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ドライバーのためのスキームの充電器。 充電デバイスドライバの概略図
現代の多くのドライバーがバッテリーで動作します。 12ミリアンペアの平均の能力。 デバイスが動作状態に常にあったことためには、充電器を必要とします。 しかし、彼らは非常に異なる電圧です。
現在利用可能なモデル12、14、および18 V.メーカーがバッテリ充電器のためのさまざまなハードウェアコンポーネントを使用することに注意することも重要です。 この質問を理解するためには、標準の課金体系になっているはずです。
充電回路
標準充電回路ドライバ装置は、3チャネルのチップタイプを含みます。 この場合、12のトランジスタモデルは、4つを必要としました。 容量では、彼らは非常に異なる場合があります。 デバイスは、より高いクロック速度に対応できるようにするために、オンチップコンデンサが搭載されています。 彼らはzaryadokパルスと遷移型のために使用されています。 この場合、考慮に入れ、電池の固有の特性を取ることが重要です。
すぐにサイリスタは、現在の安定化デバイスに使用されています。 一部のモデルでは、オープンtetrodesをインストールしました。 通電のために、彼らは互いに異なります。 私たちは18に変更を検討している場合、双極子フィルタがしばしばあります。 これらの要素は、ネットワーク内の輻輳に対処することが容易になります。
12Vへの変更
12 V 充電器ドライバーは、(スキームを以下に示す)4.4 pFの容量にトランジスタの集合です。 この場合、導電率は9ミクロンで回路内に設けられています。 クロック周波数が急激に上昇しないために、コンデンサが使用されています。 基本的な分野で使用されるモデルのための抵抗器。
私たちはそこに四極管上の電荷の話なら、更に相抵抗があります。 電磁振動 それがうまく対処します。 負性抵抗は、12 30オームに維持充電します。 彼らは、バッテリーのために最も頻繁に使用されている10ミリアンペアです。 今日では、彼らはアクティブなブランドモデル「マキタ」で使用されています。
14用充電器
トランジスタにおけるドライバー14のためのスキーム充電器は5個を含みます。 直接チップへの唯一の4タイプ現在のアプローチを変換します。 モデル14内のコンデンサは、パルスを利用しています。 私たちは12ミリアンペアの容量を持つバッテリーの話なら、さらにセット四極管があります。 この場合には、チップ上の2個のダイオードが設けられています。 我々は充電器のパラメーターについて話す場合は、回路内の電流の伝導は、通常約5ミクロンをホバリング。 回路内の抵抗の平均容量未満6.3 pFです。
3.3 A.に耐え得る負荷14に直接電流を充電することは、そのようなモデルは非常にまれに設定されるトリガー。 私たちは、「ボッシュ」ドライバーのブランドを考える場合は、そこに彼らは頻繁に使用されています。 ターンでは、モデル「マキタは」波抵抗に置き換えられます。 彼らは、安定化電圧に適しています。 しかし、電荷の頻度を大幅に変えることができます。
スキームモデル18
ドライバーのための充電回路18は、トランジスタにのみ遷移を使用することを含みます。 チップ上のコンデンサは3を持っています。 四極管は、直接取り付けられた ダイオードブリッジ。 安定化するために限定的な周波数は、デバイス・グリッド・トリガに使用されます。 私たちは18 Vで充電のパラメータの話なら、現在の導電率は約5.4ミクロンであることに言及しなければなりません。
私たちは、「ボッシュ」ドライバーの企業のための充電を考えると、この数字は高くなる可能性があります。 いくつかのケースでは、色の抵抗は、信号導電性を改善するために使用されます。 この場合、コンデンサの容量は15 pFのを超えてはなりません。 我々は充電器ブランド「Interskol」を考慮した場合、トランシーバは、高い導電率で使用されています。 この場合、最大負荷電流を設定すると、最大6アンペアの終わりにすることができ、私たちは、会社のデバイス「マキタ」を言及する必要があります。 モデルの多くは、高品質のバッテリー双極子トランジスタが装備されています。 彼らは増加した負性抵抗とうまく対処しています。 しかし、問題は、磁気変動にいくつかのケースで発生します。
充電器「Intreskol」
標準充電器ドライバ「Interskol」(以下に示すスキーム)は、二回路チップを含みます。 コンデンサは3pFでの能力とそれをすべてのために選ばれました。 この場合、モデル14内のトランジスタは、パルス型を使用しました。 私たちは18に変更を検討する場合は、変数の対応が見つけることができます。 6ミクロンに達することが可能な装置から導電データ。 この場合、バッテリーは12 mAhの平均で使用されています。
モデルのスキーム「マキタ」
スキーム充電器 ドライバー「マキタは」 3流路チップの種類があります。 合計では、回路の3個のトランジスタがあります。 私たちはこのような場合には、18 Vでねじ込むの話なら、コンデンサは4.5 pF程度の容量でインストールされています。 導電率は、6ミクロンの領域に設けられています。
このすべては、あなたがトランジスタをオフ重量を取ることができます。 オープン直接適用Tetrodes。 私たちは14への変更について話した場合、充電は特殊なトリガーで生産します。 これらの要素は完全にデバイスの頻度の増加に対処することを可能にします。 同時に、ジャンプはネットワークを恐れていません。
ドライバーを充電するためのデバイス「ボッシュ」
標準方式充電 ドライバー「ボッシュ」は チップ3チャネルタイプを含みます。 この場合、トランジスタは、パルスタイプです。 私たちは12でねじ込むについて話す場合は、過渡的な対応が設置されています。 平均帯域幅彼らは4ミクロンのレベルで持っています。 コンデンサは良好な導電性を持つデバイスに使用されています。 Zaryadokダイオードは、ブランドは2を持って提示しています。
唯一の12 W.私たちは保護のシステムの話なら、それが使用される唯一のオープンタイプのトランシーバであるが使用するデバイスでトリガします。 彼らは、この場合、6 A.に耐えることができる平均電流負荷は、回路における負性抵抗は、33オームを超えることはありません。 14への変更について別の話ならば、それらは、バッテリ15 mAhの下でリリースされています。 トリガーは使用されません。 この場合、回路内のコンデンサは、3つ存在します。
スキームモデルの「スキル」
スキーム充電器 SKILドライバーは、 3チャネルのチップを含んでいます。 私たちは第一の実施形態は、パルスタイプの回路に用いられるトランジスタを考えると、この場合には、市場でのモデルは、12および14 Vで表されます。 現在の還元は、彼らが5ミクロン未満に等しいです。 この場合、フリップフロップは、すべての構成で使用されています。 ターンでは、サイリスタが唯一のリールに適用するには、14 Vで立っています
モデル12 V用コンデンサは、バリキャップに設定されています。 この場合、大きな過負荷彼らは生き残ることができません。 この場合、トランジスタはかなり早く過熱します。 直接12の担当ダイオード、3つあります。
アプリケーションレギュレータLM7805
LM7805レギュレータとドライバーのためのスキームの充電器は、2チャンネルチップを含みます。 コンデンサは3から10 pF程度の容量と、それに使用されます。 ブランド「ボッシュ」のモデルを持つことができ、多くの場合、このタイプのレギュレータを満たしています。 直接zaryadokで12のために彼らは適していません。 この場合、負性抵抗回路のパラメータは、30オームになります。
私たちはトランジスタの話なら、彼らはモデルがパルスタイプを適用しています。 トリガーは、規制当局のために使用することができます。 ダイオード回路は、3を提供します。 私たちは14、四極管それらに適した唯一の波型への変更について話している場合。
使用BC847トランジスタ
ドライバートランジスタBC847用充電器を駆動することは非常に簡単です。 これらの要素は、「マキタ」で最も頻繁に使用されています。 彼らは12 mAhのある電池に適しています。 この場合、チップは、3チャンネルタイプを使用します。 コンデンサはダイオードを倍増するために使用されています。
使用を直接開いトリガ、および現在の導電率は、それらは5.5ミクロンです。 12を充電するための総トランジスタが3つ必要です。 そのうちの一つは、コンデンサで設定されています。 この場合、他のものは、ダイオードのためのサポートされています。 私たちが力の話なら、それから5 A.を運ぶことができるトランジスタに過負荷で12を充電
デバイストランジスタIRLML2230
このタイプのトランジスタに充電回路は非常に一般的です。 会社「Intreskol」はこの場合14と18 V.用のバージョンでそれらを使用して、チップは、3チャネルのタイプを使用します。 すぐに言ったトランジスタの容量が2 pFです。
彼らはよく許容されているネットワークからの過負荷電流。 この場合は、充電される伝導率は、我々は、他のコンポーネントの話なら、コンデンサがパルスタイプである以上4 A.ではありません。 この場合、彼らは3を必要としています。 私たちは、サイリスタは、電圧を安定化させることである、モデル14、の話なら。
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