Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Zasilacz laboratoryjny 0...20 V. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Pod tym nagłówkiem w Radio 1998 nr 5 opublikowano opis prostego zasilacza opartego na mikroukładach serii KR142. Cechą nowej wersji bloku jest możliwość płynnego ustawienia progu ograniczenia prądu wyjściowego od kilku miliamperów do wartości maksymalnej.

Zasilacz laboratoryjny 0...20 V. Schemat ideowy zasilacza laboratoryjnego

Główną różnicą zmodyfikowanego zasilacza (ryc. 1) jest wprowadzenie wzmacniacza operacyjnego DA2 i instalacja układu ujemnego stabilizatora napięcia -6 V zamiast -1.25 V. Podczas gdy prąd wyjściowy jest mały, a spadek napięcia na rezystorze pomiaru prądu R2 jest mniejszy niż ustawiony przez rezystor R3, na wyjściu jest 6 wzmacniaczy operacyjnych, a na wejściu mikroukładu DA1 (pin 2) wartości napięć są w przybliżeniu równe, dioda VD4 jest zwarta, a wzmacniacz operacyjny nie uczestniczy w działaniu urządzenia. Jeżeli spadek napięcia na rezystorze R2 stanie się większy niż na rezystorze R3, napięcie na wyjściu układu DA2 spadnie, dioda VD4 otworzy się, a napięcie wyjściowe układu spadnie do wartości odpowiadającej nastawie obecny limit. Przejście urządzenia do trybu stabilizacji prądu sygnalizowane jest zaświeceniem się diody HL1.

Ponieważ w trybie zwarciowym napięcie wyjściowe wzmacniacza operacyjnego powinno być mniejsze niż -1.25 V o około 2.4 V (spadek napięcia na diodzie VD4 i diodzie HL1), napięcie ujemnego zasilania wzmacniacza operacyjnego wybrano -6 V. Ta wartość jest niezbędna dla wszystkich pozycji przełącznika SA2, dlatego musiałem przełączyć wejście prostownika VD2, VD3.

Zasilacz laboratoryjny 0...20 V. PCB zasilacza laboratoryjnego

Mikroukład KR1168EN6B można zastąpić podobnym o indeksie A, z MC79L06 o indeksach BP, CP i ACP, a także z KR1162EN6A (B) (patrz artykuł: Nefedov A., Valyavsky A. „Stabilizatory mikroukładów serii KR1162 " w "Radio", 1995, nr 4), KR1179EN06, AN7906, µA7906, ale mają większe wymiary i odległość między zaciskami (jak KR142EN12A). Pinout pasuje. Mikroukład K140UD6 jest wymienny z KR140UD608, K140UD7, KR140UD708. Dioda LED może świecić dowolnym rodzajem czerwonej poświaty. Rezystor R2 - cztery C2-29B 2 ohm, 0.125 W połączone równolegle. Nie ma wymagań dotyczących dokładności jego rezystancji, więc rezystor można wykonać niezależnie od kawałka drutu o wysokiej rezystancji. Rezystor R12 - SP3-19a. Pozostałe elementy są takie same jak w podstawowej wersji bloku, konstrukcja jest podobna. Rysunek płytki drukowanej przedstawiono na rys.2.

Rezystancje rezystorów R3 i R4 mogą różnić się od wskazanych na schemacie o współczynnik dwa, ważne jest tylko, aby ich stosunek wynosił 1:10. Rezystor R3 można również zastąpić dwoma połączonymi szeregowo, przy czym rezystancja drugiego powinna wynosić 5…10% pierwszego, ułatwi to precyzyjne ustawienie prądu ograniczającego.

Podczas ustawiania urządzenia, wybierając rezystor R7, napięcie wyjściowe ustawia się na 20 V, a regulując R12 na 0 V. Ponieważ operacje te są od siebie zależne, należy je powtórzyć kilka razy.

W trybie stabilizatora prądu przełącznik SA2 należy ustawić w pozycji odpowiadającej minimalnemu napięciu, przy którym dostarczany jest wymagany prąd obciążenia. Urządzenie ustabilizuje prąd nawet przy wyższym napięciu, ale moc przydzielona do układu DA1 przekroczy maksymalne dopuszczalne (10 ... 12 W), a zabezpieczenie termiczne wbudowane w układ DA1 może zadziałać.

Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Peleryna niewidka do paneli słonecznych 13.07.2017

Peleryna-niewidka z uniwersum Harry'ego Pottera ma bardzo realny analog - materiały, które zaginają skierowane na nie strumienie światła, tworząc w ten sposób optyczne przebranie. Naukowcy z Instytutu Technologii w Karlsruhe w Niemczech wykorzystali ten materiał do stworzenia prototypowego panelu słonecznego ze specjalną powłoką, która maskuje metalowe styki pobierające generowany prąd.

Pomimo tego, że metalowe listwy na panelach fotowoltaicznych pełnią bardzo ważną rolę, to mają też znaczną wadę – zmniejszają powierzchnię pochłaniającą panelu i obniżają jego wydajność o około 10%. W swojej konkurencji z paliwami kopalnymi ogniwa słoneczne muszą stać się tak wydajne, jak to tylko możliwe, aby obniżyć koszty produkcji, powiedział Schumann. Do testów naukowcy złożyli w laboratorium pojedynczy panel pokryty polimerem. Następnie wytrawiono w nim wgłębienia, co pozwoliło uniknąć rozpraszania światła wokół styków.

Metalowe styki umieszczone na prototypowym panelu pokrywają 6% jego całkowitej powierzchni. Po wyposażeniu panelu w powłokę maskującą jego efektywność pochłaniania energii nie tylko wzrosła o brakujące 6%, ale również wzrosła o kolejne 9%. Wynika to z faktu, że część światła, które nie zostało pochłonięte przez panel, nie jest teraz rozpraszana, ale odbijana i „uwięziona”. Prędzej czy później panel też ją wchłonie.

Gerhard Peharz, austriacki inżynier z Joanneum Research, mówi, że to bardzo cenny wynalazek, ale z czasem napotka na problemy. Zdaniem specjalisty zastosowanie powłoki polimerowej doprowadzi do powstania w niej zagłębień i bruzd, w których będzie gromadzić się kurz blokujący światło. Ponadto promieniowanie ultrafioletowe z czasem stopniowo rozkłada polimer, zmniejszając jego skuteczność. Pehartz twierdzi, że sam pomysł jest bardzo obiecujący, ale pierwszym krokiem jest opracowanie polimeru, który wytrzyma co najmniej 20 lat ciągłego użytkowania na zewnątrz na pustyni w Arizonie.

Schumann dostrzega tę wadę w swoim wynalazku. Zapewnia, że ​​obecne opracowanie jest jedynie prototypem laboratoryjnym, a nie roboczym szkicem modelu. W przyszłości chce przeprowadzić eksperyment ze szklaną kopułą, która chroniłaby kamuflaż przed kurzem. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób może to wpłynąć na wydajność.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Oparzenie słoneczne bez UV

▪ Naklejki ultradźwiękowe na ciało

▪ Ukończono projekt dużej międzyplanetarnej stacji Psyche

▪ Dwa lata na telefonie

▪ Technologia klastrów obliczeniowych firmy Apple

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Bezpieczeństwo elektryczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wybór artykułów

▪ techniki edycji wideo artykułów. sztuka wideo

▪ artykuł Skąd się wzięły posągi na Wyspie Wielkanocnej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Konserwacja sprzętu do gry w kręgle. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Barwienie metali. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Skupienie z prędkością światła. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024