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 z izolacją galwaniczną. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Istnieją obwody do wzmacniaczy niskich częstotliwości, nadajników i innych urządzeń, które wymagają zasilania nie tylko ze źródła bipolarnego, ale także z dwóch galwanicznie izolowanych źródeł, które nie mają połączenia z masą ani wspólnych połączonych obwodów. Bardzo łatwo jest zorganizować zasilanie takiego urządzenia w warunkach stacjonarnych, ponieważ zasilanie to sieć, co oznacza, że ​​\uXNUMXb\uXNUMXbbędzie transformator mocy lub impulsowy. Wystarczy zrobić dwa uzwojenia wtórne, które nie są podłączone do innych obwodów i przyłożyć z nich napięcia przemienne do oddzielnych niezależnych prostowników.

Trudniej jest zorganizować zasilanie z dwóch izolowanych galwanicznie źródeł, jeśli źródłem zasilania musi być źródło prądu stałego, na przykład sieć pokładowa samochodu lub łodzi.

Rysunek przedstawia schemat impulsowego źródła flyback, którego wyjście ma dwa izolowane galwanicznie napięcia 15 V, o maksymalnym dopuszczalnym prądzie 1 A. przewód zerowy.

Zasilanie z izolacją galwaniczną
(kliknij, aby powiększyć)

Schemat stał się już standardem - źródło prądu stałego, generator impulsów, transformator impulsowy, prostowniki w obwodach wtórnych.

Napięcie 12 V z akumulatora samochodowego podawane jest na układ A1 typu LT1070 (przetwornica flyback DC-DC). Obwód C1-C2-L1-C3-C4 blokuje ścieżkę zakłóceń, które mogą przedostać się z systemów pojazdu lub łodzi.

Chip A1 generuje impulsy o częstotliwości około 40 kHz. Na wyjściu mikroukładu znajduje się wyjście klucza do styku 4. Jest ono obciążone uzwojeniem pierwotnym transformatora impulsowego T1. Obwód C6-R3-VD1 ogranicza ujemne emisje w uzwojeniu.

W uzwojeniach wtórnych jest indukowany. pole elektromagnetyczne Uzwojenie 4 jest sterowaniem. Napięcie przemienne na nim jest prostowane przez diodę VD2 i poprzez rezystor trymera R2 jest podawane na wejście sterujące mikroukładu A1 (styk 2). Układ stabilizacji napięcia wyjściowego LN1070 działa w taki sposób, że sterownik mikroukładu zmienia cykl pracy impulsów na pinie 4 tak, aby napięcie na pinie 2 wynosiło 1,24 V. Oznacza to, że aby uzyskać stabilizację napięcia, należy usunąć napięcie z obwodu wtórnego i przez dzielnik do rezystorów podać na pin 2.

Stosunek ramion dzielnika powinien być taki, aby przy normalnym napięciu na wyjściu pin 2 wynosił 1,24 V. W tym obwodzie niepożądane jest usuwanie napięć dla układu stabilizacji z wyjścia, ponieważ początkowym celem było stworzenie źródło z galwanicznie izolowanymi napięciami wyjściowymi względem siebie i od obwodów pierwotnych. Dlatego istnieje tutaj trzecie źródło wtórne, składające się z uzwojenia 4 i prostownika VD2-C7. Służy jedynie do uzyskania napięcia sterującego. Ponieważ uzwojenie 4 jest częścią transformatora, napięcie na nim jest w takiej samej zależności od cyklu pracy impulsów, jak napięcie na innych uzwojeniach.

Transformator T1 jest uzwojony na pierścieniu ferrytowym o średnicy 28 mm. Uzwojenie pierwotne zawiera 40 zwojów drutu PEV 0,47. Ona kręci się pierwsza. Następnie na nim, w tym samym kierunku, należy nawinąć uzwojenia wtórne 2 i 3. Biorą ten sam drut i składają go na pół i nawijają 50 zwojów. Uzwojenie 4 - w tym samym kierunku co reszta, - 10 zwojów PEV 0,12. Regulacja sprowadza się do ustawienia napięcia wyjściowego poprzez regulację R2.

Autor: Kuzyański. P.

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

Nowa metoda drukowania folii z tranzystorów organicznych 08.10.2020

Japońscy naukowcy opracowali nowy sposób tworzenia powierzchni z cienkowarstwowych tranzystorów organicznych, co pozwoli na ich produkcję na skalę przemysłową. Szybkie i małej mocy tranzystory mogą służyć jako pojawienie się zupełnie nowych technologii tworzenia ekranów ciekłokrystalicznych różnych urządzeń.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat praktycznie wszystkie rodzaje wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w telefonach i komputerach wykorzystywały tranzystory cienkowarstwowe jako element sterujący. Te nieorganiczne tranzystory zużywają bardzo mało energii, ale mają też pewne ograniczenia, które naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego starają się przezwyciężyć.

Idea organicznych tranzystorów cienkowarstwowych nie jest nowa, ale naukowcy zaproponowali nowy sposób drukowania organicznych folii przewodzących na bazie tranzystorów, który umożliwi ich produkcję na skalę przemysłową. Wydajne drukowanie osiągnięto poprzez nałożenie tranzystorów cienkowarstwowych na specjalną liofobową – odpychającą ciecz – powierzchnię.

Podobnie jak bańki mydlane, które zachowują swój kształt poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy, podczas procesu drukowania na powierzchni liofobowej tworzą się cienkie warstwy cieczy, tworząc stałe błony półprzewodnikowe. W trakcie licznych eksperymentów naukowcy odkryli, że użycie specjalnego wzoru w kształcie litery U podczas drukowania folii jest najskuteczniejsze dla jej równomiernego wzrostu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Biodegradowalna bezprzewodowa ładowarka podskórna

▪ Mieszkańcy krajów z migrantami częściej się uśmiechają

▪ Klimatyzatory GE Appliance z obsługą Apple HomeKit

▪ Firma Intel rozszerza obsługę technologii Hyper-Threading

▪ Aral po cichu odbiera wodę z Himalajów

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Urządzenia pomiarowe. Wybór artykułu

▪ artykuł o katastrofach meteorologicznych. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Jak gąsienica tka kokon? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Praca z ciekłym azotem i ciekłym helem. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Putty profesora Mendelejewa. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Rozciągnięty węzeł. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:




Komentarze do artykułu:

gość
ATP, kompetentnie, wyraźnie, wyraźnie! [w górę]


Wszystkie języki tej strony

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024