Setting96.ru

Строительный журнал
56 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пробуем сделать преобразователь напряжения самостоятельно

Пробуем сделать преобразователь напряжения самостоятельно

Первой и основной целью моей работы было сделать повышающий преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт. То есть, усложнять себе задачу я не собирался, поэтому предлагаемый мной вариант сборки имеет одно неоспоримое достоинство: он крайне прост.

преобразователь напряжения своими руками

Рис.1: Импульсный преобразователь напряжения.

Прибор строится по двухтактной схеме. Для воплощения данной схемы мне понадобилось только два полевых транзистора без задающих генераторов. По этой причине, даже при отсутствии соответствующего опыта, вам не составит труда собрать преобразователь напряжения своими руками.

К тому же, все необходимые для этого элементы всегда есть под рукой у любого радиолюбителя. Если говорить о выходной частоте, предлагаемого мной устройства, то она, к сожалению, является переменной. Но это очень просто можно поправить, если на выходе установить диодный выпрямитель и конденсатор, с расчётной ёмкостью на 100 мкФ при напряжении 400 Вольт. Хотя, если ёмкость будет слегка меньше, никакими проблемами это вам не грозит.

Тот преобразователь напряжения, который собирал я, можно, пожалуй, отнести к категории резонансных, поскольку рабочая частота зависит от колебательного (LC) контура. А в качестве катушки используется первичная обмотка трансформатора, параллельно которой установлен конденсатор небольшой ёмкости на 2,2 мкФ (400 Вольт). Но в любом случае, даже при самом плохом стечении обстоятельств вы сможете настроить ваш прибор на необходимую частоту экспериментальным путём. Кроме того, частоту преобразователя напряжения можно отрегулировать затворными ограничительными резисторами.

В качестве силовых ключей использовал довольно мощные канальные полевые транзисторы высоковольтного типа (примерно 200 Вольт). Но вы, в случае со своим собственным устройством, вполне можете заменить их на низковольтные.

Не забывайте, что мощность конечно же, в первую очередь определяется трансформатором и полевыми транзисторами. Точно могу сказать, что по выполненной мной схеме можно получать до 0,5 кВт выходной мощности. По-моему, неплохо, если собираешь простенький преобразователь напряжения своими руками.

На самом деле, я при сборке данной схемы был далеко не оригинален, подобные преобразователи и схемы к ним встречаются везде и их трудно не заметить, и не опробовать.

К самой плате генератора помимо транзистора подсоединяются также стабилитроны, которые стабилизируют затворное напряжение. Для этой цели подходят элементы мощностью 0,5 ватт, 1 ватт, 1,3 ватт. Они не имеют склонности перегреваться, хотя конечно будет лучше, если вы возьмёте более мощные экземпляры. Напряжение стабилизации у стабилитрона должно быт от 10 вольт до 15 вольт. Сам я воспользовался стабилитронами на 15 вольт.

Конкретные параметры данного элемента нет необходимости учитывать. По сути, и сами эти элементы можно просто изъять из схемы преобразователя напряжения. Конечно, цепь будет работать не так хорошо, как если бы все составляющие были на месте, но всё же функционировать она от этого не перестанет.

Существуют затворные ограничители на 470 Ом, я брал на 390 Ом, и здесь возможны отклонения от 100 до 470 Ом. Также мною были применены диоды ультрабыстрого типа. Подойдут сюда также и просто быстродействующие диоды с током минимум в 1А 9при желании можно использовать и более мощные экземпляры.

Если использовать один общий теплоотвод для транзисторов, обязательно нужно изолировать их специальными слюдяными прокладками и изолирующими шайбами.

Я сделал два раздельных теплоотвода для транзисторов преобразователя напряжения, поэтому они не будут сильно нагреваться даже к тех случаях, когда задействована максимальная мощность. Возможен небольшой перегрев входного дросселя, поэтому его необходимо будет обмотать проводом диаметром до двух миллиметров.

Преобразователь напряжения

Брал дроссель от компьютерных блоков питания на порошковом железе. Количество витков на дросселе не принципиально, определяется по своему усмотрению (примерно от 7 до 15).

Чтобы получить 220 Вольт, я применил уже готовый трансформатор. Первичная обмотка (когда она делается без отвода) состоит из восьми витков толстого провода (8мм или больше) в 3-4 шины.

Если говорить конкретно про напряжение в 500 ватт, то первичная обмотка содержит 7-8 витков по 10 жил провода на 0,7 мм. Вторичная обмотка составляет всего 48 витков провода с диаметром в 1 мм. Можно мотать и более тонкими проводами, например 2 жилы по 0,5 мм. Возможно, что так вам будет удобнее.

Используемая мной схема хороша тем, что в неё можно включить уже готовые трансформаторы и применять их в уже готовом блоке питания. При этом нет необходимости что-то перематывать. Сетевая обмотка, которая в компьютерном блоке являлась первичной, в вашем устройстве станет уже вторичной.

Пара выводов на 12 Вольт должна быть подключена к силовым выводам транзистора. Проверку на рабочесть я проводил с помощью лампы на 100 Ватт. По результатам этой проверки стало очевидно, что цепь совершенно не перегружена.

Конечно, для использования такого инвертора в реальной жизни потребуется обеспечить выпрямление тока. С этой целью можно применить такие же диоды, как и те, что использовались на плате.

А далее, получившееся устройство можно спокойно использовать для зарядки телевизора, ноутбука, телефона. Но не стоить соединять инверторы к приборам с сетевым трансформатором или электродвигателем, это ни к чему хорошему не приведёт.

Дополнительная информация

Вычисление количества витков первичной и вторичной обмотки

Для расчёта вторичной обмотки при сборке преобразователя напряжения своими руками потребуется:
  • Выявить, сколько вольт даёт каждый дополнительный виток (для этого питающее напряжение следует поделить на количество витков первичной обмотки);
  • Нужное значение напряжение поделить на показатель виток/вольт, если получившееся число оказалось дробным (и дробная часть при этом не менее половины единицы), то округлить его в сторону большего значения.
Для расчёта первичной обмотки потребуется:
  • Вычислить максимальный потребляемый ток первичной обмотки: Pmax/12=Imax, где Pmax – максимально потребляемая мощность;
  • Ориентируясь на силу и плотность (ампер на мм 2 ) тока вычислить необходимую площадь или подходящее сечение провода.

Поскольку движение тока происходит не по всему проводу, а только по его поверхности, то скорее всего придётся заменить один толстый провод на несколько тонких. К тому же это позволит снизить степень нагревания.

Трансформатор

Когда уже вычислено необходимое количество витков для первичной обмотки, можно взяться за намотку трансформатора.

Для этого нужно взять все провода холостого хода, скрутить в косичку и начать делать обмотку. То же самое нужно проделать со второй частью первичной обмотки. Принципиально, чтобы распределение витков от обеих обмоток было равномерным. В противном случае может произойти, перегрев трансформатора, особенно в том случае, если мощность будет максимальной или близкой к таковой, а уровень напряжения вторичной обмотки будет проседать всё с большей силой.

Дроссель

Дросселя для преобразователя напряжения наиболее удобно мотать с помощью жёлтых колец, которые можно изъять из компьютерного блока питания. Изначально они изготавливаются на 5-6 витков, но согласно практике, лучше всего, если мотается по 2-3 витка на вольт. К сожалению, из-за подобной модернизации дроссель становится весьма громоздким. Желательно, чтобы используемый для обмотки дросселя провод в сечении был не менее 2 мм, в противном случае вся мощность уйдёт в никуда.

Читать еще:  Как синхронизировать цветовые параметры в фотошопе

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта , буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Понижающий DC-DC преобразователь 0…30В 0…3А

Обладая регулировкой выходного напряжения в диапазоне 0…30В и регулировкой тока 0…3А, данный импульсный понижающий DC-DC преобразователь в связке с блоком питания может представлять практически полноценный лабораторный блок питания. Помимо регулировки выходного тока DC-DC преобразователь обладает защитой от короткого замыкания (КЗ) и перегрузки, а также защитой от перегрева.

Данный регулируемый, понижающий DC-DC преобразователь построен на импульсном понижающем регуляторе LM2576. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в целом он является высокоэффективным, так как микросхема LM2576 импульсная и имеет очень высокий КПД 70…90%. КПД зависит от множества факторов. Например, он будет зависеть от качества намотки дросселя или от правильно подобранной его индуктивности. КПД также будет снижаться, если разница между входным и выходным напряжениями будет существенной и напротив, КПД повышается, если разница входного и выходного напряжения минимальна. От температуры дросселя и температуры микросхемы также зависит эффективность. Я производил замер КПД этого преобразователя при Uвх=32В, Uвых=8.3В, Iвых=2А и индуктивности дросселя 200мкГн. Эффективность составила 79%. Частота преобразования микросхемы LM2576 составляет 52кГц.

Понижающий DC-DC с регулировкой тока

LM2576 0. 30В 0. 3А

Схема понижающего DCDC преобразователя 0…30В 0…3А

Схема понижающего DC-DC преобразователя 0. 30В 0. 3А

Схема очень распространена в сети и пользуется популярностью на разных форумах и сайтах.

Входное напряжение благодаря дополнительному стабилитрону VD1 может достигать +40В. Если оно меньше +25В, то вместо VD1 необходимо установить перемычку.

Регулировка напряжения и тока выполнена на сдвоенном операционном усилителе (ОУ) LM393, который питается стабилизированным напряжением 5В. Данная стабилизация обеспечивается линейным интегральным стабилизатором U2.

На ОУ U3.1 выполнена регулировка напряжения. На инвертирующий вход подается часть стабилизированного напряжения (5В) со среднего вывода RV1, которым и производится регулировка. На прямой вход подается часть выходного напряжения с делителя R4R5. На выходе U3.1 появляется сигнал рассогласования, который поступает на вывод обратной связи (FB) микросхемы LM2576.

Регулировка тока выполнена на ОУ U3.2. На инверсный вход ОУ поступает часть опорного напряжения (5В) со среднего вывода переменного резистора RV2, а на прямой вход поступает падение напряжения с шунта R10. Падение на шунте будет прямо пропорционально току нагрузки. Когда падение на шунте превысит установленный резистором RV2 порог, то на выходе U3.2 появится положительный сигнал рассогласования, который через диод VD3 и резистор R2 поступит на вывод обратной связи (FB) импульсного регулятора LM2576. На выходе DC-DC преобразователя напряжение будет снижаться до момента, когда на прямом и инверсном входах U3.2 потенциалы не сравняются. При этом с выхода U3.2 через резистор R9 поступит положительный потенциал на базу транзистора Q1. Транзистор откроется и через светодиод начнет протекать коллекторный ток. Светодиод начнет светиться, обозначив режим ограничения тока.

Увеличением сопротивления резистора R7 можно уменьшить диапазон регулировки тока нагрузки, например, до диапазона 0…1А.

Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на LM2576 0. 30В 0. 3А

Защита от КЗ и перегрузки

Понижающий DC-DC регулятор LM2576 имеет встроенную защиту от перегрузки и КЗ. Согласно технического описания микросхемы при токе 4.2-6.9А резко снижается частота генерации с 52кГц до 11кГц, вследствие чего падает выходное напряжение на 40%, уменьшая рассеиваемую микросхемой LM2576 мощность. Испытывая преобразователь на перегрузку, резкое ограничение я наблюдал при токе 4.2А. Ток резко снижался до 2.2А, а напряжение проседало почти в два раза. При коротком замыкании ток ограничивался до 3.5А.

После многочисленных испытаний защиты можно сделать вывод, что у LM2576 она срабатывает надежно, ограничивая ток нагрузки в безопасном для микросхемы диапазоне.

Налаживание преобразователя

Наладка заключается в подборе резистора R4. Это добавочный резистор, который ограничивает верхний предел выходного напряжения. Перед подбором его номинала необходимо ручку потенциометра RV1 вывернуть на максимум и подбирая сопротивление R4 выставить необходимое максимальное выходное напряжение.

Регулируемый преобразователь на LM2576

Компоненты

Микросхема LM2576 должна иметь индекс ADJ, который обозначает, что она с регулировкой значения, так как существуют преобразователи на 3В, 5В и другие значения.

Резистор R6 мощностью 1Вт, R10 – 5Вт, остальные могут быть мощностью 0.25Вт.

В идеале, индуктивность дросселя должна подбираться исходя из входного напряжения и тока нагрузки согласно графику, взятого из технического описания LM2576. Я применил дроссель с индуктивностью 200мкГн. Также важно, чтобы расчетный ток дросселя был не менее 5А.

Выбор дросселя для LM2576

Выбор дросселя для LM2576

Диод 1n5822 – Шоттки, его можно заменить аналогичным, рассчитанным на ток не менее 3А. Можно установить супер быстрые импульсные диоды серии UF, SF и другие.

Стабилитрон BZX85C15 можно заменить аналогичным, рассчитанным на значение 15В и мощность 1Вт. Подойдет 1N4744A.

Частотник своими руками — любительская схема преобразователя

Самодельный частотник

Зачем нужно делать самому преобразователь для 3-фазного электромотора, и как смастерить его своими руками? Чтобы защитить окружающую природу повсюду создаются правила, которые рекомендуют изготовителям электрических устройств делать продукцию, которая будет экономить электрическую энергию. Часто это бывает достигнуто правильным управлением частотой вращения электромотора. Преобразователь частоты легко решает эту задачу.

Частотник электромотора с тремя фазами по-разному называют: инвертор, частотный изменитель тока, приводной механизм, регулируемый частотой. Сегодня такие устройства делают разные заводы, но многие умельцы своими руками изготавливают не хуже.

Как я сам изготовил частотный преобразователь

Я изготовил преобразователь частоты и асинхронный привод для моего товарища. Ему нужен был привод для пилорамы, мощный и хороший. Так как я любил заниматься электроникой, то сразу предложил ему такую схему:

Самодельный частотник

Трехфазный мост на транзисторах с диодами обратной связи я использовал, которые имелись. Управление осуществил через оптодрайвер HCPL 3120 микроконтроллером PIC16F628A. У входа припаял гасящую емкость, чтобы электролиты заряжались плавно. Затем припаял шунтовое реле. Еще установил триггер защиты тока от замыкания и перегрузки. Для управления установил две кнопки и выключатель для обратного вращения.

Силовую часть я собрал на навесном монтаже.

Резисторы, соединил параллельно по 270 кОм с помощью затворных проходных конденсаторов, позади платы их напаял. Моя плата показана на внешнем виде:

Самодельный частотник

Вид этой моей платы с другой стороны:

Самодельный частотник

Для подключения питающего напряжения я собрал блок питания, работающий на импульсах, обратноходовой. Вот привожу схему этого блока питания:

Самодельный частотник

Как я запрограммировал микроконтроллер? Простые моргалки для меня не представляли какой-то проблемы. Получились константы в виде матрицы, над которой работал мой контроллер. Частота и напряжение были заданы этими величинами. Всю схему работы проверил на моторчике вентилятора небольшой мощности, 200 Вт. Эта моя конструкция выглядела так:

Самодельный частотник

Начальные эксперименты дали хороший результат. Затем доработал программу. Раскрутил двигатель на 4 кВт, и пошел собирать управление пилорамой.

Читать еще:  Айтюнс где и как синхронизировать

При монтаже у нас с товарищем случайно произошло замыкание и сработала защита, проверили ее работу. Мотор на 2 кВт 1500 оборотов с легкостью пилил доски. Сейчас программа еще дорабатывается для раскрутки двигателя выше номинала. Характеристики: частота от 2 до 50 герц с шагом 1,5 герц, синхронная частота, постоянно меняется, разбег от 1500 до 3500 герц, управление скалярного типа U/F, мощность мотора до 5 кВт.

Удерживаем кнопку RUN и разгоняем двигатель. Отпускаем, частота держится на уровне. Когда загорается светодиод, то привод готов к запуску.

Как сделать инвертор самому своими руками?

Вместе с производством заводских инверторов любители делают их сами, своими руками. Здесь нет ничего сложного. Такой преобразователь частоты преобразовывает одну фазу, делает из нее три фазы. Электродвигатель с похожим частотником используют в домашних условиях, мощность его не будет теряться.

Самодельный частотник

Блок выпрямления в схеме расположен в начале. Далее идут фильтры, которые отсекают токовые переменные. Чтобы изготовить данные инверторы применяют транзисторы IGBT.

За тиристорами стоит будущее, хотя и в настоящем они уже применяются давно. Купленный частотник на биполярных транзисторах стоит дорого и мало где применяется (сервоприводы, металлорежущие станки с векторным управлением). Эти приводы как транспортеры и конвейеры, карусельные станки, станции подкачки воды, климатические системы управления — это большая часть от всего применения устройств заводов, где лучше использовать частотники для управления электромоторами с короткозамкнутыми якорями и можно делать управление оборотами двигателя, если подать потенциал, изменяя частоту до 50 герц.

Приведем простые примеры частотных преобразователей, которые тянули мощные электродвигатели тепловозов и электричек, имеющих в своем составе много вагонов товарных платформ, большие станции с насосами напряжением 600 вольт, обеспечивающие городские районы питьевой водой. Очевидно, что данные сильные электродвигатели не подойдут на биполярных транзисторах. Поэтому применяют активные тиристоры типа GTO, GCT, IGCT и SGCT. Они преобразуют из постоянного тока токовую сеть с тремя фазами с хорошей мощностью. Однако, имеются простые схемы на тиристорах простого типа, закрывающиеся током катода обратного. Такие тиристоры не будут действовать в режиме ШИМ, их хорошо применяют в прямой регулировке электромоторов, без тока постоянного размера. Преобразователи частоты на тиристорах в застойные времена были задействованы для моторов на постоянном токе. Фирма Сименс изобрела векторные частотники, преобразившие промышленность до неузнаваемости.

Стоимость всех деталей самодельного инвертора существенно ниже цены заводского устройства.

Такие самодельные устройства хорошо подходят для электромоторов мощностью до 0,75 кВт.

Для чего предназначен инвертор — его принцип действия

Инвертор действует на частоту вращения асинхронных моторов. Моторы переделывают электроэнергию в механическое движение. Вращательное движение преобразуется в движения механические. Это создает большое удобство. Асинхронные моторы очень популярны во многих сторонах жизни людей.

Обороты электродвигателя можно изменять и другими устройствами. Но, у них много недостатков. Они сложны в пользовании, дорого стоят, работают с плохим качеством, разбег регулировки маленький.

Частотный преобразователь для мотора с тремя фазами легко решает эту проблему. Все знают, что пользование частотниками для изменения частоты вращения есть самый хороший и правильный метод. Такой аппарат дает мягкий пуск и торможение, а также контролирует многие процессы, происходящие в моторе. Аварийные ситуации при этом сводятся на нет.

Самодельный частотник

Чтобы плавно и быстро регулировать работу двигателя, специалисты разработали специальную электрическую схему. Использование в работе частотника дает возможность работать двигателю без перерыва, экономично. Коэффициент полезного действия его достигает 98%. Это происходит за счет повышения частоты коммутации. Механические устройства не могут выполнить такие функции.

Как регулировать скорость инвертором?

Как частотник может изменять частоту вращения трехфазного электромотора? Сначала он меняет напряжение сетевое. Далее, из него получается нужная амплитуда и частота напряжения, поступает на электромотор.

Разбег интервала регулирования скорости преобразователем большой. Можно изменять вращение мотора в другую сторону. Чтобы двигатель не вышел из строя, нужно брать во внимание данные из его характеристики, допускаемые обороты, мощность.

Из чего состоит привод регулирования?

Самодельный частотник

Он имеет в составе три звена:

  1. выпрямитель, дающий потенциал постоянного тока при включении к питанию электрической сети. Сеть может быть управляемой или нет;
  2. фильтрующий элемент, который сглаживает выходное напряжение (применяется емкость);
  3. инвертор, который производит нужную частоту потенциала, крайнего звена возле электромотора.

Режим управления частотников

Их делят на виды управления оборотами двигателя:

    (нет связи с обратной стороны);
  1. режим векторного управления (связь с обратной стороны имеется, или отсутствует).

В первом случае управляется статор с его магнитным полем. Управление вектором учитывает действие полей магнита ротора и статора, улучшается крутящий момент при разных скоростях вращения. Это и есть основное различие их режимов управления.

Способ векторов точнее и эффективнее. Обслуживать его дороже. Он больше подходит для специалистов с хорошими профессиональными умениями и знаниями. Метод управления скалярного типа наиболее прост в работе. Применяется он с выходными параметрами, не требующими регулировки особой точности.

Как подключить инвертор треугольником и звездой?

Когда мы купили инвертор по недорогой цене, то возникает необходимость: подключение его к электромотору самому без специалистов. Сначала надо установить для безопасности автоматический выключатель для обесточивания. Если возникнет короткое замыкание на фазах, то отключится вся система.

Подключить частотник к мотору можно звездой или треугольником.

Самодельный частотник

Когда привод регулирования с одной фазой, то контакты электромотора присоединяют треугольником. Тогда мощность не потеряется. Мощность этого преобразователя частоты будет не более 3 кВт.

Инверторы с тремя фазами технически наиболее современны. Они питаются от заводских трехфазных сетей, подключаются звездой.

Для ограничения тока пуска и уменьшения момента пуска при пуске электромотора свыше 5 кВт можно использовать способ включения треугольник и звезда.

При включении статора применяется схема звезды, а если обороты двигателя нормальные, то переходят на вариант треугольника. Но это используется при существовании возможности соединения по двум схемам.

Отмечаем, что в варианте звезда-треугольник большие перепады тока будут всегда. При переключении на вторую схему обороты двигателя сильно снизятся. Для восстановления скорости вращения надо повысить силу тока.

Большой применяемостью оказывают пользу частотники для моторов мощностью до 8 кВт.

Применение инверторов нового поколения

Современные частотные преобразователи делаются с применением таких устройств как микроконтроллеры. Это значительно повышает функции инверторов в алгоритмах управления и контролирования с точки зрения безопасности работ.

Частотники имеют успешное применение в областях производства:

  • в водоснабжении, снабжении теплом при изменении скорости подачи помпы холодного и горячего водоснабжения;
  • в заводских условиях машиностроения;
  • в легкой и текстильной промышленности;
  • в энергетике и производстве топлива;
  • для насосов канализации и скважин;
  • в технологических процессах для автоматики управления.

Чтобы управлять и контролировать частотники изготовитель прибора предлагает созданную программу, которая будет всегда иметь связь с контроллером посредством порта, будет показывать на мониторе состояние и позволит производить управление. Данные документируются протоколом обмена и используются пользователями, создающими программы управления для электронной техники и контроллеров.

Читать еще:  Настольный кулер для воды с регулировкой температуры

Данные обмениваются в три этапа:

  1. Идентификация.
  2. Инициализация.
  3. Управление и контроль.

Стоимость блоков питания бесперебойного напряжения имеет зависимость от того, есть ли в нем частотный преобразователь. За такими устройствами будущее. Отрасли экономики и энергетики будут быстрее развиваться благодаря новым современным устройствам.

Блок питания на 10 А с регулируемым током и термометром

Решил сделать простой блок питания на ток более 10 Ампер (заодно с функцией заряда и разряда любых аккумуляторов, в том числе от авто). Чтобы не усложнять дело, использовал пару транзисторов плюс LM317. Блок питания работал, но нужно было его усилить, поэтому добавил ещё пару транзисторов. Блок питания после 30 минут работы с 10 А и принудительном охлаждении достиг вполне терпимой температуры. Единственно мост немного грелся, но по документации он может выдерживать температуру до 150 C, поэтому все равно.

Схема БП на 10 Ампер

Чтобы нагрузить источник питания 12 амперами, добавил к нагрузке мотор-редуктор, который во время блокировки тянет около 2 А и ничего — держит.

Схема принципиальная Блока питания на ток 10А

Далее пришла в голову мысль, чтобы добавить светодиодный термометр в этот блок питания, так как были все необходимые компоненты. И вот после сборки получилось такое полезное дело: Блок питания 10 А с ограничением тока, искусственной нагрузкой и термометром.

В качестве вольтметра обычный цифровой модуль, который купил для предыдущего источника питания, но, к сожалению, оказалось, что у него должно быть гальванически развязанное напряжение.

Параметры блока питания

  • Источник питания даст на выходе 1.2…19 В
  • Кратковременная мощность (ток) 10 A
  • Постоянная мощность 8 А транзисторы TIP122 4 шт.
  • Трансформатор ТС 170

Искусственная нагрузка регулирование 0..8 A. Входное напряжение 10 … 24 В

Схема и параметры термометра

Схема термометра на ICL7107

  • Светодиодный термометр с напряжением питания + 5 В.
  • Потребляемый ток термометром 200 мА.
  • Работа и измерение датчика температуры: -25 C до + 125 C.
  • Чтение датчика 3 раза в секунду.
  • Размеры: 65 x 60 x 15 мм
  • Индикация на дисплее : 2.5 + 1

Основным преимуществом этого решения является очень простая схема и представление результатов на легко читаемом светодиодном дисплее — отлично видном на расстоянии или в темноте.

Важнейшим компонентом решения является чип ICL 7107. Калибровка проста: сначала датчик помещают в ледяную воду, т.е. температура составляет около 0 С, устанавливаем потенциометры на дисплее 0, затем помещаем датчик в кипящую воду — температура приближается к 100 С и устанавливается на дисплее 100. Для точной калибровки между крайними значениями лучше всего подойдет обычный термометр.

Список элементов схемы

  • R1 — 100K
  • R2 — 1M
  • R3 — 220K
  • R4 — 47K
  • R5 — 22K
  • R6 — 330R
  • R7 — 10K
  • R8 — 220R
  • P1, P2 — 100K
  • C1 — 120 пФ
  • C2, C6 — 100 нФ
  • C3 — 10 нФ
  • C4 — 470 нФ
  • C5 — 220 нФ
  • C7 — 22 мкФ
  • D1 — 1N4148
  • D2 — BAT 42
  • T1 — BC547B
  • IO1 — ICL7107
  • T — любой кремниевый транзистор
  • Q1, Q2 — светодиодные дисплеи

Вот такая получилась универсальная штука для радиолюбительской лаборатории. Работает и как мощное зарядно-разрядное устройство, и как электронная нагрузка, и как обычный регулируемый блок питания.

Самодельный регулируемый стабилизатор тока от 0,05 до 5 А

  • Георгий МеньшиковГеоргий Меньшиков
  • 12 февраля 2018 Самоделки для радиолюбителей

Самодельный регулируемый стабилизатор тока

Простой в изготовлении самодельный стабилизатор тока с возможностью регулировки найдет применение в любом гараже.

схема самодельного регулируемого стабилизатора тока

Стабилизатор тока — одно из простейших электронных устройств. Чтобы задать требуемый ток, нужно изменить сопротивление резистора R в соотношении J = 1,2/R
Обычно стабилизаторы встроены в зарядные устройства, но часто требуется зарядить батареи различной емкости, поэтому зарядный ток должен быть разным. Например, в моем хозяйстве, кроме автомобильного аккумулятора с емкостью 50 Ач, есть еще аккумулятор охранной сигнализации 7 Ач, дрель 2 Ач, фонарь 1 Ач, батарея фотоаппарата 2600 мАч и телефона 650 мАч. Соответственно, ток нужно изменять от 5 ампер до 65 миллиампер.

Возникла мысль сделать стабилизатор — приставку, обеспечивающую возможность зарядки различных аккумуляторов.

Старый стабилизатор, на ток 5,5 ампер был разобран и вместо резисторов

Самодельный регулируемый стабилизатор тока

по 0,47 Ом было установлено устройство на базе галетного переключателя 6П6Н, имеющего шесть секций контактов. На фото показана одна секция.

Контакты и резисторы соединены по схеме. При повороте переключателя резисторы подключаются параллельно.

В первом, по схеме, положении переключателя включена цепочка из резистора 1,2 Ом. и переменного резистора 25 Ом. Ток регулируется от 1 ампера (резистор выведен в ноль) до пятидесяти миллиампер (резистор полностью введен).

Во втором положении переключателя (R= 1,2 Ом.) ток будет 1 ампер.

В третьем положении (R = 0,6 Ом.) ток будет 2 ампера.

В четвертом, пятом и шестом положениях, соответственно – 3,4 и 5 ампер.

схема самодельного регулируемого стабилизатора тока

Мощность, выделяемая на каждом резисторе, при токе 1 ампер будет 1,2 Вт., поэтому в схеме использованы двухваттные резисторы.

Коммутируемый ток переключателя, допускаемый по ТУ, 2 ампера при напряжении 30 вольт. (Двукратный запас).

Печатная плата устанавливается на переключатель. Чтобы укрепить ее, нужно снять с переключателя донышко (оно крепится двумя гайками), установить плату и закрепить ее снятым ранее донышком.

Первоначально переключатель был сделан в компактном варианте. Резисторы были установлены прямо на контактах переключателя. Это была ошибка. Желающие повторить конструкцию не повторяйте мою ошибку.

Резисторы, хоть и не сильно, но нагреваются, а термоусаживаемая трубка, надетая на них, еще больше ухудшает теплоотвод.

Конструкция была изменена. Теперь резисторы установлены на небольшой печатной плате, выполненной из стеклотекстолита.

Печатная плата настолько проста, что ее даже трудно назвать печатной. Дорожки нанесены от руки перманентным маркером, затем плата протравливалась в растворе хлорного железа и потом готовые дорожки облуживались.

Вот здесь небольшое отступление. Обычно дорожки облуживают припоем, получается грубо, и исправить это практически невозможно.

Я покрыл дорожки с помощью паяльника, как обычно, но сплавом Розе, температура плавления которого 94 – 98 градусов.

Получилось тоже грубо, но потом положил плату на подошву утюга, прогрел ее и тряпочкой удалил лишний припой. Поверхность получилась зеркальной. Этот изыск для переключателя конечно не нужен, но может пригодиться при изготовлении более сложных печатных плат.

В результате получился вот такой компактный и удобный переключатель.

стабилизатор тока

Р.S Свободную шестую секцию на схеме можно использовать для индикации положения переключателя, применив, например, светодиоды и др.

На схеме, в качестве примера, нарисованы зеленые лампочки.

Автор статьи “Самодельный регулируемый стабилизатор тока от 0,05 до 5 А” Георгий Меньшиков

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты