» Tema » Petua Bekalan Kuasa Transformerless

Bekalan Kuasa Transformerless

Tiada Konsep Kuasa Transformer

Tanpa konsep pengubah, ia berfungsi menggunakan kapasitor voltan tinggi untuk mengurangkan arus ac semasa ke tahap yang diperlukan yang lebih rendah yang diperlukan untuk disambungkan e litar atau beban.
Spesifikasi kapasitor ini dipilih dengan margin. Contoh kapasitor yang biasa digunakan dalam litar tanpa kuasa pengubah ditunjukkan di bawah:

Kapasitor ini disambung secara siri dengan salah satu isyarat voltan input AC.
Apabila aliran sesalur utama memasuki kapasitor ini, bergantung kepada saiz kapasitor, reaktansi kapasitor akan berkuatkuasa dan menghadkan arus ganti rangkaian daripada melebihi tahap yang ditentukan oleh nilai yang dinyatakan kapasitor.

Walau bagaimanapun, walaupun semasa adalah terhad, voltan tidak terhad, oleh itu, apabila mengukur output yang diperbetulkan tanpa sumber kuasa pengubah, kita mendapati bahawa voltan adalah sama dengan nilai puncak rangkaian AC, ia adalah kira-kira 310 V.

Tetapi kerana arusnya cukup diturunkan oleh kapasitor, voltan puncak tinggi ini stabil oleh sebuah diod zener pada output penerus jambatan.

Kuasa dihidupkan zener mesti dipilih selaras dengan paras semasa kapasitor yang dibenarkan.

Kelebihan penggunaan tanpa litar kuasa pengubah

Kekurangan dan pada masa yang sama kecekapan litar untuk peranti berkuasa rendah.
Tanpa litar kuasa pengubah yang diterangkan di sini, ia sangat berkesan menggantikan pengubah konvensional untuk peranti dengan kuasa semasa di bawah 100 mA.

Di sini, kapasitor metallized voltan tinggi digunakan pada isyarat masukan untuk menurunkan arus utama
Litar yang ditunjukkan di atas boleh digunakan sebagai bekalan kuasa DC 12V untuk kebanyakan litar elektronik.
Walau bagaimanapun, membincangkan kelebihan reka bentuk di atas, adalah berbaloi untuk menimbulkan beberapa kelemahan yang serius yang mungkin termasuk dalam konsep ini.

Kelemahan tanpa litar kuasa pengubah

Pertama, litar tidak dapat menghasilkan output semasa yang tinggi, yang tidak kritikal untuk kebanyakan reka bentuk.
Satu lagi kelemahan, yang semestinya memerlukan pertimbangan, ialah konsep ini tidak mengasingkan litar daripada potensi berbahaya rangkaian AC.

Kelemahan ini boleh membawa kesan yang serius terhadap struktur yang berkaitan dengan kabinet logam, tetapi tidak akan menjadi masalah bagi blok yang semua dilindungi dalam perumahan bukan konduktif.

Dan terakhir tetapi tidak kurang, litar yang disebutkan di atas membolehkan kuasa lonjakan menembusnya, yang boleh menyebabkan kerosakan yang serius ke litar kuasa dan litar kuasa itu sendiri.

Bagaimanapun, dalam bekalan kuasa mudah yang dicadangkan tanpa litar pengubah, kelemahan ini dengan wajarnya dihapuskan dengan memperkenalkan pelbagai jenis langkah penstabilan selepas penerus jambatan.

Kapasitor ini menghasilkan riak voltan tinggi serta-merta, dengan begitu berkesan melindungi elektronik yang berkaitan.

Bagaimana litar berfungsi
1. Apabila input utama AC dihidupkan, kapasitor C1 menghalang input utama dan menghadkannya ke tahap yang lebih rendah yang ditentukan oleh reaktansi C1. Di sini kita boleh kira kira-kira 50 mA.
2. Walau bagaimanapun, voltan tidak terhad, dan oleh itu 220V boleh menjadi isyarat masukan, yang membolehkan anda mencapai peringkat seterusnya penerus.
3. Penerus jambatan membetulkan 220V ke DC 310V yang lebih tinggi, ke arah penukaran gelombang AC.
4. DC 310V dengan cepat dikurangkan ke dioda zener DC level rendah, yang menghantarkannya kepada nilai mengikut penarafan diod zener. Jika diod zener 12V digunakan, maka output akan menjadi 12 volt.
5. C2 akhirnya menapis DC 12V dengan riak, ke DC 12V yang bersih.


Contoh litar

Litar pemacu yang ditunjukkan di bawah mengawal pita kurang daripada 100 LED (dengan isyarat input 220V), setiap LED direka untuk 20mA, 3.3V 5mm:

Di sini, input kapasitor 0.33 uF / 400V menghasilkan kira-kira 17 mA, yang kira-kira betul untuk jalur LED yang dipilih.
Sekiranya pemandu digunakan untuk jumlah yang lebih besar jalur LED sama 60/70 secara selari, maka hanya nilai kapasitor meningkat secara proporsional untuk mengekalkan pencahayaan optimum LED.

Oleh itu, untuk 2 pita yang dimasukkan selari, nilai yang diperlukan ialah 0.68 uF / 400V, untuk 3 pita ganti dengan 1uF / 400V. Begitu juga, untuk 4 pita ia perlu dikemas kini kepada 1.33 uF / 400V, dan sebagainya.

Penting: walaupun resistor pengehadan tidak ditunjukkan dalam litar, adalah baik untuk memasukkan 33 Ohm 2 W perintang dalam siri dengan setiap jalur LED, untuk keselamatan tambahan. Boleh dimasukkan di mana-mana secara berurutan dengan reben individu.

PERINGATAN: SEMUA RANGKAN YANG DITENTUKAN PADA ARTIKEL INI TIDAK DIKELUARKAN DARIPADA RANGKAIAN AC, SO SEMUA SEKSYEN RANTAU TERLIBAT BERBICARA DENGAN MENYAMBUNGKAN KEPADA RANGKAIAN AC.

Sesuai untuk topik

Topik berkaitan

Tambah komen

    • senyumtersenyumxaxaokdontknowyahoonea
      bosawalbodohyaya-yaagresifrahsia
      maaftariandance2dance3pengampunanmembantuminuman
      berhentikawan-kawanbaikgoodgoodwiseltolaklidah
      asapbertepuk tangancraymengisytiharkanderisivejangan dengarmuat turun
      panasberalunketawa1mdamesyuaratmoskingnegatif
      not_ipopcornmenghukumbacamenakutkanmenakutkancarian
      mengejekterima kasihinito_clueumnikakutbersetuju
      burukbeeeblack_eyeblum3memerahbermegahkebosanan
      ditapiskesenanganrahsia2mengancamkemenanganyusun_bespectacled
      shokrespektloldiingatiselamat datangkrutoyya_za
      ya_dobryipembantune_huliganne_othodifludlarangantutup
11 komen
Bukan sahaja tidak berjaya, tetapi lebih teruk lagi: sumber maklumat kebolehpercayaan yang diragui diambil, diterjemahkan oleh penterjemah automatik, sedikit tweak, dipotong dan dimanjakan di tempat-tempat, di beberapa tempat kegawatan asal yang dipelihara. Selain itu, intipati asas prinsip tindakan seperti sumber tidak dijelaskan - apa yang anda perlu lakukan untuk penulis.
Untuk mengira kapasitor pelindapkejutan, penurunan voltan merentasi dioda (1.4) boleh diabaikan.
Tetapi dengan hakikat bahawa anda perlu mempunyai 15 volt perubahan saya bersetuju sepenuhnya.Lagipun, kapasitor (pada output penerus) akan dikenakan dengan tepat kepada nilai amplitud sebanyak 21 volt.
Dalam mana-mana kes, artikel itu ternyata agak tidak berjaya ...
Ya, dia salah. Tetapi anda juga tidak tepat: sebaik sahaja output mempunyai voltan malar 20 V, maka voltan selang bersamaan akan (20 + 1.4) / 1.4 = 15 V. Pada voltan undian dalam rangkaian, perlu memadamkan 230-15 = 215 V. Dan jika adalah perlu untuk menjamin 20 V pada beban dengan minimum voltan utama yang dibenarkan (tolak 10%), maka perlu untuk melunaskan (230-23) -15 = 192 V.
Tetapi bagaimana dengan ini:
Sebagai contoh, kita perlu mempunyai 20 volt pada beban dengan arus beban 0.05 A. Jika voltan perlu stabil, maka kita pilih diode zener yang sesuai
? Dari teks anda, jelas bahawa kita bercakap tentang ketegangan yang berterusan.
Quote: Ivan_Pokhmelev
300

Bukan 300, tetapi 200.
Kami menjalankan pengiraan dalam nilai sebenar, dan bukan dalam amplitud. Mengapa menyeret mereka di sini sama sekali?
Semuanya begitu, hanya
Quote: Nruter
Jadi 200 volt harus "keluar" pada kapasitor
bukan 200 volt, tetapi 300 (230 * 1.41 - 1.4 - 20 - jatuh pada perintang kecil).
Khusus untuk Khabibra
Bekalan kuasa transformerless dikira dengan mudah dan ringkas. Sebagai contoh, kita perlu mempunyai 20 volt pada beban dengan arus beban 0.05 A. Jika voltan perlu stabil, maka kita pilih diode zener yang sesuai dan ingat bahawa arus melalui ia mestilah tidak kurang daripada arus beban. Oleh itu, voltan adalah 20 volt, semasa adalah 100 milliamp. Ini bermakna bahawa 200 volt harus "keluar" pada kapasitor. Pada arus 0.1 A, reaktan kapasitor ialah Xc = 200 / 0.1 = 2000 Ohms. Oleh itu kapasitans kapasitor adalah sama dengan C = 1 / (2 * 3.15 * 50 * 2000) = 1.6 mikron. Pilih nilai yang terdekat atau kumpulkan bateri beberapa.
Begitulah mudah dan mudah tanpa syarat-syarat yang salah.
Encik Khabibra, dengan sia-sia anda cuba menggunakan penterjemah automatik untuk menyampaikan kepada pembaca topik yang anda sendiri tidak faham. ((
Eugene tetamu
"Tanpa pengubah ..." - ia ditulis banyak kali dan menyakitkan mata. Dalam kes sedemikian, anda perlu menulis bersama!
Apabila pembolehubah rangkaian semasa memasuki kapasitor inibergantung kepada nilai kapasitorreaktif rintangan kapasitor berkuatkuasa dan mengehadkan arus ganti rangkaian daripada melebihi tahap yang ditentukan, nilai yang ditentukan kapasitor
voltan adalah sama dengan nilai puncak rangkaian AC, ia adalah kira-kira 310 V
tinggi voltan puncak menstabilkan menggunakan diod zener pada output penerus jambatan
untuk peranti kuasa semasa di bawah 100 mA.
Penyearah jambatan membetulkan 220V ke DC 310V yang lebih tinggi, ke puncak penukaran gelombang AC. 4.DC 310V dengan cepat dikurangkan ke dioda zener DC rendah tingkat, yang menghantarkannya ke nilai mengikut zener diode rating
Di sini masukan kapasitor 0.33 uF / 400V memberi kira-kira 17 ma
Nah, Tuan WARENIC mendapat pengikut! Dan untuk sesetengah orang, ia mengambil masa yang lama untuk belajar! bodoh
Basil
Pengarang pi3du dalam kasut bast sedang cuba memakai kasut ...

Kami menasihati anda untuk membaca:

Bawa ia untuk telefon pintar ...