» אלקטרוניקה עומס אלקטרוני בעצמך

עומס אלקטרוני DIY



ברכות תושבי האתר שלנו!
כולנו יודעים שחנויות ואתרים מקוונים סיניים מוכרים אלקטרוני ערכות DIY התוכניות שבאמצעותן הם נוצרו לא נוצרו על ידי הסינים, ואפילו לא על ידי המהנדסים הסובייטים. כל מפעיל רדיו חובב יאשר כי במהלך סקרים יומיומיים לעיתים קרובות מאוד צריך לטעון תוכניות מסוימות כדי לזהות את מאפייני הפלט של האחרונים. העומס יכול להיות מנורה קונבנציונאלית, נגד או גוף חימום ניכרום.

לעתים קרובות, מי שלומד אלקטרוניקה חשמלית מתמודד עם הבעיה במציאת העומס הנכון. בדיקת מאפייני הפלט של ספק כוח מסוים, בין אם הוא תוצרת בית או תעשייתי, העומס נדרש, יתר על כן, העומס מתכוונן. הפיתרון הקל ביותר לבעיה זו הוא להשתמש בריאוסטים אימונים כעומס.

אך מציאת ראוסטטים עוצמתיים בימינו היא בעייתית, מלבד הראוסטטטים אינם גם גומי, ההתנגדות שלהם מוגבלת. יש רק פיתרון אחד לבעיה - עומס אלקטרוני. בעומס אלקטרוני, כל הכוח מוקצה לגורמי כוח - טרנזיסטורים. למעשה, ניתן לבצע עומסים אלקטרוניים בכל כוח, והם הרבה יותר אוניברסליים מריאוסטט קונבנציונאלי. המון אלקטרוני במעבדה מקצועית עולה טונה של כסף.

הסינים, כמו תמיד, מציעים אינספור אנלוגים. אחת האפשרויות לעומס כזה של 150W עולה 9-10 $ בלבד, זה קצת עבור המכשיר, שבחשיבותו ככל הנראה ניתן להשוות עם ספק כוח מעבדה.

באופן כללי, המחבר של AKA KASYAN הביתי הזה, בחר להכין גרסה משלו. מציאת תרשים מכשירים לא הייתה קשה.

מעגל זה משתמש בשבב מגבר תפעולי lm324, הכולל 4 אלמנטים נפרדים.


אם מסתכלים מקרוב על המעגל, מייד מתברר שהוא מורכב מארבעה עומסים נפרדים המחוברים במקביל, אשר בזכותם קיבולת העומס הכוללת של המעגל גדולה פי כמה.

זהו מייצב זרם קונבנציונאלי על טרנזיסטורי אפקט שדה, אשר ניתן להחליף ללא בעיות על ידי טרנזיסטורים דו קוטביים של מוליכות הפוכה. קחו למשל את עקרון הפעולה בדוגמה של אחד מהבלוקים. למגבר התפעולי יש שתי כניסות: ישיר והפוך, ובכן, פלט 1, שבמעגל זה שולט בטרנזיסטור אפקט שדה n-channel חזק.



יש לנו נגד התנגדות נמוכה כחיישן זרם. כדי שהעומס יעבוד, יש צורך באספקת חשמל 12-15 וולט זרם נמוך, או ליתר דיוק הוא נדרש להפעלת מגבר תפעולי.


המגבר התפעולי שואף תמיד להבטיח כי הפרש המתח בין כניסותיו הוא אפס, ועושה זאת על ידי שינוי מתח היציאה. כאשר ספק הכוח מחובר לעומס, תיווצר ירידת מתח על חיישן הזרם, ככל שהזרם במעגל גדול יותר, כך ירידת החיישן גדולה יותר.

כך, בכניסות המגבר התפעולי נקבל את הפרש המתח, והמגבר התפעולי ינסה לפצות על הפרש זה על ידי שינוי מתח היציאה שלו על ידי פתיחה או סגירה חלקה של הטרנזיסטור, מה שמוביל לירידה או התגברות ההתנגדות של ערוץ הטרנזיסטור, וכתוצאה מכך הזרם הזורם במעגל ישתנה .

במעגל יש לנו מקור מתח התייחסות ונגד משתנה, שהסיבוב שלו נותן לנו את האפשרות לכפות לשנות את המתח באחת מכניסות המגבר התפעולי ואז התהליך לעיל מתרחש, וכתוצאה מכך הזרם במעגל משתנה.


העומס פועל במצב לינארי. בשונה מזו פועמת, שבה הטרנזיסטור פתוח או סגור במלואו, במקרה שלנו אנו יכולים לגרום לטרנזיסטור לפתוח ככל שאנחנו צריכים. במילים אחרות, שנה בצורה חלקה את ההתנגדות של הערוץ שלה, ולכן שנה את זרם המעגל פשוטו כמשמעו מ- 1 mA. חשוב לציין כי הערך הנוכחי שנקבע על ידי הנגד המשתנה אינו משתנה בהתאם למתח הכניסה, כלומר הזרם מתייצב.


בתכנית יש לנו 4 בלוקים כאלה. מתח ההתייחסות נוצר מאותו מקור, כלומר כל 4 הטרנזיסטורים ייפתחו באופן שווה. כפי ששמת לב, המחבר השתמש במקשי שדה חזקים IRFP260N.

אלה טרנזיסטורים טובים מאוד בהספק 45A, 300 וולט. במעגל יש לנו 4 טרנזיסטורים כאלה ותאוריה עומס כזה צריך להתפוגג עד 1200 וולט, אך אבוי. המעגל שלנו פועל במצב לינארי. לא משנה כמה חזק הטרנזיסטור, במצב לינארי הכל שונה. כוח הפיזור מוגבל על ידי מקרה הטרנזיסטור, כל הכוח משתחרר בצורה של חום על הטרנזיסטור, והוא חייב להיות זמן להעביר חום זה לרדיאטור. לכן אפילו הטרנזיסטור הכי מגניב במצב ליניארי לא כל כך מגניב. במקרה זה, המקסימום שהטרנזיסטור בחבילת TO247 יכול להתפוגג הוא איפשהו בערך 75 וולט כוח, זהו.

גילינו את התיאוריה, עכשיו בואו נתחיל להתאמן.
לוח מעגלים פותח תוך שעתיים בלבד, החיווט טוב.

יש לסגור את הלוח המוגמר, לחזק את נתיבי הכוח בחוט נחושת חד-ליבתי, והכל מתמלא בשפע בהלחמה כדי למזער הפסדים בהתנגדות המוליכים.

הלוח מספק מושבים להתקנת טרנזיסטורים, גם בחבילת TO247 וגם ב- TO220.

במקרה של שימוש באחרון, עליכם לזכור את המקסימום שיכולה שלדת TO220 להיות כוח צנוע של 40 וואט במצב ליניארי. חיישנים נוכחיים הם נגדי 5W עם התנגדות נמוכה עם התנגדות של 0.1 עד 0.22 אוהם.


מגברי תפעול מותקנים רצוי על שקע להתקנה ללא הלחמה. לוויסות זרם מדויקות יותר, הוסף מעגל התנגדות נוספת 1 להתנגדות נמוכה. הראשון יאפשר התאמה גסה, השנייה חלקה יותר.

אמצעי זהירות לעומס אין הגנה, לכן עליכם להשתמש בו בתבונה. לדוגמה, אם טרנזיסטורים של 50 וולט עומסים בעומס, אסור לחבר את ספקי הכוח שנבדקו למתח מעל 45 וולט. ובכן, זה היה שולי קטן. לא מומלץ להגדיר את הערך הנוכחי ליותר מ- 20A אם הטרנזיסטורים הם במקרים TO247 ו- 10-12A, אם הטרנזיסטורים הם במקרה TO220. ואולי, הנקודה החשובה ביותר היא לא לחרוג מההספק המותר של 300 וואט אם משתמשים בטרנזיסטורים בדיור מ- TO247. לשם כך יש צורך לשלב מד וואטמטר בעומס על מנת לפקח על ההספק המפוזר ולא לחרוג מהערך המרבי.

המחבר גם ממליץ בחום להשתמש בטרנזיסטורים מאותה אצווה כדי למזער את התפשטות המאפיינים.

צינון. אני מקווה שכולם מבינים שהספק של 300 וואט יעבור בטיפשות לחימום טרנזיסטורים, זה כמו מחמם של 300 וואט. אם החום לא מוסר ביעילות, אז טרנזיסטורים של חאן, אז אנו מתקינים טרנזיסטורים על רדיאטור מסיבי מקשה אחת.

יש לנקות, למרוח את השומן ולמלטש את המקום בו מצמידים את המפתח לרדיאטור. אפילו בליטות קטנות במקרה שלנו יכולות להרוס את הכל. אם החלטתם להפיץ גריז תרמי, עשו זאת בשכבה דקה, בעזרת גריז תרמי טוב בלבד. אתה לא צריך להשתמש ברפידות תרמיות, אתה גם לא צריך לבודד את מצעי המפתח מהרדיאטור, כל זה משפיע על העברת החום.

ובכן, סוף סוף, בואו ונבדוק את עבודת העומס שלנו. נטען כאן אספקת חשמל מעבדתית כזו, שנותנת מקסימום 30 וולט בזרם של עד 7A, כלומר, כוח היציאה הוא בערך 210 וואט.

בעומס עצמו, במקרה זה, 3 טרנזיסטורים מותקנים במקום 4, כך שלא נוכל להשיג את כל 300 וולט ההספק, זה מסוכן מדי, והמעבדה לא תוציא יותר מ 210 וולט. כאן תוכלו לשים לב לסוללת 12 וולט.

במקרה זה, זה נועד רק להפעלת המגבר התפעולי. אנו מגדילים בהדרגה את הזרם ומגיעים לרמה הרצויה.


30V, 7A - הכל עובד טוב. העומס עמד על אף העובדה שמפתחות הסופרים מגורמים שונים היו מפוקפקים עד כאב, אך הם היו מקוריים אם הם לא התפרצו בבת אחת.

ניתן להשתמש בעומס כזה כדי לבדוק את כוחם של ספקי כוח ממוחשבים ומעבר להם. וגם על מנת לפרוק את הסוללה, כדי לזהות את הקיבולת של האחרונה. באופן כללי, חמס יעריכו את היתרונות של עומס אלקטרוני. העניין ממש מועיל במעבדת חובבי הרדיו, וניתן להגדיל את העוצמה של עומס כזה אפילו עד 1000 וולט על ידי הכללת כמה לוחות כאלה במקביל. ערכת העומס של 600 וואט מוצגת להלן:

על ידי לחיצה על הקישור "מקור" בסוף המאמר, תוכלו להוריד את ארכיון הפרויקט עם מעגל ולוח מודפס.
תודה על תשומת הלב. נתראה בקרוב!

וידאו:
9.2
9.3
9.2

הוסף תגובה

    • לחייךמחייךxaxaבסדרלא יודעיאהוnea
      בוסשריטהשוטהכןכן כןאגרסיביסודי
      סליחהריקודריקוד 2ריקוד 3סליחהעזרהמשקאות
      עצורחבריםטובטובשריקהלהתנדנדלשון
      עשןמוחא כפייםמשוגעלהכריזלזלזלdon-t_mentionלהוריד
      חוםלא מועילצחוק 1מדמפגשמסגדשלילי
      לא_יפופקורןלהענישלקרואלהפחידמפחידחיפוש
      מתגרהתודהזהלרמזאמניקחריףמסכים
      רעדבורהשחורblum3סומקלהתפארשעמום
      מצונזרהנאהסוד 2לאייםניצחוןיוsun_bespectacled
      שוקכבודחחחקדמהברוך הבאkrutoyya_za
      ya_dobryiעוזרne_huliganne_othodiפלומהאיסורקרוב
11 הערות
ציטוט: עלי באסטר

הכנסתי לכניסה קלט דיודה שוטקי (40A) חזק למקרה. עכשיו, משחק חוזר אינו מפחיד. כמובן, איזה סוג של מתח נופל עליו. אבל איכשהו זה לא משפיע על העבודה.

לאו דווקא שוטקי, מישהו יעבוד, שוטקי יחמם פחות. למרות שפיזור הכוח הכולל לא ישתנה, הוא יופץ מחדש.
האורח איגור,
הכנסתי לכניסה קלט דיודה שוטקי (40A) חזק למקרה. עכשיו, משחק חוזר אינו מפחיד. כמובן, איזה סוג של מתח נופל עליו. אבל איכשהו זה לא משפיע על העבודה.
ציטוט: האורח איגור
למדתי לעצמי המון דברים מועילים .....

הרבה מידע שימושי מערימה כזו, בלשון המעטה, מידע לא נכון (ראו את ההערה הראשונה ולא רק) ... כל הכבוד!

ציטוט: האורח איגור
. ... יש לי שאלה, כיצד ניתן להגן על טרנזיסטורים מפני חיבור לא נכון של היחידה שנבדקת, פלוס-ואח ...

אבל בשום אופן. בגרסה של המעגל עם נפחי שדה ועם טרנזיסטורים דו קוטביים עם דיודות מובנות (KT827 וכו '), הזרם במהלך היפוך הקוטביות ייקבע על ידי נגדים בעלי עכבה נמוכה (פולט), וגם אם יש נתיך, השחיקה החלופית שלהם אפשרית - בהתחלה הקטן ביותר וכו'. ד., שברים של שנייה אבל במקרה של דו קוטבי רגיל - KT803 וכו '. - KVM, והגנה אינה הכרחית, הכל ישתוק (IMHO).
כן, אז חשבתי - דיודה רגילה, אמפרים הם כל כך 160.
האורח איגור
למדתי לעצמי המון דברים מועילים, פשוט גובה תשלום כזה. יש לי שאלה, כיצד להגן על טרנזיסטורים מפני חיבור לא תקין של היחידה שנבדקת, פלוס אחד? כלומר, לתת לוח מינוס פלוס מהבלוק.

אני אוסף את הלוח לפי התוכנית המתוארת, אומר לי כיצד להגן על הלוח מפני חיבור לא נכון של היחידה שנבדקה, הופך בטעות את הקוטביות ונותן יתרון על המקרה.
על פי התוכנית, אין צורך לשנות דבר. שים את KT827 הכל כפי שהוא. 4 יחידות Kt827 - 400 וואט אור! עם קירור טוב כמובן. רדיאטור עוצמתי הוא חובה. והמאוורר נחוץ או לא, התבונן לאורך הדרך. באופן כללי, פשוט עבדתי עם העומס האלקטרוני הזה, אני אוהב את זה יותר ויותר! תודה לסינים ולעקה קאסיאן!
אנטון
אנא ספר לי איזה סוג כוח ניתן להשיג ב- KT827A ומה צריך לבצע מחדש במעגל.
ציטוט: האורח עלי באסטרה
התוצאה הייתה טרנזיסטור מורכב.

זה פשוט חשוב מיסודו.
האורח עלי באסטרה
כן, הוא השתנה, אך לא ביסודו. במקום עובדי שטח, הוא שינה את המסילה עבור הדו קוטבית 2T831 + KT803. התוצאה הייתה טרנזיסטור מורכב. היה 7812, שם 7805 + KC162, על השלט לא היו כמה קבלים שצוינו בתרשים. נוספו רצועות תחתיהן. הוצא מחברים לכוח (זרם חילופין) ולמאוורר. זה כל השינויים.
אבל לא רק שינית את הלוח, אלא גם עיצבת מחדש את המעגל.
תוכנית העבודה. נכון, היינו צריכים להחליף את עובדי השטח ב- KT803A הסובייטי הדו קוטבי. החזק בקלות עומס של 16 וולט 10 אמפר. כבר לא מאפשר לתת את מקור הכוח שלי. והשדה IRL3705N בער כמו גפרורים כבר ב -3 אמפר. במקום זאת, הם לא שרפו, הם חבטו בהם, התיק אפילו לא הספיק לחמם. בהתאם, הייתי צריך להחליף מעט את הלוח המודפס.
זהו מייצב זרם נפוץ על טרנזיסטורי אפקט שדה, אשר ניתן להחליף ללא בעיות על ידי טרנזיסטורים מוליכות הפוכה דו-קוטבית.
כן, אתה יכול להחליף אותו ללא בעיות. אבל יש דקויות, לא הכל כל כך פשוט. )))
לא משנה כמה חזק הטרנזיסטור, במצב לינארי הכל שונה. .... במקרה זה, המקסימום שהטרנזיסטור בחבילת TO247 יכול להתפוגג הוא איפשהו בערך 75 וולט כוח, זהו.
גילינו את התיאוריה ...
כן, הבנתי ... ((
גיליון הנתונים קשה לקריאה? איזה הנגאובר הוא 75 וואט? המארז וקריסטל 300 וואט. באופן טבעי, עם קירור מתאים.
אגב, בקירור:
יש לנקות, למרוח את השומן ולמלטש את המקום בו מצמידים את המפתח לרדיאטור.

1. המצע הוא חלק מהגביש של הטרנזיסטור; אינך יכול ללחוץ עליו בשום מקום. בסיס הגוף נלחץ אל הרדיאטור.
2. הטרנזיסטור במצב ליניארי כמעט ולא נכון לקרוא למקש.
3. מדוע שומנים לפני ליטוש?
4. מדוע בכלל ללטש? למעשה, הברקה מזיקה, מקום המגע של הטרנזיסטור עם הרדיאטור חייב להיות מקורקע.

אנו ממליצים לך לקרוא:

תן אותו לסמארטפון ...