Cтраница 2
![]() |
Технические данные. [16] |
Поскольку в аналоговых системах питания микросхем имеется два канала, применяется по одному стабилизатору на каждый канал. Переход от стабилизированного напряжения 5 В к 12 6 и 27 В осуществляется установкой перемычек и соответствующим изменением входного напряжения. [17]
![]() |
Сенсорный переключатель для управления четырьмя различными устройствами. [18] |
Выпрямленное напряжение, используемое для питания микросхемы, может меняться в пределах от 17 5 до 26 В. С сенсорными контактами последовательно соединены резисторы на 1 МОм и резистор R14 ( 1 МОм), которые обеспечивают необходимую изоляцию от сети. [19]
Параметрический стабилизатор VD1R3 служит для питания микросхемы DD1 стабильным напряжением. Ключевой усилитель тока питается нестабилизированным бортовым напряжением. Общее потребление тока устройством при выключенных сигнальных лампах не превышает 7 мА, поэтому отдельного выключателя питания в реле не предусмотрено. [20]
Для надежной работы формирователя напряжения питания микросхемы транзистор должен иметь допустимое напряжение коллектор-эмиттер не менее 60 В. [21]
![]() |
Опыт с. [22] |
Как работает стабилизатор напряжения такого блока питания микросхемы. Напряжение, снимаемое со стабилизатора, через подстроечный резистор R2 подается на базу регулирующего транзистора VT1 и открывает его. Чем больше напряжение на базе этого транзистора, тем больше он открывается, тем больше напряжение на выходе стабилизатора и ток в его нагрузке. [23]
В некоторых случаях, особенно при питании микросхем, опасным для последних может быть повысившееся выходное напряжение стабилизатора. Это может быть при коротком замыкании регулирующего транзистора или при резком повышении входного напряжения. [24]
Стабилитроны VD11 - VD14 обеспечивают постоянство напряжения питания микросхемы. [25]
D ( оно примерно равно половине напряжения питания микросхем) или нет. [26]
Усилитель постоянного тока имеет собственную параметрическую стабилизацию напряжений питания микросхем ( УД1 - R15 и УД2 - R12), что повышает стабильность его электрических параметров. [27]
Для правильной работы стабилизатора необходимо, чтобы напряжение питания микросхемы МАА723 было всегда более положительно ( в данном случае на 15 В), чем выходное напряжение всего источника. Поэтому отрицательный полюс плавающего источника питания интегральной микросхемы соединен с положительным выходным зажимом стабилизатора. [28]
Основной ее частью является стабилизированный источник постоянного напряжения 5 В для питания микросхем и транзисторных каскадов платы логики. [29]
Первых через контакты 2Н, а вторых - через дроссель 21.14. Питание микросхемы 9D1 блока управления ЛЧ осуществляется от модуля импульсного питания А4 через первый вывод. [30]