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

Ekonomiczny stabilizator o niskim spadku napięcia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochronniki przeciwprzepięciowe

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Stabilizatory napięcia dla różnych napięć i prądów obciążenia są stosowane w wielu konstrukcjach przemysłowych i domowych. Istnieje duża liczba zintegrowanych obwodów stabilizujących, ale niskonapięciowe są nadal dość rzadkie. Proponuję prosty stabilizator typu kompensacyjnego dla węzłów niskoprądowych, montowany na elementach dyskretnych (rys. 1).

Nazywa się go „ekonomicznym” nie tylko dlatego, że jego własny pobór prądu wynosi około 1 mA. Części lutowane ze starych płytek z powodzeniem zostaną wykorzystane do jego produkcji. Stabilizator jest przeznaczony do napięcia wyjściowego 3,3 V i prądu obciążenia do 25 mA. Może być stosowany do zasilania układów cyfrowych, niskonapięciowych wzmacniaczy operacyjnych itp.

Ekonomiczny regulator niskiego spadku

Aby uruchomić stabilizator po włączeniu zasilania, używany jest węzeł na tranzystorze VT1 i elementy R1. R2. C2, R4, VD1. Działa tylko w momencie włączenia, po czym nie wpływa na działanie stabilizatora. Sam stabilizator jest wykonany na tranzystorach VT2. VT3 i elementy R3, R5, R6, HL1. Pozostałe elementy są pomocnicze. Zastosowanie tranzystora germanowego GT403B zapewnia niski spadek napięcia na tranzystorze sterującym VT2 (około 100 mV przy prądzie obciążenia 7 mA). Oznacza to, że przy napięciu wejściowym 3,4 V można uzyskać napięcie wyjściowe 3.3 V. Źródło napięcia odniesienia stanowi dioda LED HL1, która pracując jako dioda Zenera o napięciu stabilizującym 1,5 V, sygnalizuje również zasilanie NA. Napięcie wyjściowe jest regulowane przez rezystor strojenia R6. Kondensatory C1, C3, C4 redukują szumy i tętnienia napięcia wyjściowego.

Szczegóły. Urządzenie montowane jest na płytce drukowanej o wymiarach 50x21 mm (rys. 2).

Ekonomiczny regulator niskiego spadku

Zamiast tranzystora GT403B można użyć dowolnego z serii 1T403, GT403. GT402, 4NU72. Tranzystor GT402 w „długiej” obudowie może rozpraszać moc do 600 mW, w „krótkiej” obudowie (jak MP25) - nie więcej niż 300 mW. Przy mocy rozproszonej na VT2 do 200 "mW tranzystory germanowe z serii MP21, MP25, MP26, GT321, GS112 będą działać normalnie. Zamiast tranzystorów KT315B można użyć dowolnego z serii KT301, KT312, KT315. KT3102. KT503, SS9014, a nawet german MP37 Tranzystory Pożądany jest wybór VT2, VT3 o najwyższym możliwym podstawowym współczynniku przenoszenia prądu.

Diodę krzemową KD521A można zastąpić dowolną z serii KD503, KD510, KD521. KD522, D223B, 1N4148. Zamiast diody AL307K można zastosować dowolną z serii AL307, KIPD21, KIPD40, L-63 i inne podobne o napięciu roboczym do 2 V przy prądzie 1 mA. Jeśli stabilizator jest ustawiony na napięcie robocze 5 ... 6 lub nawet 9 V, można zastosować nowoczesne białe lub niebieskie diody LED, których napięcie robocze wynosi 3 ... 3,6 V.

Stabilizator można uprościć, stosując wyzwalanie statyczne zamiast wyzwalania dynamicznego. Aby to zrobić, elementy R1, R2, C2 są usuwane. VT1. R4, VD1. Aby w tym przypadku uruchomić stabilizator, do zacisków kolektora i emitera VT2 przylutowany jest rezystor 10 kOhm. Efektem ubocznym uproszczenia może być to. że stabilizator nie uruchomi się z żadnym obciążeniem.

Stabilizator posiada naturalne, bez użycia dodatkowych elementów, zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami na wyjściu. Gdy prąd obciążenia wzrasta powyżej 30 mA, napięcie wyjściowe gwałtownie spada prawie do zera. To samo dzieje się w przypadku zwarcia na wyjściu. Rysunek 3 pokazuje wykres zależności napięcia wyjściowego od prądu obciążenia, pobrany przy napięciu wejściowym 5 V, Rysunek 4 pokazuje zależność napięcia wyjściowego od wejścia (przy prądzie obciążenia 12 mA). Aby poprawić parametry stabilizatora, możesz zwiększyć prąd przez diodę HL1, zmniejszając w tym celu rezystancję R5, ale wydajność stabilizatora ulegnie pogorszeniu.

Ekonomiczny regulator niskiego spadku

Po ustawieniu stabilizatora na pożądane napięcie wyjściowe rezystor strojenia R6 można zastąpić dwoma stałymi, co zwiększy niezawodność projektu.

literatura

  1. A. Butow. Mikrosiłowy stabilizator napięcia.-Schemotechniks, 2002. Nr 7, s.12.
  2. A. Butow. Stabilizatory napięcia o niskim poborze prądu. - Projekt obwodu. 2003. nr 1, s.12.
  3. A. Butow. Dioda Zenera Micropower na KT501. - Świat Radia, 2003. nr 6, s.16.
  4. A. Butow. Przetwornica napięcia z zasilaniem niskonapięciowym. - Obwody, 2003, nr 9, s.8.
  5. A. Butow. K155PAZ w stabilizatorze napięcia. - Radioamatorzy, 2003, nr 11, s.21.
  6. A. Butow. Stabilizator napięcia w K174UN7. - Radiomir, 2004. nr 2, s. piętnaście.
  7. A. Butow. „Dioda Zenera” na tranzystorach polowych. - Radiomir, 2004, nr 6, s.11,
  8. A. Butow. Regulowany stabilizator do zasilacza sieciowego. - Radiomir, 2005. nr 10, s.15.

Autor: A.Butov, wieś Kurba, obwód jarosławski

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochronniki przeciwprzepięciowe.

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

Humbaki nauczą latać helikopterami 26.02.2012

Unikalne cechy humbaków mogą poprawić aerodynamikę helikopterów.

Nowoczesne śmigłowce mogłyby być znacznie szybsze i bardziej zwrotne, przynajmniej obecne silniki mogą znacząco poprawić osiągi wiropłatów. Niestety, podczas lotu do przodu lub manewrowania, przepływ powietrza nad poruszającą się do tyłu łopatą wirnika oddziela się i powoduje tzw. dynamiczne przeciągnięcie. Turbulencje te zmniejszają siłę nośną i obciążają łopaty wirnika i piastę dużymi obciążeniami, potencjalnie powodując katastrofę samolotu.

Na szczęście naukowcy z Niemieckiego Centrum Lotnictwa Kosmicznego (DLR) znaleźli sposób na pokonanie tej fundamentalnej wady wiropłatów. Brzmi to dziwnie, ale sposób na poprawę aerodynamiki helikopterów został zasugerowany naukowcom przez humbaki. Te ssaki morskie rozwijają duże prędkości pod wodą i są zdolne do wykonywania zawrotnych akrobatycznych wyczynów. Sekret ich mobilności tkwi w niezwykłych płetwach piersiowych, które mają specjalne guzki wzdłuż krawędzi natarcia. Guzki opóźniają moment przeciągnięcia i zwiększają zwrotność wieloryba.

Specjaliści DLR byli w stanie skopiować guzki wieloryba i na ich podstawie wykonać podobne wzory na powierzchni łopat śmigła. Sztuczne wybrzuszenia, zwane zaawansowanymi generatorami wirów (LEVoG), są mniejsze niż podobne wybrzuszenia u humbaków, mają średnicę 6 mm i ważą zaledwie 0,04 grama.

Podczas pierwszych testów nowej technologii na wszystkie cztery łopaty śmigłowca Bo-186 zastosowano 105 LEVOG-ów. Niedawno odbyły się pomyślne testy w tunelu aerodynamicznym i pierwsze loty testowe. Piloci testowi zauważyli już różnicę w zachowaniu łopat, a przed nami dokładne badanie zachowania zmodernizowanego śmigła.
Według twórców nowa technologia ma ogromny potencjał i może przy minimalnych kosztach zwiększyć prędkość i zwrotność śmigłowców. W produkcji masowej guzki można formować bezpośrednio na krawędziach natarcia tytanowych ostrzy.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Pułapka fałszerza XXI wieku

▪ Zewnętrzne napędy optyczne Buffalo BRXL-PC6VU2-C

▪ Kwantowe innowacje od IBM

▪ Autobusy na ogniwa paliwowe od Toyoty

▪ Żagle na nowoczesnych statkach

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Jednostki Sprzętu Krótkofalowego. Wybór artykułów

▪ artykuł Iskra Boga. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Który ksiądz ściął brodę w obawie przed naruszeniem symbolu władzy państwowej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Bosman przybrzeżny. Opis pracy

▪ artykuł układ wtryskowy Mitsubishi MPI. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Wzmacniacz mocy radia VHF. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:




Komentarze do artykułu:

Anton
Схема хорошая, но есть ошибка на схеме: правый по схеме вывод резистора R5 должен идти на общий минусовой провод, а не на плюсовой. А на плате ошибки нет, на плате все показано правильно.


Wszystkie języki tej strony

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024