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

Stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym 5 woltów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Rozważ kilka zasilaczy wykorzystujących zintegrowane regulatory napięcia.

Powszechnie stosowane są trójzaciskowe integralne stabilizatory, zaprojektowane w celu uzyskania różnych poziomów napięć i prądów wyjściowych. Obwód opisany w tym paragrafie wykorzystuje zintegrowany regulator napięcia 7805. Dwie ostatnie cyfry w oznaczeniu wskazują wartość napięcia wyjściowego. Parzysta liczba na początku oznaczenia, składająca się z dwóch cyfr - 78, wskazuje, że regulator przeznaczony jest do uzyskiwania dodatniego napięcia wyjściowego w stosunku do wspólnego wyjścia układu scalonego; liczba nieparzysta oznacza ujemne napięcie wyjściowe. Dlatego oznaczenie 7905 wskazuje, że trójzaciskowy regulator zapewnia ujemne napięcie wyjściowe 5 V. Podobnie indeks 7812 wskazuje, że regulator jest zaprojektowany do wytwarzania dodatniego napięcia wyjściowego 12 V.

Stabilizatory trójpinowe, jak sama nazwa wskazuje, mają trzy piny do podłączenia do obwodów zewnętrznych: wejściowy, wyjściowy i wspólny. Zacisk wspólny jest zwykle podłączony do korpusu („masy”) zasilacza. Napięcie wejściowe przykładane jest pomiędzy zaciski wejściowe i wspólne, napięcie wyjściowe jest pobierane pomiędzy zaciski wyjściowe i wspólne. Aby zapewnić normalną pracę stabilizatora, wartość napięcia wejściowego przy maksymalnym obciążeniu musi być co najmniej 2,5 V wyższa niż wartość napięcia wyjściowego. Dlatego przy napięciu wyjściowym 5 V nieregulowane napięcie wejściowe nie powinno być mniejsze niż 7,5 V. Maksymalne napięcie wejściowe dla stabilizatorów 78XX i 79XX wynosi 30 V. Należy jednak pamiętać, że wzrost napięcia wejściowego prowadzi do wzrost mocy uwalnianej w stabilizatorze, a co za tym idzie, zwiększenie temperatury pracy. Stabilizator ma wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem: wzrost prądu wyjściowego powyżej prądu znamionowego prowadzi do spadku napięcia wyjściowego i samoistnego wyłączenia stabilizatora.

Najczęściej konieczne jest zainstalowanie stabilizatorów na grzejnikach odprowadzających ciepło, aby zapobiec przegrzaniu. To ostatnie może spowodować awarię stabilizatora.

Przy prądach wyjściowych rzędu kilkuset miliamperów zwykłe metalowe płytki mogą służyć jako grzejniki. Jednakże przy prądach powyżej 500 mA konieczne jest zastosowanie standardowych radiatorów żebrowanych, które pozwalają na odprowadzenie dużej ilości ciepła powstającego w stabilizatorze.

Obwód zasilania pokazano na ryc. 5.69 Wykorzystuje następujące elementy: kondensator elektrolityczny C1 - 10000 mikrofaradów, 35 V; diody VD1-VD4 - 50 V, 3 A; bezpiecznik F1 - 0,2 A; stabilizator U1 - 7605, 7805. Napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora przy prądzie znamionowym 3 A wynosi 6,3 V. W obwodzie zastosowano pełnookresowy prostownik mostkowy. Filtr pojemnościowy zapewnia niestabilizowane napięcie 8,5 V. Zwiększanie napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora jest niepożądane, gdyż zwiększy moc uwalnianą w stabilizatorze. Wartość nominalna prądu wyjściowego transformatora jest określona przez moc wyjściową stabilizatora.

Podczas montażu źródła należy ustawić komponenty tak, aby przyłącza polowe były jak najkrótsze. Należy zadbać o to, aby radiator stabilizatora napięcia miał wystarczającą powierzchnię chłodzącą. Źródło może służyć do zasilania różnych układów elektronicznych, w szczególności urządzeń opartych na scalonych układach logicznych. Typ TTL (obwody logiczne tranzystorowo-tranzystorowe).

Stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym 5 woltów

Zasilacz stabilizowany o ujemnym napięciu wyjściowym 5 V.

Na rys. 5.70 pokazano obwód zasilania z ujemnym napięciem wyjściowym. 7905. Różni się od poprzedniego tym, że wykorzystuje zintegrowany regulator 3, w którym wspólny pin XNUMX jest „uziemiony”, a także dodatnie wyjście pełnookresowego mostka prostowniczego. Napięcie wyjściowe prostownika ujemne względem masy jest napięciem wejściowym regulatora. Parametry podzespołów na dwóch ostatnich wykresach są całkowicie identyczne.

Stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym 5 woltów

Stabilizowane źródła napięcia o napięciu wyjściowym 12 V.

Jeśli na schemacie pokazanym na ryc. 5.69, zamiast zintegrowanego regulatora 7805 zastosować trójzaciskowy regulator 7812, wtedy otrzymamy zasilacz o dodatnim napięciu wyjściowym 12 V. Wymaga to oczywiście szeregu zmian odnośnie parametrów niektórych podzespołów. W szczególności konieczne jest zastosowanie transformatora o wyższym napięciu wtórnym, gdy wzrasta poziom napięcia wyjściowego zasilacza.

Biorąc pod uwagę wahania napięcia sieciowego (115 V) oraz wymaganą wartość napięcia wejściowego stabilizatora, które musi być co najmniej o 2,5 V wyższe od napięcia wyjściowego, można stwierdzić, że wartość skuteczna napięcia obwodu wtórnego uzwojenie transformatora musi wynosić co najmniej 11 C. Można wtedy zmniejszyć kondensator filtra do 7000 uF, a prąd znamionowy bezpiecznika należy zwiększyć do 0,5 A.

Zastosowanie elementów o tych samych parametrach w obwodzie pokazanym na rys. 5.70, a stosując zintegrowany regulator 7912, otrzymujemy źródło o ujemnym napięciu wyjściowym, którego wartość bezwzględna jest również równa 12 V. Należy pamiętać, że w obu przypadkach całkiem możliwe jest zastosowanie diod o tych samych parametrach: a napięcie wsteczne 50 V i prąd stały 3 A.

Źródła te mogą służyć do zasilania szerokiej gamy urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy przy podobnych poziomach napięcia zasilania, w szczególności dowolnych urządzeń motoryzacyjnych.

Autor: Treister R.

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

Autonomiczny robot bojowy 28.08.2016

Izraelska armia rozpoczęła patrolowanie granicy ze Strefą Gazy przy pomocy autonomicznego robota-obserwatora Border Protector, stworzonego na bazie konwencjonalnego SUV-a.

Samochód robota porusza się niezależnie po wcześniej ułożonej trasie poza asfaltem, zbierając wideo i inne dane o terenie do celów rozpoznawczych. Zebrane dane wywiadowcze mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym do innych pojazdów załogowych i bezzałogowych.

Border Protector jest w stanie samodzielnie omijać przeszkody, ale zapewnia również przejście na telekontrolę. Zdalny operator ma możliwość „przechwycenia kierownicy” i zmiany lub dopracowania trasy.

Systemy uzbrojenia rozmieszczone na Border Protector są teraz kontrolowane przez operatora zdalnie, jednak według publikacji istnieje możliwość przekazania kontroli nad nimi sztucznej inteligencji maszyny. Border Protector to pierwszy na świecie w pełni autonomiczny pojazd bojowy.

Sukcesy w rozwoju cywilnych pojazdów bezzałogowych są powszechnie znane, ale systemy wojskowe mają swoją specyfikę. Na przykład taki pojazd powinien być w stanie poruszać się po ziemi i trudnym terenie, korygować trasę, a w przyszłości oceniać zagrożenia militarne dla siebie. System sterowania zastosowany w Border Protector można dostosować i przenieść do dowolnego typu pojazdu.

Izraelski oficer powiedział, że kilka lat temu wydawało im się, że autonomiczne roboty pojawią się nie wcześniej niż za 20-30 lat. Jednak już teraz planują dostarczać systemy autonomiczne do każdej większej jednostki wojskowej. Wszystkie roboty autonomiczne będą działać pod kontrolą operatorów.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Wieczna mikrograwiura na diamentie

▪ Zasada nieoznaczoności w mechanice kwantowej

▪ Zasilacze zewnętrzne Mean Well LPV-150

▪ Ubrania zabijają planetę

▪ Samochody Forda nauczą się śledzić bezpłatne parkingi

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Iluzje wizualne. Wybór artykułów

▪ Wiara bez uczynków jest martwa. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czym jest humor? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Mint grosz. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Siedmiokanałowy klucz elektroniczny. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Schemat, pinout (pinout) kabla Alcatel Easy db/Club db/MAX db. 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