Latest Post

NCP2890

NCP2890 este un amplificator proiectat pentru dispozitivele portabile de comunicatie cum ar fi telefoanele mobile PDA-uri.. NCP2890 este capabil sa livreze  1.0 W putere continua la 8 ohmi cu o alimentare de 5V , si 320 mW la 4ohmi si alimenatre de  2.6 V. NCP2890 livreaza un sunet de caliatate si nu necesita decat cateva componente externe.Consumul de energie este deasemenea foarte scazut.Integratul ofera protectie la zgomotele de gen “pop&click” care apar in mod normal in fimpul opriri si pornirii amplificatorului.Pentru flexibilitate maxima NCP2890 ofera posibilitatea reglarii gain-ului (prin rezistente externe), la fel si a timpului de pornire  (cu condensatori de bypass). Poate fi conectat direct la baterie. Integratul este disponibil in varianta cu 9−Pini Flip−Chip CSP si in varianta Micro8.

Avantaje:

  • 1.0 W pana 8.0  cu o alimentare de 5.0 V
  • Conectare directa de la baterie
  • “Pop and Click” protectie la zgomote
  • Consum foarte scadut in mod shutdown
  • Plaja de tensiuni de alimentare intre 2.2 V−5.5 V
  • temporizare la pornirea externa programabila
  • Poate manevra sarcini capacitive pana la 1.0 nF
  • Protectie la supraincalzire

Aplicatii:

  • Dispozitive portabile
  • PDA-uri
  • Casti wireless

Schema electrica pentru NCP2890:

NCP2890 Audio Amplifier 1W

Asezarea pe placa si circuitul de imprimat NCP2890 :

PCB layout NCP2890 Audio Amplifier 1W

Descrierea amplificatorului:

TDA1566 este un amplificator audio pentru auto cu un etaj de iesire complementar realizat cu tehnologie BCDMOS. Integratul TDA1566 are doua etaje de amplificare in paralel(BTL) si vine in doua variante din fabrica,HSOP24 sau DBS27P. TDA1566 poate fi controlat cu I2C sau fara I2C .Cu I2C-bus control se poate selecta nivelul gain pe fiecare canal si nivelurile de declansare pentru diagnostice tot pe fiecare canal in parte.Deasemenea cu I2c se poate controla conditiile de eroare si de identificare a iesirii. Identificarea iesirii monitorizeaza si ajusteaza automat in functie de ce este conectat la iesirea amplificatorului si face diferenta intre o sarcina  DC sau AC,daca este conectata o boxa,o iesire pre un alt amplificator,sau daca nu este nimic conectat la iesire. TDA1566 poate fi configurat pentru o singura iesire MONO la 1Ω.

 

Ce este I2C ?

I2C-Bus: What’s that?

The I2C bus was designed by Philips in the early ’80s to allow easy communication between components which reside on the same circuit board. Philips Semiconductors migrated to NXP in 2006.

The name I2C translates into “Inter IC”. Sometimes the bus is called IIC or I²C bus.

The original communication speed was defined with a maximum of 100 kbit per second and many applications don’t require faster transmissions. For those that do there is a 400 kbit fastmode and – since 1998 – a high speed 3.4 Mbit option available. Recently, fast mode plus a transfer rate between this has been specified.  Beyond this there is the ultra fast mode UFM, but frankly, this is not a real I2C bus.

I2C is not only used on single boards, but also to connect components which are linked via cable. Simplicity and flexibility are key characteristics that make this bus attractive to many applications.

Most significant features include:

  • Only two bus lines are required
  • No strict baud rate requirements like for instance with RS232, the master generates a bus clock
  • Simple master/slave relationships exist between all components
    Each device connected to the bus is software-addressable by a unique address
  • I2C is a true multi-master bus providing arbitration and collision detection

 

 

Tehnologii incorporate:

  • Functionare atat in mod I2C cat si in non I2C
  • Versiunea TH: patru adrese I2C controlate de 2 pini ; Versiunea J:2 I2C controlate de un pin
  • Two 4 Ω or 2 Ω capable BTL channels or one 1 Ω capable BTL channel
  • doua canale de 4 Ω sau 2Ω sau un canal la 1 Ω
  • Detectare automata a defectiunilor difuzoarelor
  • Gain selectabil (26 dB si 16 dB)
  • I2C
  • Protectie pe iesire: normal, scurt si prezenta difuzor
  • Detectare automata a twetere-lor
  • Nivel de sensibilitate programabila pentru protectia DC sau AC pe iesire
  • Gain programabil individual pe fiecare canal (26 dB si 16 dB)
  • Nivel selectabil pentru alarma protectiei termice.
  • Protectie la scurt circuit individual pe fiecare canal
  • Protectie la pierdera masei
  • Toate iesirile sunt protejate fata de + si/sau masa
  • Toti pinii sunt protejati fata de masa
  • Gain controlat automat in functie de temperatura

Schema Electrica:

Schema pentru 2 x 46 W 4 Ω sau 2Ω

Schema pentru 1 x 92 W 1Ω


Localizarea defectelor prin metoda reactantei, la defecte monofazate



clip_image002

Fie o LEA cu dubla alimenatere. Schema echivalenta se prezinta in fig. 1.

 

Fig. 1 Schema echivalenta



În cazul defectului monofazat (fig. 2), situat la distanta mZL fata de bara statiei A, ecuaţiile tensiunilor şi curenţilor la locul de defect sunt:
Iy = Iz = 0
Ex = Ix RF
pentru cazul general al existenţei unei impedanţe de trecere la locul de defect. Dacă defectul este net atunci:
Ex = 0
clip_image004

Fig. 2 Schema de referinta pentru defectul monofazat (R-O)



clip_image002
Dispozitive şi aparate de măsură specifice domeniului microundelor
1.1  Generatoare de microunde
            Oricare ar fi frecvenÅ£a, un oscilator electromagnetic conÅ£ine, în esenţă, aceleaÅŸi părÅ£i componente principale:
-          un element activ (tub cu vid, diodă cu rezistenţă negativă, tranzistor etc.), capabil să amplifice semnalele;
-          o reÅ£ea de reacÅ£ie, care readuce la intrarea elementului amplificator o parte din energia semnalului de la ieÅŸire;
-          un element rezonant - eventual cu frecvenţă de rezonanţă variabilă - care introduce în bucla de reacÅ£ie un defazaj dependent de frecvenţă, astfel încât faza semnalului de reacÅ£ie este cea corectă numai la o singură frecvenţă, care astfel devine frecvenÅ£a de oscilaÅ£ie a oscilatorului.
            La frecvenÅ£ele "clasice", mai joase (sub 1 GHz), există o mare varietate de scheme posibile de oscilator. ÃŽn general toate aceste scheme folosesc drept element activ un tranzistor sau un tub electronic cu vid, dar diferă între ele prin tipul de conexiune al elementului activ (BC, EC sau CC în cazul tranzistorului), precum ÅŸi prin structura circuitului de reacÅ£ie utilizat (priză capacitivă la oscilatoarele Colpitts, priză inductivă la oscilatoarele Hartley etc.).
            Oscilatoarele de microunde ar putea avea structuri similare, dar creÅŸterea frecvenÅ£ei lor de oscilaÅ£ie este întotdeauna limitată. Principalele probleme specifice care apar la utilizarea elementelor active clasice la frecvenÅ£e foarte înalte sunt:
-          prezenÅ£a elementelor reactive parazite, în special capacităţile parazite  dintre electrozii elementului activ, dar ÅŸi inductanÅ£ele parazite ale conexiunilor;
-          timpul de tranzit al purtătorilor de sarcină, care la frecvenÅ£e foarte înalte devine comparabil cu perioada semnalului, producând astfel o reducere drastică a amplificării elementului activ.
            Pentru a reduce influenÅ£a elementelor reactive parazite au fost realizate dispozitive cu construcÅ£ii speciale, la care elementele reactive sunt reduse la minimum. InfluenÅ£a elementelor reactive parazite poate fi diminuată ÅŸi mai mult prin includerea lor direct în elementele rezonante, aÅŸa cum se întâmplă la aÅŸa-numitul "tub far" (fig.1.1).
            Pentru a reduce efectul timpului de tranzit al purtătorilor de sarcină, soluÅ£ia este reducerea dimensiunilor fizice ale dispozitivelor, astfel încât distanÅ£ele de parcurs să fie cât mai mici. Din acest motiv tranzistoarele de microunde au lăţimi ale bazelor foarte reduse, de ordinul unor fracÅ£iuni de micron. Evident, realizarea unor astfel de tranzistoare de microunde presupune o tehnologie corespunzătoare, extrem de performantă.
clip_image002
Fig. 1.1  Tub "far" pentru frecvenÅ£e înalte.

            ÃŽn tuburile electronice speciale de microunde cum ar fi klistronul, magnetronul, tubul cu undă progresivă etc., problema timpului de tranzit al purtătorilor de sarcină este complet eliminată, deoarece acest timp este inclus în însuÅŸi principiul de funcÅ£ionare al dispozitivului respectiv. De altfel, la majoritatea oscilatoarelor de microunde realizate cu astfel de tuburi speciale apare ÅŸi o întrepătrundere a funcÅ£iilor de amplificare, de reacÅ£ie, de stabilire a frecvenÅ£ei, astfel încât deÅŸi aceste oscilatoare conÅ£in toate elementele clasice, ele trebuiesc analizate ca un tot unitar (v. cursul de Microunde).

clip_image002

Traductoarele de putere sunt aparate destinate să pună în evidenţă puterea transmisă pe o linie (circuit) de la un generator la  o sarcină.
- În general puterea se defineşte (pentru semnale alternative) în valori instantanee :
                           clip_image002                             (3.11)

unde u(t) ÅŸi i(t) sunt valorile instantanee, ale tensiunii ÅŸi respectiv curentului, la momentul de timp t.
          Se observă că puterea electrică este o mărime derivată în Sistemul InternaÅ£ional (S.I.), care are  ca unitate de măsură wattul [W]. 

Traductoarele măsoară valoarea medie a puterii instantanee pe o perioada T (a tensiunii şi a curentului alternativ), denumită putere activă :
                                           clip_image004                     (3.12)
Observaţie: Definiţia puterii active are semn doar pentru semnale alternative.
 Pentru semnale sinusoidale puterea activă este :    
          
                                               clip_image006                       (3.13)
   
 unde:  Uef  ÅŸi Ief sunt valorile efective ale tensiunii, respectiv curentului, iar φ este defazajul dintre curent ÅŸi tensiune.
Puterea reactivă este definită prin relaţia:
                                                  clip_image008                       (3.14)

unde: Uef  ÅŸi Ief ÅŸi φ – au aceleaÅŸi semnificaÅ£ii. 
Pentru semnale de aceeaşi frecvenţă dar nesinusoidale ,puterea activă este dată de relaţia:
                                                clip_image010                      (3.15)

iar puterea reactivă  este:
                                              clip_image012                       (3.16)

unde:clip_image014,clip_image016sunt valorile efective ale armonicelor de ordinul i a tensiunii , respectiv curentului, iar  clip_image018este defazajul dintre armonica de ordinul i al tensiunii ÅŸi cea  curent de ordinul i.
        Traductoarele de putere activă pentru sistemele monofazate ÅŸi/sau trifazate au la baza principiului de funcÅ£ionare relaÅ£ia (3.12) care se poate realiza prin:
a) utilizarea unor echipaje de intrare de tip wattmetric şi compensarea cuplului activ rezultat din interacţiunea curentului şi tensiunii montajului - în care se măsoară puterea prin semnalul de ieşire al traductorului ;
b) utilizarea unor elemente active de efectuare a produsului valorilor instantanee pentru u(t) ÅŸi i(t) care se aplică unor dispozitive de mediere ÅŸi conversie în semnal unificat la ieÅŸire. 
Observaţie: Traductoarele de putere reactivă monofazată respectă principiul funcţional al varmetrului monofazat, iar pentru sisteme trifazate se utilizează principiile funcţionale bazate pe metode de tip wattmetric.

Principiile de funcţionare ale traductoarelor de tensiune

Principiul de funcÅ£ionare al traductoarelor de tensiune este asemănător celui întâlnit la traductoare de curent. 

a) Traductoarele pentru tensiuni continue se realizează în următoarele variante :

1 - Traductoare funcÅ£ionând prin  compensare de cuplu care au schemele de principiu de tipul celei din figura  3.9, unde echipajul de intrare (EI)  este un milivoltmetru de tip magnetoelectic,  în rest  schema fiind identică.

2 - Traductoare cu amplificator – convertor de curent continuu

Aceste traductoare au schemele de principiu de tipul celei din figura 3.10.  Tensiunea de intrare se aduce în gama normalizată prin intermediul unor divizoare de tensiune (ÅŸuntul S din figura 3.10 este  înlocuit cu un divizor de tensiune).

b)   Traductoarele pentru tensiuni tensiuni alternative – se realizează în următoarele variante:

1 - Traductoare de tensiune bazate  pe compensarea cuplului, la care EI este un milivoltmetru de tip ferodinamic ÅŸi ca urmare curentul de ieÅŸire rezultă proporÅ£ional cu pătratul valorii efective a tensiunii, adică

                      clip_image002                                     (3.10)

2-Traductoare de tensiune pentru semnale sinusoidale  (nedistorsionate) , care  au schema de principiu prezentată în figura 3.14. Această schemă se deosebeÅŸte faţă de schema traductorului de curent sinusoidal doar prin modul de realizare al convertorului tensiune – curent.

 

clip_image004

 

Fig.   3.14   Schema   de   principiu   a   traductorului   pentru   semnale   sinusoidale nedistorsionate.

 

Å¢inând seama că tensiunea de măsurat a sistemului energetic variază în jurul valorii nominale clip_image006, în limitele (0,8…l,2) clip_image008, pentru creÅŸterea sensibilităţii traductorului de tensiune,în schema convertorului (CTC) se utilizează dioda Zener (DZ), ce lucrează în zona Zener atunci când tensiunea de la ieÅŸirea bloculului de filtrare (BF) devine clip_image010.

3 - Traductoare de tensiune pentru semnale alternative distorsionate.     Acestea au schema de principiu asemănătoare celei din figura 3.13, cu deosebirea că în locul transformatorului de curent se foloseÅŸte la intrare un transformator de tensiune.

clip_image002

 

Traductoare de curent alternativ

 

a) Traductor de curent alternativ funcţionând prin compensare de cuplu

Acest traductor aceeaşi schemă de principiu ca cea din figura 3.9 cu deosebirea că echipajul de intrare (EI) este de tip ferodinamic, deci cuplul activ Ma este de forma:

                                    clip_image002                                                   (3.6)

Deci, curentul de ieÅŸire va fi proporÅ£ional cu pătratul curentului efectiv de la intrare. Aceste traductoare sunt utilizate pentru indicare asociate cu aparate de măsură analogice care au  scară  pătratică, dar sunt utilizate mai rar pentru reglare datorită caracteristicii neliniare (care pot deranja regimul dinamic al buclei de reglare).

 

b) Traductor de c.a. (valoare efectivă) pentru semnale sinusoidale nedistorsionate

Schema unui astfel de traductor se prezintă în figura. 3.12.

FuncÅ£ionarea acestui traductor se bazează pe preluarea semnalului sinusoidal de valoare efectivă (de la intrare) – prin intermediul unei redresări dublă alternanţă având în vedere relaÅ£iile:

                        clip_image004               (3.7)

 

 

 

ii(t) – curent de  intrare;

IRA(t) – curent prin rezistenÅ£a de adaptare RA;

UBF – tensiunea de ieÅŸire a blocului de filtrare;

KTC  ÅŸi KTA – rapoarte de transfer ale transformatoarelor de adaptare, respectiv de curent;

KBF – factor de transfer al blocului de filtrare.

 

clip_image006

 

Fig. 3.12  Schema unui traductor de c.a. de valoare efectivă pentru semnale sinusoidale nedistorsionate

 

Factorul de transfer al punÅ£ii PR are valoarea aproximativă  KPR=1,111 având în vedere dubla alternanţă. Generatorul de curent format din tranzistorul T + R3 asigură obÅ£inerea unui curent proporÅ£ional cu tensiunea UBF, deci în final se obÅ£ine:

                                           clip_image008;                                             (3.8)

Dioda zener (DZ) limitează tensiunea redresată la o valoare nepericuloasă, când apar supracurenţi de intrare, iar termistorul RT realizează compensarea influenţei variaţiilor temperaturii mediului.

ObservaÅ£ie : Aceste scheme (de traductoare) pot funcÅ£iona corect dacă variaÅ£iile frecvenÅ£ei sunt de maximum ± 10% faţă de frecvenÅ£a nominală, la care au fost etalonate. Se observă că această schemă poate funcÅ£iona fără sursă de energie auxiliară.

a)    Traductor de valori efective ale curentului alternativ,în cazul

semnalelor distorsionate.

Schema de principiu acestui traductor este dată în figura 3.13, iar funcÅ£ionarea sa este realizată  în conformitate cu relaÅ£ia generală  care dă valoarea efectivă :

 

                                       clip_image010                                   (3.9)

clip_image012

 

Fig. 3.13

Semnificaţia blocurilor funcţionale din figură explică totodată funcţionarea traductorului:

TA - transformator de adaptare (coborâtor de tensiune);

M - multiplicator analogic (face operaţia de ridicare la pătrat) ;

BM - bloc de mediere, care face calculul integralei clip_image014, pe durata unei perioade (T) a semnalului alternativ, cât ÅŸi împărÅ£irea integralei la valoarea unei perioade: clip_image016 ;     

ER - extractor de radical (care extrage radicalul din semnalul de ieÅŸire din BM);

CTC (BC) - convertor tensiune – curent (numit ÅŸi bloc de conversie );

SA - sursă de alimentare (stabilizată) cu diverse tensiuni, pentru cele patru blocuri funcţionale.

ObservaÅ£ie: Ridicarea la pătrat se face prin dublă conversie: amplitudine – durată, iar extragerea radicalului se realizează utilizând elemente neliniare (diode ÅŸi  tranzistoare).

TRADUCTOARE DE CURENT CONTINUU

 

A) Principii de funcţionare ale traductoarelor de curent continuu:

Traductoarele de curent continuu îşi bazează funcţionarea - fie pe utilizarea ca element sensibil a unui echipaj mobil de tip magnetoelectric, a cărui deplasare este compensată prin reacţie de semnalul unificat de ieşire (traductor în circuit închis) -fie pe conversia unei căderi de tensiune într-un semnal unificat utilizând scheme electronice de amplificare şi conversie tensiune-curent (cazul traductorului în circuit deschis).

 

3.2.1 Traductorul de curent continuu funcÅ£ionând prin compensare de cuplu. 

Acest traductor are schema de principiu prezentată în figura 3.9 ÅŸi se compune din două echipaje magnetoelectrice: echipajul de intrare (EI) care primeÅŸte semnal direct proporÅ£ional cu valoarea curentului de intrare Ii; echipajul de reacÅ£ie (ER) care este străbătut de curentul de ieÅŸire Ie. Cele două bobine mobile ale echipajelor EI ÅŸi ER sunt legate rigid prin axul 1, pe care se află paleta de aluminiu 2 care se poate roti (în plan orizontal) în întrefierul traductorului inductiv de tip transformator, alcătuit din bobinele 3 ÅŸi 4. Oscilatorul  (OSC) de înaltă frecvenţă alimentează cu semnal sinusoidal bobina primară 3. AcelaÅŸi semnal sinusoidal se va regăsi în bobina secundară 4, mai mult sau mai puÅ£in, în funcÅ£ie de poziÅ£ia paletei 2. Acest semnal (de la bornele bobinei 4) va fi amplificat, redresat ÅŸi filtrat care se aplică unui convertor tensiune – curent prin blocul amplificator – convertor (ACTC). Din blocul ACTC rezultă curentul de ieÅŸire (Ie) care  străbate rezistenÅ£a de sarcină (Rs) ÅŸi bobina mobilă a echipajului de reacÅ£ie (ER).

 SemnificaÅ£iile notaÅ£iilor din figură sunt :

 EI – echipaj magnetoelectric de intrare;

ER – echipaj magnetoelectric de ieÅŸire (reacÅ£ie);

OSC – oscilator sinusoidal;

ACTC – amplificator-convertor tensiune-curent;

SA – sursa de alimentare;  S – ÅŸunt electric;

Ra – rezistenţă adiÅ£ională; Rs – rezistenţă de sarcină;

1 – ax;  2 – paletă de aluminiu;

3 ÅŸi 4 – bobine cu întrefier, în montaj de tip transformator.

 

clip_image002

Fig. 3.9  Schema de principiu a traductorului de curent continuu bazat pe compensare de cuplu

Abrriel

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikJTTXyA0Ce-hrj_hQTviwtzfC_Hhwmmh8jBNHuzwFxdpNmjPxi1RoTf4xRIh-oOYp5DYMAeW4CDCC21O1CXAcOl_leEdfy2xmAsL7TIKm604TRUh8Tf6u8I33eXuN7YiMiK4gdKORWMY/s1600/SE_Antet.png} Descrierea Autorului {facebook#https://www.facebook.com/SchemeElectrice/} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *

Un produs Blogger.