КР140УД1408А

Содержание драгоценных металлов в кабельных изделиях

Уд1408а схема включения с однополярным питанием

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца (ноябрь и декабрь 2014 года), в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины ? в 12. Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs.mediatek.com превысила одну десятую от общего количества зарегистрированных на MediaTek Labs пользователей.

Новое поколение Джобсов или как MediaTek создал свой маленький «Кикстартер»

Амбициозная цель компании MediaTek — сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники. Начать проектировать гаджеты может любой талантливый разработчик — порог входа очень низкий.

Семинар и тренинг «ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений!» (14-15.10.2013, Новосибирск)

Компания Компэл, приглашает вас принять участие в семинаре и тренинге ?ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений. который пройдет 14 и 15 октября в Новосибирске.

Комментарии

люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

Светодиод — это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не «ИК светодиод» и «Светодиод инфракрасный», как указано на сайте.

Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

Микросхемы представляют собой прецизионный операционый усилитель с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью. Корпус К140УД14 типа 301.8-2, КР140УД1408 типа 2101.8-1, КР140УД14 типа 201.14-1, КБ140УД14-4 — бескорпусная.

Назначение выводов КР140УД14: 2,12 — коррекция; 4 — вход инвертирующий; 5 — вход неинвертирующий; 7 — напряжение питания -Uп; 10 — выход; 11 — напряжение питания +Uп;

Назначение выводов К140УД14, КР140УД1408: 1,8 — балансировка; 2 — вход инвертирующий; 3 — вход неинвертирующий; 4 — напряжение питания -Uп; 6 — выход; 7 — напряжение питания +Uп;

1 Напряжение питания (5. 16,5) В
2 Максимальное выходное напряжение при Uп= 15 В при Uп= 5 В &nbsp не менее 13 В не менее 3 В
3 Напряжение смещения нуля &nbsp &nbsp КР140УД1408А &nbsp &nbsp КР140УД1408Б &nbsp не более 2 мВ не более 7,5 мВ
4 Входной ток при Uп= 15 В &nbsp &nbsp КР140УД1408А &nbsp &nbsp КР140УД1408Б &nbsp не более 2 нА не более 7 нА
5 Разность входных токов при Uп= 15 В &nbsp &nbsp КР140УД1408А &nbsp &nbsp КР140УД1408Б &nbsp не более 0,2 нА не более 1 нА
6 Ток потребления при Uп= 15 В &nbsp &nbsp КР140УД1408А &nbsp &nbsp КР140УД1408Б &nbsp не более 0,6 мА не более 0,8 мА
7 Коэффициент усиления напряжения при Uп= 15 В &nbsp &nbsp КР140УД1408А &nbsp &nbsp КР140УД1408Б &nbsp не менее 50000 не менее 25000
8 Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп= 15 В не менее 0,05 В/мкс
9 Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений &nbsp &nbsp КР140УД1408А &nbsp &nbsp КР140УД1408Б &nbsp не менее 85 дБ не менее 80 дБ
10 Средний температурный дрейф напряжения смещения при Uп= 16,5 В &nbsp &nbsp КР140УД1408А &nbsp &nbsp КР140УД1408Б &nbsp 15 мкВ/ &#176 C 30 мкВ/ &#176 C
1 Напряжение питания (4,5. 16,5) В
2 Входное синфазное напряжение не более 7,5 В
3 Емкость нагрузки не более 100 пФ
4 Температура окружающей среды -10. +70 &#176 C

Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999г. — 640с.:ил.

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7

Электронный верньер для управления варикапами (К544УД1, 140УД1408А)

В 80-х годах прошлого века я работал в Самарском филиале ФИАН. Писал научные статьи, заявки на изобретения, делал всякие электронные разработки для обеспечения физических экспериментов.

И вот как-то возникла необходимость в дистанционном управлении кареткой двухкоординатного самописца типа “Эндим”, производства ГДР.

На этой каретке был смонтирован испытуемый объект, который должен был сперва линейно перемещаться, затем в нужный момент останавливаться, потом перемещаться снова.

На объект светили лазером, а контролировали процесс, в частности, тепловизором. Управление осуществлялось как вручную (скорость перемещения), так и с модуля КАМАК.

По условиям эксперимента объект должен был перемещаться строго по линейному закону. Для этой цели было решено использовать интегратор на операционном усилителе. Имевшиеся в те годы микросхемы операционных усилителей уже имели достаточно высокие параметры.

В зависимости от задачи можно было подобрать тип микросхемы с высоким входным сопротивлением, малым дрейфом, большим быстродействием и т.д. Для интегратора была выбрана микросхема К544УД1 в пластмассовом (DIP) корпусе, а в качестве интегрирующей емкости — пленочный конденсатор типа К73 с малыми утечками.

Схема содержала элементы сброса и разрыва цепей на ключах 590КН7 с ТТЛ-управлением, а также отрабатывающие заданный порог компараторы 554СА2 и некоторые элементы логики

В ходе эксперимента я обратил внимание на высокую стабильность выходного напряжения интегратора в режиме остановки. Оно было очень длительное время практически неизменным

Это натолкнуло меня на мысль использовать интегратор на операционном усилителе для управления варикапом перестройки частоты ГПД. Идея была реализована на практике в приемнике прямого преобразования, работавшем в диапазоне частот от нуля до 250 МГц (использовалась разность частот двух генераторов, работавших в районе 1 ГГц, один из которых перестраивался варикапом).

Этот приемник с сенсорным управлением частотой я демонстрировал в радиоклубе. Он имел высокую стабильность частоты настройки. Недостатком его было заметное прослушивание фона 50 Гц.

Это было обусловлено применением ферритовых элементов (колец) во входном балансном смесителе на диодах КД514А (почти Шоттки), в катушке ФНЧ-фильтра, а также большим усилением НЧ тракта, где стояли “в затылок” два сверх-малошумящих усилителя 538-й серии.

Последующие модернизации несколько снизили эффект паразитной наводки сетевой частоты: смеситель был заменен на безин-дуктивный на двухзатворном транзисторе КП350, по входу УНЧ поставлен RC-фильтр, исключен один (явно лишний) усилитель предварительного усиления (выход был на мощной микросхеме 174УН14).

Однако полностью избавиться от наводок этими мерами не удалось и этот экспериментальный приемник (там был еще и точный S-метр на компараторах со светодиодной индикацией!) был куда-то заброшен.

Что касается перестройки частоты на интеграторе, то несколько позже мне попалась на глаза небольшая книга Чистякова “Радиоприемные устройства”, в которой было решение с интегратором, но на полевом транзисторе. Использование операционника мне представляется более удобным и “продвинутым”.

В моей схеме для питания узла перестройки использовалось два стабилизированных источника “+” и 15 В. Но не представляет никакой проблемы и использование одного источника на 30 В. При этом “точка земли” для неинвертирующего входа усилителя имеет потенциал, равный половине питающего напряжения и создается резистивным делителем.

Принципиальная схема

Схема электронного верньера приведена на рис.1. Линейный резистор R1 и провод-пластина вдоль него расположены в щели на передней панели трансивера или приемника, несколько выступая наружу. Они образуют сенсорный узел управления частотой. Касание по краям обеспечивает более высокую скорость вверх или вниз.

Рис. 1. Схема электронного верньера.

В качестве R1 использован высокоомный проволочный резистор (разогнутая кольцевая пластина переменного резистора, выдвинутая в щель панели ребром). Чтобы не влияла влага и грязь, между R1 и сенсорной пластиной есть небольшой воздушный зазор. Диоды VD1 и VD2 обеспечивают некоторую зону нечувствительности в центре и уменьшают паразитный дрейф.

Их применение необязательно. Сам интегратор выполнен на микросхеме К544УД1, имеющей высокое входное сопротивление. Резистор R2 совместно с R3. R6 (можно переключать скорость перестройки ступенчато) и емкость С1 определяют постоянную времени интегратора. Конденсатор С1 надо выбирать с малыми утечками, например, типа К73 или тефлоновый.

Его номинал выбирается в диапазоне 1 . 10 мкФ. Кнопкой S2 можно быстро сбрасывать интегратор в исходное состояние. Ее применение не обязательно. Смещать средний уровень выходного напряжения можно резистором R9. Он выполняет функцию “расстройка”.

Резистор R11 требуется для балансировки операционного усилителя. Это уменьшает собственный дрейф усилителя. Процедура делается стандартно.

Величину выходного напряжения в зависимости от диапазона можно регулировать резисторами R12. R15. Это бывает удобно, поскольку диапазоны разной ширины, и бывает необходимость подгонять границы.

На операционном усилителе DA2 собран повторитель, с выхода которого подается напряжение к цепи управления варикапом ГПД. Поскольку добротность варикапа выше при больших запирающих напряжениях (при этом изменение емкости также уменьшается, надо искать компромисс), то может потребоваться большее значение выходного напряжения.

Для решения этой задачи можно поставить дополнительный каскад на высоковольтном усилителе, на схеме — на микросхеме DA3, в качестве которой применен ОУ типа 1408УД1. Усиление определяется соотношением номиналов резисторов R17/R16 и в данном случае равно пяти.

Размах выходного напряжения может достигать почти 80 В. Если R18 подключить не к земле, а к движку переменного резистора, подсоединенного двумя крайними выводами к “+40 В” одного источника и “-40 В” другого, то диапазон изменения выходного напряжения можно смещать в желаемую сторону.

Для обеспечения стабильности частоты все питающие напряжения должны быть хорошо стабилизированы. В самом генераторе следует применять транзисторы с малыми собственными емкостями и стабильные конденсаторы в частотоопределяющих цепях.

Лучше всего слюдяные и воздушные (подстроечные), поскольку добиться с керамическими конденсаторами стабильности в широком температурном диапазоне достаточно сложно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Пафос клуб
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: