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

Zasilanie na chipie LM723, 12 woltów 25 amperów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Podczas eksploatacji sprzętu car audio lub sprzętu komunikacyjnego w warunkach stacjonarnych wymagane jest odpowiednie źródło zasilania, które powinno dostarczać stabilne w tych granicach napięcie od 12 do 14,5 V, przy maksymalnym natężeniu prądu 20 A. Zasilacz, obwód który jest tu podany, ma dokładnie te cechy.

Napięcie przemienne 220 V z sieci jest dostarczane przez 5-amperowy bezpiecznik F1 do uzwojenia pierwotnego transformatora mocy T1. Jest to importowany transformator z uzwojeniem pierwotnym 230 V i uzwojeniem wtórnym 20 V przy prądzie do 25 A. W razie potrzeby taki transformator można wykonać niezależnie na podstawie transformatora mocy ze starej lampy kolorowej TV, lub na bazie transformatora zasilającego niskiej częstotliwości o mocy co najmniej 500 W do zasilania lamp halogenowych (12 V), lub do uzyskania napięcia 36 V do zasilania sprzętu poprzez odpowiednie przewinięcie jego uzwojenia wtórnego.

(kliknij, aby powiększyć)

Z uzwojenia wtórnego do mostka prostownika VD20 dostarczane jest napięcie 1 V. To jest gotowy zespół mostka. MV356, zaprojektowany dla maksymalnego prądu stałego 35 A. Tętnienie wyprostowanego napięcia jest wygładzane przez kondensator C1 o pojemności 22000 20000 mikrofaradów. W przypadku braku kondensatora o tak dużej pojemności można go zastąpić kilkoma kondensatorami o mniejszej pojemności, połączonymi równolegle, tak aby w sumie dawały co najmniej XNUMX XNUMX mikrofaradów (więcej jest możliwe, ale nie mniej).

Stałe napięcie na kondensatorze C1 na biegu jałowym wynosi 26 V.

Stabilizator składa się z obwodu stabilizatora na IC A1 i regulatora napięcia wyjściowego opartego na tranzystorach VT1-VT5, których mocne tranzystory VT2-VT5 są połączone równolegle.

Rezystory R5-R8 służą do wyrównania prądu przez tranzystory, ponieważ w wyniku różnic współczynników transmisji mogą one w równych warunkach otwierać się w różnym stopniu. Rezystory zawarte w obwodach emiterowych pomagają automatycznie ustawić napięcia baza-emiter pod wpływem prądu obciążenia, przy którym tranzystory otwierają się jednakowo.

LM723 to zintegrowany regulator z regulowanym napięciem wyjściowym i obwodem zabezpieczającym przed przeciążeniem. Napięcie wyjściowe jest regulowane za pomocą rezystora R3, który wraz z rezystorami R2 i R4 tworzy dzielnik napięcia wyjściowego. Regulacja ustawia zależność napięcia na pinie 4 A1 od napięcia wyjściowego.

Komparator mikroukładu działa w taki sposób, że napięcie wyjściowe (pin 10) reguluje się w taki sposób, że napięcie na jego pin 4 pozostaje niezmienione. W związku z tym napięcie na pinie 10 jest prawie równe mocy wyjściowej. Ale maksymalny dopuszczalny prąd wyjściowy jest mały, dlatego aby uzyskać maksymalny prąd obciążenia 20 A, potrzebny jest wzmacniacz prądu, którym jest obwód na tranzystorach VT1 ... VT5.

Obwód zabezpieczenia nadprądowego działa poprzez pomiar napięcia na rezystancji szeregowo z obciążeniem. Wejścia czujnika prądu to zaciski 2 i 3 A1. Piny te są połączone równolegle z rezystancją utworzoną przez rezystory R9-R12, która jest połączona szeregowo z obciążeniem.

Oczywiste jest, że zgodnie z prawem Ohma napięcie na rezystancji będzie rosło wraz ze wzrostem prądu.

Dopóki napięcie między zaciskami 2 i 3 jest mniejsze niż 0,6 V, zabezpieczenie nie działa, uznając to za fakt, że prąd obciążenia nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Przy prądzie zbliżającym się do znaku 23-24 A napięcie między zaciskami 2 i 3 osiąga wartość 0,6 V lub więcej. Prowadzi to do zadziałania zabezpieczenia, które obniża napięcie na zacisku 10 A1 do zera, a tym samym odłącza obciążenie.

Maksymalny prąd wyjściowy można ustawić odpowiednio na inny, zmieniając wynikową rezystancję R9-R12, która w tym przypadku, pod warunkiem wybrania górnego progu prądu obciążenia 23 A, wynosi 0,025 Ohm.

Lub możesz nawet zorganizować regulację maksymalnego prądu wyjściowego, jeśli podłączysz jeden rezystor zmienny o rezystancji około 9-12 omów równolegle z rezystorami o niskiej rezystancji R10-R100 i usuniesz napięcie sterujące z jego silnika i jednego skrajnych wniosków. Rezystor będzie dzielnikiem napięcia na R9-R12. Ale w tym przypadku rezystancje R9 ... R12 należy obliczyć na dolnej granicy regulacji maksymalnego prądu obciążenia. W ten sposób za pomocą tego rezystora będzie można regulować prąd działania zabezpieczenia.

Obwód zapewnia dość dobrą stabilność ustawionego napięcia wyjściowego, na przykład przy napięciu wyjściowym 13 V, pod obciążeniem 22 A, napięcie spada tylko o 40 ... 60 mV.

Dioda HL1 służy do sygnalizacji stanu podłączenia do sieci. Dioda LED HL2 wskazuje normalny tryb wyjścia zasilacza. Oznacza to, że świeci się, gdy na wyjściu jest napięcie. Jeśli nie świeci, ale HL1 jest włączony, oznacza to zwarcie lub przeciążenie obciążenia, a wyjście stabilizatora zostało wyłączone przez układ zabezpieczeń prądowych lub przepalił się bezpiecznik F2 na wyjściu prostownika.

Tranzystory VT2-VT5 muszą znajdować się na grzejnikach wolumetrycznych, aby zapewnić ich wydajne chłodzenie. Dobrym rozwiązaniem jest użycie aluminiowego radiatora w połączeniu z wentylatorem. W takim przypadku chłodnica i wentylator mogą być używane z wadliwego zasilacza komputera osobistego typu AT lub ATX. Silnik wentylatora można podłączyć równolegle z kondensatorem C4.

Detale. Transformator jest wymieniony na początku artykułu.

Kondensator C1 - analog K50-35, importowany, 22 tysiące mikrofaradów. Można zastąpić kilkoma mniejszymi kondensatorami połączonymi równolegle.

Mostek prostowniczy można wymienić na inny na prąd stały co najmniej 30 A lub można go zamontować na diodach zaprojektowanych na ten sam prąd, na przykład 2D2997, KD2997, KD2998.

Tranzystory 1N3055 można zastąpić KT819. Konieczne jest, aby tranzystory były jak najbardziej zbliżone pod względem parametrów. Pożądane jest, z oznaczeniem jednej litery, z jednej partii, a jeszcze lepiej, przed instalacją, wybierz je zgodnie z najbliższymi współczynnikami h21e.

Diody LED - zwykłe, wskaźnikowe, prawie dowolne. Możesz użyć AL307. Przy niewystarczającej jasności blasku można obniżyć rezystancję rezystorów R1 i R13.

Rezystory R5-R12 - pięć watów, drut, rezystancja 0,1 oma.

Jeśli miliwoltomierz wskaźnikowy zostanie podłączony równolegle z rezystorami R9-R12, wówczas możliwe będzie określenie prądu obciążenia na jego skali (odpowiednio poprzez ponowne wykonanie skali w jednostkach natężenia prądu).

Autor: Gorchuk N.V.

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

Optymiści nie boją się zawału serca 21.07.2013

Według nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z Johns Hopkins University (USA) wesołe osoby znacznie rzadziej cierpią na zawał serca i rzadziej umierają z powodu nagłej niewydolności serca.

Wcześniejsze badania wykazały już, że depresja i lęk mogą wywołać atak serca. Ale naukowcy z Uniwersytetu Hopkinsa potwierdzili, że ważne jest, aby zachować zdrowie nie tylko po to, aby się nie zniechęcać, ale aby być wesołym i energicznym. Im szczęśliwszy człowiek, im szczęśliwszy się czuje, tym mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową.

Według naukowców optymiści mają większe szanse na długie i szczęśliwe życie. Poczucie szczęścia, dobry nastrój i pogoda ducha pozytywnie wpływają na stan naszego organizmu i pozwalają dłużej zachować zdrowie. Jednocześnie naukowcy ostrzegają, że raczej nie chodzi o sztuczną próbę zmuszenia się do pozytywnego patrzenia na świat, ale o wrodzoną radość. Oznacza to, że jeśli ktoś ma szczęście urodzić się optymistą, jego zdrowie jest mniej zagrożone. Jeśli dana osoba jest pesymistą, nie będzie w stanie poprawić swojego zdrowia nawet w najlepszym nastroju.

Jak dotąd naukowcy nie mają wyjaśnienia mechanizmu, który pozwala optymistom pozostać zdrowym na dłużej. Statystyki pokazują jednak, że ryzyko zawału serca u wesołych osób jest jeszcze mniejsze.

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące pacjentów z rodzinnymi przypadkami choroby niedokrwiennej serca. Badanie prowadzono przez 25 lat. Przez cały ten czas lekarze obserwowali 1483 osoby, których bracia lub siostry w wieku poniżej 60 lat doznali zawału serca (z reguły takie osoby są zagrożone rozwojem chorób serca, w szczególności choroby wieńcowej).

Specjalnie na potrzeby tego badania pacjenci wypełniali ankietę opisującą ich nastrój, obecność lub brak lęku, poziom zadowolenia z życia itp. W ciągu 25 lat obserwacji u pacjentów wystąpiło 208 przypadków choroby wieńcowej - zawały serca, nagły zgon, ostry zespół wieńcowy. Ponadto niektórzy pacjenci wymagali stentowania i operacji pomostowania.

Naukowcy odkryli, że w grupie optymistycznych uczestników choroby serca występowały o jedną trzecią rzadziej. A wśród tych optymistów, którzy byli narażeni na wysokie ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej, spadek wyniósł około 50%.

Aby przetestować swoje odkrycia, naukowcy przeanalizowali dane innych osób. Przejrzeli dokumentację medyczną 5992 osób. Historia 16-letniej obserwacji sugeruje, że również w tym przypadku optymiści znacznie rzadziej (13%) chorowali na chorobę wieńcową.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Ocena stresu emocjonalnego w kinie

▪ Znaleziono geny roślinne sygnalizujące niebezpieczeństwo

▪ Pierwszy drewniany satelita zostanie wysłany w kosmos

▪ Procesor fotoniczny

▪ Kosmetyki sprzed 2000 lat

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Audio Art. Wybór artykułu

▪ artykuł Fermiego Enrico. Biografia naukowca

▪ artykuł Jak niektórzy autorzy Wikipedii płatają figle czytelnikom? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł pachnący koperkiem. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Antena GROUND PLANE na 7 MHz. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Ochrona przeciwprzepięciowa sieci domowej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:




Komentarze do artykułu:

Eugene
Nie zmniejsza obciążenia, ale przechodzi w aktualny tryb stabilizacji.

Serg OK
F1 = 4A (rys.) lub F1 = 5A (tekst) ???


Wszystkie języki tej strony

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024