Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Блок живлення на мікросхемі LM723, 12 вольт, 25 ампер. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

При експлуатації автомобільної аудіотехніки або зв'язкової техніки в стаціонарних умовах необхідне відповідне джерело живлення, яке має давати напругу від 12 до 14,5 В, стабільне встановлене в цих межах, при максимальному струмі 20 А. Блок живлення, схема якого тут наводиться має саме такі характеристики .

Напруга змінного струму 220 від електромережі подається через 5-амперний запобіжник F1 на первинну обмотку силового трансформатора Т1. Це імпортний трансформатор з первинною обмоткою на 230 В і вторинною на 20 В при струмі до 25 А. При необхідності такий трансформатор можна виготовити самостійно на основі силового трансформатора від старого кольорового лампового телевізора або на основі силового низькочастотного трансформатора потужністю не нижче 500 Вт для живлення галогенних ламп (12 В), або для отримання 36 для живлення обладнання, перемотавши відповідно його вторинну обмотку.

(Натисніть для збільшення)

З вторинної обмотки напруга 20 надходить на випрямний міст VD1. Це готове мостове складання типу. МВ356 розрахована на максимальний постійний струм 35 А. Пульсації випрямленої напруги згладжуються конденсатором С1 ємністю 22000 мкФ. За відсутності конденсатора такої великої ємності його можна замінити декількома конденсаторами меншої ємності, включеним паралельно, так щоб у сумі давали не менше 20000 мкФ (більше можна, але не менше).

Постійна напруга на конденсаторі С1 на холостому ході становить 26 Ст.

Стабілізатор складається із схеми стабілізатора на ІМС А1 та вихідного регулятора напруги на транзисторах VT1-VT5, потужні транзистори VT2-VT5 якого включені паралельно.

Резистори R5-R8 служать для вирівнювання струму через транзистори, оскільки в результаті відмінностей у коефіцієнтах передачі вони можуть за рівних умов відкриватися різною мірою. Резистори, включені в емітерних ланцюгах допомагають автоматичному встановленню напруг база-емітер під дією струму навантаження, при яких транзистори відкриваються в рівній мірі.

Мікросхема LM723 є інтегральним стабілізатором з регульованою вихідною напругою і схемою захисту від перевантаження. Регулювання вихідної напруги відбувається за допомогою резистора R3, який разом із резисторами R2 та R4 утворює дільник вихідної напруги. Регулюванням встановлюється залежність напруги виведення 4 А1 від вихідної напруги.

Компаратор мікросхеми працює так, що напруга на виході (висновок 10) регулює таким чином, щоб напруга на виведенні 4 було незмінним. Відповідно, напруга на виведенні 10 практично дорівнює вихідному. Але максимально допустимий струм виходу малий, тому для отримання максимального струму навантаження 20 А необхідний підсилювач струму, яким є схема на транзисторах VT1...VT5.

Схема захисту від перевантаження струмом працює з вимірювання напруги на опорі, включеному послідовно навантаженні. Входами датчика струму є висновки 2 та 3 А1. Ці висновки підключені паралельно опору, утвореному резисторами R9-R12, який послідовно включено з навантаженням.

Зрозуміло, що за законом Ома напруга на опорі зростатиме зі збільшенням струму.

Поки напруга між висновками 2 і 3 нижче 0,6 захист не спрацьовує, сприймаючи це як те, що струм навантаження не перевищує максимально допустимого значення. При струмі наближається до позначки 23-24 А напруга між висновками 2 і 3 досягає величини 0,6 і більше. Це призводить до спрацьовування захисту, яка знижує напругу на виведенні 10 А1 до нуля, і таким чином відключає навантаження.

Максимальний вихідний струм можна встановити і іншим відповідно змінивши результуючий опір R9-R12, який в даному випадку, за умови вибору верхнього порогу струму навантаження 23 А дорівнює 0,025 Ом.

Або можна навіть організувати регулювання максимального вихідного струму, якщо паралельно низькоомним резисторам R9-R12 включити один змінний резистор опором, десь 10-100 Ом, а контрольну напругу знімати з двигуна і одного з крайніх висновків. Резистор буде дільником напруги на R9-R12. Але в цьому випадку опору R9...R12 потрібно розраховувати на нижню межу регулювання максимального струму навантаження. Таким чином, за допомогою цього резистора можна буде регулювати струм спрацьовування захисту.

Схема забезпечує досить хорошу стабільність встановленої вихідної напруги, наприклад, при вихідній напрузі 13, під навантаженням 22 А напруга знижується всього на 40 ... 60 мВ.

Світлодіод HL1 служить для індикації включеного до мережі стану. Світлодіод HL2 відображає нормальний режим виходу джерела живлення. Тобто він горить, коли є напруга на виході. Якщо він не горить, але горить HL1 це говорить про те, що на навантаженні є КЗ або перевантаження і вихід стабілізатора відключився системою захисту струму, або перегорання запобіжника F2, включеного на виході випрямляча.

Транзистори VT2-VT5 обов'язково повинні бути на об'ємних радіаторах, які забезпечують ефективне охолодження. Хороший варіант - використання пластинчастого алюмінієвого радіатора разом із вентилятором. У цьому випадку радіатор та вентилятор можна використовувати від несправного блока живлення персонального комп'ютера типу AT або ATX. Моторчик вентилятора можна підключити паралельно до конденсатора С4.

Деталі. Про трансформатор сказано на початку статті.

Конденсатор С1 – аналог К50-35, імпортний, на 22 тисячі мкф. Можна замінити кількома конденсаторами меншої ємності, включеними паралельно.

Випрямний міст можна замінити іншим на постійний струм не нижче 30 А, або зібрати його на діодах, розрахованих на такий самий струм, наприклад, 2Д2997, КД2997, КД2998.

Транзистори 1N3055 можна замінити на КТ819. Потрібно транзистори брати якомога близькі за параметрами. Бажано, з одним літерним позначенням, з однієї партії, і ще краще перед монтажем підібрати їх за якомога ближчими коефіцієнтами h21е.

Світлодіоди – звичайні, індикаторні, практично будь-які. Можна використовувати АЛ307. При недостатній яскравості свічення можна знизити опір резисторів R1 та R13.

Резистори R5-R12 - п'ятиватні, дротяні, опором 0,1 Ом.

Якщо паралельно резисторам R9-R12 підключити стрілочний мілівольтметр, то за його шкалою можна буде визначати струм навантаження (відповідно переробивши його шкалу в одиницях сили струму).

Автор: Горчук Н.В.

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

Оптимістам інфаркт не страшний 21.07.2013

Життєрадісні люди значно рідше страждають від інфаркту і рідше вмирають від раптової серцевої недостатності, йдеться у новому дослідженні вчених Університету Джонса Хопкінса (США).

Попередні дослідження вже доводили, що депресія та тривожні стани можуть спровокувати інфаркт. Але дослідники Університету Хопкінса підтвердили, що для збереження здоров'я важливо не просто не засмучуватися, а бути життєрадісним та енергійним. Чим веселіша людина, чим щасливіша вона себе почуває, тим нижчою є ймовірність розвитку ішемічних хвороб серця.

За словами вчених, оптимісти мають більше шансів на те, щоб прожити довге і щасливе життя. Відчуття щастя, гарний настрій та життєрадісність позитивно впливають на стан нашого організму та дозволяють нам довше зберігати здоров'я. При цьому вчені попереджають, що йдеться швидше не про штучну спробу змусити себе дивитися на світ позитивно, а про вроджену життєрадісність. Тобто, якщо людині пощастило народитися оптимістом, то її здоров'я наражається на менший ризик. Якщо людина, навпаки, песиміст, вона навіть при найкращому настрої не зможе поправити здоров'я.

Поки що у дослідників немає пояснення механізму, що дозволяє оптимістам зберігати здоров'я протягом більшого часу. Проте статистичні дані свідчать, що ризик інфаркту у життєрадісних людей все-таки менше.

Вчені аналізували дані про пацієнтів із випадками ішемічної хвороби серця у сім'ї. Дослідження проводилось протягом 25 років. Весь цей час лікарі спостерігали 1483 осіб, брати чи сестри яких у віці до 60 років перенесли інфаркт (як правило, такі люди перебувають у групі ризику розвитку серцевих захворювань, зокрема, ішемічної хвороби серця).

Спеціально при цьому дослідження пацієнти заповнювали анкету, описуючи свій настрій, наявність чи відсутність тривожності, рівень задоволеності життям тощо. За час 25-річних спостережень у пацієнтів трапилося 208 випадків коронарних хвороб серця – інфаркти, раптова смерть, гострий коронарний синдром. Крім того, у деяких пацієнтів виникла необхідність проведення стентування та шунтування.

Дослідники виявили, що у групі учасників-оптимістів серцеві хвороби траплялися на третину рідше. А серед тих оптимістів, які перебували у групі високого ризику щодо розвитку серцево-судинних захворювань, зниження становило близько 50%.

Щоб перевірити отримані результати, дослідники вивчили дані інших людей. Вони переглянули історії хвороби 5992 людей. Історія 16-річного спостереження говорить про те, що і в цьому випадку оптимісти набагато рідше (13%) страждали від ішемічної хвороби серця.

Інші цікаві новини:

▪ Оцінка емоційної напруги у кінозалі

▪ Знайдено гени рослин, що сигналізують про небезпеку

▪ До космосу відправлять перший дерев'яний супутник

▪ Фотонний процесор

▪ Косметиці 2000 років

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Мистецтво аудіо. Добірка статей

▪ стаття Фермі Енріко. Біографія вченого

▪ стаття Як деякі автори Вікіпедії розігрують читачів? Детальна відповідь

▪ стаття Кріп пахучий. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Антена GROUND PLANE на 7 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Автомат захисту домашньої мережі від перенапруги. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Євген
Не знижує навантаження, а йде у режим стабілізації струму.

SergOK
F1 = 4A (fig.) або F1 = 5A (text) ???


All languages ​​of this page

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024