Categories: Articles destacats » Electrònica pràctica
Nombre de visualitzacions: 85003
Comentaris sobre l'article: 7

El circuit elèctric de l’alimentació per al garatge

 

subministrament elèctric del garatgePermeteu-me recordar que es tracta d’un diagrama d’una instància de dispositiu específica (vegeu: Alimentació de garatge) i algunes de les seves parts poden semblar redundants i els paràmetres dels elements individuals amb un gran marge. Tot i això, es va ajustar i ajustar a les condicions operatives reals i es troba en ple funcionament.

El propòsit dels elements individuals del circuit i el funcionament del dispositiu és més convenient considerar en el següent diagrama de blocs.

1. Transformador i rectificadors;

2. El conductor de referència de tensió per a un circuit de protecció de curtcircuit;

3. Element actiu de protecció contra curtcircuits;

4. Shaper de la tensió de referència del circuit d’estabilització i ajustar el voltatge de sortida;

5. El node per ajustar la tensió de sortida;

6. L’element actiu de l’estabilització i l’ajust de la tensió de sortida;

7. Reglament de transistors;

8. Els paràmetres de visualització del node de la tensió de sortida.

Diagrama elèctric de l'alimentació elèctrica del garatge (feu clic a la imatge per ampliar-la)

Fig. 1. Esquema elèctric de l’alimentació del garatge (feu clic a la imatge per ampliar-la)

Diagrama de blocs d'alimentació

Fig. 2. Diagrama de blocs de l’alimentació (feu clic a la imatge per ampliar-la)


Circuit de treball:

Rectificadors:

La tensió d’entrada de 220 volts a través del fusible va a l’enrotllament del transformador (primari). El bobinatge secundari inferior del transformador (bloc 1) està fet de fil gruixut i està marcat 8-8 ', el voltatge d'aquest bobinat s'utilitzarà per alimentar la càrrega. Un pont de díodes, muntat en poderosos díodes D231 (Imax = 10A), rectifica la tensió. El trencament de tensió allisa el condensador C1. A continuació es mostra un esquema d’un pont de díodes muntat en díodes D231.

De la mateixa manera, un conjunt rectificador es munta al conjunt de díodes VD2 per obtenir tensions de referència. LED HL1: per indicar la presència de la tensió de xarxa a l'entrada de l'alimentació. El corrent que hi travessa està limitat per la resistència R1.


Funcionament del circuit d’estabilització de tensió de sortida

El node 4 és l'estabilitzador paramètric adequat a la resistència R2 i als díodes zener VD5, VD6. S'ha seleccionat una tensió d'estabilització de 18 volts per ampliar els límits de regulació de la tensió de sortida.

Mitjançant una resistència variable R4, es pot ajustar el voltatge basat en VT2. Per tant, la tensió del seu emissor canviarà i, per tant, sobre les bases connectades en paral·lel transistors de sortida, que al seu torn comportarà un canvi en la tensió de sortida.

El circuit ara s’esforçarà per mantenir el nivell de tensió de sortida establert. Per garantir una major estabilitat, l'estabilitzador paramètric s'acciona amb una bobinada separada de 5-15.



Circuits de protecció contra curtcircuits

Durant el funcionament normal del dispositiu, el transistor VT1 es tanca i no interfereix amb el funcionament del circuit d’estabilització de la tensió de sortida. Els díodes VD3, VD4 s’utilitzen com a díodes zener, ja que s’inclouen en la polaritat directa, és a dir, estan oberts constantment. Quan el corrent flueix a través d'un díode obert, hi cau aproximadament un volt sobre ell. Així, la base del transistor VT1 té un potencial fix d’uns dos volts. La tensió a l'emissor del transistor és igual a la tensió de sortida (l'emissor està connectat a la sortida).

Si es produeix un curtcircuit en la càrrega, la tensió de sortida (i per tant, l’emissor VT1) baixarà bruscament i passarà a ser inferior al voltatge sobre la base de VT1, el transistor VT1 s’obrirà fent fora la resistència R4 (la tensió sobre la base de VT2 baixarà gairebé a zero), cosa que tancarà el transistor VT2 endavant - VT3 tancant - VT6. El corrent a través de transistors tancats és mínim i ja no els pot danyar.

Després d’eliminar el curtcircuit, el circuit tornarà a funcionar normalment.


Recanvis d'alimentació

Transformador TSA-270-1

El pont de díodes VD1 està muntat en díodes D231, podeu utilitzar qualsevol díode rectificador per a corrents de fins a 10 amperis, per exemple: 10A02 (U = 100B, I = 10A), KD213 (U = 200B, I = 10A).

El pont de díodes VD2 està muntat en díodes 1N4007, podeu aplicar qualsevol tensió de 100 volts (perquè la tensió alterna del bobinat és de 5-15 = 70 volts), per exemple: KD221 amb qualsevol lletra (U≥100B, I = 0,5A).

Diodes VD3, VD4 - KD522, podeu triar altres silici, per exemple: D226, KD106

Els díodes Zener VD5, VD6 - D814B poden ser substituïts per un o més connectats en sèrie per obtenir el voltatge d'estabilització necessari, per exemple: KC509B (Ustab = 18V).

Transistors VT1 - KT312, VT2 - 2T608A, VT3 - VT6 - KT829. En lloc d’aquests tipus, són força aplicables altres transistors de conductivitat inversa de potència petita, mitjana i alta. Per exemple: KT503E, KT603A, KT819A.

S'utilitzen leds indicadors: els que hi ha disponibles, AL307BM i VM.

Nikolay Martov

Consulteu també a electro-ca.tomathouse.com:

  • Alimentació casolana amb protecció contra curtcircuits
  • Regulador de tensió de pas
  • Com fer una font d’alimentació a partir d’un transformador electrònic
  • Alimentació de garatge
  • Com obtenir vint-i-quatre volts d'una font d'alimentació informàtica

  •  
     
    Comentaris:

    # 1 va escriure: Sergey | [cotització]

     
     

    Muntatge de l'estabilitzador canviant el circuit. Les resistències R3, R2 connectades a + des del pont del díode VD1 funcionen tot, però amb un augment de U més de 9v, VT1 comença a escalfar-se. Quina és la raó ?????

     
    Comentaris:

    # 2 va escriure: | [cotització]

     
     

    quatre de les sis tauletes del pont de ferradura del diode generador d'automòbils = = 50 ampere pont són fàcils de subjectar + trans + packet-snap-switch 2-18v i ja està! però compte amb les soldadures curtes!

     
    Comentaris:

    # 3 va escriure: andy78 | [cotització]

     
     

    Viktor, de què estàs parlant? Res queda clar.

     
    Comentaris:

    # 4 va escriure: Alexey | [cotització]

     
     

    Viktor, "SÍ, no hi ha rima ... però la VERITAT !!!!" (d’una broma sobre Vasily Ivanovich)

     
    Comentaris:

    # 5 va escriure: | [cotització]

     
     

    Vaig muntar el circuit, però el transistor vt1 és molt calent. Quina és la raó, potser un error al circuit?

     
    Comentaris:

    # 6 va escriure: | [cotització]

     
     

    Vadim,
    Calor VT1 possiblement secat electrolit C3 (70 per cent) tractar de canviar. Tot i que l’esquema és estrany (al meu parer).

     
    Comentaris:

    # 7 va escriure: | [cotització]

     
     

    Això ho vaig fer a la meva infantesa. No s’ha d’escalfar res a una tensió de C1 a 15V.

    No sé de què parla Vadim sobre C3, però no era una dona, C3 no hi tenia res a veure. El VT1 xoca directament des del voltatge de referència C2 a terra a través de la càrrega en un estat totalment obert. Això és deplorable perquè La llei d’Oh no s’ha cancel·lat. KT312 segons Lenin té un corrent de col·lector de 30mA, i el pols màxim fins a 70mA, amb una potència de fins a 220mW. Si a les potes tr1 de 5-15 a 80V, llavors a C2 fins a 100V! Si tenim R2 = 1K (1000 Ohms), fins i tot a 80V, considerem 80/1000 = 0.08A (80mA i no 30, però no 80V, però més) Això és un infern, però 0.08Ah80V = 6.4W, no 0,22W (220mW) !!! Per quins pecats hi va haver KT312 amb R2 = 1K i no s’ha d’escalfar? Si R1 i R2 es llancen a "+" C1 i també funcionarà més enllà del límit, però la tensió de referència es torna inestable. Mesurem el voltatge a C1, no sé quant és, però si a les bobines TC-270-1 segons Lenin és de 8-8 '16 .5V (amb connexió paral·lela de 8-18 i 8'-18 '), llavors a C1 més de prop de 20V a qualsevol. Considerem 20/1000 * 20 = 0,4W, que és gairebé 2 vegades superior a la dissipació de potència màxima VT1. De manera que la conclusió és simple, seleccionem la resistència R2 més i / o substituïm VT1 per un fil més digne.