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

Strømforsyning 1 ... 20 V med strømbeskyttelse


Når du setter opp diverse elektronisk enheter krever en strømforsyningsenhet (PSU), der det er en justering av utgangsspenningen og muligheten til å kontrollere driftsnivået til beskyttelsen mot overstrøm over et bredt område. Når beskyttelsen er aktivert, skal belastningen (tilkoblet enhet) kobles automatisk fra.

Et søk på Internett ga flere passende strømforsyningskretser. Han stoppet ved en av dem. Ordningen er enkel å produsere og ta i bruk, består av tilgjengelige deler, oppfyller de angitte kravene.

Strømforsyningen foreslått for produksjon er basert på driftsforsterkeren LM358 og har følgende egenskaper:
Inngangsspenning, V - 24 ... 29
Utgangsstabilisert spenning, V - 1 ... 20 (27)
Beskyttelsesoperasjonsstrøm, A - 0,03 ... 2,0


Bilde 2. Strømforsyningskrets



En justerbar spenningsregulator er satt sammen på en driftsforsterker DA1.1. Forsterkerinngangen (terminal 3) mottar modellspenningen fra motoren til den variable motstanden R2, zenerdioden VD1 er ansvarlig for dens stabilitet, og spenningen tilføres den inverterende inngangen (terminal 2) fra senderen til transistoren VT1 gjennom spenningsdeleren R10R7. Ved hjelp av en variabel motstand R2 kan du endre utgangsspenningen til PSU.
Overstrømbeskyttelsesenheten er laget på driftsforsterkeren DA1.2, den sammenligner spenningen ved inngangene til op-forsterkeren. Inngang 5 gjennom motstand R14 mottar spenning fra belastningsstrømssensoren - motstand R13. Inverteringsinngangen (pinne 6) mottar en modellspenning for stabiliteten som VD2-dioden med en stabiliseringsspenning på omtrent 0,6 V er ansvarlig for.

Mens spenningsfallet som er opprettet av belastningsstrømmen på motstanden R13 er mindre enn det eksempleriske, er utgangsspenningen (pinne 7) til DA1.2 op forsterkeren nær null. I tilfelle belastningsstrømmen overstiger det tillatte innstilte nivået, vil spenningen ved strømføleren øke og spenningen ved utgangen til op forsterkeren DA1.2 øke nesten til forsyningsspenningen. I dette tilfellet lyser HL1 LED, signaliserer et overskudd, transistoren VT2 åpnes, og omgår Zener-dioden VD1 med en motstand R12. Som et resultat lukkes transistoren VT1, utgangsspenningen til PSU vil avta til nesten null og belastningen vil slå seg av. For å slå på lasten, trykk på knappen SA1. Beskyttelsesnivået justeres ved bruk av en variabel motstand R5.

BP-produksjon

1. Grunnlaget for strømforsyningen, dens utgangskarakteristikker bestemmes av strømkilden - den brukte transformatoren. I mitt tilfelle ble en toroidet transformator fra en vaskemaskin brukt. Transformatoren har to utgangsviklinger på 8v og 15v. Ved å kombinere begge viklingene i serie og legge til en likeretterbro på KD202M medium effektdioder for hånden, fikk jeg en likespenningskilde 23v, 2a for en strømforsyning.


Foto 3. Transformator og likeretterbro.

2. En annen avgjørende del av PSU er instrumentorganet. I dette tilfellet kan en barnas lysbildeprojektor blande seg inn garasjen. Etter å ha fjernet overskuddet og behandlet i fronten av hullet for å installere det indikerende mikroammeteret, skaffet vi et blankt til PSU-saken.


Bilde 4. BP-saken blank

3. Den elektroniske kretsen ble montert på en universal monteringsplate som målte 45 x 65 mm. Oppsettet av delene på brettet avhenger av dimensjonene som finnes i komponentgården. I stedet for motstandene R6 (innstiller driftsstrømmen) og R10 (begrenser den maksimale utgangsspenningen), er trimmet tappemotstander med 1,5 ganger større nominell verdi installert på tavlen. På slutten av PSU-innstillingene kan de erstattes av permanente.


Bilde 5. Monteringsplate

4. Montering av kretskortet og eksterne elementer i den elektroniske kretsen i sin helhet for testing, innstilling og justering av utgangsparametere.


Bilde 6. PSU-kontrollenhet

5. Produksjon og justering av shunt og ekstra motstand for å bruke en mikroammeter som ammeter eller BP voltmeter. Ekstra motstand består av seriekoblede konstante og innstillingsmotstander (bildet over). En shunt (bildet under) er inkludert i hovedstrømkretsen og består av en ledning med lav motstand. Ledningstverrsnittet bestemmes av den maksimale utgangsstrømmen. Når du måler strømstyrken, er enheten koblet parallelt med shunten.


Foto 7. Mikroammeter, shunt og ekstra motstand

Justering av lengden på shunt og verdien av tilleggsmotstanden utføres med en passende tilkobling til enheten med overvåking for overholdelse av et multimeter. Å bytte enheten til Ammeter / Voltmeter-modus utføres av vippebryteren i samsvar med skjemaet:

Strømforsyning 1 ... 20 V med strømbeskyttelse

Bilde 8. Skjema for å bytte kontrollmodus

6. Merking og behandling av frontpanelet på PSU, installasjon av eksterne deler. I denne utførelsen er et mikroammeter plassert på frontpanelet (vippebryter for A / V-kontrollmodus til høyre for enheten), utgangsklemmer, spennings- og strømregulatorer, driftsmodusindikatorer. For å redusere tap og i forbindelse med hyppig bruk, sendes i tillegg en separat stabilisert 5-volt utgang. For dette tilføres spenningen fra transformatorviklingen til 8V til den andre likeretterbroen og en typisk krets på 7805 med innebygd beskyttelse.


Bilde 9. Frontpanel

7. Montering av strømforsyningen. Alle strømforsyningselementer er installert i huset. I denne utførelsesformen er radiatoren til kontrolltransistoren VT1 en aluminiumsplate 5 mm tykk, montert i den øvre delen av husdekselet, som tjener som en ekstra radiator. Transistoren er montert på radiatoren gjennom en elektrisk isolerende pakning.


Bilde 10. Montering av en PSU uten deksel


Bilde 11. Generell oversikt over strømforsyningen.

detaljer:

Operasjonsforsterkeren LM358N har to op-ampere.

Transistor VT1 kan erstattes med hvilken som helst av seriene КТ827, КТ829. Transistor VT2 hvilken som helst av KT315-seriene. Zener-dioden VD1 kan brukes av hvem som helst, med en stabiliseringsspenning på 6,8 ... 8,0V og en strøm på 3 ... 8 mA. VD2-VD4-dioder fra KD521 eller KD522B-serien. Kondensatorer C3, C4 - film eller keramikk. Oksidkondensatorer: C1 - K50-18 eller lignende importert, resten - fra K50-35-serien. Faste motstander i MLT-serien, variabler - SP3-9a.

Etablere en strømforsyning - motoren med variabel motstand R2 flyttes til den øvre posisjonen i henhold til skjemaet og maksimal utgangsspenning måles, satt til 20 V, og velg motstand R10. Etter dette kobles lasten til utgangen og målinger av beskyttelsesoperasjonsstrømmen gjøres. For å redusere beskyttelsesnivået, reduser motstanden til motstanden R6. For å øke maksimal beskyttelsesnivå, reduser motstanden til motstanden R13 - belastningsstrømssensor.
9.2
8.4
7.8

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
19 kommentar
Forfatteren
Takk for tilbudet, jeg er enig med deg.
Så jeg tegnet noe. Jeg tror du vil forstå.
Sitat: lihvin
Selv om du overfører tilkoblingspunktene til enheten for en shunt (i spenningsmodus), vil dette "problemet" bli løst.
I dette tilfellet vil pilen til enheten i (Ammeter) modus gå i negativ retning.

Ja, uansett hvor hun går, tenkte jeg at du kunne løse det selv. Sett en litt mer komplisert bryter og hele virksomheten da. I stedet for 3 ben, 6 pinner, medium per enhet. Den samme typen er mulig, bare 6.
Forfatteren
Selv om du overfører tilkoblingspunktene til enheten for en shunt (i spenningsmodus), vil dette "problemet" bli løst.
I dette tilfellet vil pilen til enheten i (Ammeter) modus gå i negativ retning.
Det viktige er ikke tap av strøm, de er virkelig ubetydelige, men en økning i utgangsmotstanden til spenningskilden, og derfor en økning i avhengigheten av utgangsspenningen til strømmen.
Et enkelt eksempel. Vi satte utgangsspenningen til 10 V uten belastning, og koblet deretter belastningen som tok 1A, for eksempel en 10 Ohm-motstand.
Hvis Rout = 0, har ikke utgangsspenningen endret seg.
Hvis Rout = 0,33 (tillegg fra en strømmålende shunt), ble utgangsspenningen 9, 67 V.
Hvis det er en enkel mulighet til å gjøre enheten mer nøyaktig, hvorfor ikke bruke den?
Hver endring i belastningsstrømmen fører til en reaksjon fra kilden og en endring i dens spenning, som igjen fører til en tilsvarende endring i strøm, det vil si at det er en liten svingning i forsyningsspenningen for å roe seg ned.
Selv om du overfører tilkoblingspunktene til enheten for en shunt (i spenningsmodus), vil dette "problemet" bli løst.
Sitat: Ivan_Pokhmelev
Mindre strømtap, mer presist opprettholde utgangsspenningen.

Ringe ?! Er det så viktig for dette apparatet? Uansett, pluss eller minus 75mV vil spille en betydelig rolle i virksomheten?
Mindre strømtap, mer presist opprettholde utgangsspenningen.
Sitat: Ivan_Pokhmelev
Sitat: lihvin
Og jeg turte ikke å henge enheten på den gjeldende sensoren (med et ekstra karosserisett), i frykt for enhetens innflytelse, i tillegg. motstands- og strømbeskyttelsesregulator.

Og forgjeves. Det var akkurat det du måtte gjøre.

Og hva er egentlig problemet? Hva gir dette, hva er fordelen?
Sitat: lihvin
Og jeg turte ikke å henge enheten på den gjeldende sensoren (med et ekstra karosserisett), i frykt for enhetens innflytelse, i tillegg. motstands- og strømbeskyttelsesregulator.

Og forgjeves. Det var akkurat det du måtte gjøre.
Forfatteren
[quote = Ivan_Pokhmelev] Hvis du ikke forstår hva som står på spill, kan du svare på i det minste disse spørsmålene: hva er motstanden til Rш og hodet til en mikroammeter.

Takk for tilbudet, men jeg kan også beregne Rш i henhold til formelen, men etter beregningen er det fortsatt nødvendig å justere shunten under mikroammeteren (sjekket gjentatte ganger). Jeg var bare heldig og ingen beregninger var nødvendig, for på 10 minutter kunne jeg velge (kontrollere av testeren) nødvendig lengde på shunt fra eldre lengde (se bilde 7). Og jeg turte ikke å henge enheten på den gjeldende sensoren (med et ekstra karosserisett), i frykt for enhetens innflytelse, i tillegg. motstands- og strømbeskyttelsesregulator.
Hvis du ikke forstår hva som står på spill, svarer minst disse spørsmålene: hva er motstanden til Rш og hodet til mikroammeteren.
Og R13 er valgt på grunn av, som du med rette påpekte Pronin, feil valg opamp.
Forfatteren
Sitat: Ivan_Pokhmelev

2. Hvordan er det en “single shunt”, ikke sant? R13 - hva tror du? Det er nødvendig å fjerne spenningen til ammeteret fra den.

Motstand R13 er en gjeldende sensor og er valgt - (*)! for stabil drift av overstrømsvernet i området 0,03 ... 2,0A. (Beskrivelse av BP. - bare 17 linjer).
Og shunten er som kjent justert til den eksisterende mikroammeteren.
Ulike mål - forskjellige motstander.
I dag fullfører jeg (fant saken) en ny. Jeg bestemte meg for å bruke elektroniske blokker klare med Ali.
Indikator i en,
strøm og spenning ...
Justeringsenheten er 0,8-30 V 12A.

Transformatoralternativ. En kjøler vil bli installert for kjøling i automatisk modus. Jeg har allerede forberedt alt, det gjenstår å finne tid til prosjektet.
Jeg har mange spørsmål til dette hjemmelagde produktet både i design og i ordningen (noen av dem har allerede blitt gitt stemme), og ...
For eksempel rasjonaliteten ved å bruke en spenning på 20 volt med en strøm på 2A ?!
Forekommer en slik kombinasjon i det hele tatt? Personlig bestemte jeg meg for å lage en ferdig strømforsyningsenhet (industriell design), og utvide kapasiteten. Enheten produserer en justerbar spenning på opptil 15 volt, med en avstengningsstrøm på 1,5 A.

Han utvidet mulighetene sine, installerte en nåværende skillelinje. Avledet vitnesbyrd En på enheten
I lang tid ønsket jeg også å lage et lignende opplegg. Bare med en inndeling i to spenningsområder for å redusere spenningsfallet over reguleringstransistoren og følgelig kraftspredningen.
I henhold til denne ordningen kan det bemerkes at den nåværende beskyttelsesjusteringen mislyktes. Ved inngangen til LM358 op forsterker påføres spenninger nær 0 (med unipolar op forsterkerforsyning). For denne modusen må Rail-to-Rail op ampere brukes, ikke generelle bruksområder. Og motstand R5 må være i størrelsesorden kOhm.
1. C'mon, “second hand” - der er blokkeringsbredden ikke mer enn 80 mm, den trykkes perfekt med én hånd hvis knappen var til høyre, dessuten sa noen:
knappen brukes sjelden

2. Hvordan er det en “single shunt”, ikke sant? R13 - hva tror du? Det er nødvendig å fjerne spenningen til ammeteret fra den.
Forfatteren
Sitat: Ivan_Pokhmelev

1. Tilbakestill-knappen er ikke ergonomisk plassert.
2. Hva er den andre shunten til?


1. Et annet sted for tilbakestillingsknappen krever bruk av en annenhånds for å forhindre at PSU skifter når du trykker på knappen, noe som er upraktisk. Å trykke ned eliminerer dette. Plasseringen av knappen på frontpanelet vil forstyrre andre elementer. Siden knappen sjelden brukes, fjernes den fra arbeidsområdet.
2. På add. kretsen har bare en shunt - for et ammeter. Det er ingen andre shunts i kretsene.
1. Tilbakestill-knappen er ikke ergonomisk plassert.
2. Hva er den andre shunten til?

Vi anbefaler deg å lese:

Gi den til smarttelefonen ...