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:

Восприятие музыки зависит от цвета концертного зала 03.03.2026

Восприятие живой музыки традиционно связывают с слухом, однако на впечатления от концерта влияют и другие факторы, включая визуальное оформление и освещение. Вопрос о том, может ли цвет интерьера напрямую изменять то, как мы слышим звук, долго оставался открытым. Недавнее исследование ученых из Технического университета Берлина проливает свет на эту связь и демонстрирует, что визуальная среда способна влиять на субъективное восприятие музыки. Чтобы изучить эффект цвета, исследователи предложили участникам прослушать записи концерта в виртуальных залах, оформленных в красные, зеленые и синие оттенки. Цвета варьировались по яркости и насыщенности, что дало 12 различных вариантов оформления. Поскольку построить физические залы с таким разнообразием цветов было невозможно, использовалась технология виртуальной реальности. Звук воспроизводился через наушники с бинауральной технологией, адаптирующей звучание к движениям головы, что создавало ощущение реального присутствия в зале. Участ ...>>

Chrysalis: концепт межзвездного корабля для 400-летнего путешествия 03.03.2026

Межзвездные полеты остаются одной из самых амбициозных целей человечества. Международный научный проект Chrysalis предложил концепцию космического корабля, способного совершить 400-летнее путешествие с экипажем из 2400 человек. Победивший в конкурсе 2025 года дизайн демонстрирует не только инженерные решения, но и социальную архитектуру, рассчитанную на 16 поколений людей, живущих на борту. В основе концепции лежит вращательная конструкция длиной 58 километров. Такая масштабная система должна создать искусственную гравитацию, достаточную для нормального функционирования организма, без вызывающей дезориентацию центробежной нагрузки. Для стабилизации конструкции проект предусматривает несколько цилиндров, вращающихся в противоположных направлениях, что минимизирует колебания и вибрации. Сборка корабля планируется в точках Лагранжа - участках космоса, где можно минимизировать расход топлива. Движение корабля предполагается обеспечить прямым термоядерным двигателем на гелии-3 и дейте ...>>

Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости 02.03.2026

Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%. Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета. При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>

Случайная новость из Архива

Полностью интегрированный оптико-электронный четырехканальный мультиплексор 23.05.2015

До недавнего времени наибольший прогресс в деле разработки решений для кремниевой фотоники демонстрировала компания Intel. Она почти дошла до коммерческой реализации проекта, когда оптические линии связи могли появиться в пределах серверной стойки. Традиционная реализация оптических коммуникаций в пределах стойки и отдельного компьютера слишком затратна для малых расстояний (требуется масса разъемов, конвертеров и узлов сопряжения).

Окупить вложения и значительно увеличить пропускную способность межчиповых интерфейсов способна кремниевая фотоника - интеграция оптических и электрических цепей в едином полупроводниковом решении.

Согласно пресс-релизу компании, IBM начала выпускать первый в индустрии полностью интегрированный оптико-электронный четырехканальный мультиплексор. Решение несет четыре 25-Гбит/с оптических входа и выхода и ориентировано на организацию одного оптического 100-Гбит/с канала. При этом 100-Гбит/с дуплексный канал организуется с использованием простого одномодового оптоволокна.

Практические испытания показали способность модулей передавать данные без снижения скорости на дальности до 2 км. Это дает возможность компании заменить повторители в своих ЦОД на решения с использованием кремниевой фотоники, что может стать первым коммерческим проектом на данном направлении.

Оптико-электронные компоненты IBM выполнены на SOI-подложках с использованием техпроцесса меньшего масштаба, чем 100 нм. Они не несут полупроводниковых лазеров, которые все еще выполняются в виде дискретных элементов. Интеграция в состав решений лазеров станет следующим шагом на пути внедрения кремниевой фотоники. Но даже без этого шага разработчики продвинулись достаточно далеко, чтобы начать коммерческую реализацию новейших гибридных технологий.

Другие интересные новости:

▪ Контактные линзы, проецирующие информацию на глаза

▪ Индийская деревня близнецов

▪ Обувь с GPS подскажет маршрут

▪ Антистрессовая музыка для кошек

▪ Бытовая химия и кишечник

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей

▪ статья Благородный жулик. Крылатое выражение

▪ статья Какое животное имеет отпечатки пальцев как у человека? Подробный ответ

▪ статья Сортировщик. Должностная инструкция

▪ статья SE на лампах 6Н30П и 6Э5П. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Своенравная карта. Секрет фокуса

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