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전계 효과 트랜지스터의 음향 릴레이. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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음향 계전기는 부하와 직렬로 연결되며 명령에 따라 부드럽게 켜지고 일정 시간 후에 꺼집니다. 간섭하지 않으며 실제로 백열등의 밝기를 감소시키지 않습니다. 또한 이 장치에는 부하가 꺼졌을 때 전압 표시가 있고 과전류에 대한 비상 정지 기능이 있습니다. 이 장치는 28x50mm 크기의 보드에 조립되며 내부 배선을 위해 전등 스위치에 쉽게 배치됩니다.

전계 효과 트랜지스터의 음향 릴레이. 음향 릴레이 회로

이 장치는 부하(필라멘트 램프 EL220)를 통해 1V로 전원이 공급됩니다. 공급 전압은 터미널 블록을 통해 VD4-VD7 다이오드 브리지에 공급됩니다. 장치의 핵심 요소는 전류 센서 인 저항 R5을 통해 브리지의 대각선에 포함 된 전계 효과 트랜지스터 VT17입니다. 초기 상태에서 모든 커패시터가 방전되고 전계 효과 트랜지스터 VT5의 게이트와 소스 사이의 전압이 5이되어이 트랜지스터가 닫힌 상태가됩니다. 실제로 부하를 통과하는 전류는 없습니다. 트랜지스터 VT10의 소스-드레인 전압은 커패시터 C4에 의해 네트워크의 가능한 서지로부터 부분적으로 보호됩니다. 이 전압의 영향으로 커패시터 C12는 저항 R1와 LED HL1을 통해 제너 다이오드 VD15(XNUMXV)의 기준 전압으로 충전됩니다.

일렉트릿 마이크 BM1의 신호 증폭기는 트랜지스터 VT1에 조립되며 약 0,15mA의 낮은 콜렉터 전류 모드에서 작동합니다. 마이크는 전류가 1mA 미만인 저항 R0,3을 통해 전원이 공급됩니다. 소용량의 커플링 커패시터 C1은 저주파 신호를 억제합니다. 감도 조정은 네거티브 전류 피드백 회로에 포함된 트리머 저항 RP1에 의해 수행됩니다. 1 ... 2 V의 진폭으로 증폭된 신호는 격리 커패시터 C2를 통해 트랜지스터 VT2에 조립된 트랜지스터 스위치의 입력으로 공급됩니다. 진폭이 0,6V를 초과하는 신호의 음의 반파는 트랜지스터 VT2를 열고 VD2 다이오드와 전류 제한 저항 R7을 통해 커패시터 C5를 충전합니다. SB1 버튼(모멘터리 버튼)을 눌러도 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 분배기 R10R11을 통해이 전압은 저전력 전계 효과 트랜지스터 VT3의 게이트에 적용되어 열리고 결과적으로 바이폴라 트랜지스터 VT4가 닫힙니다. 약 5ms 동안 커패시터 C0,5의 전압은 커패시터 C4의 전압보다 약간 낮은 레벨에 도달합니다. 고 저항 저항 R9를 통해 전계 효과 트랜지스터 VT9의 게이트 회로에 직접 연결된 커패시터 C5가 충전되기 시작합니다. C8R15 네거티브 피드백 회로와 함께 VT5 전계 효과 트랜지스터가 부드럽게 열립니다. 소프트 스타트 시간은 1초보다 약간 크며 저항 R9 또는 커패시터 C8의 값을 선택하여 변경할 수 있습니다. 트랜지스터 VT5를 열면 VD4-VD7 브리지의 대각선이 닫히고 백열 램프 EL1이 최대 밝기로 켜집니다.

개방형 트랜지스터 VT5의 드레인-소스 전압은 12V의 일부이고 회로 R1, HL4의 전류가 중지되고 LED가 꺼지고 커패시터 C1의 전압이 5으로 떨어집니다. 트랜지스터 VT9의 마이크 신호 증폭기가 작동을 멈춥니다. 커패시터 C10, C11는 저항 RXNUMX, RXNUMX을 통해 원활하게 방전됩니다.

트랜지스터 VT4는 두 가지 경우에 커패시터 C5, C9를 빠르게 방전하고 주요 트랜지스터 VT5를 닫는 역할을 합니다.

-노출 시간이 만료되면 전계 효과 트랜지스터 VT5의 게이트 전압이 임계 값에 접근하고 전압이 드레인에 나타날 때;
- 과전류의 경우, 음극 단자 C4에 대한 저항 R17 양단의 음극 전압이 절대 값의 전압을 초과할 때
트랜지스터 VT4의 이미 터-베이스 전이 열기 (0,6V 이상).

초기 상태 (트랜지스터 VT3가 닫힘)에서 트랜지스터 VT4가 열린 상태에 있기 때문에 소프트 스타트 중에 트랜지스터 VT5를 닫으려면 전계 효과 트랜지스터 VT4이 필요합니다. 이는 분배기 저항 R13R14 양단의 전압 강하로 인해 생성됩니다. . 저항 R5, R9을 통해 커패시터 C10, C11를 방전하고 그 양단의 전압이 부드럽게 감소하면 커패시터 C3 양단의 전압이 트랜지스터 VT9의 닫힘 임계 값에 도달하기 전에 트랜지스터 VT5이 닫혀야합니다. 이것은 저항 분배기 R10R11을 선택함으로써 보장됩니다. VT5의 폐쇄 임계 값에 도달하면 트랜지스터 VT13의베이스에있는 저항 R4을 통해 작동하는 드레인에 전압이 나타나 전류 제한 저항 R5과 컬렉터를 통해 커패시터 C9, C8의 빠른 방전을 보장합니다. -이 트랜지스터의 이미 터 접합.

트랜지스터 VT5가 닫히고 부하가 꺼집니다. LED HL1이 켜지기 시작하고 커패시터 C4에 전압이 나타납니다. 장치를 다시 켤 준비가 되었습니다. 다이어그램에 표시된 정격에서 부하를 켠 후 끄기까지의 시간은 약 3분이며 커패시터 C5 또는 저항 R10, R11의 저항을 낮추거나 올리면 변경할 수 있습니다. 커패시터 C7은 잡음 내성을 증가시킵니다. 이 장치는 크기 1206(전원 지정이 없는 다이어그램의 모든 저항기)의 소형 저항기와 크기 1206(C1-C3, C6, C7)의 커패시터를 사용합니다. 저항기 RIO, R11 - 고저항 C3-13, C3-14, R17 - 권선. 나머지 저항은 지정된 전력에 따라 MLT, C2-23, C1-4입니다. 커패시터 C4는 최소 25V의 전압에 대해 수입된 산화물 커패시터이고 나머지는 필름 커패시터(예: K73-17), 최소 8V의 전압에 대한 커패시터 C10, C400입니다. 전압용 다이오드 브리지 VD4-VD7 600V 이상, 정격 전류 부하를 XNUMX회 이상 초과하는 전류.

1V 전압의 경우 제너 다이오드 VD55 - BZX15C15는 KS515A1, 다이오드 VD2, VD3 - 1N4148로 교체할 수 있으며 대신 KD521, KD522를 문자 색인과 함께 사용할 수 있습니다. 다이오드 VD2 (커패시터 C5 양단의 전압이 9으로 떨어질 때 트랜지스터 VT2의 컬렉터-베이스 접합을 통해 커패시터 C4, C547의 방전을 방지)로서 트랜지스터의 컬렉터-베이스 접합을 켜는 것이 좋습니다 역방향 전류가 낮고 노출 시간을 약간 늘릴 수 있는 BC5. 840V 전압 및 500A 전류용 키 트랜지스터 VT8 - IRF707은 가정용 KP1B707, KP1V100로 교체할 수 있습니다. 최대 3W의 전력과 노출 시간이 1분인 램프를 전환할 때 트랜지스터는 스위치를 켤 때만 상당한 열이 발생하기 때문에 추가 방열판 없이 작동할 수 있습니다. 작동 전류가 낮은 빨간색 LED HL53 L-3LSRD. 전계 효과 트랜지스터 VT2120 ZVN501은 아날로그 KPXNUMXA로 교체할 수 있습니다.

저자: A. Begiev, Volzhsky, Volgograd 지역; 게시: cxem.net

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이 스타트업은 한 번에 27마력의 출력을 내는 트랙터 55개 모델을 개발했습니다. 최대 XNUMX마력 전기 트랙터의 판매는 향후 XNUMX개월 이내에 계획되어 있습니다.

트랙터는 기존의 표준 디젤 엔진이 장착된 장치보다 비용이 비교적 저렴합니다. 가격은 $7570~$10090 사이로 예상됩니다.

"전기 트랙터는 정원 가꾸기 또는 온실뿐만 아니라 현장에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 기계에는 재충전을 위한 인디언 가정용 소켓이 장착되어 있습니다. 전기 트랙터는 한 번 충전으로 최대 75km의 거리를 주행할 수 있으며 최대 속도 최대 25km / h. 동시에 장치에는 PTO, 유압 및 전 륜구동이 있습니다. "라고 제조업체는 성명에서 말했습니다.

전기 트랙터의 배터리 충전은 기존의 단상 16A 소켓의 기본 가정용 충전기를 사용하여 수행되며 이 과정에는 약 6시간이 걸립니다.

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