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

Penyongsang separuh jambatan dalam pengecas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

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

Komen artikel Komen artikel

Pembangunan bekalan kuasa pensuisan berdasarkan penyongsang memungkinkan untuk mencipta pengecas kos rendah dengan berat dan dimensi yang rendah. Penukar nadi tolak-tarik adalah penting untuk kemagnetan asimetri litar magnet dan kejadian melalui arus. Dalam penyongsang separuh jambatan dengan pengubah tepu, tiada komponen arus terus bagi penggulungan primer, dan voltan merentasi transistor tertutup tidak melebihi voltan sesalur.

Dalam litar penyongsang, penukaran tiga kali ganda berlaku:

  • pembetulan voltan sesalur, i.e. mendapatkan voltan tinggi yang berterusan;
  • penukaran voltan tinggi langsung kepada impuls
  • frekuensi tinggi dan perubahannya kepada voltan rendah;
  • penukaran voltan frekuensi tinggi kepada voltan rendah malar, i.e. meluruskan dan menstabilkannya.

Peranti yang dicadangkan (Gamb. 1) direka untuk mengecas kereta dan bateri berkuasa lain.

Penyongsang separuh jambatan dalam pengecas
(klik untuk memperbesar)

Penjana denyutan segi empat tepat dibuat pada pemasa integral analog DA1 siri 555. Struktur dalaman pemasa mengandungi dua pembanding, inputnya disambungkan ke pin 2 dan 6, flip-flop RS dengan input (pin 4) set semula kepada sifar, penguat keluaran untuk meningkatkan kapasiti beban, transistor kunci dengan pengumpul disambungkan ke pin 7, input kawalan (pin 5 daripada pembahagi voltan bekalan).

Untuk mengendalikan litar mikro dalam mod pengayun, input 2 dan 6 komparator dalaman DA1 disambungkan bersama. Caj kapasitor luaran C1 berterusan apabila voltan padanya meningkat ke tahap 2/3 Upit, dan tahap tinggi pada output 3 DA1 digantikan dengan yang rendah.

Apabila voltan merentasi kapasitor C1 jatuh ke tahap 1/3 Upit disebabkan oleh nyahcas melalui transistor dalaman litar mikro, tahap tinggi sekali lagi ditetapkan pada output 3 DA1.

Proses pengecasan dan pelepasan kapasitor penetapan masa C1 berlaku secara kitaran. Caj C1 berlaku melalui diod VD1, R2 dan bahagian perintang pembolehubah R1 dihidupkan (kiri mengikut rajah), pelepasan - melalui VD2, R2, R4 dan sebelah kanan R1. Skim ini membenarkan penggunaan R1 untuk melaraskan kitaran tugas denyutan (nisbah tempoh kepada tempoh). Dalam kes ini, frekuensi penjana kekal malar, tetapi lebar (tempoh) denyutan berubah. Ini menetapkan voltan keluaran yang dikehendaki pada terminal. XT1, XT2. Penunjuk LED HL1 membolehkan anda memantau secara visual kehadiran tahap tinggi pada output 3 DA1.

Nadi kekutuban positif daripada output 3 DA1 melalui perintang had R4 memasuki pangkalan transistor VT1 dan membukanya. Akibatnya, transistor VT2 dan VT3 bertukar kepada keadaan pengaliran bertentangan (VT2 ditutup dan VT3 dibuka). Pada penghujung nadi dan perubahan dalam tahap tinggi pada pin 3 DA1 kepada sifar, VT1 ditutup, masing-masing, VT3 ditutup dan VT2 dibuka.

Pada titik sambungan pemancar VT2 dan pengumpul VT3 (pada penggulungan utama pengubah nadi T1), nadi segi empat tepat terbentuk.

Perintang R11, R12 dan kapasitor rangsangan C4, C5 dalam litar asas transistor VT2, VT3 mengurangkan arus melalui dan membawa transistor keluar dari tepu pada saat pensuisan, mengurangkan kerugian dalam litar kawalan dan pemanasan transistor. Untuk membuka transistor VT1 dengan sedikit kelewatan dan menutup dengan cepat, yang mempunyai kesan positif pada menukar transistor output, transistor bit pemasa (pin 7) DA1 disambungkan ke pangkalan VT1.

Diod redaman VD5, VD6, disambungkan selari dengan transistor VT2, VT3, melindunginya daripada denyutan voltan terbalik. Dalam sesetengah transistor, mereka sudah dipasang dalam kes itu, tetapi ini tidak selalu ditunjukkan dalam data pasport. Semasa keadaan kunci tertutup, tenaga terkumpul dalam pengubah T1 dipindahkan ke beban dan sebahagiannya dikembalikan ke sumber kuasa melalui diod peredam.

Kapasitor pemisah C8 menghilangkan aliran melalui belitan utama pengubah T1 komponen arus terus dengan ciri-ciri berbeza transistor VT2, VT3 dan kapasitor penapis C9, C10. Rantai snubber C7-R16 menghapuskan lonjakan voltan terbalik yang berlaku pada saat menukar arus dalam belitan T1. Induktor L1 mengurangkan kerugian dinamik dalam menukar transistor, menyempitkan spektrum ayunan yang dijana. Kapasitor penapis C9, C10 dengan perintang penyamaan R18, R19 mencipta titik tengah tiruan untuk pengubah penyongsang.

Penjana nadi dikuasakan oleh litar tanpa pengubah melalui penstabil parametrik R6-R10-VD3.

Voltan sesalur melalui penapis C12-T2-C11. Mengehadkan arus cas kapasitor penapis C9, C10 apabila peranti dihidupkan menghasilkan termistor RT1. Rintangannya yang tinggi dalam keadaan "sejuk" bertukar menjadi rendah kerana ia dipanaskan oleh arus cas kapasitor penapis. Varistor RU1 menghalang lonjakan voltan yang masuk ke rangkaian semasa operasi penukar.

Diod frekuensi tinggi VD7, VD8 membetulkan voltan dari penggulungan sekunder T1, dan voltan malar diperoleh pada kapasitor penapis C6, dibekalkan kepada beban melalui ammeter PA1 dengan shunt dalaman 10 A. Menggunakan LED HL2, visual kawalan kehadiran voltan dijalankan. Perlindungan litar pintas penyongsang disediakan oleh fius FU1. Bateri boleh dicas semula disambungkan ke terminal XT1 dan XT2 dalam polariti yang sesuai dengan wayar dengan keratan rentas 2 ... 4 mm2.

Untuk mengekalkan voltan keluaran yang diberikan, litar suap balik dimasukkan ke dalam litar. Voltan dari pembahagi R14-R15, berkadar dengan output, dibekalkan melalui perintang had R13 ke LED optocoupler VU1. Diod Zener VD4 mengehadkan voltan berlebihan pada LED. Phototransistor bagi optocoupler disambungkan kepada input kawalan (pin 5) pemasa DA1.

Dengan peningkatan dalam voltan keluaran, sebagai contoh, disebabkan oleh peningkatan rintangan beban, arus melalui LED VU1 meningkat, phototransistor optocoupler membuka lebih banyak dan menghalang input kawalan pemasa. Voltan pada input DA1 komparator atas jatuh, ia menukar pencetus dalaman pada voltan yang lebih rendah pada kapasitor C1, i.e. tempoh nadi DA1 berkurangan. Oleh itu, voltan keluaran berkurangan, dan sebaliknya. Kebergantungan suhu voltan keluaran peranti boleh dikompensasikan dengan menggantikan R15 dengan termistor dan membetulkannya melalui gasket pada heatsink transistor.

Butiran dan reka bentuk. Transformer frekuensi tinggi T1 jenis ERL-35R320 atau AR-450-1T1 telah digunakan tanpa pengubahsuaian daripada bekalan kuasa komputer AT / ATX. Anggaran bilangan lilitan belitan primer ialah 38 ... 46, wayar 0,8 mm. Penggulungan sekunder mempunyai 2x7,5 pusingan dan dibuat dengan berkas 4x0,31 mm. Induktor L1 digunakan daripada penapis voltan sekunder bekalan kuasa komputer. Teras - ferit, dimensi 10x26x10 mm. Bilangan lilitan - 15...25, wayar 0,6...0,8 mm. Induktor T2 - dua belitan, taip 15-E000-0148 atau penapis HP1-P16 untuk arus 1,6 A (aruhan - 2x6 mH).

Sebagai DA1 pemasa, anda boleh menggunakan cip domestik KR1006VI1 atau cip analog yang diimport, yang parameter utamanya diberikan dalam Jadual 1. Untuk menggantikan transistor kuasa VT2, VT3, jenis yang ditunjukkan dalam Jadual 2 adalah sesuai.

Unsur-unsur peranti diletakkan pada dua papan litar bercetak, lukisan yang ditunjukkan dalam Rajah 2 dan 3.

Penyongsang separuh jambatan dalam pengecas

Penyongsang separuh jambatan dalam pengecas

Transistor VT2, VT3 mesti dipasang pada radiator melalui gasket dan kancing terlindung. Papan litar bercetak yang dipasang dipasang di perumah yang sesuai pada rak, ammeter dipasang di lubang potong, LED HL1, HL2 dilekatkan berdekatan dan pengatur arus R1, suis SA1 dan fius FU1, FU2 dipasang.

Sebelum menghidupkan peranti buat kali pertama, lampu peti sejuk (220 Vx15 W) disambungkan sebagai ganti fius utama dan lampu kereta (12 Vx55 W) sebagai ganti beban. Cahaya lemah mentol peti sejuk menunjukkan keadaan kerja litar. Selepas beberapa saat operasi selepas memutuskan sambungan dari rangkaian, pemanasan transistor diperiksa. Jika suhu normal, voltan keluaran (di bawah beban) 14 V ditetapkan oleh perintang R1 pada kedudukan tengah gelangsar R13,8. Apabila peluncur R1 dipusing, kecerahan lampu kereta harus berubah.

Sekiranya penyejukan transistor dan diod penerus tidak mencukupi, kipas juga dipasang pada bekas pengecas. Tetapi lebih baik menggunakan sarung dari bekalan kuasa komputer yang sudah lapuk dengan kipas standard.

Pengarang: V.Konovalov, E.Tsurkan, A.Vanteev, Makmal kreatif "Automasi dan telemekanik", Irkutsk

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

Penampilan boleh menjejaskan umur panjang 22.01.2023

Pakar Pusat Pengajian Perubatan Universiti Washington (AS) percaya bahawa beberapa ciri fisiognomi menyumbang kepada kehidupan yang panjang dan bahagia.

Adakah penampilan awet muda bermakna kehidupan yang lebih panjang? Ya, saintis percaya. Pada tahun 2009, mereka menjalankan kajian tentang hubungan antara penampilan dan umur panjang. Ternyata orang yang kelihatan muda atau kebudak-budakan menyebabkan orang lain mengambil berat.

Sebelum ini, pakar mencadangkan ini. Ia berdasarkan reaksi orang dewasa terhadap gambar bayi. Kali ini, mereka mendapati bahawa melihat kanak-kanak mengaktifkan nukleus accumbens, struktur utama dalam sistem mesolimbik otak. Ia bertanggungjawab untuk keseronokan, ganjaran dan motivasi dalam wanita nulipar.

Penglibatan sistem ini adalah mekanisme neurofisiologi yang memerlukan motivasi untuk pergi, tanpa mengira tahap hubungan.

Ringkasnya, semakin kelihatan seperti kanak-kanak, semakin rela persekitaran menjaganya. Ini, seterusnya, menjejaskan jangka hayat.

Apakah ciri yang dianggap lebih menarik kepada orang lain? Ini adalah mata besar, dahi tinggi, pipi longgar, hidung kecil dan muka bulat.

Pakar mengaitkan ini dengan fakta bahawa orang ramai menjaga anak yang lebih menarik.

Berita menarik lain:

▪ Mengenai Faedah Solat

▪ Arus berkelakuan seperti cecair

▪ Bahan nadir bumi daripada air sisa

▪ molekul transistor

▪ Air boleh mempunyai beberapa keadaan cecair

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Radio amatur teknologi. Pemilihan artikel

▪ artikel Sarjana tanah Rusia. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah tujuan penjimatan waktu siang? Jawapan terperinci

▪ pasal Kilat bawah air. Makmal Sains Kanak-Kanak

▪ artikel Penunjuk aras media (geganti kapasitif). Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel penerima VHF dalam pek Marlboro. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Victor
Dalam rajah, kaki pertama optocoupler pergi ke rintangan r13 dan pada papan untuk tolak di mana ia betul.

Yshan
Penilaian R10,8 mengelirukan saya. Nampaknya kepada saya bahawa mereka sepatutnya menjadi susunan magnitud yang lebih besar, jika tidak, kuasa yang hilang ialah ~ 15W.


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024