Lm1086 схема включения: Lm1086 схема включения

Содержание

Линейные стабилизаторы Texas Instruments

Компания Texas Instruments — один из старейших производителей электронных компонентов. Компания была основана в 1941 году. Название Texas Instruments появилось в 1951 году. С той поры было развито производство полупроводников различного назначения, начиная от диодов и транзисторов для бытовой техники и заканчивая микроконтроллерами и микросхемами для применения в военной сфере и использования на космических аппаратах.

Компания является четвёртым в мире по размеру производителем полупроводниковых приборов. Предприятия TI расположены не только в США, но и более чем в 30 странах Европы и Азии, на которых трудится около 30 тысяч работников. Компании принадлежит свыше 40 тысяч патентов на электронику.

В производстве находится широкая номенклатура микросхем для источников питания, в том числе линейных стабилизаторов напряжения. До сегодняшнего дня производятся распространённые стабилизаторы напряжения положительной полярности серии 78 и отрицательной полярности серии 79, а также популярные серии 317, 340, 1084, 1085, 1086.

Также выпускается большое количество разнообразных микросхем линейных стабилизаторов с низким падением напряжения (Low Dropout).

Структурная схема линейного стабилизатора напряжения представлена на рисунке 1.

Основными узлами стабилизатора напряжения являются источник опорного напряжения; усилитель сигнала ошибки; регулирующий элемент и делитель напряжения. Кроме этого в состав стабилизатора напряжения могут входить схемы запуска, узлы защиты от перегрева, от короткого замыкания в нагрузке, цепи включения/выключения, формирования сигнала Reset и другие.

Рис. 1. Функциональная схема линейного стабилизатора напряжения:

(ИОН – источник опорного напряжения;

УСО – усилитель сигнала ошибки;

РЭ – регулирующий элемент;

R1,R2 – делитель напряжения).

На рисунке 2 показаны основные типы регулирующих элементов. В качестве силового элемента используются биполярные либо полевые транзисторы. Структура регулирующего элемента определяет минимальную разность между напряжением на входе стабилизатора (Vin) и напряжением на выходе стабилизатора (Vout), при котором обеспечивается стабильная работа устройства. Поскольку полевые транзисторы имеют очень маленькое сопротивление в открытом состоянии, их использование в качестве регулирующего элемента позволяет создавать стабилизаторы с малым падением напряжения V

do. Сравнительные характеристики различных типов регулирующих элементов представлены в таблице 1.

Рис. 2. Структура регулирующих элементов:

(а – Дарлингтон; б – npn; в – pnp; г – PMOS; д – NMOS).

 

Таблица 1 —  Сравнение типов регулирующих элементов

Параметр Типовая схема регулирующего элемента
Дарлингтон
npn
pnp PMOS NMOS
Выходной ток Высокий Высокий Высокий Средний Средний
Ток покоя Средний Средний Большой Низкий Низкий
Падение напряжения Vsat+2Vbe
1,6-2,5В
Vsat+Vbe
≥0,9В
Vce(sat)
0,15-0,4В
Vsd(sat)
0,035-0,35В
Vsat+Vgs
0,5-0,9В
Скорость Высокая Высокая Медленная Средняя Средняя

На рисунке 3 представлена структура стабилизатора напряжения положительной полярности серии LM78xx.

  • Розовым цветом выделен регулирующий элемент,
  • голубым – делитель напряжения,
  • зелёным – источник опорного напряжения,
  • жёлтым – усилитель сигнала ошибки,
  • коричневым – цепь запуска,
  • красным – блок защиты от перегрева, от превышения входного напряжения и ограничения выходного тока.

Как видим, регулирующим элементом микросхем серии LM78xx является биполярный составной транзистор обратной проводимости, поэтому стабилизаторы этой серии для успешной работы должны иметь разность между входным и выходным напряжением не менее 2,5 вольта.

Рис. 3. Внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM78xx.

На рисунке 4 представлена внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM1117.

Регулирующим элементом этой микросхемы является npn-транзистор. Падение напряжения в таком стабилизаторе меньше, чем у микросхем серии LM78xx примерно на 0,6-0,8В. Одинаковую с LM1117 внутреннюю структуру имеют стабилизаторы LM1084, LM1085 и LM1086, отличающиеся повышенным выходным током. Если микросхема LM1117 имеет выходной ток 0,8А, то у микросхем LM1084, LM1085 и LM1086 выходной ток имеет величину 5А, 3А и 1,5А, соответственно. Все перечисленные серии относятся к сравнительно мощным микросхемам и выпускаются в корпусах TO-220, TO-263 (D2PAK), TO-252 (DPAK) и SOT-223. В таблице 2 приведены основные характеристики мощных линейных стабилизаторов напряжения, выполненных по классической схеме. Упомянутые в таблице микросхемы имеются в наличии.

Рис. 4. Внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM1117.

 

Таблица 2 — Характеристики мощных линейных стабилизаторов напряжения

Наименование Корпус Выходное напряжение,В Выходной ток,мА Макс. входное напряжение,В Макс. падение напряжения,В

LM1084IS-3.3/NOPB

TO-263 3,3 5000 27 1,5

LM1085IS-5.0/NOPB

TO-263 5,0 3000 25 1,5

LM1086IT-ADJ/NOPB

TO-220 Регулируемое 1500 29 1,5

LM1117DT-1.8/NOPB

TO-252 1,8 800 20 1,3

LM317HVT/NOPB

TO-220 Регулируемое 1500 60 3,0

LM338T/NOPB

TO-220 Регулируемое 5000 40 3,0

LM7915CT/NOPB

TO-220 -15 1500 -35 1,1

LP3879MR-1.2/NOPB

PowerSO8 1,2 800 6 1,9

MC79L12ACLP

TO-92 -12 100 -27 1,7

REG1117-5

SOT-223 5,0 800 15 1,2

TLV1117-33IDCYR

SOT-223 3,3 800 15 1,3

UA78L05ACD

SOIC-8 5,0 100 30 1,7

Миниатюризация аппаратуры, батарейное питание и снижение энергопотребления требуют создания микросхем питания с небольшим выходным током и малым падением напряжения на регулирующем транзисторе. Поэтому фирмой Texas Instruments разработана и выпускается широкая номенклатура линейных стабилизаторов с низким падением напряжения (Low Dropout).

Основные характеристики некоторых стабилизаторов этой группы, имеющихся в продаже:

Характеристики линейных стабилизаторов с малым падением напряжения с регулирующим элементом на биполярных транзисторах

Характеристики линейных стабилизаторов с малым падением напряжения с регулирующим элементом на полевых транзисторах

Обращаем ваше внимание на некоторые микросхемы.

Стабилизатор LM2931 разработан для применения в автомобильной электронике.

  • Выпускается с фиксированным выходным напряжением +5В и регулируемый вариант.
  • В наличии есть микросхемы в корпусах SOIC-8 и TO-92.
  • Диапазон рабочих температур от -40 до +85°C.
  • Особенность цоколёвки корпуса SOIC-8 позволяет сохранить микросхему в исправном состоянии при зеркальной установке на плату.
  • Входное напряжение микросхем до 26В и падение напряжения не превышающее 0,6В позволяет использовать её для построения стабилизаторов с выходным напряжением от 3 до 24В.

Интересная микросхема TPS7A1633DGNT в корпусе MSOP-8.

  • Выходное напряжение микросхемы 3,3В 
  • Микросхема имеет вход Enable и формирует сигнал Power Good.
  • При этом входное напряжение может достигать 60В.

У микросхемы небольшое падение напряжения и маленький потребляемый ток, что позволяет применять её в аппаратуре с батарейным питанием.

Микросхемы TLV70433 и TLV70450 в корпусе SOT-23-5

  • Обеспечивают выходной ток 150мА при выходном напряжении 3,3В и 5,0В.
  • Диапазон рабочих температур от -40 до +125°C.
  • Входное напряжение до 24В.

Данная микросхема идеальна для систем питания таких микроконтроллеров как MSP430.

Очень маленькое падение напряжения и маленький ток покоя имеют микросхемы TPS76933DBVT и TPS77033DBVT в корпусе SOT-23-5. Падение напряжения в диапазоне температур от -40 до +125°C при токе нагрузки 100мА для микросхемы TPS76933DBVT не превышает 0,2В, а для микросхемы TPS77033DBVT при токе нагрузки 50мА не превышает 50мА.

Для конструирования стабилизаторов напряжения с высоким выходным напряжением может оказаться очень привлекательной микросхема TL783CKCSE3 в корпусе TO-220.

  • Микросхема имеет входное напряжение +125В,
  • В качестве регулирующего элемента применяется достаточно мощный полевой транзистор,
  • Выходной ток микросхемы достигает 700мА.

На этой микросхеме можно собирать регулируемые источники питания с выходным напряжением от 1,25 до 125В.

Напоминаем также, что группа компаний «Промэлектроника» постоянно пополняет и расширяет номенклатуру предлагаемой продукции, в том числе компании Texas Inctruments.

Цифровой спутниковый искатель своими руками » Изобретения и самоделки

Цифровой спутниковый искатель своими руками.

В этой статье описывается спутниковый искатель, который мы можем построить сами, чтобы помочь в настройке спутниковой антенны, не вынимая наш приемник снаружи. Мы предлагаем измеритель уровня сигнала, который значительно поможет точно оптимизировать положение антенны антенны, после того, как спутник будет найден. 

Рисунок 1: Реализация спутникового поиска.

Использование спутникового поиска показано на рисунке 1. Блок с низким уровнем шума ( LNB)) понижающий преобразователь, используемый для спутникового приема (цифровой или аналоговый), не просто принимает один канал; он получает полный диапазон от всех транспондеров, работающих на конкретном спутнике. Вместе с высоким коэффициентом усиления современный LNB подает много радиочастотной энергии в приемник, когда блюдо правильно выровнено. Наш цифровой спутниковый искатель измеряет количество радиочастотной энергии в широком частотном диапазоне, суммируя мощность всех транспондеров и вырабатывая выходной сигнал индикатора силы принятого сигнала (RSSI), посредством пропорционального постоянного напряжения для отображения. Поскольку большинство существующих спутниковых искателей используют только аналоговую шкалу, а некоторые из спутниковых искателей являются частично цифровыми (цифровая обработка с аналоговым дисплеем), а редко доступные цифровые спутниковые искатели имеют высокую стоимость,

РЧ-детектор

Мы используем микросхему LTC 5508 от Linear Technology для измерения радиочастотной мощности. LTC5508 работает с уровнями входной мощности от –32 дБм до 12 дБм. Эта микросхема представляет собой РЧ-детектор мощности для РЧ-приложений, работающих в диапазоне от 300 МГц до 7 ГГц. Диодный пиковый детектор Шоттки с температурной компенсацией и буферный усилитель объединены в небольшой корпус SC70, чтобы обнаруживать мощность РЧ посредством выходного напряжения постоянного тока. Обнаруженное напряжение буферизируется и подается на вывод VOUT. Максимальная мощность радиосигнала создает пиковое выходное напряжение, как показано на рисунке 3. Низкий логический уровень на SHDN (вывод 1) отключает цепь, а высокий логический уровень включает цепь. Это делается с помощью переключателя SPST (SW1) и резистора R2. Вывод SHDN имеет внутренний понижающий резистор 150 кОм, чтобы гарантировать, что деталь отключена, когда вход не подается. Эта микросхема может работать от напряжения питания от 2,7 до 6 В. VCC подается на вывод 4, а конденсатор C3 используется в качестве обходного конденсатора. Связующий конденсатор C2 используется для подключения к источнику РЧ-сигнала к ИС. Частотный диапазон составляет от 300 МГц до 7 ГГц. Этот вывод имеет внутренний диодный детектор Шоттки и пиковый детекторный конденсатор. Схема применения LTC5508 показана на рисунке 2.

Приложение LTC 5508

Рисунок 2. Схема применения LTC 5508 РЧ-детектор LTC5508 включает в себя несколько функций, обеспечивающих детектирование РЧ-мощности на частотах от 300 МГц до 7 ГГц. Эти функции включают в себя буферный усилитель с внутренней компенсацией, детектор пиков радиочастотного диода Шоттки и усилитель сдвига уровня для преобразования входного радиочастотного сигнала в постоянный ток, схему задержки, позволяющую избежать переходных процессов напряжения на VOUT при выходе из отключения, и схему сжатия усиления для расширения динамический диапазон детектора. Буферный усилитель имеет коэффициент усиления два и способен выдерживать нагрузку 2 мА. Буферный усилитель обычно имеет диапазон выходного напряжения от 0,25 до 1,75 В.
electronicsforu.com Цифровой спутниковый искатель
Внутренний ВЧ диодный детектор пиков Шоттки и усилитель сдвига уровня преобразуют входной РЧ сигнал в низкочастотный сигнал. Детектор демонстрирует превосходную эффективность и линейность в широком диапазоне входной мощности. LTC5508 может использоваться в качестве автономного приемника для измерения уровня сигнала, и в зависимости от конкретных потребностей приложения выход RSSI может быть разделен на две ветви, обеспечивая вывод данных, связанный с переменным током, и выход DC-связанный, выход RSSI для измерения уровня сигнала и АРУ , Следующий график (рисунок 3) показывает, что пропорциональное выходное напряжение постоянного тока для соответствующего входного радиочастотного сигнала. Это связано с цифровым вольтметром через R1 и C1. 

Рисунок 3. PV характеристики LTC5508

Источник питания

Встроенный источник питания поставляется с использованием двух последовательных интегральных схем регулятора напряжения (LM1086-ADJ), как показано на рисунке 4. Необходимые напряжения питания получены от самого спутникового приемника с использованием того же ВЧ-кабеля. Индуктор 10 мГн (L1) действует как радиочастотный дроссель для предотвращения смещения радиосигнала постоянного тока на спутниковый искатель. Регуляторы напряжения спроектированы с использованием микросхемы LM1086 для обеспечения 5 В и 3,6 В соответственно.

Источник питания 5 В используется для цифрового дисплея, а источник питания 3,6 В используется для детектора ВЧ-мощности. LM1086 регулируемая версия развивает 1.25V опорного напряжения, (VREF), между выходным терминалом (PIN2) и настройки терминала (pin1), при 1,5 А тока нагрузки. Два резистора требуются для установки выходного напряжения версии регулируемого выходного напряжения LM1086. Версии с фиксированным выходным напряжением включают в себя регулирующие резисторы.

Регулировка нагрузки составляет 0,1% (обычно), а регулировка линии составляет 0,015%. Количество компонентов устройства очень минимально, с использованием двух резисторов как части цепи делителя напряжения и выходного конденсатора для регулирования нагрузки. Делитель напряжения для этой части устанавливается на основе уравнений, показанных ниже; где R3 / R5 – верхний резистор обратной связи. R4 / R6 – нижний резистор обратной связи. VOUT = 1,25 В (1 + R6 / R5) для выхода 5 В VOUT = 1,25 В (1 + R3 / R4) для выхода 3,6 В где R3 / R5 – верхний резистор обратной связи. R4 / R6 – нижний резистор обратной связи. VOUT = 1,25 В (1 + R6 / R5) для выхода 5 В VOUT = 1,25 В (1 + R3 / R4) для выхода 3,6 В где R3 / R5 – верхний резистор обратной связи. R4 / R6 – нижний резистор обратной связи. VOUT = 1,25 В (1 + R6 / R5) для выхода 5 В VOUT = 1,25 В (1 + R3 / R4) для выхода 3,6 В Рисунок 4. Источник питания При большом выходном конденсаторе (≥100 мкФ) и мгновенном замыкании входа на землю регулятор может быть поврежден. В этом случае для защиты регулятора рекомендуется внешний диод (D1) между выходным и входным контактами. Конденсаторы C4 и C6 используются в качестве выходных фильтров для обоих регуляторов. Схема расположения выводов микросхемы LM1086 приведена ниже (рисунок 5). Рисунок 5. Вид сверху IC1086

Цифровой вольтметр

Точный цифровой вольтметр с использованием IC L7107 от Intersil Corporation, используется для цифрового дисплея. Схема применения показана на рисунке 6. ИСЫ включают в себя низкое энергопотребление, 3,5 аналоговых цифры цифрового преобразователя, внутренняя схему для семи декодеров сегмента, драйверов дисплея, источника опорного напряжения и часов. Рассеиваемая мощность составляет менее 10 мВт, а стабильность дисплея очень высокая.

Работа этой электронной схемы очень проста. Измеряемое напряжение преобразуется в цифровой эквивалент АЦП внутри ИС, а затем этот цифровой эквивалент декодируется в семисегментный формат и затем отображается. АЦП, используемый в микросхеме L7107, представляет собой двухконтурный АЦП. Процесс, происходящий внутри нашего АЦП, можно сформулировать следующим образом. В течение фиксированного периода времени измеряемое напряжение интегрируется для получения линейного изменения на выходе интегратора. Тогда известное опорное напряжение противоположной полярности подается на вход интегратора и позволил нарастить до тех пор, выход интегратора не станет равным нулю.

Сравнение и преобразование входного напряжения

Время, необходимое для достижения отрицательного наклона нуля, измеряется в тактовом цикле ИС и будет пропорционально измеряемому напряжению. Проще говоря, входное напряжение сравнивается с внутренним опорным напряжением, а результат преобразуется в цифровой формат. Семисегментные светодиодные дисплеи с диагональю 14,2 мм (0,56 дюйма) доступны в качестве общего анода (DISP1 – DISP4). Резисторы R13 и C13 используются для установки частоты внутренних часов микросхемы. Конденсатор С12 нейтрализует колебания внутреннего эталонного напряжения и повышает стабильность дисплея. Конденсатор 0,1 мкФ дает хорошие результаты в большинстве случаев.
Резистор R10 контролирует диапазон вольтметра. Справа большинство трех дисплеев соединены так, что они могут отображать все цифры. Крайний левый дисплей подключен таким образом, что на нем могут отображаться только «1» и «-». Контакт 5 (представляющий точку) подключен к земле только для второго дисплея, и его положение необходимо изменить при изменении диапазона вольтметр, изменив R10. (R10 = 1,2K дает диапазон 0-20 В, R10 = 12K дает диапазон 0-200 В).

Цифровой вольтметр с использованием микросхемы L7107

Рис. 6. Схема цифрового вольтметра с использованием микросхемы L7107.

Аналоговый вход, необходимый для генерации полной шкалы (2000 отсчетов): VlN = 2VREF. Таким образом, для шкалы 200 мВ и 2 В значение VREF должно равняться 100 мВ и 1 В соответственно. Это делается резисторами R7, R8 и R9. Интегрирующий резистор должен быть достаточно большим, чтобы оставаться в этой очень линейной области во всем диапазоне входного напряжения. Поэтому мы используем R12 = 470K в нашей схеме. Интегрирующий конденсатор должен быть выбран, чтобы дать максимальное колебание напряжения, и номинальное значение составляет 0,22 мкФ (C11).

Размер автоматического нулевого конденсатора (C10) оказывает некоторое влияние на шум системы. В шкале 2 В конденсатор емкостью 0,047 мкФ увеличивает скорость восстановления после перегрузки и подходит для шума в этой шкале. Дисплей 3 1/2 цифры, Это означает, что максимальный курс отображения 1999 года с десятичной точкой включен при желании. Десятичная точка подключена через резистор R14 к земле. Также нет необходимости использовать четыре дисплея; Вы можете использовать только 3 для отображения 999 или диапазона 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В. ICL7107 предназначен для работы от источников питания ± 5 В. Однако, если отрицательный источник питания недоступен, он может быть сгенерирован из тактового выхода (вывод 38 на IC2) с 2 диодами (D3 и D4), 2 конденсаторами (C14 и C15) и недорогой ИС CD4049 (IC3), как показано на следующий рисунок7. Рисунок 7. Поколение отрицательных поставок.

Заметка:

• Соберите схему на печатной плате хорошего качества. • Для калибровки включите цепь и замкните входные клеммы. Затем отрегулируйте R8 так, чтобы на дисплее отображалось 0V. • ICL7107 – устройство CMOS, и оно очень чувствительно к статическому электричеству. Поэтому не касайтесь выводов IC голыми руками. • Семи сегментные дисплеи должны иметь общий тип анода.

Порядок работы

Установщик может одновременно просматривать проекцию азимутальных и вертикальных градусов входящих сигналов, а также измерять и настраивать антенну для азимута и угла обзора. Спутниковые сигналы можно визуализировать и избежать любых препятствий. Site & Satellite Finder может быть расположен ниже антенной антенны, компас даст правильные показания для МАГНИТНОЙ, а также для НЕМАГНИТНОЙ спутниковой антенны. Вы должны знать (в вашем месте) азимут, скорректированный с учетом склонения (магнитный север) и угла обзора высоты для каждого спутника, с которого вы хотите получать сигналы. Отсоедините коаксиальный кабель, идущий от вашего приемника, к LNB (на конце LNB), затем подключите измеритель сигнала к LNB, используя длину коаксиального кабеля (от 1 до 3 метров). Приемник также может быть подключен к измерителю сигнала. Поскольку устройство может быть подключено симметрично, вы можете подключить устройство в любом направлении. Требуется питание от приемника, поэтому оставьте приемник включенным. Но нет необходимости устанавливать его для определенного канала.

Принципиальная схема спутникового поиска

Рис. 9. Полная принципиальная схема цифрового спутникового искателя. Направьте тарелку примерно в направлении к желаемому спутнику, используя компас или тень солнца в заданное время. Используйте вашу любимую программу отслеживания, чтобы определить направление по компасу или время, когда Солнце достигнет того же направления (азимут), что и спутник. Чтобы увеличить усиление сигнала спутника, плавно изменяйте азимут и угол наклона спутника, чтобы максимизировать показания счетчика. Цифровой дисплей будет отображать 2,5-2,8 В для лучшего приема. Помните, что отклонение от направления всего на 5 ° может означать, что вы ничего не получите, или, что еще хуже, возможно, вы оптимизировали на соседнем спутнике! Как только вы нашли лучшее выравнивание тарелки, вы можете оптимизировать положение LNB в зажиме подачи. Попробуйте слегка повернуть LNB из нормального положения и сдвинуть его в направлении или от тарелки, чтобы получить максимальное считывание. Всегда проверяйте прием на приемнике, чтобы убедиться, что вы оптимизировали на правильном спутнике, прежде чем починить блюдо! Если вы используете моторизованное полярное крепление, вы также можете использовать спутниковый счетчик на стороне приемника.

Экспериментальная схема

(Это схема, реализованная и протестированная в первую очередь (рисунок 8), для которой я приложил прототип для вашей проверки. Показания наблюдаются с помощью цифрового мультиметра. Проверенная антенна для телевизора AIRTEL) 

Рис. 8. Экспериментальная схема спутникового поиска Хотя эта схема потребляет очень небольшое количество RF от LNB, это может ухудшить производительность вашей системы, поэтому удалите ее после завершения выравнивания антенны. Важно, чтобы провода, показанные на схематической диаграмме толстым слоем, были как можно короче (менее 5 мм), поскольку мы имеем дело с высокими частотами здесь. Припаяйте эти детали непосредственно к задней части F-разъема. Используйте короткий коаксиальный кабель, чтобы соединить оба F-разъема друг с другом внутри коробки. Наконец, готовый блок должен быть помещен в металлическую коробку, чтобы предотвратить утечку РЧ. Полная принципиальная схема предлагаемого цифрового спутникового искателя показана на рисунке 8. Схема, сделанная для экспериментальной установки, показана на рисунке 9. Расположение печатной платы и расположение компонентов для этой экспериментальной схемы показаны на рисунках 10 и 11 соответственно. Мы надеемся, что этот цифровой спутниковый искатель будет более полезным инструментом для установки и обслуживания подключений спутникового телевидения. Компоновка печатной платы – Схема расположения компонентов на стороне пайки (Компоновки имеют неправильный размер)

electronicsforu.com

Что такое LDO регуляторы?

LDO регуляторы — тип линейных регуляторов напряжения, отличающихся малым падением напряжения на регулирующем элементе. Один из главных параметров — падение напряжения (dropout) VDROP, определяется как минимальное напряжение между входом и выходом стабилизатора, при котором схема стабилизации сохраняет работоспособность. В большинстве методик тестирования это напряжение измеряется при уменьшении входного напряжения VIN, когда напряжение на выходе VOUT снижается на 100 мВ относительно нормального режима работы схемы стабилизации (когда VIN = VOUT +5 В). В обычном регуляторе используется составной n-p-n транзистор, работающий в линейной области. В LDO регулирующим элементом является один p-n-p транзистор, поэтому минимальное падение напряжения на нем равно напряжению насыщения коллектор-эмиттерного перехода этого транзистора. В некоторых микросхемах LDO регуляторов используются полевые транзисторы. В любом случае напряжение VDROP зависит от тока нагрузки и температуры перехода (открытого канала). Имеются несколько групп приборов в линейке LDO регуляторов, например, у National Semiconductor кроме стандартных регуляторов, pin-to-pin совместимых с серией 78хх и LM317, имеются несколько групп приборов, ориентированных на конкретные области применения.

Стабилизаторы отрицательного напряжения. Представлены двумя микросхемами LM2990 (фиксированные значения выходных напряжений: -5В; -5,2В; -12В;-15В), LM2991 (регулируемый -3…-24 В). Отличаются самым большим значением VDROP в семействе LDO регуляторов — около 0,6 В при нагрузке в 1 А.

Многоканальные. Двухканальные LM9072; LM9073; LP3986 LP2966 LP2967 LP2956, трехканальные, так называемые «Microprocessor Power Supply System (MPSS) LP2984 — оптимальное решение для схем питания микропроцессорных систем с током потребления до 600 мА. Все три канала имеют фиксированное напряжение 5В. Реализован канал питания микропроцессора — 500 мА, канал питания периферийных устройств — 100 мА и канал standby memory с током нагрузки 5 мА. Микросхема имеет вывод сброса микропроцессора. Пятиканальные «System Power Manager Regulator» — LP3927. Применяется в схемах питания переносных устройств. Реализованы два канала по 200 мА, два по 150 мА и один 100 мА.

С ультранизким падением напряжения VDROP. LP3881…83, LP3891…93, LP 2957, LP2980, LP3961…63. Применяются в многоканальных схемах питания, в случаях, когда необходим высокий КПД линейного регулятора, в устройствах с батарейным питанием. Наименьшее значение VDROP имеют микросхемы LP3881…83 — 110 мВ при токе нагрузки 1,5 А и 210 мВ при токе 3 А.

Прецизионные. Регуляторы с относительной погрешностью поддержания выходного напряжения 0,5 %. LP2980, LP2950AC, LP2951AC, LP2986A…87A, LP2952A…57A, LМ3411A.

Квази LDO (QLDO). LM1084, LM1085, LM1086, LM3480, LM3490, LM1117. Занимают промежуточное положение между классическими линейными регуляторами 78хх и LDO. Если в классическом линейном регуляторе используется составной n-p-n транзистор , то в QLDO — один n-p-n транзистор. Поэтому величина VDROP у QLDO меньше на величину падения напряжения открытого база-эмиттерного перехода и составляет около 1,2 В. Применяются для замены регуляторов серии 78хх.

С функциями контроля напряжений — LDO регуляторы, имеющие дополнительные выходы «Power Good» или «Delayed Reset» LMS5258, LP2986, LP3988, LP8358. Микросхемы с выводом «Power Good» отслеживают величину напряжения на выходе и при VOUT = (0,97-0,89)VOUT NOM на выходе «PG» с задержкой формируется сигнал логической единицы.

Контроллеры — микросхемы для реализации LDO — регуляторов с внешним биполярным или полевым транзистором. LM3411, LP2975, LM3460. Позволяют реализовать регуляторы напряжения с большими токами нагрузки.

 

Измеритель емкости литиевых аккумуляторов | 2 Схемы

Данная схема работает как разрядник литий-ионных аккумуляторов и как счетчик ёмкости АКБ. Устройство значительно упрощает и ускоряет тестирование большого количества литий-ионных батарей, где основной задачей является определение их емкости, кроме того, одновременно выводит характеристики разряда. Здесь три независимых канала разряда, принцип работы — разряд с постоянным током (550 мА) для достижения заданного конечного напряжения (около 3 В). Максимальная емкость каждой ячейки составляет 2,62 А/ч.

Схема принципиальная разрядника аккумуляторов

В схеме используется микроконтроллер ATTINY26, ток разряда стабилизирован L1084 (LM1086) и транзисторами FDS9412.

Схема тестера взаимодействует с компьютером через USB, используя библиотеку VUSB. На компьютере где запущен интерфейс проверки порта tcp, обеспечивается связь с разрядником (он реагирует на команды с одной цифрой). Пользовательский интерфейс построен с использованием среды NI LabView.

На фото далее:

  • канал 0 (красный) — Sanyo 2.2Ah
  • канал 1 (зеленый) — LG 2.2Ah
  • канал 2 (синий) — Panasonic 2.0Ah

Как видите, все три измеренные аккумуляторные батареи разряжаются — они имеют значительно уменьшенную емкость, а напряжение после разрядки быстро падает ниже 4 и даже 3,9 В (все заряжены до 4.16 В).

Подключение разрядного устройства к ПК

Программа позволяет сохранять результаты в файл, загружать файлы (они добавляются в начало данных измерений — полезно в случае возобновления программы — разрядник может работать без программы, просто отправлена команда запуска).

Дополнительная программа в LabView позволяет отображать файлы в виде графика: на графическом измерении ячейки Panasonic 2Ah в гораздо лучшем состоянии: измеренная емкость около 1,9 А/ч.

Работа может быть легко понята на основе исходного кода: микроконтроллер получает команды (считывание напряжения, время считывания, начало разряда для каждого канала отдельно, сброс счетчика времени для каждого канала отдельно) через команду протокола USB, соответствует двоичным данным (три напряжения — то есть содержимое регистра АЦП — 6 байт или три раза — единица времени составляет 0,6262 секунды — 6 байтов или три состояния разгрузки — активный / неактивный — 1 байт). На сетевом порту связь осуществляется в ASCII.


Автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона в прикуриватель

Зарядное устройство

http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28468

Автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона в прикуриватель


Схема срисована с печати готового зарядного устройства. Наклейка содержит следующую информацию «Compatible With SAM 411/611/2000/3500/8500 Made In China»; как позже выяснилось для мобильного телефона Samsung стандарта CDMA. Уверен, что данная схема подойдет и для других аппаратов других стандартов.

В статье Т.Носова дана краткая характеристика деталей и принцип работы конструкции.

Краткая характеристика деталей:


  • 2SA733 – 60 В; 0,1 А; 0,25 Вт; 180 МГц (отеч. аналог КТ3107)

  • SS8550 – 40 В; 1,5 А; 1 Вт; 100 МГц (отеч. аналог KT6115 и КТ6127)

  • 2SC945 – 60 В; 0,1А; 0,2 Вт; 250 МГц (отеч. аналог КТ3102)

  • 1N5819 – 40 В; 1 A; Uf 

  • 1N4148 – 100 В; 0,2 A;

  • L – безымянный дроссель

В данном устройстве был неисправен SS8550. В качестве аналога Yandex предложил КТ6115 и КТ6127; таковых у меня не было. Из того что было в наличии – поставил КТ626А. Дополнительные отверстия в разводке платы позволили установить этот транзистор без проблем, не смотря на другую цоколевку.

Характеристика КТ626А – 250 В; 10 Вт; 75 МГц. Не совсем то что нужно, но он работает. При напряжении на входе 12 В (от глеевого герметичного аккумулятора) замеряемое напряжение на выходе без нагрузки (без телефона) составило 4,08 В.

Необходимо отметить, что на плате не распаян электролитический конденсатор, который плюсом идет к общей точке сопротивлений 2 кОм и 1,6 кОм, а минусом соответственно на минус. Также на выходе перед точкой «+ к тлф.» должен быть установлен диод, но его нет. Одним словом – Made In China.

Преобразование линейного стабилизатора в импульсный

Тот, кто создавал линейные стабилизаторы, может вспомнить, что од­ной из обычно встречающихся неисправностей в этих схемах являются автоколебания. Особенно это относится к случаю, когда ради жесткой стабилизации усилитель сигнала ошибки имеет очень высокий коэффи­циент усиления. Колебание может быть наложено на выходное посто­янное напряжение, и фактически его нельзя связать ни с источником питания, ни с нагрузкой. Вообще такое колебание вызывает всевозмож­ные аварийные режимы и отказы компонент. Действительно, колебания часто имеют прямоугольную форму, потому что усилитель сигнала ошибки поочередно попадает в насыщение то в одной крайней точке, то в другой. В это время, «линейный» проходной транзистор переходит из выключенного состояния в состояние насыщения.

Рабочий режим такого, работающего со сбоями, линейного стабили­затора в некотором отношении подобен работе импульсного с самовоз­буждением. Фактически преобразование линейного стабилизатора в им­пульсный часто осуществляется простым добавлением нескольких дополнительных компонент.

Изготовители интегральных схем линейных стабилизаторов могут предоставить дополнительные данные для импульсного стабилизатора. Это так даже в том случае, если при разработке интегральной схемы ли­нейного стабилизатора не имелось в виду использовать его в качестве импульсного стабилизатора; подходящими для использования в импульс­ных стабилизаторах являются ИС линейных стабилизаторов 723, /.Л/104, ЬМХОЪ и 550.

Тесная, но трудно уловимая связь между линейным и импульсным стабилизатором наглядно иллюстрируется двумя источниками nntannfl на дискретных элементах, показанными на рис. 8.5.

Здесь осуществлено преднамеренное преобразование линейной схе­мы в импульсный стабилизатор.491 и конденсатора С2 (с помощью которого каскады на транзисторах Q1 и 03 преобразу­ются в мультивибратор с переменной длительностью импульсов).

Рис. 8.5. Простое преобразование линейного диссипативного источника питания в импульсный источник с высоким к.п.д. (А) Исходная линейная схема стабилизатора. (В) Модифицированная схема для работы в импульсном режиме.

(厦门)微波高频通信—电子元器件系列

118512 DesignLab 8.0
#118513 pic16
#118514 DesignLab
#118515 pic16c63a
#118516 7107
#118517 BA5415
#118518 fb23n20d
#118519 Aiwa DK925
#118520 1568вг1
#118521 max232n
#118522 усилитель
#118523 К561ЛН2
#118524 u6811b
#118525 u6811b
#118526 74hc244
#118527 tfk u6811b
#118528 ba3910
#118529 tda8571j
#118530 F 2 D
#118531 ym7121c
#118532 89023n
#118533 ym7121c
#118534 m2764af1
#118535 ctb-34
#118536 tda8571j
#118537 TA8783
#118538 tl047
#118539 picbasic pro
#118540 tda1554
#118541 photo bable
#118542 TA 8783
#118543 ICL7129
#118544 mmun211
#118545 JVC 14A10
#118546 Campus 1
#118547 ba3910
#118548 Campus+1
#118549 application
#118550 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ. 8 -ми
#118551 МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ PIC16C505
#118552 application-specific integrated
#118553 TFDS1001
#118554 75ГДН-1Л
#118555 снп268
#118556 снп 268
#118557 резонатор
#118558 резонатор
#118559 75ГДН
#118560 max232
#118561 Roxette
#118562 ACA2512
#118563 cm45963
#118564 cm45963
#118565 Byzantine
#118566 Громкоговоритель ACA2512
#118567 technische Informatik
#118568 1000
#118569 SN74HC14N
#118570 кр572пв2а
#118571 кр572пв2а
#118572 M37212M4-0505P
#118573 ТС106-10-6
#118574 M37212M4-0505P
#118575 алс324б
#118576 mathematik
#118577 mathematics
#118578 mathematics
#118579 math
#118580 SWC5003
#118581 swc5003
#118582 5003
#118583 M37212M4
#118584 5003
#118585 ТС106-10
#118586 ТС106-10
#118587 linguistics
#118588 french
#118589 demystified
#118590 EL2000
#118591 EL-2000
#118592 45DB011
#118593 45DB011
#118594 56730
#118595 25F1024
#118596 25F1024 совместимые устройства
#118597 TDA9552H
#118598 u664b
#118599 UM91210E
#118600 PIC16C505
#118601 MA8920
#118602 AN6139
#118603 PMB6
#118604 PMB6818
#118605 PMB6
#118606 Плазменные шары
#118607 Паяльная станция для пайки горяч
#118608 game programming
#118609 java
#118610 bc848
#118611 M37102M
#118612 торможение електромеров
#118613 UM91
#118614 M37102
#118615 bc848
#118616 Схемы на PIC16C505
#118617 AN6139
#118618 Схемы на PIC16C505
#118619 M37212M4
#118620 fma3500
#118621 AT25HP1024
#118622 UM91210
#118623 AT25HP1024
#118624 AT25h2024
#118625 25HP1024
#118626 MC74HCT14
#118627 25h2024
#118628 mmbf170
#118629 HT1621B
#118630 mmbf170
#118631 отмотат счетчиков
#118632 m37102
#118633 mc74hct14
#118634 PF08109
#118635 BC848
#118636 BC848
#118637 grammar
#118638 blx25
#118639 blx28
#118640 GV-R96P256D
#118641 reading
#118642 Pioneer A-100
#118643 2n6060
#118644 blx25
#118645 отмотат счетчиков
#118646 blx25
#118647 neural
#118648 neural
#118649 communication
#118650 danita scanner 40
#118651 нейронные
#118652 hef4952
#118653 hef4952
#118654 hef4952bt
#118655 шифратор
#118656 кодер
#118657 шаговый двигатель
#118658 novell
#118659 BC848
#118660 MC33199
#118661 m37102
#118662 KD155ID3
#118663 КД155ИД3
#118664 тл2-160
#118665 pic47143
#118666 47143
#118667 cs51313
#118668 cs51313
#118669 к174ха34
#118670 к174ха34 микросхем
#118671 rvsoftware
#118672 Uaa180
#118673 cd4093bf
#118674 UAA180
#118675 0803
#118676 tda2800
#118677 BUZ90AF
#118678 BUZ90A
#118679 BUZ90A
#118680 motorola
#118681 kenwood
#118682 sc2005
#118683 max232
#118684 К145АП2
#118685 stk7563
#118686 stk407
#118687 max232
#118688 ks5805a
#118689 D6650
#118690 BYT56
#118691 digital systems: principles — to
#118692 BYT52
#118693 2SD1402
#118694 TMS57002DPHA
#118695 HP D2837
#118696 D2837
#118697 panasonic
#118698 Устройство защиты галогенных лам
#118699 к572пв1
#118700 К1182ПМ1Р
#118701 PL259
#118702 60n03s
#118703 mega
#118704 L3103S
#118705 ACX502BMV
#118706 CTR F6658B
#118707 JVC CTR F6658B
#118708 микросхема К155РЕ3
#118709 HT9382
#118710 syngress
#118711 HT 9382
#118712 к157уд1
#118713 кр1014кт1а
#118714 к155
#118715 к155лл1
#118716 Panasonic TX-25P90T
#118717 C12PH
#118718 Электросчетчик
#118719 TA7680AP
#118720 Si6822
#118721 C8550
#118722 kt8136
#118723 cx1117 adj
#118724 KT8136
#118725 TA7680AP
#118726 7689ap
#118727 et1102
#118728 барометр
#118729 Si6822
#118730 at8161a
#118731 vcc3804n
#118732 tea5712
#118733 tea5713
#118734 tea5712
#118735 M51321P
#118736 51321P
#118737 tea5712
#118738 tea55
#118739 tea56
#118740 tea57
#118741 Октан-корректор
#118742 la7395
#118743 Спутниковое телевидение
#118744 pocket
#118745 Database Systems
#118746 2SK3265
#118747 gigaget 952
#118748 gigaset 952
#118749 la7395
#118750 PL259
#118751 ds 41 sot89
#118752 ds 41
#118753 db3bl
#118754 bav99
#118755 tda7437
#118756 pic16f688
#118757 CDX-3
#118758 SP87
#118759 L0231D
#118760 К174УР7
#118761 CS8818
#118762 sss6n60a
#118763 u6264fdc
#118764 ba 9762
#118765 1156ЕУ1
#118766 sss6n60a
#118767 6n60a
#118768 daewoo AKF-9625
#118769 latex
#118770 AKF-9625
#118771 w91312
#118772 dp704c
#118773 tda7437
#118774 2sk2842
#118775 tda7437
#118776 k2842
#118777 AN7480
#118778 AN7480
#118779 tda7437
#118780 stk496-270
#118781 stk 496-070
#118782 LM3914
#118783 AT90S2313
#118784 stk496-270
#118785 Жучки
#118786 Радиомикрофоны
#118787 mcsd
#118788 ND3052
#118789 mcsd
#118790 ND3052
#118791 samsung ck5361
#118792 irf634
#118793 AD8605
#118794 books
#118795 tda2004
#118796 1019
#118797 AN7465
#118798 la1182
#118799 ebooks
#118800 1156еу1
#118801 КР1156ЕУ1
#118802 SP86
#118803 SP8685
#118804 ponipro
#118805 програматор
#118806 nokia 3310
#118807 AN7465
#118808 tda1515
#118809 TDA1515
#118810 TDA6107
#118811 lm358n
#118812 ba9762
#118813 SP2822
#118814 ba 9762
#118815 tcdt1121
#118816 ba 9762
#118817 mc14066
#118818 блок питания 778
#118819 lm358n
#118820 TA8132an
#118821 TCDC1121
#118822 PHP50N06T
#118823 ba 9762
#118824 ak2358
#118825 74AC164
#118826 mc14014
#118827 ba 9762f
#118828 TCDT1121
#118829 Octagon 6030
#118830 Octagon
#118831 upd789166
#118832 4560
#118833 78916
#118834 AK2358
#118835 CA3162
#118836 irfd123
#118837 UPD789166GB-517-8ES
#118838 uaa145
#118839 MC34063
#118840 78916
#118841 upd789166
#118842 еф2003
#118843 ta2003
#118844 str54041
#118845 bt136
#118846 схема блока питания ATX
#118847 кр142ен19
#118848 вятка
#118849 sprint-layout_4_0_rus.rar
#118850 byt30pi600
#118851 max 202 CPE
#118852 блок питания
#118853 ts3350
#118854 max232
#118855 TDA9394
#118856 GD75232d
#118857 офис-к
#118858 TDA7300
#118859 микросхема офис-к
#118860 TC9149P
#118861 TC9149
#118862 9149
#118863 LA1140
#118864 ALPINE 7
#118865 LM1875
#118866 TA7343
#118867 ALPINE 7293
#118868 313-5635
#118869 Linux for dammmies
#118870 ba5937fp
#118871 tc9450
#118872 DBL1010
#118873 si6822
#118874 BA4558
#118875 BZV55C5V1
#118876 D17601
#118877 17601
#118878 d01-9952001
#118879 lm1068
#118880 lm1086
#118881 SN3525
#118882 BZV55C5V1
#118883 MC145567
#118884 10mWLED LASER HLDH-650-A-10-1
#118885 wc320240
#118886 5П19
#118887 к1003пп1
#118888 amplifier
#118889 ka2142
#118890 tl494
#118891 LM1875
#118892 lm358p
#118893 КР142ЕН22А
#118894 КР142ЕН22А
#118895 TA8268
#118896 МGA86563
#118897 86563
#118898 ec4016
#118899 TDA8305A
#118900 MCP6S2
#118901 MCP6S2X
#118902 BC179B
#118903 MCP6S2*
#118904 MCP6S21
#118905 BA6125
#118906 CMC-1511B
#118907 STR10006
#118908 TDA8305A
#118909 TA8637
#118910 FMB624
#118911 ( XG530G
#118912 MC3423
#118913 TA8637
#118914 cd40106
#118915 РЭС60
#118916 1нт251
#118917 ti8077
#118918 8077
#118919 cd4077
#118920 cd40106
#118921 ta8659
#118922 p27at
#118923 mc78lc33
#118924 биполярнгый транзистор КТ312в
#118925 78l05
#118926 биполярнгый транзистор КТ312В
#118927 tda8305a
#118928 07n70
#118929 tmp47c1637
#118930 tda8305a
#118931 GL7812
#118932 1нт251
#118933 CX-N530G
#118934 dtc144
#118935 tda8305a
#118936 78l05
#118937 PP2201
#118938 dvp-4se
#118939 epson
#118940 КТ312
#118941 2sc5803
#118942 КУ602Б
#118943 NN5198
#118944 #69593
#118945 КР142ЕН22
#118946 irf9120
#118947 9120
#118948 8659AN
#118949 КР142ЕН22
#118950 2J6n10
#118951 M29F400BT
#118952 6n10
#118953 rs232
#118954 ha1735B
#118955 LA7850
#118956 кадино
#118957 TV Toshiba 1450xs
#118958 кулон
#118959 pc 1225
#118960 upc1225
#118961 rs232
#118962 pc 1225
#118963 КР142ЕН22
#118964 ADM202JN
#118965 verilog
#118966 MC133
#118967 MC13309
#118968 rs232
#118969 д286
#118970 tda2032
#118971 skart-4rca
#118972 skart
#118973 2SK2611
#118974 схема включения люминисцентной л
#118975 TDA8305A
#118976 К73-9
#118977 К73-9
#118978 Конденсатор К73
#118979 jp6282
#118980 16f628
#118981 5N20V
#118982 родина
#118983 25F1024N
#118984 MPASM
#118985 то325
#118986 то325
#118987 то325
#118988 TDA9206
#118989 16F628
#118990 AHA4501
#118991 КА1035ХЛ1
#118992 ak2358
#118993 ka1035hl1
#118994 ka1035hl1
#118995 george ohm 50 34
#118996 AKF-9625WG-e
#118997 2sc5521
#118998 ADS7818
#118999 Paint
#119000 КА1035
#119001 tea1080
#119002 lc7265
#119003 акцент
#119004 tda9206
#119005 2sd1878
#119006 OPA604
#119008 vps12g
#119007 PAN101
#119009 RX-6
#119010 АОД 130А
#119011 cd0018ad
#119012 TX-6
#119013 bc33725
#119014 КР1171СП47
#119015 TDA8305A
#119016 К 1436ЕП1
#119017 1450XS
#119018 КР 1171 СП47
#119019 irf360
#119020 2sd1878
#119021 pml005a
#119022 КР 1171СП47
#119023 th4lioz
#119024 програма ракроя стекла
#119025 TDA8305A
#119026 irf360
#119027 irf360
#119028 BFP280
#119029 1436ЕП1
#119030 MCZ3001
#119031 кр142ен12
#119032 Разводка разъема USB
#119033 sg6105d
#119034 MCZ3
#119035 S-video
#119036 КУН038
#119037 Svideo
#119038 KR1033
#119039 КРАТКИЙ СЛОВАРЬ компьюторного жа
#119040 1045ХА3
#119041 on4873
#119042 ON4873
#119043 мтото4-80-12
#119044 PIC16C57
#119045 КР1045ХА3
#119046 STV2246
#119047 sg 6105d
#119048 вега122
#119049 TCM80A
#119050 вега
#119051 TCM80A
#119052 TCM80A
#119053 TCM80A
#119054 TCM80A
#119055 MCZ3
#119056 max54
#119057 hef4047
#119058 B331
#119059 эмуляторы
#119060 TL 082C
#119061 4558
#119062 отладчики
#119063 s2055
#119064 кд411ам
#119065 tda440
#119066 OM75P
#119067 d1723gf
#119068 Panasonic 308 EASA-PHONE
#119069 max5464
#119070 bf422
#119071 ds1804
#119072 hih-3610
#119073 hih-3610
#119074 bu2508df
#119075 IGBT двуполярный драйвер
#119076 двуполярный драйвер
#119077 основы сварочного дела
#119078 там-133
#119079 skart-4rca
#119080 78l05
#119081 там 133
#119082 mc34063
#119083 1238
#119084 tb1238
#119085 SoftwareTesting
#119086 К561
#119087 К561ТМ2
#119088 bf421
#119089 ka9258
#119090 mc34063
#119091 limda
#119092 КА1016ХЛ1
#119093 rs232
#119094 TDC1014J
#119095 9410
#119096 564ЛН2
#119097 MG-320240
#119098 MG-320240
#119099 vef ta-32
#119100 sg6105d
#119101 564ЛН2
#119102 JVC AV21TE
#119103 atmega8
#119104 JVC AV21TE
#119105 k2043
#119106 atmega8515
#119107 tl494
#119108 lm393
#119109 lm358m
#119110 MAX745EAP
#119111 CASIO RT-100
#119112 564ЛН2
#119113 CD0018AD
#119114 tuner
#119115 IDT79RC32h534-266BC
#119116 z0842004psc
#119117 z0842004
#119118 atmega 8515
#119119 z80pio
#119120 at 8515
#119121 z 80
#119122 ba4905
#119123 mega 8
#119124 zilog z 80
#119125 mega 8515
#119126 zilog
#119127 mega8
#119128 z8624704
#119129 atmega8
#119130 AN8090
#119131 1n5392
#119132 z80 cpu
#119133 AN809
#119134 8624704
#119135 AN80
#119136 LA1810
#119137 TDA9381PS
#119138 M62498
#119139 s2055
#119140 rr10
#119141 1n5392
#119142 GM41
#119143 rfpic12f
#119144 strtg6153
#119145 M62498
#119146 CD7368CS
#119147 frontpage 2002
#119148 CD7368
#119149 fr207
#119150 s2055
#119151 7368
#119152 M58655
#119153 mc34063
#119154 2003
#119155 M58655
#119156 CD2003
#119157 s2055
#119158 2003G
#119159 трансформатор ТПП
#119160 трансформатор
#119161 art of electronics
#119162 max232
#119163 art of electronics
#119164 7294
#119165 mb3730
#119166 3730
#119167 la7395
#119168 mn150837
#119169 mn150837kd
#119170 mn150837kd
#119171 oki w8
#119172 KIA 6210 AH
#119173 RL0708
#119174 1235ен3
#119175 порог
#119176 порог
#119177 1235
#119178 Проекционный телевизор
#119179 1235ен
#119180 SLB3040
#119181 jrc4558t
#119182 jrc 4558t
#119183 132B1
#119184 M74HC132B1
#119185 as2000p
#119186 74HC132
#119187 BU931
#119188 д211
#119189 реферат бесплатно
#119190 Samsung CS-21K3 Q
#119191 k2645
#119192 К 16010
#119193 Samsung
#119194 7368C
#119195 CS-21K3 Q
#119196 7368
#119197 power
#119198 REF0425
#119199 REF100425
#119200 power supplies
#119201 sony
#119202 sony
#119203 k2275
#119204 MC74HC175N
#119205 incident
#119206 1706
#119207 40N03P
#119208 TC9153AP
#119209 strd1706
#119210 strd 1706
#119211 At89C51R
#119212 lu024n
#119213 lu024
#119214 60N03S
#119215 frontpage 2002
№ Запрос
#119216 60N03S
#119217 lu024n
#119218 E13007-2
#119219 book
#119220 kp1170eh4
#119221 MC74HC00N
#119222 КР1171
#119223 2SB331
#119224 MC74HC00N
#119225 MC74HC00N
#119226 p8051
#119227 b65805
#119228 b65805
#119229 J6920
#119230 P04704383
#119231 рпм7
#119232 перестройка шага FM
#119233 P04704383
#119234 am 368
#119235 B882
#119236 b1240
#119237 ka2821
#119238 P8051AH
#119239 ka2822d
#119240 2sk2417
#119241 P04858520
#119242 P8051AH
#119243 BUZ-33
#119244 ТРАНЗИСТОР 2sk2417
#119245 bav99
#119246 TSOP1738
#119247 ka2821d
#119248 Электрон 104
#119249 plx905
#119250 MCZ3001
#119251 MCZ 3001
#119252 ta7765af
#119253 LC7232 8821
#119254 DBL1011
#119255 n70016
#119256 TC106-10
#119257 TC106
#119258 LC7232
#119259 tda8568
#119260 DBL1011
#119261 max6953
#119262 TA0884F
#119263 К1033ЕУ1
#119264 AD8606
#119265 Электрон 54 ТК-551
#119266 218d7s1
#119267 s0273
#119268 s0273
#119269 aqy210
#119270 LF 347
#119271 1401УД2А
#119272 lpc47m182-nr
#119273 LF347
#119274 DBL1011
#119275 LF347
#119276 кр142ен19
#119277 LF347
#119278 rpm meter
#119279 tachometer
#119280 LF347
#119281 HD404019rs
#119282 d2395
#119283 lm1040
#119284 TL074
#119285 Виды амортизаторов: реферат.
#119286 20d60
#119287 Виды амортизаторов: реферат.
#119288 DS0026
#119289 4023
#119290 MAX626
#119291 Блок питания на микросхеме К1033
#119292 bts100
#119293 CD4000
#119294 Блок питания на микросхеме К1033
#119295 20TQ045
#119296 93c46
#119297 iRF9540
#119298 TAP+controller
#119299 irf910
#119300 JTAG
#119301 A2C52058414
#119302 irf7410
#119303 irf7
#119304 iF1405
#119305 470u 25v 20% cylindrical
#119306 iRF1405
#119307 28f010
#119308 470u25v20%cylindrical
#119309 cylindrical
#119310 cylindrical
#119311 iRF1404
#119312 470u25v20%
#119313 470uF25v20%
#119314 470uF 25v 20%
#119315 470uF
#119316 iRFL4310
#119317 КР55611
#119318 iRFL014
#119319 8821
#119320 КР556
#119321 MM74HC244
#119322 BSP259
#119323 BSP89
#119324 40CTQ045
#119325 40CTQ45
#119326 2330
#119327 LA75663 PDF
#119328 STRW6654
#119329 STRW6654
#119330 78Д09
#119331 LA75663+PDF
#119332 6654
#119333 78L09
#119334 LA75663+PDF
#119335 Br2330
#119336 U664B
#119337 lm-lp 1002
#119338 lm-lp 1004
#119339 2330
#119340 strw
#119341 bul26
#119342 bul216
#119343 lisp
#119344 Схема Вега 50У-122С
#119345 vc34063
#119346 1211ЕУ1
#119347 mc34063
#119348 lm-lp 1002
#119349 93c46
#119350 1011
#119351 bul216
#119352 lt 1011
#119353 173s
#119354 Цифровой индикатор напряжения
#119355 tda 7293
#119356 tda 7294
#119357 tda7294
#119358 tda7293
#119359 tda7295
#119360 tda7294
#119361 MY51S6
#119362 mc34063
#119363 tv-ktn
#119364 трансформатор серии II25L
#119365 трансформатор II25L
#119366 LM7912
#119367 78184
#119368 Chrysler
#119369 com порт
#119370 NE556
#119371 трансформатор
#119372 NE556N
#119373 SENAO 258
#119374 транссформатор
#119375 ruby
#119376 Регулятор мощности
#119377 mc 34063
#119378 mc34063
#119379 Регулятор мощности
#119380 la1140
#119381 sa-pm17
#119382 sa-pm
#119383 sa-pm17
#119384 rsn314
#119385 COM-порт
#119386 dbl2002
#119387 tmp47c634
#119388 tmp47
#119389 НР1-4-8М-680Ом
#119390 2SC5521Z
#119391 нет гудка
#119392 atlinks
#119393 sg1524
#119394 34063
#119395 Z0607
#119396 z0607
#119397 HP D5258A
#119398 2575
#119399 TDA1085A
#119400 pt2323
#119401 LA5522
#119402 2SC5521Z
#119403 2SC5521
#119404 27c8000
#119405 27c8000
#119406 tc514400
#119407 s2055
#119408 27c8000pc
#119409 2055
#119410 Электрическая удочка
#119411 27c8000PC
#119412 2575
#119413 LG LM-K2530
#119414 dp104
#119415 irl510
#119416 Siemens Device 2010
#119417 27c080
#119418 27c080-10DC
#119419 ta7640
#119420 AN80T05
#119421 ZO607
#119422 ccc2g
#119423 ta7640
#119424 K2333
#119425 tda1543
#119426 tm-486sps
#119427 K2333
#119428 ac161d
#119429 ас161в
#119430 ас082
#119431 http:www.faq.kazus.runukeebooksW
#119432 TX91
#119433 cp2102
#119434 sharp gp1u5
#119435 K2333
#119436 gp1u5
#119437 40N03P
#119438 40N03P
#119439 pfeijao
#119440 K2645
#119441 КА1035ХЛ1
#119442 Фотон 31ТБ-407408
#119443 la4631
#119444 cd4050bdw
#119445 экр1568вг1
#119446 ta8659an
#119447 алс324а
#119448 A1684
#119449 ac161
#119450 BYW54
#119451 LS157
#119452 kjr gbnfybz
#119453 LS393
#119454 S30D4
#119455 d1564
#119456 ac082
#119457 к572
#119458 стробоскоп
#119459 ac161b
#119460 TDA 2005
#119461 kt837
#119462 27E256
#119463 BA5927
#119464 37C665
#119465 511000
#119466 514260
#119467 83C206
#119468 t837
#119469 BA5927
#119470 85C224
#119471 86C325
#119472 86C775
#119473 BA5927
#119474 LC7530
#119475 замок зажигания
#119476 LCB110
#119477 a118104
#119478 epm7128s
#119479 an5192
#119480 BA1404
#119481 an7591
#119482 ba5986
#119483 ka7500
#119484 lb1644
#119485 gp1u5
#119486 элатап2
#119487 pt6523
#119488 ТО125
#119489 sa5523
#119490 tda440
#119491 24wc02p
#119492 29lv001
#119493 к1006ви1
#119494 к1006
#119495 EMP7128s
#119496 epm7128s
#119497 29lv065
#119498 2SD2089
#119499 2sc1942
#119500 2sc4020
#119501 2sk2314
#119502 Samsung
#119503 AHA4210
#119504 AHA4501
#119505 IRF630
#119506 MAX4353
#119507 S30D40C
#119508 S3C4530
#119509 SDA4212
#119510 STK4048
#119511 TA7688F
#119512 TDA4601
#119513 580ВВ55
#119514 epm7128s
#119515 стереоусилитель вега 10у 120ссхе
#119516 TDS1311
#119517 UBA2024
#119518 ULN2804
#119519 als245a
#119520 ha13128
#119521 SST9
#119522 SST8
#119523 epm7128s
#119524 940a
#119525 epm7128s
#119526 ha13408
#119527 k140ud6
#119528 max7129
#119529 mbr0520
#119530 стереоусилитель вега 10у 120ссхе
#119531 mc13281
#119532 KDN-
#119533 mPC1488
#119534 nn5198k
#119535 ta79005
#119536 tca700y
#119537 кт639
#119538 BS05WKFAA
#119539 вега 10у
#119540 KID65501P
#119541 MC33385DH
#119542 PIC16C73B
#119543 PIC16F874
#119544 вега 10устереоусилитель
#119545 SAA5290PS
#119546 родина
#119547 m34300-012sp
#119548 крен
#119549 at90s2313
#119550 inr100471
#119551 lc863332a
#119552 megatrans
#119553 2SJ377
#119554 pic16f877
#119555 tauras402
#119556 tda3562ap
#119557 КУ202Л
#119558 КЦ405Г
#119559 Luxeon
#119560 Sprint-Layout
#119561 epm7128s
#119562 Hitachi C29-F300
#119563 293КП3В ркп3в
#119564 Параллельный программатор
#119565 TDA 9351 PSN11L0180 электросхема
#119566 SUP65P06
#119567 gines
#119568 схема кх-тс1205
#119569 TDA 9351 PSN11L0180
#119570 TDA 9351 PSN11L0180
#119571 BS-AE1FRD
#119572 ФДМИ.467846.022
#119573 2sc2625
#119574 PCF7936
#119575 e13007
#119576 pcf7936
#119577 stv2102
#119578 margarita 2000
#119579 cd buffer ecc88
#119580 c5027
#119581 cd buffer
#119582 buffer
#119583 BA4901A
#119584 cd buffer ecc88
#119585 AT90S2313
#119586 93c46
#119587 cd buffer ecc 88
#119588 cd buffer
#119589 24c32
#119590 применение 93с46
#119591 СХЕМА ВЕГА МП-120
#119592 применение 93с66
#119593 45N03LT
#119594 tube preamplifier
#119595 74hco4
#119596 BS-AE1FRD
#119597 1N4148
#119598 Схемотека
#119599 ne555
#119600 tda 9351
#119601 kv25m1k
#119602 tl494
#119603 MTP23P06
#119604 LA7447
#119605 tx2 12v
#119606 UAA 180
#119607 atx203
#119608 1003ПП1
#119609 К 1003ПП1
#119610 реле
#119611 ha17324
#119612 TDA 9351
#119613 tl431
#119614 mc33199
#119615 1AB124550001
#119616 1AB124550001
#119617 схема включения TDA 8571
#119618 TDA 8571
#119619 Understanding the Session Initia
#119620 варистор
#119621 STK350
#119622 UA04XA01
#119623 UA04XA01
#119624 e320a
#119625 6825
#119626 j6825
#119627 6825
#119628 78l05
#119629 2475
#119630 TSOP4838
#119631 2sk2475
#119632 КП501
#119633 TK1833
#119634 схема включения TDA 8571
#119635 nicolaev.org
#119636 Z2000S400
#119637 avr микроконтроллеры
#119638 CXD8478Q
#119639 M52343SP
#119640 SLV-XA130
#119641 UA04XA01
#119642 ll4148
#119643 u-500
#119644 Былина 315
#119645 1738
#119646 автоматическое зарядное
#119647 ay-5-9151
#119648 laser
#119649 laser
#119650 5-9151
#119651 59151
#119652 c8050
#119653 byv27
#119654 ТВ 2
#119655 irfp054
#119656 195ce
#119657 ixo1
#119658 2n3771
#119659 PC847
#119660 MB9049
#119661 LM2940
#119662 S8050
#119663 tda1524
#119664 MB9049
#119665 КА1035ХЛ1
#119666 l4960
#119667 SBL3040PT
#119668 Микрон
#119669 TDA4504
#119670 KTC8050
#119671 PCR606
#119672 CR606
#119673 R606
#119674 606J
#119675 Мониторы
#119676 CB34M
#119677 CTB34M
#119678 CTB34M
#119679 CTB34M
#119680 SBL2040CT
#119681 крен8
#119682 S20C40C
#119683 programming interviews exposed
#119684 S20C40C
#119685 TDA4504
#119686 TDA4504
#119687 WE9192
#119688 1008вж14
#119689 кр1008вж14
#119690 OEM-1B
#119691 lcd 485
#119692 KID65501P
#119693 rs485
#119694 KID65501P
#119695 tda 7293
#119696 панасоник
#119697 зарядные устройства
#119698 VEF-260
#119699 2sk2596
#119700 m62364fp
#119701 ч3-47
#119702 Mastech M-832
#119703 mb3883
#119704 M-832
#119705 MAX232
#119706 MAX232
#119707 Mastech
#119708 MAX3232
#119709 ч3 47
#119710 8a977b
#119711 LD-B709BZ
#119712 mb3883
#119713 металлоискател
#119714 3903
#119715 HIN232
#119716 yss231
#119717 yss231
#119718 yss231
#119719 xeros
#119720 LD-B709BZ
#119721 mb3883
#119722 LD-B709BZ
#119723 сопротивления
#119724 M62364FP
#119725 board maker3
#119726 Pic16f630
#119727 К174АФ5
#119728 MCA660
#119729 к174аф5
#119730 DS18B20
#119731 kt 971
#119732 mca650
#119733 KA2261
#119734 к544са3
#119735 yss231
#119736 yss231
#119737 TL494
#119738 КП210В
#119739 Зарядные устр
#119740 кр1114еу4
#119741 str5654
#119742 TL494
#119743 reliability
#119744 uc3842an
#119745 bd6670
#119746 6670
#119747 КА2261
#119748 микропередатчики
#119749 d2w210
#119750 M27C801-100F1
#119751 Bioinformatics.rar
#119752 DS00092
#119753 3aci
#119754 импульсные трансформаторы
#119755 3aai
#119756 d2w210eg
#119757 IT8671
#119758 IT8687
#119759 TL494CN
#119760 ремонт копьютерных блоков питани
#119761 передатчик видеосигнала
#119762 ток в живых организмах
#119763 M51785sp
#119764 mpc506
#119765 40n03p
#119766 51785
#119767 TL494CN
#119768 дозиметр
#119769 apw1683
#119770 TL494CN
#119771 ir53hd
#119772 arm7
#119773 LM1458N
#119774 TDA8567Q
#119775 DBL 5001
#119776 DBL5001
#119777 ka2261
#119778 act574
#119779 ad711
#119780 Регистрация
#119781 стробоскопическая сду
#119782 DBL5001
#119783 стробоскопическая сду
#119784 z8420
#119785 tb1226bn
#119786 ta8680
#119787 ub855d
#119788 c3205
#119789 ub855
#119790 бп uc3843
#119791 tda8567q
#119792 ua855
#119793 at24c27
#119794 PC133 256Mb SODIMM CL3
#119795 z8420
#119796 tda8567q
#119797 C2328A
#119798 SODIMM
#119799 C2328A
#119800 7330
#119801 с124
#119802 sg531
#119803 ls2009
#119804 TA8710
#119805 SP2822
#119806 ds1669
#119807 cтробоскопическая сду
#119808 1381 solar engine
#119809 manual для PANASONIC NV-FS90
#119810 FM-TUNER
#119811 manual PANASONIC NV-FS90
#119812 TA8710
#119813 СХЕМЫ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ GP 3000,
#119814 c124
#119815 аудио-усилитель
#119816 усилитель
#119817 NDS352N
#119818 TPS3510
#119819 Embedded Controller Hardware Des
#119820 TA8701
#119821 TA8701AN
#119822 c124
#119823 TA8701AN
#119824 К78-18
#119825 panasonic TX 2105RT
#119826 TA8701
#119827 Sprint-Layout 4.0
#119828 panasonic 2105RT
#119829 panasonic 2105 RT
#119830 c124
#119831 конденсаторы К78-18
#119832 конденсаторы К78-18
#119833 c124
#119834 Т 10-25
#119835 схема радиопередатчика ba 1404
#119836 МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
#119837 ba 1404
#119838 1404
#119839 Усилительные приборы
#119840 BA1404
#119841 C2328A
#119842 dtc 124
#119843 upc 124
#119844 upc124
#119845 SPLAN-VIEWER50.EXE
#119846 К1033ЕУ1
#119847 TDA4600
#119848 SAA1094-2
#119849 TI749
#119850 К1033ЕУ1
#119851 SPLAN50
#119852 TA8701AN
#119853 TDA4600
#119854 SPLAN50.EXE
#119855 TA8701AN
#119856 T1004
#119857 dtc124
#119858 m51167
#119859 T10-25
#119860 mb10414
#119861 um91611
#119862 m51167
#119863 TDA4601
#119864 Бриг
#119865 8726
#119866 BS-115C
#119867 la7832
#119868 sc2433sw
#119869 FR30
#119870 M52343SP
#119871 ir3j
#119872 К561ЛА7
#119873 к538ун2
#119874 L294
#119875 L293
#119876 ICM7218
#119877 MAX7219
#119878 SPLAN50
#119879 la7832
#119880 la7832
#119881 vef 202
#119882 F700P
#119883 UTC2822
#119884 к538ун2
#119885 KENWOOD KDC-303RG
#119886 К538УН2
#119887 538УН2
#119888 KENWOOD KDC-303RG
#119889 KA1L0380
#119890 display
#119891 tda7300
#119892 MMDS
#119893 TL431
#119894 к174гл1а
#119895 осциллограф с1-76
#119896 1164-8
#119897 49LF002
#119898 MZH-115
#119899 MZH-115
#119900 v247t
#119901 MZH-115
#119902 xc44000
#119903 светодиод
#119904 44000
#119905 MZH-115
#119906 STK442-130
#119907 usb осциллограф
#119908 7703
#119909 регулятор сварки
#119910 AN8495SB
#119911 ha1396
#119912 ha1396
#119913 C32825
#119914 ЭФ-017
#119915 xc44000
#119916 К 556 РТ5
#119917 К556РТ5
#119918 556РТ5
#119919 556 РТ5
#119920 музыкантам
#119921 К 555 ТМ 9
ADSP-2183KST-33   9808 1080
AM29F010B-45EC   00+ 13946
AT29C040A-12T1 ATEML 01+ 281
BD136(DIP) PHI 9533 2000
BQ2092SN-TR TI 9839 1975
BQ3285ECSS-TR BQ 98+ 1950
DS90CF561MTDX NS 9736 500
DS90CF562MTDX NS 9712 1000
DS90CF562MTDX NS 9730 600
DS90CF562MTDX NS 9652 3000
EZ1117CST-ADJ SEMTECH 9811 1069
FA5310S-TE2 FUJI 9701 1978
FST3257QSCX NS 9812 1036
FX602D4 CML 25081 1000
GM76C512LLFW-70 LG 95+ 16000
GMS34112-RA244 HY   998
HC08 PIH 00+ 485
HC125 NS 00+ 490
HC138 PIH 00+ 485

Схема мобильного зарядного устройства

Power bank с использованием LM1086

Это проект схемы мобильного зарядного устройства Power bank . Когда нам нужно вынести мобильный телефон на улицу, нет электрической розетки. Для резервного копирования энергии при необходимости переносной мобильный телефон . Он использует низкое падение напряжения, высокий КПД, LM1086.

При подключении к розетке зарядить аккумулятор . И если они часто пользуются мобильными телефонами. Который умеренный энергопотребление .

Схема мобильного зарядного устройства Power Bank с использованием LM1086

Рисунок 1 — это схема переносного блока питания

Если батареи разрядятся, все еще не уверен. Многие люди предпочитают носить с собой резервную батарею. И еще одна альтернатива — это покупка портативного блока питания для решения этой проблемы.

Но цена вполне разумная, когда мы сидим и думаем, как любитель электроники. Построить его самостоятельно несложно, применив простой принцип схемы регулятора постоянного тока, который многим уже знаком.Если интересно, вы можете увидеть, что это действительно просто.

Как это работает

На рисунке 1 показана правильная схема этого проекта. Таковы характеристики стандартной схемы типа обычного регулируемого стабилизатора напряжения ИС , которые мы хорошо знакомы друг с другом. Они разработаны с использованием микросхемы IC с низким падением напряжения .

Хорошо известно, что наиболее распространенная микросхема стабилизатора будет иметь напряжение на рисунке 2. Здесь сравниваются два числа между микросхемами стабилизатора.Первое число — IC-7805 имеет меньшее падение напряжения на входе / выходе — 2,5 В, но у LM1086 ниже 1,5 В. Нам известен номер LM1086-IC.

Рисунок 2 — это, например, сравнение информации о напряжении на входе / выходе IC-7805 и LM1086

Почему выбирается LM1086 (IC с низким падением напряжения)

Из информации, которая отображается в таблице данных . Мы увидим, что микросхема регулятора LM1086 имеет очень низкое падение напряжения на ней.

Это помогает уменьшить потери энергии из-за падения напряжения на нем. При его применении ток нагрузки тоже очень низкий.

Значит, температура ниже IC-7805 или LM317.

Но есть недостаток, что этот тип ИС дороже, чем ИС обычного регулятора. Однако у него есть много преимуществ. Его следует применять крайне. Нам это нравится, потому что меньше, чем LM317, подходит для пакетных небольших проектов.

Переключатель S1 служит для выбора напряжения зарядки нашей резервной батареи B1. Что можно сделать с упаковкой никель-металлгидридной батареи 1,2 В, током 1000 мА на типе AAA, чтобы упаковать 8 батарей вместе, пока она не будет иметь напряжение 9.6 вольт.

Мы можем зарядить этот аккумулятор с помощью этого проекта: Автоматическое зарядное устройство для никель-металлгидридных аккумуляторов можно сделать самостоятельно. Поскольку он не имеет цепи управления, аккумуляторы сильно нагреваются. Так что следует использовать зарядное устройство со встроенным регулятором тока, это хорошо и дешево.

Когда батарея B1 полностью заряжена, если нам нужно использовать эту резервную батарею для зарядки всех различных мобильных телефонов. Затем мы сдвигаем переключатель S1 в части USB для зарядки.

На этом месте напряжение от B1 (резервная батарея) будет подключено к регулируемому регулятору выходного напряжения, так как основным является LM1086 (1.5A, микросхема положительных регуляторов с низким падением напряжения). Распиновка у него такая же, как и у стандартного LM317.

Также можно использовать замену. В этом случае не покупайте LM1086. Но не претендовать только на низкое падение напряжения.

Напряжение от батареи B1 будет введено на входной контакт IC1.

Далее, здесь конденсатор С1 служит фильтром входного напряжения. И тогда на выходе будет аналогичный C2.

В C2 должен использоваться конденсатор с танталовым электролитом для обеспечения большей стабильности выхода.

Оба резистора R1 и R2 будут соединены с потенциометром VR1, чтобы отрегулировать выход IC1, чтобы он подходил для зарядки совместимых устройств от порта USB с напряжением 5 вольт. Что не может превышать допусков +/- 5% от уровня напряжения 5 вольт.

Рисунок 3 — это сборка на универсальной печатной плате.

Выходное напряжение, которое полностью прошло регулировку, будет отправлено на K1, который является гнездом USB типа A. За зарядку внешнего мобильного устройства.А LED1 используется в индикаторе включения этого проекта, который заряжается.

Как он строится

Поскольку в этом проекте не используется много компонентов, их можно собрать на универсальной печатной плате. Электропроводку для схем и различных компонентов можно увидеть в примере на рисунке 3. На что обращать внимание, так это на правильную полярность конденсатора. Вывод IC не является ошибкой. Не следует подключать до тех пор, пока аккумулятор непременно не сядет.

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

1.5A L.D.O. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (регулируемый и фиксированный) LM Скачать PDF бесплатно

Продвинутые монолитные системы

Усовершенствованные монолитные системы ХАРАКТЕРИСТИКИ Три клеммы, регулируемые или фиксированные напряжения * 1,5, 1,8, 2,5, 2,85, 3,3 и 5.Выходной ток 1 А работает до 1 Регулировка линии отключения: 0,2% Макс. Регулировка нагрузки: 0,4%

Дополнительная информация

Регуляторы напряжения серии LM78XX

Регуляторы напряжения серии LM78XX Общее описание Схемы подключения Серия LM78XX из трех оконечных стабилизаторов доступна с несколькими фиксированными выходными напряжениями, что делает их полезными в широком диапазоне

Дополнительная информация

1А Л.РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ D.O.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Выходной ток до 1 А Низкое падение напряжения (1,2 В при выходном токе 1 А) Три контакта, регулируемые (ADJ) или фиксированные 1,2 В, 1,5 В, 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 5,0 В Линейное регулирование обычно при макс. 0,1% . Нагрузка

Дополнительная информация

Функции. Приложения

Бессвинцовый 1А ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР С НИЗКИМ ВЫПАДЕНИЕМ Описание Это серия трехконтактных регуляторов с низким падением напряжения и 1.15 В при выходном токе 1 А. В серии предусмотрены токоограничивающие и

Дополнительная информация

Описание. Таблица 1. Сводка по устройству

2 А положительный стабилизатор напряжения IC Описание Технический паспорт — производственные данные Характеристики TO-220 Выходной ток до 2 А Выходные напряжения 5; 7,5; 9; 10; 12; 15; 18; 24 В Тепловая защита Защита от короткого замыкания

Дополнительная информация

1.0A ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР С НИЗКИМ ВЫСОКОМ ВЫСОТЫ

1.0A ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР С НИЗКИМ ВЫПАДЕНИЕМ Описание Назначение контактов Это трехконтактный стабилизатор с низким падением напряжения и выходным током 1,0 А, а напряжение отключения указано на типичном уровне 1,1 В при 1,0 А

Дополнительная информация

Комплект 106. Усилитель звука мощностью 50 Вт

Комплект 106 Аудиоусилитель мощностью 50 Вт Этот комплект основан на потрясающем модуле усилителя IC от ST Electronics, TDA7294. Он предназначен для использования в качестве высококачественного усилителя аудио класса AB в hi-fi приложениях

Дополнительная информация

KIA7805AF / API ~ KIA7824AF / API ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКА ТРИ КОНТАКТНЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 10В, 12В, 15В, 18В, 20В, 24В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ KIA785AF / API ~ KIA7824AF / API БИПОЛЯРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТРЕХКЛЮЧЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 1В, 12В, 15В, 18В, 2В, 24В. ОСОБЕННОСТИ Внутренняя тепловая перегрузка

Дополнительная информация

Описание. 5 тыс. (10 тыс.) — + 5 тыс. (10 тыс.)

THAT Corporation Низкий уровень шума, высокопроизводительный микрофонный предусилитель. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИС. Превосходные шумовые характеристики во всем диапазоне усиления. Исключительно низкий коэффициент нелинейных искажений + шум во всем звуковом диапазоне. Дополнительная информация

MC78XX / LM78XX / MC78XXA

3-контактный стабилизатор положительного напряжения 1А www.Fairchildsemi.com Характеристики Выходной ток до 1 А Выходные напряжения 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 Защита от тепловой перегрузки Выход защиты от короткого замыкания

Дополнительная информация

www.jameco.com 1-800-831-4242

Распространяется по: www.jameco.com 1-800-831-4242 Содержание и авторские права на прилагаемый материал являются собственностью его владельца. LP3961 / LP3964 Линейные регуляторы с быстрым сверхнизким падением напряжения 800 мА, общее описание

Дополнительная информация

Предварительный лист данных

Характеристики Макроблока Предварительный лист данных 1.2A Постоянный выходной ток КПД 93% при входном напряжении 13 В, 350 мА, 9 ~ 36 В Диапазон входного напряжения Гистерезисная ЧИМ повышает эффективность при малых нагрузках Настраиваемый выход

Дополнительная информация

www.jameco.com 1-800-831-4242

Распространяется по: www.jameco.com 1-800-831-4242 Содержание и авторские права на прилагаемый материал являются собственностью его владельца. LF411 Операционный усилитель на входе JFET с малым смещением и малым дрейфом Общее описание

Дополнительная информация

единица измерения: мм 3049A-SIP12H 8.4 7,0

Код для заказа: enn1277e Монолитная линейная ИС LA4445 5,5 Вт 2-канальный усилитель мощности с АФ Характеристики Двухканальный. Мощность: 5,5 Вт 2 (тип.) Требуется минимальное количество внешних компонентов. Небольшой поп-шум в то время

Дополнительная информация

Замечания по применению серии TMA

Преобразователи постоянного тока в постоянный ток мощностью 1 Вт, SIP, с одним и двумя выходами имеют корпус SIP со стандартной схемой расположения выводов. Размер корпуса: 19.5 x 10,2 x 6,1 мм (0,77 x 0,4 x 0,24) Модели 5 В и 12 В 19,5 x 10,2 x 7,1 мм (0,77 x

Дополнительная информация

ТИПИЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ LT1086

Регулируемые и фиксированные положительные регуляторы с малым падением напряжения серии LT86. 5A. 85 В, 3,3 В, 3,6, 5 В, В ХАРАКТЕРИСТИКИ 3-контактные регулируемые или фиксированные. 85 В, 3,3 В, 3,6 В, 5 В, В Выходной ток 5 А (0,5 А для LT86H) Работает на

Дополнительная информация

Функции.Приложения

Кратковременный LDO-стабилизатор 3A Общее описание Это сильноточный, недорогой стабилизатор напряжения с малым падением напряжения, в котором используется запатентованный Micrel процесс Super βeta PNP с проходным элементом PNP. 3A LDO

Дополнительная информация

САМОКОБИЛЯЮЩИЙСЯ ПОЛУМОСТОВОДИТЕЛЬ

Технический паспорт № PD60029 revj I2155 & (PbF) (ПРИМЕЧАНИЕ: для новых разработок мы рекомендуем новые продукты I2153 и I21531) САМОКОЛЕБИВАЮЩАЯСЯ МАТРИЦА ПОЛОВИНЫ Характеристики Плавающий канал, предназначенный для работы в режиме начальной загрузки

Дополнительная информация

Входное напряжение 28 В — 40 Вт

Характеристики Обеспечивает питание преобразователей постоянного тока 28 В при отключении питания Входное напряжение от 12 до 40 В Рабочая температура от -55 до +125 C Снижает удерживающую емкость на 80% Функция запрета Функция синхронизации

Дополнительная информация

LM1085 3A Положительные регуляторы с малым падением напряжения

LM1085 3A Низкое Отсев Положительное Регулирующие органы Общие Описание LM1085 — это серия стабилизаторов положительного напряжения с низким падением напряжения и максимальным падением напряжения равным 1.5 В при токе нагрузки 3 А . Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1085 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение только с двумя внешними резисторами. Он также доступен с тремя фиксированными напряжениями: 3,3 В, 5,0 В и 12,0 В. Фиксированные версии включают регулировочные резисторы. Схема LM1085 включает в себя опорную ширину запрещенной зоны со стабилитроном, ограничение тока и тепловое отключение.Серия LM1085 доступна в корпусах TO-220 и TO-263. Обратитесь к LM1084 для версии 5A и LM1086 для версии 1.5A. Схемы подключения Характеристики TO-220 n Доступны версии 3,3 В, 5,0 В, 12 В и регулируемые n Ограничение тока и тепловая защита n Выходной ток 3A n Регулировка линии 0,015% (типовая) n Регулировка нагрузки 0,1% ( Типичные) Применения n Высокоэффективные линейные регуляторы n Зарядное устройство n Пост-регулирование для переключения источников питания n Регулятор постоянного тока n Базовая функциональная схема микропроцессорного источника питания, регулируемая версия, июль 2003 г. LM1085 3A Низкое выпадение Положительное Регуляторы , вид сверху 10094702 TO-263, вид сверху 10094704 Цепь приложения 10094765 10094752 1.Регулируемый регулятор от 2 В до 15 В © 2003 National Semiconductor Corporation DS100947 www.national.com

Блок питания DIY для 5 В и 3,3 В

В настоящее время я переношу свои старые и, надеюсь, интересные проекты из моего блога www.tiny-labs.com на инструкции. Я регулярно использую этот блок питания для питания своих встроенных проектов в лаборатории. Он очень удобный и крошечный. Раньше я использовал USB-порт в качестве источника питания для своих проектов. Некоторым микросхемам требуется 3,3 В вместо 5 В в качестве Vcc.Поэтому я решил построить этот небольшой блок питания. Он использует диапазон 7-14 В (я использую 7 В для уменьшения потерь мощности) в качестве входного напряжения и подает 5 В и 3,3 В с током 1 А. каждый. Оба источника питания можно переключать по отдельности.

Надеюсь, вы сможете использовать этот блок питания в своих проектах. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, не стесняйтесь задавать / размещать их в комментариях или через личку.

Наслаждайтесь 🙂

Предложения:

Я получил два предложения от gm280 и rafununu, касающихся производства тепла.Предлагается установить на микросхемы радиаторы. Они правы, особенно при большом потреблении тока. Учтите, что энергия, в данном случае тепловая энергия, увеличивается пропорционально разнице напряжений между входным и выходным напряжением. Радиатор можно легко прикрепить винтом или зажимом непосредственно к LM1086. Тепловая паста увеличит теплопроводность между ИС и радиатором. Для корпуса ТО-220 очень много радиаторов разной формы (так называется конструкция корпуса).Просто спросите своего доверенного продавца или выполните быстрый поиск в Google. Я должен признать, что у меня нет проблем с перегревом, но я в основном использую линию 5 В (что приводит к меньшим потерям мощности) с небольшой нагрузкой.

Рафунуну предлагает также заменить два диода только одним диодом Шоттки.

JohnC430 предлагает ограничить выходной ток до разумной величины, например 600 мА. Это сделало бы блок питания защищенным от перегрева.

Еще один намек от jhsa140467 относительно проблемы нагрева — это размещение еще одного LM1086-5 прямо перед 3.Схема 3 В для уменьшения падения напряжения и, как следствие, выделения тепла на LM1086-3.3

. Все предложения вы найдете в комментариях. Спасибо за вашу поддержку.

Comfort Alert — Hackster.io

Целью этого взлома было создание портативного устройства предупреждения о температуре. Устройство начнет предупреждать своего пользователя, когда температура начинает повышаться по сравнению с комфортной комнатной температурой, и о величине этого изменения. Жужжание изменится, и дополнительные светодиоды загорятся по мере увеличения температуры по сравнению с комнатной.Фотоэлемент действует как переключатель, чтобы начать мониторинг температуры и выдать выходной сигнал.

Инструкции

  1. Используя предоставленную схему, сначала постройте цепь регулятора напряжения. После сборки убедитесь, что ваша схема выдает 3,3 В. Это важный шаг, поскольку более высокое напряжение может поджарить MSP430. Подключите выходной сигнал к одной или обеим шинам питания на макетной плате для использования в будущем.

  • Поместите цепь термистора на макетную плату.LMC6484 должен питаться от 3,3 В (выход регулятора напряжения).

    • 1 LMC6484 Усилитель

    • 1 термистор 10 кОм

    • 1 Резисторы 2 кОм

    • 1 резистор 3 кОм

    • 1 резистор 100 кОм

  • Соберите схему фотоэлемента. Этот фотоэлемент будет действовать как переключатель и укажет устройству начать работу, когда его накроют. Возможно, вам будет полезно добавить светодиод последовательно с резистором 300 Ом на выходе усилителя LMC6484, чтобы проверить функцию переключения фотоэлемента.Когда фотоэлемент закрыт, светодиод должен погаснуть, и наоборот.

  • Затем добавьте схему динамика на макетную плату.

    • 1 LMC6482 Усилитель

    • 1 Пьезозуммер

  • Разместите зеленый, желтый и красный светодиоды.

    • 3 светодиода

    • Резисторы 3300 Ом

  • После размещения всех цепей пора подключить MSP430. Вот следующие контакты входов / выходов, которые необходимо подключить:

    • VCC to 3.3В

    • P1.0 к выходу усилителя термисторной цепи

    • P1.1 к выходу усилителя цепи фотоэлемента

    • P1.2 к входу усилителя цепи динамика

    • P1.3 к входу зеленого светодиода

    • P1.4 к входу желтого светодиода

    • P1.5 к входу красного светодиода

    • GND на 0 В (масса)

  • Вот и все! Чтобы проверить взлом, накройте фотоэлемент (включив механизм) и приложите палец к термистору.Вы должны не только видеть, как загораются разные светодиоды, но и слышать разные звуки, когда термистор нагревается.

  • Результаты

    Все схемы работали точно так, как ожидалось. От комнатной температуры до температуры тела (от ~ 25 C до 37 C) MSP430 измеряет разницу примерно от 1,65 В до 1,9 В с усилением до 2,5–3,0 В

    Измерение изменения температуры с приложенным теплом

    SM0065 — PDFHALL.COM

    SM0065 42PMA225EZ

    РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ D’ENTRETIEN WARTUNGSHANDBUCH

    ВНИМАНИЕ: Перед обслуживанием этого шасси важно, чтобы технический специалист по обслуживанию прочитал «Меры предосторожности» и «Замечания по безопасности продукта» в этом руководстве по обслуживанию.

    ВНИМАНИЕ: Avant d’effectuer l’entretien du châassis, le technicien doit lire les «Précautions de sécurité» и «Notices de sécurité du produit» présentés dans le présent manuel.

    Данные, содержащиеся в данном руководстве по обслуживанию, могут быть изменены для улучшения. Les données fournies dans le présent manuel d’entretien peuvent faire l’objet deizations en vue de perfectionner le produit. Die in diesem Wartungshandbuch enthaltenen Spezifikationen können sich zwecks Verbesserungen ändern.

    VORSICHT: Vor Öffnen des Gehäuses hat der Service-Ingenieur die «Sicherheitshinweise» и «Hinweise zur Produktsicherheit» в diesem Wartungshandbuch zu lesen.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕТАЛИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

    Цветной телевизор Сентябрь 2004 г.

    СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

    ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………. 1 МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР ………………………….. ………………………………………….. ………. 1 ВИДЕОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TEA6415 ……………………………… ………………………………………….. ……………………………. 1 СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA8928ST ………. ………………………………………….. …………………….. 1 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS) ……………… ………………………………………….. ……………………………………………. 1 МИКРОКОНТРОЛЛЕР … ………………………………………….. ………………………………………….. ………………….. 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП CMOS 4K x 8 (32K бит) EEPROM 24C32A ………….. ………………………………………….. .2 СТЕРЕО НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 …………………………………… ………………………….. 2 ОПИСАНИЕ IC И ВНУТРЕННЯЯ БЛОК-ДИАГРАММА ……….. ……………………………………………………. 2 9.1. TEA6415C …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 3 9.1.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. ………………. 3 9.1.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 3 9.1.3.Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 3 9.2. 24C32A …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………….. 3 9.2. 1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 3 9.2.2. Описание…………………………………………………………….. ………………………………………….. ……….. 4 9.2.3. Таблица функций контактов ……………………………………….. ………………………………………….. ………………….. 4 9.2.4. Функциональное описание ………………………………………… ………………………………………….. ………… 5 9.3. LM317 …………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……….. 5 9.3.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. ………………. 5 9.3.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 5 9.4. ST24LC21 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 5 9.4.1. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 5 9.4.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 5 9.4.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ……………………. 6 9.5. TLC7733 ………………………………………………………… ………………………………………….. ………………………. 6 9.5.1. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 6 9.6. 74LVC257A …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 7 9.6.1. Функции ……………………………………………………………………………………. ………………………………… 7 9.6.2. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 7 9.6.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ……………………… 7 9.7. 74LVC14A …………………………………………. ……………………………………………………………………………….. 7 9.7. 1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 7 9.7.2. Приложения…………………………………………. ………………………………………….. …………………………. 7 9.7.3. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 7 9.7.4. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ……………………… 8 9.8. TEA6420 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………… 8 9.8.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 8 9.8.2. Описание………………………………………………………… ………………………………………….. ……………. 8 9.9. LM1086 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………….. 8 9.9. 1. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 8 9.9.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………… ………………………… 8 9.9.3. Приложения…………………………………………. ………………………………………….. …………………………. 9 9.9.4. Схемы подключения ………………………………………… ………………………………………….. ……………. 9 9.10. LM1117 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………. 9 9.10.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………… 9 9.10.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 9 9.10.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 9 9.10.4. Схемы подключения…………………………………………… ………………………………………….. ……… 9 9.11. DS90C385 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 10 9.11.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 10 9.11.2. Функции…………………………………………. …………………………………………………………………….. ..10 9.11.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 10 9.12. MSP34X1G …………………………………………. ………………………………………….. …………………………….. 12 9.12.1. Вступление…………………………………………. ………………………………………….. …………………….. 12 9.12.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 13 9.12.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ……………….. 13 i

    Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    01.11.2005

    9.13. TDA1308 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 15 9.13.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 15 9.13.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 15 9.13.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 16 9.14. PI5V330 …………………………………………………………….. ………………………………………….. ……………… 16 9.14.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 16 9.15. AD9883A …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 16 9.15.1. Общее описание ………………………………………… …………………………………………………. ….. 16 9.15.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 16 9.15.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………. 17 9.16. SAA7118E …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………19 9.16.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 19 9.16.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 20 9.16.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 21 9.17. TPS72501 ……………………………………………………………………………. ………………………………………… 25 9.17 .1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 25 9.17.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 25 9.18. TSOP1836 …………………………………………. ………………………………………………………………………….. 26 9.18.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 26 9.18.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 26 9.19. PCF8591 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 26 9.19.1. Общее описание ………………………………………. ………………………………………….. …………… 26 9.19.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 26 9.19.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 27 9.20. PW1231 …………………………………………. …………………………………………… ………………………………… 27 9.20.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 27 9.20.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 27 9.20.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………………………………… 28 9.21. PW181 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 28 9.21.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 28 9.21.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 28 9.21.3. Приложения …………………………………………… ………………………………………….. ………………….. 29 9.22. SIL151B …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 29 9.22.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 29 9.22.2. Функции…………………………………………. …………………………………………………….. ……………….. 29 9.23. SDRAM 4M x 16 (MT48LC4M16A2TG-75) ………………………………….. …………………………………….. 29 9.23.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 29 9.23.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 30 9.23.3. Описание контактов…………………………………………… ………………………………………….. ……………. 30 9.24. FLASH 8 Мбит ………………………………………… ………………………………………….. …………………………… 32 9.24.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 32 9.24.2. Функции…………………………………………. ………………………………………………………… ……………. 32 10. НАСТРОЙКИ СЕРВИСНОГО МЕНЮ ………………………. ………………………………………….. ……………………………… 33 10.1. меню дисплея ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………. 33 10.2. меню калибровки ………………………………………… ………………………………………….. ……………………….. 35 Меню деинтерлейсера …………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …. 36 10.3. Заводские значения для сервисного меню ……………………………………… ………………………………………….. …. 38 11. БЛОК-СХЕМА ………………………………….. ………………………………………….. ………………………………… 39 12. ЦЕПНЫЕ СХЕМЫ …… …………………………………………………. ………………………………………….. ……….. 47

    ii Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    11/01/2005

    1. ВВЕДЕНИЕ 42-дюймовый плазменный телевизор — это система управления телевизором с прогрессивной разверткой и встроенным деинтерлейсером и скейлером. . Он использует панель 852 * 480 с соотношением сторон 16: 9. Телевизор может работать с цветовыми стандартами PAL, SECAM, NTSC (воспроизведение) и несколькими стандартами передачи, такими как B / G, D / K, I / I ’и L / L´, включая немецкий и стерео NICAM.Выходная мощность звуковой системы составляет 2×10 Вт (10% THD) для стереодинамиков с сопротивлением 8 Ом. Шасси оснащено множеством входов и выходов, что позволяет использовать его в качестве центра медиа-системы. Он поддерживает следующие периферийные устройства: 2 SCART, каждый из которых поддерживает все функции SCART, включая вход RGB, 1 вход AV. (CVBS + стереоаудио) 1 вход SVHS 1 выход для наушников Streeo 1 вход D-Sub 15 для ПК 1 вход DVI 1 стереофонический аудиовход для ПК / DVI Другие функции включают, картинка в картинке (PIP), картинка и изображение (PAP) ).

    2. МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР Семейство однокристальных мультистандартных звуковых процессоров MSP34x1G охватывает обработку звука всех аналоговых телевизионных стандартов по всему миру, а также стандарты цифрового звука NICAM. Полная обработка звука ТВ, начиная с аналогового звукового ПЧ-сигнала и заканчивая обработанным аналоговым AF-выходом, выполняется на одном кристалле. Эти ИС обработки звука телевизора включают версии для обработки сигнала многоканального телевизионного звука (MTS), соответствующие стандарту, рекомендованному Комитетом по системам телевещания (BTSC).Подавление шума DBX или, альтернативно, подавление шума микрон (MNR) выполняется без выравнивания. Другие обработанные стандарты — это японский стандарт мультиплексирования FM-FM (EIA-J) и стандарт FM-стерео радио. Современные ИС должны выполнять процедуры настройки для достижения хорошего разделения стерео для BTSC и EIA-J. MSP34x1G имеет оптимальные стереофонические характеристики без каких-либо настроек.

    3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВИДЕО TEA6415 В случае использования трех и более внешних источников используется ИС переключателя видеосигнала TEA6415.Основная функция устройства — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом требуется внешний резистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам.

    4. СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA8928ST TDA8928ST — это импульсный силовой каскад для высокоэффективной системы аудиоусилителя класса D. С помощью этого силового каскада может быть построена компактная самоколебательная цифровая система усилителя (SODA) 2×10 Вт, работающая с высоким КПД и очень низким уровнем рассеяния. Радиатор не требуется.Система работает в широком диапазоне напряжений питания от ± 7,5 В до ± 30 В и потребляет очень низкий ток покоя.

    5. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS) Напряжение постоянного тока, необходимое на различных частях шасси, обеспечивается трансформатором SMPS, управляемым IC MC44608, который предназначен для управления, управления и защиты переключающего транзистора SMPS. Трансформатор вырабатывает 145 В для входа FBT, +/- 14 В для аудиоусилителя, 5 В и 3,3 В в режиме ожидания и источники питания 33 В, 12 В и 5 В для других частей шасси.Оптопара используется для управления регулированием линейного напряжения и потребляемой мощности в режиме ожидания. Во вторичной обмотке есть цепь регулирования. Эта схема вырабатывает управляющее напряжение в соответствии с изменениями в напряжении 145 В постоянного тока через оптрон (TCET1102G) на вывод 3 ИС. Во время включения транзистора энергия накапливается в трансформаторе. В период отключения энергия подается на нагрузку через вторичную обмотку. Изменяя время включения транзистора, он управляет каждой порцией энергии, передаваемой на вторую сторону, так что выходное напряжение остается практически независимым от изменений нагрузки.

    6. МИКРОКОНТРОЛЛЕР Микропроцессор встроен в микросхему PW181, которая также выполняет масштабирование, преобразование частоты кадров и создание экранного меню. Встроенный 16-разрядный микропроцессор представляет собой Turbo x86-совместимое процессорное ядро ​​со встроенными периферийными устройствами (таймеры, контроллер прерываний, двухпроводной последовательный интерфейс ведущий / ведомый, UART, порты ввода-вывода и т. Д.). Также включены специальные периферийные устройства, такие как инфракрасные (ИК) импульсные декодеры и цифровой широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Имеются два независимых двухпроводных последовательных интерфейсных модуля ведущий / ведомый, которые можно мультиплексировать для управления до пяти двухпроводных последовательных портов.2-проводной интерфейс ведомого устройства предназначен только для использования HDCP (и требует использования процессоров изображений HDCP). Доступна встроенная оперативная память объемом до 64 Кбайт. Полная микропроцессорная система может быть реализована просто путем добавления внешнего ПЗУ. Встроенный процессор можно отключить, чтобы позволить внешнему процессору управлять всеми внутренними функциями.

    7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К CMOS EEPROM 4K x 8 (32 Кбит) 24C32A Microchip Technology Inc. 24C32A — это Последовательный электрически стираемый PROM 4K x 8 (32 Кбит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных.24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.

    8. ДРАЙВЕР ДЛЯ СТЕРЕО НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 TDA1308 — это встроенный драйвер стереонаушников класса AB, заключенный в пластиковый корпус DIP8.Устройство изготовлено по технологии CMOS 1 мм и было в первую очередь разработано для портативных цифровых аудиоприложений.

    9. IC ОПИСАНИЯ И ВНУТРЕННИЙ БЛОК-СХЕМА TEA6415C 24C32 LM317T ST24LC21 TLC7733 74LVC257A 74LVC14A TEA6420D LM1086 LM1117 DS90C385 TL431 MSP3411G TDA7265 TDA1308 PI5V330 AD9883A SAA7118E TPS72501 TSOP1836 PCF8591 PW1231 PW181 SIL151B SDRAM 4М х 16 (MT48LC4M16A2TG-75) FLASH

    2 Plasma TV Service Инструкция

    01.11.2005

    9.1.

    TEA6415C

    9.1.1. Общее описание Основная функция микросхемы — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом необходим внешний транзистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам. Начальная конфигурация при включении (питание: от 0 до 10 В) не определена. В этом случае для определения одной конфигурации необходимо 6 слов по 16 бит. В противном случае для определения одной конфигурации необходимо 1 слово из 16 бит. 9.1.2. Характеристики • Полоса пропускания 20 МГц • Возможность каскадирования с другим TEA6415C (внутренний адрес может быть изменен напряжением на выводе 7) • 8 входов (CVBS, RGB, MAC, CHROMA,) • 6 выходов • Возможность передачи MAC или сигнала цветности для каждого входа путем отключения зажим с внешним резисторным мостом • Управление по шине • 6.Коэффициент усиления 5 дБ между любым входом и выходом • Перекрестные помехи 55 дБ на частоте 5 МГц • Полная защита от электростатических разрядов

    1. 2.

    9.1.3. Входные данные

    Закрепление::

    3. 4.

    Входные часы

    ::

    5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20.

    Вход Вход Прогр. Вход Vcc Вход Вход Земля Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Земля Вход

    ::

    Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. :::

    Макс 12В Макс Макс

    9.2.

    : 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3V Max: 1,5V,: 3,0V Max: Vcc + 0,5V: 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3V Max: 1,5 В,: 3,0 В Макс: Vcc + 0,5 В: 2 В, входной ток: 1 мА, Макс: 3 мА: 2 В между размахом, Входной ток: 1 мА, Макс: 3 мА

    : 2 В между размахом, Входной ток: 1 мА, Макс .: 3 мА: 2 В между пиками, Входной ток: 1 мА, макс .: 3 мА: 2 В, входной ток: 1 мА, макс .: 3 мА

    5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В,

    Мин. : 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4,5Vpp

    :

    Макс: 2Vpp, входной ток

    : 1 мА, макс.

    : 3 мА

    24C32A

    9.2.1. Характеристики • Рабочий диапазон напряжения: от 4,5 В до 5,5 В — Максимальный ток записи 3 мА при 5,5 В 3 Плазменный телевизор Руководство по техническому обслуживанию

    11.01.2005

    — Ток в режиме ожидания 1 мА, типичный при 5,0 В 2 TM • 2-проводный последовательный порт интерфейсная шина, совместимость с IC • Совместимость 100 кГц и 400 кГц • Самосинхронные циклы ERASE и WRITE • Схема защиты данных включения / выключения • Аппаратная защита от записи • Гарантировано 1000000 циклов стирания / записи • Доступны 32-байтовые режимы записи страниц или байтов • Входы с фильтром триггера Шмитта для подавления шума • Контроль крутизны выходного сигнала для устранения дребезга заземления • Типичное время цикла записи 2 мс, байтов или страниц • К одной шине можно подключить до восьми устройств для получения общей памяти до 256 Кбит • Защита от электростатического разряда> 4000 В • Срок хранения данных> 200 лет • 8-контактные корпуса PDIP и SOIC • Температурные диапазоны — Коммерческий (C): от 0 ° C до 70 ° C — Промышленный (I): от -40 ° C до + 85 ° C — Автомобильный (E ): От -40 ° C до + 125 ° C 9.2.2. Описание Microchip Technology Inc. 24C32A — это последовательный электрически стираемый ППЗУ 4K x 8 (32K бит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных. 24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.24C32A доступен в стандартном 8-контактном пластиковом корпусе DIP и в корпусах SOIC на 150 и 200 мил. 9.2.3. Название A0, A1, A2 Vss SDA SCL WP Vcc

    Таблица функций контактов Функция Конфигурируемая пользователем микросхема выбирает заземление последовательного адреса / ввода / вывода данных Последовательные часы защиты от записи Вход + 4,5–5,5 В Источник питания

    Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    01.11.2005

    9.2.4. Функциональное описание 24C32A поддерживает двунаправленную двухпроводную шину и протокол передачи данных. Устройство, которое отправляет данные на шину, определяется как передатчик, а устройство, получающее данные, как приемник.Шиной должно управлять ведущее устройство, которое генерирует последовательные часы (SCL), управляет доступом к шине и генерирует условия START и STOP, в то время как 24C32A работает как ведомое устройство. И главный, и подчиненный могут работать как передатчик или приемник, но главное устройство определяет, какой режим активирован. 9.3.

    LM317

    9.3.1. Общее описание LM117 / LM217 / LM317 — это монолитные интегральные схемы в корпусах TO-220, ISOWATT220, TO-3 и D 2 PAK, предназначенные для использования в качестве регулируемых регуляторов напряжения.Они предназначены для подачи тока нагрузки более 1,5 А с выходным напряжением, регулируемым в диапазоне от 1,2 до 37 В. Номинальное выходное напряжение выбирается только с помощью резистивного делителя, что делает устройство исключительно простым в использовании и избавляет от необходимости использовать множество фиксированных регуляторов. 9.3.2. Характеристики • Диапазон выходного напряжения: от 1,2 до 37 В • Выходной ток более 1,5 А • Регулировка линии и нагрузки 0,1% • Плавающая работа при высоких напряжениях • Полный набор защит: ограничение тока, тепловое отключение и контроль Soa 9.4.

    ST24LC21

    9.4.1. Описание ST24LC21 представляет собой электрически стираемую программируемую память (EEPROM) размером 1 Кбит, организованную по 8 бит. Это устройство может работать в двух режимах: режиме только передачи и двунаправленном режиме I2C. При подаче питания устройство находится в режиме «Только передача» с синхронизацией данных EEPROM по нарастающему фронту сигнала, подаваемого на VCLK. Устройство переключится в двунаправленный режим I2C после спада сигнала, подаваемого на вывод SCL. ST24LC21 не может переключаться из двунаправленного режима I2C в режим только передачи (кроме случаев, когда источник питания отключен).Устройство работает с напряжением питания всего 2,5 В. Доступны как пластиковый двухрядный корпус, так и пластиковый корпус Small Outline. 9.4.2.Особенности • 1 миллион циклов стирания / записи • 40 лет хранения данных • одинарное напряжение питания от 2,5 В до 5,5 В • Совместимость 400 кГц во всем диапазоне напряжений питания • Совместимость с двухпроводным последовательным интерфейсом с шиной I2C • Запись страницы (вверх До 8 байтов) • Байтовый, случайный и последовательный режимы чтения • Самостоятельный цикл программирования • Автоматическое увеличение адреса • Улучшенный ESD / фиксация • Характеристики

    5 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    11.01.2005

    9.4.3. Штыревые соединения DIP Штыревые соединения

    CO Штыревые соединения

    NC: Не подключен Названия сигналов SDA SCL Vcc Vss VCLK

    9.5.

    Последовательные данные Адрес Вход / Выход 2 Последовательные часы (режим I C) Напряжение питания Земля Режим только передачи тактовых импульсов

    TLC7733

    9.5.1. Описание Семейство контроллеров напряжения микропитания TLC77xx предназначено для управления сбросом, в первую очередь в микрокомпьютерных и микропроцессорных системах. При включении питания RESET выдается, когда VDD достигает 1 В.После установления минимального VDD (. 2 В) схема контролирует напряжение SENSE и поддерживает выходы сброса активными до тех пор, пока напряжение SENSE (VI (SENSE)) остается ниже порогового напряжения. Внутренний таймер задерживает возврат выхода в неактивное состояние, чтобы обеспечить правильный сброс системы. Время задержки td определяется внешним конденсатором: td = 2,1 x 10 4 x CT, где CT в фарадах td в секундах. TLC77xx имеет фиксированное пороговое напряжение SENSE, устанавливаемое внутренним делителем напряжения. Когда напряжение SENSE падает ниже порогового напряжения, выходы становятся активными и остаются в этом состоянии до тех пор, пока напряжение SENSE не вернется выше порогового напряжения и не истечет время задержки td.В дополнение к функциям включения-сброса и контроля пониженного напряжения, TLC77xx добавляет поддержку управления отключением питания для статической ОЗУ. Когда CONTROL привязан к GND, RESET будет действовать как активный высокий уровень. Монитор напряжения содержит дополнительную логику, предназначенную для управления статической памятью с резервным аккумулятором при сбое питания. Путем управления выбором микросхемы (CS) схемы памяти с выходом RESET TLC77xx и с CONTROL, управляемым сигналом выбора банка памяти (CSh2) микропроцессора (см. Рисунок 10), схема памяти автоматически отключается во время потеря мощности.(В этом приложении питание TLC77xx должно подаваться от батареи.) TLC77xxQ предназначен для работы в диапазоне температур от –40 ° C до 125 ° C, а TLC77xxI — в диапазоне температур от –40 ° C. ° C до 85 ° C.

    6 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    01.11.2005

    9.6.

    74LVC257A

    9.6.1. Характеристики Широкий диапазон напряжений питания от 1,2 до 3,6 В В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A CMOS более низкое энергопотребление. Прямой интерфейс с уровнями TTL. Возможности выходного привода. 50 _ линий передачи при 85 ° C. Входы / выходы, устойчивые к напряжению 5 В, для взаимодействия с логикой 5 В 9.6.2. Описание 74LVC257A — это высокопроизводительное маломощное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут управляться устройствами 3,3 В или 5,0 В. В режиме с 3 состояниями выходы могут обрабатывать 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC257A — это четырехканальный мультиплексор с 2 входами и выходами с 3 состояниями, которые выбирают 4 бита данных из двух источников и управляются общим входом выбора данных (S).Входы данных от источника 0 (1l 0 до 4l 0) выбираются, когда вход S имеет значение LOW, а входы данных от источника 1 (1l 1 до 4l 1) выбираются, когда S находится в HIGH. Данные отображаются на выходах (от 1Y до 4Y) в истинной (неинвертирующей) форме из выбранных входов. 74LVC257A представляет собой логическую реализацию 4-полюсного 2-позиционного переключателя, где положение переключателя определяется логическими уровнями, приложенными к S. Выходы принудительно переводятся в состояние ВЫКЛЮЧЕНО с высоким импедансом, когда OE имеет ВЫСОКИЙ уровень. 9.6.3. НОМЕР КОНТАКТА 1 2, 5, 11, 14 3, 6, 10, 13 4,7,9,12 8 15 16 9.7.

    Контакт Описание СИМВОЛ S 1 | 0 до 4 | 0 1 | 1 до 4 | 1 1Y до 4Y GND OE Vcc

    ОПИСАНИЕ Вход выбора общих данных Входные данные из источника 0 Выходные данные из источника 1 Выходы мультиплексора с 3 состояниями Земля (0 В) Вход разрешения выхода с 3 состояниями (активный LOW) Положительное напряжение питания

    74LVC14A

    9.7.1. Характеристики • Широкий диапазон напряжения питания от 1,2 до 3,6 В • В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A • Входы принимают напряжение до 5,5 В • Низкое энергопотребление CMOS • Прямой интерфейс с уровнями TTL 9.7.2. Области применения • Формирователи волн и импульсов для сред с высоким уровнем шума • Астабильные мультивибраторы • Моностабильные мультивибраторы 9.7.3. Описание 74LVC14A — это высокопроизводительное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором и низким энергопотреблением, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут быть запитаны от устройств 3,3 В или 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC14A имеет шесть инвертирующих буферов с триггером Шмитта.Он способен преобразовывать медленно изменяющиеся входные сигналы в четко определенные выходные сигналы без дрожания.

    7 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    01.11.2005

    9.7.4. НОМЕР ПИН-кода 1, 3, 5, 9, 11, 13 2, 4, 6, 8, 10, 12 7 14

    9.8.

    Контакт Описание СИМВОЛ 1A — 6A 1Y — 6Y GND Vcc

    ОПИСАНИЕ Входы данных Выходы данных Земля (0 В) Положительное напряжение питания

    TEA6420

    9.8.1. Характеристики • 5 стерео входов • 4 стерео выхода • регулировка усиления 0/2/4/6 дБ / отключение звука для каждого выхода • каскадирование (2 разных адреса) • управление последовательной шиной • очень низкий уровень шума • очень низкие искажения 9.8.2. Описание TEA6420 переключает 5 стереофонических аудиовходов на 4 стереовыхода. Все возможности коммутации меняются через шину I2C.

    9.9.

    LM1086

    9.9.1. Описание LM1086 — это серия стабилизаторов положительного напряжения с низким падением напряжения с максимальным падением напряжения 1,5 В при токе нагрузки 1,5 А. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1086 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение только с двумя внешними резисторами.Он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 2,5 В, 2,85 В, 3,3, 3,45 В и 5,0 В. Фиксированные версии включают регулировочные резисторы. Схема LM1086 включает в себя опорную ширину запрещенной зоны с подстройкой стабилитрона, ограничение тока и тепловое отключение. 9.9.2. Характеристики • Доступны версии 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В, 3,45 В, 5 В и регулируемые • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 1,5 А • Стабилизация линии 0,015% (типовая) • Регулировка нагрузки 0,1% (типовая) 8 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию

    01.11.2005

    9.9.3. Приложения • Активный терминатор SCSI-2 • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Пост-регулирование для переключения источников питания • Регулятор постоянного тока • Питание микропроцессора 9.9.4. Схемы подключения TO-220

    TO-263

    10094802

    Вид сверху 10094804

    Вид сверху

    9.10. LM1117 9.10.1. Общее описание LM1117 — это серия стабилизаторов напряжения с малым падением напряжения с падением 1,2 В при токе нагрузки 800 мА. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor.LM1117 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение от 1,25 В до 13,8 В только с двумя внешними резисторами. Кроме того, он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В и 5 В. LM1117 предлагает ограничение тока и тепловое отключение. Его схема включает в себя опорную ширину запрещенной зоны со стабилитроном для гарантированной точности выходного напряжения с точностью до ± 1%. Серия LM1117 доступна в корпусах SOT223, TO-220 и TO-252 D-PAK. На выходе требуется танталовый конденсатор емкостью не менее 10 мкФ для улучшения переходной характеристики и стабильности.9.10.2. Характеристики • Доступны версии 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В, 5 В и регулируемые • Компактный корпус SOT-223 • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 800 мА • Линейное регулирование 0,2% (макс.) • Регулировка нагрузки 0,4 % (Макс.) • Температурный диапазон — LM1117 от 0 ° C до 125 ° C — LM1117I от -40 ° C до 125 ° C 9.10.3. Применения • Модель 2,85 В для активной оконечной нагрузки SCSI-2 • Пост-регулятор для переключения преобразователя постоянного / постоянного тока • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Приборы с питанием от батарей 9.10.4. Схемы подключения SOT-223

    Вид сверху

    Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    TO-252

    TO-220

    Вид сверху

    9

    Вид сверху

    11.01.2005

    9.11. DS90C385 9.11.1. Общее описание Передатчик DS90C385 преобразует 28 бит данных LVCMOS / LVTTL в четыре потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация). Синхронизация передачи с фазовой синхронизацией передается параллельно с потоками данных по пятому каналу LVDS.Каждый цикл тактовых импульсов передачи выбирается и передается 28 битов входных данных. При тактовой частоте передачи 85 МГц 24 бита данных RGB и 3 бита данных синхронизации и управления ЖК-дисплеем (FPLINE, FPFRAME, DRDY) передаются со скоростью 595 Мбит / с на канал данных LVDS. При частоте 85 МГц скорость передачи данных составляет 297,5 Мбайт / с. Также доступен DS90C365, который преобразует 21 бит данных LVCMOS / LVTTL в три потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация). Оба передатчика могут быть запрограммированы на строб переднего или заднего фронта через специальный вывод.Передатчик строба нарастающего или спадающего фронта будет взаимодействовать с приемником строба спадающего фронта (DS90CF386 / DS90CF366) без какой-либо логики преобразования. DS90C385 также предлагается в корпусе с решеткой с мелким шагом 0,8 мм и 64 шариками (FBGA), который обеспечивает сокращение занимаемой площади печатной платы на 44% по сравнению с корпусом TSSOP. Этот набор микросхем является идеальным средством для решения проблем, связанных с электромагнитными помехами и размерами кабелей, связанных с широкими высокоскоростными интерфейсами TTL. 9.11.2. Характеристики • Поддержка тактовой частоты смещения от 20 до 85 МГц • Лучшее в своем классе время установки и удержания на входах TxINPUT • Потребляемая мощность Tx

    ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

    — PDFCOFFEE.COM

    ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ PDF-файл, созданный с помощью FinePrint Пробная версия pdfFactory http://www.pdffactory.com СОДЕРЖАНИЕ

    Просмотры 134 Загрузки 13 Размер файла 459KB

    Отчет DMCA / Copyright

    СКАЧАТЬ ФАЙЛ

    Рекомендовать истории
    Цитирование превью
    ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

    РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

    PDF, созданный с помощью FinePrint, пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com

    СОДЕРЖАНИЕ 1.

    ВВЕДЕНИЕ ………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 1 ТЮНЕР …… ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………….. 1 3. ЕСЛИ ЧАСТЬ ( TDA9886) ………………………………………… ………………………………………….. ……………………. 1 4. МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР ……………………………… …………………………………… 2 5. 4.ВИДЕОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TEA6415 ………………………………………….. ………………………………………….. …….. 2 6. СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA7265 ……………………………. ……………………………………. 2 7. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS ) …………………………………………. ………………………………………….. ………… 3 8. МИКРОКОНТРОЛЛЕР ………………………………. ………………………………………….. …………………………. 3 9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП CMOS 4K x 8 (32K бит) EEPROM 24C32A …. …………………………………… 3 10. ДРАЙВЕР НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 …………………………………………. ……. 3 11. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПИЛ ……………………………….. ………………………………………….. ……………………………………….3 12. ОПИСАНИЕ IC И ВНУТРЕННЯЯ БЛОК-СХЕМА …………………………………. ………….. 4 12.1. MC44608 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………….. 5 12.1.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………….. 5 12.1.2. Общие характеристики ………………………………………… …………………………………………………………. … 5 12.1.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 5 12.2. TCET1102G …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 6 12.2.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ………………………..6 12.2.2. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 6 12.2.3. 13.12.3.Особенности ……………………………………… ………………………………………….. ……………………. 6 12.3. TDA9886 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………….. 6 12.3.1. Общее описание……………………………………………………………. …………………………………….. 6 12.3.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 6 12.3.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 7 12.4. TEA6415C …………………………………………. ……………………………………………………………………………. .7 12.4.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ……………. 7 12.4.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 7 12.4.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 8 12.5. SAA3010T ……………………………………….. ………………………………………….. ………………………………….. 8 12.5.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………….. 8 12.5.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 8 12.5.3. Закрепление ……………………………………………………………………….. ………………………………………….. ..8 12.6. 24C32A …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………. 9 12.6.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 9 12.6.2. Описание …………………………………………. …………………………………………………………… ………. 9 12.6.3. Таблица функций контактов ……………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 9 12.6.4. Функциональное описание ………………………………………… ………………………………………….. ……. 10 12.7. SAA5264 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 10 12.7.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 10 12.7.2. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 10 12.7.3. Соединения контактов и краткое описание ……………………………………… ………………………….. 10 12.8. LM317 …………………………………………. ……………………………………………………………….. ………………. 12 12.8.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 12 12.8.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 12 12.9. ST24LC21 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 12 12.9.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 12 12.9.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 12 12.9.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ……………….. 13 12.10. TLC7733 ………………………………………………………………. ………………………………………….. …………… 13 12.10.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 13 12.11. 74LVC257A …………………………………………. ………………………………………….. …………………………….. 14 12.11.1. Функции …………………………………………. ……………………………………………………… ………………. 14 12.11.2. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 14 12.11.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 14 12.12. 74LVC14A …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 14 2.

    i Руководство по обслуживанию плазменного телевизора

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com

    24 / 10/2003

    12.12.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 14 12.12.2. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………. 14 12.12.3.Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 14 12.12.4. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 15 12.13. TEA6420 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 15 12.13.1. Функции ……………………………………………………………………………. ……………………………………. 15 12.13.2. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 15 12.14. LM1086 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………….. 15 12.14.1. Описание …………………………………………. ………………………………………………………………….. 15 12.14.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 15 12.14.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………. 16 12.14.4. Схемы подключения ………………………………………… ………………………………………….. ……….. 16 12.15. LM1117…………………………………………… ………………………………………….. ………………………………… 16 12.15.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 16 12.15.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 16 12.15.3. Приложения ……………………………………………………………………………….. ………………………….. 16 12.15.4. Схемы подключения ………………………………………… ………………………………………….. ……….. 16 12.16. DS90C385 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 17 12.16.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………………………. 17 12.16.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 17 12.16.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 17 12.17. TL431 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………….. 18 12.17.1. Описание …………………………………………… ………………………………………….. ……………………. 18 12.17.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 18 12.17.3. Конфигурации контактов ………………………………………… ………………………………………….. ……………. 18 12.18. MSP34X1G …………………………………………. …………………………………………………….. ………………….. 19 12.18.1. Вступление …………………………………………. ………………………………………….. …………………….. 19 12.18.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 20 12.18.3. Штыревые соединения ………………………………………… ……………………………………………………………. 20 12.19. TDA7265 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 22 12.19.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 22 12.19.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 22 12.19.3. Контактное соединение…………………………………………… ………………………………………….. ……………… 22 12.20. TDA1308 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 22 12.20.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 22 12.20.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………………. ……………… 22 12.20.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 23 12.21. PI5V330 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 23 12.21.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………………………. 23 12.22. AD9883A …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 23 12.22.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 23 12.22.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 23 12.22.3. Описание контактов …………………………………………….. ………………………………………….. ………….. 24 12.23. SAA7118E …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 26 12.23.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 26 12.23.2. Функции …………………………………………. ……………………………………………………………. ………… 27 12.23.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 28 12.24. TPS72501 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 32 12.24.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 32 12.24.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 32 12.25. TSOP1836 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 33 12.25.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 33 12.25.2. Функции ……………………………………………………… ………………………………………….. ……………… 33 12.26. PCF8591 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 33 12.26.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 33 12.26.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………………. ……………… 33 12.26.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 34 12.27. PW1231 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 34 12.27.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………………………. 34 12.27.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 34 ii Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: / /www.pdffactory.com

    24.10.2003

    12.27.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………. 35 12.28. PW181 …………………………………………………… ………………………………………….. …………………………. 35 12.28.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 35 12.28.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 35 12.28.3. Приложения …………………………………………. …………………………………………… …………………… 36 12.29. SIL151B …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 36 12.29.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 36 12.29.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 36 12.30. SDRAM 4M x 16 (MT48LC4M16A2TG-75) ………………………………….. …………………………………….. 36 12.30.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 36 12.30.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 37 12.30.3. Описание контактов ………………………………………………………………. …………………………………….. 37 12.31. FLASH 8 Мбит ………………………………………… ………………………………………….. …………………………… 39 12.31.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 39 12.31.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………………………………. 39 13 . НАСТРОЙКИ СЕРВИСНОГО МЕНЮ ………………………………………. ………………………………………….. …….. 40 13.1. меню дисплея ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………. 40 13.2. меню калибровки ………………………………………… ………………………………………….. ……………………….. 42 13.3. меню деинтерлейсера…………………………………………… ………………………………………….. ………………….. 44 13.4. Заводские значения для сервисного меню ……………………………………… ………………………………………….. …. 46 14. БЛОК-СХЕМА ………………………………….. ………………………………………….. …………………………… 47 15. ЦЕПНЫЕ СХЕМЫ ………… ………………………………………….. ……………………………………………….. 56

    iii Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com

    24/10/2003

    1. ВВЕДЕНИЕ 42-дюймовый плазменный телевизор — это прогрессивная система управления телевизором со встроенной -в деинтерлейсере и скалере. В нем используется панель 852 * 480 с соотношением сторон 16: 9. Телевизор может работать с цветовыми стандартами PAL, SECAM, NTSC (воспроизведение) и несколькими стандартами передачи, такими как B / G, D / K, I / I ‘и L / L´, включая немецкий язык и стерео NICAM.Выходная мощность звуковой системы составляет 2×14 Вт (10% THD) для стереодинамиков с сопротивлением 8 Ом. Шасси оснащено множеством входов и выходов, что позволяет использовать его в качестве центра медиа-системы. Он поддерживает следующие периферийные устройства: 4 SCART, два из которых поддерживают все функции SCART, включая вход RGB, 2 входа AV. (CVBS + Stereo Audio) 1 SVHS iput 1 Выход для наушников Streeo 1 Выход линейного уровня для сабвуфера 1 D-Sub 15 Вход ПК 1 Вход DVI (опционально) 1 Стерео аудиовход для ПК / DVI 1 Разъем LVDS для подключения плазменного дисплея Другие функции включают, 10 pg Телетекст, Картинка в картинке (PIP), Картинка и картинка (PAP), Картинка и текст (PAT) и Масштаб изображения.2. ТЮНЕР В конструкции используются комбинированные тюнеры УКВ и УВЧ, подходящие для систем CCIR B / G, H, L, L´, 2 I / I´ и D / K. Настройка доступна через шину I C с цифровым управлением (PLL). Ниже вы найдете информацию об одном из используемых тюнеров. Общее описание UV1316: Тюнер UV1316 принадлежит к семейству тюнеров UV 1300, которые предназначены для широкого спектра применений. Это комбинированный тюнер VHF, UHF, подходящий для систем CCIR B / G, H, L, L ’, I и I’. Низкое выходное сопротивление ПЧ было разработано для прямого управления широким спектром фильтров на ПАВ с достаточным подавлением тройных переходных процессов.Характеристики UV1316: 1. Член семейства малогабаритных UHF / VHF тюнеров UV1300 2. Системы CCIR: B / G, H, L, L ’, I и I’; OIRT: D / K 2 3. Настройка с цифровым управлением (PLL) через I C-bus 4. Каналы вне эфира, S-кабельные каналы и Hyperband 5. Стандартизированные в мире механические размеры и штыревые соединения по мировым стандартам 6. Компактный размер 7. Соответствует требованиям Выводы «CENELEC EN55020» и «EN55013»: 1. Напряжение управления усилением (AGC) 2. Напряжение настройки 3. Выбор адреса шины I²C 4. Тактовая частота шины I²C 5. Последовательные данные шины I²C 6. Не подключен 7.Напряжение питания ФАПЧ 8. Вход АЦП 9. Напряжение питания тюнера 10. Симметричный выход ПЧ 1 11. Симметричный выход ПЧ 2

    :

    4,0 В, макс .: 4,5 В

    :::

    Макс: 5,5 В Мин: — 0,3 В, Макс: 5,5 В Мин: -0,3 В, Макс: 5,5 В

    :

    5,0 В, Мин: 4,75 В, Макс: 5,5 В

    :

    33 В, Мин: 30 В, Макс: 35 В

    3. IF PART (TDA9886) TDA9886 представляет собой мультистандартный (PAL, SECAM и NTSC) видеорегистратор и звуковой сигнал PLL, не требующий согласования. Оба устройства могут использоваться для ТВ, видеомагнитофона, ПК и телевизионных приставок.На следующем рисунке показана упрощенная блок-схема интегральной схемы. Интегральная схема состоит из следующих функциональных блоков:

    1 Руководство по обслуживанию плазменного телевизора

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com

    24/10/2003

    Усилитель VIF, тюнер и VIF- АРУ, детектор VIF-AGC, детектор частотно-фазовой автоподстройки частоты (FPLL), ГУН и делитель, цифровая помощь в сборе данных и AFC, видеодемодулятор и усилитель, ловушка несущей звука, усилитель SIF, детектор SIF-AGC, смеситель QSS с одним эталоном, AM демодулятор, FM-демодулятор и помощь в сборе данных, аудиоусилитель и постоянная времени отключения звука, трансиверы I²C-bus и MAD (адрес модуля), внутренний стабилизатор напряжения.

    4. МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР Семейство однокристальных мультистандартных звуковых процессоров MSP34x1G охватывает обработку звука всех аналоговых ТВ-стандартов по всему миру, а также цифровых звуковых стандартов NICAM. Полная обработка звука ТВ, начиная с аналогового звукового ПЧ-сигнала и заканчивая обработанным аналоговым AF-выходом, выполняется на одном кристалле. Эти ИС обработки звука телевизора включают версии для обработки сигнала многоканального телевизионного звука (MTS), соответствующие стандарту, рекомендованному Комитетом по системам телевещания (BTSC).Подавление шума DBX или, альтернативно, подавление шума микрон (MNR) выполняется без выравнивания. Другие обработанные стандарты — это японский стандарт мультиплексирования FM-FM (EIA-J) и стандарт FM-стерео радио. Современные ИС должны выполнять процедуры настройки для достижения хорошего разделения стерео для BTSC и EIA-J. MSP34x1G имеет оптимальные стереофонические характеристики без каких-либо настроек.

    5. 4.ВИДЕОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TEA6415 В случае использования трех и более внешних источников используется видеопереключатель IC TEA6415.Основная функция устройства — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом требуется внешний резистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам.

    6. СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA7265 TDA7265 — это двойной аудиоусилитель мощности класса AB в мультиваттном корпусе, специально разработанный для высококачественного звука в музыкальных центрах Hi-Fi и стереотелевизорах.

    2 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com

    24/10/2003

    7. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS) Напряжение постоянного тока, необходимое на различных частях шасси, обеспечивается трансформатором SMPS, управляемым IC MC44608, который предназначен для управления, управления и защиты переключающий транзистор ИИП. Трансформатор выдает 145 В для входа FBT, +/- 14 В для аудиоусилителя, 5 В и 3,3 В в режиме ожидания и источники питания 8, 12 и 5 В для других частей шасси. Оптопара используется для управления регулированием линейного напряжения и потребляемой мощности в режиме ожидания.Во вторичной обмотке есть цепь регулирования. Эта схема вырабатывает управляющее напряжение в соответствии с изменениями в напряжении 145 В постоянного тока через оптрон (TCET1102G) на вывод 3 ИС. Во время включения транзистора энергия накапливается в трансформаторе. В период отключения энергия подается на нагрузку через вторичную обмотку. Изменяя время включения силового транзистора, он управляет каждой порцией энергии, передаваемой на вторую сторону, так что выходное напряжение остается почти независимым от изменений нагрузки.

    8. МИКРОКОНТРОЛЛЕР Микропроцессор встроен в микросхему PW181, которая также выполняет масштабирование, преобразование частоты кадров и создание экранного меню. Встроенный 16-разрядный микропроцессор представляет собой Turbo x86-совместимое процессорное ядро ​​со встроенными периферийными устройствами (таймеры, контроллер прерываний, двухпроводной последовательный интерфейс ведущий / ведомый, UART, порты ввода-вывода и т. Д.). Также включены специальные периферийные устройства, такие как инфракрасные (ИК) импульсные декодеры и цифровой широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Имеются два независимых двухпроводных последовательных интерфейсных модуля ведущий / ведомый, которые можно мультиплексировать для управления до пяти двухпроводных последовательных портов.2-проводной интерфейс ведомого устройства предназначен только для использования HDCP (и требует использования процессоров изображений HDCP). Доступна встроенная оперативная память объемом до 64 Кбайт. Полная микропроцессорная система может быть реализована просто путем добавления внешнего ПЗУ. Встроенный процессор можно отключить, чтобы позволить внешнему процессору управлять всеми внутренними функциями.

    9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К CMOS EEPROM 4K x 8 (32K бит) 24C32A Microchip Technology Inc. 24C32A — это последовательный электрически стираемый PROM 4K x 8 (32K бит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных.24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.

    10. ДРАЙВЕР ДЛЯ СТЕРЕО НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 TDA1308 — это встроенный драйвер стереонаушников класса AB, заключенный в пластиковый корпус DIP8.Устройство изготовлено по технологии CMOS 1 мм и было в первую очередь разработано для устойчивых цифровых аудиоприложений.

    11. ФИЛЬТРЫ SAW K9656M: Стандарт: • B / G • D / K • I • L / L ‘Характеристики • Аудиофильтр ТВ ПЧ с двумя каналами • Канал 1 (L’) с одной полосой пропускания для несущих звука на 40 , 40 МГц (L ‘) и 39,75 МГц (L’- NICAM) • Канал 2 (B / G, D / K, L, I) с одной полосой пропускания для звуковых несущих от 32,35 МГц до 33,40 Клеммы МГц • Луженый сплав CuFe Конфигурация контактов 1 Вход 2 Коммутационный вход 3 Держатель микросхемы — земля 4 Выход 5 Выход 3 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию

    PDF, созданный с помощью FinePrint пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com

    24/10/2003

    K3953M: Стандарт:

    • B / G • D / K • I • L / L ‘Особенности видеофильтра TV IF с крутизной Найквиста на 33,90 МГц и 38,90 МГц Постоянная групповая задержка Подходит для клемм CENELEC EN 55020 Луженый сплав CuFe Конфигурация контактов 1 Вход 2 Вход — земля 3 Держатель микросхемы — земля 4 Выход 5 Выход

    12. ОПИСАНИЕ IC И ВНУТРЕННЯЯ БЛОК-ДИАГРАММА MC44608 TCET1102G TDA9886 TEA7715C SAA3010T 24C21LC317A5264 L 74LVC257A 74LVC14A TEA6420D LM1086 LM1117 DS90C385 TL431 MSP3411G TDA7265 TDA1308 PI5V330 AD9883A SAA7118E TPS72501 TSOP1836 PCF8591 PW1231 PW181 SIL151B SDRAM 4М х 16 (MT48LC4M16A2TG-75) FLASH

    4 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdfFactory пробной версии HTTP: // WWW .pdffactory.com

    24.10.2003

    12.1. MC44608 12.1.1. Описание MC44608 — это высокопроизводительный контроллер режима напряжения, разработанный для автономных преобразователей. Эта высоковольтная цепь, которая объединяет источник пускового тока и конденсатор генератора, требует небольшого количества внешних компонентов, обеспечивая при этом высокую гибкость и надежность. Устройство также отличается очень эффективным резервным управлением, состоящим из эффективной работы в импульсном режиме. Этот метод позволяет снизить энергопотребление в режиме ожидания примерно до 1 Вт при выдаче 300 мВт в ИИП мощностью 150 Вт.

    • Встроенный источник пускового тока • Быстрый запуск • Автономный запуск без потерь • Прямой автономный режим

    12.1.2. Общие характеристики • Гибкость • Контроль рабочего цикла • Блокировка пониженного напряжения с гистерезисом • Частота переключения генератора на кристалле 40 или 75 кГц • Вторичное управление с несколькими защитами внешних компонентов • Ограничение максимального рабочего цикла • Циклическое ограничение тока • Размагничивание (обнаружение нулевого тока) Защита • «Защита от перенапряжения» от разомкнутого контура • Программируемая низкоинерционная защита от перенапряжения в разомкнутом контуре • Внутренняя тепловая защита TM Контроллер GreenLine • Методы импульсного режима для очень высокой эффективности, режим низкого энергопотребления • Запуск без потерь • Низкое dV / dT для низкого Излучение EMI ​​12.1.3.

    Соединения контактов

    Контакт 1

    Название Demag

    2

    ISENSE

    3

    Управляющий вход

    4 5 6

    Драйвер заземления VCC

    7 8

    Vi 9000 pin Описание Dem7ag 9000 различные функции: обнаружение пересечения нулевого напряжения (50 мВ), обнаружение тока 24 мА и обнаружение тока 120 мА. Уровень 24 мА используется для определения состояния вторичной реконфигурации, а уровень 120 мА — для обнаружения состояния перенапряжения, называемого Quick OVP.Контакт Current Sense определяет напряжение, возникающее на последовательном резисторе, вставленном в источник силового полевого МОП-транзистора. Когда I sense достигает 1 В, выход драйвера (вывод 5) отключается. Это известно как функция защиты от перегрузки по току. Источник тока 200 мА выходит из контакта 3 во время фазы запуска и во время фазы переключения в случае импульсного режима работы. Между резистором считывания и выводом 3 можно вставить резистор; таким образом, программируемое обнаружение пикового тока может выполняться в режиме ожидания SMPS.На этот вывод подается ток обратной связи от вторичной обмотки SMPS через оптрон. Между этим выводом и GND можно подключить резистор, чтобы можно было программировать рабочий цикл пакета в режиме ожидания. Этот вывод является заземлением первичной обмотки SMPS. Ток и скорость нарастания этого вывода подходят для управления силовыми полевыми МОП-транзисторами. Этот вывод является плюсом питания ИС. Выход драйвера отключается, когда напряжение становится выше 15 В, а рабочий диапазон составляет 6.6В и 13В. Промежуточный уровень напряжения 10 В создает состояние отключения, которое называется фазой отключения с фиксацией. Этот вывод должен обеспечивать изоляцию между выводом 8 Vi и выводом 6 VCC. Этот вывод может быть напрямую подключен к источнику напряжения 500 В для функции запуска ИС. Во время фазы запуска источник тока 9 мА подается изнутри на вывод 6 VCC, обеспечивая быструю зарядку конденсатора VCC. Как только ИС запускается, этот источник тока отключается.

    5 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com

    24.10.2003

    12.2. TCET1102G 12.2.1. Описание TCET110 / TCET2100 / TCET4100 состоит из фототранзистора, оптически соединенного с арсенид-галлиевым диодом, излучающим инфракрасное излучение, в пластиковом корпусе с двумя линиями от 4 до 16 выводов. Элементы монтируются на одной выводной раме с использованием компланарной техники, обеспечивая фиксированное расстояние между входом и выходом для высочайших требований безопасности. 12.2.2. Области применения Цепи для безопасного защитного разделения от поражения электрическим током в соответствии с классом безопасности II (усиленная изоляция): Для прибл.класс I — IV при сетевом напряжении ≤300 В Прил. класс I — III при сетевом напряжении ≤600 В Согласно VDE 0884, таблица 2, подходит для: импульсных источников питания, линейного приемника, периферийного интерфейса компьютера, интерфейса микропроцессорной системы. 12.2.3. 13.12.3. Характеристики Характеристики, связанные с VDE 0884: Номинальное импульсное напряжение (переходное перенапряжение) V IOTM = 8 кВ, пиковое испытательное напряжение изоляции (испытательное напряжение частичного разряда) V pd = 1,6 кВ Номинальное напряжение изоляции (действующее значение включает постоянный ток) V IOWM = 600 В RMS (848 В пиковое) Номинальное повторяющееся пиковое напряжение (повторяющееся) V IORM = 600 V RMS Общие характеристики: CTR предлагается в 9 группах Изоляционные материалы согласно UL94-VO Степень загрязнения 2 (DIN / VDE 0110 / соотв.IEC 664) Климатическая классификация 55/100/21 (IEC 68 часть 1) Специальная конструкция: Следовательно, очень низкая емкость связи, типичная 0,2 пФ, высокое подавление синфазного сигнала. Низкий температурный коэффициент CTR G = форма вывода 10,16 мм; обеспечивает длину пути утечки> 8 мм, для TCET2100 / TCET4100 опционально; буква «G» не маркируется на оптронной соединительной системе U

    12.3.

    TDA9886

    12.3.1.

    Общее описание

    TDA9885 — это не требующий юстировки единый стандарт (без положительной модуляции) ФАПЧ с визуальной и звуковой ПЧ сигналами.

    12.3.2. Характеристики • Напряжение питания 5 В • Широкополосный усилитель промежуточной частоты Vision (VIF) с регулируемым усилением (со связью по переменному току) • Мультистандартная истинная синхронная демодуляция с активной регенерацией несущей (очень линейная демодуляция, хорошие показатели интермодуляции, пониженные гармоники, отличная импульсная характеристика) • Детектор стробированной фазы для стандарта акцента L / L • Полностью интегрированный генератор VIF, управляемый напряжением (VCO), без юстировки; переключаемые частоты для всех стандартов с отрицательной и положительной модуляцией через шину I2C • Цифровая помощь в сборе данных, частоты VIF 33.4, 33.9, 38.0, 38.9, 45.75 и 58.75 МГц • Вход опорной частоты 4 МГц [сигнал от системы настройки фазовой автоподстройки частоты (PLL)] или работа в качестве кварцевого генератора • Детектор с автоматической регулировкой усиления (AGC) VIF для управления усилением, работа в качестве пикового синхронизирующего детектора для сигналов с отрицательной модуляцией и пикового детектора белого для положительно модулированных сигналов • Прецизионный полностью цифровой детектор с автоматической регулировкой частоты (AFC) с 4-битным цифро-аналоговым преобразователем; Биты AFC через шину I2C читаются

    6 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com

    24/10/2003

    • Точка TakeOver Point (TOP), регулируемая через шину I2C или, альтернативно, с помощью потенциометра • Полностью интегрированный уловитель несущей звука для частот 4,5, 5,5, 6,0 и 6,5 МГц, управляемый генератором FM-PLL • Вход звуковой ПЧ (SIF) для режима одиночного опорного квази-разделенного звука (QSS) (с управлением ФАПЧ) • SIF AGC для усилителя SIF с регулируемым усилением; смеситель QSS с одним эталоном, способный работать в высокопроизводительном режиме QSS с одним эталоном и в режиме между несущими, переключаемый через шину I2C

    • AM-демодулятор без дополнительной опорной схемы • Селективный демодулятор FM-PLL без выравнивания с высокой линейностью и низким уровнем шума • I2C -bus-управление всеми функциями • Приемопередатчик шины I2C с программируемым контактом модуля адреса (MAD).12.3.3. СИМВОЛ VIF1 VIF2 OP1 FMPLL DEEM AFD DGND AUD TOP SDA SCL SIOMA n.c. TAGC REF VAGC CVBS AGND VPLL

    VP AFC OP2 SIF1 SIF2

    12.4.

    PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

    Распиновка ОПИСАНИЕ Дифференциальный вход VIF 1 Дифференциальный вход VIF 2 выход 1 (открытый коллектор) FM-PLL для выход для снятия акцента с петлевого фильтра для конденсатора Вход развязки AF для конденсатора Цифровая земля аудиовыход тюнер AGC TakeOver Point (TOP) Вход / выход данных шины I2C Вход тактовой частоты шины I2C Выход межнесущей звука и выбор MAD неподключенный тюнер Выход AGC 4 МГц кристалл или опорный вход VIF-AGC для конденсатора; примечание 1 аналоговая земля видеовыхода VIF-PLL для напряжения питания петлевого фильтра (+5 В) Выходной сигнал AFC 2 (открытый коллектор) Дифференциальный вход SIF 1 Дифференциальный вход SIF 2

    TEA6415C

    12.4.1. Общее описание Основная функция микросхемы — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом необходим внешний транзистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам. Начальная конфигурация при включении (питание: от 0 до 10 В) не определена. В этом случае для определения одной конфигурации необходимо 6 слов по 16 бит. В противном случае для определения одной конфигурации необходимо 1 слово из 16 бит. 12.4.2. Характеристики • Полоса пропускания 20 МГц • Возможность каскадирования с другим TEA6415C (внутренний адрес может быть изменен напряжением на выводе 7) • 8 входов (CVBS, RGB, MAC, CHROMA ,…) • 6 выходов 7 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com

    24/10/2003

    • Возможность MAC или сигнала цветности для каждого входа путем переключения — отключение зажима с помощью внешнего резисторного моста • Управление по шине • Коэффициент усиления 6,5 дБ между любым входом и выходом • Перекрестные помехи 55 дБ на частоте 5 МГц • Полная защита от электростатических разрядов

    1. 2.

    12.4.3. Входные данные

    3. 4.

    Входные часы

    ::

    5.6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

    Вход Вход Прогр. Вход Vcc Вход Вход Земля Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Земля Вход

    ::

    Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. Макс.

    ::::

    Макс.

    Pinning::

    : 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3V Max: 1,5V,: 3,0V Max: Vcc + 0,5V: 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3 В Макс: 1.5V,: 3.0V Макс .: Vcc + 0.5V: 2Vpp, Входной ток: 1mA, Макс: 3mA: 2Vpp, Входной ток: 1mA, Макс: 3mA

    : 2Vpp, Входной ток: 1mA, Макс: 3mA: 2Vpp, Вход Ток: 1 мА, макс .: 3 мА: 2 В, входной ток: 1 мА, макс .: 3 мА

    5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В,

    Мин: 4,5 В, пик Мин: 4,5 В Мин: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp

    :

    Макс: 2Vpp, входной ток

    : 1 мА, макс.

    : 3 мА

    SAA3010T

    12.5.1.

    Описание

    SAA3010 предназначен как инфракрасная система дистанционного управления общего назначения (RC-5) для использования там, где ожидается низкое напряжение питания и большое время дребезга. Устройство может генерировать 2048 различных команд и использует клавиатуру с однополюсным переключателем для каждой клавиши. Команды организованы таким образом, что можно адресовать 32 системы, каждая из которых содержит 64 разные команды. Реакция схемы на допустимое (нажатие одной клавиши за раз) и недопустимое (одновременное нажатие более одной клавиши) срабатывание клавиатуры указано в разделе «Работа с клавиатурой».

    12.5.2.

    Характеристики

    Требования к низкому напряжению Двухфазная технология передачи Однополюсный генератор Функция тестового режима

    12.5.3. Вывод 1 2 3 7 8 9-13 14 15-17 18

    Закрепление

    Мнемоника X7 (IPU) SSM (I) Z0-Z3 (IPU) MDATA (OP3) ДАННЫЕ (OP3) DR7-DR3 (ODN) VSS DR -2-DR0 (ODN) OSC (I)

    Вход считывания функции от выбора режима считывания ключевой матрицы входные сигналы считывания от сгенерированного ключевой матрицы выходных данных, модулированных с частотой генератора 1/12 с коэффициентом заполнения 25%, сгенерированной выходной информацией Драйверы развертки Земля (0 В) Драйверы сканирования Вход осциллятора

    8 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF-файл, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com

    24/10/2003

    19 20 21-27 28

    TP2 (I) TP1 (I) X0-X6 (IPU) VDD (I)

    контрольная точка 2 Контрольная точка 1 Вход датчиков с клавиши матрица Источник напряжения

    Примечание: (I): вход, (IPU): вход с p-канальным подтягивающим транзистором, (ODN): выход с n-канальным транзистором с открытым стоком (OD3): выход с 3 состояниями

    12,6 .

    24C32A

    12.6.1. Характеристики • Рабочий диапазон напряжения: от 4,5 В до 5,5 В — Максимальный ток записи 3 мА при 5,5 В — Ток в режиме ожидания обычно 1 мА при 5.0 В • 2-проводная шина последовательного интерфейса, совместимая с I2CTM • Совместимость 100 кГц и 400 кГц • Самосинхронные циклы ERASE и WRITE • Схема защиты данных включения / выключения питания • Аппаратная защита от записи • Гарантировано 1000000 циклов стирания / записи • 32-байтовая страница Доступны режимы записи или байтовой записи • Входы с фильтром триггера Шмитта для подавления шума • Контроль наклона выходного сигнала для устранения дребезга земли • Типичное время цикла записи 2 мс, байтов или страниц • К одной шине можно подключить до восьми устройств с общим объемом до 256 Кбит память • Защита от электростатического разряда> 4000 В • Сохранение данных> 200 лет • 8-контактные корпуса PDIP и SOIC • Температурные диапазоны — Коммерческий (C): от 0 ° C до 70 ° C — Промышленный (I): от -40 ° C до +85 ° C — Автомобильная промышленность (E): от -40 ° C до + 125 ° C 12.6.2. Описание Microchip Technology Inc. 24C32A — это последовательный электрически стираемый ППЗУ 4K x 8 (32K бит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных. 24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.24C32A доступен в стандартном 8-контактном пластиковом корпусе DIP и в корпусах SOIC на 150 и 200 мил. 12.6.3. Название A0, A1, A2 Vss SDA SCL WP Vcc

    Таблица функций контактов Функция Конфигурируемая пользователем микросхема выбирает заземленный последовательный адрес / ввод / вывод данных Последовательные часы Защита от записи Вход + 4,5–5,5 В Источник питания

    9 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdfFactory Пробная версия http://www.pdffactory.com

    24/10/2003

    12.6.4. Функциональное описание 24C32A поддерживает двунаправленную двухпроводную шину и протокол передачи данных.Устройство, которое отправляет данные на шину, определяется как передатчик, а устройство, получающее данные, как приемник. Шиной должно управлять ведущее устройство, которое генерирует последовательные часы (SCL), управляет доступом к шине и генерирует условия START и STOP, в то время как 24C32A работает как ведомое устройство. И главный, и подчиненный могут работать как передатчик или приемник, но главное устройство определяет, какой режим активирован. 12.7.

    SAA5264

    12.7.1.

    Функции

    Следующие функции применимы как к SAA5264, так и к SAA5265: • Полный декодер телетекста на 625 строк в одной микросхеме сокращает площадь печатной платы и снижает затраты • Автоматическое обнаружение передаваемых каналов быстрого текста или служебной информации (пакет 8/30) • Вкл. Экранное меню (OSD) для меню пользовательского интерфейса с использованием телетекста и специальных значков меню • Декодирование системы программирования видео (VPS) • Декодирование широкоэкранных сигналов (WSS) • Панъевропейские, кириллические, греческие / турецкие и французские / арабские наборы символов в каждом чипе • Командный интерфейс высокого уровня через шину I2C обеспечивает простое управление с низкими затратами на программное обеспечение • Командный интерфейс высокого уровня обратно совместим с автономным быстрым текстом и удаленным интерфейсом (SAFARI) • Отображение на 625 и 525 строк • Интерфейс RGB для стандартного цвета ИС декодера, источник тока • Универсальный 8-битный расширитель ввода / вывода (I / O) с открытым стоком, устойчив к 5 В • Один кварцевый генератор 12 МГц • 3.Напряжение питания 3 В. Особенности SAA5264 • Автоматическое определение передаваемых страниц для выбора по страницам вверх и вниз • Декодер fastext на 8 страниц • Декодер таблиц страниц (TOP) с базовой верхней таблицей (BTT) и таблицами дополнительной информации (AIT) • 4 страницы, определяемые пользователем режим списка.

    12.7.2. Общее описание SAA5264 — это однокристальный десятистраничный 625-строчный декодер телетекста World System с командным интерфейсом высокого уровня, совместимый с SAFARI. Устройство спроектировано так, чтобы минимизировать общую стоимость системы благодаря высокоуровневому командному интерфейсу, предлагающему преимущество низких издержек программного обеспечения в микроконтроллере телевизора.SAA5264 имеет следующие функциональные возможности: • Декодер 10-страничного телетекста с OSD, Fastext, TOP, режимами получения по умолчанию и списком • Поддержка автоматической установки канала • Получение и отображение скрытых субтитров • Поддержка Violence Chip (VChip). 12.7.3. СИМВОЛ

    Соединения контактов и краткое описание PIN

    ТИП

    ОПИСАНИЕ

    Порт 2: 8-битный программируемый двунаправленный порт с выходом альтернативных функций для 14-битного высокоточного широтно-импульсного модулятора (PWM) P2.0 / PWM 1 I / O выходы для 6-битных PWM от 0 до 6 P2.1 / PWM0 2 I / O

    P2.2 / PWM1 P2.3 / PWM2 P2.4 / PWM3 P2.5 / PWM4 P2.6 / PWM5 P2.7 / PWM6

    3 4 5 6 7 8

    I / OI / OI / OI / OI / OI / O

    Порт 3: 8-битный программируемый двунаправленный порт с альтернативными функциями Входы P3.0 / ADC0 для программного обеспечения аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 9 I / O P3.1 / ADC1 10 I / O

    10 Руководство по обслуживанию плазменного телевизора

    PDF, созданный с помощью FinePrint Пробная версия pdfFactory http: //www.pdffactory .com

    24/10/2003

    P3.2 / ADC2 11 I / O P3.3 / ADC3 12 I / O P3.4 / PWM7 выход для 6-битного PWM7 30 I / O Заземление ядра VSSC 13 I / O Порт 0: 8-битный программируемый двунаправленный порт SCL (NVRAM) Вход последовательного тактового сигнала шины I2C в энергонезависимое ОЗУ 14 I SDA (NVRAM) Ввод / вывод последовательных данных шины I2C (энергонезависимое ОЗУ) 15 Ввод / вывод P0. 2 входа / выхода для общего использования 16 входов / выходов P0.3 вход / выход для общего использования 17 входов / выходов P0.4 вход / выход для общего использования 18 входов / выходов P0,5 Возможность потребления тока 8 мА для прямого привода Light Излучающие 19 диодов ввода / вывода (светодиодов) P0.6 20 входов / выходов P0.7 вход / выход для общего использования 21 аналоговое заземление входов / выходов VSSA 22 CVBS0 Вход композитного видеосигнала основной полосы частот (CVBS); требуется положительный вход 23 I 1 В CVBS1 (размах); подключен через конденсатор емкостью 100 нФ. 24 I SYNC_FILTER 25 I вход фильтра синхроимпульсов для CVBS; этот вывод должен быть подключен к VSSA через вход опорного тока конденсатора IREF емкостью 100 нФ для аналоговых схем; для правильной работы к VSSA FRAME должен быть подключен резистор 24 26 I кОм. Выходной сигнал устранения чересстрочной развертки кадра, синхронизированный с импульсом VSYNC до 27 Ом, создает не чересстрочный дисплей путем настройки цепей вертикального отклонения. ТЕСТ 28 I недоступен; Подключите этот контакт к VSSA COR Contraction Reduction: активный НИЗКИЙ выход с открытым стоком, который обеспечивает селективное снижение контрастности телевизионного изображения на 29 O для улучшения отображения в смешанном режиме P3.4 / PWM7 (описано выше) 30 Напряжение питания аналогового входа / выхода (3,3 В) VDDA 31 Выход скорости пикселей информации синего цвета 32 OB

    GR

    33 34

    O

    Выход скорости пикселей информации красного цвета

    VDS

    35

    O

    Двухтактный выход коммутатора видео / данных для быстрого гашения скорости пикселей

    HSYNC

    36

    I

    VSYNC

    37

    I

    VSSP

    38 —

    по горизонтали вход синхроимпульса: запускается по Шмитту для версии с транзисторным уровнем транзистора (TTL); Полярность этого импульса программируется битом регистра TXT1.H POLARITY вход импульса вертикальной синхронизации; Шмитт сработал для версии TTL; Полярность этого импульса программируется битом регистра TXT1.V ПОЛЯРНОСТЬ периферийного заземления

    VDDC

    39

    Напряжение питания ядра (+3,3 В)

    OSCGND

    RESET

    40 41 42 43

    — * IOI

    VDDP

    44

    XTALIN XTALOUT

    O

    Зеленый цвет вывод информации о скорости пикселей

    Земля кварцевого генератора Вход кварцевого генератора 12 МГц Вход сброса выхода кварцевого генератора 12 МГц; если этот вывод находится в ВЫСОКОМ состоянии в течение минимум 2 машинных циклов (24 периода генератора) во время работы генератора, устройство сбрасывается; этот вывод должен быть подключен к VDDP через напряжение питания периферии конденсатора (+3.3 В)

    Порт 1: 8-битный программируемый двунаправленный порт ввода / вывода для общего использования 45 I / O P1.0 ввод / вывод для общего использования 46 I / O P1.1 P1.2 P1.3 SCL

    47 48 49

    I / OI / OI

    ввод / вывод для общего использования ввод / вывод для общего использования I2C-bus Serial Clock ввод из приложения

    11 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint пробной версии pdfFactory http: / /www.pdffactory.com

    24.10.2003

    SDA P1.4 P1.5

    12,8.

    50 51 52

    I / O I / O I / O

    I2C-bus Последовательный ввод данных от (приложения) ввода / вывода для общего использования ввод / вывод для общего использования

    LM317

    12.8.1. Общее описание LM117 / LM217 / LM317 — это монолитные интегральные схемы в корпусах TO-220, ISOWATT220, TO-3 и D 2 PAK, предназначенные для использования в качестве регулируемых регуляторов напряжения. Они предназначены для подачи тока нагрузки более 1,5 А с выходным напряжением, регулируемым в пределах 1.Диапазон от 2 до 37 В. Номинальное выходное напряжение выбирается только с помощью резистивного делителя, что делает устройство исключительно простым в использовании и избавляет от необходимости использовать множество фиксированных регуляторов. 12.8.2. Характеристики • Диапазон выходного напряжения: от 1,2 до 37 В • Выходной ток более 1,5 А • Регулировка линии и нагрузки 0,1% • Плавающая работа для высоких напряжений • Полный набор защит: ограничение тока, тепловое отключение и контроль Soa 12.9.

    ST24LC21

    12.9.1. Описание ST24LC21 представляет собой электрически стираемую программируемую память (EEPROM) размером 1 Кбит, организованную по 8 бит.Это устройство может работать в двух режимах: режиме только передачи и двунаправленном режиме I2C. При подаче питания устройство находится в режиме «Только передача» с синхронизацией данных EEPROM по нарастающему фронту сигнала, подаваемого на VCLK. Устройство переключится в двунаправленный режим I 2C после спада сигнала, подаваемого на вывод SCL. ST24LC21 не может переключаться из двунаправленного режима I2C в режим только передачи (кроме случаев, когда источник питания отключен). Устройство работает с мощностью питания всего 2.5В. Доступны как пластиковый двухрядный корпус, так и пластиковый корпус Small Outline. 12.9.2. Характеристики • 1 миллион циклов стирания / записи • 40 лет хранения данных • Одно напряжение питания от 2,5 В до 5,5 В • Совместимость 400 кГц во всем диапазоне напряжения питания • Совместимость с двухпроводным последовательным интерфейсом с шиной I2C • Запись страницы (до 8 байт) • Байтовый, случайный и последовательный режимы чтения • Самостоятельный цикл программирования • Автоматическое увеличение адреса • Улучшенный ESD / фиксация • Характеристики

    12 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint пробной версии pdfFactory http: // www.pdffactory.com

    24.10.2003

    12.9.3.

    Подключение контактов

    Подключение контактов DIP

    CO Подключение контактов

    NC: Не подключен Названия сигналов SDA SCL Vcc Vss VCLK

    12.10.

    Последовательные данные Адрес Вход / Выход 2 Последовательные часы (режим I C) Напряжение питания Земля Режим только передачи тактовых импульсов

    TLC7733

    12.10.1. Описание Семейство контроллеров напряжения микропитания TLC77xx предназначено для управления сбросом, в первую очередь в микрокомпьютерных и микропроцессорных системах.Во время включения питания RESET выдается, когда VDD достигает 1 В. После установления минимального VDD (. 2 В) схема контролирует напряжение SENSE и поддерживает выходы сброса активными, пока напряжение SENSE (VI (SENSE)) остается ниже пороговое напряжение. Внутренний таймер задерживает возврат выхода в неактивное состояние, чтобы обеспечить правильный сброс системы. Время задержки td определяется внешним конденсатором: td = 2,1 x 10 4 x CT, где CT в фарадах td в секундах. TLC77xx имеет фиксированное пороговое напряжение SENSE, устанавливаемое внутренним делителем напряжения.Когда напряжение SENSE падает ниже порогового напряжения, выходы становятся активными и остаются в этом состоянии до тех пор, пока напряжение SENSE не вернется выше порогового напряжения и не истечет время задержки t d. В дополнение к функциям сброса при включении и контроля пониженного напряжения, TLC77xx добавляет поддержку управления отключением питания для статической ОЗУ. Когда CONTROL привязан к GND, RESET будет действовать как активный высокий уровень. Монитор напряжения содержит дополнительную логику, предназначенную для управления статической памятью с резервным аккумулятором при сбое питания.Путем управления выбором микросхемы (CS) схемы памяти с выходом RESET TLC77xx и с CONTROL, управляемым сигналом выбора банка памяти (CSh2) микропроцессора (см. Рисунок 10), схема памяти автоматически отключается во время потеря мощности. (В этом приложении питание TLC77xx должно подаваться от батареи.) TLC77xxQ предназначен для работы в диапазоне температур от –40 ° C до 125 ° C, а TLC77xxI — в диапазоне температур от –40 ° C. ° C до 85 ° C.

    13 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com

    24/10/2003

    12.11.

    74LVC257A

    12.11.1. Характеристики Широкий диапазон напряжений питания от 1,2 до 3,6 В В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A CMOS более низкое энергопотребление. Прямой интерфейс с уровнями TTL. Возможности выходного привода. 50 _ линий передачи при 85 ° C. Входы / выходы, устойчивые к напряжению 5 В, для взаимодействия с логикой 5 В 12.11.2. Описание 74LVC257A — это высокопроизводительное маломощное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут управляться устройствами 3,3 В или 5,0 В. В режиме с 3 состояниями выходы могут обрабатывать 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC257A — это четырехканальный мультиплексор с 2 входами и выходами с 3 состояниями, которые выбирают 4 бита данных из двух источников и управляются общим входом выбора данных (S).Входы данных от источника 0 (1l 0 до 4l 0) выбираются, когда вход S имеет значение LOW, а входы данных от источника 1 (1l 1 до 4l 1) выбираются, когда S находится в HIGH. Данные отображаются на выходах (от 1Y до 4Y) в истинной (неинвертирующей) форме из выбранных входов. 74LVC257A представляет собой логическую реализацию 4-полюсного 2-позиционного переключателя, где положение переключателя определяется логическими уровнями, приложенными к S. Выходы принудительно переводятся в состояние ВЫКЛЮЧЕНО с высоким импедансом, когда OE имеет ВЫСОКИЙ уровень. 12.11.3. Контакт Описание НОМЕР КОНТАКТА 1 2, 5, 11, 14 3, 6, 10, 13 4,7,9,12 8 15 16 12.12.

    СИМВОЛ S 1 | 0 до 4 | 0 1 | 1 до 4 | 1 1Y до 4Y GND OE Vcc

    ОПИСАНИЕ Вход для выбора общих данных Входные данные из источника 0 Выходные данные из источника 1 Выходы мультиплексора с 3 состояниями Земля ( 0 В) Вход разрешения выхода с 3 состояниями (активный LOW) Положительное напряжение питания

    74LVC14A

    12.12.1. Характеристики • Широкий диапазон напряжения питания от 1,2 до 3,6 В • В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A • Входы принимают напряжение до 5,5 В • Низкое энергопотребление CMOS • Прямой интерфейс с уровнями TTL 12.12.2. Области применения • Формирователи волн и импульсов для сред с высоким уровнем шума • Астабильные мультивибраторы • Моностабильные мультивибраторы 12.12.3. Описание 74LVC14A — это высокопроизводительное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором и низким энергопотреблением, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут быть запитаны от устройств 3,3 В или 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC14A имеет шесть инвертирующих буферов с триггером Шмитта.Он способен преобразовывать медленно изменяющиеся входные сигналы в четко определенные выходные сигналы без джиттера.

    14 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com

    24.10.2003

    12.12.4. Контакт Описание НОМЕР КОНТАКТА 1, 3, 5, 9, 11, 13 2, 4, 6, 8, 10, 12 7 14

    12.13.

    СИМВОЛ 1A — 6A 1Y — 6Y GND Vcc

    ОПИСАНИЕ Входы данных Выходы данных Земля (0 В) Положительное напряжение питания

    TEA6420

    12.13.1. Характеристики • 5 стерео входов • 4 стерео выхода • регулировка усиления 0/2/4/6 дБ / отключение звука для каждого выхода • каскадирование (2 разных адреса) • управление последовательной шиной • очень низкий уровень шума • очень низкие искажения 12.13.2. Описание TEA6420 переключает 5 стереофонических аудиовходов на 4 стереовыхода. Все возможности переключения изменяются через шину I 2C.

    12.14.

    LM1086

    12.14.1. Описание LM1086 — это серия стабилизаторов положительного напряжения с низким падением напряжения и максимальным падением напряжения 1.5 В при токе нагрузки 1,5 А. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1086 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение только с двумя внешними резисторами. Он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 2,5 В, 2,85 В, 3,3, 3,45 В и 5,0 В. Фиксированные версии включают регулировочные резисторы. Схема LM1086 включает в себя опорную ширину запрещенной зоны с подстройкой стабилитрона, ограничение тока и тепловое отключение. 12.14.2. Характеристики • Доступны в 2,5 В, 2,85 В, 3.3 В, 3,45 В, 5 В и регулируемые версии • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 1,5 А • Стабилизация линии 0,015% (типовая) • Регулировка нагрузки 0,1% (типовая)

    15 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdfFactory пробная версия http://www.pdffactory.com

    24.10.2003

    12.14.3. Области применения • Активный терминатор SCSI-2 • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Пост-регулирование для переключения источников питания • Регулятор постоянного тока • Питание микропроцессора 12.14.4. Схемы подключения

    12.15. LM1117 12.15.1. Общее описание LM1117 — это серия стабилизаторов напряжения с малым падением напряжения с падением 1,2 В при токе нагрузки 800 мА. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1117 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение от 1,25 В до 13,8 В только с двумя внешними резисторами. Кроме того, он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В и 5 В. LM1117 предлагает ограничение тока и тепловое отключение.Его схема включает в себя опорную ширину запрещенной зоны со стабилитроном для гарантированной точности выходного напряжения с точностью до ± 1%. Серия LM1117 доступна в корпусах SOT223, TO-220 и TO-252 D-PAK. На выходе требуется танталовый конденсатор емкостью не менее 10 мкФ для улучшения переходной характеристики и стабильности. 12.15.2. Характеристики • Доступны версии 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В, 5 В и регулируемые • Компактный корпус SOT-223 • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 800 мА • Линейное регулирование 0,2% (макс.) • Регулировка нагрузки 0 .4% (макс.) • Температурный диапазон — LM1117 от 0 ° C до 125 ° C — LM1117I от -40 ° C до 125 ° C 12.15.3. Применения • Модель 2,85 В для активной оконечной нагрузки SCSI-2 • Пост-регулятор для переключения преобразователя постоянного / постоянного тока • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Приборы с питанием от батарей 12.15.4. Схемы подключения

    16 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров

    PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com

    24.10.2003

    12.16. DS90C385 12.16.1. Общее описание Передатчик DS90C385 преобразует 28 бит данных LVCMOS / LVTTL в четыре потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация).Синхронизация передачи с фазовой синхронизацией передается параллельно с потоками данных по пятому каналу LVDS. Каждый цикл тактовых импульсов передачи выбирается и передается 28 битов входных данных. При тактовой частоте передачи 85 МГц 24 бита данных RGB и 3 бита данных синхронизации и управления ЖК-дисплеем (FPLINE, FPFRAME, DRDY) передаются со скоростью 595 Мбит / с на канал данных LVDS. При частоте 85 МГц скорость передачи данных составляет 297,5 Мбайт / с. Также доступен DS90C365, который преобразует 21 бит данных LVCMOS / LVTTL в три потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация).Оба передатчика могут быть запрограммированы на строб переднего или заднего фронта через специальный вывод. Передатчик строба нарастающего или спадающего фронта будет взаимодействовать с приемником строба спадающего фронта (DS90CF386 / DS90CF366) без какой-либо логики преобразования. DS90C385 также предлагается в корпусе с решеткой с мелким шагом 0,8 мм и 64 шариками (FBGA), который обеспечивает сокращение занимаемой площади печатной платы на 44% по сравнению с корпусом TSSOP. Этот набор микросхем является идеальным средством для решения проблем, связанных с электромагнитными помехами и размерами кабелей, связанных с широкими высокоскоростными интерфейсами TTL.12.16.2. Характеристики • Поддержка тактовой частоты сдвига от 20 до 85 МГц • Лучшее в своем классе время установки и удержания на входах TxINPUT • Потребляемая мощность Tx

    .

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *