ГЛАВНАЯ

БИЛЕТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

СИЛОВЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РУБИЛЬНИКИ И
ПУСКАТЕЛИ

РЕЛЕ

* определение
* времени
* контроля фаз
* контроля
* типы
* максимального напряжения
* НЛ 5
* напряжения назначение
* РН 54
* РН 153
* реле промежуточные РПУ-ЗМ
* РП-21
назначение

* количество контактов
* электромагнитные
* промежуточные
* основные характеристики
* назначение
* РП 251
* РЭ16
* тепловые токовые
* тока РТ-40
* назначение
* максимального тока
* контроля тока
* контакты
* автомобильные
* допустимые параметры
* микросхемы
* особенности

ДАТЧИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

 

Реле

 

Автомобильные

 

Микросхема MDC3105LT1
Представляет собой одиночный драйвер в 3-выводном корпусе SOT-23 (пмс. 6.7). Предназначена для коммутации реле, соленоидов, небольших ветродвигателей, ламп с напряжениями питания от 3 до 5 В, а также ее можно использовать в факсах, модемах, принтерах,

автомобильном и другом оборудовании.Рис. 6.7. Драйвер MDC3105LT1 и MDC320S Максимально допустимые параметры MDC3105LT1

Напряжение питания, В.................................................................................... 6,0
Входное напряжение, В.................................................................................... 6,0
Обратное входное напряжение, В................................................................. -0,5
Непрерывный коллекторный ток, мА............................................................. 500
Температура перехода, °С............................................................................. 150
Диапазон рабочих температур, °С...................................................... -40...+85
Микросхема MDC3205
Представляет собой одиночный драйвер в 3-выводном корпусе ТО-92. Схема драйвера такая же, как и предыдущего драйвера (рис. 6.7). Отличается от MDC3105LT1 несколько меньшим коллекторным током (до 300 мА).
Микросхема MDC3237T1 Это сдвоенный драйвер в корпусе SOT-363 с 6 выводами (рис. 6.8).



Рис. 6.8. Драйвер MDC3237T1

6.10. МИКРОСХЕМЫ ДРАЙВЕРОВ РЕЛЕ
И СОЛЕНОИДОВ ФИРМЫ «ON SEMICONDUCTOR
Микросхемы МС1413 и МС1416
Представляют собой набор из 7 драйверов в одном корпусе (ряс. о Схема одного драйвера МС1413 показана на рис. 6.6, а, драйвера MC1416-Z на рис. 6.6, б. Отличие между ними заключается в том, что МС1413 рабств с напряжением питания 5 В, а МС1416 — с напряжениями от 8 до 18 В. fe кросхемы предназначены для включения ламп, реле, печатающих и мнопа других электромеханических устройств. Диодные развязки по выходам juji возможность работать с любыми индуктивными нагрузками.

 

1/7MXI410. 77к

Рис. 6.6. Схема драйверов: а — МС1413; 6 — МС1416

Максимально допустимые параметры МС1413 и МС1416 .
Выходное напряжение, В........ ...................................................................12
Входное напряжение, В...............................................................................23
Непрерывный коллекторный ток, мА.......................................................43
Непрерывный базовый ток, мА....................
Диапазон рабочих температур, .................................................................48
Максимальная температура перехода, *С.................................... 45
Термическое сопротивление:                                                              
в корпусе DIP-16°С/Вт.......................... ..                        
в корпусе SO-16 *С/Вт............... ..........................................
6.10. Микросхемы драйверов реле и соленоидов фирмы «On Semiconductor»
Микросхема MDC3105LT1
Представляет собой одиночный драйвер в 3-выводном корпусе SOT-23 (оис. 6.7). Предназначена для коммутации реле, соленоидов, небольших электродвигателей, ламп с напряжениями питания от 3 до 5 В, а также ее можно использовать в факсах, модемах, принтерах, автомобильном и другом оборудовании.



Рис. 6.7. Драйвер MDC3105LT1 и MDC3205 Максимально допустимые параметры MDC3105LT1

Напряжение питания, В................................................................................................... 6,0
Входное напряжение, В.................................................................................................. 6,0
Обратное входное напряжение, В.............................................................................. -0,5
Непрерывный коллекторный ток, мА......................................................................... 500

Температура перехода, °С                                                                                           150