Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Принцип действия. При u0 < uуа (рис. 178 а) t<t1 (рис
При u0 < uуа (рис. 178 а) t< t1 (рис. 179) диод VD1 (рис. 179) заперт обратным напряжением, равным uоп=uуа–u0 (рис. 178 а). Транзистор VТ1открыт, напряжение на выходе нуль - органа близко к нулю. Открытое состояние транзистора создается протеканием тока базы через резистор R1. Повышение напряжения u0 до уровня uуа вызывает отпирание диода VD1и запирание транзистора VТ1.К транзистору прикладывается напряжение, близкое к - Е, что свидетельствует о появлении сигнала на выходе нуль - органа. Возможно также построение входной цепи нуль - органа, при котором режиму срабатывания отвечает переход транзистора из закрытого состояния в открытое. На практике для уменьшения порога срабатывания и фронта нарастания напряжения на выходе, схему нуль - органа выполняют в виде двух- или трехкаскадного усилителя с импульсным режимом работы транзисторов. Существенное повышение чувствительности дает применение нуль - органа (компаратора) на операционном усилителе. Сигналом для последующих узлов формирования управляющих импульсов тиристора преобразователя может служить перепад напряжений на выходе нуль - органа или короткий импульс, получаемый после дифференцирования.
Формирователь импульсов
Рис. 180. Схема транзисторного формирователя импульсов (а), форма сигнала на входе (б), кривая выходного напряжения (в). Устройство (рис. 180 а): - Два автономных источника питания Е1 и Е2, причем Е1> Е2; - Зарядный конденсатор С1; - ТР1 – трансформатор. Участвует в формировании формы импульсов и является гальванической развязкой между управляющим электродом и анодной цепью VS1; - VT1 – ключевой элемент; - Цепь R2-VD4 – запирающая цепь транзистора. Падение напряжения на VD4 запирает транзистор VT1и поддерживает его в этом состоянии; - VD2, VD3 – для ограничения самоиндукции в обмотке w1; - Входная цепь транзистора VT1, шунтированная сопротивлением R3, подключается к нуль-органу через одновибратор усиления UВХ, и создания длительности t1–t3; - R4 и VD5 в цепи VS1 предназначены для защиты управляющего электрода от обратного напряжения.
Принцип действия: В момент времени , С1 заряжен до Е1, транзистор VT1 заперт, Uу=0; В момент времени t = t1, т.е. в момент совпадения напряжения Uоп с Uуα , вырабатывается положительный передний фронт импульса, транзистор VT1 отпирается и все напряжение прикладывается к трансформатору. Конденсатор С разряжается по цепи: + Uс1 ® w1 ® VT1 ® VD4 ® -Uc, τ разряда=SR· C; За время разряда напряжение конденсатора уменьшается от E1 до E2 (t1¸ t2 рис.180 б) Время действия переднего фронта большой амплитуды не более 100 мкс (для предотвращения разрушения управляющего электрода тиристора VS1). Остальная часть импульса нужна для поддержания тиристора включенным после окончания переднего фронта импульса (для предотвращения случайного выключения); В момент времени t = t2 Uc=E2. В момент времени t = t3 ЭДС самоиндукции меняет знак, т.к. VT1 запирается. От перенапряжения в момент коммутации управляющий электрод тиристора VS1 защищен сопротивлением R4 и вентилем VD5. Ток намагничивания замыкается по цепи первичной обмотки трансформатора через диод VD2 и стабилитрон VD3. Индуцируемое при этом в первичной обмотке напряжение отрицательной полярности ограничивается с помощью стабилитрона VD3 на уровне Uст (рис. 180 “в”), что защищает транзистор от перенапряжения. Конденсатор С снова заряжаетсядо напряжения E1.
Рис. 181. Оконечный каскад.
Ø Оптронная развязка гальванически развязывает управляющий электрод и анодную цепь (рис.181). Ø Импульс может умощняться за счет дополнительного тиристора VS2. Ø Возможно размножение импульсов, т.к. VS2 можно поставить таким, чтобы он пропускал ток нужной величины. Ø Также возможно формирование спаренных импульсов, следующих друг за другом через 60°. Когда на VT1 предыдущего канала управления VS подаётся один UВХ от своей фазы, другой – от точки пересечения отрицательных полуволн фазных ЭДС. Составитель Эрнст Борисович Цинкер
Содержание курса лекций по дисциплине «Основы преобразовательной техники» Специальность: «Промышленная электроника» (200400)
Утверждено на заседании кафедры автоматизированного электропривода и промышленной электроники января 200г. Протокол № и одобрено методической комиссией.
|