תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

מייצב מתח רשת עם בקרת מיקרו-בקר. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / מיקרו-בקרים

הערות למאמר הערות למאמר

סטייה ארוכת טווח של מתח הרשת ביותר מ-10% מהערך הנומינלי של 220V הפכה, למרבה הצער, לתופעה שכיחה באזורים רבים בארצנו.

עם מתח מוגבר (עד 240...250 וולט) ברשת, חיי השירות של התקני תאורה מופחתים באופן משמעותי, והחימום של ספקי כוח שנאים ומנועים במדחסי מקררים גדל.

ירידה במתח הרשת מתחת ל-160...170 וולט גורמת לעלייה משמעותית בעומס על טרנזיסטורים מרכזיים במיתוג ספקי כוח (הדבר עלול להוביל להתחממות יתר שלהם ולהתמוטטות תרמית לאחר מכן), כמו גם חסימת מנועים במדחסי מקרר, מה שמוביל גם להתחממות יתר ולכשלון שלהם מחוץ לשירות.

תנודות מתח גדולות עוד יותר עבור צרכנים חד פאזיים המופעלים על ידי רשת תלת פאזית מתרחשות במקרה של שבר בחוט הנייטרלי בקטע מנקודת החיבור של הצרכן לרשת ארבעת החוטים ועד לתחנת המשנה. במקרה זה, עקב חוסר איזון פאזה, המתח בשקע יכול להשתנות בין כמה עשרות וולט ל-380 וולט ליניארי, מה שיוביל בהכרח לנזק כמעט לכל המכשירים הביתיים המורכבים המחוברים לשקע. המייצב המוצע יעזור לך להימנע מבעיות הקשורות לתנודות מתח קיצוניות ברשת.

כדי לייצב את מתח הרשת בתנאים ביתיים, משתמשים בעיקר במייצבי ברזוננס. החסרונות שלהם כוללים עיוות של הצורה הסינוסואידאלית של מתח המוצא (לדוגמה, אסור לחבר מקרר למייצב כזה), הספק מוגבל של מייצבים לשימוש ביתי (300...400 W) עם פרמטרים משמעותיים של משקל וגודל , חוסר יכולת לפעול ללא עומס, טווח ייצוב צר וכשל עקב מתח מוגבר ברשת.

מייצב מתח הפיצוי, שתרשים הבלוק שלו מוצג באיור 1, נקי מחסרונות אלה. XNUMX.

מייצב מתח רשת עם בקרת מיקרו-בקר

זה עובד על העיקרון של תיקון מתח צעד, המתבצע על ידי החלפת הברזים של הפיתול של השנאי האוטומטי T1 באמצעות מתגי טריאק Q2-Q6 בשליטה של ​​מיקרו-בקר (MK) המנטר את רמת המתח ברשת.

השיטה המשמשת במייצב להערכת משרעת מתח הרשת היא פשוטה ביותר ליישום ומספקת דיוק מדידה מספיק עבור יישום זה. עם זאת, היא מטילה מספר הגבלות על השימוש האפשרי במכשיר. קודם כל, התדירות של מתח הרשת חייבת להישאר קבועה (50 הרץ). תנאי זה עלול להפר, למשל, אם אספקת האנרגיה מסופקת מגנרטור דיזל אוטונומי. בנוסף, דיוק המדידה יורד עם הגדלת עיוותים לא ליניאריים של צורת הגל של מתח הרשת, המתעוררים במהלך פעולתם של צרכנים חזקים הממוקמים קרוב עם אופי אינדוקטיבי מאוד של העומס.

התרשים הסכמטי של המכשיר מוצג באיור. אחד.

מייצב מתח רשת עם בקרת מיקרו-בקר
(לחץ להגדלה)

לפי התוכנית שנרשמה בזיכרון, MK DD1 מודד את מתח הרשת בכל תקופה (20 אלפיות השנייה). מהמחלק R1R2, חצי הגלים השליליים של מתח הרשת, העוברים דרך דיודת הזנר VD1, יוצרים עליו פולסים עם משרעת שנקבעת על ידי מתח הייצוב של דיודת הזנר, במקרה זה 10 V.

מהמחלק R3R4, המפחית את משרעת האות המתקבל לרמת TTL (איור 3), פולסים אלו מגיעים לקו 0 של יציאה A, המוגדרת לקלט. באמצעות נגד חיתוך R4, רמת האות הנמוכה בכניסת MK מוגדרת ל-0,2...0,3 V מתחת לרמת היומן. 0. בטמפרטורת החדר ובמתח אספקה ​​מיוצב, רמת המתח של המעבר של הקלט הדיגיטלי של מעגל המיקרו CMOS ממצב היומן. 1 לרישום מצב. 0 (וחזרה מ-0 ל-1 עם היסטרזיס מסוים, שבמקרה זה ניתן להזניח בשל ערכו הקבוע) נשאר כמעט קבוע.

מייצב מתח רשת עם בקרת מיקרו-בקר

כפי שניתן לראות מאיור. 3, כאשר מתח הרשת משתנה מ-145 ל-275 וולט, משך הפולסים המתאים ליומן. 0, משתנה בין כ-0,5 ל-6 אלפיות השנייה. על ידי מדידת משך הפולסים הללו, תוכנית MK מחשבת את רמת מתח החשמל בתקופה הנוכחית. (R4.1 היא ההתנגדות של החלק של הנגד R4 מלמטה - לפי התרשים - מסוף למנוע).

לאחר הפעלת המייצב, מתח החשמל נשלט למשך 5 שניות. אם הוא בטווח של 145...275 וולט, הנורית HL2 הירוקה "רגילה" מהבהבת, אחרת נורית ה-LED HL3 "נמוכה" או HL1 "גבוהה" נדלקת (בהתאם לערך מתח הרשת). המייצב נשאר במצב זה עד שהמתח ברשת נכנס לגבולות שצוינו.

אם לאחר 5 שניות המתח ברשת נשאר בגבולות המקובלים, הח"כ מוציא פקודה לפתוח triac VS1, דרכו מחובר שנאי אוטומטי T1 לרשת. לאחר מכן, ה-MK לוקח מדידות בקרה של מתח הרשת למשך 0,5 שניות נוספות, ולאחר מכן, בהתאם לתוצאת המדידה, פותח את אחד הטריאקים VS2-VS6, ובכך מחבר את העומס לאחד מחמשת הברזים של השנאי האוטומטי. בידוד גלווני של טריאקים מה-MK מתבצע על ידי מצמדים אופטו-טיריסטורים U1-U6.

במהלך תהליך הוויסות, דופק הפתיחה מוסר מהטריאק המופעל בסוף חצי המחזור של הסינוסואיד של מתח הרשת. לאחר מכן, תוכנית MK נעצרת למשך 4 אלפיות השנייה, ולאחר מכן שולחת דופק פתיחה לטריאק אחר. ניתן להגדיל את משך ההשהיה בין מיתוג טריאק על ידי שינוי ערך זמן ההשהיה המתאים בתחילת התוכנית (בגוש התיאור הקבוע) (ראה הערות בטקסט המקור של התוכנית). הגדלת זמן זה ל-10...15 אלפיות השנייה נחוצה אם עומס אינדוקטיבי עם מקדם הספק של פחות מ-0,7...0,8 מחובר למייצב.

אם מתח הרשת חורג מעבר לגבולות המקובלים, השנאי האוטומטי יחד עם העומס כבוי על ידי triac VS1. נוריות HL1-HL8 מציינות את מצב המייצב ורמות המתח ברשת.

בהתאם לערך של מתח הרשת U, המסופים של הפיתולים הנוספים של השנאי האוטומטי עוברים בסדר הבא:

  • U < 145 V - העומס כבוי, LED אדום HL3 ("נמוך") דולקת;
  • 145< U < 165 V - העומס מחובר לפין 7 (להלן, לקיצור, מצוינים רק מספרי הפינים אליהם מחובר העומס), הנורית האדומה HL8 ("+20%") דולקת, HL3 ("נמוך") מהבהב;
  • 165 < U < 190 V - פין 7, HL8 פועל ("+20%");
  • 190 < U < 205 V - פינים 8 ו-8', נורית צהובה HL7 דולקת ("+10%");
  • 205 < U < 235 V - פין 1, נורית ירוקה HL6 דולקת ("0%");
  • 235 < U < 245 V - פינים 6 ו-6', נורית צהובה HL5 דולקת ("-7,5%");
  • 245 < U < 265 V - פין 5', LED אדום HL4 דולקת ("-15%");
  • 265 < U < 275 V - פין 5', LED אדום HL4 ("-15%") דולקת, HL1 ("גבוה") מהבהב;
  • U > 275 V - העומס מנותק מהרשת, הנורית האדומה HL1 ("גבוהה") דולקת.

כדי למנוע החלפה אקראית של טריאקים אם מתח הרשת נמצא בסף החלפת ברזי השנאים האוטומטיים, הוכנסה לתוכנית "היסטרזיס" מסוים בפעולה. לדוגמה, אם, כאשר מתח הרשת עולה מ-189 ל-190 וולט, העומס עובר מהברז "+20%" ל-"+10%", אז הח"כ יחזיר את העומס ל-"+20%" בלבד כאשר מתח הרשת יורד לכ- 187 V. ההשהיה בין השינוי במתח ברשת לבין המיתוג המתאים של ברזי השנאי האוטומטי אינו עולה על 40 אלפיות השנייה.

אם מתח הרשת "נכשל" מתחת ל-145 וולט למשך זמן של יותר מ-100 אלפיות השנייה (ניתן לשנות, ראה הערות בטקסט המקור של התוכנית), הח"כ מנתק את השנאי האוטומטי עם העומס המחובר אליו מהרשת, תוך כדי הנורית הירוקה HL2 "רגיל" כבה והנורית האדומה מאירה את HL3 "נמוך". אם מתח הרשת עולה מעל 275 V, העומס המבוקר ינותק מהרשת לאחר 40 אלפיות השנייה והנורית האדומה HL1 "High" תידלק.

לאחר שמתח החשמל יחזור לקדמותו (145

אם מתח הרשת נכשל, הטעינה של הקבל C2 מספיקה לכ-30 שניות כדי לשמור על פעולה תקינה של ה-MK, ואז התוכנית קופאת, וכתוצאה מכך מופעל טיימר כלב השמירה העצמאי (WDT) המובנה ב-MK. מידע על האות מהטיימר הזה נשמר בזיכרון של ה-MK למשך כ-3 דקות נוספות (עד שהקבל C2 מתרוקן כמעט עד לאפס). אם בזמן זה מתח הרשת ישוחזר, התוכנית החדשה שהושקה, לאחר שזיהתה אות מה-WDT בזיכרון, תחכה ללחיצה על כפתור SB1. לפיכך, שחזור מתח הרשת לאחר 4...5 דקות לאחר הכיבוי ייחשב על ידי המייצב כרגיל, ולכן, לאחר 5 שניות (זמן בדיקת הבקרה של מתח הרשת), העומס יחובר לרשת החשמל דרך השנאי האוטומטי.

אם המייצב פועל, למשל, בשילוב עם אל-פסק או מכשיר אחר שמחזורים אפשריים של מתח אקראי הדלקה-כיבוי עקב הפרעה ברשת החשמל אינם קריטיים, ניתן להמתין בתוכנית ללחיצה על כפתור SB1. עקף (ראה הערות בקוד המקור של התוכנית).

לחיצה על כפתור SB1 למשך 2 שניות במהלך פעולה רגילה של המכשיר מכבה את העומס, והמייצב עובר למצב המתנה, בדומה למה שקורה לאחר הפסקת חשמל.

MK DD1 מופעל על ידי שני מקורות של מתח מיוצב 5 V. במצב המתנה, כאשר השנאי האוטומטי T1 מנותק מהרשת (triac VS1 סגור), הזרם הנצרך על ידי התקן הבקרה הוא מינימלי (20...25 mA) ו הכוח מסופק ממקור ללא שנאי המורכב מקבל נטל C1 ודיודת זנר VD3. מקור זה מבטיח פעולה יציבה של המיקרו-בקר כאשר מתח הרשת משתנה מ-100 ל-400 וולט.

כאשר המכשיר עובר ממצב המתנה למצב הפעלה, כאשר השנאי האוטומטי T1 יחד עם העומס מחובר לרשת (מצמד אופטו U1, אחד מהמצמדים האופטיים U2-U6, כמו גם אחת מהנוריות HL4-HL8 וייתכן, HL1 או HL3, מהבהב כאשר המתח מתקרב לרשת לגבולות הטווח המותר), צריכת הזרם עולה לכ-100 mA. במצב זה, ההספק של ספק הכוח ללא שנאי אינו מספיק כדי לשמור על מתח אספקה ​​יציב (ללא אדווה ניכרת) של 5 V. כדי לבטל את השפעת חוסר היציבות של מתח אספקת MK על תוצאת מדידת מתח הרשת, המכשיר מצויד במקור שני של מתח מיוצב של 5 וולט, המורכב על מייצב משולב DA1. מעגל C6R5R6, כאשר המכשיר מחובר לרשת, יוצר עיכוב זמן לפני הפעלת ה-MK, הכרחי כדי שהמתח בקבל C2 יספיק לעלות לרמה המבטיחה פעולה תקינה של ה-MK.

המייצב משתמש בנגדים קבועים MLT, גוזמים (R2, R4) SP5-2. קבל C1 הוא MBGC עם מתח נקוב של לפחות 500 V. ניתן להשתמש בקבל K73-17 במתח נקוב של 630 V (עם זאת יש לקחת בחשבון שהמשרעת המותרת של מתח החילופין של קבל זה אינו עולה על 315 V). רצוי לבחור את דיודת הזנר VD3 עם מתח ייצוב 0,05...0,1 V גדול מהמתח במוצא המייצב DA1.

Triacs KU208G ניתנים להחלפה עם כל מכשיר אחר שתוכנן עבור הזרם והמתח הנדרשים במצב סגור של לפחות 400 וולט.

Autotransformer T1 מומר משנאי רשת TS-180-2 (מטלוויזיה ישנה בשחור-לבן). במצב שנאי אוטומטי, הוא מסוגל להפעיל עומס של עד 1 קילוואט [1]. הליבה המגנטית המעוותת של שנאי זה מורכבת משני חלקים בצורת U שעליהם מונחות מסגרות עם פיתולים. הפיתולים, שמספריהם מצוינים בתרשים ללא משיכות, מפותלים על מסגרת אחת, עם משיכות - על השני. אם נגביל את עצמנו להספק לטווח ארוך של המייצב של 250...300 W, ניתן להשאיר את הפיתולים הראשיים 1-2 ו-1'-2', שכל אחד מהם מכיל 450 סיבובים של חוט PEV-2 0,9, ללא שינוי. . במקרה זה, כל הפיתולים המשניים של השנאי מוסרים וחדשים מפותלים במקומם עם חוט PEV-20,9 מ"מ. פיתולים 5-6 ו-5'-6' צריכים להכיל 75, 7-8 ו-7'-8' - 100, פיתולים 9-10 - 35 סיבובים. אם יש צורך בכוח רב יותר, יש לסובב לאחור את כל הפיתולים הראשוניים ואת כל הפיתולים המשניים עם חוט בעל חתך גדול יותר תואם [1].

כל חלקי מייצב המתח, למעט קבל C1, דיודת זנר VD3, triacs VS1 - VS6 ושנאי אוטומטי T1, מותקנים על לוח מעגלים מודפס בגודל 60x110 מ"מ העשוי פיברגלס נייר כסף דו צדדי. כדי לחבר את ה-MK, מותקן פאנל של 18 חריצים על הלוח. Triacs VS1-VS6 מצוידים בגוף קירור בצורת U עם שטח פיזור של 25 סמ"ר, מכופפים מיריעת סגסוגת אלומיניום בעובי 2 מ"מ. יחד עם דיודת הזנר VD2, הם מורכבים על לוח נפרד בגודל 3x60 מ"מ העשוי מפיברגלס. כדי להפחית את הרעש משנאי אוטומטי שפועל, רצוי להדביק ארבעה עיגולי גומי רכים בקוטר 110 ובעובי של 15 מ"מ על בסיס גוף המייצב בפינות. תצוגה של התקנת המייצב מוצגת באיור. 5.

מייצב מתח רשת עם בקרת מיקרו-בקר

קודי הקושחה של MK מופיעים בטבלה.

מייצב מתח רשת עם בקרת מיקרו-בקר
(לחץ להגדלה)

בעת התכנות, בייט התצורה מציין: סוג גנרטור - HS, WDT וטיימר הפעלה מופעלים.

קוד המקור של התוכנית

הגדרת המייצב מתחילה בבדיקת החיבור הנכון של פיתולי השנאי האוטומטי. לשם כך, הפיתול הראשי שלו 1-1' מחובר לרשת ונמדד המתח בין המסופים 5-5' ו-7-7'. עם מתח רשת של 220 וולט, הראשון שבהם צריך להיות 33, השני - 44 וולט. אם במקום זאת המתח הנמדד הוא 0, יש צורך להחליף את המסופים של פיתולים 5-6 או 7-8 בהתאם לאיזה במקרה שהמתח התברר כשווה ל-0. ואז למדוד את המתח בין נקודות G ו-5'. אם במקום 187 אתה מקבל 253 V, החלף פינים 5 ו-5'. לבסוף, בדוק את המתח בין נקודות 1' ו-7, שאמור להיות שווה ל-264 V. מתח של 176 V מציין שיש צורך להחליף פינים 7 ו-7'.

כדי להגדיר את גבולות המתח שבהם ה-MK מבצע את המיתוג המתאים של ברזי השנאי האוטומטי, תזדקק למקור מתח חילופין מתכוונן (ALVR), מד מתח זרם חילופין עם מגבלת מדידה של 300 וולט ואוסילוסקופ. כוונן את המייצב ברצף זה.

לאחר הזזת המחוון של נגד החיתוך R2 למצב התחתון (על פי התרשים), חבר את המייצב ל-LA-TR והגדר (באמצעות מד מתח) את המתח במוצא שלו ל-145 V. לאחר מכן, הזז לאט את המחוון של הנגד למעלה (גם לפי התרשים) ותצפית על הצורה על מתח מסך האוסילוסקופ על דיודת הזנר VD1, מביאים את משרעת האות לרמה שגדולה בכ-0,1 V ממתח הייצוב שלו (תחילת הופעתו של אזור אופייני על האוסילוגרמה, ראה איור 3). לאחר מכן, הגדר את המחוון של נגד החיתוך R4 למצב התחתון (לפי התרשים) (ה-LED האדום HL3 אמור להידלק) והזיז אותו לאט למעלה עד שה-LED הירוק HL2 מתחיל להבהב.

לאחר מכן, מנורת ליבון בעוצמה של 100...200 W מחוברת לפלט של המייצב. הגדלת המתח ביציאת LATR בצורה חלקה ל-290 וולט, נוריות ה-HL4-HL8 משמשות לבדיקת ערכי המתח שבהם מתגייס השנאי האוטומטי, כמו גם את הגבול העליון של מתח הכניסה שבו ה-MK מכבה את לִטעוֹן. כמו כן, רצוי, במידת האפשר, לבדוק את ביצועי המייצב כאשר מתח ליניארי של 380 וולט (מרשת תלת פאזית) מופעל על הקלט שלו במשך זמן רב.

ניתן לשנות את ערכי מתחי המיתוג של ברזי השנאים האוטומטיים על ידי התאמת הקבועים המתאימים בתחילת התוכנית והידור מחדש של הטקסט המתקבל באמצעות מהדר מאקרו MPASM [2]. שינויים אחרים הקשורים לאלגוריתם ההפעלה של התוכנית חייבים להיעשות בטקסט המקור בזהירות רבה, תוך הבנה ברורה של המשמעות של שינויים אלה. התרחשות אפשרית של שגיאות הקשורות לתיקון כזה יכולה להוביל, למשל, להפעלה בו-זמנית של זוג טריאקים מ- VS2-VS6 (מצב קצר חשמלי) או החלפת העומס במתח של 250 וולט ל-"+20%" ברז וכו'.

ספרות

  1. Nikiforov I. חישוב פשוט של שנאי רשת. - רדיו, 2000, מס' 10, עמ'. 39.
  2. microchip.ru

מחבר: S.Koryakov, Shakhty, אזור רוסטוב

ראה מאמרים אחרים סעיף מיקרו-בקרים.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

התמצקות של חומרים בתפזורת 30.04.2024

יש לא מעט תעלומות בעולם המדע, ואחת מהן היא ההתנהגות המוזרה של חומרים בתפזורת. הם עשויים להתנהג כמו מוצק אבל פתאום הופכים לנוזל זורם. תופעה זו משכה את תשומת לבם של חוקרים רבים, ואולי סוף סוף נתקרב לפתרון התעלומה הזו. דמיינו חול בשעון חול. בדרך כלל הוא זורם בחופשיות, אך במקרים מסוימים החלקיקים שלו מתחילים להיתקע, והופכים מנוזל למוצק. למעבר הזה יש השלכות חשובות על תחומים רבים, מייצור תרופות ועד בנייה. חוקרים מארה"ב ניסו לתאר תופעה זו ולהתקרב להבנתה. במחקר ערכו המדענים סימולציות במעבדה באמצעות נתונים משקיות של חרוזי פוליסטירן. הם גילו שלרעידות בתוך קבוצות אלה יש תדרים ספציפיים, כלומר רק סוגים מסוימים של רעידות יכלו לעבור דרך החומר. קיבלו ... >>

ממריץ מוח מושתל 30.04.2024

בשנים האחרונות התקדם המחקר המדעי בתחום הנוירוטכנולוגיה ופותח אופקים חדשים לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות ונוירולוגיות שונות. אחד ההישגים המשמעותיים היה יצירת ממריץ המוח המושתל הקטן ביותר, שהוצג על ידי מעבדה באוניברסיטת רייס. מכשיר חדשני זה, הנקרא Digitally Programmable Over-brain Therapeutic (DOT), מבטיח לחולל מהפכה בטיפולים על ידי מתן יותר אוטונומיה ונגישות למטופלים. השתל, שפותח בשיתוף מוטיב נוירוטק ורופאים, מציג גישה חדשנית לגירוי מוחי. הוא מופעל באמצעות משדר חיצוני באמצעות העברת כוח מגנו-אלקטרי, ומבטל את הצורך בחוטים ובסוללות גדולות האופייניות לטכנולוגיות קיימות. זה הופך את ההליך לפחות פולשני ומספק יותר הזדמנויות לשיפור איכות החיים של המטופלים. בנוסף לשימוש בטיפול, להתנגד ... >>

תפיסת הזמן תלויה במה מסתכלים 29.04.2024

המחקר בתחום הפסיכולוגיה של הזמן ממשיך להפתיע אותנו בתוצאותיו. התגליות האחרונות של מדענים מאוניברסיטת ג'ורג' מייסון (ארה"ב) התבררו כמדהימות למדי: הם גילו שמה שאנו מסתכלים עליו יכול להשפיע רבות על תחושת הזמן שלנו. במהלך הניסוי, 52 משתתפים עברו סדרה של מבחנים, העריכו את משך הצפייה בתמונות שונות. התוצאות היו מפתיעות: לגודל ולפרטי התמונות הייתה השפעה משמעותית על תפיסת הזמן. סצנות גדולות יותר ופחות עמוסות יצרו אשליה של זמן מאט, בעוד שתמונות קטנות ועמוסות יותר נתנו תחושה שהזמן מואץ. חוקרים מציעים שעומס חזותי או עומס יתר על הפרטים עלולים להקשות על תפיסת העולם סביבנו, מה שבתורו יכול להוביל לתפיסה מהירה יותר של זמן. לפיכך, הוכח שתפיסת הזמן שלנו קשורה קשר הדוק למה שאנו מסתכלים עליו. יותר ויותר קטן ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

ממיר אנלוגי לדיגיטלי LTC2255 25.04.2005

ממיר אנלוגי לדיגיטלי LTC2255 מבית LINEAR TECHNOLOGY בעל 14 ספרות, קצב המרה גבוה עד 125 מגה דגימות לשנייה, מתח אספקה ​​נמוך (מ-2,85 עד 3,4 V).

ADC זה אינו מדלג על קודים. יש לו טווח מתח כניסה גמיש: מ-1 עד 2 וולט (שיא שיא). מיוצר באריזת QFN-32 בגודל 5X5 מ"מ.

עוד חדשות מעניינות:

▪ ננו חומר לניקוי אוויר בצוללות

▪ להיט וידאו מ-Gigabyte

▪ רובוט לחות

▪ Navigator Garmin Speak

▪ צמחים זוהרים יחליפו פנסים ומנורות

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר ביוגרפיות של מדענים גדולים. בחירת מאמרים

▪ מאמר פיליפוס ארטם. פרשיות מפורסמות

▪ מאמר למה אפשר להחליט מהטקסט של מומו שגרסים היה גמד? תשובה מפורטת

▪ מאמר פיורדים סקנדינביים. נס טבע

▪ מאמר גלאי עשן. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר לפרק את הפוקוס. סוד התמקדות

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024