Как работает блок питания с регулировкой напряжения и тока. Какие преимущества дает регулировка этих параметров. Как собрать такой блок питания своими руками. Какие компоненты понадобятся для сборки.
Принцип работы блока питания с регулировкой напряжения и тока
Блок питания с регулировкой напряжения и тока представляет собой усовершенствованный источник питания, позволяющий плавно изменять выходное напряжение и ограничивать максимальный выходной ток. Основные компоненты такого блока питания:
- Трансформатор для понижения сетевого напряжения
- Выпрямитель для преобразования переменного тока в постоянный
- Стабилизатор напряжения на основе микросхемы
- Регулятор напряжения (переменный резистор)
- Схема ограничения тока
- Индикаторы напряжения и тока
Принцип работы заключается в том, что выходное напряжение регулируется с помощью переменного резистора, а максимальный ток ограничивается отдельной схемой. Это позволяет использовать блок питания для различных нужд и защитить подключаемые устройства от перегрузки.

Преимущества регулировки напряжения и тока
Возможность регулировать напряжение и ток дает ряд важных преимуществ:
- Универсальность применения — один блок питания можно использовать для питания разных устройств
- Защита подключаемых устройств от перенапряжения и перегрузки по току
- Возможность плавного изменения параметров для отладки электронных схем
- Контроль энергопотребления подключенных устройств
- Возможность зарядки аккумуляторов разных типов
Благодаря этим преимуществам регулируемые блоки питания широко используются радиолюбителями и профессионалами для ремонта и отладки электроники.
Основные характеристики блока питания с регулировкой
Ключевые параметры, на которые следует обращать внимание при выборе или сборке блока питания с регулировкой:
- Диапазон регулировки напряжения (обычно 0-30В)
- Максимальный выходной ток (от 1А до 10А и более)
- Точность стабилизации напряжения
- Уровень пульсаций выходного напряжения
- Наличие защиты от короткого замыкания
- Точность индикации напряжения и тока
Чем шире диапазон регулировки и выше максимальный ток, тем универсальнее блок питания. Важна также точность поддержания заданных параметров.

Схемотехника регулируемого блока питания
Рассмотрим типовую схему регулируемого блока питания:
- Трансформатор понижает сетевое напряжение до 15-24В
- Диодный мост выпрямляет переменное напряжение
- Емкостной фильтр сглаживает пульсации
- Микросхема (например, LM317) стабилизирует напряжение
- Переменный резистор задает выходное напряжение
- Транзистор и шунт ограничивают максимальный ток
- Операционные усилители управляют индикацией
Такая схема обеспечивает плавную регулировку напряжения и тока при достаточной точности стабилизации. Более сложные схемы могут иметь цифровое управление и дополнительные функции.
Компоненты для сборки регулируемого блока питания
Для самостоятельной сборки блока питания с регулировкой напряжения и тока потребуются следующие основные компоненты:
- Трансформатор на 15-24В
- Диодный мост на ток 3-10А
- Конденсаторы фильтра 1000-4700 мкФ
- Микросхема стабилизатора LM317 или аналог
- Силовой транзистор (например, TIP3055)
- Переменные резисторы 1-5 кОм
- Операционные усилители LM358
- Светодиодные индикаторы
- Радиатор охлаждения
Кроме того понадобятся различные резисторы, конденсаторы, диоды и другие вспомогательные компоненты согласно выбранной схеме. Важно правильно рассчитать номиналы и мощность компонентов.

Этапы сборки регулируемого блока питания
Процесс сборки блока питания с регулировкой напряжения и тока включает следующие основные этапы:
- Изготовление или приобретение печатной платы по выбранной схеме
- Монтаж и пайка компонентов на плату
- Установка силовых элементов (трансформатор, радиатор) в корпус
- Монтаж платы и органов управления в корпус
- Подключение трансформатора и выходных клемм
- Настройка и калибровка блока питания
- Проверка работоспособности и тестирование
При сборке важно соблюдать правила электробезопасности и использовать качественные компоненты. Настройка включает установку диапазонов регулировки и калибровку измерительных цепей.
Применение блока питания с регулировкой напряжения и тока
Регулируемый блок питания находит широкое применение в следующих областях:
- Ремонт и отладка электронной техники
- Питание прототипов устройств при разработке
- Зарядка аккумуляторов различных типов
- Проверка светодиодов и других компонентов
- Питание маломощных электродвигателей
- Гальванические процессы
- Лабораторные исследования
Возможность точной установки напряжения и ограничения тока делает такой блок питания незаменимым инструментом для радиолюбителей и профессионалов, работающих с электроникой.

Блок питания с регулировкой напряжения и тока
Приветствую всех, особенно начинающих радиолюбителей, поскольку именно они очень часто сталкиваются с проблемой поиска источников питания для своих самоделок и поэтому в ходе этой статьи будет рассмотрен вариант постройки простейшего лабораторного блока питания с возможностью ограничения тока.
Наш блок питания может обеспечивать на выходе стабилизированное напряжения от ноля до пятнадцати вольт и ток до 1.5 Ампер, эти параметры можно изменять и походу поясню, как это сделать.Наш блок питания может обеспечивать на выходе стабилизированное напряжения от ноля до пятнадцати вольт и ток до 1.5 Ампер, эти параметры можно изменять и походу поясню, как это сделать.В проекте специально использованы наиболее доступные компоненты, чтобы ни у кого не возникло трудности с их поиском, а теперь давайте рассмотрим схему и поймём принцип её работы.
Схема состоит из трех основных частейСетевой понижающий трансформатор (красным обозначен), он обеспечивает нужные для наших целей выходные параметры, а также гальваническую развязку. В моем варианте был использован трансформатор от блока питания старого кассетного магнитофона,Сетевой понижающий трансформатор (красным обозначен), он обеспечивает нужные для наших целей выходные параметры, а также гальваническую развязку. В моем варианте был использован трансформатор от блока питания старого кассетного магнитофона, подойдет и любой другой, основные параметры блока питания будут зависеть в первую очередь от трансформатора, притом нужно учитывать один момент — максимальное выходное напряжение лабораторного блока питания будет на несколько вольт меньше, чем напряжение на выпрямителе. Трансформатор подбирается с нужным током, в моем случае имеются две обмотки по 20 вольт, ток каждой из них составляет около 0,7 Ампер, обмотки подключены параллельно, то есть общий ток около полутора ампер.
Вторая часть из себя представляет выпрямитель, для выпрямления переменного напряжения в постоянку и конденсатор, для сглаживания напряжения после выпрямителя и фильтрации помех.
И наконец третий узел — это плата самого стабилизатора, давайте её рассмотрим поподробнее…
Уже постоянное напряжение поступает на плату стабилизатора, где стабилизируется до некоторого уровня. Режим стабилизации будет зависеть от стабилитрона, в нашем случае он на 15 Вольт, именно он задает максимальное выходное напряжение блока питания.
Беда в том, что ток у таких стабилитронов не велик, поэтому его нужно усилить с помощью простого каскада усиления по току, построенного на транзисторах VТ 1 и VТ 2, транзисторы подключены таким образом, чтобы обеспечить максимально большое усиление, то есть по сути это аналог составного транзистора.
Регулятор напряжения в лице переменного резистора R1, выполняет функцию простого делителя напряжения и может быть рассмотрен, как 2 последовательно соединенных резистора с отводом от места их соединения.Регулятор напряжения в лице переменного резистора R1, выполняет функцию простого делителя напряжения и может быть рассмотрен, как 2 последовательно соединенных резистора с отводом от места их соединения. Изменяя сопротивление каждого из них, мы можем регулировать напряжение. Это напряжение усиливается ранее указанным каскадом.
Второй переменный резистор позволит ограничивать выходной ток. Если такая функция не нужна, то схема будет выглядеть следующим образом.
Теперь подробнее о компонентах, большую их часть, а если точнее все компоненты можно найти в старой аппаратуре, например в телевизорах, усилителях, приемниках, магнитолах и прочей технике.
Также возможно использовать импортные аналоги, которые имеют одинаковое расположение выводов. В архиве сможете найти некоторые варианты замены транзисторов, как на советские, так и на импортные.
Можно использовать готовые мосты, которые можно найти в компьютерных блоках питания или же собрать мост из любых четырех аналогичных диодов с током от двух ампер.
Для увеличения выходного напряжения блока питания сначала нужно найти соответствующий трансформатор, затем заменить стабилитроны на более высоковольтные, скажем на 18 или 24 вольта, будет зависеть от нужного вам выходного напряжения.
Резистор ограничивает ток через стабилитрон, расчет производится исходя из напряжения выпрямителя. Рассчитываю так, чтобы ток через стабилитрон не превышал значение 20-25 миллиампер, в случае стабилитрона на пол ватта и 40-45 миллиампер в случае если стабилитрон одноваттный.
Если под рукой не оказалось нужного стабилитрона, то можно использовать несколько последовательно соединенных с меньшим напряжением, в итоге сумма их напряжения будет равняться конечному напряжению стабилизации.
Схема стабилизатора работает в линейном режиме, поэтому силовой транзистор VT 2 нуждается в радиаторе.
А теперь давайте проверим конструкцию в работе
и как видим напряжения плавно регулируется от нуля до пятнадцати вольт
Теперь проверим функцию ограничения тока, обратите внимание без выходной нагрузки вращая регулятор тока, напряжение у нас не будет меняться, что свидетельствует о корректной работе функции ограничения.
Выходной ток также регулируется достаточно плавно, минимальная граница 180 миллиампер.
Максимальный выходной ток в моём случае, составляет около полутора ампер, этого вполне достаточно для средних нужд большинства радиолюбителей.Несмотря на простоту конструкции, при токах около одного Ампера, наблюдаем просадку выходного напряжения меньше 200 милливольт, это очень хороший показатель для стабилизаторов такого класса.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.
Блок питания может переносить короткие замыкания с продолжительностью не более 5 секунд, в этом режиме ток ограничивается в районе одного — семи Ампер.
Монтаж при желании можно сделать навесным,но более красиво смотрится конструкция на печатной плате, тем более, что я ее для вас нарисовал,но более красиво смотрится конструкция на печатной плате, тем более, что я ее для вас нарисовал,а файл платы также можете скачать с общим архивом проекта.
В качестве индикаторов советую использовать стрелочные приборы, В качестве индикаторов советую использовать стрелочные приборы, чтобы не путаться с подключением, хотя можно и цифровые.
По мне, это довольно годный вариант в качестве первого блока питания, так что смело собирайте.
Архив к статье: Архив к статье: скачать…
Автор; АКА КАСЬЯН
Как вам статья?
Регулируемые импульсные блоки питания с Алиэкпресс. Подборка-путеводитель / Подборки товаров с Aliexpress и не только / iXBT Live
Регулируемые блоки питания — широкий класс устройств, в которых может регулироваться хотя бы один параметр выхода: напряжение, ток или порог срабатывания защиты по току.
Но так исторически сложилось, что наиболее продвинутые из них выделились в отдельный класс лабораторных блоков питания, отличающихся хорошими характеристиками выходного напряжения, обязательным наличием регулировки величины выходного напряжения и уровня стабилизации (или ограничения) выходного тока. Кроме этого, они должны обладать и подходящим конструктивом для обеспечения безопасной и удобной работы.
Часто они также обладают дополнительными возможностями: измерением не только напряжения и тока, но и отдаваемой мощности; цифровым управлением, памятью режимов и т. п.
В данной подборке лабораторные блоки питания рассматриваться не будут, а будут рассмотрены более простые устройства, во многих ситуациях, тем не менее, достаточные для проведения ремонтно-испытательных работ или же для постоянного применения совместно с питаемым устройством.
В подборке блоки питания будут рассмотрены в порядке от более простых к более «навороченным».
Указанные в подборке цены — примерные на дату обзора с доставкой в Россию; они могут меняться как в зависимости от курсов валют, так и по воле продавцов.
Импульсный блок питания на 96 Вт со ступенчатой регулировкой выходного напряжения
Проверить актуальную цену и/или купить
Этот блок питания внешне похож на стандартный блок питания для ноутбука, и отличается от такового только возможностью переключения выходного напряжения. Если правильно устанавливать напряжение, то, действительно, можно и ноутбуки заряжать (набор переходников — в комплекте).
Он может выдавать напряжения 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 24 Вольт.
Допустимый выходной ток для напряжений 20 и 24 В составляет 4 А, для всех остальных — 4.5 А.
Установка выходного напряжения осуществляется переключателем ползункового типа сбоку устройства; а индикация — семью светодиодами на верхней поверхности.
Посмотреть изображение в увеличенном виде.
Цена блока — около $14.5.
Импульсные блоки питания на напряжение 3 В — 24 В мощностью 24 Вт
Проверить актуальную цену и/или купить
Серия простых блоков питания небольшой мощности с плавной регулировкой выходного напряжения и встроенным вольтметром.
Блоки выпускаются в трёх вариантах: 3-24 В/1 А; 9-24 В/1 А; 3-12 В/2 А.
Габариты: 118*50*31 мм.
Цена — около $8 в зависимости от модификации.
Импульсный блок питания на напряжение 3 В — 24 В мощностью 60 Вт
Проверить актуальную цену и/или купить
Этот импульсный блок питания — более совершенный и мощный, чем предыдущий.
Блок имеет плавную регулировку напряжения от 3 до 24 В и встроенный вольтметр для его контроля.
Ток выхода — до 2.5 Ампер.
В основании имеются 4 отверстия для закрепления блока на какой-либо поверхности в случае необходимости.
Цена — около $12 с учетом доставки.
Импульсный блок питания на напряжение 3.8 В — 37 В мощностью 60 Вт
Проверить актуальную цену и/или купить
Этот блок питания конструктивно не отличается от предыдущего, но диапазон регулировки выходного напряжения у него сдвинут вверх и составляет от 3.8 до 37 Вольт.
Выходной ток — до 1.7 Ампера.
Габариты — 134 x 49 x 32 мм.
Цена — около $12 (с учетом доставки).
Импульсные блоки питания на напряжение 0 — 36 В мощностью до 150 Вт
Проверить актуальную цену и/или купить
Эта серия блоков питания (и дальнейшие) будут представлены в конструктиве для встраивания; что обусловлено, в основном, их высокой мощностью.
В данную серию входят блоки питания с такими комбинациями параметров: 0-12 В/10 А; 0-24 В/4 А; 0-24 В /6 А; 0-36 В/2 А, 0-36 В/4 А.
Отличительная особенность блоков — наличие «выносного» регулятора напряжения, в качестве которого используется многооборотный переменник.
Имеется встроенный вольтметр.
Цена — около $29.
Импульсные блоки питания на напряжение 0 — 220 В мощностью до 480 Вт
Проверить актуальную цену и/или купить
Эта серия выпускается с очень широким диапазоном регулировки выходного напряжения.
Всего выпускается 9 модификаций этого блока питания с параметрами от 5 В / 60 А до 220 В (!)/ 2 А.
Во всех модификациях возможна регулировка выходного напряжения от 0 Вольт; для контроля имеется встроенный вольтметр.
В блоке имеется вентилятор, возможен шум (особенно — при высокой нагрузке).
Цена с учетом доставки составляет от $34 — $46 с учетом доставки в зависимости от модификации (напряжение/ток).
Импульсные блоки питания на напряжение 0 — 220 В мощностью до 480 Вт с регулировкой напряжения и тока
Проверить актуальную цену и/или купить
Этот импульсный блок питания похож по параметрам на предыдущий, но в схеме добавлена регулировка ограничения выходного тока.
Благодаря этому его уже почти что можно отнести к классу лабораторных; и только его конструктив не совсем подходит для таких целей.
Всего в серии 10 модификаций с параметрами выхода от 5 В / 60 А до 220 В (!)/ 2 А.
Во всех модификациях возможна регулировка выходного напряжения и тока от нулевого значения.
В блоке имеется индикация как выходного напряжения, так и тока.
Цена с учетом доставки составляет от $54 — $59 с учетом доставки в зависимости от модификации (напряжение/ток).
Импульсные блоки питания на напряжение 0 — 220 В мощностью до 1000 Вт с регулировкой напряжения и тока
Проверить актуальную цену и/или купить
И, наконец, серия блоков питания с мощностью до 1000 Вт.
Это — тоже почти что лабораторные блоки питания с параметрами выхода от 12 В / 70 А до 220 В (!)/ 5 А.
Во всех модификациях возможна регулировка выходного напряжения и тока от нулевого значения.
В блоке имеется индикация как выходного напряжения, так и тока.
Цена с учетом доставки составляет около $118.
В заключение надо ещё раз сказать, что данная подборка не затрагивает лабораторные блоки питания. Они, конечно, тоже относятся к регулируемым, но их параметры и конструкция лучше перечисленных подходят для ремонтно-испытательных работ.
В плане применения блоков питания надо добавить, что производители всех блоков питания не рекомендуют их использовать на полную мощность в постоянном режиме. Использование их мощности «впритык» может значительно снизить их надёжность и срок службы. Обычно рекомендуется их использовать не более, чем на 80% номинальной мощности.
Что касается лабораторных блоков питания, то ссылка на путеводитель-подборку по ним находится ниже, в разделе «Об Авторе — Публикации».
Новости
Публикации
Как я уже не раз писал, скидки на оплату проезда в общественном транспорте картами «Мир» не могли не появиться – и не могут не быть регулярными. Причина – простая: по большому счету это…
Компания KbEar взялась, на мой взгляд, за совершенно невероятный проект: реализовать в 2022 году наушники с прямой посадкой. Сложно сказать, сколько раз у меня спрашивали что-нибудь актуальное с.
Компания Hotwav недавно анонсировала свои первые смарт часы. Они получили простое обозначение, но привлекательный дизайн и вполне вменяемое железо. Для просмотра полученной информации и…
Умные розетки — устройства простые и полезные, которым можно найти применение в куче областей и сценариев. Благодаря таким устройствам можно наделить неким умом простые устройства, вроде насосов,…
Atvel выпускает полную линейку помощников для дома. Недавно я делал обзоры на робота Atvel R80, мойщика окон Zorro Z5, моющий пылесос Atvel F16, а сегодня расскажу о фирменной вертикалке Atvel G9….
Хотите оживить свой старый винчестер и использовать его, как портативный жесткий диск для быстрого извлечения информации в любом месте и на любом устройстве? Тогда достаточно приодеть его в…
Блок питания с регулятором напряжения и тока
Попалась в интернете недавно любопытная схемка простого, но довольно неплохого блока питания начального уровня, способного выдавать 0-24 В при ток до 5 ампер. В блоке питания предусмотрена защита, то есть ограничение максимального тока при перегрузке. В приложенном архиве есть печатная плата и документ, где приведено описание настройки данного блока, и ссылка на сайт автора. Прежде чем собирать, прочитайте внимательно описание.
Схема БП с регулировкой тока и напряжения
Изначально на фото печатной платы автора были ошибки, печатка была скопирована и доработана, ошибки устранены.
Вот фото моего варианта БП, вид готовой платы, и можно посмотреть как примерно применить корпус от старого компьютерного ATX. Регулировка сделана 0-20 В 1,5 А. Конденсатор С4 под такой ток поставлен на 100 мкФ 35 В.
При коротком замыкании максимум ограниченного тока выдается и загорается светодиод, вывел резистор ограничителя на переднюю панель.
Индикатор для блока питания
Провёл у себя ревизию, нашёл пару простеньких стрелочных головок М68501 для этого БП. Просидел пол дня над созданием экрана для него, но таки нарисовал его и точно настроил под требуемые выходные напряжения.
Сопротивление используемой головки индикатора и применённый резистор указаны в прилагаемом файле на индикаторе. Выкладываю переднюю панель блока, если кому понадобится для переделки корпус от блока питания АТХ, проще будет переставить надписи и что-то добавить, чем создавать с нуля. Если потребуются другие напряжения, шкалу можно просто подкалибровать, это уже проще будет. Вот готовый вид регулируемого источника питания:
Плёнка – самоклейка типа «бамбук». Индикатор имеет подсветку зелёного цвета. Красный светодиод Attention указывает на включившуюся защиту от перегрузки.
Дополнения от BFG5000
Максимальный ток ограничения можно сделать более 10 А. На кулер – кренка 12 вольт плюс температурный регулятор оборотов – с 40 градусов начинает увеличивать обороты. Ошибка схемы особо не влияет на работу, но судя по замерам при КЗ – появляется прирост проходящей мощности.
Силовой транзистор установил 2n3055, все остальное тоже зарубежные аналоги, кроме BC548 – поставил КТ3102. Получился действительно неубиваемый БП. Для новичков-радиолюбителей самое-то.
Выходной конденсатор поставлен на 100 мкФ, напряжение не скачет, регулировка плавная и без видимых задержек. Ставил из расчёта как указано автором: 100 мкф ёмкости на 1 А тока. Авторы: Igoran и BFG5000.
Обсудить статью БЛОК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
Простейший метод добавить мощности подсевшему 12 В аккумулятору для запуска двигателя авто.
Всем привет! Давно хочу написать, но все не хватает времени, а сегодня вот как-то не могу найти чем заняться…напишу об очередной доработке блока питания. Предыдущая часть здесь www.drive2.ru/b/2195993/
Блок питания активно использовался все это время, и показал себя с отличной стороны. Использовал его в основном для всяких поделок и несколько раз для подкачки колес компрессором. Подкачка колес была непростым испытанием, ток несколько раз переваливал за 10А. Насчет самого блока питания, я не сомневался, что он выдержит такую нагрузку, но вольтамперметр рассчитан на ток до 10А, а глядя на проводки которыми он подключается и разъем, думаю, и того меньше! Но все на удивление выдержало.
И вот решил я расширить универсальность прибора, добавив ограничение по току, чтобы можно было заряжать автомобильный аккумулятор, да и любой другой аккум. В инете есть много схем о переделке компьютерного БП с ограничением по току. Как и с регулировкой напряжения, с ограничением по току может справляться все та же TL494. Но эти переделки показались мне слишком сложными, и я решил пойти другим путем. На али был найден подходящий понижающий DC-DC преобразователь с регулировкой напряжения и тока. Вот ссылочка. Вход от 7 до 32В, выход — от 0,8 до 28В, максимальный ток 12А.
После этого я принялся все переделывать. Выбросил все лишнее из БП, убрал регулировку напряжения, впаял в плату подстроечный резистор и выставил напряжение около 17В, чтобы на выходе было около 15В. Все провода заменил на качественный медный провод сечением более 3 квадратов. Все разъемы выкинул, все на пайке. К вольтамперметру тоже протянул нормальный провод и припаял прямо к плате. Преобразователь закрепил внутри корпуса. Вентилятор запитал от шины +5В (на ней сейчас около 7В). Добавил на корпус резиновые ножки. Вообщем все сделал не на страх, а на совесть.
Теперь всем доволен…почти))) Хочу еще вентилятор переставить, чтобы он вдувал воздух вовнутрь, но имеющийся кулер этого не позволяет сделать, так как крепеж у него только с одной стороны. И пора обновить красочку. Уже перестал считать, во сколько он мне обошелся, так как наверное уже смог бы купить готовый аналогичный БП, но самому сделать ведь интереснее))
Лабораторный блок питания может пригодится практически каждому радиолюбителю для отладки и работы с электроникой. В данной статье мы рассмотрим сборку лабораторного блока питания, схема которого довольно известна в сети интернет. Схема является довольно популярной, была собрана множеством радиолюбителей по всему миру. В виду её популярности, в Китае так же наладили производство кит-набора, с помощью которого можно спаять схему, немного сэкономив на времени при изготовлении печатной платы, и поиске компонентов. Я решил заказать этот набор, и посмотреть что из этого получится. В блоке питания имеется регулировка как по току, так и напряжению. Данный пост будет содержать минимум теории, и больше фото для показа что в итоге получилось.
Принципиальная схема блока питания:
Схема найдена в интернете, некоторые компоненты на схеме выше заменены советскими аналогами, в целом схема идентична.
Сам набор с компонентами добрался в таком виде:
Перед началом сборки выяснилось что некоторые компоненты пришли ни тех номиналов. Что касается подобного рода посылок, то это довольно распространённая практика. Поэтому рекомендуется всегда проверять элементы перед сборкой. В моём случае шунтирующий резистор (R7) оказался 47 Ом, а должен быть 0.47 Ом. Кроме того операционники оказались с дефектом, и после сборки не регулировалось напряжение и ток. Всё исправилось заменой этих компонентов. Читал в интернете, у некоторых схема начинает работать сразу после сборки. У некоторых приходят с дефектами или неправильными номиналами элементов. Очевидно, мне попалось и то и другое, в общем с ситуацией разобрался, и плата собрана и работает.
На схеме так же имеется стабилизатор напряжения 7824, я решил заменить его на 7812, который будет выдавать 12 В для запитки куллера + индикатора напряжения и тока.
В качестве трансформатора временно решил использовать от старого бесперебойника. Плата вывозит нагрузку на 3А, однако легко дорабатывается некоторой заменой компонентов. После этого при необходимости можно повысить выдаваемый ток блоком питания. Протестировав схему, стало понятно, что радиатор на выходном транзисторе маловат в своих габаритах, и не справляется с рассеиванием тепла. После чего решил прикрутить транзистор на радиатор от старого 478-го процессора. Как положено, с использованием термопасты для лучшей проводимости, т.к. узел весьма показался мне уязвимым в вопросе перегрева.
Решил повесить нагрузку в пару ампер на блок питания, посмотреть как быстро будет греться радиатор на транзиcторе. Минуты две при такой нагрузке радиатор спокойно рассеивает температуру после чего уже требуется принудительное охлаждение. Решил немного доработать охлаждение радиатора, и вместо того, чтобы вентилятор жужал постоянно, сделал схему, которая будет включать его при пиковых нагрузках. В сети интернет есть схема, которая реализована за счёт необычной способности транзистора КТ315 менять свои свойства при смене температуры.
Схема регулятора оборотов вентилятора охлаждения:
Собрал эту схему довольно быстро, она так же популярна в сети интернет. Особенность этой схемы в том, что в качестве датчика выступает транзистор КТ315. Этот транзистор к счастью оказался под рукой. Что касается VT2 то я решил заменить его современным аналогом, т.к. в магазинах всё реже можно найти детали старой базы.
Самое время делать корпус для блока питания и собирать это всё дело в кучу. Т.к. под рукой оказался корпус от бесперебойника компьютера, решил попробовать затолкать в него все компоненты, а так же сделать более правильную «морду», с регуляторами индикаторами и тумблером.
Переменные резисторы решил заказать другие, т.к. регулировка с многооборотистым резистором гораздо плавнее. В ходе испытаний выяснилось что индикатор напряжения имеет погрешность 0,01В, а вот что касается тока, то там наблюдается нелинейность в измерении. Исправляется пайкой одной перемычки на плате (в сети много об этом есть постов). Крепёж под «бананы», а так же тумблер включения питания.
Вот такая тушка под корпус лабораторника, переднюю и заднюю панель я открутил, так как она не пригодится, и панели у прибора будут другие.
В качестве материала для панели решил взять гетинакс, толщиной 5 мм. Причина такого выбора в том что его легко обрабатывать, диэлектрик, да и оказался под рукой.
Отверстия сверлились свёрлами и отрезными дисками для бор машины. Процесс изготовления корпуса – творческий, а поэтому в моём случае затянуться на больше чем ожидалось).
Элементы на панели вырезанные из листа гетинакса не стыковались с отверстиями которые были на железном корпусе. Таким образом чтобы разместить элементы потребовалось так же немного подрезать сам металлический корпус.
Урезая корпус под нужды элементов управления, это его значительно ослабляет в плане жесткости. Я же стремился сделать его более надёжным и качественным. В итоге простая переделка перешла в фазу «глубокой» переделки, в ходе чего была срезана задняя панель полностью, и добавлены рёбра жесткости.
Для примерки первый крепёж был сделан что называется на «шару» для того чтобы немного прикинуть размещение элементов. В ходе чего было выяснено, что так же потребуется сделать дополнительную планку по центру, чтобы прикрутить к ней два радиатора, и пару схем.
Сделал всё как задумал, хоть и можно было проще затолкать как получиться, но хотелось сделать как виделось правильным. Оставил запас места под трансформатор большего размера. Сам трансформатор разместил по центру, для более правильной развесовки прибора, а так же рассеивания тепла. Радиатор разместил ближе к задней стенке где находится вентилятор кулера. Сама плата блока питания так же находится ближе к кулеру. Плата управления ближе к передней панели, и в таком положении, чтобы место в центральной части где находится трансформатор оставалась в запасе.
Немного творческого беспорядка, на пару дней, в итоге подогнал все элементы по местам, и спаял узлы в последствии. Радиатор изолировал от корпуса, в итоге были сделаны специальные посадочные площадки из гетинакса которые одной стороной крепились к корпусу другой к радиатору. Получился некий пазл, которой держал всё это дело прочно на своих местах.
После первой сборки и спайки самоё время проверить работоспособность прибора. После сборки прибор включился но регулировалось напряжение и ток. В итоге выяснилось, что многооборотистые резисторы были припаяны немного неправильно, и это дело быстро исправилось. В целом, всё практически готово. Датчик регулятора скорости вращения вентилятора (транзистор КТ315) так же был прикручен около выходного транзистора блока питания, который размещался на радиаторе. Таким образом он быстрее реагирует на смену температуры выходного транзистора не дожидаясь нагрева всего радиатора.
Регуляторы на переменные резисторы мне показались довольно габаритными для этой панели, поэтому ставить их пока не стал, и заказал другие специальные для данного типа резисторов.
Вот такой получился танк. На задней панели сделаны отверстия под для вентилятора, предохранитель, а так же гнездо питания на 220 В. Центральный контакт гнезда как и положено заземлил на корпус блока питания. Хотя в наших розетках и нету третей точки – заземления, но пускай будет хотя бы в приборе, на будущее.
Проводка в блоке так же была связана, чтобы не было механического воздействия на места припоя при эксплуатации прибора.
В дальнейшем прибор так же планируется дорабатываться и в плане мощности, и возможно немного по внешнему виду. А пока результат он выглядит таким вот образом.
Сама плата с базовыми элементами способна выдавать от 0 до 30 Вольт, с током от 0 до 3 Ампер. Осциллограммы к сожалению показать не могу, т.к. нет осциллографа под рукой. Конечно это не много, ну и не мало тоже. По этой причине в дальнейшем планируется доработка в сторону увеличения мощности, путем замены элементной базы, от трансформатора до транзисторов. Разумеется насколько это позволят сами дорожки платы.
Преобразователи тока и напряжения, БП
БЛОКИ ПИТАНИЯ AC DC
DIY мини
Самый дешёвый источник DC 3.3/5/12V
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Корпусной мини
Герметичный блок питания 3.3/5/12V
- 3 Ватта
- 5 Ватт
Готовый мини
Компактный БП на 5/12/24V 3W
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Бескорпусные
Дешёвые блоки питания без корпуса
- AliExpress
Блоки питания
Блок питания – незащищённый корпус, вход и выход – клеммы. 5/12/24V
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Адаптеры
Адаптер – блок питания с вилкой и кабелем. 5/12/24V
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
ПОНИЖАЮЩИЕ С НАСТРОЙКОЙ ТОКА / НАПРЯЖЕНИЯ
300 Ватт
- Настройка тока и напряжения
- Вход: 6-40V
- Выход: 1.2-36V
- Ток: 15A (20A пик)
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
300 Ватт
- Настройка тока и напряжения
- Вход: 5-40V
- Выход: 1.
- Ток: 9A
- AliExpress
- AliExpress
- Искать
XL4015
- Настройка тока и напряжения
- Вход: 5-32V
- Выход: 0.8-30V
- Ток: 5A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
XL6019
- Повышает и понижает
- Вход: 5-32V
- Выход: 1.3-35V
- Ток: 3A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
MP1584
- Настройка напряжения.
Миниатюрный!
- Вход: 4.5-28V
- Выход: 0.8-20V
- Ток: 3A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Mini360
- Настройка напряжения. МИКРО РАЗМЕР!
- Вход: 4.75-23V
- Выход: 1-17V
- Ток: 2A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
HW-613
- Настройка напряжения
- Вход: 12-24V
- Выход: 0.
8-17V
- Ток: 2A (пик 3A)
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
ПОНИЖАЮЩИЕ С ФИКСИРОВАННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
AMS1117
- Линейный стабилизатор
- Вход: 5-12V
- Выход: 3.3/5V
- Ток: 0.5A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
mini560
- Импульсный
- Вход: до 20V
- Выход: 3.
3/5/9/12V
- Ток: 4-5A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- Импульсный
- Вход: до 26V
- Выход: 3.3/5/9/12V
- Ток: 3A
- AliExpress
- Импульсный
- Вход: до 30V
- Выход: 3.3/5V
- Ток: 3A
- AliExpress
- AliExpress
- Импульсный
- Вход: 12-25V
- Выход: 5/12V
- Ток: 3A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- USB
- Вход: 6-24V
- Выход: 5V
- Ток: 2A (пик 3A)
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- USB
- Вход: 7-24V
- Выход: 5V
- Ток: 3A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
ПОВЫШАЮЩИЕ С НАСТРОЙКОЙ ТОКА / НАПРЯЖЕНИЯ
XL6019
- Повышает и понижает
- Вход: 5-32V
- Выход: 1.
3-35V
- Ток: 3A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
MT3608
- Настройка напряжения
- Вход: 2-24V
- Выход: до 28V
- Ток: 2A
- AliExpress
- Настройка напряжения
- Вход: 10-32V
- Выход: 12-35V
- Ток: по мощности
- AliExpress
- Настройка напряжения и тока
- Вход: 8.
5-48V
- Выход: 10-50V
- Ток: 0.2-8A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- Настройка напряжения и тока
- Вход: 8.5-50V
- Выход: 10-60V
- Ток: 0.2-12A
- AliExpress
- Настройка напряжения
- Вход: 8-32V
- Выход: 45-390V
- Ток: 5A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
ПОВЫШАЮЩИЕ ФИКСИРОВАННЫЕ
- Вход: 1-5V
- Выход: 5V
- Ток: 0.
5A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- Вход: 1-5V
- Выход: 5V
- Ток: 1A
- AliExpress
- Вход: 2-5V
- Выход: 5V
- Ток: 2A
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
5/9/12V
- Вход: 2.5-5V
- Выход: 5V
- Ток: 3A
- AliExpress
- AliExpress
5V 1A USB
- Вход: 1-5V
- Выход: 5V
- Ток: 1A
- AliExpress
Микро 5V/3.

- Вход: 1-5V
- Выход: 5V
- Ток: 1A
- AliExpress
- AliExpress
QUICK CHARGE / POWER DELIVERY
LC фильтр
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Type C
- Вход: QC/PD
- Выход: 5/9/12/15/20V
- AliExpress
- AliExpress
Type C
- Вход: QC/PD
- Выход: 9/12/15/20V
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ
1 банка: защита от переразряда, зарядка (от 5V), повышение до 5V (2. 1A), индикация заряда
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Модуль питания от литиевого аккумулятора: чип защиты+зарядки от юсб, настраиваемая повышайка 4-27В с пиковым током 2А
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты + зарядки 5V + фиксированная повышайка (см. варианты у продавца)
- AliExpress
- AliExpress
Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты + зарядки от 5V + повышайка до 5V 1A
- AliExpress
- AliExpress
Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты + зарядки от 5V + фиксированная повышайка 5/9/12V
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress
Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты + зарядки от 5V + фиксированная повышайка 5/12V
- 1 банка, 0.
5A
- 2 банки, 1A
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
схемы на lm317, lt1083 из китайских модулей от 0 до 30в 10а
Основные узлы регулируемого блока питания
Трансформаторный источник питания в большинстве случаев выполняется по следующей структурной схеме.
Узлы трансформаторного БП.
Понижающий трансформатор снижает напряжение сети до необходимого уровня. Полученное переменное напряжение преобразуется в импульсное с помощью выпрямителя. Выбор его схемы зависит от схемы вторичных обмоток трансформатора. Чаще всего применяется мостовая двухполупериодная схема. Реже – однополупериодная, так как она не позволяет полностью использовать мощность трансформатора, да и уровень пульсаций выше. Если вторичная обмотка имеет выведенную среднюю точку, то двухполупериодная схема может быть построена на двух диодах вместо четырех.
Двухполупериодный выпрямитель для трансформатора со средней точкой.
Если трансформатор трехфазный (и имеется трехфазная цепь для питания первичной обмотки), то выпрямитель можно собрать по трехфазной схеме. В этом случае уровень пульсаций наиболее низок, а мощность трансформатора используется наиболее полно.
После выпрямителя устанавливается фильтр, который сглаживает импульсное напряжение до постоянного. Обычно фильтр состоит из оксидного конденсатора, параллельно которому ставится керамический конденсатор малой емкости. Его назначение – компенсировать конструктивную индуктивность оксидного конденсатора, который изготовлен в виде свернутой в рулон полоски фольги. В результате получившаяся паразитная индуктивность такой катушки ухудшает фильтрующие свойства на высоких частотах.
Далее стоит стабилизатор. Он может быть как линейным, так и импульсным. Импульсный сложнее и сводит на нет все преимущества трансформаторного БП в нише выходного тока до 2..3 ампер. Если нужен выходной ток выше этого значения, проще весь источник питания выполнить по импульсной схеме, поэтому обычно здесь используется линейный регулятор.
Выходной фильтр выполняется на базе оксидного конденсатора относительно небольшой емкости.
Обобщенная блок-схема импульсного БП.
Импульсные источники питания строятся по другому принципу. Так как потребляемый ток имеет резко несинусоидальный характер, на входе устанавливается фильтр. На работоспособность блока он не влияет никак, поэтому многие промышленные производители БП класса Эконом его не ставят. Можно не устанавливать его и в простом самодельном источнике, но это приведет к тому, что устройства на микроконтроллерах, питающиеся от той же сети 220 вольт, начнут сбоить или работать непредсказуемо.
Дальше сетевое напряжение выпрямляется и сглаживается. Инвертор на транзисторных ключах в цепи первичной обмотки трансформатора создает импульсы амплитудой 220 вольт и высокой частотой – до нескольких десятков килогерц, в отличие от 50 герц в сети. За счет этого силовой трансформатор получается компактным и легким. Напряжение вторичной обмотки выпрямляется и фильтруется. За счет высокой частоты преобразования здесь могут быть использованы конденсаторы меньшей емкости, что положительно сказывается на габаритах устройства. Также в фильтрах высокочастотного напряжения становится целесообразным применение дросселей – малогабаритные индуктивности эффективно сглаживают ВЧ пульсации.
Регулирование напряжения и ограничение тока выполняется за счет цепей обратной связи, на которые подается напряжение с выхода источника. Если из-за повышения нагрузки напряжение начало снижаться, то схема управления увеличивает интервал открытого состояния ключей, не снижая частоты (метод широтно-импульсного регулирования). Если напряжение надо уменьшить (в том числе, для ограничения выходного тока), время открытого состояния ключей уменьшается.
Переделка блока
Прежде чем начинать переделку БП, необходимо выбрать выходную мощность тока. От этого показателя зависит степень модернизации системы. Если мощность будет находиться в пределах 20-30 Вт, не понадобятся глубокие изменения в схеме. Если же запланирована мощность свыше 50 Вт, модернизация нужна более системная.
Обратите внимание! На выходе из БП будет постоянное напряжение. Получение переменного напряжения на частоте 50 Гц не представляется возможным
Определение мощности
Вычисление мощности осуществляется согласно формуле:
В качестве примера рассмотрим ситуацию с блоком питания, имеющим следующие характеристики:
- напряжение — 12 В;
- сила тока — 2 А.
Вычисляем мощность:
P = 2 × 12 = 24 Вт.
Конечный параметр мощности будет больше — примерно 26 Вт, что позволяет учесть возможные перегрузки. Таким образом, для создания блока питания потребуется достаточно незначительное вмешательство в схему стандартной эконом-лампы на 25 Вт.
Советуем изучить Что такое шлицевая отвёртка
Новые компоненты
На схеме, представленной далее, показан порядок добавления новых деталей. Все они обозначены красным цветом.
В число новых электронных компонентов входят:
- диодный мост VD14-VD17;
- 2 конденсатора C9 и C10;
- обмотка на балластном дросселе (L5), количество витков которой определяется эмпирически.
Дополнительная обмотка выполняет еще одну важную функцию — является разделяющим трансформатором и защищает от проникновения напряжения на выходы ИБП.
Чтобы вычислить нужное количество витков в дополнительной обмотке, выполняются такие действия:
- Временно наносим обмотку на дроссель (приблизительно 10 витков провода).
- Стыкуем обмотку с сопротивлением нагрузки (мощность от 30 Вт и сопротивление 5-6 Ом).
- Подключаемся к сети и делаем замер напряжения при нагрузочном сопротивлении.
- Полученный результат делим на число витков и узнаем, сколько вольт приходится на каждый виток.
- Выясняем нужное количество витков для постоянной обмотки.
Более подробно порядок расчета показан ниже.
Для вычисления нужного количества витков планируемое напряжение для блока делим на напряжение одного витка. В результате получаем число витков. К итоговому результату рекомендуется прибавить 5-10 %, что позволит иметь определенный запас.
Не стоит забывать, что оригинальная дроссельная обмотка находится под сетевым напряжением. Если нужно намотать на нее новый слой обмотки, позаботьтесь о межобмоточном изоляционном слое
Особенно важно соблюдать данное правило, когда наносится провод типа ПЭЛ в эмалевой изоляции. В качестве межобмоточного изоляционного слоя подойдет политетрафторэтиленовая лента (толщина 0,2 миллиметра), которая позволит повысить плотность резьбовых соединений. Такую ленту используют сантехники
Такую ленту используют сантехники.
Обратите внимание! Мощность в блоке ограничивается габаритной мощностью задействованного трансформатора, а также максимально возможным током транзисторов
Общие понятия
Общеизвестен принцип дуговой сварки. Освежим в памяти основные понятия. Чтобы получить сварочное соединение, необходимо создать дугу. Электрическая дуга возникает при подаче напряжения между сварочным электродом и поверхностью свариваемого материала. Ток дуги расплавляет металл, образуется расплавленная ванна между двумя торцами. После остывания шва получаем крепкое соединение двух металлов.
В России переменный ток регламентирован частотой 50 Гц. Питание для сварочного аппарата подается от сети фазным напряжением 220 В. Сварочные трансформаторы имеют две обмотки: первичную и вторичную. Вторичное напряжение трансформатора составляет 70 В.
Разделяют ручной и автоматический режим сварки. В условиях домашней мастерской сварку проводят в ручном режиме. Перечислим параметры, которые изменяют в ручном режиме:
- сила тока сварки;
- напряжение дуги;
- скорость сварочного электрода;
- количество проходов на шов;
- диаметр и марка электрода.
Правильный выбор и поддержание на протяжении сварочного процесса необходимых параметров являются залогом качественного сварного соединения.
При проведении ручной дуговой сварки необходимо грамотно распределять ток. Это позволит выполнить качественный шов. Стабильность дуги напрямую зависит от величины сварочного тока. Специалисты подбирают ее исходя из диаметра электродов и толщины свариваемых материалов.
Характеристики ИБП
- Выпрямитель AC-DC XR08.48G.
- Входное напряжение: 100-250 Vac;
- Выходное напряжение: 46-57 Vdc;
- Выходная мощность: 837W;
- Выходной ток: 18А.
Интерфейсы и встроенный Web-сервер. Возможность использования автоматов МСВ и GMT. Обеспечивает высокую эффективность, может эксплуатироваться как на улице, так и в помещениях. Широко используется в системах электропитания сотовых операторов, в сетях Wi-Fi, телекоммуникационного оборудования и различных узлах связи.
Первая проблема — как запустить этот блок питания? Оказалось отдельные два контакта должны быть соединены. Хорошо, заработало, но почему так шумит? Заводской вентилятор был маленьким и достигал 13000 оборотов в минуту, что давало сильное гудение. Пришлось поставить больше диаметром и потише.
Переделка шуруповерта на питание от сети 220В
При выходе из строя аккумуляторной батареи и невозможности её ремонта единственный выход – переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой.
При этом мощность блока питания должна превышать мощность двигателя с учётом возможных перегрузок в момент завершения закручивания. В паспорте устройства она не указана, но этот параметр написан на корпусе электромотора, или его можно вычислить, подключив аппарат к источнику постоянного напряжения через амперметр. Для двигателя мощностью 70Вт достаточно блока питания 120Вт.
Важно! Мощность зарядного устройства недостаточна для его работы. При переделке аккумуляторного шуруповёрта в сетевой, на 220 вольт, необходимо использовать другой блок питания
Использование внешнего блока питания
Внешнее питающее устройство имеет большие габариты, чем встроенное, но в любом случае, если запитать шуруповерт от сети, то инструмент будет “привязан” проводом к розетке.
Внешний блок питания
Ток, идущий от блока питания, достигает 10-15А, поэтому сечение кабеля должно быть не менее 1мм².
Компьютерный блок питания
Самый простой и дешёвый вариант – использование блока питания от старого компьютера мощностью не меньше 300Вт и током 15А.
В старых блоках был выключатель, в современных – для включения необходимо замкнуть провода, идущие к аппарату. Цвет этих проводов зависит от модели. Это можно узнать в интернете или методом подбора.
Выход 12В находится в четырёхштырьковом разъёме: чёрный “–”, жёлтый “+”.
Такие приборы имеют встроенный вентилятор, поэтому при изготовлении для него корпуса необходимо сделать отверстия или устанавливать вентилятором наружу. Лучше всего просто спрятать лишние провода внутрь корпуса.
Важно! Шуруповёрт 14,4 или 18 вольтовый будет работать на пониженной мощности
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Требования к этому устройству такие же, как и при использовании компьютерного блока.
Если есть, то желательно использовать устройство со встроенным вольтметром и регулировкой напряжения. В некоторых моделях внутри установлено токоограничивающее сопротивление. Его необходимо закоротить.
Как сделать самодельный блок питания
Кроме покупного, блок питания можно изготовить самостоятельно. Для этого необходим трансформатор мощностью 160Вт, такие устанавливались в ламповых телевизорах.
Прежде всего, необходимо определить необходимое количество витков. Порядок действий следующий:
- разобрать трансформатор;
- с катушки отмотать все вторичные обмотки;
- намотать 10 витков провода;
- собрать трансформатор;
- подсоединить к сети 220В;
- замерить напряжение на вторичной обмотке;
- разделить количество витков (в данном случае 10) на измеренное напряжение.
Получившуюся величину умножают на напряжение питания шуруповёрта и получают необходимое число витков.
Трансформатор
Внимание! Количество витков на вольт можно получить, измерив напряжение и посчитав витки во вторичной обмотке. Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе. Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе
Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе.
На выходе трансформатора переменное напряжение, а устройству необходимо постоянное, поэтому дополнительно к трансформатору устанавливается диодный мост. Он собирается из диодов на радиаторах, напряжением более 20В и током 10А. Монтируется он вместе с трансформатором или в корпусе аккумулятора, из которого вынуты элементы.
Встроенный блок питания в корпусе от аккумулятора
При наличии желания, времени и “прямых” рук блок можно разместить в корпусе аккумулятора. Для этого приобретается готовое устройство с соответствующими параметрами, вынимается из своего корпуса и монтируется в корпусе аккумулятора. Вывода припаиваются проводом, сечением не менее 1мм² к клеммам батареи, и меняется сетевой шнур на более длинный.
Встроенный блок питания
Вторая схема
Схема устройства, показанная на рис. 2, лишена такого недостатка . Это позволяет применять его практически в любой аппаратуре: как в различных цифровых, так и в звуковоспроизводящих и радиоприемных устройствах.
Стабилизатор содержит коммутирующий составной транзистор VT1, VT2, коммутирующий диод VD2 и дроссель L1. В узел управления входят опорный элемент на транзисторе ѴТЗ и компаратор DA1.
На выходе стабилизатора включен транзисторный фильтр ѴТ4, ѴТ5. Основа узла управления — компаратор DA1 на ОУ типа К140УД12. К его инвертирующему входу подключен микромощный опорный элемент, выполненный на обратносмещенном эмиттерном переходе транзистора ѴТЗ. Напряжение его стабилизации (лавинного пробоя) 7…7,5 В обеспечивается при токе 20…30 мкА.
Рис. 2. Схема экономичного импульсного стабилизатора напряжения.
На неинвертирующий вход ОУ подается сигнал с резистивного делителя R5 — R7. Выходное напряжение регулируется потенциометром R6.
Конденсатор C3 увеличивает фазовый сдвиг сигнала обратной связи, что необходимо для циклического характера работы устройства. Он же определяет рабочую частоту и в значительной мере влияет на величину пульсаций.
Выход компаратора подключен к базе составного транзистора (VT1, VT2) через резистор R3, задающий ток управления, и стабилитрон VD1, который обеспечивает отсечку управляющего тока и надежное закрывание коммутирующего транзистора во всем интервале входного напряжения. Конденсатор С2 подавляет высокочастотные помехи.
На выходе стабилизатора включен не традиционный LC-фильтр, а транзисторный, что позволяет улучшить динамические характеристики устройства и подавить пульсации не менее чем на 40 дБ.
У транзисторного фильтра есть еще одно преимущество — «мягкое» включение стабилизатора: его выходное напряжение плавно нарастает в течение 2…4 с. Негативным моментом использования транзисторного фильтра является снижение КПД стабилизатора на 6…8%.
Дроссель L1 содержит 28 витков провода ПЭВ-2 0,57, намотанного на броневом магнитопроводе Б14 из феррита 2000НМ. Немагнитный зазор 0,2 мм в магнитопроводе обеспечен прокладкой из бумаги.
Транзисторы устройства при номинальном токе не требуют теплоотвода. Если стабилизатор предполагают эксплуатировать при токе нагрузки более 50 мА, то транзистор ѴТ1 должен быть типа КТ81х и его следует установить на теплоотвод площадью 10… 15 смг. Допустимо использовать транзисторы КТ639, КТ644, тогда выходной ток стабилизатора можно увеличить до 0,5 А.
Лабораторный блок питания 30в 5а, результат
Плата управления собранная на макетке.
Плата основного диодного моста.
Транзисторы установлены на радиатор от Cooler Master CMDK8, этот боксовый куллер способен рассеивать мощность до 95 Вт.
Внутри блока расположен 80мм дополнительный вентилятор, охлаждающий диодный мост и трансформатор, а также обдувающий радиатор транзисторов с тыльной стороны.
Все это добро засунуто в добротный радиолюбительский корпус, оставшийся со времен СССР. Вот таким вышел у нас лабораторный блок питания своими руками.
Подключение цифрового вольтамперметра избавило нас от измерительных стрелочных приборов.
Демонстрация работы:
В работе с максимальным током в 5 А транзисторы остаются теплыми благодаря хорошей системе охлаждения, температура основного диодного моста также в норме, т.к. там используются мощные диоды Шоттки и вентилятор, который охлаждает этот мост и трансформатор. При полной нагрузке все таки происходит небольшой нагрев трансформатора. Вес блока составил порядка 4 кг.
Уже изготовив данный блок, пришла идея, как можно немного переделать схему и получить этот лабораторный блок питания с нуля вольт. Но это уже будет другая история…
Более мощный ИБП с отдельным трансформатором
Они позволяют определить напряжение и необходимое число витков. Трансформатор дорабатывается, блок снова испытывается, и после этого его можно применить как компактный источник питания, который намного меньше аналога на основе обычного трансформатора 220 В со стальным сердечником.
Чтобы увеличить мощность источника питания, надо применить отдельный трансформатор, сделанный аналогично из дросселя. Его можно извлечь из лампочки большей мощности, сгоревшей полностью вместе с полупроводниковыми изделиями балласта. За основу берется та же схема, которая отличается присоединением дополнительного трансформатора и некоторых других деталей, изображенных красными линиями.
ИБП с дополнительным трансформатором
Выпрямитель, показанный на изображении, содержит меньше диодов по сравнению с выпрямительным мостом. Но для его работы потребуется больше витков вторичной обмотки. Если они не вмещаются в трансформатор, надо применить выпрямительный мост. Более мощный трансформатор делается, например, для галогенок. Кто использовал обычный трансформатор для системы освещения с галогенками, знает, что они питаются достаточно большим по величине током. Поэтому трансформатор получается громоздким.
Если транзисторы разместить на радиаторах, мощность одного блока питания можно заметно увеличить. А по весу и габаритам даже несколько таких ИБП для работы с галогенными светильниками получатся меньше и легче одного трансформатора со стальным сердечником равной им мощности. Другим вариантом использования работоспособных балластов экономок может быть их реконструкция для светодиодной лампы. Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную конструкцию очень проста. Лампа отсоединяется, а вместо нее подключается диодный мост.
На выходе моста подключается определенное количество светодиодов. Их можно подключить между собой последовательно
Важно, чтобы ток светодиода равнялся току в КЛЛ. Энергосберегающие лампочки можно назвать ценным полезным ископаемым в эпоху светодиодного освещения
Они могут найти применение даже после завершения своего срока службы. И теперь читатель знает детали этого применения.
Цена: 0,4$ за штуку
Приобрел себе на пробу светодиоды 10 Вт 900лм теплого белого света на AliExpress. Цена в ноябре 2015года составляла 23 рубля за штуку. Заказ пришел в стандартном пакетике, проверил все исправные. Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе. Но так как драйверы для них(заказывал тоже на AliExpreess) были еще в пути решил запитать от балласта от энергосберегающих ламп. У меня было несколько таких неисправных ламп. у которых сгорела нить накала в колбе. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода. Разбираем люминисцентную лампу.
Как повысить силу тока в цепи?
Бывают ситуации, когда требуется повысить I, который протекает в цепи, но при этом важно понимать, что нужно принять меры по защите электроприборов, сделать это можно с помощью специальных устройств. Рассмотрим, как повысить силу тока с помощью простых приборов
Рассмотрим, как повысить силу тока с помощью простых приборов.
Для выполнения работы потребуется амперметр.
Вариант 1.
По закону Ома ток равен напряжению (U), деленному на сопротивление (R). Простейший путь повышения силы I, который напрашивается сам собой — увеличение напряжения, которое подается на вход цепи, или же снижение сопротивления. При этом I будет увеличиваться прямо пропорционально U.
К примеру, при подключении цепи в 20 Ом к источнику питания c U = 3 Вольта, величина тока будет равна 0,15 А.
Если добавить к цепи еще один источник питания на 3В, общую величину U удается повысить до 6 Вольт. Соответственно, ток также вырастет в два раза и достигнет предела в 0,3 Ампера.
Подключение источников питания должно осуществляться последовательно, то есть плюс одного элемента подключается к минусу первого.
Для получения требуемого напряжения достаточно соединить в одну группу несколько источников питания.
В быту источники постоянного U, объединенные в одну группу, называются батарейками.
Несмотря на очевидность формулы, практические результаты могут отличаться от теоретических расчетов, что связано с дополнительными факторами — нагревом проводника, его сечением, применяемым материалом и так далее.
В итоге R меняется в сторону увеличения, что приводит и к снижению силы I.
Повышение нагрузки в электрической цепи может стать причиной перегрева проводников, перегорания или даже пожара.
Вот почему важно быть внимательным при эксплуатации приборов и учитывать их мощность при выборе сечения. Величину I можно повысить и другим путем, уменьшив сопротивление
К примеру, если напряжение на входе равно 3 Вольта, а R 30 Ом, то по цепи проходит ток, равный 0,1 Ампер
Величину I можно повысить и другим путем, уменьшив сопротивление. К примеру, если напряжение на входе равно 3 Вольта, а R 30 Ом, то по цепи проходит ток, равный 0,1 Ампер.
Если уменьшить сопротивление до 15 Ом, сила тока, наоборот, возрастет в два раза и достигнет 0,2 Ампер. Нагрузка снижается почти к нулю при КЗ возле источника питания, в этом случае I возрастают до максимально возможной величины (с учетом мощности изделия).
Дополнительное снизить сопротивление можно путем охлаждения провода. Такой эффект сверхпроводимости давно известен и активно применяется на практике.
Чтобы повысить силу тока в цепи часто применяются электронные приборы, например, трансформаторы тока (как в сварочниках). Сила переменного I в этом случае возрастает при снижении частоты.
Если в цепи переменного тока имеется активное сопротивление, I увеличивается при росте емкости конденсатора и снижении индуктивности катушки.
В ситуации, когда нагрузка имеет чисто емкостной характер, сила тока возрастает при повышении частоты. Если же в цепь входят катушки индуктивности, сила I будет увеличиваться одновременно со снижением частоты.
Также читают — как действует электрический ток на организм человека.
Вариант 2.
Чтобы повысить силу тока, можно ориентироваться на еще одну формулу, которая выглядит следующим образом:
I = U*S/(ρ*l). Здесь нам неизвестно только три параметра:
- S — сечение провода;
- l — его длина;
- ρ — удельное электрическое сопротивление проводника.
Чтобы повысить ток, соберите цепочку, в которой будет источник тока, потребитель и провода.
Роль источника тока будет выполнять выпрямитель, позволяющий регулировать ЭДС.
Подключайте цепочку к источнику, а тестер к потребителю (предварительно настройте прибор на измерение силы тока). Повышайте ЭДС и контролируйте показатели на приборе.
Как отмечалось выше, при росте U удается повысить и ток. Аналогичный эксперимент можно сделать и для сопротивления.
Для этого выясните, из какого материала сделаны провода и установите изделия, имеющие меньшее удельное сопротивление. Если найти другие проводники не удается, укоротите те, что уже установлены.
Еще один путь — увеличение поперечного сечения, для чего параллельно установленным проводам стоит смонтировать аналогичные проводники. В этом случае возрастает площадь сечения провода и увеличивается ток.
Если же укоротить проводники, интересующий нас параметр (I) возрастет. При желании варианты увеличения силы тока разрешается комбинировать. Например, если на 50% укоротить проводники в цепи, а U поднять на 300%, то сила I возрастет в 9 раз.
Статьи, Схемы, Справочники
Стабилизированный источник питания 3 вольт на транзисторе КТЕ. В данной статье рассмотрим вариант нетрадиционного использования операционного усилителя. При выходном напряжении 3 вольт схема обеспечивает ток в нагрузке до мА, коэффициент стабилизации около , ток короткого замыкания почти 1 ампер. Стабилизированный лабораторный блок питания 12 вольт. Описываемый в статье лабораторный источник питания обеспечивает стабилизацию как тока, так и напряжения. Его сердцем является электронный стабилизатор — именно он отвечает за все выходные параметры устройства.
Поиск данных по Вашему запросу:
L4962ea схема блок питания с регулировкой тока и напряжения в Сызрани: 129-товаров: бесплатная доставка, скидка-62% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Сызрань
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Электротехника
Электротехника
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Дом и сад
Дом и сад
Промышленность
Промышленность
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Торговля и склад
Торговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
L4962ea схема блок питания с регулировкой тока и напряжения
Инжектор POE OSNOVO пассивный, Fast Ethernet на 8 портов, предназначен для питания оконечных сетевых устройств, напряжение — до 57V(конт. 4,5 (+), 7,8 (-)), максимальный ток каждый порт 650мA, металлический корпус, блок в комплект не входит (MIDSPAN-8/P)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Airline «Зарядное устройство 0-7А 12В, амперметр, ручная регулировка зарядного тока, импульсное (ACH-AM-17)» тип: зарядное устройство, напряжение акб: 12 В, функции: встроенный амперметр
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Источник питания для ноутбуков с автоматической регулировкой напряжения 80 Вт REXANT, цена за 1 шт
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Устройство Зарядное Для Акб Импульсное, Плавная Регулировка Тока: 12 В, 0.8 — 20 А, 24 В, 0.8 — 15 А, 1 Кг, 210 Х 155 Х 85 Мм…
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Источник питания для ноутбуков с автоматической регулировкой напряжения 90 Вт REXANT, цена за 1 шт
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
mds.yandex.net/get-marketpic/1713343/piccbfee4ad884a080c64623420eb76de1d/6hq»>Блок питания RED LINE NT-15, выходное напряжение 6 В, ток 1,5 А, черный, УТ000023252
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
675
1498
Сетевой блок питания универсальный (зарядное устройство) 3V-12V 2A (24W) с регулировкой напряжения / Разъем:5. 5×2.5 мм
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Блок питания RED LINE NT-15, выходное напряжение 6 В, ток 2 А, черный, УТ000023250
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
jpg»>Блок питания RED LINE NT-15, выходное напряжение 9 В, ток 1 А, черный, УТ000023249
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
600
1498
Сетевой блок питания универсальный (зарядное устройство) 3V-12V 2A (24W) с регулировкой напряжения / Разъем:3.5×1.35 мм
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
jpg»>3 114
4250
Источник питания резервированный ББП-30 PRO Lux 12 Вольт 3А&Бесперебойник&ИБП&Блок бесперебойного питания&Металл&Регулировка выходного напряжения &Защита от глубокого разряда АКБ&Защита КЗ
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
1 290
2390
Блок питания универсальный (зарядное устройство) 3V-12V с регулировкой напряжения и цифровой индикацией/ разъем 5.5×2.5
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
987
2490
Универсальный блок питания / Адаптер 30W (6 — насадок переходников) Регулировка напряжения 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V для Ноутбука, Роутеров, Камер наблюдения , Музыкального синтезатора, Цифровые приставки, Смарт ТВ Бытовой техники
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
855
1390
Блок питания универсальный (зарядное устройство) 3V-12V 2A (24W) с регулировкой напряжения / разъем 5. 5×2.5
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
2 150
2480
Источник питания Tantos TS-5A V.4 12 Вольт с регулировкой выходного напряжения Блок 60 Ватт Тип:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
776
1598
Сетевой блок питания универсальный (зарядное устройство) 3V-12V 2A (24W) с регулировкой напряжения / Разъем:5.5×2.5 мм
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
jpg»>482
940
Тестер USB/тестирование блоков питания, контроль напряжения, потребляемого тока, мощности и отданной аккумулятору устройства емкости/дисплей белый
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
1 475
2659
Блок питания универсальный регулировка 3-12V, ток до 5A, LCD дисплей, штекер 5.5 x 2.5 мм Тип:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ru/listpreview/idata2/6f/c0/6fc00eb32e6ee2126b4be4cd5ecf8321.jpg»>1 283
3423
Блок питания Apeyron 03-60 для светодиодных лент, модулей / мощность 72Вт входное напряжение 100-240В выходной ток 3A выходное DC 24В 5.5×2.5мм (папа) влагозащита IP44 защита от КЗ пластиковый корпус белого цвета размеры 108х48х30
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
441
690
Блок питания трансформаторный — адаптер для антенн с регулировкой напряжения 2-12В MELT Тип:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/idata2/fe/47/fe47ce80cc9d726da9becf241c6cfb23.jpg»>1 215
2698
Сетевой блок питания универсальный (зарядное устройство) 3V-24V с регулировкой напряжения и цифровой индикацией / Разъем:5.5×2.5 мм
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
GTV Выключатель сенсорный с регулировкой яркости 12V, постоянного тока, max 24W, кабель 1,0м, IP20, черный
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/idata2/38/19/3819aa5d2198954897963849b04838b6.jpg»>GTV Выключатель сенсорный с регулировкой яркости 12V, постоянного тока, max 20W, кабель 1,5м Цвет:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Lanmaster Блок розеток 19″, 10A 250V, с индикацией напряжения и тока, шнур питания TWT-PDU19-10A8PVA-3
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Novicam Блок питания стабилизированный PV-DC10A+ PV-Link БП 12 В, 10 А, 18 вых., без регулировки напряжения, v.2080
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
jpg»>GTV Выключатель сенсорный с регулировкой яркости 12V, постоянного тока, max 24W, кабель 1,0м, IP20, белый
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Извещатель Риэлта Шорох-2-10-БОС Блок обработки сигналов, подключение до 10 датчиков вибрации, напряжение питания 12 В, ток потребления 0,3/13,2мА мА,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
DC понижающий преобразователь, модуль питания XL4016 PWM, регулируемый от 4-40 В до 1,25-36 в, понижающий модуль платы макс. 8A 200 Вт
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
XH-M401 DC понижающий преобразователь, модуль питания XL4016E1 PWM, регулируемый от 4-40 В до 1,25-36 в, понижающая плата 8A 200 Вт
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
FE-F-2,5/12 Уличный Блок питания IP67. Входное напряжение 90-264V, Выходное 12V, Номинальный ток 2,5A, Рабочая температура -30 +60C, Вес 0,26кг.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Блок питания RED LINE NT-15, выходное напряжение 6 В, ток 1,5 А, черный, УТ000023252
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Источник питания Yh403D, Блок питания постоянного напряжения 0 — 30 В ток до 3А, с цифровой индикацией напряжения и тока. YIHUA
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Стабилизаторы, латры, узоны Yihua Лабораторный блок питания постоянного напряжения YH-305D 0 — 30 В ток до 5А, с цифровой индикацией
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Источник питания Yh405DA, Блок питания постоянного напряжения 0 — 30 В ток до 5А, с цифровой индикацией напряжения и тока. YIHUA
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Delta Блок питания универсальный Delta, с регулировкой напряжения (ETL3121000) Производитель: DELTA
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Беспроводная зарядная станция Rosewill, сетевой фильтр, стабилизатор напряжения, Встроенный держатель устройства, 3 Смарт-порта USB, 2 выхода тока
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Блок питания RED LINE NT-15, выходное напряжение 9 В, ток 1 А, черный, УТ000023249
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Блок питания Hikvision DSA-12PFG-12 FEU 120100 выходное напряжение/ток DC12В/1A, разъем Φ2. 1
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Блок питания для Xbox One Xbox, адаптер переменного тока, Замена зарядного устройства, кабель питания, напряжение 100-240 В
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Цифровой регулятор напряжения XH-M401 XL4016E1, ШИМ Регулируемый понижающий преобразователь DC, модуль источника питания, понижающий модуль 4-40 в 8 А
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
170
218
XL4016 понижающий силовой DC CC CV понижающий преобразователь питания Модуль 8-40 В до 1,25-36 в 8A Продвижение Горячая Новинка
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/images3/86/77/8677f16446e21034572fb69a1980ab55.jpg»>328
482
200W 8A XL4016 понижающий Питание DC 4-38V до 1,25-36V понижающий преобразователь с светодиодный цифровой Дисплей Напряжение регулятор из-за монитора
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
FE-12/50 Блок питания . Входное напряжение 90-264V,Номинальный ток 5A, Рабочая температура -30 +60C, Вес 0,29кг.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
M401 DC понижающая плата, понижающий преобразователь, модуль питания XL4016 PWM, регулируемый регулятор напряжения 4-40 В до 1,25-36 в 8A 200 Вт
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
XH-M401 DC понижающий преобразователь, модуль питания XL4016E1 PWM, регулируемый от 4-40 В до 1,25-36 в, понижающая плата 8A 200 Вт
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
XH-M401 DC понижающий преобразователь, модуль питания XL4016E1 PWM, регулируемый от 4-40 В до 1,25-36 в, понижающая плата 8A 200 Вт
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Блок питания Falcon Eye FE-AN-3/12 Входное напряжение 87-264V, Выходное 12V, Номинальный ток 3A
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Блок питания Paulmann Plug & Shine 75Вт IP67 24В постоянный ток Серебристый 98849
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Блок питания (преобразователь напряжения) ART PB 4×4 A7013
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Блок питания Paulmann Plug & Shine 21Вт IP44 24В постоянный ток Штепсельная вилка 98848
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Блок питания светодиодный Disk Paulmann 10Вт 350мА макс. 35В Постоянный ток 97738
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
OSRAM Светодиодный компонент OT 50/198-254/10 E 241x43x30 IP64 стабилизатор преобразователь напряжения
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
7805 — Почему на входе и выходе регулятора напряжения всегда есть конденсатор?
спросил
Изменено 3 года, 3 месяца назад
Просмотрено 30 тысяч раз
\$\начало группы\$
Глядя на техническое описание, я вижу, что стабилизаторы напряжения — это не просто зеннеровский диод внутри, это сложные устройства. Я заметил, что всегда есть конденсатор на входе и еще один на выходе. Примером могут служить стабилизаторы постоянного напряжения серии uA7800.
Я читал, что один из них предназначен для «стабилизации работы схемы», а другой — для «уменьшения пульсаций на выходе». Глядя на техническое описание, почему они имеют это фиксированное значение? И если они имеют фиксированное значение, то почему бы просто не встроить их в сам регулятор напряжения? например, для серии uA7800 это 0,33 мкФ на входе и 0,1 мкФ на выходе. Не поясняется, почему они имеют такие значения.
регулятор напряжения 7805
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Большинству стабилизаторов напряжения (особенно типа LDO) требуется конденсатор на выходе для стабильности, и он обычно улучшает переходную характеристику даже для стабилизаторов, таких как 7800, которые могут не требовать этого строго. Входной конденсатор обычно требуется для уменьшения импеданса источника.
Делать конденсаторы больше десятков пФ (или около того) на недорогой микросхеме нецелесообразно — они занимают слишком много места в дорогом кремнии, а внешние керамические или электролитические конденсаторы очень дешевы в количестве. Этого нет в картах. И конденсаторы на самом деле обеспечивают накопление энергии, так что это не то, что может заменить умная схема.
Значения являются компромиссными, которые имеют смысл, исходя из поведения микросхемы со стабильностью при различных токах нагрузки, а также того, какие конденсаторы были распространены, когда составлялось техническое описание (это может быть 35 или 40 лет назад для серии 7800). Почти всегда допустимо использовать большую емкость на входе и обычно приемлемо на выходе, однако могут быть минимальные/максимальные значения ESR конденсатора — эквивалентное последовательное сопротивление. В некоторых случаях слишком идеальный конденсатор может вызвать колебания регулятора.
Большинство современных регуляторов указывают допустимые номиналы и типы конденсаторов, поэтому все, что вам нужно сделать, это прочитать и понять спецификацию .
\$\конечная группа\$
7
\$\начало группы\$
Я думал, что буду создавать свою последнюю схему по одному компоненту за раз, чтобы я мог «отладить» и узнать, что на самом деле происходит на каждом этапе. Поэтому я подключил источник питания 12 В к моему входу и земле и с нетерпением ждал регулируемого выхода 5 В. Что я получил, так это 10 секунд поиска выхода 5V, а затем дым! Вот что бывает, если в цепи нет конденсаторов. Автоколебания, огромный жар и дым. Пожалуйста, поверьте мне на слово и не пытайтесь повторить это дома. Научит вас правильно читать техническое описание от корки до корки.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Ответ на этот вопрос лежит в практическом опыте.
Опустить входной конденсатор и рано или поздно стабилизатор уходит в автоколебания, перегревается и (буквально) взрывается.
Эти чипы, по сути, являются последовательно-стабилизированными шунтирующими устройствами с огромным усилением в боковой цепи. Этот входной конденсатор управляет фазовыми сдвигами.
Как указано, выходной конденсатор является нормальным для любой цепи регулятора/питания.
Полную информацию см.: http://www.clovellydonkeys.co.uk/kengreen_website/index.htm
\$\конечная группа\$
Твой ответ
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
Линейные LDO-регуляторы напряжения | Microchip Technology
Выбор правильного линейного стабилизатора напряжения LDO имеет решающее значение. Управление питанием имеет жизненно важное значение в мире, управляемом небольшими устройствами, зависящими от батарей, которые требуют эффективного энергопотребления и точности. Наши линейные стабилизаторы LDO с малым падением напряжения отличаются сверхмалым током покоя, сверхнизким падением напряжения, сверхвысоким подавлением пульсаций, очень точным выходным сигналом, быстрой переходной характеристикой, широким выбором корпусов и широким диапазоном входного напряжения.
Ничего не найдено
Что такое линейные регуляторы с малым падением напряжения (LDO)?
Линейные стабилизаторы LDO представляют собой простое решение для преобразования более высокого напряжения в более низкое через интегральную схему без использования катушки индуктивности. LDO охватывают широкий спектр специализированных применений и могут широко применяться в современной электронике из-за их простоты и низкой стоимости.
Найти продукты
Зачем использовать линейные LDO-регуляторы?
Сегодня, когда устройства с батарейным питанием используются практически во всех аспектах повседневной жизни, LDO доказывают свою эффективность в достижении низкого энергопотребления и высокой энергоэффективности. На рынке существует множество других типов регуляторов, но во многих случаях линейные регуляторы LDO оказываются наиболее экономичным решением для современного регулирования мощности. Отсутствие большой и дорогой катушки индуктивности позволяет LDO достичь гораздо меньшей занимаемой площади и более высокой общей ценности, если рассматривать ее с точки зрения затрат/выгод. LDO — это простое и экономичное решение для линейного регулирования мощности.
Выбор регулятора LDO
LDO Линейный регулятор регулятора напряжения
Нет результатов
Одно выходные регуляторы LDO
Одиночный выходной напряжение с вашим выбором фиксированной или регулируемой выход
регулируемого напряжения фиксированного выхода
LDO с блокировкой пульсаций
LDO с ФНЧ в одном корпусе для высокого PSRR для различных частотных диапазонов
Результатов не найдено
Контроллеры LDO и SIM-карты
- Контроллеры LDO включают все функции управления, необходимые для конструкции линейного регулятора с малым падением напряжения (LDO) Переключатели уровня SIM-карты
- объединяют три высокоскоростных переключателя уровня для преобразования сигнала SIM-карты и LDO для питания SIM-карты
LDO-регуляторы с малым током покоя
LDO-регуляторы с самыми высокими характеристиками по току покоя, включая LDO-стабилизаторы с самым низким током покоя на рынке, которые потребляют всего 20 нА (типично) при работе в состоянии холостого хода
Линейные регуляторы высокого напряжения
- Семейство регуляторов тока CL, работающих при напряжении до 220 В и токах до 100 мА
- Семейство линейных регуляторов напряжения LR, работающих от входного напряжения до 540 В, с фиксированной и регулируемой версиями источника питания от 10 мА до 50 мА
Линейные регуляторы с малым падением напряжения (LDO)
- Низкий ток покоя
- LDO с одним выходом
- Множественные выходные LDO
- Блокаторы пульсаций
- Контроллеры LDO и SIM-карты
Загрузка
Просмотреть все параметры
Пожалуйста, посетите полную параметрическую диаграмму. Если вы все еще не можете найти
диаграмму, которую вы ищете, пожалуйста, заполните нашу
Форма обратной связи на сайте
чтобы уведомить нас об этой проблеме.
Загрузка
Просмотреть все параметры
Пожалуйста, посетите полную параметрическую диаграмму. Если вы все еще не можете найти диаграмму, которую вы ищете, пожалуйста, заполните нашу Форма обратной связи на сайте чтобы уведомить нас об этой проблеме.
Загрузка
Просмотреть все параметры
Пожалуйста, посетите полную параметрическую диаграмму. Если вы все еще не можете найти диаграмму, которую вы ищете, пожалуйста, заполните нашу Форма обратной связи на сайте чтобы уведомить нас об этой проблеме.
Загрузка
Просмотреть все параметры
Пожалуйста, посетите полную параметрическую диаграмму. Если вы все еще не можете найти
диаграмму, которую вы ищете, пожалуйста, заполните нашу
Форма обратной связи на сайте
чтобы уведомить нас об этой проблеме.
Загрузка
Просмотреть все параметры
Пожалуйста, посетите полную параметрическую диаграмму. Если вы все еще не можете найти диаграмму, которую вы ищете, пожалуйста, заполните нашу Форма обратной связи на сайте чтобы уведомить нас об этой проблеме.
Выбор LDO-регулятора
При таком большом разнообразии LDO, доступных на современном рынке, может быть сложно определить оптимальный LDO для вашего приложения. Вот четыре важные характеристики, которые следует учитывать перед выбором LDO:
Результатов не найдено
Низкое падение напряжения
Это основная цель линейного регулятора LDO. Хотя существует множество способов использования LDO, основной задачей LDO является поддержание низкого падения напряжения между входным и выходным напряжением. Это важный аспект, который следует учитывать перед выбором LDO в качестве решения для регулирования мощности.
Точность
Поскольку производительность и возможности технологий продолжают расти быстрыми темпами, крайне важно, чтобы основные компоненты этих устройств соответствовали строгим требованиям и работали на стабильной и передовой основе. Ответственность LDO заключается не только в том, чтобы иметь низкое падение напряжения на входе, но и в том, чтобы гарантировать, что выходное напряжение будет иметь наименьшую погрешность.
Коэффициент ослабления источника питания (PSRR)
В процессе преобразования входного напряжения в выходное различные нежелательные частоты могут попасть в интегральную схему. PSRR линейного регулятора — это показатель того, насколько хорошо интегральная схема фильтрует/отклоняет посторонние шумы во входном сигнале напряжения перед выходом напряжения. Высокий PSRR обычно коррелирует с более стабильной точностью выходных данных.
Низкий ток покоя
Ток покоя, также известный как IQ, представляет собой ток, потребляемый интегральной схемой, когда она находится в состоянии покоя (без нагрузки, без переключения). IQ можно понимать как минимальное количество тока, необходимое для питания основных функций устройства. Чем ниже номинальный ток покоя линейного регулятора, тем более энергоэффективным является линейный регулятор в состоянии холостого хода.
Рекомендуемый продукт LDO
MCP1792/3
MCP1792/3 представляют собой высоковольтные регуляторы с малым падением напряжения (LDO), которые могут генерировать выходной ток 100 мА.
Краткий обзор:
- Идеальное решение для питания при входном напряжении до 55 В с переходным напряжением 70 В
- Соответствует стандарту AEC-Q100 и поддерживает PPAP — Автомобильная промышленность класса 0
- Низкий ток покоя
- Стабильность с экономичными керамическими конденсаторами
- обратная защита от тока короткого замыкания
- МСР1792: 3 контакта — VIN, VOUT, Земля (GND)
- MCP1793: 5 контактов — VIN, VOUT, заземление (GND), включение (EN), отсутствие подключения (NC)
Ресурсы для проектирования
Результатов не найдено
MPLAB
® Analog Designer Предоставляет рекомендации по проектированию общих схем, оценивает производительность для распространенных модификаций и может экспортировать в Analog ®5 для подтверждения.
МПЛАБ
® Аналоговый симулятор Mindi™Использует среду SIMetrix/SIMPLIS для моделирования поведения схемы, сокращая время проектирования за счет отладки программного обеспечения для первоначальной проверки проекта.
Power Check Design Service
Предоставляет рекомендации по точной физической схеме схемы, делясь передовым опытом опытного разработчика источников питания, чтобы физическое оборудование соответствовало моделированию.
Патент США на способ и устройство для регулирования напряжения трансформаторной системы Патент (Патент № 10,571,938, опубликовано 25 февраля 2020 г.)
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ
Эта заявка претендует на приоритет в соответствии с 35 U.S.C. § 119 европейской заявки EP 17187264.1, поданной 22 августа 2017 г.; предыдущая заявка полностью включена в данное описание посредством ссылки.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ Область техники
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для регулирования величины напряжения на проводнике, к которому по крайней мере одна вторичная обмотка первого ступенчатого трансформатора и подключены вторичные обмотки второго ступенчатого трансформатора. Настоящее изобретение дополнительно относится к системе трансформаторов, которая содержит устройство и два ступенчатых трансформатора.
Из предшествующего уровня техники известно, что два или более трансформатора соединены параллельно на сборной шине для распределения мощности, которая должна подаваться между трансформаторами, чтобы отдельный трансформатор не перегружался. Однако, если два или более трансформатора питаются от одной и той же шины, а регуляторы напряжения регулируются независимо друг от друга на заданном значении напряжения, то из-за различных напряжений холостого хода трансформаторов могут возникать уравновешивающие токи. Поскольку импеданс трансформаторов в основном индуктивный, могут образовываться циркулирующие реактивные токи.
Циркуляционные реактивные токи такого рода нежелательны, поскольку они могут привести к повышенным потерям мощности трансформаторов. Таким образом, в дополнение к отклонению напряжения от заданного значения напряжения в качестве дополнительного критерия регулирования регулирования напряжения для минимизации упомянутого контурного реактивного тока также традиционно используется циркулирующий реактивный ток.
В обычном регуляторе напряжения диапазон напряжения или диапазон B определяется значением уставки напряжения. Если измеренное напряжение выходит за пределы этого диапазона, на переключатель ответвлений после устанавливаемой временной задержки отправляется команда пошагового переключения, в результате чего напряжение возвращается обратно в диапазон напряжения из-за изменения напряжения холостого хода трансформатора. Установленное значение диапазона должно быть, по крайней мере, настолько большим, чтобы диапазон не проходил через значение уставки при повышении или понижении. В противном случае это приведет к бесконечным шагам вперед и назад. При регулировании напряжения для параллельных трансформаторов по методу контурного реактивного тока, помимо отклонения напряжения на каждом параллельном трансформаторе, выясняется контурный реактивный ток и к отклонению регулирования прибавляется отклонение регулирования по контурному реактивному току, обусловленное напряжение.
Отклонение регулирования DCC, возникающее из-за циркулирующего реактивного тока, обычно можно рассчитать по следующей формуле:
DCC =( k*ICC*X *root(3)*100%)/ UN,
где
к — устанавливаемый коэффициент регулирования контурного реактивного тока;
ICC — контурный реактивный ток;
X — последовательное реактивное сопротивление трансформатора, рассчитанное по напряжению короткого замыкания;
UN – номинальное напряжение трансформатора.
Общее отклонение D определяется из суммы отклонения напряжения и отклонения контурного реактивного тока и сравнивается с диапазоном:
Д=ДВ+ДКК.
В случае двух параллельных трансформаторов прямо противоположный контурный реактивный ток и, следовательно, точно противоположное отклонение контурного реактивного тока D CC приводит к разности напряжений холостого хода. Если измеренное напряжение на обоих трансформаторах соответствует заданному напряжению, то общее отклонение D на обоих регуляторах напряжения будет точно противоположным.
Например, первый трансформатор А имеет более высокий ступенчатый уровень и, следовательно, более высокое напряжение холостого хода, чем второй трансформатор В. Отклонение напряжения циркулирующего реактивного тока D 9Таким образом, 0348 CC является положительным. В этом примере, согласно обычному методу регулирования, оба регулятора будут выполнять ступенчатое управление трансформаторами, так как в одном из трансформаторов отклонение реактивного тока больше порогового значения диапазона, а в другом трансформаторе отклонение реактивного тока равно ниже отрицательного значения порогового значения диапазона.
После противоположного включения обоих регуляторов возникнет тот же самый случай с поменявшимися ролями. Регуляторы в соответствии с предшествующим уровнем техники впоследствии будут бесконечно шагать. Регулирование, таким образом, обычно работает нестабильно, и с этим может быть связан ненужный износ переключателя ответвлений. Регуляторы впоследствии будут шагать бесконечно. В этом случае потребуются дополнительные меры для предотвращения ненужного шага.
Регуляторы напряжения с двумя различными временными характеристиками также обычно используются. В случае линейной временной характеристики регулирование осуществляется с использованием постоянного отклонения регулирования независимо от отклонения регулирования. В случае обратной временной характеристики время задержки обратно пропорционально отклонению регулирования D. Настройка времени задержки для отклонений напряжения предписывается сетевым оператором, чтобы в радиальных сетях была возможна координация вышестоящего уровня. Следовательно, фиксированная, другая параметризация нежелательна. Более того, в случае провала напряжения из-за подключения нагрузки оба регулятора должны срабатывать через одинаковое время задержки.
В известном уровне техники также был предложен регулятор напряжения, в котором один регулятор более чувствителен к циркулирующему реактивному току, чем другой. Однако это имеет тот недостаток, что в чувствительном регуляторе не возникает отклонения регулирования в случае отклонения напряжения в пределах диапазона напряжения, поскольку D V и D CC компенсируют друг друга, а в нечувствительном регуляторе D не компенсируется. превышают диапазон B. Таким образом, может быть получено плохое качество регулирования, и циркулирующий реактивный ток корректируется неудовлетворительно.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, целью настоящего изобретения является создание способа и устройства для управления значением напряжения на проводнике, к которому по крайней мере одна вторичная обмотка первого ступенчатого трансформатора и подключаются вторичные обмотки второго ступенчатого трансформатора, при этом достигается надежное управление, при этом снижается износ деталей, в частности износ РПН трансформаторов.
Цель достигается субъектами независимых пунктов формулы изобретения. В зависимых пунктах указаны конкретные варианты осуществления настоящего изобретения.
Варианты осуществления настоящего изобретения используют временное пошаговое определение приоритетов для стабилизации регулирования напряжения. Стабилизация регулятора используется в смысле приоритизации временного шага, если отклонение напряжения находится в определенной полосе диапазона. Конкретная полоса диапазона также упоминается в последующем тексте как диапазон приоритизации, при этом диапазон приоритизации меньше, чем обычно используемый диапазон.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения предложен способ управления значением напряжения на проводнике, к которому подключены по меньшей мере одна вторичная обмотка первого ступенчатого трансформатора и вторичная обмотка второго ступенчатого трансформатора. Метод включает: если отклонение напряжения на проводе от заданного значения напряжения находится в пределах первого диапазона вокруг заданного значения напряжения, и если общее отклонение суммы отклонения напряжения и отклонения реактивного тока от напряжения значение уставки соответственно для первого и второго трансформатора находится за пределами второго диапазона, который больше, чем первый, вокруг значения уставки напряжения: установка времени задержки для ступенчатого включения первого трансформатора и/или второго трансформатора таким образом, чтобы ступенчатость первого или второго трансформатора, противодействующего отклонению напряжения, имеет приоритет.
Способ может быть реализован частично аппаратно и/или программно, в частности может быть реализован компьютерным способом. Проводник, к которому присоединяются вторичные обмотки первого и второго трансформатора, также называется сборной шиной.
Трансформаторы могут иметь переключатели ответвлений любого известного типа. Напряжение холостого хода соответствующего трансформатора можно установить, приведя в действие переключатели ответвлений. В этом случае ступенчатое регулирование может выполняться как на первичной обмотке, так и на вторичной обмотке. Шаг, который выполняется на первичной обмотке, может быть выгодным, поскольку ток (в частности, при работе под нагрузкой) может быть ниже, чем ток, протекающий через вторичную обмотку, из-за более высокого напряжения на первичной обмотке.
Для регулирования заданного значения напряжения на сборной шине (электрически соединенной с соответствующими вторичными обмотками трансформаторов) используются ступенчатые трансформаторы, в которых имеется возможность отвода в различных точках первичной обмотки и/или вторичной обмотки . Для ступенчатого преобразования трансформаторов можно использовать так называемые переключатели ответвлений, которые служат для установки коэффициента трансформации. С этой целью обмотка или катушка трансформатора может иметь на первичной и/или вторичной стороне корневую обмотку и регулирующую или ступенчатую обмотку с множеством ответвлений, которые направляются к переключателю ответвлений. Известные переключатели ответвлений включают так называемые переключатели ответвлений под нагрузкой (РПН) и переключатели ответвлений (устройства РПН без нагрузки (NLTC), переключатели ответвлений без напряжения (DETC) или переключатели ответвлений без тока (OCTC)). Переключатели ответвлений под нагрузкой могут служить для свободного переключения под нагрузкой и могут быть разделены на селекторы под нагрузкой и выключатели под нагрузкой. В этом случае колонка переключателя ответвлений может переключать либо одну, либо множество фаз, например три фазы.
Для измерения отклонения напряжения и реактивного тока может быть предусмотрен измерительный прибор, который измеряет как ток во вторичных обмотках, так и в каждом случае ток, протекающий от вторичных обмоток к проводнику. В этом случае как отклонение напряжения, так и отклонение реактивного тока могут задаваться или определяться, например, как пропорция или процент отклонения заданного значения напряжения или заданного значения реактивного тока от нуля.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения используется оптимизированный расчет отклонения регулирования в результате циркулирующего реактивного тока:
DCC =( k*ICC *( X +Term A )*root(3) *100%)/ UN, (2)
Term A=X /( X*BP− 1) (3)
Где:
K – устанавливаемый коэффициент регулирования контурного реактивного тока;
ICC — контурный реактивный ток;
X — последовательное реактивное сопротивление трансформатора, рассчитанное по напряжению короткого замыкания;
BP — общая реактивная проводимость или общая проводимость всех параллельных трансформаторов;
UN – номинальное напряжение трансформатора.
С добавлением члена X/(X*BP−1) к реактивному сопротивлению трансформатора чувствительность регулирования повышается именно настолько, что отклонение регулирования, вызванное циркулирующим реактивным током DCC, превышается в случае минимальной разности ступеней .
Благодаря этой оптимизации заданное значение чувствительности регулирования в большинстве случаев может поддерживаться на заданном значении 1, что обеспечивает очень хорошую чувствительность регулирования и стабильность регулирования без дорогостоящего запуска. В обычных регуляторах оптимальный коэффициент должен быть установлен во время запуска.
Варианты осуществления настоящего изобретения используют два диапазона, в частности первый диапазон и второй диапазон. Обычные способы используют только один диапазон, в частности второй диапазон. Варианты осуществления настоящего изобретения направлены на устранение нестабильности регулирования в случае, когда отклонение напряжения относительно низкое, а отклонения реактивного тока противоположны и имеют одинаковую величину. В этом случае обычные способы и устройства постоянно увеличивались и уменьшались, что приводило к повреждению и износу компонентов.
Однако согласно вариантам осуществления изобретения время задержки устанавливается для случая, когда отклонение напряжения находится в пределах первого диапазона вокруг значения уставки напряжения. Время задержки (одного из первого или второго трансформатора) может определять, как долго должно по крайней мере присутствовать определенное отклонение, чтобы выполнить пошаговое изменение соответствующего трансформатора. Чтобы установить приоритет ступенчатого переключения конкретного трансформатора, можно увеличить время задержки соответствующего другого трансформатора. Если время задержки определенного трансформатора увеличивается, это соответствует более строгому критерию срабатывания ступенчатого срабатывания соответствующего трансформатора. Когда, например, отклонение напряжения отрицательное, приоритет может быть отдан включению трансформатора с отрицательным общим отклонением (путем увеличения соответствующего времени задержки другого трансформатора). Таким образом, обеспечивается простой способ стабилизации регулирования.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения время задержки трансформатора, для которого общее отклонение имеет знак, отличный от отклонения напряжения, устанавливается больше, чем другое время задержки для другого трансформатора.
Таким образом, в случае ступенчатого преобразования приоритет отдается трансформатору, общее отклонение которого имеет тот же знак, что и отклонение напряжения. При этом шаг или шаг напряжения при повышении и понижении и второй диапазон могут быть выбраны в зависимости друг от друга так, чтобы при повышении и при понижении напряжение холостого хода на выходе вторичной обмотки не покидало второй диапазон. Таким образом, можно предотвратить постоянное переключение вперед и назад.
Метод может быть разработан таким образом, что, если общее отклонение и/или отклонение реактивного тока выходит за пределы второго диапазона в течение, по крайней мере, установленного большего времени задержки, соответствующий трансформатор включается, если общее отклонение является отрицательным и уменьшается, если общее отклонение является отрицательным, при этом шаг сохраняется, если общее отклонение выходит за пределы второго диапазона в течение более короткого времени, чем время задержки, которое установлено большим.
Затем данный трансформатор повышается или понижается только тогда, когда соответствующее или соответствующее общее отклонение выходит за пределы второго диапазона в течение периода, который по крайней мере равен установленному в настоящее время времени задержки. Таким образом, изменяя время задержки, можно изменить критерий, в соответствии с которым происходит пошаговое выполнение.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения способ устроен таким образом, что при повышении одного из трансформаторов на выходе присутствует более высокое напряжение, а при понижении одного из трансформаторов более низкое напряжение вторичной обмотки соответствующего трансформатора, при этом повышение и/или понижение происходит(ются) путем соответствующего отвода соответствующей первичной обмотки (и/или вторичной обмотки), вход которой соединен с дополнительным проводником , при котором, в частности, присутствует высокое напряжение от 70 кВ до 400 кВ, при этом заданное значение напряжения составляет, в частности, от 5 кВ до 20 кВ.
Понижение и повышение может быть достигнуто путем изменения отводов на первичной обмотке и/или на вторичной обмотке.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения время задержки, которое устанавливается большим, составляет от 1,5 до 2,5 раз, в частности, в 2 раза больше, чем другое время задержки. Таким образом, может быть достигнута эффективная стабилизация регулирования.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения общее отклонение для другого трансформатора (время задержки которого не увеличивается) имеет тот же знак, что и отклонение напряжения. Другой трансформатор имеет приоритет с точки зрения ступенчатости, чтобы противодействовать отклонению напряжения.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения способ сконфигурирован таким образом, что, когда отклонение напряжения отрицательное, время задержки для регулятора или регуляторов напряжения, которые выходят за пределы диапазона, то есть шаг вниз, устанавливается больше. Это верно в случае:
DV<= 0
− BCC _ DV
= DCC,D>B
, где
задается первым диапазоном диапазон [-BCC_DV, BCC_DV];
второй диапазон задается полосой [−B, B];
ДВ — отклонение напряжения;
DCC – отклонение реактивного тока;
D – общее отклонение;
, например, время задержки, которое установлено как большее, может составлять от 1,5 до 2,5 раз, в частности, в 2 раза, другое время задержки.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения способ конфигурируется таким образом, что при положительном отклонении напряжения устанавливается время задержки для регуляторов напряжения, которые выходят за пределы диапазона, то есть повышаются. быть больше. Это верно в случае:
D В >0
− BCC _ DV
DCC,D<−B.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения первый диапазон составляет от 0,3 до 0,7, в частности, в 0,5 раза больше, чем второй диапазон. Возможны другие значения.
Следует понимать, что признаки, которые описаны, объяснены или предоставлены по отдельности или в любой комбинации в связи со способом управления значением напряжения на проводнике, могут быть использованы по отдельности или в любой комбинации для устройство для управления значением напряжения на проводнике согласно варианту осуществления настоящего изобретения или наоборот.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения предусмотрено устройство для контроля значения напряжения на проводнике, к которому подключены по меньшей мере одна вторичная обмотка первого ступенчатого трансформатора и вторичная обмотка второго ступенчатого трансформатора. Аппарат содержит: логический блок, который настраивается, если отклонение напряжения на проводнике от заданного значения напряжения находится в пределах первого диапазона вокруг заданного значения напряжения, и если общее отклонение суммы отклонений напряжения и отклонение реактивного тока от значения уставки напряжения соответственно для первого и второго трансформаторов находится за пределами второго диапазона, который больше, чем первый, около значения уставки напряжения, чтобы установить время задержки для ступенчатого включения первого трансформатора и/или или второй трансформатор таким образом, что ступенчатое действие первого или второго трансформатора, противодействующее отклонению напряжения, имеет приоритет.
Устройство может дополнительно содержать измерительное устройство для измерения значения напряжения и значений реактивного тока первого трансформатора и второго трансформатора.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения предоставляется трансформаторная система, имеющая: первый ступенчатый трансформатор и второй ступенчатый трансформатор, соединенные параллельно с ним; и устройство для управления значением напряжения согласно одному из вариантов осуществления, описанных выше.
В трансформаторной системе по крайней мере один из первого и второго трансформатора может иметь устройство РПН.
Другие признаки, которые считаются характерными для изобретения, изложены в прилагаемой формуле изобретения.
Хотя изобретение проиллюстрировано и описано здесь как воплощенное в способе и устройстве для регулирования напряжения трансформаторной системы, тем не менее оно не предназначено для ограничения показанными деталями, поскольку в него могут быть внесены различные модификации и структурные изменения. без отклонения от сущности изобретения и в пределах объема и диапазона эквивалентов формулы изобретения.
Однако конструкция и способ работы изобретения вместе с его дополнительными задачами и преимуществами будут лучше всего поняты из следующего описания конкретных вариантов осуществления, если читать его вместе с прилагаемыми чертежами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ НА ЧЕРТЕЖЕРИС. 1 представляет собой блок-схему, схематически иллюстрирующую трансформаторную систему, имеющую устройство для управления значением напряжения на проводнике в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения; и
РИС. 2 и 3 представляют собой гистограммы, иллюстрирующие отклонения, наблюдаемые в вариантах осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ. 1 схематично показана трансформаторная система 1 для регулирования значения напряжения на проводнике 3 , к которому, по крайней мере, одна вторичная обмотка 5 А первого ступенчатого трансформатора 7 А и вторичная обмотка 5 В второго ступенчатого трансформатора 7 В соединены в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Трансформаторная система 1 , схематично показанная на фиг. 1, имеет первый ступенчатый трансформатор 7 А и второй ступенчатый трансформатор 7 В, соединенные параллельно с ними, и устройство 13 для управления величиной напряжения на проводнике 3 .
Устройство 13 имеет логический блок 15 , который в показанном примерном варианте осуществления образован первым регулятором напряжения 17 А и вторым регулятором напряжения 17 В, причем регуляторы напряжения соединены друг с другом. по линии связи 21 . Логический блок 15 конфигурируется, если отклонение D В напряжения на проводнике от заданного значения напряжения находится в пределах первого диапазона [−B CC_DV , B CC_DV ] вокруг значения уставки напряжения, и если общее отклонение D суммы отклонения напряжения D В и отклонения реактивного тока D CC от значения уставки напряжения соответственно для первого и второй трансформатор находится за пределами второго диапазона [-B, B], который больше, чем первый, около значения уставки напряжения, чтобы установить время задержки T 1 для ступенчатого включения первого трансформатора 7 A и/ или второй трансформатор 7 B таким образом, чтобы приоритет отдавался включению первого или второго трансформатора, противодействующего отклонению напряжения.
В частности, логический блок 15 сконфигурирован для выполнения способа управления значением напряжения в проводнике 3 , к которому подключена по меньшей мере одна вторичная обмотка 5 А первого ступенчатого трансформатора 7 А и вторичная обмотка 5 Б второго ступенчатого трансформатора 7 B соединены в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.
Первый трансформатор 7 А имеет первую первичную обмотку 9 А, а второй трансформатор 7 В имеет вторую первичную обмотку 9 В. Кроме того, выключатели 37 установлены между высоковольтной шиной. 27 и шинопровод или проводник 3 для селективной изоляции первого и/или второго трансформатора 7 А, 7 B от высоковольтной шины 27 и/или от сборной шины 3 .
В показанном варианте устройство 13 также содержит измерительный прибор, который образован частичными измерительными приборами 23 A и 23 B, при этом измерительный прибор 23 A доступен для связи с первым напряжением регулятор 17 A для измерения первого (реактивного) тока I A и первого напряжения холостого хода или напряжения нагрузки U А на выходах вторичной обмотки 5 первого трансформатора 7 А. Аппаратура измерения парциальных 23 Б коммуникативно связана со вторым регулятором напряжения 17 Б и настроена на измерение реактивного тока I B или вообще ток I B и выходное напряжение U B на выходе второй вторичной обмотки 5 B второго трансформатора 7 B и для подачи измерений на второй регулятор напряжения 17 B.
Для включения первого трансформатора 7 A предусмотрен переключатель ответвлений 25 A, который принимает управляющие сигналы 26 A от первого регулятор напряжения 17 А, после чего осуществляется соответствующее ступенчатое переключение (отвод на первичную обмотку 9 А или на вторичную обмотку 5 А первого трансформатора 7 А). Шаг второго трансформатора 7 B, предусмотрено дополнительное устройство РПН 25 B, которое получает управляющие сигналы 26 B от второго регулятора напряжения 17 B, после чего выполняет желаемое ступенчатое изменение на втором трансформаторе 7 B.
Два трансформатора 7 A и 7 B электрически соединены параллельно друг с другом между высоковольтной шиной 27 и проводником 3 (также называемым сборной шиной). Если два трансформатора 7 A и 7 B имеют разные напряжения холостого хода (или напряжения под нагрузкой), это может привести к циркулирующему реактивному току 29 (I KBS ), который является нежелательным и устраняется в соответствии с вариант осуществления настоящего изобретения.
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают стабилизацию регулирования до заданного значения напряжения на сборной шине 3 , в частности, в случае, когда выходные напряжения двух трансформаторов 7 A и 7 B немного отличаются, но близки к заданному значению напряжения.
В следующем тексте диапазон приоритетов B CC_DV установлен как B CC_DV =коэффициент·B, где коэффициент может быть, например, 0,5, а B является обычно используемым диапазоном. В двух трансформаторах 7 A и 7 B, имеющих приблизительно одинаковое реактивное сопротивление трансформатора и D V =0, разность ступеней дает прямо противоположное отклонение напряжения контурного реактивного тока D CC и, следовательно, общее отклонение D. Тогда отклонение напряжения D V в A близко к 0 и, следовательно, находится в пределах диапазона приоритетов (также называемого первым диапазоном). В случае D V ≤0 повышение приоритета имеет временной приоритет. То есть в регуляторе в трансформаторе А (трансформатор 7 А), где измеряется положительный контурный реактивный ток, применяется удвоенное время задержки (критерий D>B). В случае D V 0, понижение имеет соответствующий приоритет.
РИС. 2 схематично представлена гистограмма, на которой отклонение напряжения D В , общее отклонение D А для первого трансформатора 7 А, отклонение реактивного тока D ССА для первого трансформатора 7 А, общее отклонение D B для второго трансформатора 7 B и отклонение реактивного тока D CCB для второго трансформатора 7 B нанесены на карту. Отклонения в этом случае отображаются относительно заданного значения напряжения 31 в виде пропорции. Как видно из фиг. 2 отклонение напряжения D V находится в пределах первого диапазона 33 и является отрицательным. Кроме того, D A , а также D CCA не входят во второй диапазон 35 и, в частности, больше, чем B. Кроме того, D B и D CCB не входят во второй диапазон 35 и представляют собой, в частности, >−B.
В этом случае увеличивается первое время задержки (время задержки регулирования для первого трансформатора 7 А), в частности устанавливается удвоенное значение значения времени задержки, которое используется для второго трансформатор 7 B. Таким образом, приоритет отдается включению второго трансформатора 7 B. VACT показывает напряжение, фактически измеренное на сборной шине, при этом существует разница D V от заданного значения напряжения.
РИС. 3 иллюстрирует гистограмму, аналогичную показанной на фиг. 2, ситуация во время способа регулирования, когда присутствуют другие значения различных отклонений. В частности, отклонение напряжения D V находится в пределах первого диапазона 33 и в то же время больше 0 (>0). Кроме того, общее отклонение и отклонение реактивного тока первого трансформатора и второго трансформатора также находятся за пределами второго диапазона 35 . В этом случае время задержки управления вторым трансформатором 7 B увеличено, в частности установлено удвоенное значение по сравнению со значением T 1 времени задержки, которое используется для первого трансформатора 7 A. Понижение первого трансформатора 7 A равно таким образом расставил приоритеты.
Варианты осуществления настоящего изобретения могут обеспечить стабильность регулирования для пользователя в случае надежного определения циркулирующего реактивного тока или устранения циркулирующего реактивного тока. Таким образом, установленное значение, введенное из предшествующего уровня техники, является недостаточным и может плохо управляться пользователем. Из-за низкого обычного качества регулирования и связанного с ним циркулирующего реактивного тока потери мощности трансформаторов увеличиваются и, следовательно, снижается эффективность.
Стабильность, достигаемая вариантами осуществления изобретения, одновременно предотвращает ненужные скачки и, следовательно, увеличивается срок службы переключателей ответвлений под нагрузкой (РПН). Таким образом, затраты оператора сети могут быть снижены.
Время задержки T 1 может быть установлено оператором сети и может быть связано с устранением колебаний напряжения в сети. Удвоение времени задержки связано с устранением циркулирующего реактивного тока и поэтому не влияет на согласование процессов регулирования напряжения в радиальных сетях.
Отчет о глобальном рынке адаптеров питания переменного и постоянного тока за 2022 год: увеличение спроса на эффективные и низковольтные сильноточные процессоры способствует росту — ResearchAndMarkets.

- 13 сентября 2022 г.
ДУБЛИН–(BUSINESS WIRE)–«Глобальный рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока (2022–2027 гг.) по типу, типу продукта, выходной мощности, входному напряжению, типу упаковки, географии, анализу конкуренции и влиянию Covid- 19 with Ansoff Analysis» был добавлен к ResearchAndMarkets.com’s предложение.
Мировой рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока оценивается в 43,86 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, достигнет 57,62 млрд долларов США к 2027 году, при среднегодовом росте на 5,61%.
Сегменты рынка
Глобальный рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока сегментирован по типу, типу продукта, выходной мощности, входному напряжению, типу упаковки, применению и географии.
- По типу , рынок подразделяется на аналоговый и цифровой.
- По типу продукта , рынок подразделяется на изолированный и неизолированный.
- По выходной мощности , рынок подразделяется на < 50 Вт, 50-100 Вт, 101-250 Вт, 251-500 Вт, 501 Вт-1000 Вт и> 1000.
- По входному напряжению, рынок подразделяется на < 24 В, 25-50 В и> 50 В.
- По типу упаковки , рынок подразделяется на открытую раму, закрытый корпус, монтаж в стойку и выпрямители, DIN-рейку и монтаж на печатной плате.
- По заявке , рынок подразделяется на бытовую технику, компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны и носимые устройства, бытовую электронику, автомобили, промышленные товары и другие.
- По географии , рынок подразделяется на Америку, Европу, Ближний Восток и Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион.
изученных стран
- Америка (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Мексика, Перу, США, остальные страны Америки)
- Европа (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, остальная Европа)
- Ближний Восток и Африка (Египет, Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, остальные страны Ближнего Востока и Африки)
- Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Шри-Ланка, Таиланд, Тайвань, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
Конкурентный квадрант
Отчет включает в себя Competitive Quadrant, запатентованный инструмент для анализа и оценки положения компаний на основе их оценки позиции в отрасли и оценки эффективности рынка. Инструмент использует различные факторы для разделения игроков на четыре категории. Некоторыми из этих факторов, рассматриваемых для анализа, являются финансовые показатели за последние 3 года, стратегии роста, оценка инноваций, запуск новых продуктов, инвестиции, рост доли рынка и т. д.
Анализ Ансоффа
- В отчете представлен подробный матричный анализ Ансоффа для глобального рынка адаптеров питания переменного и постоянного тока. Матрица Ансоффа, также известная как Сетка расширения продукта/рынка, представляет собой стратегический инструмент, используемый для разработки стратегий роста компании. Матрицу можно использовать для оценки подходов в четырех стратегиях, а именно. Развитие рынка, проникновение на рынок, разработка продукта и диверсификация. Матрица также используется для анализа рисков, чтобы понять риск, связанный с каждым подходом.
- В отчете анализируется глобальный рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока с использованием матрицы Ансоффа, чтобы предоставить наилучшие подходы, которые компания может использовать для улучшения своих позиций на рынке.
- На основе SWOT-анализа, проведенного в отрасли и ее участниках, аналитик разработал подходящие стратегии для роста рынка.
Динамика рынка
Драйверы
- Увеличение спроса на эффективные и низковольтные сильноточные процессоры
- Достижения в области бытовой электроники, медицины и автомобилестроения
- Технологически продвинутый источник питания переменного/постоянного тока как альтернатива традиционной электрической нагрузке
Ограничения
- Повышение обязательных стандартов безопасности и соблюдение правил
Возможности
- Инновации в адаптере питания переменного/постоянного тока
- Наступление цифровой трансформации и автоматизации
Проблемы
- Переход к сектору возобновляемых источников энергии
Ключевые темы:
1 Описание отчета
2 Методология исследования
3 Резюме
4 Динамика рынка
5 Анализ рынка
6 Глобальный рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока, по типу
7 Мировой рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока по типу продукта
8 Мировой рынок адаптеров питания переменного/постоянного тока по выходной мощности
9 Мировой рынок адаптеров питания переменного/постоянного тока по входному напряжению
10 Мировой рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока по типам упаковки
11 Мировой рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока по приложениям
12 Рынок адаптеров питания постоянного и переменного тока в Америке
13 Европейский рынок адаптеров питания постоянного и переменного тока
14 Рынок адаптеров питания постоянного и переменного тока Ближнего Востока и Африки
15 Рынок адаптеров питания переменного и постоянного тока в Азиатско-Тихоокеанском регионе
16 Конкурентная среда
17 профилей компании
18 Приложение
упомянутых компаний
- Адвантек
- Встроенные технологии Artesyn
- Б&К Точность
- Дельта Электроникс
- ETA-США
- Эрикссон
- Инструмент доброй воли
- Технологии Huawei
- Инфинеон Технологии
- Мацусада Точность
- Среднее предприятие
- Микрочиповая технология
- Моторола
- Энергетические решения Мурата
- Онсеми
- Феникс Контакт
- Ренесас Электроникс
- Роде и Шварц
- STMicroelectronics
- ТДК-Лямбда
- Инструменты Техаса
- Тектроникс
- Мощность опыта
Для получения дополнительной информации об этом отчете посетите https://www. researchandmarkets.com/r/kfcpp4.
Контакты
ResearchAndMarkets.com
Лаура Вуд, старший пресс-менеджер
[email protected]
В рабочие часы E.S.T. Звоните по телефону 1-917-300-0470
Для США/Канады: бесплатный звонок: 1-800-526-8630
Для MT Часы работы Телефон +353-1-416-8900
Подробнее
21.4. Регуляция кровотока и артериального давления – концепции биологии – 1-е канадское издание
Глава 21. Кровеносная система
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
- Описывать систему кровотока в организме
- Опишите, как регулируется кровяное давление
Кровяное давление (АД) — это давление, оказываемое кровью на стенки кровеносного сосуда, которое помогает проталкивать кровь через тело. Систолическое кровяное давление измеряет величину давления, которое кровь оказывает на сосуды во время сокращения сердца. Оптимальное систолическое артериальное давление составляет 120 мм рт. Диастолическое артериальное давление измеряет давление в сосудах между ударами сердца. Оптимальное диастолическое артериальное давление составляет 80 мм рт. На артериальное давление могут влиять многие факторы, такие как гормоны, стресс, физические упражнения, прием пищи, сидение и стояние. Поток крови через тело регулируется размером кровеносных сосудов, действием гладкой мускулатуры, односторонними клапанами и давлением самой крови.
Как кровь течет по телу
Кровь проталкивается через тело под действием бьющегося сердца. С каждым ритмическим насосом кровь под высоким давлением и скоростью выталкивается от сердца, сначала по главной артерии, аорте. В аорте кровь движется со скоростью 30 см/сек. По мере того как кровь движется в артерии, артериолы и, в конечном счете, в капиллярное русло, скорость движения резко снижается примерно до 0,026 см/сек, что в тысячу раз меньше, чем скорость движения в аорте. Хотя диаметр каждой отдельной артериолы и капилляра намного меньше диаметра аорты, и в соответствии с законом непрерывности жидкость должна проходить быстрее по трубке с более узким диаметром, скорость на самом деле медленнее из-за общего диаметра всех артерий. комбинированные капилляры значительно превышают диаметр отдельной аорты.
Низкая скорость движения по капиллярам, которые достигают почти каждой клетки тела, способствует газообмену и обмену питательных веществ, а также способствует диффузии жидкости в интерстициальное пространство. После того как кровь прошла через капиллярное русло в венулы, вены и, наконец, в главные полые вены, скорость кровотока снова увеличивается, но все еще значительно медленнее, чем исходная скорость в аорте. Кровь в основном движется в венах за счет ритмичного движения гладких мышц стенки сосуда и за счет действия скелетных мышц при движении тела. Поскольку по большинству вен кровь должна двигаться против силы тяжести, обратный ток крови в венах предотвращается односторонними клапанами. Поскольку сокращение скелетных мышц способствует венозному кровотоку, важно часто вставать и двигаться после длительного сидения, чтобы кровь не скапливалась в конечностях.
Поток крови по капиллярным руслам регулируется в зависимости от потребностей организма и управляется нервными и гормональными сигналами. Например, после обильного приема пищи большая часть крови отводится в желудок за счет расширения сосудов пищеварительной системы и сужения сосудов других сосудов. Во время упражнений кровь направляется к скелетным мышцам за счет вазодилатации, в то время как кровь в пищеварительную систему уменьшается за счет вазоконстрикции. Кровь, поступающая в некоторые капиллярные русла, контролируется небольшими мышцами, называемыми прекапиллярными сфинктерами, изображенными на рис. 21.17. Если сфинктеры открыты, кровь будет поступать в связанные ветви капиллярной крови. Если все сфинктеры закрыты, то кровь будет течь прямо из артериолы в венулу через проходной канал (см. рис. 21.17). Эти мышцы позволяют организму точно контролировать, когда капиллярные русла получают приток крови. В любой данный момент только около 5-10% наших капиллярных русел фактически имеют протекающую через них кровь.

Варикозное расширение вен — это вены, которые увеличиваются, потому что клапаны больше не закрываются должным образом, позволяя крови течь в обратном направлении. Варикозное расширение вен чаще всего проявляется на ногах. Как вы думаете, почему это так?
Концепция в действии
Посетите этот сайт, чтобы увидеть кровоток в системе кровообращения.
Белки и другие крупные растворенные вещества не могут покинуть капилляры. Потеря водянистой плазмы создает гиперосмотический раствор в капиллярах, особенно вблизи венул. Это приводит к тому, что около 85% плазмы, покидающей капилляры, в конечном итоге диффундирует обратно в капилляры вблизи венул. Остальные 15% плазмы крови дренируются из интерстициальной жидкости в близлежащие лимфатические сосуды (рис. 21.18). Жидкость в лимфе по составу аналогична интерстициальной жидкости. Лимфатическая жидкость проходит через лимфатические узлы, прежде чем вернуться к сердцу через полую вену. Лимфатические узлы — это специализированные органы, которые фильтруют лимфу, просачиваясь через лабиринт соединительной ткани, заполненной лейкоцитами. Лейкоциты удаляют инфекционные агенты, такие как бактерии и вирусы, чтобы очистить лимфу, прежде чем она вернется в кровоток. После очистки лимфа возвращается в сердце под действием накачки гладких мышц, действия скелетных мышц и односторонних клапанов, присоединяющихся к возвращающейся крови возле места соединения полых вен, впадающих в правое предсердие сердца.
Кровообращение эволюционировало по-разному у позвоночных и может показывать различия у разных животных в отношении требуемой величины давления, расположения органов и сосудов и размеров органов . Животные с длинной шеей и те, которые живут в холодных условиях, имеют различную адаптацию к кровяному давлению.
Животным с длинной шеей, таким как жирафы, необходимо перекачивать кровь вверх от сердца против силы тяжести. Кровяное давление, необходимое для работы левого желудочка, будет эквивалентно 250 мм рт. ст. (мм рт. ст. = миллиметры ртутного столба, единица давления), чтобы достичь высоты головы жирафа, которая на 2,5 метра выше сердца. Однако, если бы системы сдержек и противовесов не было, это кровяное давление повредило бы мозг жирафа, особенно если бы он наклонялся, чтобы попить. Эти сдержки и противовесы включают клапаны и механизмы обратной связи, которые снижают скорость сердечного выброса. Динозавры с длинной шеей, такие как зауроподы, должны были перекачивать кровь еще выше, до десяти метров над сердцем. Для этого потребовалось бы кровяное давление более 600 мм рт. ст., чего можно было бы достичь только с огромным сердцем. Доказательств наличия такого огромного сердца не существует, и необходимые механизмы для снижения артериального давления включают замедление метаболизма по мере того, как эти животные становились больше. Вполне вероятно, что они обычно не питались верхушками деревьев, а паслись на земле.
Живущие в холодной воде киты нуждаются в поддержании температуры своей крови. Это достигается за счет того, что вены и артерии расположены близко друг к другу, так что может происходить теплообмен. Этот механизм называется противоточным теплообменником. Кровеносные сосуды и все тело также защищены толстыми слоями жира, чтобы предотвратить потерю тепла. У наземных животных, живущих в холодных условиях, густой мех и спячка используются для сохранения тепла и замедления обмена веществ.
Артериальное давление
Давление кровотока в организме создается гидростатическим давлением жидкости (крови) на стенки кровеносных сосудов. Жидкость будет перемещаться из областей с высоким гидростатическим давлением в области с низким. В артериях гидростатическое давление вблизи сердца очень высокое, и кровь течет к артериолам, где скорость кровотока замедляется из-за узких отверстий артериол. Во время систолы, когда в артерии поступает новая кровь, стенки артерий растягиваются, чтобы приспособиться к увеличению давления дополнительной крови; во время диастолы стенки приходят в норму благодаря своим эластическим свойствам. Артериальное давление в фазу систолы и в фазу диастолы, графически представленное на рис. 21.19., дает два показания артериального давления. Например, 120/80 означает показание 120 мм рт. ст. во время систолы и 80 мм рт. ст. во время диастолы. На протяжении всего сердечного цикла кровь продолжает течь в артериолы с относительно постоянной скоростью. Это сопротивление току крови называется периферическим сопротивлением.
Регулирование артериального давления
Сердечный выброс — это объем крови, перекачиваемый сердцем за одну минуту. Он рассчитывается путем умножения числа сердечных сокращений, происходящих в минуту (частота сердечных сокращений), на ударный объем (объем крови, перекачиваемой в аорту за одно сокращение левого желудочка). Следовательно, сердечный выброс может быть увеличен за счет увеличения частоты сердечных сокращений, как при физических упражнениях. Однако сердечный выброс также может быть увеличен за счет увеличения ударного объема, например, если сердце сокращается с большей силой. Ударный объем также можно увеличить, ускорив циркуляцию крови в организме, чтобы больше крови поступало в сердце между сокращениями. Во время тяжелой нагрузки кровеносные сосуды расслабляются и увеличиваются в диаметре, компенсируя учащенное сердцебиение и обеспечивая поступление к мышцам достаточного количества насыщенной кислородом крови. Стресс вызывает уменьшение диаметра кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Эти изменения также могут быть вызваны нервными сигналами или гормонами, и даже стояние или лежание могут иметь большое влияние на кровяное давление.
Резюме
Кровь в основном движется по телу за счет ритмичных движений гладких мышц стенки сосуда и за счет действия скелетных мышц при движении тела. Обратному току крови в венах препятствуют односторонние клапаны. Поток крови через капиллярные русла контролируется прекапиллярными сфинктерами для увеличения и уменьшения потока в зависимости от потребностей организма и направляется нервными и гормональными сигналами. Лимфатические сосуды переносят вытекшую из крови жидкость в лимфатические узлы, где она очищается перед возвращением в сердце. Во время систолы кровь поступает в артерии, и стенки артерий растягиваются, чтобы вместить лишнюю кровь. Во время диастолы стенки артерий приходят в норму. Артериальное давление фазы систолы и фазы диастолы дает два показания давления для артериального давления.
Упражнения
- Варикозное расширение вен — это вены, которые увеличиваются в размерах из-за того, что клапаны больше не закрываются должным образом, что позволяет крови течь в обратном направлении. Варикозное расширение вен чаще всего проявляется на ногах. Как вы думаете, почему это так?
- Высокое кровяное давление может быть результатом ________.
- высокий сердечный выброс и высокое периферическое сопротивление
- высокий сердечный выброс и низкое периферическое сопротивление
- низкий сердечный выброс и высокое периферическое сопротивление
- низкий сердечный выброс и низкое периферическое сопротивление
- Как изменяется артериальное давление при тяжелых физических нагрузках?
Ответы
- Кровь в ногах находится дальше всего от сердца и должна течь вверх, чтобы достичь его.
- А
- Увеличивается частота сердечных сокращений, что увеличивает гидростатическое давление на стенки артерий. В то же время артериолы расширяются в ответ на увеличение физической нагрузки, что снижает периферическое сопротивление.
Глоссарий
- кровяное давление (АД)
- давление крови в артериях, помогающее проталкивать кровь по телу
- лимфатический узел
- специализированный орган, содержащий большое количество макрофагов, которые очищают лимфу перед тем, как жидкость возвращается в сердце
- периферийное сопротивление
- сопротивление стенок артерий и сосудов давлению, оказываемому на них силой сокращения сердца
- ударный объем
- – объем крови, перекачиваемой в аорту за одно сокращение левого желудочка
Энергетический проект Марокко-Великобритания, Марокко
4 мая 2022 г.
Тип проекта
Комплексное производство солнечной и ветровой энергии и проект соединения HVDC
Местоположение
Марокко и Великобритания
Разработчик
Xlinks
Экспортная мощность
3,6 ГВт Ожидаемая передача электроэнергии 171
2027
Расширять
Проект кабелеукладочного корабля для энергетического проекта Марокко-Великобритания был завершен в марте 2022 года. Фото: XLCC.
В соединительной линии Марокко-Великобритания будут использованы самые длинные в мире подводные силовые кабели. Кредит: Xlinks.
XLCC будет использовать системы HIGHVOLT для тестирования подводных кабелей. Кредит: XLCC.
Энергетический проект Марокко-Великобритания представляет собой интегрированный проект по производству, хранению и передаче электроэнергии, который предлагается разработать Xlinks, британскому энергетическому стартапу, ориентированному на поставку недорогой ветровой и солнечной энергии из Марокко в Великобританию.
Проект планируется реализовать без субсидии правительства Великобритании. Он соединит Национальную энергосистему Великобритании с возобновляемой энергией, вырабатываемой в Марокко, посредством подводных кабелей высокого напряжения постоянного тока (HVDC) протяженностью 3800 км.
Проект соединительной линии будет использовать высокую солнечную радиацию на юге Марокко вместе с постоянными конвекционными ветрами пустыни в этой североафриканской стране для удовлетворения потребностей Великобритании в электроэнергии, когда внутреннее производство возобновляемых источников энергии падает из-за климатических условий, таких как слабый ветер.
Энергетический проект Марокко-Великобритания
Электростанция, включающая в себя солнечную и ветровую электростанции, будет построена на площади 1500 км² в районе Гельмим Уэд Ноун в Марокко.
Объединенный объект будет генерировать 10,5 ГВт энергии, из которых 3,6 ГВт планируется передать в Великобританию для удовлетворения до 8% потребности в электроэнергии.
Аккумуляторное хранилище мощностью 20 ГВтч/5 ГВт также будет построено на месте в рамках проекта для надежного хранения и доставки электроэнергии в Великобританию, когда это необходимо.
Проект также будет включать строительство новых преобразовательных станций на обоих концах соединительного кабеля высокого напряжения постоянного тока Марокко-Великобритания.
Преобразовательная станция в конце Марокко будет преобразовывать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными ресурсами, из высоковольтного переменного тока (HVAC) в HVDC.
Преобразовательная станция в Девоне, Великобритания, будет преобразовывать экспортируемую электроэнергию обратно из HVDC в HVAC, прежде чем подавать ее в британскую сеть передачи.
Детали маршрута передачи
Передача электроэнергии между Марокко и Великобританией будет осуществляться по наземным и подводным кабелям.
Четыре подводных кабеля, каждый длиной 3800 км, будут проложены для обеспечения эксклюзивной связи с Великобританией. После завершения эти кабели станут самыми длинными подводными силовыми кабелями в мире.
Кабели будут проложены на глубине от 100 до 250 м на большей части трассы. Ожидается, что максимальная глубина интерконнектора составит около 700 м.
Кабель пройдет по подводному маршруту с северо-запада от города Тантан, Марокко, вверх по Гибралтарскому проливу и вдоль побережья Португалии, Испании и Франции, прежде чем огибать острова Силли у побережья Корнуолла. , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Он пройдет через эксклюзивные воды Великобритании и достигнет берега в Девоне.
Подключение к сети
Компания Xlinks достигла соглашения с National Grid о двух подключениях мощностью 1,8 ГВт в Alverdiscott в Девоне, Англия.
Ожидается, что первая система мощностью 1,8 ГВт в рамках проекта HVDC Interconnector будет подключена к электросети Великобритании к 2027 году. требуется для энергетического проекта Марокко-Великобритания.
XLCC планирует открыть заводы по производству кабелей в Хантерстоне, Шотландия; Порт-Талбот, Уэльс; и северо-восток Англии.
Кабели будут изготавливаться с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE).
XLCC завершила проектирование кабелеукладочного судна для проекта в марте 2022 года.
Верфь для строительства судна будет выбрана до конца второго квартала (Q2) 2022 года, сдача судна ожидается в первая половина 2025 года.
Привлеченные подрядчики
Компания по обеспечению качества Intertek, базирующаяся в Великобритании, получила контракт от Xlinks на обеспечение контроля качества и технические консультации по проекту в марте 2022 года. вместе со спецификацией обследования, закупками и тендерами. Компания также поможет Xlinks в получении разрешений на исследования.
Компания Intertek провела технико-экономическое обоснование морского разрешения для проекта интерконнектора в мае 2021 года.
XLCC заключила партнерское соглашение с Salt Ship Design, независимой компанией по проектированию судов, для подготовки проекта кабелеукладочного корабля для проекта.
MAATS Tech и Global Marine были привлечены для поддержки исследований, связанных с эксплуатационными аспектами обращения с кабелями.
Глобальный поставщик морских услуг и управления судами V.Group был выбран для поддержки XLCC в технической разработке и строительстве кабелеукладочного судна.
Подразделение V.Group SeaTec будет предоставлять технические услуги, а его платформа закупок и заключения контрактов MARCAS поможет в выборе и назначении верфи.
XLCC заключила контракт с немецкой компанией HIGHVOLT на поставку испытательных систем для предварительной квалификации и испытаний подводных кабелей в апреле 2022 года. промышленность по производству ветряных компонентов в Марокко. Ожидается, что на этапе строительства в Марокко будет создано около 10 000 рабочих мест, в том числе 2 000 постоянных рабочих мест.
Предприятия по производству кабелей, которые будут построены в Великобритании в рамках проекта, по оценкам, к 2024 году создадут 1350 постоянных рабочих мест9.