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KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용

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아시다시피 KR142EN19A 초소형 회로는 조정 가능한 안정화 전압이 있는 제너 다이오드의 정밀 아날로그이므로 일반적으로 다양한 전원 공급 장치에 사용됩니다. 그러나 기사에 설명된 다른 아마추어 무선 설계에서도 작동할 수 있습니다.

이 마이크로 회로를 주요 목적과 비교하여 약간 다른 모드에서 사용할 수 있는 가능성은 트랜지스터의 출력단이 있는 연산 증폭기 및 기준 전압 소스와 같은 구성 요소를 포함하기 때문입니다. 기능 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 1 [2], 그리고 결론의 기호와 핀아웃 - 각각 그림. 2a 및 2b [XNUMX].

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. 기능 다이어그램 KR142EN19A
그림 1. 기능 다이어그램 KR142EN19A

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. 결론 기호 및 핀아웃 KR142EN19A
그림 2. KR142EN19A: a) 기호, b) 핀아웃

표시된 마이크로 회로에서 수행할 수 있는 가장 간단한 증폭 단계의 다이어그램이 그림 3에 나와 있습니다. 4 및 그 전달 특성 - 그림. 2. 부하 저항 R1가 비교적 큰 저항(수 킬로옴)으로 선택되면 미세 회로 노드가 약 XNUMXmA의 전류를 소비한다는 사실로 인해 특성이 평평하게 나타납니다. 저항이 XNUMX킬로옴 미만인 저항을 사용하는 경우 특성이 가파르고 선형이 됩니다.

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. 증폭 단계
그림 3. 증폭 단계

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. 전송 특성
그림 4. 증폭단의 전달 특성

초소형 회로가 선형 모드에서 작동하면 전압 안정기(주요 목적), 전류 안정기, 다양한 발전기 및 증폭기에 사용할 수 있습니다. 비선형 모드에서는 약 2,5V의 응답 전압으로 비교기의 기능을 수행합니다. 또한 이러한 비교기는 기준 전압 소스에 의해 결정되는 안정적인 응답 전압을 갖습니다.

마이크로 회로 자체에 대한 몇 마디. 불행히도 적용 범위를 제한하는 단점 중 하나는 허용 가능한 소산 전력이 작다는 것입니다. 따라서 20V의 안정화 전압에서 최대 전류는 20mA를 초과해서는 안됩니다. 트랜지스터를 사용하여 미세 회로에 "전원을 공급"하여 이러한 단점을 제거하는 것은 어렵지 않습니다(그림 5). 주요 특성은 미세 회로에 의해 결정되고 최대 전류 및 전력은 트랜지스터에 의해 결정됩니다. 다이어그램에 표시된 것의 경우 각각 4A 및 8W입니다. 구조의 몸체에 음의 전압이 있으면 트랜지스터를 직접 장착하는 것이 허용됩니다.

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. VT1으로 MS 강화
그림 5. 트랜지스터(VT1)로 초소형 회로 강화

무화과에. 도 6a는 저전력 전류 안정기의 다이어그램을 도시한다. 이렇게 작동합니다. 부하 전류는 저항 R1을 통해 흐릅니다. 저항 양단의 전압이 2,5V를 초과하자마자 칩과 저항 R3을 통과하는 전류가 증가합니다. 부하의 전압은 미세 회로의 제어 입력 전압이 2,5V로 설정되는 값으로 감소합니다.

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. a) 저전력 전류 안정기, b) 트랜지스터 전류 '증폭기'가 있는 안정기
그림 6. a) 저전력 전류 안정기, b) 트랜지스터 전류 "증폭기"가 있는 안정기

안정화 된 전류는 저항 R1에 의해 설정되며 저항은 공식에 의해 결정됩니다.
R1 \u2,5d XNUMX / 입력,
여기서 2,5는 저항 양단의 전압 강하, V입니다. - 부하를 통한 전류 A, 0,1A를 초과해서는 안 됩니다. 공급 전압 Upit 및 지정된 최대 부하 전류를 알고 있으면 저항 R3의 저항을 계산합니다.
R3 \u2,5d (Upit - XNUMX) / 입력

또한 부하에서 필요한 전압이 제공되도록 공급 전압을 선택해야 하므로 이러한 장치는 예를 들어 최대 0,75Ah 용량의 배터리를 충전하는 데 사용하는 것이 좋습니다.

이 공식은 Rн = 3인 경우(예: 단락) 저항 R0의 최소 저항을 결정하는 데 필요합니다. 그러면 안정화가 이루어지지만 필요하지 않습니다.

트랜지스터 전류 "증폭기"가 있는 또 다른 안정기(그림 6, b)에는 훨씬 더 큰 기회가 있습니다. 여기에서 저항 R1의 저항은 위의 공식에 따라 결정되며 전력은 흐르는 최대 부하 전류를 기반으로 하며 다이어그램에 표시된 트랜지스터로 4A에 도달할 수 있습니다.

초소형 회로의 전달 특성의 높은 경사도와 만족스러운 선형성은 기본적으로 AF 증폭기를 만드는 것을 가능하게 하며, 그 부하는 저항이 50옴 이상인 동적 헤드가 될 수 있습니다(그림 7, a). 그다지 경제적이지는 않지만 제조가 매우 간편하고 작은 방을 채울 수 있는 최대 150mW의 출력을 제공합니다.

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. a) AF 증폭기, b) 전치 증폭기
그림 7. a) AF 증폭기, b) 전치 증폭기

이득이 약 7배(100dB)이고 예비 증폭기가 될 수 있는 다른 증폭기(그림 40b)에서는 저항 R4가 부하로 사용됩니다. 여기서 이득은 조정된 저항 R1에 의해 조정되며 두 증폭기에서 저항 R3을 선택하여 왜곡되지 않은 최대 출력 전압을 제공하는 최적의 작동 지점이 설정됩니다.

KR142EN19A 칩의 높은 이득으로 다양한 발전기를 조립할 수 있습니다. 예를 들어, 그림 8a는 출력 신호 주파수가 1000Hz에 가까운 RC 발진기의 회로를 보여줍니다. 이는 위상 변이 체인 C1R3C2R4C4에 의해 설정됩니다. R1R2C3R5 피드백 회로는 DC 모드의 자동 설정을 제공합니다.

무화과에. 도 8b는 다른 AF 발생기 및 동시에 음향 신호 장치의 다이어그램을 도시한다. 그 안에 있는 주파수 설정 요소는 압전 BQ1 유형 ZP-1입니다(다른 유사한 것이 적합함). 저항 R1을 통한 음의 전압 피드백은 DC 모드를 제공합니다. 압전 이미터의 공진 주파수에서 생성이 발생합니다.

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. a) RC 발생기, b) AF 발생기 및 음향 신호 장치
그림 8. a) RC 발생기, b) AF 발생기 및 동시에 음향 신호 장치

그림 9에 표시된 회로에 따라 정현파-직사각형 신호 변환기를 수행하는 것이 허용됩니다. 1, 에이. 감도는 몇 밀리볼트에서 2,5V까지 조정 저항 R4에 의해 설정됩니다. 변환기에는 30 ... 1V의 전압이 공급되는 반면 출력 신호의 진폭은 50V에서 공급의 거의 절반까지 얻을 수 있습니다 전압 및 최대 XNUMXkHz의 주파수를 가진 신호가 입력에 적용될 수 있습니다.

KR142EN19A 칩의 비정상적인 응용. 신호 변환기 sin 형태에서 직사각형, b) 두 MS의 멀티바이브레이터
그림 9. a) 정현파-직사각형 신호 변환기, b) 두 개의 미세 회로에 있는 멀티바이브레이터

두 개의 미세 회로에서 출력에서 ​​직사각형 신호가 형성되는 멀티 바이브레이터(그림 9, b)를 구축할 수 있습니다. 발진 주파수는 커패시터 C1의 커패시턴스, 저항 R3, R4의 값에 의해 결정되며 헤르츠의 분수에서 수십 킬로헤르츠까지 넓은 범위에 있을 수 있습니다.

물론 KR142EN19A 칩의 "비표준" 사용 가능성은 주어진 예에 국한되지 않습니다.

문학

  1. Yanushenko E. Chip KR142EN19.- 라디오, 1994, No. 4, p. 45, 46.
  2. Nechaev I. KR142EN19A 미세 회로가 있는 전압 안정기. - 라디오, 2000, 6번, p. 57, 58.

저자: I. Nechaev, Kursk; 발행: radioradar.net

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