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MAX869L芯片上的器件。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设计师

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MAX869L微电路是一款基于p沟道场效应晶体管的电子钥匙,带有限流器,设计用于开关电子元件的低压电源电路,同时保护电源免受过载影响。 除了用于其预期目的之外,还可以组装一些在业余无线电实践中有用的其他设备。

将要讨论的微电路有无封装版本 (MAX869LC/D) 和小型 16 引脚封装,带引脚尺寸约为 5x6,5 mm (MAX869LEEE)。 当然,只有第二种选择适合在业余无线电设计中使用。

允许向 MAX869L 芯片中的按键输入端(并联引脚 1,4、5,12,13,16、8、2,7、5,5)提供相对于公共线(引脚 2)3 ... 6 V 的正电压。负载连接到按键输出 - 引脚 11、14、15、XNUMX、XNUMX、XNUMX,也将它们并联。 不建议部分使用输入和输出引脚,保留其中一些引脚。 这可能会导致微电路内部的细连接线烧毁。

按键在打开状态下的电阻不超过0,045欧姆。 当流过的电流达到 Ilimit 值时,内置限制器开始工作。 使用连接在微电路端子 0,4 和 2,4 之间的标称值为 R-8lorp 的电阻器设置 9 至 1,2 A 范围内的限制阈值(电流 - A,电阻 - kOhm)。 配方误差——不超过±20%。 由于有限制器,即使输出和公共线之间的电压小于 1,6 V,通过按键的电流也不会超过 1,4 Ilimit。

要打开钥匙,应向微电路的引脚 7 施加高逻辑电平信号。 有一个开漏输出(引脚 10)。 这里逻辑电平低表明按键限流器起作用或者微电路晶体温度超过135℃。 在后一种情况下,钥匙会自动打开并保持此状态,直到晶体冷却至 125 °C。

图1所示为MAX869L芯片上电子保险丝的电路图。 除此之外,该器件在晶体管 VT1 和 VT2 上还有一个触发器,通过按下 SB1 按钮将其设置为初始状态:VT1 - 闭合,VT2 - 打开。 只要负载电流不超过使用调谐电阻R7设定的阈值,微电路内部的晶体管(其漏极连接到引脚10)就会闭合,并且不会并联晶体管VT2的基极-发射极部分。 DA7的1脚逻辑电平为低电平,通过闭合按键向负载提供电源电压。 发光的 HL2 LED 指示正常工作,而 HL1 LED 熄灭。

MAX869L芯片上的器件

一旦流过按键的电流超过Iorp,晶体管VT2的基极就会通过微电路内部开路的晶体管接到公共线上,从而使晶体管VT2截止,HL2 LED熄灭。 同时,晶体管 VT1 将打开,并且 HL1 LED 将亮起,发出事故信号。 即使过载消除后,晶体管VT2集电极和DA7引脚1处的高逻辑电平也将保持不变,保持钥匙打开。 按下 SB1 按钮可再次打开负载,使触发器返回到其原始状态。

需要注意的是,如果事故原因没有消除,DA7微电路的1脚不可能长时间维持低逻辑电平,因为此时微电路处于限流模式,耗散功率高达1,4 IlimitΔU,其中ΔU是开关输入和输出之间的电压差。 耗散功率的允许值 - 667 mW。 在所考虑的设备中,可能过载的持续时间受到通过电阻器 R2 和 HL5 LED 对电容器 C2 充电的持续时间的限制。 电阻器 R3 用于在按下按钮之间的时间间隔内对电容器进行放电。

该保险丝可以组装在由双面箔玻璃纤维制成的 19x14 mm 印刷电路板上,如图 2 所示。 2 比例为 1:1。 它设计用于位于电路板两侧的大多数元件的表面安装。 插入板子孔内的零件和连接线的结论应焊接到两侧的焊盘上。 将短段未绝缘的电线插入剩余未占用的过孔中,并将其焊接在两侧。 固定电阻-P12-1,调谐-RVG或POZ,电容器C3和C10-K17-315或类似进口电容器。 如果使用KTXNUMX系列晶体管、MLT电阻器和其他大型部件,则必须增加电路板的尺寸。

MAX869L芯片上的器件

在MAX869L芯片上按图所示电路。 3、您可以组装一个定时器,在施加电源电压一段时间后关闭负载。 初始时刻,电容C2放电,DA7微电路的输入1处为低逻辑电平,因此钥匙打开,向负载提供电源电压。 一旦电容器通过电阻R1充电,钥匙就会闭合,负载就会断电。 定时器布局测试表明,电源电压为 5,5 V 时,一旦电容器 C2 两端的电压超过 2 V,就会突然关闭。图中所示元件 R1 和 C2 的值的暴露时间约为 4,5 分钟。

MAX869L芯片上的器件

定时器触发后,其消耗的电流为15 ... 17 μA,并且在电容器充满电后减少数倍。 按SB1按钮使电容器放电,负载在指定时间内再次打开。 如果您需要开启延迟,而不关闭负载,则交换电阻器 R1 和电容器 C2(连同 SB1 按钮)就足够了。 图中所示额定值的电阻器 R2 将负载电流限制为 2,2 ... 2,4 A。

另一种可以装配在 MAX869L 芯片上的器件是一个简单但功能强大的脉冲发生器。 够了,如图所示4、在控制输入(引脚7)和按键输出之间,安装一个积分电路R1R3C2。 结果,在负载处产生电压脉冲,其频率由该电路的参数确定,占空比约为3。值得注意的是,由于电容器C2的放电电路已损坏,发生器在空载时无法工作。 电阻R1和R3的总电阻必须比负载电阻大几倍。

MAX869L芯片上的器件

负载电流(脉冲)可达2A。产生频率F由公式确定

(频率 - kHz、电阻 - kOhm、电容 - μF)。 最大频率为 20 kHz。 脉冲前端的持续时间(负载为 10 欧姆时)约为 10 μs,衰减为 5 μs。

如果将电容器C2的充电和放电电路分开,如图5所示。 如图3所示,我们得到了一个可变占空比脉冲发生器,它可以充当输送到负载(例如白炽灯)的平均功率的调节器。 如果负载是电动机或其他具有显着电阻感性分量的设备,则在开关时刻(电流关闭时),其上会出现自感电动势浪涌,这会损坏微电路。 由图4所示的二极管VD5、VDXNUMX保护。 XNUMX 条虚线。

MAX869L芯片上的器件

类似的器件可以构建在微电路MAX893L(最大电流1,2A)、MAX890L(1A)、MAX891L、MAX894L(0,5A)、MAX892L、MAX895L(0,25A)上,此外,MAX894L、MAX895L微电路包含两个相同的按键,可以独立控制和设置电流保护阈值。 这些微电路的外壳为八引脚,引脚间距为 1,27 毫米和 0,65 毫米。

作者:I. Nechaev,库尔斯克

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