» elektronik » Strømforsyninger »Strømforsyning 1 ... 20 V med strømbeskyttelse

Strømforsyning 1 ... 20 V med strømbeskyttelse


Ved opsætning af forskellige elektronisk enheder kræver en strømforsyningsenhed (PSU), hvor der er en justering af udgangsspændingen og evnen til at kontrollere driftsniveauet for beskyttelsen mod overstrøm over et bredt område. Når beskyttelsen er aktiveret, skal belastningen (tilsluttet enhed) automatisk afbrydes.

En søgning på Internettet gav flere egnede strømforsyningskredsløb. Han stoppede ved en af ​​dem. Ordningen er let at fremstille og idriftsætte, består af tilgængelige dele og opfylder de angivne krav.

Den strømforsyning, der foreslås til fremstilling, er baseret på driftsforstærkeren LM358 og har følgende egenskaber:
Indgangsspænding, V - 24 ... 29
Udgangsstabiliseret spænding, V - 1 ... 20 (27)
Aktuel beskyttelsesdrift, A - 0,03 ... 2.0


Foto 2. Strømforsyningskredsløb



En justerbar spændingsregulator samles på en driftsforstærker DA1.1. Forstærkerindgangen (klemme 3) modtager modelspændingen fra motoren i den variable modstand R2, zenerdioden VD1 er ansvarlig for dens stabilitet, og spændingen tilføres den inverterende indgang (klemme 2) fra emitteren på transistoren VT1 gennem spændingsdeleren R10R7. Ved hjælp af en variabel modstand R2 kan du ændre PSU's udgangsspænding.
Overstrømsbeskyttelsesenheden er fremstillet på driftsforstærkeren DA1.2, den sammenligner spændingen ved indgangene til op-forstærkeren. Indgang 5 gennem modstand R14 modtager spænding fra belastningsstrømssensoren - modstand R13. Inverteringsindgangen (stift 6) modtager en modellspænding, for hvilken stabiliteten VD2-dioden med en stabiliseringsspænding på ca. 0,6 V er ansvarlig for.

Mens det spændingsfald, der er skabt af belastningsstrømmen på modstanden R13, er mindre end det eksemplificerede, er udgangsspændingen (stift 7) på DA1.2 op-forstærkeren tæt på nul. I tilfælde af at belastningsstrømmen overstiger det tilladte indstillede niveau, vil spændingen ved strømføleren stige, og spændingen ved udgangen fra op forstærker DA1.2 stige næsten til forsyningsspændingen. I dette tilfælde tændes HL1 LED, signaliserer overskydende, transistoren VT2 åbnes og omgår Zener-dioden VD1 med modstanden R12. Som et resultat lukker transistoren VT1, PSU's udgangsspænding vil falde til næsten nul, og belastningen vil slukke. Tryk på knappen SA1 for at tænde for belastningen. Beskyttelsesniveauet justeres ved hjælp af en variabel modstand R5.

BP-fremstilling

1. Grundlaget for strømforsyningen, dens outputegenskaber bestemmes af den aktuelle kilde - den anvendte transformer. I mit tilfælde blev der brugt en toroidet transformer fra en vaskemaskine. Transformatoren har to outputviklinger på 8v og 15v. Ved at kombinere begge viklinger i serie og tilføje en ensretterbro på KD202M medium effektdioder ved hånden fik jeg en jævnspændingskilde 23v, 2a til en strømforsyning.


Foto 3. Transformator og ensretterbro.

2. En anden afgørende del af PSU er instrumentlegemet. I dette tilfælde interfererer en børneprojektor garagen. Efter at have fjernet overskuddet og behandlet foran i hullet for at installere den indikatoriske mikroammeter, fik vi et tomt til PSU-sagen.


Foto 4. BP-sag blank

3. Det elektroniske kredsløb var monteret på en universal monteringsplade, der målte 45 x 65 mm. Layouten af ​​delene på tavlen afhænger af de dimensioner, der findes i komponentgården. I stedet for modstande R6 (indstilling af driftsstrømmen) og R10 (begrænsning af den maksimale udgangsspænding), installeres trimafstandmodstande med en 1,5 gange større nominel værdi på tavlen. I slutningen af ​​PSU-indstillingerne kan de erstattes af permanente.


Foto 5. Monteringsplade

4. Montering af kredsløbskortet og eksterne elementer i det elektroniske kredsløb fuldt ud til test, indstilling og justering af outputparametrene.


Foto 6. PSU-kontrolenhed

5. Fremstilling og justering af shunt og yderligere modstand til at bruge en mikroammeter som ammeter eller BP-voltmeter. Ekstra modstand består af seriekoblede konstante og indstillingsmodstande (afbildet ovenfor). En shunt (afbildet nedenfor) er inkluderet i hovedstrømskredsløbet og består af en ledning med lav modstand. Trådens tværsnit bestemmes af den maksimale udgangsstrøm. Ved måling af strømstyrken er enheden forbundet parallelt med shunten.


Foto 7. Mikroammeter, shunt og yderligere modstand

Justering af længden på shunt og værdien af ​​den ekstra modstand udføres med en passende forbindelse til enheden med overvågning for overholdelse af et multimeter. Skift af enheden til Ammeter / Voltmeter-tilstand udføres af vippekontakten i overensstemmelse med skemaet:

Strømforsyning 1 ... 20 V med strømbeskyttelse

Foto 8. Skema til at skifte kontroltilstand

6. Mærkning og behandling af frontpanelet på PSU, installation af fjerndele. I denne udførelsesform anbringes et mikroammeter på frontpanelet (vippekontakt til A / V-kontroltilstand til højre for enheden), udgangsterminaler, spænding og strømregulatorer, driftstilstandsindikatorer. For at reducere tab og i forbindelse med hyppig brug sendes der desuden en separat stabiliseret 5-volt udgang. Til dette tilføres spændingen fra transformatorviklingen til 8V til den anden ensretterbro og et typisk kredsløb ved 7805 med indbygget beskyttelse.


Foto 9. Frontpanel

7. Montering af strømforsyningen. Alle strømforsyningselementer er installeret i huset. I denne udførelsesform er radiatoren for kontroltransistoren VT1 en aluminiumsplade, der er 5 mm tyk, monteret i den øverste del af husdækslet, der tjener som en yderligere radiator. Transistoren monteres på radiatoren gennem en elektrisk isolerende pakning.


Foto 10. Montering af en PSU uden låg


Foto 11. Generelt billede af strømforsyningen.

detaljer:

Den operationelle forstærker LM358N indeholder to op-ampere.

Transistor VT1 kan udskiftes med en hvilken som helst af serien КТ827, КТ829. Transistor VT2 hvilken som helst af KT315-serien. Zener-dioden VD1 kan bruges af enhver med en stabiliseringsspænding på 6,8 ... 8,0 V og en strøm på 3 ... 8 mA. VD2-VD4-dioder fra KD521- eller KD522B-serien. Kondensatorer C3, C4 - film eller keramik. Oxidkondensatorer: C1 - K50-18 eller lignende importeret, resten - fra K50-35-serien. Faste modstande i MLT-serien, variabler - SP3-9a.

Etablering af en strømforsyning - den variable modstand R2-motor flyttes til den øverste position i henhold til skemaet, og den maksimale udgangsspænding måles, indstillet til 20 V, vælger modstand R10. Derefter er belastningen forbundet til udgangen, og der foretages målinger af beskyttelsesoperationsstrømmen. For at reducere beskyttelsesniveauet skal du reducere modstanden R6. For at øge det maksimale beskyttelsesniveau skal du reducere modstanden for modstanden R13 - belastningsstrømssensor.
9.2
8.4
7.8

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
19 kommentar
Forfatteren
Tak for tilbuddet, jeg er enig med dig.
Så jeg trak noget. Jeg tror, ​​du vil forstå.
Citat: lihvin
Selvom du overfører enhedens forbindelsespunkter til en shunt (i spændingsfunktion), vil dette "problem" blive løst.
I dette tilfælde går enhedens pil i tilstanden (Ammeter) i negativ retning.

Ja, uanset hvor hun går, tænkte jeg, at du kunne løse det selv. Sæt en lidt mere kompliceret switch og hele virksomheden derefter. I stedet for 3 ben, 6 stifter, medium pr. Enhed. Den samme type er kun mulig.
Forfatteren
Selvom du overfører enhedens forbindelsespunkter til en shunt (i spændingsfunktion), vil dette "problem" blive løst.
I dette tilfælde går enhedens pil i tilstanden (Ammeter) i negativ retning.
Det vigtige er ikke tab af elektricitet, de er virkelig ubetydelige, men en stigning i udgangsmodstanden for spændingskilden, og derfor en stigning i afhængigheden af ​​udgangsspændingen af ​​strømmen.
Et simpelt eksempel. De satte udgangsspændingen til 10 V uden belastning og tilsluttede derefter belastningen, der tager 1A, for eksempel en 10 Ohm-modstand.
Hvis Rout = 0, er udgangsspændingen ikke ændret.
Hvis Rout = 0,33 (tilføjelse fra en strømmålende shunt), blev udgangsspændingen 9, 67 V.
Hvis der er en enkel mulighed for at gøre enheden mere nøjagtig, hvorfor ikke bruge den?
Hver ændring i belastningsstrømmen fører til en reaktion fra kilden og en ændring i dens spænding, hvilket igen fører til en tilsvarende ændring i strøm, det vil sige, der er en svag svingning i forsyningsspændingen for at roe ned.
Selvom du overfører enhedens forbindelsespunkter til en shunt (i spændingsfunktion), vil dette "problem" blive løst.
Citat: Ivan_Pokhmelev
Mindre strømtab, mere præcist opretholdelse af udgangsspændingen.

Ringe ?! Er det så vigtigt for dette apparat? Anyway, plus eller minus 75 mV vil spille en betydelig rolle i erhvervslivet?
Mindre strømtab, mere præcist opretholdelse af udgangsspændingen.
Citat: Ivan_Pokhmelev
Citat: lihvin
Og jeg turde ikke hænge enheden på den aktuelle sensor (med et ekstra body kit), af frygt for den gensidige indflydelse af enheden, yderligere. modstand og strømbeskyttelsesregulator.

Og forgæves. Det var nøjagtigt, hvad du skulle gøre.

Og hvad er problemet egentlig? Hvad giver dette, hvad er fordelen?
Citat: lihvin
Og jeg turde ikke hænge enheden på den aktuelle sensor (med et ekstra body kit), af frygt for den gensidige indflydelse af enheden, yderligere. modstand og strømbeskyttelsesregulator.

Og forgæves. Det var nøjagtigt, hvad du skulle gøre.
Forfatteren
[quote = Ivan_Pokhmelev] Hvis du ikke forstår hvad der står på spil, skal du i det mindste svare på disse spørgsmål: hvad er modstanden fra Rш og lederen af ​​mikroammeteren.

Tak for tilbuddet, men jeg kan også beregne Rш i henhold til formlen, men efter beregningen er det stadig nødvendigt at justere shunten under mikroammeteren (kontrolleres gentagne gange). Jeg var bare heldig, og ingen beregninger var nødvendige, for på 10 minutter kunne jeg vælge (kontrollere af testeren) den nødvendige længde på shunt fra den gamle længere længde (se foto 7). Og jeg turde ikke hænge enheden på den aktuelle sensor (med et ekstra body kit), af frygt for den gensidige indflydelse af enheden, yderligere. modstand og strømbeskyttelsesregulator.
Hvis du ikke forstår, hvad der står på spil, skal du i det mindste svare på disse spørgsmål: hvad er modstanden fra Rш og hovedet af mikroammeteren.
Og R13 er valgt på grund af, som du med rette påpegede Pronin, det forkerte valg opamp.
Forfatteren
Citat: Ivan_Pokhmelev

2. Hvordan er det en "single shunt", ikke? R13 - hvad synes du? Det er nødvendigt at fjerne spændingen til ammeteret fra det.

Modstand R13 er en nuværende sensor og er valgt - (*)! til stabil drift af overstrømsbeskyttelsesenheden i området 0,03 ... 2,0A. (Beskrivelse af BP. - kun 17 linjer).
Og shunten, som du ved, er justeret til den eksisterende mikroammeter.
Forskellige mål - forskellige modstande.
I dag afslutter jeg (fandt sagen) en ny. Jeg besluttede at bruge elektroniske blokke klar til Ali.
Indikator i en,
strøm og spænding ...
Justeringsenheden er 0,8-30 V 12A.

Transformatorindstilling. En køler installeres til køling i automatisk tilstand. Jeg har allerede forberedt alt, det gjenstår at finde tid til projektet.
Jeg har mange spørgsmål til dette hjemmelavede produkt både i design og i ordningen (de har allerede givet udtryk for en del), og ...
F.eks. Rationaliteten ved at bruge en spænding på 20 volt ved en strøm på 2A ?!
Forekommer en sådan kombination overhovedet? Personligt besluttede jeg at lave en færdiglavet strømforsyningsenhed (industriel design) og udvide dens muligheder. Enheden producerer en justerbar spænding på op til 15 volt med en afskæringsstrøm på 1,5 A.

Han udvidede sine muligheder, installerede en nuværende skillelinje. Afledt vidnesbyrd En på enheden
I lang tid ønskede jeg også at lave en lignende ordning. Kun med en opdeling i 2 spændingsområder for at reducere spændingsfaldet over reguleringstransistoren og følgelig strømafledningen.
I henhold til denne ordning kan det bemærkes, at den aktuelle beskyttelsesjustering blev foretaget uden succes. Ved indgangen til LM358 op-forstærkeren påføres spændinger nær 0 (med unipolær op-forstærkerforsyning). I denne tilstand skal Rail-to-Rail-op-forstærkere bruges, ikke generelle anvendelser. Og modstand R5 skal være i størrelsesordenen kOhm.
1. C'mon, “second hand” - der er blokbredden ikke mere end 80 mm, det trykkes perfekt med den ene hånd, hvis knappen var til højre, desuden sagde nogen:
knappen bruges sjældent

2. Hvordan er det en "single shunt", ikke? R13 - hvad synes du? Det er nødvendigt at fjerne spændingen til ammeteret fra det.
Forfatteren
Citat: Ivan_Pokhmelev

1. Nulstillingsknappen er ikke ergonomisk placeret.
2. Hvad er den anden shunt til?


1. En anden placering af nulstillingsknappen kræver brug af en brugte hånd for at forhindre, at PSU skifter, når der trykkes på knappen, hvilket er upraktisk. Ved at trykke ned elimineres dette. Placeringen af ​​knappen på frontpanelet forstyrrer andre elementer. Da knappen sjældent bruges, fjernes den fra arbejdsområdet.
2. På tilføj. kredsløbet har kun en shunt - til et ammeter. Der er ingen andre shunts i kredsløbene.
1. Nulstillingsknappen er ikke ergonomisk placeret.
2. Hvad er den anden shunt til?

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...