Гэр / Skype / Нэг туйлтаас энгийн хоёр туйлт цахилгаан хангамж. Нэг туйлт эрчим хүчний эх үүсвэрээс хоёр туйлт авах энгийн схем. Зөөврийн хос тэжээлийн сонголтууд

Нэг туйлтаас энгийн хоёр туйлт цахилгаан хангамж. Нэг туйлт эрчим хүчний эх үүсвэрээс хоёр туйлт авах энгийн схем. Зөөврийн хос тэжээлийн сонголтууд

Зөөврийн электроникийн эрин үед зөөврийн төхөөрөмжийг тэжээх асуудал улам бүр хурцаар тавигдаж байна. Жишээлбэл, зөөврийн чихэвчний өсгөгч дээр шаардлагатай хоёр туйлт тэжээлийн хүчдэл онцгой хүндрэлтэй байдаг. Өнөөгийн электроникийн хөгжил нь энэ асуудлыг даван туулах боломжийг олгодог. TPS65133 чип дээр нэг туйлтаас хоёр туйлт хүчийг хэрхэн яаж хийхийг авч үзье.

Зөөврийн хос тэжээлийн сонголтууд

Мэдээжийн хэрэг, зөөврийн төхөөрөмжид хоёр туйлт эрчим хүчний хувьд та хоёр батерей ашиглаж болно. Гэхдээ энэ нь тэдгээрийг цэнэглэхэд нэмэлт бэрхшээл, батерейны хөгшрөлтийн үед мөрөнд тэнцвэр алдагдах болно.

Нэг туйлтаас хоёр туйлт хүчийг бий болгох илүү дэвшилтэт сонголт бол ашиглах явдал юм эсвэл бусад. Гэхдээ энд бас асуудал бий. зай цэнэггүй болсон үед эерэг хүчдэлийн дараа сөрөг нь бас унах болно. Тэдгээр. цэнэглэгдсэн батерейтай бол хүч нь ± 4.2, цэнэггүй зайтай бол ± 3 В ба түүнээс бага байх болно.

Энд SEPIC хувиргагчид аврах ажилд ирдэг. Бид өөрчлөлтийн үйл явцын онолыг судлахгүй - энэ бол тусдаа өгүүллийн сэдэв юм. Энэ хооронд TPS65133 дээр нэг туйлт хүчдэлийг хоёр туйлт болгон хувиргагчийг авч үзье.

TPS65133 чип дээрх нэг туйлтаас хоёр туйлт хүч

Энэхүү хөрвүүлэгчийн гол давуу тал нь оролтын хүчдэлээс үл хамааран гаралтын хүчдэл ± 5V байх бөгөөд энэ нь 2.9-аас 5 вольт хүртэл байж болно (6 вольт хүртэл зөвшөөрнө). Тэдгээр. чип нь 3.6 вольтын батерейгаар шууд ашиглах зориулалттай. Гэхдээ хэн ч үүнийг USB эсвэл тэжээлийн эх үүсвэрээс тэжээхийг хориглодоггүй.

Энд хөрвүүлэх давтамж нь 1.7 МГц байна. Аудио төхөөрөмжүүдийн хувьд энэ нь маш сайн сонголт юм. Үүний зэрэгцээ ихэнх SEPIC хувиргагчид шаардлагатай трансформаторыг ашиглах шаардлагагүй. Хөрвүүлэлт нь зөвхөн ийм өндөр давтамжийн улмаас маш бага индукц шаарддаг.

TPS65133 дээрх нэг туйлтаас хоёр туйлт хүчдэлийн хөрвүүлэгчийн хэлхээ нь дараах байдалтай байна.


Тантал конденсаторыг суурилуулах нь зүйтэй. Түүнчлэн RF-ийн хөндлөнгийн оролцоог шүүхээр нэмэлт 0.1 мФ конденсатор тавих нь илүүц байх болно.

Гаралтын гүйдэл гэх мэт параметрийн хувьд бүх зүйл маш сайн байна. Гаралтын гүйдэл нь гар бүрт 250мА хүрч болно. Үйлдвэрлэгч нь 50-200 мА гаралтын гүйдэлтэй бол хөрвүүлэгчийн үр ашиг 90% -иас давсан нь зөөврийн хэрэглээний хувьд маш сайн үзүүлэлт юм.


Зөгийн балны торхонд тосонд ниснэ

Бүх тодорхой давуу талуудын хамт энэ микро схемийн хамгийн том сул тал бол түүний тохиолдол юм. Микро схемийг зөвхөн 3х3 мм хэмжээтэй, гадаргуу дээр суурилуулах зориулалттай багцад үйлдвэрлэдэг. Контактуудын хэмжээ нь 0.6x0.2 мм, тэдгээрийн хоорондох зай нь 0.25 мм байна.


Гэртээ ийм контакттай самбар хийх нь хамгийн хялбар ажил биш юм. Хэрэв та гагнасан микро схем, оосор бүхий бэлэн модуль худалдаж авбал амьдралаа хөнгөвчлөх боломжтой.

Ерөнхийдөө TPS65133 нь цорын ганц биш юм. Үүнтэй ижил эгнээнд TPS65130 TPS65131, TPS65132, TPS65135 микро схемүүд байдаг ... Гэсэн хэдий ч тэдгээрийн шинж чанарууд нь сонирхол багатай, эсвэл бүр дорддог.

Ижил шинж чанартай чипс хэлж өгөх хүн бүрт би маш их талархах болно. Би чамайг сэтгэгдэл дээр хүлээж байна

Зөвхөн сайтад зориулж бэлтгэсэн материал

  • 20.09.2014

    Цахилгааны утаснуудын тухай ерөнхий мэдээлэл Цахилгаан утас гэдэг нь холбогдох бэхэлгээ, тулгуур ба хамгаалалтын бүтэц бүхий утас, кабелийн цуглуулга юм. Далд цахилгааны утаснууд нь нээлттэй утаснаас хэд хэдэн давуу талтай: энэ нь илүү найдвартай, удаан эдэлгээтэй, механик гэмтлээс хамгаалагдсан, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, хана, таазыг үймүүлдэггүй. Гэхдээ энэ нь илүү үнэтэй бөгөөд шаардлагатай бол солиход илүү хэцүү байдаг. …

  • 27.09.2014

    K174UN7-ийн үндсэн дээр та 20 ... 200, 200 ... 2000 ба 2000 ... 20000 Гц гэсэн 3 дэд зурвас бүхий энгийн генераторыг угсарч болно. POS нь үүсгэсэн хэлбэлзлийн давтамжийг тодорхойлдог бөгөөд энэ нь R1-R4 ба C1-C6 элементүүд дээр суурилагдсан. Дохионы шугаман бус гажуудлыг бууруулж, далайцыг тогтворжуулдаг сөрөг эргэх хэлхээг резистор R6 ба улайсдаг чийдэн H1 үүсгэнэ. Хэлхээний заасан үнэлгээгээр ...

  • 23.09.2014

    Зорилго: Санал болгож буй схем дээр үндэслэн та хажуугаар өнгөрөх хүмүүсийг тоолох, хаалгаар өнгөрөхдөө гэрлийг асаах, хулгайн дохиолол гэх мэт төхөөрөмжийг угсарч болно. AL147A дээрх IR ялгаруулагч VD4 (энэ нь 4-USCT төрлийн ТВ-ийн алсын удирдлагад суурилагдсан) 1000 Гц импульсээр модуляцлагдсан дохиог ялгаруулдаг. Генератор - импульсийн эх үүсвэрийг VT2 VT3 дээр хийдэг. Давтамж…

  • 05.10.2014

    Уг эх үүсвэр нь 20А хүртэлх ачааллын гүйдлийн үед 5-17V хооронд хоёр туйлт хүчдэл үүсгэдэг бол долгионы түвшин нь 17V тогтоосон хүчдэлд 1V, 20А ачаалалтай үед гүйдэл үүсгэдэг. Трансформаторын хүчдэлийг VD1-VD3 ба C1-C3-ийн хагас долгионы Шулуутгагч руу нийлүүлдэг. Сарних хүчийг багасгахын тулд 3 диодыг зэрэгцээ холбох шаардлагатай. Конденсатор…

  • 27.01.2017

    KA78RXXC нь 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V гаралтын хүчдэлтэй, 1А хүртэлх гаралтын гүйдэлтэй зохицуулагчийн шугам юм. Тогтворжуулагч нь 0.5V-ийн бага хүчдэлийн уналт, унтрах функцтэй. Үзүүлэлтүүд: Гаралтын хүчдэл (мин. / нэр. / хамгийн их): KA78R33C - 3.22 / 3.3 / 3.38 В KA78R05C - 4.88 / ...

Ихэнхдээ хоёр туйлт тэжээлийн хангамж нь тогтмол гаралтын хүчдэлтэй байдаг. Зохицуулалтгүй хоёр туйлт эрчим хүчний эх үүсвэрээс тохируулж болохуйцыг бага зардлаар зохион бүтээх хүсэл нь ихэвчлэн сайн зүйлд хүргэдэггүй, учир нь энэ нь эсрэг туйлуудын гаралтын хүчдэл (далайцаар) тэнцвэргүй болоход хүргэдэг. Энэ сонголтыг хэрэгжүүлэхийн тулд схемийг нэлээд "жинлэх" шаардлагатай.

Мөн нэг туйлт цахилгаан тэжээлд электрон угсралт нэмэх сонголт байдаг бөгөөд энэ нь эерэгээс сөрөг хүчдэл үүсгэдэг. Гэхдээ хоёр туйлт эх үүсвэрийн энэ хувилбар нь эсрэг хүчдэлийн тэнцвэргүй байдал бөгөөд үүнийг тасралтгүй тохируулж болох гаралтын хүчдэл бүхий тэжээлийн хангамжид ашиглахыг зөвшөөрдөггүй.

Энэ нийтлэл нь өөр эх хувилбарыг өгдөг нэг туйлтаас хоёр туйлт хүчоршин байх эрхтэй. Энэ бол ердийн нэг туйлт цахилгаан хангамжийн LM358 үйлдлийн өсгөгч дээр суурилуулсан угтвар бөгөөд энэ нь бүрэн хоёр туйлт гаралтын хүчдэл авах боломжийг олгодог.

7 ... 30 вольтын хүчдэлтэй аливаа тэжээлийн эх үүсвэр нь оролтын хүчдэлийн эх үүсвэр болж чаддаг бөгөөд гаралтын үед 3 ... 14.5 вольтын хүчдэлийг авах болно.

Ашиглалтын явцад энэхүү хуваагч нь нэг туйлт цахилгаан тэжээлийн гаралтын параметрүүдийг гажуудуулдаггүй. Энэхүү угтвар-хуваагч нь эерэг ба сөрөг сувгийн аль алинд нь хүчдэлийг гажуудуулахгүйгээр 10 ампер хүртэлх ачааллыг тэсвэрлэх чадвартай. Жишээлбэл, хэрэв хоёр туйлт тэжээлийн эх үүсвэрийн сөрөг хэлхээнд 9 амперийн гүйдлийн хэрэглээтэй ачаалал, эерэг хэлхээнд 0.2 ампер холбогдсон бол сөрөг ба эерэг хүчдэлийн зөрүү 0.01 вольтоос бага байх болно.

Зөвхөн нэг туйлт цахилгаан хангамжид зохицуулагч байгаа нь хоёр туйлт тэжээлийн гаралтын өөрчлөлтийг хангаж чадна гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй, эс тэгвээс тохируулга хийх боломжгүй болно.

Нэг туйлт хүчдэлийг хоёр туйлт болгон хуваагч угтварын тодорхойлолт

(DA1) нь R1, R2, R3 эсэргүүцэл дээр угсарсан нийтлэг утас ба хүчдэл хуваагчийн дунд цэгийн хоорондох боломжит зөрүүг хэмждэг. Энэ ялгаа өөрчлөгдөхөд LM358 op-amp нь гаралтын хүчдэлийг тогтворжуулах, багасгах эсвэл нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.

Оролтын хүчдэлийг хэлхээнд хэрэглэх үед C1 ба C2 багтаамж нь тэжээлийн хүчдэлийн хагасаар цэнэглэгддэг. Тэнцвэртэй ачаалалтай үед эдгээр хүчдэл нь хоёр туйлт цахилгаан тэжээлийн гаралтын хүчдэл болно.

Одоо тэнцвэргүй ачаалал нь хоёр туйлт тэжээлийн эх үүсвэрийн гаралттай холбогдсон нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийцгээе, жишээлбэл, эерэг хэлхээний ачааллын эсэргүүцэл нь сөрөг хэлхээнд холбогдсон ачааллын эсэргүүцлээс хамаагүй бага байна.

Ачаалал нь C1 багтаамжтай (диод VD1 ба ачааллын бага эсэргүүцэл) зэрэгцээ холбогдсон тул C2 багтаамж нь C1 конденсатор болон дээр дурдсан хэлхээгээр (VD1 диод ба ачааллын бага эсэргүүцэл) хоёуланд нь цэнэглэгдэнэ.

Энэ шалтгааны улмаас конденсатор С2 нь конденсатор С1-ээс өндөр хүчдэлээр цэнэглэгдэх бөгөөд энэ нь сөрөг хүчдэл эерэгээс өндөр байх болно. Нийтлэг утсан дээр хүчдэл нь R1, R2, R3 хүчдэл хуваагчийн дунд цэгтэй харьцуулахад өсөх бөгөөд хүчдэл нь оролтын 50% байна.

Энэ нь нийтлэг утастай харьцуулахад LM358 op-amp-ийн гаралт дээр сөрөг хүчдэл гарч ирэхэд хувь нэмэр оруулдаг. Үүний үр дүнд VT2 ба VT4 транзисторууд нээгдэж, эерэг хэлхээний "диод VD1, ачааллын эсэргүүцэл багатай" хэлхээний нэгэн адил сөрөг хэлхээнд C2 багтаамжийг холбодог бөгөөд энэ нь хоёр хэлхээний гүйдлийн тэнцвэрт байдалд хүргэдэг ( эерэг ба сөрөг)

Үүний нэгэн адил, сөрөг хүчдэлийн чиглэлд ачааллын тэнцвэр алдагдсан тохиолдолд транзистор VT1, VT3 нээгдэнэ.

Энэ нийтлэлд бид нэг туйлт хүчдэлийг хоёр туйлт болгон хуваагч ба түүний шинж чанаруудын талаар ярих болно. Бид мөн түүний тохиргоо, үйл ажиллагааны талаар ярих болно.

Микроэлектроник технологи хөгжиж, тархаж байгаатай холбогдуулан гэрийн лабораторид хоёр туйлт гаралтын хүчдэлийн өндөр чанартай эх үүсвэртэй болох хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна. Гэхдээ радио сонирхогчид үүнтэй тулгармагц хоёр туйлт цахилгаан хангамжийг бий болгох янз бүрийн хувилбаруудыг хайж эхлэхэд тэдний зарим нь сэтгэл дундуур байдаг.

Гэхдээ эдгээр хувиргагч нь бүх нийтийнх биш, эерэг ба сөрөг хүчдэлийн тэгш байдлыг хангах чадваргүй тул тэдгээрийг хоёр туйлт тасралтгүй тохируулж болох тэжээлийн хангамж болгон ашиглахыг зөвшөөрдөггүй.

Тиймээс радио сонирхогчид энгийн "тогтмол" хоёр туйлт хүчдэлийн хэлхээ эсвэл өндөр чанартай, гэхдээ нарийн төвөгтэй хоёр туйлт цахилгаан хангамжийн хэлхээг сонгох боломжтой.

Би танд өөр нэг хувилбарыг санал болгож байна, миний бодлоор асуудлыг шийдэх хамгийн сайн шийдэл бол нэг туйлт тогтмол хүчдэлийг эерэг ба сөрөг хоёр болгон "хувадаг" одоо байгаа нэг туйлт цахилгаан хангамжийн тусгай угтвар юм. Төхөөрөмжийн ашиглалтын цорын ганц хязгаарлалт нь түүнийг тэжээлийн эх үүсвэрээр ашиглах боломжгүй бөгөөд тэжээлийн хангамжийн нэмэх эсвэл хасах нь ачаалалтай ижил "масс" дээр байдаг. Жишээлбэл, машины батерейгаас. Энэ нь төхөөрөмж өөрийн "масс"-ыг "бүтээж" байгаатай холбоотой юм. Гэхдээ энэ горимд ажиллах хэрэгцээ маш бага тул та энэ сул талыг үл тоомсорлож болно.

Нэг туйлтаас хоёр туйлт хүчдэл хуваагчийн шинж чанарууд:

Үзүүлсэн хүчдэл хуваагчийг 7-оос 30 вольт хүртэлх нэг туйлт хүчдэлийн аль ч нэгжид холбож болно. Энэ тохиолдолд гаралтын хоёр туйлт хүчдэл 3-аас 14.5 вольт байна.

Ашиглалтын явцад хуваагч нь таны нэг туйлт цахилгаан хангамжийн параметр, шинж чанарыг бууруулдаггүй. Энэ нь маш чухал юм.

Хуваагч нь хүчдэл бүрийн 10 ампер хүртэлх гүйдэлтэй (эерэг ба сөрөг аль аль нь) тэнцвэргүй ачаалалд хоёр туйлт хүчийг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл, эерэг хэлхээнд 10 ампер, сөрөг хэлхээнд 0.1 ампер гүйдлийн зарцуулалттай ачаалал байгаа бол эерэг ба сөрөг хүчдэл нь 0.01 вольтоос ихгүй ялгаатай байна.

Хоёр туйлт гаралтын хүчдэлийн тохируулга нь нэг туйлт цахилгаан хангамжийн нэгж дээр хийгддэг. Тиймээс, хэрэв таны цахилгаан хангамжид ийм тохируулга байхгүй бол гаралтын хүчдэл ч зохицуулагдахгүй.

Үзүүлсэн нэг туйлт хүчдэл хуваагчийг өмнө нь миний боловсруулсан бүх нийтийн тогтворжуулсан цахилгаан хангамжаар туршиж үзсэн. Тэр маш сайн шинж чанарыг харуулсан. Миний тэжээлийн хангамж 26 вольт хүртэл гарснаас хойш гаралтын хүчдэл 3-аас + - 12.3 вольт хооронд хэлбэлздэг. Бүх нийтийн тогтворжуулсан цахилгаан тэжээлийн хэлхээнд цахилгаан трансформаторын хоёрдогч ороомгийн нэмэлт эргэлтийг 32 вольтын тогтворжуулсан гаралтын хүчдэлд холбосны дараа хуваагч гаралтын хүчдэл 3-аас + - 15.2 вольт хооронд хэлбэлзэв. Автомат хэт ачааллын систем нь мөн найдвартай ажилладаг.

;Төхөөрөмж нь гаралтын хүчдэлийн далайц, ачааллын өөрчлөлтөөс үл хамааран тэдгээрийн тэгш байдлыг хянах, тохируулах дасан зохицох хэлхээтэй.

Схемийн диаграммыг зурагт үзүүлэв.

Нэг туйлт хүчдэл хуваагчийн ажиллагаа

Ашиглалтын өсгөгч DA1 нь хүчдэл хуваагч R1 - R2, R3-ийн дунд цэг дэх хүчдэлийн зөрүүг "хэрэгс" дээрх хүчдэлээр хэмжиж, гаралтын хүчдэлийг нэмэгдүүлэх эсвэл багасгах замаар тэдгээрийн зөрүүг хариу үйлдэл үзүүлдэг.

Төхөөрөмжид тэжээл өгөх үед C1 ба C2 конденсаторууд нь тэжээлийн эх үүсвэрийн "+" зам, конденсатор С1, конденсатор С2, тэжээлийн эх үүсвэрийн "-" замаар цэнэглэгддэг. Тиймээс конденсатор бүр оролтын хүчдэлийн хагасаар цэнэглэгдэх болно. Эдгээр хүчдэл нь төхөөрөмжийн гаралт дээр байх болно. Гэхдээ энэ нь тэнцвэртэй ачааллын үед ажиглагдах болно.

Төхөөрөмжид тэнцвэргүй ачаалал холбогдсон тохиолдолд авч үзье - жишээлбэл, эерэг гаралтын хүчдэлийн хэлхээний ачааллын эсэргүүцэл нь сөрөг гаралтын хүчдэлийн хэлхээнд холбогдсон ачааллын эсэргүүцэлээс хамаагүй бага байна. Ачааллын хэлхээ нь конденсатор C1 - диод VD1 ба ачааллын эсэргүүцэл багатай зэрэгцээ холбогдсон тул C2 конденсаторын цэнэг нь зөвхөн C1-ээр дамжихаас гадна зэрэгцээ хэлхээ - диод VD1, ачаалал багатай эсэргүүцэлээр дамжих болно. Энэ нь C2-ийг C1-ээс илүү хүчдэлээр цэнэглэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь эерэг гаралтын хүчдэл сөрөгээс бага байх болно. Төхөөрөмжийн хувьд хүчдэл нь R1 - R2, R3 резисторуудын дунд цэгтэй харьцуулахад потенциал нэмэгдэх бөгөөд боломж нь оролтын хүчдэлийн хагастай тэнцүү байна. Энэ нь төхөөрөмжийн хайрцагтай харьцуулахад үйлдлийн өсгөгчийн гаралт дээр сөрөг хүчдэл гарч ирэхэд хүргэнэ. Ашиглалтын өсгөгчийн оролтын боломжит зөрүү их байх тусам сөрөг хүчдэл их байх болно. Оп-амперийн гаралтын сөрөг хүчдэлийн үр дүнд транзистор VT3 ба VT4 нээгдэж, эерэг хэлхээнд байгаа "диод VD1, ачаалал бага эсэргүүцэл" хэлхээний нэгэн адил конденсатор C2 дээр шунт нөлөө үзүүлэх болно. сөрөг хэлхээ. Энэ нь эргээд эерэг ба сөрөг хэлхээний гүйдлийг тэнцвэржүүлж, гаралтын хүчдэлийг тэнцүүлэх болно. Төхөөрөмжийн ачааллыг сөрөг хүчдэлийн чиглэлд тэнцвэргүй болгох тохиолдолд транзистор VT1 ба VT2 нээгдэнэ.

Тиймээс "тэг" потенциалын автомат удирдлагын хэлхээний улмаас цахилгаан хангамжийн нэмэх ба хасах хооронд "дундаж төлөвт" тэнцвэрждэг.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

Ашиглалтын өсгөгчийн хувьд та K140UD6, K140UD7, K140UD601, K140UD701 микро схемүүдийг ашиглаж болно.

R8 - R15 резисторууд - транзисторын ялгаруулагч гүйдлийг тэнцүүлэх, шилжих үед тэдгээрийн өсөлтийг хязгаарлах.

VD1 ба VD2 диодууд нь төхөөрөмжийн транзистороор ачааллын хэлхээг эргүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм.

Транзисторыг хангалттай хэмжээний дулаан шингээгч дээр суурилуулсан. Халаагуурын хэмжээ нь зөвхөн ачаалал хэр тэнцвэргүй байхаас хамаарна. Илүү тэнцвэргүй байх тусам радиаторуудын талбай том болно.

Нэг туйлт хүчдэл хуваагчийг тохируулах.

Зөв угсарсан хэлхээ нэн даруй ажиллаж эхэлнэ. Resistor R3 нь гаралтын хоёр туйлт хүчдэлийн тэгш байдлыг тохируулах зориулалттай. Төхөөрөмжийн хоёр туйлт гаралтыг осциллографын оролттой холбож, дохиог харилцан хасах горимыг асаах замаар хоёр цацрагт осциллограф дээр тохируулах нь илүү тохиромжтой. Потенциометрийн үүрийг эргүүлснээр дохионы хамгийн их хасалтыг тогтооно. Өдөөлт ба өөрөө үүсэх үр дүнд гаралтын хүчдэлийн "цохилт" гарч ирэх тохиолдолд сөрөг санал хүсэлтийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ R5 резисторын утгыг багасгах шаардлагатай.

K140UD7 микро схем нь "мөрөнд" 15 вольтын хүчдэлээр хязгаарлагддаг тул өндөр гаралтын хүчдэл авахын тулд "нэмэлт" zener диодоор дамжуулан 4, 7-р зүү рүү хүчийг холбох шаардлагатай байдаг. гаралтын хүчдэл мөн нэмэгдэх болно.

Энэхүү микро схем нь гаднах шүргэгч ашиглан тэг балансыг тохируулах боломжийг олгодог. Нийлүүлэлтийн хүчдэл өөрчлөгдөхөд үүнийг зохицуулах ёстой, тиймээс бид үүнийг хэлхээндээ ашигладаггүй.

Стандарт бус шийдлийн улмаас unipolar-аас хоёр туйлт хүчдэл авах зориулалттай төхөөрөмж нь өвөрмөц юм. Хэлхээний энгийн, найдвартай байдлаас шалтгаалан энэ нь хоёр туйлт хүчийг олж авах хамгийн сайн арга юм.