» elektronika » Napajanja »Napajanje 1 ... 20 V sa trenutnom zaštitom

Napajanje 1 ... 20 V sa trenutnom zaštitom


Pri postavljanju raznih elektronički uređaji zahtijevaju jedinicu za napajanje (PSU), u kojoj se podešava izlazni napon i mogućnost kontrole razine rada zaštite od prekomjernog struje u širokom rasponu. Kada se zaštita aktivira, opterećenje (spojeni uređaj) treba automatski isključiti.

Pretraga na Internetu dala je nekoliko prikladnih krugova napajanja. Zaustavio se kod jednog od njih. Shema je jednostavna za proizvodnju i puštanje u rad, sastoji se od pristupačnih dijelova, ispunjava navedene zahtjeve.

Napajanje predloženo za proizvodnju temelji se na operacijskom pojačalu LM358 i ima sljedeće karakteristike:
Ulazni napon, V - 24 ... 29
Izlazni stabilizirani napon, V - 1 ... 20 (27)
Struja zaštite zaštite, A - 0,03 ... 2.0


Fotografija 2. Krug napajanja



Podesivi regulator napona ugrađuje se na operacijsko pojačalo DA1.1. Ulaz pojačala (terminal 3) prima napon modela od motora varijabilnog otpornika R2, zener dioda VD1 je odgovorna za njegovu stabilnost, a napon se dovodi do invertirajućeg ulaza (stezaljka 2) iz emitera tranzistora VT1 kroz razdjelnik napona R10R7. Korištenjem promjenjivog otpornika R2, možete promijeniti izlazni napon PSU-a.
Zaštita od prekomjernog struja izrađena je na operativnom pojačalu DA1.2, uspoređuje napon na ulazima op-pojačala. Ulaz 5 kroz otpornik R14 prima napon od senzora struje opterećenja - otpornika R13. Invertirajući ulaz (pin 6) prima napon modela, za čija je stabilnost odgovorna VD2 dioda sa stabilizacijskim naponom od oko 0,6 V.

Dok je pad napona koji stvara struja opterećenja na otporniku R13 manji od uzornog, izlazni napon (pin 7) DA1.2 op ampera je blizu nule. U slučaju da struja opterećenja premaši dopuštenu postavljenu razinu, napon na senzoru struje će se povećati, a napon na izlazu naponskog pojačala DA1.2 povećavat će se gotovo do napajanja. U tom se slučaju LED HL1 uključuje, signalizirajući višak, tranzistor VT2 se otvara, zaobilazeći Zener diodu VD1 s otpornikom R12. Kao rezultat, tranzistor VT1 se zatvara, izlazni napon PSU smanjit će se na gotovo nulu i opterećenje će se isključiti. Za uključivanje tereta pritisnite tipku SA1. Razina zaštite podešava se promjenjivim otpornikom R5.

Proizvodnja BP-a

1. Osnova napajanja, njegove izlazne karakteristike određuju izvor struje - korišteni transformator. U mom slučaju korišten je toroidni transformator iz perilice rublja. Transformator ima dva izlazna namotaja na 8v i 15v. Kombinirajući oba namota u nizu i dodajući ispravljački most na KD202M diode srednje snage pri ruci, dobio sam izvor istosmjernog napona 23v, 2a za napajanje.


Fotografija 3. Most transformatora i ispravljača.

2. Drugi je odlučujući dio PSU tijelo instrumenta. U ovom slučaju dječji klizač projektor interferira garaža, Nakon uklanjanja viška i obrade u prednjem dijelu rupe za postavljanje indikatorskih mikroammetra, dobili smo prazno za kućište PSU-a.


Fotografija 4. BP slučaj prazan

3. Elektronski krug montiran je na univerzalnu montažnu ploču dimenzija 45 x 65 mm. Izgled dijelova na ploči ovisi o dimenzijama koje se nalaze na farmi sastavnih dijelova. Umjesto otpornika R6 (podešavanje radne struje) i R10 (ograničavanje maksimalnog izlaznog napona), na ploči su ugrađeni otporni otpornici s 1,5 puta većom nominalnom vrijednošću. Na kraju postavki PSU-a, oni se mogu zamijeniti stalnim.


Fotografija 5. Montažna ploča

4. Sastavljanje pločice i vanjskih elemenata elektroničkog kruga u potpunosti za ispitivanje, podešavanje i podešavanje izlaznih parametara.


Fotografija 6. Upravljačka jedinica PSU

5. Izrada i podešavanje santure i dodatna otpornost na korištenje mikroammetra kao ampermetra ili BP voltmetra. Dodatni otpor sastoji se od serijski povezanih konstantnih i podešavajućih otpornika (na slici gore). Santus (na slici dolje) uključen je u glavni strujni krug i sastoji se od žice niskog otpora. Presjek žice određuje se maksimalnom izlaznom strujom. Pri mjerenju jakosti struje, uređaj je spojen paralelno sa spojnicom.


Fotografija 7. Mikroammetar, usmjerivač i dodatni otpor

Podešavanje duljine nosača i vrijednosti dodatnog otpora provodi se odgovarajućim spajanjem uređaja s nadzorom usklađenosti s multimeterom. Prebacivanje uređaja u način Ampermetar / Voltmetar vrši se prekidačem u skladu sa shemom:

Napajanje 1 ... 20 V sa trenutnom zaštitom

Fotografija 8. Shema promjene načina upravljanja

6. Označavanje i obrada prednje ploče PSU-a, ugradnja dijelova na daljinu. U ovoj izvedbi mikroammetar se postavlja na prednju ploču (preklopni prekidač za A / V način upravljanja s desne strane uređaja), izlazne stezaljke, regulatore napona i struje, indikatore radnog načina. Za smanjenje gubitaka i u vezi s čestom uporabom dodatno se proizvodi zasebni stabilizirani 5-voltni izlaz. Za to se napon od namota transformatora na 8V dovodi do drugog ispravljačkog mosta i tipičnog kruga na 7805 s ugrađenom zaštitom.


Fotografija 9. Prednja ploča

7. Montaža napajanja. Svi elementi napajanja su ugrađeni u kućište. U ovom ostvarenju, radijator kontrolnog tranzistora VT1 je aluminijska ploča debljine 5 mm, montirana u gornjem dijelu poklopca kućišta, koja služi kao dodatni radijator. Tranzistor je ugrađen na radijator kroz električno izolirajuću brtvu.


Fotografija 10. Sastavljanje PSU-a bez navlake


Fotografija 11. Opći prikaz napajanja.

pojedinosti:

Operativno pojačalo LM358N ima dva optička pojačala.

Tranzistor VT1 može se zamijeniti s bilo kojim iz serije KT827, KT829. Tranzistor VT2 bilo koje serije KT315. Zener diodu VD1 može koristiti bilo tko, sa stabilizacijskim naponom od 6,8 ​​... 8,0 V i strujom od 3 ... 8 mA. VD2-VD4 diode iz serije KD521 ili KD522B. Kondenzatori C3, C4 - film ili keramika. Oksidni kondenzatori: C1 - K50-18 ili slično uvezeni, ostatak - iz serije K50-35. Fiksni otpornici serije MLT, varijable - SP3-9a.

Uspostavljanje napajanja - motor promjenjivog otpornika R2 premješta se u gornji položaj prema shemi i mjeri se maksimalni izlazni napon postavljen na 20 V, odabirom otpornika R10. Nakon toga se opterećenje priključi na izlaz i vrši se mjerenje struje zaštite. Da biste smanjili razinu zaštite, smanjite otpor otpornika R6. Za povećanje maksimalne razine zaštite zaštite smanjite otpor otpornika R13 - senzora struje opterećenja.
9.2
8.4
7.8

Dodajte komentar

    • osmijehosmjesixaxau redudontknowprostakNea
      gazdaogrebotinabudaladaDa-Daagresivantajna
      oprostiteplesdance2dance3pomilovanjepomoćpića
      zaustavljanjeprijateljidobrogoodgoodzviždaljkapasti u nesvijestjezik
      dimpljeskanjeCrayObjavitepodrugljivdon-t_mentionpreuzimanje
      vrućinaljutitlaugh1MDAsastanakmoskingnegativan
      not_ikokicekaznitičitatiuplašitiplašitraži
      podsmijehthank_youovoto_clueumnikakutansložiti
      lošebeeeblack_eyeblum3rumenilohvalisati sedosada
      cenzuriranizadirkivanjesecret2prijetitipobjedayusun_bespectacled
      shokrespektlolpreveddobrodošlikrutoyya_za
      ya_dobryipomoćnikne_huliganne_othodifludzabranablizu
19 komentar
Autor
Hvala na ponudi, slažem se s vama.
Dakle, nešto sam nacrtao. Mislim da ćete razumjeti.
Citat: lihvin
Iako, ako preusmjerite točke povezivanja uređaja za shunt (u naponskom načinu), tada će ovaj "problem" biti riješen.
U tom će slučaju strelica uređaja u načinu rada (Ammetar) krenuti u negativnom smjeru.

Da, bez obzira na to kamo ide, mislio sam da to možete riješiti sami. Stavite onda malo složeniji prekidač i cijeli posao. Umjesto 3 noge, 6 igle, medij po uređaju. Moguća je ista vrsta, samo 6.
Autor
Iako, ako preusmjerite točke povezivanja uređaja za shunt (u naponskom načinu), tada će ovaj "problem" biti riješen.
U tom će slučaju strelica uređaja u načinu rada (Ammetar) krenuti u negativnom smjeru.
Važna stvar nije gubitak električne energije, oni su zaista beznačajni, već povećanje izlaznog otpora izvora napona, a samim tim i povećanje ovisnosti izlaznog napona o struji.
Jednostavan primjer. Postavili smo izlazni napon na 10 V bez opterećenja, a zatim povezali opterećenje uzimajući 1A, na primjer, otpornik od 10 Ohma.
Ako je Rout = 0, tada se izlazni napon nije promijenio.
Ako je Rout = 0,33 (zbroj šanta za mjerenje struje), tada je izlazni napon postao 9, 67 V.
Ako postoji jednostavna prilika da uređaj bude precizniji, zašto ga onda ne biste koristili?
Svaka promjena struje opterećenja dovodi do reakcije izvora i promjene njegovog napona, što zauzvrat dovodi do odgovarajuće promjene struje, odnosno dolazi do male fluktuacije napona napajanja radi smirivanja.
Iako, ako preusmjerite točke povezivanja uređaja za shunt (u naponskom načinu), tada će ovaj "problem" biti riješen.
Citat: Ivan_Pokhmelev
Manji gubitak struje, točnije održavanje izlaznog napona.

Hajde ?! Je li to toliko važno za ovaj aparat? U svakom slučaju, plus ili minus 75mV će igrati značajnu ulogu u poslu?
Manji gubitak struje, točnije održavanje izlaznog napona.
Citat: Ivan_Pokhmelev
Citat: lihvin
I nisam se usudio objesiti uređaj na trenutni senzor (s dodatnim kućištem), strahujući od međusobnog utjecaja uređaja, dodatnog. regulator otpora i struje zaštite.

I uzalud. To je upravo ono što ste morali učiniti.

I u čemu je zapravo problem? Što ovo daje, koja je prednost?
Citat: lihvin
I nisam se usudio objesiti uređaj na trenutni senzor (s dodatnim kućištem), strahujući od međusobnog utjecaja uređaja, dodatnog. regulator otpora i struje zaštite.

I uzalud. To je upravo ono što ste morali učiniti.
Autor
[quote = Ivan_Pokhmelev] Ako ne razumijete što je u pitanju, odgovorite barem na ova pitanja: koliki je otpor Rš i glave mikroammetra.

Hvala na ponudi, ali mogu izračunati i Rš u skladu s formulom, ali nakon izračuna još je potrebno prilagoditi šant pod mikroammetrom (provjerava se više puta). Imao sam sreću i nisu bili potrebni proračuni, jer sam za 10 minuta mogao odabrati (kontrolirajući ispitivač) potrebnu duljinu strelice od starije duljine (vidi fotografiju 7). I nisam se usudio objesiti uređaj na trenutni senzor (s dodatnim kućištem), strahujući od međusobnog utjecaja uređaja, dodatnog. regulator otpora i struje zaštite.
Ako ne razumijete o čemu se radi, odgovorite barem na ova pitanja: koliki je otpor Rš i glave mikroammetra.
A R13 je odabran zbog, kako ste ispravno istakli Pronin, pogrešan izbor opamp.
Autor
Citat: Ivan_Pokhmelev

2. Kako je riječ o "jednom spuštanju", ha? R13 - što mislite? Iz njega je potrebno ukloniti napon za ampermetar.

Otpornik R13 je senzor struje i odabran je - (*)! za stabilan rad jedinice za zaštitu od struje u području od 0,03 ... 2,0A. (Opis BP-a - samo 17 redaka).
A shunt je, kao što znate, prilagođen postojećem mikroammetru.
Različiti ciljevi - različiti otpornici.
Danas dovršim (pronašao sam slučaj) novi. Odlučio sam koristiti elektroničke blokove spremne s Alijem.
Pokazatelj u jednom,
struja i napon ...
Jedinica za podešavanje iznosi 0,8-30 V 12A.

Opcija transformatora. Za hlađenje će biti instaliran hladnjak u automatskom načinu rada. Sve sam već pripremila, ostaje vrijeme da nađem vrijeme za projekt.
Imam puno pitanja o ovom domaćem proizvodu i u dizajnu i u shemi (neka od njih su već izrečena), i ...
Primjerice, racionalnost korištenja napona od 20 volti pri struji 2A ?!
Dolazi li do takve kombinacije uopće? Osobno sam odlučio napraviti gotovu jedinicu za napajanje (industrijski dizajn), proširujući svoje mogućnosti. Uređaj proizvodi podesivi napon do 15 volti, uz isključnu struju od 1,5 A.

Proširio je svoje mogućnosti, instalirao razdjelnik struje. Izvedeno svjedočenje na uređaju
Dugo sam također želio napraviti sličnu shemu. Samo s probojem u dva raspona napona kako bi se smanjio pad napona preko regulacijskog tranzistora i, sukladno tome, rasipanje snage.
Prema ovoj shemi, može se primijetiti da je trenutna prilagodba zaštite neuspješno izvršena. Na ulazu LM358 op pojačala primjenjuju se naponi blizu 0 (s unipolarnim op amp napajanjem). U ovom se načinu moraju koristiti opcionalna pojačala Rail-to-Rail, a ne općeniti programi. A otpornik R5 mora biti reda kOhm.
1. Nazovite, "drugu ruku" - tamo širina bloka nije veća od 80 mm, savršeno se pritisne jednom rukom ako je gumb na desnoj strani, osim što je neko rekao:
gumb se rijetko koristi

2. Kako je riječ o "jednom spuštanju", ha? R13 - što mislite? Iz njega je potrebno ukloniti napon za ampermetar.
Autor
Citat: Ivan_Pokhmelev

1. Gumb za resetiranje nije ergonomski smješten.
2. Čemu služi drugi sant?


1. Drugo mjesto gumba za resetiranje zahtijeva uporabu sekundarne ruke kako se PSU ne bi pomaknuo kad se pritisne gumb, što je nezgodno. Pritisak prema dolje to uklanja. Položaj gumba na prednjoj ploči ometat će ostale elemente. Budući da se gumb rijetko koristi, uklanja se iz radnog područja.
2. on add. krug ima samo jedan shunt - za ampermetar. Nema drugih sklopova u krugovima.
1. Gumb za resetiranje nije ergonomski smješten.
2. Čemu služi drugi sant?

Savjetujemo vam da pročitate:

Predaj to pametnom telefonu ...