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

Połączony zasilacz, 220 / 0-12 i 0-215 woltów 0,5 ampera. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Urządzenie to składa się z dwóch niezależnych źródeł zasilania urządzeń radiowych: stałego napięcia regulowanego w zakresie 0...12 V oraz przemiennego regulowanego w zakresie 0...215 V. Pierwsze z nich przeznaczone jest do zasilania urządzeń i urządzeń opartych na tranzystory i układy scalone, drugi - do płynnej regulacji prędkości obrotowej wirnika sieciowych silników elektrycznych, jasności żarówek, temperatury końcówki lutownicy elektrycznej lub elementu grzejnego, obniżenia napięcia sieciowego z 220 V do 127 V (zamiast LATR) i innych podobnych celów. Jednocześnie oba źródła mogą służyć do zasilania przyrządów pomiarowych i urządzeń na mikroukładach cyfrowych z wysokonapięciowymi wskaźnikami wyładowań gazowych.

Maksymalny prąd obciążenia każdego ze źródeł wynosi 0,5 A. Napięcie składowej zmiennej (tętnienia) źródła prądu stałego wynosi nie więcej niż 0,2 V. Każde z nich posiada własny wyłącznik pierwotnego obwodu zasilania, bezpiecznik ochronny oraz woltomierz pokazujące napięcie wyjściowe.

Schemat blokowy pokazano na rys.1.

Połączony zasilacz, 220 / 0-12 i 0-215 V 0,5 ampera
Rys.1 (kliknij, aby powiększyć)

W źródle napięcia przemiennego jako element regulujący zastosowano mocny tranzystor VT1, który działa jak rodzaj półprzewodnikowego rezystora zmiennego połączonego szeregowo z obciążeniem. To rozwiązanie techniczne ma szereg zalet w porównaniu do regulatora tyrystorowego lub LATR, np.: nie powoduje zakłóceń przenikających do sieci elektroenergetycznej, ma niewielkie wymiary i wagę. Sterownik tranzystorowy umożliwia sterowanie urządzeniami zarówno z obciążeniami czynnymi, jak i biernymi. Jest również stosunkowo prosty i nie zawiera rzadkich części.

Spośród wad jeden jest najpoważniejszy - na tranzystorze regulacyjnym uwalniana jest duża ilość ciepła, co stwarza pewne trudności z jego usunięciem.

Mostek diodowy VD1-VD4 zapewnia prąd stały przez tranzystor VT1 dla obu półokresów napięcia sieciowego. Zmniejszone przez transformator T1 do b V, napięcie sieciowe jest usuwane z jego uzwojenia II. Naprawia swój blok diod VD5 i wygładza kondensator C1. Rezystor zmienny R1 reguluje prąd bazowy tranzystora VT1. Rezystor R2 - ograniczenie prądu. Dioda VD6 zapobiega przedostawaniu się ujemnego napięcia do podstawy tranzystora VT1. Napięcie wyjściowe jest kontrolowane przez woltomierz PU1.

Prąd obciążenia pracujący z takim źródłem napięcia przemiennego zależy od wartości napięcia sterującego opartego na tranzystorze VT1. Zmieniając to napięcie za pomocą rezystora R1, można sterować prądem kolektora tranzystora, a co za tym idzie prądem płynącym przez obciążenie. W najniższej pozycji silnika rezystora R1 zgodnie ze schematem tranzystor VT1 okazuje się całkowicie otwarty, a napięcie na obciążeniu będzie maksymalne. W skrajnie górnym położeniu silnika tego rezystora tranzystor będzie w stanie zamkniętym, a prąd płynący przez obciążenie zatrzyma się.

Transformator T2, który zasila źródło napięcia stałego, obniża napięcie przemienne do 12 V. Napięcie to prostuje blok diod VD7, a tętnienia napięcia są wygładzane przez kondensatory C2, C3. Dioda Zenera VD8 i rezystor R3 tworzą parametryczny regulator napięcia, a tranzystor VT2 wzmacnia moc wyjściową tego źródła. Napięcie pobierane z jego wyjścia jest regulowane przez rezystor zmienny R4. Kondensator C4 służy do filtrowania zakłóceń o wysokiej częstotliwości, gdy jest zasilany przez blok urządzeń na cyfrowych mikroukładach. Napięcie wyjściowe jest kontrolowane przez woltomierz PU2.

Mocne diody VD1-VD4 są instalowane na płycie bez radiatorów. Tranzystory są instalowane na radiatorach o użytecznej powierzchni rozpraszania dla tranzystora VT1 - co najmniej 300 cm2, a dla VT2 - 30 cm2. Wszystkie elementy sterujące, woltomierze i złącza umieszczono na przednim panelu urządzenia, a gniazda bezpieczników umieszczono na tylnej lub jednej ze ścian bocznych. Wszystkie niezbędne połączenia wykonuje się kawałkami cienkiego drutu montażowego w niezawodnej izolacji.

Oprócz tych wskazanych na schemacie, w zasilaczu można zastosować tranzystory: VT1 - KT812A, KT812B, KT824A, KT824B, KT828A, KT834A - KT834V, KT840A, KT840B, KT847A, KT856A; VT2-KT805AM, KT807A, KT807B, KT815A-KT815G, KT817A-KT817G, KT819A-KT819G. Diody VD1-VD4 muszą być przystosowane do napięcia co najmniej 250 V i prądu co najmniej 1 A - na przykład KD202Zh-KD202S lub z serii D245, D246, D247, D248 z dowolnym indeksem literowym. Bloki prostownikowe VD5 i VD7 - KTS405, z dowolnym indeksem literowym; dioda VD6 - D237. Dioda Zenera VD8-D811, D813, D814G.

Kondensatory tlenkowe C1-C3 - K50-6, C4 - małe rozmiary ceramiczne KM-5 lub KM-6. Stałe rezystory R2, R3 - MLT, OMLT, S2-23 lub dowolne inne. Rezystor zmienny R1 - drut o mocy rozpraszania co najmniej 3 W, na przykład PPB3 lub PPB15; R4 - SP, SPO o mocy co najmniej 0,5 wata. Bezpieczniki FU1, FU2 - VP1-1. Przełączniki dźwigienkowe SA1, SA2-TB1-1, TP1-2, MT1, MTD1, T1-T3, T3-S. Woltomierz PU1 - Ts4203 lub dowolny inny, przeznaczony do pomiaru napięcia AC 250...300 V, oraz PU2-M4231.40 lub dowolny inny woltomierz DC do napięcia 12...15 V. Złącze X1 - standardowy wtyk zasilający, X2 - sieciowy gniazdo, X3 może być dowolnego typu.

Transformatory sieciowe T1, T2 stosowane do zasilania zespolonego to TVZ-1-6 z przestarzałych lampowych odbiorników TV. Na ich zaciski 1 i 3 podawane jest napięcie sieciowe. W transformatorze T1 napięcie przemienne 6 V jest usuwane z zacisków 4 i 5. W transformatorze T2 dwa uzwojenia wtórne połączone równolegle (zaciski 4 i 5) należy ponownie połączyć szeregowo -odpowiednio. Ogólnie można zastosować dowolne inne transformatory o mocy 6 ... 10 W, obniżając napięcie sieciowe do 6 ... 10 V (T1) i 12 ... 15 V (T2), na przykład transformatory TS- 25 lub TS-27 z telewizorów „Młodzież”.

Zasilacz nie wymaga regulacji. Jeśli podczas instalacji nie popełniono żadnych błędów i użyto części serwisowalnych, zaczyna działać natychmiast po podłączeniu do sieci.

Na zakończenie kilka zaleceń dotyczących zwiększenia mocy wyjściowej źródła napięcia przemiennego. Jeśli jego tranzystor regulujący (VT1) zostanie wybrany z serii KT856, wówczas moc pobierana przez obciążenie z sieci może osiągnąć 150 W, z tranzystorem z serii KT834-200 W i KT847 - 250 W. Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie mocy wyjściowej źródła, element regulacyjny składa się z kilku połączonych równolegle tranzystorów, łączących ich wyjścia o tej samej nazwie. Tranzystory te dobierane są z możliwie bliskimi współczynnikami h21e, a ponadto w ich obwodach bazowych zawarte są poszczególne rezystory wyrównawcze. Diody VD1-VD4 będą musiały zostać wymienione na mocniejsze, zaprojektowane na prąd nie mniejszy niż pobierany przez obciążenie. Dioda VD6 będzie również musiała zostać wymieniona na mocniejszą, zdolną do przepuszczania prądu do 1 A. Bezpiecznik PU1 również musi być zaprojektowany na większy prąd. Ale w tym przypadku może być konieczne zainstalowanie małego wentylatora, aby intensywnie usuwać ciepło z urządzeń półprzewodnikowych.

Podczas pracy z zasilaczem nie zapomnij o środkach bezpieczeństwa. Pamiętaj, że źródło prądu przemiennego jest galwanicznie podłączone do sieci i znajduje się pod wysokim napięciem!

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 ds. Badań Rolniczych – 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 pozwala monitorować zarówno szkodliwe, jak i pożyteczne owady, zapewniając pełny przegląd populacji na dowolnym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil Kumar Sharma, główny badacz tego badania. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Smukły, elastyczny akumulator NEC ładuje się w 30 sekund 19.02.2006

Japońska firma NEC ogłosiła opracowanie elastycznego i bardzo cienkiego akumulatora, który ma bardzo krótki czas ładowania - tylko 30 sekund.

Energia elektryczna jest w nim wytwarzana w wyniku reakcji elektrochemicznej z udziałem rodników związków organicznych. Dlatego firma NEC nazwała ją baterią organiczno-rodnikową (ORB). Substancją roboczą w nim jest organiczny związek polimerowy RTMA i w ogóle nie ma metali ciężkich (rtęci, ołowiu czy kadmu). Więc nie zanieczyszcza również środowiska.

Bateria ma grubość zaledwie 0 mm, więc planuje się jej zastosowanie w kartach inteligentnych RFID i „papieru elektronicznym”, chociaż istnieją inne zastosowania o niskim poborze mocy.

Według NEC bateria wystarczy na kilka tygodni działania karty RFID. 4 kw. cm został osadzony w plastikowej karcie wielkości karty kredytowej. Na tej karcie była też dioda LED, która po naładowaniu akumulatora paliła się przez 20 minut. Dodajemy też, że nie był to pierwszy akumulator ORB zademonstrowany przez NEC, ale jest mniejszy od swoich poprzedników.

NEC pracuje nad tym projektem od 2000 roku i np. w sierpniu 2005 roku zademonstrowano prototyp o wymiarach 55x43x4 mm i wadze 20 gramów, przeznaczony do awaryjnego zasilania komputera.

Bateria ta wystarczy na minutę pracy komputera przy poborze mocy 140 W, aw tym czasie użytkownik może zapisać pliki, nad którymi pracował i poprawnie zamknąć uruchomione aplikacje.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Kostki lodu kontrolują picie alkoholu

▪ Komputer z zapachem

▪ Ozon zmniejsza plony

▪ Struktura mózgu określa niektóre cechy osobowości osoby

▪ Dźwignik akustyczny omija przeszkody

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Urządzenia komputerowe. Wybór artykułów

▪ Artykuł Rycerz bez strachu i wyrzutów. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Gdzie renowacja ceramiki stała się formą sztuki przy użyciu proszku złota? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Elektryk stacji benzynowych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Cement do klejenia łamanych osełek. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Zasilacz beztransformatorowy z regulowanym napięciem wyjściowym, 220/16-26 V 2 W. 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