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 do laptopa samochodowego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Nowoczesne komputery przenośne, tzw. laptopy, cieszą się zasłużoną popularnością. Są nieporównywalnie wygodniejsze niż ich stacjonarne odpowiedniki. Laptopa można schować do teczki i zabrać ze sobą np. w podróż służbową, używać go podczas pracy w podróży. Nawet jako domowe „centrum rozrywki” laptop jest wygodniejszy, ponieważ zajmuje niewiele miejsca. Moim zdaniem jest jednak jedna niezwykle istotna wada – większość laptopów zasilana jest z zasilacza sieciowego 19V, co uniemożliwia bezpośrednie zasilanie ich z sieci pokładowej samochodu (12-14V). A to bardzo ważne, zwłaszcza podczas pracy w trasie, bo pojemność własnej baterii laptopa zwykle wystarcza na nie więcej niż dwie godziny pracy w trybie aktywnym. Ale co, jeśli w jakimś zakładzie musisz przetwarzać niektóre dane przez cały dzień, a nie ma pod ręką źródła zasilania, z wyjątkiem sieci pokładowej UAZ, na którym przybyłeś?

Oczywiście muszą istnieć jakieś karty sieciowe, które umożliwiają podłączenie laptopa do samochodu, ale praktycznie nie są one szeroko sprzedawane, a jeśli są, to cena „na zamówienie z Niemiec” jest zbliżona do ceny cały laptop.

Poniżej znajduje się opis stosunkowo prostego obwodu adaptera (przetwornika DC-DC), który zwiększa napięcie sieci pokładowej samochodu do 19V, co jest niezbędne do zasilania laptopa. I utrzymanie tego napięcia na stałym poziomie.

Zasilanie laptopa samochodowego
Rys.. 1

Adapter oparty jest na mikroukładzie LM3524, który jest impulsowym przetwornikiem DC-DC o wysokiej częstotliwości pompowanym przez indukcyjność, o prądzie wyjściowym do 200 mA, którego prąd wyjściowy w tym obwodzie zwiększa się do 3,5-4 A za pomocą potężny przełącznik tranzystorowy (na tranzystorach VT1 i VT2).

Przyjrzyjmy się bliżej diagramowi. Napięcie z sieci pokładowej samochodu wchodzi do obwodu zasilania mikroukładu D1 i klucza wyjściowego przez bezpiecznik P1 i rezystor drutowy o niskiej rezystancji R6, który zmiękcza rozruch generatora i działa w obwodzie ochrony przed przeciążeniem. Pobór prądu układu D1 zależy od napięcia na R6 podawanego na wejścia kontroli przeciążenia - piny 4 i 5 D1. Napięcie na R6 jest tym większe, im większy jest prąd obciążenia (i rzeczywisty pobór prądu ze źródła).

Para tranzystorów wyjściowych mikroukładu D1 jest połączona równolegle (emitery - piny 14 i 11, kolektory - piny 12 i 13). Kolektory tranzystorów wyjściowych obciążone są rezystorem R10. Z tego rezystora impulsy są podawane do nieodwracającego klucza na tranzystorach VT1 i VT2. Tranzystor VT1 służy jako wstępny falownik, a jako tranzystor wyjściowy VT2 zastosowano potężny kluczowy tranzystor polowy o niskiej rezystancji otwartego kanału. Ze względu na niską rezystancję otwartego kanału, pomimo znacznego prądu, moc rozpraszana na nim jest niewielka, a grzejnik praktycznie nie jest wymagany. Wyłącznie „w ramach gwarancji” instalowany jest na nim grzejnik płytowy z tranzystora wyjściowego pionowego telewizora skanującego typu 3-USCT (płyta o wymiarach około 25 x 35 mm).

Pompowanie napięcia następuje na indukcyjności L1. Dioda VD2 prostuje impulsy indukcyjne, a na kondensatorze C11 pojawia się pewne stałe napięcie.

Do stabilizacji napięcia wyjściowego stosuje się komparator, którego wejściami są styki 1 i 2 D1. Na styku 2, przez dzielnik R1-R2, napięcie odniesienia jest dostarczane z wewnętrznego stabilizatora mikroukładu (wyjście stabilizatora to styk 16). Pin 1 jest zasilany napięciem z wyjścia zasilacza, pomniejszonym o dzielnik R3-R4-R5. Wartość napięcia wyjściowego zależy od stosunku ramion tego dzielnika i jest ustawiana przez rezystor trymera R4 (w rzeczywistości w zakresie od 15 do 22 woltów). Pożądane jest, aby rezystor R4 był wieloobrotowy, dzięki czemu jego instalacja będzie dokładniejsza i stabilniejsza.

Cewka L1 jest nawinięta na pierścieniowym ferrytowym obwodzie magnetycznym o średnicy zewnętrznej 28 mm. Tylko 30 zwojów drutu PEV 1,56.

Dioda VD2 (dioda Schottky'ego) musi dopuszczać prąd stały o wartości co najmniej 5A.

Tranzystor BU278 można zastąpić dowolnym innym podobnym tranzystorem, na przykład BUZ21L.Tranzystor BC548 można zastąpić dowolnym tranzystorem npn ogólnego przeznaczenia, na przykład KT503.

Wskazane jest, aby wybrać układ LM3524 w pakiecie DlP (wygodniej jest lutować). Możesz wymienić ten sam układ SG3524, ale innej produkcji.

Rezystor R6 - drut, o mocy co najmniej 2W.

Wszystkie kondensatory muszą mieć napięcie znamionowe co najmniej 25V.

Założenie sprowadza się do ustawienia napięcia wyjściowego za pomocą rezystora strojenia R4. Pożądane jest, aby R4 był wieloobrotowy. Możesz wstępnie zastąpić R4 rezystorem zmiennym, a po regulacji zmierzyć jego rezystancję. Następnie wybierz wymaganą rezystancję ze stałych rezystorów (poprzez połączenie szeregowe lub równoległe) i zainstaluj ten „zespół” zamiast R4.

Przetwornik został zmontowany na płytce stykowej, więc układ toru nie został opracowany.

Podczas podłączania do sieci pokładowej pojazdu należy ściśle przestrzegać biegunowości. W przeciwnym razie konwerter ulegnie awarii. Optimum - podłączenie bezpośrednio do zacisków akumulatora. W takim przypadku zakłócenia będą minimalne, zarówno z konwertera, jak i konwertera. Obudowa przetwornika musi być ekranowana.

Autor: Karavkin V.; Publikacja: radioradar.net

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

Mikroobwody na ubraniach 06.11.2020

Wynaleziono specjalny atrament, którym można drukować chipy do odzieży. Pomoże to stworzyć działającą elektronikę, którą można nadrukować bezpośrednio na odzieży.

Takie chipy będą działać jak smartwatche, ale pokryją całe ciało. Na przykład za pomocą takich ubrań będzie można monitorować stan zdrowia, oceniać temperaturę, a nawet leczyć rany natychmiast po ich nałożeniu. I to nie wszystkie funkcje, które będą miały mikroukłady.

W tej chwili naukowcy już stosują mikroukłady do tkanin, ale jak dotąd proces ten jest długi, skomplikowany i niezbyt wygodny.

Naukowcy z University of Oregon opracowali kolejną wersję tej aplikacji. Stworzyli atrament składający się z mieszaniny cezu i cyny. Te pierwiastki po połączeniu tworzą jodek, który ma strukturę perowskitu. Jest to półprzewodnik, co jest powodem jego stosowania jako materiału chipowego.

Dzięki tej metodzie naukowcy mogą teraz drukować termistory. Najwygodniejsze jest to, że maksymalna temperatura przy tej opcji wynosi tylko 120 stopni, czyli 2 razy mniej niż w poprzednio stosowanych metodach. Co więcej, ta opcja zastosowania mikroukładów pozwala rozszerzyć liczbę tkanin, do których można zastosować nową technologię.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Pociąg Maglev z prędkością do 1000 km/h

▪ Przełom w regeneracji kończyn

▪ Szkło mięknie od słabego światła laserowego

▪ Laser topologiczny

▪ Mikrofon bezprzewodowy Nikon ME-W1 Nikon

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki. Wybór artykułów

▪ artykuł Cechy aktywności zawodowej kobiet i młodzieży. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Jaka wojna wybuchła po przegranym meczu piłki nożnej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Rosiczka leżąca. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Opcja włączenia EMF. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Dobór przewodów do ogrzewania, ekonomiczna gęstość prądu i warunki koronowe. Dopuszczalne prądy ciągłe dla przewodów, linek i kabli z izolacją gumową lub z tworzywa sztucznego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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