» Elektronika » Zasilacze »Zasilacz 1 ... 20 V z zabezpieczeniem prądowym

Zasilacz 1 ... 20 V z ochroną prądową


Podczas konfigurowania różnych elektroniczny urządzenia wymagają zasilacza (PSU), w którym dostosowuje się napięcie wyjściowe i zdolność do kontrolowania poziomu działania zabezpieczenia przed przetężeniem w szerokim zakresie. Po włączeniu ochrony obciążenie (podłączone urządzenie) powinno zostać automatycznie odłączone.

Wyszukiwanie w Internecie dało kilka odpowiednich obwodów zasilania. Zatrzymał się na jednym z nich. Schemat jest łatwy do wyprodukowania i uruchomienia, składa się z dostępnych części, spełnia określone wymagania.

Proponowany do produkcji zasilacz oparty jest na wzmacniaczu operacyjnym LM358 i ma następujące cechy:
Napięcie wejściowe, V - 24 ... 29
Stabilizowane napięcie wyjściowe, V - 1 ... 20 (27)
Prąd zadziałania zabezpieczenia, A - 0,03 ... 2,0


Zdjęcie 2. Obwód zasilający



Regulowany regulator napięcia jest zamontowany na wzmacniaczu operacyjnym DA1.1. Wejście wzmacniacza (zacisk 3) odbiera napięcie modelu z silnika rezystora zmiennego R2, dioda Zenera VD1 odpowiada za jego stabilność, a napięcie jest dostarczane do wejścia odwracającego (zacisk 2) z emitera tranzystora VT1 przez dzielnik napięcia R10R7. Za pomocą rezystora zmiennego R2 można zmienić napięcie wyjściowe zasilacza.
Jednostka zabezpieczenia nadprądowego jest wykonana na wzmacniaczu operacyjnym DA1.2, porównuje napięcie na wejściach wzmacniacza operacyjnego. Wejście 5 przez rezystor R14 otrzymuje napięcie z czujnika prądu obciążenia - rezystora R13. Wejście odwracające (pin 6) otrzymuje napięcie modelowe, za którego stabilność odpowiedzialna jest dioda VD2 o napięciu stabilizacyjnym około 0,6 V.

Podczas gdy spadek napięcia wytworzony przez prąd obciążenia na rezystorze R13 jest mniejszy niż przykładowy, napięcie wyjściowe (pin 7) wzmacniacza operacyjnego DA1.2 jest bliskie zeru. W przypadku, gdy prąd obciążenia przekroczy dopuszczalny ustawiony poziom, napięcie na czujniku prądu wzrośnie, a napięcie na wyjściu wzmacniacza operacyjnego DA1.2 wzrośnie prawie do napięcia zasilania. W tym przypadku dioda HL1 włącza się, sygnalizując nadmiar, tranzystor VT2 otwiera się, omijając diodę Zenera VD1 z rezystorem R12. W rezultacie tranzystor VT1 zamyka się, napięcie wyjściowe zasilacza spadnie prawie do zera, a obciążenie się wyłączy. Aby włączyć ładunek, naciśnij przycisk SA1. Poziom ochrony jest regulowany za pomocą rezystora zmiennego R5.

Produkcja BP

1. Podstawę zasilacza, jego charakterystykę wyjściową określa źródło prądu - zastosowany transformator. W moim przypadku zastosowano transformator toroidalny z pralki. Transformator ma dwa uzwojenia wyjściowe na 8 V i 15 V. Łącząc szeregowo oba uzwojenia i dodając mostek prostowniczy na dostępnych diodach średniej mocy KD202M, otrzymałem źródło napięcia stałego 23v, 2a na zasilacz.


Zdjęcie 3. Mostek transformatorowy i prostowniczy.

2. Kolejną decydującą częścią zasilacza jest korpus przyrządu. W tym przypadku przeszkadza projektor slajdów dla dzieci garaż. Po usunięciu nadmiaru i przetworzeniu z przodu otworu w celu zainstalowania wskazującego mikroamperomierza uzyskaliśmy zaślepkę na obudowę zasilacza.


Zdjęcie 4. Obudowa BP pusta

3. Układ elektroniczny został zamontowany na uniwersalnej płycie montażowej o wymiarach 45 x 65 mm. Układ części na płycie zależy od wymiarów znalezionych w farmie komponentów. Zamiast rezystorów R6 (ustawianie prądu roboczego) i R10 (ograniczających maksymalne napięcie wyjściowe) na płytce instalowane są rezystory z trymowaniem o 1,5-krotnie większej wartości nominalnej. Pod koniec ustawień zasilacza można je zastąpić stałymi.


Zdjęcie 5. Płyta montażowa

4. Zespół płytki drukowanej i zewnętrznych elementów obwodu elektronicznego w całości do testowania, strojenia i regulacji parametrów wyjściowych.


Zdjęcie 6. Jednostka sterująca zasilacza

5. Wykonanie i regulacja bocznika oraz dodatkowa rezystancja w celu zastosowania mikroamperomierza jako amperomierza lub woltomierza BP. Dodatkowa rezystancja składa się z połączonych szeregowo rezystorów stałych i tuningowych (na zdjęciu powyżej). Bocznik (na zdjęciu poniżej) jest zawarty w głównym obwodzie prądowym i składa się z drutu o niskiej rezystancji. Przekrój drutu jest określony przez maksymalny prąd wyjściowy. Podczas pomiaru siły prądu urządzenie jest podłączone równolegle do bocznika.


Zdjęcie 7. Mikroamperomierz, bocznik i dodatkowy opór

Regulacja długości bocznika i wartości dodatkowej rezystancji odbywa się przy odpowiednim podłączeniu do urządzenia z monitorowaniem zgodności z multimetrem. Przełączanie urządzenia w tryb amperomierza / woltomierza odbywa się za pomocą przełącznika zgodnie ze schematem:

Zasilacz 1 ... 20 V z ochroną prądową

Zdjęcie 8. Schemat przełączania trybu sterowania

6. Znakowanie i obróbka przedniego panelu zasilacza, instalacja zdalnych części. W tym przykładzie wykonania mikroamperomierz jest umieszczony na panelu przednim (przełącznik przełączający tryb sterowania A / V po prawej stronie urządzenia), zaciski wyjściowe, regulatory napięcia i prądu, wskaźniki trybu pracy. Aby zmniejszyć straty i w związku z częstym użytkowaniem, dodatkowo jest wytwarzana osobna, stabilizowana moc 5 woltów. W tym celu napięcie z uzwojenia transformatora do 8 V jest dostarczane do drugiego mostka prostowniczego i typowego obwodu w 7805 z wbudowanym zabezpieczeniem.


Zdjęcie 9. Panel przedni

7. Montaż zasilacza. Wszystkie elementy zasilające są zainstalowane w obudowie. W tym przykładzie wykonania grzejnik tranzystora sterującego VT1 jest aluminiową płytą o grubości 5 mm, zamontowaną w górnej części pokrywy obudowy, która służy jako dodatkowy grzejnik. Tranzystor jest montowany na chłodnicy za pomocą uszczelki izolującej elektrycznie.


Zdjęcie 10. Montaż zasilacza bez osłony


Zdjęcie 11. Widok ogólny zasilacza.

Szczegóły:

Wzmacniacz operacyjny LM358N zawiera dwa wzmacniacze operacyjne.

Tranzystor VT1 można zastąpić dowolną z serii КТ827, КТ829. Tranzystor VT2 dowolnej z serii KT315. Z diody Zenera VD1 może korzystać każdy, o napięciu stabilizacyjnym 6,8 ... 8,0 V i prądzie 3 ... 8 mA. Diody VD2-VD4 z serii KD521 lub KD522B. Kondensatory C3, C4 - filmowe lub ceramiczne. Kondensatory tlenkowe: C1 - K50-18 lub podobne importowane, reszta - z serii K50-35. Naprawiono rezystory serii MLT, zmienne - SP3-9a.

Ustanowienie zasilacza - silnik rezystora zmiennego R2 jest przesuwany do górnej pozycji zgodnie ze schematem i mierzone jest maksymalne napięcie wyjściowe, ustawione na 20 V, wybierając rezystor R10. Następnie obciążenie jest podłączane do wyjścia i dokonywane są pomiary prądu działania zabezpieczenia. Aby obniżyć poziom działania zabezpieczenia, zmniejsz rezystancję rezystora R6. Aby zwiększyć maksymalny poziom działania zabezpieczenia, zmniejsz rezystancję rezystora R13 - czujnik prądu obciążenia.
9.2
8.4
7.8

Dodaj komentarz

    • uśmiechnij sięuśmiecha sięxaxaoknie wiemyahoonea
      szefiezadrapaniegłupiectaktak-takagresywnysekret
      przepraszamtańczyćdance2dance3przebaczeniepomocnapoje
      przestańprzyjacieledobrzegoodgoodgwizdaćomdlećjęzyk
      palićklaskanierakdeklarowaćdrwiącydon-t_mentionpobierz
      ciepłożałujęśmiech 1mdaspotkaniemoskingnegatywne
      niepopcornukaraćczytaćprzestraszyćstraszyszukaj
      drwinadziękujętoto_clueumnikostryzgadzam się
      źlepszczołablack_eyeblum3rumienić sięchwalić sięnuda
      ocenzurowaneuprzejmośćsekret2grozićzwycięstwoyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwitamykrutoyya_za
      ya_dobryipomocnikne_huliganne_othodifludzakazzamknij
19 komentarze
Autor
Dziękuję za ofertę, zgadzam się z tobą.
Więc coś narysowałem. Myślę, że zrozumiesz.
Cytat: Lihvin
Jeśli jednak przeniesiesz punkty podłączenia urządzenia na bocznik (w trybie napięciowym), ten „problem” zostanie rozwiązany.
W takim przypadku strzałka urządzenia w trybie (Amperomierz) będzie skierowana w kierunku ujemnym.

Tak, nie ważne gdzie ona idzie, myślałem, że sam możesz to rozwiązać. Umieść nieco bardziej skomplikowany przełącznik i cały biznes. Zamiast 3 nóg, 6 pinów, średni na urządzenie. Możliwy jest ten sam typ, tylko 6.
Autor
Jeśli jednak przeniesiesz punkty podłączenia urządzenia na bocznik (w trybie napięciowym), ten „problem” zostanie rozwiązany.
W takim przypadku strzałka urządzenia w trybie (Amperomierz) będzie skierowana w kierunku ujemnym.
Ważna jest nie utrata energii elektrycznej, są one naprawdę nieznaczne, ale wzrost rezystancji wyjściowej źródła napięcia, a zatem wzrost zależności napięcia wyjściowego od prądu.
Prosty przykład. Ustawiamy napięcie wyjściowe na 10 V bez obciążenia, a następnie podłączamy obciążenie przyjmując 1A, na przykład rezystor 10 Ohm.
Jeśli Rout = 0, to napięcie wyjściowe nie uległo zmianie.
Jeśli Rout = 0,33 (dodanie z bocznika pomiarowego prądu), wówczas napięcie wyjściowe wynosi 9, 67 V.
Jeśli istnieje prosta okazja, aby urządzenie było dokładniejsze, dlaczego go nie użyć?
Każda zmiana prądu obciążenia prowadzi do reakcji źródła i zmiany jego napięcia, co z kolei prowadzi do odpowiedniej zmiany prądu, to znaczy występuje niewielka fluktuacja napięcia zasilania w celu uspokojenia.
Jeśli jednak przeniesiesz punkty podłączenia urządzenia na bocznik (w trybie napięciowym), ten „problem” zostanie rozwiązany.
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Mniejsze straty prądu, a dokładniej utrzymanie napięcia wyjściowego.

No dalej? Czy to takie ważne dla tego urządzenia? W każdym razie, plus czy minus 75mV odegra znaczącą rolę w biznesie?
Mniejsze straty prądu, a dokładniej utrzymanie napięcia wyjściowego.
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Cytat: Lihvin
I nie odważyłem się zawiesić urządzenia na bieżącym czujniku (z dodatkowym zestawem body), obawiając się wzajemnego wpływu urządzenia, dodatkowo. regulator rezystancji i ochrony prądu.

I na próżno. Właśnie to musiałaś zrobić.

Na czym właściwie polega problem? Co to daje, jaka jest zaleta?
Cytat: Lihvin
I nie odważyłem się zawiesić urządzenia na bieżącym czujniku (z dodatkowym zestawem body), obawiając się wzajemnego wpływu urządzenia, dodatkowo. regulator rezystancji i ochrony prądu.

I na próżno. Właśnie to musiałaś zrobić.
Autor
[cytat = Ivan_Pokhmelev] Jeśli nie rozumiesz, o co toczy się gra, odpowiedz przynajmniej na następujące pytania: jaki jest opór Rш i szefa mikroamperomierza.

Dziękuję za ofertę, ale mogę również obliczyć Rш według wzoru, ale po obliczeniach nadal konieczne jest dostosowanie bocznika pod mikroamperomierzem (sprawdzane wielokrotnie). Miałem tylko szczęście i nie trzeba było żadnych obliczeń, ponieważ w 10 minut mogłem wybrać (kontrolując tester) potrzebną długość bocznika ze starszej długości (patrz zdjęcie 7). I nie odważyłem się zawiesić urządzenia na bieżącym czujniku (z dodatkowym zestawem body), obawiając się wzajemnego wpływu urządzenia, dodatkowo. regulator rezystancji i ochrony prądu.
Jeśli nie rozumiesz, o co toczy się gra, odpowiedz przynajmniej na następujące pytania: jaki jest opór Rш i głowicy mikroamperomierza.
A R13 jest wybrany z powodu, jak słusznie zauważyłeś Pronin, zły wybór opamp.
Autor
Cytat: Ivan_Pokhmelev

2. Jak to jest „pojedynczy bocznik”, co? R13 - co myślisz? Konieczne jest usunięcie z niego napięcia amperomierza.

Rezystor R13 jest czujnikiem prądu i jest wybrany - (*)! do stabilnej pracy zabezpieczenia nadprądowego w zakresie 0,03 ... 2,0A. (Opis BP. - tylko 17 linii).
A bocznik, jak wiadomo, jest dostosowany do istniejącego mikroamperomierza.
Różne cele - różne rezystory.
Dzisiaj uzupełniam (znalazłem sprawę) nowy. Postanowiłem użyć bloków elektronicznych gotowych z Ali.
Wskaźnik w jednym,
prąd i napięcie ...
Jednostka regulacji wynosi 0,8-30 V 12A.

Opcja transformatora. W trybie automatycznym zostanie zainstalowana chłodnica. Wszystko już przygotowałem, pozostało znaleźć czas na projekt.
Mam wiele pytań dotyczących tego domowego produktu zarówno pod względem projektu, jak i schematu (niektóre z nich zostały już wypowiedziane) i ...
Na przykład racjonalność zastosowania napięcia 20 woltów przy prądzie 2A?
Czy taka kombinacja występuje w ogóle? Osobiście postanowiłem zrobić gotowy zasilacz (projekt przemysłowy), rozszerzając jego możliwości. Urządzenie wytwarza regulowane napięcie do 15 woltów, z prądem odcięcia 1,5 A.

Rozszerzył swoje możliwości, zainstalował aktualny dzielnik. Pochodzące zeznania A na urządzeniu
Przez długi czas chciałem też stworzyć podobny schemat. Tylko z podziałem na 2 zakresy napięcia w celu zmniejszenia spadku napięcia na tranzystorze regulacyjnym i, odpowiednio, rozproszenia mocy.
Zgodnie z tym schematem można zauważyć, że bieżąca korekta ochrony nie powiodła się. Na wejściu wzmacniacza operacyjnego LM358 przykładane są napięcia zbliżone do 0 (z jednobiegunowym zasilaniem wzmacniacza operacyjnego). W tym trybie należy stosować wzmacniacze operacyjne Rail-to-Rail, a nie ogólne zastosowania. Rezystor R5 musi być rzędu kOhm.
1. No dalej, „z drugiej ręki” - tam szerokość bloku nie jest większa niż 80 mm, jest idealnie wciśnięta jedną ręką, jeśli przycisk znajdował się po prawej stronie, poza tym ktoś powiedział:
przycisk jest rzadko używany

2. Jak to jest „pojedynczy bocznik”, co? R13 - co myślisz? Konieczne jest usunięcie z niego napięcia amperomierza.
Autor
Cytat: Ivan_Pokhmelev

1. Przycisk resetowania nie jest umieszczony ergonomicznie.
2. Do czego służy drugi bocznik?


1. Inna lokalizacja przycisku resetowania wymaga użycia drugiej ręki, aby zapobiec przesuwaniu się zasilacza po naciśnięciu przycisku, co jest niewygodne. Naciśnięcie w dół eliminuje to. Lokalizacja przycisku na panelu przednim będzie zakłócać działanie innych elementów. Ponieważ przycisk jest rzadko używany, jest usuwany z obszaru roboczego.
2. Po dodaniu. obwód ma tylko jedną bocznik - dla amperomierza. W obwodach nie ma innych boczników.
1. Przycisk resetowania nie jest umieszczony ergonomicznie.
2. Do czego służy drugi bocznik?

Radzimy przeczytać:

Podaj go do smartfona ...