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

Urządzenie sterujące zasilaniem

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Podczas eksperymentów ze złożonymi, w szczególności urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, często wymagane są wielokanałowe, galwanicznie odsprzęgnięte zasilacze. W proponowanym artykule opisano urządzenie sterujące trójkanałowym zasilaczem ze źródłami galwanicznie odsprzężonymi i dowolnie (biegunowo) połączonymi. Posiada również funkcje zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz wyłącznika elektronicznego. Wszystkie źródła są wyłączane, gdy jedno z nich jest przeciążone. Urządzenie jest podłączone galwanicznie tylko do źródła napięcia +5 V, które jest częścią zasilacza, z prostownika, z którego jest zasilane.

Schemat ideowy urządzenia sterującego zasilaczem pokazano na ryc. 1. Składa się z trzech przerzutników RS montowanych na elementach DD2.1 i DD2 2, DD2.3 i DD2.4, DD1.3 i DD1.4 ze wskaźnikami LED HL1. HL2. HL3, odpowiednio, węzeł dopasowania na elemencie DD3.3. urządzenie start-stop, wykonane na elementach DD3.1, DD1.1, DD3.2, DD1.2. oraz parametryczny regulator napięcia na tranzystorze VT3 i diodzie Zenera VD4.

Urządzenie sterujące zasilaniem

Wszystkie komórki wyzwalające działają w ten sam sposób, więc rozważmy pracę jednej z nich. na przykład montowane na elementach DD2.1 i DD2.2. Gdy zasilacz jest włączony za pomocą wyłącznika sieciowego, stałe napięcie z wyjścia prostownika zasilacza +5 V (PS1. Nie pokazano na schemacie) przez diodę buforową VD5 jest dostarczane do regulatora napięcia sterowania urządzenie. Stabilizowane napięcie +5 V przez rezystor R3 jest doprowadzane do wejść (piny 4) elementu DD5 i kondensatora C3.2 urządzenia start-stop. W rezultacie na wyjściu DD2 powstaje impuls napięciowy o poziomie logicznym 3.2, a na wyjściu DD1 o poziomie logicznym 1.2. Ten ostatni, poprzez diodę odsprzęgającą VD0, wchodzi na wejście (pin 1) elementu DD6 i ustawia wyzwalacz DD2.2DD2.1 w stan zerowy (na pin 2.2 - poziom niski), co prowadzi do zapalenia diody HL1.

Poziom logiczny 0 z wyjścia DD2.1 jest podawany na pin 13 elementu dopasowującego DD3.3. Sygnał logiczny 1, który pojawia się na jego wyjściu, otwiera tranzystory VT1 i VT2. oraz świecą diody transoptorów U3, U4. W rezultacie otwierają się kompozytowe fototranzystory, które nie pozwalają na włączenie odpowiednich kanałów (IP2, IPZ) zasilacza. Prąd kolektora VT2 wyłącza IP1 (+5 V). Procesy przejściowe w urządzeniu sterującym przebiegają szybciej niż w całym zasilaczu, dlatego na wyjściach MT1 - PT nie obserwuje się skoków napięcia.

Aby włączyć zasilacz, naciśnij przycisk SB1 („Start”). Pojedynczy wibrator montowany jest na elementach DD3.1 i DD1.1. wygenerowanie impulsu do uruchomienia zasilacza. w przybliżeniu równy czasowi trwania połowy cyklu sieci. Jest to konieczne w celu ograniczenia prądu zwarciowego lub przeciążeniowego płynącego przez elementy zasilające zasilacza podczas impulsu wyzwalającego przy próbie załączenia zasilacza z przeciążonym wyjściem. Ujemny impuls z wyjścia DD1.1 jest podawany na pin 2 elementu DD2.1 i ustawia wyzwalacz w pojedynczy stan. W takim przypadku dioda HL1 gaśnie, sygnał logiczny 1 jest podawany na pin 13 elementu dopasowującego DD3.3. a ponieważ napięcia na pozostałych wejściach (piny 1 i 2) mają ten sam poziom, na jego wyjściu pojawia się logiczny sygnał 0. W wyniku tego tranzystory VT1 i VT2 zamykają się, diody LED transoptorów U3 i U4 gasną, a zamknięte fototranzystory włączają zasilanie.

Gdy w IP2 wystąpi przeciążenie, włączany jest transoptor U1. jego fototranzystor bocznikuje wejście (pin 6) elementu DD2.2, a wyzwalacz, którego jest częścią, jest ustawiony na zero. W takim przypadku zapali się dioda HL1. na wyjściu DD3.3 pojawia się logiczny sygnał 1, w wyniku czego następuje wyłączenie źródeł zasilania. Wskaźniki HL2 i HL3 pozostają wyłączone, ponieważ pozostałe przerzutniki nadal są w jednym stanie. W ten sposób przeprowadzane jest wskazanie kanału BP. w którym nastąpiło przeciążenie. Po jego wyeliminowaniu urządzenie włącza się przyciskiem SB1.

Wyłącz zasilacz, naciskając przycisk SB2 („Stop”). Pojawienie się logicznego sygnału 0 na wyjściu (pin 13) elementu DD1.2 ustawia wszystkie wyzwalacze urządzenia w stan zerowy, a diody HL1 - HL3 zapalają się, sygnalizując wyłączenie zasilacza. Dioda LED HL4 wskazuje, że urządzenie jest zasilane.

Tranzystory transoptorowe U3. U4 jest podłączony do obwodów wyłączających IP2. IPZ. diody LED transoptora U1. U2 - z ich czujnikami prądu, a pin 12 elementu DD2.4 - z czujnikiem prądu IP1 (+5 V).

Łatwo zauważyć, że opisywane urządzenie można łatwo zwiększyć do wymaganej liczby kanałów sterujących, wprowadzając nowe wyzwalacze i zastępując DD3.3 elementem o dużej liczbie wejść. Możliwe staje się również sterowanie pracą zasilacza za pomocą innych urządzeń z poziomami wyjściowymi TTL. W tym celu wystarczy odłączyć jedno z wejść (piny 10) elementu DD11 od rezystora R3.1 i jedno z wejść (piny 1) DD4 - od rezystora R5 i kondensator C3.2 i podłącz je do obwodów urządzeń generujących odpowiednio sygnały logiczne 3, aby uruchomić i wyłączyć zasilacz. Pozostanie możliwość ręcznego sterowania.

Jeśli nie ma potrzeby sterowania z urządzeń zewnętrznych. urządzenie można uprościć, wykluczając elementy DD3.1, DD3.2. DD1.1. DD1.2 i rezystor R4. Jednostka start-stop w tym przypadku jest montowana zgodnie ze schematami pokazanymi na ryc. 2, a wolne zaciski wejść tych elementów są połączone z dodatnim przewodem zasilającym przez rezystor R20 o rezystancji 1 kOhm (numeracja nowych rezystorów jest kontynuowana, która rozpoczęła się na ryc. 1).

Urządzenie sterujące zasilaniem

Dzięki częściom serwisowalnym urządzenie zaczyna działać natychmiast i nie wymaga regulacji. Autor używa go od dłuższego czasu w ramach trójkanałowego zasilacza laboratoryjnego. źródło napięcia +5 V, które jest podobne do opisanego w [1], a dwa pozostałe są takie same i wykonane według zmodyfikowanego układu opublikowanego w [2].Chciałbym podziękować autorowi [2] dla naprawdę udanego układu zasilacza.

literatura

  1. Mansurov M. Zasilacz laboratoryjny z zabezpieczeniem spustu. - Radio. 1990. nr 4. s. 66 - 70.
  2. Mush V. Mocny, bardzo stabilny zasilacz. - Radio. 1978. Nr 7, s. 56-58.

Autor: A. Muravtsov, Norylsk

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Dzieci uwielbiają zemstę. 19.09.2019

To naturalne, że odpłacamy dobrem za dobro, a złem za zło – a jeśli nie, to przynajmniej wiemy, że jest to norma życia społecznego. I chociaż osobistą zemstę i mściwość w ogóle nie uważa się za rzeczy bardzo prawdopodobne, zemstę traktuje się jednak ze zrozumieniem. (Na szczęście kultura światowa jest pełna przykładów, kiedy szlachetny bohater, z którym czytelnik/widz łatwo się obcuje, mści się na kimś za coś, a my współczujemy mu w każdy możliwy sposób.)

Ale jak rozwijają się w człowieku idee, że należy być wdzięcznym za dobro i że należy karać zło - jeśli to konieczne, to karać osobiście? Naukowcy z Boston University i University of California w Irvine przeprowadzili eksperyment psychologiczny z 330 dziećmi w wieku od 4 do 8 lat, które poproszono o zagranie w grę komputerową z czterema innymi graczami. Dziecko widziało swoich partnerów w postaci awatarów na ekranie monitora, które faktycznie były kontrolowane przez eksperymentatorów.

Początkowo, zgodnie z regułami gry, czterech innych graczy miało naklejki, ale dziecko nie, a jeden z nich mógł albo dać dziecku swoją jedyną naklejkę, albo zatrzymać ją dla siebie. I tak się stało – jeden z wirtualnych graczy oddał dziecku swoją naklejkę. Potem sytuacja się zmieniła: teraz dziecko miało naklejkę, a pozostałe czwórki nie, a dziecko mogło swobodnie decydować, komu oddać swoją (jeśli oczywiście chciał ją dać). Ale potem była druga część gry, w której gracz mógł ukraść czyjąś naklejkę. I w ten sam sposób najpierw jeden z wirtualnych graczy ukradł dziecku naklejkę, a potem dziecko zrobiło to samo.

Dzieci – nawet te najmniejsze – gorliwie mściły się na przestępcach, to znaczy, gdy przyszła ich kolej na kradzież naklejek, kradły je tym, którzy ukradli je pierwsi. Ale z poczuciem wdzięczności wszystko było inaczej: gdy trzeba było oddać naklejkę, dzieci z równym prawdopodobieństwem oddawały ją innym graczom, nie okazując żadnych preferencji w stosunku do tego, który oddał im naklejkę w poprzedniej rundzie gry.

Dzieci na ogół dobrze pamiętały, kto dał im naklejki; a nawet gdy eksperyment powtórzono z dziećmi, które szczególnie dobrze pamiętały swoich partnerów do zabawy, wyniki były takie same.

Następnie eksperyment został zmodyfikowany tak, aby dzieci mogły z własnej woli wyrazić wdzięczność lub całkowicie się zemścić – i ponownie próbowały ukarać sprawcę, a jednocześnie były raczej obojętne na możliwość podziękowania. Próbowałem "ubrać" awatary tak, aby były w tym samym kolorze co ubranka dzieci - na wypadek, gdyby dzieci zwracały uwagę na to, kto jest do nich podobny, a kto nie. Być może dzieci zwróciły na to uwagę, ale podobieństwo/odmienność nie wpływało na ich chęć zemsty na sprawcy i obojętność na dobroczyńcę.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Przekaźnik optyczny pomoże przyspieszyć Internet

▪ Platforma do noszenia Snapdragon Wear 2100

▪ kosmiczna katapulta

▪ W powietrzu nad Prądem Zatokowym

▪ Tablet HP Slate 7 Beats Special Edition dla miłośników muzyki

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny internetowej elektryka. Wybór artykułu

▪ artykuł Andriej Kołmogorow. Biografia naukowca

▪ artykuł Dlaczego Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nazywa się Oscarem? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Farmaceuta-technolog podczas przyjmowania recept i wydawania leków na podstawie recept lekarskich. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Mnożnik częstotliwości na przesuwnikach fazowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Pomyśl tylko, upadł! 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