تراشه IR2153 (و نسخههای بهبود یافتهتر آن مانند IRS2153D) یکی از محبوبترین و پرکاربردترین آیسیهای درایور نیمپل خود-نوسانگر (Self-Oscillating Half-Bridge Driver) برای ماسفتها (MOSFET) و IGBTها است که توسط International Rectifier (اکنون Infineon Technologies) تولید میشود. این تراشه به دلیل سادگی طراحی، هزینه کم و قابلیت اطمینان بالا، به طور گسترده در منابع تغذیه سوئیچینگ، مبدلهای DC-DC، اینورترها و بالاستهای …
ادامه مطلب >مقایسه ای کامل بین تراشه های IR2103 و IR2104
تراشههای IR2103 و IR2104 هر دو درایورهای نیمپل (Half-Bridge Driver) ولتاژ بالا و سرعت بالا برای ماسفتها (MOSFET) و IGBTها هستند که توسط International Rectifier (که اکنون بخشی از Infineon Technologies است) تولید میشوند. این تراشهها برای کاربردهایی که نیاز به کنترل سوئیچینگ High-Side و Low-Side دارند، ایدهآل هستند. ویژگیهای مشترک اصلی: ولتاژ عملیاتی بالا: هر دو تا 600 ولت …
ادامه مطلب >تبدیل شکل موج نامرتب از یک ترانس جریان (CT) به ولتاژ DC برای اندازهگیری دقیق
خیلی خوبه که جزئیات کاربردتون رو مشخص کردید. تبدیل شکل موج نامرتب و غیرقابل پیشبینی از یک ترانس جریان (CT) به ولتاژ DC برای اندازهگیری دقیق توسط میکروکنترلر، یک کاربرد رایج و مهم در پایش جریان AC هست. با توجه به نامرتب و غیرقابل پیشبینی بودن شکل موج، استفاده از مقدار RMS (Root Mean Square) جریان برای اندازهگیری دقیق، بسیار …
ادامه مطلب >میخواهی امپدانس داخلی یک منبع جریان متناوب (مانند فانکشن ژنراتور یا سیگنال ژنراتور)را حساب کنی؟
برای محاسبه امپدانس داخلی (output impedance یا Zs) یک منبع AC با استفاده از مدار بالا، میتونیم از روش تقسیم ولتاژ یا اندازهگیری جریان و ولتاژ در شرایط مختلف استفاده کنیم. روش اول: استفاده از فرمول تقسیم ولتاژ این روش بر این اساس است که شما دو اندازهگیری انجام دهید: ولتاژ مدار باز (VOC): در این حالت، مقاومت بار (R) …
ادامه مطلب >اندازهگیری ظرفیت خازن (C) در یک مدار RC سری با ولتاژ متناوب (AC) و فرکانس مشخص
بسیار خوب. برای اندازهگیری ظرفیت خازن (C) در یک مدار RC سری که با ولتاژ متناوب (AC) تغذیه میشود، نیاز به درک مفهوم امپدانس (Impedance) و راکتانس خازنی (Capacitive Reactance) داریم. در مدار AC، مقاومت (R) و خازن (C) هر دو در برابر جریان مقاومت نشان میدهند، اما نحوه این مقاومت متفاوت است و باعث اختلاف فاز بین ولتاژ و …
ادامه مطلب >چگونه میتونم از OpAmp یا Comparator داخلی میکرو کنترلر ATMega328p استفاده کنم ؟
میکروکنترلر ATmega328P، بر خلاف بسیاری از میکروکنترلرهای جدیدتر، فاقد آپ-امپ (Op-Amp) داخلی واقعی است که بتوان آن را به عنوان یک تقویتکننده خطی پیکربندی کرد. چیزی که ATmega328P دارد، یک مقایسه کننده آنالوگ (Analog Comparator) داخلی است. این مقایسهکننده آنالوگ برای مقایسه دو ولتاژ آنالوگ طراحی شده و خروجی دیجیتال (صفر یا یک) تولید میکند که نشان میدهد کدام ولتاژ …
ادامه مطلب >آیا در تراشه های آرم قسمت تقویت کننده عملیاتی OpAmp و Comparator مقایسه کننده وجود دارد؟
بله، بسیاری از تراشههای مبتنی بر معماری ARM، به ویژه میکروکنترلرهای ARM Cortex-M (مانند خانوادههای STM32 از STMicroelectronics، Kinetis از NXP، EFM32 از Silicon Labs، MSPM0 از Texas Instruments و …)، دارای مقایسهکنندههای آنالوگ (Analog Comparators) داخلی هستند. علاوه بر این، برخی از این میکروکنترلرها، به خصوص مدلهای جدیدتر و پیشرفتهتر که برای کاربردهای پردازش سیگنال آنالوگ و کنترل دقیق …
ادامه مطلب >یکسوساز دقیق (Precision Rectifier) چیست؟
یکسوساز دقیق، که گاهی اوقات “ابر دیود” (Super Diode) نیز نامیده میشود، یک مدار الکترونیکی است که با استفاده از تقویتکننده عملیاتی (آپامپ) و دیود، عملکرد یک دیود ایدهآل را شبیهسازی میکند. هدف اصلی آن تبدیل جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) است، اما با یک مزیت کلیدی: حذف افت ولتاژ آستانه دیود. در یک دیود معمولی (سیلیکونی)، برای …
ادامه مطلب >مقاومت سنج سری معادل (ESR)
خازن های الکترولیتی تا حد زیادی قطعات الکترونیکی هستند که زودتر دچار پیری می شوند. اگر تجهیزات الکترونیکی دارید که در طول سال ها عملکرد خود را کاهش داده است، تغییرات عجیبی ایجاد کرده است، که گاهی اوقات به شکست کامل ختم می شود، احتمال اینکه یک یا چند خازن الکترولیتی داخل آن تخریب شده و باعث ایجاد مشکل شده …
ادامه مطلب >مدارهای اسنابر (Snubber Circuits) برای حفاظت از قطعات سوئیچینگ
مدارهای اسنابر (Snubber Circuits) برای حفاظت از قطعات سوئیچینگ (مانند ماسفتها، IGBTها، تریستورها و حتی کنتاکت رلهها) در برابر اضافه ولتاژها، اضافه جریانها و نوسانات ناخواسته (رینگینگ) به کار میروند. این نوسانات اغلب به دلیل وجود سلفهای پرازیتی (القایی) در مدار و قطع و وصل سریع جریان در بارهای سلفی ایجاد میشوند. یکی از رایجترین انواع اسنابر، اسنابر RCD (مقاومت-خازن-دیود) …
ادامه مطلب >نحوه محاسبه مقدار سلف در مدار بوستر را میتونی توضیج بدی؟
محاسبه مقدار سلف (اندوکتانس) در مدار بوستر (Boost Converter) یکی از مهمترین مراحل در طراحی این مبدل است. سلف نقش کلیدی در ذخیره و انتقال انرژی از ورودی به خروجی ایفا میکند. در ادامه، نحوه محاسبه و نکات مهم در مورد آن را توضیح میدهم: اصول عملکرد مبدل بوست و نقش سلف: مبدل بوست یک مبدل DC به DC است …
ادامه مطلب >محاسبه آیسی MC34063 (افزاینده و کاهنده و معکوس کننده)
آیسی MC34063 یک رگولاتور سوئیچینگ محبوب و مقرون به صرفه است که میتواند در توپولوژیهای مختلفی از جمله افزاینده (Boost)، کاهنده (Buck) و معکوسکننده (Inverting) ولتاژ استفاده شود. برای محاسبه اجزای مدار افزاینده با استفاده از این آیسی، باید پارامترهای خاصی را در نظر بگیرید. اصول کلی مدار افزاینده (Boost Converter): یک مبدل افزاینده ولتاژ ورودی DC را به یک …
ادامه مطلب >مدارهای باک (کاهنده ولتاژ) توسط MOSFET
مدارهای باک (Buck Converters) یا مبدلهای کاهنده ولتاژ، از اجزای اساسی در الکترونیک قدرت هستند که برای تبدیل یک ولتاژ DC بالاتر به یک ولتاژ DC پایینتر با کارایی بالا استفاده میشوند. MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) به دلیل ویژگیهای خاص خود، انتخاب رایجی به عنوان کلید اصلی در این مدارها است. **اصول عملکرد مدار باک با MOSFET:** مدار باک اساساً …
ادامه مطلب >مبدلهای باک پیشرفته یا Synchronous Buck Converters (مبدلهای باک سنکرون)
مبحث مبدلهای باک پیشرفته یا Synchronous Buck Converters (مبدلهای باک سنکرون) یکی از موضوعات مهم و کاربردی در الکترونیک قدرت است که به منظور افزایش کارایی و کاهش تلفات در مبدلهای باک معمولی (که به آنها Buck Converters یا Non-Synchronous Buck Converters نیز گفته میشود) طراحی شدهاند. تفاوت اصلی با مبدل باک معمولی: همانطور که قبلاً توضیح داده شد، در …
ادامه مطلب >شماتیک مدار مبدل باک سنکرون مفهومی
این یک شماتیک عمومی است و برای ساخت واقعی، نیاز به محاسبات دقیق، انتخاب قطعات با پارت نامبر مشخص و در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند PCB Layout و اتلاف حرارتی دارید. Vin (+) | | ┌──┴──┐ │ │ V_IN │ M1 │ (High-Side MOSFET) │ │ (e.g., N-Channel Power MOSFET) └─────┘ │ ├───o VIN_SENSE (Feedback to Controller) │ │ L1 …
ادامه مطلب >
سایت آموزشی الکترونیک و کامپیوتر اوپن مقاله های آموزشی الکترونیک و کامپیوتر و فن آوری