» elektronik » Güç kaynakları »Akım korumalı 1 ... 20 V güç kaynağı

Akım korumalı 1 ... 20 V güç kaynağı


Çeşitli ayarlarken elektronik cihazlar, çıkış voltajının ayarlanması ve geniş bir aralıkta aşırı akıma karşı korumanın çalışma seviyesini kontrol etme yeteneğinin bulunduğu bir güç kaynağı ünitesi (PSU) gerektirir. Koruma etkinleştirildiğinde, yük (bağlı cihaz) otomatik olarak kesilmelidir.

İnternette yapılan bir arama birkaç uygun güç kaynağı devresi sağladı. Onlardan birinde durdu. Planın üretimi ve devreye alınması kolaydır, erişilebilir parçalardan oluşur, belirtilen gereksinimleri karşılar.

Üretim için önerilen güç kaynağı, LM358 ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Giriş voltajı, V - 24 ... 29
Çıkış stabilize gerilimi, V - 1 ... 20 (27)
Koruma çalışma akımı, A - 0.03 ... 2.0


Fotoğraf 2. Güç kaynağı devresi



Ayarlanabilir bir voltaj regülatörü DA1.1 çalışan bir amplifikatörün üzerine monte edilmiştir. Amplifikatör girişi (terminal 3), değişken dirençli R2 motorundan model voltajını alır, zener diyot VD1 kararlılığından sorumludur ve voltaj, ters çevirici girişine (terminal 2) transistör VT1'in voltaj bölücü R10R7 üzerinden gönderilmesinden sağlanır. Değişken bir direnç R2 kullanarak PSU'nun çıkış voltajını değiştirebilirsiniz.
Aşırı akım koruma ünitesi DA1.2 çalışma amplifikatörü üzerinde yapılır, op-amp'in girişlerindeki voltajı karşılaştırır. Direnç R14'ten giriş 5, yük akımı sensörü - R13 direncinden voltaj alır. Evirici giriş (pim 6), kararlılığı için yaklaşık 0.6 V olan bir VD2 diyodunun sorumlu olduğu bir model voltajı alır.

Direnç R13'teki yük akımı tarafından oluşturulan voltaj düşüşü örnek niteliğinden daha düşük olsa da, DA1.2 op amp'in çıkış voltajı (pin 7) sıfıra yakındır. Yük akımının izin verilen ayar düzeyini aşması durumunda, akım sensöründeki voltaj artacak ve DA1.2 op amp çıkışındaki voltaj neredeyse besleme voltajına yükselecektir. Bu durumda, HL1 LED'i yanar, bir fazlalık sinyali verir, transistör VT2 açılır, Zener diyot VD1'i bir direnç R12 ile atlar. Sonuç olarak, transistör VT1 kapanır, PSU'nun çıkış voltajı neredeyse sıfıra düşer ve yük kapanır. Yükü açmak için SA1 düğmesine basın. Koruma seviyesi, değişken bir direnç R5 kullanılarak ayarlanır.

BP üretimi

1. Güç kaynağının temeli, çıkış karakteristikleri akım kaynağı - kullanılan transformatör tarafından belirlenir. Benim durumumda, bir çamaşır makinesinden toroidal bir transformatör kullanıldı. Transformatörün 8v ve 15v'de iki çıkış sargısı vardır. Her iki sargıyı seri olarak birleştirerek ve eldeki KD202M orta güç diyotlarına bir doğrultucu köprü ekleyerek, bir güç kaynağı için bir DC voltaj kaynağı 23v, 2a aldım.


Fotoğraf 3. Transformatör ve doğrultucu köprü.

2. PSU'nun diğer bir belirleyici kısmı alet gövdesidir. Bu durumda, müdahale eden bir çocuk slayt projektörü garaj. Fazlalığı giderdikten ve gösteren mikroamometreyi kurmak için deliğin önünde işledikten sonra PSU kasası için bir boşluk elde ettik.


Fotoğraf 4. BP kutusu boş

3. Elektronik devre, 45 x 65 mm boyutlarında evrensel bir montaj plakasına monte edilmiştir. Tahtadaki parçaların yerleşimi, bileşen çiftliğinde bulunan boyutlara bağlıdır. R6 (çalışma akımının ayarlanması) ve R10 (maksimum çıkış voltajını sınırlayan) dirençler yerine, levhaya 1,5 kat daha büyük nominal değere sahip trim tırnak dirençleri monte edilir. PSU ayarlarının sonunda, bunlar kalıcı olanlarla değiştirilebilir.


Fotoğraf 5. Montaj plakası

4. Çıkış parametrelerini test etmek, ayarlamak ve ayarlamak için devre kartının ve elektronik devrenin dış elemanlarının montajı.


Fotoğraf 6. PSU kontrol ünitesi

5. Şöntün üretimi ve ayarlanması ve bir ampermetre veya bir BP voltmetre olarak bir mikroamometre kullanmak için ek direnç. Ek direnç seri bağlı sabit ve ayar dirençlerinden oluşur (yukarıda resmedilmiştir). Ana akım devresine bir şönt (aşağıda resmedilmiştir) dahildir ve düşük dirençli bir telden oluşur. Tel kesiti maksimum çıkış akımı ile belirlenir. Akım gücünü ölçerken, cihaz şant ile paralel bağlanır.


Fotoğraf 7. Mikroamometre, şönt ve ek direnç

Şantın uzunluğunun ve ek direncin değerinin ayarlanması, bir multimetreye uygunluğun izlenmesi ile cihaza uygun bir bağlantı ile gerçekleştirilir. Cihazı Ampermetre / Voltmetre moduna geçirmek, şemaya göre geçiş anahtarı tarafından gerçekleştirilir:

Akım korumalı 1 ... 20 V güç kaynağı

Fotoğraf 8. Kontrol modunu değiştirme şeması

6. PSU'nun ön panelinin işaretlenmesi ve işlenmesi, uzak parçaların montajı. Bu düzenlemede, ön panele bir mikroamometre (cihazın sağ tarafındaki A / V kontrol modu için değiştirme anahtarı), çıkış terminalleri, voltaj ve akım regülatörleri, çalışma modu göstergeleri yerleştirilir. Kayıpları azaltmak ve sık kullanımla bağlantılı olarak, ayrı olarak stabilize edilmiş 5 voltluk bir çıkış ek olarak çıkarılır. Bunun için, transformatör sargısından 8V'a voltaj, ikinci doğrultucu köprüye ve 7805'te yerleşik korumalı tipik bir devreye verilir.


Fotoğraf 9. Ön panel

7. Güç kaynağının montajı. Tüm güç kaynağı elemanları muhafazaya monte edilmiştir. Bu düzenlemede, kontrol transistörü VT1'in radyatörü, ilave bir radyatör görevi gören gövde kapağının üst kısmına monte edilmiş 5 mm kalınlığında bir alüminyum plakadır. Transistör, bir elektrik yalıtım contası ile radyatöre monte edilir.


Fotoğraf 10. PSU'nun kapaksız montajı


Fotoğraf 11. Güç kaynağına genel bir bakış.

ayrıntıları:

İşlemsel amplifikatör LM358N iki op-amp içerir.

Transistör VT1, КТ827, КТ829 serilerinden herhangi biriyle değiştirilebilir. Transistör VT2, KT315 serilerinden herhangi biri. Zener diyot VD1, 6.8 ... 8.0V stabilizasyon voltajı ve 3 ... 8 mA akımıyla herkes tarafından kullanılabilir. KD521 veya KD522B serisinden VD2-VD4 diyotları. Kondansatörler C3, C4 - film veya seramik. Oksit kapasitörler: C1 - K50-18 veya benzeri ithal edilir, geri kalanı - K50-35 serisinden. MLT serisinin sabit dirençleri, değişkenler - SP3-9a.

Bir güç kaynağı oluşturulması - değişken dirençli R2 motoru şemaya göre üst konuma taşınır ve maksimum çıkış voltajı ölçülür, 20 V'a ayarlanarak, R10 direnci seçilir. Bundan sonra yük çıkışa bağlanır ve koruma çalışma akımının ölçümleri yapılır. Koruma çalışma seviyesini azaltmak için, R6 direncinin direncini azaltın. Maksimum koruma işletim seviyesini artırmak için, direnç R13 - yük akımı sensörünün direncini azaltın.
9.2
8.4
7.8

Yorum ekle

    • gülümsegülümsemelerxaxatamamdontknowyahoonea
      patronçizikaptalevetevet-evetagresifgizli
      üzgünümdansdance2dance3pardonyardımiçecekler
      Durarkadaşlariyigoodgooddüdükbaygınlıkdil
      dumanzırıltıcraybeyanalaycıDon-t_mentionindir
      ısıöfkelilaugh1mdatoplantımoskingnegatif
      Not_ipatlamış mısırcezalandırmakokumakkorkutmakkorkutuyorarama
      alaythank_youbuto_clueumnikakutanlaşmak
      kötübeeeblack_eyeblum3kızarmakövünçcan sıkıntısı
      sansürlüşakasecret2tehdit etmekzaferyusun_bespectacled
      shokrespektlolPrevedkarşılamaKrutoyya_za
      ya_dobryiyardımcıne_huliganne_othodiFludyasakyakın
19 açıklama
Yazar
Teklif için teşekkürler, sana katılıyorum.
Ben de bir şey çizdim. Bence anlayacaksın.
Alıntı: lihvin
Bununla birlikte, cihazın bağlantı noktalarını bir şönt (voltaj modunda) için aktarırsanız, bu "sorun" çözülecektir.
Bu durumda, (Ampermetre) modundaki cihazın oku negatif yönde olacaktır.

Evet, nereye giderse gitsin, kendin çözebileceğini düşündüm. O zaman biraz daha karmaşık bir geçiş ve tüm iş koyun. Cihaz başına 3 ayak, 6 pim, orta yerine. Aynı tip mümkündür, sadece 6.
Yazar
Bununla birlikte, cihazın bağlantı noktalarını bir şönt (voltaj modunda) için aktarırsanız, bu "sorun" çözülecektir.
Bu durumda, (Ampermetre) modundaki cihazın oku negatif yönde olacaktır.
Önemli olan elektrik kaybı değil, gerçekten önemsiz, ancak voltaj kaynağının çıkış direncinde bir artış ve bu nedenle çıkış voltajının akıma bağımlılığında bir artış.
Basit bir örnek. Çıkış voltajını yük olmadan 10 V'a ayarladık, sonra yükü 1A, örneğin 10 Ohm'luk bir direnç alarak bağladık.
Rout = 0 ise, çıkış voltajı değişmemiştir.
Rout = 0.33 ise (akım ölçüm şöntünden ilave), çıkış voltajı 9, 67 V oldu.
Cihazı daha doğru hale getirmek için basit bir fırsat varsa, neden kullanmıyorsunuz?
Yük akımındaki her değişiklik, kaynağın reaksiyonuna ve voltajında ​​bir değişikliğe yol açar, bu da akımda karşılık gelen bir değişikliğe yol açar, yani besleme voltajında ​​sakinleşmek için hafif bir dalgalanma vardır.
Bununla birlikte, cihazın bağlantı noktalarını bir şönt (voltaj modunda) için aktarırsanız, bu "sorun" çözülecektir.
Alıntı: Ivan_Pokhmelev
Daha az akım kaybı, çıkış voltajını daha hassas bir şekilde korur.

Hadi ?! Bu cihaz için bu kadar önemli mi? Her neyse, artı veya eksi 75mV iş dünyasında önemli bir rol oynayacak mı?
Daha az akım kaybı, çıkış voltajını daha hassas bir şekilde korur.
Alıntı: Ivan_Pokhmelev
Alıntı: lihvin
Ve cihazı mevcut sensöre (ek bir gövde kiti ile) asmaya cesaret edemedim, cihazın karşılıklı etkisinden de korkuyordum. direnç ve akım koruma regülatörü.

Ve boşuna. Tam olarak yapmanız gereken buydu.

Peki sorun nedir? Bu ne veriyor, avantajı nedir?
Alıntı: lihvin
Ve cihazı mevcut sensöre (ek bir gövde kiti ile) asmaya cesaret edemedim, cihazın karşılıklı etkisinden de korkuyordum. direnç ve akım koruma regülatörü.

Ve boşuna. Tam olarak yapmanız gereken buydu.
Yazar
[quote = Ivan_Pokhmelev] Neyin tehlikede olduğunu anlamadıysanız, en azından şu soruları yanıtlayın: Rш ve bir mikroametrenin başlığının direnci nedir.

Teklif için teşekkür ederim, ancak formüle göre Rш'yi de hesaplayabilirim, ancak hesaplamadan sonra, şantın mikroamometrenin altında ayarlanması hala gereklidir (tekrar tekrar kontrol edilir). Sadece şanslıydım ve hesaplamalara gerek yoktu, çünkü 10 dakika içinde (test cihazı tarafından kontrol ediliyor) şantın gerekli uzunluğunu eski daha uzun uzunluktan seçebildim (bkz. Fotoğraf 7). Ve cihazı mevcut sensöre (ek bir gövde kiti ile) asmaya cesaret edemedim, cihazın karşılıklı etkisinden de korkuyordum. direnç ve akım koruma regülatörü.
Neyin tehlikede olduğunu anlamadıysanız, en azından şu soruları cevaplayın: Rш ve mikroametrenin başlığının direnci nedir.
Ve haklı olarak belirttiğiniz gibi R13 seçildi Pronin, yanlış seçim opamp.
Yazar
Alıntı: Ivan_Pokhmelev

2. Nasıl “tek şant”, ha? R13 - ne düşünüyorsun? Ampermetrenin voltajını ondan çıkarmak gerekir.

Direnç R13 bir akım sensörüdür ve seçilidir - (*)! 0.03 ... 2.0A aralığında aşırı akım koruma ünitesinin kararlı çalışması için. (BP'nin tanımı. - sadece 17 satır).
Ve şant, bildiğiniz gibi mevcut mikroamometreye ayarlanır.
Farklı hedefler - farklı dirençler.
Bugün yenisini tamamladım (davayı buldum). Ali ile hazır elektronik bloklar kullanmaya karar verdim.
Birinde gösterge,
akım ve gerilim ...
Ayar ünitesi 0.8-30 V 12A'dır.

Transformatör seçeneği. Otomatik modda soğutma için bir soğutucu monte edilecektir. Zaten her şeyi hazırladım, proje için zaman bulmak için kalır.
Hem tasarım hem de şemada (bazıları zaten seslendirildi) bu ev yapımı ürün için çok fazla sorum var ve ...
Örneğin, 2A'lık bir akımda 20 voltluk bir voltaj kullanmanın mantığı?
Böyle bir kombinasyon hiç meydana geliyor mu? Şahsen, yeteneklerini genişleterek hazır bir güç kaynağı ünitesi (endüstriyel tasarım) yapmaya karar verdim. Ünite, kesme akımı 1,5 A olan 15 volta kadar ayarlanabilir bir voltaj üretir.

Yeteneklerini genişletti, mevcut bir bölücü kurdu. Türetilmiş tanıklık bir cihazda
Uzun zamandır benzer bir plan yapmak istedim. Sadece düzenleyici transistördeki voltaj düşüşünü ve buna bağlı olarak güç kaybını azaltmak için 2 voltaj aralığına bir arıza ile.
Bu şemaya göre, mevcut koruma ayarlamasının başarısız olduğu belirtilebilir. LM358 op amp'in girişinde, 0'a yakın voltajlar uygulanır (tek kutuplu op amp kaynağı ile). Bu mod için, genel uygulamalar yerine Raydan Raya op amplifikatörleri kullanılmalıdır. Ve direnç R5'in kOhm seviyesinde olması gerekir.
1. Hadi, “ikinci el” - orada blok genişliği 80 mm'den fazla değil, eğer düğme sağda ise tek elle mükemmel bir şekilde basılıyor, ayrıca biri:
düğme nadiren kullanılır

2. Nasıl “tek şant”, ha? R13 - ne düşünüyorsun? Ampermetrenin voltajını ondan çıkarmak gerekir.
Yazar
Alıntı: Ivan_Pokhmelev

1. Sıfırlama düğmesi ergonomik olarak yerleştirilmemiş.
2. İkinci şant ne işe yarar?


1. Sıfırlama düğmesinin başka bir konumu, düğmeye basıldığında PSU'nun kaymasını önlemek için ikinci elin kullanılmasını gerektirir, bu da elverişsizdir. Aşağı bastırmak bunu ortadan kaldırır. Ön paneldeki düğmenin yeri diğer öğelere müdahale eder. Düğme nadiren kullanıldığı için çalışma alanından kaldırılır.
2. Eklenti üzerine. devre sadece bir şönt içerir - bir ampermetre için. Devrelerde başka şönt yoktur.
1. Sıfırlama düğmesi ergonomik olarak yerleştirilmemiş.
2. İkinci şant ne işe yarar?

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...