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

Pengatur voltan pampasan suhu. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pengatur arus, voltan, kuasa

Komen artikel Komen artikel

Salah satu elemen penting peralatan elektrik kereta ialah bateri boleh dicas semula (selepas ini dirujuk sebagai bateri). Tidak seperti peralatan elektrik lain, bateri mempunyai hayat perkhidmatan yang terhad, dan oleh itu (memandangkan kosnya yang besar) meningkatkan sumbernya kepada nilai maksimum adalah tugas yang mendesak untuk peminat kereta.

Oleh kerana bateri dipasang pada kereta hampir sepanjang masa, untuk menyelesaikan masalah ini adalah perlu untuk mengekalkan voltan pengecasan optimum yang dihasilkan oleh pengawal selia voltan standard (selepas ini dirujuk sebagai pengawal selia), yang merupakan sebahagian daripada peralatan elektrik kereta. Kelemahan pengawal selia tradisional ialah ia mengekalkan voltan tetap (biasanya 14,1±0,2 V), walaupun diketahui ([1]) bahawa voltan ini harus berubah mengikut ungkapan: Ut=U0(1+KeT), di mana Ut ialah voltan , yang mesti digunakan pada terminal bateri untuk memastikan arus pengecasan optimum, pada suhu elektrolit T ° C; U0=14,56 V - voltan yang mesti digunakan pada terminal bateri untuk memastikan arus pengecasan optimum pada suhu elektrolit 0 °C; Ke= -1,65x10-3 1/°C - pekali suhu rintangan elektrolit; T - suhu elektrolit, °C.

Daripada ungkapan ini, voltan optimum yang dihasilkan oleh pengawal selia apabila suhu elektrolit berubah dari -10 hingga +40 °C harus berubah dari 14,8 hingga 13,6 V, masing-masing. Oleh kerana sisihan voltan rangkaian kenderaan daripada yang optimum sebanyak 0,4 V mengurangkan hayat bateri sebanyak 25%, i.e. kira-kira 1 tahun (menurut sumber lain [2], sisihan voltan pengecasan sebanyak 10... 12% daripada optimum mengurangkan hayat bateri sebanyak 2... 2,5 kali), keperluan untuk pembetulan suhu pengawal selia tidak boleh dipertikaikan. Untuk tujuan ini, pengawal selia dibangunkan yang mempunyai fungsi melaraskan voltan yang dikekalkan dalam rangkaian elektrik kenderaan. Yang dicadangkan berbeza daripada pengawal selia voltan yang diterbitkan sebelum ini yang mengandungi fungsi yang sama [2] dalam kesederhanaan litar, penyatuan (dipasang bukannya pengawal selia standard) dan ketiadaan sebarang pelarasan, kerana pemilihan elemen litar ditentukan oleh pengiraan.

Pengatur voltan pampasan suhu

Litar pengawal selia (lihat rajah) tidak mempunyai sebarang ciri khas. Pembanding voltan disambungkan ke pepenjuru jambatan pengukur. Sumber voltan rujukan disertakan dalam salah satu lengan jambatan pengukur, dan penderia suhu yang mempunyai sentuhan terma dengan elektrolit disertakan dalam yang lain. Dari output pembanding, isyarat, melalui pemancar terbuka, memasuki suis keluaran berkuasa yang menukar arus melalui penggulungan pengujaan penjana.

Elemen jambatan pengukur - R1, R2, Rд, R3, VD1. Perintang R3 dan diod zener VD1 membentuk sumber voltan rujukan. Perintang R4 menyediakan maklum balas untuk mendapatkan kesan histerisis elektrik dalam operasi komparator DA1. Kapasitor C1 direka bentuk untuk menahan hingar yang disebabkan pada wayar yang menuju ke Rd sensor suhu. Komparator DA1, bergantung pada isyarat yang diterima pada input langsungnya, mengawal operasi transistor VT1. Perintang R5, R6 mengehadkan arus keluaran pemancar terbuka pembanding, dan juga memberikan bias kepada pangkalan transistor VT1, yang diperlukan untuk pembukaan dan penutupan yang boleh dipercayai. Transistor VT1 menukar arus melalui belitan medan. Diod VD2, VD3 melindungi transistor VT1 daripada lonjakan voltan aruhan sendiri yang berlaku pada belitan pengujaan semasa ia dimatikan.

Voltan dari terminal bateri dibekalkan kepada pembahagi voltan R1, R2, Rd. Isyarat yang diambil dari sensor suhu Rd dan berubah mengikut perkadaran dengan rintangannya dibekalkan kepada input langsung komparator DA1 dan dibandingkan dengan voltan rujukan yang dihasilkan oleh diod zener VD1 dan dibekalkan kepada input songsang pembanding. Jika isyarat pada input langsung kurang daripada voltan rujukan, pembanding DA1 mengeluarkan isyarat kepada transistor VT1, yang membuka dan menghidupkan belitan pengujaan penjana. Apabila isyarat pada input langsung pembanding melebihi voltan rujukan, transistor VT1 dimatikan dan penggulungan pengujaan penjana dimatikan. Terima kasih kepada maklum balas melalui perintang R4, perbezaan antara tahap isyarat pada input langsung pembanding, di mana ia menghasilkan isyarat untuk menghidupkan dan mematikan transistor VT1, adalah kira-kira 0,05 V.

Penyediaan peranti bermula untuk mengira dan memilih nilai elemen jambatan pengukur. Untuk melakukan ini, anda memerlukan termometer dengan nilai pembahagian 0,1 °C dan peranti pengukur gabungan yang mampu mengukur voltan dengan ketepatan 10 mV dan rintangan dengan ketepatan 1 ohm.

Contoh.

1. Ukur rintangan penderia suhu pada suhu yang diketahui, contohnya, pada T=21 °C Rd=1883 Ohm.

2. Mengikut formula Rt=R0(1+KmT), di mana Rt, R0 ialah rintangan konduktor kuprum pada suhu T °C dan 0 °C, masing-masing; Km=4,26x10-3 1/°C - pekali suhu rintangan kuprum; T ialah suhu penderia suhu (elektrolit), °C, cari R0 = 1728 Ohm.

3. Menggunakan nilai R0 yang diperolehi, formula yang sama digunakan untuk mengira nilai Rt untuk suhu -10 dan +40 °C; R-10=1655 Ohm; R+40=2023 Ohm.

4. Dengan menyambungkan sumber kuasa dengan voltan +14 V ke terminal “B”, ukur voltan rujukan Uop = 8,84 V.

5. Secara berurutan untuk suhu -10 dan +40 °C, cari jumlah rintangan perintang R1, R2 (R1+R2)t=(UtRt/Uop) - Rt,

di mana Ut ialah voltan yang mesti digunakan pada terminal bateri untuk memastikan arus pengecasan optimum, pada suhu elektrolit T ° C (U-10=14,8 V; U+40=13,6 V) (R1+R2)-10= 1116 Ohm ; (R1+R2)+40=1089 Ohm.

6. Nilai purata kedua-dua nilai ini: (R1 + R2) cp \u1102,5d XNUMX Ohm.

7. Memandangkan R2~2R1, mengikut siri nominal rintangan, pilih nilai rintangan terdekat bagi perintang yang ditunjukkan R1=360 Ohm, R2=750 Ohm.

Dengan pengiraan ini, ralat relatif dalam memilih rintangan perintang R1, R2 tidak melebihi 1%.

Pengawal selia diletakkan di dalam perumahan pengawal selia jenis coklat standard yang gagal, contohnya Y112-V. Untuk melakukan ini, buka penutup terpaku, keluarkan "pengisian" lama dan bersihkan pangkalan logam. Transistor VT1 ditekan ketat pada dasar logam, setelah sebelumnya meletakkan gasket mika yang dilincirkan pada kedua-dua belah pihak dengan gris LITOL-24 dan menyolder plat pemasangan pengumpul ke bahagian dalam pad kenalan "Ш", dan terminal pemancar ke pangkalan perumahan itu. Komparator DA1, kapasitor dan perintang terletak pada papan litar berasingan.

Menggunakan pangkal kes dan pad sesentuh standard "W", "B", "V", elemen yang tinggal dan sambungan dalam litar dipasang menggunakan pelekap berengsel. Untuk menyambungkan penderia suhu, gunakan pad sesentuh percuma (ditunjukkan dalam rajah dengan simbol "A"), terletak pada pepenjuru yang sama dengan pad sesentuh "B". Sensor suhu itu sendiri dikelim dengan plat tembaga, yang mana salah satu petunjuknya dipateri, dan diisi dengan resin epoksi. Terminal kedua penggulungan disambungkan dengan wayar berasingan untuk menyentuh pad "A". Oleh kerana litar ini adalah arus rendah, tiada keperluan khas untuk wayar. Plat tembaga dipilih dengan saiz sedemikian sehingga lubang pelekap boleh digerudi di dalamnya untuk dipasang di bawah skru pengikat "pengapit" terminal negatif bateri.

Terminal itu sendiri dengan bahagian bas "negatif" yang memanjang daripadanya terlindung secara haba dari persekitaran. Memandangkan kekonduksian haba yang agak tinggi bagi plat plumbum bateri, dengan kaedah memasang sensor suhu ini, perbezaan suhu minimum diperoleh antara elektrolit dan sensor. Semua elemen pengawal selia dipernis, penutupnya dilekatkan dan dipasang di tempat asalnya.

Perintang berikut digunakan dalam pengawal selia: R5 - jenis MLT-0,25; selebihnya adalah jenis MLT-0,125, kapasitor C1 jenis KM

5. Mana-mana diod zener dengan voltan penstabilan dari 1 hingga 6 V boleh digunakan sebagai diod zener VD9, tetapi memandangkan pengawal selia dipasang pada perumahan penjana yang mengubah suhunya dalam julat yang luas semasa operasi enjin, zener diod dipilih dengan pekali suhu terendah perubahan voltan, contohnya KS191F, D818E. Adalah dinasihatkan untuk menentukan titik termostablenya menggunakan kaedah yang diterangkan dalam [3]. Sebagai pembanding DA1, anda boleh menggunakan pembanding jenis K554CA3, tetapi perlu diambil kira bahawa litar mikro ini mempunyai penomboran pin yang berbeza dan dimensi keseluruhan yang lebih besar sedikit daripada yang ditunjukkan dalam rajah. Transistor KT829B boleh digunakan sebagai suis keluaran, tetapi dalam apa jua keadaan, pekali pemindahan semasa transistor VT1 mestilah sekurang-kurangnya 50. KD2A boleh digunakan sebagai diod VD3, VD209, dan penggulungan dengan rintangan 1.. .2 kOhm geganti bersaiz kecil boleh digunakan sebagai penderia suhu, contohnya, RES-60, dibuat dengan wayar kuprum.

kesusasteraan:

  1. Buku panduan reka bentuk litar untuk radio amatur / Ed. V.P. Borovsky - K.: Teknologi, 1987.
  2. Lomanovich V. Pengatur voltan pampasan terma // Radio.-1985.- No. 5.- P.24-27.
  3. Inozemtsev V. Penentuan titik termostable diod zener // Radio.- 1983.-No. 8.- P.31.

Pengarang: V.G. Petik

Lihat artikel lain bahagian Pengatur arus, voltan, kuasa.

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

Pemandu motor berkelajuan tinggi IRMCK201/203 25.01.2004

Pemacu motor berkelajuan tinggi IRMCK201/203 INTERNATIONAL RECTIFIER direka untuk memacu motor berkelajuan tinggi (sehingga 100000 rpm) dan pada julat kelajuan yang luas (sehingga 20:1).

Voltan bekalan pemandu 3,3 V, frekuensi jam 33 MHz. Pemacu mempunyai perisian yang dipermudahkan dan boleh menggantikan pemproses isyarat digital yang kompleks.

Berita menarik lain:

▪ Kamera meninggalkan kesan

▪ Lampu brek pintar untuk basikal

▪ Alat dengar Bluetooth Premium Samsung Level U

▪ Denyar laser bukan penghalang kepada sensor

▪ Tomografi positron seluruh badan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengatur kuasa, termometer, termostabilizer. Pemilihan artikel

▪ pasal Dead hour. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana Duke Besar Kiev Vladimir Svyatoslavovich memotivasikan penolakannya terhadap Islam? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengukuran dengan nilai sudut objek. Petua pelancong

▪ artikel stesen radio Hummingbird. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Sapu tangan berdiri dan tangan. Fokus rahsia

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