تعليقات عامة على المنظمات المفتاحية :
====================================
كما رأينا فإننا أصبحنا نستطيع الحصول على جهود منظمة ويمكننا أيضا الحصول على جهود معكوسة القطبية .
وهذا ما يستخدم بشكل واسع فى دوائر الديجيتال مثلما فى الكمبيوتر فأنت تحتاج لمصادر ثنائية القطبية لتغذية المخارج التسلسلية Serial Ports أو الدارات التى تستخدم مكبرات تشغيلية Opamps أو تلك التى تستخدم محولات رقمية-تماثلية D/A أو تماثلية-رقمية A/D .
أما المنظمات الرافعة فتستخدم فى الشاشات التى تحتاج لجهود عالية عندما تعمل.
وفى الدرات التى يكون دخلها مستمر منظم = 5 فولت فإننا عادة نستخدم عبارة محول مستمر-مستمر DC-to-DC Converter بدلا من عبارة المنظمات المفتاحية Switching Regulators .
فى الدارات التى تستخدم بطاريات نحتاج لأن نحصل على كفاءة عالية فى مدى واسع من التغير لجهد الدخل. على سبيل المثال البطارية 9 فولت القلوية alkaline تبدأ حياتها ب9.5 فولت ثم تنخفض هذه القيمة حتى 6 فولت فى نهاية حياتها .
ويمكن أن نستخدم هذه البطارية بكفاءة فى الدارات التى تحتاج تغذية 5 فولت بمساعدة منظم خافض للجهد.
أحيانا ترى عبارات مثل PWM Switch Mode regulator أو Current-mode regulator
وهما عبارتين يوصفات طريقة التحكم فى المفتاح (الترانزستور) الذى يقوم بعملية التقطيع عن طريق إشارة التغذية العكسية (إشارة الخطأ).
وكلمة PWM تعنى تعديل بعرض النبضة Pulse-width Modulation حيث يتم التحكم فى تردد التقطيع بتغيير عرض النبضة
أما Current-mode regulator فتعنى أن التحكم فى تيار الملف يتم عن طريق نبضات متغيرة العرض موضوعة على المفتاح (الترانزستور).
ضع فى ذهنك أنه عندما تتعامل مع مصادر تغذية مفتاحيةفإن هناك بعض الضوضاء الناتجة عن عملية التقطيع وتكون على الصور :
1- موجات صغيرة Ripple عند الخرج بتردد التقطيع وسعتها من 10 مللى فولت إلى 100 مللى فولت (من القمة للقمة)
====================================
كما رأينا فإننا أصبحنا نستطيع الحصول على جهود منظمة ويمكننا أيضا الحصول على جهود معكوسة القطبية .
وهذا ما يستخدم بشكل واسع فى دوائر الديجيتال مثلما فى الكمبيوتر فأنت تحتاج لمصادر ثنائية القطبية لتغذية المخارج التسلسلية Serial Ports أو الدارات التى تستخدم مكبرات تشغيلية Opamps أو تلك التى تستخدم محولات رقمية-تماثلية D/A أو تماثلية-رقمية A/D .
أما المنظمات الرافعة فتستخدم فى الشاشات التى تحتاج لجهود عالية عندما تعمل.
وفى الدرات التى يكون دخلها مستمر منظم = 5 فولت فإننا عادة نستخدم عبارة محول مستمر-مستمر DC-to-DC Converter بدلا من عبارة المنظمات المفتاحية Switching Regulators .
فى الدارات التى تستخدم بطاريات نحتاج لأن نحصل على كفاءة عالية فى مدى واسع من التغير لجهد الدخل. على سبيل المثال البطارية 9 فولت القلوية alkaline تبدأ حياتها ب9.5 فولت ثم تنخفض هذه القيمة حتى 6 فولت فى نهاية حياتها .
ويمكن أن نستخدم هذه البطارية بكفاءة فى الدارات التى تحتاج تغذية 5 فولت بمساعدة منظم خافض للجهد.
أحيانا ترى عبارات مثل PWM Switch Mode regulator أو Current-mode regulator
وهما عبارتين يوصفات طريقة التحكم فى المفتاح (الترانزستور) الذى يقوم بعملية التقطيع عن طريق إشارة التغذية العكسية (إشارة الخطأ).
وكلمة PWM تعنى تعديل بعرض النبضة Pulse-width Modulation حيث يتم التحكم فى تردد التقطيع بتغيير عرض النبضة
أما Current-mode regulator فتعنى أن التحكم فى تيار الملف يتم عن طريق نبضات متغيرة العرض موضوعة على المفتاح (الترانزستور).
ضع فى ذهنك أنه عندما تتعامل مع مصادر تغذية مفتاحيةفإن هناك بعض الضوضاء الناتجة عن عملية التقطيع وتكون على الصور :
1- موجات صغيرة Ripple عند الخرج بتردد التقطيع وسعتها من 10 مللى فولت إلى 100 مللى فولت (من القمة للقمة)
يوجد ملف في دوائر التغذية المفتاحية مشهور وحبيت ان الناس تعرفو وهو chock coil او الملف الخانق اذا ماهو************
يوجد الملف الخانق عادة في دوائر الباور سبلاي ويستخدم لتقليل التيار عند لحظة تشغيل الجهاز حتى لايتسبب ذلك في تلف الفيوز او مقومات التيار.
فمن المعروف ان المكثف في دوائر التيار المستمر عندما يكون فارغ فأنه يعمل عمل مفتاح مغلق ويستهلك تيار كبير جدا عند لحظة الشحن فأن هذا التيار يتسبب في تلف مقوملت التوحيد او الفيوز او المكثف نفسه لهذا السبب يستخدم الملف الخانق الذي يقوم بالحد من تدفق التيار عند لحظة التشغيل, فمن المعروف ان الملف يعمل عكس عمل المكثف اي انه عند لحظة توصيل الملف بالتيار فأنه يبدي ممناعة كبيرة جدا ولايمر فيه تيار ثم بعد ذلك يبدأ التيار بالتزايد تدريجيا الى ان يصل الى اقصى مقدار وفي هذه الاثناء تكون المكثفة قد شحنت وتم تخفيف التيار المار فيها بدون حدوث اي اجهاد على قطع الجهاز او تعريضها للتلف.
@electro09210
يوجد الملف الخانق عادة في دوائر الباور سبلاي ويستخدم لتقليل التيار عند لحظة تشغيل الجهاز حتى لايتسبب ذلك في تلف الفيوز او مقومات التيار.
فمن المعروف ان المكثف في دوائر التيار المستمر عندما يكون فارغ فأنه يعمل عمل مفتاح مغلق ويستهلك تيار كبير جدا عند لحظة الشحن فأن هذا التيار يتسبب في تلف مقوملت التوحيد او الفيوز او المكثف نفسه لهذا السبب يستخدم الملف الخانق الذي يقوم بالحد من تدفق التيار عند لحظة التشغيل, فمن المعروف ان الملف يعمل عكس عمل المكثف اي انه عند لحظة توصيل الملف بالتيار فأنه يبدي ممناعة كبيرة جدا ولايمر فيه تيار ثم بعد ذلك يبدأ التيار بالتزايد تدريجيا الى ان يصل الى اقصى مقدار وفي هذه الاثناء تكون المكثفة قد شحنت وتم تخفيف التيار المار فيها بدون حدوث اي اجهاد على قطع الجهاز او تعريضها للتلف.
@electro09210
وايضا من المهم معرفة TL431..
الوحدات المرجعية :TL431
هذه الوحدات مبنية على فكرة عبقرية نشرها الباحث ديفيد هيلبيبر David Hilbiber عام 1964 حيث أثبت أن لو لدينا وصلتين سيليكون متماثلتين "دايودين مثلا" و يمر فى كل منهما تيار مختلف، فرغم أن قيمتى التيارين ستتغير بالحرارة و سيتغير الفولت إلا أن التغير فى الفرق بينهما لو اختير بدقة سيلاشى كل منهما الآخر، وعليه فإن الدائرة المبينه بالرسم ستعطى جهدا ثابتا قرابة 1.25 فولت لا يتأثر بالفولت او الحرارة وهما من المشاكل الرئيسية فى الزينر.
الوصلتين هنا هما القاعدة/باعث BE للترانزيتورين T1,T2 و المقاومات تحدد الفرق بين تياراتهما لذا فالفرق بينهما نتيجة الطرح بمكبر العمليات سيعطى المرجع الثابت.
@electro09210
الوحدات المرجعية :TL431
هذه الوحدات مبنية على فكرة عبقرية نشرها الباحث ديفيد هيلبيبر David Hilbiber عام 1964 حيث أثبت أن لو لدينا وصلتين سيليكون متماثلتين "دايودين مثلا" و يمر فى كل منهما تيار مختلف، فرغم أن قيمتى التيارين ستتغير بالحرارة و سيتغير الفولت إلا أن التغير فى الفرق بينهما لو اختير بدقة سيلاشى كل منهما الآخر، وعليه فإن الدائرة المبينه بالرسم ستعطى جهدا ثابتا قرابة 1.25 فولت لا يتأثر بالفولت او الحرارة وهما من المشاكل الرئيسية فى الزينر.
الوصلتين هنا هما القاعدة/باعث BE للترانزيتورين T1,T2 و المقاومات تحدد الفرق بين تياراتهما لذا فالفرق بينهما نتيجة الطرح بمكبر العمليات سيعطى المرجع الثابت.
@electro09210
هذه النظرية استخدمت لبناء متكاملة المرجع الثابت و التى لايخلو منها وحدة تغذية حاسب أو مصدر تغذية جيد.
تتكون هذه المتكاملة كما بالصورة اليسرى من مولد الجهد المرجعى السابق شرحه مع مكبر عمليات لتوفير التيار اللازم لتشغيل ترانزيستور الخرج الذى يسمح بتيار حتى 100 مللى أمبير وللمتكامله ثلاث أطراف:
1- ألمرجع Reference وهو مدخل لتغير قيمة الجهد على طرف الكاثود. لو وصل بالكاثود، سيكون الخرج هو الجهد المرجعى 2.44 إلى 2.55 فولت.
2- الكاثود حيث يكون جهد الخرج.
3- الأنود ويوصل عادة بالأرض أو السالب
سيقول البعض حسنا هناك 0.11 فولت بين الصغرى و العظمى، أجل و لكنها أولا توازى 4.5% بدلا من 10 % أو أكثر للزينر و ثانيا قيمة لا تتغير لكل وحدة بتغير التيار و الحرارة على خلاف الزينر.

الدائرة اليسرى تبين التوصيل للجهد المرجعى و اليمنى تيبن كيف يمكنك زيادة الخرج وليس الجهد المرجعى، فمازال الجهد المرجعى ثابتا بين الطرف 1 المسمى reference و الأنود كما بالصورة.
الداتا شيت به عديد من التطبيقات الأخرى لهذه المتكاملة كمرجع متغير و مصدر تيار ثابت حتى أنها تستخدم كمكبر صوت ذو قدرة صغيرة.
1- ألمرجع Reference وهو مدخل لتغير قيمة الجهد على طرف الكاثود. لو وصل بالكاثود، سيكون الخرج هو الجهد المرجعى 2.44 إلى 2.55 فولت.
2- الكاثود حيث يكون جهد الخرج.
3- الأنود ويوصل عادة بالأرض أو السالب
سيقول البعض حسنا هناك 0.11 فولت بين الصغرى و العظمى، أجل و لكنها أولا توازى 4.5% بدلا من 10 % أو أكثر للزينر و ثانيا قيمة لا تتغير لكل وحدة بتغير التيار و الحرارة على خلاف الزينر.

الدائرة اليسرى تبين التوصيل للجهد المرجعى و اليمنى تيبن كيف يمكنك زيادة الخرج وليس الجهد المرجعى، فمازال الجهد المرجعى ثابتا بين الطرف 1 المسمى reference و الأنود كما بالصورة.
الداتا شيت به عديد من التطبيقات الأخرى لهذه المتكاملة كمرجع متغير و مصدر تيار ثابت حتى أنها تستخدم كمكبر صوت ذو قدرة صغيرة.
وقد تحدثنا في دوائر التغذية عن المنظمات المفتاحية وشرحنا المنظم buck converter (تصفح اعلى القناة ) . واليوم سوف نتحدث عن boost converter
@electro09210
@electro09210
نفس الفهم يعمل Q كمفتاح يقطع جهد الدخل ثم يقوم ب D ويتم ازالة التموج عن طريق C0 ثم يؤخذ الخرج عن طريق Rout وخرجه يمكن ان يكون اعلى من دخله بخلاف buck
ملحوظة....
يمكن بدل الترانزستور Q شريحة IC تعمل كمتحكم في القفل والفتح ....
@electro09210
ملحوظة....
يمكن بدل الترانزستور Q شريحة IC تعمل كمتحكم في القفل والفتح ....
@electro09210
📊 #جمعة_مباركة.... 💕
علئ #الجمممممميع 😊
😍 [48]
├ "___علوووش الملك___"
├ عآآزفہة علىہے آآوتہآآر...
├ احمد السلطان
├ ❃ الياسمينه ❃
├ ♛فہۣۣۣۗۗۗہۣۣۣۣۣۗۗۗۗتۣۣۣۣۗۗۗۗہۣۣۣۣۗۗۗئۣۣۣۣۗۗۗۗ♛صۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗہۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗعۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗہۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗدۣۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗۗۗه♛͢ "
├ Close To Heart
├ कपदकंॉ
├ Mohmmed Hassen
├ وجعي من حبيبي
├ M̶o̶e̶
├ مـــيسء الـــريـــم🎷💚ء
├ : ☆↯ حًےـبّےـيّےـّےـّبّےـ آلَ...
├ رزان البركودة
├ صمت &قلم وغصة*الم
├ MAX
├ محبوبه العرب
├ فيزيا
├ Magdi Noraldein
├ انس
├ Wael Abbas
├ Moneer Mohamed 🤓
├ توتا الامل
├ Ali Mohammed
├ Wesam Ahmed
├ طۨہٰٰآرقྀ̲ہٰٰٰ مٰ̲ہآرديْۜنَہَٰٰ͡يْۜ
├ اسلام
├ ☆♡Ã7MèD ♡☆
├ Abdeen Abdoyola
├ Honida😊
├ وهــــــBــــــاN🔰 ⭐
├ Bsmt2ML
├ Rayan
├ Somia Ahmed
├ Murad
├ Hussein alkhalaf
├ Dippa
├ •صًّم̲ـٰۛتٰـٰيٍّ ڰبـۛرٰيــﭑﭑئـٰي $...
├ Ali Mohamed
├ ابو يحيى عياش 1
├ Taqi Al-Din ^^
├ Spider !$
├ ᔕᑌᕼᗩIᒪO
├ ꕤ✿✵ ✆ @GOOWORD ✆✵✿ꕤ
├ مـۂ͜ާـزاجـﮩ๋͜ﮧـ͜ާيـ͜ާهہ🐰
├ ÀļāÄ
├ محمد مدهون
├ يِدُوْوِمْ عِزِّك ْ وُنَبْضْ قِلِبك ْ ...
└ bahmed hafed
👥 48 people have voted so far
علئ #الجمممممميع 😊
😍 [48]
├ "___علوووش الملك___"
├ عآآزفہة علىہے آآوتہآآر...
├ احمد السلطان
├ ❃ الياسمينه ❃
├ ♛فہۣۣۣۗۗۗہۣۣۣۣۣۗۗۗۗتۣۣۣۣۗۗۗۗہۣۣۣۣۗۗۗئۣۣۣۣۗۗۗۗ♛صۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗہۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗعۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗہۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗدۣۣۣۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗۗۗه♛͢ "
├ Close To Heart
├ कपदकंॉ
├ Mohmmed Hassen
├ وجعي من حبيبي
├ M̶o̶e̶
├ مـــيسء الـــريـــم🎷💚ء
├ : ☆↯ حًےـبّےـيّےـّےـّبّےـ آلَ...
├ رزان البركودة
├ صمت &قلم وغصة*الم
├ MAX
├ محبوبه العرب
├ فيزيا
├ Magdi Noraldein
├ انس
├ Wael Abbas
├ Moneer Mohamed 🤓
├ توتا الامل
├ Ali Mohammed
├ Wesam Ahmed
├ طۨہٰٰآرقྀ̲ہٰٰٰ مٰ̲ہآرديْۜنَہَٰٰ͡يْۜ
├ اسلام
├ ☆♡Ã7MèD ♡☆
├ Abdeen Abdoyola
├ Honida😊
├ وهــــــBــــــاN🔰 ⭐
├ Bsmt2ML
├ Rayan
├ Somia Ahmed
├ Murad
├ Hussein alkhalaf
├ Dippa
├ •صًّم̲ـٰۛتٰـٰيٍّ ڰبـۛرٰيــﭑﭑئـٰي $...
├ Ali Mohamed
├ ابو يحيى عياش 1
├ Taqi Al-Din ^^
├ Spider !$
├ ᔕᑌᕼᗩIᒪO
├ ꕤ✿✵ ✆ @GOOWORD ✆✵✿ꕤ
├ مـۂ͜ާـزاجـﮩ๋͜ﮧـ͜ާيـ͜ާهہ🐰
├ ÀļāÄ
├ محمد مدهون
├ يِدُوْوِمْ عِزِّك ْ وُنَبْضْ قِلِبك ْ ...
└ bahmed hafed
👥 48 people have voted so far