КТ803А технические характеристики транзистора, цоколевка, применение
Кремниевый биполярный n-p-n-структуры транзистор КТ803А, по своим техническим характеристикам, хорошо подходят для схем усилителей низких частот и блоков питания. Они также используются в телевизионных генераторах развертки. Выпускались в России до конца 1992 года. В настоящее время производятся преимущественно с маркировкой 2Т803А на предприятиях Концерна «Алмаз-Антей».
Цоколевка
Распиновка КТ803А выполнена в металлостеклянном корпусе КТЮ-3-20 с жесткими выводами. Весит такое устройство не более 22 гр., а с фланцем до 34 гр. Сверху, можно сказать на «шляпке», обычно имеется маркировка. На рисунке ниже приведены геометрические размеры и расположение ножек: Э – это эмиттер, Б — база, К – коллектор.
Здесь видно, что вывод коллектора физически соединен с металлическим корпусом.
Технические характеристики
Важными характеристиками КТ803А, определяющими возможности транзистора, являются предельные эксплуатационные данные. Если, в процессе эксплуатации, значение любого из них будет превышено, то устройство может выйти из строя. Также недопустима длительная работа изделия при равных рабочих параметрах или близких к максимальным. Рассмотрим их ниже:
- предельное напряжение К-Э (UКЭМАКС): постоянное ( при RБЭ ≤ 100 Ом) — 60 В; импульсное К-Э (при Uбэ = 2 В, tИ < 500 мкс, Q > 2) — 80 В;
- постоянное напряжение между Э — Б (UЭБМАКС) до 4 В;
- постоянный ток коллектора (IКМАКС) – 10 А;
- постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе (PКМАКС), при температуре p-n-перехода (ТК): от – 40 до 50 °C до 60 Вт; до 100 °C – 30 Вт;
- предельно возможная ТК до 150 °C ;
- тепловое сопротивление кристалл-корпус (RTп-к) – 0,0166 °C/Вт;
- граничная частота, в схеме с общим Э (f) до 20 МГц;
- статический коэффициент H21Э до 70;
- диапазон рабочих температур (Токр) от -40 до 100 °C
Возможная PKМАКС применения КТ803А (при Токр. до 50 °C) определяется по следующей формуле: 60 – (Токр. – 50 °C ) / RTп-к. Не допускается выходить за границы диапазона предельных значений параметров, так как устройство может выйти из строя.
Электрические
Электрические параметры КТ803А приведены ниже. При ознакомлении с транзистором им уделяют особое внимание, так как они содержат дополнительную, не менее интересную информацию об устройстве. В таблице ниже, приведены основные из них. В столбце «Режимы измерения» указаны условия, при которых производилось тестирование и фактически рекомендуемые изготовителем для дальнейшего использования изделия. В следующих «min» и «max» представлен диапазон возможных значений, при такой эксплуатации.
Комплементарная пара для у КТ803А отсутствует.
Аналоги
Вот список зарубежных транзисторов серии 2N, которые очень похожи на КТ803А по своим физическим и электрическим свойствам: 2N1702, 2N3054A, 2N3055, 2N5067, 2N5068, 2N5069. Среди устройств других серий можно отметить: 2SC44, 2SC493, 2SC521A, 2SC793, BDY23, BDY24, BUYP54, KD601, MJ480, MJ481. Полным отечественным аналогом является 2Т803А, выпускавшийся для военной промышленности, а сейчас и для гражданской. В качестве замены укажем также российский КТ808А.
Транзистор КТ803А(2T803А) содержит драгоценные металлы. В современных справочниках обычно приводится следующая информация: содержание золота — 0,02982гр., серебра — 0,154042гр. Вместе с тем, в различных даташит советских времен могут встречается и другие данные, очень близкие к указанным.
В основном ценятся изделия выпущенные по декабрь 1989 г. После этой даты встречается бракованные экземпляры или с пониженным содержанием драгметаллов. Поэтому, перед покупкой такого лома для аффинажа, они просят надпиливать шляпки у устройств, чтобы было видно золотистую подложку. На фотографии ниже продемонстрировано, как это обычно делают.
Производители
Одним из первых производителей КТ803А считается Ульяновское предприятие «Искра». Сейчас оно входит в Концерн «Алмаз-Антей» и называется ОАО «НПП «Завод Искра». Скачать datasheet на рассмотренное изделие Вы можете по этой ссылке или здесь на его новую версию.
Транзистор КТ803 — DataSheet
Цоколевка транзисторов КТ802, КТ803, КТ805
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ803А | BDY17 *1, BDY23 *3, BD207 *3, BD501A *3, BDW21A *3, 180T2A *3, KDY23 *3, 2N5049 *1, BD501 *1 | |||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ803А | — | Вт | |
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | КТ803А | — | ≥20 | МГц |
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ803А | 0.1к | 60* | В |
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ803А | — | 4 | В |
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ803А | — | 10 | А |
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ803А | 70 В | ≤5* | мА |
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ803А | 10 В; 5 А | 10…70* | |
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ803А | 20 В | ≤250 | пФ |
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К** | КТ803А | — | ≤0.5 | Ом, дБ |
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ803А | — | — | Дб, Ом, Вт |
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ803А | — | ≤190** | пс |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*1 — аналог по электрическим параметрам, тип корпуса отличается.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ультралинейный усилитель класса А на отечественных транзисторах
Вариант усилителя на отечественных транзисторах. По сути я ничего нового не придумал, просто давно хотел собрать данный усилитель, но на многих ресурсах отзывы о нем были не очень хорошие.
О схеме очень мало отзывов, в основном только негативные. Жалобы в основном о малом потреблении тока, слишком искаженный выходной сигнал и т.п.
Сначала были найдены все оптимальные замены транзисторам. Все транзисторы использовались отечественного производства. Травить плату не было возможности, поэтому как всегда на помощь пришла макетка.
На плате была собрана вся схема, а выходные транзисторы через провода припаяны к основной плате.
В начале для выходного каскада использовал транзисторы КТ805, затем 819 и остановился на КТ803А – самый лучший вариант для этой схемы.
Схема планировалась для стандартной колонки на 4 Ом, поэтому некоторые номиналы схемы нужно подобрать под свои нужды.
Для питания использовал аккумулятор от бесперебойника, с ним усилитель развивает до 8 Вт, это уже чистейшая мощность, без хрипов, искажений и гулов.
За свою практику собрал немало усилителей мощности. Еще год назад, эталоном звука для меня были микросхемы СТК, затем была повторена схема Lanzar и она долго не уступала свои позиции, но несколько дней назад этот усилитель вышел на первое место, оставив позади знаменитого ланзара.
Широкий диапазон воспроизводящих частот – еще одно достоинство этой схемы, хотя частоты ниже 30 Гц усилитель не сможет воспроизвести. Усилитель предназначен для широкополосной акустики, и для качественного звучания в первую очередь нужны качественные колонки. Хотя многие могут не согласится, но очень советую использовать отечественные головки 5 – 10 ГДШ с бумажным или поролоновым подвесом. После чистого класса “А” даже музыкальный центр будет звучать не так хорошо, как раньше.
Выходные транзисторы усилителя греются не так страшно, как говорилось в некоторых форумах, лично у меня без теплоотвода они поработали 10 минут на максимальной громкости, температура не превышала 70-80 °C.
Странно то, что усилитель настолько качественный, что без подачи входного сигнала в колонках нет никакого шума или гула, словно усилитель выключен и включается только при подаче сигнала на вход.
Не советуется поднимать напряжение питания более 20 В, при 18 В усилитель показал 14 Вт – чистой синусоидальной мощи, но потреблял при этом 60 Вт, что для класса «А» вполне нормально.
В дальнейшем планируется собрать еще один канал, уж больно понравился этот усилитель, рядом с ним даже музыкальный центр дурно звучит.
Обозначение | Номинал | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
КТ361Г | 1 | 2N3906 | |
T2 | КТ801А | 1 | КТ630Д, КТ602А, 2N697 |
Т3, Т4 | КТ803А | 2 | MJ480 |
С1 | 100 мкФ | 1 | |
С2 | 0.22 мкФ | 1 | |
С3 | 220 мкФ | 1 | |
С4 | 470 мкФ | 1 | |
С5 | 3300 мкФ | 1 | |
С6 | 0.1 мкФ | 1 | |
R1 | 39 кОм | 1 | |
R2 | 100 кОм | 1 | |
R3 | 100 кОм | 1 | |
R4 | 220 Ом | 1 | |
R5 | 2.7 кОм | 1 | |
R6 | 8.2 кОм | 1 | |
R7 | 47 Ом | 1 | 0.5 Вт |
R8 | 180 Ом | 1 | 1 Вт |
R9 | 2.2 кОм | 1 | 0.5 Вт |
R10 | 10 Ом | 1 | 1 Вт |
Печатные платы.
Автор: АКА КАСЬЯН, по материалам: cxem.net
Электроника и микросхемотехника учебное пособие
Украинской государственной академии
железнодорожного транспорта
Кафедра «Автоматика, телемеханика, связь и вычислительная техника»
А.А. Кучеренко, В.И. Поддубняк
ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОСХЕМОТЕХНИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
к курсовому проекту
“
Расчёт генератора синусоидального сигналас мощным выходом”
ЧАСТЬ 2
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ДОНЕЦК 2006
Учебное пособие рассмотрено и рекомендовано к печати на заседании кафедры «Автоматика, телемеханика, связь и вычислительная техника» протокол № 5, от 26 января 2006 года.
Приведены варианты заданий курсового проекта, рекомендации по выбору элементов, а также справочные данные по транзисторам, операционным усилителям, резисторам и конденсаторам.
Составители:
профессор В.И. Поддубняк (ДонИЖТ)
доцент А.А. Кучеренко (ДонИЖТ)
Рецензенты:
к.ф-м.н., доцент Л.Т. Писарев (ДонИЖТ)
к.т.н., доцент Н.П. Косарев (ДонНТУ)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ | 4 |
1 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА……………………………………………………. | 5 |
1.1 Задание на курсовой проект………………………………………… | 5 |
1.2 Содержание пояснительной записки……………………………… | 9 |
1.3 Список литературных источников……………………………….. | 10 |
1.4 График выполнения курсового проекта………………………….. | 13 |
2 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ………………………………………… | 16 |
3 ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОРАДИОКОМПОНЕНТЫ…………………… | 17 |
3.1 Резисторы…………………………………………………………… | 17 |
3.2 Конденсаторы……………………………………………………… | 19 |
4 ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРОВ И ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ………………………………………………………………. | 21 |
5 ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ………… | 28 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… | 44 |
ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие является продолжением части 1 учебного пособия к курсовому проекту «Расчет генератора синусоидального сигнала с мощным выходом», которое посвящено методике и примерам расчета электронных схем.
1.1 Задание на курсовой проект
Спроектировать генератор синусоидального сигнала (ГСС) со стабилизацией амплитуды и частоты колебаний и мощным оконечным каскадом, выполненным по трансформаторной / бестрансформаторной* схеме (рис. 1.1). Исходные данные для расчета:
1. Мощность нагрузки, Вт…………………………………..……. Рн;
2. Сопротивление нагрузки, Ом………………………………..… Rн;
3. Частота синусоидального сигнала, кГц………………………… fн;
4. Коэффициент нелинейных искажений, %…………………………….. γ;
5. Нестабильность амплитуды ………………..……… ΔUн/Uн = 10-2;
6. Нестабильность частоты ……………………………… Δfн/fн = 10-5;
7. Параметры питающей сети:
7.1. Напряжение …………………………………… 220 В ± 10% ;
7.2. Частота ………………………………………… 50 Гц ± 1 Гц;
8. Колебания температуры окружающей среды …. + 10°С — + 50°С.
Схема усилителя НЧ с темброблоком (25 Вт)
Описываемый стереофонический усилитель имеет следующие технические характеристики:
- Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт…………. 25
- Коэффициент гармоник в полосе частот 30 Гц — 20 кГц при
- номинальной выходной мощности не более, %…………………… 0,45
- Диапазон регулировки тембра, дБ:
- на частоте 30 Гц…………………………………………………………..+-22
- на частоте 20 кГц………………………………………………………….+-20
- Чувствительность, мВ ………………………………………………………250
- Отношение сигнал/шум, дБ………………………………………………. 77
- Выходное сопротивление, Ом…………………………………………… 0,15.
Принципиальная схема
Сигнал звуковой частоты поступает через разъем Х1 на вход блока регулировок. Регуляторы громкости в каналах усилителя раздельные, что позволило исключить регулятор стереобаланса.
Рис. 1. Схема усилителя НЧ с темброблоком (25 Вт).
С переменного резистора R1, выполняющего роль регулятора громкости, сигнал поступает на истоковый повторитель V1, а от него — на активный регулятор тембра, выполненный на транзисторах V3 и V4.
Регулировка тембра по низшим частотам осуществляется переменным резистором R6, по высшим — переменным резистором R9. Блок регулировок питается от общего источника через стабилизатор напряжения, в котором использованы полевой транзистор V5 и стабилитрон V2.
Использование здесь полевого транзистора позволило при простом построении стабилизатора получить очень малую амплитуду пульсаций.
С выхода блока регулировок сигнал через конденсатор С8 и резистор R16 поступает на вход усилителя мощности. Усилитель мощности состоит из дифференциального каскада (транзисторы V6, V8), усилителя напряжения, выполненного на транзисторе V9, и двухтактного каскада на составных транзисторах V12 V14 и V13 V15.
Применение в усилителе мощности глубокой отрицательной обратной связи по постоянному току, осуществляемой через резистор R21, позволяет получить хорошую стабильность рабочей точки выходного каскада.
Транзистор V11, который укрепляют на радиаторе одного из выходных транзисторов (V14 или V15), выполняет функцию термостабилизирующего элемента.
Детали и питание
Рис. 2. Схема блока питания для транзистоного усилителя мощности звука.
Ток покоя транзисторов выходного каскада, равный 30 — 40 мА, устанавливают подстроечным резистором R22. Конденсатор С11 -элемент частотной коррекции усилителя. Цепь d2R27 обеспечивает усилителю устойчивость работы при отключенной нагрузке.
Транзисторы КТ3102Е можно заменить на КТ342В с коэффициентом усиления не менее 400, транзисторы КТ3107В — на КТ361 с коэффициентом усиления не менее 80, КТ342А — на КТ315 с любым буквенным индексом.
Вместо КТ805БМ можно использовать транзисторы серий П702, КТ802, КТ803, КТ808, КТ809, КТ812 с коэффициентом усиления не менее 35. Полевой транзистор КП302БМ можно заменить на КП303.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. 1998, 143 с.
Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются. Транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n мощные универсальные: КТ803А, 2Т803А. Предназначены для работы в усилителях постоянного тока, генераторах строчной развёртки, источниках питания. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Масса транзистора не более 22 гр., с накидным фланцем не более 34 гр. Чертёж транзистора КТ803А, 2Т803АЭлектрические параметры.
Предельные эксплуатационные данные КТ803А, 2Т803А.
Примечание. При температуре корпуса более 49,85°С рассеиваемая мощность транзистора КТ803А, 2Т803А, Вт, рассчитывается по формуле: Рмакс=60-(Тк-323)/Rтп к. 1. Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер. 2. Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера. 3. Зависимость ёмкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база. 4. Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.1. Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер. 2. Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера. 3. Зависимость ёмкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база. 4. Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. |
Транзисторы КТ803А и КТ608 — маркировка, цоколевка, основные параметры.
Транзисторы КТ608
Транзисторы КТ608 — высокочастотные кремниевые n-p-n средней мощности. Корпус металлостекляный, герметичный. Маркировка буквенно — цифровая, сбоку корпуса. На рисунке ниже — цоколевка и маркировка КТ608.
Наиболее важные параметры.
Коэффициент передачи тока
У транзисторов КТ608А —
от 20 до 80 при температуре окружающей среды +25 по Цельсию.
При температуре +125 по Цельсию — от 20 до 200
У транзисторов КТ608Б —
от 40 до 160при температуре окружающей среды +25 по Цельсию.
При температуре +125 по Цельсию — от 40 до 350
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер:
постоянное — 60в, импульсное — 80.
Максимальный ток коллектора:
постоянный — 400 мА, импульсный — 800 мА.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора 400мА, базы 80мА
— не более 1в.
Напряжение насыщения база-эмиттер при токе коллектора 400мА, базы 80мА
— не более 2в.
Рассеиваемая мощность коллектора — около 500 мВт.
Граничная частота передачи тока — 200 МГц.
Обратный ток колектора при напряжении коллектор-эмиттер 60 в — 10 мкА, при температуре окружающей среды + 25 по Цельсию.
Обратный ток эмиттера при напряжении эмиттер-база 4в — не более 10 мкА,
Емкость коллекторного перехода при напряжении коллектор-база 10 в — не более 15пФ.
На главную страницу
КТ3102 Резюме: KT 3127 TM100 UF 3004 LG светодиодная схема kt3117 LED Tr KT 1117 3121 LG LED | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
кт 30 Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
MA704WA Резюме: MA700 MA4S713 MA2S784 HSU88 HSU276 HSS102 610C 420C ma741 | OCR сканирование | HSS102 HSU88 HSU276 30 МГц) MA2S784 MA4S713 MA743 MA704AÂ MA721В MA744 MA704WA MA700 610C 420C ma741 | |
кабель Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
2008 — КТ 6396 Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
КТ920Б Резюме: KT920A KT920 FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation Funkamateur kt9205 UdSSR BT320 920a 920B4 | OCR сканирование | 175 МГц КТ920Б КТ920А KT920 FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation Funkamateur kt9205 СССР BT320 920a 920B4 | |
пластик Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
кт21 Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
1827 Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
1827 Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
узлы 6306 Резюме: KT5211 KT6396 kt 6217 KT6209 | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал |
Bt151 pdf datasheet icd 10
Bt151 pdf datasheet icd 10Самая последняя информация доступна в Интернете по адресу.Максимальное тепловыделение в рабочем состоянии p tot в зависимости от среднего рабочего тока i tav, где коэффициент формы i. Огибающая устройства, предназначенная для использования в приложениях, требующих высокого напряжения двунаправленной блокировки bt151 500r 650r 800r vdrm, повторяющихся пиковых значений напряжения 500 650 800 В и высоких температурных циклов. Модель fy 2020 icd10cm доступна в форматах PDF Adobe и XML. Система поиска электронных компонентов и полупроводников. Код недействителен в 2020 году для отправки транзакций, связанных с hipaacovered.Icd icd10cm международная классификация болезней, десятая.
Bt151 datasheet bt151500r, тиристоры philips, bt151500r datasheet, bt151 pdf, распиновка bt151, аналог, данные, схема, выход, схема bt151. Техническое описание транзистора kt803a, pdf, эквивалент kt803a. У пациента могут быть оба состояния, но одно не включает другое. Огибающая устройства, предназначенная для использования в приложениях, требующих высокого напряжения двунаправленной блокировки bt151 500r 650r 800r vdrm, повторяющихся пиков вне состояния 500 650 800 В и высоких напряжений термоциклирования vrrm.Используйте наш инструмент-переводчик кода в качестве ресурса и руководства на начальных этапах фазы внедрения icd 10. Конверт устройства, предназначенный для использования в приложениях с высокими требованиями. Utc bt151, alldatasheet, datasheet, datasheet поисковый сайт для электронных компонентов и полупроводников. Код b150 по icd10 назначается для диагностики гепатита А с печеночной комой. Fci, alldatasheet, datasheet, сайт поиска данных для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов, симисторов и других полупроводников.Для претензий с датой обслуживания 1 октября 2015 г. или позже используйте эквивалентный код или коды icd10cm. Nxp semiconductors datasheet, pdf каталог первая страница.
Bt2323m datasheet, pdf boomtech, bt2323m datasheet, bt2323m pdf, bt2323m распиновка, bt2323m данные, схема, руководство, заменитель, детали, схема, эквивалент. В диагностическом кодировании в этой системе используется 37 буквенных и цифровых цифр, а в системе кодирования процедур icd10 используется 7-буквенный или цифровой код, разделенный точками. Управление двигателем, промышленное и домашнее освещение, отопление и статическое переключение.Spp11n65c3, spa11n65c3 spi11n65c3 cool mos power transistor v. Nxp semiconductors Первая страница каталога полупроводников, техническое описание, поиск по техническим данным, технические данные, таблицы данных, сайт поиска технических данных для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов, симисторов, полупроводников. Пассивированный тиристор в полной упаковке в пластиковом корпусе, предназначенный для использования в приложениях, требующих высокой способности к двунаправленному блокирующему напряжению и высокой способности термоциклирования. Инструмент преобразования icd9 в icd10 был разработан с использованием общих сопоставлений эквивалентности, разработанных cms в качестве основы.Не стесняйтесь использовать эту информацию по своему усмотрению. Bt151 datasheet, bt151 pdf, bt151 data sheet, datasheet, data sheet, pdf главная страница всех производителей по категориям, названию детали, описанию или содержанию производителя. Типичные области применения включают управление двигателем, промышленное и бытовое. В этом разделе приведены рекомендации по кодированию для конкретных глав, которые помогут вам лучше понять и правильно использовать целевой код icd10cm, том 1. Тиристоры серии BT151 общее описание краткие справочные данные пассивированные тиристоры в пластиковом обозначении параметр макс.Статус 1 технического паспорта, пожалуйста, сверьтесь с последним выпущенным листом технических данных, прежде чем начинать или завершать проектирование. Модульные симисторы в пластиковом корпусе, предназначенные для использования в приложениях общего назначения с двунаправленной коммутацией bt1 500 600 и повторяющимися пиковыми напряжениями в фазе vdrm 500 600 В.
Пластиковый корпус блока, предназначенный для использования в устройствах общего назначения с двунаправленной коммутацией bt6 600e 800e и управлением фазой vdrm, повторяющиеся пиковые значения вне состояния 600 800 В, где высокое. Спецификация продукции Philips Semiconductors. Симисторы серии bt6 e. Механические характеристики чувствительного затвора.B150 icd10 code icd10 коды диагностики и процедуры. Полупроводники PhilipsСпецификация продукциитиристоры серии BT151Общее описаниебыстрые справочные данныестеклянные пассивированные тиристоры в пластмассовом символепараметрмакс. Коды с этим примечанием являются кодами этиологии и должны сопровождаться символом a. 18 сен, 2019 bt151 datasheet bt151500r, тиристоры philips, bt151500r datasheet, bt151 pdf, распиновка bt151, аналог, данные, схема, выход, схема bt151. Табличный список заболеваний и травм представляет собой список кодов МКБ 10, разбитый на главы и разделы с указаниями по включениям, исключениям, описаниям и многому другому.Icd10 отбросил ежедневный рабочий процесс в медицинской практике. Формат этой спецификации был изменен в соответствии с новым стандартом представления и информации о полупроводниках Philips. Аппарат в пластиковом корпусе, предназначен для использования в универсальных двунаправленных переключателях bt6 600e 800e и фазовом регулировании vdrm повторяющихся.
Следующие ссылки применимы к коду b27. Расширенная анатомия и физиология для icd10cmpcs — важный ресурс для диагностического и процедурного кодирования s46.Utc bt151, alldatasheet, datasheet, datasheet поисковый сайт для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов, симисторов и других полупроводников. Bt151 pdf, описание bt151, таблицы данных bt151, просмотр bt151.
Philips Semiconductors Спецификация продукции тиристоры серии BT151 общее описание краткие справочные данные пассивированные тиристоры в пластиковом символе параметр макс. Огибающая устройства, предназначенная для использования в приложениях, требующих высокого напряжения двунаправленной блокировки bt151 500r 650r 800r vdrm, повторяющееся пиковое отклонение.Описание модуля hci с поддержкой Bluetooth smart bt111 — это недорогой и сверхмалый модуль hci с поддержкой bluetooth, который разработан для приложений, где необходимы как классическая Bluetooth, так и Bluetooth с низким энергопотреблением. 18 апреля 2020 г. диагностические коды icd10cm b группа диагностических кодов icd10cm международная классификация болезней, 10-е издание, система кодирования клинических модификаций icd10cmpcs повысит точность оплаты оказанных услуг и упростит оценку медицинских процессов и результатов.Type2 excludes type2 excludes означает, что исключенные условия различны, хотя могут казаться похожими. Используйте наш инструмент-переводчик кода в качестве ресурса и руководства на начальных этапах фазы внедрения icd10. Elektronische bauelemente npn залитый пластиком.
Bt8600 4q triac 29 августа 20 описания приложений приложений, которые описаны здесь для любого из них. Bt151 unisonic technologies, ваши требуемые страницы не могут. Симисторы серии BT1 логический уровень общее описание краткие справочные данные стекло пассивировано, чувствительный вентиль символ параметр макс.Таблица данных BT151, таблица данных bt151, таблица данных bt151, таблица данных, таблица данных, pdf. Тиристоры Philips, alldatasheet, datasheet, сайт поиска технических данных для электронных компонентов и. В этом разделе приведены рекомендации по кодированию для отдельных глав, которые помогут вам лучше понять и правильно использовать целевой код icd 10 см, том 1. Тиристоры Philips, все технические данные, технические данные, сайт поиска технических данных для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов, симисторов и других полупроводников. Elektronische bauelemente npn транзистор в пластиковом корпусе.Инструмент преобразования icd 9 в icd 10 был разработан с использованием общих сопоставлений эквивалентности, разработанных cms в качестве основы.
Icd 10 отбросил повседневный рабочий процесс медицинской практики. Большинство файлов предоставляется в сжатом формате zip для облегчения загрузки. 2017 финансовый год без изменений, действует с 10 12016 по 930 2017. 01 октября 2019 г. bt2323m datasheet pdf boomtech, bt2323m datasheet, bt2323m pdf, bt2323m распиновка, данные bt2323m, схема, руководство, замена, детали, схема, эквивалент.Получите важные инструкции для точного измерения icd 10 cm o02. Nxp Semiconductors Спецификация продукции тиристоры серии BT152 рис. O220ab bt152repetitive bt152 bt152 series bt151 Motor application bt152 500r 500r bt152 datasheet 800r bt145 bt151 bt152 800. Использование дополнительного кода Использование дополнительного кода примечания означает, что второй код должен использоваться вместе с этим кодом. B236y0z Магнитно-резонансная томография МРТ правого и левого сердца с использованием другого контраста, без усиления и усиления. Диагностика Icd10cm кодирует международную классификацию болезней, 10-е издание, система кодирования клинических модификаций icd10cmpcs повысит точность оплаты за оказанные услуги и облегчит оценку медицинских процессов и результатов.
Онлайн-инструмент преобразования icd9 в icd10 конвертирует icd 10 в 9. Каталог производителей, недавно опубликованный в каталоге, позволяет мгновенно получить представление о любом электронном компоненте. Bt8600 4q triac 29 августа 20 описаний приложений приложений, которые описаны здесь для любых из них, связанных с их приложениями и продуктами. Icd10 международная статистическая классификация болезней и родственных болезней. Щелкните любой термин ниже, чтобы просмотреть алфавитный указатель. Новый код на 2016 финансовый год, действующий с 10 12015 по 930 2016 первый год icd 10 см, внедрен в кодовый набор hipaa.Kt803a — параметры поиска по каталогам. Следовательно, все претензии, поданные в philhealth, за исключением претензий, оплачиваемых посредством оплаты случая, должны оплачиваться в зависимости от типа случая основного заболевания.
روشگاه — ناوران صنعت قلب تبریز
فروشگاه — فناوران صنعت قلب تبریزنمایش 1–20 از 880 نتیجه
Геркон 50 мм
50,000 штук
0
رد سوئیچ شیشه ای 50 میلی متری تک نتاکت
60,000 штук
0
لامپ الوژن اسه ای ، Галогенная лампа MR16 12V 50W ،
17,000 штук
0
15%
خفیفОднофазный асинхронный двигатель MILANO
1,300,000 шт.1,100,000 шт. 15% шт.0
سته ریت ، Phillux BNF-12 Шумовой фильтр Кольцо с ферритовым сердечником
65 500 шт.
0
ازن میکرو اراد 250 ولت ، Конденсатор МБГЧ-1 250в 1мкф
50,000 штук
0
ال گرافیتی — مسی 0.9 * 1,8 * 2,3
42,000 штук
0
Размеры — 1,8 * 1,8 * 4,8
68,000 штук
0
Размер — 2,2 * 2,9 * 3,9
67,000 штук
0
Размер — 2.3 * 2.3 * 3.8
65,000 штук
0
ال گرافیتی — مسی 1.6 * 6,4 * 3,6
90,000 штук
0
Размер — 1,4 * 2,9 * 3,9
60,000 штук
0
Двигатель с коробкой передач
32,000,000 штук
0
فلش لامپ ، Электронная лампа-вспышка
80,000 штук
0
Производитель National PE-201A Flash
110,000 штук
0
Фильтр Kenko 58 мм
85,000 штук
0
لامپ نعت 28 ولت ، Лампа накаливания 28V
25,000 штук
0
لنز چشمی میکروسکوپ ، Глазные линзы
تماس بگیرید
0
رابط مانیتورینگ میکروسکوپ 10x
تماس بگیرید
0
لنز نه ای
تماس بگیرید
0
- (+93) Афганистан
- (+355) Албания
- (+213) Алжир
- (+1) Американское Самоа
- (+376) Андорра
- (+244) Ангола
- (+1) Ангилья
- (+1) Антигуа
- (+54) Аргентина
- (+374) Армения
- (+297) Аруба
- (+61) Австралия
- (+43) Австрия
- (+994) Азербайджан
- (+973) Бахрейн
- (+880) Бангладеш
- (+1) Барбадос
- (+375) Беларусь
- (+32) Бельгия
- (+501) Белиз
- (+229) Бенин
- (+1) Бермуды
- (+975) Бутан
- (+591) Боливия
- (+599) Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
- (+387) Босния и Герцеговина
- (+2674
- 9044 +55) Бразилия
- (+246) Британская территория в Индийском океане
- (+1) Британские Виргинские острова
- (+673) Бруней
- (+359) Болгария
- (+226) Буркина Фасо
- (+257) Бурунди
- (+855) Камбоджа
- (+237) Камерун
- (+1) Канада
- (+238) Кабо-Верде
- (+1) Каймановы острова
- (+236 ) Центральноафриканская Республика
- (+235) Чад
- (+56) Чили
- (+86) Китай
- (+57) Колумбия
- (+269) Коморские Острова
- (+682) Острова Кука
- ( +506) Коста-Рика
- (+225) Кот-д’Ивуар
- (+385) Хорватия
- (+53) Куба
- (+599) Кюрасао
- (+357) Кипр
- (+420) Чешский Республика
- (+243) Демократическая Республика Конго
- (+45) Дания
- (+253) Джибути
- (+1) Доминика
- (+1) Доминиканская Республика
- (+593) Эквадор
- (+20) Египет
- (+503) Сальвадор
- (+240) Экваториальная Гвинея
- (+291) Эритрея
- (+372) Эстония
- (+251) Эфиопия
- (+500) Fal Кландские острова
- (+298) Фарерские острова
- (+691) Федеративные Штаты Микронезии
- (+679) Фиджи
- (+358) Финляндия
- (+33) انصراف
- (+594) Французская Гвиана
- (+689) Французская Полинезия
- (+241) Габон
- (+995) Грузия
- (+49) Германия
- (+233) Гана
- (+350) Гибралтар
- (+30) Греция
- (+299) Гренландия
- (+1) Гренада
- (+590) Гваделупа
- (+1) Гуам
- (+502) Гватемала
- (+44) Гернси
- (+224) Гвинея
- (+245) Гвинея-Бисау
- (+592) Гайана
- (+509) Гаити
- (+504) Гондурас
- (+852) Гонконг
- (+36) Венгрия
- (+354) Исландия
- (+91) Индия
- (+62) Индонезия
- (+98) Иран
- (+964) Ирак
- (+353) Ирландия
- (+44) Остров Мэн
- (+972) Израиль 904 44
- (+39) Италия
- (+1) Ямайка
- (+81) Япония
- (+44) Джерси
- (+962) Иордания
- (+7) Казахстан
- (+254) Кения
- (+686) Кирибати
- (+965) Кувейт
- (+996) Кыргызстан
- (+856) Лаос
- (+371) Латвия
- (+961) Ливан
- (+266) Лесото
- (+231) Либерия
- (+218) Ливия
- (+423) Лихтенштейн
- (+370) Литва
- (+352) Люксембург
- (+853) Макао
- (+389) Македония
- ( +261) Мадагаскар
- (+265) Малави
- (+60) Малайзия
- (+960) Мальдивы
- (+223) Мали
- (+356) Мальта
- (+692) Маршалловы Острова
- ( +596) Мартиника
- (+222) Мавритания
- (+230) Маврикий
- (+262) Майотта
- (+52) Мексика
- (+373) Молдова
- (+377) Монако
- (+ 976) Монголия
- (+382) Черногория
- (+1) Монтсеррат
- (+212) Марокко
- (+258) Мозамбик
- (+95) Мьянма
- (+264) Намибия
- (+264) Намибия
- (+264) ) Науру
- (+977) Непал
- (+31) Нидерланды
- (+687) Новая Каледония
- (+64) Новая Зеландия
- (+505) Никарагуа
- (+227) Нигер
- (+ 234) Нигерия
- (+683) Ниуэ
- (+672) Остров Норфолк
- (+850) Северная Корея
- (+1) Северные Марианские острова
- (+47) Норвегия
- (+968) Оман
- (+92) Пакистан
- (+680) Палау
- (+970) Палестина
- (+507) Панама
- (+675) Папуа-Новая Гвинея
- (+595) Парагвай
- (+51) Перу
- (+63) Филиппины
- (+48) Польша
- (+351) Португалия
- (+1) Пуэрто-Рико
- (+974) Катар
- (+242) Республика Конго 91 001 (+40) Румыния
- (+262) Рунион
- (+7) Россия
- (+250) Руанда
- (+290) Остров Святой Елены
- (+1) Сент-Китс и Невис
- (+508 ) Сен-Пьер и Микелон
- (+1) Сент-Винсент и Гренадины
- (+685) Самоа
- (+378) Сан-Марино
- (+239) Сан-Томе и Принсипи
- (+966) Саудовская Аравия
- (+221) Сенегал
- (+381) Сербия
- (+248) Сейшельские острова
- (+232) Сьерра-Леоне
- (+65) Сингапур
- (+1) Синт-Мартен
- (+421) Словакия
- (+386) Словения
- (+677) Соломоновы Острова
- (+252) Сомали
- (+27) Южная Африка
- (+82) Южная Корея
- (+211) Южный Судан
- (+ 34) Испания
- (+94) Шри-Ланка
- (+1) ул.Люсия
- (+249) Судан
- (+597) نام کاربری
- (+268) Свазиленд
- (+46) Швеция
- (+41) Швейцария
- (+963) Сирия
- (+886) Тайвань
- (+992) Таджикистан
- (+255) Танзания
- (+66) Таиланд
- (+1) Багамы
- (+220) Гамбия
- (+670) Тимор-Лешти
- ( +228) Того
- (+690) Токелау
- (+676) Тонга
- (+1) Тринидад и Тобаго
- (+216) Тунис
- (+90) Турция
- (+993) Туркменистан
- (+1) Острова Теркс и Кайкос
- (+688) Тувалу
- (+1) U.Южные Виргинские острова
- (+256) Уганда
- (+380) Украина
- (+971) Объединенные Арабские Эмираты
- (+44) Великобритания
- (+1) США
- (+598) Уругвай
- (+998) Узбекистан
- (+678) Вануату
- (+58) Венесуэла
- (+84) Вьетнам
- (+681) Уоллис и Футуна
- (+212) Западная Сахара
- (+967 ) Йемен
- (+260) Замбия
- (+263) Зимбабве
من عرض ر مقدم ، به اطلاع می رسانیم تیم تبانی انم تیم تبانی تم تیبانی تم تبانی (04135560535) در ساعات اداری و ر ادارز از ریق واتساپ (0
لطفا صبر کنید. در حال دریافت اطلاعات…
Использование диодов Шоттки в зарядном устройстве. Схемы подключения бесплатно. Какие диоды используются для зарядного устройства. Для схемы «Устройство удержания телефонной линии»
Рассматриваем автомобильное зарядное устройство на базе преобразователя для питания галогенных ламп типа ТАЩИБРА 12В.Преобразователи этого типа часто встречаются в продаже среди электротоваров. ТАЩИБРУ отличается достаточно хорошей надежностью и сохранением работоспособности при отрицательных температурах окружающей среды.
Это устройство выполнено на базе самогенерирующего преобразователя с частотой преобразования примерно от 7 до 70 кГц, которая зависит от сопротивления активной нагрузки, подключенной к выходу преобразователя. С увеличением мощности нагрузки увеличивается частота преобразования. Интересной особенностью ТАСЧИБРов является отказ генерации при превышении допустимой нагрузки, что может быть своеобразной защитой от короткого замыкания.Сразу оговорюсь, что я не собирался рассматривать варианты так называемой «переделки» или «доработки» этих преобразователей, которая описана в некоторых публикациях. Предлагаю TASCHIBR использовать «как есть» за исключением, пожалуй, увеличения количества витков вторичной обмотки, что необходимо для обеспечения зарядного тока нужного значения
Как известно, для обеспечения необходимого зарядного тока на вторичной обмотке необходимо генерировать напряжение не менее 15-16 В.
На рисунке видно, что в качестве дополнительных витков использовался существующий белый вторичный провод. Для преобразователя мощностью 50 Вт достаточно было добавить 2 витка на вторичную обмотку. В этом случае необходимо убедиться, что направление намотки осуществляется в направлении (т. Е. Согласованном) существующей обмотки, другими словами, чтобы магнитный поток вновь появляющихся витков совпадал по направлению с магнитным поток «родной» вторичной обмотки ТАШИБРА, рассчитанной на питание 12В и галогенных ламп, расположенных сверху первичной на 220В.
Выпрямительный мост изготовлен из диодов Шоттки, например 1N5822. Возможно использование отечественных быстродействующих диодов, например КД213.
Оптимальный процесс заряда построен с ограничением как тока заряда, так и уровня напряжения на клеммах аккумулятора. Ставим себе ток примерно 1,5 А и напряжение не более 14,5 В. Рассматриваемыми характеристиками обладает схема управления, изображенная на рис. 1. Ключевым элементом схемы является симистор V triac BT134-600, симистор BT134-600. который включается оптосимистором MOS3083.Ограничение по току формируется падением напряжения на резисторе R2 с сопротивлением 1 Ом и мощностью рассеяния 2 Вт. Если падение напряжения на нем превышает 1–1,5 В, транзистор VT2 открывается и шунтирует светодиод оптосимистора VD5, прерывая питание ТАСЧИБРов. Если необходимо увеличить уровень зарядного тока, например, до 3-4 А, необходимо соответственно уменьшить сопротивление резистора R2, обращая внимание на выбор необходимой мощности рассеивания для этого резистора.По мере зарядки аккумулятора напряжение на его выводах приближается к 14,5 В. Через стабилитрон VD3 протекает ток, который вызывает размыкание VT3. Светодиод VD4 при этом начинает мигать, указывая на окончание процесса зарядки, и через диод VD2 протекает ток, который открывает транзистор VT2, что приводит к отключению симистора V. Для обозначения открытия симистора используется транзисторный ключ VT1 со светодиодом VD1 в цепи его коллектора. Этот транзистор должен быть германиевым из-за небольшого падения напряжения на светодиоде оптосимистора (около 1 В).
Из недостатков зарядного устройства такого типа следует отметить, что его работоспособность зависит от уровня напряжения на аккумуляторе, так как, очевидно, изначально схема получает питание от аккумулятора, которое не должно опускаться ниже 6В для обеспечения работоспособности. схемы. Однако, учитывая редкость таких случаев, с этим можно мириться. При необходимости принудительной зарядки можно установить дополнительную кнопку SW, как показано на схеме, нажав на которую можно довести напряжение аккумулятора до нужного уровня.
Зарядное устройство выполнено в единственном экземпляре. Печатная плата не разработана. Устройство смонтировано в кейсе для машин подходящего размера.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | сумма | Примечание | Оценка | Моя записная книжка |
---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | Транзистор биполярный | MP37B | 1 | В записной книжке | ||
VT2 | Транзистор биполярный | BC547C | 1 | В записной книжке | ||
VT3 | Транзистор биполярный | BC557B | 1 | В записной книжке | ||
В | Симистор | BT134-600 | 1 | В записной книжке | ||
Vd1 | Светодиод | ARL-3214UGC | 1 | В записной книжке | ||
Vd2 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | В записной книжке | ||
Vd3 | Стабилитрон | D814D | 1 | В записной книжке | ||
Vd4 | Светодиод | ARL-3214URC | 1 | В записной книжке | ||
Vd5 | Оптосимистор | MOC3083 | 1 | В записной книжке | ||
D1 | Диод Шоттки | 1N5822 | 4 | Диодный мост | В записной книжке | |
C1 | Конденсатор электролитический | 470 мкФ | 1 | В записной книжке | ||
C2 | Конденсатор | 1 мкФ | 1 | В записной книжке | ||
F1 | Предохранитель | 1A | 1 | В записной книжке | ||
R1, R3 | Резистор | 820 Ом | 2 | В записной книжке | ||
R2 | Резистор | 1 Ом | 1 | 2 Вт | В записной книжке | |
R4, R5 | Резистор | 6.8 кОм | 2 |
Достаточно популярная среди автомобилистов ситуация — полная разрядка аккумулятора, особенно в зимнее время года и, как обычно, зарядного устройства под рукой нет. Что делать, если вы находитесь в таком положении? В этой статье вы узнаете о самых популярных способах зарядки аккумуляторов без дополнительных затрат.
Диод и обычная лампа в помощь. Один из самых простых способов подзарядки аккумулятора, а главное очень дешевый, ведь для работы вам понадобится всего два элемента — простая лампа накаливания и диод.
Диод отсекает одну полуволну, за счет чего работает выпрямителем, но единственный минус — вторая полуволна, то есть ток все равно будет пульсировать, но аккумулятор зарядиться сможет. Вопрос будет правильным, а какой уровень тока вы получите на выходе, ведь от тока зарядки зависит то, сколько вам хватит батареи. Все просто, сила тока зависит от лампочки, которую можно взять в пределах 40-100 Вт и все будет в порядке.
Лампа играет роль ограничителя избыточного тока и напряжения, диод — выпрямитель, и так как он подключен к промышленной сети, он должен быть достаточно мощным, иначе произойдет пробой.Сила тока 10 ампер, но номинальное напряжение диода должно быть 400 вольт.
При работе диод выделяет большое количество тепла, а значит его нужно охлаждать, проще всего установить на алюминиевую пластину или радиатор от старой электроники.
На рисунке самый простой вариант — с одним диодом, но в этом случае сила тока упадет как минимум вдвое, а значит, заряд батареи будет проходить в более щадящем режиме, но и дольше.Если использовать как гасящую лампу 150 Пухов, то полная зарядка произойдет за 6-12 часов. Если времени мало, то ток достаточно просто увеличить, для этого лампочку поменять на более мощное оборудование, например, обогреватели или даже электроплиты.
Котел на зарядку.
Этот вариант работает по схожему принципу, но есть дополнительный плюс, после выпрямления будет чистый постоянный ток без каких-либо пульсаций за счет диодного моста, сглаживающего обе полуволны.
Закалочная нагрузка выполняет обычный котел, но его можно заменить другими вариантами, даже такой же лампой из первого варианта. Диодный мост можно купить готовым или вытащить из старых электроприборов, но его напряжение должно быть промыто не менее 400 вольт, а сила тока должна быть не менее 5 ампер.
На радиаторе также установлен диодный мост для лучшего охлаждения, так как он будет очень горячим. Если готового варианта нет, то мост можно собрать из 4-х диодов, но их напряжение и ток должны быть равными и не меньше, чем в самом мосту.
Но для надежности можно поставить гораздо более мощные элементы. Шоттки — это готовая сборка диодов, но обратное напряжение у них очень маленькое, около 60 вольт, а значит, они мгновенно сгорят.
Третья, , но не менее популярным вариантом является конденсатор. Главный плюс такого варианта — конденсатор, который гасит пульсации. Это зарядное устройство безопаснее, чем предыдущие варианты. Ток заряда устанавливается с помощью конденсатора по формуле:
I = 2 * пи * ф * С * U
U Напряжение сети, на входе выпрямителя примерно 210-236 Вольт.f — частота сети, но она действует как постоянная и равна 50 Гц.
C — Емкостной объем самого конденсатора.
пи Число Пи равно 3,14.
Для зарядки автомобильного аккумулятора за час придется собрать большие емкостные модули, но этот вариант сложный и очень плохой для аккумулятора, поэтому достаточно будет использовать конденсаторы около 20 мкФ. Конденсатор должен быть пленочного типа, а рабочее напряжение должно быть 250 вольт или более.
Очень часто возникает проблема с зарядкой автомобильного аккумулятора, а зарядного устройства нет под рукой, что делать в этом случае. Сегодня я решил напечатать эту статью, где намерен объяснить все известные способы зарядки автомобильного аккумулятора, правда интересная. Идти!
ПЕРВЫЙ СПОСОБ — ЛАМПА И ДИОД
Снимок 13 Это один из самых простых способов зарядки, потому что «зарядное устройство» теоретически состоит из двух компонентов — обычной лампы накаливания и выпрямительного диода.Главный недостаток такой зарядки в том, что диод отсекает только нижний полупериод, поэтому на выходе устройства у нас нет полностью постоянного тока, но этим током можно заряжать автомобильный аккумулятор!
Лампа самая обыкновенная, можно взять лампу 40/60/100 Вт, чем мощнее лампа, тем больше выходной ток, по идее лампа здесь только для тушения.
А диод, как уже говорилось для выпрямления переменного напряжения, он должен быть мощным, при этом он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 400 вольт! Ток диода должен быть более 10А! это обязательное условие, настоятельно советую установить диод на радиатор, возможно придется его дополнительно охладить.
А на рисунке вариант с одним диодом, правда, в этом случае ток будет в 2 раза меньше, следовательно, время зарядки увеличится (с лампочкой на 150 Вт достаточно для зарядки аккумуляторов. на 5-10 часов, чтобы завести машину даже в мороз)
Для увеличения тока заряда можно заменить лампу накаливания на другую, более мощную нагрузку — ТЭН, бойлер и т.д.
СПОСОБ ВТОРОЙ — КОТЕЛЬ
Этот метод работает по тому же принципу, что и первый, за исключением того, что на выходе этого зарядного устройства ток полностью постоянный.
Основная нагрузка — бойлер, при желании можно заменить лампу, как в первом варианте.
Диодный мост можно снять готовым, который есть в компьютерных блоках питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диодный мост с обратным напряжением не менее 400 вольт при токе не менее 5 ампер, готовый мост следует установить на радиатор, так как он будет довольно сильно перегреваться.
Мост тоже можно собрать из 4 мощных выпрямительных диодов, при этом напряжение и ток диодов должны быть такими же, как в случае использования моста.В общем, старайтесь использовать мощный выпрямитель, максимально мощный, лишняя мощность никогда не помешает.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мощные диодные сборки Шоттки от компьютерных блоков питания, они очень мощные, но обратное напряжение этих диодов порядка 50-60 Вольт, поэтому они сгорят.
МЕТОД ТРЕТИЙ — КОНДЕНСАТОР
Мне больше всего нравится этот метод, использование гасящего конденсатора делает процесс зарядки более безопасным, а ток заряда определяется по емкости конденсатора.Ток заряда легко определяется по формуле
I = 2 * пи * f * C * U,
где U — напряжение в сети (Вольт), C — емкость гасящего конденсатора (мкФ), f — частота переменного тока (Гц)
Для зарядки автомобильного аккумулятора необходим достаточно большой ток (десятая часть емкости аккумулятора, например, для аккумулятора на 60 А ток заряда должен быть 6А), но для получения такого тока нам понадобится целая батарея конденсаторов, поэтому ограничимся током 1.3-1,4А, для этого емкость конденсатора должна быть в районе 20 мкФ.
Требуется пленочный конденсатор, с минимальным рабочим напряжением не менее 250 вольт, отличный вариант — конденсаторы типа МБГО отечественного производства.
Сделал это зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14,5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но их можно заряжать и другими аккумуляторами, например литий-ионными, так как выходное напряжение и выход ток можно регулировать в широких пределах.Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте AliExpress.
Эти компоненты:
Вам также понадобится электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 смотрите в этой статье), провода, вилка питания, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать с другим, мощностью не менее 150 Вт (при зарядном токе 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15-20 вольт.Диодный мост можно собрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например, Д242А.
Провода в зарядном устройстве должны быть толстыми и короткими. Диодный мост необходимо установить на большой радиатор. Необходимо увеличить радиаторы DC-DC преобразователя, либо использовать вентилятор для охлаждения.
Схема зарядного устройства автомобильного аккумулятора
Зарядное устройство в сборе
Подключить шнур с вилкой питания и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установить диодный мост на радиатор, подключить диодный мост и вторичную обмотку трансформатора.Припаяйте конденсатор к положительной и отрицательной клеммам диодного моста.
Подключите трансформатор к сети 220 вольт и измерьте напряжения мультиметром. Получил следующие результаты:
- Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14,3 вольт (сетевое напряжение 228 вольт).
- Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18,4 В (без нагрузки).
Руководствуясь схемой, подключить понижающий преобразователь и мультиметр с диодным мостом DC-DC.
Установка выходного напряжения и зарядного тока
На плате преобразователя постоянного тока установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другой — максимальный ток зарядки.
Подключите зарядное устройство к сети (к выходным проводам ничего не подключено), индикатор покажет напряжение на выходе устройства, а ток равен нулю. Установите потенциометр напряжения на выходе 5 вольт. Замкните выходные провода между собой, с помощью потенциометра тока установите ток короткого замыкания на 6 А.Затем устраните короткое замыкание, отсоединив выходные провода и потенциометр напряжения, установите выход на 14,5 вольт.
Защита от обратной полярности
Это зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при реверсе может выйти из строя. Для защиты от обратной полярности в разрыв положительного провода, идущего к аккумулятору, можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют небольшое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если полярность будет изменена при подключении батареи, ток не будет течь.Правда, этот диод нужно будет установить на радиатор, так как при зарядке через него будет протекать большой ток.
В блоках питания компьютеров используются подходящие диодные сборки. В этой сборке два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет распараллелить. К нашему зарядному устройству подходят диоды с током не менее 15 А.
Следует учитывать, что в таких сборках катод подключается к корпусу, поэтому эти диоды необходимо устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.
Необходимо еще раз настроить верхний предел напряжения с учетом падения напряжения на защитных диодах. Для этого потенциометр напряжения на плате преобразователя постоянного тока должен быть установлен на значение 14,5 вольт, измеренное мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.
Как зарядить аккумулятор
Протрите аккумулятор тряпкой, смоченной содовым раствором, затем просушите. Снимите пробки и проверьте уровень электролита; при необходимости долить дистиллированную воду.Во время зарядки вилки должны быть вывернуты. Никакой мусор или грязь не должны попадать в аккумулятор. Помещение, в котором заряжается аккумулятор, должно хорошо проветриваться.
Подключите аккумулятор к зарядному устройству и подключите устройство к сети. Во время заряда напряжение будет постепенно увеличиваться до 14,5 вольт, ток со временем будет уменьшаться. Аккумулятор условно можно считать заряженным при снижении тока заряда до 0,6 — 0,7 А.
Внимание! Схема этой памяти предназначена для быстрой зарядки аккумулятора в критических случаях, когда через 2-3 часа нужно срочно куда-то уехать.Не используйте его для повседневного использования, так как заряд идет постоянным напряжением, а это не лучший режим зарядки для вашего акума. При подзарядке электролит начинает «закипать», и в окружающем пространстве начинают выделяться токсичные пары.
Жили-были холодной зимой
Ушла из дома, стоял сильный мороз!
Сажусь в машину и вставляю ключ
Автомобиль не на своем месте
Ведь акум сдох!
Знакомая ситуация, правда? 😉 Думаю, в такую неприятную ситуацию попали все автомобилисты.Есть два пути: завести машину от заряженного акума соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автомобилистов это звучит как «свет». Ну и выход второй — зарядить акум. Зарядные устройства стоят не очень дешево. Их цена начинается от 1000 руб. Если у вас есть карман по деньгам, значит, проблема решена. Когда я попал в такую ситуацию, когда машина не заводилась, я понял, что мне срочно нужно зарядное устройство. Но лишних тысяч рублей на покупку зарядного устройства у меня не было. Я нашел в интернете очень простую схему и решил самостоятельно собрать зарядное устройство.Я упростил схему трансформатора. Обмотки из второго столбца обозначены тире.
F1 и F2 — предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе схемы, а F1 используется для предотвращения перенапряжения в сети.
И вот что у меня получилось.
А теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 можно и ТС-180 можно вытащить из старых черно-белых телевизоров Рекорд, но я его не нашел и пошел в радиомагазин.Рассмотрим подробнее.
Лепестков. куда припаяны выводы трансовых обмоток.
И вот, прямо в трансе, есть табличка на каких лепестках какое напряжение выходит. Это означает, что при подаче на лепестки № 1 и 8 подаем 220 Вольт, затем на лепестках № 3 и 6 получаем 33 Вольта, а максимальный ток на нагрузку составляет 0,33 А и так далее. Но нас больше всего интересуют обмотки № 13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальный ток 7.5 ампер.
Для того, чтобы зарядить аккумулятор, нам нужен только большой ток. Но напряжение небольшое. Акум выдает 12 Вольт, но чтобы его зарядить, напряжение заряда должно превышать напряжение акума. 6.55 Вольт сюда не влезет. Зарядное устройство должно выдавать 13-16 вольт. Поэтому мы прибегаем к очень коварному решению. Как вы заметили, транс состоит из двух столбцов. Каждый столбец дублирует другой столбец. Места выхода обмоток пронумерованы. Чтобы увеличить напряжение, нам просто нужно последовательно соединить два источника напряжения.Для этого соедините обмотки 13 и 13 ′ и снимите напряжение с обмоток 14 и 14 ′. 6,55 + 6,55 = 13,1 вольт. Вот такое переменное напряжение получаем. Теперь нам нужно его выпрямить, то есть превратить в постоянный ток. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому что через них будет проходить приличный ток. Для этого нам потребуются диоды Д242А. Через них может протекать постоянный ток до 10 Ампер, что идеально для нашего самодельного зарядного устройства :-). Так же отдельно можно купить сразу модуль диодного моста.В самый раз подойдет диодный мост KVRS5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине.
Как проверить диоды на работоспособность, думаю все помнят, кто не помнит — здесь.
Немного теории. Полностью засаженный акум имеет низкое напряжение. По мере зарядки напряжение тает все больше и больше. Поэтому по закону Ома сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большой, а потом все меньше и меньше. А поскольку диоды включены в схему, то через них в самом начале зарядки будет проходить ток большой силы.Согласно закону Джоуля-Ленца диоды нагреваются. Поэтому, чтобы не обжечься, нужно отводить от них тепло и рассеивать в окружающем пространстве. Для этого нам понадобятся радиаторы. В качестве радиатора я демонизировал неработающий компьютерный блок питания и использовал его жестяной корпус.
Не забудьте подключить амперметр последовательно к нагрузке. Мой амперметр без шунта. поэтому я делю все показания на 10.
Зачем нужен амперметр? Чтобы узнать, заряжен наш акум или нет.Когда акум полностью разряжен, он начинает кушать (думаю, слово «кушать» здесь неуместно) ток. Кушает примерно 4-5 ампер. По мере зарядки ест все меньше и меньше тока. Поэтому когда стрелка устройства показывает 1 Ампер (в моем случае по шкале 10), то акум можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).
Достаем от зарядного устройства два крючка для терминалов акум, в нашем радиомагазине они стоят 6 рублей за штуку, но советую брать более качественно, так как они быстро ломаются.При зарядке не перепутайте полярность. Лучше как-нибудь разметить крючки или взять разные цвета.
Если все правильно собрано, то на крючках мы должны увидеть именно такую осциллограмму (по идее, вершины должны быть сглажены, т.к. синусоида). но если вы не предъявите что-то нашему поставщику электроэнергии))). Впервые вы видите что-то подобное? Беги сюда!
Импульсы постоянного напряжения заряда акума лучше чистого постоянного тока. А как получить чистую постоянную из переменного напряжения рассказано в статье Как получить постоянное напряжение из переменного напряжения.
Ниже на фото акум почти уже заряжен. Измеряем его текущее потребление. 1,43 Ампер.
Оставим еще немного для зарядки
Не поленитесь доработать свой прибор предохранителями. Номиналы предохранителей на схеме. Так как этот вид транса считается силовым, то при замыкании вторичной обмотки, которую мы привели для зарядки акума, сила тока будет бешенной и произойдет так называемое Короткое замыкание. Ваша изоляция и даже провода начнут плавиться одним махом, что может привести к печальным последствиям.Не проверяйте наличие искрового напряжения на крючках зарядного устройства. По возможности не оставляйте это устройство без присмотра. Ну да, дешево и сердито ;-). Вы можете доработать это зарядное устройство при большом желании. Поставил защиту от короткого замыкания, самоотключение при полной зарядке акума и т.д. По стоимости такой зефир получился 300 рублей и 5 часов свободного времени на сборку. Но теперь даже в самый лютый мороз смело можно получить машинку с полностью заряженным акумом.
Тем, кому интересна теория зарядных устройств (зарядных устройств), а также схема нормального зарядного устройства, то в обязательном порядке скачайте эту книгу на по этой ссылке .Его можно назвать зарядным библейским.
Читайте также на сайте:
Особенности моего ветрогенератора
Анемометр — измеритель скорости ветра
Сколько энергии выдают солнечные панели 400 Вт
Контроллер PHOTON 150-50
Попытка восстановить клемму АКБ
Защита аккумулятора от глубокого разряда
Контроллер Photon как преобразователь постоянного тока в постоянный
Выключатели короткого замыкания на солнечной электростанции
Модернизация и обновление электростанции весна 2017
ИБП CyberPower CPS 600 E с чистым синусом
Устройство плавного пуска, запуск холодильника от инвертора
Где купить неодимовые магниты
Состав и устройство моей солнечной электростанции
Сколько солнечных панелей нужно для холодильника?
Насколько выгодны солнечные панели?
Деревянный пропеллерный ветрогенератор
Подборка измерителей мощности постоянного тока с aliexpress
Как сделать диодный мост для преобразования переменного напряжения в постоянный, однофазный и трехфазный диодный мост.Ниже представлена классическая схема однофазного диодного моста.
Как видно на рисунке, подключены четыре диода, на вход подается переменное напряжение, а на выходе уже плюс и минус. Сам диод представляет собой полупроводниковый элемент, который может пропускать через себя только напряжение определенного значения. В одном направлении диод может пропускать через себя только отрицательное напряжение, а в плюсовом — нет, и наоборот. Ниже диод и его обозначение в схемах. Через анод можно пропустить только минус, а через катод — только плюс.
Переменное напряжение — это напряжение, при котором с определенной частотой изменяется плюс или минус. Например, частота нашей сети 220 вольт составляет 50 Гц, то есть 50 раз в секунду полярность напряжения меняется с минуса на плюс и наоборот. Чтобы выпрямить напряжение, подайте плюс на один провод, а на два других диода нужен плюс. Один подключен анодом, второй катодом, поэтому при появлении минуса на проводе он проходит по первому диоду, а второй минус не проходит, а при появлении плюса на проводе наоборот первый диодный плюс не проходит, а второй проходит.Ниже представлена схема принципа работы.
Для выпрямления, а точнее распределения плюса и минуса по переменному напряжению, нужны всего два диода на провод. Если проводов два, то на провод два диода, всего четыре и схема подключения имеет вид ромба. Если есть три провода, то шесть диодов, по два на провод, и это будет трехфазный диодный мост. Ниже представлена схема подключения трехфазного диодного моста.
Диодный мост, как видно из картинок, очень простой, это простейшее устройство для преобразования переменного напряжения с трансформаторов или генераторов в постоянное.Переменное напряжение имеет частоту изменения напряжения от плюса к минусу и наоборот, поэтому эти пульсации передаются после диодного моста. Для сглаживания пульсации при необходимости ставим конденсатор. Конденсатор ставится параллельно, то есть один конец к плюсу на выходе, а другой конец к плюсу. Конденсатор здесь служит миниатюрной батареей. Он заряжается и во время паузы между импульсами питает нагрузку, разряжается, поэтому рябь становится невидимой, а если подключить, например, светодиод, он не будет мерцать и будет корректно работать в другой электронике.Ниже представлена схема с конденсатором.
Еще хочу отметить, что пропускаемое через диод напряжение немного уменьшается, для диода Шоттки оно составляет порядка 0,3-0,4 вольта. Таким образом, можно снизить напряжение с помощью диодов, скажем, 10 последовательно соединенных диодов снизят напряжение на 3-4 вольта. Диоды нагреваются именно из-за падения напряжения, например через диод протекает ток 2 ампера, падение 0,4 вольта, 0,4 * 2 = 0,8 ватт, то есть на тепло тратится 0,8 ватт энергии.А если через мощный диод пройдет 20 ампер, то потери на нагрев будут уже 8 ватт.
Е-Ветерок.ru Ветрогенератор своими руками
Энергия ветра и солнца — 2013 Контакты: Google+ / Vkontakte
Купил сегодня тестер и сел припаять зарядное от остатков сабвуфера, который ранее помутнел. Немного теории для тех, кто решил повторить. Зарядное устройство. Блок питания по сути состоит из двух модулей. Первый — трансформатор, его задача — понизить напряжение до необходимых в нашем случае 12 вольт. Второй — диодный мост, он нужен для того, чтобы преобразовать переменное напряжение в постоянное.Можно конечно усложнять и инструктировать всевозможные фильтры для лампочек и приборов. Но не будем этого делать из-за лени.
Берем трансформатор. Первым делом нам нужно найти первичную обмотку. От розетки на него подадим 220 В. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. И звонит по всем проводам. Находим ту пару, которая дает наибольшее сопротивление. Это первичная обмотка. Далее вызываем оставшиеся пары и запоминаем / записываем, что было вызвано.
После нахождения всех пар подаем на первичную обмотку 220 В. Переводим тестер в режим измерения переменного напряжения и замеряем сколько вольт на вторичных обмотках. В моем случае все пары были 12 дюймов. Я взял одну с самыми толстыми проводами, отрезал остальные и заизолировал
.с этой готовой переходим к диодному мосту.
Распаял 4 диода с платы сабвуфера
скрутил в диодный мост и припаял соединение
Схема диодного моста и график изменения структуры синусоиды
вот что случилось со мной
осталось все подключить и проверить работоспособность
Что у меня
Включите сеть, измерьте напряжение.Слева от последнего фото на диодном мосту будет минус. Правильный плюс. Туда припаяем провода, которые в дальнейшем будем ставить на плюс и минус нашего аккумулятора.
Один из проводов АКБ желательно пропустить через лампочку, чтобы уберечь АКБ от передозировки электричеством
Вот результат
И последний тест с подключенной светодиодной лентой
Схема десульфатирования зарядное устройство устройств , предложенное Самунджи и Л.Симеонов. Зарядное устройство выполнено по схеме однополупериодного выпрямителя на диоде VI с параметрической стабилизацией напряжения (V2) и усилителем тока (V3, V4). Сигнальная лампа h2 загорается при подключении трансформатора к сети. Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется подбором резистора R3. Ток разряда задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 21 В (амплитудное значение 28 В). Напряжение на АКБ при номинальном зарядном токе 14 В.Следовательно, зарядный ток аккумулятора возникает только тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превышает напряжение аккумулятора. За один период переменного напряжения формируется один импульс зарядного устройства , который за время Ti. Схема микрофона радара Аккумулятор разряжается за время T3 = 2Ti. Следовательно, амперметр показывает средний по значимости ток зарядного устройства , равный примерно одной трети от амплитудного значения всего зарядного устройства и токи разряда.В зарядном устройстве можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки с обеих катушек трансформатора удаляются и новая обмотка, состоящая из 74 витков (по 37 витков на каждую катушку), наматывается проводом ПЭВ-2 1,5 мм. Транзистор V4 установлен на радиаторе с эффективной площадью поверхности примерно 200 см2. Детали: Диоды VI типа D242A. D243A, D245A. D305, V2 — один или два стабилитрона D814A, V5, соединенных последовательно D226 типа: транзисторы V3 типа KT803A, V4 типа KT803A или KT808A.При настройке …
Для схемы «Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов»
Многие из нас используют импортные фонари и лампы для освещения в случае отключения электроэнергии. Источником питания в них служат герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы небольшой емкости, для зарядки которых встроены примитивные зарядные устройства, не обеспечивающие нормальной работы. В результате время автономной работы значительно сокращается. Поэтому необходимо использовать более совершенные зарядные устройства, исключающие возможную подзарядку аккумулятора.Подавляющее большинство промышленных зарядных устройств предназначены для работы с автомобильными аккумуляторами, поэтому их использование для зарядки небольших аккумуляторов нецелесообразно. Использование специализированных импортных микросхем экономически невыгодно, так как цена (u) такой микросхемы иногда в несколько раз превышает цену (y) самой батареи. Автор предлагает свой вариант таких аккумуляторов. Схема приемопередатчика Дроздова Мощность, выделяемая на эти резисторы, P = R.Изар2 = 7,5. 0,16 = 1,2 Вт. Для уменьшения степени нагрева в памяти используются два резистора на 15 Ом мощностью 2 Вт, включенные параллельно. Рассчитаем сопротивление резистора R9: R9 = Urev VT2. R10 / (Изар. Р — Урев ВТ2) = 0,6. 200 / (0,4. 7,5 — 0,6) = 50 Ом. Подбираем резистор максимально приближенный к расчетному сопротивлению 51 Ом. В приборе используются импортные оксидные конденсаторы. Реле JZC-20F с напряжением срабатывания 12 В. Можно использовать другое реле, имеющееся в наличии, но в этом случае придется отрегулировать плату….
Для схемы «ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ»
Automotive Electronics ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ Простейшее зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов, как правило, состоит из понижающего трансформатора и однополупериодного выпрямителя, подключенного к его вторичной обмотке. Последовательно с аккумулятором включен мощный реостат для установки необходимого тока. Однако эта конструкция очень громоздкая и излишне энергоемкая, а другие методы регулирования тока обычно значительно усложняют ее.В промышленных выпрямительных зарядных устройствах для зарядного устройства и изменения его значения иногда применяется Kristin KU202G. Следует отметить, что постоянное напряжение на включенных тринисторах с большим зарядным током может достигать 1,5 В. Из-за этого они сильно нагреваются, а по паспорту температура корпуса тринистора не должна превышать + 85 ° С. В таких устройствах необходимо принимать меры по ограничению и стабилизации температуры зарядного устройства тока, что приводит к их дальнейшему усложнению и удорожанию.Описанное ниже сравнительно простое зарядное устройство имеет широкие пределы регулирования тока — практически от нуля до 10 А — и может использоваться для зарядки различных стартерных батарей с батареями на 12 В. В основу (см. Схему) положен симисторный регулятор, выпущенный в России, с дополнительно введенным маломощным диодом …
Для схемы «Простой регулятор температуры»
Для схемы «Устройство удержания телефонной линии»
Телефония Устройство удержания телефонной линии Предлагаемое устройство выполняет функцию удержания телефонной линии («УДЕРЖАНИЕ»), что позволяет поставить трубку на рычаг во время разговора и перейти к параллельному телефону.Устройство не перегружает телефонную линию (ЛЛ) и не мешает ей. Во время активации звонящий слышит заставку. Схема устройств удержания телефонной линии представлена на рисунке. Выпрямительный мост с диодами VD1-VD4 обеспечивает необходимую полярность питания устройств независимо от полярности его подключения к ЛЛ. Переключатель SF1 соединен с рычагом телефонного аппарата (ТА) и замыкается, когда трубка поднята (т. Е. Блокирует кнопку SB1 при положенной трубке).Если вам необходимо переключиться на параллельный ТА во время разговора, кратковременно нажмите кнопку SB1. В этом случае срабатывает реле К1 (контакты К1.1 замкнуты, а контакты К1.2 разомкнуты), к ЛЭП подключается эквивалентная нагрузка (цепь R1R2K1) и отключается ТА, с которого велся разговор. Схемы радиолюбительского преобразователя Теперь можно положить трубку на рычаг и перейти к параллельному ТА. Падение напряжения на эквиваленте нагрузки составляет 17 В. Когда трубка поднимается на параллельном ТА, напряжение в ЛЭП падает до 10 В, реле К1 выключается, и эквивалент нагрузки отключается от ЛЭП.Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи менее 100, при этом амплитуда переменного напряжения выходной звуковой частоты в ЛЭП достигает 40 мВ. Микросхема UMS8 используется как музыкальный синтезатор (DD1), в котором «зашиты» две мелодии и сигнал будильника. Следовательно, контакт 6 («выбор мелодии звонка») подключается к контакту 5. В этом случае первая мелодия проигрывается один раз, а вторая — бесконечно. В качестве SF1 можно использовать микровыключатель MP или герконовый переключатель с магнитным управлением (магнит должен быть приклеен к рычагу TA).Кнопка SB1 — KM1.1, светодиод HL1 — любой из серии AL307. Диоды …
За схему «Ремонт зарядного устройства MPEG4 Player»
После двух месяцев эксплуатации вышло из строя «безымянное» зарядное устройство для карманного плеера MPEG4 / MP3 / WMA. Конечно, в нем не было схемы, поэтому мне пришлось сделать ее по печатной плате. Нумерация активных элементов на нем (рис. 1) условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате. Блок преобразователя напряжения реализован на маломощном высоковольтном транзисторе VT1 типа MJE13001, блок стабилизации выходного напряжения выполнен на транзисторе VT2 и оптопаре VU1.Кроме того, транзистор VT2 защищает VT1 от перегрузки. Транзистор VT3 предназначен для индикации окончания заряда аккумулятора. При осмотре изделия выяснилось, что транзистор VT1 «ушел в открытую», а VT2 — сломан. Перегорел и резистор R1. На устранение неполадок ушло не более 15 минут. Но при грамотном ремонте любого электронного изделия обычно просто устранения неполадок недостаточно, нужно еще выяснить причины их возникновения, чтобы такого не повторилось.Регулятор мощности на Ц122-20 Как выяснилось, за час работы даже при выключенной нагрузке и открытом корпусе транзистор VT1, выполненный в корпусе ТО-92, нагревался до температуры около 90 ° С. Так как рядом не было более мощных транзисторов на замену MJE13001, я решил приклеить к нему небольшой радиатор. зарядное устройство устройств показано на рис. 2. Дюралюминиевый радиатор размером 37x15x1 мм приклеен к корпусу транзистора с помощью токопроводящего клея Radial.Этим же клеем можно приклеить радиатор к плате. С радиатором температура корпуса транзистора упала до 45 …..
Для схемы «Зарядное устройство для малогабаритных элементов»
Блок питания Зарядное устройство для малых ячеек БОНДАРЕВ, А. РУКАВИШНИКОВ Москва Малогабаритные элементы SC-21, SC-31 и другие используются, например, в современных электронных наручных часах. Для их подзарядки и частичного восстановления работоспособности, а значит, продления срока службы можно использовать предлагаемое зарядное устройство (рис.1). Обеспечивает зарядный ток 12 мА, достаточный для «обновления» элемента через 1,5 … 3 часа после подключения к устройству. инжир. 1 На диодной решетке VD1 выполнен выпрямитель, на который через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1 подается сетевое напряжение. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения устройств от сети. На выходе выпрямителя — сглаживающий конденсатор С2 и стабилитрон VD2, ограничивающие выпрямленное напряжение на уровне 6.8 В. Далее источник , зарядное устройство тока, выполненное на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3, и индикатор окончания заряда, состоящий из транзистора VT4 и светодиода HL). Как только напряжение на зарядном элементе повышается до 2,2 В, часть коллекторного тока транзистора VT3 протекает через схему дисплея. Схема регулятора тока T160 Светодиод HL1 загорается и сигнализирует об окончании цикла зарядки. Вместо транзисторов VT1, VT2 можно использовать два последовательно включенных диода с прямым напряжением 0.6 В и обратное напряжение более 20 В каждое, вместо VT4 — один такой диод, а вместо диодных матриц — любые диоды на обратное напряжение не менее 20 В и выпрямленный ток более 15 мА. . Светодиод может быть любым другим, с постоянным прямым напряжением примерно 1,6 В. Конденсатор С1 бумажный, на номинальное напряжение не менее 400 В, конденсатор оксидный С2-К73-17 (К50-6 можно использовать для напряжение не менее 15 В). Детали крепления …
Для схемы «ТЕПЛОВОЙ РЕГУЛЯТОР НА ТИРИСТОРЕ»
Бытовая электроника THERMISTOR TIRISTOR Регулятор температуры, схема которого приведена на рисунке, предназначен для поддержания постоянной температуры воздуха в помещении, воды в аквариуме и т. Д.К нему можно подключить ТЭН мощностью до 500 Вт. Регулятор температуры состоит из пороговых устройств, (на транзисторах Т1 и Т1). электронное реле (на транзисторе ТК и тиристоре D10) и блок питания. Датчик температуры представляет собой термистор R5, который включен в задачу подачи напряжения на базу транзистора Т1 порогового устройства. Если окружающая среда имеет требуемую температуру, пороговый транзистор T1 закрыт, а T1 открыт. Транзистор ТК и тиристор D10 электронного реле в этом случае закрыты и сетевое напряжение не достигает нагревателя.При понижении температуры среды сопротивление термистора увеличивается, в результате чего повышается напряжение на базе транзистора Т1. Схема подключения реле 527 При достижении порога срабатывания устройства транзистор Т1 открывается, а Т2 закрывается. Это откроет транзистор Т3. Возникающее на резисторе R9 напряжение прикладывается между катодом и управляющим электродом тиристора D10 и будет достаточным для его размыкания. Сетевое напряжение через тиристор и диоды Д6-Д9 поступит на ТЭН.Когда температура среды достигнет необходимого значения, термостат отключит напряжение от нагревателя. Переменный резистор R11 используется для установки пределов поддерживаемой температуры. В терморегуляторе используется термистор ММТ-4. Трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике Ш12Х25. Обмотка I в ней содержит 8000 витков провода ПЭВ-1 0,1, а обмотка II — 170 витков провода ПЭВ-1 0,4. А. СТОЯНОВ Загорск …
Для схемы «БЛОКЕР МЕЖДУ»
БЛОКЕР МЕЖДУГОРОДНОГО ТЕЛЕФОНА Это устройство предназначено для запрета междугородной связи с телефона, который подключен к линии через него.Устройство собрано на ИМС серии К561 и питается от телефонной линии. Потребление тока — 100-150 мкА. При подключении к линии необходимо соблюдать полярность. Устройство работает с АТС, имеющими напряжение в линии 48 48 В. Некоторая сложность схемы вызвана тем, что алгоритм работы устройств реализован аппаратно, в отличие от аналогичных устройств, где алгоритм реализован программно с использованием однокристальных компьютеров или микропроцессоров, что не всегда доступно. радиолюбителю.Функциональная схема устройства представлена на рис. 1. В исходном состоянии клавиши SW разомкнуты. ТА подключается через них к линии и может принимать сигнал вызова и набирать номер. Если после поднятия трубки первый набранный номер оказывается индексом междугородного набора, в схеме управления срабатывает ожидающий мультивибратор, который замыкает клавиши и разрывает кабель, заставляя АТС зависать. Микросхема К174КН2 Индекс выхода междугороднего сообщения может быть любым. В этой схеме установлена цифра «8».Время отключения устройства от сети можно установить от долей секунды до 1,5 минут. Принципиальная схема устройства представлена на рис. 2. На элементах DA1, DA2, VD1 … VD3, R2, C1 собран источник питания микросхемы 3,2 В Диоды VD1 и VD2 защищают устройство от неправильного включения. соединения. На транзисторах VT1 … VT5, резисторах R1, R3, R4 и конденсаторе С2 собран преобразователь уровня напряжения телефонной линии в уровень, необходимый для работы МОП-микросхем.В данном случае транзисторы включены в виде микросхем стабилитронов с напряжением стабилизации 7 … 8 В при токе в несколько микроампер. На элементах DD1.1, DD1.2, R5, R3 собран триггер Шмитта, обеспечивающий необходимый …
Очень часто возникает проблема с зарядкой автомобильного аккумулятора, а зарядного устройства нет под рукой, что делать в этом случае? Сегодня я решил напечатать эту статью, где я намерен объяснить все известные способы зарядки автомобильного аккумулятора, это интересно, правда? Идти!
ПЕРВЫЙ СПОСОБ — ЛАМПА И ДИОД
Снимок 13 Это один из самых простых способов зарядки, потому что «зарядное устройство» теоретически состоит из двух компонентов — обычной лампы накаливания и выпрямительного диода.Главный недостаток такой зарядки в том, что диод отсекает только нижний полупериод, поэтому на выходе устройства у нас нет полностью постоянного тока, но этим током можно заряжать автомобильный аккумулятор!
Лампа самая обыкновенная, можно взять лампу 40/60/100 Вт, чем мощнее лампа, тем больше выходной ток, по идее лампа здесь только для тушения.
А диод, как уже говорилось для выпрямления переменного напряжения, он должен быть мощным, при этом он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 400 вольт! Ток диода должен быть более 10А! это обязательное условие, настоятельно советую установить диод на радиатор, возможно придется его дополнительно охладить.
А на рисунке вариант с одним диодом, правда, в этом случае ток будет в 2 раза меньше, следовательно, время зарядки увеличится (с лампочкой на 150 Вт достаточно для зарядки накопленного аккумулятор на 5-10 часов, чтобы завести машину даже в мороз)
Для увеличения тока заряда можно заменить лампу накаливания на другую, более мощную нагрузку — ТЭН, бойлер и т.д.
СПОСОБ ВТОРОЙ — КОТЕЛЬ
Этот метод работает по тому же принципу, что и первый, за исключением того, что на выходе этого зарядного устройства ток полностью постоянный.
Основная нагрузка — бойлер, при желании можно заменить лампу, как в первом варианте.
Диодный мост можно снять готовым, который есть в компьютерных блоках питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диодный мост с обратным напряжением не менее 400 вольт при токе не менее 5 ампер, готовый мост следует установить на радиатор, так как он будет довольно сильно перегреваться.
Мост тоже можно собрать из 4 мощных выпрямительных диодов, при этом напряжение и ток диодов должны быть такими же, как в случае использования моста.В общем, старайтесь использовать мощный выпрямитель, максимально мощный, лишняя мощность никогда не помешает.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мощные диодные сборки Шоттки от компьютерных блоков питания, они очень мощные, но обратное напряжение этих диодов порядка 50-60 Вольт, поэтому они сгорят.
МЕТОД ТРЕТИЙ — КОНДЕНСАТОР
Мне больше всего нравится этот метод, использование гасящего конденсатора делает процесс зарядки более безопасным, а ток заряда определяется по емкости конденсатора.Ток заряда легко определяется по формуле
I = 2 * pi * f * C * U,
где U — напряжение в сети (Вольт), C — емкость гасящего конденсатора (мкФ), f частота переменного тока (Гц)
Сделайте индикатор уровня воды и контроллер насоса, взаимодействующие с Arduino uno — KT803
Arduino IDE 1.8.5 (программируемая платформа для Arduino)
Нажмите, чтобы загрузить: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК HC SR04
- Рабочее напряжение: 5 В
- Статический ток: макс. 2 мА
- Угол индукции: 15 °
- Диапазон обнаружения: 2-200 см
- Высокая точность до 3 мм
ДИСПЛЕЙ
Обозначение | Внешнее соединение | Функция | ||
Источник питания 9000UND4 VSS | ||||
VDD | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ для логики lcm | |||
V0 | Регулировка контрастности | |||
RS | MPU | Сигнал выбора регистра | ||
RW | MPU | Выбор сигнала | MPU | Сигнал разрешения работы |
DB0 ~ DB3 | MPU | Четыре линии двунаправленной шины низкого порядка с тремя состояниями.Используется для передачи данных между MPU и LCM. Эти четыре не используются между 4-битными операциями. | ||
DB4 ~ DB7 | MPU | Четыре двунаправленных линии высокого порядка Три линии шины состояния, используемые для передачи данных между MPU | ||
A | 9000 LED BKL | Источник питания для BKL | ||
K |
5V ОДНОКАНАЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
- Количество каналов ввода / вывода: 1
- Тип: цифровой сигнал управления
- Макс.Допустимое напряжение: 250 В переменного тока / 110 В постоянного тока
- Макс. Допустимая мощность: от C (800 В переменного тока / 240 Вт), от A (1200 ВА / 300 Вт)
УЛЬТРАЗВУКОВЫЙ ДАТЧИК HC SR04
ПОТЕНЦИОМЕТР
- Подключите цифровой датчик к триггеру на Arduino контакт 12.
- Аналогичным образом подключите контакт эхо к цифровому контакту 11.
Зуммер подключен к цифровому контакту 13.
- Контакт управления реле подключен к цифровому контакту 10.
- Общий вывод реле подключен к плюсовой клемме погружного водяного насоса. Точно так же нормально открытый порт подключается к фазе переменного тока.
- Контакты A0 — A5 подключены к ЖК-дисплею.
- Регулятор напряжения LM семь восемь ноль пять обеспечит рабочее напряжение 5 вольт на Arduino. Точно так же реле работает от 12 В постоянного тока.
Теперь можно перейти в раздел программирования.
Обязательно загрузите библиотеку New Ping по указанной ссылке (https: // bitbucket.org / teckel12 / arduino-new-ping / downloads /)
Эта библиотека будет загружена в виде ZIP-файла.
Вы можете импортировать эту библиотеку в программное обеспечение Arduino, выбрав: Sketch, Import Library и Add Library.
Для загрузки кода: Подключите Arduino к компьютеру с помощью кабеля USB.
И нажмите кнопку загрузки. Это загрузит код в ваш Arduino.
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQbPmEgnu0pSRSMqQygYSKgiABEinr1uiueXuwZiAA1nxU3r5EAj4k6GcMcwxVt0VXXmRUs5jXPc Создание этого проекта с помощью автоматического индикатора уровня воды и его создания.Давайте изучим разработку и работу над этим проектом
, используя данную блок-схему.
Проект в основном состоит из 6 блоков.
Давайте изучать по одному.
Первый блок — это ЖК-дисплей с 16 крестиками и 2, который является устройством вывода.
Он будет в основном отвечать за отображение уровня воды и состояния насоса.
Второй блок — это Arduino, он считается мозгом этого проекта.
Он будет контролировать и координировать все остальные блоки.
Третий блок — зуммер. Мы используем этот модуль, чтобы сделать проект более удобным для пользователя. Это будет издавать жужжащий звук при очень низком уровне воды.
Блок Forth — датчик сонара. Это в основном отвечает за измерение уровня воды.
Пятый блок — это одноканальная плата реле. Arduino будет управлять насосом с помощью этого раздела.
Шестой блок — это погружной насос. Он будет использован для наполнения резервуара для воды.
Датчик сонара излучает ультразвук с частотой 40 килогерц, который распространяется по воздуху, и, если на его пути есть объект или препятствие, он отскакивает обратно к модулю.
Учитывая время прохождения и скорость звука, вы можете рассчитать расстояние.
Arduino будет использовать эхо-вывод, присутствующий на ультразвуковом датчике, для измерения времени прохождения звуковой волны в микросекундах.
В этом случае датчик сонара будет помещен в верхнюю часть резервуара для воды, и он сможет измерять уровень воды по формуле, показанной здесь.
Измеренный уровень воды в сантиметрах будет дополнительно преобразован в диаграмму уровня воды, и то же самое будет отображаться на ЖК-дисплее с 16 крестиками 2.
Зуммер будет издавать жужжащий звук, и Arduino запустит насос, пока уровень воды очень НИЗКИЙ. Точно так же Arduino отключит насос, как только резервуар будет заполнен.
Теперь перейдем к компонентам, необходимым для создания этого проекта.
Блок питания с регулируемым датчиком напряжения. Цифровой лабораторный источник питания
с компьютерным управлениемПредставляю Вашему вниманию проверенную схему хорошего лабораторного источника питания, опубликованную в журнале «Радио» No.3, с максимальным напряжением 40 В и током до 10 А. Блок питания снабжен цифровым дисплеем с микроконтроллерным управлением. Схема блока питания представлена на рисунке:
Описание работы устройства. Оптопара поддерживает падение напряжения на линейном стабилизаторе примерно 1,5 В. Если падение напряжения на микросхеме увеличивается (например, из-за увеличения входного напряжения), светодиод оптопары и, соответственно, фототранзистор размыкаются.Контроллер SI отключается при закрытии переключающего транзистора. Напряжение на входе линейного регулятора уменьшится.
Для повышения устойчивости резистор R3 ставим как можно ближе к микросхеме стабилизатора DA1. Катушки индуктивности L1, L2 — сегменты ферритовых трубок, надетые на выводы затворов полевых транзисторов VT1, VT3. Длина этих трубок составляет примерно половину длины провода. Индуктор L3 намотан на двух кольцевых магнитопроводах К36х25х7,5, сложенных вместе из пермаллоя МП 140.Его обмотка содержит 45 витков, которые намотаны в два провода ПЭВ-2 диаметром 1 мм, равномерно уложенных по периметру магнитопровода. Допускается замена транзистора IRF9540 на IRF4905, а транзистора IRF1010N на BUZ11, IRF540.
Если требуется выходной ток, превышающий 7,5 А, необходимо добавить еще один стабилизатор DA5 параллельно DA1. Тогда максимальный ток нагрузки достигнет 15 А. При этом индуктор L3 наматывается жгутом, состоящим из четырех проводов ПЭВ-2 диаметром 1 мм, а емкость С1 — С3 увеличивается примерно в два раза.Резисторы R18, R19 подбирают одинаковой степени нагрева микросхем DA1, DA5. SI-контроллер следует заменить на другой, позволяющий работать на более высокой частоте, например, КР1156ЕУ2.
Модуль цифрового измерения напряжения и тока лабораторного источника питания
Основа устройства — микроконтроллер PICI6F873. На микросхеме DA2 собран стабилизатор напряжения, который также используется как модель для встроенного АЦП микроконтроллера DDI.Линии портов RA5 и RA4 запрограммированы как входы АЦП для измерения напряжения и тока, соответственно, и RA3 для управления полевым транзистором. Датчик тока — резистор R2, а датчик напряжения — резистивный делитель R7 R8. Сигнал датчика тока усиливается операционным усилителем DAI. 1. А ОУ DA1.2 используется как буферный усилитель.
Технические характеристики:
- Измерение напряжения, В — 0..50.
- Измерение тока, А — 0.05..9,99.
- Пороги защиты:
- — ток. А — от 0,05 до 9,99.
- — по напряжению. Б — от 0,1 до 50.
- Напряжение питания, В — 9 … 40.
- Максимальный ток потребления, мА — 50.
Блок питания предназначен для установки и ремонта оборудования в радиолюбительской лаборатории. Датчик температуры контролирует температуру включенного устройства. Если он превысит порог, устройство выключится.Это позволяет на ранней стадии прервать развитие ЧС и предотвратить катастрофические последствия. Таймер отключает питание через определенное время, что, в частности, можно использовать при зарядке аккумуляторов.
Основные характеристики
Выходное стабилизированное напряжение, В ……… ..0 … 15
Разрешающая способность цифрового вольтметра, В ……………….. 0,1
Порог ограничения выходного тока . И
минимум …………………………………………. …… 0,1
максимум ……………….. ……………………….. ……. 1
Интервал измерения температуры, ° С …… ………. 0 … 100
Максимальная выдержка …………… 9 ч 50 мин
Размеры, мм … …. ………………………………… 105x90x70
Схема блока питания представлена на рис. 1. Устройство построено на базе микроконтроллера PIC16F88 (DD1), использование периферийных модулей которого позволило расширить функциональные возможности устройства, не усложняя его.
Регулируемый регулятор напряжения — линейная компенсация. Она содержит регулируемый источник опорного напряжения, стабилизатор напряжения на выходе и устройство сравнения напряжений. Устройство сравнения представляет собой встроенный компаратор микроконтроллера, на инвертирующий вход RA1 которого подается выходное напряжение через делитель R26R28 и резистор R27, а примерное — на неинвертирующий вход RA2. Выходной сигнал устройства сравнения управляет регулятором выходного напряжения.
Источник регулируемого опорного напряжения является модуль ССР микроконтроллера, работающего в режиме генерации прямоугольных импульсов с длительностью переменной на выходе RB0.Напряжение модели является постоянной составляющей этих импульсов, пропорциональной их скважности, которой можно управлять с помощью программы. Опорное напряжение распределяется по низкочастотным фильтром R1C1R2R5C3. Подстроечным резистором R2 регулируют его при установлении.
Регулятор выходного напряжения собран на мощном композитном p-n-p транзисторе VT1, включенном в плюсовой провод питания. Поскольку транзистор VT1 имеет большой коэффициент передачи базового тока, для его открытия достаточно небольшого базового тока, что обеспечивается маломощным полевым транзистором VT2.Резистор R7 соединяет затвор транзистора VT2 с общим проводом, который удерживает этот транзистор закрытым во время инициализации портов микроконтроллера в начале его программы. Конденсатор С9 корректирует АЧХ контура управления, предотвращая самовозбуждение стабилизатора.
Цепь управления стабилизатором выходного напряжения подключена к линии RA4 микроконтроллера. С помощью внутреннего электронного переключателя этот вывод может быть подключен к выходу компаратора устройства сравнения или отключен от него.Путем программного управления этим переключателем вы можете установить регулятор выходного напряжения в выключенное состояние, когда выходное напряжение равно нулю, или во включенное состояние, когда выходное напряжение пропорционально напряжению модели.
Калиброванный аналоговый датчик температуры LM35 (BK1), который линейно преобразует температуру в напряжение с коэффициентом 10 мВ / ºС, подключен по цепи R4C2 к выводу микроконтроллера RA3, настроенному как аналоговый вход. Внутренний аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера используется в цифровом измерителе напряжения и температуры.Вход АЦП можно программно подключить к выводам RA1 — RAZ. Для повышения помехоустойчивости измерительного тракта работа АЦП синхронизирована с периодом динамической индикации длительностью 20 мс. Результат преобразования обрабатывается программным усредняющим фильтром.
В начале каждого периода измерения АЦП преобразует напряжение сначала с выхода, а затем с датчика температуры. Из 16 выборок каждого параметра вычисляется среднее арифметическое значение, которое отображается на индикаторе.Период обновления показаний — 320 мс. Среднее значение температуры, независимо от того, отображается оно на индикаторе HG1 или нет, сравнивается с порогом, установленным пользователем перед обновлением. Если он превышает порог, выходное напряжение будет отключено. Как только температура упадет на 2 ºС ниже порога, выходное напряжение снова включится.
Программа микроконтроллера обеспечивает счетчик времени для включенного состояния источника питания. Значения регистров счетчика обновляются каждую минуту и сравниваются с установленным значением, при превышении выходное напряжение отключается.Это необходимо для ограничения времени любого процесса, например, зарядки аккумулятора.
Ограничитель выходного тока работает независимо от микроконтроллера и его программы. Он защищает блок питания от короткого замыкания на выходе и ограничивает выходной ток за счет снижения выходного напряжения. Основой ограничителя является узел преобразователя тока нагрузки в пропорциональное ему напряжение относительно общего провода, описанный в статье И. Нечаева «Индикатор ограничения тока» в Радио, 2002, №2.9, стр. 23. Этот узел собран на ОУ DA2.2, транзисторе VT4 и резисторах R23 — R25. Резистор R25 — датчик тока нагрузки, подключенный к плюсовой цепи питания.
Напряжение, пропорциональное выходному току от истока транзистора VT4 через резистор R20, поступает на инвертирующий вход (вывод 6) ОУ DA2.1, а на его неинвертирующий вход ( вывод 5) от переменного резистора R18 двигателя. При неизменном положении этого двигателя напряжение на нем стабильное, так как последовательно включенные резисторы R17 и R18 подключены к стабилизированному напряжению +5 В с выхода микросхемы DA1.Перемещая ползунок переменного резистора R18, отрегулируйте порог ограничения выходного тока.
Если напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA2.1 больше напряжения на истоке транзистора VT4, которое пропорционально току, то напряжение на выходе этого ОУ близко к его питающему напряжению, диод VD2 закрыт и не влияет на стабилизацию выходного напряжения. Светодиод HL1 выключен и защищен от обратного напряжения диодом VD3.Если напряжение на истоке транзистора VT4 превышает напряжение на неинвертирующем входе операционного усилителя DA2.1, напряжение на выходе этого операционного усилителя DA2.1 упадет почти до нуля. Ток будет протекать через резистор R19, диод VD3 и светодиод HL1. Диод VD2 открывается, в результате чего выходное напряжение уменьшается следующим образом. чтобы выходной ток не превышал пороговое значение. Загорится светодиод HL1 — индикатор режима ограничения тока нагрузки.
После включения блока напряжение питания 5 В со стабилизатора DA1 поступает на микроконтроллер DD1.конфигурирует порты ввода / вывода, конфигурацию и режимы встроенных периферийных модулей в соответствии с программой, считывает из EEPROM (энергонезависимой памяти) в регистры значения выходного напряжения, настройки температуры и времени задерживать. Номер версии программы отображается на индикаторе HG1 в течение двух секунд, а затем, с уменьшенной яркостью, значение напряжения, которое должно выводиться, но при этом он еще не включен. При нажатии кнопки SB1 включается выходное напряжение со значением, записанным ранее в EEPROM, индикатор HG1 покажет это с полной яркостью.Следующее нажатие на эту кнопку снова отключит выходное напряжение и так далее. Нажимая SB3 и SB4 соответственно, увеличивайте или уменьшайте выходное напряжение. При коротком нажатии точно выставляется выходное напряжение, при удерживании кнопок грубое. Если необходимо, чтобы при следующем включении источника питания на выходе было новое значение напряжения, то нужно записать его в память, нажав и удерживая кнопку SB2. Когда на индикаторе появится «SAU», кнопка будет отпущена, новое значение будет сохранено в EEPROM.
Короткое нажатие на SB2 позволяет просматривать на дисплее температуру и значение счетчика времени с разрешением 10 минут. Настройки температуры и времени можно просмотреть, удерживая эту кнопку, при этом на индикаторе будут мигать значения соответствующих настроек, которые можно изменить с помощью кнопок SB3 и SB4. Нажатие и удерживание кнопки SB2 сохранит новые значения в EEPROM.
Если во время работы прибора при включенном выходном напряжении температура датчика ВК1 превысит установленную температуру, выходное напряжение отключится.На индикаторе появится мигающая буква «o.t», что означает превышение температуры. Как только температура упадет ниже 2 ° C, будет включено выходное напряжение, и его значение отобразится на индикаторе HG1.
Если значение счетчика времени совпадает с установленным значением, выходное напряжение будет отключено, и на индикаторе будет мигать «o.h», что означает, что время было превышено. После этого вы можете включить входное напряжение, если переместите настройку времени вперед или на «0».
Сетевой трансформатор Т1 — промышленное производство с вторичным напряжением 17 В и допустимым током нагрузки 1,2 А. Можно использовать трансформатор ТП-115-К8 с двумя вторичными обмотками по 9 В и током 1,1 А, которые соединены последовательно по фазе. Также подойдет сетевой трансформатор от ламповой техники с тремя подключаемыми таким же образом обмотками накаливания 6,3 В. Диодный мост VD1 должен быть рассчитан на напряжение не менее 50 В и средний выпрямленный ток не менее 2 А.Диоды 1N4148 (VD2 и VD3) можно заменить на КД522 с любым буквенным индексом. Диоды BAT85 (VD4 — VD6) можно заменить другими диодами Шоттки, например, 1N5817, 1N5818.
Регулирующий транзистор VT1 p-n-p структуры, составной КТ825Г в металлическом корпусе, выбран с большим запасом по току для обеспечения надежности устройства. Его можно заменить на аналогичный с максимальным напряжением коллектор-эмиттер не менее 50 В и током коллектора 3 А и более. Транзистор VT1 установлен на оребренном радиаторе с площадью охлаждающей поверхности 100 см2.Радиатор с транзистором VT1 установлен снаружи на верхней крышке корпуса, как показано на фото. 2. Полевые транзисторы VT2 и VT4 — любые серии КП501 или импортные 2N7000. Транзистор VT3 может быть любым из серий КТ3102, КТ342.
Индикатор HG1 — трех- или четырехзначный с общим анодом. Он может состоять из трех отдельных однозначных индикаторов. При этом одноименные сегменты соединяются между собой, транзистор VT3 не устанавливается, а десятичная точка второго разряда подключается к общему проводу через резистор 1 кОм.
Кнопки SB1 — SB4 сняты с неисправной оргтехники, включая струйный принтер. Стабилизатор напряжения DA1 — любой из серии 7805 в корпусе TO220. Подстроечный резистор R28 — 3266W-1-103 — импортный малогабаритный многооборотный производства компании Bourns. Датчик тока R25 состоит из четырех параллельно включенных резисторов с сопротивлением 1 Ом и номинальной мощностью 0,5 Вт.
Блок питания собран без диода VD2. проверьте правильность монтажа и отсутствие коротких замыканий.Впервые блок подключается к сети без микроконтроллера DD1 и нагрузки. С помощью вольтметра проверьте, что напряжение в гнезде 14 панели DD1 составляет 5 В, на эмиттере транзистора VT1 — 17 … 20 В, на его коллекторе — около 0 В. Блок отключается и В панель устанавливается микроконтроллер DD1 с заранее записанной программой, коды которой приведены в файле ad_ps1 .hex.
ЧАСТЬ 1Рано или поздно радиолюбитель сталкивается с проблемой изготовления универсального блока питания (БП), который имел бы достаточную надежность, широко регулируемое выходное напряжение, контроль от перегрузки по току и, конечно же, защиту.
Каждый решает эту задачу по-своему. Нет вариантов для сборки источников питания. Вниманию читателей предлагаю еще один — с управлением на микроконтроллере. Его отличает качественная индикация, доступная элементарная база, отсутствие специализированных обвязочных микросхем, надежная защита от аварийных ситуаций, и в то же время простота повторения и простота эксплуатации.
Предлагаемый читателям БП вполне доступен для изготовления радиолюбителям с минимальными знаниями микропроцессорной техники, т.е.е. они владеют алгоритмами прошивки готовых программ на микроконтроллер (МК) или могут связаться с друзьями, которые могут им в этом помочь. В остальном — придерживайтесь принципов работы с микросхемами и, конечно же, не забывайте о правилах безопасности.
Несмотря на простоту конструкции, данный БП имеет следующие технические характеристики:
Эта идея возникла после желания построить новый БП с учетом реалий и развития современной элементарной базы.
При проектировании радиолюбительского источника питания для домашней лаборатории были поставлены следующие задачи:
наличие цифрового дисплея, с помощью которого считываются значения выходного напряжения и тока;
покрывает наиболее часто используемый диапазон выходного напряжения от самого нуля;
отказаться от переменного резистора как регулятора выходного напряжения;
наличие защиты, как от КЗ, так и от запредельного режима выходного транзистора;
дисплей не установлен, но есть реальные данные о напряжении и токе;
с учетом «цифровой начинки» излучают минимальный уровень шума;
Наличие элементной базы
простота настройки и повторения; Себестоимость
.
Анализ опубликованных ранее схем показал, что авторы используют современные узкоспециализированные микросхемы, которые не всегда доступны, особенно в небольших городах. Попытки заменить их другими наталкиваются на необходимость внесения изменений в программу. Кроме того, чтобы облегчить создание прототипа, авторы следуют более легкому пути, используя ЖК-индикаторы, но они имеют ограничения по углу обзора и плохо читаются при любых условиях. Это снижает реакцию пользователя на изменение показаний, притупляет внимание и иногда приводит к полной потере подключенного устройства.
Блок питания состоит из трех частей: основной — цифрового модуля управления с индикацией (А1), аналоговой части (А2) и отдельного модуля питания для всего блока (А3).
Описание принципиальной схемы источника питания и логики работы
Принципиальная схема устройства представлена на рис. 1.
Цифровая часть устройства построена на микросхеме AVR ATMEGA16 U1 (4). Он содержит 10-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Источник опорного напряжения 5 В для АЦП микроконтроллер (МК) мощность, подаваемая на 30-й стопу через фильтр L1C4.
МК наделены функциями оцифровки выходного напряжения и тока через внутренний 10-разрядный АЦП и вывода результата на шесть семисегментных индикаторов, обработки клавиатуры, управления регулятором выходного напряжения и защиты стабилизатора.
Для лучшей реакции пользователя индикация организована динамически на двух семисегментных светодиодных индикаторах красного (напряжение) и зеленого (ток) цветов, состоящих из трех цифр. Такой выбор цвета объясняется тем, что неконтролируемое повышение значений напряжения всегда более опасно для нагрузки, чем изменение показаний амперметра, поскольку последнее автоматически контролируется защитой.
Наличие шести индикаторов, контролируемых портами МК, привело к тому, что пришлось применить буферную цепочку T1-T6 из 6 pnp транзисторов проводимости, снижающих ток через порты микроконтроллера до приемлемого значения.
К регистру порта PB через восемь токоограничивающих резисторов R1-R8 подключены параллельно отрезки шести индикаторов. К портам PDO-PD5 подключены транзисторы, активирующие определенный индикаторный бит. Таким образом, процессор поочередно «подсвечивает» каждый бит индикатора и одновременно формирует изображение нужного числа через порт PBO-PB7.
Напряжение с выхода источника питания подается для оцифровки на АЦП0 через резистивный делитель R49R50R51C9, коэффициент деления которого равен 5. МК выполняет выборку, а затем определяет среднее значение. В качестве датчика тока, потребляющего нагрузку, используется мощный безындукционный резистор низкого сопротивления R44. Величина падения напряжения на нем усиливается операционным усилителем DA2.2 и подается для анализа на ADC1 MK.
Исходя из скорости обработки программы МК, опрос портов, включая клавиатуру, происходит циклически, без использования внутренних прерываний, что улучшает стабильность в целом.В случае неконтролируемого пропадания напряжения питания не было потери управляемости и повышения напряжения на выходе контроллера не зафиксировано.
Кнопки подключены к портам PA2, TIME, PA4. Их три: S1 — «+», в зависимости от величины шага, увеличивает значение выходного напряжения, S2 — «-» соответственно уменьшается. Кнопка S3 — «Smooth / Rough» определяет значение шага настройки. При включении шаг 0,1 В, при нажатии кнопки увеличивается до 1.5 В. При повторном нажатии возвращается исходное значение, на которое указывает зеленый светодиод 2. Этот режим введен для того, чтобы быстро вводить значения без утомительного нажатия кнопки «+». Шаг 1,5 В выбран из соображений приближения к диапазону мощности низковольтного оборудования.
Таким образом, можно установить выходное напряжение с точностью до 0,1 В. Учтите, что БП не только измеряет фактическое напряжение на выходе, но и устанавливает его.
Указанный способ работы источника питания очень удобен в эксплуатации.Вы устанавливаете нужное напряжение, оно сразу отображается на клеммах и измеряется. Когда нагрузка подключена, текущий индикатор в реальном времени показывает текущее потребление. При ненормальной или нестабильной нагрузке выходное напряжение будет «проседать» или «прыгать», что сразу отразится на показателях, а значит привлечет внимание мастера к подключенному к нему устройству.
Следующим, не менее важным узлом является цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который через порт PC0-PC7 управляет аналоговой частью устройства и генерирует выходное напряжение.Из соображений доступности, простоты изготовления и снижения излучаемого шума использовался так называемый ЦАП R-2R на R21-R37. Схема ЦАП, взятая из открытых источников (1), неоднократно тестировалась и показала приемлемые характеристики.
Аналоговая часть схемы показана на рис. 2
и состоит из сдвоенного операционного усилителя DA1, который формирует управляющее напряжение выходных транзисторов и усиливает напряжение с датчика тока.
DA1.1 совместно с транзисторами Т7, Т9, Т10 осуществляют необходимое усиление тока и напряжения.Т7 и Т9 включаются по схеме с общим эмиттером, а Т10 — с общим коллектором. Включение последнего транзистора имеет неоспоримые преимущества: большой входной и низкий выходной импеданс, что очень важно в источнике питания. Цепь с таким включением еще называют «эмиттерным повторителем». В целом схема работает следующим образом: выходной ток операционного усилителя усиливается транзистором T7, ток его коллектора подается на базу T9, а затем инвертированный и усиленный сигнал управляет мощным транзистором T10.Фактически, T10 является усилителем коллекторного тока T9, что увеличивает его в h31e раз T10. Исходя из того, что вместо Т9 можно использовать транзисторы средней мощности.
Операционный усилитель питается от униполярного положительного напряжения. Благодаря использованию транзисторов разной проводимости удалось добиться минимальной разницы между входным и выходным напряжениями и четкой управляемости системы в целом. Наличие резистора R42 в цепи эмиттера Т7 ограничивает его базовый и главное коллекторный ток на уровне около 30 мА.Коэффициент усиления по напряжению ОУ DA1.1 и транзисторов T7, T9, T10 составляет 1 + R40 / R39.
На DA1.2 собран усилитель напряжения датчика тока нагрузки — резистор R44. Коэффициент усиления по напряжению ОУ DA1.2 равен 25. Резисторы R48 и D2 являются простейшими стабилизаторами, задача которых — защитить порт PA1 от возможного перенапряжения, ограничив входное напряжение до 5,1 В. Аналогично D1 и R49 используются для порта PA0.
Электронный предохранитель собран на элементах R51, R54, R53, T8.Он был введен на основании того, что времени реакции МК может быть недостаточно для блокировки биполярного транзистора во время быстрой перегрузки системы. Ток отключения определяет R54 и в небольшой степени регулирует R53. Максимальный ток срабатывания защиты составляет 2 А, что не позволит транзистору Т10 выйти из строя.
Если падение напряжения на R54, которое зависит от потребляемого тока, превышает примерно 0,6 В, транзистор T8 откроется и предотвратит дальнейшее увеличение тока базы транзистора T9, а затем и T10.Ток нагрузки будет ограничен до безопасного для системы уровня. Используемая защита не имеет триггерного режима работы, а потому сразу после устранения короткого замыкания вернется в исходное состояние. Таким образом, регулятор напряжения выдерживает возмущения выходного тока при коротком замыкании на выводах, в том числе импульсном.
Независимо от указанного выше электронного предохранителя на аналоговых элементах, защищающего источник питания от нагрузки, защита самой нагрузки возложена на МК, который в реальном времени отслеживает значения выходного тока.Если этот показатель превысит указанное максимальное значение, он примет защитные меры, а именно: немедленно выключит ЦАП, сбросив регистр порта ПК, а также проинформирует пользователя миганием светодиода LED1. Отсутствие потенциала на резисторах ЦАП, а значит, и на входе DA1.1 закроет транзисторы регулятора. Напряжение на выходных клеммах снимут — нагрузка отключится. В таком состоянии БП может находиться неограниченное время. Чтобы возобновить подачу напряжения, просто нажмите кнопку S1, чтобы установить необходимое выходное напряжение.Если эти режимы превышены, защита автоматически сработает снова. Таким образом, в этом источнике питания используются две независимые цепи защиты: быстродействующая — аналоговая на транзисторе Т8 и «контрольная» — цифровая на U1.
Блок питания схемы показан на рис. 3 и состоит из двух микросхем VR1, VR2 и схем выпрямления, а также фильтрации. Штатная схема включения пояснений не требует, кроме R58 мощностью 1 Вт, наличие которого не обязательно, но при нем существенно лучший тепловой режим стабилизатора VR2 на 5 В.
Детали и конструкция
У1-МКАВР ATMEGA16A-16PPU или ATMEGA16L.
Если от микроконтроллера никуда не денешься, то остальные детали — это практически «ширпотреб», которого всегда предостаточно. Детали агрегата не критичны для замены.
При создании ЦАП, ЦАП R-2R в однокристальном гибридном корпусе, безусловно, будет лучшим вариантом. При его отсутствии используйте резисторы в SMD исполнении или обычные, но обязательно снимайте каждый из номиналов с одной партии (коробки). Таким образом, линейность преобразования будет максимально соблюдена.Практика эксплуатации показала его стабильность и простоту внедрения.
Используются индикаторы импортного типа GNT-3631BG, GNS-3611BD, но вы можете использовать аналогичные отечественные, а также отдельные типы ALS321B или ALS324B, но всегда с общим анодом.
Буферные транзисторы BC478 заменяются любыми имеющимися транзисторами малой мощности, в зависимости от расположения выводов и проводимости, включая KT209, KT502 с любым буквенным индексом.
Транзисторы Т7, Т8 — импортные малой мощности, но можно установить КТ203, КТ208, КТ315 и КТ361 соответственно.В этом случае обратите внимание на максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер по сравнению с напряжением питания после диодного моста, если оно превышает 26 В. T9 — KT361, KT801B, KT807B. Т10 — КТ803А, КТ814, КТ805, КТ808А средней мощности или любой мощный с допустимым током коллектора не менее 2 А и допустимым напряжением коллектор-эмиттер, превышающим напряжение питания. Протестировано для использования в качестве выходного композитного транзистора по схеме Дарлингтона TIP110. Желательно выбирать транзистор Т10 с большим статическим коэффициентом передачи тока базы.Т10 устанавливается на радиатор площадью 400 см2. Если ваш радиатор небольшой, то установите вентилятор от компьютера.
Резисторы — датчики тока С5-16В, мощностью 5 … 10 Вт. Мощность токозадающих резисторов намеренно увеличена из соображений надежности.
Конденсаторы на плате А1 керамические, желательно в SMD версии. Электролиты в стабилизаторе — К50-12.
Можно попробовать заменить операционный усилитель на TLC2272, TLC2262 или аналогичный.Подстроечные резисторы серии СП5, СПЗ-19б. Стабилизаторы мощности
на 5 и 18 В работают без радиатора, при наличии R58. 2 Диодная сборка или любые выпрямительные диоды с допустимым прямым током 2 А и обратным напряжением не менее напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Если использовать трансформатор на 24 В переменного тока, то либо германиевый с небольшим прямым падением напряжения и обратным не менее 30 В, либо современный Шоттки. Светодиоды можно использовать любого типа.
Общая мощность трансформатора должна быть не менее 60 Вт, выходное переменное напряжение от 25 до 35 В, 2 А.При более высоком напряжении стабилизаторы VR1, VR2 работать не будут.
Конструктивно изготавливается на 3 или 2 платах. В последнем случае блоки А2 и А3 объединяются в один. Такая конструкция позволит быстро модернизировать агрегат в будущем путем замены устаревшей детали, а также упростит ввод в эксплуатацию.
Сборка и ввод в эксплуатацию
Правильно собранный блок питания сразу начинает работать, но следует учитывать следующее.
В цифровой части разводка платы без МК, вместо которой устанавливается 40-контактная розетка.Можно установить 6-контактный разъем
для внутрисхемного программирования ISP (JMP1-JMP3). Расположите катушку L1 и конденсатор C4 как можно ближе к МК. Разводку платы сделайте так, чтобы шина питания схемы и МК шла «звездочкой» из одной точки, чтобы не проходил «сквозной» ток через выводы микроконтроллера.
Вшить программу в микроконтроллер. Обратите внимание на предохранитель, иначе введите его в «нокаут». Если это ваш первый шаг, то сначала прочтите соответствующую литературу.«Мигающий» контроллер загорится нулями на индикаторе и будет реагировать на прикосновение пальцев к портам АЦП, выделяя различные числа. Подав через резисторы сто Ом на PA0, PA1 5 В от собственного источника питания, получить на индикаторах соответствующие показания.
Аналоговую часть можно собрать сразу и начать настраивать отдельно, без цифровой платы. Припаиваем все резисторы, конденсаторы и диоды. Выпаяйте цепочку транзисторов после DA1.1 по очереди с обязательным измерением коллекторного тока Т7.Убедитесь, что оно не превышает 30 мА. В противном случае замените следующий транзистор на другой, такой же или меньшей мощности (важно h31e). Если это условие не выполняется, то резистор R2 придется уменьшить до десятков Ом, и он превратится в «печку». После этого вставляем розетку LM358. Убедившись, что усилитель напряжения исправен, переходите к электронному предохранителю на Т8. При нагрузке 2 А он должен «среагировать» и заблокировать выходную мощность на безопасном уровне.
Первоначальная установка показаний вольтметра и амперметра производится по тестеру.На 2 ножки DA1 подается 5 В от регулятора мощности, а подстроечный резистор R50 установлен на 5 В при выходном напряжении 25 В.
Установите резистор R47 на выход 7 DA1 1,5 В с нагрузкой 1,5 А.
Когда вся цепь напряжения исправна, установите верхний предел напряжения, в зависимости от входного напряжения от трансформатора, используя R40. Учтите, что если при статической нагрузке индикаторы «дергаются», значит система возбуждена. Это может быть связано с ошибками или неправильной разводкой аналоговых схем на плате, либо недостаточной мощностью обмоток трансформатора.
Теперь можно соединить все части вместе и произвести окончательную настройку — согласование подстроечных резисторов, указанных ранее.
Вопросы по созданию источника питания можно задать автору по электронной почте [электронная почта защищена].
РА № 3, 2011
Литература
1. Стабилизатор напряжения 0 … 25,5 В с регулируемой токовой защитой. // Радио. — № 8. — 2007.
2. Гребнев В.В. Микроконтроллеры ATMEL
3. Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR от простого к сложному
4.Datasheet ATMEGA16A-16PU — Atmel Datasheet 1C, 8-битный 16K FLASH Микроконтроллер
ЧАСТЬ 2
(Продолжение. Начало см. В RA 3/2011)
Публикуется в схеме источника питания, управляемого микроконтроллером, с целью заинтересовать радио любителям и помочь им разобраться в потенциале и перспективах использования микроконтроллеров (МК) в блоках питания оборудования, а также освоить МК на практике. Вторая часть статьи является продолжением авторских исследований в этом направлении и анализом вопросов и предложений, высказанных читателями журнала автору.
Комментарии к статье показали наличие как теоретического, так и практического интереса к данной теме у радиолюбителей, а также трудности, с которыми сталкиваются читатели.
Внимание автора привлекло справедливое замечание одного из радиолюбителей из города Курска, пожелавшего повторить блокировку. У него были только семисегментные индикаторы с общим катодом, и покупка аналогичных с общим анодом, используемых в БП из статьи, особого энтузиазма не вызвала. Как и ожидалось, произошли «религиозные войны» со стороны приверженцев продукции конкурирующих производителей микроконтроллеров AVR и PIC.
Радиолюбители, не имеющие опыта работы с МК, также проявили интерес к данному БП. Многих читателей интересует возможность увеличить выходную мощность БП при сохранении заявленных ранее характеристик и возможностей.
С учетом вышеуказанных пожеланий автором разработан ряд дополнений, которые условно можно
разделить на три направления:
1. Модернизация существующей цифровой части БП (А1) и разделение его схемы на два узла
( части).
2. Перенос результата на другую платформу микроконтроллера.
3. Повышение выходной мощности БП и выходного тока до 2 А.
Следует отметить, что одновременно модернизация коснулась и концепции, и программы МК.
Кроме того, программа защиты теперь контролирует верхний предел потребляемого тока 2,05 А.
Остальные заявленные в характеристиках БП не изменились.
Описание изменений принципиальной схемы блока питания и его логики
Структура блока питания, как и прежде, состоит из трех частей.Изменение, как описано выше, претерпел цифровой модуль управления с индикацией (A1). Аналоговая часть (A2) и модуль питания (A3) самого БП остались без изменений.
Цифровой модуль управления разделен на две части, как показала практика, при стремлении сделать БП максимально компактным, разместить на одной плате микроконтроллер с жгутом, индикаторами и элементами управления практически невозможно. Кроме того, это решает проблему универсальности использования различных типов светодиодных индикаторов.
Таким образом, плата управления и индикации (A4) теперь добавлена к плате управления микроконтроллера (A1).
Принципиальная схема модернизированного модуля А1 представлена на рис. 1.
Работа цифровой части устройства на микросхеме AVR ATMEGA16 U1 в целом не изменилась (см.).
На МК, как и раньше, возложены функции оцифровки выходного напряжения и тока через внутренние АЦП и выдачи результата на шесть семисегментных индикаторов, обработки клавиатуры, управления регулятором выходного напряжения и защиты регулятора напряжения.Для удобства работы с блоком питания в программу включены алгоритм включения звукового излучателя (бипера) при переходе системы в режим «Аварийный» и алгоритм обработки энкодера (swath-dera). При этом оставлен режим работы с кнопками. Таким образом, пользователю предоставляется возможность выбрать вариант управления. Например, вы можете использовать только одну кнопку S3 «Шаг» и кодировщик. Эта опция особенно полезна для тех, у кого есть механический энкодер со встроенной кнопкой.
Всего в схему добавлен блок опроса энкодера к начальной версии узла (А1) из принципиальной схемы: два резистора (R46, R47) и сам энкодер, подключенные к ранее свободным выводам RA5, RA6. Также добавлена система управления излучателем звука R49, T11, EP. В этой конструкции необходимо использовать бипер с внутренней генерацией. Это сделано для того, чтобы не «отвлекать» микроконтроллер на формирование сигнала. Тем, у кого нет такого эмиттера, рекомендую заменить его обычным транзисторным генератором или логические элементы с пьезоэмиттером, питание которого необходимо снять с коллектора Т11.Этот блок построен так, что при желании его можно использовать одновременно для режима полного отключения выхода блока питания с помощью реле или полевого транзистора в случае аварии.
В текущей версии в блоке индикации и управления (А4) вынесено много чего, что может быть выполнено в двух вариантах: для индикаторов с общим анодом (рис. 2)
и для индикаторов с общим анодом. катод (рис. 3).
Подходит для всех микроконтроллеров, указанных в статье.
Таким образом, А4 содержит 6 транзисторных ключей индикации Т1-Т6 (проводимость n-p-n или p-n-p в зависимости от типа индикатора), которые уменьшают ток через порты микроконтроллера до допустимого значения. A4 включает в себя схему управления самогенерирующимся звуковым сигналом на транзисторе T11 и энкодер. Резисторы R46, R47, входящие в блок опроса энкодера, расположены на А1.
По просьбе радиолюбителей, столкнувшихся с проблемой приобретения МК AVR
ATMEGA16, была разработана и протестирована программа для AVR ATMEGA8535 MKR, совмещающая выходы с ATMEGA16.Также возможно использование МК AVR ATMEGA32, у автора есть соответствующая версия программы.
Кроме того, был разработан вариант блочной схемы А1 для PIC16F877A типа МК, принципиальная схема которого представлена на рис. 4.
В целом он имеет другую архитектуру портов. Тем не менее, удалось подобрать оптимальный вариант его подключения с минимальными отличиями. Основные из них — наличие кварцевого резонатора Cr1, отсутствие схемы RESET, питание аналоговой части АЦП и, конечно же, еще один разъем для внутрисхемного программирования.В данном случае это 10-контактный. Программная часть PIC16F877A работает аналогично. Для платы физически подходит любая версия платы управления и индикации (А4).
Принципиальная схема аналоговой части (A2) не изменилась. Это видно на рис. 2в.
Электропитание самого блока выполнено по схеме рис. 3 и поясняется там.
Детали и конструкция
U1 — AVR ATMEGA16-16PU, ATMEGA16L или ATMEGA16A, а также упомянутые выше ATMEGA8535, ATMEGA32, аналогично — PIC16F877 и PIC16F877A.
Напоминаю, что в случае использования этих микроконтроллеров AVR менять схему и плату не нужно. PIC
MK также взаимозаменяемы. В данном случае автор использует кварцевый резонатор на 10 МГц. Индикаторы, как указано выше, с общим катодом или анодом любого типа и размера. Величина тока в их цепи зависит от выбора индикатора и их размера. Поэтому может возникнуть необходимость подбора резисторов в цепи между индикатором и портом ПБ МК в пределах 100… 300 Ом, но эти резисторы обязательно должны иметь одинаковые номиналы.
В качестве буферных транзисторов Т1-Т6 на плате индикатора (А4) можно использовать любой из имеющихся маломощных транзисторов с учетом проводимости и тока коллектора около 100 мА.
Тип датчика RES 12, RES 16 или аналогичный.
Мощность сетевого трансформатора должна быть 70 … 100 Вт, выходное напряжение от 25 до 35 В, ток — ЗА.
Радиатор выходного транзистора должен иметь полезную площадь охлаждения не менее 500 см2.
В противном случае необходимо поставить вентилятор для принудительного обдува.
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Правильно собранный БП сразу начинает работать. Соберите в порядке, указанном в предыдущей статье.
К кварцевому резонатору в схеме PIC16F877A может не потребоваться подключение двух одинаковых конденсаторов 10 … 30 пФ (С2 и С3) по штатной схеме.
Программирование микроконтроллера возможно как в отдельно собранном программаторе, так и внутрисхемно через соответствующий разъем на плате.
Акцентирую внимание на проверке при программировании правильности установленных предохранителей, так как у программистов нет единого стандарта в этом вопросе. Для начала нужно прочитать, каким образом указан установленный предохранитель, и только потом активировать его.
Вариант установки предохранителей для программы PonyProg2000 показан на рис. 5.
Для AVR ATMEGA8535 эти предохранители устанавливаются аналогично, а для MK PIC16F877 необходимо использовать слово конфигурации: Ox3f3a.
Файлы для прошивки микроконтроллера размещены в архиве на сайте ИД «Радиоаматор».
В этом архиве 8 файлов:
файл anod-2_05A_PIC877.hex МК прошивки PIC16F877 для индикаторов с ОУ;
файл anod-2_05A_PIC877A.hex МК прошивки PIC16F877A для индикаторов с ОУ;
файл catod-2_05A_PIC877.hex МК прошивки PIC16F877 для индикаторов с ОК;
файл catod-2_05A_PIC877A.hex МК прошивки PIC16F877A для индикаторов с ОК;
файл anod_2A_16.hex прошивки МК ATMEGA16 для индикаторов с ОУ;
файл catod_2A_16.hex MKEGA16 прошивка для индикаторов с ОК;
файл anod_2A_8535.шестнадцатеричный МК прошивки ATMEGA8535 для индикаторов с ОУ;
файл ATMODA8535 MKod catod_2A_8535.hex для индикаторов с ОК.
В настоящее время автор проводит серию экспериментов по изучению поведения агрегата, в частности стабильности его характеристик при выходном токе от 3 до 5 А.
Литература:
1. Котик В.Д. Лабораторный источник питания с микроконтроллерным управлением 0 … 25,5 В с двойной защитой // Радиоаматор. — 2011 — №3. — С.26-30.
2. http: // www.ra7.com.ua/ — сайт издательства «Радиоаматор».
Источник РА 6 «2011
АРХИВ:
Котик В.Д.
Эффекты, частотомеры и тд. Скоро доходит до того, что на контроллере будет проще собрать мультивибратор 🙂 Но есть один момент, который делает все типы контроллеров очень похожими на обычные цифровые схемы К155 — это мощность строго 5 вольт. Конечно, найти такое напряжение в устройстве, подключенном к сети, не проблема.Но использовать микроконтроллеры в составе малогабаритных устройств с батарейным питанием уже сложнее. Как известно, микроконтроллер принимает только цифровые сигналы — логический ноль или логическую единицу. Для микроконтроллера ATmega8 с напряжением питания 5В логический ноль — это напряжение от 0 до 1,3 В, а логическая единица — от 1,8 до 5 В. Поэтому для его нормальной работы требуется именно это значение напряжения питания.
Что касается микроконтроллеров AVR, то их два основных типа:
Для максимальной производительности на высокой частоте — мощность в диапазоне от 4.От 5 до 5,5 вольт при тактовой частоте 0 … 16 МГц. Для некоторых моделей — до 20 МГц, например ATtiny2313-20PU или ATtiny2313-20PI.
Для экономичной работы на малых тактовых частотах — 2,7 … 5,5 вольт на частоте 0 … 8 МГц. Маркировка микросхем второго типа отличается от первого тем, что в конце добавлена буква «L». Например, ATtiny26 и ATtiny26L, ATmega8 и ATmega8L.
Есть микроконтроллеры с возможностью понижения мощности до 1.8 В они обозначены буквой «V», например ATtiny2313V. Но за все нужно платить, и при понижении мощности тактовая частота тоже должна снижаться. Для ATtiny2313V при питании 1,8 … 5,5 В частота должна быть в диапазоне 0 … 4 МГц, при мощности 2,7 … 5,5 В — в диапазоне 0 … 10 МГц. . Поэтому, если требуется максимальная производительность, нужно установить ATtiny26 или ATmega8 и увеличить тактовую частоту до 8 … 16 МГц при питании 5 В. Если рентабельность важнее всего, лучше всего использовать ATtiny26L или ATmega8L и снизить частоту и мощность.
В предлагаемой схеме преобразователя при питании от двух пальчиковых батарей с общим напряжением 3 В выходное напряжение составляет 5 В, чтобы обеспечить достаточную мощность для большинства микроконтроллеров. Ток нагрузки до 50 мА, что вполне нормально — ведь при работе на частоте 4 МГц, например, контроллеры PIC в зависимости от модели имеют ток потребления менее 2 мА.
Трансформатор преобразователя намотан на ферритовом кольце диаметром 7-15 мм и содержит две обмотки (20 и 35 витков) с 0.Проволока 3 мм. В качестве сердечника можно взять обычный небольшой ферритовый стержень 2,5х7мм от катушек радиоприемников. В транзисторах используются VT1 — BC547, VT2 — BC338. Допускается их замена другими аналогичной конструкции. Напряжение на выходе выбирается резистором 3,6 кОм. Естественно, с подключенной эквивалентной нагрузкой — резистором 200-300 Ом.
К счастью, технологии не стоят на месте, и то, что еще недавно казалось новейшими технологиями, сегодня заметно устарело.Я представляю новую разработку кампании STMicroelectronics — линейку микроконтроллеров STM8L, которые производятся по технологии 130 нм и специально разработаны для получения сверхмалых токов утечки. Рабочие частоты МК — 16МГц. Интересной особенностью новых микроконтроллеров является возможность работы с ними в диапазоне напряжений питания от 1,7 до 3,6 В. А встроенный регулятор напряжения обеспечивает дополнительную гибкость в выборе источника питания. Поскольку использование микроконтроллеров STM8L связано с питанием от батареи, каждый микроконтроллер имеет встроенные схемы сброса для включения и выключения питания, а также сброса для снижения напряжения питания.Встроенный детектор напряжения определяет входное напряжение с заданным порогом и генерирует прерывание при его пересечении.
Другие методы снижения энергопотребления в представленной разработке включают использование встроенной энергонезависимой памяти и множество режимов пониженного энергопотребления, в том числе активный режим с потребляемой мощностью — 5 мкА, режим ожидания — 3 мкА, режим остановки с работающими часами реального времени — 1 мкА, а режим полной остановки — всего 350 нА! Микроконтроллер может выйти из режима остановки за 4 мкс, что позволяет использовать наиболее энергоэффективный режим как можно чаще.В целом, STM8L обеспечивает динамическое потребление тока 0,1 мА на мегагерц.
Обсудить статью СИЛОВОЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР
Индикатор— ЖК-дисплей на базе контроллера ND44780, 2 строки по 16 символов в каждой. Напряжение регулируется встроенным ШИМ-контроллером сопротивления. Его рабочий цикл регулируется энкодером, каждый шаг которого приводит к увеличению или уменьшению напряжения на 0,1 вольта на выходе блока питания. Полный оборот энкодера составляет 2 вольта. Поскольку ШИМ может изменять напряжение на накопительной емкости только в диапазоне от 0 до 5 вольт, применяется операционный усилитель с коэффициентом усиления 5.Таким образом, фактическое напряжение на выходе БП регулируется в пределах 0-25 вольт.
Регулирующий элемент — мощный составной транзистор КТ827А. Обратная связь обеспечивается с эмиттера регулирующего транзистора через верхнее плечо делителя (2 X 8,2 кОм), так что даже при больших токах в нагрузке напряжение поддерживается на строго заданном уровне до сотых долей вольта.
Измерительная часть — двухканальный АЦП (Microchip), который измеряет реальное напряжение на выходе БП и падение напряжения на шунтирующем резисторе, усиленное операционным усилителем, которое прямо пропорционально току, потребляемому нагрузкой. .Сердце дизайна — это контроллер.
Блок защиты от короткого замыкания в нагрузке. Выполнен как отдельное устройство, подключенное между выпрямителем и регулирующим элементом. Ток срабатывания защиты составляет 5 А. Он выбирается резистором 47 кОм в цепи базы транзистора, управляющего ключом КТ825Г.
Настройка.
Он заключается в подборе резисторов, обозначенных звездочкой, для согласования показаний ЖК-дисплея с реальными значениями тока и напряжения на выходе блока питания.
Детали
Шунт взят от сломанного мультиметра, его сопротивление около 0,01 Ом. Исходное состояние контактов энкодера описано на принципиальной схеме; он может быть любым, соответствующим этим состояниям. Помимо вращения имеет контакты ВН, которые при нажатии на вал замыкаются без фиксации.
Транзисторы n-p-n без маркировки могут быть КТ315 или любые маломощные, аналогичные им в чип-корпусе. Транзистор p-n-p в ключе, который управляет подсветкой, может иметь любую среднюю мощность.
Как пользоваться БП.
Энкодер регулирует напряжение от 0 до 25 В с шагом 0,1 В. Кратковременное (менее 0,5 секунды) нажатие на ручку включает / выключает подсветку. При нажатии более 0,5 секунды установленное напряжение записывается в энергонезависимую память контроллера.
Вы можете скачать полный проект MPLAB ниже.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | сумма | | |
---|---|---|---|---|---|
| MK PIC 8-битный | PIC16F628A | 1 | | |
| АЦП | Mcp3202 | 1 | | |
| Операционный усилитель | LM358 | 2 | | |
| Линейный регулятор | LM7809 | 1 | | |
| Линейный регулятор | LM7805 | 1 | | |
| Транзистор биполярный | KT825G | 1 | | |
| Транзистор биполярный | KT827A | 1 | | |
| Транзистор биполярный | КТ315А | 2 | | |
| Транзистор | | 1 | | |
| Диодный мост | | 1 | | |
| 4700 мкФ | 1 | | | |
| Конденсатор электролитический | 2200 мкФ | 3 | | |
| Конденсатор электролитический | 1 мкФ | 1 | | |
| Конденсатор электролитический | 470 мкФ | 2 | | |
| Конденсатор электролитический | 4.7 мкФ | 4 | | |
| Конденсатор электролитический | 10 мкФ | 1 | | |
| Конденсатор | 0,1 мкФ | 1 | | |
| Резистор | 2.2 кОм | 1 | | |
| Резистор | | 1 | | |
| Резистор | 4.7 кОм | 2 | | |
| Резистор | 47 кОм | 1 | | |
| Резистор | 3,3 кОм | 2 | | |
| Резистор | 100 кОм | 1 | | |
| Резистор | 1 кОм | 3 | | |
| Резистор | 0.01 Ом | 1 | | |
| Резистор | 470 Ом | 1 | | |
| Резистор |
Ограничитель тока при включении лампы накаливания. Ограничитель тока при включении лампы накаливания с ручной регулировкой
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 преимуществах использования предохранителя 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. Датчик, 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 равен: 0.7 В / 3,6 ОМ = 0,19 А.
Схема с ручной регулировкой
В некоторых случаях требуется устройство для ручного изменения величины ограничения тока в нагрузке, например, если речь идет о необходимости заряд 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 тока 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.
У здания, собранного по схеме, показанной на рис. 1, задерживается 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. Такой вариант ограничителя может быть установлен на печатной плате, показанной на рис. 2.
При мощности лампы EL1 симистор MAC97 более 100 Вт 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
Мнения читателей
- Дмитрий / 19.05.2014 — 10:16
А кто знает адрес самого автора этой схемы ??? Вот он бы спросил, какие детали поставить для мощных ламп ??? А то еще и собрал в итоге — мерцание и пропадание мощности !!! [Электронная почта защищена] - спутник / 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 достоверно, содержательно, сочно и точно. WD. - Eugene / 09.08.2010 — 12:06
В этой схеме симистор открыт только на положительной полуволне. Отсюда и мерцание, и сбой яркости. Как не меняются 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, еще несколько решили расписать эту схему. 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 меняла 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 — проверено 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. Я 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 люстру. Как вы думаете? Виталий - / 25.09.2009 — 18:23
собрал схему с использованием CT940A и MAC97 — аж 3 штуки и все отлично работает !!! Завтра куплю новые транзисторы, а то они убились (брал перегоревшую энергосберегающую лампу от Баласта, при этом обнаружил, что они горят постоянно :)))) и пробовать с мощными симисторами. - Evgeny / 18.09.2009 — 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 что-нибудь осилить на таких простых схемах.
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.
Ежедневная экономия от использования (EL) Это около 0.3 кВт, 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 плавном, 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,
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 не настолько 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 — а наличие небольшого сопротивления очень плохо отбирает напряжение на нагрузке, позволяя даже разряжать 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 — это 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.
(Опубликовано 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 — и вот 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.
(Опубликовано 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
.