31 Декабря 2018 года.
С наступающим Новым 2019 годом, Коллеги! Пусть год 2019-ть
Несет здоровье, волшебство,
Желанья пусть начнут сбываться,
А в доме царствует добро.
И пусть Орел — хозяин года,
Подарков много принесет:
Удачи, знаний, вдохновенья,
Любви и дружбы в Новый год!
Принципиальные электрические схемы и перечни элементов на сварочный источник Форсаж-200М. Этот источник отличается от просто Форсаж-200 тем, что в нем есть цифровой дисплей, регулировка тока м-кодером, присутствует вольтдобавка и датчик тока построеный на датчике холла.
Прислал схему Алёша.
Интегральные обратноходовые преобразователи TNY267 и TNY280
Резонансный контроллер MC33067
Резонансный контроллер UCC25600
Резонансный контроллер FAN7621
Резонансный контроллер FAN7688
КМОП контроллеры ФАПЧ 74HC4046
Кроме этого пофиксена модель ШИМ контроллера UC3825, в которой была обнаружена проблема с синхронизацией Two Units in Close Proximity, когда для двух близкорасположенных микросхем используется синхронизация Clock и пилообразный сигнал Local Ramp одной из них.
Статья Моделирование в программе FEMM. Краткая пошаговая инструкция..
В статье подробно рассматривается процесс моделирования системы индукционного нагрева в программе FEMM. Бесплатная программа FEMM позволяет моделировать плоские или осесимметричные электромагнитные (или тепловые) поля методом конечных элементов. Отличается простым интерфейсом. Вполне может использоваться для решения простых электромагнитных 2-х мерных задач.
Основой для статьи послужил материал, опубликованный valvol на форуме Power Elektronics.
Архив библиотеки функциональных блоков для симулятора LTspice от Кубова Владимира.
В архиве содержатся функциональные блоки цифровой логики (DigitalLogic), имеющей логические уровни 0-5 вольт, различные математические функции, а также блоки предназначенные для анализа систем автоматического управления (Sig&SySProc). В корневой папке архива находятся файлы описания и презентации.
При установке библиотеки надо распаковать архив и исправить в папках Sub расширения библиотечных файлов *._Lib на *.Lib. Затем эти библиотечные файлы необходимо скопировать в папку Sub симулятора. После этого содержимое папок Sym архива скопируйте в папку Sym симулятора.
Прислал библиотеку Кубов Владимир
Описание моей библиотеки функциональных блоков для симулятора LTspice.
Данная библиотека создана с целью расширения функциональности симулятора LTspice. Использование функциональных блоков позволяет производить моделирование на уровней идей, а также моделировать различные программные алгоритмы, с привязкой этих алгоритмов к реальному железу.
Архив моей библиотеки функциональных блоков для симулятора LTspice.
В данный момент в архиве содержится 31 функциональный блок. В дальнейшем количество функциональных блоков будет расширяться.
Там же есть файл краткого описания библиотеки, а также примеры использования функциональных блоков, сделанные на основе примеров из демо-версии программы PSIM.
Архив необходимо разархивировать в папку sym/ValVol симулятора LTspice.
Принципиальная электрическая схема LED панели HOROZ.
"Увидел в продаже плоский LED-светильник, да еще и с внешним блоком питания. Размер подходящий для подсветки слайдов 5*5см2. На глаз, светится очень равномерно. Цена очень демократическая - 45гр., примерно 1.5$.
Надеялся, что там внутри плоская матрица с радиатором. Однако, внутри оказалась светодиодная лента, освещающая экран с торца через рассеиватель (как в экране LCD-монитора на ноуте). Лента не обычная, специально для таких светильников. Подложка более тонкая, гибкая, и вклеена по периметру на самоклейку.
Чтобы закрыть вопрос с блоком питания, выпаял конденсатор и посмотрел схему под ним. По чипу DP9122 нашел документацию и типовые схемы включения. Действительно, это мелюзга с тремя выводами может держать 500V и выдавать 10W. Фантастика!..."
Поделился своими впечатлениями о светильнике Кубов Владимир.
Авторский вариант статьи Компенсатор отклонения напряжения сети, опубликованной в журнале РадиоХобби №1 за 2004 год.
В целях экономии, аналоговые компараторы компенсатора были выполнены на цифровых КМОП-микросхемах. Однако, в процессе повторения этой схемы выяснилось, что аналоговые характеристики (коэффициент передачи, пороговое напряжение, входное сопротивление) КМОП элементов имеют существенный разброс. В результате, при каждом подходе приходилось полностью перестраивать схему. Исходя из этого, видимо проще делать схему на аналоговых компонентах. Получится немного дороже, но надежнее и более повторяемо.
В качестве альтернативной элементной базы я выбрал аналоговый компаратор LM193 и 555-й таймер. В качестве компаратора можно использовать любой компаратор, способный работать от 5-ти вольт и имеющий выход с открытым коллектором (или стоком). Было выполнено подробное моделирование новой версии стабилизатора. Модель стабилизатора можно взять здесь.
К сожалению, в имеющейся библиотеке не нашлось модели триггера-защелки CD4042(K561TM3), также модели составного транзистора КТ973А. Поэтому пришлось собрать фрагменты схем, имитирующих эти компоненты. Кроме этого, в модели отсутствует собственный источник питания стабилизатора, а для питания его схемы используются два источника V1 и V3 с фиксированным напряжением 5В и 12В.