- 68
- 231 982
Variety voltages
Приєднався 15 лис 2019
Канал о самостоятельном создании электронных устройств. Физике их работы. Подробном описании, того как это работает и как самому делать и разрабатывать различные устройства для развлечений и для дела.
Трансформатор Тесла DRSSTC: часть 2b - драйвер (схема и логика)
Подробное описание принципиальной схемы и разбор логики работы драйвера.
Предыдущая часть: ua-cam.com/video/d-gqVAOLSus/v-deo.html
Предыдущая часть: ua-cam.com/video/d-gqVAOLSus/v-deo.html
Переглядів: 589
Відео
Трансформатор Тесла DRSSTC: часть 2а - драйвер (петля обратной связи)
Переглядів 9272 роки тому
В этом видео: петля обратной связи, защита от попадания высоковольтного стримера в первичную катушку, трансформатор управления затворами igbt транзисторов, трансформаторы тока для защиты и обратной связи. Предыдущая часть: ua-cam.com/video/txivpBhDL0M/v-deo.html Следующая часть: ua-cam.com/video/HqOxzcOUEos/v-deo.html
Трансформатор Тесла DRSSTC: часть 1 - силовая часть
Переглядів 9942 роки тому
Общая структурная схема устройства, принципиальная схема полумоста (в данном случае я использую именно полумост). Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при создании преобразователя с пиковыми токами в половину килоампера. В общем просто полумост для DRSSTC. В данном ролике нет молний только потому что они здесь не к месту) Следующая часть: ua-cam.com/video/d-gqVAOLSus/v-deo.html
Относительно удачная самодельная лазерная указка
Переглядів 3772 роки тому
Принципиальная схема (источник тока на операционном усилителе), полное внутреннее отражение и дифракция на щели. Звук был записан на два разных устройства и одно из них меня разочаровало, так что прошу прощения за плохой звук в первой половине ролика.
Теория работы трансформатора Тесла часть 2
Переглядів 3552 роки тому
Во второй части разговор идёт про торцевой эффект, частоту собственного резонанса, почему нельзя считать частоту резонанса формулой Томсона и т.д. Так же как примерно рассчитать частоту собственного резонанса катушки (без тора). Предыдущая часть: ua-cam.com/video/ZdK7eh5YORM/v-deo.html Следующая часть уже более практическая: ua-cam.com/video/txivpBhDL0M/v-deo.html
Теория работы трансформатора Тесла часть 1
Переглядів 7073 роки тому
Теоретический ролик про основы процессов происходящих в таких устройствах как трансформатор Тесла. А именно о колебаниях первичного и вторичного контуров. Следующая часть: ua-cam.com/video/fRAjvjhbllw/v-deo.html
Расчет компенсации ёмкости на входе и выходе операционного усилителя - часть 16
Переглядів 1,1 тис.3 роки тому
Только формулы расчета ёмкостей и сопротивлений для компенсации ёмкостной нагрузки и получение этих формул. Видео получилось слишком математическим :) Предыдущая часть: ua-cam.com/video/ZrDctSfoRcU/v-deo.html
Операционного усилитель и ёмкостная нагрузка, простые методы борьбы с неустойчивостью - часть 15
Переглядів 8703 роки тому
Предыдущая часть: ua-cam.com/video/hEHfUrcKWws/v-deo.html Следующая часть: ua-cam.com/video/5_aZ1B4ctSo/v-deo.html
Магнитная левитация. Только arduino код
Переглядів 4083 роки тому
Просто монотонный разбор кода, который управляет магнитной левитацией при помощи платы arduino nano. Ссылка на git: github.com/Jarralax/Levitron.git Предыдущая часть: ua-cam.com/video/uoCl164D2Zk/v-deo.html
Магнитная левитация. PID регулятор практика, часть 2
Переглядів 5663 роки тому
В ролике разбирается устройство системы для магнитной левитации, принципиальная схема, настройки коэффициентов PID регулятора. Предыдущая часть: ua-cam.com/video/l4LUtjmVd4A/v-deo.html Следующая часть: ua-cam.com/video/p7K5xV3Qq5o/v-deo.html
PID регулятор на пальцах, теория. Магнитная левитация часть 1
Переглядів 1,6 тис.3 роки тому
В этом видео общими словами рассказывается об алгоритме, который реализует PID (ПИД) регулятор. На примере удержания координаты тела в пространстве. Следующая часть: ua-cam.com/video/uoCl164D2Zk/v-deo.html
Моделирование схемы на ОУ с разрывом петли обратной связи - часть 14
Переглядів 8183 роки тому
Альтернативный способ, по сравнению с предыдущими частями, оценки устойчивости схемы на Операционном Усилителе. Предыдущая часть: ua-cam.com/video/qdwBLdc3iuU/v-deo.html Следующая часть: ua-cam.com/video/ZrDctSfoRcU/v-deo.html
Делаем миллиомметр для измерений очень маленьких сопротивлений
Переглядів 14 тис.4 роки тому
Сначала как всегда теория: какие есть методы для измерения маленьких сопротивлений, суть метода. Затем схемотехника и настройка прибора, а далее измерения всякого, что попадется под руку ) Как только будет готово видео, о котором сказано в ролике (DC-DC) ссылка на него появится в том числе и в описании к этому ролику
Оценка устойчивости с частотно зависимой обратной связью - часть 13 (неустойчивость 3)
Переглядів 1,3 тис.4 роки тому
Оценка устойчивости с частотно зависимой обратной связью - часть 13 (неустойчивость 3)
Запас по амплитуде/фазе и полоса пропускания - часть 12 (неустойчивость часть 2)
Переглядів 1,4 тис.4 роки тому
Запас по амплитуде/фазе и полоса пропускания - часть 12 (неустойчивость часть 2)
Пример полюсов и нулей на RC цепочке - часть 11
Переглядів 2 тис.4 роки тому
Пример полюсов и нулей на RC цепочке - часть 11
Фонарик DIY без батареек и аккумуляторов
Переглядів 5664 роки тому
Фонарик DIY без батареек и аккумуляторов
Понятия: амплитудно-частотная, фазо-частотная характеристики - часть 10
Переглядів 10 тис.4 роки тому
Понятия: амплитудно-частотная, фазо-частотная характеристики - часть 10
Знакомство с неустойчивостью схем на операционных усилителях - часть 9 (неустойчивость часть 1)
Переглядів 2,3 тис.4 роки тому
Знакомство с неустойчивостью схем на операционных усилителях - часть 9 (неустойчивость часть 1)
Инструментальный усилитель и различные включения операционного усилителя - часть 8
Переглядів 3,5 тис.4 роки тому
Инструментальный усилитель и различные включения операционного усилителя - часть 8
Последствие токов смещения - часть 7
Переглядів 1,2 тис.4 роки тому
Последствие токов смещения - часть 7
Компенсация напряжения смещения на выходе операционного усилителя - часть 6
Переглядів 3,7 тис.4 роки тому
Компенсация напряжения смещения на выходе операционного усилителя - часть 6
Напряжения, токи смещения и CMRR. Операционные усилители - часть 5
Переглядів 3,6 тис.4 роки тому
Напряжения, токи смещения и CMRR. Операционные усилители - часть 5
Дифференциальный усилитель. Операционные усилители - часть 4
Переглядів 6 тис.4 роки тому
Дифференциальный усилитель. Операционные усилители - часть 4
Неинвертирующий усилитель на операционном усилителе - часть 3.
Переглядів 2,7 тис.4 роки тому
Неинвертирующий усилитель на операционном усилителе - часть 3.
Инвертирующий усилитель на операционном усилителе - часть 2
Переглядів 7 тис.4 роки тому
Инвертирующий усилитель на операционном усилителе - часть 2
Вступление: понятия связанные с операционными усилителями. Часть 1
Переглядів 4,3 тис.4 роки тому
Вступление: понятия связанные с операционными усилителями. Часть 1
Ультрафиолет для дезинфекции в период пандемии covid-19 (часть 2 - практическая)
Переглядів 1194 роки тому
Ультрафиолет для дезинфекции в период пандемии covid-19 (часть 2 - практическая)
Ультрафиолет для дезинфекции в период пандемии covid-19 (часть 1 - теоретическая)
Переглядів 1274 роки тому
Ультрафиолет для дезинфекции в период пандемии covid-19 (часть 1 - теоретическая)
Я делал симуляцию повышающего преобразователя на однотранзисторном блокинг-генераторе в LTspice и там по схеме параллельно первой силовой обмотке подключен диод для защиты транзистора, который импульсы на этой обмотке создает. Так вот из-за этого диода выходное напряжение в симуляции получается в 2+ раза меньше заявленного, а когда диод убираю, то выходное напряжение преобразователя становится как заявлено. Не пойму что не так в симуляции?
В обратноходовом после закрытия транзистора ток гасится снабером , т.к остановиться не может, а выброс этот, напряжение на закрытом транзисторе. И в момент паузы накопленная в сердечнике магнитная энергия передается во вторичную обмотку в виде ЭДС. Учимся, учимся, учимся... 😊
спасибо.понятно
Так что такое "волна"? И почему и как невидимая "волна" взаимодействует с металлом антенны? А с учетом скин-эффекта? Все вы повторяете одно и тоже как попугаи и считаете, что "объяснили". Это не объяснение, это называется "мы договорились говорить вот так".
Почему-то про прямоходовой вообще ничего не понял. Да и про обратноходовой всë очень мутно накручено, и непонятно, видимо автор и сам многого не понимает.
Всегда были проблемы с методом решения, в котором производят замену переменной. Может быть, у Вас есть пример, где Вы "не забываете" о существовании j и не решаете по частям отдельно для числителя и знаменателя?
Не понял что значит забыть и не забыть в данном контексте
@@varietyvoltages7354 На 4:00 Вы предлагаете забыть о существовании мнимой единицы и решаете сначала для числителя, потом для знаменателя по отдельности. Чуть позже Вы говорите, что обычно решение выполняется иначе, производится замена переменной. С этой заменой переменной у меня возникают проблемы, не всегда вижу, как её подобрать. У меня есть в наличии несколько конкретных премеров (задачи с их решениями, где приведена замена переменной). И мне не ясно, как к ней приходят. Если Вас интересует, я бы мог поделиться с Вами этими задачами с решениями. Возможно, Вы мне поможете понять, как подбирается эта замена. Вы делаете хорошие видео-объяснения, спасибо Вам за это.
@@BentFunction а вы здесь не можете описать замену, о которой вы говорите, чтобы примерно увидеть о чем речь?
@@varietyvoltages7354 Могу попробовать. Пожалуйста, воспользуйтесь любым визуализатором LaTeX-кода. Конкретно для этой схемы: Z = \dots = \frac{R_1}{\frac{R_0}{j \omega C R_0 + 1} + R_1}. Оставляю выражение в таком виде специально, так как неоднократно видел, как в задачах на рассчёт f_0 в этот момент нормируют выражение. Для этого \omega делят на некоторую \omega_0. Вопрос первый: Как определить, чему равно \omega_0? Ответ для конкретного случая без объяснения: \omega_0 = \frac{1}{R_0 C}. Тогда Z можно переписать в следующем виде: Z = \frac{R_1}{(\frac{R_0}{j s + 1}) + R1}, где s = \frac{\omega}{\omega_0}. Из \omega_0 находят f_0. Конкретная схема - сравнительно простой пример и я знаю, что нормируют в данном случае на это значение. Бывают случае посложнее, где значение \omega_0 выглядит сложнее. Вопрос второй: Каковы рассуждения для поиска значения \omega_0 для любой схемы с элементами R, L, C? Ваше решение из видео хорошо тем, что не нужно рассуждать, чему равно \omega_0. Но мне хотелось бы понять, как значение для нормирования подбирают в общем случае.
@@BentFunction как будет время вникну. Постараюсь не забыть, но пока времени нет
Лет 10-12 назад делал такую же, только из 700 лампы, до сих пор работает, плесень в погребе ей вывожу.
Эффективно?
@@varietyvoltages7354 да, после облучения плесень очень легко убирается простой щеткой, стены становятся чистыми. Во всяком случае это лучше чем обрабатывать серной шашкой.
Наконец-то я нашел ответ на свой вопрос!!!! Очень Вам благодарен за пояснение, а то в институте до меня не доходило что же происходит в антенне, как в ней ток создаёт эм поле. Всего Вам самого наилучшего.
Насколько эти схемы эффективны. Где там потери и насколько большие?
В индуктивности, на диоде, в конденсаторе, в ключе очевидно при переключении. А уж на сколько большие зависит от компонент, частот, токов
Получается везде LC контур и диод.
На 5:55 интересный 3D эффект между красным и синим графиками.
С оос вообще не понятно. Сигналл же должен измениться на инверсный
Очень размыто. Какой сигнал должен измениться на инверсный, выходной? Нет! Во входной сигнал добавляется инвертированный входной, да, так и получается. Например ООС по напряжению: чем сильнее открыт транзистор, тем меньше напряжение на коллекторе и тем меньший ток потечет в базу от коллектора. И наоборот чем слабее открыт транзистор тем больше напряжение на коллекторе и тем сильнее потечет ток в базу от коллектора. инверсия происходит в транзисторе: большое напряжение на базе = маленькое напряжение на коллекторе, которое идёт обратно на базу. Вот вам и инверсия
@@varietyvoltages7354 спасибо. Теперь понятно
Выходы повышаек можно соединять последовательно, чтоб получить высокое напряжение? Естественно источники питания по входу отдельные.
По моему проще повысить сразу трансформатором во сколько надо
Тоже интересует такой вопрос, только я хочу суммировать несколько обратно ходовых преобразователей чтобы умощнить, чтобы снять киловатт мощности с 500 вольт. Двухтактник мне все крови выпил. Не так намотал, не тот феррит, не то колличество витков не та частота, транзисторы не держат заявленных параметров и т д
Иногда для того чтоб во вторичной катушке образовался четверть волновой резонанс надо подбирать ей емкость, а это например устанавливать тороид из, как принято, гофрированой трубы и осциллографом регистрировать частоту подбирать тем тороидом(его размерами) пока не установится нужная частота
Визуально по размерам стримеров тоже можно найти резонанс
Вопрос по мостовой схеме : Вы говорите, что открываются одновременно два полевых транзистора по диагонали , а если мне нужно чтобы между ними был сдвиг фаз токов на четверть периода ( проще говоря , чтобы одна пара транзисторов отставала друг от друга , а в своё время другая пара тоже друг от друга , как в четырёхтактном двигателе поршни цилиндров.) ?
Допустим вы используете драйвер с 4мя каналами для управления затворами транзисторов. Вы вольны подавать 4 любых сигнала на эти драйверы, т.е. как угодно открывать транзисторы. Главное чтобы не были одновременно открыты транзистора верхнего и нижнего плеча, соединенные без нагрузки. Если вопрос о том как сформировать требуемые сигналы, то городить огород в аналоге я бы не стал, а поставил бы для управления драйверами какой нибудь микроконтроллер (stm32 например) и используя 4 канала одного таймера с разными порогами сгенерил бы любые импульсы какие надо, одинаковой частоты
Очень всё ясно и понятно, но у меня возникла одна идея ( не спрашивайте для чего ). А можно ли в таком преобразователе , а это у нас ЗВС, две полу первичные обмотки разделить их геометрически , то есть одна остаётся цилиндрической на сердечнике для одного полевика , а другая плоская на этом же сердечнике для другого полевика ? Какое индуктивное поле будет возникать в высоковольтной вторичной обмотке ? И ещё один вопрос : какие максимально высокие частоты способны генерировать такие вот тянитолкаи? Топология первичных полуобмоток может формировать ( особенно если в качестве высокочастотного трансформатора использовать автотрансформатор на феррите с переменной управляемой индуктивностью , включая различное количество витков ползунком от средней точки) необычные в пространстве возникающие асимметричные электромагнитные поля.
Можно то можно, но что из этого получится мне сложно представить) Предельная частота зависит же много от чего: трансформатора, сердечника, транзисторов, драйверов, источника шим. Практически видел на каком сайте как автор одной катушки тесла сделал управление затворами на частоте 4 МГц. Правда у него это не сходу вышло, но в итоге получилось.
@@varietyvoltages7354 - 4 Мгц. Похоже полупроводниковая техника с свч не сильно справляется. Чем выше частоты тем меньше амплитуда , а значит размах этих колебаний . Мощность падает пропорционально повышению частоты. А всё таки, правовинтовая и левовинтовая половинки первичной обмотки на феррите трансформатора могут что-то дать на выходе с пушпула ? Например постоянное магнитное поле с пульсациями.
@@КириллВеселовский-у6з 4 МГц это далеко не свч, но для преобразователей совсем не мало. Не знаю про разные способы намоток, но правый винт и левый вряд ли что то даст: поле будет направленно в одну или другую сторону в зависимости от того в какую сторону по каждой пустить ток. Если я конечно верно понял вашу мысль
@@varietyvoltages7354 Как раз совместное использование право винтовой и левовинтовой обмоток в качестве индукторов может дать новые свойства электромагнитному полю. Если импульсные токи поочерёдно будут течь по разнесённым в пространстве таким катушкам ,то в фокусе сходящих полей от них и будут возникать результирующие силы. Только нужно эти импульсные токи разных направлений подавать с достаточно высокими частотами следования, чтобы порождаемые электромагнитные волны были соизмеримы с размерами тех предметов или обьектов , которые должны будут находиться в зоне влияния компонентов поля. А это довольно не малы частоты и явно не килогерцовый диапазон частот. Я поэтому рассматриваю схему пуш пул как последовательную цепочку таких полевых транзисторов пропускающие токи по принципу " домино" . Вся эта группа полевых транзисторов разделена на две противоположные стороны : одна сторона работает на индуктор намотанный по часовой стрелке, а другая на индуктор намотанный против часовой стрелке. Транзисторы поочерёдно задействуются единожды пока бежит волна включений и отключений - это напоминает схему бегущих огней ,только скорость здесь уже весьма велика , хотя частота включения и отключения может быть например 100 килогерц , но в промежутке полупериода можно будет уместить туда может быть несколько десятков таких противоположно включённых импульсных токов из-за этого по обмоткам будут протекать колебательные токи в сумме может быть даже в мегагерцовом диапазоне . Самый необходимый - это дециметровый диапазон частот. Нужны асинхронные и асимметричные колебания . ( Это когда в электромагнитном поле состоящее из электрического и магнитного векторов в первый полупериод преобладает магнитный вектор поля, а в обратном полупериоде преобладает электрическое поле ).
Почему не применили следящую связь смещения
А как в Tina-9 построить график ачх для 1/b ?
Палки и от времени можно рисовать :) Просто огибающая будет функцией.
Палки можно рисовать где угодно)
Сколько лишних слов... Импеданс (impedance) - полное сопротивление переменному току электрической цепи.
Лишних? Вот пришли вы в универ, вам сказали только это определение, то человек всё понял, прямо всё прозрачно стало, да?
Ни одного лишнего слова. Даже наоборот, маловато выводов. Там еще треугольник сопротивлений стоится, насколько я помню из универа. Из активного, емкостного и индуктивного сопротивлений. Вектора складываются и считается косинус. Тот самый косинус фи, который советская промышленность стремилась повысить до 0,92, что ли... Ну и отсюда как раз можно было развить тему о полной и активной мощности, о разнице вольт и вольт-ампер и прочее. Тема очень интересная и плмню, не самая простая для расчетов была.
Спасибо. Информация о мультиплексорах - нашёл только у вас то, что нужно
Звучит приятно)
@@varietyvoltages7354 Видео по мультиплексорам достаточно много. В них говорят о применении, и только вы уделили внимание строению. А именно, проговорили о количестве входящих и выходящих проводов у мультиплексора, и как это выполняется на логических компонентах. Это оказалось не очевидным для меня, и требовало больше информации для понимания. Т.е. построение 4-1 мультиплексора не в высокоуровневой абстракции, а в элементарной вентельной - такое я увидел только у вас, а это как раз то, что формирует понимание работы элемента
Похвально! Но сложно, дорого, точность ниже чем при использовании LM317 + ОУ + китайский 4½ разрядный вольтметр + четырëхпроводные щупы. Если нужно впаиваться в схему (зачем?) то можно сложить силиконовый или фторопластовый провод вдвое один конец к источнику тока, другой к измерителю напряжения, место изгиба провода зачистить и им впаиваться в схему, получаем четырëхпроводный метод.
Тут скорее просто интерес реализовать такую схему и посмотреть что ей получится измерить
Спасибо за видео, хочу дрку собрать, пересмотрел куча видосов что то понял что то нет, а тут доходчиво и ясно.
Спасибо за видео, хочу дрку собрать, пересмотрел куча видосов что то понял что то нет, а тут доходчиво и ясно. Драйвер кстати у меня похожий .
что собрать?
@@varietyvoltages7354 дрсстц, никогда ещё таких не делал
@@varietyvoltages7354 дрсстц
В дифференциальной схеме компенсацию напряжения смещения делал всего одним резистором большого сопротивления. Ставил резистор 7М5 на вывод + ОУ и на +5 вольт на плате. Таким образом одним резистором решал проблему. Есть класс высокостабильных ОУ называются ZERO DRIFT , у них смещение всего 2uV и при изменении температуры не плавает. Таких ОУ много разных , например GS8331. Тогда танцы с компенсацией можно оставить в стороне.
Не подскажете, что за симулятор у вас?
Сам спросил, сам ответил))) EasyEDA
@@Alf-avia хороший подход) но вообще я ничего не симулирую, а рисую схемы и платы в нём просто)
@@varietyvoltages7354😅
Хочу поздравить ВСЕХ С ДНЕМ РАДИО. !!!!!!!!!!! = д. Вася
Непонятно же надо было несколько примеров привести , прлучается коэфициент усления завист от этих двух резисторов , а что нсли на неинвертирующий подать +5 вольт то на инветирующим будет также +5 вольт и входящий сигнал 2 вольта тогда на выходе что будет ? Какое напряжение
Неинвертирующий на земле, в данном случае на средней точке. Подавать на него +5 вольт, это в каком смысле? Если минус это 0, плюс 10, а середина (земля) относительно минуса +5? Что вы имеете ввиду? Численный ответ на ваш вопрос зависит от номиналов резисторов
Есть несколько замечаний: то, что нарисовано - не синусоида. (Это не придирка, если говорят про круг, а от руки рисуют явный эллипс и наоборот - это по меньшей мере неряшливость) Цепь обратной связи некорректно названа "задержка". Задержка - это термин, четко определяющий временной сдвиг сигнала в рабочей полосе полосе частот на некоторое время и поведение систем с задержанной обратной связью - это отдельный вопрос (гребенчатые фильтры, подавление ОС в системах микрофон-усилитель и т.д.)
Вот, вот, первый пример когда на входе RC ФВЧ. Я задолбался с этим. Ставлю на входа инструментального усилителя ФВЧ и на выходе ноль уплывает, и чем больше коэфициент усиления тем больше на выходе смешение нуля. Брям бесила эта фигня. Делал усилитель битопотенциалов. Я не мог понять, что это такое, как это вобще понимать. Как с этим бороться ? На видео установка резисторов приводится как панацея, но это не работает в реальности. Нет ноля на выходе.
Интересно, а вы разобрались с данной проблемой?
@@varietyvoltages7354 Нет, не разобрался.
бред..понижающий не так работает. в дроселе эдс самоиндукции тогда идет через диод....а не просто что ему захотелось так идти...
А кто сказал, что ему так захотелось? По моему вполне четко сказано, что когда транзистор закрывается, то то к идёт через диод. Или вас смутило что не было словосочетания "эдс самоиндукции"?
@@varietyvoltages7354 дьявол кроется в деталях..казалось такая мелочь не указать что он идет из за ЭДС самоиндукции.....а не по щучьему велению..
@@varietyvoltages7354 ЭДС самоиндукции краеугольный камень понимания работы схемы!
благодарю!
А что за программу вы используете для симуляции ?
ltspice
Zer gut👍
SeHr...gut😄
Я так понял что надо научиться менять полярность на катушках)!
Очень интересно было узнать как рассчитать снабберы для именно для пуш пул. У меня выбросы по 60 вольт на переходах при питании 12. Не знаю что делать
Если приложить щупы осциллографа и там видно пульс 60 в это не означает что он там есть, но и не означает что его нет:) ведь у вас транзисторы переключаются рядом, наводки на петлю могут быть. Так же неподходящий диод с большим временем обратного восстановления. Например у меня был случай: плохо работал step up обычный, не мог напряжение поднять (правда я поднимал от литиевого аккума до 400 вольт) дело оказалось в диоде, которые я заказывал на али, а анаалогичные купленные в чип и дип в корне поменяли ситуацию. Причем вообще третьи диоды с временем обратного восстановления за микросекунду давали похожий результат как и диоды с али. А вот честные 75 нс заработали отлично.
Оличный шокер, разве что колесиков не хватает, чтобы возить с собой было удобнее)
Зачем? Просто нужен оруженосец)
Здравствуйте, всё понятно, спасибо! А что если резистор R in будет включен в схему чуть иначе, а именно после соединения обратной связи и до инвертирующего входа ОУ. Каком тогда будет К в этом случае, недели две пытаюсь понять, всё безуспешно
По идее бесконечно большим (в идеале). Ведь идеальный ОУ не потребляет тока, так что ток через него течь не будет, а раз там где был R_in теперь 0 сопротивление, то коэффициент усиления будет -Rooc/0. А вот если отойти от идеала, то уже будет наверное (не точно) сильно зависеть от конкретного ОУ, если ничего не будет на том месте где сейчас R_in, в смысле там просто провод если будет. Это важнее чем наличие сопротивление непосредственно на инвертирующей ножке ОУ как я думаю.
@@varietyvoltages7354 , спасибо за ответ, только не увидел где вы учли то что резистор R_in передвинут правее
@@Alex_Suvorovв том что на том месте где он сейчас стало сопротивление 0. А то что он правее передвинулся, то оказался в цепи с крайне низкими токами, что в идеале ничего не дает (идеал это нулевой ток)
Скажите пожалуйста, а какая схема самого устройства?
В описании ролика, если ссылка на предыдущие части, там есть и принципиальная схема устройства
Нужна ли между плечами антенны проводимая перемычка?
Если вы имеете ввиду 0 омную перемычку в полуволновом вибраторе, то нет. Тогда излучения не будет. Почти не будет
Какой выбрать ток коллектора?
он указан в даташите
Что за осциллограф на видео?
Какой-то hantek, без дисплея. Подключается к компу, ПО на компе выводит уже всю визуальную информацию. Не помню модель уже нет его давно, т.к. пользуюсь чуть более серьёзным осциллом
Напряжение смещения относится ко входу умноженное на коэффициент передачи?
Если мы говорим про смещение вызванное смещением входных токов, то по моему да
Вопрос по левому нижнему плексору. Так получается. Что он не работает корректно, а именно. Что например вход "с=1" и "d=1" влияют на результат "b". Делая из "b=1" вот это "b=0"
Нет. Если sel_0 = 1 и sel_1 = 0, а так же c = d = 1, то на выходе будет b, каким бы оно не было. Либо я не верно понял вопрос, потому что аргументы не влияют друг на друга. только селекторы влияют на то какой аргумент пробросить на выход, но даже они не могут изменить аргументы. Под аргументами подразумеваю a,b,c,d.
блядь, вроде не долбоеб, а все туда же. лампочку эту вместе с умножителем, засунь в очко чурке ебаному артуру касьяну. когда я писал про лампочку, суть опыта была совсем иная. но дебилам ведь читать западло. увидели лампочку и вот уже лет 15 друг перед другом выебываются у кого ярче горит ))) бггг
Объяснять с выводом формул надо, иначе ничего не понятно
Здравствуйте. Есть схема простого металлоискателя, автора не помню, состоит из мультивибратора, далее делителя, затем транзистор с трехточкой конденсаторов и нагрузкой в цепи коллектора в виде короткозамкнутой рамки. Питание 9в,частота излучения около 70 Мгц. Использую транзистор s9018, вместо кт 368,питание понижаю до 3,7в.Как произвести рассчет обвязки транзистора, тока коллектора? Может снимете видео
Возьму на заметку, но пока нет времени
Тор маловат наверное
Я разные пробовал, такой дал нилучший эффект
подскажите пожалуйста, где и как вы строите АЧХ ФЧХ графики?
Строил в matlab, а по поводу того как это сложнее, если формула, то построение амплитудного и фазового спектра делается по известным формулам, которые легко найти. Это модуль и фаза от преобразования фурье. Если речь о синтаксисе matlab, то функция plot() :) ну либо аналогичные функции для построения в логорифмическом масштабе
Это электрический стул какой-то
Ножек и спинки же нету