Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ρυθμιστής τάσης - διαγράμματα συναρμολόγησης και υπολογισμός βασικών παραμέτρων

Διάγραμμα καλωδίωσης με βάση το LM2940CT-12.0

Το σώμα του σταθεροποιητή μπορεί να κατασκευαστεί από σχεδόν οποιοδήποτε υλικό εκτός από ξύλο. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από δέκα LED, συνιστάται η τοποθέτηση ψύκτρας αλουμινίου στον σταθεροποιητή.

Ίσως κάποιος το έχει δοκιμάσει και θα πει ότι μπορείτε εύκολα να κάνετε χωρίς περιττά προβλήματα συνδέοντας απευθείας τα LED. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, οι τελευταίοι θα βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες τις περισσότερες φορές, επομένως δεν θα διαρκέσουν πολύ ή ακόμη και θα καούν.Αλλά η ρύθμιση ακριβών αυτοκινήτων έχει ως αποτέλεσμα ένα αρκετά μεγάλο ποσό.

Και σχετικά με τα περιγραφόμενα σχήματα, το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η απλότητα. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες για να γίνει. Ωστόσο, εάν το κύκλωμα είναι πολύ περίπλοκο, τότε δεν είναι λογικό να το συναρμολογήσετε με τα χέρια σας.

Τι χρειάζεστε για να συνδέσετε

Εκτός από τον ίδιο τον σταθεροποιητή, θα χρειαστείτε μια σειρά πρόσθετων υλικών:

καλώδιο τριών πυρήνων VVGnG-Ls

Η διατομή του καλωδίου πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του καλωδίου εισόδου, που έρχεται στον διακόπτη ή στο κύριο μηχάνημα εισόδου. Αφού όλο το φορτίο του σπιτιού θα περάσει από αυτό.

διακόπτης τριών θέσεων

Αυτός ο διακόπτης, σε αντίθεση με τους απλούς, έχει τρεις καταστάσεις:

123

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατικό αρθρωτό μηχάνημα, αλλά με ένα τέτοιο σχέδιο, εάν πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον σταθεροποιητή, θα πρέπει να απενεργοποιείτε εντελώς ολόκληρο το σπίτι κάθε φορά και να αλλάζετε τα καλώδια.

Φυσικά, υπάρχει μια λειτουργία παράκαμψης ή διέλευσης, αλλά για να μεταβείτε σε αυτήν, πρέπει να ακολουθήσετε μια αυστηρή σειρά. Περισσότερα για αυτό θα συζητηθούν παρακάτω.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Με αυτόν τον διακόπτη, κόβετε εντελώς τη μονάδα με μία κίνηση και το σπίτι παραμένει με το φως απευθείας.

Σύρμα PUGV διαφορετικών χρωμάτων

Πρέπει να καταλάβετε σαφώς ότι ο ρυθμιστής τάσης εγκαθίσταται αυστηρά πριν από τον ηλεκτρικό μετρητή και όχι μετά από αυτόν.

Κανένας οργανισμός παροχής ενέργειας δεν θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε διαφορετικά, ανεξάρτητα από το πώς αποδεικνύετε ότι με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του σπιτιού, θέλετε να προστατεύσετε και τον ίδιο τον μετρητή.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Ο σταθεροποιητής έχει το δικό του ρελαντί και επίσης καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, ακόμη και όταν λειτουργεί χωρίς φορτίο (έως 30 W / h και άνω). Και αυτή η ενέργεια πρέπει να ληφθεί υπόψη και να υπολογιστεί.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι είναι πολύ επιθυμητό στο κύκλωμα πριν από τη σύνδεση της συσκευής σταθεροποίησης να υπάρχει είτε ένα RCD είτε ένα αυτόματο διαφορικό.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Αυτό συνιστάται από όλους τους κατασκευαστές δημοφιλών εμπορικών σημάτων Resanta, Sven, Leader, Shtil, κ.λπ.

Μπορεί να είναι ένα εισαγωγικό διαφορικό μηχάνημα για όλο το σπίτι, δεν πειράζει. Το κύριο πράγμα είναι ότι ο ίδιος ο εξοπλισμός προστατεύεται από διαρροή ρεύματος.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Η βλάβη των περιελίξεων του μετασχηματιστή στη θήκη δεν είναι τόσο σπάνιο πράγμα.

Ρύθμιση του αδρανειακού σταθεροποιητή εικόνας για την κάμερα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Εάν χρησιμοποιείτε βάρη, η θέση του κέντρου βάρους των οποίων δεν μπορεί να αλλάξει (όπως στη φωτογραφία), τότε μπορείτε να ρυθμίσετε τον ορίζοντα περιστρέφοντας την κάθετη ράβδο σε μικρή γωνία στο σημείο προσάρτησής της. Πριν από τη ρύθμιση, μια από τις βίδες έχει χαλαρώσει και η δεύτερη δεν έχει σφίξει πλήρως. Μετά από αυτό, η ράβδος ρυθμίζεται στην επιθυμητή θέση και σφίγγονται και οι δύο βίδες.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Εάν η κάμερα δεν διαθέτει ηλεκτρονική ένδειξη στάθμης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εξωτερική στάθμη φυσαλίδων για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της κάμερας.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Εάν αρνηθείτε να εγκαταστήσετε μια πλατφόρμα γρήγορης απελευθέρωσης και χρησιμοποιήσετε μια τυπική βίδα φωτογραφίας, τότε ένας τέτοιος σταθεροποιητής μπορεί να κατασκευαστεί σε μερικές ώρες.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Και εδώ είναι μια ιδέα πώς μπορείτε να σηκώσετε τη φωτογραφική βίδα από το φλας πάνω από την οριζόντια μπάρα. Πριν από πολύ καιρό χρησιμοποιούσα αυτή τη λύση εδώ>>>

Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό DIY

Το τροφοδοτικό είναι απαραίτητο για κάθε ραδιοερασιτέχνη, γιατί για να τροφοδοτήσετε ηλεκτρονικά σπιτικά προϊόντα χρειάζεστε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με σταθεροποιημένη τάση εξόδου από 1,2 έως 30 βολτ και ρεύμα έως 10 Α, καθώς και ενσωματωμένο βραχυκύκλωμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Το κύκλωμα που φαίνεται σε αυτό το σχήμα είναι κατασκευασμένο από τον ελάχιστο αριθμό διαθέσιμων και φθηνών ανταλλακτικών.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμαΣχέδιο ρυθμιζόμενης τροφοδοσίας στον σταθεροποιητή LM317 με προστασία από βραχυκύκλωμα

Ο LM317 είναι ένας ρυθμιζόμενος ρυθμιστής τάσης με ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος. Ο ρυθμιστής τάσης LM317 έχει σχεδιαστεί για ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 1,5Α, επομένως προστίθεται στο κύκλωμα ένα ισχυρό τρανζίστορ MJE13009, ικανό να περάσει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα έως 10Α, σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων, το μέγιστο 12Α. Όταν το κουμπί της μεταβλητής αντίστασης P1 περιστρέφεται κατά 5K, η τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού αλλάζει.

Υπάρχουν επίσης δύο αντιστάσεις διακλάδωσης R1 και R2 με αντίσταση 200 ohms, μέσω των οποίων το μικροκύκλωμα καθορίζει την τάση εξόδου και τη συγκρίνει με την τάση εισόδου. Η αντίσταση R3 στα 10K εκφορτώνει τον πυκνωτή C1 αφού τεθεί εκτός λειτουργίας η παροχή ρεύματος. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από τάση 12 έως 35 βολτ. Η ισχύς του ρεύματος θα εξαρτηθεί από την ισχύ του μετασχηματιστή ή του τροφοδοτικού διακόπτη.

Και σχεδίασα αυτό το διάγραμμα κατόπιν αιτήματος αρχάριων ραδιοερασιτέχνων που συναρμολογούν κυκλώματα με επιφανειακή τοποθέτηση.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμαΣχέδιο ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού με προστασία από βραχυκύκλωμα στο LM317

Η συναρμολόγηση είναι επιθυμητή για εκτέλεση σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, επομένως θα είναι ωραία και τακτοποιημένη.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμαΗ πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού στον ρυθμιστή τάσης LM317

Η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος είναι κατασκευασμένη για εισαγόμενα τρανζίστορ, οπότε αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα σοβιετικό, το τρανζίστορ θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συνδεθεί με καλώδια. Το τρανζίστορ MJE13009 μπορεί να αντικατασταθεί με MJE13007 από τα σοβιετικά KT805, KT808, KT819 και άλλα τρανζίστορ δομών n-p-n, όλα εξαρτώνται από το ρεύμα που χρειάζεστε. Είναι επιθυμητό να ενισχυθούν οι τροχιές ισχύος της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος με συγκόλληση ή λεπτό σύρμα χαλκού.Ο ρυθμιστής τάσης LM317 και το τρανζίστορ πρέπει να εγκατασταθούν σε ψυγείο με χώρο επαρκή για ψύξη, μια καλή επιλογή είναι, φυσικά, ένα ψυγείο από έναν επεξεργαστή υπολογιστή.

Καλό είναι να βιδώσετε και εκεί μια γέφυρα διόδου. Μην ξεχάσετε να μονώσετε το LM317 από την ψύκτρα με μια πλαστική ροδέλα και μια αγώγιμη φλάντζα ή θα προκύψει μεγάλη μπούμα. Σχεδόν οποιαδήποτε γέφυρα διόδου μπορεί να εγκατασταθεί για ρεύμα τουλάχιστον 10Α. Προσωπικά βάζω το GBJ2510 στα 25Α με διπλάσιο περιθώριο ισχύος, θα είναι διπλάσιο κρύο και πιο αξιόπιστο.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Και τώρα το πιο ενδιαφέρον ... Δοκιμή του τροφοδοτικού για αντοχή.

Συνέδεσα τον ρυθμιστή τάσης σε μια πηγή ρεύματος με τάση 32 βολτ και ρεύμα εξόδου 10 Α. Χωρίς φορτίο, η πτώση τάσης στην έξοδο του ρυθμιστή είναι μόνο 3V. Στη συνέχεια συνέδεσα δύο λαμπτήρες αλογόνου H4 55W 12V συνδεδεμένους σε σειρά, συνέδεσα τα νήματα των λαμπτήρων μεταξύ τους για να δημιουργήσω ένα μέγιστο φορτίο, ως αποτέλεσμα, λήφθηκαν 220 watt. Η τάση μειώθηκε κατά 7 V, η ονομαστική τάση του τροφοδοτικού ήταν 32 V. Το ρεύμα που καταναλώθηκε από τέσσερα νήματα λαμπτήρων αλογόνου ήταν 9Α.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Το καλοριφέρ άρχισε να θερμαίνεται γρήγορα, μετά από 5 λεπτά η θερμοκρασία ανέβηκε στους 65C°. Επομένως, όταν αφαιρείτε βαριά φορτία, συνιστώ να εγκαταστήσετε έναν ανεμιστήρα. Μπορείτε να το συνδέσετε σύμφωνα με αυτό το σχήμα. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια γέφυρα διόδου και έναν πυκνωτή, αλλά συνδέστε τον ρυθμιστή τάσης L7812CV απευθείας στον πυκνωτή C1 ενός ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμαΣχέδιο σύνδεσης του ανεμιστήρα στο τροφοδοτικό

Τι θα γίνει με το τροφοδοτικό σε περίπτωση βραχυκυκλώματος;

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η τάση στην έξοδο του ρυθμιστή πέφτει στο 1 volt και η ισχύς ρεύματος είναι ίση με την ισχύ ρεύματος της πηγής ισχύος στην περίπτωσή μου 10Α.Σε αυτή την κατάσταση, με καλή ψύξη, η μονάδα μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού εξαλειφθεί το βραχυκύκλωμα, η τάση αποκαθίσταται αυτόματα στο όριο που έχει οριστεί από τη μεταβλητή αντίσταση P1. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής 10 λεπτών στη λειτουργία βραχυκυκλώματος, δεν υπέστη ζημιά ούτε ένα μέρος του τροφοδοτικού.

Διαβάστε επίσης:  Σύστημα διαχωρισμού κασέτας: σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνολογίας + αποχρώσεις εγκατάστασης

Εξαρτήματα ραδιοφώνου για τη συναρμολόγηση ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού στο LM317

  • Ρυθμιστής τάσης LM317
  • Γέφυρα διόδου GBJ2501, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510 και άλλες παρόμοιες ονομαστικές για ρεύμα τουλάχιστον 10Α
  • Πυκνωτής C1 4700mf 50V
  • Αντιστάσεις R1, R2 200 ohm, R3 10K όλες οι αντιστάσεις 0,25 W
  • Μεταβλητή αντίσταση P1 5K
  • Τρανζίστορ MJE13007, MJE13009, KT805, KT808, KT819 και άλλες δομές n-p-n

Φίλοι μου εύχομαι καλή τύχη και καλή διάθεση! Τα λέμε σε νέα άρθρα!

Σας συνιστώ να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με το πώς να φτιάξετε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με τα χέρια σας

Η αρχή της λειτουργίας και η σπιτική δοκιμή

Το ρυθμιστικό στοιχείο του ηλεκτρονικού κυκλώματος σταθεροποίησης είναι ένα ισχυρό τρανζίστορ πεδίου τύπου IRF840.

Η τάση για επεξεργασία (220-250V) διέρχεται από την κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή ισχύος, διορθώνεται από τη γέφυρα διόδου VD1 και πηγαίνει στην αποστράγγιση του τρανζίστορ IRF840. Η πηγή του ίδιου εξαρτήματος συνδέεται με το αρνητικό δυναμικό της γέφυρας διόδου.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Σχηματικό διάγραμμα μιας μονάδας σταθεροποίησης υψηλής ισχύος (έως 2 kW), βάσει της οποίας συναρμολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία πολλές συσκευές. Το κύκλωμα έδειξε το βέλτιστο επίπεδο σταθεροποίησης στο καθορισμένο φορτίο, αλλά όχι υψηλότερο

Το τμήμα του κυκλώματος όπου συνδέεται μία από τις δύο δευτερεύουσες περιελίξεις του μετασχηματιστή σχηματίζεται από έναν ανορθωτή διόδου (VD2), ένα ποτενσιόμετρο (R5) και άλλα στοιχεία του ηλεκτρονικού ρυθμιστή. Αυτό το τμήμα του κυκλώματος παράγει ένα σήμα ελέγχου που τροφοδοτείται στην πύλη του τρανζίστορ εφέ πεδίου IRF840.

Σε περίπτωση αύξησης της τάσης τροφοδοσίας, το σήμα ελέγχου μειώνει την τάση πύλης του τρανζίστορ φαινομένου πεδίου, γεγονός που οδηγεί στο κλείσιμο του κλειδιού.

Αντίστοιχα, στις επαφές σύνδεσης φορτίου (XT3, XT4), η πιθανή αύξηση της τάσης είναι περιορισμένη. Το κύκλωμα λειτουργεί αντίστροφα σε περίπτωση μείωσης της τάσης του δικτύου.

Η ρύθμιση της συσκευής δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Εδώ χρειάζεστε μια συμβατική λάμπα πυρακτώσεως (200-250 W), η οποία θα πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες εξόδου της συσκευής (X3, X4). Περαιτέρω, περιστρέφοντας το ποτενσιόμετρο (R5), η τάση στους επισημασμένους ακροδέκτες ρυθμίζεται σε επίπεδο 220-225 βολτ.

Απενεργοποιήστε τον σταθεροποιητή, σβήστε τη λάμπα πυρακτώσεως και ενεργοποιήστε τη συσκευή ήδη με πλήρες φορτίο (όχι υψηλότερο από 2 kW).

Μετά από 15-20 λεπτά λειτουργίας, η συσκευή απενεργοποιείται ξανά και παρακολουθείται η θερμοκρασία του ψυγείου του τρανζίστορ κλειδιού (IRF840). Εάν η θέρμανση του ψυγείου είναι σημαντική (πάνω από 75º), θα πρέπει να επιλεγεί ένα πιο ισχυρό ψυγείο ψύκτρας.

Ένδειξη τροφοδοσίας

Έκανα έναν έλεγχο, βρήκα μερικές απλές αιχμές βελών M68501 για αυτό το PSU. Πέρασα μισή μέρα δημιουργώντας μια οθόνη για αυτό, αλλά παρόλα αυτά την σχεδίασα και την βελτίωσα στις απαιτούμενες τάσεις εξόδου.

Η αντίσταση της χρησιμοποιούμενης κεφαλής δείκτη και της εφαρμοσμένης αντίστασης υποδεικνύονται στο συνημμένο αρχείο στον δείκτη.Άπλωσα το μπροστινό πάνελ του μπλοκ, αν κάποιος χρειάζεται μια θήκη από τροφοδοτικό ATX για remake, θα είναι πιο εύκολο να αναδιατάξει τις επιγραφές και να προσθέσει κάτι παρά να δημιουργήσει από την αρχή. Εάν απαιτούνται άλλες τάσεις, η ζυγαριά μπορεί απλώς να βαθμονομηθεί εκ νέου, αυτό θα είναι ευκολότερο. Ακολουθεί η τελική άποψη του ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού:

Φιλμ - αυτοκόλλητο τύπου "μπαμπού". Η ένδειξη έχει πράσινο οπίσθιο φωτισμό. Το κόκκινο LED Προσοχής υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερφόρτωσης.

Ηλεκτρομηχανολογικές (servo) συσκευές

Η τάση του δικτύου ρυθμίζεται μέσω ενός ολισθητήρα που κινείται κατά μήκος της περιέλιξης. Ταυτόχρονα, εμπλέκεται διαφορετικός αριθμός στροφών. Όλοι φοιτούσαμε στο σχολείο και μερικοί μπορεί να είχαν ασχοληθεί με ρεοστάτη στα μαθήματα φυσικής.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Ένας ηλεκτρομηχανικός σταθεροποιητής τάσης λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν την παρόμοια αρχή. Μόνο η κίνηση του ολισθητήρα δεν πραγματοποιείται χειροκίνητα, αλλά με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα που ονομάζεται σερβομηχανισμός. Η γνώση της συσκευής αυτών των συσκευών είναι απλά απαραίτητη εάν θέλετε να φτιάξετε έναν ρυθμιστή τάσης 220V με τα χέρια σας σύμφωνα με το σχέδιο.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες και παρέχουν ομαλή ρύθμιση τάσης. Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα:

  • Οι σταθεροποιητές λειτουργούν κάτω από οποιοδήποτε φορτίο.
  • Ο πόρος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν άλλων αναλόγων.
  • Προσιτό κόστος (κατά το ήμισυ χαμηλότερο από τις ηλεκτρονικές συσκευές)

Δυστυχώς, με όλα τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και μειονεκτήματα:

  • Λόγω της μηχανικής συσκευής, η καθυστέρηση απόκρισης είναι πολύ αισθητή.
  • Τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούν επαφές άνθρακα, οι οποίες υπόκεινται σε φυσική φθορά με την πάροδο του χρόνου.
  • Η παρουσία θορύβου κατά τη λειτουργία, αν και σχεδόν δεν ακούγεται.
  • Μικρό εύρος λειτουργίας 140-260 V.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τον σταθεροποιητή τάσης μετατροπέα 220 V (μπορείτε να τον φτιάξετε μόνοι σας σύμφωνα με το σχέδιο, παρά τις εμφανείς δυσκολίες), υπάρχει ακόμα ένας μετασχηματιστής εδώ. Όσον αφορά την αρχή λειτουργίας, η ανάλυση τάσης πραγματοποιείται από τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου. Εάν παρατηρήσει σημαντικές αποκλίσεις από την ονομαστική τιμή, στέλνει εντολή για να μετακινήσετε το ρυθμιστικό.

Το ρεύμα ρυθμίζεται συνδέοντας περισσότερες στροφές του μετασχηματιστή. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν έχει χρόνο να ανταποκριθεί έγκαιρα σε υπερβολική υπέρβαση τάσης, παρέχεται ένα ρελέ στη συσκευή σταθεροποίησης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον αδρανειακό σταθεροποιητή

Όπως αποδείχθηκε, η χρήση αδρανειακού σταθεροποιητή είναι πολύ πιο εύκολη από μια παραδοσιακή steadicam. Ο άκαμπτος αδρανειακός σταθεροποιητής είναι πάντα έτοιμος για λειτουργία, λόγω της απουσίας αποσβεσμένων ταλαντώσεων χαρακτηριστικών των steadicams τύπου εκκρεμούς.

Κατά την επιτάχυνση, αρκεί ο χειριστής να πιέσει πιο δυνατά τη λαβή της συσκευής και να χαλαρώσει τη λαβή μόλις σταθεροποιηθεί η ταχύτητα κίνησης και η τροχιά γίνει ευθεία.

Το βάρος της δομής που ισορροπεί στο χέρι καθιστά εύκολη την αίσθηση της θέσης της κάμερας σε σχέση με τον ορίζοντα μέσω απτικών αισθήσεων. Η λαβή αφαιρείται από το κέντρο βάρους του συστήματος σε μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι στις επαγγελματικές βιντεοκάμερες για τη βελτίωση της αίσθησης αφής.

τεχνολογία inverter

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τέτοιων συσκευών είναι η απουσία μετασχηματιστή στο σχεδιασμό της συσκευής. Ωστόσο, η ρύθμιση της τάσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επομένως ανήκει στον προηγούμενο τύπο, αλλά είναι, όπως ήταν, ξεχωριστή κατηγορία.

Εάν υπάρχει η επιθυμία να κατασκευαστεί ένας οικιακός σταθεροποιητής τάσης 220V, το κύκλωμα του οποίου δεν είναι δύσκολο να αποκτηθεί, τότε είναι καλύτερο να επιλέξετε την τεχνολογία μετατροπέα. Μετά από όλα, η ίδια η αρχή της εργασίας είναι ενδιαφέρουσα εδώ. Οι σταθεροποιητές μετατροπέα είναι εξοπλισμένοι με διπλά φίλτρα, τα οποία ελαχιστοποιούν τις αποκλίσεις τάσης από την ονομαστική τιμή εντός 0,5%. Το ρεύμα που εισέρχεται στη συσκευή μετατρέπεται σε σταθερή τάση, διέρχεται από ολόκληρη τη συσκευή και πριν βγει ξανά πάρει την προηγούμενη μορφή.

Φωτογραφία τροφοδοτικού DIY

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Σας προτείνουμε επίσης να δείτε:

  • DIY fan
  • Σίτιση με τα χέρια σας
  • Συρόμενες πύλες με τα χέρια τους
  • DIY επισκευή υπολογιστή
  • Φτιάξτο μόνος σου μηχανή επεξεργασίας ξύλου
  • Φτιάξτο μόνος σου επιτραπέζιο
  • Φτιάξτο μόνος σου μπαρ
  • Φωτιστικό DIY
  • DIY λέβητας
  • Φτιάξτο μόνος σου εγκατάσταση κλιματιστικού
  • DIY θέρμανση
  • Φίλτρο νερού DIY
  • Πώς να φτιάξετε ένα μαχαίρι με τα χέρια σας
  • Ενισχυτής σήματος DIY
  • Επισκευή τηλεόρασης DIY
  • Φορτιστής μπαταρίας DIY
  • DIY σημειακή συγκόλληση
  • Φτιάξτο μόνος σου γεννήτρια καπνού
  • DIY ανιχνευτής μετάλλων
  • Φτιάξτο μόνος σου επισκευή πλυντηρίου
  • Φτιάξτο μόνος σου επισκευή ψυγείου
  • DIY κεραία
  • DIY επισκευή ποδηλάτου
  • Φτιάξτο μόνος σου μηχανή συγκόλλησης
  • Ψυχρή σφυρηλάτηση με τα χέρια σας
  • Φτιάξτο μόνος σου λυγιστής σωλήνα
  • Καμινάδα DIY
  • Γείωση DIY
  • ράφι DIY
  • Φωτιστικό DIY
  • Περσίδες DIY
  • Λωρίδα LED DIY
  • Φτιάξτο μόνος σου επίπεδο
  • Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού Φτιάξτο μόνος σου
  • DIY σκάφος
  • Πώς να φτιάξετε μια αντλία με τα χέρια σας
  • DIY συμπιεστής
  • DIY ενισχυτής ήχου
  • Ενυδρείο DIY
  • DIY μηχανή διάτρησης

Ρύθμιση βήμα προς βήμα

Ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό φτιαγμένο με το χέρι πρέπει να ενεργοποιείται βήμα προς βήμα. Η αρχική εκκίνηση πραγματοποιείται με το LM301 και τα τρανζίστορ απενεργοποιημένα. Στη συνέχεια, ελέγχεται η λειτουργία ρύθμισης τάσης μέσω του ρυθμιστή P3.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Εάν η τάση ρυθμίζεται καλά, τότε στο κύκλωμα περιλαμβάνονται τρανζίστορ. Η δουλειά τους τότε θα είναι καλή όταν αρκετές αντιστάσεις R7, R8 αρχίσουν να εξισορροπούν το κύκλωμα εκπομπού. Τέτοιες αντιστάσεις χρειαζόμαστε ώστε η αντίστασή τους να είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα θα πρέπει να είναι αρκετό, διαφορετικά στο T1 και το T2 οι τιμές του θα διαφέρουν.

Διαβάστε επίσης:  Ψυγεία Vestfrost: κριτικές, κριτική 5 δημοφιλών μοντέλων + τι να ψάξετε πριν αγοράσετε

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Επίσης, η σύνδεση του πυκνωτή C2 μπορεί να είναι λανθασμένη. Μετά από επιθεώρηση και διόρθωση ελαττωμάτων εγκατάστασης, είναι δυνατή η παροχή ρεύματος στο 7ο σκέλος του LM301. Αυτό μπορεί να γίνει από την έξοδο του τροφοδοτικού.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Στα τελευταία στάδια, το P1 διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί στο μέγιστο ρεύμα λειτουργίας του PSU. Ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό με ρύθμιση τάσης δεν είναι τόσο δύσκολο να ρυθμιστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι καλύτερο να ελέγξετε ξανά την εγκατάσταση των εξαρτημάτων παρά να λάβετε βραχυκύκλωμα με την επακόλουθη αντικατάσταση στοιχείων.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Τύποι σταθεροποιητών τάσης

Ανάλογα με την ισχύ φορτίου στο δίκτυο και άλλες συνθήκες λειτουργίας, χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα σταθεροποιητών:

Οι σταθεροποιητές σιδηροσυντονισμού θεωρούνται οι απλούστεροι, χρησιμοποιούν την αρχή του μαγνητικού συντονισμού. Το κύκλωμα περιλαμβάνει μόνο δύο τσοκ και έναν πυκνωτή. Εξωτερικά, μοιάζει με έναν συμβατικό μετασχηματιστή με πρωτεύουσες και δευτερεύουσες περιελίξεις σε τσοκ.Τέτοιοι σταθεροποιητές έχουν μεγάλο βάρος και διαστάσεις, επομένως δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν ποτέ για οικιακό εξοπλισμό. Λόγω της υψηλής ταχύτητας, αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για ιατρικό εξοπλισμό.

Σχηματικό διάγραμμα ρυθμιστή τάσης σιδηροσυντονισμού

Οι σερβοκατευθυνόμενοι σταθεροποιητές παρέχουν ρύθμιση της τάσης μέσω ενός αυτομετασχηματιστή, ο ρεοστάτης του οποίου ελέγχεται από έναν σερβοκινητήρα που λαμβάνει σήματα από έναν αισθητήρα ελέγχου τάσης. Τα ηλεκτρομηχανολογικά μοντέλα μπορούν να λειτουργήσουν με μεγάλα φορτία, αλλά έχουν χαμηλή ταχύτητα απόκρισης. Ο σταθεροποιητής τάσης ρελέ έχει σχέδιο τομής της δευτερεύουσας περιέλιξης, η σταθεροποίηση τάσης πραγματοποιείται από μια ομάδα ρελέ, τα σήματα για το κλείσιμο και το άνοιγμα των επαφών των οποίων προέρχονται από τον πίνακα ελέγχου. Έτσι, τα απαραίτητα τμήματα της δευτερεύουσας περιέλιξης συνδέονται για να διατηρηθεί η τάση εξόδου εντός των καθορισμένων τιμών. Η ταχύτητα ρύθμισης είναι γρήγορη, αλλά η ακρίβεια ρύθμισης της τάσης δεν είναι υψηλή.

Ένα παράδειγμα συναρμολόγησης σταθεροποιητή τάσης ρελέ

Οι ηλεκτρονικοί σταθεροποιητές έχουν παρόμοια αρχή με τους σταθεροποιητές ρελέ, αλλά αντί για ρελέ, χρησιμοποιούνται θυρίστορ, τριάκ ή τρανζίστορ πεδίου για την ανόρθωση της αντίστοιχης ισχύος, ανάλογα με το ρεύμα φορτίου. Αυτό αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα μεταγωγής των δευτερευόντων τμημάτων περιέλιξης. Υπάρχουν παραλλαγές κυκλωμάτων χωρίς μονάδα μετασχηματιστή, όλοι οι κόμβοι κατασκευάζονται σε στοιχεία ημιαγωγών.

Μια παραλλαγή του κυκλώματος ηλεκτρονικού σταθεροποιητή

Οι σταθεροποιητές τάσης διπλής μετατροπής ρυθμίζονται σύμφωνα με την αρχή του μετατροπέα. Αυτά τα μοντέλα μετατρέπουν την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ρεύμα και στη συνέχεια πίσω σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος, σχηματίζονται 220 V στην έξοδο του μετατροπέα.

Προαιρετικό κύκλωμα ρυθμιστή τάσης μετατροπέα

Το κύκλωμα σταθεροποιητή δεν μετατρέπει την τάση δικτύου. Ο μετατροπέας DC-to-AC παράγει 220V AC στην έξοδο σε οποιαδήποτε τάση εισόδου. Τέτοιοι σταθεροποιητές συνδυάζουν υψηλή ταχύτητα απόκρισης και ακρίβεια ρύθμισης τάσης, αλλά έχουν υψηλή τιμή σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιλογές.

Αυτόματοι σταθεροποιητές "Ligao 220 V"

Για συστήματα συναγερμού, είναι σε ζήτηση από σταθεροποιητή τάσης 220V. Το κύκλωμά του είναι χτισμένο πάνω στο έργο των θυρίστορ. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε κυκλώματα ημιαγωγών. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν αρκετοί τύποι θυρίστορ. Ανάλογα με το βαθμό ασφάλειας διακρίνονται σε στατικές και δυναμικές. Ο πρώτος τύπος χρησιμοποιείται με πηγές ηλεκτρικής ενέργειας διαφόρων δυνατοτήτων. Με τη σειρά τους, τα δυναμικά θυρίστορ έχουν το δικό τους όριο.

Αν μιλάμε για σταθεροποιητή τάσης (το διάγραμμα φαίνεται παρακάτω), τότε έχει ένα ενεργό στοιχείο. Σε μεγαλύτερο βαθμό, προορίζεται για την κανονική λειτουργία του ρυθμιστή. Είναι ένα σύνολο επαφών που μπορούν να συνδεθούν. Αυτό είναι απαραίτητο για να αυξηθεί ή να μειωθεί η περιοριστική συχνότητα στο σύστημα. Σε άλλα μοντέλα θυρίστορ, μπορεί να υπάρχουν πολλά. Τοποθετούνται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας καθόδους. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση της συσκευής μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Λεπτές λεπτομέρειες προσαρμογής

Η ανάγκη για ρυθμιστή τάσης θα είναι υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Είναι απαραίτητη η προσαρμογή της εναλλασσόμενης και σταθερής τάσης.
  • Η δυνατότητα ρύθμισης της τάσης στο φορτίο.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Κάθε στοιχείο που παρατίθεται ορίζει το δικό του σύνολο εξαρτημάτων ραδιοφώνου στο κύκλωμα.Αλλά η συσκευή του απλούστερου ρυθμιστή βασίζεται σε μια μεταβλητή αντίσταση. Κατά τη ρύθμιση της τάσης AC, δεν δημιουργείται παραμόρφωση. Με τη βοήθεια μεταβλητής αντίστασης, είναι επίσης δυνατή η ρύθμιση του συνεχούς ρεύματος.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Προκειμένου το φορτίο τάσης και ρεύματος να είναι δεδομένη παράμετρος, χρησιμοποιούνται σταθεροποιητές. Η τάση εξόδου ελέγχεται έναντι της σωστής τιμής και εάν προκύψουν μικρές προκαθορισμένες αλλαγές, ο ρυθμιστής ανακτά αυτόματα.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Μπορείτε να βρείτε πολλές οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς να φτιάξετε έναν ρυθμιστή τάσης. Αλλά η απλούστερη και πιο κατανοητή επιλογή θεωρείται μια συσκευή σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η ευκολία των προϊόντων σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε LED και άλλα συστήματα φωτισμού στο αυτοκίνητο. Ο ρυθμιστής ηλεκτρικού ρεύματος χρειάζεται έναν μετατροπέα υποβάθμισης και ένας ανορθωτής πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Πολύ συχνά, το φορτίο μπορεί να έχει διαφορετικές παραμέτρους, επομένως για τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητοι ειδικοί σταθεροποιητές τάσης. Η εργασία τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους.

Για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, είναι σημαντικό να αποκτήσετε σταθερή τάση. Έχουν μη γραμμικά εξαρτήματα ενσωματωμένα στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Υπάρχει ένας ρυθμιστής τάσης που βασίζεται σε ένα θυρίστορ. Αυτός είναι ένας πολύ ισχυρός ημιαγωγός, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μετατροπείς υψηλής ισχύος. Λόγω του συγκεκριμένου χειριστηρίου, χρησιμοποιείται για εναλλαγή "αλλαγών".

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Ποικιλίες σταθεροποιητών 12V

Τέτοιες συσκευές μπορούν να συναρμολογηθούν σε τρανζίστορ ή σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Το καθήκον τους είναι να εξασφαλίσουν την τιμή της ονομαστικής τάσης Unom εντός των απαιτούμενων ορίων, παρά τις διακυμάνσεις στις παραμέτρους εισόδου. Τα πιο δημοφιλή προγράμματα είναι:

  • γραμμικός;
  • ώθηση.

Το κύκλωμα γραμμικής σταθεροποίησης είναι ένας απλός διαιρέτης τάσης. Το έργο του έγκειται στο γεγονός ότι όταν το Uin εφαρμόζεται στον έναν «ώμο», η αντίσταση αλλάζει στον άλλο «ώμο». Αυτό διατηρεί το Uout εντός των δεδομένων ορίων.

Σπουδαίος! Με ένα τέτοιο σχήμα, με μεγάλη εξάπλωση των αξιών μεταξύ τους τάσεις εισόδου και εξόδου υπάρχει πτώση της απόδοσης (ορισμένο ποσό ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα) και απαιτείται η χρήση ψυκτών θερμότητας. Η σταθεροποίηση παλμών ελέγχεται από έναν ελεγκτή PWM. Αυτός, ελέγχοντας το κλειδί, ρυθμίζει τη διάρκεια των παλμών ρεύματος

Ο ελεγκτής συγκρίνει την τιμή της τάσης αναφοράς (set) με την τάση εξόδου. Η τάση εισόδου τροφοδοτείται στο κλειδί, το οποίο ανοίγοντας και κλείνοντας τροφοδοτεί τους παλμούς που λαμβάνονται μέσω ενός φίλτρου (χωρητικότητας ή επαγωγέα) στο φορτίο

Αυτός, ελέγχοντας το κλειδί, ρυθμίζει τη διάρκεια των παλμών ρεύματος. Ο ελεγκτής συγκρίνει την τιμή της τάσης αναφοράς (set) με την τάση εξόδου. Η τάση εισόδου τροφοδοτείται στο κλειδί, το οποίο ανοίγοντας και κλείνοντας τροφοδοτεί τους παλμούς που λαμβάνονται μέσω ενός φίλτρου (χωρητικότητας ή επαγωγέα) στο φορτίο

Η σταθεροποίηση παλμών ελέγχεται από έναν ελεγκτή PWM. Αυτός, ελέγχοντας το κλειδί, ρυθμίζει τη διάρκεια των παλμών ρεύματος. Ο ελεγκτής συγκρίνει την τιμή της τάσης αναφοράς (set) με την τάση εξόδου. Η τάση εισόδου εφαρμόζεται στο κλειδί, το οποίο ανοίγοντας και κλείνοντας τροφοδοτεί τους παλμούς που λαμβάνονται μέσω ενός φίλτρου (χωρητικότητας ή επαγωγέα) στο φορτίο.

Σημείωση. Οι σταθεροποιητές τάσης μεταγωγής (SN) έχουν υψηλή απόδοση, απαιτούν λιγότερη απομάκρυνση θερμότητας, αλλά οι ηλεκτρικοί παλμοί παρεμβαίνουν στις ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη λειτουργία.Η αυτοσυναρμολόγηση τέτοιων κυκλωμάτων έχει σημαντικές δυσκολίες.

Κλασικός σταθεροποιητής

Μια τέτοια συσκευή περιλαμβάνει: έναν μετασχηματιστή, έναν ανορθωτή, φίλτρα και μια μονάδα σταθεροποίησης. Η σταθεροποίηση πραγματοποιείται συνήθως με χρήση διόδων zener και τρανζίστορ.

Η κύρια εργασία εκτελείται από τη δίοδο zener. Αυτό είναι ένα είδος διόδου που συνδέεται με το κύκλωμα σε αντίστροφη πολικότητα. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι ο τρόπος λειτουργίας. Η αρχή λειτουργίας του κλασικού CH:

  • Όταν Uin < 12 V εφαρμόζεται στη δίοδο zener, το στοιχείο βρίσκεται σε κλειστή κατάσταση.
  • όταν Uin > 12 V φτάσει στο στοιχείο, ανοίγει και διατηρεί σταθερή τη δηλωμένη τάση.

Προσοχή! Η παροχή Vin που υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές​​​για συγκεκριμένο τύπο διόδου zener οδηγεί σε αστοχία του. Σχέδιο κλασικής γραμμικής CH. Σχέδιο κλασικής γραμμικής CH

Σχέδιο κλασικής γραμμικής CH

Διαβάστε επίσης:  Πώς να πραγματοποιήσετε καλωδίωση σε ένα διαμέρισμα με τα χέρια σας από την ασπίδα: βασικά σχήματα και κανόνες + βήματα εγκατάστασης

ενσωματωμένος σταθεροποιητής

Όλα τα δομικά στοιχεία τέτοιων συσκευών βρίσκονται σε ένα κρύσταλλο πυριτίου, το συγκρότημα περικλείεται σε ένα πακέτο ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC). Συναρμολογούνται με βάση δύο τύπους IC: ημιαγωγών και υβριδικής μεμβράνης. Τα πρώτα έχουν εξαρτήματα στερεάς κατάστασης, ενώ τα δεύτερα είναι κατασκευασμένα από μεμβράνες.

Το κύριο πράγμα! Τέτοια εξαρτήματα έχουν μόνο τρεις εξόδους: είσοδο, έξοδο και ρύθμιση. Ένα τέτοιο μικροκύκλωμα μπορεί να παράγει σταθερή τάση 12 V σε διάστημα Uin \u003d 26-30 V και ρεύμα έως και 1 A χωρίς πρόσθετο ιμάντα.

Κύκλωμα SN στο IC

↑ Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε γλώσσα C (mikroC PRO για PIC), χωρίζεται σε μπλοκ και παρέχεται με σχόλια.Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί απευθείας μέτρηση της τάσης AC από έναν μικροελεγκτή, ο οποίος κατέστησε δυνατή την απλοποίηση του κυκλώματος. Εφαρμόστηκε μικροεπεξεργαστής PIC16F676. Μπλοκ προγράμματος μηδέν περιμένει να συμβεί μια πτώση μηδενικής διέλευσης. Αυτή η άκρη είτε μετρά την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος είτε αρχίζει να αλλάζει το ρελέ. Μπλοκ προγράμματος izm_U μετρά τα πλάτη του αρνητικού και του θετικού ημικύκλου

Στο κύριο πρόγραμμα γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων της μέτρησης και, εάν χρειάζεται, δίνεται εντολή για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ρελέ.Γράφονται ξεχωριστά προγράμματα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για κάθε ομάδα ρελέ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες καθυστερήσεις R2on, R2 απενεργοποιημένο, R1on και R1 off. Το 5ο bit της θύρας C χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα για την αποστολή ενός παλμού ρολογιού στον παλμογράφο, ώστε να μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του πειράματος.

Μοντέλα AC

Ο ρυθμιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι διαφορετικός στο ότι τα θυρίστορ σε αυτόν χρησιμοποιούνται μόνο του τύπου τριόδου. Με τη σειρά τους, τα τρανζίστορ χρησιμοποιούνται συνήθως τύπου πεδίου. Οι πυκνωτές στο κύκλωμα χρησιμοποιούνται μόνο για σταθεροποίηση. Είναι πιθανό, αλλά σπάνιο, να συναντήσετε φίλτρα υψηλής συχνότητας σε συσκευές αυτού του τύπου. Τα προβλήματα υψηλής θερμοκρασίας στα μοντέλα επιλύονται με μετατροπέα παλμών. Είναι εγκατεστημένο στο σύστημα πίσω από τον διαμορφωτή. Χαμηλοπερατά φίλτρα χρησιμοποιούνται σε ρυθμιστές με ισχύ έως 5 V. Ο έλεγχος καθόδου στη συσκευή πραγματοποιείται με καταστολή της τάσης εισόδου.

Η σταθεροποίηση του ρεύματος στο δίκτυο γίνεται ομαλά. Για την αντιμετώπιση υψηλών φορτίων, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αντίστροφες δίοδοι zener. Συνδέονται με τρανζίστορ χρησιμοποιώντας τσοκ.Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρυθμιστής ρεύματος πρέπει να μπορεί να αντέξει μέγιστο φορτίο 7 A. Σε αυτήν την περίπτωση, το επίπεδο περιοριστικής αντίστασης στο σύστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9 ohms. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ελπίζετε σε μια γρήγορη διαδικασία μετατροπής.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Χαρακτηριστικά της συναρμολόγησης της συσκευής για εξίσωση τάσης

Το μικροκύκλωμα της συσκευής σταθεροποίησης ρεύματος είναι τοποθετημένο σε μια ψύκτρα, για την οποία είναι κατάλληλη μια πλάκα αλουμινίου. Η έκτασή του δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 15 τετραγωνικά μέτρα. εκ.

Μια ψύκτρα με επιφάνεια ψύξης είναι επίσης απαραίτητη για τα triac. Και για τα 7 στοιχεία, αρκεί μία ψύκτρα με επιφάνεια τουλάχιστον 16 τετραγωνικών μέτρων. dm.

Για να λειτουργήσει ο μετατροπέας τάσης AC που κατασκευάζουμε, χρειάζεστε έναν μικροελεγκτή. Το τσιπ KR1554LP5 κάνει εξαιρετική δουλειά με τον ρόλο του.

Γνωρίζετε ήδη ότι στο κύκλωμα μπορούν να βρεθούν 9 δίοδοι που αναβοσβήνουν. Όλα βρίσκονται πάνω του έτσι ώστε να πέφτουν στις τρύπες που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Και αν το σώμα του σταθεροποιητή δεν επιτρέπει τη θέση τους, όπως στο διάγραμμα, τότε μπορείτε να το τροποποιήσετε έτσι ώστε οι λυχνίες LED να πηγαίνουν στην πλευρά που σας βολεύει.

Τώρα ξέρετε πώς να φτιάξετε έναν ρυθμιστή τάσης για 220 βολτ. Και αν είχατε ήδη να κάνετε κάτι παρόμοιο πριν, τότε αυτή η δουλειά δεν θα σας δυσκολέψει. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να εξοικονομήσετε αρκετές χιλιάδες ρούβλια για την αγορά ενός βιομηχανικού σταθεροποιητή.

Ποιος ρυθμιστής τάσης είναι καλύτερος: ρελέ ή τριάκ;

Οι συσκευές τύπου Triac χαρακτηρίζονται από μικρά μεγέθη περιβλήματος και το επίπεδο συμπαγούς τέτοιων συσκευών είναι αρκετά συγκρίσιμο με ηλεκτρομηχανικά μοντέλα και μοντέλα τύπου ρελέ.Το μέσο κόστος μιας συσκευής triac σε σύγκριση με παρόμοιες συσκευές ρελέ υψηλής ποιότητας είναι σχεδόν δύο έως τρεις φορές υψηλότερο.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Σταθεροποιητής ρελέ "Resanta 10000/1-ts"

Παρά την εξαιρετική ταχύτητα μεταγωγής και την παρουσία σημαντικού κενού στις τάσεις εισόδου, οποιαδήποτε συσκευή ρελέ είναι θορυβώδης κατά τη λειτουργία και χαρακτηρίζεται από χαμηλή ακρίβεια.

Μεταξύ άλλων, όλοι οι σταθεροποιητές ρελέ έχουν κάποιους περιορισμούς στο επίπεδο ισχύος, κάτι που οφείλεται στην αδυναμία των επαφών να αλλάξουν πολύ υψηλά ρεύματα.

Σκέφτεστε αν θα συνδέσετε έναν μετρητή ημέρας-νύχτας; Διαβάστε το άρθρο σχετικά με το εάν οι διπλές τιμές είναι επωφελείς.

Η διαδικασία συναρμολόγησης ενός φακού LED με τα χέρια σας περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Ο πιο πολλά υποσχόμενος τύπος ηλεκτρονικών σταθεροποιητών αντιπροσωπεύεται επί του παρόντος από σύγχρονες συσκευές που λειτουργούν υπό συνθήκες διπλής μετατροπής της τάσης δικτύου.

Εκτός από το υψηλό κόστος, τέτοιες συσκευές δεν έχουν σοβαρά μειονεκτήματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όταν επιλέγετε μια συσκευή σταθεροποίησης, εάν το κόστος δεν είναι κρίσιμο, συνιστάται να προτιμάτε συσκευές που είναι πλήρως συναρμολογημένες χρησιμοποιώντας ημιαγωγούς υψηλής ποιότητας.

Σταθεροποιητές inverter

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμαΣύγχρονοι σταθεροποιητές μετατροπέα Calm σειρά "Instab" Αυτός είναι ο "νεότερος" τύπος σταθεροποιητών - η μαζική παραγωγή ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ο καινοτόμος σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα σε άλλες τοπολογίες κάνουν αυτές τις συσκευές μια σημαντική ανακάλυψη στη σταθεροποίηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συσκευή και αρχή λειτουργίας.

Η αρχή λειτουργίας αυτών των συσκευών είναι παρόμοια με το on-line UPS και είναι κατασκευασμένη με βάση την προηγμένη τεχνολογία διπλής μετατροπής ενέργειας. Πρώτον, ο ανορθωτής μετατρέπει την τάση AC εισόδου σε DC, η οποία στη συνέχεια συσσωρεύεται στους ενδιάμεσους πυκνωτές και τροφοδοτείται στον μετατροπέα, ο οποίος μετατρέπεται ξανά σε σταθεροποιημένη τάση εξόδου AC. Οι σταθεροποιητές μετατροπέα διαφέρουν θεμελιωδώς από το ρελέ, το θυρίστορ και τους ηλεκτρομηχανικούς στην εσωτερική δομή. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτουν αυτομετασχηματιστή και κινούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ρελέ. Συνεπώς, οι σταθεροποιητές διπλής μετατροπής δεν έχουν τα μειονεκτήματα που ενυπάρχουν στα μοντέλα μετασχηματιστών.

Πλεονεκτήματα.

Ο αλγόριθμος λειτουργίας αυτής της ομάδας συσκευών εξαλείφει τη μετάδοση οποιασδήποτε εξωτερικής διαταραχής στην έξοδο, η οποία παρέχει πλήρη προστασία από τα περισσότερα προβλήματα τροφοδοσίας και εγγυάται ότι το φορτίο τροφοδοτείται από μια ιδανική ημιτονοειδή τάση με τιμή όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην ονομαστική τιμή (±2% ακρίβεια). Επιπλέον, η τοπολογία μετατροπέα εξαλείφει όλες τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν άλλες αρχές σταθεροποίησης ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχει μοντέλα που βασίζονται σε αυτήν με μοναδική ταχύτητα - ο σταθεροποιητής ανταποκρίνεται στις αλλαγές του σήματος εισόδου αμέσως, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις (0 ms)!

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα των σταθεροποιητών μετατροπέα:

  • τα ευρύτερα όρια της τάσης δικτύου λειτουργίας - από 90 έως 310 V, ενώ το ιδανικό ημιτονοειδές σχήμα του σήματος εξόδου διατηρείται σε όλο το καθορισμένο εύρος.
  • συνεχής σταθερή ρύθμιση τάσης - εξαλείφει μια σειρά από δυσάρεστα αποτελέσματα που σχετίζονται με τα κατώφλια σταθεροποίησης μεταγωγής σε ηλεκτρονικά μοντέλα (ρελέ και ημιαγωγούς).
  • η απουσία αυτομετασχηματιστή και κινητών μηχανικών επαφών - αυξάνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει το βάρος του προϊόντος.
  • η παρουσία φίλτρων υψηλής συχνότητας εισόδου και εξόδου - καταστέλλει αποτελεσματικά τις προκύπτουσες παρεμβολές (δεν υπάρχουν σε όλα τα μοντέλα, τυπικά ιδιαίτερα για τα προϊόντα του Ομίλου Shtil, κορυφαίου κατασκευαστή σταθεροποιητών μετατροπέων).

Τίθεται ένα λογικό ερώτημα - υπάρχουν μειονεκτήματα στις συσκευές μετατροπέα; Το μόνο και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενο μειονέκτημα είναι η υψηλότερη τιμή. Όμως, δεδομένων των τεχνικών απαιτήσεων των σύγχρονων οικιακών συσκευών και ταυτόχρονα της συνεχιζόμενης τάσης πτώσης τάσης δικτύου, οι σταθεροποιητές inverter σήμερα είναι η πιο οικονομική επιλογή για μόνιμη χρήση τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες και εξοχικές κατοικίες όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Εγγυούνται τη σταθερή, σωστή λειτουργία των ακριβών οικιακών συσκευών και των ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών, ανεξάρτητα από την ποιότητα της παροχής ρεύματος.

Φτιάξτο μόνος σου ισχυρός σταθεροποιητής τάσης: διαγράμματα κυκλώματος + οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα

Σχήμα 4 - Διάγραμμα ρυθμιστή τάσης μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα παρακάτω:

Σταθεροποιητές τάσης μετατροπέα "Calm". Η παράταξη.

Εκτίμηση
Ιστοσελίδα για υδραυλικά
Σχόλια: 1
  1. Μπόρις

    Πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό άρθρο!

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε

Πού να γεμίσετε τη σκόνη στο πλυντήριο και πόση σκόνη να ρίξετε