» อิเล็กทรอนิกส์ » พาวเวอร์ซัพพลาย »แหล่งจ่ายไฟ 1 ... 20 V พร้อมกระแสป้องกัน

แหล่งจ่ายไฟ 1 ... 20 V พร้อมกระแสป้องกัน


เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต้องการหน่วยจ่ายไฟ (PSU) ซึ่งมีการปรับแรงดันไฟฟ้าออกและความสามารถในการควบคุมระดับการทำงานของการป้องกันกระแสเกินในช่วงกว้าง เมื่อการป้องกันถูกเปิดใช้งานโหลด (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) ควรถูกตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

การค้นหาบนอินเทอร์เน็ตให้วงจรจ่ายไฟที่เหมาะสมหลายวงจร เขาหยุดที่หนึ่งในนั้น รูปแบบที่ง่ายต่อการผลิตและค่าคอมมิชชั่นประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

แหล่งจ่ายไฟที่เสนอสำหรับการผลิตขึ้นอยู่กับแอมพลิฟายเออร์แอมป์ LM358 และ มีลักษณะดังต่อไปนี้:
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า, V - 24 ... 29
แรงดันไฟฟ้าคงที่เอาต์พุต, V - 1 ... 20 (27)
การดำเนินการป้องกันปัจจุบัน A - 0.03 ... 2.0


รูปที่ 2. วงจรแหล่งจ่ายไฟ



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบปรับได้นั้นประกอบขึ้นในแอมพลิฟายเออร์ DA1.1 อินพุตแอมพลิฟายเออร์ (เทอร์มินัล 3) ได้รับแรงดันไฟฟ้าโมเดลจากเครื่องยนต์ของตัวต้านทานตัวแปร R2 ซีเนอร์ไดโอด VD1 มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความเสถียรและแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังอินพุตอินเวอร์เตอร์ การใช้ตัวต้านทานผันแปร R2 คุณสามารถเปลี่ยนแรงดันเอาต์พุตของ PSU
หน่วยป้องกันกระแสเกินทำบนแอมป์การทำงาน DA1.2 มันเปรียบเทียบแรงดันที่อินพุตของ op-amp อินพุต 5 ถึงตัวต้านทาน R14 ได้รับแรงดันไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์โหลดปัจจุบัน - ตัวต้านทาน R13 อินพุทอินพุท (พิน 6) ได้รับแรงดันไฟฟ้ารุ่นสำหรับความเสถียรของไดโอด VD2 ที่มีแรงดันเสถียรภาพที่ประมาณ 0.6 V

ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าตกที่สร้างโดยโหลดปัจจุบันของตัวต้านทาน R13 นั้นน้อยกว่าแบบอย่างแรงดันเอาต์พุต (พิน 7) ของแอมป์ DA1.2 op ใกล้เคียงกับศูนย์ ในกรณีที่กระแสโหลดเกินระดับที่กำหนดแรงดันไฟฟ้าที่เซ็นเซอร์ปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นและแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของ op amp DA1.2 จะเพิ่มขึ้นเกือบเป็นแรงดันไฟฟ้า ในกรณีนี้ LED HL1 จะเปิดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณส่วนเกินทรานซิสเตอร์ VT2 จะเปิดขึ้นโดยผ่าน Zener diode VD1 พร้อมตัวต้านทาน R12 เป็นผลให้ทรานซิสเตอร์ VT1 ปิดลงแรงดันไฟฟ้าขาออกของ PSU จะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์และโหลดจะปิด ในการเปิดการโหลดให้กดปุ่ม SA1 ระดับการป้องกันถูกปรับโดยใช้ตัวต้านทานผันแปร R5

การผลิต BP

1. พื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟ, ลักษณะการส่งออกจะถูกกำหนดโดยแหล่งจ่ายกระแสในปัจจุบัน - หม้อแปลงที่ใช้ ในกรณีของฉันใช้หม้อแปลง Toroidal จากเครื่องซักผ้า หม้อแปลงมีขดลวดเอาต์พุตสองตัวที่ 8v และ 15v ด้วยการรวมขดลวดทั้งสองเป็นอนุกรมและเพิ่มสะพานเรียงกระแสบนไดโอดพลังงานกลาง KD202M ในมือฉันได้รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแหล่งจ่ายไฟ 23v, 2a สำหรับแหล่งจ่ายไฟ


รูปที่ 3. หม้อแปลงและสะพาน rectifier

2. การพิจารณาส่วนหนึ่งของ PSU อีกอย่างคือตัวเครื่อง ในกรณีนี้เครื่องฉายสไลด์สำหรับเด็กเข้ามาแทรกแซง โรงรถ. หลังจากนำส่วนเกินออกไปและทำการประมวลผลที่ด้านหน้าของรูเพื่อติดตั้ง microammeter ที่ระบุเราได้รับช่องว่างสำหรับเคส PSU


รูปถ่าย 4. กรณี BP ว่างเปล่า

3. ติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นติดตั้งอเนกประสงค์ขนาด 45 x 65 มม. เค้าโครงของชิ้นส่วนบนกระดานขึ้นอยู่กับขนาดที่พบในฟาร์มส่วนประกอบ แทนที่จะเป็นตัวต้านทาน R6 (การตั้งค่ากระแสไฟที่ใช้งาน) และ R10 (จำกัด แรงดันไฟฟ้าออกสูงสุด) ตัวต้านทานแท็บตัดที่มีค่าน้อยกว่า 1.5 เท่าจะถูกติดตั้งบนบอร์ด ในตอนท้ายของการตั้งค่า PSU พวกเขาสามารถแทนที่ด้วยการตั้งค่าถาวร


รูปภาพ 5. แผ่นยึด

4. การประกอบของแผงวงจรและองค์ประกอบภายนอกของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบสำหรับการทดสอบการปรับและการปรับพารามิเตอร์เอาท์พุท


รูปที่ 6. ชุดควบคุม PSU

5. การประดิษฐ์และการปรับตัวปัดและความต้านทานเพิ่มเติมเพื่อใช้ microammeter เป็นแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์ BP ความต้านทานเพิ่มเติมประกอบด้วยค่าคงที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมและตัวต้านทานการปรับค่า (ภาพด้านบน) Shunt (ภาพด้านล่าง) รวมอยู่ในวงจรกระแสหลักและประกอบด้วยลวดที่มีความต้านทานต่ำ ส่วนการเดินสายจะถูกกำหนดโดยกระแสไฟขาออกสูงสุด เมื่อทำการวัดความแรงของกระแสอุปกรณ์จะเชื่อมต่อขนานกับส่วนแบ่ง


ภาพที่ 7 ไมโครมิเตอร์ปัดและความต้านทานเพิ่มเติม

การปรับความยาวของการแบ่งและค่าความต้านทานเพิ่มเติมจะดำเนินการด้วยการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมัลติมิเตอร์ การสลับอุปกรณ์เป็นโหมด Ammeter / โวลต์มิเตอร์จะดำเนินการโดยสวิตช์สลับตามรูปแบบ:

แหล่งจ่ายไฟ 1 ... 20 V พร้อมกระแสป้องกัน

รูปที่ 8. โครงการของการสลับโหมดควบคุม

6. การทำเครื่องหมายและการประมวลผลของแผงด้านหน้าของ PSU การติดตั้งชิ้นส่วนระยะไกล ในศูนย์รวมนี้จะวาง microammeter ไว้ที่แผงด้านหน้า (สวิตช์สลับสำหรับโหมดการควบคุม A / V ทางด้านขวาของอุปกรณ์) ขั้วเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าและตัวควบคุมกระแสไฟตัวบ่งชี้โหมดการทำงาน เพื่อลดการสูญเสียและในการเชื่อมต่อกับการใช้งานบ่อยครั้งเอาต์พุต 5 โวลต์ที่มีความเสถียรแยกต่างหากเป็นเอาต์พุตเพิ่มเติม สำหรับเรื่องนี้แรงดันไฟฟ้าจากหม้อแปลงขดลวดถึง 8V จะถูกส่งไปยังสะพานเรียงกระแสที่สองและวงจรทั่วไปที่ 7805 พร้อมการป้องกันในตัว


ภาพถ่าย 9. แผงด้านหน้า

7. การประกอบของแหล่งจ่ายไฟ องค์ประกอบแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดได้รับการติดตั้งในตัวเรือน ในศูนย์รวมนี้หม้อน้ำของทรานซิสเตอร์ควบคุม VT1 เป็นแผ่นอลูมิเนียมหนา 5 มม. ซึ่งติดตั้งที่ส่วนบนของฝาครอบเรือนซึ่งทำหน้าที่เป็นหม้อน้ำเสริม ทรานซิสเตอร์ติดตั้งบนหม้อน้ำผ่านปะเก็นฉนวนไฟฟ้า


ภาพที่ 10 การประกอบ PSU โดยไม่ปิดบัง


รูปที่ 11 มุมมองทั่วไปของแหล่งจ่ายไฟ

รายละเอียด:

แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน LM358N ประกอบด้วยสอง op-amps

ทรานซิสเตอร์ VT1 สามารถถูกแทนที่ด้วยชุดใด ๆ ของКТ827, КТ829 ทรานซิสเตอร์ VT2 ใด ๆ ของซีรี่ส์ KT315 ทุกคนสามารถใช้ Zener diode VD1 โดยมีแรงดันไฟฟ้าคงที่ 6.8 ... 8.0V และกระแส 3 ... 8 mA VD2-VD4 ไดโอดจากซีรี่ส์ KD521 หรือ KD522B ตัวเก็บประจุ C3, C4 - ฟิล์มหรือเซรามิก ตัวเก็บประจุออกไซด์: C1 - K50-18 หรือนำเข้าที่คล้ายกันส่วนที่เหลือ - จากซีรี่ส์ K50-35 ตัวต้านทานคงที่ของ MLT ซีรี่ส์, ตัวแปร - SP3-9a

การสร้างแหล่งจ่ายไฟ - เครื่องยนต์ตัวต้านทานตัวแปร R2 จะถูกย้ายไปที่ตำแหน่งด้านบนตามรูปแบบและวัดแรงดันเอาท์พุทสูงสุดตั้งไว้ที่ 20 V เลือกตัวต้านทาน R10 หลังจากนั้นโหลดจะถูกเชื่อมต่อกับเอาท์พุทและการวัดการทำงานของการป้องกันในปัจจุบัน หากต้องการลดระดับการป้องกันให้ลดความต้านทานของตัวต้านทาน R6 ในการเพิ่มระดับการป้องกันสูงสุดให้ลดความต้านทานของตัวต้านทาน R13 - เซ็นเซอร์กระแสโหลด
9.2
8.4
7.8

เพิ่มความคิดเห็น

    • รอยยิ้มรอยยิ้มxaxaตกลงdontknowyahooNea
      นายรอยขีดข่วนคนโง่ใช่ใช่ใช่ก้าวร้าวลับ
      ขอโทษเต้นdance2dance3ให้อภัยช่วยเหลือเครื่องดื่ม
      หยุดเพื่อนดีgoodgoodนกหวีดหน้ามืดตามัวลิ้น
      ควันการตบมือเครย์ประกาศเป็นขี้ปากดอน t_mentionดาวน์โหลด
      ความร้อนโมโหlaugh1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมmoskingเชิงลบ
      not_iข้าวโพดคั่วลงโทษอ่านทำให้ตกใจกลัวค้นหา
      ยั่วยุthank_youนี้to_clueumnikรุนแรงเห็นด้วย
      ไม่ดีbeeeblack_eyeblum3หน้าแดงโม้ความเบื่อ
      เซ็นเซอร์การหยอกล้อsecret2ขู่ชัยชนะYusun_bespectacled
      shokrespektฮ่า ๆprevedยินดีต้อนรับkrutoyya_za
      ya_dobryiผู้ช่วยne_huliganne_othodiFLUDห้ามใกล้
19 คิดเห็น
ผู้เขียน
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอฉันเห็นด้วยกับคุณ
ดังนั้นฉันวาดอะไรบางอย่าง ฉันคิดว่าคุณจะเข้าใจ
ข้อความอ้างอิง: lihvin
แม้ว่าหากคุณถ่ายโอนจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์สำหรับปัด (ในโหมดแรงดันไฟฟ้า) แล้ว "ปัญหา" นี้จะถูกแก้ไข
ในกรณีนี้ลูกศรของอุปกรณ์ในโหมด (แอมมิเตอร์) จะไปในทิศทางลบ

ใช่ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันคิดว่าคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ใส่สวิตซ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและธุรกิจทั้งหมด แทน 3 ขา, 6 พิน, สื่อต่ออุปกรณ์ ประเภทเดียวกันเป็นไปได้เพียง 6
ผู้เขียน
แม้ว่าหากคุณถ่ายโอนจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์สำหรับปัด (ในโหมดแรงดันไฟฟ้า) แล้ว "ปัญหา" นี้จะถูกแก้ไข
ในกรณีนี้ลูกศรของอุปกรณ์ในโหมด (แอมมิเตอร์) จะไปในทิศทางลบ
สิ่งสำคัญคือการไม่สูญเสียไฟฟ้าพวกเขาไม่มีนัยสำคัญจริงๆ แต่การเพิ่มขึ้นของความต้านทานเอาท์พุทของแหล่งจ่ายแรงดันและดังนั้นการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาของแรงดันขาออกในปัจจุบัน
ตัวอย่างง่ายๆ เราตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็น 10 V โดยไม่ต้องโหลดจากนั้นเชื่อมต่อโหลดที่มี 1A เช่นตัวต้านทาน 10 โอห์ม
หาก Rout = 0 แสดงว่าแรงดันขาออกไม่ได้เปลี่ยน
หาก Rout = 0.33 (นอกเหนือจาก shunt ที่วัดกระแส) แรงดันเอาต์พุตจะกลายเป็น 9, 67 V.
หากมีโอกาสง่าย ๆ ในการทำให้อุปกรณ์มีความแม่นยำมากขึ้นทำไมไม่ลองใช้ดู
การเปลี่ยนแปลงของโหลดกระแสไฟฟ้าแต่ละครั้งจะนำไปสู่ปฏิกิริยาของแหล่งกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าซึ่งในทางกลับกันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในปัจจุบันนั่นคือมีความผันผวนเล็กน้อยในแรงดันไฟฟ้าที่จะทำให้สงบลง
แม้ว่าหากคุณถ่ายโอนจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์สำหรับปัด (ในโหมดแรงดันไฟฟ้า) แล้ว "ปัญหา" นี้จะถูกแก้ไข
อ้างอิง: Ivan_Pokhmelev
การสูญเสียน้อยกว่าปัจจุบันรักษาแรงดันเอาท์พุทได้แม่นยำยิ่งขึ้น

C'mon?! เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องนี้หรือไม่? อย่างไรก็ตามบวกหรือลบ 75mV จะมีบทบาทสำคัญในธุรกิจ?
การสูญเสียน้อยกว่าปัจจุบันรักษาแรงดันเอาท์พุทได้แม่นยำยิ่งขึ้น
อ้างอิง: Ivan_Pokhmelev
ข้อความอ้างอิง: lihvin
และฉันก็ไม่กล้าที่จะแขวนอุปกรณ์กับเซ็นเซอร์ปัจจุบัน (พร้อมชุดอุปกรณ์เพิ่มเติม) โดยกลัวว่าจะมีอิทธิพลต่อกันของอุปกรณ์เพิ่มเติม ความต้านทานและควบคุมการป้องกันปัจจุบัน

และไร้ประโยชน์ นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำ

แล้วปัญหาคืออะไร สิ่งนี้ให้อะไรประโยชน์คืออะไร?
ข้อความอ้างอิง: lihvin
และฉันก็ไม่กล้าที่จะแขวนอุปกรณ์กับเซ็นเซอร์ปัจจุบัน (พร้อมชุดอุปกรณ์เพิ่มเติม) โดยกลัวว่าจะมีอิทธิพลต่อกันของอุปกรณ์เพิ่มเติม ความต้านทานและควบคุมการป้องกันปัจจุบัน

และไร้ประโยชน์ นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำ
ผู้เขียน
[quote = Ivan_Pokhmelev] หากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นเดิมพันให้ตอบคำถามเหล่านี้อย่างน้อย: ความต้านทานของRшและหัวของไมโครมิเตอร์คืออะไร

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอ แต่ฉันยังสามารถคำนวณRшตามสูตรได้ แต่หลังจากการคำนวณมันยังจำเป็นต้องปรับ shunt ภายใต้ microammeter (ตรวจสอบซ้ำ ๆ ) ฉันโชคดีมากและไม่ต้องการการคำนวณเพราะใน 10 นาทีฉันสามารถเลือก (ควบคุมโดยผู้ทดสอบ) ความยาวที่ต้องการของ shunt จากความยาวที่เก่ากว่า (ดูรูปที่ 7) และฉันก็ไม่กล้าที่จะแขวนอุปกรณ์กับเซ็นเซอร์ปัจจุบัน (พร้อมชุดอุปกรณ์เพิ่มเติม) โดยกลัวว่าจะมีอิทธิพลต่อกันของอุปกรณ์เพิ่มเติม ความต้านทานและควบคุมการป้องกันปัจจุบัน
หากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นเดิมพันให้ตอบคำถามเหล่านี้อย่างน้อย: ความต้านทานของRøและหัวของไมโครมิเตอร์คืออะไร
และ R13 ถูกเลือกเนื่องจากตามที่คุณถูกต้อง Proninทางเลือกที่ผิด opamp
ผู้เขียน
อ้างอิง: Ivan_Pokhmelev

2. มันเป็น“ แบ่งตัวเดียว” ได้อย่างไร? R13 - คุณคิดอย่างไร มันเป็นสิ่งจำเป็นในการลบแรงดันไฟฟ้าสำหรับแอมมิเตอร์

ตัวต้านทาน R13 เป็นเซ็นเซอร์ปัจจุบันและเลือก - (*)! สำหรับการทำงานที่มั่นคงของหน่วยป้องกันกระแสเกินในช่วง 0.03 ... 2.0A (คำอธิบายของ BP - เพียง 17 บรรทัด)
และแบ่งตามที่คุณรู้ว่าถูกปรับให้เป็น microammeter ที่มีอยู่
เป้าหมายที่แตกต่าง - ตัวต้านทานที่แตกต่างกัน
วันนี้ฉันเสร็จสมบูรณ์ (พบกรณี) ใหม่ ฉันตัดสินใจใช้บล็อคอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับอาลี
ตัวบ่งชี้ในหนึ่ง
กระแสและแรงดัน ...
หน่วยการปรับคือ 0.8-30 V 12A

ตัวเลือกหม้อแปลง ตัวทำความเย็นจะถูกติดตั้งเพื่อระบายความร้อนในโหมดอัตโนมัติ ฉันได้เตรียมทุกอย่างแล้วมันยังคงหาเวลาสำหรับโครงการ
ฉันมีคำถามมากมายสำหรับผลิตภัณฑ์ทำที่บ้านทั้งในด้านการออกแบบและในโครงการ (บางส่วนของพวกเขาได้ถูกเปล่งออกมาแล้ว) และ ...
ตัวอย่างเช่นเหตุผลของการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ 20 โวลต์ที่ 2A ปัจจุบัน!
ชุดค่าผสมดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่? โดยส่วนตัวแล้วฉันตัดสินใจที่จะสร้างหน่วยจ่ายไฟสำเร็จรูป (การออกแบบอุตสาหกรรม) เพื่อขยายขีดความสามารถ หน่วยผลิตแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ถึง 15 โวลต์ที่มีกระแสไฟตัดออก 1.5 A

เขาขยายขีดความสามารถของเขาติดตั้งตัวแบ่งปัจจุบัน ได้รับประจักษ์พยาน บนอุปกรณ์
เป็นเวลานานที่ฉันยังต้องการที่จะทำให้รูปแบบที่คล้ายกัน เฉพาะเมื่อมีการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงแรงดันเพื่อลดแรงดันตกคร่อมทรานซิสเตอร์ควบคุมและดังนั้นการกระจายพลังงาน
ตามโครงการนี้จะสามารถสังเกตได้ว่าการปรับการป้องกันปัจจุบันทำไม่สำเร็จ ที่อินพุตของ LM358 op amp แรงดันไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ 0 จะถูกนำไปใช้ (โดยมีตัวจ่ายไฟแบบ unipolar op amp) สำหรับโหมดนี้ต้องใช้แอมป์สหกรณ์แบบ Rail-to-Rail ไม่ใช่แอปพลิเคชันทั่วไป และตัวต้านทาน R5 จะต้องอยู่ในลำดับ kOhm
1. C'mon“ มือสอง” - มีความกว้างของบล็อกไม่เกิน 80 มม. มันถูกกดด้วยมือเดียวอย่างสมบูรณ์หากปุ่มอยู่ด้านขวานอกจากนี้มีคนพูดว่า:
ปุ่มนี้ไม่ค่อยได้ใช้

2. มันเป็น“ แบ่งตัวเดียว” ได้อย่างไร? R13 - คุณคิดอย่างไร มันเป็นสิ่งจำเป็นในการลบแรงดันไฟฟ้าสำหรับแอมมิเตอร์
ผู้เขียน
อ้างอิง: Ivan_Pokhmelev

1. ปุ่มรีเซ็ตไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์
2. แบ่งที่สองคืออะไร?


1. ตำแหน่งอื่นของปุ่มรีเซ็ตต้องใช้มือสองเพื่อป้องกันไม่ให้ PSU ขยับเมื่อกดปุ่มซึ่งไม่สะดวก การกดลงช่วยลดสิ่งนี้ ตำแหน่งของปุ่มบนแผงด้านหน้าจะรบกวนองค์ประกอบอื่น ๆ เนื่องจากปุ่มนี้ไม่ค่อยถูกใช้งานจึงถูกลบออกจากพื้นที่ทำงาน
2. ในการเพิ่ม วงจรมีเพียงปัดเดียว - สำหรับแอมมิเตอร์ ไม่มีวงจรอื่น ๆ ในวงจร
1. ปุ่มรีเซ็ตไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์
2. แบ่งที่สองคืออะไร?

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

มอบให้กับสมาร์ทโฟน ...