» אלקטרוניקה » ספקי כוח »ספק כוח 1 ... 20 וולט עם הגנה נוכחית

ספק כוח 1 ... 20 וולט עם הגנה נוכחית


בעת הגדרת שונות אלקטרוני התקנים דורשים יחידת אספקת חשמל (PSU), בה יש התאמה של מתח היציאה והיכולת לשלוט על רמת פעולת ההגנה מפני זרם יתר על פני טווח רחב. כאשר ההגנה מופעלת, יש לנתק את העומס (התקן מחובר) באופן אוטומטי.

חיפוש באינטרנט הניב כמה מעגלי אספקת חשמל מתאימים. הוא עצר ליד אחד מהם. התוכנה קלה לייצור וביצוע, מורכבת מחלקים נגישים, עומדת בדרישות המוצהרות.

ספק הכוח המוצע לייצור מבוסס על המגבר התפעולי LM358 ו- יש את המאפיינים הבאים:
מתח כניסה, V - 24 ... 29
מתח מייצב פלט, V - 1 ... 20 (27)
זרם פעולת הגנה, A - 0.03 ... 2.0


תמונה 2. מעגל אספקת חשמל



ווסת מתח מתכוונן מורכב על מגבר תפעולי DA1.1. כניסת המגבר (מסוף 3) מקבלת את מתח הדגם מהמנוע של הנגד R2 המשתנה, דיודת הזנר VD1 אחראית על יציבותו, והמתח מועבר לכניסה ההפוכה (מסוף 2) מהפולט של הטרנזיסטור VT1 דרך מחיצת המתח R10R7. באמצעות נגן R2 משתנה, תוכלו לשנות את מתח היציאה של ה- PSU.
יחידת ההגנה מפני זרם יתר מיוצרת על המגבר התפעולי DA1.2, היא משווה את המתח בכניסות המגבר. קלט 5 דרך הנגד R14 מקבל מתח מחיישן זרם העומס - הנגד R13. הכניסה ההפוכה (פין 6) מקבלת מתח דגם, שעל היציבות אחראית לדיודה VD2 עם מתח ייצוב של כ- 0.6 וולט.

בעוד שצניחת המתח שנוצרת על ידי זרם העומס בנגדן R13 פחותה מהדוגמה, מתח היציאה (סיכה 7) של מגבר ה- OP1.2 קרוב לאפס. במקרה שזרם העומס עולה על רמת ההגדרה המותרת, המתח בחיישן הזרם יגדל והמתח ביציאה של מגבר ה- OP DA1.2 יגדל כמעט למתח האספקה. במקרה זה, נורית ה- HL1 נדלקת, מסמנת עודף, הטרנזיסטור VT2 נפתח, עוקף את דיודה זנר VD1 עם נגן R12. כתוצאה מכך הטרנזיסטור VT1 נסגר, מתח היציאה של ה- PSU יקטן לכמעט אפס והעומס ייכבה. כדי להפעיל את העומס, לחץ על הכפתור SA1. רמת ההגנה מותאמת באמצעות נגן R5 משתנה.

ייצור BP

1. בסיס ספק הכוח, מאפייני הפלט שלו נקבעים על ידי המקור הנוכחי - השנאי המשומש. במקרה שלי, נעשה שימוש בשנאי טורואידי ממכונת כביסה. לשנאי שתי פיתולי פלט על 8v ו- 15v. על ידי שילוב של שתי הפיתולים בסדרות והוספת גשר מיישר על דיודות ההספק הבינוניות KD202M, קיבלתי מקור מתח DC 23v, 2a עבור אספקת חשמל.


תמונה 3. גשר שנאי ומיישר.

2. חלק מכריע אחר של ה- PSU הוא גוף המכשירים. במקרה זה, מקרן שקופיות לילדים מתערב המוסך. לאחר הסרת העודפים ועיבדנו בקדמת החור להתקנת המיקרומטר המציין, השגנו ריק למקרה PSU.


תמונה 4. תיק BP ריק

3. המעגל האלקטרוני הותקן על לוח הרכבה אוניברסלי בגודל 45X65 מ"מ. פריסת החלקים בלוח תלויה בממדים שנמצאים בחוות הרכיבים. במקום נגדים R6 (הגדרת זרם ההפעלה) ו- R10 (הגבלת מתח היציאה המקסימלי), מותקנים על הלוח נגדי כרטיסיות בעלי ערך נומינלי גדול פי 1.5. בסוף הגדרות ה- PSU ניתן להחליף אותן בקביעות.


תמונה 5. לוח הרכבה

4. הרכבת לוח המעגלים והאלמנטים החיצוניים של המעגל האלקטרוני במלואם לבדיקה, כוונון והתאמת פרמטרי הפלט.


תמונה 6. יחידת בקרה של PSU

5. ייצור והתאמת השאנט והתנגדות נוספת לשימוש במיקרומטר כמדחף או כמתח BP. התנגדות נוספת מורכבת מנגדי קבוע וכוונון קבועים בסדרה (בתמונה למעלה). מתלה (בתמונה למטה) כלול במעגל הזרם הראשי ומורכב מחוט בעל התנגדות נמוכה. חתך החוט נקבע על ידי זרם הפלט המרבי. כאשר מודדים את חוזק הזרם, המכשיר מחובר במקביל לשלט.


תמונה 7. מיקרומטר, שאנט והתנגדות נוספת

התאמת אורך הכוונון וערך ההתנגדות הנוספת מתבצעת עם חיבור מתאים למכשיר עם פיקוח על תאימות למולטימטר. מעבר המכשיר למצב מד זרם / מד מתח מתבצע על ידי מתג ההחלפה בהתאם לתכנית:

ספק כוח 1 ... 20 וולט עם הגנה נוכחית

תמונה 8. תוכנית החלפת מצב הבקרה

6. סימון ועיבוד הלוח הקדמי של ה- PSU, התקנת חלקים מרוחקים. בהתגלמות זו מוצב מיקרומטר בלוח הקדמי (מתג מיתוג למצב בקרת A / V מימין למכשיר), מסופי יציאה, ווסת מתח וזרם, מחווני מצב פעולה. כדי להפחית הפסדים ובקשר עם שימוש תכוף, יוצא גם פלט 5-וולט יציב נפרד. לשם כך, המתח מהשנאי המתפתל ל 8V מועבר לגשר המיישר השני ולמעגל טיפוסי ב 7805 עם הגנה מובנית.


תמונה 9. לוח קדמי

7. הרכבת ספק הכוח. כל רכיבי אספקת החשמל מותקנים בדירה. בהתגלמות זו הרדיאטור של טרנזיסטור הבקרה VT1 הוא לוח אלומיניום בעובי 5 מ"מ, המותקן בחלקו העליון של כיסוי הדיור, המשמש כרדיאטור נוסף. הטרנזיסטור מותקן על הרדיאטור דרך אטם מבודד חשמלית.


תמונה 10. הרכבת PSU ללא כיסוי


תמונה 11. מבט כללי על אספקת החשמל.

פרטים:

המגבר התפעולי LM358N משלב שני מגברי אופציה.

ניתן להחליף טרנזיסטור VT1 בכל אחת מהסדרות КТ827, КТ829. טרנזיסטור VT2 מכל סדרת KT315. דיודה זנר VD1 יכולה לשמש כל אחד, עם מתח ייצוב של 6.8 ... 8.0V וזרם של 3 ... 8 mA. דיודות VD2-VD4 מסדרת KD521 או KD522B. קבלים C3, C4 - סרט או קרמיקה. קבלים תחמוצתיים: C1 - K50-18 או מיובאים דומים, השאר - מסדרת K50-35. נגדים קבועים של סדרת MLT, משתנים - SP3-9a.

הקמת ספק כוח - מנוע ה- R2 הנגד המשתנה מועבר למצב העליון לפי הסכימה ונמדד מתח היציאה המרבי, מוגדר ל 20 וולט, ובוחר את הנגד R10. לאחר מכן העומס מחובר לפלט ומתבצעות מדידות של זרם פעולת ההגנה. כדי להפחית את רמת פעולת ההגנה, צמצם את ההתנגדות של הנגד R6. כדי להגדיל את רמת ההגנה המרבית, הפחיתו את ההתנגדות של חיישן זרם העומס הנגד R13.
9.2
8.4
7.8

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
19 הערות
הכותב
תודה על ההצעה, אני מסכים איתך.
אז, ציירתי משהו. אני חושב שתבינו.
ציטוט: lihvin
אם כי אם אתה מעביר את נקודות החיבור של המכשיר עבור שאנט (במצב מתח), "הבעיה" הזו תיפתר.
במקרה זה, החץ של המכשיר במצב (Ammeter) יעבור לכיוון השלילי.

כן, לא משנה לאן היא הולכת, חשבתי שתוכל לפתור את זה בעצמך. שים אז מתג קצת יותר מסובך ואת כל העסק. במקום 3 רגליים, 6 סיכות, בינוניות לכל מכשיר. אותו סוג אפשרי, רק 6.
הכותב
אם כי אם אתה מעביר את נקודות החיבור של המכשיר עבור שאנט (במצב מתח), "הבעיה" הזו תיפתר.
במקרה זה, החץ של המכשיר במצב (Ammeter) יעבור לכיוון השלילי.
הדבר החשוב הוא לא אובדן חשמל, הם באמת לא חשובים, אלא עלייה בהתנגדות היציאה של מקור המתח, ולכן עלייה בתלות של מתח היציאה בזרם.
דוגמא פשוטה. קבענו את מתח היציאה ל 10 וולט ללא עומס, ואז חיברנו את העומס הנוטל 1A, למשל, נגד 10 אוהם.
אם Rout = 0, מתח הפלט לא השתנה.
אם Rout = 0.33 (תוספת ממגנט למדידת זרם), מתח הפלט הפך ל 9, 67 V.
אם יש הזדמנות פשוטה להפוך את המכשיר ליותר מדויק, מדוע שלא להשתמש בו?
כל שינוי בזרם העומס מביא לתגובה של המקור ולשינוי במתח שלו, אשר בתורו מוביל לשינוי מקביל בזרם, כלומר יש תנודה קטנה במתח האספקה ​​כדי להירגע.
אם כי אם אתה מעביר את נקודות החיבור של המכשיר עבור שאנט (במצב מתח), "הבעיה" הזו תיפתר.
ציטוט: Ivan_Pokhmelev
פחות אובדן זרם, ליתר דיוק שמירה על מתח היציאה.

בבקשה ?! האם מכשיר זה כל כך חשוב? בכל אופן 75 מ"פ פלוס מינוס ישחק תפקיד משמעותי בעסקים?
פחות אובדן זרם, ליתר דיוק שמירה על מתח היציאה.
ציטוט: Ivan_Pokhmelev
ציטוט: lihvin
ולא העזתי לתלות את המכשיר על החיישן הנוכחי (עם ערכת גוף נוספת), מחשש מההשפעה ההדדית של המכשיר, נוסף. וסת התנגדות והגנה נוכחית.

ושווא. זה בדיוק מה שהיית צריך לעשות.

ומה הבעיה בעצם? מה זה נותן, מה היתרון?
ציטוט: lihvin
ולא העזתי לתלות את המכשיר על החיישן הנוכחי (עם ערכת גוף נוספת), מחשש מההשפעה ההדדית של המכשיר, נוסף. וסת התנגדות והגנה נוכחית.

ושווא. זה בדיוק מה שהיית צריך לעשות.
הכותב
[quote = Ivan_Pokhmelev] אם אינך מבין מה עומד על כף המאזניים, ענה לפחות על השאלות האלה: מה ההתנגדות של Rш וראש מיקרומטר.

תודה על ההצעה, אבל אני יכול גם לחשב את Rш לפי הנוסחה, אך לאחר החישוב, עדיין יש צורך להתאים את השאנט מתחת למיקרו-מטר (נבדק שוב ושוב). התמזל מזלי ולא היה צורך בחישובים, מכיוון שתוך 10 דקות הצלחתי לבחור (לשלוט על ידי הבוחן) את האורך הדרוש של השאנג מהאורך הישן (ראה תמונה 7). ולא העזתי לתלות את המכשיר על החיישן הנוכחי (עם ערכת גוף נוספת), מחשש מההשפעה ההדדית של המכשיר, נוסף. וסת התנגדות והגנה נוכחית.
אם אינך מבין מה עומד על כף המאזניים, ענה לפחות על השאלות האלה: מה ההתנגדות של Rш וראש המיקרו-מטר.
ו- R13 נבחר בגלל, כפי שציינת בצדק פרונין, הבחירה הלא נכונה.
הכותב
ציטוט: Ivan_Pokhmelev

2. איך זה "shunt יחיד", הא? R13 - מה אתה חושב? יש צורך להסיר ממנו את המתח של מד זרם.

נגד R13 הוא חיישן זרם ונבחר - (*)! להפעלה יציבה של יחידת ההגנה מפני זרם יתר בטווח של 0.03 ... 2.0A. (תיאור ה- BP. - 17 שורות בלבד).
וה- shunt, כידוע, מותאם למיקרו-מטר הקיים.
מטרות שונות - נגדים שונים.
היום אני משלים (מצאתי את המקרה) חדש. החלטתי להשתמש בלוקים אלקטרוניים מוכנים עם עלי.
מחוון באחד,
זרם ומתח ...
יחידת ההתאמה היא 0.8-30 V 12A.

אפשרות שנאי. קירור יותקן לקירור במצב אוטומטי. כבר הכנתי את הכל, נשאר למצוא זמן לפרויקט.
יש לי המון שאלות לגבי המוצר הביתי הזה הן בעיצוב והן בתכנית (חלקן כבר הושמעו), ו ...
לדוגמא, הרציונליות של שימוש במתח של 20 וולט בזרם של 2A ?!
האם שילוב כזה מתרחש בכלל? באופן אישי החלטתי ליצור יחידת אספקת חשמל מוכנה (עיצוב תעשייתי), ולהרחיב את יכולותיה. היחידה מפיקה מתח מתכוונן של עד 15 וולט, עם זרם ניתוק של 1.5 A.

הוא הרחיב את יכולותיו, התקין מחלק נוכחי. עדות נגזרת א במכשיר
הרבה זמן רציתי גם ליצור תכנית דומה. רק עם פירוט לשני טווחי מתח להפחתת ירידת המתח על פני הטרנזיסטור המווסת ובהתאם לפיזור ההספק.
על פי תוכנית זו ניתן לציין כי התאמת ההגנה הנוכחית בוצעה ללא הצלחה. בכניסה של מגבר ה- OP LM358 מופעלים מתח ליד 0 (עם אספקת מגבר אופציונלית חד-קוטבית). עבור מצב זה, יש להשתמש במגברי Rail-to-Rail, ולא ביישומים כלליים. ונגד R5 צריך להיות בסדר של kOhm.
1. בבקשה, "יד שנייה" - שם רוחב החסימה אינו עולה על 80 מ"מ, הוא נלחץ בצורה מושלמת ביד אחת אם הכפתור היה מימין. חוץ מזה, מישהו אמר:
לעתים נדירות משתמשים בכפתור

2. איך זה "shunt יחיד", הא? R13 - מה אתה חושב? יש צורך להסיר ממנו את המתח של מד זרם.
הכותב
ציטוט: Ivan_Pokhmelev

1. כפתור האיפוס אינו ממוקם ארגונומית.
2. בשביל מה מיועד השונט השני?


1. מיקום אחר של כפתור האיפוס מחייב שימוש ביד שנייה כדי למנוע מה- PSU לזוז בעת לחיצה על הכפתור, וזה לא נוח. לחיצה על מטה מבטלת זאת. מיקום הכפתור בלוח הקדמי יפריע לאלמנטים אחרים. מכיוון שכמעט ולא משתמשים בכפתור, הוא מוסר מאזור העבודה.
2. על להוסיף. במעגל יש רק שאנט אחד - עבור מד זרם. אין מעגלים אחרים במעגלים.
1. כפתור האיפוס אינו ממוקם ארגונומית.
2. בשביל מה מיועד השונט השני?

אנו ממליצים לך לקרוא:

תן אותו לסמארטפון ...