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

Opcja zasilania. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Absolutnie nie wszystkie źródła zasilania mogą zapewnić dobrą ochronę sprzętu radiowego, który musi być zasilany niskim napięciem. W końcu może się zdarzyć, że przy zamknięciu napięcia wyjściowego (nawet na wystarczająco krótki czas) złącze CE tranzystora regulacyjnego może się „przepalić”, dobrze, jeśli się „przepali”, tj. napięcie na wyjściu zasilacza zniknie, a jak zamknie się przejście CE to... do widzenia mój KENWOOD, bo całe napięcie, które będzie na wejściu stabilizatora, będzie na jego wyjściu.

Chcę zaoferować stosunkowo proste, ale dość niezawodne źródło zasilania, które jest pozbawione wszystkich wyżej wymienionych problemów i które może się przydać każdemu radioamatorowi, kierowcy, a może nawet komuś innemu. Za jego pomocą można zasilać stacje radiowe, wzmacniacze mocy wysokich i niskich częstotliwości itp.

Najważniejsze funkcje:

  • napięcie wyjściowe od 1,3 do 37 V;
  • maksymalny prąd obciążenia - 15 A;
  • zabezpieczenie prądowe przed obciążeniem powyżej 15 A;
  • ochrona przeciwprzepięciowa przy wzroście napięcia wyjściowego powyżej 15 V i powyżej 30 V;
  • czas reakcji ochrony:
    a) prąd - nie więcej niż 15 ms;
    b) przeciw przepięciom - nie więcej niż 8 ms.
  • amplituda tętnienia napięcia wyjściowego przy prądzie obciążenia 15 A nie przekracza 0,3 V.
Opcja zasilania
(kliknij, aby powiększyć)

Zasada działania

Wciśnięcie przycisku KN1 powoduje podanie napięcia sieciowego na transformator T1 i załączenie przekaźników K3 i K1, z których ostatni blokuje swoimi stykami K1.1 styki KN1.1 Styki pozostają zwarte do momentu zadziałania zadziała przekaźnik K2 lub dopóki napięcie wyjściowe nie będzie mieścić się w określonej normie. Przełącznik dwupozycyjny ON 1 służy tylko do ustawienia tej szybkości, tj. jeśli styki tego przełącznika dwustabilnego są zwarte, to ochrona przeciwprzepięciowa zadziała, gdy napięcie wyjściowe wzrośnie powyżej 15 V, ale jeśli styki są otwarte, to ochrona przeciwprzepięciowa zadziała, gdy napięcie wyjściowe wzrośnie powyżej 30 V. Oczywiście ty może sprawić, że te ograniczenia będą inne niż dwie (lub jedna) diody Zenera D815E, aby umieścić inne, tj. do pożądanego napięcia stabilizacji. Jeżeli natężenie prądu na wyjściu zasilacza przekroczy ustaloną normę, zadziała kontaktron, który włączy przekaźnik K2, a K2 otworzy zasilanie do K3, K1 wyłączy transformator T1 z jego blokadą styków, zaświeci się dioda LED (czerwona poświata) SV1, co będzie wskazywać, że zasilanie jest wyłączone lub że jedno z zabezpieczeń.

Tranzystory KT630 ​​i KT3102 posiadają zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Tranzystory VT1-VT3 muszą być zainstalowane na grzejniku o powierzchni co najmniej 800-1000 cm2, podczas gdy pożądane jest zapewnienie dobrego kontaktu termicznego między radiatorem a tranzystorami za pomocą pasty przewodzącej ciepło. Rezystancje występujące w obwodach uzwojeń przekaźnika (ponieważ rezystancja uzwojenia przekaźnika mieści się w szerokim zakresie (patrz w każdej „normalnej” książce)) należy tak dobrać, aby prąd zasilania przekaźnika przekraczał prąd minimalny (wskazany w jakiejkolwiek „normalnej” książce referencyjnej) działania średnio o 50%, w przeciwnym razie przekaźniki mogą w ogóle nie działać. Przekaźnik RES-22 ma cztery styki przełączające, dlatego lepiej jest zrównoleglić trzy (w obwodzie uzwojenia pierwotnego transformatora).

Regulacja napięcia stabilizującego odbywa się za pomocą zmiennej rezystancji 6,8 K, która znajduje się na nodze nominalnej 8 KR142EN12. Dowolny transformator T1 o mocy co najmniej 500 W (mam SHL-630), który może dostarczyć 28 V przy prądzie obciążenia 20 A. Uzwojenie do zasilania modułów zabezpieczających można nawinąć dość cienkim drutem, o ile jak zapewnia (tak na wszelki wypadek) 0,5 A. Na KR142EN12 trzeba przykręcić mały radiator o powierzchni co najmniej 10 cm2, ponieważ może się przegrzewać od obciążeń podstawowych (chociaż nie są one świetne).

Diody D1-D4 należy montować na grzejnikach o powierzchni 100 cm2, a jeszcze lepiej, jeśli umieścisz gotowy mostek diodowy na prąd stały o wartości co najmniej 20 A i zamocujesz go na wspólnym grzejniku wraz z tranzystorami. Cewka L1 jest nawinięta na ramkę o średnicy nieco większej niż średnica kontaktronu i zawiera 3-5 zwojów drutu o średnicy 1,5 mm, następnie kontaktron jest wkładany do tej cewki i mocowany. Bocznik to krótki gruby (średnica 1,5-2 mm) kawałek drutu, który ogranicza prąd przepływający przez cewkę L1, skracając ją lub wydłużając i odsuwając od kontaktronu, można skalibrować prąd zadziałania zabezpieczenia. Przy wystarczająco dużych prądach cewkę i bocznik można pominąć, ale kontaktron ustawić prostopadle do przewodu lub toru. Zielona dioda LED SV2 wskazuje, że zasilanie jest włączone, SV3 można pominąć.

Każdy może dowolnie modyfikować obwód przełączający przekaźnika K1, na przykład przełączać nie tylko uzwojenie pierwotne, ale także wyjście już ustabilizowanego napięcia (w tym przypadku w przypadku przepięcia obciążenie zostanie natychmiast odłączone ze źródła zasilania, ponieważ kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności mogą nie mieć czasu na rozładowanie), lepiej jest wziąć mocniejszy przekaźnik.

Na koniec chcę zwrócić uwagę na informację opublikowaną w czasopiśmie Radio nr 8, 1993, s. 41-42, która opisuje układ KR142EN12 wraz z jego włączeniem. Nie powiem, czy to prawda, czy nie, jednak w tej wersji wyrzuciłem około tuzina mikroukładów nawiązujących do ich małżeństwa, ale prawdopodobieństwo, że dziesięć na dziesięć będzie wadliwych, jest bardzo małe. Dlatego umieściłem ten stabilizator jako LM317T. Nawiasem mówiąc, KR142EN12A można zastąpić jego analogiem (nawet przez włączenie) LM317T.

Schemat zasilacza wysokiej rozdzielczości (98 kb)

Autor: M. Denisenko (UR5IVS), obwód doniecki, Makeevka; 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:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Telefon przyciskowy Lava z czujnikiem pulsu i ciśnienia 19.08.2020

Lava ogłosiła interesujący telefon komórkowy z przyciskami dla starszych użytkowników - Lava Pulse. Nowością stało się pierwsze urządzenie przyciskowe z wbudowanym czujnikiem pulsu i ciśnienia. Czujnik jest zainstalowany z tyłu telefonu, pod wspólną szybą z aparatem. Wystarczy położyć na nim palec, a urządzenie zacznie odczytywać wskaźniki pracy serca.

Dokładność takich wskazań jest daleka od poziomu medycznego, ale do regularnego monitorowania bez zbędnych kłopotów to w zupełności wystarczy. Urządzenie wyposażono w 2,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 x 320 pikseli. Dostępne są dwa gniazda kart SIM, moduł Bluetooth, radio i standardowe gniazdo audio 3,5 mm. Ale nie będziesz mógł uzyskać dostępu do Internetu za pomocą Lava Pulse.

Bateria 1800 mAh zapewnia do sześciu dni pracy na baterii.

Cena nowości to 25 USD.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Więcej niż wystarczająco wody na Marsie

▪ Komputer przyszłości od Intela

▪ Praca domowa i wyniki w nauce

▪ Nietonący telefon komórkowy

▪ Rosną koszty elektroniki samochodowej

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ Sekcja telewizyjna serwisu. Wybór artykułów

▪ artykuł Ekologia miasta. Urbanizacja. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Dlaczego Dolly the Sheep została tak nazwana? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł dotyczący kontrolera rynku. Opis pracy

▪ artykuł Metale żelazne i nieżelazne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zmniejszanie kart. 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