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 zabezpieczeniem nadprądowym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Zasilacz ten jest łatwy do powtórzenia, niezawodnie zabezpieczony przed przypadkowymi zwarciami, posiada płynną regulację napięcia wyjściowego od „zera”, kolektory tranzystorowe mocowane są bezpośrednio do radiatora lub obudowy (masa podwozia).

Blok składa się z transformatora obniżającego napięcie, prostownika, urządzenia porównawczego na wzmacniaczu operacyjnym, które steruje tranzystorem kompozytowym z jego poborem prądu, oraz jednostki zabezpieczającej.

Transformator obniżający napięcie powinien być sprawdzony pod kątem mocy wyjściowej. Aby to zrobić, uzwojenie pierwotne jest podłączone przez bezpiecznik do sieci 220 woltów, po uprzednim zaizolowaniu wszystkich otwartych sekcji przewodów. Napięcie przemienne na uzwojeniu wtórnym nie powinno przekraczać 20 woltów, w przeciwnym razie po prostowniku napięcie stałe na kondensatorze elektrolitycznym przekroczy 30 woltów, co stanowi granicę dla mikroukładu wzmacniacza operacyjnego. Woltomierz jest podłączony równolegle do zacisków uzwojenia wtórnego transformatora i krótko zwarty z silnym rezystorem 20 omów. Prąd płynący przez rezystor będzie wynosił około 1 ampera. Zwykle to wystarczy, ale „kwestia gustu”. Jeśli wskazania woltomierza nieznacznie się zmieniły i taka moc jest zadowalająca, test jest zakończony.

W prostowniku lepiej zastosować mikrozespół KTs-402 lub KTs-405 z dowolnym indeksem literowym. Wtedy stałe napięcie na wyjściu będzie „piękniejsze” ze względu na te same parametry diod mostkowych. Gdy wymagane są wysokie prądy blokowe, mostek prostowniczy składa się z oddzielnych diod o dużej mocy.

Urządzenie porównujące (rys. 1) składa się ze wzmacniacza operacyjnego DA1 oraz mostka pomiarowego utworzonego przez rezystory R5-R7 i diodę Zenera VD2. Zmiana napięcia na wyjściu zasilacza prowadzi do niezrównoważenia mostka pomiarowego. Wzmacniacz operacyjny wzmacnia napięcie niezrównoważenia, zmieniając napięcie na rezystancji obciążenia R4, ale ponieważ to obciążenie jest stałe, zmienia się prąd przepływający przez mikroukład. Prąd ten doskonale nadaje się do napędzania tranzystora regulacyjnego, ponieważ ogólnie tranzystor jest elementem prądowym. W urządzeniu porównawczym można zastosować dowolny wzmacniacz operacyjny, zwłaszcza jeśli blok jest używany jako nieregulowany regulator napięcia w jakimś urządzeniu.

Zasilacz z zabezpieczeniem nadprądowym
Ris.1

Napięcie na wyjściu bloku będzie równe dwukrotności napięcia stabilizującego zastosowanej diody Zenera (ten stosunek można zmienić za pomocą rezystorów R5 i R6). Jeśli potrzebujesz ustabilizować napięcie o więcej niż 30 woltów, musisz zainstalować diodę Zenera VD3 (pokazaną linią przerywaną), która zgasi nadmiar napięcia na wzmacniaczu operacyjnym. W takim przypadku rezystancja rezystora R7 musi być zaprojektowana dla znamionowego prądu roboczego diody Zenera VD2. Wzmacniacz operacyjny w pętli otwartej może być zasilany, co wymaga włożenia kondensatora C4.

Nie wszystkie wzmacniacze operacyjne nadają się do opcji regulowanego bloku (patrz rysunek 2). Należy upewnić się, że po zmniejszeniu napięcia wyjściowego do „zera” potencjometrem R7 proces stabilizacji nie zawiedzie. W przeciwnym razie na wyjściu urządzenia pojawi się pełne napięcie z prostownika.

Jednostka zabezpieczająca składa się z bocznika i trinistora 2U107A. Prąd przepływający przez bocznik powoduje proporcjonalny spadek napięcia na nim. Gdy tylko napięcie osiągnie określony poziom, trinistor otworzy się i wytrąci z równowagi mostek równoważący R5-R8 (ryc. 2). Następnie tranzystor kompozytowy VT1-VT2 zamknie się, a prąd płynący przez obciążenie bloku ustanie. Aby przywrócić ochronę do pierwotnego stanu, używany jest przycisk SB1. Nie powinieneś używać tutaj przełącznika lub przełącznika: możesz zapomnieć o włączeniu ochrony. Jeśli potrzebujesz maksymalnego prądu, możesz po prostu przytrzymać wciśnięty przycisk. Jako bocznik zastosowano kawałek drutu manganowego. Przekrój i długość drutu dobiera się eksperymentalnie w zależności od wymaganego prądu i progu ochrony. Najbardziej udanym wyborem pod względem czułości, szybkości i niezawodności działania okazał się Trinistor 2U107A. Inne trynistory nie dały pożądanego rezultatu.

Zasilacz z zabezpieczeniem nadprądowym
Rys.. 2

Tranzystor kompozytowy można złożyć z dowolnych tranzystorów, z zastrzeżeniem ogólnych zasad, na przykład: VT1-KT808A, VT2-KT815A. Rezystancja trymera R3 (rys. 1) służy do regulacji tranzystora kompozytowego w celu uzyskania maksymalnego prądu wyjściowego. W tym celu należy zewrzeć wyjście zasilacza o rezystancji obciążenia (np. 12 omów) i ustawić R3 na mniejsze odchylenie napięcia wyjściowego.

Na tej podstawie zmontowano laboratoryjny zasilacz bipolarny (patrz rys. 3 i fot. 1-3). Górny stabilizator zgodnie ze schematem jest wygodny w użyciu bez ochrony. Wraz z dolnym stabilizatorem można uzyskać napięcie do 25 woltów oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. Tranzystor VT1 musi być odizolowany od chłodnicy za pomocą uszczelki mikowej.

Zasilacz z zabezpieczeniem nadprądowym
Ryż. 3 (kliknij, aby powiększyć)

Detale zasilacza są zmontowane na płytce drukowanej o wymiarach 80x110 mm. Korpus bloczka wykonany jest z jednostronnej folii z włókna szklanego o wymiarach 235x100x160 mm. Części ciała są połączone ze sobą cyną. Górna pokrywa etui wzmocniona jest trójkątnymi klinami. Ścianki przednia i tylna mocowane są do palety za pomocą prostokątów. Wywierca się w nich otwory i przylutowuje nakrętki M3 od wewnątrz w celu zamocowania pokrywy.

Zasilacz z zabezpieczeniem nadprądowym
Rys.. 4

Fałszywy panel jest przymocowany do panelu przedniego za pomocą śruby i nakrętki przez otwór wywiercony w środku. Na fałszywym panelu wyświetlane są diody: czerwona - świeci w momencie zadziałania zabezpieczenia, zielona - wskazuje, że urządzenie jest podłączone do sieci. Wycięte są otwory na woltomierz i miliamperomierz. Miliamperomierz jest regulowany za pomocą bocznika dla pełnego odchylenia strzałki i działania zabezpieczenia przy prądzie 300 miliamperów. Taka ochrona działa błyskawicznie i uratowała nie jedno urządzenie.

Zasilacz z zabezpieczeniem nadprądowym
Rys.. 5

Na tylnym panelu znajdują się radiatory z tranzystorami VT1 i VT3, bezpiecznik, zaciski napięcia wyjściowego, przełącznik dwustabilny do włączania zasilania sieci, przełącznik dwustabilny do przełączania woltomierza oraz przycisk „Reset ochrony”.

Literatura:

  1. Czasopismo „Radio”, 1986, nr 9, s. 48.

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

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. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Materiał na skarpety Sony Triporous Fibre 27.10.2019

Nowe, zaawansowane technologicznie włókna Sony do tekstyliów i odzieży obiecują niezwykle wysoki poziom pochłaniania niepożądanych zapachów wydzielanych przez pot podczas aktywnego życia.

Na początku tego roku firma Sony rozpoczęła licencjonowanie zastrzeżonej technologii porowatych materiałów organicznych pod marką Triporous. Teraz firma poinformowała, że ​​na rynek zaczęły trafiać pierwsze produkty oparte na tej technologii - nici, tkaniny i ubrania pod marką Triporous FIBER.

Triporous jest wytwarzany z łusek ryżowych w kontrolowanym procesie spalania. Rezultatem jest porowata struktura węglowa, która pochłania całe spektrum cząsteczek, od lekkich po ciężkie. Triporous zawiera pory o średnicy od 2 nm do 50 nm i 1 µm. Na przykład zwykły węgiel aktywny nie może skutecznie wchłonąć dużych cząsteczek, podczas gdy Triporous będzie absorbował małe i duże cząsteczki z równą wydajnością.

Według Sony, trójporowate tkaniny i ubrania FIBER skutecznie pochłaniają zapachy (cząsteczki) amoniaku, kwasu octowego i kwasu izowalerianowego, substancji normalnie uwalnianych podczas pocenia się człowieka. Ponadto nowy materiał ma właściwości bakteriobójcze, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów z mokrej odzieży. Co najważniejsze, materiał Triporous FIBER łatwo odzyskuje swoje właściwości chłonne po normalnym praniu w pralce. Przy okazji fajnie byłoby zobaczyć filtry Triporous do odkurzaczy i innych urządzeń czyszczących AGD, które wymagają okresowej wymiany wkładów filtracyjnych.

Wreszcie produkcja Triporous FIBER jest całkowicie ekologiczna i umożliwia wykorzystanie organicznych pozostałości roślinnych. W samej Japonii rocznie zużywa się do 2 milionów ton łusek ryżowych, a na całym świecie do 100 milionów ton. Ta wiedza pomoże ogrzać duszę, tak jak materiał Triporous FIBER ogrzeje ciało.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ 100-rdzeniowy procesor EZchip TILE-Mx100

▪ Szybka kamera 4,8 miliona klatek na sekundę

▪ Reklama alkoholu dotyka nastolatków

▪ Procesory Samsung z siecią neuronową

▪ Elektronika zasilana przez ucho

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Bezpieczeństwo elektryczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wybór artykułów

▪ artykuł Tnie podeszwy w biegu. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czym jest promocja? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Technik naprawy i konserwacji sprzętu radiowego. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Renowacja radiotelefonów AB. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Noniusz cierny do odbiornika radiowego. 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