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

Schemat ochrony sieci pokładowej przed skokiem prądu ładowania, gdy nienaładowany kondensator jest włączony

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Samochód. Urządzenia elektryczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Obwód ma na celu ochronę przed skokiem prądu ładowania, gdy nienaładowany kondensator jest podłączony do sieci pokładowej. Kto nie próbował włączyć do sieci nienaładowanego faradnika bez rezystora ograniczającego - lepiej nie ... Przynajmniej styki się spalą.

Schemat ochrony sieci pokładowej przed skokiem prądu ładowania, gdy nienaładowany kondensator jest włączony

Gdy rozładowana pojemność jest podłączona do sieci, pojemność C1 jest rozładowana, T1 (przełącznik n-MOS o niskiej rezystancji kanału) jest zamknięty. Pojemność C2 (ten sam faradnik) jest ładowana przez niskooporowy R5. T2 otwiera się niemal natychmiast, przestawiam C1 na ziemię i bramkę T1. Gdy potencjał ujemnego zacisku C2 spadnie poniżej 1V (ładowanie do Vacb - 1V), T2 zamyka się, C1 płynnie ładuje się do około 9/10 Vacb, otwierając T1. Stała czasowa R2C1 jest na tyle duża, że ​​udar prądu T1 (doładowanie C2 o + 1V do Uakb) nie przekracza dopuszczalnego dla T1.

W przyszłości zacisk ujemny C2 będzie stale zwarty z masą przez T1, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU PRĄDU T1 (zarówno w kierunku do przodu - od odpływu do źródła, jak i w przeciwnym kierunku). Nie ma nic złego w „obróceniu” tranzystora OPEN MIS. Wybierając dość dobrze przewodzący tranzystor, cały prąd wsteczny przepłynie przez kanał, a wbudowana dioda odwrotna nie otworzy się, ponieważ spadek napięcia w kanale jest kilkakrotnie mniejszy niż 0.5-0.8 V wymagane do otwarcia Swoją drogą istnieje cała klasa urządzeń MIS (tzw. FETKY ), zaprojektowanych specjalnie do pracy w kierunku przeciwnym (prostowniki synchroniczne), posiadają wbudowaną diodę bocznikowaną dodatkową diodą Schottky'ego.

Obliczenie: dla tranzystora IRF1010 (Rds=0.012 oma) spadek napięcia o 0.5 oma zostanie osiągnięty dopiero przy prądzie kanału 40A (P=20W). Dla czterech takich tranzystorów równolegle i tego samego prądu rozładowania 40A każdy tranzystor rozproszy 0.012 * (40/4) ^ 2 = 1.2 W, tj. Nie będą potrzebować radiatorów (zwłaszcza, że ​​1.2W zostanie rozproszone tylko przy wahaniach poboru prądu, ale nie w sposób ciągły).

Przy ciasnym montażu (czy masz dużo miejsca na dodatkowy radiator?) - wskazane jest równoległe podłączenie małogabarytowych (obudowa TO251, DIP4) tranzystorów, które w ogóle nie zapewniają radiatorów, w oparciu o stosunek prądu (mocy) ) pobór mocy wzmacniacza - Rds - maksymalna moc rozpraszana. Ponieważ Pds max wynosi zwykle 1W (800mW dla DIP4), kwota n tranzystorów (każdy z Rds) dla wzmacniacza o mocy wyjściowej Pout musi wynosić co najmniej n > 1/6 * Pout * sqrt (Rds) przy zasilaniu 12V (wymiary pominąłem we wzorze). W rzeczywistości, biorąc pod uwagę krótki czas trwania impulsów prądowych, n można bezpiecznie zmniejszyć o połowę w porównaniu z tą formułą.

Rezystor ładowania R5 jest wybierany spośród kompromisu mocy cieplnej i czasu ładowania. Przy określonych 22 omach czas ładowania wynosi około 1 minuty przy rozproszeniu mocy 7 watów. Możesz włączyć żarówkę 5 V zamiast R12, powiedzmy, z kierunkowskazu. Rezystory R1, R3 - reasekuracja (zdolność rozładowania po odłączeniu od sieci).

Aby wskazać włączenie, podłączamy dodatkowy falownik (redukujący R2). Uwaga! Obwód działa przy użyciu tranzystorów npn T2, T3 z h21e\u200e 3102 (KT1). W zależności od jasności diody wybierz R200 w zakresie 1 Ohm - XNUMXkOhm.

Schemat ochrony sieci pokładowej przed skokiem prądu ładowania, gdy nienaładowany kondensator jest włączony

A oto wariant układu, w którym przełącznik bramki sterowany jest sygnałem REMOTE (tranzystor AND). Gdy REMOTE nie jest podłączony lub wyłączony, tranzystor klucza jest zamknięty. Diody D3-D4 wskazują ładowanie C1, D5-D6 - stan otwarty klucza.

Schemat ochrony sieci pokładowej przed skokiem prądu ładowania, gdy nienaładowany kondensator jest włączony

Dokładne wskazanie progu napięcia sieciowego najłatwiej zapewnia układ scalony TL431 (KR142EN19) w trybie typowego komparatora napięcia (z odpowiednim dzielnikiem w obwodzie wejściowym i R ograniczającym prąd w obwodzie katodowym).

Straty w obwodzie są w dużej mierze zależne od instalacji. Konieczne jest zapewnienie minimalnej rezystancji (i odpowiedniej grubości przewodów) w obwodzie zasilającym (zacisk + / C2 / T1 / zacisk -). W praktyce amatorskiej uważam, że wykonywanie zacisków zewnętrznych jest niepraktyczne - lepiej od razu odlutować krótkie przewody AWG8, za pomocą których obwód jest podłączony do listwy zaciskowej wzmacniacza.

Publikacja: klausmobile.narod.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Samochód. Urządzenia elektryczne.

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

Nowy transceiver IEEE 802.15.4 CC2520 dla sieci ZigBee 17.03.2008

CC2520 to układ nadawczo-odbiorczy drugiej generacji IEEE 802.15.4 wydany przez firmę Texas Instruments do użytku w sieciach ZigBee w bezlicencyjnym paśmie 2,4 GHz.

Ten chip może być używany w krytycznych aplikacjach w warunkach wysokich przemysłowych zakłóceń elektromagnetycznych. Transceiver CC2520 posiada wysoki potencjał energetyczny kanału radiowego, niski pobór prądu i może pracować w zakresie temperatur pracy od -40 do 125°C.

CC2520 zapewnia również obszerną obsługę sprzętową kontroli pakietów, buforowania danych, transmisji pakietów, szyfrowania i uwierzytelniania danych, szacowania poziomu szumów kanału, wskazywania poziomu sygnału i dokładnego taktowania pakietów. Ta zaleta zmniejsza obciążenie obliczeniowe sterownika sterującego.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Sztućce wpływają na smak potraw

▪ Bezprzewodowa kamera D-Link DCS-8325LH w chmurze

▪ Dorośli oceniają dzieci według słów

▪ Ryba wydrukowana w 3D

▪ Transformator na oleju roślinnym

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Zegary, timery, przekaźniki, przełączniki obciążenia. Wybór artykułu

▪ artykuł Michaiła Ostrogradskiego. Biografia naukowca

▪ artykuł Co oznacza zaklęcie, które Stary Hottabych wypowiada w księdze Lazara Lagina? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Konserwacja, naprawa i eksploatacja transportu samochodowego szynowego. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł UMZCH zwiększona moc (na dyskotekę) na chipie STK4231. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Wkładka z ogrzewaniem elektrycznym. 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