Lm350 характеристики схема подключения. Регулируемый блок питания на LM350: характеристики, схема подключения и применение

Какие основные характеристики имеет регулируемый стабилизатор напряжения LM350. Как правильно подключить LM350 в схеме блока питания. Для каких целей можно использовать блок питания на основе LM350.

Содержание

Основные характеристики микросхемы LM350

LM350 — это регулируемый линейный стабилизатор напряжения, обладающий следующими ключевыми характеристиками:

  • Выходное напряжение: 1,2 — 33 В
  • Максимальный выходной ток: 3 А
  • Падение напряжения: 2,5 В (типовое значение)
  • Точность стабилизации: 0,1%
  • Защита от короткого замыкания и перегрева
  • Температурный диапазон: от -65°C до +150°C

Благодаря широкому диапазону регулировки выходного напряжения и достаточно высокому выходному току, LM350 хорошо подходит для создания универсальных лабораторных блоков питания.

Типовая схема включения LM350

Для построения простого регулируемого блока питания на LM350 потребуется следующая схема подключения:

«`
BR C1 LM350
R1
R2 C2 Vin Vout «`

На схеме показаны основные компоненты:


  • Трансформатор для понижения сетевого напряжения
  • Выпрямительный мост BR для преобразования переменного тока в постоянный
  • Фильтрующий конденсатор C1 большой емкости (2200-4700 мкФ)
  • Микросхема LM350
  • Резисторы R1 и R2 для установки выходного напряжения
  • Выходной конденсатор C2 (10-100 мкФ) для улучшения стабильности

Расчет выходного напряжения

Выходное напряжение LM350 определяется соотношением резисторов R1 и R2 по формуле:

Vout = 1.25 * (1 + R2/R1)

Где:

  • 1.25 В — опорное напряжение LM350
  • R1 — фиксированный резистор (обычно 240 Ом)
  • R2 — переменный резистор для регулировки выходного напряжения

Для получения регулируемого выхода в диапазоне 1.25-30 В можно использовать R1 = 240 Ом и R2 = потенциометр 5 кОм.

Особенности применения LM350

При использовании LM350 в блоке питания следует учитывать несколько важных моментов:

  • Необходимо обеспечить хороший теплоотвод, особенно при больших токах нагрузки
  • Входное напряжение должно быть минимум на 3 В выше максимального выходного
  • Рекомендуется использовать защитные диоды на входе и выходе
  • Для улучшения стабильности полезно добавить конденсатор 10 нФ между выводами ADJ и OUT

Применение блока питания на LM350

Регулируемый блок питания на основе LM350 может использоваться в различных областях:


  • Лабораторный источник питания для тестирования и отладки электронных устройств
  • Зарядное устройство для аккумуляторов
  • Источник питания для светодиодного освещения
  • Блок питания для аудиоаппаратуры
  • Источник стабилизированного напряжения для микроконтроллеров и датчиков

Преимущества и недостатки LM350

Рассмотрим основные плюсы и минусы использования LM350 в блоках питания:

Преимущества:

  • Простота схемы подключения
  • Широкий диапазон регулировки выходного напряжения
  • Хорошая стабильность выходного напряжения
  • Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания
  • Доступность и невысокая стоимость

Недостатки:

  • Низкий КПД, особенно при большой разнице входного и выходного напряжений
  • Необходимость в хорошем теплоотводе
  • Ограничение по максимальному току 3 А
  • Чувствительность к помехам в цепи общего провода

Сравнение LM350 с другими стабилизаторами

Сравним характеристики LM350 с некоторыми аналогичными регулируемыми стабилизаторами:

«`
ПараметрLM350LM317LM338
Максимальный ток3 А1.5 А5 А
Диапазон выходного напряжения1.2 — 33 В1.2 — 37 В1.2 — 32 В
Падение напряжения2.5 В2 В2.5 В
Точность стабилизации0.1%0.1%0.1%
Защита от КЗДаДаДа
Тепловая защитаДаДаДа
«`

Как видно из таблицы, LM350 занимает промежуточное положение между LM317 и LM338 по максимальному току, что делает его оптимальным выбором для многих применений.


Советы по сборке блока питания на LM350

При сборке блока питания на основе LM350 рекомендуется соблюдать следующие правила:

  1. Используйте качественные компоненты, особенно конденсаторы большой емкости.
  2. Обеспечьте хороший теплоотвод для LM350, используя радиатор достаточной площади.
  3. Размещайте компоненты компактно, чтобы минимизировать длину проводников.
  4. Используйте толстые провода для силовых цепей, чтобы уменьшить падение напряжения.
  5. Добавьте защитные диоды на вход и выход LM350 для предотвращения повреждения при обратном токе.
  6. Установите предохранитель на входе для защиты от перегрузки.
  7. Используйте многооборотный потенциометр для более точной регулировки напряжения.

Возможные проблемы и их решение

При работе с блоком питания на LM350 могут возникнуть следующие проблемы:

  • Нестабильное выходное напряжение: Проверьте качество входного напряжения и увеличьте емкость фильтрующих конденсаторов.
  • Перегрев LM350: Убедитесь в правильности расчета и установки радиатора. При необходимости увеличьте его площадь или добавьте принудительное охлаждение.
  • Низкое выходное напряжение: Проверьте входное напряжение. Оно должно быть как минимум на 3 В выше желаемого выходного.
  • Шум на выходе: Добавьте дополнительные фильтрующие конденсаторы на выход и улучшите разводку печатной платы.

При возникновении проблем всегда начинайте с проверки правильности подключения и качества пайки всех компонентов.



Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741)

Радиоэлектроника, схемы, статьи и программы для радиолюбителей.
  • Схемы
    • Аудио аппаратура
      • Схемы транзисторных УНЧ
      • Схемы интегральных УНЧ
      • Схемы ламповых УНЧ
      • Предусилители
      • Регуляторы тембра и эквалайзеры
      • Коммутация и индикация
      • Эффекты и приставки
      • Акустические системы
    • Спецтехника
      • Радиомикрофоны и жучки
      • Обработка голоса
      • Защита информации
    • Связь и телефония
      • Радиоприёмники
      • Радиопередатчики
      • Радиостанции и трансиверы
      • Аппаратура радиоуправления
      • Антенны
      • Телефония
    • Источники питания
      • Блоки питания и ЗУ
      • Стабилизаторы и преобразователи
      • Защита и бесперебойное питание
    • Автоматика и микроконтроллеры
      • На микроконтроллерах
      • Управление и контроль
      • Схемы роботов
    • Для начинающих
      • Эксперименты
      • Простые схемки
    • Фабричная техника
      • Усилители мощности
      • Предварительные усилители
      • Музыкальные центры
      • Акустические системы
      • Пусковые и зарядные устройства
      • Измерительные приборы
      • Компьютеры и периферия
      • Аппаратура для связи
    • Измерение и индикация
    • Бытовая электроника
    • Автомобилисту
    • Охранные устройства
    • Компьютерная техника
    • Медицинская техника
    • Металлоискатели

Простой импульсный лабораторный БП на основе микросхем LM2576T-ADJ и LM2596T-ADJ | hardware

В статье описаны простые импульсные регулируемые стабилизаторы напряжения (понижающие, step-down) на 1. 2 .. 40В, с током защиты

. Они основаны на микросхемах LM2576T-ADJ и LM2596T-ADJ компании National Semiconductor.

[EK-2596Kit]

Схема электрическая принципиальная EK-2596Kit

Модуль может работать в режиме стабилизатора тока, что может использоваться для заряда аккумуляторов стабильным током, питания различных нагрузок, питания мощного светодиода или группы светодиодов.

Для включения модуля стабилизатором тока необходимо параллельно резистору R1 установить резистор, номинал которого вычисляется по формуле: R=1.23/I

Технические характеристики

Параметр Значение
Входное напряжение, не более 40В
Выходное напряжение 1…40В
Выходной ток во всем диапазоне напряжений, не более
Срабатывание защиты по выходному току
Частота преобразования 150 кГц
Размеры: Д, Ш, В 49х27х25мм
Масса 30 г

Перечень элементов стабилизатора напряжения

Позиция Номинал Количество
C1 470 мкФ х 50В 1 шт.
C2 470 мкФ х 50В 1 шт.
R1 1.2 кОм 1 шт.
D1 1N5822 1 шт.
IC1 LM2596T-ADJ 1 шт.
L1 120 uH 1 шт.
  Печатная плата 1 шт.
  PLS-06R 1 шт.

Работа устройства и рекомендации

Модуль является более миниатюрным аналогом модуля EK-2576 за счет большей частоты преобразования. И имеет меньшую амплитуду пульсаций на выходе.

Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с фиксированным выходным напряжением так для лабораторного блока питания с регулируемым выходным напряжением. Так как стабилизатор работает в импульсном режиме, он имеет высокий КПД и, в отличие от линейных стабилизаторов, не нуждается в большом теплоотводе. Как правило, достаточно радиатора 100 см2. Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току = 3А. Внимание! Выходное напряжение не может превышать напряжение на входе. Для того чтобы начать эксплуатировать стабилизатор необходимо припаять переменный резистор = 47 Ком (для установки в устройства с фиксированным выходным напряжением — постоянный резистор) резистор не следует устанавливать на длинные провода.

Выводы модуля:

1 и 2 — контакты подключения подстроечного/переменного резистора.
3 — выход плюс.
4 — выход минус.
5 — питание минус.
6 — питание плюс.

Внимание! При подключении соблюдайте полярность! 

Габаритный чертеж и расположение элементов на печатной плате EK-2596Kit

Лабораторный блок питания с цифровой индикацией выходного напряжения. (EK2596 + SVH0001) 

Включение модуля стабилизатором тока для питания группы 3W светодиодов 

[EK-2576 Kit]

Схема электрическая принципиальная регулируемого импульсного стабилизатора

Технические характеристики

Параметр Значение
Входное напряжение, не более 40 В
Выходное напряжение 1. ..40 В
Выходной ток во всем диапазоне напряжений, не более 3 А
Срабатывание защиты по выходному току 3 А
Частота преобразования 52 КГц

Перечень элементов стабилизатора напряжения

Позиция Номинал Количество
C1 2200 мкФ х 50 В 1 шт.
C2 2200 мкФ х 50 В 1 шт.
R1 1.2 КОм 1 шт.
D1 1N5822 1 шт.
DA1 LM2576T-ADJ 1 шт.
L1 100 uH 1 шт.
  Печатная плата 1 шт.

Порядок работы устройства и рекомендации

Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с фиксированным выходным напряжением так для лабораторного блока питания с регулируемым выходным напряжением. Так как стабилизатор работает в импульсном режиме, он имеет высокий КПД и, в отличие от линейных стабилизаторов, не нуждается в большом теплоотводе. Как правило, достаточно радиатора 100 см2. Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току = 3А. Выходное напряжение не может превышать напряжение на входе. Для того чтобы начать эксплуатировать стабилизатор необходимо припаять переменный резистор = 47 Ком (для установки в устройства с фиксированным выходным напряжением — постоянный резистор) резистор не следует устанавливать на длинные провода.

Подключение стабилизатора:

1. Подключить питание на входа «+Вход» и «-Вход»
2. Подключить переменный резистор на контакты «R» и «R»
3. Подключить нагрузку на выхода «+Вых» и «-Вых»

Для конструирования лабораторного блока питания с регулируемым выходным напряжением рекомендуется использовать цифровой встраиваемый вольтметр EK-2501.

Внимание! При подключении соблюдайте полярность!

Лабораторный блок питания с цифровой индикацией выходного напряжения

Расположение элементов на печатной плате

[Ссылки]

1. LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter 150 kHz 3A Step-Down Voltage Regulator site:ti.com.
2. Утилита для разработки стабилизаторов напряжения (и не только их) — WEBENCH® Power & LED Designer site:ti.com.
3. MAX710, MAX711 — 3.3V/5V or Adjustable, Step-Up/Down DC-DC Converters (автопереключение преобразования напряжения Step-Up/Down, вх. напряжение +1.8 V..+11 V, выходное напряжение 5 V/250 mA при вх.=1.8 V, 5 V/500 mA при вх.=3.6 V, не нужны внешние FET транзисторы, в режиме Shutdown отключение от вх. напряжения, потребление от вх. 200 μA без нагрузки (вх.=4 V), 7 μA в режиме Standby, 0.2 μA в выкл. режиме, режимы Low-Noise и High-Efficiency).
4. MC34063AB — MC34063AC, MC34063EB — MC34063EC, DC/DC converter control circuits (выходной ток ключа 1.5 A, 2% точность, типичный ток потребления 2.5 mA, вх. напряжение 3..40 V, частота преобразования до 100 кГц, ограничение выходного тока).
5. Высокоэффективный понижающий преобразователь с использованием синхронного контроллера LT1773.

Блок питания на LM317 и LM338



Этот выпрямитель способен «выдавать» 37 вольт при силе тока в 1,5 ампера !
Трансформатор — любой подходящий
Регулиров. резистор (6к8) можно заменить на 5,1к
Аналог: Крен12А (к142ен12а) нужно поменять местами выводы 2 и 3 !
Схему делали много раз — всегда работает !

Обязательно прочтите    zps-electronics.com  и http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm и free-circuits.com и http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm        

Пргограмма для расчета forum. cxem.net

Дополнительная информация
По материалам www.tehnodoka.ru

Блок питания выполнен на основе двух микросхем и кроме них содержит  всего несколько дискретных элементов. В связи с этим, он прост в изготовлении и настройке. В тоже время, блок питания отличается высокими показателями, такими как плавная регулировка напряжения в больших пределах, низкий коэффициент пульсаций, выходной ток до 5А с возможностью стабилизации тока, высокая надежность. Также, блок питания имеет защиту от короткого замыкания.

Трансформатор используется тот который выдает на вторичной обмотке 25-35 Вольт и при токе в 5 А его выходное напряжение снижается не сильно. 2 конденсатора по 4700мкф соединенные параллельно обеспечивают низкий коэффициент пульсаций еще до интегрального стабилизатора напряжения на LM338. Потенциометром P1 можно менять выходное напряжение блока питания от 1.5В до 25В. Удобно установить два потенциометра последовательно для грубой и плавной регулировки напряжения. Сдвоенным переключателем SW2 подключается или отключается стабилизатор тока выполненный на микросхеме LM317. Стабилизатор тока позволяет ограничивать выходной ток блока питания в пределах 0…1.5 А

Вместо потенциометра P2 лучше использовать переключатель на 8-10 фиксированных значений так как потенциометром трудно установить желаемый ток. В таблице даны примерные значения выходного максимального тока в зависимости от номинала резистора подключенного между ножками Adj и Out микросхемы LM317

Ток

Сопротивление резистора

20 мА

62 Ом

30 мА

43 Ом

40 мА

33 Ом

80 мА

16 Ом

350 мА

3,9 Ом

750 мА

1,8 Ом

1000 мА

1,3 Ом


Блок питания в режиме стабилизации тока удобно использовать для зарядки аккумуляторов емкостью до 15АЧ.

В приборе использован вольтметр на 30В и амперметр на 5А.

Обе микросхемы снабжены радиаторами так как имеют свойство нагреваться особенно при больших значениях выходного тока, желательно использовать термопасту. Естественно радиаторы разные и не контактируют между собой. Хороший теплоотвод обеспечит надежную работу устройства. Плата, трансформатор и все органы управления и индикации помещаются в просторный корпус, в корпусе имеются отверстия для циркуляции воздуха.

LM338  Корпус – out   LM317

Способ намотки трансформатора: сперва наматывается первая обмотка виток к витку. Затем таким же образом наматываем вторичную обмотку, пока не заполнится все кольцо.

http://cxem.net/pitanie/5-169.php

http://320volt.com/lm338k-ile-5-amper-ayarli-guc-kaynagi/

http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=151

Обязательно прочтите
http://kamrc.ru/index.php?action=recent;start=%1$d
http://rexmill. ucoz.ru/forum/50-180-1
http://honling-club.ru/forum/index.php?showtopic=866

Этот блок питания 13V/5A власть основана на известных LM338 IC от ST Microelectronics. Микросхема имеет зависящие от времени ограничения тока, теплового регулирования и доступен в 3 ведущих пакет транзистора. IC легко поставлять свыше 5А в диапазоне выходного напряжения от 1,2 В и 30В.
В этой схеме выходное напряжение определяется двумя резисторами R1 и R2.The выходное напряжение можно изменять, регулируя R2.Diodes D2 и D3 являются защитные диоды. Конденсаторы С1 и С5 являются конденсаторы фильтра в то время как C2 и C3 конденсаторов.

Примечание.
Трансформатор Т1 может быть 230 первичных, 15В, 8А вторичном понижающий трансформатор.
Если 5А моста нет, сделать одну использованием диодов любит SR520.
IC1 должна быть оснащена радиатором.
Дополнительный предохранитель 6A может быть подключен последовательно с положительным выводом продукции.
Переключатель S1 может быть использован как ВКЛ / ВЫКЛ.
8А трансформатора и диоды 5А сделать эту схему немного дороже. Таким образом, собрать эту схему только если у вас есть реальная потребность.
Многие страны с низким цена / малый ток регулируемый регуляторов для начинающих есть в разделе питания.

http://www.circuitstoday.com/13v-5a-adjustable-regulator-using-lm338

http://www.circuitdiagram.org/5a-adjustable-power-supply-lm338.html

http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=576

http://www.phoenixcomputerlabs.com/All-About-Mixers/LM338.html

Доп материал: Форум Радиолюбителей Камчатского края (http://kamrc.ru/) Тема: Простой блок питания 13.8 В, 25 А. (Стабилизатор LM317T)

http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=172

Еще схема

www.eeweb.com

Прочтите newelectronicdesings2011.blogspot.com

http://electroniccircuitsdiagram.com/lm338-power-suppl

Схема подключения LM2596 DC-DC преобразователя

LM2596 — это импульсный понижающий регулируемый стабилизатор постоянного напряжения. Имеет высокий КПД. Меньше нагревается если сравнивать с модулями на линейных стабилизаторах. Источник питания может применяться в широком спектре устройств. К безусловным достоинствам относится работа в ощутимом диапазоне входного напряжения. Вместе с большим КПД это дает хорошие результаты при последовательном включении DC-DC LM2596 с химическими источниками тока, солнечными панелями или ветряными генераторами.

Дополнив преобразователь DC-DC LM2596 трансформатором, выпрямителем и фильтром получим блок питания. На входе стабилизатора напряжение должно быть большее выходного минимум на 1.5 В. При потреблении мощности от DC-DC LM2596 более десяти Вт следует применять средства охлаждения.

Предусмотрены крепежные отверстия под винт. Клеммников нет, провода придется паять. Под микросхемой есть отверстия с металлизацией для дополнительного отвода тепла на обратную сторону платы.

Технические характеристики преобразователя LM2596

  • Эффективность преобразования (КПД): до 92%
  • Частота переключения: 150 кГц
  • Рабочая температура: от -40 до + 85 °C
  • Влияние изменения входного напряжения на уровень выхода: ± 0. 5%
  • Поддержание установленного напряжения с точностью: ± 2.5%
  • Входное напряжение: 3-40 В
  • Выходное напряжение: 1.5-35 В (регулируемое)
  • Выходной ток: номинальный до 1А, от 1 до 2А заметно возрастает нагрев, предельный 3A (требуется дополнительный радиатор)
  • Размер: 45x20x14 мм

Принципиальная схема преобразователя LM2596

В некоторых модулях защитный диод D1 включен обратно-параллельно на входе, но в таком случае не нужно забывать подсоединить и предохранитель на входе, который сгорит, если перепутать полярность, также этот диод защищает от всплесков напряжения на выходе.

Существуют варианты с прямым включением диода D1 (SS34, SS54) на входе, обычно это диоды Шоттки, у этих диодов есть два положительных качества: весьма малое прямое падение напряжения (0.2-0.4 вольта) на переходе и очень высокое быстродействие.
Но дешёвые модули на базе LM2596 не имеют защитного диода, с одной стороны — это минус, так как случайно можно убить преобразователь перепутав полярность на входе, а с другой стороны — это плюс, потому что на диоде будет падать некоторое напряжение и греться при больших токах.

Схема подключения LM2596 DC-DC преобразователя

Подключается преобразователь очень просто, не стабилизированное напряжение подается на контакты модуля +IN, –IN (плюс и минус соответственно), а выходное напряжение снимается с контактов платы +OUT, -OUT.

С обратной стороны есть стрелка, что указывает в какую сторону идёт преобразование.

Фото галерея







Материалы

Скачать документацию/datasheet LM2596.pdf
LM2596 Большой тест понижающего преобразователя напряжения

Купить LM2596 на AliExpress

9 Wechai Power Engines Service Manuals Скачать бесплатно

Ошибки, связанные с запуском двигателя

Неисправность аналого-цифрового преобразователя в ЭБУ

ЭБУ. Ошибка обработки сигнала привела к отказу, даже двигатель не запустился.

Замена ЭБУ

1

1

1

Ошибка синхронных сигналов

Ошибки синхронизации сигнала могут привести к неправильному впрыску топлива, затрудненному запуску, черному дыму выхлопных газов, ненормальному шуму двигателя и т. Д.

Ошибка сигналов измеренного датчика коленвала или датчика частоты вращения распределительного вала

Проверить соединения и датчик коленчатого вала.Проверить зазоры датчика коленвала и маховика в пределах 1,0 ± 0,5 мм

1

1

2

Технические характеристики шагового двигателя Minebea


Таблица расшифровки номеров деталей шагового двигателя Minebea

(Пример двигателя: 28ББ-х251-11)

Размер Тип
Шаг Угол
(градус)

Двигатель
Конструкция
Двигатель
Длина
Разные
Обмотки

Ver.
Внешний диаметр двигателя
в десятых долях дюйма
(пример: размер 28 = 2,8 дюйма)


А = 15
B = 7,5
Дж = 18
M = 1.8
Q = 5
S = 3,6
U = 3,75
Вт = 1,875
Y = 0,9


Фаза
C = 2 и 4 гибридный
H = 14:00
K = 2 и 4 гибридных
M = 2 и 4 гибридных
Q = 2 и 4 гибридных
0 к 9 01 к 99


B = постоянный маг.
L = Прецизионный гибрид
K = Прецизионный гибрид
P = Прецизионный гибрид


01 до 99 = Стандартный
L1 — L9 = с ходовым винтом
G1 — G9 = с шестерней
P1 — P9 = со шкивом

Технические характеристики шаговых двигателей Minebea с постоянным магнитом

Серия Количество моделей
в серии
Двигатель
Тип
Размер
мм
Шаг
град
Best
Точность
угл. мин
Номинальный
Ток
/ фаза
А
Номинал
Напряжение
Вольт
06BJ-H 2
PM
15
18.0
10,8 0,1 0,3 5,0 12,0
08BJ-H
2
PM
20
18,0
10,8 0,2 0,4 2.1 3,8
15BA-H
3
PM
35 15,0
9,0 0,2 0,8 2,0 8,0
15BB-H
4
PM
35
7. 5
2,3 0,2 0,8 2,0 8,0
17BB-H
3
PM
43,2
7,5
2,3 0,3 0,5 5.4 7,5
23BB-H
3
PM
57,4
7,5
2,3 0,3 0,8 4,9 12,0

Модель
Номер
Wind-
ing
Тип
Номинальное напряжение
Вольт
Номинальный ток
I
/ фаза
А
Обмотка
Резист
/ Фаза
Ом
Держатель
Момент затяжки
г-см
Induc-
tance
mH
Ротор
Инерция
г-см ^ 2
Фиксатор
Момент.
г-см
Вт.
г
06BJ-H005 Bi 5,0
0,25
20,0
27
7,0 0,06 2,5 8
06BJ-H012 Bi 12.0 0,12 100,0 30 37,0 0,06 2,5 8
08BJ-H007
Uni 3,8
0,19
20,0
40
7.0 0,2 10 30
08BJ-H040 Bi 2,1 0,35 6,0 40 5,0 0,2 10 30
15BA-H051P
Uni 8. 0
0,23
35,0 165
18,0 4,0 40 100
15BA-H073P Uni 4,0 0,40 10,0 155 5,0 4.0 40 100
15BA-H043P Bi 2,0 0,80 2,5 220 3,4 4,0 40 100
15BB-H051P
Uni 8.0
0,23
35,0
165
27,0 4,0 30 100
15BB-H073P Uni 4,0
0,40
10,0
155
6. 7 4,0 30 100
15BB-h270P Uni 6,6
0,22
30,0
190
17,0 1,5 35 65
15BB-H043P Bi 2.0 0,80 2,5 205 4,5 4,0 30 100
17BB-h362P Uni 5,4 0,45 12,0 500 11,0 12. 0 80 140
17BB-h367P Uni 7,5 0,30 25,0 480 19,0 12,0 80 140
17BB-h340P Bi 5.4 0,45 12,0 670 27,0 12,0 80 140
23BB-h351P Uni 5,0 0,75 6,6 1,200 9,0 30.0 150 280
23BB-h352P Uni 12,0 0,34 36,0 1,200 32,0 30,0 150 280
23BB-h346P Bi 4. 2
Фиксатор
Момент затяжки
г-см
Вт.
г
14 PM-M204 12,00
0,18
65,0
330
24,0 11,0 50 110
14 PM-M206 5,20
0,40
13.0
330
4,8 11,0 50 110
16PY-Q207 10,00
0,25
40,00 380
8,5 13,0 30 120
16PY-Q204 3. 96
0,90
4,40
500
1,6 13,0 30 120
16PU-M003 4,20
0,70
6.0
700
4,0 17.0 110 175
16PU-M006 7.60
0,40
19,5
700
10,5 17,0 110 175
17 PM-K016V 8,80 0.40 22,00 1,500 19,5 34,0 80 200
17 PM-K017V 4,40 0,80 5,50 1,500 5,7 34,0 80 200
17 PM-K018V 3. 00 1,20 2,50 1,500 2,8 34,0 80 200
17 PM-K316V 9,60 0,40 24,00 1,700 25,8 45,0 100 250
17 PM-K301V 4.80 0,80 6,00 1,700 7,1 45,0 100 250
17 PM-K303V 3,20 1,20 2,70 1,700 3,3 45,0 100 250
17 PM-K111V 10. 00 0,40 25,00 2,200 33,4 56,0 120 300
17 PM-K101V 5,00 0,80 6,20 2,200 8,6 56,0 120 300
17 PM-K103V 3.60 1,20 3,00 2,200 4,4 56,0 120 300
17 PM-K402V 6,00 0,80 7,50 3 400 900 10 7,0 75,0 200 350
17PW-M003 4. 2
Фиксатор
Момент затяжки
г-см
Вт.
г
17PS-M001V 3,20
0,40
7,9
450
5,4 17,0 50 200
17PU-H008V
3,70
0,90
4.10
600
2,9 34,0 180 200
17PU-H010V
4,80
0,80
6,00 750
3,4 34,0 180 200
17PU-h409V
6. 10
0,80
7.60
1 000 90 10 2 900 10 5,2 45,0 250 250
17PU-h412V
9,50
0,50
19,0
1 000 90 10 2 900 10 17.0 45,0 250 250
17 PM-K204VT
2,40
0,80
3,0
1,250
2,6 28,0 60 180
17 PM-K018VT 3.50 1,00 3,5 1,700 2,7 34,0 70 220
17PU-h304VT 2,40 0,80 3,0 750 2,1 28,0 120 180
17PU-H018VT 3. 50 1,00 3,5 1,150 2,0 34,0 150 220
23LY-C205 4,00 1,10 3,6 3 000 5,3 55,0 250 360
23LY-C201 5.50 0,78 7,1 3 000 8,3 55,0 250 360
23LY-C202 3,75 1,25 3,0 3 000 4,5 55,0 250 360
23LY-C301 3. 00 1,70 1,8 4 000 4,5 110,0 300 450
23LY-C303 5,10 1,00 5,1 4 000 13,0 110,0 300 450
23LY-C305 6.00 0,85 7,1 4 000 18,0 110,0 300 450
23LY-C002 4,30 1,60 2,7 4,800 7,2 160,0 350 560
23LY-C001 8. 2
Фиксатор
Момент затяжки
г-см
Вт.
г
23LM-C250V 3,00
1,50
2,00
3 200 90 10 2 900 10 2,5 55,0 500 360
23LM-C213V 2,20
2,00
1.10
3 200 90 10 2 900 10 1,3 55,0 500 360
23LM-C343V 3,30
1,50
2,20 4300
3,5 110,0 550 450
23LM-C355V 2. 50
2,00
1,25
4300
2,3 110,0 550 450
23LM-C047V 4,70
1,50
3,10
5 200 90 10 2 900 10 6.1 160,0 600 540
23LM-C055V 3,40
2,00
1,70
5 200 90 10 2 900 10 3,5 160,0 600 540
23LM-K250V
3.00
1,50
2,00
2,400
3,0
55,0
180
360
23LM-K213V 2,20
2,00
1,10
2,400
1. 6
55,0 180 360
23LM-K343V 3,30 1,50 2,20 3 400 900 10 3,9 110,0 230 450
23LM-K355V 2.50 2,00 1,25 3 400 900 10 2,6 110,0 230 450
23LM-K047V 4,70 1,50 3,10 4 000 6,5 160,0 260 540
23LM-K055V
3. 40 2,00 1,70 4 000 3,7 160,0 260 540
23KM-C250V
3,30 1,50 2,20 4 400 2,6 150,0 200 470
23KM-C379V 4.10 1,50 2,70 8 000 3,6 230,0 300 590
23KM-C032V 5,10 1,50 3,40 9 500 5,4 280,0 350 680
23KM-C716V 6. 30 1,50 4,20 14 000 6,8 440,0 600 1 050 900 10
23KM-K250V
3,30 1,50 2,20 3,700 3,1 150,0 200 470
Модель
Номер
Номинальное напряжение
Вольт
Номинальный ток
I
/ фаза
А
Обмотка
Резист
Фаза
Ом
Держатель
Момент затяжки
г-см
Induc-
tance
mH
Ротор
Инерция
г-см ^ 2
Фиксатор
Момент затяжки
г-см
Вт.
г
23KM-K379V 4,10
1,50
2,70
5,600
4,2 230,0 300 590
23KM-K032V 5,10
1,50
3.40
7 400 90 10 2 900 10 6,4 280,0 350 680
23KM-K716V 6,30
1,50
4,20 12 000
8,0 440,0 600 1050
23LQ-C202V 3. 90 1,10
3,50
2 300 90 10 2 900 10 4,0 55,0 370 360
23LQ-C309V 6,75
1,00
6,75
3,100
8,6 110.0 380 450
23LQ-C055V 3,40
2,00
1,70
3,600
2,7 160,0 450 540
34 PM-C101
3,00
4.00
0,75
20 000
3,5
1,100,0
1,300
2,400
34 PM-C108 12,00 1,00
12,00
20 000
56,0
1,100. 0 1,300 2,400
34 PM-C007 5,50 1,25 4,40 12 000 14,5 560,0 900 1,400
34 PM-C049 1,70 4.70 0,36 12 000 1,65 560,0 900 1,400

Minebea Шаговый Схема цветовых кодов проводки обмотки двигателя
(около 1999 г.)



Принципиальная схема малого громкоговорителя с использованием микросхемы LM386

Малый громкоговоритель — интересный проект, вы можете подключить его к мобильному телефону или ноутбуку через 3. 5-миллиметровый аудиоразъем и вы можете наслаждаться своим собственным громкоговорителем. Вы также можете подключить его к любому устройству с аудиовыходом 3,5 мм, например к телевизору, музыкальному плееру, видеоиграм и т. Д. Мы использовали LM386 IC для усиления звука с несколькими внешними компонентами.

LM386 — это низковольтный аудиоусилитель , который часто используется в музыкальных устройствах с батарейным питанием, таких как радио, гитары, игрушки и т. Д. Диапазон усиления от 20 до 200 , внутреннее усиление установлено на 20 (без использования внешнего компонента), но может можно увеличить до 200, используя резистор и конденсатор между контактами 1 и 8, или просто конденсатор.Коэффициент усиления просто означает, что выходное напряжение в 200 раз больше напряжения на входе. LM386 имеет широкий диапазон питающего напряжения 4-12В. Ниже представлена ​​схема выводов LM386:

.

Описание контактов LM386 вместе с функциями внешних компонентов, используемых для усиления:

PIN 1 и 8: Это контакты управления усилением, внутреннее усиление установлено на 20, но его можно увеличить до 200, используя конденсатор между контактами 1 и 8. Мы использовали конденсатор C1 емкостью 10 мкФ, чтобы получить максимальное усиление i.е. 200. Усиление можно отрегулировать до любого значения от 20 до 200, используя соответствующий конденсатор.

Контакты 2 и 3: Это входные PIN-коды для звуковых сигналов. Контакт 2 — это отрицательная входная клемма, подключенная к земле. Контакт 3 — это положительный входной вывод, на который подается звуковой сигнал для усиления. Мы подключили один разъем аудиоразъема 3.5 к этому входу PIN 3, а другой — к заземлению. Штырь 3,5 мм дополнительно подключается к аудиоразъему ноутбука.

3.5-миллиметровый стереофонический аудиоразъем обычно используется в наушниках, обычно бывает два типа аудиоразъема 3,5 мм: TRS (НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦО) и TRRS (НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦО). В TRRS один дополнительный терминал обычно предназначен для микрофона. Здесь мы использовали аудиоразъем TRS и припаяли к нему два провода: один к заземлению (гильза), а другой — к правому аудио (кольцо). Вы можете понять по изображениям ниже:

Контакты 4 и 6: Это контакты источника питания IC, контакт 6 для + Vcc и контакт 4 для заземления.Схема может питаться напряжением от 5 до 12 В.

Контакт 5: Это выходной PIN, с которого мы получаем усиленный звуковой сигнал.

Выходной сигнал имеет как переменную, так и постоянную составляющую, а постоянная составляющая нежелательна и не может подаваться на динамик. Итак, чтобы удалить эту составляющую постоянного тока, был использован конденсатор C2 емкостью 220 мкФ.

Наряду с этим конденсатором на выходном контакте 5 использовалась схема фильтра из конденсатора C3 (0,05 мкФ) и резистора R1 (10 кОм).Этот фильтр также называется «сеть Zobel» , этот электронный фильтр используется для удаления внезапных высокочастотных колебаний или шума.

Контакт 7: Это клемма байпаса. Его можно оставить открытым или заземлить с помощью конденсатора для стабильности.

Компоненты

  • IC LM386
  • Аудиоразъем 3,5 мм
  • Динамик 8 Ом
  • Конденсаторы — 220 мкФ, 10 мкФ (два), 0,05 мкФ
  • Резистор- 10к
  • Аккумулятор 5-12в

Принципиальная схема и пояснения

Я разделил мужчину на мужчину 3.Аудиоразъем 5 мм и припаять два провода, но один должен быть гнездом 3,5 мм для макетной платы. И подключите один конец штекера к штекерному аудиоразъему к гнезду аудиоразъема, а другой конец к компьютеру.

Эта схема очень похожа на мою предыдущую схему «Схема усилителя звука на основе LM386», мы просто заменили конденсаторный микрофон на аудиоразъем 3,5 мм для обеспечения входного звука. Также был удален потенциометр, потому что в музыкальном плеере компьютера уже есть управление звуком.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *