботам автономно изменять свое поведение в зависимости от окружающих условий.

Разработанные роботы прошли серию успешных экспериментов. В трех испытаниях роботы меняли траекторию своего движения в ответ на световые сигналы и электрическую активность мицелия. Более того, исследователи смогли вручную управлять роботами, что является важным шагом на пути к практическому применению этой технологии.

Одной из наиболее перспективных областей применения роботов-грибов является сельское хозяйство. Исследователи планируют в будущем использовать мицелий для анализа химического состава почвы. Это позволит роботам определять, когда необходимо вносить удобрения, что поможет снизить использование химикатов и уменьшить загрязнение окружающей среды, например водоемов.

Проект роботов, основанных на грибных мицелиальных нитях, открывает новые горизонты для использования биологических материалов в робототехнике. Гибкость и многозадачность мицелия могут сделать таких роботов незаменимыми в областях, требующих чувствительных сенсорных систем, способных адаптироваться к сложным и изменяющимся условиям.

Другие интересные новости:

▪ SAMSUNG готовит 0,85-дюймовые НЖМД, TOSHIBA планирует их производство

▪ Безвоздушные шины будущего от Michelin

▪ Устройство для похудения

▪ Миниатюрный отражательный оптический датчик TCND3000

▪ Самый дешевый планшетник

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электропитание. Подборка статей

▪ статья Откуда ты, прекрасное дитя? Крылатое выражение

▪ статья Какое инженерное сооружение нашего времени является самым крупным? Подробный ответ

▪ статья Пажитник лежачий. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Стимулятор роста растений на солнечных элементах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Мощные стабилизаторы напряжения с защитой по току. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026