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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Protezione nodo PA e acustica da sovracorrente. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Basato su Circuito di protezione amplificatore Audio Analogico Aida - dal sito del suo designer Federico Paoletti, pi.infn.it/~federico/unofficial.htm. L'ho sviluppato un po' e l'ho usato nel mio nuovo amplificatore mobile, anch'esso preso in prestito da Paoletti. Il circuito è applicabile in qualsiasi PA, la cui uscita è un inseguitore di emettitore composito (da 2 o più stadi, o un Darlington, naturalmente - silicio, o uno stadio CMOS).

Nel circuito originale, due optoisolatori sono stati aggiunti al circuito di protezione tradizionale (la caduta di tensione attraverso il resistore dell'emettitore apre la chiave che devia la giunzione BE del transistor composito di uscita) (nel circuito di derivazione di base per i bracci superiore e inferiore). La corrente assorbita dallo shunt dalla base scorre attraverso il LED dell'optoaccoppiatore e apre la chiave galvanicamente isolata. Bene, ma lo stesso nodo non solo può spegnere automaticamente l'amplificatore, ma anche farlo a comando dall'esterno. Avrai bisogno di un altro paio di accoppiatori ottici che deviano le giunzioni BE dei transistor di uscita:

Unità per la protezione della PA e dell'acustica dalle sovracorrenti
(clicca per ingrandire)

La soglia operativa è impostata dal divisore R1-R2 in base al limite di corrente per ciascun transistor e alla resistenza nel circuito di uscita dell'emettitore. La resistenza totale R1 + R2 dovrebbe essere compresa tra 10 e 100 Ohm. Grazie al circuito R3-C1-R4-D1, R8-C2-R9-D2 (LPF), la soglia di risposta DC è molto più alta rispetto all'AF. Inoltre, la soglia scende all'aumentare della temperatura T1, T2.

Il primo e il quarto (verticalmente) optoaccoppiatori sono sensori di protezione (chiuso = guasto), il secondo e il terzo sono tasti controllati da un segnale esterno (corrente in ingresso = spegnimento del PA). Nel circuito di disinserzione forzata deve essere prevista una resistenza di limitazione della corrente. Resistori R9-10 - Ho messo al posto dei ponticelli sulla scheda, sono necessari in quanto tali - probabilmente no.

Nonostante l'ulteriore caduta di tensione sul LED, il circuito garantisce lo spegnimento del PA con un follower su Darlington singoli e doppi (0.33 Ohm sotto l'emettitore). L'importante è che la corrente prelevata da T1, T2 dal "triangolo" - l'amplificatore di tensione - sia sufficiente a garantire l'inclusione degli optoaccoppiatori (almeno 1 mA per TLP521). Accoppiatori ottici - tutti tranne i Darlington (beh, al diavolo loro, e qui non hai bisogno di molto guadagno). Il rapporto di trasferimento di corrente richiesto è determinato dalle correnti e dai livelli di protezione automatica, nonché dalla corrente che lo shunt deve prelevare dal "triangolo". T1, T2 - qualsiasi bassa potenza con bassa tensione di saturazione.

A proposito, un volt e mezzo sul LED memorizzato a memoria non è del tutto vero. Sul LED TLP521 in questo circuito, la caduta a temperatura ambiente non è superiore a 0.9 V.

Quando progettiamo la scheda, per prima cosa posizioniamo il PA stesso "nella mente" e il circuito di protezione - in secondo luogo. In questo caso la "terra" della protezione va realizzata separatamente e collegata ad altre "terre" in un punto comune della "stella". Se in un amplificatore per auto la massa analogica è disaccoppiata in corrente dalla massa di bordo e l'unità di automazione di solito si trova sulla scheda, quindi collegare i circuiti R4D1 R9D2 all'analogico di potenza e la massa di ritorno all'on- asse.

Pubblicazione: klausmobile.narod.ru

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I diodi sono elementi elettronici che hanno una conduttività diversa a seconda della direzione in cui la corrente li attraversa. I diodi raddrizzatori convertono AC in DC; la loro caratteristica principale è il fattore di rettifica K, pari al rapporto tra i valori della tensione alternata in ingresso e della tensione rettificata in uscita.

Per i moderni diodi raddrizzatori al silicio industriali, i valori K variano da 105 a 108. Tuttavia, per i diodi molecolari - elementi su scala molecolare che potrebbero essere teoricamente utilizzati per creare dispositivi elettronici superminiaturizzati - questa cifra è stata finora, nella migliore delle ipotesi, 103, che chiaramente non basta.

Ora Nijuys ei suoi colleghi sono riusciti a creare un diodo molecolare con un fattore di rettifica di 6.3x105. Si tratta di transizioni tunnel su macroscala basate su un singolo strato di diodi molecolari. Il numero di molecole che conducono corrente in queste giunzioni varia con la polarità di polarizzazione, moltiplicando così il fattore di rettifica interno di una singola molecola per tre ordini di grandezza.

"Questo supera il limite teorico", ha commentato il professor Enrique del Barco dell'Università della Florida centrale, uno dei coautori dell'articolo. "Ora abbiamo un diodo molecolare paragonabile in termini di prestazioni al silicio. Quello che era un modello scientifico teorico si sta muovendo verso il piano delle possibilità commerciali.

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