» elektronika » Tápegységek »1 ... 20 V tápfeszültség áramvédelemmel

Tápegység 1 ... 20 V áramvédelemmel


Amikor beállít különféle elektronikus Az eszközökhöz szükség van egy tápegységre (PSU), amelyben beállítható a kimeneti feszültség és a túláram elleni védelem működési szintjének széles tartományban történő szabályozása. A védelem aktiválásakor a terhelést (csatlakoztatott eszközt) automatikusan leválasztani kell.

Az internetes keresés számos megfelelő tápegység-áramkört eredményezett. Megállt az egyiknél. A séma egyszerűen gyártható és üzembe helyezhető, hozzáférhető alkatrészekből áll, megfelel a megadott követelményeknek.

A gyártáshoz javasolt tápegység az LM358 és az LM358 operációs erősítőn alapul a következő jellemzőkkel rendelkezik:
Bemeneti feszültség, V - 24 ... 29
Kimeneti stabilizált feszültség, V - 1 ... 20 (27)
Védelmi működési áram, A - 0,03 ... 2,0


2. kép. Tápegység áramkör



Egy DA1.1 működési erősítőre állítható feszültségszabályozó van felszerelve. Az erősítő bemenete (3. kivezetés) a feszültséget a változó ellenállású R2 motortól kapja, a VD1 zener dióda felelős stabilitásáért, és a feszültséget az invertáló bemenetre (2. kivezetés) a VT1 tranzisztor emitteréből táplálják az R10R7 feszültségmegosztón keresztül. Egy változó R2 ellenállással megváltoztathatja a PSU kimeneti feszültségét.
A túláramvédő egységet a DA1.2 operációs erősítőn készítik, összehasonlítja az op-amp bemeneteinek feszültségét. Az 5. bemenet az R14 ellenálláson keresztül feszültséget kap a terhelésáram-érzékelőtől - az R13 ellenállás. Az invertáló bemenet (6. érintkező) példaértékű feszültséget kap, amelynek stabilitásaért a körülbelül 0,6 V stabilizációs feszültségű VD2 dióda felelős.

Miközben az R13 ellenállás terhelő áramának feszültségcsökkenése kisebb, mint a példában bemutatott, a DA1.2 op erősítő kimeneti feszültsége (7. tű) nullához közeli. Abban az esetben, ha a terhelési áram meghaladja a megengedett beállított szintet, az áramerősség-érzékelőnél a feszültség növekszik, és a DA1.2 op-erősítő kimenetén a feszültség szinte a tápfeszültségre növekszik. Ebben az esetben a HL1 LED kigyullad, jelezve a többletet, a VT2 tranzisztor kinyílik, és megkerüli a VD1 Zener diódát egy R12 ellenállással. Ennek eredményeként a VT1 tranzisztor bezáródik, a PSU kimeneti feszültsége majdnem nullára csökken, és a terhelés kikapcsol. A rakomány bekapcsolásához nyomja meg az SA1 gombot. A védelmi szintet egy változó R5 ellenállással állíthatjuk be.

BP gyártás

1. A tápegység alapját, kimeneti jellemzőit az áramforrás - a használt transzformátor - határozza meg. Az én esetemben egy mosógép toroid transzformátort használtam. A transzformátornak két kimeneti tekercs van 8 és 15 V feszültséggel. A két tekercs soros kombinálásával és az egyenirányító híd hozzáadásával a kéznél lévő KD202M közepes teljesítményű diódákhoz kaptam egy 23v, 2a DC feszültségforrást a tápegységhez.


3. kép. Transzformátor és egyenirányító híd.

2. A PSU másik meghatározó része a műszertest. Ebben az esetben a gyermekek diavetítője beavatkozik a garázs. Miután eltávolítottuk a felesleget, és a lyuk elején feldolgoztuk a jelző mikromérőt, telepítettünk egy nyersanyagot a PSU-tokhoz.


4. fénykép. Üres a BP tok

3. Az elektronikus áramkört 45 x 65 mm méretű univerzális szerelőlapra szerelték fel. Az alkatrészek elrendezése a táblán az alkatrészgazdaságban található méretektől függ. Az R6 (az üzemi áramot beállító) és az R10 (a maximális kimeneti feszültség korlátozása) ellenállások helyett 1,5-szer nagyobb névleges értékű vágólap ellenállások vannak felszerelve a táblára. A PSU-beállítások végén állandó helyettesíthetők.


5. kép. Szerelőlap

4. Az elektronikus áramköri lap és a külső elemek teljes összeállítása a kimeneti paraméterek tesztelésére, hangolására és beállítására.


6. kép. PSU vezérlőegység

5. A sönt gyártása és beállítása, valamint a további ellenállás mikromérővel ampermérõként vagy BP voltmérõként történõ felhasználáshoz. A kiegészítő ellenállás sorosan csatlakoztatott állandó és hangoló ellenállásokból áll (a fenti képen). A shunt (az alábbiakban látható) a főáramkörbe tartozik, és alacsony ellenállású huzalból áll. A huzal keresztmetszetét a maximális kimeneti áram határozza meg. Az áramerősség mérésekor az eszközt párhuzamosan kell csatlakoztatni a sönttel.


7. fénykép. Mikrocsiszoló, sönt és további ellenállás

A sönt hosszát és a kiegészítő ellenállás értékét úgy kell beállítani, hogy megfelelő csatlakozással az eszközhöz figyelik a multiméter betartását. Az eszköz Ammeter / Voltmeter üzemmódba kapcsolását a kapcsolókapcsolóval hajthatjuk végre a séma szerint:

Tápegység 1 ... 20 V áramvédelemmel

8. kép. A vezérlési mód váltásának vázlata

6. A PSU előlapjának jelölése és feldolgozása, távoli alkatrészek telepítése. Ebben a kiviteli alakban egy mikromérőt helyezünk az előlapra (kapcsoló kapcsoló az A / V vezérlési üzemmódhoz az eszköztől jobbra), a kimeneti kapcsokra, a feszültség- és áramszabályozókra, az üzemmód jelzőire. A veszteségek csökkentése érdekében és a gyakori használat kapcsán külön stabilizált 5 voltos kimenet kerül kimenetre. Ehhez a transzformátor tekercselésétől 8 V-ig terjedő feszültséget a második egyenirányító hídra és egy tipikus áramkörre, a beépített védelemmel ellátott 7805 feszültségű áramkörre kell táplálni.


9. kép. Előlap

7. A tápegység összeszerelése. Az összes tápegység a házba van felszerelve. Ebben a kiviteli alakban a VT1 vezérlő tranzisztor radiátora egy 5 mm vastag alumíniumlemez, a ház burkolatának felső részébe szerelt, amely kiegészítő radiátorként szolgál. A tranzisztor elektromos szigetelő tömítésen keresztül van felszerelve a hűtőn.


10. kép. A PSU összeszerelése fedél nélkül


11. kép. A tápegység általános képe.

további részletek:

Az LM358N operációs erősítő két op-erősítőt tartalmaz.

A VT1 tranzisztor cserélhető bármelyik КТ827, КТ829 sorozattal. A VT2 tranzisztor a KT315 sorozat bármelyikéhez. A VD1 Zener-diódát bárki használhatja, 6,8 ... 8,0 V stabilizációs feszültséggel és 3 ... 8 mA árammal. VD2-VD4 diódák a KD521 vagy KD522B sorozatból. C3, C4 kondenzátorok - film vagy kerámia. Oxid kondenzátorok: C1 - K50-18 vagy hasonló importált, a többi - a K50-35 sorozatból. Az MLT sorozat fix ellenállása, változók - SP3-9a.

Tápellátás létrehozása - az R2 ellenállósági ellenállású motort a séma szerint mozgatják a felső helyzetbe, és megmérik a maximális kimeneti feszültséget, 20 V-ra állítva, az R10 ellenállás kiválasztásával. Ezután a terhelést csatlakoztatják a kimenethez és megmérik a védelmi működési áramot. A védelmi szint csökkentése érdekében csökkentse az R6 ellenállás ellenállását. A maximális védelmi szint növelése érdekében csökkentse az R13 ellenállás ellenállását - terhelésáram-érzékelő.
9.2
8.4
7.8

Adj hozzá egy megjegyzést

    • smilemosolyogxaxarendbendontknowjehunea
      főnökkarcolásbolondigenigen-igenagresszívtitok
      Bocsánattáncdance2dance3megbocsátássegítségitalok
      megállásbarátokjógoodgoodsípájulásnyelv
      füsttapsolóCrayállapítsagúnyosdon-t_mentionletöltés
      hőségingerültlaugh1MDAtalálkozómoskingnegatív
      not_ipopcornbüntetolvasmegijesztijesztkeresés
      gúnyolódásthank_youeztto_clueumnikakutegyetért
      rosszbeeeblack_eyeblum3pírdicsekvésunalom
      cenzúrázottvidámságsecret2fenyegetgyőzelemyusun_bespectacled
      ShokRespektlolprevedfogadtatáskrutoyya_za
      ya_dobryisegítőne_huliganne_othodiFLUDtilalomközel
19 megjegyzés
A szerző
Köszönöm az ajánlatot, egyetértek veled.
Szóval, rajzoltam valamit. Azt hiszem meg fogod érteni.
Idézet: lihvin
Annak ellenére, hogy ha a készülék csatlakozási pontjait egy sönt számára továbbítja (feszültség üzemmódban), akkor ez a "probléma" megoldódik.
Ebben az esetben a készülék nyílja (Ampermérő) módban negatív irányba megy.

Igen, bárhová is megy, azt hittem, hogy meg tudod oldani. Tegyen egy kicsit bonyolultabb kapcsolót, majd az egész üzletet. Három láb, 6 tű helyett közepes eszközönként. Ugyanaz a típus lehetséges, csak 6.
A szerző
Annak ellenére, hogy ha a készülék csatlakozási pontjait egy sönt számára továbbítja (feszültség üzemmódban), akkor ez a "probléma" megoldódik.
Ebben az esetben a készülék nyílja (Ampermérő) módban negatív irányba megy.
A lényeg nem az elektromos áram elvesztése, ezek ténylegesen jelentéktelenek, hanem a feszültségforrás kimeneti ellenállásának növekedése, és ezért a kimeneti feszültségnek az áramtól való függőségének növekedése.
Egy egyszerű példa. A kimeneti feszültséget terhelés nélkül 10 V-ra állítottuk, majd a terhelést 1A-ra kapcsolva, például egy 10 Ohm ellenállással.
Ha Rout = 0, akkor a kimeneti feszültség nem változott.
Ha a Rout = 0,33 (hozzáadása egy árammérő suntból), akkor a kimeneti feszültség 9, 67 V lett.
Ha van egy egyszerű lehetőség, hogy pontosabbá tegye az eszközt, akkor miért nem használja azt?
A terhelési áram minden változása a forrás reakciójához és a feszültség változásához vezet, ami viszont az áram megfelelő változásához vezet, vagyis a tápfeszültség enyhe ingadozása van a nyugodáshoz.
Annak ellenére, hogy ha a készülék csatlakozási pontjait egy sönt számára továbbítja (feszültség üzemmódban), akkor ez a "probléma" megoldódik.
Idézet: Ivan_Pokhmelev
Kevesebb áramvesztés, pontosabban fenntartva a kimeneti feszültséget.

Uram ?! Olyan fontos ez a készülék? Mindenesetre, plusz vagy mínusz 75mV jelentős szerepet játszik az üzleti életben?
Kevesebb áramvesztés, pontosabban fenntartva a kimeneti feszültséget.
Idézet: Ivan_Pokhmelev
Idézet: lihvin
És nem mertem a készüléket az aktuális érzékelőre (egy kiegészítő testkészlettel) leterelni, mert féltem az eszköz kölcsönös befolyásától. ellenállás és áramvédelem szabályozó.

És hiába. Pontosan ezt kellett tenned.

És mi a probléma valójában? Mit ad ez, mi az előnye?
Idézet: lihvin
És nem mertem a készüléket az aktuális érzékelőre (egy kiegészítő testkészlettel) lefagyni, mert féltem az eszköz kölcsönös befolyásától. ellenállás és áramvédelem szabályozó.

És hiába. Pontosan ezt kellett tenned.
A szerző
[idézet = Ivan_Pokhmelev] Ha nem érti, hogy mi a kockán, válaszoljon legalább ezekre a kérdésekre: mi az ellenállása Rønek és a mikromérő fejének.

Köszönöm az ajánlatot, de az Rø-t a képlet alapján is kiszámolhatom, de a számítás után még mindig meg kell állítani a mikromérő alatti shuntot (többször ellenőrizni). Csak szerencsém volt, és nem kellett számításokat végezni, mert 10 perc alatt (a tesztelő által ellenőrzött módon) meg tudtam választani a rés hosszúságát a régi hosszabbból (lásd a 7. képet). És nem mertem a készüléket az aktuális érzékelőre (egy kiegészítő testkészlettel) lefagyni, mert féltem az eszköz kölcsönös befolyásától. ellenállás és áramvédelem szabályozó.
Ha nem érti, hogy mi a kockán, válaszoljon legalább ezekre a kérdésekre: mi az ellenállása Rш-nak és a mikromérő fejének.
És az R13 azért van kiválasztva, mert - amint helyesen rámutatott Pronin, a helytelen választás opamp.
A szerző
Idézet: Ivan_Pokhmelev

2. Hogy van ez egy egyszeres sönt? R13 - mit gondolsz? Távolítsa el az ampermérő feszültségét.

Az R13 ellenállás egy áramérzékelő, és kiválasztva - (*)! a túláramvédő egység stabil működéséhez 0,03 ... 2,0A tartományban. (A BP leírása. Csak 17 sor).
És a sönt, amint tudod, a meglévő mikromérőhöz igazodik.
Különböző célok - különböző ellenállások.
Ma újat készítettem (megtaláltam az esetet). Úgy döntöttem, hogy az elektronikus blokkokat készen állok Ali-val.
Jelző egyben,
áram és feszültség
A beállító egység 0,8-30 V 12A.

Transzformátor opció. Az automatikus üzemmódban történő hűtéshez hűtő kerül telepítésre. Már mindent elkészítettem, marad még időt találni a projekthez.
Nagyon sok kérdésem van ehhez a házi készítésű termékhez, mind a formatervezés, mind a rajz szempontjából (már megszólalt néhány), és ...
Például a 20 V feszültség 2A-es áramon történő felhasználásának ésszerűsége ?!
Egyáltalán fordul elő ilyen kombináció? Személy szerint úgy döntöttem, hogy kész energiaellátó egységet (ipari tervezés) készítek, kibővítve annak képességeit. Az egység beállítható feszültsége legfeljebb 15 volt, 1,5 A leválasztási árammal.

Bővítette képességeit, telepített egy jelenlegi elválasztót. Bizonyságot tett A a készüléken
Régóta is szerettem volna hasonló sémát készíteni. Csak a 2 feszültségtartományra történő lebontással csökkenthető a feszültség esése a szabályozó tranzisztoron és ennek következtében az energiaeloszlás.
E rendszer szerint meg lehet jegyezni, hogy a jelenlegi védelmi kiigazítás sikertelen volt. Az LM358 op erősítő bemenetén a 0-hoz közeli feszültségeket kell alkalmazni (unipoláris op erősítővel). Ebben a módban a Rail-to-Rail op erősítőt kell használni, nem pedig az általános alkalmazásokat. Az R5 ellenállásnak kOhm sorrendben kell lennie.
1. Nézd, a „használt kéz” - ott a blokk szélessége nem haladja meg a 80 mm-t, tökéletesen egy kézzel nyomja meg, ha a gomb jobbra volt, ráadásul valaki azt mondta:
a gombot ritkán használják

2. Hogy van ez egy egyszeres sönt? R13 - mit gondolsz? Távolítsa el az ampermérő feszültségét.
A szerző
Idézet: Ivan_Pokhmelev

1. A visszaállítás gomb nem ergonómiailag helyezkedik el.
2. Mi a második shunt?


1. Az alaphelyzetbe állító gomb másik helyén másodlagos kéz használatát kell elvégezni, hogy a PSU ne váljon el a gomb megnyomásakor, ami kényelmetlen. A lenyomás megszünteti ezt. A gomb elhelyezése az előlapon zavarja a többi elemet. Mivel a gombot ritkán használják, eltávolítják a munkaterületről.
2. Hozzáadáskor. az áramkörnek csak egy shuntja van - ampermérőre. Az áramkörökben nincs más shunt.
1. A visszaállítás gomb nem ergonómiailag helyezkedik el.
2. Mi a második shunt?

Azt javasoljuk, hogy olvassa el:

Adja át az okostelefon számára ...