» Elektronik » Bekalan kuasa »Bekalan kuasa 1 ... 20 V dengan perlindungan semasa

Bekalan kuasa 1 ... 20 V dengan perlindungan semasa


Apabila menubuhkan pelbagai elektronik peranti memerlukan unit pembekalan kuasa (PSU), di mana terdapat pelarasan voltan keluaran dan keupayaan untuk mengawal tahap operasi perlindungan terhadap overcurrent lebih luas. Apabila perlindungan diaktifkan, beban (peranti yang disambungkan) hendaklah diputuskan secara automatik.

Carian di Internet menghasilkan beberapa litar bekalan kuasa yang sesuai. Dia berhenti di salah seorang daripada mereka. Skim ini mudah untuk menghasilkan dan membuat komisen, terdiri daripada bahagian-bahagian yang boleh diakses, memenuhi keperluan yang dinyatakan.

Bekalan kuasa yang dicadangkan untuk pembuatan adalah berdasarkan penguat operasi LM358 dan mempunyai ciri-ciri berikut:
Voltan input, V - 24 ... 29
Output stabil voltan, V - 1 ... 20 (27)
Operasi operasi perlindungan, A - 0.03 ... 2.0


Foto 2. Litar bekalan kuasa



Pengatur voltan laras dipasang pada penguat operasi DA1.1. Input penguat (terminal 3) menerima voltan model dari enjin resistor R2 yang berubah-ubah, diod zener VD1 bertanggungjawab untuk kestabilannya, dan voltannya dibekalkan kepada input terbalik (terminal 2) dari pemancar transistor VT1 melalui pembahagi voltan R10R7. Menggunakan resistor yang berubah-ubah R2, anda boleh menukar voltan keluaran PSU.
Unit perlindungan overcurrent dibuat pada penguat operasi DA1.2, ia membandingkan voltan pada input op-amp. Input 5 melalui perintang R14 menerima voltan daripada sensor semasa beban - perintang R13. Input inverting (pin 6) menerima voltan model, untuk kestabilan di mana VD2 diod dengan voltan penstabilan sekitar 0.6 V adalah bertanggungjawab.

Walaupun penurunan voltan yang dihasilkan oleh arus beban pada perintang R13 kurang daripada contoh, voltan keluaran (pin 7) daripada op amp DA1.2 hampir kepada sifar. Sekiranya aliran beban melebihi tahap set yang dibenarkan, voltan pada sensor semasa akan meningkat dan voltan pada output op amp DA1.2 akan meningkat hampir kepada voltan bekalan. Dalam kes ini, LED HL1 menghidupkan, menandakan kelebihan, transistor VT2 terbuka, memintas Zener diode VD1 dengan perintang R12. Akibatnya, transistor VT1 ditutup, voltan output PSU akan berkurang kepada hampir sifar dan beban akan dimatikan. Untuk menghidupkan beban, tekan butang SA1. Tahap perlindungan diselaraskan menggunakan perintang variabel R5.

Pembuatan BP

1. Asas bekalan kuasa, ciri keluarannya ditentukan oleh sumber semasa - pengubah yang digunakan. Dalam kes saya, pengubah toroidal dari mesin basuh digunakan. Pengubah mempunyai dua keluaran keluaran pada 8v dan 15v. Dengan menggabungkan kedua-dua belitan dalam siri dan menambah jambatan penerus pada diod kuasa sederhana KD202M di tangan, saya mendapat sumber voltan DC 23v, 2a untuk bekalan kuasa.


Photo 3. Jambatan transformer dan penerus.

2. Satu lagi bahagian penentuan PSU adalah badan instrumen. Dalam kes ini, projektor slaid kanak-kanak mengganggu garaj. Setelah mengeluarkan kelebihan dan memproses di hadapan lubang untuk memasang microammeter yang menunjukkan, kami memperolehi kosong untuk kes PSU.


Foto 4. Kes kosong BP

3. Litar elektronik dipasang pada plat pelekap sejagat yang berukuran 45 x 65 mm. Tata letak bahagian-bahagian di papan bergantung pada dimensi yang terdapat di ladang komponen. Daripada perintang R6 (menetapkan arus kendalian) dan R10 (menghadkan voltan keluaran maksimum), tab perintang resistor dengan nilai nominal 1.5 kali lebih besar dipasang pada papan. Di penghujung tetapan PSU, mereka boleh digantikan dengan yang tetap.


Photo 5. Plat pemasangan

4. Perhimpunan papan litar dan elemen luaran litar elektronik sepenuhnya untuk menguji, menala dan menyesuaikan parameter output.


Photo 6. Unit kawalan PSU

5. Fabrikasi dan pelarasan shunt dan rintangan tambahan untuk menggunakan mikrometer sebagai ammeter atau voltmeter BP. Rintangan tambahan terdiri daripada perintang yang tetap bersambung dan penalaan (digambarkan di atas). Shunt (gambar di bawah) dimasukkan dalam litar semasa utama dan terdiri daripada dawai dengan rintangan yang rendah. Bahagian rentas dawai ditentukan oleh arus keluaran maksimum. Apabila mengukur kekuatan semasa, peranti disambung selari dengan shunt.


Foto 7. Mikroelektrik, peredaran dan rintangan tambahan

Pelarasan panjang shunt dan nilai rintangan tambahan dilakukan dengan sambungan yang sesuai kepada peranti dengan pemantauan untuk pematuhan dengan multimeter. Menukar peranti ke mod Ammeter / Voltmeter dilakukan oleh suis togol mengikut skema:

Bekalan kuasa 1 ... 20 V dengan perlindungan semasa

Photo 8. Skema menukar mod kawalan

6. Menanda dan memproses panel hadapan PSU, pemasangan bahagian terpencil. Dalam perwujudan ini, microammeter ditempatkan di panel depan (menukar suis untuk mod kawalan A / V di sebelah kanan peranti), terminal output, pengawal selia voltan dan semasa, penunjuk mod operasi. Untuk mengurangkan kerugian dan berkaitan dengan penggunaan kerap, output 5 volt yang stabil pula adalah keluaran tambahan. Untuk ini, voltan dari pengubah berliku ke 8V dibekalkan kepada jambatan penerus kedua dan litar tipikal pada 7805 dengan perlindungan terbina dalam.


Foto 9. Panel depan

7. Pemasangan bekalan kuasa. Semua elemen bekalan kuasa dipasang di perumahan. Dalam perwujudan ini, radiator transistor VT1 kawalan adalah plat aluminium 5 mm tebal, dipasang di bahagian atas penutup perumahan, yang berfungsi sebagai radiator tambahan. Transistor dipasang pada radiator melalui gasket penebat elektrik.


Foto 10. Memasang PSU tanpa penutup


Photo 11. Pandangan umum bekalan kuasa.

Butiran:

Penguat operasi LM358N menggabungkan dua op-amp.

Transistor VT1 boleh digantikan dengan mana-mana siri KT827, KT829. Transistor VT2 mana-mana siri KT315. Dioda Zener VD1 boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, dengan voltan penstabilan 6.8 ... 8.0V dan arus 3 ... 8 mA. Diod VD2-VD4 dari siri KD521 atau KD522B. Kapasitor C3, C4 - filem atau seramik. Kapasitor oksida: C1 - K50-18 atau yang serupa yang diimport, yang lain - dari siri K50-35. Resistor tetap dalam siri MLT, pembolehubah - SP3-9a.

Mewujudkan bekalan kuasa - enjin resistor R2 yang berubah-ubah dipindahkan ke kedudukan atas mengikut skema dan voltan keluaran maksimum diukur, ditetapkan kepada 20 V, memilih perintang R10. Selepas itu, beban disambungkan kepada output dan pengukuran semasa operasi perlindungan dibuat. Untuk mengurangkan tahap operasi perlindungan, mengurangkan rintangan perintang R6. Untuk meningkatkan tahap operasi perlindungan maksimum, mengurangkan rintangan sensor perintang R13 - beban.
9.2
8.4
7.8

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
19 komen
Penulis
Terima kasih atas tawaran itu, saya bersetuju dengan anda.
Jadi, saya menarik sesuatu. Saya fikir anda akan faham.
Quote: lihvin
Walaupun, jika anda memindahkan titik sambungan peranti untuk shunt (dalam mod voltan), maka "masalah" ini akan diselesaikan.
Dalam kes ini, anak panah peranti dalam mod (Ammeter) akan masuk ke arah negatif.

Ya, tidak kira di mana dia pergi, saya fikir anda boleh menyelesaikannya sendiri. Letakkan suis yang lebih rumit dan keseluruhan perniagaan itu. Daripada 3 kaki, 6 pin, sederhana per peranti. Jenis yang sama mungkin, hanya 6.
Penulis
Walaupun, jika anda memindahkan titik sambungan peranti untuk shunt (dalam mod voltan), maka "masalah" ini akan diselesaikan.
Dalam kes ini, anak panah peranti dalam mod (Ammeter) akan masuk ke arah negatif.
Yang penting bukannya kehilangan elektrik, mereka tidak begitu penting, tetapi peningkatan rintangan output sumber voltan, dan, oleh itu, peningkatan pergantungan voltan keluaran semasa.
Contoh mudah. Kami menetapkan voltan output kepada 10 V tanpa beban, kemudian menyambungkan beban mengambil 1A, sebagai contoh, perintang 10 Ohm.
Jika Rout = 0, maka voltan keluaran tidak berubah.
Jika Rout = 0.33 (tambahan daripada pancaran semasa mengukur), maka voltan keluaran menjadi 9, 67 V.
Jika ada peluang mudah untuk membuat peranti lebih tepat, maka mengapa tidak menggunakannya?
Setiap perubahan dalam arus beban membawa kepada tindak balas sumber dan perubahan dalam voltannya, yang pada gilirannya, membawa kepada perubahan yang sama semasa, iaitu, terdapat sedikit turun naik dalam voltan bekalan untuk menenangkan.
Walaupun, jika anda memindahkan titik sambungan peranti untuk shunt (dalam mod voltan), maka "masalah" ini akan diselesaikan.
Quote: Ivan_Pokhmelev
Kehilangan kurang semasa, lebih tepat untuk mengekalkan voltan keluaran.

C'mon ?! Adakah ia sangat penting untuk perkakas ini? Bagaimanapun, ditambah atau tolak 75mV akan memainkan peranan penting dalam perniagaan?
Kehilangan kurang semasa, lebih tepat untuk mengekalkan voltan keluaran.
Quote: Ivan_Pokhmelev
Quote: lihvin
Dan saya tidak berani untuk menggantung peranti pada sensor semasa (dengan kit badan tambahan), takut pengaruh bersama peranti, tambahan. pengawal selia dan pengatur perlindungan semasa.

Dan sia-sia. Itulah yang anda perlu buat.

Dan apakah masalahnya sebenarnya? Apa yang diberikan ini, apakah kelebihannya?
Quote: lihvin
Dan saya tidak berani untuk menggantung peranti pada sensor semasa (dengan kit badan tambahan), takut pengaruh bersama peranti, tambahan. pengawal selia dan pengatur perlindungan semasa.

Dan sia-sia. Itulah yang anda perlu buat.
Penulis
[quote = Ivan_Pokhmelev] Jika anda tidak faham apa yang dipertaruhkan, jawab sekurang-kurangnya soalan-soalan berikut: apakah rintangan Rush dan ketua mikrometer.

Terima kasih atas tawaran itu, tetapi saya juga boleh mengira Rs mengikut formula, tetapi selepas pengiraan, masih perlu menyesuaikan shunt di bawah mikrometer (diperiksa berulang). Saya hanya bernasib baik dan tiada pengiraan diperlukan, kerana dalam masa 10 minit saya dapat memilih (mengawal oleh penguji) panjang perlu shunt dari lama lagi panjang (lihat gambar 7). Dan saya tidak berani untuk menggantung peranti pada sensor semasa (dengan kit badan tambahan), takut pengaruh bersama peranti, tambahan. pengawal selia dan pengatur perlindungan semasa.
Jika anda tidak faham apa yang dipertaruhkan, jawab sekurang-kurangnya soalan-soalan berikut: apakah rintangan Rhe dan ketua mikrometer.
Dan R13 dipilih kerana, sebagaimana yang anda katakan dengan tepat Pronin, opamp pilihan yang salah.
Penulis
Quote: Ivan_Pokhmelev

2. Bagaimanakah ia "shunt tunggal", ya? R13 - apa pendapat anda? Ia perlu mengeluarkan voltan untuk ammeter daripadanya.

Resistor R13 adalah sensor semasa dan dipilih - (*)! untuk operasi yang stabil bagi unit perlindungan overcurrent dalam julat 0.03 ... 2.0A. (Keterangan BP - hanya 17 baris).
Dan shunt, seperti yang anda ketahui, diselaraskan dengan mikroammeter sedia ada.
Matlamat yang berbeza - resistor yang berbeza.
Hari ini saya selesai (mendapati kes itu) yang baru. Saya memutuskan untuk menggunakan blok elektronik dengan Ali.
Petunjuk dalam satu,
semasa dan voltan ...
Unit pelarasan adalah 0.8-30 V 12A.

Pilihan Transformer. Sejuk akan dipasang untuk penyejukan dalam mod automatik. Saya telah menyediakan segala-galanya, ia tetap mencari masa untuk projek itu.
Saya mempunyai banyak soalan untuk produk buatan rumah ini dalam reka bentuk dan skema (sesetengah daripada mereka telah disuarakan), dan ...
Sebagai contoh, rasionalitas menggunakan voltan sebanyak 20 volt pada arus 2A?
Adakah gabungan seperti ini berlaku sama sekali? Secara peribadi, saya membuat keputusan untuk membuat unit bekalan kuasa (reka bentuk perindustrian) yang siap sedia, mengembangkan kemampuannya. Unit menghasilkan voltan laras sehingga 15 volt, dengan arus putus 1.5 A.

Beliau mengembangkan keupayaannya, memasang pembahagi semasa. Kesaksian yang diperoleh A pada peranti
Untuk masa yang lama saya juga ingin membuat skim yang serupa. Hanya dengan pecahan ke dalam 2 julat voltan untuk mengurangkan penurunan voltan merentasi transistor yang mengawal dan, dengan itu, pelesapan kuasa.
Menurut skim ini, boleh dicatat bahawa pelarasan perlindungan semasa tidak berjaya dibuat. Di masukan op amp LM358, voltan hampir 0 digunakan (dengan bekalan op unipolar). Untuk mod ini, amp-Rail-to-Rail op amp mesti digunakan, bukan aplikasi umum. Dan perintang R5 perlu berada pada susunan kOhm.
1. Cmon, "tangan kedua" - di sana lebar blok tidak lebih daripada 80 mm, ia betul-betul ditekan dengan satu tangan jika butang di sebelah kanan, selain itu seseorang berkata:
butang jarang digunakan

2. Bagaimanakah ia "shunt tunggal", ya? R13 - apa pendapat anda? Ia perlu mengeluarkan voltan untuk ammeter daripadanya.
Penulis
Quote: Ivan_Pokhmelev

1. Butang tetapan semula tidak terletak secara ergonomik.
2. Apakah peredaran kedua?


1. Satu lagi lokasi butang penetapan semula memerlukan penggunaan tangan kedua untuk memastikan PSU dari beralih apabila butang ditekan, yang menyusahkan. Menekan ke bawah menghapuskan ini. Lokasi butang di panel depan akan mengganggu elemen lain. Oleh kerana butang jarang digunakan, ia dikeluarkan dari kawasan kerja.
2. Di tambah. litar hanya mempunyai satu shunt - untuk ammeter. Tiada peredaran lain dalam litar.
1. Butang tetapan semula tidak terletak secara ergonomik.
2. Apakah peredaran kedua?

Kami menasihati anda untuk membaca:

Bawa ia untuk telefon pintar ...