Преобразователь напряжения на микросхеме К155ЛА13. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы
Комментарии к статье
Конструируя электронные устройства на интегральных микросхемах, радиолюбители часто используют для отображения информации газонаполненные индикаторы ИН-1 - ИН-16. Их обычно питают от сети переменного тока напряжением 220 В или в лучшем случае от отдельной обмотки трансформатора. В результате прибор оказывается "привязанным" к электросети и им нельзя пользоваться в полевых условиях.
Проблему автономности поможет решить преобразователь напряжения, который позволяет получить от источника питания +5 В постоянное напряжение +200 В, достаточное по мощности для подключения шести индикаторов типа ИН-1. Основу преобразователя составляет мультивибратор на логической микросхеме К155ЛА13 с открытым коллектором и повышенной нагрузочной способностью. Элементы МС DD1.1, DD1.3 и DD1.2, DD1.4 (см. принципиальную схему) включены параллельно для увеличения выходной мощности преобразователя.
Принципиальная схема преобразователя напряжения
Как работает такой преобразователь? Когда, например, элемент DD1.1 (DD1.3) находится в состоянии логической 1, а элемент DD1.2 (DD1.4) - логического 0, конденсатор C1 заряжается через сопротивление половины первичной обмотки трансформатора Т1 и выходы первого и второго элементов. Как только напряжение на входе DD1.1 (DD1.3) достигнет порогового значения, оба элемента переключаются в противоположные состояния и конденсатор С1 начнет разряжаться через выходную цепь DD1.2 (DD1.4), сопротивление другой половины первичной обмотки Т1 и выходную цепь первого элемента. Когда напряжение на входе DD1.1 (DD1.3) упадет до порогового, элементы вновь переключатся в противоположное состояние. В момент переключения элементов в трансформаторе возникают импульсы тока, повышающиеся во вторичной обмотке и поступающие на диодный мост VD1 -VD4.
Трансформатор Т1 выполнен на броневом сердечнике БЗО из феррита марки 2000НМ. Обмотка I содержит 100 витков провода ПЭВ 0,16 с отводом от середины, обмотка II - 2,800 витков ПЭВ 0,07.
Чтобы устранить возникновение радиочастотных помех, преобразователь следует питать через Г-образный LC-фипьтр. В качестве элемента L можно применить дроссель типа ДМ-0,1 индуктивностью 150...180 мкГн или изготовить самодельный, намотав 100 витков провода ПЭВ 0,2 на кольцевом сердечнике из феррита 1000 НМ с внешним Ø 10 мм и толщиной 2 мм. Элемент С составляется из двух конденсаторов, включенных параллельно, - оксидного емкостью 100...200 мкФ и керамического на 6800 пФ...0,01 мкФ.
Преобразователь напряжения смонтирован на печатней плате размером 20х30 мм из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм.
Монтажная плата преобразователя со схемой расположения элементов
Автор: М.Пожидаев
Смотрите другие статьи раздела Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Влияние музыки на состояние памяти
26.07.2022
Регулярное прослушивание музыки пожилыми людьми положительно влияет на работу мозга и улучшает память. К такому выводу пришла группа терапевтов, неврологов и гериатров под руководством директора лаборатории музыкальной визуализации и нейронной динамики Психеи Луи.
В ходе исследования добровольцам в возрасте от 54 до 89 лет предлагали ежедневно в течение часа прослушивать музыкальный плейлист с учетом их предпочтений. Участники эксперимента вели дневники, описывающие свое самочувствие и впечатление. Ученые измеряли параметры мозговой активности для каждого музыкального сеанса.
Прослушивание музыки, как установили специалисты, улучшает связь между слуховой сенсорной системой и структурами мозга, объединенными в систему вознаграждения. Музыкальные сеансы влияли на мозговую активность, касаясь медиальной префронтальной коры. Известно, что сокращение объема этой зоны ведет к нарушению восприятия событий, развитию депрессий, а в преклонном возрасте - к функциональным нарушениям, присущим деменции, включая нарушение памяти.
Наибольший эффект имел прослушивание музыки, знакомой участникам эксперимента и любимой ими, особенно если композиции были выбраны для плейлиста самими добровольцами.
Авторы исследования указали, что регулярное прослушивание музыки улучшает память, что можно использовать для профилактики нарушений этой функции мозга.
|
Другие интересные новости:
▪ Двухсимочные смартфоны Panasonic P50 Idol и P65 Flash.
▪ Старое сердце омоложено стволовыми клетками
▪ Причал с присосками
▪ Cota - технология зарядки гаджетов по воздуху
▪ Наушники, полностью поглощающие посторонние шумы
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Альтернативные источники энергии. Подборка статей
▪ статья Прощай, немытая Россия. Крылатое выражение
▪ статья Какой необычный компонент присутствовал в чернилах для печати комиксов Squadron Supreme? Подробный ответ
▪ статья Сосна обыкновенная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Охранная система удаленных объектов с цифровой индикацией. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Разрубание пополам яблока в руках зрителя. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026