» Điện tử » Bộ nguồn »Cấp nguồn 1 ... 20 V với bảo vệ hiện tại

Cấp nguồn 1 ... 20 V với bảo vệ hiện tại


Khi thiết lập khác nhau điện tử các thiết bị cần có bộ cấp nguồn (PSU), trong đó có sự điều chỉnh điện áp đầu ra và khả năng kiểm soát mức độ hoạt động của bảo vệ chống quá dòng trên một phạm vi rộng. Khi bảo vệ được kích hoạt, tải (thiết bị được kết nối) sẽ tự động bị ngắt kết nối.

Một tìm kiếm trên Internet đã đưa ra một số mạch cung cấp điện phù hợp. Anh dừng lại ở một trong số họ. Đề án dễ dàng để sản xuất và hoa hồng, bao gồm các bộ phận có thể truy cập, đáp ứng các yêu cầu đã nêu.

Việc cung cấp năng lượng được đề xuất cho sản xuất dựa trên bộ khuếch đại hoạt động LM58 và có những đặc điểm sau:
Điện áp đầu vào, V - 24 ... 29
Điện áp ổn định đầu ra, V - 1 ... 20 (27)
Hoạt động bảo vệ hiện tại, A - 0,03 ... 2.0


Ảnh 2. Mạch cấp nguồn



Một bộ điều chỉnh điện áp có thể điều chỉnh được lắp ráp trên một bộ khuếch đại hoạt động DA1.1. Đầu vào bộ khuếch đại (đầu 3) nhận điện áp mô hình từ động cơ của biến trở R2, diode zener VD1 chịu trách nhiệm cho sự ổn định của nó và điện áp được cung cấp cho đầu vào đảo ngược (đầu 2) từ bộ phát của bóng bán dẫn VT1 qua bộ chia điện áp R10R7. Sử dụng biến trở R2, bạn có thể thay đổi điện áp đầu ra của PSU.
Bộ bảo vệ quá dòng được chế tạo trên bộ khuếch đại hoạt động DA1.2, nó so sánh điện áp ở các đầu vào của op-amp. Đầu vào 5 qua điện trở R14 nhận điện áp từ cảm biến dòng tải - điện trở R13. Đầu vào đảo ngược (chân 6) nhận được điện áp mô hình, vì sự ổn định mà diode VD2 có điện áp ổn định khoảng 0,6 V chịu trách nhiệm.

Trong khi điện áp rơi được tạo bởi dòng tải trên điện trở R13 nhỏ hơn mẫu, điện áp đầu ra (chân 7) của amp op DA1.2 gần bằng không. Trong trường hợp dòng tải vượt quá mức cài đặt cho phép, điện áp tại cảm biến hiện tại sẽ tăng và điện áp ở đầu ra của op amp DA1.2 sẽ tăng gần như điện áp cung cấp. Trong trường hợp này, đèn LED HL1 bật, báo hiệu sự dư thừa, bóng bán dẫn VT2 mở ra, bỏ qua diode Zener VD1 với điện trở R12. Do đó, bóng bán dẫn VT1 đóng lại, điện áp đầu ra của PSU sẽ giảm xuống gần như bằng không và tải sẽ tắt. Để bật tải, nhấn nút SA1. Mức bảo vệ được điều chỉnh bằng cách sử dụng biến trở R5.

Sản xuất BP

1. Cơ sở của nguồn cung cấp, đặc tính đầu ra của nó được xác định bởi nguồn hiện tại - máy biến áp được sử dụng. Trong trường hợp của tôi, một máy biến áp hình xuyến từ máy giặt đã được sử dụng. Máy biến áp có hai cuộn dây đầu ra trên 8v và 15v. Bằng cách kết hợp cả hai cuộn dây nối tiếp và thêm một cầu chỉnh lưu trên các điốt công suất trung bình KD202M trong tay, tôi có được một nguồn điện áp DC 23v, 2a để cung cấp điện.


Ảnh 3. Cầu biến áp và chỉnh lưu.

2. Một phần xác định khác của PSU là thân máy. Trong trường hợp này, một máy chiếu slide của trẻ em can thiệp vào nhà để xe. Sau khi loại bỏ phần dư thừa và đã xử lý ở phía trước lỗ để cài đặt máy vi tính chỉ thị, chúng tôi đã thu được một khoảng trống cho trường hợp PSU.


Ảnh 4. Trường hợp BP trống

3. Mạch điện tử được gắn trên một tấm lắp phổ có kích thước 45 x 65 mm. Bố cục của các bộ phận trên bảng phụ thuộc vào kích thước được tìm thấy trong trang trại thành phần. Thay vì điện trở R6 (cài đặt dòng điện hoạt động) và R10 (giới hạn điện áp đầu ra tối đa), các điện trở tab cắt có giá trị danh nghĩa lớn hơn 1,5 lần được cài đặt trên bảng. Khi kết thúc cài đặt PSU, chúng có thể được thay thế bằng cài đặt cố định.


Ảnh 5. Tấm lắp

4. Việc lắp ráp bảng mạch và các yếu tố bên ngoài của mạch điện tử đầy đủ để kiểm tra, điều chỉnh và điều chỉnh các tham số đầu ra.


Ảnh 6. Bộ điều khiển PSU

5. Chế tạo và điều chỉnh shunt và điện trở bổ sung để sử dụng một microammeter làm ampe kế hoặc vôn kế BP. Điện trở bổ sung bao gồm các điện trở điều chỉnh nối tiếp và điều chỉnh nối tiếp (hình trên). Một shunt (hình dưới) được bao gồm trong mạch điện chính và bao gồm một dây có điện trở thấp. Tiết diện dây được xác định bởi dòng điện đầu ra tối đa. Khi đo cường độ hiện tại, thiết bị được kết nối song song với shunt.


Ảnh 7. Microammeter, shunt và kháng thêm

Việc điều chỉnh độ dài của shunt và giá trị của điện trở bổ sung được thực hiện với một kết nối thích hợp với thiết bị có giám sát để tuân thủ vạn năng. Chuyển đổi thiết bị sang chế độ Ampe kế / Vôn kế được thực hiện bằng công tắc bật tắt theo sơ đồ:

Cấp nguồn 1 ... 20 V với bảo vệ hiện tại

Ảnh 8. Sơ đồ chuyển đổi chế độ điều khiển

6. Đánh dấu và xử lý bảng mặt trước của PSU, lắp đặt các bộ phận từ xa. Trong phương án này, một microammeter được đặt trên bảng mặt trước (công tắc bật tắt cho chế độ điều khiển A / V ở bên phải của thiết bị), các đầu ra, bộ điều chỉnh điện áp và dòng điện, chỉ báo chế độ hoạt động. Để giảm tổn thất và liên quan đến việc sử dụng thường xuyên, một đầu ra 5 volt ổn định riêng biệt là đầu ra bổ sung. Đối với điều này, điện áp từ cuộn dây máy biến áp đến 8V được cung cấp cho cầu chỉnh lưu thứ hai và một mạch điển hình ở 7805 với bảo vệ tích hợp.


Ảnh 9. Bảng mặt trước

7. Lắp ráp cung cấp điện. Tất cả các yếu tố cung cấp điện được cài đặt trong nhà ở. Trong phương án này, bộ tản nhiệt của bóng bán dẫn điều khiển VT1 là một tấm nhôm dày 5 mm, được gắn ở phần trên của vỏ vỏ, đóng vai trò là bộ tản nhiệt bổ sung. Các bóng bán dẫn được gắn trên bộ tản nhiệt thông qua một miếng đệm cách điện.


Ảnh 10. Lắp ráp PSU không nắp


Ảnh 11. Tổng quan về nguồn cung cấp điện.

Chi tiết:

Bộ khuếch đại hoạt động LM58N kết hợp hai op-amps.

Transitor VT1 có thể được thay thế bằng bất kỳ loạt nào trong số các dòng sản phẩm, trong đó có thể sử dụng. Transitor VT2 bất kỳ của dòng KT315. Diode Zener VD1 có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, với điện áp ổn định là 6,8 ... 8,0V và dòng điện 3 ... 8 mA. Điốt VD2-VD4 từ loạt KD521 hoặc KD522B. Tụ điện C3, C4 - màng hoặc gốm. Tụ oxit: C1 - K50-18 hoặc nhập khẩu tương tự, phần còn lại - từ dòng K50-35. Các điện trở cố định của chuỗi MLT, các biến - SP3-9a.

Thiết lập nguồn cung cấp - động cơ R2 biến trở được chuyển đến vị trí trên theo sơ đồ và điện áp đầu ra tối đa được đo, đặt thành 20 V, chọn điện trở R10. Sau đó, tải được kết nối với đầu ra và các phép đo của dòng hoạt động bảo vệ được thực hiện. Để giảm mức độ hoạt động bảo vệ, giảm điện trở của điện trở R6. Để tăng mức hoạt động bảo vệ tối đa, hãy giảm điện trở của điện trở R13 - cảm biến dòng tải.
9.2
8.4
7.8

Thêm một bình luận

    • cườinhững nụ cườixaxađược rồikhông biếtyahookhông
      ông chủvết xướcđồ ngốcvângvâng-vânghung hăngbí mật
      xin lỗinhảynhảy2nhảy3ân xágiúp đỡđồ uống
      dừng lạibạn bètốttốt lànhcòingấtlưỡi
      hút thuốcvỗ taycraytuyên bốgiễu cợtdon-t_mentiontải về
      nhiệttôi rấtcười1mdacuộc họpmoskingtiêu cực
      không phảibỏng ngôtrừng phạtđọcsợsợ hãitìm kiếm
      chế nhạocảm ơncái nàyto_cluecựu sinh viêncấp tínhđồng ý
      xấubeeeđen_eyeblum3đỏ mặttự hàobuồn chán
      bị kiểm duyệtdễ chịubí mật2đe dọachiến thắngyusun_bespectacled
      shokrespekthahacó trướcchào mừngkrutoyya_za
      ya_dobryingười trợ giúpne_huliganne_othodifludcấmđóng
19 ý kiến
Tác giả
Cảm ơn bạn đã cung cấp, tôi đồng ý với bạn.
Vì vậy, tôi đã vẽ một cái gì đó. Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu.
Trích dẫn: lihvin
Mặc dù, nếu bạn chuyển các điểm kết nối của thiết bị cho shunt (ở chế độ điện áp), thì "vấn đề" này sẽ được giải quyết.
Trong trường hợp này, mũi tên của thiết bị ở chế độ (Ampe kế) sẽ đi theo hướng tiêu cực.

Vâng, bất kể cô ấy đi đâu, tôi nghĩ bạn có thể tự giải quyết nó. Đặt một công tắc phức tạp hơn một chút và toàn bộ doanh nghiệp sau đó. Thay vì 3 chân, 6 chân, trung bình cho mỗi thiết bị. Loại tương tự là có thể, chỉ 6.
Tác giả
Mặc dù, nếu bạn chuyển các điểm kết nối của thiết bị cho shunt (ở chế độ điện áp), thì "vấn đề" này sẽ được giải quyết.
Trong trường hợp này, mũi tên của thiết bị ở chế độ (Ampe kế) sẽ đi theo hướng tiêu cực.
Điều quan trọng không phải là mất điện, chúng thực sự không đáng kể, mà là sự tăng điện trở đầu ra của nguồn điện áp, và do đó, làm tăng sự phụ thuộc của điện áp đầu ra vào dòng điện.
Một ví dụ đơn giản. Chúng tôi đặt điện áp đầu ra thành 10 V không tải, sau đó kết nối tải lấy 1A, ví dụ, điện trở 10 Ohm.
Nếu Rout = 0, thì điện áp đầu ra không thay đổi.
Nếu Rout = 0,33 (bổ sung từ shunt đo dòng điện), thì điện áp đầu ra trở thành 9, 67 V.
Nếu có một cơ hội đơn giản để làm cho thiết bị chính xác hơn, thì tại sao không sử dụng nó?
Mỗi thay đổi trong dòng tải dẫn đến một phản ứng của nguồn và thay đổi điện áp của nó, do đó, dẫn đến một sự thay đổi tương ứng trong dòng điện, nghĩa là, có một sự dao động nhỏ trong điện áp cung cấp để làm dịu.
Mặc dù, nếu bạn chuyển các điểm kết nối của thiết bị cho shunt (ở chế độ điện áp), thì "vấn đề" này sẽ được giải quyết.
Trích dẫn: Ivan_Pokhmelev
Mất ít dòng điện hơn, chính xác hơn là duy trì điện áp đầu ra.

C'mon?! Nó rất quan trọng cho thiết bị này? Dù sao, cộng hoặc trừ 75mV sẽ đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh?
Mất ít dòng điện hơn, chính xác hơn là duy trì điện áp đầu ra.
Trích dẫn: Ivan_Pokhmelev
Trích dẫn: lihvin
Và tôi không dám treo thiết bị lên cảm biến hiện tại (có thêm bộ body kit), vì sợ ảnh hưởng lẫn nhau của thiết bị, thêm vào. kháng và điều chỉnh bảo vệ hiện tại.

Và vô ích. Đó chính xác là những gì bạn phải làm.

Và vấn đề thực sự là gì? Cái này cho cái gì, lợi thế là gì?
Trích dẫn: lihvin
Và tôi không dám treo thiết bị lên cảm biến hiện tại (có thêm bộ body kit), vì sợ ảnh hưởng lẫn nhau của thiết bị, thêm vào. kháng và điều chỉnh bảo vệ hiện tại.

Và vô ích. Đó chính xác là những gì bạn phải làm.
Tác giả
[quote = Ivan_Pokhmelev] Nếu bạn không hiểu điều gì đang bị đe dọa, hãy trả lời ít nhất những câu hỏi sau: sức đề kháng của Rш và người đứng đầu của một máy vi tính.

Cảm ơn bạn đã cung cấp, nhưng tôi cũng có thể tính toán Rш theo công thức, nhưng sau khi tính toán, vẫn cần phải điều chỉnh shunt theo microammeter (được kiểm tra nhiều lần). Tôi chỉ may mắn và không cần tính toán, vì trong 10 phút tôi đã có thể chọn (kiểm soát bởi người kiểm tra) độ dài cần thiết của shunt từ độ dài cũ hơn (xem ảnh 7). Và tôi không dám treo thiết bị lên cảm biến hiện tại (có thêm bộ body kit), vì sợ ảnh hưởng lẫn nhau của thiết bị, thêm vào. kháng và điều chỉnh bảo vệ hiện tại.
Nếu bạn không hiểu những gì đang bị đe dọa, hãy trả lời ít nhất những câu hỏi sau: sức đề kháng của Rш và người đứng đầu của máy vi tính là gì.
Và R13 được chọn do, như bạn đã chỉ ra Pronin, lựa chọn sai opamp.
Tác giả
Trích dẫn: Ivan_Pokhmelev

2. Làm thế nào nó là một shunt đơn lẻ, hả? R13 - bạn nghĩ gì? Nó là cần thiết để loại bỏ điện áp cho ampe kế từ nó.

Điện trở R13 là một cảm biến hiện tại và được chọn - (*)! cho hoạt động ổn định của bộ bảo vệ quá dòng trong phạm vi 0,03 ... 2.0A. (Mô tả về BP. - chỉ có 17 dòng).
Và shunt, như bạn biết, được điều chỉnh theo microammeter hiện có.
Mục tiêu khác nhau - điện trở khác nhau.
Hôm nay tôi hoàn thành (tìm thấy trường hợp) một cái mới. Tôi quyết định sử dụng các khối điện tử sẵn sàng với Ali.
Chỉ số trong một,
hiện tại và điện áp ...
Đơn vị điều chỉnh là 0,8-30 V 12A.

Tùy chọn máy biến áp. Một bộ làm mát sẽ được cài đặt để làm mát ở chế độ tự động. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, vẫn còn để tìm thời gian cho dự án.
Tôi có rất nhiều câu hỏi cho sản phẩm sản xuất tại nhà này cả về thiết kế và sơ đồ (một số trong số chúng đã được lên tiếng), và ...
Chẳng hạn, sự hợp lý của việc sử dụng điện áp 20 volt ở dòng điện 2A?!
Liệu sự kết hợp như vậy xảy ra ở tất cả? Cá nhân, tôi quyết định làm một đơn vị cung cấp điện sẵn sàng (kiểu dáng công nghiệp), mở rộng khả năng của nó. Thiết bị tạo ra điện áp có thể điều chỉnh lên đến 15 volt, với dòng điện cắt là 1,5 A.

Anh mở rộng khả năng của mình, cài đặt một bộ chia hiện tại. Lời khai Một trên thiết bị
Trong một thời gian dài tôi cũng muốn thực hiện một kế hoạch tương tự. Chỉ với sự cố thành 2 dải điện áp để giảm sự sụt giảm điện áp trên các bóng bán dẫn điều chỉnh và theo đó, sự tiêu tán năng lượng.
Theo sơ đồ này, có thể lưu ý rằng việc điều chỉnh bảo vệ hiện tại đã không được thực hiện. Ở đầu vào của op amp LM58, điện áp gần 0 được áp dụng (với nguồn cung cấp op amp đơn cực). Đối với chế độ này, phải sử dụng ampe kế Rail-to-Rail chứ không phải các ứng dụng chung. Và điện trở R5 cần phải theo thứ tự của kOhm.
1. C'mon, tay thứ hai của người dùng - có chiều rộng khối không quá 80 mm, nó được nhấn hoàn hảo bằng một tay nếu nút ở bên phải, bên cạnh đó, có người nói:
nút hiếm khi được sử dụng

2. Làm thế nào nó là một shunt đơn lẻ, hả? R13 - bạn nghĩ gì? Nó là cần thiết để loại bỏ điện áp cho ampe kế từ nó.
Tác giả
Trích dẫn: Ivan_Pokhmelev

1. Nút đặt lại không được đặt ở vị trí thuận tiện.
2. shunt thứ hai để làm gì?


1. Một vị trí khác của nút đặt lại yêu cầu sử dụng kim giây để giữ cho PSU không bị dịch chuyển khi nhấn nút, điều này gây bất tiện. Nhấn xuống sẽ loại bỏ điều này. Vị trí của nút trên bảng điều khiển phía trước sẽ can thiệp vào các yếu tố khác. Vì nút hiếm khi được sử dụng, nó được gỡ bỏ khỏi khu vực làm việc.
2. Trên thêm. mạch chỉ có một shunt - cho một ampe kế. Không có shunts khác trong các mạch.
1. Nút đặt lại không được đặt ở vị trí thuận tiện.
2. shunt thứ hai để làm gì?

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc:

Đưa nó cho điện thoại thông minh ...