• I






      
           

Научно-популярный образовательный ресурс для юных и начинающих радиолюбителей - Popular science educational resource for young and novice hams

Основы электричества, учебные материалы и опыт профессионалов - Basics of electricity, educational materials and professional experience

КОНКУРС
language
 
Поиск junradio

Радиодетали
ОК
Сервисы

Stock Images
Покупка - продажа
Фото и изображений


 
Выгодный обмен
электронных валют

Друзья JR



JUNIOR RADIO





Лабораторный переменный блок питания 0-30V



Статьи публикуются по мере поступления. Для упорядоченного тематического
поиска воспользуйтесь блоком  "Карта сайта"







С левой стороны (вход AC) идет вторичный сетевой трансформатор напряжением 220 В (первичный) 18 В (вторичный) / 3 Ампер. Переменное напряжение 18 вольт от его вторичного трансформатора выпрямляется диодами D1, D2, D3 и D4, которые соединены с устройством моста и образуют двойной выпрямитель. Импульс от выхода моста подается на концы сети R1-C1 и фильтруется. Цепь вокруг интегрированной U1 производит необходимое опорное напряжение для стабильной работы схемы. Диод Zener D8 работает с минимальным током для нулевого теплового коэффициента для обеспечения стабильной работы источника питания. Резисторы R5 и R6 регулируют выходной сигнал опорного генератора.

 

 

Напряжение на выходе U1 возрастает до тех пор , пока D8 начинает работать, схема стабилизирует и опорное напряжение стабилитрона (5,6 Вольт) показано на концах R5. Ток, протекающий через неинвертирующий вход эффекторного усилителя, ничтожно мал, поэтому весь ток, протекающий через R5, также проходит через R6, и поэтому выходное напряжение U1 в два раза превышает диодное напряжение. U2 с помощью резисторов R11 и R12 увеличивает напряжение в соответствии с формулой A = R11 + R12 / R11, увеличивая таким образом напряжение примерно до 20 вольт. Триммер RV1 и резистор R10 используются для установки пределов выходного напряжения до нуля. Когда источник питания работает и к нему подключается нагрузка, тогда весь выходной ток проходит через резистор R7. В этот момент обратимый вход (-) U3 имеет потенциал 0 и поляризуется резистором R21, а неинвертирующий (+) вход U3 поляризуется небольшим напряжением от 0 до 2 вольт в зависимости от положение ротора Потенциометр P2. Предположим, что напряжение в этой точке цепи составляет 1 вольт, а выходное напряжение устанавливается на несколько вольт. Если нагрузка возрастает, напряжение на концах R7 будет увеличиваться, поэтому U3 будет активирован, и он приведет U2 через проход D9, и, следовательно, U2 будет управляться значением напряжения и выше. С этого момента действует схема ограничения тока выходного тока, так как U3 управляет работой U2, так что падение напряжения на краях R7 является постоянным. Конденсатор C8 обеспечивает стабилизацию петли повторного соединения U3. Пока блок питания работает и обеспечивает постоянное напряжение, светодиод D12 выключен. Пока ток превышает пресет по значению P2, светодиод загорается, а источник питания из источника постоянного напряжения является источником постоянного тока, и в то же время выходное напряжение изменяется, чтобы сохранить постоянную ток для этой нагрузки.

 

 

R19, ​​R20 определяет необходимые рабочие условия Q3, которые обнаруживают, когда в этот момент запускается и работает схема ограничения тока тока, и светодиод D12 загорается через R22, который определяет рабочий ток светодиодов. Однако ограничение тока производится с помощью R7, который служит в качестве преобразователя, а текущее значение предельной схемы устанавливается потенциометром P2. Таким образом, в зависимости от положения потенциометра P2, другое напряжение возникает на каждом конце R7, и делится внутреннего опорного напряжения интегральной схемы U1. Из соединения D2, D4, через R2 и D5, D6, C2, C3, R3 генерирует отрицательное напряжение, необходимое для работы U2, U3, чтобы они могли опускаться до 0 вольт. D7 стабилизирует отрицательное напряжение, вызванное клеммами 4 U2 и U3. Резистор R4 обеспечивает полярность на U1, а конденсаторы C4 и C5 выводят цепь из высоких частот, что может вызвать нестабильность в интегральных схемах. Транзистор Q1 защищает источник питания от отрицательного падения напряжения, вызванного отключением выключателя питания, сохраняя выход U2 низким. Резистор R14 отключает транзистор, когда источник питания работает нормально, и этим простым способом источник питания очень полезен для экспериментов, поскольку он резко сокращает выходное напряжение, не дожидаясь разгрузки конденсатора, тем самым теряя много времени. Наконец, через R15 напряжение подается на транзисторы Q2 и Q4, которые обеспечивают требуемую мощность 0,5 A. Резистор R16, наконец, поляризует транзисторы Q2 и Q4, соединены по DARLINGTON.

 

 

Список компонентов

Резисторы

Конденсаторы

Транзисторы

R1 = 2,2 КΩ 1 Вт 
R7 = 0,47 Ом 5 ​​Вт Кирпич 
R2 = 82Ω 1 / 4W 
R3 = 220 Ом 1/4 Вт 
R4 = 4.7KΩ 1 / 4W 
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4 Вт 
R8, R11 = 27 кОм 1/4 Вт 
R9, R19 = 2,2 кОм 1/4 Вт 
R10 = 270 кОм 1/4 Вт 
R12, R18 = 56 кОм 1/4 Вт 
R14 = 1,5 кОм 1/4 Вт 
R15, R16 = 1 кОм 1/4 Вт 
R17 = 33 Ом 1/4 Вт 
R22 = 3,9 кОм 1/4 Вт 
RV1 = 1MΩ Trimmer 
P1, P2 = 10KΩ Линейный потенциометр

C1 = 3300 мкФ / 40 В Электролитический 
C2, C3 = 47 мкФ / 63В Электролитический 
C4 = 100nF Полиэфир 
C5 = 220nF Полиэфир 
C6 = 100pF Керамика 
C7 = 10 мкФ / 50 В Электролитический 
C8 = 330pF Керамика

Q1 = BC547 NPN-транзистор 
O2 = 2N2219 NPN-транзистор 
Q3 = BC327 PNP-транзистор 
Q4 = BD249C NPN Силовой транзистор

Диоды

Интегральные ИС усилителя

D1, D2, D3, D4 = 1N5402 
D5, D6 = 1N4148 
D7, D8 = 5.6V Zener 
D9, D10 = 1N4148 
D11 = 1N4001 
D12 = светодиод

U1, U2, U3 = TL081

трансформатор

T1 = 220 В - 18 В / 3 А

 

 







Просмотров: 1642 | Добавил: Chinas | Рейтинг: 3.0/1








Необходимо добавить материалы...
Результат опроса Результаты Все опросы нашего сайта Архив опросов
Всего голосовало: 380



          

Радио для всех© 2024