Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер із цифровою індикацією напруги та струму. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цей блок живлення призначений для використання в радіоаматорській лабораторії. Незважаючи на те, що в радіоаматорській літературі друкувалося безліч схем подібних пристроїв, цей блок живлення не вимогливий до спеціалізованих мікросхем та імпортних елементів. В даний час питання придбання мікросхем, як і раніше, актуальне і в деяких регіонах, діставати їх проблематично. Цей блок живлення є модернізацією блоку живлення, описаним у (II). Блок живлення зібраний лише з доступних деталей.

Характеристики блоку живлення:
Вихідна напруга регулюється від 0 до 30 ст.
Вихідний струм 5А.
Падіння напруги при струмі від 1 А до 6 А дуже мало і на вихідних показниках не відбивається.

Схема блоку живлення показано на рис. 1 нижче

Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер із цифровою індикацією напруги та струму. Схема блоку живлення
Рис. 1 (натисніть , щоб збільшити)

Даний блок живлення містить три основні вузли: внутрішній мережевий вузол живлення VD 1- VD 4, C 1- C 7, DA 1, DA 2, вузол захисту від навантаження і КЗ VS 1, R 1- R 4, VD 3 та основний вузол - регульований стабілізатор напруги VT 2- VT 7, VD 4- VD 5, R 4- R 14, C 8.

До блоку живлення додається цифрова панель, тобто. блок індикації, що показано на рис. 5.

Внутрішній мережевий вузол живлення побудований традиційною схемою з мережевим трансформатором Т1.

Вузол захисту особливостей немає. Датчик струму розраховувався на струм 3А, але його можна розрахувати і на 5А. Тривалий час блок живлення експлуатувався із струмом 5А. Жодних збоїв у його роботі не спостерігалося. Діод HL 1 індикує перевантаження струмом або КЗ в навантаженні.

Основний вузол – регульований стабілізатор напруги компенсаційного типу. Він містить вхідний диференціальний ступінь на транзисторах VT 5, VT 7, два ступені посилення на транзисторах VT 3 і VT 2 і регулюючий транзистор VT 1. Елементи VT 4, VT 6, VD 4, VD 5, R 5 - R 8, R 10 утворюють стабілізатори струму. Конденсатор С8 запобігає самозбудженню блоку. Т.к. транзистори VT 5 і VT 7 не підбиралися однаковими, тобто є певне "зміщення нуля" цього каскаду, яке і є мінімальною напругою блоку живлення. У невеликих межах воно регулюється за допомогою підстроювального резистора R 7 і в авторському варіанті досягало на виході блоку живлення приблизно 47 m V . Вихідна напруга регулюється резистором R 13. Верхня межа напруги - підстроювальним резистором R 14.

Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер з цифровою індикацією напруги та струму
Рис. 2

Конструкція та деталі. Потужність трансформатора Т1 повинна бути не менше 100 - 160Вт, струм обмотки II - не менше 4 - 6А. Струм обмотки III - щонайменше 1…2А. Діодне складання RS 602 можна замінити на складання RS 603 або діодами, розрахованими на струм 10А. Діодний міст VD 2 можна замінити на будь-якій із серії КЦ402 - КЦ405, які приклеюються з боку друкованих доріжок, дзеркально до конденсатора С1 і з'єднуються гнучкими провідниками з контактними майданчиками VD 2 на платі. Транзистор VT 1 слід встановлювати тепловідведення площею щонайменше 1500см 2 . Площа радіатора розраховується за формулою S = 10 I n (U вх. - U вих.), де S - площа поверхні радіатора (см 2); I n - максимальний струм, споживаний навантаженням; U вх. - Вхідна напруга (В); U вих. - Вихідна напруга (В).

Транзистор КТ825А – складовий. Його можна замінити парою транзисторів, як показано малюнку 2.

Дані транзистори, з'єднані за схемою Дарлінгтон. Резистор R 4 підбирають експериментально, струмом спрацьовування захисту. Резистори R 7 і R 14 - багатооборотні СП5-2. Резистор - R 13 будь-який змінний з лінійною функціональною характеристикою (А). В авторському варіанті застосовано змінний резистор ППБ-3А на 2,2К - 5%. Мікросхеми DA 1 і DA 2 можна замінити аналогічними вітчизняними КР142ЕН5А та КР1162ЕН5А. Їхня потужність дозволяє стабілізовану напругу ± 5 В для живлення зовнішніх навантажень зі струмом споживання до 1А. Цим навантаженням є цифрова панель, яка використовується для цифрової індикації напруги та струму в блоках живлення. Якщо використовувати цифрову панель, то мікросхеми DA 1 і DA 2 можна замінити мікросхемами 78 L 05 і 79 L 05.

Друкована плата блоку живлення показана на рис. 3 та рис. 4.

Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер із цифровою індикацією напруги та струму. Схема розташування елементів блоку живлення
Рис. 3

Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер із цифровою індикацією напруги та струму. Друкована плата блоку живлення
Рис. 4

Налагодження

Оскільки конструкція розташована на двох друкованих платах, спочатку налаштовують блок живлення, а потім блок цифрової індикації.

Блок живлення. При справних деталях та відсутність помилок у монтажі пристрій починає працювати відразу після увімкнення. Його налагодження полягає у встановленні необхідних меж зміни вихідної напруги та струму спрацьовування захисту. Двигуни резисторів R 7 і R 13 повинні бути в середньому положенні. Резистором R 14 вольтметру домагаються показання 15 вольт. Потім двигун резистора R 13 переводять у мінімальне положення і по вольтметру резистором R 7 встановлюють 0 вольт. Тепер двигун резистора R 13 переводять у максимальне положення і резистором R 14 по вольтметру встановлюють напругу 30 вольт. Резистор R 14 можна замінити на постійне, для цього в платі передбачено місце - резистор R 15. В авторському варіанті це резистор 360 Ом. Розмір друкованої плати блока живлення 110 х 75 мм. Діоди VD 3 – VD 5 можна замінити на діоди КД522Б.

цифрова панель складається з вхідного дільника напруги та струму, мікросхеми КР572ПВ2А та індикації з чотирьох семисегментних світлодіодних індикаторів, показаних на рис 5. Резистор R 4 цифрової панелі складається з двох відрізків константанового дроту ? =1мм та довжиною 50мм. Різниця в номіналі резистора має перевищувати 15 – 20%. Резистори R 2 і R 6 марки СП5-2 та СП5-16ВА. Перемикач режимів індикації напруги та струму типу П2К. Мікросхема КР572ПВ2А є перетворювач на 3,5 десяткових розрядів, що працює за принципом послідовного рахунку з подвійним інтегруванням, з автоматичною корекцією нуля і визначенням полярності вхідного сигналу.

Для індикації використовувалися імпортні світлодіодні семисегментні індикатори KINGBRIGT DA 56-11 SRWA із загальним анодом. Конденсатори С2 – С4 бажано застосовувати плівкові типу К73-17. Замість імпортних семисегментних світлодіодів можна застосувати вітчизняні із загальним анодом типу АЛС324Б.

Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер із цифровою індикацією напруги та струму. Цифрова панель індикації напруги та струму
Рис. 5

Цифрова панель індикації напруги та струму

Після включення живлення і безпомилковому монтажі при справних деталях повинні засвітитися сегменти індикації HG 1- HG 3. По вольтметру резистором R 2 на ніжці 36 мікросхеми КР572ПВ2 виставляється напруга 1 вольт. До ніжок (а) і (b) підключають блок живлення. На виході блоку живлення встановлюють напругу 5 … 15 вольт і підбирають резистор R 10 (грубо), замінивши його, тимчасово, змінним. За допомогою резистора R8 встановлюють точніше показання напруги. Після чого, до виходу блоку живлення приєднують змінний резистор потужністю 10 ... 30 Вт, по амперметру виставляють струм рівним 1А і резистором R 6 виставляють значення на індикаторі. Показання має бути 1,00. При струмі 500 мА – 0,50, при струмі 50мА – 0,05. Отже, індикатор може індикувати струм від 10мА, тобто. 0,01. Максимальне значення індикації струму 9,99А.

Для більшої розрядності індикації можна застосувати схему КР572ПВ6. Розмір друкованої плати цифрової панелі 80 х 50 мм., Мал. 6 та рис. 7. Контактні майданчики U та I на друкованій платі цифрової панелі за допомогою гнучких провідників підключаються до точок відповідних індикаторів HG 2 та HG 1. Мікросхему КР572ПВ2А можна замінити на імпортну мікросхему ICL7107CPL.

Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер з цифровою індикацією напруги та струму
Рис. 6

Блок живлення 220/0-30 вольт 5 ампер з цифровою індикацією напруги та струму
Рис. 7

література

  1. Стабілізований випрямляч струму типу ТЕС 12 – 3 – НТ. м Горце Делчев. Болгарія. 1984р.
  2. А. Патрін Лабораторний блок живлення 0 ... 30 В. РАДІО №10 2004р., Стор.31.
  3. Імпульсний блок живлення з урахуванням ПК. С.Мітюрєв. РАДІО №10 2004р. стор.33.
  4. Ануфрієв А. Мережевий блок живлення для домашньої лабораторії. - Радіо, 1992, N 5, С.39-40.
  5. Стабілізатор напруги із подвійним захистом Ю. КУРБАКОВ, РАДІО лютий 2004р. стор.39.
  6. Бірюков С. Портативний цифровий мультиметр. - на допомогу радіоаматору, вип. 100 - ДТСААФ, 1988. с. 71-90.
  7. Бірюков С. Цифрові пристрої на МОП інтегральних мікросхем. - М: Радіо і зв'язок, 1990:1996 (друге видання).
  8. Радіо N 8 1998р. с.61-65

Автор: Digital Voltmeter; Публікація: cxem.net

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

Нейрон зі шкіри 04.05.2015

У клітинній інженерії отримано черговий важливий результат: клітини шкіри вдалося перепрограмувати на попередників нейронів гіпоталамуса і потім отримати з них багато різних нейронів, що містяться в цій важливій структурі головного мозку.

Гіпоталамус відомий тим, що виділяє нейропептиди, що керують безліччю реакцій людського організму. Саме в гіпоталамусі знаходяться нейрони, які знають апетитом. Знову отримані нервові клітини не пересаджуватимуть пацієнтам, які страждають від ожиріння: ученим вони потрібні для проведення дослідів. Якби не робота Кевіна Еггана та його колег із Гарвардського університету, подібні досліди були б неможливі: витягти клітини гіпоталамуса непошкодженими не вдавалося не те що з мозку людини, а навіть із мозку миші.

Перетворення клітини шкіри на нейрон було тривалим - воно зайняло 30 днів. Нейрони давали цілком задовільну реакцію на надходження до них інсуліну та лептину: підвищення концентрацій цих речовин у крові свідчить про те, що організм перетравлює їжу.

Тепер дослідники більше дізнаються про нейрофізіологію контролю ваги, про різні аномалії цього процесу і, зрозуміло, зможуть тестувати препарати проти ожиріння.

Інші цікаві новини:

▪ Комп'ютерний чіп, що навчається, що працює за принципом мозку

▪ Механічна клавіатура K70 RGB Pro

▪ Золото зі сміття

▪ Мініатюрна модульна камера Mokacam

▪ Тонкий промінь рентгену

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Цифрова техніка. Добірка статей

▪ стаття За що ж, не боячись гріха, зозуля хвалить півня? Крилатий вислів

▪ стаття Як утворилося вугілля? Детальна відповідь

▪ стаття Приймальник товарів. Посадова інструкція

▪ стаття Антенний підсилювач для радіопередавача. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Блок живлення для Сі-Бі радіостанції Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

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