Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Преобразователь напряжения на микросхеме К155ЛА13. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы

Комментарии к статье 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.

Преобразователь напряжения на микросхеме К155ЛА13
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.

Преобразователь напряжения на микросхеме К155ЛА13
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:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Свет испаряет воду без нагрева 12.11.2023

Группа физиков из Массачусетского технологического института пришла к интересному выводу: свет способен вызывать испарение жидкости даже без предварительного нагрева. Этот необычный механизм обнаружен на увлажненных гидрогелях, но ученые утверждают, что подобные процессы могут происходить и в природе, что делает их важными для климатических моделей.

Испарение воды под воздействием солнечного света является широкоизвестным явлением, которое находит применение в климатических и химических исследованиях. Обычно солнце нагревает жидкость, вызывая ее переход в газообразное состояние. Однако эксперименты показывают, что в пористых материалах, таких как гидрогели, жидкость испаряется быстрее, чем это можно объяснить тепловой энергией. Работа ученых из Массачусетского технологического института дала ответ на этот вопрос.

Исследователи предположили, что между светом и водой происходит фотомолекулярное взаимодействие: фотоны видимого света выбивают молекулы воды с поверхности. Для проверки этой гипотезы они облучили гидрогель светом разных длин волн, в том числе тем, которые не приводят к нагреванию. Эксперименты показали, что вода испарялась, несмотря на отсутствие избыточного тепла.

Ученые считают, что структура гидрогеля позволяет ему эффективно поглощать свет, что воздействует на жидкость. Этот процесс испарения происходит только на границе между жидкостью и воздухом, и, возможно, он влияет не только на гидрогели, но и на поверхности морей. Поэтому этот эффект должен быть учтен в климатических моделях.

Этот новый механизм испарения воды был использован физиками для создания узоров, например, при нарезке воды лазером с гидрофобными частицами.

Другие интересные новости:

▪ Смарт-очки переводят текст в звук

▪ Синтез крахмала из углекислого газа

▪ Через 10-15 лет электромобилей будет продаваться больше чем с ДВС

▪ Замечена нетипичная вулканическая активность в Европе

▪ За пристрастие к кофе отвечают гены

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта ВЧ усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Литая сталь. История изобретения и производства

▪ статья Когда появились первые картины? Подробный ответ

▪ статья Монтажник оконных и дверных блоков. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Доработка сетевого фильтра-удлинителя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Акустический автомат. 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