ELECTRONIC CIRCUIT

Breaking

Tuesday, April 21, 2026

Transistor Untuk Sistem Regulator Televisi S8050

April 21, 2026 0
Transistor Untuk Sistem Regulator Televisi S8050






Transistor biasa digunakan pada sistem regulator, tapi tidak semuanya menggunakan sistem ini mengingat sudah banyak keluaran dalam bentuk IC. Sebenarnya jika diuraikan IC tersebut adalah Transistor juga cuma didalamnya sudah dipasangkan komponen tambahan. Misalnya IC regulator 7805 maka didalamnya sudah dipasangkan resistor serta dioda zener sehingga output tegangan dari IC tersebut menjadi 5 volt.



Penggunaan transistor yang tidak memikirkan berapa besar arus yang harus di supply menjadikan transistor tersebut menjadi jenuh, dampak lamanya mungkin akan membuat kerusakan pada transistor tersebut. Dalam sistem regulator televisi ada beberapa yang masih menggunakan sistem regulator menggunakan transistor, dimana transistor yang dipergunakan tidak sesuai dengan keperluaannya alias kurang.



Ada komponen yang dapat membuat penahan supaya transistor agak kuat yaitu resistor seperti kita ketahui fungsi resistor adalah membatasi arus yang masuk ke transistor-nya. Pemasangan pada kaki colector menjadikan resistor sebagai penahan arus ketika transistor tersebut bekerja.



Dari jenuh-nya transistor membuat tegangan output dari emitor menjadi drop, dari sini semua rangkaian pastinya tidak akan bisa berfungsi. Hal -hal yang mesti di perhitungkan dalam penggantian transistor untuk sistem regulator adalah dengan melihat beban yang terpasang. Kita ada contoh yaitu pada mainboard televisi merk Votre dimana menggunakan transistor type S8050 , karena penggunaan type ini menjadikan televisi sering hidup-mati.



Tampilan mainboard televisi merk Votre ada pada gambar berikut :














Sebagai transistor pengganti bisa kita gunakan type Tip31 , disini mesti kita rubah posisi kakinya. Posisi kaki transistor S8050 adalah :



1 Emitor /dari kiri



2 Basis / tengah



3 Colector/kanan



Sedangkan transistor Tip 31 adalah :



1 Basis



2 Colector



3 Emitor



Jadi tinggal kita samakan saja, dengan penggunaan transistor yang lebih besar menjadikan kekuatannya lebih baik. Hal ini bisa kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhan tentunya.



QRO IRFP450 1KW Uporabno samo do 10MHz

April 21, 2026 0
QRO IRFP450 1KW  Uporabno samo do 10MHz




Jasno vam bo zakaj taka popularnost. Celična zgradba iz satja podobni zgradbi omogoča, da so izredno vzdržljivi, za krmiljenje potrebujejo izredno majhne tokove, izredno majhne impedance v liniji drejnov, reda 0.4 ohma ali pa še manj. Skratka zadevca  kar sama po sebi kliče, da jo prilotamo in pogledamo kaj zmore. Imajo pa tudi nekaj ovir. Izredno visoke kapacitivnosti na strani gate vrat. Vendar jih bomo z malo znanja in trikov ukrotili, tako, da bo vse skupaj delovalo stabilno.



Na internetu boste našli ogromno takih in drugačnih rešitev, priporočam vam, da jih najprej skrbno preberete in proučite sheme. Iz lastnih izkušenj vam povem, da je velika kopica objav na to tematiko kar tako za lase privlečena. Vsekakor pa pred gradnjo preberite vse o “data shet” tranzistorja katerega boste uporabili. Tam boste našli tudi vse potrebne podatke za optimizacijo vhoda, torej “gate” vrat in “drejn” . Kajti preprosta logika in  izračun RL konstant vam bo pokazal ali bo zadeva delovala ali pa bo vse skupaj “škropucalo”.



V naslednjih dneh bom opisoval kako bom gradil HF ojčevalnik z 8x IRFP450 in okoli 1KW HF energije na 50 ohmih. Vi lahko uporabite tudi druge fete. Te vrste ojačevalnik deluje  kot močno stikalo ali bolje prekinjevalnik. Pozna samo dva stanja in sicer “on” in “off”. Stanja “on” in “off” uspešno delujejo vse do 15MHz, vendar tam nekje nad 8MHz ni posebne izkoriščenosti “on” stanja. Pojavljati se začne zasičenost in fet dobesedno ugasne in ne sledi več gate impulzom. Preprosto povedano, stikalo več ne sledi vhodnim impulzom. Posebno pozornost bom namenil vhodni impedanci in stanju “off”, ker je posei bej kritično. Predvsem za tiste graditelje, ki pozabljajo, da to ni klasična gradnja z linearnim delovanjem. Plošča je euro formata, sicer pa vedno skušam vezja izrisati tako, da jih stlačim na euro format, ker je najceneje. Pa ne mislite, da je to neka nova zadeva s temi tranzistorji. Zadevo  sta izmislila in patentirala davnega 1975 leta, brata,  Nathan Sokal s pozivnim znakom WA1HQC in Alan Sokal z znakom WA1HQB. Maja 1997 pa je projekt linearja v klasi E objavil QST magazin.  Priporočam, da si članek preberete.  Tako, da vsi mi,  ki to zdaj počnemo,  ne odkrivamo nič novega, vse to je bilo že odkrito vendar se ni delalo na tem. Spomnim se, da sem prebiral članke po radioamaterskih revijah na to tematiko. Vendar, če vam po pravici povem, kdo pa je takrat kaj vedel o svitcherjih. Nam navadnim smrtnikom se še sanjalo ni o kakih računalnikih in napajalnikih. V službi smo imeli en računalnik IBM znamke, pa še to je bil terminal oblika, pa smo vsi mimo te škatle delali velik lok. Kot, da bi tista mehanska tipkovnica za malo malico požrla tistega, ki bi si kaj drznil natipkati. Vsi smo prisegali na klasiko in bipolarne tranzistorje in seveda na to kaj je kdo objavil v reviji Radioamater. Zdaj, ko dobite močne mosfete za nekaj evrov, si lahko privoščite raziskovanje, mogoče pa boste kaj odkrili in patentirali, bog ve! Ali pa samo skurili push pull kombinacijo in vse skupaj zagnali v koš, odšli do prvega zastopnika in zapravili nekaj tisoč evrov za mrcino in za svoj ego. Če niste takega kova in ne vržete takoj puške v koruzo berite naprej.









Posebna pozornost je namenjena impedančni liniji gate vrat, predlagam vam, da jo proučite, da ne boste imeli kasneje težav, če boste izdelovali kak svoj projekt z drugačno shemo. Bias bo napajan iz računalniškega usmernika 5V. Napajanje ojačevalnika bo med 80 in 120V. Za katero napetost se bom odločil je odvisno od izračunov RL in XL. Po vsej verjetnosti bom vse preračunal za 85V napajanje. Predvidevam, da bom dobil okoli enega kilovata. V tej gradnji pa je vse prilagojeno za 58V, ker drugega napajalnika nisem imel.









Tranzistorji so nameščeni. Drejne je potrebno zaviti v kot 90 stopinj. Na njih pride pricinan vod za napajanje in gre na transformator impedance-cevko nato na vod napajanja in dušilko.Med posameznimi sklopi, torej vhodom, ojačevalnikom in transformatorjem impedance bom postavil kovinske pregrade ter tako fizično ločil komponente ojačevalnika. V kolikor pa bi se vendarle pojavile težave ali kake oscilacije je predvidena nevtralizacija. Povratna zveza od drejnov preko upora, kondenzatorja na vhod gate vrat.



Tipična impedanca “gate” vrat, najpogosteje uporabljenih N fet tranzistorjev (IRF,IRFP…) se giblje med 3,3 in 5.5 ohmov. To navajam zato, da boste pozorni pri optimizaciji vhodnih vrat, torej “gate” vrat. Torej, če boste uporabili mosfete, ki imajo kapacitivni vhod  nad 2.5nf morate vhodno impedanco spustiti še nižje, tipično med 3.3 in 4.9 ohma.



Pogled na 5,5 ohmsko linijo gejtov. Poskrbeti je potrebno za nisko impedanco vhodov in prilagoditev na vhodni transformator impedance, ki bo 9:1, (razmerje ovojev 3:1) torej iz 50 ohmov na 5,5 ohma, tako, da zaradi relativno visoke vhodne kapacitivnosti gate vrat, signali ostajajo na niskem impedančnem nivoju. Uporabljeno je binocularno feritno jedo BN 43-3312, μ i = 850.  Vsi vodi v liniji gate vrat “MORAJO BITI IMPEDANČNO” zaključeni. Ker, če ne boste imeli na vhodu optimiziranih impedanc, se vam bodo pojavile oscilacije na drejn vratih, taka konstrukcija je obsojena na propad. Jaz sem v ta namen optimiziral vhod gate vrat z metal oksidnimi upori moči 2 vata. Na vsaki strani impedančne linije sem namestil po šest uporov z vrednostjo 33 Ohmov, (skupno 12, poglejte zgornjo shemo vezja) kar znese 5.5 ohma za vsako linijo posebej. In ker je vhod optimiziran tako, da se transformira vhod iz 50 ohmov na 5.5 ohma je SWR 1:1. Na vhodu v vrata gate torej nimamo impedančne”luknje” in bi lahko rekli, da smo naredili idealno prilagoditev. Seveda teoretično. Nekaj izgub se bo pojavljalo vsled gretja uporov in izgub tranzistorja. Bias je pri meni nastavljen na 2.75 V. Brez prisotnosti signala na vhodu in odklopljenim napajanjem drejn-ov!. Ko pa priklopite napajanje naj bo mirovni tok med 400 in 500mA. Če bo potrebno spremeniti bias napetost to pač storite, saj se feti razlikujejo med seboj.





Pogled na tako imenovani shunt kondenzator, preračunati ga je potrebno glede na obseg. Poglejte kako sem jaz opravil izračun RL konstant, izračun shunt kondenzatorja in ostalo tako, da lahko preverite stanje na vaših gradnjah. Giblje pa se nekje med 1.5nF do 2.5nF in posebej pomemben v času “off” stanja fetov. Večja je vrednost lepši sinus boste dobili na izhodu, vendar manjšo moč, tako, da je potrebno izbrati kompromis. Ta kondenzator ne sme manjkati, kajti tranzistorji delujejo kot svitcherji in kondenzator skrbi za medfazno polnenje, če se preprosto izrazim.





Uporabljeni bodo feritni tulci TF-99. Vsak tulec prenese 400W brez kakršnega koli pregrevanja, ker so dimenzionirani za te namene. Še potrebni podatki,  μ i = 700, v kolikor boste uporabili kaj drugega. Tulcev iz računalniških monitorjev, napajalnih kablov in podobnih zadev ni priporočljivo uporabljati. Prvič ne veste kolikšen je Al, sicer se ga da izračunati, vendar, ker ne veste kak material je uporabljen v jedru izračun ne bo točen. Ponavadi so luknje premajhne, ne bodo prenesli moči, zaradi neustrezne transformacije se vam bodo pretirano greli FETI in izhodni transformator impedance.  Posledično to potegne za sabo celotno konstrukcijo, ki je obsojena na propad, ali bolje rečeno na mizi se vam lahko zgodi požar! Najmanj kar pa boste doživeli je to, da boste videli kako pri 800 ali 1000 vatih raznese tak tulec. Pri prvem preizkusu imejte zaščitna očala! Če pa take računalniške tulce želite uporabiti na vsak način,  je bolje, da jih porabite za blokado, RF in HF energij na kablovju, ki vodi do postaje, linearja, računalnika, tipkovnice, monitorja, tasterja ali kaj podobnega. Za te namene pa so ti tulci odlični ker so za te namene tudi narejeni.





Pogled na vgrajen transformator impedance iz  1:4, razmerje ovojev 1:2. Torej, kot primar dve medeninasti cevki, ki delujeta kot en ovoj  in kot sekundar dve pletenici (brez ovijanja)  in dva ovoja.  Transformatorja ne vgrajujte tako, da leži na ploščici ampak tako, da je privzdignjen za 5-10mm. S tako montažo omogočate cirkulacijo zraka okoli feritnih jeder, ki se dobro hladijo.



Še beseda dve o izhodnem transformatorju impedance. Ojačevalnik vedno načrtujte tako, da boste dobili RL konstante, ki so najbližje standardom transformacije. Torej npr. 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 in tako naprej. Če boste tako načrtovali ne boste naleteli na težave. Jaz sem naredil izračune tako, da sem v vsaki veji push pulla dobil RL 6.4 ohma kar v push pull kombinaciji znese 12.8 ohma. Ko to impedančno transformiramo 1:4 dobimo 51,2 ohma na izhodu transformatorja impedance. PI filter je tako 50ohm to 50 ohm in ga z lahkoto preračunamo in naredimo. Tako se vam tudi ne bo nič pregrevalo, ker bodo sklopi impedančno prilagojeni.







Ker nismo vrgli puške v koruzo smo prišli do tega, da nam opisana kombinacija ojačevalnika (prosim ne uporabljajte izraz “linearnega ojačevalnika” pri teh mosfetih, ker to ni, to je svitcher E klasa ojačevalnika pa nič drugo, čeprav bi se morda bolje slišalo ono drugo), da dobrih 600 do 700 vatov na 50 ohmskem bremenu. Če sestavite dve taki ploščici in ju povežete s kombinerji, dobite dvojni paralelni push pull. Na izhodu bi dobili čistih 1200 vatov moči brez kakršnih koli težav. Shema vezave je na spodnji sliki.









Pri poskusnih 58 voltih napajanja in 13A sem dobil na 50 ohmskem bremenu 600vatov. Kar kaže na 85% izkoriščenost. Če vam zadošča 600 vatov zadevo lahko zaključite z 58 voltnim napajanjem. Če pa je še premalo moči, lahko, tako kot sem prej napisal, povežete dve taki ploščici v dvojni paralelni push pull in dobili boste 1200 do 1400 vatov pri 58 voltih napajanja in 22 A toka. Izmerjena moč začne padati nekje po 8MHz. Zato teh zadev ne gradite, če posegate po višjih bandih, ker ti tranzistorji niso temu namenjeni. Če bi radi gradili za višje bande raje nabavite one BLF, MRF, ARF in podobne. Vendar pazite, so pregrešno dragi in kot poje Adi, ” bog ne daj, da crkne tranzistor” “televizor v pesmi”. Če pa ste ljubitelj spodnjih bandov in skoraj ne gre, če nimate vsaj 500 vatov potem je to odlična zadeva za območja od 1.8 do 7MHz. Dodate samo še LPF filtre in že ste pripravljeni za QRO delo.





V tej fazi testiranja je ojačevalnik stabilen. Tranzistorji se ne pregrevajo, divje oscilacije se ne pojavljajo, ker je vse dobro blokirano HF vodi pa impedančno zaključeni. Tudi SWR med transformatorjem impedance in bremenom je idealen 1:1.1. Po testiranju bo vse namščeno na ustrezno hladilno rebro in lahko testno vezje nadomestimo z novo tiskanino z odpravljenimi morebitnimi napakami, ki so se zgodile ob načrtovanju vezja.



Še beseda dve o dušilki v vodu napajanja. Strokovnjaki priporočajo, da ima dušila štirikratno vrednost kot jo ima izhodni transformator impedance. V praksi pa zadovoljivo delujejo dušilke tam nekje nad 40uH in več. Lahko uporabite dušilke iz pregorelih PC napajalnikov, seveda samo toroidno jedro.  Vzemite tisto rumeno z belim obročem jo navijte na novo. Uporabite žico ustrezne debeline.



Navedeni tranzistorji so uporabni samo do 10MHz, (1,43€ po komadu) potem jim moč začne strmo padati. Na 14MHz sem dosegel samo še 350 vatov. So pa odlični za območja 1.8 do 7MHz, kjer boste dosegali velike moči. Gradnja je poceni in ne zahteva nekih posebnih elementov. Kilovatni QRO za območja 1.8 do 10MHz sem naredil za 300€ z vsemi potrebnimi elementi. Če ga dobro dimenzionirate in zaprete v ustrezno škatlo s potrebnimi filtri ne bo zaostajal po ničemer za tovarniškim a mnogo dražjim QRO-jem.IRFP450

Simple Voltage Comparator CA3140

April 21, 2026 0
 Simple Voltage Comparator  CA3140






CA3140 Tegangan rangkaian komparator sederhana adalah diagram sirkuit menunjukkan ketika tegangan input berbeda dengan dua batas yang ditetapkan, V1 dan V2. Batas-batasyang dapat disesuaikan dan sirkuit dirancang untuk memicu"jendela" disesuaikan. Supply tegangan, Vcc harus lebih tinggi dari tegangan masukan tertinggi oleh minimal 2 volt. Salah satu aplikasi di sini adalah untuk memantau baterai mobil 12V. V1dapat diatur untuk 14V dan V2 untuk 11V sehingga memberikanindikasi lebih dari biaya atau baterai lemah. Op-amp yang digunakan di sini adalah MOSFET CA3140. Mereka digunakanuntuk keuntungan karena mereka memiliki tegangan output offset dan kurang dapat beralih ke 0volts dekat. Jika penggunaan lainnya op-amp seperti LF351 atau CA741 akan perlu memilikikontrol nol offset. Ini hanya preset 10k dicapai antara pin 1 dan 5,wiper terhubung ke catu negatif op-amp atau 4 pin. Berikut ini adalah gambar skematik:



Dengan rangkaian ini op-amp akan menyalakan LED jika tegangan input keluar dari batas, dua dioda 1N4148 untuk membentuk sebuah "DAN"-gate pada output. Tegangan inputyang akan dimonitor diberi makan melalui serangkaian resistor10k pada masukan dari kedua op-amp. Jika tegangan input lebih besar dari batas yang ditetapkan oleh V1 itu akan CA3140keluaran ayunan untuk tegangan suplai hampir penuh dan lampu LED. Demikian pula, jika tegangan input kurang dari batas yang ditetapkan oleh V2 op-amp akan berayun ke Vcc dan lampuLED.

Amplificador TDA7377

April 21, 2026 0
 Amplificador TDA7377




El circuito a presentar es un amplificador de audio con alimentación simple de 12Vcc, es un integrado muy utilizado en estéreos (Auto/Moto) en equipos de sonido (Minicomponentes/Microcomponentes/HomeTheater).

Los circuitos fueron extraídos directamente del datasheet ya que no presentan cambio para el correcto funcionamiento.



El mismo lo eh implementado varias veces y siempre con excelentes resultados.



A continuación dejo tres circuitos básicos con este integrado (El mismo debe montarse en un disipador de calor).



Configuración cuadrafonica 4x10W (2ohm), 4x6W (4ohm) . TDA7377 



















Todos los circuitos se alimentan con 12Vcc y tienen un consumo máximo (medido en la practica) de 2A, por lo que lo hace ideal para sistemas de sonido pequeños, por el costo de la fuente.



Lo único que resta es hablar del pin ST-BY (StandBy) este pin mediante una resistencia y un capacitor (como se ve en los circuitos) se encarga de llevar el amplificador a modo standby osea que se mantenga "semi-apagado" usualmente yo no lo uso y conecto la resistencia a Vcc quedando siempre activo el amplificador y lo apago desde un interruptor principal.

Акселерометр MMA7260Q

April 21, 2026 0
Акселерометр MMA7260Q





На днях достал из загашника с целью помучить прикольную детальку — акселерометр MMA7260Q. Деталь трофейная, дернул ее сэмплом у Freescale года два назад. Мелкая зараза, зато три координаты, и чувствительность высокая, всего 1.5G ниже уже только высокоточные приборы, которые в Россию не поставляют так как они попадают под закон об оборонных технологиях.



Несмотря на миниатюрный размер, внутри у ней… механика!!! Конденсаторы с подвижными обкладками. Писец, вот до чего техника дошла.





Корпус для пайки не фонтан — QFN выводы по периметру под корпусом. Но где наша не пропадала. Нарисовал специальный пад, с центровочными уголками и контактными дорожками, выходящими из под корпуса. Залудил пятаки на микросхеме, чтобы были шариками, залудил дорожки тонким тонким слоем. Полил все флюсом. Прижал микросхему, выровняв по меткам на углах, и поочередно нагревая дорожки сделал так, чтобы все пятачки припаялись. Фена у меня тогда еще не было, был родимый паяльник СТ-96 вот им и прифигачил с первой попытки и порции трехэтажного мата. Остальные детальки это RC фильтр, рекомендуемый по даташиту, да подтяжка ножки Sleep Mode.







Поскольку напряжение питания у ней 3.3 вольта, то я допаял в силовой блок робота второй преобразователь (под него все уже было разведено) на котором организовал нужное напряжение, от чего все и запитал.

Взял осциллографом за канал Z и, привязав платку к линейке, подрыгал ей в пространстве. О чем снял видяшку и скриншот с осциллографа:


 



Верхний график — канал Z, нижний — канал Х, тот что вдоль линейки. Четко видно, что вначале, когда колебания велики, акселерометр входит в насыщение, то есть ускорение куда больше чем он может отобразить. Ну и видяшка про сие непотребство:





Ныне Freescale предлагает уже цифровые акселерометры, причем сэмплы дает. Но надо оплатить какую то пошлину в 10 баксов, а для этого нужна полноценная карта Visa или Mastercard у меня карточки нет, поэтому халява обломилась





CPU-Thermometer Übertakten ohne Überhitzen

April 21, 2026 0
CPU-Thermometer  Übertakten ohne Überhitzen






Wer die CPU seines PC übertaktet, lebt in ständiger Angst vor deren Hitzetod. Eine permanente Überwachung der CPU-Temperatur beruhigt die Nerven ungemein ...

Wer aus einem älteren PC etwas mehr an Geschwindigkeit herauskitzeln will, kann versuchen, die CPU und/oder die peripheren Bauteile mit einer höheren Taktfrequenz zu betreiben als vom Hersteller vorgesehen. Dazu muß kein neuer Quarz eingelötet, sondern einfach ein paar Jumper (in üblicherweise zwei Jumper-Blöcken) auf dem Motherboard umgesteckt werden. An einem stellt man den Systemtakt (zum Beispiel auf 50, 55, 60 ... MHz) ein, der für den gesamten Chipsatz gilt, am zweiten einen Multiplikator (1,5 2 2,5 3). Aus externem Takt und Multiplikator berechnet sich die CPU-Taktfrequenz.





Elko C2 ist falsch gepolt gezeichnet. Der Minuspol muss an Pin 26 von IC2 liegen und der Pluspol an Masse. Bei dem als Diode geschalteten Transistor T1 muss die Basis natürlich mit dem Kollektor verbunden sein und nicht mit dem Emitter.

Der im Text als Alternative für den ICL7107CPL angegebene ICL7106CPL ist keine Alternative, weil er sich nur für LC-Displays eignet. Die CPU-Thermometerschaltung funktioniert nur mit dem ICL7107CPL und Displays mit gemeinsamer Anode .




회로 정수 결정 TLP181

April 21, 2026 0
회로 정수 결정 TLP181








원래 도면중 C1 의 용도가 애매합니다. photo coupler 가 ON 되는 순간에

짧은 펄스 한발을 내기 의한 용도 (미분회로) 라고 하더라도 TR 의 base 가

DC 통로없이 떠 있는 것은 정상적 회로가 아닙니다.

통상적으로 특히 다른 이유가 없다면 R7 은 필요없는 것입니다.

위 도면으로 각 소자의 역할과 정수를 정하는 과정을 자세히 설명드려 봅니다.

전형적인 회로 정수 결정 과정이므로 꼼꼼히 보아 주시기 바랍니다.

미분이 필요할 경우 R3 과 직렬로 C 를 넣으면 되기는 하겠습니다만...

신호명과 부품번호가 달라져 있습니다.



1. R1

    PC 의 LED 측 전류를 제한해 주는 저항입니다.

    전원전압 24V 에서 적외선 LED 전압강하 (1.2V) 와 외부 스위치의 전압 강하

    를 빼면 약 22V 정도가 걸린다고 보면 될겁니다.

    TLP181 의 자료에 따르면 최대 50mA 로 되어 있고 전기적 특성에서는 10mA

    를 예로 들고 있습니다. 전류가 크면 LED 수명이 짧아지고, 적으면 동작이

    불안정해질 수 있습니다.  5mA~10mA 정도면 적당하겠습니다.

    10mA 로 하기로 하죠.

    22/10 = 2.2 (kohm) 이 됩니다. 전력 손실은 22*10 = 220 (mW) 이므로

    두배정도 여유를 두어 0.5W 짜리를 써야 안전하겠습니다.



2. R2

    이 것이 필요한 이유는 RUN_IN 쪽의 누설 전류 때문입니다. 약간의 누설이

    있더라도 LED 가 켜지지 않도록 하려는 것입니다. 외부 접속 상황에 따라

    다르겠으나 일단 1mA 로 하죠. 1.2/1 = 1.2 (kohm). 전력 손실은 충분히

    작겠으므로 계산할 필요 없겠습니다.

    이로서 1mA 이하의 전류가 흐를 때는 LED 에 영향을 주지 않게 되었습니다.

    그러나 LED 에는 이 1mA 가 덜 흐르게 되므로 9mA 가 흐르게 됩니다.



3. D1

    필요하지 않을 수도 있습니다. 혹, RUN_IN 단자로 24V 이상의 신호가 인가될

    가능성이 있을 경우는 필요합니다. LED 에 역방향 전압이 크게 걸리게 되면

    LED 수명이 현저히 짧아지기 때문(광량저하)에 필요합니다.



4. PC

    여기서 중요한 값은 CTR (Current Transfer Ratio)  입니다. bipolar TR 의

    전류증폭율에 해당하는 값입니다. 편차가 심하므로 형명뒤에 색깔을 나타

    내는 문자를 첨부하는 것이 보통입니다. 데이타 시트에는,

    none      = 50~600

    rank Y    = 50~150   ----- Yellow

    rank GR = 100~300 ----- Green

    rank BL  = 200~600 ----- Blue

    rank GB = 100~600 ----- Green & Blue

    로 되어 있습니다. 아무 rank 의 부품이나 사용할 수 있도록 하고, 제품의

    수명중 이 값이 줄어들 가능성을 감안하여 25 로 작게 잡기로 합니다.

    LED 전류가 9mA 이므로 photo transistor 의 최대 전류 츨력은,

    9*(25/100) = 2.25 (mA) 가 됩니다. 출력측 전원 전압이 5V 이므로

    총 부하저항은 약 2kohm 이상이 되어야 한다는 의미입니다.



5. R3

    photo TR 의 전류 제한 저항입니다. 그 보다는 Q1 의 base drive 전류제한

    저항이라는 편이 더 낫겠네요.

    TLP181 의 Vce(sat)=0.4V(max) 이고 Q1 의 Vbe = 0.6V 로 하면 R3 양단

    에는 최소 약 4V 가 걸립니다.

    전류는 위에서 결정한 2.25mA 이하로 유지하여야 합니다.

    얼마로 잡으면 좋을까... 이는 Q1 의 부하측 전류와도 상관이 있습니다.

    1mA 로 하기로 하겠습니다. 4/1 = 4 (kohm) 그러나 이 값은 표준값이

    아니므로 제일 가까운 3.9kohm 으로 하겠습니다. 그러면 전류는,

    4/3.9 = 1.026 (mA) 가 됩니다.

    전력 용량은 문제 없겠군요.



6. R4

    photo TR 이 off 되었을 때 Q1 도 확실히 off 시키기 위하여 필요합니다.

    on 중에는 단순히 손실 전류가 흐르게 되므로 저항값을 너무 적게 잡지는

    않고 싶습니다. 가능한 최대 저항값을 굳이 계산해 보자면, 2 가지 값을

    알아야 합니다.

    하나는 photo TR 이 off 되었을 때 누설 전류입니다. 전제 조건이 복잡하게

    관련되어 있기는 하나 ICEO = 50uA(max) 가 규격표에서의 값입니다.

    또 한가지는 Q1 의 ICBO 입니다. KST2907 의 ICBO 를 보니 -0.01uA(max)

    로 되어 있습니다. 이건 50uA 에 비하여 충분히 작은 값이니 무시해도

    되겠군요.

    결국 50uA 가 R4 를 흐르며 전압강하를 0.6V 이하로 만들면 Q1 은 off 상태를

    유지한다는 뜻입니다. 이에 따라 R4 의 최대값은 0.6/0.05 = 12kohm 이

    됩니다. 그러나... 통상 이 값은 이렇게 까다롭게 계산하지 않고 눈대중으로

    결정합니다.

    동작 속도가 수백nsec 단위로 중요할 경우, 이 저항값은 훨씬 더 적게 해 주어야

    합니다. 저항값이 커질수록 off 에 걸리는 시간이 늘어나기 때문입니다.



    일단 1kohm 이면 적당할 것 같습니다. 이 경우 on 중에 0.6mA 정도가 R4를

    통하여 손실이 되고 나머지 0.4mA 정도만이 Q1 의 base 로 유효하게

    흐르게 됩니다. 에~이~씨~ 좀 아깝네.

    2.2kohm 으로 바꾸렵니다. 이 경우, 0.27mA 가 R4 로 손실되고 0.73mA 가

    유효한 Q1 의 base 전류가 됩니다.



7. Q1

    이 TR 의 종류나 특성은 별 문제가 없습니다. 소위 "아무거나" 갖다 써도

    되는 경우입니다. 전압도 5V 로 낮고 전류도 10mA 전후일 것이기 때문이죠.

    전류증폭율도 문제가 안 됩니다. base 로 0.73mA 가 흐르므로 collector

    전류는 10배인 7.3mA 에서 20배인 14.6mA 정도까지 흘려도 무방합니다.



8. R5

    위항에서 이미 설명되었습니다.



이 출력을 단순히 logic 회로에서 받아 내는 것이라면 Q1 과 관련된 부분은

제거해도 됩니다. photo coupler 의 TR 측을 바로 입력시켜도 되는거죠.

logic 회로가 CMOS 가 아닌 bipolar TTL 일 경우에는 PNP 로 drive 하는

것이 불리합니다. low 시 logic 입력에서 흘러 나오는 전류가 상당히 크기

때문에 저항으로 pull-down 되는 구조는 적합하지 않습니다.