Пример понижающего стабилизатора на основе микросхемы МС34063.



Схема в режиме понижающего стабилизатора, изображённого на рис.1.36, работает следующим образом.

Согласно описанию каталога  выбирается из следующей формулы:

,

а  выбирается из условия, что падение напряжения на нем должно быть  при выбранном пиковом значении тока дросселя . В интервале времени, когда  (α – коэффициент деления , ), на выходе компаратора сигнал низкого уровня. Он вызывает отключение транзисторов , . После того, как  генератора разрядится, генератор снова включает ,  до тех пор, пока не будет достигнуто пиковое значение  или  не станет больше .

 

Рис.1.36. Понижающий стабилизатор

 

Стабилизация происходит следующим образом. Если  понижается, то средний ток через дроссель увеличивается. При этом возрастает время , поскольку больше времени уходит на нарастание тока в дросселе до значения . Это вызывает увеличение выходного напряжения до его исходной величины. Если  увеличивается, то ток в дросселе за время  уменьшается меньше и, следовательно, при включении транзистора  ток быстрее достигает значения . Это снижает время , а с ним и выходное напряжение. То есть, когда  компаратор выключает , снижая тем самым  и, следовательно, .

 


 

Пример повышающего стабилизатора на основе микросхемы МС34063.

Для повышающего стабилизатора значение пикового тока

, .

Сопротивление

.

Значение индуктивности

.

Сопротивление  должно пропустить базовый ток транзистора , тогда

.

Из описания по каталогу имеем , .

.

Для повышающего стабилизатора С фильтра равно

.

Времязадающий конденсатор

.

Задаем ток делителя , тогда

.

.

Рис.1.37. Пример использования МС34063 в качестве повышающего стабилизатора


Пример инвертирующего стабилизатора на основе микросхемы МС34063.

Дано: , , , ,  ( ).

Для того, чтобы выводы микросхемы не становились отрицательными по отношению к подложке, соединенной с землей схемы (иначе откроются изолирующие p-n переходы), землю схемы и общий вывод конденсатора  соединяем с отрицательным выводом выходного напряжения . Тогда выходное напряжение и источник опорного напряжения по отношению к земле имеют вид

,

а напряжение на инвертирующем входе компаратора

.

Рассчитаем делитель , . Как и прежде . Тогда

.

В статическом режиме , то есть

, откуда

.

.

Соотношение между  для инвертирующего преобразователя

.

, ,

, .

Значение пикового тока  для инвертирующего преобразователя равно

.

.

.

.

.

Рис.1.38. Пример использования МС34063 в качестве инвертирующего преобразователя


Измерительные преобразователи для емкостных датчиков. Основные типы емкостных датчиков. Особенности емкостных датчиков. Паразитные емкости.

 

Емкостные датчики предназначены для решения задач промышленной автоматизации, требующих бесконтактного определения присутствия объектов, выполненных из различных материалов, как металлических, так и неметаллических (например, сыпучие материалы, жидкие, зернистые вещества) на расстоянии до 25 мм.

 Датчики определяют приближение и присутствие объектов, поэтому идеальны для мониторинга уровня заполнения объемов с жидкостью или сыпучими материалами, а также для контроля содержания упаковки. Датчики имеют широкий диапазон рабочих температур и большое расстояние срабатывания. Датчики емкостные устойчивы к воздействию электромагнитных полей и соответствуют классу защиты IP 67 для работы в тяжелых условиях эксплуатации.

Типы емкостных датчиков: Цилиндрические. Прямоугольные. Емкостные датчики уровня жидкости.

 

Паразитная ёмкость — нежелательная ёмкостная связь, возникающая между проводниками или элементами электронных схем.

 

Основные эффекты, обусловленные наличием паразитных ёмкостей:

Паразитные положительные и отрицательные обратные связи. Из-за непредсказуемости фазовых характеристик тип паразитных связей может произвольно меняться. В усилителях положительная ОС может приводить к самовозбуждению, отрицательная — к уменьшению коэффициента передачи.

--Паразитные RC-фильтры.

--Паразитные LC-контуры.

Паразитные ёмкости нужно принимать во внимание в микроэлектронных схемах, поскольку в них расстояние между проводниками мало, а их площадь может быть достаточно большой. В результате в схеме может образоваться конденсатор, что является нежелательным.


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 340; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!