» elektronikk »Enhet for sikker kontroll av enheter. Galvanisk isolasjon

Enhet for sikker kontroll av enheter. Galvanisk isolasjon

hilsener innbyggerne på nettstedet vårt!
Hvis du driver med reparasjon eller design av forskjellige elektronikker, er enheten som vi vil vurdere i denne artikkelen ganske enkelt nødvendig for deg.

Forfatteren av dette prosjektet er Roman (YouTube-kanalen "Open Frime TV"). Historien om opprettelsen av denne enheten begynte for lenge siden, da forfatteren bare begynte å studere strømforsyninger. For klarhetens skyld måtte forfatteren kjøpe et slikt USB-oscilloskop, og bruke det til å se på prosessene som foregår i kretsen.

Men det er et viktig poeng som ble savnet, nemlig galvanisk isolasjon fra nettverket. Og til slutt brente forfatteren trygt oscilloskopet pluss alle de bakre USB-portene på datamaskinen og alt som var koblet til dem. Generelt var skadene veldig imponerende.

Etter denne hendelsen begynte Roman å ordne opp hva som forårsaket slike problemer. Da det viste seg, viste det seg at det hele var i felleskap. De viste seg å være vanlig mellom datamaskinen og enheten, og da forfatteren pirret inn i høyspenningsdelen av kretsen, skjedde det et sammenbrudd gjennom denne uhyggelige jorda.


Som et resultat måtte jeg kjøpe et nytt oscilloskop, som rammet mye i budsjettet. Nå bestemte forfatteren seg for å vise hvordan man lager en så enkel enhet som vil hjelpe alle skinker å unngå samme tilbakeslag.
Og hva betyr galvanisk isolasjon? Dette er en vanlig nettverkstransformator med et en-til-en-transformasjonsforhold (1: 1).

Dermed får vi den samme 220V-utgangen, men ikke koblet til nettverket på noen måte.

Og enda et stort pluss av noe slikt: Hvis du ved et uhell berører de nakne ledningene, blir du ikke drept.

Vi fant ut av det, men hvor kan jeg få riktig transformator? For disse formålene er transformatorer fra gamle TV-er gode, de har en ganske stor størrelse, og noen ganger til og med viklinger med forholdet vi trenger 1: 1. For eksempel på et lokalt loppemarked fant forfatteren en slik TSA-270-1-transformator.

Tenk på denne transformatoren for en sang, men dens vikling var ikke kraftig nok. Strømmen var bare 0,32A, og dette er som kjent ikke nok til vårt formål.

Så ble det bestemt å spole transformatoren tilbake. Spesielt for dette formålet kjøpte forfatteren til og med denne ledningen:

Det ser ut til at alt er klart for vikling, men i forbindelse med noen omstendigheter trakk denne prosessen videre, og underlig nok reddet forfatteren fra ubrukelig arbeid. Nå vil du finne ut hvorfor. En tid etter prosjektstart lette forfatteren etter noen ting i fjøset og kom over en kasse med en transformator.

Det så ut som en TSA, men litt mindre i størrelse, noe som er et pluss, siden det vil være mer praktisk å gjøre på det. Men det var ikke alt. Ved å google innså forfatteren at høyspenningsviklingen er kraftigere enn TCA og kan gi en strøm på 1A. Så det er generelt nydelig, det er ikke engang nødvendig å spole noe tilbake. Det er på denne transformatoren, merket TS-250-2P, som vår galvaniske isolasjon skal bygges.

For det første må vi koble fra alle ledningene og fjerne unødvendige deler som øker størrelsen på selve transformatoren. Etter som, etter å ha gjort de nødvendige målingene, ble det bestilt en slik plastboks her, der transformatoren vår passet perfekt.



Men i tillegg til selve transformatoren, ble det besluttet å installere en annen nyttig funksjon her, nemlig inkludering av en last gjennom en lyspære. Dette er for eksempel veldig praktisk, hvis enheten slås på for første gang, fordi i tilfelle kortslutning vil lyset begrense strømmen og ingenting vil brenne.

Siden stedet i huset er veldig begrenset, vil vi bruke en slik miniatyrlampe, som er designet for spenning 220V, strøm 60W.

La oss nå begynne å klargjøre skroget. Det er nødvendig å fikse kontakten på den, samt en bryter som lar deg koble til eller koble glødelampen.

Dette gjøres elementært, vi vil ikke engang dvele ved dette. Det er også nødvendig å legge til et nytt hull for sikringen, men vi vil gjøre det litt senere. La oss nå komme til forberedelse av transformatoren. Vi finner dokumentasjon på Internett, det kan sees av det at nettspenningen må påføres pinner 1 og 1 '.
Og kontaktene 2 og 2 'må være lukket mellom seg.

Som du ser er det ingenting komplisert. Vi går videre til sekundærviklingen. Det er flere av dem, men som du ser er det ingen rene viklinger for 220V. Beklager selvfølgelig, men ingenting, vi kommer ut. Nedenfor kan vi se hvordan forfatteren sjekker spenningen på transformatoren sin.




De samsvarer i utgangspunktet med dokumentasjonen. Vi fortsetter videre på denne måten: vi må koble alle viklingene i serie. For å ikke bli forvirret skrev forfatteren ordet “slag” på transformatorrammen.

Nå tar vi for eksempel vikling 4 og 4 'og kobler den til hovedviklingen 5 og 5'. Nå blir spenningen fjernet fra pinnene 5 og 4 '.

Ved siden av dem legger vi til en annen svingete 6 og 6 ', like fortløpende. Og nå skjer det allerede å spise med pinner 5 og 6 '.

Vi kobler det hele sammen i jernet og ser hvor mange volt vi fikk.

Som du kan se, viser multimeteren en spenning på rundt 210V, og dette er mer enn nok. Og spesielt for de som ikke forsto tilkoblingsskjemaet, forberedte forfatteren en visuell tegning, basert på hvor til og med et barn kan sette sammen denne ordningen.

Som du ser viser figuren en sikring med en lampe, og en bryter, generelt, fullstapping. Og nå er det på tide å installere alt i saken.

Detaljer passer tett, men viktigst av alt, alt passer. På denne forsamlingen er fullført, men det er ikke alt. Med USB-oscilloskop kan en standard sonde med en 1:10 divider bare se lavspenning.

Og for å trygt klatre inn i den varme delen av kretsen, må du kjøpe en slik sonde med en skillelinje på 100. Ja, den er ikke billig, men den sparer det dyrere oscilloskopet fra å brenne ut. Måleområdet med en slik sonde utvides kraftig.


Avslutningsvis kan du utføre tester av enheten vi nettopp har satt sammen. For dette trenger vi ethvert hjemmelaget produkt. Forfatteren vil bruke strømforsyningen som er under utvikling.

Vi kobler det til nettverket og står rolig på transistorens gate, uten frykt for fallgruver.

På skjermen kan vi se våre impulser.

Som du ser er alt klart. Generelt er enheten virkelig verdt å gjenta, spesielt hvis du har tenkt å gjøre elektronikk i fremtiden.

Det er ikke nødvendig å ta den samme transformatoren som forfatteren, det er mange lignende modeller, men folk som ikke kjenner sine verdier gir nesten ingenting.

I ekstreme tilfeller kan du ta to transformatorer med de samme utgangsvindlene og koble dem på den lave siden slik:

Resultatet blir det samme. Dette er tiden for å ta slutt. Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!

videoer:
9.8
9.8
10

Legg til en kommentar

    • smilersmilerxaxaokdontknowyahoonea
      sjefscratchlurejaja-jaaggressivhemmelighet
      beklagerdansedance2dance3benådninghjelpdrikkevarer
      stoppvennergodgoodgoodfløytebesvimelsetunge
      røykklappingCrayerklærehånligdon-t_mentionnedlasting
      heteirefullaugh1MDAmøtemoskingnegative
      not_ipopcornstraffeleseskremmeskremmersøk
      spydighetthank_youdetteto_clueumnikakuttenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3rødmeskrytekjedsomhet
      sensurertpleasantrysecret2trueseieryusun_bespectacled
      ShokRespektlolPrevedvelkommenKrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodiFLUDforbudnær
2 kommentarer
La oss si at ikke alle kjøretøyer har separate svingete rammer og at pansrede vanligvis har distribuerte viklinger
En nyttig ting, bare jeg ville se etter to identiske transformatorer og bare omorganisere nettverkets svingete (vel, jeg er lat)! smiler

Vi anbefaler deg å lese:

Gi den til smarttelefonen ...