Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Перешкодостійке джерело живлення. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Дане схемне рішення джерела живлення - результат експериментальних пошуків, спрямованих на створення нескладного в налаштуванні ІП з високим ККД, що має гарну перешкоду.

Як видно із схеми, представленої на рис. 1, джерело складається з трьох частин: перетворювача змінної напруги мережі 220 50 Гц в постійне 35 ... 40 В; імпульсного ключового стабілізатора напруги з Uвих=7,6; лінійного стабілізатора з Uвых=+5 В. В основу схеми ключового стабілізатора покладено розробки статті А. Миронова ("Радіо", N4/87). Зміни схеми спрямовані на її спрощення, збільшення верхньої межі вхідної напруги. Застосування діода 2Д213А (VD5) замість рекомендованого А.Міроновим КД219А (діод з бар'єром Шоттки, що має зворотну гілку вольтамперної характеристики при напрузі більше 25 В) дозволяє забезпечити різке падіння ККД стабілітрона при вхідних напругах під 28 В і, з 25 до більш ніж 45 ст.

Перешкодостійке джерело живлення
(Натисніть для збільшення)

Доопрацьований таким чином імпульсний стабілізатор підтримує вхідну напругу в межах, допустимих для входу лінійного стабілізатора, зібраного на КР142ЕН5А, при зміні напруги на його вході від 8,5 до 45 В, що відповідає зміні напруги мережі приблизно від 44 до 220 В.

Цього цілком достатньо, щоб забезпечити стабілізацію при короткочасному зниженні напруги мережі (реально не нижче 70 В) внаслідок включення потужних енергоспоживачів (при низькій якості мережі).

При експлуатації джерела живлення було встановлено, що імпульсні перешкоди мережі призводять лише до передчасного перемикання ключового транзистора і не проходять вихід стабілізатора.

Застосування ланцюжка VD7, VD8, R8 і FU1 повністю усуває можливі неприємності, пов'язані з виходом з ладу стабілізатора імпульсного, наприклад, при пробої ключового транзистора. Для забезпечення вихідних параметрів, вказаних на рис. 1, трансформатор намотується з таким розрахунком, щоб забезпечити випрямлену напругу в межах 30...35 при струмі 0,4 А. Зміна його вихідних параметрів в меншу сторону призводить лише до зниження перешкодозахищеності джерела живлення. Параметри дроселя L1 є некритичними (можна навіть не ставити його взагалі). Місткість конденсаторів С2 та С6 не слід вибирати менше 200 мкФ та 600 мкФ відповідно, оскільки це веде до збільшення рівня пульсацій.

Необхідно звернути увагу до тип конденсаторів цих позиціях. Тип, що рекомендується - К52, К53 або аналогічні. Не слід застосовувати К50-16, К50-35 - це зведе нанівець результат усієї Вашої роботи із забезпечення перешкодозахищеності.

Дросель L2 намотується на сердечнику типу ТЧК з альсиферу типорозміру К24х13х7 і містить 26 витків дроту ПЕВ-2 діаметром 1 мм. Розміри сердечника некритичні. Однак все-таки необхідно отримати індуктивність приблизно 30 мкГ. Застосування феритового магнітопроводу, як рекомендує А. Миронов, є небажаним, оскільки це веде до погіршення параметрів стабілізатора. При використанні броньового магнітопроводу дросель містить 11 витків із восьми провідників ПЕВ-1 0,35 на сердечнику Б22 2000 НМ.

Монтаж імпульсного ключового стабілізатора напруги краще виконати на двосторонньому фольгованому склотекстоліті (при цьому одна сторона використовується як екран). Довжину провідників з'єднань за ланцюгами С2, VT3, VD5, L2, С6 бажано скоротити до мінімуму. Найбільш оптимальним буде розташування елементів, що представлене на рис. 2. Блокувальні конденсатори С4, С5 бажано розташувати безпосередньо на висновках DA1 КР142ЕН5А або поблизу них.

Налагодження джерела живлення зводиться до встановлення на виході імпульсного ключового стабілізатора напруги порядку 7,6...8 резистором R6 при номінальному навантаженні. У цьому слід осцилографом вести контроль робочої частоти перемикання. Частота повинна бути в межах 30...40 кГц. При необхідності припасування частоти можна здійснити підбором С3. Слід зазначити, що залежно від обраної ємності С6 величини опору навантаження і вхідної напруги робоча частота може змінюватися в широких межах. Оптимальна частота для номінального навантаження – 30...40 кГц. У разі самозбудження імпульсного стабілізатора необхідно встановити додатковий конденсатор ємністю приблизно 0,01 мкФ.

Номінал R8 підбирається залежно від параметрів стабілітрона VD7.

Вхідну напругу джерела живлення легко змінити, замінивши VD6 на Д818 (9В) та DA1 - на КР142ЕН8. При цьому отримаємо на виході 12 при струмі до 1,5 А.

Для отримання кількох напруг бажано намотати на трансформаторі Т1 окрему обмотку для кожної напруги, щоб "розв'язати" стабілізатори імпульсні. При струмі через ключовий транзистор понад 1,5 A VT1 та VD5 необхідно встановити на невеликі радіатори.

Тривала експлуатація кількох джерел живлення, виготовлених за описаною схемою, показала їхню високу надійність і схибленість.

Автор: П. Грибок, Білорусь, м.Борисів; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Блоки живлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Графеновий лазер для фотонних мікросхем 07.06.2013

Міжнародній групі дослідників із Великобританії, Греції та Японії вдалося знайти нове застосування графену. На основі цього матеріалу вдалося створити інфрачервоний імпульсний лазер, причому, на думку вчених, подібні лазери можуть генерувати звичайні світлові імпульси.

Графен відрізняється відсутністю забороненої зони, тобто його електрони можуть перебувати в стані з будь-яким рівнем енергії, на відміну від ізоляторів або напівпровідників, які мають деяку мінімальну відстань між основним і наступним за ним станом. Завдяки відсутності забороненої зони графен може поглинати навіть кванти з невеликою енергією і завдяки цьому тимчасово блокувати випромінювання інфрачервоного лазера.

При дії на графен інфрачервоним випромінюванням матеріал у певний момент (в експериментах фізиків це відбувалося менше ніж через наносекунду) різко змінює свої оптичні властивості та стає прозорим. Як повідомляють вчені, реалізація подібного ефекту безпосередньо всередині лазера на ітербієвому склі дозволяє керувати його роботою: лазер випромінює тільки тоді, коли розміщена всередині резонатора графенова плівка стає досить прозорою. Після того, як графен випускає світловий імпульс назовні, він знову починає поглинати випромінювання і повторюється знову, з частотою близько 1,6 ГГц.

Розрахунки показують, що аналогічна схема може успішно застосовуватися для генерації імпульсів з будь-якою іншою довжиною хвилі як у ближньому інфрачервоному, так і видимому діапазоні. Іншими словами, на основі графену теоретично можна зробити імпульсні лазери різних кольорів, причому матеріал при цьому не потрібно піддавати додаткової обробки. Ще однією перевагою графену автори нової роботи вважають термостійкість матеріалу: багато інших речовин, що мають подібні властивості, швидко вигоряють при інтенсивному опроміненні.

Інші цікаві новини:

▪ У 80 років старість тільки починається

▪ Комп'ютерна мишка попередить стрес

▪ Зовнішні накопичувачі 5 ТБ від LaCie

▪ Медіаплеєр Apple TV 4K

▪ Скло очищаються самі

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Велика енциклопедія для дітей та дорослих. Добірка статей

▪ стаття Як яблучко рум'ян. Крилатий вислів

▪ стаття Коли з'явився перший університет? Детальна відповідь

▪ стаття Джут. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Безпека телефонних ліній. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Одержання вуглекислого газу з лимонаду чи мінеральної води. Хімічний досвід

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024