Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Entegre voltaj stabilizatörlerine dayalı laboratuvar güç kaynağı, 220/1,25-27 volt 3 amper + 0-±24 volt 0,6 amper. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç kaynakları

makale yorumları makale yorumları

Okuyucuların dikkatine sunulan makale, mikro devreler - voltaj dengeleyiciler üzerinde yapılan bir laboratuvar güç kaynağını anlatıyor. İki bağımsız kaynak içerir: 1,25 ila 27 V çıkış voltajına ve maksimum 3 A yük akımına sahip güçlü bir kaynak ve 0..±24 V voltaj ve 0,6 A'ya kadar akıma sahip nispeten düşük güçlü iki kutuplu kaynak. XNUMX A'ya kadar.

Laboratuvar güç kaynağı (Şekil 1), galvanik olarak birbirine bağlı olmayan iki bağımsız A1 ve A2 kaynağından oluşur ve geniş yeteneklere sahiptir.

Entegre voltaj stabilizatörlerine dayalı laboratuvar güç kaynağı

Ana teknik özellikler

  • A1.V bloğunun çıkış voltajı ......1,25-27
  • A1, A......3 bloğunun maksimum yük akımı (sınırlama akımı)
  • A2 bloğunun çıkış bipolar voltajı, V......0...+24
  • A2, A bloğunun maksimum yük akımı (sınırlama akımı)......0,6

Cihaz, her iki kaynak için ortak bir ağ transformatörü T1 kullanır. Daha güçlü A1 kaynağının çıkış voltajı ve yük akımı, M2001 işaretçi cihazı temelinde yapılan bir voltmetre ve ampermetre kullanılarak kontrol edilebilir. Yazarın versiyonunda, A2 kaynağının çıkış voltajı, KR572PV2A ADC temelinde monte edilmiş iki özdeş dijital voltmetre ile ölçülür. Bu tür cihazların şemaları Radyo sayfalarında, örneğin [1] makalesinde defalarca yayınlanmıştır, bu nedenle burada bunlar üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağız.

Blok A1, [2]'de açıklanan, yerli unsurlar kullanılarak yapılmış ve yazar tarafından değiştirilmiş bir stabilizatördür. Önceki çalışma, kontrol transistöründeki kayıpları azaltmak için çıkış voltajı aralıklarının kademeli olarak düzenlenmesi olasılığından oluşur. Bu ünite çeşitli ekipmanlara güç sağlamak için ve onarım çalışmaları sırasında ve ayrıca şarj cihazı olarak kullanılabilir.

Güç kaynağı A1, 1,25...6,5 aralığında stabilize çıkış voltajı sağlar; 1,25...13 ve 1,25...27 V, sorunsuz ayar imkanı. Maksimum yük akımı (akım koruma seviyesi) 0,05...3 A aralığında ayarlanabilir. Ayarlanan seviyenin aşılması durumunda cihaz otomatik olarak akım stabilizasyon moduna geçer, aşırı yük ortadan kaldırıldıktan sonra voltaj stabilizasyon moduna döner.

A1 bloğunun diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir. XNUMX.

Entegre voltaj stabilizatörlerine dayalı laboratuvar güç kaynağı

Cihaz aşağıdaki fonksiyonel parçalardan oluşur: C1-C4 filtreli güçlü redresör VD1-VD3; DA1 yongası ve transistör VT1 üzerindeki voltaj dengeleyici; op-amp DA2'deki akım koruma ünitesi; op-amp DA5'ye güç sağlamak için VD6VD4C1R2 ve VT7VD9-VD2 sabit voltajlı iki yardımcı kaynak. SA2 anahtarı gerekli çıkış voltajı düzenleme aralığını ayarlar.

Yük akımı 50 mA'yı geçmezse cihaz standart devreye [3] göre bağlanan bir stabilizatör olarak çalışır. Yük akımı bu değeri aştığında, direnç R2 üzerindeki voltaj düşüşü transistör VT1'i açar, böylece DA1 yongası boyunca akımı 50 mA ile sınırlandırır. Çıkış voltajı değişken direnç R8 tarafından düzenlenir.

Akım koruma ünitesi aşağıdaki gibi çalışır. Op-amp DA2'nin evirmeyen girişine sabit bir çıkış voltajı sağlanır. Ayarlanabilir bir bölücü R3R6 aracılığıyla ters çevirme girişi, çıkış voltajının ve akım ölçüm direnci R4 üzerindeki voltaj düşüşünün toplamını alır.

Op-amp DA2, çıkış stabilize voltajını, yük akımına bağlı olan bölücüden gelen voltajla karşılaştırır. Evirici olmayan girişteki voltaj, evirici girişten daha büyük olduğu sürece, op-amp'in çıkışı, çıkış voltajına yakın, yüksek bir seviyeye ayarlanır. Diyot VD10 ve LED HL1 kapalı. Cihaz voltaj dengeleyici modunda çalışır. Yük akımı artarsa, akım ölçüm direnci R4 üzerindeki voltaj düşüşü artar ve bir noktada op-amp girişlerindeki voltajlar eşitlenir. Bundan sonra, op-amp'in çıkışı DA1 stabilizatörünün düzenleme devresini açık VD10 diyotu ve HL1 LED'i aracılığıyla atladığı için yük akımında daha fazla bir artış meydana gelmez. Direnç R5, HL1 LED'i ve op-amp üzerinden geçen akımı kabul edilebilir bir seviyeye sınırlar. Bu durumda, R4 direnci üzerindeki voltaj düşüşü, yük üzerindeki çıkış voltajı değiştirilerek sabit tutulur. Cihaz, HL1 LED'inin açılmasıyla kanıtlandığı gibi mevcut stabilizasyon moduna girer. Yük akımı sınırlama seviyesi değişken direnç R3 tarafından ayarlanır.

Cihazın normal çalışması için, girişteki (kondansatör C3'ün pozitif terminali) ve dengeleyicinin çıkışındaki (DA8 yongasının pimi 1) minimum voltaj farkının minimum voltaj düşüşünün toplamından daha az olmaması gerekir. DA1 çipinde ve VT1 transistörünün yayıcı bağlantısının açılma voltajı (bizim durumumuzda - 3,8 ,XNUMX V).

Bipolar voltaj regülatörü A2'nin devresi Şekil 3'de gösterilmektedir. XNUMX.

Entegre voltaj stabilizatörlerine dayalı laboratuvar güç kaynağı

Çizgi nokta çizgisi, Şekil 1.1'deki A2.1 ile şemaya göre çakışan A1.1 ve A2 düğümlerini işaretler. 2.1. A1.1 düğümü A142'den farklıdır, çünkü KR12EN142A yerine negatif polarite voltaj dengeleyicisi KR18EN3A [8] kullanılır (pim 2 - giriş, 17 - çıkış, 26 - kontrol pimi vardır) ve bir VD3 diyot, HL22 LED ve CXNUMX oksit kapasitör ters polariteye dahildir.

A2 cihazının çalışma prensibi A1 bloğuna benzer (bkz. Şekil 2). Aradaki fark, güçlü bir düzenleyici transistörün olmaması, çıkış voltajı limit anahtarının bulunmaması ve koruma çalışma akımının, SA5 anahtarı ve R13-R16 ve R25-R28 dirençleri kullanılarak adım adım ayarlanmasıdır. Koruma akımı seviyeleri - 0,6 A, 0,25 A, 80 mA ve 30 mA - her iki kanalda aynı anda ayarlanır. Çıkış voltajı, her iki kanalda da ayrı ayrı DA3 ve DA5 stabilizatörlerinin ayar devresindeki ön voltajın beslenmesi nedeniyle sıfırdan ayarlanır. Gerilim, sırasıyla 20 ila +32 V ve 0 ila -24 V arasındaki R0 ve R24 değişken dirençleri tarafından düzenlenir. Ön gerilim, yardımcı stabilize gerilim kaynağı R22R23C19C20VD22-VD25'ten çıkarılır.

Transistör KT825A (VT1) bu seriden herhangi biriyle değiştirilebilir. Transistör VT2, yaklaşık 10 mA'lik bir başlangıç ​​drenaj akımıyla seçilmelidir. Düzenleyici transistör (KT825A) ve entegre stabilizatörler ayrı soğutuculara veya kasanın metal arka duvarına monte edilir.

İkinci durumda, mika contalarla vücuttan güvenilir bir şekilde yalıtılmalıdır. Ön panelde ölçüm cihazları, LED göstergeler, kontroller ve çıkış terminalleri bulunur.

Cihazın boyutları esas olarak gücü en az 180 W olması gereken ağ transformatörünün boyutuna bağlıdır. Yazarın versiyonunda, ağ transformatörü ev yapımı olup, tüplü TV'ler için voltaj dengeleyiciden 120x60x32 mm toroidal manyetik şerit banttan yapılmıştır. Birincil (ağ) sargı, 990 dönüş PEL teli 0,4 içerir. Sargı II (blok A1 için güç), 145 mm çapındaki PEL telinin 50. ve 82. dönüşlerinden musluklarla 1 dönüş içerir. Bu sargının terminallerindeki voltaj, en az 11 A akımda 18, 32 ve 3,2 V'dir. Sargı III (blok A1 için yardımcı) 45 tur PEL 0,25 telden oluşur. Sargıdaki voltaj 10 mA akımda 20 V'tur. Sargı IV (A2 bloğu için güç), ortasından bir musluk ile 256 tur PEL 0,56 tel içerir. Üzerindeki voltaj en az 2 A akımda 28x1 V'dir. Sargı V (A2 bloğu için yardımcı), ortasından bir musluk ile 110 tur PEL 0,4 telden oluşur. Sargıdaki voltaj 2 mA akımda 12x50 V'tur.

Doğru şekilde monte edilmiş bir cihaz ayar gerektirmez. Op-amp'in ayrı ayrı örneklerini seçmek gerekli olabilir. İstenirse, gerekli sayıda kontrol elemanını - A1 bloğundaki VT1'e paralel transistörleri paralel bağlayarak kaynakların çıkış akımını artırabilirsiniz (transistör yayıcı devresine 0,1 Ohm dirençli akım dengeleme dirençleri dahil edilmelidir) ve A3 bloğundaki DA5, DA2 mikro devrelerine paralel stabilizatörler (stabilizatörlerin paralel olarak nasıl bağlanacağı makale [4]'te okunabilir). Bu durumda akım ölçüm dirençlerinin direncini buna göre değiştirmek ve doğal olarak daha güçlü bir ağ transformatörü kullanmak gerekir.

Bir laboratuvar güç kaynağı, doğrudan amacına ek olarak ek işlevler de gerçekleştirebilir. A1 Blok şarj cihazı olarak kullanılabilir. Şarj akımı, çıkış terminalleri kapalıyken direnç R3 tarafından ayarlanır. Aküdeki (veya aküdeki) voltaj ve şarj akımı, sırasıyla PV1 voltmetre ve PA1 ampermetre kullanılarak kontrol edilir.

A2 bloğunu kullanarak, düşük güçlü yarı iletken cihazların p-n bağlantılarını, 0,1 μF kapasiteli kapasitörleri test edebilir ve voltajı ölçebilirsiniz.

P-n bağlantılarını kontrol etmek için izin verilen minimum akımı seçmek üzere SA5'i değiştirin. Direnç R20 (R32) çıkış voltajını sıfıra ayarlar. Çıkış terminallerine "+" ("-") ve "Ortak." örneğin bir diyot bağlayın ve voltajı kademeli olarak artırın. Diyot ileri yönde açıldığında aşırı akım göstergesi HL2 (HL3) yanacaktır. Bu durumda voltmetre, diyot boyunca ileri gerilim düşüşünün değerini gösterecektir. Diyot ters yönde açılırsa güç kaynağının çalışma modu değişmeyecektir. Zener diyotu tekrar açarken kontrol ederseniz voltmetre stabilizasyon voltajını gösterecektir.

SA5 anahtarıyla kapasitörleri kontrol ederken minimum yük akımı da seçilir. Direnç R20 (R32), belirli bir kapasitör için maksimum değeri ayarlar, ancak nominal çıkış voltajını aşmaz. Çıkış terminallerine bir kapasitör bağlanır (oksit kapasitörlerin polaritesine dikkat edilerek) ve SA4 anahtarı açılır. Aşırı yük göstergesinin yanıp sönme süresine göre, kapasitörün kapasitansını dolaylı olarak tahmin edebilir veya sızıntısını tespit edebilirsiniz.

Çeşitli deneyler ve onarım çalışmaları sırasında voltajı ölçmek için blok voltmetreleri kullanabilirsiniz. Çalışmaya başlamadan önce SA4 anahtarının kontaklarını açarak cihazın güç kaynağı bağlantısını kesmelisiniz. İncelenen cihaza besleme voltajının A1 bloğundan sağlanması uygundur.

Edebiyat

  1. Anufriev L. LSI'da multimetre. - Radyo, 1986, Sayı 4, s. 34-39.
  2. Horowitz P., Hill W. Devre Tasarımı Sanatı. -M.: Mir, 1983-
  3. Biryukov S. Geniş uygulama için mikro devre voltaj stabilizatörleri. - Radyo, 1999, Sayı 2, s. 69-71.
  4. Shcherbina A., Blagiy S, Ivanov V. 142, K142 ve KR142 serisinin mikro devre stabilizatörlerinin uygulanması. - Radyo, 1991, Sayı 3, s. 47-51; 5, s. 68-70.

Yazar: A. Muravyov, Ryazan bölgesi Lesnoy köyü.

Diğer makalelere bakın bölüm Güç kaynakları.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

TRACO TPI küçük ekonomik güç kaynakları 13.05.2021

TRACO Electronic AG, endüstriyel uygulamalar için yeni bir kompakt, düşük maliyetli, üstü açık tasarım serisini, TPI ailesini tanıttı. 30 ila 65 W güç aralığında TPI 100JP, TPI 125JP, TPI 150J, TPI 30J ve TPI 150J serilerini içerir ve 120 saniyeye kadar %140...10'a kadar pik aşırı yük olasılığı (bağlı olarak) diziler).

Ailenin bir özelliği, -40...+85°C'lik geniş bir çalışma sıcaklığı aralığıdır (çıkış gücünün üst eşiğe bağlı olmasıyla). Tam güçte, kaynaklar -40 ila +60 (50) ° С aralığında çalışır. Aynı zamanda IP, kompakt bir boyuta ve yüksek verimliliğe sahiptir. 100 W veya daha fazla güce sahip modellerde bir PFC devresi uygulanır (PFC> 0,95).

Ürünler Avrupa Enerji Direktifi'ne uygun olarak tasarlanmıştır ve boşta 300 mW'tan daha az tüketir. Endüstriyel otomasyon sistemleri, test ve ölçüm cihazları ile geniş bir sıcaklık aralığına sahip güvenilir küçük boyutlu güç kaynaklarının gerekli olduğu her yerde tasarlanmıştır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Çikolatalı tatlıların 3 boyutlu baskısı

▪ Yapay zekaya sahip ada santrali

▪ Erkek kontraseptif RISUG

▪ Mükemmel köpük uzayda geliştirilecek

▪ Virüsler ve algler bulutlara neden olabilir

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ web sitesi bölümü Televizyon. Makale seçimi

▪ Makale Gerçeğin Anı. Popüler ifade

▪ makale Alüminyum kaşıkların altından daha değerli olduğu yerler? ayrıntılı cevap

▪ Bamya makalesi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Yassı kablo çevirici. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale PWM denetleyici yongasına ve kapı sürücülerine stabilize voltajla güç sağlama. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024