+86-18822802390

30 V / 3 A vakiojännite / vakiovirta DC säädettävä säädettävä teholähde

Jan 09, 2024

30 V / 3 A vakiojännite / vakiovirta DC säädettävä säädettävä teholähde

 

Piirin ominaisuudet
(1) digitaalisen volttimittarin jännite karttavirran näytössä, näytön tarkkuus 0,1 V kartalla 0,01A


(2) ylivirtasuojatoiminto, rajavirta ampeerimittarin asetusten kautta. Eli vakiovirtafunktiolla. Tämä toiminto ylläpidossa, oikosulkuvikapiirin säädössä voi estää virran olevan liian suuri ja polttaa itse piirilevyn tai jännitesäätimen.


(3) on automaattinen tuulettimen ohjauspiiri, virtalähteen säätimen putken jäähdytyselementti yli 55 astetta käynnistää jäähdytystuulettimen automaattisesti.


Toimintaperiaate
Pääpiiri: Kuva 1 koostuu 1M31 7, Q1, Q2. Se on tyypillinen 1M31 7 virranlaajennussovelluspiiri. Ei käytetä suosittua suurtehojännitesäädintä IC 1M338, koska se on liian herkkä ylivirtasuojalle, yli 5A siirtyy välittömästi suojatilaan ja pienten sähkötyökalujen (kuten pienet porat, tasavirtamoottorit) käynnistysvirta on usein yli 5A eivätkä kestä induktiivisia kuormia, joita olen testannut. Ampeerimittarin näytteenottovastus R6, jos kuparilangan käämityksen käyttö johtuu vastuksen arvosta liian pieneksi, vaikka sillan etukäteen suoritettu tarkkuusmittaus, plus kosketin (juoteliitokset) vastus jää virhealueen ulkopuolelle. Tässä 0.12Ω sementtivastuksen käyttö, virran synnyttämä jännitehäviö säädetään RP3:lla ja lähetetään 2V volttimittarin pään täyteen, virran täyteys on 20.00A.


Ohjauspiiri on esitetty kuvassa 2. Vakiovirran ohjauspiiri koostuu jännitevertailijan 1M393 komparaattorista, RP4 on virransäätöpotentiometri ja IC5:n tuottama tarkkuusjännitereferenssi (noin 2.{5}}.6V) on lähetetään IC6:n invertoivaan tuloon jännitteen jakamisen jälkeen RP3:lla. RP4:n jakamisen jälkeen kehittämä virran näytteenottojännite lähetetään IC6:n samanvaiheiseen tuloon. Jos todellinen virta ylittää asetetun vakiovirran arvon, IC6 antaa korkean tason, Q4 johtaa ja 1M317:n säätöliittimen potentiaali pienenee → lähtöjännite laskee → lähtövirta pienenee, kunnes todellinen virta on yhtä suuri kuin asetettu virran arvo . Samalla Q3 johtaa, ja valodiodi VD6 osoittaa olevansa vakiovirtatilassa.


Oikosulkusuojaustoiminto: 1M317:llä itsessään on täydellinen suojatoiminto, mutta lähtöoikosulku ei suojaa virran levitystehoputkea.


Oikosulkulähtövirta on paljon suurempi kuin asetettu virran arvo, joten Q4 täysin johtava, 1M317 lähtö * pienelle arvolle (noin 1,2 V) tällä hetkellä näytön mitattu oikosulkuvirran arvo on noin {{7} } A. Vaikka oikosulkuvirtaraja, mutta johtuen tehoputkien hajoamisesta tehon hajaantuminen on suuri, pitkä aika on edelleen vaara * hyvä lisätä tuotos oikosulkusuojaussulake (5A).


J2 on nykyisen asetuksen/näytön kytkentärele. Asennossa 1 virran näytteenottovastuksen R6 jännitehäviö säädetään RP3:lla ja lähetetään ampeerimittarille nykyisen todellisen virran näyttämiseksi. Kun se on asennossa 2, virransäätöpotentiometrin RP4 jännite lähetetään ampeerimittarille asetetun virran arvon näyttämiseksi. Ampeerimittari on volttimittari, jonka täysjännite on 2 V. Toinen 1M393:n vertailija muodostaa puhaltimen ohjauspiirin, ja tässä käytetään hystereesivertailupiiriä. Kuvassa näkyvä piiri mahdollistaa tuulettimen käynnistymisen automaattisesti 55 asteen kulmassa ja pysähtymisen, kun se laskee alle 45 asteen. Tämä vähentää melua ja pidentää tuulettimen käyttöikää. rH on negatiivinen lämpötilakerroin termistori 820 ohmia ja se tulee kiinnittää jäähdytyselementtiin. Toimintalämpötila voidaan valita säätämällä vastaavaa hystereesikomparaattorin vastusta.

 

DC power source adjustable

 

 

 

Lähetä kysely