Диод кд105б. Диод КД105Б: характеристики, применение и особенности использования

Что такое диод КД105Б. Каковы его основные технические характеристики. Где применяется диод КД105Б. Какие особенности нужно учитывать при его использовании. Как правильно подключать диод КД105Б в электрические схемы.

Содержание

Что представляет собой диод КД105Б

Диод КД105Б — это кремниевый диффузионный диод, предназначенный для работы в импульсных и выпрямительных схемах. Он относится к семейству диодов КД105, которое включает в себя несколько модификаций с различными параметрами.

Основные характеристики диода КД105Б:

  • Максимальное постоянное обратное напряжение: 400 В
  • Максимальный постоянный прямой ток: 300 мА
  • Максимальная рабочая частота: 1 кГц
  • Прямое напряжение при токе 300 мА: не более 1 В
  • Обратный ток при напряжении 400 В: не более 100 мкА

Диод выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Масса диода не превышает 0,3 г.

Области применения диода КД105Б

Благодаря своим характеристикам, диод КД105Б находит применение в следующих областях:


  • Выпрямительные схемы источников питания
  • Импульсные схемы
  • Схемы защиты от перенапряжений
  • Схемы развязки и коммутации
  • Радиоприемная аппаратура
  • Бытовая электроника

Диод КД105Б часто используется в качестве замены для импортных аналогов в различных электронных устройствах.

Особенности подключения диода КД105Б

При использовании диода КД105Б необходимо учитывать следующие особенности:

  • Соблюдать полярность подключения. Анод обозначается желтой полоской на корпусе.
  • Не превышать максимально допустимые значения тока и напряжения.
  • При работе на емкостную нагрузку действующее значение прямого тока не должно превышать 1,57 от максимального постоянного прямого тока.
  • Обеспечить достаточное охлаждение при работе на предельных режимах.
  • Использовать защитные цепи для предотвращения пробоя диода при коммутации индуктивных нагрузок.

Правильное подключение и соблюдение режимов эксплуатации позволит обеспечить надежную и долговременную работу диода КД105Б в различных электронных устройствах.

Маркировка и внешний вид диода КД105Б

Диод КД105Б имеет следующие особенности маркировки:


  • На корпусе отсутствует цветная точка (в отличие от модификаций КД105В и КД105Г)
  • Анод обозначается желтой полоской на корпусе
  • На корпусе может быть нанесено условное обозначение диода и его тип

Внешне диод КД105Б представляет собой небольшой цилиндрический корпус черного цвета с двумя гибкими выводами. Длина корпуса составляет около 4-5 мм, диаметр 2-3 мм.

Сравнение диода КД105Б с аналогами

Диод КД105Б имеет ряд отечественных и зарубежных аналогов:

  • КД105В — отличается большим обратным напряжением (800 В)
  • 1N4007 — популярный зарубежный аналог с близкими параметрами
  • 1N5408 — более мощный аналог на ток до 3 А

При выборе аналога необходимо внимательно сравнивать все ключевые параметры, включая максимальные токи и напряжения, прямое падение напряжения, время восстановления и другие.

Проверка исправности диода КД105Б

Для проверки работоспособности диода КД105Б можно использовать следующие методы:

  • Прозвонка мультиметром — в прямом направлении диод должен проводить ток, в обратном — нет
  • Измерение прямого падения напряжения — должно быть около 0,6-0,7 В при небольшом токе
  • Измерение обратного тока — не должен превышать паспортное значение при номинальном обратном напряжении
  • Проверка в реальной схеме — диод должен выполнять свою функцию без перегрева и других проблем

При обнаружении отклонений от нормальных параметров диод следует заменить на исправный.


Рекомендации по монтажу диода КД105Б

При монтаже диода КД105Б в электронные устройства следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Использовать пайку с применением флюса и припоя, подходящих для полупроводниковых приборов
  • Не допускать перегрева диода при пайке — использовать теплоотвод и ограничивать время пайки
  • Соблюдать минимальное расстояние 5-10 мм от корпуса до места пайки выводов
  • При необходимости изгиба выводов выполнять его на расстоянии не менее 2-3 мм от корпуса
  • Обеспечить надежную фиксацию диода в схеме для предотвращения обрыва выводов при механических воздействиях

Правильный монтаж позволит обеспечить надежный контакт и длительный срок службы диода в устройстве.

Хранение и транспортировка диодов КД105Б

Для сохранения работоспособности диодов КД105Б необходимо соблюдать следующие условия хранения и транспортировки:

  • Хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +35°C
  • Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%
  • Исключить воздействие агрессивных сред, прямых солнечных лучей
  • Транспортировать в заводской упаковке, не допуская механических повреждений
  • При длительном хранении (более 5 лет) проводить периодический контроль параметров

Соблюдение этих условий позволит сохранить характеристики диодов в течение всего срока хранения и эксплуатации.



Диод КД105 — DataSheet

Корпус диода КД105

Описание

Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветной точкой на корпусе: КД105В — зеленой; КД105Г —красной; у КД105Б точка отсутствует. Положительный вывод диода обозначается желтой полоской. Масса диода не более 0,3 г.

При работе на емкостную нагрузку действующее значение го тока не должно превышать 1,57I

пр,ср макс.

 

Параметры диода КД105
ПараметрОбозначениеМаркировкаЗначениеЕд. изм.
АналогиКД105В1N535
КД105Г1N1257
Максимальное постоянное обратное напряжение.Uo6p max, Uo6p и maxКД105Б400*В
КД105В800*
КД105Г800*
Максимальный постоянный прямой ток.Iпp max, Iпp ср max, I*пp и maxКД105Б300мА
КД105В300
КД105Г300
Максимальная рабочая частота диодаfд maxКД105Б1кГц
КД105В1
КД105Г1
Постоянное прямое напряжениеUпр не более (при Iпр, мА)КД105Б1 (300)В
КД105В1 (300)
КД105Г1 (300)
Постоянный обратный токIобр не более (при Uобр, В)КД105Б100 (400)мкА
КД105В100 (600)
КД105Г100 (800)
Время обратного восстановления — время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента достижения обратным током заданного значенияtвос, обрКД105Бмкс
КД105В
КД105Г
Общая емкость
Сд (при Uобр, В)КД105БпФ
КД105В
КД105Г

Описание значений со звездочками(*) смотрите в буквенных обозначениях параметров диодов.

 

Зависимость прямого тока от напряжения

Зависимость допустимого обратного напряжения от температуры

Зависимость обратного тока от напряжения для КД105Б

Зависимость обратного тока от напряжения для КД105В

Зависимость обратного тока от напряжения для КД105Г

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Диоды типа: КД105Б, КД105В, КД105Г

Диоды кремниевые диффузионные:

КД105Б, КД105В, КД105Г. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Диоды маркируются цветной точкой на поверхности:

КД105Б точка отсутствует
КД105В зелёной
КД105Г красной

Положительный вывод диода обозначается жёлтой полоской.

Масса диода не более 0,5 грамма.

Чертёж диода КД105Б, КД105В, КД105Г

Электрические параметры.

Среднее прямое напряжение при Iпр.ср=300 мА, не более 1 В
Средний обратный ток при Uобр=Uобр.и.макс, не более
при 24,85°С 100 мкА
при 84,85°С 300 мкА

Предельные эксплуатационные данные.

Импульсное обратное напряжение при температуре
от -55,15 до 54,85°С
КД105Б 400 В
КД105В 600 В
КД105Г 800 В
при 84,85°С
КД105Б 300 В
КД105В 450 В
КД105Г 600 В
Импульсный прямой ток (однократная перегрузка)
при τи≤20 мкс 15 А
Средний прямой ток 300 мА
Частота без снижения режимов 1 кГц
Температура окружающей среды От -55,15 до 84,85°С

Примечание. При работе на ёмкостную нагрузку эффективное значение прямого тока не должно превышать 1,57 Iпр.ср.макс.

Зависимость прямого тока от напряжения

Зависимость прямого тока от напряжения.

Зависимость обратного тока от напряжения

Зависимость обратного тока от напряжения.

Зависимость допустимого обратного напряжения от температуры

Зависимость допустимого обратного напряжения от температуры.


Диод КД105Б | 55 шт в наличии на складе

Срок гарантии на диод КД105Б исчисляется с момента отгрузки прибора. Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию соответствия диодов всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных документацией по эксплуатации.

На нашем сайте pribor2000.ru также вы можете выбрать другие диоды .

Гарантия качества

После получения заказа мы перепроверяем все диоды КД105Б, ровно, как и все другие измерительные приборы и изделия, в нашем отделе технического контроля (ОТК).

Эта проверка дает нам 100% гарантию того, что мы отправили заказчику на 100% рабочие устройство. Это обязательная процедура, которая хоть и несколько увеличивает время отгрузки товара заказчику, но в конечном итоге значительно экономит время, деньги и нервы сотрудников заказчика.

Мы проводим эту процедуру потому, что бывали случаи получения новых устройств с завода-изготовителя, которые не соответствовали техническим требованиям или банально имели косметические дефекты. Мы по максимуму стараемся обезопасить наших клиентов от таких случаев.

Высокое качество поставляемого оборудования на нашем предприятии обеспечивается двумя важными факторами:

  • работой квалифицированного персонала высшего уровня, качеством работы которых мы не перестаём гордиться;
  • наличием в нашей лаборатории высокоточных поверочных установок, калибраторов, стандартов и эталонов разных физических величин.

Надежная упаковка

После положительной проверки в отделе ОТК все устройства отдаются на упаковку. Поскольку высокоточная измерительная техника требует бережливого отношения к себе, то к подготовке к транспортировке отводятся повышенные требования. Наша упаковка включает в себя:

  • заводские коробки, в которых поставляются диоды КД105Б;
  • транспортные коробки;
  • пенопласт как уплотнитель;
  • несколько слоев твердого гофрокартона;
  • пупырчатый полиэтилен;
  • гидроизоляционная пленка;
  • ручка для удобства транспортировки (эта деталь значительно уменьшает вероятность случайного падения товара во время транспортировки).

При габаритных поставках могут использоваться паллеты и обрешетка. По запросу заказчика также возможна поставка таких устройтаких как диод КД105Б в деревянных ящиках.

Доставка

 Доставка по России.

Перепроверенный и надежно упакованный товар отдается в наш логистический отдел. В зависимости от региона страны поставка транспортными компаниями осуществляется на протяжении от 2-х до 10-и дней. Транспортные компании, с которыми мы работаем:


Также возможно сокращение срока поставки за счет использования специализированных курьерских служб.

Доставка в другие страны.

Срок доставки от 3 до 14 дней. На экспорт КД105Б отправляется только в картонной упаковке (то есть невозможна поставка в деревянном ящике), при необходимости на паллете. 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на сайт pribor2000.ru, и только с письменного разрешения правообладателя ООО «Приборы и радиокомпоненты». Скопированные материалы с описания на прибор КД105Б должны обязательно сопровождаться ссылкой pribor2000.ru/kd105b_diod.

Покупаем на выгодных условиях: платы, радиодетали, микросхемы, АТС, приборы, лом электроники, катализаторы

Мы гарантируем Вам честные цены! Серьезный подход и добропорядочность — наше главное кредо.

Компания ООО «РадиоСкупка» (скупка радиодеталей) закупает и продает радиодетали , а также любое радиотехническое оборудование и приборы. У нас Вы сможете найти не только наиболее востребованные радиодетали, но и редкие производства СССР и стран СЭВ. Мы являемся партнером  «ФГУП НИИ Радиотехники» и накопили огромный опыт  за наши годы работы. Также многих радиолюбителей заинтересует наш уникальный справочник по содержанию драгметаллов в радиодеталях. В левом нижнем углу нашего сайта Вы сможете узнать актуальные цены на драгметаллы такие, как золото, серебро, платина, палладий (цены указаны в $ за унцию) а также текущие курсы основных валют. Работаем со всеми  городами России и география нашей работы простирается от Пскова и до Владивостока. Наш квалифицированный персонал произведет грамотную и выгодную для Вас оценку вашего оборудования, даст профессиональную консультацию любым удобным Вам способом – по почте или телефону.  Наш клиент всегда доволен!

Покупаем платы, радиодетали, приборы, АТС, катализаторы. Заинтересованы в выкупе складов с неликвидными остатками радиодеталей а также цехов под ликвидацию с оборудованием КИПиА.

Приобретаем:

  • платы от приборов, компьютеров
  • платы от телевизионной и бытовой техники
  • микросхемы любые
  • транзисторы
  • конденсаторы
  • разъёмы
  • реле
  • переключатели
  • катализаторы автомобильные и промышленные
  • приборы (самописцы, осциллографы, генераторы, измерители и др.)

Купим Ваши радиодетали и приборы в любом состоянии, а не только новые. Цены на сайте указаны на новые детали. Расчет стоимости б/у деталей осуществляется индивидуально в зависимости от года выпуска, состоянии, а также текущих цен Лондонской биржи металлов. Работаем почтой России, а также транспортными компаниями. Наша курьерская служба встретит и заберет Ваш груз с попутного автобуса или поезда.

Честные цены, наличный и безналичный расчет, порядочность и клиентоориентированность наше главное преимущество!

Остались вопросы – звоните 8-961-629-5257, наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. Для вопросов по посылкам: 8-900-491-6775. Почта [email protected]

С уважением, директор Александр Михайлов.

Диод КД105Б

Справочник количества содержания ценных металлов в диоде КД105Б согласно паспорта на изделие и информационной литературы. Указано точное значение драгоценных металлов в граммах (Золото, серебро, платина, палладий и другие) на единицу изделия.

Содержание драгоценных металлов в диоде КД105Б

Золото: 2,10E-04 грамм.
Серебро: 0 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.

Источник информации: Из справочника Связь-Инвест.

Фото диода КД105Б:

Панель ламповая виды

Диод — электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления электрического поля. Электрод диода, подключаемый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключаемый к отрицательному полюсу — катодом.

О комплектующем изделии – Диод

Диод – видео.

Диод это полупроводниковый прибор основанный на PN-переходе. А если без теории, то диод в одном направлении пропускает ток, а в другом нет. Вот и все.

Как работает диод – видео.

В этом выпуске вы узнаете: что такое диод, принцип действия диода, как работает диод, что такое p – n переход; что такое прямой ток диода, что такое обратный ток диода; каково внутреннее сопротивление диода; что такое вольт- амперная характеристика диода; что такое пропускное и не пропускное напряжение диода; как работает диод в цепи постоянного тока, как работает диод в цепи переменного тока; как устроен плоскостной диод; какие существуют виды диодов; как устроен выпрямительный диод.

Характеристики диодов КД105Б:

Купить или продать а также цены на Диод КД105Б:

Оставьте отзыв о КД105Б:

Диод КД105Б

Скачать прайс-листы

Полезные статьи

Принимаем заказы

Наши партнеры

Отзывы о магазине

  • — Алексей: Отличный магазин.Доброжелательный хозяин,.обращаюсь не первый раз. ОРИГИНАЛЬНЫЕ комплектующие.Молниеносное обслуживание.Рекомендую!!
  • — Олег: …Магазин хороший, но есть просьба, на сайте из любой директории нужно возвращается всегда в каталог, сделайте функцию шага назад,а то так неудобно.
  • — Заборщиков Андрей Иванович: Сергей Владимирович, большое Вам спасибо, за столь оперативную работу по исполнению заказа. 5+++ Такое отношение к делу сейчас редкость, а в период COVID это так важно для нас.
  • — ООО «ФИТ АВТОСЕРВИС»: Спасибо всему персоналу и Сергею за оказанные услуги.Удачи и финансовогоблагополучия.
  • — Андрей: Нашёл данный магазин в интернете, так как искал антенну с разъемом crc 9 под usb 4g модем. Написал запрос и руководитель Сергей Долгодров дал полный ответ по моему запросу! После оплаты товар пришёл очень быстро! Хороший магазин с квалифицированным персоналом!
  • — Александр (Суворовская): Магазин- сказка просто!Спасибо что Вы есть !!!
  • — Дмитрий: Отличный магазин, низкие цены. Даже если чего-то нет в наличии, быстро привозят под заказ
  • — Андрей: Продавец ответственный, оперативно, информативно. Цены приятные, упаковка качественная, отправка быстрая. Рекомендую!
  • — Алексей : Всем привет. Хочу выразить огромную благодарность Сергею за качественный товар, быструю отправку в Калужскую область и заинтересованность в клиентах, рекомендую именно этот магазин и такого ответственного человека который действительно работает и слушает внимательно клиента, остальные интернет магазины меня по радиодеталям и вопросам долго игнорировали и отменяли и отказавали в заказе,Сергей ещё раз вас благодарю за помощь, вдруг чего ещё будет нужно я первым делом обращусь к вам, удачи и успехов вам
  • — Владимир: Сделал заказ из Удмуртии.Очень опасался развода и по этой причине своими подозрениями оскорбил сотрудников.Меня вежливо убедили в обратном.И действительно заказ был незамедлительно оформлен и выслан.Более того мне были высланы платежные документы на товар а самое невероятной на мой телефон переведена сдача.Поистину заслуживающая уважения компани я всем рекомендую обращаться именно в этот интернет магазин.Если кто посчитает это рекламой поинтересуйтесь по «Одноклассникам» по запросу «Дедушка Вова»
  • — Роман: Отличный магазин. Деталь пришла быстро 5++++
  • — Оксана: Заказывала реле для отопительного котла, всё сделали оперативно, на все вопросы отвечали оперативно. Огромное спасибо!!
  • — Евгений: Спасибо за обслуживание. Микросхемы получил.Почта, только, медленно работает.
  • — Сергей: Хороший магазин ! Продавцы отзывчивы,доставка быстрая,ассортимент товара разнообразный ! Удачи им в работе !
  • — Володя: Супер отличный магазин, молодцы всем рекомендую
  • — сирануш : хорошие магазин, большой ассортимент ,но цены только вот, на мой взгляд , завышены
  • — Сергей Анатольевич Шиганов: Спасибо огромное, заказывал реле по почте, в Оренбургскую область, на четвертый день уже почтальон принес. Все работает
  • — Володя: Очень хороший магазин всегда заказываю детали только в этом магазине всем рекомендую.
  • — Дмитрий: БОЛЬШОЕ СПАСИБО за оперативное обслуживание. ESR-micro v4.0s нашёл только здесь, быстро дошёл по почте.
  • — Артём: Отличный магазин! Приятно работать с профессионалами! Всем рекомендую!
  • — Дмитрий: Покупал Реле T73 12VDC (833H) 10A (доставка в г. Курск). Отправили Почтой России, дошло за неделю. Всё хорошо, спасибо.
  • — Сергей Макаров: хороший магазин хоть и немножко дорого но все есть ,что нужно для работы и все рабочее!Удачи людям в работе !
  • — виктор: магазин шикарный, но жаль что многого нет в наличии…( в частности наборов КИТ)
  • — ЭДУАРД: МНЕ ТАМ ВСЕ НРАВИТЬСЯ ! ПОСТОЯННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
  • — Александр Э.: Заказывал в праздники, попросил отправить как можно скорее.Продавец пошел навстречу и отправил в тот же день.Рекомендую!
  • — МАРАТ: магазин на 5 звезд все есть
  • — Рустам: всё супер только не хватает оплаты Яндекс.Деньги =)
  • — Сергей.Д. Ясная Поляна: .Хороший магазин.Успехов вам и процветания ……
  • — Анатолий Николаевич: Анатолий — Ессентуки. Заказал тор.транс. Получил быстро, сделано качественно. СПАСИБО, Сергей
  • — Гасан: Постоянный покупатель очень доволен спасибо что вы ест в нашем регионе.
  • — Валерий: Очень хороший магазин , заказывал неоднократно по почте , всё очень быстро и на высоком уровне и в кратчайший срок .
  • — саня: Прикольный магазин. Жаль что на сайте недостоверная информация о наличии приехал за 200 км без звонка и поплатился
  • — Виктор Алексеевич: конечно магазин класный . Давно им пользуюсь. лампы радио кому нужны
  • — Виктор Анатольевич: Приятно удивили скоростью обработки и отправки заказа.
  • — Андрей: Андрей.Ст Курская.Огромный ассортимент,грамотный персонал,быстрое обслуживание.Так держать. .
  • — Владимир. ст.Суворовская: Занимаюсь ламповыми усилителями. Заказал радиолампы и конденсаторы которых нет в прайс-листах , пришли через 10 дней.сп
  • — Виктор Алексеевич: Я с невинки. ОТЗЫВЫ о магазине конечно положительные
  • — Виктор, Кисловодск.: Я просто счастлив, что в нашем регионе есть такой магазин, Быстро ответили и отправили. Сэкономил кучу времени. Спасибо.
  • — Олег: Спасибо за труды ваши ! По сути , правда , единственно нормальный радиоманазин , по крайней мере , в нашем регионе .
  • — Валерий Васильевич: Валерий Васильевич . Очень супер отличный магазин . Ставлю пять с плюсом . Рекомендую всем . Цены на порядок ниже .
  • — Валентин: Отличный магазин, грамотный персонал
  • — Владимир. ст.Суворовская: Большой выбор. Покупал мультиметр, цены ниже чем в некоторых интернетмагазинах. А саиое главное забота о покупателе.
  • — алексей: Крутой магазин и огромный выбор.правдо хотелось бы SMD резисторы в наличи.
  • — Владимир RW6HHL: Большое спасибо! Постоянный покупатель.
  • — Борис: Большое спасибо за быстроту, внимание и вежливость
  • — Геннадий: Сергей ещё раз спасибо за тунельные обращённые диоды.
  • — Григорий: Постоянный ваш покупатель. Всем доволен. 5+++
  • — Иваныч: Самый лучший магазин в Ставропольском крае.

Диод КД105Б 30 штук — покупайте на newauction.com.ua по выгодной цене

Параметры:

Состояние : новое

Наличие : в наличии

Техническое состояние : исправное

Гарантия : гарантия от производителя


смотрите мои лоты

Тип сделки:

Предоплата

Способы оплаты:

Стандартный банковский перевод

Доставка:

Новая почта по городу: 36 грн. по стране: 36 грн.

Почтовая посылка по городу: 15 грн. по стране: 15 грн.

KD105B 400V 0.3A ДИОД СССР NOS Лот из 100 шт. Другие диоды для бизнеса и промышленности alberdi.com.mx

KD105B 400V 0.3A ДИОД СССР NOS Лот из 100 шт. Другие диоды для бизнеса и промышленности alberdi.com.mx

KD105B 400V ДИОД 0.3A СССР NOS Лот из 100 шт., 0.3A ДИОД СССР NOS Лот из 100 шт KD105B 400V, Найдите много отличных новинок & использованные варианты и получите лучшие предложения на KD105B 400V 0,3A ДИОД СССР NOS Лот из 100 шт. по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов.ДИОД СССР НОС Лот 100 шт. КД105Б 400В 0,3А.

Ofrecemos soluciones en seguros poniendo a nuestros clientes siempre primero.

Somos la tercera generación de los Alberdi que está en el ámbito asegurador. Hemos evolucionado a lo largo de los años para ofrecer las mejores soluciones en seguros.

{«wp_error»: «ошибка cURL 7: не удалось подключиться к ekr.zdassets.com порт 443: истекло время ожидания подключения «}

КД105Б 400В 0.3А ДИОД СССР Н / С Лот 100 шт.

ШАССИ ПЛК ПЛК БАЗОВОГО БЛОКА ЦП OMRON, 8 СЛОТОВ, ШАССИ C500-B1081 3G2A5-B1081. SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0302 Реле перегрузки, от 0,16 до 0,23 А, класс 10,3P. 1PCS DELTA DVP16SM11N PLC НОВЫЙ В КОРОБКЕ. NACHI 6201-08-2NSL ОДНОРЯДНЫЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК, с разъемным Ph 1/4 HP Двигатель DAYTON 3K771 115 В, 1725 об / мин, D&D PowerDrive 4-5V850 Полосатый клиновой ремень, 63004-2RS Радиальный шарикоподшипник Диаметр отверстия с двойным уплотнением 20 мм Внешний диаметр 42 мм Ширина 16 мм.60 Вт, 28 кГц, ультразвуковой пьезоэлектрический очиститель для керамических преобразователей, GILMER INDUSTRIES 2370 Запасной ремень, 7 шт. 1-8 мм 4 концевые фрезы HRC50 Карбид-вольфрамовый фрезерный станок Набор инструментов с ЧПУ. 200 мм 1 шт. Медно-бериллиевый сплав BeCu C17200 Лист фольги 0,1 мм. Швабра Power Mop PROFI mit Eimer Wischsystem Wischmop Pedal Bodenwischer Wisch Set Mopp. Полностью американская буровая втулка с внутренним диаметром 1/2 дюйма, наружным диаметром 3/4 дюйма и длиной 5/8 дюйма, головной пресс типа H.Набор из 25 металлических отрезных дисков Отрезные диски OASIS Отрезной диск для шлифовального станка 5 дюймов, модульный обжимной пресс с трещоткой Milwaukee, фиксированный шарнир, удобные эргономичные ручки. Лот 1 шт. Конические конические фрезы из быстрорежущей стали диаметром 6 мм, угол конуса 0,5 градуса Концевые фрезы 6 мм × 0,5 °, G13 3/8 Твердосплавные наконечники для нарезания резьбы токарный инструмент Бит 60 градусов E6-C6 USA Morse 73714.

КД105Б 400В 0.3А ДИОД СССР Н / С Лот 100 шт.

ДИОД КД105Б 400В 0,3А СССР Н / С Лот 100 шт., ДИОД КД105Б 400В 0,3А СССР НСС Лот 100 шт.

kd103a техническое описание и примечания к применению

Хорошо спасибо

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Используя наш веб-сайт и услуги, вы прямо соглашаетесь на размещение наших файлов cookie производительности, функциональности и рекламных файлов. Пожалуйста, смотрите нашу Политику конфиденциальности для получения дополнительной информации.

kd103a Datasheets Контекстный поиск
Лист данных по каталогу MFG и тип PDF Теги документа
BY238

Аннотация: LDR07 LDR05 siek2 siek 1 siek-7 siek-6 siek-4 KU208G siek1
Текст: Диоды -D210 D220 D220B D226B D226G D231 D245 D304 D302A D7G D7V D811 D814V D9K KD103A KD103B KD106A KD108V KD109A KD202D KD203V KD204A KD205K KD205V KD206V KD208A KD209A KD209V KD210V KD212B KD220G KD223A KD226A KD226D KD229A KD243A KD509A KD510A KD521A KD522A KDS297BS KDS297VS KDS2968AS KDS2968BS KS156A KS162A KS182E KS210B KS215Z KS456A KS468A KS482A KS510A KS512A KS515A KS522A KU201A KU202L, M, N KU204A KU205A KU208G


Оригинал
PDF ———————- D210 D220B D226B D226G D302A D814V KD103A КД103Б KD106A КД108В BY238 LDR07 LDR05 siek2 siek 1 siek-7 siek-6 siek-4 KU208G siek1
BY236

Аннотация: BY235 d25n12 PBY285 KD202A D237A drr204 D223B диод Diode D25N4 PBY267
Текст: KD102B f KD103A! КД103Б \ КД104А! KD105B KD105W KD105G KD106A! КД109А КД109Б 600 50 60100 5 0


OCR сканирование
PDF
smd диод шоттки s4 SOD-123

Аннотация: маркировка шоттки S4 smd маркировка диода шоттки s4 маркировка s4 S4 smd диод шоттки s4 KD103AW smd маркировка диода шоттки s6 smd диод шоттки s6 KD103A
Текст: Диоды SMD типа Переключающие диоды с барьером Шоттки KD103AW — KD103CW (SD103AW-SD103CW) SOD, пиковое значение KD103AW KD103BW KD103CW 40 Напряжение блокировки постоянного тока RMS обратное напряжение VR (RMS) 30, +125 Электрические характеристики Ta = 25ons Параметр Символ Тест 0.37 0,60 В VR = 30 В KD103AW KD103BW IF = 20 мА IF = 200 мА падение напряжения в прямом направлении, 0,1 X IR, RL = 100 10 нс Маркировка NO. KD103AW KD103BW KD103CW Маркировка S4 S5


Оригинал
PDF KD103AW KD103CW SD103AW-SD103CW) OD-123 KD103BW KD103AW KD103BW smd диод шоттки s4 SOD-123 Маркировка Шоттки S4 smd диод шоттки маркировка s4 маркировка s4 S4 Шоттки smd диод шоттки s4 smd диод шоттки маркировка s6 smd диод шоттки s6 KD103A
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: Спецификация продукта KD103AW — KD103CW (SD103AW-SD103CW) SOD-123 Единица измерения: мм 2.7 +0,05, пиковое обратное напряжение Блок VRWM VRRM Рабочий пик KD103AW KD103BW KD103CW 40 DC, символ Testconditons KD103AW Напряжение обратного пробоя KD103BW Min Typ Max V (BR) R IR = 100 A KD103CW V 30 20 VFM KD103AW KD103BW IF = 20 200 мА вперед, время trr IF = IR = 200 мА, Irr = 0,1 X IR, RL = 100 10 нс Маркировка NO. KD103AW


Оригинал
PDF KD103AW KD103CW SD103AW-SD103CW) OD-123 KD103BW KD103AW KD103BW

Зарядка тиристорного аккумулятора.Автомобильное зарядное устройство

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

Ни для кого не ново, если я скажу, что у любого автомобилиста в гараже должно быть зарядное устройство. Конечно, можно купить в магазине, но, столкнувшись с этим вопросом, я пришел к выводу, что брать не очень хорошее устройство по доступной цене не хочется. Есть такие, ток заряда которых регулируется мощным переключателем, который добавляет или уменьшает количество витков во вторичной обмотке трансформатора, тем самым увеличивая или уменьшая ток заряда, при этом устройство контроля тока в основном отсутствует.Это, наверное, самый дешевый вариант заводского зарядного устройства, но умное устройство не такое уж и дешевое, цена кусается, поэтому я решил найти схему в Интернете и собрать ее сам. Критерии выбора были следующие:

Простая схема, без лишних изысков;
— наличие радиодеталей;
— плавная регулировка зарядного тока от 1 до 10 ампер;
— желательно, чтобы это было зарядно-тренировочное устройство;
— несложная настройка;
— стабильность работы (по отзывам тех, кто уже делал эту схему).

Поискав в интернете, наткнулся на схему промышленного зарядного устройства с регулирующими тиристорами.

Все типично: трансформатор, мост (VD8, VD9, VD13, VD14), генератор импульсов с регулируемой скважностью (VT1, VT2), тиристоры как ключи (VD11, VD12), блок управления зарядом. Несколько упростив эту конструкцию, получим более простую схему:


На этой схеме нет узла контроля заряда, а все остальное практически одинаково: транс, мост, генератор, один тиристор, измерительные головки и предохранитель.Учтите, что в схеме присутствует тиристор КУ202, он немного слабоват, поэтому во избежание пробоя сильноточными импульсами его необходимо установить на радиатор. Трансформатор на 150 ватт, и вы можете использовать TC-180 от старого лампового телевизора.


Зарядное устройство регулируемое с током заряда 10А на тиристоре КУ202.

И еще прибор, не содержащий дефицитных деталей, с током заряда до 10 ампер.Это простой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением.

Блок управления тиристором собран на двух транзисторах. Время, необходимое для зарядки конденсатора С1 до переключения транзистора, задается переменным резистором R7, который, по сути, устанавливает значение зарядного тока аккумулятора. Диод VD1 служит для защиты цепи управления тиристором от обратного напряжения. Тиристор, как и в предыдущих схемах, ставится либо на хороший радиатор, либо на небольшой с вентилятором охлаждения.Плата управления выглядит следующим образом:


Схема неплохая, но имеет ряд недостатков:
— колебания напряжения питания приводят к колебаниям зарядного тока;
— без защиты от короткого замыкания кроме предохранителя;
— устройство дает помехи в сеть (лечится LC фильтром).

Устройство для зарядки и восстановления аккумулятора.

it impulse устройство может заряжать и восстанавливать аккумулятор практически любого типа.Время зарядки зависит от состояния аккумулятора и варьируется от 4 до 6 часов. Из-за импульсного зарядного тока пластины аккумулятора десульфируются. См. Схему ниже.


В данной схеме генератор собран на микросхеме, что обеспечивает его более стабильную работу. Вместо NE555 можно использовать российский аналог — таймер 1006VI1 . Если кому-то КРЕН142 не нравится по мощности таймера, то его можно заменить на обычные параметрические стабилизаторы.е. Стабилитрон и стабилитрон с желаемым напряжением стабилизации, а резистор R5 уменьшен до Ом 20017. Транзистор VT1 — на радиаторе в обязательном порядке сильно греется. В схеме использован трансформатор с вторичной обмоткой на 24 вольта. Диодный мост можно собрать из диода типа Д242 . Для лучшего охлаждения радиатора транзистора VT1 можно использовать вентилятор от блока питания компьютера или блока системы охлаждения.

Восстановление и зарядка аккумулятора.

В результате неправильного использования автомобильных аккумуляторов их пластины могут сульфатироваться, и это выходит из строя.
Известен способ восстановления таких аккумуляторов при их зарядке «асимметричным» током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока было выбрано 10: 1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать сульфатированные аккумуляторы, но и проводить профилактическую обработку исправных.



Рис. 1.Электрическая схема зарядного устройства

На рис. 1 показано простое зарядное устройство, предназначенное для использования вышеуказанного метода. Схема обеспечивает импульсный зарядный ток до 10 А (используется для ускоренной зарядки). Для восстановления и тренировки АКБ лучше выставить импульсный зарядный ток 5 А. При этом ток разряда будет 0,5 А. Ток разряда определяется номиналом резистора R4.
Схема разработана таким образом, что аккумулятор заряжается импульсами тока в течение половины периода.напряжение сети, когда напряжение на выходе схемы превышает напряжение на аккумуляторе. Во время второго полупериода диоды VD1, VD2 закрываются и аккумулятор разряжается через сопротивление нагрузки R4.

Значение зарядного тока устанавливается регулятором R2 в амперметре. Учитывая, что при зарядке АКБ часть тока протекает через резистор R4 (10%), то показания амперметра PA1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного тока зарядки 5 А), так как амперметр показывает средний ток в течение определенного периода времени, а заряд производится за половину периода.

Схема защищает аккумулятор от неконтролируемого разряда в случае случайного пропадания сетевого напряжения. В этом случае реле К1 своими контактами разомкнет цепь подключения аккумулятора. Реле К1 применяется типа РПУ-0 с рабочим напряжением обмотки 24 В или более низким напряжением, но в этом случае ограничительный резистор включается последовательно с обмоткой.

Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менее 150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22… 25 В.
Измерительный прибор PA1 подходит со шкалой 0 … 5 A (0 … 3 A), например, M42100. Транзистор VT1 установлен на радиаторе площадью не менее 200 кв. см, для чего удобно использовать конструкцию зарядного устройства в металлическом корпусе.

В схеме использован транзистор с большим коэффициентом усиления (1000 … 18000), который можно заменить на КТ825 с изменением полярности диодов и стабилитрона, так как он имеет другую проводимость (см. Рис. 2). Последняя буква в обозначении транзистора может быть любой.



Рис. 2. Электрическая схема зарядного устройства

Для защиты цепи от случайного короткого замыкания на выходе установлен предохранитель FU2. Резисторы
используются такие R1 типа С2-23, R2 — ППБЭ-15, R3 — С5-16МБ, R4 — ПЭВ-15, номинал R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. Стабилитрон VD3 подойдет любому, со стабилизацией напряжения от 7,5 до 12 В.
обратного напряжения.

Какой провод лучше использовать от зарядного устройства к аккумулятору.

Конечно, лучше взять гибкую медную многожильную, ну и сечение нужно выбирать из расчета какой максимальный ток будет проходить по этим проводам, для этого смотрим на этикетку:

Если у вас Интересует схемотехника импульсных устройств зарядки и восстановления с использованием таймера 1006VI1 в задающем генераторе — читайте эту статью:

Устройство с электронным управлением зарядным током, выполненное на основе тиристорного импульсно-фазового регулятора мощности.
Не содержит дефицитных деталей, при этом заведомо рабочие детали не требуют регулировки.
Зарядное устройство позволяет заряжать автомобильные аккумуляторные батареи током от 0 до 10 А, а также может служить регулируемым источником питания для мощного низковольтного паяльника, вулканизатора, переносной лампы.
Зарядный ток по форме близок к импульсному, что, как считается, помогает продлить срок службы батареи.
Устройство работает при температуре окружающей среды от — 35 ° С до + 35 ° С.
Устройство изображено на рис. 2.60.
Зарядное устройство представляет собой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением, питаемый от обмотки II понижающего преобразователя T1 через диод moctVDI + VD4.
Блок управления тиристором выполнен на аналоге однопереходного транзистора VTI, VT2. Время, в течение которого конденсатор C2 заряжается до переключения однопереходного транзистора, может контролироваться переменным резистором R1. Когда двигатель расположен в крайнем правом положении, его зарядный ток станет максимальным, и наоборот.
Диод VD5 защищает схему управления тиристором VS1 от обратного напряжения, которое появляется при включении тиристора.

В будущем зарядное устройство может быть дополнено различными автоматическими компонентами (отключение по окончании зарядки, поддержание нормального напряжения аккумуляторов при длительном хранении, сигнализация правильной полярности подключения аккумулятора, защита от коротких замыканий на выходе и т. Д.) .
К недостаткам устройства можно отнести: колебания зарядного тока при нестабильном напряжении электросети.
Как и все подобные тиристорные импульсно-фазовые регуляторы, устройство мешает радиоприему. Для борьбы с ними networkLC — фильтр, аналогичный тому, что используется в импульсных сетевых источниках питания.

Конденсатор С2 — К73-11, емкостью от 0,47 до 1 мкФ, или К73-16, К73-17, К42У-2, МБГП.
Транзистор КТ361А будет заменен на КТ361Б — КТ361Е, КТ3107L, КТ502В, КТ502G, КТ501Ж — КТ50ИК, и КТ315Л — на КТ315Б + КТ315Д, КТ312Б, КТ3102Л, КТ3503В + КТ3102Л, КТ503В + КТ3102Л. Вместо КД105Б подойдут диоды КД105В, КД105Г или Д226 с любым буквенным индексом.
Переменный резистор R1 — СП-1, СПЗ-30а или СПО-1.
Амперметр РА1 — любой постоянного тока со шкалой 10 А. Его можно изготовить независимо от любого миллиамперметра, подбирая шунт по образцу амперметра.
Блок предохранителей F1 — плавкий, но удобно использовать сетевой автомат на 10 А или автомобильный биметаллический на такой же ток. Диоды
VD1 + VP4 могут быть любыми на постоянном токе 10 А и обратном напряжении не менее 50 В (серии D242, D243, D245, KD203, KD210, KD213).
Диоды выпрямителя и тиристора размещены на радиаторах полезной площадью около 100 см * каждый. Для улучшения теплового контакта устройств с радиаторами лучше использовать теплопроводные пасты.
Вместо тиристора КУ202В подходят КУ202Г — КУ202Э; На практике проверено, что устройство нормально работает с более мощными тиристорами Т-160, Т-250.
Следует отметить, что можно использовать непосредственно железную стенку корпуса в качестве радиатора тиристора.Тогда, правда, на корпусе будет минусовой вывод устройства, что в целом нежелательно из-за угрозы самопроизвольного замыкания вывода плюсового провода на корпус. Если тиристор укрепить через слюдяную прокладку, угрозы короткого замыкания не будет, но тепловыделение от него ухудшится.
В приборе может быть использован готовый сетевой понижающий трансформатор нужной мощности с напряжением вторичной обмотки от 18 до 22 В.
Если напряжение трансформатора на вторичной обмотке больше 18 В, то резистор R5 следует заменить другим сопротивлением большего сопротивления. (например, при 24 * 26 В сопротивление резистора нужно увеличить до 200 Ом).
В том случае, когда вторичная обмотка трансформатора имеет отвод от середины, либо имеется две однородные обмотки и напряжение каждой находится в заданных пределах, то выпрямитель лучше выполнять по обычной двухпериодной схеме на два диода.
При напряжении вторичной обмотки 28 * 36 В можно вообще отказаться от выпрямителя — его роль будет одновременно выполнять тиристор VS1 (выпрямление — полупериод). Для этого варианта блока питания нужно между резистором R5 и плюсовым проводом подключить разделительный диод КД105Б или Д226 с любым буквенным индексом (катод к резистору R5).Выбор тиристора в такой схеме будет ограничен — подойдут только те, которые допускают работу под обратным напряжением (например, КУ202Е).
Для описываемого устройства подойдет унифицированный трансформатор ТН-61. 3 его вторичные обмотки должны быть соединены последовательно, и они способны передавать ток до 8 А.
Все части устройства, кроме трансформатора Т1, диодов VD1 + VD4, выпрямителя переменного резистора R1, предохранителя FU1 и тиристора VS1, установлены. на печатной плате из фольгированного стеклопластика 1.Толщиной 5 мм.
Чертеж доски представлен в журнале Радио №11 за 2001 год.

Более современная конструкция несколько проще в изготовлении и настройке и содержит доступный силовой трансформатор с одной вторичной обмоткой, а характеристики регулировки выше, чем у предыдущей схемы.

Предлагаемое устройство имеет стабильную плавную регулировку. Фактическое значение выходного тока находится в диапазоне 0,1 … 6А, что позволяет заряжать любой аккумулятор, а не только автомобильный. При зарядке маломощных аккумуляторов желательно последовательно подключать к цепи балластный резистор в несколько Ом или дроссель, т.к. пиковое значение зарядного тока может быть довольно большим из-за особенностей тиристорных контроллеров.Для снижения пикового зарядного тока в таких схемах используются силовые трансформаторы с ограниченной мощностью, не превышающей 80 — 100 Вт, и с плавной нагрузочной характеристикой, что исключает необходимость в дополнительном балластном сопротивлении или дросселе. Особенностью предложенной схемы является необычное использование широко используемой микросхемы TL494 (KIA494, K1114UE4). Задающий генератор микросхемы работает на низкой частоте и синхронизируется с полуволнами сетевого напряжения с помощью узла на оптопаре U1 и транзисторе VT1, что позволило использовать микросхему TL494 для фазового регулирования выходного тока.Микросхема содержит два компаратора, один из которых используется для регулирования выходного тока, а второй — для ограничения выходного напряжения, что позволяет отключать зарядный ток при достижении полной зарядки аккумулятора (для автомобильных аккумуляторов Umax = 14,8 V). На НУ DA2 собран узел усилителя напряжения шунта для регулирования зарядного тока. При использовании шунта R14 с другим сопротивлением необходимо выбрать резистор R15. Сопротивление должно быть таким, чтобы при максимальном выходном токе не наблюдалось насыщения выходного каскада ОУ.Чем больше сопротивление R15, тем меньше минимальный выходной ток, но максимальный ток уменьшается из-за насыщения ОС. Резистор R10 ограничивает верхний предел выходного тока. Основная часть схемы собрана на печатной плате размером 85 х 30 мм (см. Рисунок).

Конденсатор C7 припаян непосредственно к печатным проводникам. Чертеж печатной платы в натуральную величину.

В качестве измерителя использовался микроамперметр с самодельной шкалой, калибровка показаний осуществляется резисторами R16 и R19.Вы можете использовать цифровой измеритель тока и напряжения, как показано в зарядном устройстве с цифровым дисплеем. Следует иметь в виду, что измерение выходного тока такого устройства производится с большой погрешностью из-за его импульсного характера, но в большинстве случаев она незначительна. В схеме можно использовать любые доступные транзисторные оптопары, например AOT127, AOT128. Операционный усилитель DA2 можно заменить практически любым доступным операционным усилителем, а конденсатор C6 можно исключить, если операционный усилитель имеет внутреннюю частотную коррекцию.Транзистор VT1 можно заменить на КТ315 или любой маломощный. В качестве VT2 можно использовать транзисторы КТ814 В, Г; КТ817В, Г и другие. В качестве тиристора VS1 может использоваться любой имеющийся в наличии с подходящими техническими характеристиками, например отечественный КУ202, импортный 2Н6504 … 09, С122 (А1) и другие. Диодный мост VD7 можно собрать из любых доступных силовых диодов с подходящими характеристиками.

На втором рисунке показана схема внешних подключений печатной платы. Наладка устройства сводится к подбору сопротивления R15 под конкретный шунт, который можно подавать на любые проволочные резисторы с сопротивлением 0.02 … 0,2 Ом, мощности которого хватит на длительный ток до 6 А. После настройки схемы выбрать R16, R19 конкретный измеритель и шкалу.

Устройство с электронным управлением зарядным током, выполненное на основе тиристорного импульсно-фазового регулятора мощности. Не содержит дефицитных деталей, при заведомо исправных элементах регулировки не требует.

Зарядное устройство позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы током от 0 до 10 А, а также может служить регулируемым источником питания для мощного низковольтного паяльника, вулканизатора и переносной лампы.Зарядный ток по форме близок к импульсному, что, как считается, помогает продлить срок службы батареи. Устройство работоспособно при температуре окружающей среды от — 35 ° С до + 35 ° С.

Схема устройства представлена ​​на рис. 2.60.

Зарядное устройство представляет собой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением, питаемый от обмотки II понижающего преобразователя T1 через диод moctVDI + VD4.

Блок управления тиристором выполнен на аналоге однопереходного транзистора VT1, VT2.Время, в течение которого конденсатор C2 заряжается до переключения однопереходного транзистора, можно регулировать с помощью переменного резистора R1. В крайнем правом углу схемы расположения его двигателя зарядный ток будет максимальным, и наоборот.

Диод VD5 защищает цепь управления тиристором VS1 от обратного напряжения, возникающего при включении тиристора.


В будущем зарядное устройство может быть дополнено различными автоматическими компонентами (отключение после зарядки, поддержание нормального напряжения аккумулятора при длительном хранении, сигнализация правильной полярности подключения аккумулятора, защита от коротких замыканий на выходе и т. Д.).

К недостаткам устройства можно отнести колебания зарядного тока при нестабильном напряжении электросети.

Как и все подобные тиристорные импульсно-фазовые регуляторы, устройство мешает радиоприему. Для борьбы с ними следует предусмотреть силовой LC-фильтр, аналогичный тому, что используется в импульсных блоках питания.

Конденсатор С2 — К73-11, емкостью от 0,47 до 1 мкФ, или. К73-16, К73-17, К42У-2, МБГП.

Транзистор КТ361А заменен на КТ361Б, КТ361Е, КТ310L, КТ502В, КТ502Г, КТ315Б, КТ315Б D226 с любым буквенным индексом.

Резистор переменный R1 — СП-1, СДР-30а или СПО-1.

Амперметр PA1 — любой постоянного тока со шкалой 10 А. Его можно изготовить независимо от любого миллиамперметра, подбирая шунт по образцу амперметра.

Предохранитель F1 плавкий, но также удобно использовать автоматический выключатель на 10 А или биметаллический автомобиль на тот же ток.

Диоды VD1 + VP4 могут быть любыми на постоянный ток 10 А и обратное напряжение не менее 50 В (серии D242, D243, D245, KD203, KD210, KD213).

Выпрямительные и тиристорные диоды устанавливаются на радиаторах полезной площадью около 100 см2 каждый. Для улучшения теплового контакта устройств с радиаторами желательно использовать теплопроводящие пасты.

Вместо тиристора. КУ202В подходят КУ202Г — КУ202Э; Проверено на практике, устройство отлично работает с более мощными тиристорами Т-160, Т-250.

Следует отметить, что допускается использование металлической стенки корпуса непосредственно в качестве радиатора тиристора.Тогда, правда, на корпусе будет минусовой вывод устройства, что вообще нежелательно из-за опасности случайного замыкания вывода плюсового провода на корпус. Если установить тиристор через слюдяную прокладку, опасности закрытия не будет, но теплоотдача от него ухудшится.

В устройстве можно использовать готовый сетевой понижающий трансформатор необходимой мощности с вторичным напряжением от 18 до 22 В.

Если напряжение трансформатора на вторичной обмотке больше 18 В, резистор R5 должен быть заменяется другим, более высоким сопротивлением (например, когда 24… 26 В, сопротивление резистора следует увеличить до 200 Ом).

В случае, когда вторичная обмотка трансформатора имеет отвод от середины, либо имеется две одинаковые обмотки и каждое напряжение находится в заданных пределах, то выпрямитель лучше выполнять по стандартной двухпериодной схеме на два диода.

При напряжении вторичной обмотки 28 … 36 В можно вообще отказаться от выпрямителя — его роль будет одновременно выполнять тиристор VS1 (выпрямление полуволновое).Для такого варианта блока питания необходимо между резистором R5 и плюсовым проводом включить разделительный диод КД105Б или Д226 с любым буквенным индексом (катод к резистору R5). Выбор тиристора в такой схеме будет ограничен — подойдут только те, которые допускают работу под обратным напряжением (например, КУ202Е).

:

Необходимость подзарядки аккумуляторной батареи двигателя возникает у наших соотечественников регулярно. Кто-то делает это из-за разряда батареи, кто-то — в рамках обслуживания.В любом случае наличие зарядного устройства (памяти) значительно облегчает эту задачу. Подробнее о том, что представляет собой тиристорное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора и как сделать такое устройство по схеме — читайте ниже.

Описание тиристорной памяти

Зарядное устройство с тиристором — это устройство с электронным управлением зарядным током. Такие устройства выполнены на базе тиристорного регулятора мощности, который является импульсно-фазовым. В этом типе запоминающего устройства нет дефицитных компонентов, и если все его детали целы, то его даже не нужно будет регулировать после изготовления.

С помощью этого зарядного устройства можно заряжать автомобильный аккумулятор током от нуля до десяти ампер. Кроме того, его можно использовать как регулируемый источник питания для различных устройств, например, паяльника, переносной лампы и т. Д. По своей форме зарядный ток очень похож на импульсный, а последний, в свою очередь, позволяет продлить срок службы аккумулятора. Использование тиристорной памяти допускается в диапазоне температур от -35 до +35 градусов.

Схема

Если вы решили построить тиристорную память своими руками, то можно использовать множество различных схем.Рассмотрим описание на примере схемы 1. В этом случае питание тиристорной памяти осуществляется от обмотки 2 трансформаторного узла через диодный мост VDI + VD4. Управляющий элемент выполнен в виде аналога однопереходного транзистора. В этом случае с помощью элемента переменного резистора можно отрегулировать время, в течение которого конденсаторная составляющая С2 будет заряжаться. Если положение этой части крайнее правое, то индикатор зарядного тока будет самым высоким, и наоборот.Благодаря диоду VD5 цепь управления тиристором VS1 защищена.

Преимущества и недостатки

Главное достоинство такого устройства — качественная зарядка током, что позволит не разрушить, а увеличить срок службы аккумулятора в целом.

При необходимости память может быть дополнена всевозможными автоматическими компонентами, рассчитанными на такие варианты:

  • устройство сможет автоматически отключиться после завершения зарядки;
  • поддержание оптимального напряжения АКБ в случае длительного хранения без эксплуатации;
  • еще одна функция, которую можно рассматривать как преимущество, заключается в том, что тиристорная память может сообщать автовладельцу, правильно ли он подключил полярность аккумулятора, а это очень важно при зарядке;
  • также в случае добавления дополнительных компонентов может быть реализовано еще одно преимущество — защита узла от замыканий выходов (автор видео — канал Blaze Electronics).

Что касается непосредственно недостатков, то к ним можно отнести колебания зарядного тока, если напряжение в бытовой сети нестабильно. Кроме того, как и другие тиристорные регуляторы, такое запоминающее устройство может мешать передаче сигнала. Чтобы этого не произошло, при изготовлении памяти необходимо дополнительно установить LC-фильтр. Такие фильтрующие элементы, например, используются в сетевых блоках питания.

Как сделать на память самому?

Если говорить о производстве памяти своими руками, то рассмотрим этот процесс на примере схемы 2.В этом случае управление тиристором осуществляется посредством фазового сдвига. Мы не будем описывать весь процесс, так как он индивидуален в каждом случае, в зависимости от добавления в конструкцию дополнительных компонентов. Ниже мы рассмотрим основные нюансы, которые следует учитывать.

В нашем случае устройство собрано на обычном оргалите, в том числе конденсатор:

  1. На радиаторе следует устанавливать диодные элементы, обозначенные на схеме как VD1 и VD 2, а также тиристоры VS1 и VS2, установка последних допускается на общем радиаторе.
  2. Элементы сопротивления R2, ​​как и R5, следует использовать не менее 2 Вт.
  3. Что касается трансформатора, то его можно купить в магазине или взять с паяльной станции (качественные трансформаторы можно найти в старом советском паяльнике). Можно перемотать вторичный провод на новый участок примерно 1,8 мм на 14 вольт. В принципе можно использовать и более тонкие провода, так как такой мощности будет достаточно.
  4. Когда все элементы в ваших руках, всю конструкцию можно установить в одном корпусе.Например, для этого можно взять старый осциллограф. В этом случае мы не будем давать никаких рекомендаций, так как корпус — личное дело каждого.
  5. После того, как зарядное устройство будет готово, нужно проверить его работоспособность. Если есть сомнения в качестве сборки, рекомендуем провести диагностику устройства на более старом аккумуляторе, который в случае чего не жалко было бы выбросить. Но если вы все сделали правильно, в соответствии со схемой, то проблем в плане эксплуатации возникнуть не должно.Учтите, что производимую память не нужно настраивать, она изначально должна работать правильно.

Видео «Простая тиристорная память своими руками»

Как сделать простую тиристорную память своими руками — посмотрите видео ниже (автор видео — канал Blaze Electronics).

Ограничитель тока при включении лампы накаливания. Ограничитель тока при включении лампы накаливания Как ограничить ток при включении освещения

У здания, собранного по схеме, показанной на рис.1, задерживает питание полновольтной лампы сети примерно на 0,2 с — затраты на зарядку установленного в ней конденсатора. Этого вполне достаточно, чтобы эффективно ограничить ток через холодную спираль лампы. Остаточное падение напряжения на ограничителе — около 5 В.

Изначально несколько экземпляров ограничителя были собраны с использованием резисторов МЛТ-0,5, транзистора КТ940А, диода КД105Б, SIMI-STOR KU208G. В дальнейшем я перешел к мелким деталям, типы которых указаны на схеме, и резисторам меньшей мощности, в том числе предназначенным для поверхностного монтажа.Этот вариант ограничителя может быть установлен на печатной плате, показанной на рис. 2.
При мощности лампы EL1 более 100 Вт симистор MAC97 необходимо заменить на более мощный W137 или BT12-600. Если такой тиристор снабдить радиатором, а вместо транзистора MJE13001 установить MJE13003, допустимая нагрузочная способность достигнет 2 кВт. Емкость С1 можно увеличить до 470 мкм.
Все выпускаемые ограничители работают без сбоев более трех лет.

Дата публикации: 08.08.2009

Отзывы читателей
  • Дмитрий / 19.05.2014 — 10:16
    А кто знает адрес самого автора этой схемы ??? Вот бы он спросил, какие детали поставить для мощных ламп ??? А то еще и собрал в итоге — мерцание и пропадание мощности !!! [Email Protected]
  • satwalker / 13.02.2013 — 19:45
    Вместо одного MJE13001 берем 2 шт. И из них мы строим транзистор Дарлингтона. Проверено с BTA06-600. R4 может быть уменьшен до (47-22) ком.
  • RAFI / 02.10.2012 — 06:54
    Очень верно, содержательно, сочно и правильно. WD.
  • Eugene / 09.08.2010 — 12:06
    В этой схеме симистор открыт только на положительной полуволне. Отсюда и мерцание, и сбой яркости. Как не меняют номинации стихий — не избавляйтесь от этой хроники. К тому же импульс на УП Симистора практически отсутствует, и они (Симисторы) любят быть короткими и с крутыми фронтами. А фронтами тут почти и не пахнет и определяется этим напряжением и скоростью открытия ко-ээ транзисторного перехода.Симсторы живут в таких условиях недолго. Схема рабочая всего на 50%, идея есть, но проработана на бесконечном уровне.
  • RONW / 01.11.2009 — 21:37
    На мой взгляд проблема в низком транзисторном коэффициенте передачи — у MJE13001 находится на уровне 10-40 (мерил 20). При большом R4 не хватает коллектора тока для открытия тиристора (например, BT134). Мощнее может быть и хуже. КТ940 Н> 25 (мерял 60-70). Либо используйте KT940, либо уменьшите R4.
  • Виталий / 12.10.2009 — 20:33
    Евгений, как-то решил эту схему просушить. Использовал BT137 и MJE13003, резисторы R2, R3, R4 уменьшил в 10 раз, конденсатор взял на 2200мкф, R1 на 1ком. Мерцание заметно уменьшилось, но начали гореть резисторы (а точнее часть, так как пара менялась на 1 ватт). Подскажите …
  • Виталий / 01.10.2009 — время: 19:01
    При приближении лампа эмиттера не мерцает, но я все же пытался снизить рейтинги: R2 и R4 уменьшились вдвое — проверил во всех комбинациях, т.к. ну так как R1 взял и 1 и 3 ком.Проверял на двух разных симисторах и даже пробовал выводы 1 и 2 поменять местами — не знаю, можно ли, но ничего не сгорело. Что еще попробовать даже не представляю.
  • Evgeny / 30.09.2009 — 15:32
    А при приближении к эмиттеру транзистора лампа мигает? Если попробовать уменьшить резистор R4. Опять же, дважды. Можно попробовать уменьшить и R2.
  • Виталий / 26.09.2009 — 14:46
    Пробовал собрать схему люстры (около 400 Вт) — использовал BT137 и BTA12-600, и транзисторы MJE13003, BUT11AX, BUH515, BU2508DF, 2SC2482 и все с той же песней — лампа вспыхнула на полном, но заметном мерцании !! Пробовал уменьшить R1 до 1ком, кондер взял с 220 до 1500 мкФ.Пробовал с этими транзисторами MAC97 — мерцания нет только если брать CT940A — то ни с одним из полуисторов не мерцает, а вот мощности на 400Вт явно нет. Может ли он использовать какой-нибудь советский транзистор, но более мощный? Например, КТ812А или СТ828А — размер меня устраивает, так как доска будет прятаться прямо в люстре. Что вы думаете?
  • Виталий / 25.09.2009 — 18:23 Собрал
    схему с использованием CT940A и MAC97 — уже 3 штуки и все отлично работает !!! Завтра куплю новые транзисторы, а то они убились (брал перегоревшую из энергосберегающей лампы Balact, но обнаружил, что они в них постоянно горят :)))) и попробую с мощными симисторами.
  • Evgeny / 18.09.2009 — время: 20:07
    У вас симистор не открывается во второй полуволне сетевого напряжения. Попробуйте замкнуть коллектор эмиттера перемычкой и включить. Если все собрано правильно, то лампа сразу загорится на полный нагрев. Если нет, проверьте подключение симистора. Попробуйте уменьшить R1 до 1 ком. (EUFS () email.ua)
  • Виталий / 09.09.2009 — 18:08
    Собрал сегодня эту схему. Использовал BT137, 13003, кондер на 470 мкФ. Наблюдается жуткое мерцание лампы на 100 ватт и явное уменьшение яркости свечения.Может что не так ??? Я просто профан по большому счету во всем этом, но я стараюсь осваивать ветку на таких простых схемах и полезно что-то делать.
Последовательное подключение защитного диода (25.03.2016). → Доказано, что сильно разряженный автомобильный аккумулятор потребляет силу тока более 15А, а сильно разряженный АКБ ИБП — 6А. С учетом того, что он колеблется от 38 до 85 процентов бака, аккум как-то стал жалко.Идея ограничителя тока привела к созданию сложных электронных схем, нужно было найти способ попроще. И решение оказалось простым: установка последовательно с батареей ламп 12В.

Казалось бы, чушь. Сопротивление лампы измеряется в целых омах, а сопротивление AKB составляет десятые и сотые доли доли Ом. Последовательное подключение должно привести к перераспределению напряжения: лампа Вольта 12, аккумулятор Вольта 2 — а аккумулятор заряжаться не будет.Но многие люди недостаточно умны, чтобы предсказать реальный результат.

Лампа накаливания (и галогенная) работает как бартер, имея переменное внутреннее сопротивление, зависящее от нагрева (текущий ток и падающее на него напряжение), что, в свою очередь, изменяет падение напряжения на лампе. В результате лампа поддерживает относительно постоянный ток. В цепи ограничивает этот ток, защищает цепь от КЗ — и имея небольшое сопротивление очень плохо отбирает напряжение на нагрузке, позволяя даже выносить аккумулятор (возможно, медленнее).

Чем больше мощность лампы, тем большую силу тока она позволяет пропускать. Если к этому добавить возможность установки нескольких ламп параллельно — можно регулировать силу всей цепи и сопротивление ламп. И чем больше ламп — тем экономичнее цепочка, т.к. общее сопротивление ламп меньше и они меньше светят. Точно так же при сравнении свечения ламп 21W и 55W: 55Ws, сильно тускло пыльно, несмотря на больший ток. А со степенью заряда аккума свет вообще тусклый, а потом и вовсе пропадет — этакий индикатор заряда аккума: «Немного осталось.«Ни одна из ламп не ослепляла при взгляде на нее.

(Добавлено 21.03.2016) Зарядка АКБ не полностью. При достижении током минимального значения 1,1а аккумулятор перестает заряжаться (пока ток 1.1а продолжает течь, чудеса). Итого на АКБ стало 11,8В. Значит, нужно добавить в схему еще один транзистор, который при напряжении АКБ 12В отключал лампу и служил напрямую.

Там есть зависимость от сопротивления лампы: чем мощнее лампа, тем меньше сопротивление и меньше падение напряжения на ней.Надо будет 100Вт попробовать с лампой 100Вт. И еще время на зарядку: вдруг процесс просто увеличился в 1.5 раза по времени.

(Размещено 25.03.2016) Зарядка аккумулятора происходит до конца (теоретический эмпирический расчет), но: время зарядки настолько велико (несколько дней / недель), что можно считать добавлением 21-я правда.

(Добавлено 26.03.2016) Дождитесь проверок на ИБП АКБ. Доделал наконец машину Акб: жила с мертвым банком — а теперь номера развалились.Возможно, в этом виноват тестовый ток 15а, пробившийся за 1 минуту. Может быть, из-за измельченных пластин и долго не заканчивалось «Зарядка»: короткие пластины успешно провели ток 1,1а — опять никаких чудес: просто недостаток знаний.

(Добавлено 27.03.2016) Все, кто пробовал способ заряд батареи поперек лампочки, в 1 голос говорят, что аккум просто совпал в плане смерти: лампа не вредит аккумулятор. Это логично: это не увеличивает силу тока, а ограничивает; Напряжение не увеличивает, а понижает.Более того, слайд напряжения дает возможность заряжать нестандартные источники питания, напряжение которых выбирается в зависимости от мощности лампы (чем меньше мощность — тем большее превышение напряжения можно допустить). Правильный расчет дает возможность даже зарядить аккумулятор с помощью ноутбука на 19В. В моем случае, когда аккумулятор перестал брать заряд (и потратил энергию на закрытые пластины и сверление электролита), на выводах аккумулятора было 12,7В при 14.4V на источнике питания — значит на лампу 21W выбрано 1,7V.

В итоге с помощью обычного адаптера питания и лампочек можно создать полноценную память для АКБ. Но это повод проверить на практике: переходники домовые морские, морские фонари. Главное: во время теста не должно быть повышения напряжения на выводах Акб выше 14,4В, если лампа выбрана неправильно.

(Добавлено 29.03.2016) Оказывается, галогенные лампы довольно хрупкие.Не знаю как, но лампа 55W при нажатии на металлический кожух повредилась. Причем визуальных следов повреждений нет — и ток в лампе сушится в обход спирали. Знаю, что кварцевое стекло не должно касаться рук — однако лампы не перегорели и не вышли из строя другими путями: либо напряжение ниже номинального или тока, либо время горения.

(Добавлено 30.03.2016) Успешная зарядка ИБП от лампы накаливания 21Вт.Не могу проверить автомобильный аккумулятор, т.к. там нет хорошего — но и ИБП AKB тоже кисловатый.

Таблица мощности ламп и ограничений по току:
— 100Вт, галоген. Для Акб Авто: Ток- 55Вт, галоген. Для аккумуляторных автомобилей: — 21Вт, лампа накаливания. Для аккумуляторных автомобилей: — 10Вт, лампа накаливания. Для АКБ ИБП- 5Вт, лампа накаливания. Для АКБ ИБП

Данные указаны для 5-летних аккумуляторов Bosch S4 019 и APC APC 7А · ч, разряженных до 6,6В. Выбор был сделан в пользу 100Вт для АКБ Авто и 21Вт для ИБП АКБ.

Светодиодные лампы для этих целей непригодны.

(Опубликовано 12.04.2016) Лампа дает гигантские возможности. Переделан

Ограничитель тока лампы

Еще встречаются люди, доказывающие эффект от использования энергосберегающих ламп. Правдивость или ложность этого утверждения мы теперь разберемся.

Считаем: цена хорошей лампы накаливания (LN) — 0,4 $, энергосберегающей лампы (EL) — 4 $. Срок службы у обоих одинаковый, примерно пол года.

За сутки экономия от использования (ЭЛ) это примерно 0,3 кВт, за полгода 0,3х180 = 60 кВт. При цене 1 кВт / ч — 0,03 $ полугодовой эффект составит 0,03х60 = 2 $. Возьмем эту сумму из цены (EL), и в итоге у нас получится 0,4 доллара за LN против 2,0 доллара за комментарии к письму на рукаве.

Чтобы усилить превосходство лампы накаливания над энергосберегающей, составьте простую схему ограничения тока через тепловую нить при включении лампы накаливания.

Схема ограничителя тока лампы взята из Радио 8-2009 и настолько проста, что можно не запускать плату, а резак резать.Размер доски 20х25 мм. Принцип работы схемы основан на плавной, в течение полсекунды, подаче напряжения на лампу. В конце концов, не все 220 В, а около 200 В — что еще увеличивает срок службы LN.

Самый дорогой ограничитель тока детайламп SIMISTOR — стоит 0,3 $, остальные мелочи думаю.

Транзистор CT940 можно выдыхать из цветности неработающего советского ТВ 3UST — их там 6 штук.Симистор будет заменен на ТС106-8. Конденсатор 200 — 1000 мкФ на 10 В.

Готовность платы ограничителя тока лампы, засорение чем-то изолирующим,

Ограничитель силы тока — это устройство, предназначенное для исключения возможного увеличения тока в цепи выше указанного значения. Самый простой ограничитель — обыкновенный предохранитель. Конструктивный предохранитель представляет собой предохранитель, заключенный в изолятор — корпус. Если сила тока, потребляемого нагрузкой, по той или иной причине увеличена на диаграмме, плавкая вставка сгорает, и нагрузка прекращается.

Типы ограничителей

При всех достоинствах использования предохранителя, он имеет один серьезный недостаток — малая скорость Что делает невозможным его использование в некоторых случаях. К недостаткам можно отнести отсутствие предохранителя — при его поломке придется искать и устанавливать предохранитель точно такой же, как сгоревший.

Электронные ограничители

Намного более совершенными по сравнению с вышеупомянутыми предохранителями являются электронные ограничители. Условно такие устройства можно разделить на два типа:

  • восстанавливаются автоматически после устранения возникшей неисправности;
  • восстанавливаем вручную.Например: в схеме ограничителя предусмотрена кнопка, нажав на которую, чтобы перезапустить ее.

Отдельно стоит сказать о так называемых устройствах пассивной защиты. Такие устройства предназначены для световой и / или звуковой сигнализации при превышении допустимого тока в нагрузке. Большинство таких схем Сигнализаторы используются совместно с электронными ограничителями.

Самая простая схема на полевом транзисторе

Самым простым решением при необходимости ограничения постоянного тока в нагрузке является использование схемы на полевом транзисторе.Принципиальная схема этого устройства представлена ​​на рис. 1:

Рис. 1 — схема на полевом транзисторе

Ток нагрузки при использовании схемы, представленной на рис. 1, не может быть больше начального расхода применяемого транзистора. . Следовательно, диапазон пределов напрямую зависит от типа транзистора. Например, при использовании отечественного транзистора КП302 ограничение будет 30-50 мА.

Основным недостатком описанной выше схемы является сложность изменения лимитов лимитов.В более совершенных устройствах используется дополнительный элемент, выполняющий сенсорные функции, чтобы исключить этот недостаток. Как правило, такой датчик представляет собой мощный резистор, который включается последовательно с нагрузкой. В момент, когда падение напряжения на резисторе достигнет определенной величины, автоматически возникнет ток. Схема такого устройства представлена ​​на рисунке 2.

Рис.2 — схема на биполярных транзисторах

Как видите, в основе схемы лежат два биполярных транзистора структуры N — P — N.В качестве датчика используется резистор R 3 с сопротивлением 3,6 Ом.

Принцип работы устройства следующий: Напряжение от источника поступает на резистор R 1, а через него и в базу данных транзистора VT 1. Транзистор открывается, и большая часть напряжения от источника поступает на устройство. выход. В этом случае транзистор VT 2 находится в закрытом состоянии. В момент, когда на датчике (резистор R 3) падение напряжения достигнет порога обнаружения транзистора VT 2, он откроется, а транзистор VT 1 наоборот — начнет закрываться, тем самым ограничивая ток на выходе устройства.Светодиод HL 1 — это индикатор срабатывания ограничителя.

Порог срабатывания зависит от сопротивления резистора R 3 и напряжения открытия транзистора VT 2. Для описанной схемы порог ограничения составляет: 0,7 В / 3,6 ОМ = 0,19 А.

Схема с ручной настройкой

В некоторых случаях требуется устройство для ручного изменения значения ограничения тока в нагрузке, например, если речь идет о необходимости зарядки автомобильных аккумуляторов. Схема регулируемого устройства представлена ​​на рисунке 3 .

Рис. 3 — Схема с регулировкой ограничения тока

Технические характеристики устройства:

  • входное напряжение — до 40 В;
  • выходное напряжение — до 32 В;
  • диапазон ограничения тока — 0,01 … 3 А.

Основной особенностью схемы является возможность как изменения значения ограничения тока в нагрузке, так и возможность регулировки выходного напряжения. Ограничение по току задается переменным резистором R 5, а напряжение на выходе — переменным резистором R 6.Диапазон ограничения тока определяется сопротивлением датчика тока — резистора R2.

При проектировании такого устройства стоит помнить, что VT 4 выделяет достаточно высокую мощность, поэтому его необходимо устанавливать с учетом вероятности перегрева элемента и невозможности его установки на радиатор. Также учтите, что переменные резисторы R 5 и R 6 должны иметь линейную зависимость регулировки для более удобного использования прибора. Возможные аналоги используемых деталей:

  • Транзисторы CT815 — cd139;
  • ТРАНЗИСТОР КТ814 — CD140;
  • ТРАНЗИСТОР КТ803 — 2Н5067.

Вместо заключения

Нельзя утверждать, что тот или иной способ ограничения тока лучше или хуже. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Причем использование каждого из них уместно или вообще недопустимо в конкретном случае. Например, использование предохранителя в выходной цепи импульсного блока питания в большинстве случаев нецелесообразно, поскольку предохранитель как элемент защиты имеет недостаточное быстродействие. Говоря более простым языком — предохранитель может сгореть после того, как из-за перегрузки силовые элементы блока питания выйдут из строя.

В целом выбор в пользу того или иного ограничителя следует проводить с учетом схемотехники, но иногда и конструктивных особенностей источника входного напряжения и особенностей нагрузки.

Зарядное устройство с тиристором ку202 и двумя транзисторами. Усовершенствованное тиристорное зарядное устройство с микросхемой TL494

Соблюдение режима работы аккумуляторных батарей, а в частности режима зарядки, гарантирует их безотказную работу на протяжении всего срока службы.Аккумуляторы заряжаются током, значение которого можно определить по формуле

где I — средний зарядный ток, А., а Q — номинальная электрическая емкость аккумуляторной батареи, Ач.

Классическое автомобильное зарядное устройство состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя и регулятора зарядного тока. В качестве регуляторов тока используются реостаты с проволочной обмоткой (см. Рис. 1) и транзисторные стабилизаторы тока.

В обоих случаях эти элементы генерируют значительную тепловую мощность, что снижает эффективность зарядного устройства и увеличивает вероятность его выхода из строя.

Для регулировки зарядного тока можно использовать накопитель конденсаторов, включенных последовательно с первичной (сетевой) обмоткой трансформатора и выполняющих функцию реактивных сопротивлений, гасящих избыточное сетевое напряжение. Упрощенный вариант такого устройства показан на рис. 2.


В данной схеме тепловая (активная) мощность выделяется только на диодах VD1-VD4 выпрямительного моста и трансформатора, поэтому нагрев устройства незначительный.

Недостатком рис. 2 является необходимость обеспечения напряжения на вторичной обмотке трансформатора в полтора раза больше номинального напряжения нагрузки (~ 18 ÷ 20В).

Схема зарядного устройства, обеспечивающего зарядку 12-вольтовых аккумуляторных батарей током до 15 А, причем ток заряда можно изменять от 1 до 15 А с шагом 1 А, представлена ​​на рис.


Есть возможность автоматического выключения устройства при полной зарядке аккумулятора.Не боится кратковременных коротких замыканий в цепи нагрузки и обрывов в ней.

Переключатели Q1 — Q4 могут использоваться для подключения различных комбинаций конденсаторов и, таким образом, регулирования зарядного тока.

Переменный резистор R4 устанавливает порог срабатывания K2, который должен срабатывать, когда напряжение на клеммах аккумулятора равно напряжению полностью заряженного аккумулятора.

На рис. 4 показано другое зарядное устройство, в котором зарядный ток плавно регулируется от нуля до максимального значения.


Изменение тока в нагрузке достигается регулировкой угла открытия тиристора VS1. Блок управления выполнен на однопереходном транзисторе VT1. Величина этого тока определяется положением ползунка переменного резистора R5. Максимальный ток зарядки аккумулятора — 10А, устанавливается амперметром. Устройство фиксируется со стороны сети и нагрузки предохранителями F1 и F2.

Вариант печатной платы зарядного устройства (см. Рис.4) размером 60×75 мм, показан на следующем рисунке:


На схеме на рис. 4 вторичная обмотка трансформатора должна быть рассчитана на ток, в три раза превышающий зарядный ток, и, соответственно, мощность трансформатора также должна в три раза превышать мощность, потребляемую батареей.

Это обстоятельство является существенным недостатком зарядных устройств с регулятором тока с тиристором.

Примечание:

На радиаторах необходимо установить диоды выпрямительного моста VD1-VD4 и тиристора VS1.

Можно значительно снизить потери мощности в тринисторе, а, следовательно, повысить КПД зарядного устройства, можно перенести регулирующий элемент из вторичной цепи трансформатора в первичную цепь. такое устройство показано на рис. 5.


На схеме на рис. 5 регулирующий блок аналогичен использовавшемуся в предыдущей версии устройства. Тринистор VS1 включен в диагональ выпрямительного моста VD1 — VD4.Поскольку ток первичной обмотки трансформатора примерно в 10 раз меньше, чем ток зарядки, на диодах VD1-VD4 и SCR VS1 выделяется относительно небольшая тепловая мощность, и они не требуют установки на радиаторах. Кроме того, использование тринистора в цепи первичной обмотки трансформатора позволило немного улучшить форму кривой зарядного тока и снизить значение коэффициента формы тока (что также приводит к увеличению КПД трансформатора). зарядное устройство).Недостатком зарядного устройства является гальваническая связь с сетью элементов блока управления, что необходимо учитывать при разработке конструкции (например, использовать переменный резистор с пластиковой осью).

Вариант печатной платы зарядного устройства на рисунке 5, размером 60×75 мм, показан на рисунке ниже:


Примечание:

На радиаторах необходимо установить диоды выпрямительного моста VD5-VD8.

В зарядном устройстве на рисунке 5 установлен диодный мост VD1-VD4 типа КЦ402 или КЦ405 с буквами A, B, V. Стабилитрон VD3 типа КС518, КС522, КС524, либо состоящий из двух одинаковых стабилитронов с общим напряжение стабилизации 16 ÷ 24 вольт (КС482, Д808, КС510 и др.). Транзистор VT1 однопереходный, типа КТ117А, Б, В, Г. Диодный мост VD5-VD8 составлен из диодов, с рабочим током не менее 10 ампер (Д242 ÷ Д247 и др.). Диоды устанавливаются на радиаторы отопления площадью не менее 200 кв.См, а радиаторы сильно нагреются, можно в корпус зарядного устройства установить вентилятор для обдува.

Известно, что в процессе эксплуатации аккумуляторов их пластины могут сульфатироваться, что приводит к выходу аккумуляторов из строя. Если заряжать импульсным асимметричным током, то можно восстановить такие аккумуляторы и продлить срок их службы, при этом токи заряда и разряда нужно выставить 10: 1. Я сделал зарядное устройство, которое может работать в 2-х режимах. Первый режим предусматривает обычную зарядку аккумуляторов постоянным током до 10 А.Величина зарядного тока устанавливается тиристорными регуляторами. Второй режим (ВК 1 выключен, ВК 2 включен) обеспечивает импульсный ток заряда 5 А и ток разряда 0,5 А.

Рассмотрим работу схемы (рис. 1) в первом режиме. На понижающий трансформатор Тр1 подается переменное напряжение 220 В. Во вторичной обмотке генерируются два напряжения 24 В относительно средней точки. Нам удалось найти трансформатор со средней точкой во вторичной обмотке, что позволяет уменьшить количество диодов в выпрямителях, создать запас мощности и облегчить тепловой режим.Переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора подается на выпрямитель на диодах D6, D7. Плюс от середины трансформатора идет резистор R8, ограничивающий ток стабилитрона D1. Стабилитрон D1 определяет рабочее напряжение цепи. Генератор тиристорного управления собран на транзисторах Т1 и Т2. Конденсатор С1 заражается по цепи: плюс питания, переменный резистор R3, R1, C1, минус. Скорость зарядки конденсатора С1 регулируется переменным резистором R3.Конденсатор С1 разряжается по цепи: эмиттер — коллектор Т1, база — эмиттер Т2, R4 мин конденсатора. Транзисторы Т1 и Т2 открываются и положительный импульс с эмиттера Т2 через ограничивающий резистор R7 и развязывающие диоды D4 — D5 поступает на управляющие электроды тиристоров. В этом случае переключатель ВК 1 включен, ВК 2 выключен. Тиристоры в зависимости от отрицательной фазы переменного напряжения поочередно открываются, и минус каждого полупериода уходит на минус батареи.Плюс от середины трансформатора через амперметр к плюсу аккумулятора. Резисторы R5 и R6 определяют режим работы транзисторов Т1-2. R4 — нагрузка эмиттера Т2, на который выделяется импульс положительного управления. R2 — для более стабильной работы схемы (в некоторых случаях им можно пренебречь).

Работа схемы памяти во втором режиме (Vk1 — выключен; Vk2 — включен). Выкл. Vk1 отключает цепь управления тиристором D3, при этом он остается постоянно замкнутым.Один тиристор D2 остается в работе, который выпрямляет только один полупериод и выдает импульс заряда в течение одного полупериода. За второй полупериод холостого хода аккумулятор разряжается через включенный Vk2. Нагрузка — лампа накаливания 24 В x 24 Вт или 26 В x 24 Вт (при напряжении на ней 12 В она потребляет 0,5 А). Лампочка вынесена за пределы корпуса, чтобы не нагревать конструкцию. Величина зарядного тока устанавливается регулятором R3 по амперметру. Учитывая, что при зарядке АКБ часть тока проходит через нагрузку L1 (10%).Тогда показание амперметра должно соответствовать 1,8А (для импульсного зарядного тока 5А). поскольку амперметр инертен и показывает среднее значение тока за определенный период времени, а заряд производится за половину периода.



Детали и конструкция зарядного устройства. Подойдет любой трансформатор с мощностью не менее 150 Вт и напряжением во вторичной обмотке 22-25 В. Если использовать трансформатор без средней точки во вторичной обмотке, то необходимо исключить все элементы второго полупериода. из схемы.(Bk1, D5, D3). Схема будет полностью работоспособна в обоих режимах, только в первом будет работать на одном полупериоде. Тиристоры КУ202 можно использовать на напряжение не менее 60В. Их можно устанавливать на радиатор отопления без изоляции друг от друга. Любые диоды Д4-7 на рабочее напряжение не менее 60В. Транзисторы можно заменить на низкочастотные германиевые транзисторы с соответствующей проводимостью. работает на любой паре транзисторов: П40 — П9; MP39 — MP38; КТ814 — КТ815 и др. Любой стабилитрон Д1 на 12-14В.Вы можете подключить два последовательно, чтобы установить желаемое напряжение. В качестве амперметра использовал головку миллиамперметра 10мА, 10 делений. Шунт подобран экспериментально, намотанный проводом 1,2 мм без рамки на диаметр 8 мм 36 витков.



Настройка зарядного устройства. При правильной сборке работает сразу. Иногда необходимо установить пределы регулирования Мин. — Макс. выбор С1, обычно вверх. Если есть сбои регулирования, выберите R3.Обычно в качестве нагрузки для регулировки подключал мощную лампу от диапроектора 24В х 300Вт. Желательно в разрыв цепи заряда АКБ поставить предохранитель на 10А.

Обсудить статью ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Устройство с электронным контролем зарядного тока создано на основе тиристорного фазоимпульсного регулятора мощности. Не содержит дефицитных деталей; не требует регулировки, с заведомо исправными элементами.

Зарядное устройство позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы током от 0 до 10 А, а также может служить регулируемым источником питания для мощного низковольтного паяльника, вулканизатора, переносной лампы.Зарядный ток по форме похож на импульсный ток, который, как считается, помогает продлить срок службы батареи. Устройство работоспособно при температуре окружающей среды от — 35 ° С до + 35 ° С.

Схема устройства представлена ​​на рис. 2.60.

Зарядное устройство представляет собой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением, питаемый от обмотки II понижающего трансформатора Т1 через диод moctVDI + VD4.

Блок управления тиристором выполнен на аналоге однопереходного транзистора VT1, VT2 Время, в течение которого конденсатор С2 заряжается перед переключением однопереходного транзистора, можно регулировать переменным резистором R1.При крайнем правом положении его двигателя согласно схеме зарядный ток будет максимальным, и наоборот.

Диод VD5 защищает цепь управления тиристором VS1 от обратного напряжения, возникающего при включении тиристора.


В будущем зарядное устройство может быть дополнено различными автоматическими устройствами (отключение по окончании зарядки, поддержание нормального напряжения АКБ при длительном хранении, сигнализация правильной полярности подключения АКБ, защита от коротких замыканий на выходе и т. Д.).

К недостаткам устройства можно отнести колебания зарядного тока при нестабильном напряжении электросети.

Как и все тиристорные фазоимпульсные регуляторы, устройство мешает радиоприему. Для борьбы с ними следует предусмотреть сетевой LC-фильтр, аналогичный тому, который используется в импульсных источниках питания.

Конденсатор С2 — К73-11, емкостью от 0,47 до 1 мкФ, или. К73-16, К73-17, К42У-2, МБГП.

Транзистор КТ361А будет заменен на КТ361Б — КТ361йо, КТ3107Л, КТ502В, КТ502Г, КТ501Ж — КТ50ИК, а КТ315Л — на КТ315Б + КТ315Д КТ312Б, КТ3103106Gut с индексом + КТ3105223, КТ + КТ3102225, КТ с любым индексом + КТ3103223

Резистор переменный R1 — СП-1, СПЗ-30а или СПО-1.

Амперметр РА1 — любой постоянного тока со шкалой 10 А. Его можно изготовить независимо от любого миллиамперметра, выбрав шунт по образцу амперметра.

Предохранитель F1 плавкий, но для того же тока удобно использовать автоматический выключатель на 10 А или биметаллический автомобиль.

Диоды VD1 + VP4 могут быть любыми на прямой ток 10 А и обратное напряжение не менее 50 В (серии D242, D243, D245, KD203, KD210, KD213).

Выпрямительные диоды и тиристор устанавливаются на радиаторах, полезной площадью каждый около 100 см2. Для улучшения теплового контакта устройств с радиаторами желательно использовать теплопроводные пасты.

Вместо тиристора. КУ202В подходят КУ202Г — КУ202Э; На практике проверено, что устройство хорошо работает и с более мощными тиристорами Т-160, Т-250.

Следует отметить, что допустимо использовать непосредственно металлическую стенку корпуса в качестве радиатора тиристора.Тогда, правда, на корпусе будет минусовая клемма устройства, что вообще нежелательно из-за опасности случайного замыкания выходного плюсового провода на корпус. Если закрепить тиристор через слюдяную прокладку, опасности короткого замыкания не будет, но теплоотдача от него ухудшится.

В приборе можно использовать готовый сетевой понижающий трансформатор необходимой мощности с вторичным напряжением от 18 до 22 В.

Если трансформатор имеет напряжение на вторичной обмотке более 18 В, резистор R5 следует заменить на другое, более высокое сопротивление (например, на 24… 26 В, сопротивление резистора следует увеличить до 200 Ом).

В случае, когда вторичная обмотка трансформатора отводится от середины, или есть две одинаковые обмотки и напряжение каждой находится в заданных пределах, то выпрямитель лучше выполнять по стандартной двухполупериодной схеме на два диода.

При напряжении вторичной обмотки 28 … 36 В можно полностью отказаться от выпрямителя — его роль будет одновременно играть тиристор VS1 (выпрямление — полуволна).Для этого варианта блока питания необходимо включить разделительный диод KD105B или D226 с любым буквенным индексом (от катода к резистору R5) между резистором R5 и плюсовым проводом. Выбор тиристора в такой схеме будет ограничен — подойдут только те, которые допускают работу под обратным напряжением (например, КУ202Е).

:

Более современная конструкция несколько проще в изготовлении и настройке и содержит доступный силовой трансформатор с одной вторичной обмоткой, а характеристики управления выше, чем у предыдущей схемы.

Предлагаемое устройство имеет стабильную плавную регулировку действующего значения выходного тока в диапазоне 0,1 … 6А, что позволяет заряжать любые аккумуляторы, а не только автомобильные. При зарядке маломощных аккумуляторов целесообразно включать в цепь балластный резистор сопротивлением несколько Ом или дроссель последовательно, поскольку пиковое значение зарядного тока может быть достаточно большим из-за особенностей работы тиристорные регуляторы. Для снижения пикового значения зарядного тока в таких схемах обычно используются силовые трансформаторы с ограниченной мощностью, не превышающей 80 — 100 Вт, и характеристикой плавной нагрузки, что позволяет обойтись без дополнительного балласта или дросселя.Особенностью предложенной схемы является необычное использование широко распространенной микросхемы TL494 (KIA494, K1114UE4). Задающий генератор микросхемы работает на низкой частоте и синхронизируется с полуволнами сетевого напряжения с помощью узла на оптопаре U1 и транзисторе VT1, что позволило использовать микросхему TL494 для фазового регулирования выходного тока. Микросхема содержит два компаратора, один из которых используется для регулирования выходного тока, а второй — для ограничения выходного напряжения, что дает возможность отключать ток зарядки при достижении аккумулятором полного напряжения заряда (для автомобильных аккумуляторов Umax = 14.8 В). На ОУ DA2 собрана сборка шунтирующего усилителя напряжения для регулирования зарядного тока. При использовании шунта R14 с другим сопротивлением потребуется подобрать резистор R15. Сопротивление должно быть таким, чтобы не наблюдалось насыщения выходного каскада ОУ при максимальном выходном токе. Чем больше сопротивление R15, тем ниже минимальный выходной ток, но максимальный ток также уменьшается из-за насыщения операционного усилителя. Резистор R10 ограничивает верхний предел выходного тока.Основная часть схемы собрана на печатной плате размером 85 х 30 мм (см. Рисунок).

Конденсатор C7 припаян непосредственно к печатным проводникам. Чертеж печатной платы в натуральную величину.

В качестве измерительного прибора использовался микроамперметр с самодельной шкалой, показания которого калибруются резисторами R16 и R19. Вы можете использовать цифровой измеритель тока и напряжения, как показано на схеме зарядного устройства с цифровым считыванием. При этом следует учитывать, что измерение выходного тока таким устройством производится с большой погрешностью из-за его импульсного характера, но в большинстве случаев это несущественно.В схеме можно использовать любые доступные транзисторные оптопары, например, АОТ127, АОТ128. Операционный усилитель DA2 можно заменить практически любым доступным операционным усилителем, а конденсатор C6 можно исключить, если операционный усилитель имеет внутреннюю частотную коррекцию. Транзистор VT1 можно заменить на КТ315 или любой маломощный. В качестве VT2 можно использовать транзисторы КТ814 В, Г; КТ817В, Г и другие. Любые доступны с подходящими техническими характеристиками, например отечественный КУ202, импортный 2Н6504 … 09, С122 (А1) и другие.Диодный мост VD7 можно собрать из любых доступных силовых диодов с подходящими характеристиками.

На втором рисунке показана внешняя электрическая схема печатной платы. Наладка устройства сводится к подбору сопротивления R15 под конкретный шунт, в качестве которого можно использовать любые проволочные резисторы с сопротивлением 0,02 … 0,2 Ом, мощности которых хватает на длительный ток. расход до 6 А. После настройки схемы выберите R16, R19 для конкретного измерительного прибора и шкалы.

Здравствуйте, ув. читатель блога «Мой радиолюбитель».

В сегодняшней статье мы поговорим о давно «бывшей в употреблении», но очень полезной схеме тиристорного фазоимпульсного регулятора мощности, которую мы будем использовать в качестве зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов.

Начнем с того, что зарядное устройство на КУ202 имеет ряд преимуществ:
— Способность выдерживать ток заряда до 10 ампер
— Ток заряда импульсный, что, по мнению многих радиолюбителей, помогает продлить жизнь АКБ
— Схема собрана из не дефицитных недорогих деталей, что делает ее очень доступной в ценовой категории
— И последний плюс — легкость повторения, что даст возможность повторить ее, как для новичка и в радиотехнике, и просто для владельца авто, совершенно не разбирающегося в радиотехнике, которому нужна качественная и простая зарядка.

В свое время я собрал эту схему на своем колене за 40 минут, вместе с платой и подготовкой компонентов схемы. Ну хватит историй, давайте посмотрим на схему.

Схема тиристорного зарядного устройства на КУ202

Перечень компонентов, используемых в схеме
C1 = 0,47-1uF 63V

R1 = 6,8k — 0,25W
R2 = 300 — 0,25W
R3 = 3,3k — 0,25W
R4 = 110 — 0,25W
R5 = 15k — 0.25Вт
R6 = 50 — 0,25Вт
R7 = 150 — 2Вт
FU1 = 10А
VD1 = ток 10А, мостик желательно брать с запасом. Хорошо на 15-25А и обратном напряжении не ниже 50В
VD2 = любой импульсный диод, для обратного напряжения не менее 50В
VS1 = КУ202, Т-160, Т-250
VT1 = КТ361А, КТ3107, КТ502
VT2 = КТ315А, КТ3102, КТ503

Как было сказано ранее, схема представляет собой тиристорный фазоимпульсный регулятор мощности с электронным регулятором зарядного тока.
Тиристорный электрод управляется схемой на транзисторах VT1 и VT2. Управляющий ток проходит через VD2, что необходимо для защиты схемы от бросков обратного тока тиристора.

Резистор R5 определяет ток зарядки аккумулятора, который должен составлять 1/10 емкости аккумулятора. Например, аккумулятор емкостью 55А необходимо заряжать током 5,5А. Поэтому на выходе перед выводами зарядного устройства желательно поставить амперметр для контроля зарядного тока.

Что касается блока питания, то для этой схемы мы выбираем трансформатор на переменное напряжение 18-22В, желательно по мощности без запаса, потому что в управлении мы используем тиристор. Если напряжение выше, поднимаем R7 до 200 Ом.

Также не стоит забывать, что диодный мост и управляющий тиристор необходимо разместить на радиаторах через теплопроводную пасту. Также, если вы используете простые диоды, такие как Д242-Д245, КД203, помните, что они должны быть изолированы от корпуса радиатора.

Ставим на выходе предохранитель на нужные вам токи, если вы не планируете заряжать аккумулятор током выше 6А, то вам хватит предохранителя на 6,3А.
Также для защиты аккумулятора и зарядного устройства рекомендую поставить мой или, который помимо защиты от переполюсовки защитит зарядное устройство от подключения разряженных аккумуляторов с напряжением менее 10,5В.
Ну в принципе разобрали принципиальную схему зарядного устройства на КУ202.

Печатная плата тиристорного зарядного устройства для КУ202

Собрана от Сергея


Удачи с повторением и жду ваших вопросов в комментариях.

Для безопасной, качественной и надежной зарядки любого типа АКБ рекомендую
От ПО. Админ-чек


Вам понравилась эта статья?
Сделаем подарок мастерской. Бросьте пару монет на цифровой осциллограф UNI-T UTD2025CL (2 канала x 25 МГц). Осциллограф — это устройство, предназначенное для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала. Стоит очень много — 15 490 рублей, такой подарок себе позволить не могу. Аппарат очень нужен.С его помощью количество новых интересных схем значительно увеличится. Спасибо всем, кто поможет.

Любое копирование материала строго запрещено мной и авторскими правами .. Чтобы не потерять эту статью, кидайте себе ссылку через кнопки справа
Также все вопросы задаем через форму ниже. Ребята не сомневайтесь


светодиодных индикаторов превисоког струй. Индикаторы напаянья

А.МУСЕНКО,

Као это знание, большие брой пожара наступление условий без надзора уключений различных электрических уреней. To su grijači, televizori i sločno. За оповещение присутствия включенных электрических уретей коридор «Одлазак, исключение света» — ПХГ-1. Uključuje se serijski u krug potrošača energije (Sl. 1).

Шема УГС-1 приказана я на слиси 2.

Kad je aparat uključen, HL1 neonska lampica je uključena. Ако се исключе сви потрошачи, неон nece izgorjeti.Подготовка к установке ПХГ-1 близко излазных врата.

UGS-1 сам по себе практично не троши струи, укупна струя потрошача спойен кроз ньега може дозеци 6 A.

Amaterski radio 8/97

Utičnica sa indikatorom optrejučenog.

А. ОЗНОБИХИН, г. Иркутск

Opremanjem uobičajene utičnice s predloženim LED Indikatorom možete povećati upotrebljivost ovog najčešćeg električnog uređaja. Indikator ne samo da će pokazati da mreža radi i pomoći će da pronađete utičnicu u mraku, nego će i promijeniti boju sjaja ako je na utičnicu priključen teret.Трептави светодиоды LED signalizira рад као результат преоптерирования осьгурача ugraogenog utičnicu.

Преподавание того определения таквим индикатором одной учётной записи на коже су спойени урени коди немаю мрежу властных индикаторов включения и настройки. Ureaj sastavljen prema krugu prikazanom na Sl. 1, требуется smjestiti unutar kućišta XS1 utičnice, a ako u njemu nema dovoljno prostora, pored utičnice u zasebnom slučaju.

U slučaju osigurača osigurač umetnite FU1 mrežni napon će se primijeniti kroz otpornik R2 i opterećenje (ako je spojeno) на предварительно заданном элементе изображения VD1, R1, C1, VD.Dioda VD1 пролази само изравне полу-валове мрежног напона за нью, коди преко отпорника кода ограничива струю R1 напуни конденсатор C1 для стабилизации напона стабилитрон VD5. Напишите нам, что нужно сделать LED HL1 signalizira kvar.

Све док ние оптеречение повезло с XS1 utičnicom, кроз VD2-VD4 диод не пролази зам етна струя, площадка напона преко ньих е близ нюле. Због тога с конденсатор С2 испразни и транзистор VT1 с эфектом поля се затворы. LED HL2 smješten u krugu njegovog odvoda ne svijetli.Али напон на отпорнику R6 довольется ей за отваранье транзистора VT2. У кругу неног одвода струя тече. Угаси, это указание на присуствие напона у мрежи и помощи у проналааженю утичнице у мраку, LED HL3.

Ako je opterećenje povezano s XS1 utičnicom i troši Struju, njegovi negativni polutlaci teku kroz VD3 diodu, a pozitivni kroz VD2 i VD4 diode spojene u nizu, pad naponi na kodeno doji do на кожаном транзисторе VT1 и бити отворен.LED HL2 это означает использование, это указание на наличие операнда, которое используется для измерения параметров и извлечения транзистора VT1, на готовое решение. Напон изменяет каплю и извлекает транзистора VT2 такое же положение. Другой транзистор с затвором исключающим HL3 LED.

Требуется наличие рад индикатора против опережения для себя 1 Вт, если требуется напряжение (само 0,6 В) с помощью транзистора с эффектом поля KP504A (VT1). Заменити овай транзистор другим не би требао. Али исти тип транзистора у положению VT2 может быть заменен с KP501 A.

Максимальная функция оптического обозначения на XS1 пользовательского интерфейса или дозвольной направленной струи VD2-VD4 dioda. За диодом типа наведен на диаграмму, струя не смие прелазити 1,7 А, сила оптеречения — 500 … 700 Вт.

диод KD102B может быть замиенити с KD105B или другим исправляемым с допущенным изменением 300 Вт. D9B с другим немецким языком является серией или, на самом деле, серией D2. Стабилитрон Umjesto KS156A, применяется для стабилизации напряжения 3,9… 5,6 В.

Светодиодный диод vrsta koje su prikazane na dijagramu mogu se zamijeniti other slocnim karakteristikama odabirom boje njihovog sjaja prema vlastitom ukusu. Потребно, чтобы оно само запамтити да онай тко, чтобы узнать, как пользоваться морем имати стабильным образом, измените значение света, показываемого и ситуационного.

Treperi LED (HL1) может быть заменен обычным светодиодом, коди не трепери. У овом, что происходит конденсатор C1, можно исключить из электричества, а стабилитрон VD5 может быть замиенити с уобичаемым диодом, включив его у истом смиеру.Светодиодная лампа HL2 и HL3 может быть использована с единой тройкой или как коридор два кристалла различите световую лампу у высебойной светодиода. Нижние возможности замиенити сва три LED-a (HL1 — HL3) в одном месте без приметных компонентов и промена круга, они парови LED-ова имая заедничке катод. Eljena svjetlina LED-a HL2 i HL3, может быть, это будет избором отпорника R7, лучше, чем нужно, чтобы исподить 22 кОм, чтобы увеличить верхнюю линию.

Varijanta signalne pločice dizajnirane za ugradnju u kućište proširenja mreže s nekoliko priključaka prikazana je na Sl.2. Конденсатор С1 — К50-35, С2 — белая кожа керамика или пленка.

Ako malo smanjite veličinu ploče, može se integrirati i u zidnu utičnicu za voreno ožičenje.

С недостатком простора унутар утичнице, удубленог у зид, детектор сэ можно направить у облику адаптера коди е уметнуть у такву утичнику.

Kompaktan и jednostavan indikator može se koristiti za označavanje Struje grijaćih elemenata male i srednje snage. Tipičan primjer je grijač akvarija. Често су такви производи обслуживания светодиодным индикатором, все сставляю себе према кругу индикатора напона.Takva uključenost omogućuje da se grijaća zavojnica izgori, a indikator ostane upaljen. Sljedeći krug предлагает u seriju uključuje se s opterećenjem, a LED svijetli samo kad Struja teče kroz grijač.

Узел предложенных деталей, индикатор может быть предоставлен чак и почетник инженера электронного устройства. U Principu, dovoljno je da se ne bojite lemljenje i znajte da u diodi postoje anoda i katoda. Ispod je fotografija sklopa diodnog dijela kruga koji se nalazi na električnom terminalnom block.

Primer uključivanja dioda

Krug se sastoji od samo tri çetiri diode i koristi njihov naprijed napon, koji se neizbježno pojavljuje na tim poluvodasknery is tokomtosom.У овом случаю, двое диодное споене у низу появляется функция стабилизации, напон коди сие появляю на нжиме, када струя тече кроз оптеречение, стабилизирующее с на 1,5-2,5 вольта.

Trenutni LED krug sa crvenim LED

U krugu su korišteni elements sovjetskog ddblja, диод KD105B и crvena LED AL307B. Kad koristi ove elemente i njihovu primjenjivost, krug će raditi bez podešavanja.

Početnici . U ovom krugu nije neophodno razumjeti gdje dioda ima plus, gdje je minus.Elementi su povezani prema Principu dvije uzastopne oznake u jednom smjeru, jedna u suprotnom. Na izlazu, na primjer žarulja, priključuje se opterećenje na ulaz kruga 220 Volta. Trebalo bi da se upali svetlo. Затим пажливо, без додиривания живых диелова круга, повежите светодиодами. Ako LED svijetli, tada se u tom položaju treba lemiti, ukoliko se ne svijetli, pa se okreće obrnuto.

Mogućnosti promjene strejnog kruga indikatora i povećanja snage opterećenja

Snaga opterećenja takvog kruga ograničena je samo najvećom prednjom Strujom dioda.За KD105 и D226, та струя Дже 300 мА, тдж. Максимальная оптическая сила у овом случаю P 0,3 * 2 * 220 = 132 Вт. Ако, на прим., Узмемо D245 диод с Iпр.ср = 10А, тада это оптеречение возможно на 4400 вата.

U slučaju zamjene dioda iz kruga treba uzeti u obzir njihov izravan prosječni napon. Na primjer, germanijevi poluvodiči imaju niži napon prema nizued, a LED u ovom slučaju neće upaliti, or će tri ili čak čak četiri ove diode morati biti povezane u nizu.

Naravno suprotno maksimalni napon VD1 — VD3 mora biti najmanje 300 volti.

Pri zamjeni crvene LED AL307B zelenom (AL307V) u krugu, mora se uzeti u obzir da napon luminiscencije zelene, narančaste, bijele i other, uključujući kineske LED diode, može bitpri veće didevi У овом случаю могу себе серийные спойти три или чак четыре диода.

Струйни круг индикаторов для зеленого светодиода

Практически с экспериментом на AL307V, кинеским жутим и свиетло биелим LED-ом. Зеленое и žuto su osvijetlili s tri KD105, a za bijelu su uzeli četiri.Za eksperimente je korišteno opterećenje žarulje sa 40 vati.

Ne smijete pretjerano koristiti količinu KD105, jer se u tom slučaju napon na LED povećava и pomoću otpornika morate ograničiti njegovu Struju

Izgradnja i ugradnja jnoztoz3 . Za fotografiju je korištena uobičajena utičnica i mali patch panel (terminalni blok)

LED je zalijepljen u poklopac utičnice iu овом slučaju je lemljen na diode venama из CCI 9327

puta sam koristio slčnu shemu, ranije sam volio akvarijumsku umjetnost i svi akvarijumski grijači su uključeni kroz sločne pokazatelje.Када е било потребно на ньеговом балконе конструисати грийач за ладику за крумпир, тада е, без оклиевания, користио ову шему, заправо е све слике направление у фази монтаже. Объявлять овог чланка на вашей веб-страничке некако и ван теме: моя веб-локация намиенна за повезане каблове и бройла, али ево живота и электронике.


Odavde:

Индикатор 220В. Činilo se — što može biti jednostavnije: običan LED i otpornik. Али овдье, креативна аматерская радийска природа може све закомплексирати 🙂 Представлям диаграмму единоставног, али прилично функциональный показатель опскрбе электрического энергии из мертвого диапазона 220 волн.

Светодиодный индикатор «Овай» изображен на малой штампованной поверхности и двойной (зеленой) светодиодной, а также у неки кучанский апарат может показывать наличие:
— Присутствие;
— исправность круга повезаног уреая;
— Uključeno stanje ureaja.




Kao što vidite, ovaj pokazatelj i nije tako jednostavan. A ako ga koristite na uređajima or mjestima na kojima se mora provoditi kontrola čak i bez uključivanja (na primjer, osvjetljenje koje nije vidljivo s mjesta na koje je uključnojeno.Zamislite da postoji žarulja (grijač, pumpa), koja se povremeno automatski uključuje i isključuje. Kad napustite dom, napajali ste je Strujom, ali Regulator će kasnije uključiti opterećenje. Lampa je izgorela! Али нисте знали за то.



Sada ćete vizuelno pratiti radno stanje čak i isključenog ureaja. Zbog male Struje u udjelu miliampera, koja teče kroz aktivno opterećenje.



Ako je prekidač za napajanje otvoren (i naravno da je u mreži 220V), upalit će zeleni indikator, ako je opterećenje povezano (gumb je zatvorené crveno), zatim crveno.



Crveni dio dvojne će svijetliti zbog pada napona preko dioda VD3, VD4, VD6. Maksimalna snaga spojenog opterećenja ovisi o njima — 700 ваты. Stavljanjem snažnijih dioda možete je podići na barem nekoliko kilovata.



Naravno, ako ga ne razumijete dvobojna LED, ne košta ga ništa zamijeniti s dva jednobojna. Otpornici R1 i R2 поставляет желтую светлую кристальную одежду. Ради практики и сигурности, монтирамо sve dijelove na ploču.Treba imati na umu da slabo индуктивно opterećenje možda ne funkcionira dobro s ovim indikatorom snage, pa je bolje koristiti ga zajedno sa aktivnim — svjetiljkom, grijačem, motorom.

Расправите о чанку ИНДИКАТОР MOĆI

Предложения по предварительному запросу за свежее указание тренерского потока (и, сходное томе, снадж), указанное по запросу на время, указанное выше, от 220 V. Uključuje se u zazor jedne. Значайке уРЕЖАЯ су одсутность било каквог додатног извора напаянья и гальванская изоляция од мреже.Для того, чтобы использовать светодиодный диод с повецаном светлином и струйным преобразователем.

Схема указателя приказа на смоква 1 . Садржи преобразователь струй T1, два полувальна исправна на диодама VD1 и VD2 в конденсаторима за изглаживание C1 и C2. Серийный светодиодный индикатор HL1 и HL4 повезет на дорогу исправления, а HL2 и HL3 на других. Параллельно с LED-подсветкой HL2 — HL4, которую можно подрезать передатчиком R1 — R3. Помочь вам отпорника можно поставить излазну струю исправления на кой одговарю светодиодный диод починю свидлити……………………………….. ..

Када струя оптеречена тече кроз первично навигационного преобразователя Т1, у второго наизменични напорное, как исправляча исправляю. Indikator je konfiguriran tako da kada je Struja opterećenja manja od 0,5 A, napon na izlazima ispravljača nije dovoljan da LED-ovi svijetle. Kad Struja premaši ovu vrijednost, započet će slab, ali primjetni sjaj HL1 LED (crveni). Како сэ повечава струя оптереченья, повечава сэ и излазна струя исправляча. Ako Struja opterećenja dostigne 2 A, uključit će se HL2 LED (zelena), pristruji većoj od 3 A, HL3 (plava) će svijetliti, a kad Struja pređe 4 A, upalit će se bijelo vodio HL4.Эксперименты по показаниям от индикатора радиуса действия оптического кабеля на 12 А, от источника света до того, что он был установлен довольным, док струя кроз светодиода не прелести 15 … 18 мА.

Svi elementi indikatora, osim transformatora, ugrađeni su na štampanu ploču izraenu od stakloplastike, luminirane s jedne strane, čiji je crtež prikazan na Sl. 2. Урегулируйте коридор отпорника СПЗ-19, конденсаторы — оксид увезен, диод, можете использовать коридор било коди исправляч мужской снайдж, LED-ове — нужно велике светлайн.

Струйный преобразователь изобразен для единственного электронного преобразователя для напряжения мужской силы (120/12 В, 200 мА). Активни отпор первично навигатор — 200 Ом. Namoti ovog transformatora namotani su u odvojenim delovima, što pojednostavljuje usavršavanje. Njegovo primarno navijanje postat će sekundarno navijanje transformatora Struje T1, a sekundarno navijanje uklanja se i na njegovo mjesto je namotana primarna žica za namatanje. Za gornje parameter indikatora, broj okretaja primarnog namota je tri, žica mora biti u pouzdanoj izolaciji i projektirana za mrežni napon i Struju koju troši opterećenje.За производством трансформатора, погодан я и сваки серии силзни трансформер самца снаджа, на первый взгляд, из серии ТП-121, ТП-112.

Za kalibriranje skale indikatora može se koristiti ampermetar. aC napajanje i naponski transformator sekundarno navijanje 5 … 6 V i Struja do nekoliko ampera. Podesivi uređaj, ampermetar i opterećenje su serijski spojeni na ovo navijanje — различные отпорники с отпором 10 … 15 ома и снагом от 25 вата. Променом отпора отпорника на опережение, поставите потребну струйну и тримеровские отпорники да постингу паленьже кой одговара овой струи LED-a.


Sl. 3

Izgled montirane ploče prikazan je na Sl. 3. Трансформатор и площадь можно себе поставить на большой удаленности джедан од другог. Promjenom broja okretaja primarnog namota transformatora Struje moguće je preurediti indikator u različit interval Indikacije Struje. Ovaj uređaj vam također omogućuje da naznačite snagu koju opterećenje opterećuje u rasponu od 100 W do nekoliko kilovata, za to bi se LED vaga trebala programirati u jedinicama snage.

И.НЕЧАЕВ, Москва. Радио Брой 6, 2014

Автомобильная зарядка на тиристорах своими руками. Зарядное устройство тиристорное простое

Здравствуйте, ув. читатель блога «Моя лаборатория радиолюбителей».

В сегодняшней статье мы поговорим о давно зарекомендовавшей себя «но связанной», но очень полезной схеме тиристорного фазоимпульсного регулятора мощности, которую мы будем использовать в качестве зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов.

Начнем с того, что зарядное устройство на КУ202 имеет ряд преимуществ:
— Способность выдерживать ток заряда до 10 ампер
— Ток заряда импульсный, что, по мнению многих радиолюбителей, помогает продлить срок службы аккумулятора
— Схема собрана из недешевых недорогих деталей, что делает ее очень доступной в ценовой категории
— И последний плюс — простота повторения, что даст возможность повторить ее как новичку в радиотехнике, так и просто владельцу авто, совершенно не имеющему знаний в области радиотехники, которому нужна качественная и простая зарядка.

В свое время я собрал эту схему на своем колене за 40 минут вместе с травкой платы и подготовкой компонентов схемы. Ну хватит рассказов, давайте рассмотрим схему.

Схема тиристорного зарядного устройства на КУ202

Перечень компонентов, используемых в схеме
C1 = 0,47-1 мкФ 63V

R1 = 6,8k — 0,25W
R2 = 300 — 0,25W
R3 = 3,3k — 0,25W
R4 = 110 — 0,25W
R5 = 15k — 0.25Вт
R6 = 50 — 0,25Вт
R7 = 150 — 2Вт
FU1 = 10А
VD1 = ток 10А, мостик желательно брать с запасом. Ну на 15-25А и обратное напряжение не ниже 50В
VD2 = любой импульсный диод, для обратного напряжения не менее 50В
VS1 = КУ202, Т-160, Т-250
VT1 = КТ361А, КТ3107 , КТ502
ВТ2 = КТ315А, КТ3102, КТ503

Как упоминалось ранее, схема представляет собой тиристорный фазоимпульсный регулятор мощности с электронным регулятором зарядного тока.
Тиристорный электрод управляется схемой на транзисторах VT1 и VT2. Управляющий ток проходит через VD2, что необходимо для защиты схемы от обратных скачков тока тиристора.

Резистор R5 определяет ток зарядки аккумулятора, который должен составлять 1/10 емкости аккумулятора. Например, аккумулятор на 55 А следует заряжать током 5,5 А. Поэтому желательно на выходе перед выводами зарядного устройства поставить амперметр для контроля зарядного тока.

Что касается блока питания, то для этой схемы мы выбираем трансформатор на переменное напряжение 18-22В, желательно по мощности без запаса, потому что в управлении мы используем тиристор. Если напряжение больше, увеличьте R7 до 200 Ом.

Также не забываем, что диодный мост и управляющий тиристор необходимо размещать на радиаторах через теплопроводную пасту. Также, если вы используете простые диоды, такие как Д242-Д245, КД203, помните, что они должны быть изолированы от корпуса радиатора.

Ставим предохранитель на токи нужные для выхода, если вы не планируете заряжать аккумулятор током выше 6А, то предохранителя на 6,3А вам будет достаточно.
Также для защиты аккумулятора и зарядного устройства рекомендую поставить свой или, который помимо защиты от обратной полярности защитит зарядное устройство от подключения разряженных аккумуляторов с напряжением менее 10,5 В.
Ну в принципе мы рассмотрели схему зарядного устройства на КУ202.

Печатная плата тиристорного зарядного устройства на КУ202

Собрал Сергей


Удачи с повторением и жду ваших вопросов в комментариях

Для безопасной, качественной и надежной зарядки любого типа АКБ рекомендую
С УФ.Админ-чек


Вам понравилась эта статья?
Сделаем мастер-класс в подарок. Бросьте пару монет на цифровой осциллограф UNI-T UTD2025CL (2 канала x 25 МГц). Осциллограф — это устройство, предназначенное для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала. Стоит дорого 15 490 рублей. Я не могу себе позволить такой подарок. Аппарат очень нужен. С его помощью количество новых интересных схем увеличится в разы. Спасибо всем, кто поможет.

Любое копирование материала строго запрещено мной и авторскими правами.. Чтобы не потерять эту статью, закидывайте себе ссылку через кнопки справа
А так же все вопросы задаваем через форму ниже. Ребята не стесняйтесь

Устройство с электронным контролем зарядного тока, выполненное на базе тиристорного фазоимпульсного регулятора мощности.
Не содержит дефицитных деталей, с заведомо рабочими деталями не требует регулировки.
Зарядное устройство позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы током от 0 до 10 А, а также может служить регулируемым источником питания для мощного низковольтного паяльника, вулканизатора, переносной лампы.
Зарядный ток по форме близок к импульсному, что, как считается, помогает продлить срок службы батареи.
Устройство работоспособно при температуре окружающей среды от — 35 ° С до + 35 ° С.
Схема устройства представлена ​​на рис. 2.60.
Зарядное устройство представляет собой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением, питаемый от понижающего трансформатора обмотки II Т1 через диодемокVDI + VD4.
Блок управления тиристором выполнен на аналоге однопереходного транзистора ВТИ, VT2. Время, в течение которого конденсатор С2 заряжается до переключения однопереходного транзистора, можно регулировать переменным резистором. R1.При крайнем правом положении его двигателя по схеме зарядный ток станет максимальным, и наоборот.
DiodeVd5 защищает схему управления тиристором VS1 от обратного напряжения, которое появляется при включении тиристора.

В дальнейшем зарядное устройство может быть дополнено различными автоматами (отключение при завершении зарядки, поддержание нормального напряжения АКБ при длительном хранении, сигнализация о правильном подключении АКБ, защита от выходных коротких замыканий и т. Д.).
К недостаткам устройства можно отнести — колебания зарядного тока при нестабильном напряжении электросети.
Как и все аналогичные тиристорные фазоимпульсные регуляторы, устройство мешает радиоприему. Для борьбы с ними используется networkLC — фильтр, аналогичный тому, что используется в импульсных источниках питания.

Конденсатор С2 — К73-11, емкостью от 0,47 до 1 мкФ, или К73-16, К73-17, К42У-2, МБГП.
Транзистор КТ361А заменяем на КТ361Б — КТ361Е, КТ3107L, КТ502В, КТ502Г, КТ501Ж — КТ50ИК, и КТ315Л — на КТ315Б + КТ315Д КТ312Б, КТ3102L, КТ503G + П30507.Вместо КД105Б подойдут диоды КД105В, КД105Г или Д226 с любым буквенным индексом.
Переменный резистор R1 — СП-1, СПЗ-30а или СПО-1.
Амперметр PA1 — любой постоянного тока со шкалой 10 А. Его можно изготовить независимо от любого миллиамперметра, сняв шунт на стандартном амперметре.
FuseF1 — плавкий, но на такой же ток удобно использовать сетевой выключатель на 10 А или биметаллический автомобильный автомат.

Диоды VD1 + VP4 могут быть любыми на постоянный ток 10 А и обратное напряжение не менее 50 В (серии D242, D243, D245, KD203, KD210, KD213).
Выпрямительные диоды и тиристор размещены на радиаторах полезной площадью около 100 см * каждый. Для улучшения теплового контакта устройств с радиаторами лучше использовать теплопроводные пасты.
Вместо тиристора КУ202В подходят КУ202Г — КУ202Э; На практике проверено, что устройство нормально работает с более мощными тиристорами Т-160, Т-250.
Следует отметить, что железную стенку корпуса можно использовать непосредственно как теплоотвод тиристора.Тогда, однако, на корпусе будет отрицательный вывод устройства, что вообще нежелательно из-за угрозы случайного замыкания вывода плюс провода на корпус. Если тиристор укрепить через слюдяную подушку, угрозы короткого замыкания не будет, но теплоотдача от него ухудшится.
В приборе можно использовать готовый сетевой понижающий трансформатор необходимой мощности с вторичным напряжением от 18 до 22 В.
Если у трансформатора вторичное напряжение более 18 В, резистор R5 следует заменить на другой, с наибольшим сопротивлением (например, при 24 * 26 В сопротивление резистора следует увеличить до 200 Ом).
В случае, когда вторичная обмотка трансформатора имеет отвод от середины, либо имеется две однородные обмотки и напряжение каждой находится в заданных пределах, то выпрямитель лучше всего выполнять по обычной полуволновой схеме на 2 диода.
При напряжении вторичной обмотки 28 * 36 В можно полностью отказаться от выпрямителя — его роль одновременно будет выполнять тиристор VS1 (выпрямление наполовину полное). Для этого варианта блок питания необходимо между резистором R5 и плюсовым проводом подключить развязывающий диод KD105B или D226 с любым буквенным индексом (катод к резистору R5).Выбор тиристора в такой схеме станет ограниченным — подойдут только те, которые допускают работу под обратным напряжением (например, КУ202Е).
Для описываемого устройства подойдет унифицированный трансформатор ТН-61. 3 его вторичные обмотки должны быть соединены последовательно, при этом они способны давать ток до 8 А.
Все части устройства, кроме трансформатора Т1, диодов VD1 + выпрямителя VD4, переменного резистора R1, предохранителя FU1 и тиристора. VS1, установленный на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита 1.Толщиной 5 мм.
Чертеж платы представлен в журнале радио №11 за 2001 год.

Потребность в подзарядке машинного аккумулятора возникает у наших соотечественников регулярно. Кто-то делает это из-за разряда батареи, кто-то в рамках обслуживания. В любом случае наличие зарядного устройства (зарядного устройства) значительно облегчает эту задачу. Подробнее о том, что такое тиристорное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора и как сделать такое устройство по схеме — читайте ниже.

Описание тиристорной памяти

Зарядное устройство с тиристором — устройство с электронным управлением зарядным током.Такие устройства выполнены на базе тиристорного регулятора мощности, который является фазоимпульсным. Дефицитных комплектующих в устройстве такого типа памяти нет, и если все его детали целы, то после изготовления его даже не придется регулировать.

С помощью такой памяти можно заряжать аккумулятор автомобиля током от нуля до десяти ампер. Кроме того, его можно использовать как регулируемый источник питания для определенных устройств, например, паяльника, переносной лампы и т. Д.По своей форме зарядный ток очень похож на импульсный, а последний, в свою очередь, позволяет продлить срок службы аккумулятора. Использование тиристорной памяти допускается в диапазоне температур от -35 до +35 градусов.

Схема

Если вы решили построить собственную тиристорную память, то можно применить множество различных схем. Рассмотрим описание на примере схемы 1. В этом случае питание тиристорного зарядного устройства осуществляется от обмотки 2 трансформаторной сборки через диодный мост VDI + VD4.Управляющий элемент выполнен в виде аналога однопереходного транзистора. В этом случае с помощью элемента переменного резистора можно регулировать время, в течение которого будет осуществляться заряд конденсаторной составляющей С2. Если положение этой детали крайнее правое, то индикатор зарядного тока будет самым большим, и наоборот. Благодаря диоду VD5 цепь управления тиристором VS1 защищена.

Плюсы и минусы

Главное достоинство такого устройства — качественная зарядка током, которая не разрушит, а увеличит срок службы аккумулятора в целом.

При необходимости память может быть дополнена всевозможными элементами автоматики, рассчитанными на такие варианты:

  • устройство может отключаться в автоматическом режиме по окончании зарядки;
  • поддержание оптимального напряжения АКБ при длительном хранении без эксплуатации;
  • еще одна функция, которую можно рассматривать как преимущество, заключается в том, что тиристорное зарядное устройство может информировать автовладельца о том, правильно ли он подключил полярность аккумулятора, а это очень важно при зарядке;
  • также в случае добавления дополнительных компонентов может быть реализовано еще одно преимущество — защита узла от выходных коротких замыканий (автор видео — канал Blaze Electronics).

Что касается непосредственно недостатков, то к ним можно отнести колебания зарядного тока, если напряжение в бытовой сети нестабильно. Кроме того, как и другие тиристорные контроллеры, такое запоминающее устройство может создавать определенные помехи при передаче сигналов. Чтобы этого не произошло, при изготовлении памяти необходимо дополнительно устанавливать LC-фильтр. Такие фильтрующие элементы, например, используются в сетевых источниках питания.

Как сделать на память самому?

Если говорить об изготовлении памяти своими руками, то рассмотрим этот процесс на примере схемы 2.В этом случае тиристорное управление осуществляется фазовым сдвигом. Мы не будем описывать весь процесс, так как он индивидуален в каждом случае, в зависимости от добавления дополнительных компонентов в дизайн. Ниже мы рассмотрим основные нюансы, которые следует учитывать.

В нашем случае устройство собрано на обычном оргалите, в том числе конденсатор:

  1. Диодные элементы, обозначенные на схеме как VD1 и VD 2, а также тиристоры VS1 и VS2 должны быть установлены на радиаторе, установка последних допускается на общем радиаторе.
  2. Элементы сопротивления R2, ​​а также R5 следует использовать не менее 2 Вт каждый.
  3. Что касается трансформатора, то его можно купить в магазине или взять с паяльной станции (качественные трансформаторы можно найти в старых советских паяльниках). Можно перемотать вторичный провод на новый участок примерно 1,8 мм на 14 вольт. В принципе, можно использовать и более тонкие провода, так как такой мощности будет достаточно.
  4. Когда все элементы в ваших руках, всю конструкцию можно установить в одном корпусе.Например, для этого можно взять старый осциллограф. В этом случае мы не будем давать никаких рекомендаций, так как корпус — личное дело каждого.
  5. После того, как зарядное устройство будет готово, необходимо проверить его работоспособность. Если есть сомнения в качестве сборки, то мы бы порекомендовали провести диагностику устройства на более старом аккумуляторе, в случае чего было бы не жалко его выбросить. Но если вы все сделали правильно, в соответствии со схемой, то проблем в плане эксплуатации возникнуть не должно.Отметим также, что производимую память не нужно настраивать, она изначально должна работать правильно.

Видео «Простая тиристорная память своими руками»

Как сделать простую тиристорную память своими руками — посмотрите видео ниже (автор видео — канал Blaze Electronics).

Устройство с электронным контролем зарядного тока создано на основе тиристорного фазоимпульсного регулятора мощности. Он не содержит дефицитных деталей, с заведомо хорошими элементами не требует регулировки.

Зарядное устройство позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы током от 0 до 10 А, а также может служить регулируемым источником питания для мощного низковольтного паяльника, вулканизатора, переносной лампы. Зарядный ток по форме близок к импульсному, что, как считается, продлевает срок службы батареи. Устройство работоспособно при температуре окружающей среды от — 35 ° С до + 35 ° С.

Схема устройства представлена ​​на рис. 2.60.

Зарядное устройство представляет собой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением, питаемый от обмотки II понижающего трансформатора Т1 через диод moctVDI + VD4.

Блок управления тиристором выполнен на аналоге однопереходного транзистора VT1, VT2. Время, в течение которого конденсатор С2 заряжается перед переключением однопереходного транзистора, может регулироваться переменным резистором R1. При крайнем правом положении его двигателя по схеме зарядный ток будет максимальным, и наоборот.

Диод VD5 защищает цепь управления тиристором VS1 от обратного напряжения, возникающего при включении тиристора.


В будущем зарядное устройство может быть дополнено различными автоматическими устройствами (отключение по окончании зарядки, поддержание нормального напряжения АКБ при длительном хранении, сигнализация правильной полярности подключения АКБ, защита от коротких замыканий на выходе и т. Д.) .

К недостаткам устройства можно отнести колебания зарядного тока при нестабильном напряжении электросети.

Как и все аналогичные тиристорные фазоимпульсные регуляторы, устройство мешает радиоприему.Для борьбы с ними следует предусмотреть линейный LC-фильтр, аналогичный тому, который используется в импульсных сетевых источниках питания.

Конденсатор С2 — К73-11, емкостью от 0,47 до 1 мкФ, или. К73-16, К73-17, К42У-2, МБГП.

Транзистор КТ361А заменяем на КТ361Б — КТ361ё, КТ3107L, КТ502В, КТ502Г, КТ501Ж — КТ50ИК, а КТ315L — на КТ315Б + КТ315Д КТ312Б, КТ3102L, К10D5105D D226 с любым буквенным индексом.

Переменный резистор R1 — СП-1, СПЗ-30а или СПО-1.

Амперметр РА1 — любой постоянного тока с шкалой 10 А.Его можно сделать самостоятельно от любого миллиамперметра, сняв шунт по модельному амперметру.

Предохранитель F1 является предохранителем, но удобно использовать автоматический выключатель на 10 А или биметаллический автомобиль с таким же током.

Диоды VD1 + VP4 могут быть любыми на постоянный ток 10 А и обратное напряжение не менее 50 В (серии D242, D243, D245, KD203, KD210, KD213).

Выпрямительные диоды и тиристор устанавливаются на радиаторах, полезной площадью каждый около 100 см2.Для улучшения теплового контакта устройств с радиаторами желательно использовать теплопроводные пасты.

Вместо тиристора. КУ202В подходят КУ202Г — КУ202Э; На практике проверено, что устройство нормально работает с более мощными тиристорами Т-160, Т-250.

Следует отметить, что допустимо использовать непосредственно металлическую стенку корпуса в качестве радиатора тиристора. Тогда, однако, на корпусе будет отрицательный вывод устройства, что вообще нежелательно из-за опасности случайного замыкания выводного плюсового провода на корпус.Если установить тиристор через слюдяную подушку, опасности короткого замыкания не будет, но теплоотдача от него ухудшится.

В устройстве можно использовать готовый сетевой понижающий трансформатор необходимой мощности с напряжением вторичной обмотки от 18 до 22 В.

Если трансформатор имеет напряжение на вторичной обмотке более 18 В, резистор R5 следует заменить на другой, более высокого сопротивления (например, при 24 … 26 В сопротивление резистора следует увеличить до 200 Ом).

В случае, когда вторичная обмотка трансформатора имеет отвод от середины, либо имеется две идентичные обмотки и напряжение каждой находится в заданных пределах, то выпрямитель лучше всего выполнять по стандартной полуволновой схеме. с двумя диодами.

При напряжении вторичной обмотки 28 … 36 В можно полностью отказаться от выпрямителя — его роль будет одновременно выполнять тиристор VS1 (выпрямление — полуволна). Для этого варианта блока питания необходимо между резистором R5 и плюсовым проводом включить развязывающий диод KD105B или D226 с любым буквенным индексом (от катода к резистору R5).Выбор тиристора в такой схеме будет ограничен — подойдут только те, которые допускают работу под обратным напряжением (например, КУ202Е).

:

Более современная конструкция несколько проще в изготовлении и настройке и содержит доступный силовой трансформатор с одной вторичной обмоткой, а характеристики регулировки выше, чем у предыдущей схемы.

Предлагаемое устройство имеет стабильную плавную регулировку действующего значения выходного тока в диапазоне 0.1 … 6А, что позволяет заряжать любые аккумуляторы, а не только автомобильные. При зарядке маломощных аккумуляторов желательно последовательно включать балластный резистор сопротивлением несколько Ом или дроссель последовательно. пиковое значение зарядного тока может быть довольно большим из-за особенностей тиристорных регуляторов. Для снижения пикового значения зарядного тока в таких схемах обычно используются силовые трансформаторы с ограниченной мощностью, не превышающей 80 — 100 Вт, и с плавной нагрузочной характеристикой, что исключает необходимость в дополнительном балластном сопротивлении или дросселе.Особенностью предложенной схемы является необычное использование широко распространенной микросхемы TL494 (KIA494, K1114UE4). Задающий генератор микросхемы работает на низкой частоте и синхронизируется с полуволнами сетевого напряжения с помощью узла на оптопаре U1 и транзисторе VT1, что позволило использовать микросхему TL494 для фазового регулирования выходного тока. Микросхема содержит два компаратора, один из которых используется для управления выходным током, а второй используется для ограничения выходного напряжения, что позволяет отключать ток зарядки при достижении аккумулятором полного напряжения заряда (для автомобильных аккумуляторов Umax \ u003d 14.8 В). На ОУ DA2 собрана сборка шунтирующего усилителя напряжения для возможности регулирования зарядного тока. Если вы используете шунт R14 с другим сопротивлением, вам нужно будет выбрать резистор R15. Сопротивление должно быть таким, чтобы при максимальном выходном токе не наблюдалось насыщения выходного каскада ОУ. Чем больше сопротивление R15, тем ниже минимальный выходной ток, но максимальный ток уменьшается из-за насыщения операционного усилителя. Резистор R10 ограничивает верхний предел выходного тока.Основная часть схемы собрана на печатной плате размером 85 х 30 мм (см. Рисунок).

Конденсатор C7 припаян непосредственно к печатным проводникам. Чертеж печатной платы в натуральную величину.

В качестве измерительного прибора использовался микроамперметр с самодельной шкалой, калибровка показаний которого осуществляется резисторами R16 и R19. Вы можете использовать цифровой измеритель тока и напряжения, как показано на схеме зарядного устройства с цифровым дисплеем.Следует иметь в виду, что измерение выходного тока таким устройством производится с большой погрешностью из-за его импульсного характера, но в большинстве случаев это несущественно. В схеме можно использовать любые доступные транзисторные оптопары, например АОТ127, АОТ128. Операционный усилитель DA2 можно заменить практически любым доступным операционным усилителем, а конденсатор C6 можно исключить, если операционный усилитель имеет внутреннюю частотную коррекцию. Транзистор VT1 можно заменить на КТ315 или любой маломощный.В качестве VT2 можно использовать транзисторы КТ814 В, Г; КТ817В, Г и другие. В качестве тиристора ВС1 могут быть использованы любые доступные с подходящими техническими характеристиками, например отечественные КУ202, импортные 2Н6504 … 09, С122 (А1) и другие. Диодный мост VD7 можно собрать из любых доступных силовых диодов с подходящими характеристиками.

На втором рисунке показана внешняя принципиальная схема печатной платы. Наладка устройства сводится к подбору сопротивления R15 под конкретный шунт, в качестве которого можно использовать любые проволочные резисторы с сопротивлением 0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *