Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penyesuai stabil daripada tidak stabil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penukar voltan, penerus, penyongsang

Komen artikel Komen artikel

Di kedai-kedai, kiosk laluan bawah tanah, di pasaran radio, anda boleh membeli apa yang dipanggil penyesuai yang direka dalam bentuk palam rangkaian. Riak besar voltan keluaran dan pergantungannya pada arus beban menyukarkan untuk menggerakkan mana-mana peralatan elektronik daripadanya. Cara menstabilkan voltan keluaran penyesuai tersebut diterangkan dalam artikel ini.

Untuk menetapkan nilai "bulat" voltan keluaran, cara paling mudah ialah menggunakan litar mikro KR142EN5 dan KR142EN8 dengan indeks huruf yang sepadan [1], memasangnya pada sink haba dalam perumah penyesuai dan menambahnya dengan kapasitor keluaran dengan kapasiti sekurang-kurangnya 10 μF. Jika voltan "bukan standard" diperlukan, litar mikro KR142EN12A harus digunakan [2].

Penyesuai yang distabilkan daripada yang tidak stabil. Gambar rajah skema pengecas dan peranti bekalan kuasa Penyesuai yang distabilkan daripada yang tidak stabil. Lukisan papan litar bercetak peranti pengecasan dan kuasa

Rajah 1 menunjukkan gambar rajah pengecas dan bekalan kuasa untuk penerima radio mudah alih, di mana empat bateri TsNK-0,45 dipasang. Kapasitor C1 menghapuskan hingar frekuensi tinggi yang berlaku apabila diod jambatan penerus ditutup. Voltan keluaran 5.6V ditetapkan dengan pemangkasan perintang R3, dan arus pengecasan maksimum (kira-kira 150 mA) dengan memilih perintang R1 apabila bateri yang dinyahcas disambungkan. Unit ini mudah kerana bateri dicas dengan cepat (4...6 jam), dan adalah mustahil untuk mengecasnya semula [3,4].

Penyesuai yang distabilkan daripada yang tidak stabil. Penampilan pengecas dan bekalan kuasa

Peranti dipasang berdasarkan penyesuai RW-900 [5]. Lukisan papan litar bercetak ditunjukkan dalam Rajah 2, dan rupa blok ditunjukkan dalam Rajah 3. Perintang MLT digunakan: ia dipasang secara menegak pada papan, R3 - SP3-19a. Diod VD1-VD4 dan kapasitor C2 adalah dari penyesuai, selebihnya adalah RV-6. Kapasitor C4 juga boleh dipasang dengan mana-mana kapasitor oksida, tetapi kapasitinya mestilah sekurang-kurangnya 10 µA. Diod VD5 - hampir mana-mana penerus atau nadi.

Cip DA1 dipasang pada sink haba bergaris berukuran 10x18x38 mm daripada peranti industri. Untuk penyejukan yang baik, enam lubang dengan diameter 6 mm digerudi di dinding bawah dan atas kes penyesuai (orientasi apabila ia dipasang ke saluran keluar dinding).

Jika pengehadan arus keluaran tidak diperlukan, perintang R1 dan kapasitor C3 boleh diabaikan. Dalam varian ini, arus keluaran maksimum ialah 0.5 A pada voltan riak kira-kira 1 mV. Dengan memilih rintangan perintang R3 dan R4, anda boleh memasang penstabil untuk sebarang voltan keluaran dalam had yang dibenarkan oleh pengubah penyesuai.

Menggunakan penyesuai universal, anda boleh membuat bekalan kuasa yang stabil dengan voltan keluaran boleh tukar. Gambar rajah penyesuai yang diubah suai "PERKARA PERTAMA NO:57" ditunjukkan dalam Rajah 4. Penggulungan sekunder pengubah T1 digunakan sepenuhnya, paipnya terlindung. Diod VD5, VD6 adalah pelindung [2].

Penyesuai yang distabilkan daripada yang tidak stabil. Gambarajah skematik bekalan kuasa yang stabil dengan voltan keluaran boleh tukar

Diod VD1-VD4, kapasitor C2, LED HL1 dan suis SA1 dan SA2 - daripada penyesuai. Perintang R3-R8 tidak perlu mempunyai rintangan yang ditunjukkan, mereka boleh berbeza dalam mana-mana arah sebanyak 1.5 kali. Adalah penting bahawa rintangan R3-R7 adalah sama antara satu sama lain dengan ketepatan 1 ... 2%, dan rintangan R8 adalah dua kali lebih besar, kerana ia menentukan ralat dalam menetapkan voltan keluaran.

Semua elemen, kecuali pengubah T1, dipasang pada papan litar bercetak, lukisannya ditunjukkan dalam Rajah 5, dan rupa peranti ditunjukkan dalam Rajah 6.

Untuk menggerudi lubang pelekap dan lubang untuk memasang suis dan LED, adalah mudah untuk menggunakan papan litar bercetak daripada penyesuai yang digunakan sebagai stensil. Untuk menyahsolder suis dari papan tanpa merosakkannya, perlu membengkokkan papan dengan memanaskan beberapa kenalan bersebelahan dengan besi pematerian pada masa yang sama. Bergerak secara beransur-ansur ke kenalan lain, anda boleh menyahpateri keseluruhan suis.

Penyesuai yang distabilkan daripada yang tidak stabil. Papan litar bercetak bagi bekalan kuasa yang stabil dengan voltan keluaran boleh tukar

Cip DA1 dipasang pada plat kuprum berukuran 52x38x1 mm, yang bertindak sebagai sink haba. Plat mempunyai bebibir untuk dipasang pada papan, dan lubang berdiameter 4 mm digerudi di sepanjang perimeternya untuk memberikan pengudaraan. Untuk tujuan yang sama, lapan lubang dengan diameter 6 mm digerudi di dinding atas dan bawah perumahan.

Menyediakan peranti terdiri daripada menetapkan voltan keluaran tanpa beban dengan pemilihan perintang R2 dan R9. Perintang R9 boleh segera meletakkan rintangan yang ditunjukkan pada litar, dan selari dengannya dan bukannya R2, perintang boleh ubah pateri dengan rintangan 10 kOhm dan 56 Ohm, masing-masing. Perintang yang disambungkan selari dengan R9 menetapkan voltan keluaran kepada 12 V, perintang R2 - 1.5 V. Oleh kerana tetapan ini saling berkaitan, ia mesti diulang beberapa kali. Selepas itu, perintang tetap dengan rintangan terpilih dipasang, dan perintang dipateri selari dengan R9 dari sisi konduktor bercetak.

Penyesuai yang distabilkan memberikan arus keluaran sehingga 200 mA. Pada voltan 12 V, arus dihadkan oleh kemunculan riak, pada voltan yang lebih rendah, oleh suhu cip DA1. Peningkatan dalam permukaan sink haba boleh meningkatkan dengan ketara arus keluaran pada voltan keluaran rendah.

Penyesuai yang distabilkan daripada yang tidak stabil. Kemunculan bekalan kuasa yang stabil dengan voltan keluaran boleh tukar

Kesusasteraan

  1. Shcherbina A., Blagiy S. Penstabil cip siri 142, K142, KR142. - Radio, 1990, No. 8, hlm. 89, 90; No 9, hlm. 73
  2. Nefedov A., Golovina V. Cip KR142EN12. - Radio, 1993, No. 8, hlm. 41
  3. Nechaev I. Pengecasan bateri dipercepatkan. - Radio, 1995, No. 9, hlm. 52, 53
  4. Alekseev S. Pengecas untuk bateri dan bateri Ni-Cd. - Radio, 1997, No 1, hlm. 44-46; No 2, hlm. 44-46
  5. Biryukov S. Penyesuai rangkaian. - Radio, 1998, No 6, hlm. 66, 67

Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Penukar voltan, penerus, penyongsang.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Masa lapang memberi kesan buruk kepada seseorang 23.01.2023

Pilihan terbaik ialah tidak melakukan apa-apa - tidak lebih daripada dua jam sehari.

Penyelidik Amerika dari University of California dan Pennsylvania mendapati bahawa masa lapang yang berlebihan memberi kesan negatif kepada seseorang. Khususnya, perasaan kesejahteraannya.

Para saintis menganalisis data daripada dua tinjauan lebih daripada 35 rakyat Amerika. Di mana para peserta bercakap secara terperinci tentang apa yang mereka lakukan pada hari sebelumnya dan bagaimana ia mempengaruhi mereka.

Ternyata keadaan kesihatan bertambah baik dengan peningkatan masa lapang, tetapi tidak lebih dari dua jam. Tetapi selepas lima jam masa lapang, keadaan kesihatan, sebaliknya, bertambah buruk.

Dua eksperimen dalam talian juga dijalankan, di mana lebih daripada enam ribu orang mengambil bahagian.

Selama enam bulan, setiap peserta menerima dari 15 minit hingga tujuh jam masa lapang.

Percubaan menunjukkan bahawa orang yang mempunyai masa minimum dan maksimum berasa lebih teruk.

Berita menarik lain:

▪ Adalah mustahil untuk mengawal AI superintelligent

▪ Kebahagiaan memanjangkan umur

▪ Tablet bajet 8" Archos 80 Xenon pada Android 4.1

▪ Genetik harus dipersalahkan kerana penuaan intelek

▪ Basikal A lipat

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Rumah, plot rumah tangga, hobi. Pemilihan artikel

▪ pasal Penakut tak main hoki. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana kaca ditemui? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengendali unit pam konkrit mudah alih. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Penstabil haba berkadar untuk inkubator. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penstabil voltan sesalur dengan kawalan mikropengawal. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024