Kontakty

Digitálne napätie a aktuálny panel indikácie. Jednoduché digitálne napájanie. O doske vytlačeného obvodu

Predstavujem pre vašu pozornosť osvedčenú schému dobrého laboratórneho napájania publikovaného v rozhlasovom časopise č. 3, s maximálnym napätím 40 V a prúdom na 10 A. Napájanie je vybavené digitálnou displejovou jednotkou, s ovládaním mikrokontroléra . Schéma BP je znázornená na obrázku:

Popis zariadenia. Optopara podporuje pokles napätia na lineárnom stabilizátore približne 1,5 V. Ak sa pokles napätia na štrbine zvyšuje (napríklad v dôsledku zvýšenia vstupného napätia), optokristón LED a resp. Fotootransistor sa otvorí. Shi-Controller vypne, zatvára spínací tranzistor. Napätie na vstupe lineárneho stabilizátora sa zníži.

Na zvýšenie stability je rezistor R3 umiestnený čo najbližšie k dA1 stabilizátorovi čipu. CHOKES L1, L2 - Segmenty feritových trubíc, pripojené k záverom ventilov polí tranzistorov VT1, VT3. Dĺžka týchto rúrok je približne polovica výstupnej dĺžky. L3 škrtiacej klastry L3 sa navíja na dvoch zložených kruhových magnetických jadrách K36x25x7.5 z Permanaloe MP 140. Jeho navíjanie obsahuje 45 otáčok, ktoré sú navinuté do dvoch vodičov PEV-2 s priemerom 1 mm, ktoré sú rovnomerne položené okolo obvodu magnetického priemeru plynovodu. Transistor IRF9540 je prípustný, aby sa nahradil IRF4905 a tranzistor IRF1010N je na BuZ11, IRF540.

Ak potrebujete s výstupným prúdom viac ako 7,5 A, musíte pridať ďalší stabilizátor DA5 paralelný s DA1. Potom sa maximálny prúd zaťaženia dosiahne 15 A. V tomto prípade je L3 SHOKEA navinutá s postrojom pozostávajúcim zo štyroch vodičov PEV-2 s priemerom 1 mm a zvyšuje kapacitu kondenzátorov C1-SZ približne dvakrát. Resistory R18, R19 sú vybrané pri rovnakom ohreve DA1 čip, DA5. SHI-regulátor by mal byť nahradený iným, čo umožňuje pracovať pri vyššej frekvencii, napríklad KR1156EU2.

Modul digitálneho merania napätia a súčasného laboratória BP

Základom zariadenia je mikrokontrolér pici6f873. Na čipe DA2 je stabilizátor napätia zmontovaný, ktorý sa používa aj ako príklad pre vstavaný ADC mikrokontroller DDI. Port RA5 a RA4 sú naprogramované ako ADC vstupy pre meranie napätia a prúdu, resp. RA3 - na kontrolu tranzistor. Súčasným senzorom je rezistora R2 a senzor napätia je odporový delič R7 R8. Súčasný signál snímača zvyšuje dai ou. 1. A DA1.2 sa používa ako zosilňovač vyrovnávacej pamäte.

Technické údaje:

  • Meranie napätia, in-0..50.
  • Meracie prúd, A - 0,05..9.99.
  • Prahové hodnoty ochrany:
  • - prúdom. A - od 0,05 do 9,99.
  • - napätím. V - od 0,1 do 50.
  • Napájanie, v - 9 ... 40.
  • Maximálny spotrebovaný prúd, MA - 50.
Porozprávajte sa s:

Zvyčajne má dobrá laboratórna prívodná jednotka vstavané zariadenia - voltmeter a ammeter. Voltmeter vám umožňuje presne nastaviť výstupné napätie a ammeter zobrazí prúd cez zaťaženie. V starých laboratórnych blokoch boli arrow IndikátoryAle teraz musí byť digitálne. Teraz robia rádiové amatéri najčastejšie také zariadenia na základe mikrokontroléra alebo ADC čipu ako KR572Pv2, KR572PV5

Ale existujú aj iné mikroobvody podobné kroky. Existuje napríklad CA3162E čip, ktorý je navrhnutý tak, aby vytvoril analógový merač veľkosti s displejom výsledkov na trojmiestnom digitálnom indikátore. Mikrocibutu CA3162E je ADC s maximálnym vstupným napätím 999 mV (súčasne, čítanie "999") a logickou schémou, ktorá vydáva informácie o výsledku merania vo forme troch striedavo meniacich sa binárnych-desatinných štyroch -Digit kódy na paralelnom výkone a tri výstupy na prieskum dynamických obvodov. Indikácie. Ak chcete získať kompletný nástroj, pridajte dekodér na prácu na indikátore sedem segmentov a montáž troch siedmich závisí od schémy výstupného uzla na dekodéri a tlačidlách. Tu používa indikáciu LED na hodnotiacej tabuľke troch sedem segmentných ukazovateľov s bežnými anódami. Indikátory sú zahrnuté podľa dynamickej maticovej schémy, to znamená, že všetky ich závery segmentu (katódy) sú zahrnuté paralelne. A pre prieskum, to znamená, že sú postupné prepínanie, spoločné závery anódy.

Fig Teraz bližšie k schéme. Na postava 1. Zobrazí sa meracie napätie voltmeterovej schémy od 0 do 100V (0 ... 99,9V). Namerané napätie vstupuje do záverov 11-10 (vstup) čipu D1 cez delič na R1-R3 rezistory. Kondenzátor SZ eliminuje účinok rušenia na výsledku merania.
Rezistor R4 stanovuje prístroj na nulu, v neprítomnosti vstupného napätia a rezistora R5, je limit merania nastavený tak, že výsledok merania zodpovedá skutočnému, to znamená, že je možné kalibrovať zariadením.
Teraz o výstupoch čipu. Logická časť CA3162E je postavená na logike TTL a výstupov aj s otvorenými zberateľmi. Na výstupoch "1-2-4-8" sa vytvorí binárny-desatinný kód, ktorý pravidelne nahrádza a poskytne konzistentný prenos údajov troch vypúšťaní výsledku merania. Ak sa používa dekodér TTL, napríklad KR514IM2, potom sú jeho vstupy priamo pripojené k týmto vstupom D1, ak sa použije logika logiky CMOS, potom ich vstupy budú použité na plus pomocou odporov. Bude sa musieť urobiť napríklad, ak sa namiesto KR514iid2 použije dekodér K176ID2 alebo CD4056.
Výstupy dekodéra D2 cez odporové rezistory R7-R13 sú pripojené k záverom segmentu LED indikátorov H1-NH. Závery segmentu všetkých troch ukazovateľov sú spojené. Tranzistorové kľúče VT1-VT3 sa používajú na prieskum indikátorov, databázy, ktorej príkazy sú predložené z H1-z čipu D1. Tieto závery sa tiež uskutočňujú podľa otvorenej schémy kolektora. Používajú sa účinná nula, preto sa používajú tranzistory štruktúry R-P-PR.


Obr.2Schéma ammetrov sa zobrazí obrázok 2.. Schéma je takmer rovnaká. S výnimkou vstupu. Namiesto toho, že delič stojí shujúci na päťkrát rezistor R2 s odporom 0,1 z. S týmto skratom zariadenie meria prúd na 10A (0 ... 9.99A). Inštalácia na nulu a kalibráciu, ako v prvom diagrame, sa uskutočňuje rezistormi R4 a R5.
Výberom iných rozdielov a posúvaní môžete určiť iné limity merania, napríklad 0 ... 9.99V, 0 ... 999MA, 0 ... 999V, 0 ... 99.9A, záleží na výstupných parametroch Laboratórne napájanie, v ktorom budú inštalované tieto ukazovatele. Na základe týchto schém môžete na základe týchto schém uskutočniť nezávislé meracie zariadenie na meranie napätia a prúdu (desktop multimeter). Treba poznamenať, že aj používanie indikátorov tekutých kryštálov, zariadenie konzumuje významný prúd, pretože logická časť CA3162E je postavená na TTL Logike. Preto dobré zariadenie autonómna výživa Nie ste si istí, že sa to stane. Ale automobilový voltmeter (obr. 4) bude celkom dobrý.
Krmivé zariadenia s konštantným stabilizovaným napätím 5V. V napájaní, ktoré budú nainštalované, je potrebné zabezpečiť takýto stres s prúdom v žiadnom nižšom ako 150m.

Na obrázok 3. Zobrazí sa diagram pripojenia meračov v laboratórnom zdroji.
Teraz o detailoch. Možno najťažšie dodávané, tieto čipy CA3162. Z analógov je mi známy len Nte2054. Môžu existovať iné analógy, o ktorých neviem.
S zvyškom oveľa jednoduchšie. Ako už bolo uvedené, výstupná schéma môže byť vykonaná na akomkoľvek dekodéri a zodpovedajúcich ukazovateľoch. Napríklad, ak sú indikátory so zdieľanou katódou, potom je potrebný KR514IM2 na výmenu na CR514IM1 (suterén je rovnaký) a tranzistory VT1-VT3 ťahajú dole, spájajúcom ich kolektora na mínusovú energiu a žiariče Spoločné katódy ukazovateľov. Môžete použiť logické dekodéry CMOS, utiahnite ich vstupy do výkonu plus pomocou odporov.
Teraz o vytvorení. Všeobecne platí, že je úplne jednoduchý. Začnime s voltmetra. Po prvé, závery 10 a 11 D1 navzájom uzavreli a úprava R4 nastaví nulové svedectvo. Potom vyberieme jumper, zatvoríme závery 11-10 a pripojte sa k terminálom "Zaťaženie" príkladného zariadenia, napríklad, multimetrov nastavovacím napätím na zdrojovom výstupu, utiahnite kalibráciu zariadenia tak, aby sa jeho čítania zhodovali s Multi-meter svedectvo.
Ďalej založte ammeter. Najprv, bez pripojenia zaťaženia, upravte odpor R5 nastavte svoje svedectvo na nulu. Teraz potrebujú odolnosť voči konštantným rezistorom 20 z nižších ako 5W. Nainštalujte napätie 10V na napájanie a pripojte tento odpor ako zaťaženie. Nastavte R5 tak, že ammeter ukázal 0,50 A.
Môžete vykonať kalibráciu a príkladný ampérmeter, ale zdalo sa, že je to vhodnejšie pre mňa s odporom, hoci samozrejme presnosť rezistencie rezistencie je veľmi ovplyvnená kvalitou kalibrácie.
Obr
Rovnakým spôsobom môže byť vyrobený voltmeter. Zobrazí sa diagram takéhoto nástroja obrázok 4.. Schéma z obrázku 1 sa líši len vo vstupnom a napájacom okruhu. Toto zariadenie je teraz poháňané nameraným napätím, to znamená, že meria napätie, ktoré k nej prichádza ako výživné. Napätie z palubnej siete vozidla cez R1-R2-R3 delič vstúpi do vstupu d1 čipu. Parametre tohto deliča sú rovnaké ako v diagrame na obrázku 1, to znamená, že na meranie do 0 ... 99.9v. Ale v aute je napätie zriedka viac ako 18V (viac ako 14,5V už porucha). A zriedka klesne pod 6V, pokiaľ nespadajú do nuly plné. Z tohto dôvodu je zariadenie skutočne funguje v intervale 7 ... 16V.
Power 5V je vytvorený z rovnakého zdroja pomocou časti stabilizátora A1.

Mnohí už viem, že som kŕmím slabosť na všetky druhy napájacích zdrojov, tu je dva v jednom. Tentokrát bude prehľad rádiového konštruktuátora, ktorý vám umožní zhromažďovať základ pre laboratórnu sieťovú jednotku a možnosť jej reálnej implementácie.
Upozorňujem ťa, tam bude veľa fotografií a textu, takže si rezervnú kávu :)

Na začiatok, budem vysvetľovať trochu, čo je a prečo.
Takmer všetky rádiové amatéri používajú takúto vec v ich práci laboratórny blok Výživa. Či je komplikované kontrola softvéru Alebo veľmi jednoduché na LM317, ale stále vykonáva takmer to isté, vyživuje rôzne zaťaženie v procese práce s nimi.
Laboratórne napájacie zdroje sú rozdelené do troch hlavných typov.
S impulznou stabilizáciou.
S lineárnou stabilizáciou
Hybrid.

Prvá, ktorá má impulzový riadený napájací zdroj v ich zložení, alebo jednoducho pulzný blok Napájanie so spustením PWM konvertora. Už som prehliadol niekoľko variantov týchto zdrojov. .
Výhody - vysoký výkon s malými rozmermi, vynikajúcou účinnosťou.
Nevýhody - RF vlnky, prítomnosť priestranných kondenzátorov na výstupe

Druhý nemá žiadne snímače PWM na palube, všetky úpravy sa vykonáva lineárnym spôsobom, kde je prebytočná energia jednoducho dispergovaná na nastavovacom prvku.
Plusy sú takmer úplná absencia pulzovania, nie je potrebné kondenzátory na výstupe (takmer).
Nevýhody, hmotnosť, obálka.

Tretia je kombinácia buď prvého typu s druhým, potom lineárny stabilizátor Kŕmi sa na spúšťanie otrokov z meniča (napätie na PWM konvertora je vždy podopreté na úrovni mierne vyššie ako výstup, zvyšok je regulovaný tranzistorom pracujúcim v lineárnom režime.
Buď to je lineárny BP, ale transformátor má niekoľko vinutí, ktoré sa podľa potreby prepínajú, čím sa znížia straty na nastavovacom prvku.
Mínus Táto schéma je len jednou, zložitosťou, je vyššia ako prvá dve možnosti.

Dnes budeme hovoriť o druhej forme napájacích zdrojov, s regulačným prvkom pôsobiacim v lineárnom režime. Ale zvážte toto napájanie v príklade dizajnéra, zdá sa mi, že by to malo byť ešte zaujímavejšie. Koniec koncov, podľa môjho názoru je to dobrý štart pre nováčik rádio amatér, zbierať jeden z hlavných spotrebičov.
Alebo ako hovoria, správny zdroj napájania musí byť ťažký :)

Toto preskúmanie je viac zamerané na začiatočníkov, skúsení kamaráty je nepravdepodobné, že by v ňom našli niečo užitočné.

Objednal som si konštruktér na preskúmanie, ktoré vám umožní zostaviť hlavnú časť laboratórnej napájacej jednotky.
Hlavné charakteristiky sú také (z uvedeného obchodu):
Vstupné napätie - 24 voltov striedavý prúd
Výstupné napätie nastaviteľné - 0-30 voltov priamy prúd.
Výstupný prúd nastaviteľný - 2MA - 3A
Pulzačné výstupné napätie - 0,01%
Veľkosť tlače - 80x80mm.

Trochu o balení.
Dizajnér prišiel v obvyklom polyetylénovom balení, uzavretý do mäkkého materiálu.
Vo vnútri antistatického balenia so západkou, všetky potrebné komponenty ležali, vrátane dosky s plošnými spojmi.

Vo vnútri Všetko bolo kopec, ale zároveň netrpel, doska s plošnými spojmi čiastočne chránila rádiové komponenty.

Nebudem zoznam všetko, čo je zahrnuté, je ľahšie to urobiť neskôr pozdĺž preskúmania, budem len povedať, že som mal dosť, dokonca aj niečo, čo zostalo.

Trochu o pcb.
Kvalita je vynikajúca, schéma v súprave nejde, ale všetky sadzby na tabuli sú uvedené.
Doska je obojstranná, pokrytá ochrannou maskou.

Pokrytie poplatkov, Tinning a kvalita textu je vynikajúca.
Dostal som sa len na jednom mieste, aby som roztrhol náplasť s potlačou, a potom, čo som sa snažil mať netuhovitý detail (prečo bude ďalej).
Podľa môjho názoru je to najviac, čo pre nováčik amatérsky, korisť bude tvrdý.

Pred inštaláciou som prihlásil diagram týchto strán.

Schéma je pomerne premyslená, aj keď nie bez nedostatkov, ale o nich to povie v procese.
Schéma sa pozerá cez niekoľko hlavných uzlov, oddelil som ich farbou.
Zelený - nastavený uzol a stabilizácia
Red - nastavený uzol a stabilizácia prúdu
Fialový - uzol označujúci prechod na aktuálny režim stabilizácie
Modrý - zdroj referenčného napätia.
Samostatne:
1. Vstup diódový most a filtračný kondenzátor
2. Jednotka na ovládanie ticha na tranzistoroch VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistore VT3, vypnutie výstupu, zatiaľ čo napájanie prevádzkové zosilňovače Normálne
4. Stabilizátor výkonu ventilátora, postavený na mikroobvode 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, uzol na vytvorenie záporného napájacieho typu prevádzkových zosilňovačov. Vzhľadom k prítomnosti tohto uzla, BP nebude fungovať jednoducho z DC, je potrebné, aby bol AC vstup z transformátora potrebný.
6. C9 výstupný kondenzátor, VD9, výstupná ochrana diódy.

Po prvé, ticho výhody a nevýhody roztoku obvodu.
Profesionálov
Poteší prítomnosť stabilizátora na napájanie ventilátora, ale ventilátor je potrebný pre 24 voltov.
Veľmi poteší prítomnosť napájacieho zdroja negatívnej polarity, výrazne zlepšuje prevádzku BP na prúdy a stresuje blízko nuly.
Vzhľadom na prítomnosť negatívneho zdroja polarity v obvode bola ochrana chránená, až kým toto napätie, výstup BP sa odpojí.
BP obsahuje zdroj podporného napätia 5,1 voltu, čo umožňuje nielen správne nastaviť výstupné napätie a prúd (s takýmitom schémy, napätie a prúd sa upravia z nuly na maximum lineárne, bez "hrbov" a "zlyhania" V extrémnych hodnotách) a umožňuje spravovať napájanie zvonku, jednoducho zmeňte riadiace napätie.
Výstupný kondenzátor je veľmi malý kontajner, ktorý vám umožní bezpečne skontrolovať LED diódy, nebude existovať žiadny prúdový hod, kým sa výstupný kondenzátor nevypúšťa a BP nebude vstúpiť do režimu stabilizácie prúdu.
Výstupná dióda je potrebná na ochranu BP od kŕmenia napätia reverznej polarity k jeho výstupu. Skutočná dióda je príliš slabá, je lepšie nahradiť iné.

Minusy.
Shutter-merací hranica má príliš vysokú odolnosť, pretože pri práci s nosným prúdom sa 3 AMPS uvoľňuje približne 4,5 W Heat. Rezistor je určený pre 5 wattov, ale vykurovanie je veľmi veľké.
Vstupný diódový most je vytočený z 3 diód AMP. Podľa dobra by mali existovať diódy najmenej 5 ampérov, pretože prúd prostredníctvom diód v takejto schéme je 1,4 z víkendu, v prevádzke prúdu, v rámci nich môže byť 4,2 AMPS a samotné diódy sa vypočítajú pre 3 ampéry. Uľahčuje situáciu, že dvojivá diód v moste striedavo, ale stále nie je úplne správne.
Veľký mínus je, že čínski inžinieri, pri výbere prevádzkových zosilňovačov, si vybrali ou s maximálnym napätím 36 voltov, ale nemyslel si, že diagram bol zdrojom negatívneho napätia a vstupné napätie v tejto verzii je obmedzené na 31 voltov (36 -5 \u003d 31). S vstupom 24 voltov striedavého prúdu bude konštanta približne 32-33 voltov.
Tí. Ou bude fungovať v režime výfuku (36 je maximálna, pravidelná 30).

Budem tiež hovoriť o výhodách a nevýhode, ako aj o modernizácii neskôr, a teraz pôjdem na samotné zhromaždenie.

Ak chcete začať, položte všetko, čo je zahrnuté. To uľahčí zhromaždenie a jednoducho to bude jasne vidieť, že už nainštalovali a čo ešte zostáva.

Odporúčam začať montáž z najnižších prvkov, ako keby ste sa najprv nastavili, potom ten, potom to bude nepohodlné.
Je tiež lepšie začať s inštaláciou týchto komponentov, ktoré sú identickejšie.
Začnem s odpormi, a to bude rezistory s par 10 com.
Rezistory sú kvalitatívni a majú presnosť 1%.
Niekoľko slov o odporoch. Rezistory majú farebné označovanie. To sa môže zdať nepríjemné. V skutočnosti je to lepšie ako orientačné označenie, pretože označenie je viditeľné v akejkoľvek polohe rezistora.
Nie je potrebné vystrašiť farebné označenie, v počiatočnom štádiu môžete použiť, a nakoniec to bude možné určiť už bez nej.
Pre pochopenie I. pohodlná práca S takýmito komponentmi potrebujete len zapamätať si dve veci, ktoré novici rádio amatérsky bude užitočný v živote.
1. Desať základných farieb
2. Nominálne pomery, nebudú veľmi užitočné pri práci s presnými odpormi rezistormi E48 a E96, ale takéto odpory sú oveľa menej časté.
Akýkoľvek rádio Amateur so skúsenosťami je zoznam jednoducho pamäťou.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všetky ostatné nominácie sú znásobení týchto 10, 100 atď. Napríklad 22K, 360K, 39.
Čo poskytuje tieto informácie?
A to dáva, že ak odpor série E24, potom napríklad kombinácia farieb -
Modrá + zelená + žltá v ňom je nemožná.
Modrá - 6.
Zelená - 5.
Žltá - X10000.
tí. Podľa výpočtov existuje 650 K, ale nie je takáto nominálna séria E24, existuje buď 620 alebo 680, znamená to, že buď farba nie je rozpoznaná, alebo sa farba zmení, alebo sa rezistora nie je séria E24, ale ten druhý je zriedkavý.

No, dostatok teórie, poďme ďalej.
Závery rezistorov pred inštaláciou i formy, zvyčajne používajú pinzety, ale niektoré používajú malé domáce zariadenie.
Rezné výstupy nie sú v zhone, stane sa, že môžu prísť v šikovnej pre prepojky.

Inštaláciou hlavnej sumy som dosiahol jednotlivým odporom.
To môže byť ťažšie, to bude častejšie.

Ihneď spájím komponenty, ale ja som len uhryzol a ohýbať závery, a my najprv búhne a potom ohnite.
Dotiaľ sa to robí veľmi ľahko, doska drží v ľavej ruke (ak máte pravú ruku), nainštalovaný komponent je stlačený súčasne.
Na pravej ruke sú bočné rukoväte, uhryzujeme závery (niekedy dokonca niekoľko komponentov naraz) a strana strany vinutia okamžite ohýbajú závery.
Všetko sa robí veľmi rýchlo, po chvíli už na automatizáciu.

Takže dosiahli posledný malý odpor, nominálnu hodnotu požadovaného a to, čo zostáva zhodne, nie je zlé :)

Inštalácia rezistorov prejdite na diódy a stabilizáciu.
Malé diódy sú štyri, tieto sú populárne 4148, stabilizánov dva na 5.1 Volta, takže je veľmi ťažké sa zmiasť.
Formulujú aj závery.

Katóda je označená pásom, ako aj na diódy a stabilizátorov.

Aspoň za poplatok a má ochrannú masku, ale stále odporúčam ohýbanie záverov, aby nepatria na neďaleké chodníky, na fotografii, že stiahnutie diódy sa zoberie z trate.

Stabilizátori na doske sú tiež označené ako označenie na nich - 5V1.

Keramické kondenzátory v schéme nie sú príliš, ale ich označenie môže zmiasť nováčikový rádiový amatér. Mimochodom, to tiež obesuje počet E24.
Prvé dve číslice - nominálne picofarades.
Tretia číslica je počet nuly na pridanie k nominálnemu
Tí. napríklad 331 \u003d 330pf
101 - 100PF
104 - 100000 PF alebo 100 NF alebo 0,1mkf
224 - 220000pf alebo 220NF alebo 0,22mkf

Zriaďuje sa väčšina pasívnych prvkov.

Potom prejdite na inštaláciu prevádzkových zosilňovačov.
Myslím, že by som im odporučil nákup panelov, ale klesol som, ako je.
Na tabuli, ako aj na samotnom čipe je prvý záver označený.
Zostávajúce závery sa považujú za proti smeru hodinových ručičiek.
Fotografia zobrazuje miesto pre prevádzkový zosilňovač a spôsob, akým by sa mal dať.

V čipoch nie som všetky závery, ale len pár, zvyčajne to je extrémne závery o uhlopriečke.
No, je lepšie si ich uhryznúť tak, aby sa držali asi 1 mm nad doskou.

Všetko, teraz môžete ísť na spájkovanie.
Používam najzákladnejšie spájkovacie železo s reguláciou teploty, ale dosť dosť a zvyčajné spájkovacie železo s kapacitou asi 25-30 wattov.
Priemer spájky 1 mm s tokom. Konkrétne nešpecifikujem spájku, pretože na zvitku non-rigidného spájky (natívne cievky 1KG vážiace) a názov nie je oboznámený s ním.

Ako som napísal vyššie, doska je vysoká kvalita, valí sa veľmi ľahko, žiadne toky, ktoré som aplikoval, dosť len to, čo je v spájke, stačí, aby ste nezabudli niekedy pretrepať extra tok s žihadlom.



Tu som urobil fotografiu s príkladom dobrého spájkovania a nie veľmi.
Dobré spájkovanie by malo vyzerať ako malý obálkový výstup kvapiek.
Ale na fotografii je niekoľko miest, kde spájk zjavne nestačí. To sa bude konať na obojstrannom tanieri s metalizáciou (tam je spájka aj v diere v diere), ale nemôže byť vykonaná na jednostrannej doske, s časom takýmto spájkovaním môže "vypadnúť".

Závery tranzistor by mali byť tiež definované, je potrebné to urobiť tak, že výstup nie je deformovaný v blízkosti základne tela (AkKSAsala pripomína legendárny CT315, ktorý veril, že závery, ktoré majú byť stanovené).
Výkonné komponenty som tvoriť trochu iné. Tvarovanie je vyrobené tak, aby zložka stála cez dosku, v tomto prípade bude teplo menej prenášané a nebudú ho zničiť.

To vyzerá lisované výkonné odpory na doske.
Všetky komponenty spájkované len zdola, spájka, ktoré vidíte na vrchole dosky prenikli cez otvor v dôsledku kapilárneho efektu. Odporúča sa spájkovať, aby spájka preniká trochu na hornej časti, zvýši spoľahlivosť spájkovania a v prípade ťažkých zložiek, ich lepšia stabilita.

Ak pred týmito závermi komponentov som vylisoval s ním, potom malé kliešte s úzkymi špongiami budú už potrebné pre diódy.
Tvoria závery, ako aj odpory.

Ale keď inštalácia existujú rozdiely.
Ak sa zložky s jemnými závermi najprv uskutočňujú, potom uhryznú, potom diódy sú opakom. Jednoducho nechcete konať takýto záver po hlitosti, preto sme najprv začneme záver, potom sa blížime zbytočné.

Napájací uzol sa zmontuje s použitím dvoch tranzistorov zahrnutých podľa schémy Darlington.
Jeden z tranzistorov je inštalovaný na malého radiátora, lepšie cez termálnu pastu.
V súprave bolo štyri skrutky m3, jeden ide tu.

Pár fotka takmer spájkovanej dosky. Nebudem maľovať terminál a iné komponenty, je to intuitívne a možno ho vidieť fotografovaním.
Mimochodom, o Termenníkovi, má doska svorkovnice na pripojenie vstupu, výstupu, napájania ventilátora.



Ešte som opláchol poplatok, aj keď to často robím v tomto štádiu.
Je to spôsobené tým, že bude existovať ďalšia malá časť revízie.

Po hlavnom štádiu montáže sme opustili nasledujúce komponenty.
Výkonný tranzistor
Dva premenné rezistora
Dve konektory pre inštaláciu na poplatok
Mimochodomia sú drôty veľmi mäkké, ale malý prierez.
Tri cievky.

Spočiatku výrobca vyvolal, aby umiestnil variabilné odpory na samotnú dosku, ale tak sú ako nepohodlné, že som ani neponáhľali a ukázali sa napríklad.
Zostávajú veľmi blízko a regulačný bude extrémne nepríjemný, aj keď naozaj.

Ale vďaka za to, že nezabudnete dať drôt s konektormi, je oveľa pohodlnejšie.
V takomto forme môžu byť odpory odobraté na predný panel zariadenia a nainštalovať poplatok vo vhodnom mieste.
Pozdĺž cesty ušetril mocný tranzistor. To je obvyklé bipolárny tranzistorMať maximálny rozptýlený výkon až 100 wattov (prirodzene, keď je nainštalovaný na chladiča).
Zostali tri skrutky, nerozumel som, kde ich dokonca aplikujete, ak na rohoch dosky, potom potrebujete štyri, ak opravíte silnú tranzistor, potom sú krátke, vo všeobecnosti hádanka.

Dosku môžete podávať z akéhokoľvek transformátora s výstupným napätím až 22 voltov (v charakteristike uvedených 24, ale vysvetlil som vyššie, prečo toto napätie nie je možné použiť).
Rozhodol som sa použiť dlhotrvajúci transformátor pre romantický zosilňovač. Prečo nie, nie, ale preto, že ešte nestal kdekoľvek :)
Tento transformátor má dve druhé-voltové napájacie vinutia, dva pomocné 16 voltov a tienenie vinutia.
Napätie je indikované pre vstup 220, ale keďže teraz máme štandard 230, potom výstupné napätie budú o niečo vyššie.
Vypočítaný výkon transformátora je asi 100 wattov.
Víkendové napájacie vinutia som zazvonil, aby som získal väčší prúd. Určite môžete použiť vyrovnávaciu schému s dvoma diódami, ale nebude s ňou lepšie, pretože je.

Pre tých, ktorí nevedia, ako určiť silu transformátora, vystúpil som si malé video.

Prvé štúdium. Na tranzistori som nainštaloval malý radiátor, ale aj v tejto forme to bolo dosť veľké zahrievanie, pretože BP je lineárny.
Aktuálne a napäťové nastavenie sa vyskytuje bez problémov, všetko zarobilo okamžite, pretože som už úplne odporučil tento konštruktor.
Prvá fotografia je stabilizácia napätia, druhého prúdu.

Na začiatok som skontroloval, že po vyrovnaní sa vydáva transformátor, pretože to určuje maximálne výstupné napätie.
Mám asi 25 voltov, nie hrubé. Kapacita filtračného kondenzátora je 3300mkf, odporúčam, aby som ho zvýšil, ale aj v tomto formulári je zariadenie dokonale prevádzkové.

Vzhľadom k tomu, že bolo potrebné aplikovať normálny radiátor pre ďalšiu kontrolu, potom som prešiel na zostavu budúceho dizajnu, pretože inštalácia chladiča závisí od plánovaného konštruktívneho.
Rozhodol som sa aplikovať IGLOO7200 ležiaceho radiátora. Podľa aplikácie výrobcu je taký radiátor schopný rozptýliť až 90 wattov tepla.

Zariadenie bude použité puzdro Z2A v teórii poľskej výroby, cena približne 3 dolárov.

Spočiatku som sa chcel pohybovať od podvozku prišiel od mojich čitateľov, v ktorých som zhromažďoval všetky druhy elektronických vecí.
Aby som to urobil, si vybral mierne menšie telo a kúpil sa s fanúšikom s okami k nemu, ale neobjavil som sa na to všetko plnenie a druhý prípad bol zakúpený a druhý ventilátor.
V oboch prípadoch som si kúpil slnečné fanúšikov, mám rád produkty tejto spoločnosti, tiež v oboch prípadoch kúpil fanúšikov pre 24 voltov.

Takže, na myšlienke, musel som nainštalovať radiátor, dosku a transformátor. Na rozširovanie plnenia je dokonca malý priestor.
Otočte ventilátor vnútri nefungoval žiadnym spôsobom, pretože sa rozhodlo, že ju umiestniť von.

Umiestnite montážne otvory, odrežte závit, skrutkujte ho na montáž.

Vzhľadom k tomu, vybraný prípad má vnútornú výšku 80 mm a doska má tiež takú veľkosť, potom som zaistený radiátor tak, aby sa poplatok získal symetricky s ohľadom na radiátor.

Závery silného tranzistora musia byť tiež mierne modifikované tak, aby sa nedeformovali, keď sa tranzistor stlačí do chladiča.

Mierny ústup.
Výrobca z nejakého dôvodu bolo koncipované miesto na inštaláciu pomerne malého radiátora, pretože pri nastavení normálu sa ukázalo, že stabilizátor výkonu ventilátora a konektor s ním zaručujú.
Musel som vypadnúť a miesto, kde boli, uviazli so škótou, takže neexistovali žiadne spojenie s chladičom, pretože tam je napätie.

Zostal som mimoriadnu pásku z opačnej strany, inak sa ukázalo, ako to bolo úplne nepresné, urobíme na flush :)

Vyzerá to ako doska s plošnými spojmi s konečne nainštalovaným radiátorom, tranzistor je inštalovaný cez termálne hrubé črevo, a je lepšie aplikovať dobrý tepelný plaisterVzhľadom k tomu, tranzistor rozptýli výkon porovnateľný s výkonný procesor. asi 90 wattov.
Zároveň som okamžite urobil otvor na inštaláciu dosky regulátora rýchlosti ventilátora, ktorá nakoniec musela žať :)

Ak chcete nastaviť nulu a odskrutkované regulátory do ľavého polohy, vypnite zaťaženie a nastavte nulu na výstup. Teraz sa výstupné napätie upraví z nuly.

O niekoľko testov.
Skontroloval som presnosť udržania výstupného napätia.
Voľnobeh, napätie 10,00 voltov
1. Zaťaženie prúdu 1 AMP, Napätie 10,00 voltov
2. Zaťaženie prúdu 2 AMPS, napätie 9,99 voltov
3. Zaťaženie prúdu 3 AMPS, napätie 9,98 voltov.
4. Zaťaženie prúdu 3.97 AMPS, napätie 9,97 voltov.
Charakteristiky sú celkom dobré, ak si želáte, môžete ich stále zlepšiť zmenou bodu pripojenia odporov. spätná väzba Napätím, ale ako pre mňa, dosť a tak.

Tiež som skontroloval úroveň vlniek, kontrola sa uskutočnila v prúde 3 AMPS a 10 voltov výstupného napätia

Úroveň vlniek predstavovala približne 15 MB, čo je veľmi dobré, hoci si myslela, že v skutočnosti bola pulzácia zobrazená v snímku snímky skôr diagnostikovaná z elektrónového zaťaženia ako z samotného BP.

Potom som začal montovať samotné zariadenie ako celok.
Začal inštaláciu radiátora s napájacou doskou.
Aby som to urobil, umiestnil som miesto inštalácie ventilátora a napájacieho konektora.
Hole nebola úplne okrúhla, s malými "rezmi" na vrchole a nižšie, sú potrebné na zvýšenie pevnosti zadného panelu po rezaní otvoru.
Najväčšia zložitosť zvyčajne predstavujú otvory komplexnej formy, napríklad pod napájacím konektorom.

Veľká diera je vyrezaná z veľkej hromady malých :)
Vŕtačka + vŕtačka s priemerom 1 mm niekedy stvorenia divov.
Vŕtacie otvory, mnoho otvorov. Môže sa zdať, že je dlhá a únavná. Nie, naopak, je to veľmi rýchle, úplné vŕtanie panelu trvá približne 3 minúty.

Potom som zvyčajne dal vrták mierne viac, napríklad 1,2-1,3 mm a prechádzam ako fréza, upozorňuje takúto prestávku:

Potom sme v rukách malého noža a vyčistíme výsledné otvory, v rovnakom čase rozrežte malý plast, ak je otvor mierne menší. Plastové je pomerne jemné, preto je vhodné pracovať.

Posledná fáza prípravných vŕtaní spojovacích materiálov, možno povedať, že hlavná práca zadný panel Hotové.

Vytvoríme radiátor s doskou a ventilátorom, v prípade potreby sa snažíme o výsledný výsledok, "refundujeme so súborom".

Takmer na samom začiatku som spomínal rafinovanosť.
Trochu som vylepšujem.
Na začiatok som sa rozhodol nahradiť svoje natívne diódy do vstupného diódového mosta na Schottkyho diódy, za to som si kúpil štyri kusy 31DQ06. A potom som zopakoval chybu vývojárov rady, nakupovanie diód na zotrvačnosti na rovnaký prúd a bolo potrebné pre väčšie. Ale stále zahrievanie diód bude menej, pretože pád na Schottkyho diódy je menší ako na obvykle.
Na druhom mieste som sa rozhodol nahradiť skrat. Nebol som spokojný nielen, že sa zahreje ako železo, ale skutočnosť, že klesá asi 1,5 voltov, ktoré môžu byť použité v prípade (v zmysle zaťaženia). Na to som urobil dva domácich odporov 0,27 1% (bude tiež zlepšiť stabilitu). Prečo nevytvoril vývojárov, nie je jasné, cena riešenia je absolútne rovnaká ako v variante s rodeným odporom na 0,47 ohm.
No, skôr ako prídavok som sa rozhodol nahradiť rodný kondenzátor filtra 3300mkf lepšie a hasný CapXON 10000 μF ...

To je to, čo výsledný dizajn s vymenenými komponentmi a nastaviť platbu Termocontrolle ventilátora.
Ukázalo sa, že trochu kolektívnej farmy a okrem toho som náhodou hodil jednu náplasť na palube pri inštalácii výkonných odporov. Všeobecne platí, že bolo možné pokojne aplikovať menej silné odpory, napríklad jeden odpor pre 2 watty, práve som to nebolo na sklade.

Nižšie boli pridané nízke komponenty.
Rezistor podľa 3,9k, paralelne s extrémnymi kontaktmi konektora na pripojenie rezistora nastavenia prúdu. Je potrebné znížiť napätie nastavenia, pretože napätie na boku je teraz odlišné.
Dvojica kondenzátorov o 0,22mkf, jeden paralelne s výstupom z aktuálneho rezistora na nastavenie, na zníženie špičky, druhý jednoducho na produkte napájacieho zdroja, nie je obzvlášť potrebný, okamžite som náhodne vytiahol pár okamžite a rozhodol sa uplatňovať oboje.

Celá výkonová časť je pripojená k transformátoru pozdĺž cesty, doska s diódovým mostom a kondenzátorom na napájanie indikátora napätia.
Vďaka a veľkému, tento poplatok je voliteľný v aktuálnej verzii, ale na kŕmenie indikátora z limitu 30 voltov pre ňu. Moja ruka sa nezvyšovala a ja som sa rozhodol použiť ďalších 16 voltov.

Na usporiadanie predného panelu sa použili tieto komponenty:
Podmienky na pripojenie zaťaženia
Pár kovových rukovätí
Vypínač
Filter červeného svetla, deklarovaný ako svetlý filter pre kryty KM35
Ak chcete uviesť aktuálne a napätie, rozhodol som sa použiť poplatok, ktorý zostal po písaní jedno z recenzií. Ale nebol som spokojný s malými indikátormi, a preto boli nakrádané väčšie s číslom 14 mm, a vytvorila sa doska s plošnými spojmi.

Vôbec toto riešenie Dočasné, ale chcel som sa dočasne starať.

Viaceré stupne prípravy predného panelu.
1. Kováč pred predným panelom predného panela (používam obvyklý Lyaout Sprint). Výhodou použitia rovnakých krytov je, že je veľmi jednoduché pripraviť nový panel, pretože potrebné rozmery sú už známe.
Tlačový výtlačok aplikujeme na predný panel av rohoch štvorcových / obdĺžnikových otvorov vŕtajú značkové otvory s priemerom 1 mm. Rovnaký vrták nakrájajte centrami zvyšku otvorov.
2. Podľa výsledných otvorov umiestnite miesto rezu. Zmenime nástroj pre tenký disk.
3. Slapové rovné čiary, pred ním je jasne vo veľkosti, chrbát je o niečo viac, takže gumová guma bola čo najplnomocnejšia.
4. Vytiahneme rezané plátky plastov. Zvyčajne ich neodhadzujem, pretože stále môžu prísť v šikovnom.

Podobne ako príprava zadného panelu procesu výsledné otvory s nožom.
Odporúčam vŕtanie veľkého priemeru, nie "jesť" plasty.

Snažíme sa, čo sme urobili, ak je to potrebné, potvrdzujeme pomocou Noer.
Musel som mierne rozšíriť otvor pre istič.

Ako som napísal vyššie, pre indikáciu som sa rozhodol použiť poplatok z jednej z predchádzajúcich recenzií. Vo všeobecnosti je to veľmi zlé riešenie, ale pre dočasnú možnosť viac ako vhodná, neskôr vysvetlím, prečo.
Pretiahneme indikátory a konektory z dosky, staré ukazovatele a nové sú zvonenie.
Maľoval som Codooolevka oboch indikátorov, aby som sa nezmesila.
V natívnej verzii boli aplikované štvorciferné ukazovatele, použil som tri-bit. Vzhľadom k tomu, že som už nemal v okne. Ale pretože štvrté vypúšťanie je potrebné len na zobrazenie písmena A alebo U, potom ich strata nie je kritická.
LED divý limit LIMPLOSTI ZAPOJENÝCH ZAPOJENÝCH ROKOVOSTI.

Pripravujem všetko, čo potrebujete, so starou doskou vypadám odpor na 50mm, ktorý sa použije ako predtým, ako toko-merací skrat.
Tu je problém s týmto skratom a je spojený. Faktom je, že v tejto verzii budem mať pokles napätia na 50mw výstup pre každý 1 ampér aktuálneho prúdu.
Môžete sa zbaviť tohto problému dvoma spôsobmi, aplikujte dva oddelené merače, pre prúd a napätie, pri pití voltmetra zo samostatného zdroja napájania.
Druhým spôsobom je vytvoriť posun v pozitívnom póle BP. Obe možnosti neboli vhodné pre dočasné riešenie, takže som sa rozhodol prejsť na môj vlastný perfekcionizmus a urobiť zjednodušenú verziu, ale ďaleko od najlepších.

Pre dizajn som použil montážne regály zostávajúce z dosky prevodníka DC-DC.
S nimi som veľmi pohodlný dizajnIndikátorová doska je pripojená k doske AMPERVOLTER, ktorá je zase pripojená k doske napájacích terminálov.
Ukázalo sa, že ešte lepšie, ako som očakával :)
Aj na doske napájacích terminálov som umiestnil hranol na meranie toko.

Výsledný návrh predného panelu.

A potom som si spomenul, že som zabudol nadviazať silnejšiu ochrannú diódu. Musel som to neskôr. Použil som diódu vľavo po výmenní diódach do vstupného mostíka dosky.
Samozrejme, pre dobrú potrebu pridať poistku, ale to nie je v tejto verzii.

Súčasné a napäťové úpravy rezistory som sa rozhodol dať lepšie ako tie, ktoré ponúkali výrobcu.
Dodarcovia sú pomerne vysokou kvalitou a majú hladký pohyb, ale to sú bežné odpory a ako pre mňa musí byť laboratórny napájací zdroj schopný presnejšie nastaviť výstupné napätie a prúd.
Aj keď som si myslel, že si objednal poplatok za bp, videl som v obchode a objednal som si recenziu a ich, najmä preto, že mali rovnaký nominálny.

Všeobecne platí, že zvyčajne aplikujem ďalšie odpory na takéto účely, kombinujú dva odpory naraz, na hrubé a hladké nastavenie, ale v v poslednej dobe Nemôžem ich nájsť v predaji.
Môže niekto poznať ich importované analógy?

Rezistory sú pomerne vysoko kvalitné, uhol otáčania 3600 stupňov, alebo jednoduchými - 10 úplnými otáčkami, ktorý zaisťuje preskupenie 3 voltov alebo 0,3 ampéry o 1 obratu.
S takýmito odpormi je presnosť nastavenia približne 11-krát presnejšia ako normálna.

Noví rezistory v porovnaní s príbuznými, obálka je určite impozantná.
Pozdĺž cesty, mám trochu zakorenený drôt na rezistory, malo by zlepšiť hlučnosť imunity.

Zabalila všetko do prípadu, v zásade tam bolo ešte malé miesto, tam je miesto, kde rásť :)

Pripojil som tienenie vinutia s uzemňovacím konektorom, doskou dodatočná výživa Nachádza sa priamo na termináloch transformátora, určite nie je veľmi elegantné, ale ešte som nevymyslel ďalšiu možnosť.

Kontrola po montáži. Všetko to začalo takmer prvýkrát, náhodou som zmätil dva vybitie na indikátor a nemohol pochopiť, že to nebolo tak nastaviteľné, po spínaní sa všetko stalo.

Poslednou fázou je sklon svetlého filtra, montáž rukovätí a zostavy prípadu.
Svetelný filter má riedenie okolo obvodu, hlavná časť je zaradená do okna okna a jemnejšia časť je prilepená obojstrannou páskou.
Rukoväte boli pôvodne vypočítané pod priemerom hriadeľa 6,3 mm (ak nie sú zmätené), nové odpory majú tenšie, bolo potrebné nosiť pár vrstiev tepla.
Predný panel som sa rozhodol ešte nie je bez ohľadu na to a existujú dva dôvody:
1. Riadenie je tak intuitívne, že v nápisoch nie je žiadny zmysel.
2. Mám v pláne vylepšiť tento zdroj napájania, pretože zmeny sú možné v konštrukcii predného panela.

Pár foto výsledného dizajnu.
Čelný pohľad:

Zadný pohľad.
Pozorní čitatelia si pravdepodobne všimli, že ventilátor je tak, že fúka horúci vzduch z puzdra, a neopakuje studenú medzi preniknutiami.
Rozhodol som sa tak urobiť, pretože výška chladiča je mierne menej bývaniaA tak, že horúci vzduch sa nedostane dovnútra, dal som ventilátor naopak. To samozrejme, výrazne znižuje účinnosť odstraňovania tepla, ale umožňuje mierne vetranie a priestor vo vnútri BP.
Okrem toho by som odporučil, aby niekoľko otvorov zo spodnej časti spodnej polovice trupu, ale je to skôr pridanie.

Po všetkých zmenách som sa ukázal byť o niečo menej ako v pôvodnej verzii, a predstavoval približne 3,35 AMPS.

A tak sa budem snažiť napriek výhodám a nevýhodám tejto tabuli.
prostý
Vynikajúca kvalita výrobcu.
Takmer správne obvody zariadenia.
Kompletný súbor detailov na montáž dosky energie
Dobre vyhovuje nováčikom rádiových amatérov.
V minimálnej forme, len transformátor a radiátor tiež potrebuje, v expandovanom ampertvoltmetri.
Plne funkčné po montáži, aj keď s niektorými nuansami.
Absencia priestranných kondenzátorov na produkte BP je bezpečná pri kontrole LED diódy atď.

Móda
Typ prevádzkových zosilňovačov je nesprávne zvolený, vďaka tomu, rozsah vstupného napätia musí byť obmedzený na 22 voltov.
Nie je veľmi vhodné zhrnutie súčasného meracieho odporu. Pracuje v normálnom tepelnom režime pre neho, ale je lepšie ho nahradiť, pretože vykurovanie je veľmi veľké a môže poškodiť okolité komponenty.
Vstupný diódový most pracuje na maximum, je lepšie nahradiť diódy na silnejší

Môj názor. V procese zhromaždenia som mal dojem, že schéma bola vyvinutá dvaja rôzni ľudia, uplatnil správny zásady kontroly, zdroj referenčného napätia, zdroj negatívnej polarity, ochrany. Druhá nesprávna zvolená bočná, prevádzková zosilňovače a diódový most pod týmto.
Veľmi sa mi páčil schému inžinierstva, ale ja som prvýkrát chcel vymeniť prevádzkové zosilňovače, dokonca som si kúpil mikroobvody s maximálnym pracovným napätím 40 voltov, ale potom som zmenil názor. Zvyšok rozhodnutia je však celkom správne, úprava je hladká a lineárna. Kúrenie samozrejme je bez neho kdekoľvek. Všeobecne platí, že pre mňa, pre začínajúci rádio amatér, to je veľmi dobrý a užitočný dizajnér.
Určite budú ľudia, ktorí budú písať, čo je ľahšie kúpiť pripravené, ale myslím si, že je s najväčšou pravdepodobnosťou zbierať a zaujímavejšie (pravdepodobne najdôležitejšie) a užitočnejšie. Okrem toho, mnohí sú dosť pokojne doma, je transformátor a radiátor zo starého procesora a nejaký druh boxu.

Už v procese písania preskúmania som si ešte viac pocit, že toto preskúmanie by bolo začiatkom v sérii revízií venovaných lineárnym zdrojom, existujú myšlienky na zdokonalenie -
1. Preneste indikáciu a riadiaci obvod do digitálneho variantu, možno pripojiť k počítaču
2. Nahradenie prevádzkových zosilňovačov na vysoké napätie (neviem čo)
3. Po výmene ou chcem vykonať dva automatické prepínateľné kroky a rozšíriť rozsah výstupného napätia.
4. Zmeňte princíp merania prúdu v indikačnom zariadení tak, že neexistuje voľba napätia.
5. Pridajte možnosť odpojiť výstupné napätie pomocou tlačidla.

To je pravdepodobne všetko. Možno si stále pamätám niečo a doplnok, ale čakám na komentáre s otázkami.
Aj v plánoch na venovanie niekoľkých ďalších recenzií pre dizajnérov pre začiatočníkov rádiových amatérov, možno bude mať niekto návrhy o niektorých dizajnérov.

Nie pre slabé srdce

Spočiatku som nechcel ukázať, ale potom som sa rozhodol urobiť fotografiu.
Na ľavej strane napájania, ktoré som už mnoho rokov užil.
Jedná sa o jednoduchý lineárny BP s výjazdom 1-1,2 AMPER na napätie až 25 voltov.
Tu som chcel nahradiť niečo silnejšie a správne.


Tovar je poskytovaný na písanie prieskumu. Preskúmanie sa uverejní v súlade s odsekom 18 pravidiel stránky.

Mám v pláne kúpiť +244. Pridať do obľúbených Páči sa mi recenzia +160 +378

Každý samostatný zdroj napájania má vstavaný voltmeter a ammeter. V starej modeloch zariadení boli indikátory arogantné, ale pokrok neprestáva, a teraz mnohí chcú vidieť digitálny displej. Mnoho rádiových amatérov robia takéto indikátory založené na mikrokontroléri alebo aplikovaní ADC čipov, napríklad KR572Pv2, CR572Pv5. Existujú však iné mikroobvody podobné funkčnosti.

Jednou zo súpravy je CA3162E čip, je navrhnutý tak, aby vytvoril analógový meter s následným displejom výsledku na trojciferný digitálny indikátor. Tento mikroobvod je ADC, s maximálnym vstupným napätím 999 mV a logickým okruhom, poskytuje výsledok merania vo forme troch striedavo meniacich sa binárnych-desatinných štvorciferných kódov na paralelnom výkone a tri výstupy na prieskum vypúšťania dynamického indikačného okruhu. Ak chcete získať kompletné zariadenie, musíte pridať dekodér na prevádzku sedemstupňového indikátora a montáže troch sedem indikátorov, ktoré sú zahrnuté v matrici pre dynamickú indikáciu. Ako aj tri kľúčové ovládacie prvky. Akýkoľvek typ indikátorov je možné aplikovať, či už LED, luminiscenčné, plynové vybitie alebo dokonca tekutý kryštál, všetko bude závisieť od okruhu výstupného uzla na dekodéri a tlačidlách. Tento okruh používa indikáciu LED pozostávajúcej z troch sedem segmentových ukazovateľov s bežnými anódami. Sú zahrnuté podľa diagramu dynamickej matrice, inými slovami, všetky ich závery segmentu sú zahrnuté paralelne. A pre prieskum, to znamená, že sú postupné prepínanie, spoločné závery anódy.

Na obrázku, ktoré vidíme vyššie, je znázornený režim voltmeter, ktorý môže merať napätie od 0 do 100V. Namerané napätie vstupuje do deliča, zozbierané na odporov R1-R3 a potom ďalej k záverom 11-10 čipu D1. Kondenzátor C3 sa používa na odstránenie interferencie interferujúceho.

Rezistor R4 sa používa na inštaláciu prístroja na nulu, v neprítomnosti vstupného napätia. Ale odpor R5, môžete nastaviť limit merania tak, aby výsledok merania zodpovedal skutočnému, t.j., môžete povedať, že zariadenie je kalibrované.

Logická časť čipu CA3162E je postavená podľa logiky TTL a výstupov aj s otvorenými zberateľmi. Na výstupoch "1-2-4-8" sa vytvorí binárny-desatinný kód, ktorý pravidelne nahrádza a poskytne konzistentný prenos údajov troch vypúšťaní výsledku merania. Ak sa používa dekodér TTL, napríklad KR514IM2, potom ich vstupy sú priamo pripojené k týmto vstupom D1. Ak sa aplikuje deaktor CMOS alebo MOP, potom musia byť jeho vstupy vytiahnuté do plus pomocou odporov. Bude sa musieť vykonať napríklad, ak sa namiesto toho použije dekodér alebo CD4056.

Výstupy dekodéra D2, cez odporové rezistory R7-R13, sú spojené s výstupmi segmentu LED indikátorov H1-NZ. Závery segmentu všetkých troch ukazovateľov sú spojené. Ak chcete vykonať prieskum indikátorov, musíte použiť tranzistorové tlačidlá VT1-VT3, ktorých databáza je predložená z výstupov H1-NZ čipu D1. Tieto zistenia sú vyrobené podľa schémy, s otvoreným rozdeľovačom. Active nula sa preto používajú tranzistory štruktúry P-N-P.

Systém ammetrov nie je veľmi odlišný od voltmetra. Namiesto deliča je tu nainštalovaný skrat na päť-time rezistore R2 s odporom 0,1 ohm. Vďaka takémuseniu môže zariadenie merať prúd až 10A (ak je to naozaj presne, potom 0 ... 9,99A). A inštalácia na nulu a kalibráciu, ako v schéme voltmetrov, sa uskutočňuje dvoma rezistormi R4 a R5.

Aplikácia iných rozdielov a posúvaní je možné nastaviť iné limity merania. Napríklad 0 ... 9,99В, 0 ... 999 MA, 0 ... 999V, 0 ... 99,9A, to všetko závisí od úloh nastavených pred výrobou zariadenia. A vo všeobecnosti, na základe týchto schém, môžete vykonať nezávislé meracie zariadenie na meranie napätia a prúdu (jednoducho zmienka o multimetri). Stojí však za to, že aj aplikácia indikátorov tekutých kryštálov Zariadenie spotrebuje značný prúd, pretože logická časť CA3162E je postavená na TTL Logike.

Zariadenie je poháňané konštantným, stabilizovaným napätím 5V. V napájaní, ktoré bude nainštalované, je potrebné zabezpečiť takéto napätie v prúde, ktoré nie sú nižšie ako 150 mA.

Devaling zariadenia nie je nič komplikované. Tak, voltmeter. Po prvé, závery 10 a 11 d1 sú zatvorené a rezistor R4 je skrútený nulovým svedectvom. Ďalej odstráni prepojku, zatvoríme závery 11-10 a pripojte kmeňové zariadenie k terminálom "LOAD", napríklad multimeter. Nastavenie napätia pri zdrojovom výstupu, R5 odpor kalibrovať zariadenie tak, aby jeho hodnoty sa zhodovali s indikáciami multimetra.

Ampér. Najprv, bez pripojenia zaťaženia, upravte odpor R5 nastavte svedectvo na nulu. Teraz potrebujú konštantný rezistor, odolnosť voči 20 ohm a nie nižšia ako 5W. Nainštalujte napätie 10V na napájanie a pripojte tento odpor ako zaťaženie. Hádzať odpor R5 tak, že ammeter show 0,5 A. Hoci nikto nezakazuje kalibráciu a na príkladný ampérmeter, jednoducho s autorom sa zdalo pohodlnejšie urobiť s odporom. Aj keď je to určite kvalita rezistencie rezistencie ovplyvnená kvalitou kalibrácie.

Pohodlná a malá napájacia jednotka s nastavením napätia a digitálnym indikátorom, ktorý sme urobili pred časom, je vyrobený na základe hotových modulov, takže všetko, čo potrebujete na ich navzájom. Začneme však v poriadku ... Po výrobe predchádzajúceho, to bolo jasné, že nie je dostatok presnejšej regulácie napätia a prúdu. Tak sa rozhodlo urobiť ďalšiu sieťovú sieťovú plochu. Hotová základňa zariadenia je ďalším zdrojom napájania - pripravený modul na lm2596s.

Tento čip môže spracovať zaťaženie na 3A, samozrejme s dobrým chladičom. Môžete si kúpiť ready-made modul na eBay alebo Ali Express, ale môžete ho nájsť sami - tak všetky kusy položiek.

Schéma jednoduchého digitálneho napájania

Prvá z vyššie uvedených schém - bez LED diód, druhá má schopnosť používať LED diódy na kontrolu výstupného - napätie alebo aktuálne obmedzenia. TRUE, systém je mierne komplikovaný zavedením mikrokontroléra. Rozsah nastavenia napätia nie je špecifikovaný - všetko závisí od toho, ktorý bude zapojený výkonový transformátor. A samotný mikroobvod pracuje až na 45 voltov. Tu je zoznam materiálov a nástrojov, ktoré boli použité pre tento projekt.

  • Hliníkový prípad.
  • DC-DC LM2596S Converter.
  • 10K Potenciometer - 2 ks.
  • Perá pre potenciometre.
  • Digitálny voltammeter.
  • Pohára.
  • Lak na nechty.
  • Odstraňovač kvapaliny alebo acetónu.
  • Konektory typu "banán".
  • Vlastnosti s drôtmi pod "banánom"

Ďalšie detaily

Zostávajúce komponenty sú potrebné len vtedy, ak chcete, aby boli LED diódy vedieť o obmedzení prúdu alebo napätia.

  • Attiny85 mikrokontrolér.
  • 2 Univerzálne tranzistory PNP.
  • 500r Resistor - 4 ks.
  • 10K Rezistor - 2 ks.
  • 100 nf keramický kondenzátor.
  • Stabilizátor 5V L7805CV.
  • Radiátor pre stabilizátor napätia.
  • LED diódy.
  • Roztok na leptanie chloridu.

Po všetkých výpočtoch puzdra a komponentov vyvinuté usporiadanie predného panela zariadenia programy Photoshop. Ďalšia tlač na fotografický papier dobrá kvalita Pomocou laserovej tlačiarne.

Umiestnite fotografický papier na hliníkové puzdro, vytlačenú stranu na hliníku. Použite železo tak, aby sa teplo rovnomerne rozložilo po povrchu. Urobte to asi dve minúty. Počkajte, kým sa ochladzuje a vyberte papier. Skontrolujte panel a maľovať správne miesta s lakom na nechty. Všetko, čo nie je pokryté - budú otrávené.

Akonáhle sú predné panelové nápisy vyleptené, opláchnite všetko studenou vodou. Teraz umiestnite všetky ovládacie komponenty a kontakty na hliníku a odhaliť drôty podľa schémy.

Tu môžete použiť hliníkové puzdro ako radiátor. Podrobnosti regulátora sú zostavené na malej dávke - čo tu vŕtajte.

Tu je kód firmvéru pre ATTINY85, je to veľmi jednoduché a určite existujú spôsoby, ako urobiť to isté a bez mikrokontroléra, ale len milujeme ich používať :)

Ako Digital BP Works - Video



Páči sa vám článok? Zdieľaj to