Schema de alimentare de laborator

Consumabile de laborator SCHEMA alimentare

Necesitatea unei surse de alimentare de laborator, cu o tensiune de ieșire reglabilă și pragul de declanșare consumul de curent al sarcinii a fost o lungă perioadă de timp. După ce a lucrat un material gramada pe Internet si avand umflaturi pline pe propria lor experiență, axat pe structura următoare. reglementarea gama de tensiune de 0-30 volți, curentul în sarcina este determinată în principal aplicat da realizare transformator de liniște în trage mea mai mult de 5 amperi. Nu există prag de declanșare reglabil curent trase de sarcină și scurtcircuit în sarcină. Indicarea se face pe LSD16h2 LCD. Singurul dezavantaj al acestui design este considerată imposibilă transformarea unei surse de alimentare bipolară și citiri incorecte a încărca consumul de curent în cazul polilor de asociere - împreună. Scopul sarcinii mele a fost să se hrănească în principal, pe circuitul de alimentare cu o singură funcție de acest lucru, chiar și cele două canale, așa cum se spune, cu capul. Astfel, unitatea de afișare la circuitul MC cu funcțiile de mai sus:

Schema de alimentare de laborator

Măsurarea curentului și tensiunii I - 10 A, U - 30 V, circuitul are două canale de pe citirile de tensiune foto înainte și după 78L05, este posibil sub șunturile calibrare existente disponibile. Mai multe firmware pentru ATmega8 este pe forum, am testat nu toate. În circuitul ca un cip amplificator operațional utilizat MSR602, posibila inlocuire a acestuia - LM2904 si LM358, apoi conectați amperi op nevoie la 12 volți. Placa a fost înlocuită cu o punte de diode la intrarea stabilizatorului și înece cu mâncare, stabilizator trebuie pus pe radiator - încălzit semnificativ.

Schema de alimentare de laborator

Pentru a afișa corect valorile curente necesare pentru a se acorde o atenție la secțiunea transversală și lungimea conductoarelor incluse în partea de măsurare a șuntului. Sfat o - lungime minimă, secțiunea transversală maximă. Pentru mai laborator circuit de alimentare cu energie a fost asamblat:

Schema de alimentare de laborator

A început imediat, fără trepte de reglare a tensiunii de ieșire, precum și de protecție curent de prag. Imprimarea cu LUT a trebuit să se adapteze, asta e ceea ce sa întâmplat:

Schema de alimentare de laborator

Conectarea rezistențe variabile:

Schema de alimentare de laborator

Amplasarea componentelor pe PCB PSU

Schema de alimentare de laborator

Pinilor unele semiconductori

Schema de alimentare de laborator


Lista elementelor de IP de laborator:

R2 = 82 Ohm 1 / 4W
R3 = 220 Ohm 1 / 4W
R4 = 4,7 KOhm 1 / 4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1 / 4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1 / 4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1 / 4W
R10 = 270 KOhm 1 / 4W
R12, R18 = 56KOhm 1 / 4W
R14 = 1,5 KOhm 1 / 4W
R15, R16 = 1 KOhm 1 / 4W
R17 = 33 Ohm 1 / 4W
R22 = 3,9 KOhm 1 / 4W
RV1 = 100K tuns
P1, P2 = 10 kOhm
C1 = 3,300 uF / 50V
C2, C3 = 47uF / 50V
poliester C4 = 100nF
poliester C5 = 200nF
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF / 50V
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 dioda 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 dioda 1A
Q1 = BC548, tranzistor NPN sau BC547
Q2 = 2N2219 tranzistor NPN
Q3 = BC557, tranzistor PNP sau BC327
Q4 = 2N3055 tranzistor NPN putere
U1, U2, U3 = TL081
D12 = LED

A terminat bord uite în versiunea mea, după cum urmează:

Schema de alimentare de laborator

Pe ecran a fost verificarea lucrărilor de bine - ca un voltmetru și un ampermetru, problema aici, în cealaltă, și anume, uneori, este nevoie de o tensiune de alimentare bipolară, am înfășurarea transformatorului selectat secundar, se poate observa din fotografie sunt două poduri, care este complet două state independente de la un alt canal. Dar asta este un canal de măsurare comun și are un dezavantaj comun, prin urmare, pentru a crea un punct la mijlocul în alimentarea cu energie electrică nu funcționează, din cauza minus generale prin partea de măsurare. Deci, cred că pentru a face ceva pentru fiecare canal propria parte de măsurare independent sau nu pot atât de des am nevoie de o sursă cu sursa de alimentare bipolară și un zero comun. În continuare, se aduce placa de circuit imprimat, cel care până la etch:

Schema de alimentare de laborator

După asamblare, primul lucru: expune Fyuz, astfel:

Schema de alimentare de laborator

După un canal de colectare, asigurați-vă că este de lucru:

Schema de alimentare de laborator

Schema de alimentare de laborator

Până în prezent activat canalul stâng al părții de măsurare, chiar în aer, astfel încât pokazyvat aproape curent maxim. drept canal de răcire nu este încă stabilit, dar punctul este de stânga.

Schema de alimentare de laborator

În loc de diode, care, până la canalul stâng (a căzut sub card dreapta) a podului dioda, care este aruncat în cursul experimentelor, chiar dacă 10A, 35A pe pod pus pe un cooler radiator.

Schema de alimentare de laborator

Fire de al doilea canal al secundar al transformatorului în timp ce agățat în aer.

Schema de alimentare de laborator

Linia de fund. tensiune de stabilizare sărituri în termen de 0,01 volți în toată gama de tensiuni, curentul maxim care poate sta - 9,8 A, cu destul de cap, cu atât mai mult de așteptat să primească nu mai mult de trei Amperi. Deviația - în termen de 1%.