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

Stabilizatörün girişinde otomatik voltaj anahtarlamalı ayarlanabilir güç kaynağı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç kaynakları

makale yorumları makale yorumları

Doğrusal DC voltaj regülatörleri, darbeli olanlardan farklı olarak, genellikle düşük düzeyde bir çıkış voltajı dalgalanmasına sahiptir ve radyo alımını engellemez, ancak giriş ve çıkış voltajları arasında büyük bir fark olması nedeniyle düşük verimliliğe sahiptirler. Ayarlanabilir bir doğrusal regülatörün ortalama verimliliğini, giriş voltajını ayarlanan çıkış voltajına bağlı olarak değiştirerek artırabilirsiniz.

Stabilizatörün girişinde otomatik voltaj anahtarlamalı ayarlı güç kaynağı
Pirinç. 1 (büyütmek için tıklayın)

İncirde. Şekil 1, geniş bir aralıkta ayarlanabilen doğrusal çıkış voltajı dengeleyicisine sahip, bu prensip üzerine inşa edilmiş kompakt bir güç kaynağının diyagramını göstermektedir. Cihaz üç haneli bir dijital voltmetre ile donatılmıştır ve 3,3 A'e kadar yük akımında 18...1,2 V'luk stabilize bir çıkış voltajı üretir. [1]'de, aynı zamanda aşağıdakilerin mümkün olduğu bir tasarım açıklanmıştır: dengeleyici girişindeki voltajı değiştirin, ancak yalnızca manuel olarak. Yeni ünitede, düşürücü transformatör T1'in sargıları, ayarlanan çıkış voltajına bağlı olarak otomatik olarak anahtarlanır. Cihaz, kendi kendini yenileyen sigortalar kullanılarak [1]'deki gibi aşırı akıma karşı korunur.

220 V AC şebeke voltajı, düşürücü transformatörün T1 birincil sargısına, arkadan aydınlatmalı ana şalter SA1'in ve koruyucu direnç R2'nin kapalı kontakları aracılığıyla beslenir. Direnç R1, anahtarın neon arka ışığı aracılığıyla akımı sınırlandırarak parlaklığını azaltır ve servis ömrünü uzatır. Varistör RU1, ağdaki voltaj dalgalanmalarına karşı koruma sağlar.

Transformatörün iki ikincil sargısı vardır. Bir musluğu olan transformatörün 5-6-7 sargısından gelen alternatif voltaj, K3 röle kontakları, SA1.1 anahtarı ve FU2 veya FU1 kendi kendini sıfırlayan sigorta (konumuna bağlı olarak) aracılığıyla VD2 doğrultucu köprüsüne beslenir. anahtar). Kondansatörler C10 ve C11, düzeltilmiş voltajın dalgalanmalarını yumuşatır. Doğrultucu köprüsü VD5-VD8'in köşegeninde bulunan HL1 LED'i, kendi kendini geri yükleyen sigortalardan herhangi birinin çalışmasını bildirir; direnç R13, LED akımını sınırlar.

Sargı 3-4, voltaj dengeleyicide düzenleyici bir eleman olarak görev yapan alan etkili transistör VT6'yı etkin bir şekilde kontrol etmek için gerekli olan artan voltajı elde etmek üzere tasarlanmıştır. Bu sargının voltajı Schottky diyot VD2'yi düzeltir ve C4R8C9 filtresini düzeltir. Bu ünite, [2]'de açıklanan benzer bir stabilizatörde kullanılan voltaj çarpanı olmadan yapmanıza olanak sağlar.

Ayarlanabilir çıkış voltajı dengeleyicisinde, DA1 paralel voltaj dengeleyici mikro devresi bir karşılaştırma ünitesi ve hata sinyali amplifikatörü olarak kullanılır. VT3 ve VT3 transistörleri tarafından stabilize edilen 5 mA'lik bir akımla çalışır. Bu akımın kesin değeri R14 direncinin direncine bağlıdır. Paralel dengeleyiciye sabit bir akımla güç vermek, geleneksel katottaki (pim 3) voltaj önemli ölçüde değiştiğinde bunun için rahat çalışma koşulları oluşturmanıza olanak tanır. Kondansatör C14 ve direnç R15, dengeleyicinin kendi kendine uyarılmasını önler.

Stabilizatörün çıkış voltajı değişken direnç R20 tarafından düzenlenir. Girilen direnci ne kadar düşük olursa, alan etkili transistör VT6'nın kaynağı olan bloğun çıkışındaki voltaj da o kadar düşük olur. VD10 zener diyot, alan etkili transistörü hasara karşı korur. DA1 mikro devresi, kontrol girişi (pim 1) ile koşullu anot (pim 2) arasındaki voltaj 2,5 V'a eşit olacak şekilde katotunda her zaman voltajı korur. Direnç R16 koruyucudur.

Dengeleyicinin çıkışına bir dijital voltmetre PV1 bağlanır. Diyot VD11, örneğin ters polaritede yüklenmiş büyük bir kapasitörün dengeleyicinin çıkışına bağlanması durumunda onu ters voltajdan korur.

Stabilizatörün giriş voltajı için anahtarlama ünitesi, VT1, VT2, VT4 transistörleri, K1 rölesi, VD1 ve VD4 zener diyotları ve VD9 diyotu kullanılarak monte edilir. Stabilizatörün çıkış voltajı 7,4 V'tan az iken, transistör VT1'in tabanı ile emitörü arasındaki voltaj 0,5 V'tan az olduğundan kapalıdır. Bununla birlikte, VT2 ve VT4 transistörleri kapatılır ve röle sargısının enerjisi kesilir. VD3 diyot köprüsü, transformatörün 11 ve 6 numaralı terminallerinden röle kontakları aracılığıyla yaklaşık 7 V'luk bir voltaj alır, bu da VT6 transistörü tarafından harcanan gücü azaltır.

Dengeleyicinin çıkışındaki voltaj arttığında, transistör VT1 açılır ve onunla birlikte VT2 ve VT4 de açılır. Röle bobini K1, zener diyot VD4 tarafından sınırlanan bir voltaj alır. Röle tetiklenir ve VD3 köprüsü, anahtarlamalı kontakları aracılığıyla transformatörün 20 ve 5 numaralı terminallerinden yaklaşık 7 V'luk bir voltaj alır. Direnç R7, dengeleyicinin çıkış voltajından röle durumunun histerezis bölgesini oluşturmak için gerekli pozitif geri bildirimi oluşturur. Sonuç olarak, röle armatürü yalnızca çıkış voltajı 7 V'a düştüğünde serbest bırakır. Diyot VD9, transistör VT4'ü, içindeki akım kesildiğinde röle sargısındaki kendi kendine endüksiyonlu EMF emisyonlarından korur. C5 ve C6 kapasitörleri rölenin yanlış anahtarlanmasını önler.

Stabilizatörün girişinde otomatik voltaj anahtarlamalı ayarlı güç kaynağı
Şek. 2

Üretilen güç kaynağı kompakt bir tasarıma sahiptir, tüm parçalar 129x114x47 mm boyutlarında 1 mm kalınlığında pirinç levhadan yapılmış bitmiş bir kasaya yerleştirilmiştir (Şekil 2). Muhafaza aynı zamanda etkili bir ısı emici olarak da kullanılır. Etrafında daha iyi hava akışı ve dolayısıyla daha iyi soğutma için gerekli olan yaklaşık 10 mm yüksekliğinde plastik bacaklar takılıdır. Kasanın, güç kaynağının ortak kablosuyla doğrudan bir elektrik bağlantısı yoktur, ancak potansiyel dengeleme için R3C1R4 devresi ile ona bağlanır. Ünitenin ön paneli polistiren levhadan yapılmıştır.

Stabilizatörün girişinde otomatik voltaj anahtarlamalı ayarlı güç kaynağı
Şek. 3

Kasanın hacminin neredeyse yarısı T1 transformatörü tarafından işgal edildiğinden, cihazın geri kalan elemanlarının içindeki düzeni oldukça yoğundur. VD3 diyot köprüsündeki doğrultucu düzeneği, Şekil 3'de gösterilen ayrı bir devre kartı üzerine monte edilmiştir. 2. Ayrıca C3, C7, C8, C10, C13 kapasitörlerini, R5 direncini, VD8-VD4 diyotlarını ve kendi kendini yenileyen sigortaları içerir. Kalan düğümler, Şekil XNUMX'de gösterilen tahtada bulunur. XNUMX.

Stabilizatörün girişinde otomatik voltaj anahtarlamalı ayarlı güç kaynağı
Şek. 4

Panoların montajı çift taraflı menteşelidir. Önemli akım akışının yapıldığı tüm devreler 0,75 mm kesitli montaj teli ile yapılır2. Düşük güçlü devreler için 0,03 mm2 kesitli MGTF teli kullanılır. Değişken dirençli motora giden kablo ekranlanmıştır ve 220 V gerilim altındaki kablolar çift yalıtımlıdır.

Cihazın işlevselliği kontrol edildikten sonra bağlantı tarafındaki devre kartları kazara kısa devre oluşmasını önlemek ve tesisatın mekanik mukavemetini arttırmak için XB-784 verniği ile kaplanır.

Direnç R1 yanmaz, süreksiz bir dirençtir, 0,5 A sigorta ile değiştirilebilir.Geri kalan kalıcı dirençler MLT, RPM, C1-4, C1-14, C2-23 ve benzerleridir. Değişken direnç R20 SP4-1'dir ancak RP1-73a, SP3-9a, SP-04a ile değiştirilebilir. Direnci şemada belirtilenden farklı olan değişken bir direnç kullanıldığında (2,2 kOhm'a ulaşabilir), R17 ve R19 dirençlerinin değerlerini orantılı olarak değiştirmeniz gerekecektir. Daha düşük değerli değişken dirençlerin genellikle daha güvenilir olduğunu unutmayın. Cihazda kullanılan MYG20-471 (RU1) varistör, MYG20-431, FNR-20K431, FNR-20K471, GNR20D431K ile değiştirilebilir. Varistör gövdesi üzerine fiberglas kapak yerleştirilmiştir.

Kondansatörler C5 ve C6 yüzeye montaj için seramiktir. Oksit kapasitörler K50-68'in ithal analoglarıdır. Geri kalan kapasitörler küçük boyutlu film kapasitörlerdir.

1N4148 diyotları, 1 N914 - 1N244, UF510 - UF521, KD522, KD1, KD4004 serisinden 1N4001, 1SS4007, KD4001, KD4007, KD209 ve 243N247 diyotlardan herhangi biri ile değiştirilebilir. EGP20A diyot yerine, 1N5401 - 1N5408, FR301 - FR307, KD226, KD257 serisinin diyotları ve Schottky diyot 1 N5819 - SB140, SB150 yerine uygundur. RBV-406H diyot köprüsü FBU4, KBU6, BR605, KVRS601-KVRS610, RS801-RS807, KBU8'den herhangi biri ile değiştirilebilir. Bloğu pirinç gövdeye takmadan önce köprünün üzerine bastırılan yüzeyi ısı ileten macunla yağlanmalıdır.

Zener diyotları 1N4738A, BZV55C8V2, TZMC8V2 ile değiştirildi. 1N4736A zener diyotu yerine BZV55C6V8, TZMC6V8 uygundur. HL1 LED'i herhangi bir tür ve renkte olabilir. TL431CLP yongası AZ431AZ, LM431ACZ ile değiştirilebilir. Bu tasarımdaki IRLZ44N transistörü IRL2505N, IRL3205, STP65NF06 ile değiştirilebilir. Yapının montajı sırasında terminalleri bir tel köprü ile bağlanır. Transistör, yalıtkan bir conta aracılığıyla 125x35x2 mm ölçülerinde alüminyum bir plaka üzerine monte edilir. Bu plaka daha sonra ısı iletken macun kullanılarak cihazın pirinç gövdesine vidalanır.

Bir TO-220 transistörünün bir yalıtım yastığı aracılığıyla bir soğutucu üzerine monte edilmesinin, izin verilen maksimum sürekli güç dağılımını yaklaşık 30 W ile sınırlandırdığına dikkat edilmelidir. Daha yüksek güçte bir güç kaynağı yapılırken bu dikkate alınmalıdır. Birkaç alan etkili transistörün paralel bağlanması ve daha güçlü bir transformatör kullanılmasıyla artırılabilir.

2SD1616 transistörü, temel akım aktarım katsayısı en az 8550 olan SS2, 2331SC961 veya KT50 serisi ile değiştirilebilir. 2SA733 transistörleri yerine 2SA709, SS9012, KT6115, KT3107 serisinin transistörleri uygundur. 2SC945 - SS9013, SS9014, 2SC1815, KT3102 serisi transistörlerin değiştirilmesi.

Güç kaynağı, arızalı bir çamaşır makinesinde bulunan bir röleyi kullanır. 12 V'luk bir sargı voltajıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır, ancak önemli ölçüde daha düşük bir voltajda çalışır. Ölçülen sargı direnci 440 Ohm'dur. Yaklaşık olarak aynı sargı direncine sahip ve en az 3 A akımı değiştirebilen ve 6 V'tan fazla olmayan bir voltajda çalışabilen bir anahtarlama kontak grubuna sahip herhangi bir röle ile değiştirilebilir.

Güç kaynağında kullanılmak üzere Echo-1 bant yankılayıcısından gelen ağ toroidal transformatörü dönüştürüldü. Tüm ikincil sargılar ve ara sarma ekranı buradan çıkarıldı. Birincil sargının kağıt yalıtımının üstüne dört kat PVC bant eklenir. Sargı 5-6-7, elektrikli bir matkap kullanılarak bükülmüş, her biri 0,39 mm çapında altı sarım telinden oluşan bir demet ile sarılır. Yaklaşık 25 m'lik halat hazırlamak gereklidir. Toroidal bir manyetik devre üzerindeki sargı, ev yapımı bir mekik kullanılarak sırayla gerçekleştirilir. Bölüm 5-6'da 123 dönüş sarılmalı ve bölüm 6-7 - 150'de sarılmalıdır. Her katman sarıldıktan sonra bir kağıt bant tabakası ile kaplanır ve bu daha sonra yalıtım verniği ile emprenye edilir.

Sargı 3-4, 60 mm çapında 0,43 tur sarım teli içerir. Her iki ikincil sargı da manyetik çekirdeğe sıkı bir şekilde oturacak şekilde maksimum kuvvetle döşenir. Toplam gücü en az 30 VA olan, sekonder sargısı 5-6-7 sargısı olarak kullanılan, en az 1,3 A akım için tasarlanmış başka bir transformatör kullanabilirsiniz.

Stabilizatörün girişinde otomatik voltaj anahtarlamalı ayarlı güç kaynağı
Şek. 5

V1D-T20 dijital yerleşik cihaz, PV1 voltmetre olarak kullanıldı (Şekil 5). Çevrimiçi mağazalardan birinden, normal üç haneli LED göstergenin fiyatından daha düşük bir fiyata (nakliye masrafları dahil) satın alındı. Voltmetre, yaklaşık 3,2 mA akım tüketimiyle 30 ila 20 V arasındaki DC voltajını ölçer.

Bitmiş ünite hemen çalışmaya başlar. Gerekirse R17 ve R19 dirençlerini seçerek çıkış voltajını ayarlamak için istediğiniz üst ve alt limitleri ayarlayabilirsiniz.

Edebiyat

  1. Butov A. Kendi kendini yenileyen sigortalar kullanan korumalı laboratuvar güç kaynağı. - Radyo, 2005, Sayı 10, s. 54-57.
  2. Butov A. Küçük boyutlu ayarlanabilir güç kaynağı. - Radyo, 2012, Sayı 5, s. 55, 56.

Yazar: A. Butov

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

iklim kod çözücü 19.05.2020

Cornell Üniversitesi'nden bilim adamları, bir iklim kod çözücüsü yarattılar - bu, dış gezegenlerde yaşam aramaya yardımcı olacak.

Ötegezegenler, güneş sisteminin dışındaki gezegenlerdir. Bilim adamları bugüne kadar bu tür binlerce nesnenin varlığından haberdardır ve en azından bir kısmında yaşam olabilir.

Şimdi bilim adamları, ötegezegenlerde var olan iklimin karasal anlamda, aslında manuel olarak yaşam için nasıl uygun olduğunu belirlemeye çalışıyorlar. Bu süreç çok zaman alıyor - yakın gelecekte gökbilimciler, bilim tarafından bilinen ötegezegenlerin sayısını bir büyüklük sırasına göre artıracak yeni nesil teleskopları piyasaya sürmeyi planlıyorlar.

Araştırmacılar, ötegezegenlerin ikliminin belirlenmesini otomatikleştirmek için bir iklim kod çözücüsü yarattılar. Üzerindeki iklimi hesaplamak için gezegenin yüzeyinin renginin ayrıntılarının ve ev sahibi yıldızdan gelen ışığın bir kombinasyonuna dayanır. Örneğin, kayalık siyah bazalt bir gezegen ışığı iyi emer ve çok sıcak olacaktır, ancak yüzeyindeki atmosfere kum veya bulut eklerseniz soğuyacaktır.

Yıldızın türüne ve ötegezegenin ana rengine (veya yansıtıcı albedoya) bağlı olarak, gezegenin rengi, yıldız tarafından salınan enerjinin bir kısmını yumuşatabilir. Bu, atmosferde bulut olup olmadığını ve yüzeyinin nasıl düzenlendiğini belirlememizi ve nihayetinde iklimini belirlememizi sağlar.

Diğer ilginç haberler:

▪ Londra Metrosu çok sıcak

▪ titanyum kaplumbağa çenesi

▪ Apple'dan pil sağlığı yönetimi teknolojisi

▪ Fosil Dev Tavşan

▪ Asit pil kapasitesi analizörü

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Kanatlı kelimeler, deyimsel birimler. Makale seçimi

▪ Emanuel Lasker'in makalesi. Ünlü aforizmalar

▪ makale Fransız kültürünün 300 figürü hangi dönüm noktasına karşı bir protesto yazdı? ayrıntılı cevap

▪ Ok uçlu makale. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Freze makinesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Yarı geçirgen bir bölme şekeri tutar ve suyun geçmesine izin verir. Kimyasal deneyim

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