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

Wskaźnik napięcia sieciowego na układzie LM3914N-1. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

We wskaźniku napięcia sieciowego wygodnie jest zastosować linijkę konwencjonalnych diod LED umieszczoną na linii prostej lub na łuku koła, imitującą skalę miernika wskazówkowego. Odczytywanie odczytów takiego wskaźnika jest prawie tak wygodne, jak wskaźnik zegarowy. Zastosowanie diod LED o różnych barwach świecenia przyciąga uwagę w sytuacjach awaryjnych. Odczyty takiego wskaźnika można monitorować w złych warunkach oświetleniowych i ze znacznej odległości.

Wskaźnik napięcia sieciowego na chipie LM3914N-1
Ryż. 1 (kliknij, aby powiększyć)

Schemat proponowanego wskaźnika pokazano na ryc. 1. Wykonany jest na chipie LM3914N-1, który jest konwerterem napięcia DC na kod dziesięciopozycyjny. Wyjścia mikroukładu umożliwiają bezpośrednie, bez rezystorów ograniczających prąd, połączenie z katodami diod LED, których anody są połączone z plusem źródła zasilania. W razie potrzeby mikroukład może również sterować wskaźnikami próżniowymi lub wskaźnikami LCD.

Może pracować w dwóch trybach: „skali ciągłej” (liczba świecących diod jest proporcjonalna do napięcia wejściowego) oraz „zmiennoprzecinkowej” (świeci tylko jedna dioda, której liczba jest proporcjonalna do napięcia wejściowego). Proponowane urządzenie wykorzystuje bardziej ekonomiczny drugi tryb (w tym celu pin 9 układu LM3914N-1 pozostaje wolny).

Napięcie prądu stałego dostarczane do wejścia mikroukładu jest tworzone z sieci prądu przemiennego za pomocą prostownika półfalowego z diod VD6, VD7. Jest on redukowany do wymaganego poziomu za pomocą regulowanego dzielnika napięcia rezystancyjnego R3R4. Wysokonapięciowa (150 V) dioda Zenera VD4 eliminuje nadmierne napięcie poprzez „rozciąganie” skali urządzenia. Dioda Zenera VD5 ogranicza krótkotrwałe skoki napięcia, które są zawsze możliwe w sieci, do bezpiecznej wartości dla wejścia mikroukładu.

Pojemność kondensatora wygładzającego C5 jest dobrana tak, aby amplituda tętnienia wyprostowanego napięcia była wystarczająca, aby przy pośrednich wartościach napięcia sieciowego świecić nie jedna, ale dwie sąsiednie diody LED, co zwiększa dokładność pomiaru oszacowanie napięcia „na oko”.

Należy pamiętać, że w trybie „zmiennoprzecinkowym” dioda HL1 nie gaśnie, gdy włączone są inne diody, a jedynie świeci ze zmniejszoną jasnością, co pozwala zobaczyć „początek” skali. Gaśnie całkowicie dopiero przy napięciu poniżej odpowiedniej poświaty z pełną jasnością.

Rezystory R7-R9 mają za zadanie wyrównywać jasność blasku różnych typów diod LED. Jeśli nie jest to konieczne, rezystory można wyrzucić, zastępując je zworami. Możesz również zainstalować takie rezystory w obwodzie innych diod LED.

Napięcie zasilania mikroukładu i diod LED uzyskano za pomocą prostownika na diodach VD1, VD2 z kondensatorami gaszącymi C1, C2. Jest on ograniczony do żądanej wartości (12 V) przez diodę Zenera VD3. Rezystor R1 zmniejsza prąd ładowania kondensatorów C1, C2 gdy urządzenie jest podłączone do sieci.Rezystor R2 rozładowuje te kondensatory po odłączeniu od sieci.

Wskaźnik napięcia sieciowego na chipie LM3914N-1

Wskaźnik zamontowano na płycie z blachy izolacyjnej 90x70 mm, której zdjęcie przedstawiono na ryc. 2. Części są umieszczone w taki sposób, aby wszystkie połączenia można było wykonać za pomocą ich wyprowadzeń i kilku zworek z przewodu montażowego Montaż powierzchniowy zmniejsza prawdopodobieństwo awarii wzdłuż powierzchni płytki drukowanej między cienkimi krawędziami przewodów o dużym potencjale Różnica W urządzeniach przemysłowych problem ten jest rozwiązywany nie tylko poprzez zwiększenie odstępów między przewodnikami, ale także szczelin powietrznych w dielektryku płytki specjalnie umiejscowionym na drodze możliwych przebić powierzchniowych.

Rezystor R1 jest pożądany, aby użyć drutu lub specjalnego importowanego w matowej szarej obudowie. Rezystory MLT itp. są tutaj nieodpowiednie, ich warstwa przewodząca może wypalić się do końca już po kilku obrotach urządzenia w sieci.

Pożądane jest zastosowanie wieloobrotowego rezystora strojenia R4, na przykład SP5-22. Rezystory przycinające SPZ-38 i inne w wersji otwartej nie nadają się do tego urządzenia ze względu na niską niezawodność i stabilność. Aby zwiększyć płynność regulacji i jej stabilność, można zastosować rezystor dostrajający mniejszy niż wskazany na schemacie znamionowym, łącząc z nim szeregowo wybrany stały rezystor.

Kondensatory C1, C2 - film K73-17, K73-24, K73-39 dla stałego napięcia co najmniej 630 V Importowane analogi tych kondensatorów są zwykle mniej niezawodne Kondensatory tlenkowe - K50-35 lub importowane. Kondensator ceramiczny C4 - do montażu natynkowego. Jest lutowany bezpośrednio do pinów zasilania układu DD1.

Diody 1N4007 można zastąpić 1 N4006, KD243Zh, KD247D, KD257D. Dioda Zenera R2K - na R2M lub innej małej mocy o napięciu stabilizacji 140 ... 155 V. Takie diody Zenera są szeroko stosowane w nowoczesnych telewizorach kineskopowych, a ich nabycie zwykle nie powoduje problemów. Diodę Zenera 1N4738A można zastąpić KS182Ts, KS182Ts1, 2S175Ts, 2S175K1, KS175Ts. Odpowiedni jest również tranzystor serii KT315. KT3102 - wyjście jego emitera jest podłączone do dodatniego zacisku kondensatora C5, zacisk podstawowy jest podłączony do zacisku ujemnego, a zacisk kolektora pozostaje wolny. Dioda Zenera D815D zastąpi dwie 1 diody Zenera N5341 połączone szeregowo.

Analogiem układu LM3914N-1 jest LM3914V, wykonany w obudowie do montażu powierzchniowego. Odpowiednie są również chipy LM3915, LM3916. Diody LED typów wskazanych na schemacie, w razie potrzeby, można zastąpić dowolnymi innymi, odpowiednimi pod względem koloru i jasności blasku, a także wymiarów obudowy. Nie powinny być umieszczone zbyt blisko, utrudni to interpretację odczytów wskaźnika.

Wygodne jest regulowanie i sprawdzanie wskaźnika za pomocą regulowanego autotransformatora (LATR). Ustawiając napięcie dokładnie na 220 V, wyregulowany rezystor R4 zapewnia, że ​​tylko dioda HL5 jest włączona z pełną jasnością (jak już wspomniano, dioda HL1 świeci „połowicznie”). Niewielkie odchylenie napięcia od nominalnego powinno prowadzić do włączenia z niewielką jasnością sąsiednich diod LED HL4 lub HL6. Ponadto, zmieniając napięcie dostarczane do wskaźnika, zanotuj jego wartości odpowiadające środkowi stref świecenia z maksymalną jasnością każdej z diod LED. To właśnie te wartości należy zapisać na diodach LED gotowego urządzenia, te wskazane na schemacie są orientacyjne.

Należy pamiętać, że tanie multimetry cyfrowe serii 830-838 mierzą napięcie przemienne, którego wartość wynosi około 220 V z błędem bezwzględnym do ± 10 V. Dlatego wskazane jest użycie dokładniejszego urządzenia jako woltomierz referencyjny podczas kalibracji wskaźnika. Możesz rozszerzyć lub zawęzić zakres wartości napięcia, które pokazuje wskaźnik, wybierając odpowiednio diodę Zenera VD4 o niższym lub wyższym napięciu stabilizacji. Jeśli podłączysz piny 9 i 3 układu LM3914N-1, wskaźnik będzie działał w trybie „ciągłej skali”, w którym wszystkie diody LED od HL1 do odpowiedniego mierzonego napięcia zaświecą się jednocześnie. Ponieważ prąd pobierany przez urządzenie w tym przypadku znacznie wzrośnie, konieczne jest podwojenie pojemności kondensatorów C1 i C2 oraz zasilenie diody Zenera VD3 radiatorem o powierzchni około 50 cm2. Wartość rezystora R5 należy zwiększyć do 18 kOhm i powtórzyć podziałkę skali LED.

Podczas pracy ze wskaźnikiem należy pamiętać, że jego elementy znajdują się pod napięciem sieciowym i podjąć niezbędne środki ostrożności i bezpieczeństwa.

Autor: A. Butow, s. Kurba, obwód jarosławski; Publikacja: radioradar.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

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

Wirus grypy się przystosowuje 03.12.2009

Znane leki przeciwko wirusom grypy - Tamiflu i Relenza (są to także oseltamivir i zanamivir) - stopniowo tracą swoją skuteczność.

Już podczas zimowej epidemii grypy 2008-2009 w Niemczech około 5% pacjentów nie reagowało na leczenie Tamiflu. Według oficjalnych danych w Stanach Zjednoczonych oporność na leki jest jeszcze wyższa. A w Danii po raz pierwszy odnotowano przypadek, gdy Tamiflu była całkowicie bezużyteczna w leczeniu świńskiej grypy.

Wiele krajów, w oczekiwaniu na pandemię świńskiej grypy, zgromadziło te leki dużym kosztem, ale wysiłek może pójść na marne.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Bezprzewodowy system ładowania pojazdów elektrycznych Qualcomm

▪ Konkurent naziemnego GPS

▪ Dyski twarde z technologią FC-MAMR

▪ Samochód elektryczny Tesla z napędem na wszystkie koła i funkcjami autopilota

▪ Powstała cząsteczka o właściwościach enzymów fluorujących

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Uziemienie i uziemienie. Wybór artykułu

▪ artykuł Oznaczenia drogowe. Historia wynalazku i produkcji

▪ artykuł Ile słów jest w języku japońskim dla mnie i dla ciebie? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Jodła europejska. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Kolektory słoneczne. Ogrzewanie pomieszczeń. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Moneta na butelce. 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