ባይፖላር ትራንዚስተሮች ላይ H ድልድይ. ለሞተር መቆጣጠሪያ ኤች-ድልድይ እና ኦፕሬሽን መርሃ ግብር. በሲሊኮን ትራንዚስተሮች ላይ የቀላል ኤች-ድልድይ እቅድ

በጽሁፉ ውስጥ ምን የሬዲዮ ክፍሎች እንዳሉ ይማራሉ. በ GOST መሠረት በስዕሉ ላይ ያሉ ስያሜዎች ግምት ውስጥ ይገባል. በጣም ከተለመዱት - resistors እና capacitors መጀመር ያስፈልግዎታል.

ማንኛውንም ንድፍ ለመሰብሰብ, የሬዲዮ ክፍሎች በእውነታው ላይ እንዴት እንደሚመስሉ, እንዲሁም በኤሌክትሪክ ዑደትዎች ላይ እንዴት እንደሚጠቁሙ ማወቅ ያስፈልግዎታል. ብዙ የሬዲዮ ክፍሎች አሉ - ትራንዚስተሮች ፣ capacitors ፣ resistors ፣ ዳዮዶች ፣ ወዘተ.

Capacitors

Capacitors ያለ ምንም ልዩነት በማንኛውም ንድፍ ውስጥ የሚገኙ ክፍሎች ናቸው. አብዛኛውን ጊዜ በጣም ቀላሉ capacitors ሁለት የብረት ሳህኖች ናቸው. እና አየር እንደ ዳይኤሌክትሪክ አካል ሆኖ ይሠራል. የ capacitors ርዕስ በተሸፈነበት ጊዜ በትምህርት ቤት ውስጥ የፊዚክስ ትምህርቶችን ወዲያውኑ አስታውሳለሁ። ሁለት ግዙፍ ጠፍጣፋ ክብ የብረት ቁርጥራጮች እንደ ሞዴል ሠርተዋል። እርስ በእርሳቸው እንዲቀራረቡ ተደረገ, ከዚያም ርቀዋል. እና በእያንዳንዱ አቀማመጥ መለኪያዎች ተወስደዋል. ሚካ በአየር ምትክ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ነው, እንዲሁም ኤሌክትሪክን የማያስተላልፍ ማንኛውም ቁሳቁስ. ከውጭ በሚገቡ የወረዳ ንድፎች ላይ የሬድዮ አካላት ስያሜ በአገራችን ከተቀበሉት GOSTs ይለያል.

የተለመዱ capacitors ቀጥተኛ ፍሰትን እንደማይሸከሙ ልብ ይበሉ. በሌላ በኩል ደግሞ ብዙም ሳይቸገር ያልፋል። ከዚህ ንብረት አንጻር, አንድ capacitor የሚጫነው ተለዋዋጭውን ክፍል በቀጥታ አሁኑ ለመለየት በሚያስፈልግበት ቦታ ብቻ ነው. ስለዚህ፣ ተመጣጣኝ ዑደት ማድረግ እንችላለን (እንደ ኪርቾፍ ቲዎረም)፡-

  1. በተለዋዋጭ ጅረት ላይ በሚሰራበት ጊዜ, የ capacitor ዜሮ መከላከያ ባለው ኮንዳክተር ቁራጭ ይተካል.
  2. በዲሲ ወረዳ ውስጥ በሚሰሩበት ጊዜ, መያዣው ተተካ (አይ, በችሎታ አይደለም!) በተቃውሞ.

የ capacitor ዋና ባህሪ የኤሌክትሪክ አቅም ነው. አቅም ያለው አሃድ ፋራድ ነው። እሷ በጣም ትልቅ ነች። በተግባር, እንደ አንድ ደንብ, በማይክሮፋርዶች, ናኖፋራዶች, ማይክሮፋራዶች ውስጥ የሚለኩ ናቸው. በሥዕላዊ መግለጫዎች ውስጥ, capacitor በሁለት ትይዩ ሰረዝዎች መልክ ይገለጻል, ከነሱም ቧንቧዎች አሉ.

ተለዋዋጭ capacitors

አቅሙ የሚቀየርበት የመሳሪያ ዓይነትም አለ (በዚህ ጉዳይ ላይ ተንቀሳቃሽ ሳህኖች በመኖራቸው)። አቅሙ የሚወሰነው በጠፍጣፋው መጠን ላይ ነው (በቀመር S ውስጥ የእሱ አካባቢ ነው) ፣ እንዲሁም በኤሌክትሮዶች መካከል ባለው ርቀት ላይ። በአየር ዳይኤሌክትሪክ አማካኝነት በተለዋዋጭ መያዣ ውስጥ, ለምሳሌ, የሚንቀሳቀስ ክፍል በመኖሩ, ቦታውን በፍጥነት መቀየር ይቻላል. ስለዚህ, አቅም እንዲሁ ይለወጣል. ነገር ግን በውጭ አገር እቅዶች ላይ የሬዲዮ አካላት ስያሜ በተወሰነ ደረጃ የተለየ ነው. አንድ ተከላካይ ለምሳሌ በእነሱ ላይ እንደ የተሰበረ ኩርባ ሆኖ ይታያል።

ቋሚ Capacitors

እነዚህ ንጥረ ነገሮች በንድፍ ውስጥ, እንዲሁም በተሠሩበት ቁሳቁሶች ውስጥ ልዩነቶች አሏቸው. በጣም ተወዳጅ የሆኑት የዲኤሌክትሪክ ዓይነቶች ሊለዩ ይችላሉ-

  1. አየር.
  2. ሚካ
  3. ሴራሚክስ.

ነገር ግን ይህ የሚመለከተው የዋልታ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮችን ብቻ ነው። በተጨማሪም ኤሌክትሮይቲክ መያዣዎች (ፖላር) አሉ. በጣም ትልቅ አቅም ያላቸው እነዚህ ንጥረ ነገሮች ናቸው - ከአሥረኛው ማይክሮፋራድ እስከ ብዙ ሺህ. ከአቅም በተጨማሪ እንደነዚህ ያሉ ንጥረ ነገሮች አንድ ተጨማሪ መለኪያ አላቸው - አጠቃቀሙ የሚፈቀደው ከፍተኛው የቮልቴጅ ዋጋ. እነዚህ መለኪያዎች በስዕላዊ መግለጫዎች እና በ capacitor መያዣዎች ላይ ተጽፈዋል.

በስዕሎቹ ላይ

መቁረጫ ወይም ተለዋዋጭ capacitors በሚጠቀሙበት ጊዜ ሁለት እሴቶች መጠቆሙን ልብ ሊባል የሚገባው ነው - ዝቅተኛው እና ከፍተኛው አቅም። በእውነቱ ፣ በጉዳዩ ላይ የመሳሪያውን ዘንግ ከአንድ ጽንፍ ቦታ ወደ ሌላ ከቀየሩ ሁል ጊዜ አቅም የሚለዋወጥበትን የተወሰነ ክልል ማግኘት ይችላሉ።

ከ9-240 (በፒኮፋራዶች ውስጥ ነባሪ መለኪያ) ያለው ተለዋዋጭ አቅም ያለው ተለዋዋጭ አቅም አለን እንበል። ይህ ማለት በጠፍጣፋዎቹ በትንሹ መደራረብ አቅሙ 9 pF ይሆናል። እና በከፍተኛው - 240 ፒኤፍ. የቴክኒካዊ ሰነዶችን በትክክል ለማንበብ የሬዲዮ ክፍሎችን በስዕላዊ መግለጫው ላይ እና ስማቸውን በበለጠ ዝርዝር ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው.

የ capacitors ግንኙነት

ወዲያውኑ ሶስት ዓይነቶችን (በጣም ብዙ ናቸው) የንጥረ ነገሮች ግንኙነቶችን መለየት እንችላለን-

  1. ተከታታይ- የጠቅላላው ሰንሰለት አጠቃላይ አቅም ለማስላት በጣም ቀላል ነው። በዚህ ሁኔታ, በጠቅላላው የተከፋፈሉ የንጥረ ነገሮች አቅም ሁሉ ምርት ጋር እኩል ይሆናል.
  2. ትይዩ- በዚህ ሁኔታ, አጠቃላይ አቅምን ለማስላት እንኳን ቀላል ነው. በሰንሰለቱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የ capacitors አቅም መጨመር አስፈላጊ ነው.
  3. ቅልቅል- በዚህ ሁኔታ, መርሃግብሩ በበርካታ ክፍሎች የተከፈለ ነው. ቀለል ያለ ነው ማለት እንችላለን - አንድ ክፍል በትይዩ የተገናኙ ክፍሎችን ብቻ ይይዛል, ሁለተኛው - በተከታታይ ብቻ.

እና ይህ ስለ capacitors አጠቃላይ መረጃ ብቻ ነው, በእውነቱ, ስለእነሱ ብዙ ማውራት ይችላሉ, አዝናኝ ሙከራዎችን እንደ ምሳሌ ይጥቀሱ.

Resistors: አጠቃላይ መረጃ

እነዚህ ንጥረ ነገሮች በማንኛውም ንድፍ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ - በሬዲዮ መቀበያ ውስጥ እንኳን, በማይክሮ መቆጣጠሪያ ላይ ባለው የመቆጣጠሪያ ዑደት ውስጥ እንኳን. ይህ ከብረት የተሰራ ቀጭን ፊልም (ካርቦን - በተለይም ጥቀርሻ) በውጭው ላይ የተቀመጠበት የሸክላ ቱቦ ነው. ሆኖም ፣ ግራፋይት እንኳን ሊተገበር ይችላል - ውጤቱ ተመሳሳይ ይሆናል። የ resistors በጣም ዝቅተኛ የመቋቋም እና ከፍተኛ ኃይል ከሆነ, ከዚያም conductive ንብርብር ሆኖ ያገለግላል

የተቃዋሚው ዋና ባህሪ ተቃውሞው ነው. በተወሰኑ ወረዳዎች ውስጥ አስፈላጊውን የአሁኑን ዋጋ ለማዘጋጀት በኤሌክትሪክ ዑደት ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል. በፊዚክስ ትምህርቶች, በውሃ በተሞላ በርሜል ንፅፅር ተዘጋጅቷል-የቧንቧውን ዲያሜትር ከቀየሩ የጄቱን ፍጥነት ማስተካከል ይችላሉ. መከላከያው በኮንዳክቲቭ ንብርብር ውፍረት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል. የዚህ ንብርብር ቀጭን, መከላከያው ከፍ ያለ ነው. በዚህ ሁኔታ, በስዕሎቹ ውስጥ ያሉት የሬዲዮ አካላት ምልክቶች በንጥሉ መጠን ላይ የተመኩ አይደሉም.

ቋሚ resistors

እንደነዚህ ያሉትን ንጥረ ነገሮች በተመለከተ በጣም የተለመዱ ዓይነቶችን መለየት ይቻላል-

  1. Metallized lacquered ሙቀት-ተከላካይ - MLT ለአጭር.
  2. እርጥበት መቋቋም - ፀሐይ.
  3. ካርቦን lacquered የታመቀ - ULM.

ተቃዋሚዎች ሁለት ዋና መለኪያዎች አሏቸው - ኃይል እና መቋቋም። የመጨረሻው መለኪያ በ ohms ውስጥ ይለካል. ነገር ግን ይህ የመለኪያ አሃድ እጅግ በጣም ትንሽ ነው, ስለዚህ በተግባር ብዙውን ጊዜ በሜጋኦሆም እና በኪሎሆም ተቃውሞ የሚለኩ ንጥረ ነገሮችን ያገኛሉ. ኃይል የሚለካው በዋት ብቻ ነው። ከዚህም በላይ የንጥሉ ልኬቶች በኃይል ላይ ይመረኮዛሉ. ትልቅ መጠን ያለው ንጥረ ነገር ይበልጣል. እና አሁን የሬዲዮ ክፍሎች ስያሜ ምን እንደሆነ. ከውጪ እና የሀገር ውስጥ መሳሪያዎች ስዕላዊ መግለጫዎች ላይ ሁሉም ንጥረ ነገሮች በተለየ መንገድ ሊሰየሙ ይችላሉ.

የቤት ውስጥ ወረዳዎች ላይ resistor 1: 3 የሆነ ምጥጥን ጋር አንድ ትንሽ አራት ማዕዘን ነው, በውስጡ መለኪያዎች ጎን (ኤለመንቱ በአቀባዊ የሚገኝ ከሆነ) ወይም (በአግድም ዝግጅት ሁኔታ ውስጥ) ላይ ወይ የተጻፉ ናቸው. በመጀመሪያ, የላቲን ፊደል R ይገለጻል, ከዚያም በወረዳው ውስጥ ያለው የተቃዋሚው ተከታታይ ቁጥር.

ተለዋዋጭ resistor (potentiometer)

የማያቋርጥ ተቃውሞዎች ሁለት ውጤቶች ብቻ አላቸው. ግን ሦስት ተለዋዋጮች አሉ. በኤሌክትሪክ ንድፎች ላይ እና በንጥሉ አካል ላይ, በሁለቱ ጽንፍ ግንኙነቶች መካከል ያለው ተቃውሞ ይገለጻል. ነገር ግን በመካከለኛው እና በማናቸውም ጽንፎች መካከል, የመከላከያው ዘንግ በሚገኝበት ቦታ ላይ በመመስረት ተቃውሞው ይለያያል. ከዚህም በላይ ሁለት ኦሚሜትሮችን ካገናኙ የአንዱን ንባብ እንዴት ወደ ታች እንደሚቀይር እና ሁለተኛው - ወደ ላይ. የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን የወረዳ ንድፎችን እንዴት ማንበብ እንደሚችሉ መረዳት ያስፈልግዎታል. የሬዲዮ ክፍሎች ስያሜዎችም እንዲሁ ለማወቅ እጅግ የላቀ አይሆንም።

አጠቃላይ ተቃውሞው (በከፍተኛ ተርሚናሎች መካከል) ሳይለወጥ ይቆያል። ተለዋዋጭ ተቃዋሚዎች ትርፉን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ ይውላሉ (በእነሱ እርዳታ በሬዲዮዎች ፣ በቴሌቪዥኖች ውስጥ ያለውን ድምጽ ይለውጣሉ)። በተጨማሪም, ተለዋዋጭ resistors በመኪናዎች ውስጥ በንቃት ጥቅም ላይ ይውላሉ. እነዚህ የነዳጅ ደረጃ ዳሳሾች, የኤሌክትሪክ ሞተር ፍጥነት መቆጣጠሪያዎች, የብርሃን ብሩህነት ናቸው.

የተቃዋሚዎች ግንኙነት

በዚህ ሁኔታ, ስዕሉ ከ capacitors ጋር ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ነው.

  1. ተከታታይ ግንኙነት- በወረዳው ውስጥ ያሉት ሁሉም ንጥረ ነገሮች መቋቋም ተጨምሯል.
  2. ትይዩ ግንኙነትየተቃውሞዎቹ ምርት በድምሩ የተከፋፈለ ነው.
  3. ቅልቅል- አጠቃላይው እቅድ ወደ ትናንሽ ሰንሰለቶች የተከፋፈለ እና ደረጃ በደረጃ ይሰላል.

በዚህ ላይ የተቃዋሚዎችን ግምገማ መዝጋት እና በጣም አስደሳች የሆኑትን አካላት መግለጽ መጀመር ይችላሉ - ሴሚኮንዳክተሮች (በሥዕላዊ መግለጫዎች ውስጥ የሬዲዮ አካላት መግለጫዎች GOST ለ UGO ፣ ከዚህ በታች ተብራርተዋል)።

ሴሚኮንዳክተሮች

ሴሚኮንዳክተሮች zener ዳዮዶችን ፣ ትራንዚስተሮችን ፣ ዳዮዶችን ብቻ ሳይሆን varicaps ፣ varicondas ፣ thyristors ፣ triacs ፣ microcircuits ፣ ወዘተ ስለሚያካትት ይህ የሁሉም የሬዲዮ አካላት ትልቁ ክፍል ነው። ኤለመንቶች - እና capacitors, እና ተቃውሞዎች, እና pn-junctions.

እንደሚያውቁት, ዳይሬክተሮች (ብረታቶች, ለምሳሌ), ዳይኤሌክትሪክ (እንጨት, ፕላስቲክ, ጨርቆች) አሉ. በሥዕላዊ መግለጫው ውስጥ የሬዲዮ አካላት የተለያዩ ስያሜዎች ሊኖሩ ይችላሉ (ትሪያንግል ብዙውን ጊዜ ዳዮድ ወይም ዜነር ዳዮድ ነው)። ነገር ግን ተጨማሪ አካላት የሌሉበት ትሪያንግል በማይክሮፕሮሰሰር ቴክኖሎጂ ውስጥ ሎጂካዊ መሬትን እንደሚያመለክት ልብ ሊባል ይገባል።

እነዚህ ቁሳቁሶች የመደመር ሁኔታ ምንም ይሁን ምን የአሁኑን ጊዜ ያካሂዳሉ ወይም አያደርጉም። ነገር ግን ሴሚኮንዳክተሮችም አሉ, ባህሪያቶቹ እንደ ልዩ ሁኔታዎች ይለያያሉ. እነዚህ እንደ ሲሊኮን, ጀርመኒየም ያሉ ቁሳቁሶች ናቸው. በነገራችን ላይ መስታወት እንዲሁ በከፊል ሴሚኮንዳክተሮችን ሊያመለክት ይችላል - በተለመደው ሁኔታ ውስጥ የአሁኑን አያደርግም, ነገር ግን ሲሞቅ, ስዕሉ ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ነው.

ዳዮዶች እና zener ዳዮዶች

ሴሚኮንዳክተር diode ሁለት ኤሌክትሮዶች ብቻ አሉት-ካቶድ (አሉታዊ) እና አኖድ (አዎንታዊ)። ግን የዚህ ሬዲዮ አካል ገፅታዎች ምንድ ናቸው? ከላይ ባለው ስዕላዊ መግለጫ ላይ ያሉትን ስያሜዎች ማየት ይችላሉ. ስለዚህ, የኃይል አቅርቦቱን ከፕላስ ወደ አኖድ እና ከመቀነስ ወደ ካቶድ ያገናኙታል. በዚህ ሁኔታ የኤሌክትሪክ ፍሰት ከአንድ ኤሌክትሮል ወደ ሌላው ይፈስሳል. በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ንጥረ ነገር እጅግ በጣም ዝቅተኛ የመቋቋም ችሎታ እንዳለው ልብ ሊባል የሚገባው ነው. አሁን አንድ ሙከራ ማካሄድ እና ባትሪውን በተቃራኒው ማገናኘት ይችላሉ, ከዚያ አሁን ያለው ተቃውሞ ብዙ ጊዜ ይጨምራል, እና መፍሰሱን ያቆማል. እና ተለዋጭ ጅረትን በዲዲዮው በኩል ከመሩት የማያቋርጥ ውጤት ያገኛሉ (ምንም እንኳን በትንሽ ሞገዶች)። የድልድይ መቀየሪያ ዑደት ሲጠቀሙ ሁለት ግማሽ ሞገዶች (አዎንታዊ) ይገኛሉ.

Zener diodes, ልክ እንደ ዳዮዶች, ሁለት ኤሌክትሮዶች - ካቶድ እና አኖድ. በቀጥታ ግንኙነት, ይህ ኤለመንት ከላይ ከተጠቀሰው ዳዮድ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ይሰራል. ነገር ግን አሁኑን በተቃራኒው አቅጣጫ ከጀመሩ በጣም አስደሳች የሆነ ምስል ማየት ይችላሉ. መጀመሪያ ላይ, zener diode በራሱ በኩል የአሁኑን አያልፍም. ነገር ግን ቮልቴጁ የተወሰነ እሴት ላይ ሲደርስ ብልሽት ይከሰታል, እና ኤለመንቱ አሁኑን ያካሂዳል. ይህ የማረጋጊያ ቮልቴጅ ነው. በጣም ጥሩ ንብረት, ምስጋና ይግባውና በወረዳዎች ውስጥ የተረጋጋ ቮልቴጅ ማግኘት ይቻላል, በጣም ትንሽ የሆኑትን እንኳን መለዋወጥን ሙሉ በሙሉ ያስወግዱ. በሥዕላዊ መግለጫዎች ላይ የሬዲዮ አካላት ስያሜ በሦስት ማዕዘኑ ውስጥ ይገኛል ፣ እና በላዩ ላይ በከፍታ ላይ ቀጥ ያለ መስመር አለ።

ትራንዚስተሮች

ዳዮዶች እና ዜነር ዳዮዶች አንዳንድ ጊዜ በዲዛይኖች ውስጥ ሊገኙ የማይችሉ ከሆነ በማንኛውም ውስጥ ትራንዚስተሮችን ያገኛሉ (ትራንዚስተሮች ሶስት ኤሌክትሮዶች ካላቸው በስተቀር)

  1. መሠረት (በአህጽሮት "B" ፊደል እንደተገለፀው)።
  2. ሰብሳቢ (ኬ)
  3. ኢሚተር (ኢ)

ትራንዚስተሮች በተለያዩ ሁነታዎች ሊሠሩ ይችላሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ በማጉላት እና በቁልፍ (እንደ ማብሪያ) ያገለግላሉ። ከአፍ ተናጋሪ ጋር ንፅፅር ማድረግ ይችላሉ - እነሱ ወደ መሰረቱ ጮኹ ፣ የተጨመረ ድምጽ ከሰብሳቢው በረረ። እና ኤሚተርን በእጅዎ ይያዙ - ይህ አካል ነው. የትራንዚስተሮች ዋነኛ ባህሪ ትርፍ (የአሰባሳቢው እና የመሠረት ጅረት ጥምርታ) ነው. ለዚህ የሬዲዮ ክፍል ዋናው ይህ መለኪያ ነው, ከብዙ ሌሎች ጋር. ለትራንዚስተሩ በሥዕላዊ መግለጫው ላይ ያሉት ስያሜዎች ቀጥ ያለ መስመር እና ሁለት መስመሮች ወደ አንግል የሚቀርቡ ናቸው። ብዙ በጣም የተለመዱ የትራንዚስተሮች ዓይነቶች አሉ-

  1. ዋልታ
  2. ባይፖላር
  3. መስክ።

በርካታ ማጉያ ክፍሎችን ያቀፉ ትራንዚስተር ስብሰባዎችም አሉ። እነዚህ በጣም የተለመዱ የሬዲዮ ክፍሎች ናቸው. በስዕሉ ላይ ያሉት ስያሜዎች በአንቀጹ ውስጥ ተብራርተዋል.

ይዘት፡-

ጀማሪ የራዲዮ አማተሮች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጥማቸዋል ለምሳሌ የሬዲዮ ክፍሎች በስዕላዊ መግለጫዎች ላይ መሰየም እና ምልክቶቻቸውን በትክክል ማንበብ። ዋናው ችግር ትራንዚስተሮች, resistors, capacitors, ዳዮዶች እና ሌሎች ዝርዝሮች የተወከለው ይህም ንጥሎች, ትልቅ ቁጥር ላይ ነው. ሥዕላዊ መግለጫው እንዴት በትክክል እንደተነበበ በአብዛኛው የተመካው በተግባራዊ አተገባበሩ እና በተጠናቀቀው ምርት መደበኛ አሠራር ላይ ነው።

ተቃዋሚዎች

ተቃዋሚዎች በእነሱ ውስጥ ለሚፈሰው የኤሌክትሪክ ጅረት ጥብቅ የሆነ የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን የሬዲዮ ክፍሎችን ያካትታሉ። ይህ ተግባር የተነደፈው በወረዳው ውስጥ ያለውን የአሁኑን መጠን ለመቀነስ ነው. ለምሳሌ, መብራቱ በትንሹ እንዲበራ ለማድረግ, ኃይል በተቃዋሚው በኩል ይቀርባል. የተቃዋሚው የመቋቋም አቅም ከፍ ባለ መጠን መብራቱ ያነሰ ይሆናል። ለቋሚ ተቃዋሚዎች, ተቃውሞው ሳይለወጥ ይቆያል, እና ተለዋዋጭ ተቃዋሚዎች ተቃውሞቸውን ከዜሮ ወደ ከፍተኛው እሴት ሊለውጡ ይችላሉ.

እያንዳንዱ ቋሚ ተከላካይ ሁለት ዋና መለኪያዎች አሉት - ኃይል እና መቋቋም. የኃይል እሴቱ በሥዕላዊ መግለጫው ላይ በፊደል ወይም በቁጥር ቁምፊዎች ሳይሆን በልዩ መስመሮች እገዛ. ኃይሉ ራሱ በቀመርው ይወሰናል: P \u003d U x I, ማለትም, ከቮልቴጅ እና ከአሁኑ ምርት ጋር እኩል ነው. ይህ ግቤት አስፈላጊ ነው, ምክንያቱም አንድ የተወሰነ ተከላካይ የተወሰነ የኃይል ዋጋን ብቻ መቋቋም ይችላል. ይህ ዋጋ ካለፈ ኤለመንቱ በቀላሉ ይቃጠላል, ምክንያቱም ሙቀት የሚመነጨው በተቃውሞው ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ነው. ስለዚህ, በሥዕሉ ላይ, በተቃዋሚው ላይ ያለው እያንዳንዱ መስመር ከተወሰነ ኃይል ጋር ይዛመዳል.

በስዕላዊ መግለጫዎች ውስጥ ተቃዋሚዎችን ለመሰየም ሌሎች መንገዶች አሉ-

  1. በወረዳው ሥዕላዊ መግለጫዎች ላይ የመለያ ቁጥር በቦታው (R1) እና በ 12K የመከላከያ እሴት መሰረት ይጠቁማል. "K" የሚለው ፊደል ብዙ ቅድመ ቅጥያ ሲሆን ለ 1000 ይቆማል. ይህ ማለት, 12K ከ 12000 ohms ወይም 12 kilo-ohms ጋር ይዛመዳል. "M" የሚለው ፊደል ምልክት ማድረጊያው ውስጥ ካለ, ይህ 12,000,000 ohms ወይም 12 megaohms ያመለክታል.
  2. በፊደሎች እና ቁጥሮች ምልክት ሲደረግ, የደብዳቤ ምልክቶች E, K እና M ከተወሰኑ በርካታ ቅድመ ቅጥያዎች ጋር ይዛመዳሉ. ስለዚህ ፊደል E \u003d 1, K \u003d 1000, M \u003d 1000000. የምልክቶቹ ዲኮዲንግ እንደዚህ ይመስላል: 15E - 15 ohms; K15 - 0.15 Ohm - 150 Ohm; 1K5 - 1.5 kOhm; 15 ኪ - 15 kOhm; M15 - 0.15M - 150 kOhm; 1M2 - 1.5 mOhm; 15M - 15mOhm.
  3. በዚህ ሁኔታ, የቁጥር ስያሜዎች ብቻ ጥቅም ላይ ይውላሉ. እያንዳንዳቸው ሶስት አሃዞችን ያካትታል. ከመካከላቸው የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ከዋጋው ጋር ይዛመዳሉ, ሦስተኛው ደግሞ ማባዛት. ስለዚህ, ምክንያቶቹ-0, 1, 2, 3 እና 4. ወደ ዋናው እሴት የተጨመሩ ዜሮዎች ቁጥር ማለት ነው. ለምሳሌ, 150 - 15 ohms; 151 - 150 Ohm; 152 - 1500 Ohm; 153 - 15000 Ohm; 154 - 120000 Ohm.

ቋሚ resistors

የቋሚ ተቃዋሚዎች ስም ከስመ ተቃውሞ ጋር የተቆራኘ ነው ፣ ይህም በጠቅላላው የሥራ ጊዜ ውስጥ ሳይለወጥ ይቆያል። በንድፍ እና ቁሳቁሶች ላይ በመመስረት አንዳቸው ከሌላው ይለያያሉ.

የሽቦ አካላት የብረት ሽቦዎችን ያካትታሉ. በአንዳንድ ሁኔታዎች ከፍተኛ የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ውህዶች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ሽቦውን ለመጠቅለል መሰረት የሆነው የሴራሚክ ፍሬም ነው. እነዚህ ተቃዋሚዎች ከፍተኛ የስም ዋጋ ትክክለኛነት አላቸው, እና ትልቅ ራስን ማነሳሳት መኖሩ እንደ ከባድ ችግር ይቆጠራል. የፊልም ብረታ ብረት መከላከያዎችን በማምረት, ከፍተኛ የመቋቋም ችሎታ ያለው ብረት በሴራሚክ መሠረት ላይ ይረጫል. በባህሪያቸው ምክንያት, እንደዚህ ያሉ ንጥረ ነገሮች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ.

የካርቦን ቋሚ መከላከያዎች ንድፍ ፊልም ወይም ግዙፍ ሊሆን ይችላል. በዚህ ሁኔታ, የግራፍ ጥራቶች ከፍተኛ የመቋቋም ችሎታ ያለው ቁሳቁስ ሆነው ያገለግላሉ. ሌሎች ተቃዋሚዎች አሉ, ለምሳሌ, የተዋሃዱ. ሌሎች ንጥረ ነገሮችን መጠቀም በማይቻልባቸው ልዩ የተቀናጁ ወረዳዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ.

ተለዋዋጭ resistors

ጀማሪ የራዲዮ አማተሮች ብዙውን ጊዜ ተለዋዋጭ ተቃዋሚን ከተለዋዋጭ capacitor ጋር ግራ ያጋባሉ ፣ ምክንያቱም በውጫዊ መልኩ እርስ በእርስ በጣም ተመሳሳይ ናቸው። ሆኖም ግን, እነሱ ሙሉ ለሙሉ የተለያዩ ተግባራት አሏቸው, እና በወረዳ ስዕላዊ መግለጫዎች ላይ ባለው ማሳያ ላይ ጉልህ ልዩነቶችም አሉ.

የተለዋዋጭ ተቃዋሚው ንድፍ በተከላካዩ ወለል ላይ የሚሽከረከር ተንሸራታች ያካትታል። ዋናው ተግባራቱ መለኪያዎችን ማስተካከል ነው, ይህም ውስጣዊ ተቃውሞን ወደሚፈለገው እሴት መለወጥ ያካትታል. ይህ መርህ በድምጽ መሳሪያዎች እና ሌሎች ተመሳሳይ መሳሪያዎች ውስጥ የድምፅ መቆጣጠሪያ አሠራር ላይ የተመሰረተ ነው. ሁሉም ማስተካከያዎች የሚከናወኑት በኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ውስጥ ያለውን ቮልቴጅ እና አሁኑን በተቀላጠፈ በመለወጥ ነው.

የተለዋዋጭ ተከላካይ ዋናው መለኪያ መቋቋም ነው, ይህም በተወሰኑ ገደቦች ውስጥ ሊለያይ ይችላል. በተጨማሪም, መቋቋም ያለበት የተጫነ ኃይል አለው. ሁሉም ዓይነት resistors እነዚህ ባሕርያት አሏቸው.

በአገር ውስጥ የወረዳ ሥዕላዊ መግለጫዎች ላይ ፣ የተለዋዋጭ ዓይነት ንጥረ ነገሮች በአራት ማዕዘኑ መልክ ይገለጣሉ ፣ በላዩ ላይ ሁለት ዋና እና አንድ ተጨማሪ ውፅዓት ምልክት የተደረገባቸው ፣ በአቀባዊ የሚገኙ ወይም በአዶው ውስጥ በሚያልፉበት።

በውጭ መርሃግብሮች ላይ ፣ አራት ማዕዘኑ በተጠማዘዘ መስመር ተተክቷል ተጨማሪ ውፅዓት። ከስያሜው ቀጥሎ የእንግሊዘኛ ፊደል R ከአንድ ወይም ሌላ አካል ተከታታይ ቁጥር ጋር ተቀምጧል። የስም ተቃውሞ ዋጋ ከእሱ ቀጥሎ ተቀምጧል.

የተቃዋሚዎች ግንኙነት

በኤሌክትሮኒክስ እና በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ፣ በተለያዩ ውህዶች እና ውቅሮች ውስጥ የተቃዋሚ ግንኙነቶች ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ለበለጠ ግልጽነት, የወረዳው የተለየ ክፍል በተከታታይ, ትይዩ እና ግምት ውስጥ መግባት አለበት.

ከተከታታይ ግንኙነት ጋር, የአንድ ተከላካይ መጨረሻ ከሚቀጥለው ኤለመንት መጀመሪያ ጋር ተያይዟል. ስለዚህ, ሁሉም ተቃዋሚዎች እርስ በእርሳቸው የተያያዙ ናቸው, እና ተመሳሳይ እሴት ያለው አጠቃላይ ጅረት በእነሱ ውስጥ ይፈስሳል. በመነሻ እና በመጨረሻው ነጥቦች መካከል የአሁኑ ፍሰት አንድ መንገድ ብቻ አለ። በጋራ ዑደት ውስጥ የተገናኙት የተቃዋሚዎች ብዛት እየጨመረ በሄደ መጠን በጠቅላላው ተቃውሞ ውስጥ ተመጣጣኝ ጭማሪ አለ.

የሁሉም ተቃዋሚዎች የመጀመሪያ ጫፎች በአንድ ነጥብ ላይ ሲጣመሩ እና የመጨረሻው ውጤት በሌላ ነጥብ ላይ ሲጣመር እንዲህ ያለው ግንኙነት ትይዩ እንደሆነ ይቆጠራል። በእያንዳንዱ ግለሰብ resistor ውስጥ የአሁኑ ፍሰቶች. በትይዩ ግንኙነት ምክንያት, የተገናኙት ተቃዋሚዎች ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ, ለአሁኑ ፍሰት የመንገዶች ብዛት ይጨምራል. በእንደዚህ አይነት ክፍል ውስጥ ያለው አጠቃላይ ተቃውሞ ከተገናኙት ተቃዋሚዎች ብዛት ጋር በተመጣጣኝ መጠን ይቀንሳል. ሁልጊዜም በትይዩ ከተገናኘ ከማንኛውም ተከላካይነት ያነሰ ይሆናል.

ብዙውን ጊዜ በሬዲዮ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ, ድብልቅ ግንኙነት ጥቅም ላይ ይውላል, ይህም ትይዩ እና ተከታታይ አማራጮች ጥምረት ነው.

በቀረበው ወረዳ ውስጥ, resistors R2 እና R3 በትይዩ ተያይዘዋል. ተከታታይ ግንኙነት resistor R1, R2 እና R3 ጥምር እና resistor R4 ያካትታል. የእንደዚህ አይነት ግንኙነትን የመቋቋም አቅም ለማስላት, አጠቃላይ ወረዳው ወደ ብዙ ቀላል ክፍሎች ይከፈላል. ከዚያ በኋላ የመከላከያ እሴቶቹ ተጠቃለዋል እና አጠቃላይ ውጤቱም ተገኝቷል.

ሴሚኮንዳክተሮች

መደበኛ ሴሚኮንዳክተር diode ሁለት ተርሚናሎች እና አንድ የሚያስተካክል የኤሌክትሪክ መገናኛን ያካትታል. ሁሉም የስርዓቱ አካላት ከሴራሚክ, ብርጭቆ, ብረት ወይም ፕላስቲክ በተሰራው የጋራ አካል ውስጥ ይጣመራሉ. የክሪስታል አንድ ክፍል ከፍተኛ መጠን ባለው ቆሻሻ ምክንያት ኤሚተር ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ሌላኛው ክፍል ደግሞ ዝቅተኛ መጠን ያለው መሠረት ይባላል. በስዕሎቹ ላይ የሴሚኮንዳክተሮች ምልክት ማድረጉ የንድፍ ባህሪያቸውን እና ቴክኒካዊ ባህሪያቸውን ያንፀባርቃል.

ሴሚኮንዳክተሮችን ለማምረት, germanium ወይም ሲሊከን ጥቅም ላይ ይውላል. በመጀመሪያው ሁኔታ ከፍተኛ የማስተላለፊያ ቅንጅት ማግኘት ይቻላል. የጀርመኒየም ንጥረነገሮች በጨረር ኮንዳክሽን ተለይተው ይታወቃሉ, ለዚህም ዝቅተኛ ቮልቴጅ እንኳን በቂ ነው.

በንድፍ ላይ በመመስረት ሴሚኮንዳክተሮች ነጥብ ወይም እቅድ ሊሆኑ ይችላሉ, እና በቴክኖሎጂ ባህሪያት መሰረት, እነሱ ተስተካካይ, ፐልዝድ ወይም ሁለንተናዊ ሊሆኑ ይችላሉ.

Capacitors

የ capacitor ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ኤሌክትሮዶችን በፕላቶች መልክ - ሽፋኖችን ያካተተ ስርዓት ነው. እነሱ በዲኤሌክትሪክ ተለያይተዋል, ይህም ከ capacitor ሰሌዳዎች በጣም ቀጭን ነው. አጠቃላይ መሳሪያው የጋራ አቅም ያለው እና የኤሌክትሪክ ክፍያ የማከማቸት ችሎታ አለው. በቀላል ሥዕላዊ መግለጫው ላይ አንድ አቅም (capacitor) በአንድ ዓይነት ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ተለያይተው እንደ ሁለት ትይዩ የብረት ሳህኖች ቀርቧል።

በወረዳው ዲያግራም ላይ፣ ከካፒሲተሩ ምስል ቀጥሎ፣ የስም አቅም መጠኑ በማይክሮፋርዶች (uF) ወይም ፒኮፋራድ (pF) ውስጥ ይታያል። ኤሌክትሮይቲክ እና ከፍተኛ-ቮልቴጅ capacitors ሲሰየም, ከስመ አቅም በኋላ, በቮልት (V) ወይም በኪሎቮልት (kV) የሚለካው ከፍተኛው የቮልቴጅ ቮልቴጅ ዋጋ ይጠቁማል.

ተለዋዋጭ capacitors

ተለዋዋጭ አቅም ያላቸው Capacitors በሁለት ትይዩ ክፍሎች ይገለፃሉ, እነሱም በተዘበራረቀ ቀስት ይሻገራሉ. በወረዳው ውስጥ በተወሰነ ቦታ ላይ የተገናኙ ተንቀሳቃሽ ሳህኖች እንደ አጭር ቅስት ይታያሉ. በአቅራቢያው, ዝቅተኛው እና ከፍተኛው አቅም ያለው ስያሜ ተለጥፏል. በርካታ ክፍሎችን ያቀፈ የ capacitors ማገጃ የማስተካከል ምልክቶችን (ቀስቶችን) የሚያቋርጥ መስመር በመጠቀም ይጣመራል።

የመቁረጫ መያዣው ስያሜ ከቀስት ይልቅ መጨረሻ ላይ ሰረዝ ያለው ገደድ መስመርን ያካትታል። የ rotor አጭር ቅስት ሆኖ ይታያል. ሌሎች ኤለመንቶች - thermal capacitors በ SK ፊደላት የተሰየሙ ናቸው። በሥዕላዊ መግለጫው ውስጥ፣ የሙቀት ምልክት መስመራዊ ባልሆነ የማስተካከያ ምልክት አጠገብ ተለጠፈ።

ቋሚ Capacitors

ቋሚ አቅም ያላቸው capacitors የግራፊክ ስያሜዎች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ. ከእያንዳንዳቸው መሃከል እንደ ሁለት ትይዩ ክፍሎች እና መደምደሚያዎች ተመስለዋል። የ C ፊደል ከአዶው አጠገብ ተቀምጧል, የንጥሉ ተከታታይ ቁጥር ከሆነ በኋላ እና በትንሽ ክፍተት, የስም አቅም የቁጥር ስያሜ.

በወረዳው ውስጥ ያለውን አቅም (capacitor) ሲጠቀሙ፣ መለያ ቁጥሩ ሳይሆን ኮከብ ምልክት ይተገበራል። ደረጃ የተሰጠው የቮልቴጅ ዋጋ ለከፍተኛ የቮልቴጅ ወረዳዎች ብቻ ነው. ይህ ከኤሌክትሮላይቲክ በስተቀር በሁሉም capacitors ላይ ይሠራል። የቮልቴጅ አሃዛዊ ምልክት የተቀመጠው የአቅም መጠኑ ከተሰየመ በኋላ ነው.

የበርካታ ኤሌክትሮይቲክ መያዣዎች ግንኙነት ዋልታነትን ይጠይቃል. በሥዕላዊ መግለጫው ውስጥ አዎንታዊ ሽፋንን ለማመልከት የ "+" ምልክት ወይም ጠባብ አራት ማዕዘን ጥቅም ላይ ይውላል. ፖላሪቲ በሌለበት, ሁለቱም ሳህኖች በጠባብ አራት ማዕዘኖች ምልክት ይደረግባቸዋል.

ዳዮዶች እና zener ዳዮዶች

ዳዮዶች የ p-n መስቀለኛ መንገድ በመባል የሚታወቁት በኤሌክትሮን-ቀዳዳ መስቀለኛ መንገድ ላይ ከሚሠሩ በጣም ቀላሉ ሴሚኮንዳክተር መሳሪያዎች መካከል ናቸው። የአንድ-መንገድ conductivity ንብረቱ በግራፊክ ምልክቶች ላይ በግልጽ ተላልፏል. አንድ መደበኛ ዲዮድ የአኖድ ምልክትን የሚያመለክት ሶስት ማዕዘን ሆኖ ይገለጻል። የሶስት ማዕዘኑ ጫፍ የካቶዴድን በሚወክለው ተሻጋሪ መስመር ላይ የመተላለፊያ አቅጣጫ እና abuts ያሳያል። ምስሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ ዑደት መስመር መሃል ላይ ይሻገራል.

ለደብዳቤው ስያሜ ቪዲ ጥቅም ላይ ይውላል. እሱ የግለሰብ አካላትን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ቡድኖችን ያሳያል ፣ ለምሳሌ ፣ . የአንድ የተወሰነ ዲዲዮ ዓይነት ከማጣቀሻ ስያሜው ቀጥሎ ይታያል።

የመሠረት ምልክቱ ልዩ ባህሪያት ያላቸው ሴሚኮንዳክተር ዳዮዶች የሆኑትን zener diodes ለመሰየም ያገለግላል። በካቶድ ውስጥ የአኖድ ምልክት ወደ ትሪያንግል አቅጣጫ የሚሄድ አጭር ምት አለ። በወረዳው ዲያግራም ላይ ያለው የ zener diode አዶ ምንም እንኳን ቦታው ምንም ይሁን ምን ይህ ስትሮክ በማይለዋወጥ ሁኔታ ይገኛል።

ትራንዚስተሮች

አብዛኛዎቹ የኤሌክትሮኒክስ ክፍሎች ሁለት ፒን ብቻ አላቸው. ነገር ግን እንደ ትራንዚስተሮች ያሉ ንጥረ ነገሮች በሶስት ተርሚናሎች የተገጠሙ ናቸው። ዲዛይናቸው የተለያዩ አይነት፣ ቅርጾች እና መጠኖች አሉት። የእነሱ አጠቃላይ የአሠራር መርሆች ተመሳሳይ ናቸው, እና ትንሽ ልዩነቶች ከአንድ የተወሰነ አካል ቴክኒካዊ ባህሪያት ጋር የተያያዙ ናቸው.

ትራንዚስተሮች በዋነኛነት እንደ ኤሌክትሮኒክስ መቀየሪያዎች የተለያዩ መሳሪያዎችን ለማብራት እና ለማጥፋት ያገለግላሉ። የእነዚህ መሳሪያዎች ዋነኛ ምቾት ዝቅተኛ የቮልቴጅ ምንጭ በመጠቀም ከፍተኛ ቮልቴጅን የመቀየር ችሎታ ነው.

በዋናው ላይ, እያንዳንዱ ትራንዚስተር ሴሚኮንዳክተር መሳሪያ ነው የኤሌክትሪክ ንዝረቶች በሚፈጠሩበት, በማጉላት እና በመለወጥ እርዳታ. በጣም የተስፋፋው ኤሚተር እና ሰብሳቢው ተመሳሳይ የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ ያላቸው ባይፖላር ትራንዚስተሮች ናቸው.

በሥዕላዊ መግለጫዎች ውስጥ, በ VT ፊደል ኮድ ይጠቁማሉ. የግራፊክ ምስሉ አጭር ሰረዝ ነው, ከመካከላቸው አንድ መስመር ይነሳል. ይህ ምልክት መሰረቱን ይወክላል. ሁለት ዘንበል ያሉ መስመሮች በ 60 0 ማዕዘን ላይ ወደ ጫፎቹ ይሳባሉ, ይህም አሚተር እና ሰብሳቢን ይወክላሉ.

የመሠረቱ የኤሌትሪክ ንክኪነት በአሚተር መርፌ አቅጣጫ ይወሰናል. ወደ መሠረቱ የሚመራ ከሆነ, የኤሚስተር ኤሌክትሪካዊ አሠራር ፒ ነው, እና የመሠረቱ n. ቀስቱ ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ሲመራ, ኤሚተር እና መሰረቱ የኤሌትሪክ ኮንዳክሽን ወደ ተቃራኒው እሴት ይለውጣሉ. ትራንዚስተሩን ከኃይል አቅርቦት ጋር በትክክል ለማገናኘት የኤሌክትሪክ ንክኪነትን ማወቅ አስፈላጊ ነው.

በትራንዚስተር የሬዲዮ ክፍሎች ሥዕላዊ መግለጫዎች ላይ ስያሜውን የበለጠ ምስላዊ ለማድረግ በክበብ ውስጥ ይቀመጣል ፣ ማለትም ጉዳዩ። በአንዳንድ ሁኔታዎች, የብረት መያዣ ከአንዱ የኤለመንቱ ተርሚናሎች ጋር ተያይዟል. በሥዕላዊ መግለጫው ላይ ያለው እንዲህ ያለ ቦታ ውጤቱ ከሰውነት ምልክት ጋር በሚገናኝበት ቦታ ላይ እንደ ነጥብ ሆኖ ይታያል። በጉዳዩ ላይ የተለየ ውፅዓት ካለ ውጤቱን የሚያመለክተው መስመር ያለ ነጥብ ከክብ ጋር ሊገናኝ ይችላል። ከትራንዚስተሩ የአቀማመጥ ስያሜ አጠገብ, የእሱ አይነት ይገለጻል, ይህም የወረዳውን የመረጃ ይዘት በእጅጉ ሊጨምር ይችላል.

በሬዲዮ ክፍሎች ንድፎች ላይ የደብዳቤ ስያሜ

መሰረታዊ ስያሜ

የንጥል ስም

ተጨማሪ ስያሜ

የመሳሪያ ዓይነት

መሳሪያ

የአሁኑ ተቆጣጣሪ

የማስተላለፊያ ሳጥን

መሳሪያ

መቀየሪያዎች

ተናጋሪ

የሙቀት ዳሳሽ

ፎቶሴል

ማይክሮፎን

ማንሳት

Capacitors

የኃይል ማጠራቀሚያ ባንክ

የኃይል መሙያ Capacitor Block

የተዋሃዱ ወረዳዎች, ማይክሮስብስቦች

አይሲ አናሎግ

IC ዲጂታል ፣ አመክንዮአዊ አካል

ንጥረ ነገሮች የተለያዩ ናቸው

የሙቀት ኤሌክትሪክ ማሞቂያ

የመብራት መብራት

የሱርጅ ማሰሪያዎች, ፊውዝ, መከላከያ መሳሪያዎች

የተለየ ቅጽበታዊ የአሁኑ ጥበቃ አካል

ተመሳሳይ ፣ ለአሁኑ የማይነቃነቅ እርምጃ

ፊውዝ

ማሰራጫ

ጄነሬተሮች, የኃይል አቅርቦቶች

የባትሪ ጥቅል

የተመሳሰለ ማካካሻ

የጄነሬተር ማነቃቂያ

ጠቋሚ እና ጠቋሚ መሳሪያዎች

የድምፅ ማንቂያ መሣሪያ

አመልካች

የብርሃን ምልክት መሣሪያ

የምልክት ሰሌዳ

የምልክት መብራት ከአረንጓዴ ሌንስ ጋር

የምልክት መብራት ከቀይ ሌንስ ጋር

የሲግናል መብራት ከነጭ ሌንስ ጋር

አዮኒክ እና ሴሚኮንዳክተር አመልካቾች

ቅብብሎሽ፣ እውቂያዎች፣ ጀማሪዎች

የአሁኑ ቅብብል

የማስተላለፊያ መረጃ ጠቋሚ

ኤሌክትሮተርማልን ያሰራጩ

ማገናኛ፣ መግነጢሳዊ ጀማሪ

የጊዜ ቅብብሎሽ

የቮልቴጅ ማስተላለፊያ

የትእዛዝ ማስተላለፍን ዝጋ

የጉዞ ትዕዛዝ ቅብብል

መካከለኛ ቅብብል

ኢንዳክተሮች, ማነቆዎች

የፍሎረሰንት መብራት ማነቆ

የድርጊት ጊዜ ቆጣሪ ፣ ሰዓታት

ቮልቲሜትር

ዋትሜትር

የኃይል ማብሪያና ማጥፊያዎች

ራስ-ሰር መቀየሪያ

ተቃዋሚዎች

Thermistor

ፖታቲሞሜትር

Shunt መለካት

ቫሪስተር

በመቆጣጠሪያ, በምልክት እና በመለኪያ ወረዳዎች ውስጥ መቀያየር መሳሪያ

ሰባሪ ወይም መቀየሪያ

የግፋ አዝራር መቀየሪያ

ራስ-ሰር መቀየሪያ

አውቶማቲክ ትራንስፎርመሮች

የአሁኑ ትራንስፎርመር

የቮልቴጅ ትራንስፎርመሮች

መቀየሪያዎች

ሞዱላተር

ዲሞዱላተር

ገቢ ኤሌክትሪክ

ድግግሞሽ መቀየሪያ

ኤሌክትሮቫኩም እና ሴሚኮንዳክተር መሳሪያዎች

diode, zener diode

ኤሌክትሮቫኩም መሳሪያ

ትራንዚስተር

Thyristor

የእውቂያ ማገናኛዎች

የአሁኑ ሰብሳቢ

ከፍተኛ ድግግሞሽ አያያዥ

ሜካኒካል መሳሪያዎች ከኤሌክትሮማግኔቲክ ድራይቭ ጋር

ኤሌክትሮማግኔት

ኤሌክትሮማግኔቲክ መቆለፊያ

የቪዲዮ ግምገማ

የ H-ድልድይ የሥራ መርህ

"H-bridge" የሚለው ቃል የመጣው የዚህ ወረዳ ስዕላዊ መግለጫ ሲሆን "H" የሚለውን ፊደል የሚያስታውስ ነው. ኤች-ድልድይ 4 ቁልፎችን ያካትታል. አሁን ባለው የመቀየሪያ ሁኔታ ላይ በመመስረት የሞተር ሞተሩ የተለየ ሁኔታ ሊኖር ይችላል.

S1S2S3ኤስ 4ውጤት
1 0 0 1 ሞተር ወደ ቀኝ ይመለሳል
0 1 1 0 ሞተር ወደ ግራ ይመለሳል
0 0 0 0 የሞተርን ነጻ ማሽከርከር
0 1 0 1 ሞተር ፍጥነት ይቀንሳል
1 0 1 0 ሞተር ፍጥነት ይቀንሳል
1 1 0 0
0 0 1 1 የኃይል አቅርቦቱ አጭር ዙር

ግንኙነት እና ማዋቀር

ኤች-ድልድይ (ትሮይካ-ሞዱል) ከመቆጣጠሪያ ኤሌክትሮኒክስ ጋር በ 2 ሲግናል ሽቦዎች D እና E - የሞተር ፍጥነት እና የመዞሪያ አቅጣጫ.

ሞተሩ ከ M+ እና M- ተርሚናሎች ጋር ተያይዟል። እና ለሞተሩ የኃይል አቅርቦቱ ከእውቂያዎቹ ጋር ለ screw P. የኃይል አቅርቦቱ አወንታዊ ተርሚናል ከ P + ተርሚናል ጋር ተገናኝቷል ፣ እና አሉታዊው ከ P - ተርሚናል ጋር።

ከ ጋር ሲገናኙ ወይም ለመጠቀም አመቺ ሲሆኑ .
ያለ ተጨማሪ ሽቦዎች ማድረግ ይችላሉ።

የሥራ ምሳሌዎች

ዕድሎችን ማሳየት እንጀምር። የግንኙነት ንድፍ ከላይ በስዕሉ ላይ ነው. የመቆጣጠሪያ ሰሌዳው በዩኤስቢ ወይም በውጫዊ የኃይል ማገናኛ በኩል ነው የሚሰራው.

ለአርዱዪኖ ምሳሌዎች

በመጀመሪያ ሞተሩን ለሶስት ሰከንድ ወደ አንድ አቅጣጫ ከዚያም ወደ ሌላኛው ያዙሩት.

dc_motor_test.ino #ፍጥነት ይግለጹ 11 // ወደ መውጫ ሁነታ ፒን // ሞተሩን በአንድ አቅጣጫ ለ 3 ሰከንዶች ያሽከርክሩትዲጂታል ጻፍ (DIR, LOW); ዲጂታል ጻፍ (SPEED, HIGH); መዘግየት (3000); ዲጂታል ጻፍ (SPEED, LOW); መዘግየት (1000); // ከዚያ ለ 3 ሰከንድ ሞተሩን ወደ ሌላ አቅጣጫ ያዙሩትዲጂታል ጻፍ (DIR, HIGH); ዲጂታል ጻፍ (SPEED, HIGH); መዘግየት (3000); // ከዚያም ሞተሩን ያቁሙዲጂታል ጻፍ (SPEED, LOW); መዘግየት (1000); )

ሙከራውን እናሻሽለው፡ ሞተሩን በተቀላጠፈ ሁኔታ ወደ ከፍተኛው ፍጥነት እናድርገው እና ​​በአንድ አቅጣጫ እና ከዚያም በሌላኛው ላይ እናቆም።

dc_motor_test2.ino // የሞተር ፍጥነት መቆጣጠሪያ ፒን (ከ PWM ድጋፍ ጋር)#ፍጥነት 11ን ይግለጹ // የሞተርን እንቅስቃሴ አቅጣጫ ለመምረጥ ፒን#DIR A3 ባዶ ማዋቀርን ይግለጹ () // ወደ መውጫ ሁነታ ፒን pinMode (DIR, OUTPUT); pinMode (SPEED, OUTPUT); ባዶ ዑደት () () // አቅጣጫ መቀየርዲጂታል ጻፍ (DIR, LOW); ለ (int i = 0; i<= 255 ; i++ ) { analogWrite(SPEED, i) ; delay(10 ) ; } // ሞተሩን እንዲቀንስ ያድርጉትለ (int i = 255; i > 0; i--) (analogowrite (SPEED, i); መዘግየት (10); // አቅጣጫ መቀየርዲጂታል ጻፍ (DIR, HIGH); // አሁን ሞተሩን ቀስ በቀስ ወደ ከፍተኛው ፍጥነት እንዲጨምር እናድርገውለ (int i = 0; i<= 255 ; i++ ) { analogWrite(SPEED, i) ; delay(10 ) ; } for (int i = 255 ; i >0; i-) (አናሎግ ጻፍ (SPEED, i); መዘግየት (10);)

ምሳሌ ለ IskraJS

dc_motor_test.js // ላይብረሪውን ያካትቱ var ሞተር = ፍላጎት ("@amperka / ሞተር"); // ሞተሩን ከፍጥነት ፒን እና የመዞሪያ አቅጣጫ ጋር ያገናኙ var myMotor = Motor.connect (( phasePin: A3, pwmPin: P11, freq: 100)); // ሞተሩን በ 75% ኃይል ወደ ኋላ ያሽከርክሩት። myMotor.write (0.75);

የቦርድ አካላት

የሞተር ሾፌር

የTB6612FNG ሞተር ሹፌር የሁለት ኤች-ግማሽ ድልድዮች ስብስብ ነው። በእኛ ሞጁል ውስጥ ማሞቂያውን ለማካካስ ሁለቱንም የኤች-ብሪጅ ቺፕ ቻናሎችን እናያይዛለን።

ሞተሩ ከእውቂያዎቹ ጋር ለ screw M- እና M + ብሎኮች ተያይዟል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ፖላሪቲስ አስፈላጊ አይደለም, ምክንያቱም የሾላውን የማዞሪያ አቅጣጫ ስለሚነካ እና በፕሮግራም ሊለወጥ ይችላል.

የመጫን ኃይል

ለሞተር (የኃይል አቅርቦት) የኃይል አቅርቦቱ ከእውቂያዎቹ ጋር ለ screw P. የኃይል አቅርቦቱ አወንታዊ ተርሚናል ከ P + ተርሚናል ፣ እና አሉታዊው ከ P- ተርሚናል ጋር የተገናኘ ነው። የሞተር ሞተሮች የአቅርቦት ቮልቴጅ ከ3-12 ቪዲሲ መሆን አለበት.

የሶስት ሽቦ ቀለበቶችን ለማገናኘት እውቂያዎች

1-ቡድን

    D - የሞተር ማሽከርከር አቅጣጫ. ከማይክሮ መቆጣጠሪያው ዲጂታል ፒን ጋር ያገናኙ።

    ቪ - የሞጁሉን ሎጂካዊ ክፍል የኃይል አቅርቦት. ወደ ማይክሮ መቆጣጠሪያ ኃይል ያገናኙ.

    ጂ ምድር ነው። ከሁለተኛው የትሮይካ እውቂያዎች ቡድን ፒን G የተባዙ። ከማይክሮ መቆጣጠሪያ መሬት ጋር ይገናኙ.

2-ቡድን

    E - የሞተርን የማሽከርከር ፍጥነት ማብራት እና መቆጣጠር. ከማይክሮ መቆጣጠሪያው ዲጂታል ፒን ጋር ያገናኙ።

    V2 - ሞጁል የኃይል አቅርቦት. ስለ ሃይል ማሰባሰብ የበለጠ ይረዱ።

    ጂ ምድር ነው። ከመጀመሪያው የትሮይካ እውቂያዎች ቡድን ፒን G የተባዙ። ከማይክሮ መቆጣጠሪያ መሬት ጋር ይገናኙ.

የኃይል ገንዳ መዝለያ

የኃይል አቅርቦት በፒን V2 እና G ከሁለተኛው የትሮይካ እውቂያዎች ቡድን ጋር መገናኘት ይችላል። ይህንን ለማድረግ የኃይል አቅርቦቱን መዝለያ V2=P+ ያዘጋጁ። በዚህ አጋጣሚ ኃይልን ከ P+ እና P-እውቂያዎች ጋር ማገናኘት አያስፈልግም.

ትኩረት! የኃይል ገንዳ መዝለያ የ V2 ፒን ከውጪው የኃይል አቅርቦት P+ ተርሚናል ጋር ያገናኛል። ምን እየሰሩ እንደሆነ እርግጠኛ ካልሆኑ ወይም ከኤች-ድልድይ ተርሚናሎች ወደ መቆጣጠሪያ ቦርዱ በጣም ከፍተኛ ቮልቴጅ ለመተግበር ከፈሩ ይህን መዝለያ አይጫኑት!

ይህ መዝለያ ቪ 2ን በሚደግፉ ፒን ላይ ኤች-ድልድይ ሲጭን ጠቃሚ ይሆናል።

ለምሳሌ, 12 ቮ በውጫዊው የኃይል ማገናኛ በኩል ወደ ቦርዱ የሚቀርብ ከሆነ, በ Troyka Slot Shield ላይ ያለውን ዘለላ ወደ V2-VIN ቦታ በማቀናጀት, በ H- V2 ፒን ላይ የ 12 ቮ ቮልቴጅ ያገኛሉ. ድልድይ. ይህ 12 ቮ ወደ ጭነቱ መመገብ ይቻላል - ልክ V2=P+ jumper በ H-bridge ላይ ያዘጋጁ።

የብርሃን ምልክት

በቦርዱ ላይ የመዞሪያው ፍጥነት እና አቅጣጫ ባለ ሁለት LED ምልክት።

በአቅጣጫ መቆጣጠሪያ ፒን ኢ ላይ ያለው የሎጂክ ደረጃ ከፍተኛ ሲሆን, ጠቋሚው ቀይ ያበራል. በዝቅተኛ ደረጃ - አረንጓዴ.

የሞተር ፍጥነቱ ከፍ ባለ መጠን አረንጓዴው ወይም ቀይ የኤልኢዲ መብራት ይበራል።

የቮልቴጅ ደረጃዎችን ለማዛመድ ማሰሪያ

የተለያዩ የሎጂክ ደረጃ ቮልቴጅ ያላቸው መሳሪያዎችን ለማገናኘት አስፈላጊ ነው.

በኤሌክትሮኒካዊ ክፍሎች ገበያ ላይ ግልጽ የሆነ ቦታ በገበያ ላይ ይታያል የተዋሃዱ አካላት እጥረት በዝቅተኛ የአቅርቦት ቮልቴጅ (በ 3 ቮ ገደማ) ጉልህ የሆነ ወቅታዊ (2 ሀ) የሚበላውን ጭነት መቆጣጠር ይችላል. ይህ ፕሮጀክት ለዚህ ችግር መፍትሄ ሊሆን ይችላል. IRF7307 ትራንዚስተሮች በኢንተርናሽናል ሬክቲፋየር የሚመረቱ በኤች-ድልድይ ውስጥ እንደ ማነቃቂያ ንጥረ ነገሮች ሆነው አገልግለዋል።

የ SO-8 ፓኬጅ ሁለት MOSFETs ይዟል፣ አንደኛው ፒ ቻናል ያለው እና ሌላኛው ደግሞ N ቻናል ያለው።እነዚህ ትራንዚስተሮች ዝቅተኛ የቮልቴጅ ትግበራዎች በጣም ተስማሚ ናቸው። በተጨማሪም የተከፈተው ቻናል ዝቅተኛ የመቋቋም አቅም ዝቅተኛ የቮልቴጅ ጠብታ ይሰጣል፡ የ 1 A ጅረት የሚፈጅ ሸክም ከ 140 ሚቮ ያልበለጠ የቮልቴጅ ጠብታ በ 4.5 ቮ ቮልቴጅ ይፈጥራል ማለትም 3% ብቻ አጠቃላይ የአቅርቦት ቮልቴጅ.

በተጨማሪም IRF7307 ኢንዳክቲቭ ሸክሞችን በሚቀይሩበት ጊዜ ትራንዚስተሩን ከኃይል መጨናነቅ ለመከላከል የተነደፈውን snubber diode ያካትታል።

ኤች-ድልድይ FET IRF7307

ከታች ያለው ምስል ዝቅተኛ-ቮልቴጅ ከፍተኛ-ኃይል H-ድልድይ ያለውን የወረዳ ዲያግራም ያሳያል. ለቁጥጥር፣ በሲዲ4093 የማይክሮ ሰርኩይት ሎጂካዊ ንጥረ ነገሮች “AND-NOT” ጥቅም ላይ ውለው ነበር፣ እሱም በአወቃቀራቸው ውስጥ የሽሚት ቀስቅሴን ይይዛል። በአመክንዮአዊ አካላት ውፅዓት ላይ ያለው ከፍተኛው ቮልቴጅ 50 mV ያህል ነው (እንደ ቴክሳስ መሣሪያዎች)። የግቤት መቆጣጠሪያ ቮልቴጅ ምንም ይሁን ምን የ MOSFET ቻናሎች ሙሉ በሙሉ እንዲበሩ ወይም እንዲጠፉ ለማድረግ ይህ ዋጋ በቂ ነው።

አመክንዮአዊ አካላት ያለ ሽሚት ቀስቅሴ ከሆኑ፣ በአንድ ጊዜ የቁጥጥር ቮልቴጅ አቅርቦት የአንድን የወረዳውን ቅርንጫፎች ትራንዚስተሮች ያሰናክላል፣ እንዲሁም በአጭር ዑደት ምክንያት የኃይል አቅርቦቱን ያበላሻል የሚል ስጋት አለ። Resistors R1 እና R2 የመቆጣጠሪያ ምልክት በማይኖርበት ጊዜ የግቤት ቮልቴጅ ይመሰርታሉ.

ከተሰበሰበ በኋላ ምንም ቅንጅቶች አያስፈልጉም, መሳሪያው ወዲያውኑ ለአገልግሎት ዝግጁ ነው. የአቅርቦት ቮልቴጅ ከ3-12 ቮልት ክልል ውስጥ ነው እና በ MOSFETs ከፍተኛ ቮልቴጅ በጥብቅ የተገደበ ነው. በመነሻ ሁኔታ, ጭነት በማይኖርበት ጊዜ, ወረዳው ከ 1 mA ያነሰ የአሁኑን ይበላል.

የሎጂክ አካላት የመቀየሪያ ጊዜ በአንጻራዊነት ረጅም ነው ፣ ስለሆነም የጭነቱ የመቀየሪያ ድግግሞሽ ከበርካታ መቶ ኸርዝ መብለጥ የለበትም። ከፍ ባለ ድግግሞሽ ፣ ሁለቱም የትራንዚስተሮች ቻናሎች ክፍት ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ይህም ወደ ትልቅ የአሁኑ ፍጆታ ያመራል።

በሁሉም መሳሪያዎች ውስጥ ሮቦት ተብሎ ሊጠራ ይችላል, የተለያዩ አይነት ሞተሮች ጥቅም ላይ ይውላሉ, እንደ አንድ ደንብ, አብዛኛዎቹ የዲሲ ሞተሮች ናቸው. የዲሲ ሞተሮች ጥቅም ላይ የሚውሉበት አስፈላጊ ባህሪ በተቃራኒ አቅጣጫዎች የመዞር እድል ነው. ይህንን ለማሳካት ኤች-ድልድይ ጥቅም ላይ ይውላል.

በዲሲ ሞተሮች ውስጥ, የማዞሪያውን አቅጣጫ ለመለወጥ, የአቅርቦቱን ፖላሪቲ ለመለወጥ በቂ ነው, ማለትም, በሌላ አነጋገር, ፕላስ እና መቀነስ. በዚህ ምክንያት, አሁኑኑ ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ መሄድ ይጀምራል, ይህም በሞተሩ ውስጥ ባለው መግነጢሳዊ ፍሰት ላይ ለውጥ ያመጣል, በዚህም ምክንያት የሞተር ዘንግ ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ይሽከረከራል. ከዚህ በታች ያለው አኒሜሽን ኤች-ድልድይ እንዴት እንደሚሰራ ያሳያል፡-

ኤች-ድልድይ የሞተር መቆጣጠሪያ

የአሁኑን አቅጣጫ መቀየር ወደ ሞተር ማዞሪያው አቅጣጫ እንደሚቀይር በቀላሉ መረዳት ይቻላል. ከእነዚህ ማብሪያ / ማጥፊያዎች ይልቅ ኤች-ድልድይ በትራንዚስተሮች ላይ መሰብሰብ እና ማይክሮ መቆጣጠሪያን በመጠቀም መቆጣጠር ይችላሉ።

እንደ አንድ ደንብ, ለከፍተኛ ኃይል ሞተሮች, H-bridge በ MOSFET ትራንዚስተሮች ላይ ተሠርቷል. ትራንዚስተሮች ከቺፕ የበለጠ ርካሽ ስለሆኑ በአንድ ወቅት እንዲህ ያሉት ኤች-ድልድዮች በኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች በጣም ተወዳጅ ነበሩ ። ብዙውን ጊዜ በበጀት የርቀት መቆጣጠሪያ መጫወቻ መኪኖች ውስጥ ይገኛሉ.

ሆኖም ልዩ የኤች-ድልድይ አይሲዎች ለዓመታት በገበያ ላይ ናቸው። በጊዜ ሂደት ርካሽ ይሆናሉ እና ተጨማሪ ባህሪያት እና ደህንነት አላቸው. አንዱ እንደዚህ ቀላል ቺፕ L293D ነው።

ይህ ሁለት ኤች-ብሪጅዎችን የያዘ እና ሞተሩን በ PWM የመቆጣጠር ችሎታ ያለው ቀላል የሞተር አሽከርካሪ ነው።

L293D የመንጃ ፒን ምደባዎች፡-

  • 1.2 EN, 3.4 EN - የ PWM ምልክትን ለመቆጣጠር ያገለግላሉ.
  • 1A, 2A, 3A, 4A - የኤሌክትሪክ ሞተሩን የማዞሪያ አቅጣጫ ለመቆጣጠር ግቤት.
  • 1Y, 2Y, 3Y, 4Y - ሞተሩን የሚያቀርቡ ውጤቶች.
  • Vcc1 - የመቆጣጠሪያ አመክንዮ የኃይል ውፅዓት + 5V
  • Vcc2 - ለሞተሮች ኃይል ከ + 4.5V እስከ + 36V.

L293D እንዴት እንደሚቆጣጠር ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ ውስጥ ይታያል።

ግቤት A እና EN ሁለቱም ከፍተኛ ሲሆኑ፣ የተመሳሳይ ቁጥር ውጤትም ከፍተኛ ይሆናል። ግቤት A ዝቅተኛ እና EN ከፍተኛ ሲሆን በውጤቱ ላይ ዝቅተኛ ሁኔታ እናገኛለን. ዝቅተኛ ደረጃ ምልክትን ወደ EN በመተግበር ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ምልክቱ ምንም እንኳን በግቤት A ውስጥ ምንም ቢሆን ውጤቱ በከፍተኛ ሁኔታ ውስጥ ይሆናል።

ስለዚህ, የአሁኑን እንቅስቃሴ አቅጣጫ መቆጣጠር እንችላለን, በዚህም ምክንያት የኤሌክትሪክ ሞተርን የማዞሪያ አቅጣጫ የመቀየር ችሎታ አለን.

ዝርዝሮች L293D፡

  • የአቅርቦት ቮልቴጅ: + 5V.
  • የሞተር አቅርቦት ቮልቴጅ: ከ +4.5V እስከ +36V.
  • የውጤት ፍሰት: 600mA.
  • ከፍተኛው የውጤት ፍሰት (በአንድ ምት) 1.2A.
  • የአሠራር ሙቀት ከ 0 ° ሴ እስከ 70 ° ሴ.

ሌላው ታዋቂ አይሲ L298 ነው። ቀደም ሲል ከተገለጸው L293D የበለጠ ኃይለኛ ነው። L298 ቺፕ ሁለት ኤች-ድልድዮች ያሉት ሲሆን PWMንም ይደግፋል።

የL298 ፒን ምደባ ከL293D ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። በተጨማሪም ሁለት መቆጣጠሪያ ግብዓቶች, EN ግብዓቶች እና የሞተር ውጤቶች አሉ. ቪኤስኤስ ለ IC የኃይል አቅርቦት ሲሆን ቪስ ለሞተሮች ኃይል ነው.


እንዲሁም የአሁኑን የሞተር ፍጆታ ለመለካት ጥቅም ላይ የሚውሉት የCURRENT SENSING ፒን ልዩነት አለ. እነዚህ ፒኖች በትንሹ resistor, በግምት 0.5 ohm በኩል ኃይል መሬት ጋር መገናኘት አለበት.
ከዚህ በታች የ L298 ሽቦ ዲያግራም አለ፡-

በዚህ ወረዳ ውስጥ ከሞተር ተርሚናሎች ጋር ለተገናኙት ውጫዊ ዳዮዶች ትኩረት መስጠት አለብዎት. በማሽቆልቆሉ እና በማሽከርከር ወቅት በሚከሰተው ሞተር ውስጥ የኢንደክሽን መጨናነቅን ለማጥፋት ያገለግላሉ. ይህን አለማድረግ ቺፑን ሊጎዳ ይችላል። በ L293D ሾፌር ውስጥ፣ እነዚህ ዳዮዶች በራሱ በማይክሮ ሰርኩይት ውስጥ ይገኛሉ።

ዝርዝሮች L298፡

  • የአቅርቦት ቮልቴጅ: + 5V.
  • የሞተር አቅርቦት ቮልቴጅ: እስከ +46V.
  • በሞተሮች የሚፈጀው ከፍተኛው ጅረት፡ 4A.

የሚቀጥለው ኤች-ድልድይ አይሲ ቲቢ6612 ነው፣ በጣም ጥሩ አፈጻጸም ያለው አዲስ አሽከርካሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተወዳጅነት እያገኘ ነው።

እነዚህ ሁሉ የሞተር አሽከርካሪዎች በመቆጣጠሪያው ውስጥ አንድ አይነት መሆናቸውን ሊያስተውሉ ይችላሉ, ነገር ግን በ TB6612 ውጤቶቹ በከፍተኛ ኃይል ምክንያት የተጣመሩ ናቸው.
የቲቢ6612 ከፍተኛው የአቅርቦት ቮልቴጅ 15 ቮ እና ከፍተኛው የአሁኑ 1.2A ነው ከፍተኛው የጨረር ፍሰት 3.2A ነው.