Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Regulator de tensiune bricolaj - diagrame de asamblare și calculul parametrilor de bază

Schema de cablare bazată pe LM2940CT-12.0

Corpul stabilizatorului poate fi realizat din aproape orice material, cu excepția lemnului. Când utilizați mai mult de zece LED-uri, se recomandă atașarea unui radiator din aluminiu la stabilizator.

Poate că cineva a încercat-o și va spune că puteți face cu ușurință fără probleme inutile conectând direct LED-urile. Dar, în acest caz, acestea din urmă se vor afla în condiții nefavorabile de cele mai multe ori, prin urmare nu vor rezista mult sau chiar se vor arde.Dar reglarea mașinilor scumpe are ca rezultat o cantitate destul de mare.

Și despre schemele descrise, principalul lor avantaj este simplitatea. Nu necesită abilități și abilități speciale pentru a realiza. Cu toate acestea, dacă circuitul este prea complicat, atunci nu devine rațional să-l asamblați cu propriile mâini.

Ce ai nevoie pentru a te conecta

Pe lângă stabilizatorul în sine, veți avea nevoie de o serie de materiale suplimentare:

cablu cu trei fire VVGnG-Ls

Secțiunea transversală a firului trebuie să fie exact aceeași ca pe cablul de intrare, care vine la comutator sau la mașina de intrare principală. Deoarece întreaga încărcătură a casei va trece prin ea.

comutator cu trei pozitii

Acest comutator, spre deosebire de cele simple, are trei stări:

123

Puteți folosi și o mașină modulară convențională, dar cu o astfel de schemă, dacă trebuie să vă deconectați de la stabilizator, va trebui să deconectați complet toată casa de fiecare dată și să comutați firele.

Desigur, există un mod de ocolire sau de tranzit, dar pentru a trece la acesta, trebuie să urmați o secvență strictă. Mai multe despre acest lucru vor fi discutate mai jos.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Cu acest comutator, opriți complet unitatea dintr-o singură mișcare, iar casa rămâne direct cu lumina.

Sârmă PUGV de diferite culori

Trebuie să înțelegeți clar că regulatorul de tensiune este instalat strict înaintea contorului electric și nu după acesta.

Nicio organizație de furnizare a energiei nu vă va permite să vă conectați diferit, indiferent de cum ați dovedi că, făcând acest lucru, pe lângă echipamentele electrice din casă, doriți să protejați contorul în sine.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizatorul are propriul ralanti și consumă și energie electrică, chiar și atunci când funcționează fără sarcină (până la 30 W / h și mai sus). Și această energie trebuie luată în considerare și calculată.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Al doilea punct important este că este foarte de dorit ca în circuitul până la punctul de conectare al dispozitivului de stabilizare să existe fie un RCD, fie un dispozitiv automat diferenţial.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Acest lucru este recomandat de toți producătorii mărcilor populare Resanta, Sven, Leader, Shtil etc.

Poate fi o mașină diferențială introductivă pentru toată casa, nu contează. Principalul lucru este că echipamentul în sine este protejat de scurgerile de curent.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

O defecțiune a înfășurărilor transformatorului de pe carcasă nu este un lucru atât de rar.

Reglarea stabilizatorului de imagine inerțial pentru cameră

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Dacă utilizați greutăți, a căror poziția centrului de greutate nu poate fi modificată (ca în fotografie), atunci puteți regla orizontul rotind bara verticală la un unghi mic în punctul său de atașare. Înainte de reglare, unul dintre șuruburi este slăbit, iar al doilea nu este strâns complet. După aceea, bara este setată în poziția dorită și ambele șuruburi sunt strânse.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Dacă camera nu are un indicator electronic de nivel, se poate folosi un nivel cu bule extern pentru a regla poziția orizontală a camerei.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Dacă refuzați să instalați o platformă cu eliberare rapidă și folosiți un șurub foto standard, atunci un astfel de stabilizator poate fi realizat în câteva ore.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Și iată o idee despre cum puteți ridica șurubul foto de la bliț deasupra barei orizontale. Cu mult timp în urmă am folosit această soluție aici >>>

Sursă de alimentare reglabilă DIY

O sursă de alimentare este un lucru necesar pentru orice radioamator, deoarece pentru a alimenta produsele electronice de casă aveți nevoie de o sursă de alimentare reglabilă cu o tensiune de ieșire stabilizată de la 1,2 la 30 de volți și un curent de până la 10A, precum și de scurtcircuit încorporat. protecţie. Circuitul prezentat în această figură este construit din numărul minim de piese disponibile și ieftine.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pasSchema unei surse de alimentare reglabile pe stabilizatorul LM317 cu protecție la scurtcircuit

LM317 este un regulator de tensiune reglabil cu protecție încorporată la scurtcircuit. Regulatorul de tensiune LM317 este proiectat pentru un curent de cel mult 1,5A, astfel încât circuitului i se adaugă un tranzistor puternic MJE13009, capabil să treacă un curent foarte mare de până la 10A, conform fișei de date, maximum 12A. Când butonul rezistorului variabil P1 este rotit cu 5K, tensiunea la ieșirea sursei de alimentare se modifică.

Există și două rezistențe shunt R1 și R2 cu o rezistență de 200 ohmi, prin care microcircuitul determină tensiunea de ieșire și o compară cu tensiunea de intrare. Rezistorul R3 la 10K descarcă condensatorul C1 după ce sursa de alimentare este oprită. Circuitul este alimentat de o tensiune de 12 până la 35 volți. Puterea curentului va depinde de puterea transformatorului sau de alimentarea cu comutare.

Și am desenat această diagramă la cererea radioamatorilor începători care asamblează circuite prin montare la suprafață.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pasSchema unei surse de alimentare reglabile cu protecție la scurtcircuit pe LM317

Asamblarea este de dorit să se efectueze pe o placă de circuit imprimat, așa că va fi frumos și îngrijit.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pasPlaca de circuit imprimat a sursei de alimentare reglate pe regulatorul de tensiune LM317

Placa de circuit imprimat este făcută pentru tranzistoare importate, așa că dacă trebuie să instalați una sovietică, tranzistorul va trebui să fie instalat și conectat cu fire. Tranzistorul MJE13009 poate fi înlocuit cu MJE13007 de la sovietice KT805, KT808, KT819 și alte tranzistoare cu structură n-p-n, totul depinde de curentul de care aveți nevoie. Este de dorit să se întărească pistele de alimentare ale plăcii de circuit imprimat cu lipit sau sârmă subțire de cupru.Regulatorul de tensiune LM317 și tranzistorul trebuie instalate pe un radiator cu o zonă suficientă pentru răcire, o opțiune bună este, desigur, un radiator de la un procesor de computer.

Este recomandabil să înșurubați și o punte de diode acolo. Nu uitați să izolați LM317 de radiator cu o șaibă de plastic și o garnitură conductoare de căldură sau va apărea un boom mare. Aproape orice punte de diode poate fi instalată pentru un curent de cel puțin 10A. Personal, am pus GBJ2510 la 25A cu marja de putere dubla, va fi de doua ori mai rece si mai fiabil.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Și acum cel mai interesant... Testarea sursei de alimentare pentru putere.

Am conectat regulatorul de tensiune la o sursă de alimentare cu o tensiune de 32 volți și un curent de ieșire de 10A. Fără sarcină, căderea de tensiune la ieșirea regulatorului este de numai 3V. Apoi am conectat două lămpi cu halogen H4 55W 12V conectate în serie, am conectat filamentele lămpilor între ele pentru a crea o sarcină maximă, ca urmare s-au obținut 220 de wați. Tensiunea a scăzut cu 7V, tensiunea nominală a sursei de alimentare a fost de 32V. Curentul consumat de patru filamente de lămpi cu halogen a fost de 9A.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Radiatorul a început să se încălzească rapid, după 5 minute temperatura a urcat la 65C°. Prin urmare, la îndepărtarea sarcinilor grele, recomand instalarea unui ventilator. Îl puteți conecta conform acestei scheme. Nu puteți instala o punte de diodă și un condensator, dar conectați regulatorul de tensiune L7812CV direct la condensatorul C1 al unei surse de alimentare reglabile.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pasSchema de conectare a ventilatorului la sursa de alimentare

Ce se va întâmpla cu sursa de alimentare în cazul unui scurtcircuit?

În cazul unui scurtcircuit, tensiunea la ieșirea regulatorului scade la 1 volt, iar puterea curentului este egală cu puterea curentului sursei de alimentare în cazul meu 10A.În această stare, cu o răcire bună, unitatea poate sta mult timp, după eliminarea scurtcircuitului, tensiunea este restabilită automat la limita stabilită de rezistența variabilă P1. În timpul testului de 10 minute în modul scurtcircuit, nicio parte a sursei de alimentare nu a fost deteriorată.

Citeste si:  Sistem de împărțire a casetei: caracteristici de design, avantaje și dezavantaje ale tehnologiei + nuanțe de instalare

Componente radio pentru asamblarea unei surse de alimentare reglabile pe LM317

  • Regulator de tensiune LM317
  • Punte de diode GBJ2501, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510 și altele similare nominale pentru un curent de cel puțin 10A
  • Condensator C1 4700mf 50V
  • Rezistoare R1, R2 200 ohmi, R3 10K toate rezistențele de 0,25 W
  • Rezistor variabil P1 5K
  • Tranzistor MJE13007, MJE13009, KT805, KT808, KT819 și alte structuri n-p-n

Prieteni, va doresc mult succes si buna dispozitie! Ne vedem în articole noi!

Vă recomand să vizionați un videoclip despre cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini

Principiul de funcționare și testul de casă

Elementul de reglare al circuitului electronic de stabilizare este un tranzistor puternic cu efect de câmp de tip IRF840.

Tensiunea pentru procesare (220-250V) trece prin înfășurarea primară a transformatorului de putere, este rectificată de puntea de diode VD1 și merge la drenul tranzistorului IRF840. Sursa aceleiași componente este conectată la potențialul negativ al punții de diode.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Schema schematică a unei unități de stabilizare de mare putere (până la 2 kW), pe baza căreia au fost asamblate și utilizate cu succes mai multe dispozitive. Circuitul a arătat nivelul optim de stabilizare la sarcina specificată, dar nu mai mare

Partea circuitului în care este conectată una dintre cele două înfășurări secundare ale transformatorului este formată dintr-un redresor cu diodă (VD2), un potențiometru (R5) și alte elemente ale regulatorului electronic. Această parte a circuitului generează un semnal de control care este alimentat la poarta tranzistorului cu efect de câmp IRF840.

În cazul creșterii tensiunii de alimentare, semnalul de control scade tensiunea de poartă a tranzistorului cu efect de câmp, ceea ce duce la închiderea cheii.

În consecință, pe contactele de conectare a sarcinii (XT3, XT4), posibila creștere a tensiunii este limitată. Circuitul functioneaza invers in cazul scaderii tensiunii de retea.

Configurarea dispozitivului nu este deosebit de dificilă. Aici aveți nevoie de o lampă cu incandescență convențională (200-250 W), care ar trebui să fie conectată la bornele de ieșire ale dispozitivului (X3, X4). În plus, prin rotirea potențiometrului (R5), tensiunea la bornele marcate este reglată la un nivel de 220-225 volți.

Opriți stabilizatorul, stingeți lampa incandescentă și porniți dispozitivul deja cu o sarcină completă (nu mai mare de 2 kW).

După 15-20 de minute de funcționare, dispozitivul este oprit din nou și este monitorizată temperatura radiatorului tranzistorului cheie (IRF840). Dacă încălzirea radiatorului este semnificativă (mai mult de 75º), ar trebui să fie selectat un radiator radiator mai puternic.

Indicator de alimentare

Am efectuat un audit și am găsit câteva vârfuri de săgeți M68501 simple pentru această alimentare. Am petrecut o jumătate de zi creând un ecran pentru el, dar tot l-am desenat și l-am reglat fin la tensiunile de ieșire necesare.

Rezistența capului indicator utilizat și a rezistenței aplicate sunt indicate în fișierul atașat la indicator. Am întins panoul frontal al blocului, dacă cineva are nevoie de o carcasă de la o sursă ATX pentru a reface, va fi mai ușor să rearanjezi inscripțiile și să adaugi ceva decât să creezi de la zero.Dacă sunt necesare alte tensiuni, cântarul poate fi pur și simplu recalibrat, acest lucru va fi mai ușor. Iată imaginea finală a sursei de alimentare reglate:

Film - tip autoadeziv „bambus”. Indicatorul are o lumină de fundal verde. LED-ul roșu de atenție indică faptul că a fost activată protecția la suprasarcină.

Dispozitive electromecanice (servo).

Tensiunea de rețea este reglată cu ajutorul unui cursor care se deplasează de-a lungul înfășurării. În același timp, este implicat un număr diferit de ture. Cu toții am studiat la școală, iar unii s-ar fi putut confrunta cu un reostat la lecțiile de fizică.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Un stabilizator electromecanic de tensiune funcționează conform acestui principiu similar. Doar mișcarea glisorului nu se realizează manual, ci cu ajutorul unui motor electric numit servomotor. Cunoașterea dispozitivului acestor dispozitive este pur și simplu necesară dacă doriți să faceți un regulator de tensiune de 220V cu propriile mâini conform schemei.

Dispozitivele electromecanice sunt foarte fiabile și asigură o reglare lină a tensiunii. Avantaje caracteristice:

  • Stabilizatorii funcționează sub orice sarcină.
  • Resursa este semnificativ mai mare decât cea a altor analogi.
  • Cost accesibil (cu jumătate mai mic decât dispozitivele electronice)

Din păcate, cu toate avantajele, există și dezavantaje:

  • Datorită dispozitivului mecanic, întârzierea răspunsului este foarte vizibilă.
  • Astfel de dispozitive folosesc contacte de carbon, care sunt supuse uzurii naturale în timp.
  • Prezența zgomotului în timpul funcționării, deși este aproape inaudibilă.
  • Interval mic de operare 140-260 V.

Este de remarcat faptul că, spre deosebire de stabilizatorul de tensiune invertor de 220 V (puteți face singur conform schemei, în ciuda dificultăților aparente), aici există încă un transformator.În ceea ce privește principiul de funcționare, analiza tensiunii este efectuată de unitatea electronică de control. Dacă observă abateri semnificative de la valoarea nominală, trimite o comandă de deplasare a glisorului.

Curentul este reglat prin conectarea mai multor spire ale transformatorului. În cazul în care dispozitivul nu are timp să răspundă în timp util la un exces excesiv de tensiune, în dispozitivul stabilizator este prevăzut un releu.

Cum se utilizează stabilizatorul inerțial

După cum sa dovedit, utilizarea unui stabilizator inerțial este mult mai ușoară decât a unui steadicam tradițional. Stabilizatorul inerțial rigid este întotdeauna gata instantaneu de funcționare, datorită absenței oscilațiilor amortizate caracteristice steadicam-urilor de tip pendul.

La accelerare, este suficient ca operatorul să strângă mai tare mânerul dispozitivului și să slăbească mânerul de îndată ce viteza de mișcare se stabilizează și traiectoria devine dreaptă.

Greutatea structurii care se echilibrează în mână face ușor să simțiți poziția camerei în raport cu orizont prin senzații tactile. Pentru a îmbunătăți senzațiile tactile, mânerul este scos din centrul de greutate al sistemului la o distanță mai mare decât la camerele video profesionale.

tehnologie invertor

O caracteristică distinctivă a unor astfel de dispozitive este absența unui transformator în proiectarea dispozitivului. Cu toate acestea, reglarea tensiunii se realizează electronic și, prin urmare, aparține tipului anterior, dar este, parcă, o clasă separată.

Dacă există dorința de a realiza un stabilizator de tensiune de 220V de casă, al cărui circuit nu este greu de obținut, atunci este mai bine să alegeți tehnologia invertorului. La urma urmei, însuși principiul muncii este interesant aici.Stabilizatoarele cu invertor sunt echipate cu filtre duble, care minimizează abaterile de tensiune de la valoarea nominală cu 0,5%. Curentul care intră în dispozitiv este transformat într-o tensiune constantă, trece prin întregul dispozitiv și, înainte de a ieși din nou, ia forma anterioară.

Fotografie cu sursa de alimentare DIY

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

De asemenea, vă recomandăm să vizionați:

  • ventilator de bricolaj
  • Hrănirea cu propriile mâini
  • Porți culisante cu propriile mâini
  • Reparatii computere bricolaj
  • Mașină pentru prelucrarea lemnului, făcută de tine
  • Blat de masă cu bricolaj
  • Baruri de bricolaj
  • Lampă DIY
  • Cazan de bricolaj
  • Instalare de aer condiționat pe cont propriu
  • Incalzire bricolaj
  • Filtru de apă DIY
  • Cum să faci un cuțit cu propriile mâini
  • Amplificator de semnal DIY
  • Reparatie TV bricolaj
  • Încărcător de baterii DIY
  • Sudare prin puncte DIY
  • Generator de fum de făcut singur
  • Detector de metale DIY
  • Reparații mașini de spălat rufe cu bricolaj
  • Reparație frigorifică pe cont propriu
  • Antena DIY
  • Reparație de biciclete DIY
  • Aparat de sudura bricolaj
  • Forjare la rece cu propriile mâini
  • Îndoitor de țevi de bricolaj
  • Coș de fum DIY
  • Împământare DIY
  • Raft de bricolaj
  • Lampă DIY
  • Jaluzele DIY
  • Banda LED DIY
  • Nivel de do-it-yourself
  • Înlocuirea curelei de distribuție pe cont propriu
  • Barcă de bricolaj
  • Cum să faci o pompă cu propriile mâini
  • Compresor DIY
  • Amplificator de sunet DIY
  • DIY acvariu
  • Mașină de găurit DIY

Configurare pas cu pas

O sursă de alimentare de laborator realizată cu propriile mâini trebuie să fie pornită pas cu pas. Pornirea inițială are loc cu LM301 și tranzistoarele dezactivate. În continuare, se verifică funcția de reglare a tensiunii prin regulatorul P3.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Dacă tensiunea este bine reglată, atunci tranzistoarele sunt incluse în circuit. Funcționarea lor va fi atunci bună atunci când mai multe rezistențe R7, R8 încep să echilibreze circuitul emițătorului. Avem nevoie de astfel de rezistențe, astfel încât rezistența lor să fie la cel mai scăzut nivel posibil. În acest caz, curentul ar trebui să fie suficient, altfel în T1 și T2 valorile sale vor diferi.

Citeste si:  Frigidere Vestfrost: recenzii, recenzie a 5 modele populare + ce să cauți înainte de a cumpăra

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

De asemenea, conexiunea condensatorului C2 poate fi incorectă. După inspectarea și corectarea defectelor de instalare, este posibilă alimentarea cu energie a celui de-al 7-lea picior al LM301. Acest lucru se poate face de la ieșirea sursei de alimentare.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

În ultimele etape, P1 este configurat astfel încât să poată funcționa la curentul maxim de funcționare al PSU. O sursă de alimentare de laborator cu reglare a tensiunii nu este atât de greu de reglat. În acest caz, este mai bine să verificați încă o dată instalarea pieselor decât să obțineți un scurtcircuit cu înlocuirea ulterioară a elementelor.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Tipuri de stabilizatoare de tensiune

În funcție de puterea de sarcină din rețea și de alte condiții de funcționare, se folosesc diferite modele de stabilizatori:

Stabilizatorii ferrorezonanți sunt considerați cei mai simpli, folosesc principiul rezonanței magnetice. Circuitul include doar două bobine și un condensator. În exterior, arată ca un transformator convențional cu înfășurări primare și secundare pe bobine. Astfel de stabilizatori au o greutate și dimensiuni mari, așa că nu sunt aproape niciodată utilizați pentru echipamentele de uz casnic. Datorită vitezei mari, aceste dispozitive sunt folosite pentru echipamente medicale;

Schema schematică a unui regulator de tensiune ferorezonant

Stabilizatorii servomotor asigură reglarea tensiunii printr-un autotransformator, al cărui reostat este controlat de un servomotor care primește semnale de la un senzor de control al tensiunii.Modelele electromecanice pot funcționa cu sarcini mari, dar au o viteză de răspuns scăzută. Stabilizatorul de tensiune al releului are un design în secțiune al înfășurării secundare, stabilizarea tensiunii este realizată de un grup de relee, semnalele de închidere și deschidere ale căror contacte provin de la placa de control. Astfel, se conectează secțiunile necesare ale înfășurării secundare pentru a menține tensiunea de ieșire în valorile stabilite. Viteza de reglare este rapidă, dar precizia de setare a tensiunii nu este mare;

Un exemplu de asamblare a unui stabilizator de tensiune releu

Stabilizatoarele electronice au un principiu similar cu stabilizatoarele cu relee, dar în loc de relee se folosesc tiristoare, triac sau tranzistoare cu efect de câmp pentru a rectifica puterea corespunzătoare, în funcție de curentul de sarcină. Aceasta crește semnificativ viteza de comutare a secțiunilor de înfășurare secundară. Există variante de circuite fără unitate de transformare, toate nodurile sunt realizate pe elemente semiconductoare;

O variantă a circuitului stabilizator electronic

Stabilizatorii de tensiune cu dublă conversie reglează conform principiului invertorului. Aceste modele convertesc tensiunea alternativă în tensiune continuă, apoi înapoi la tensiune alternativă, la ieșirea convertorului se formează 220V.

Opțiune circuit regulator de tensiune invertor

Circuitul stabilizator nu convertește tensiunea rețelei. Invertorul DC-AC generează 220V AC la ieșire la orice tensiune de intrare. Astfel de stabilizatori combină viteza mare de răspuns și precizia de setare a tensiunii, dar au un preț ridicat în comparație cu opțiunile avute în vedere anterior.

Stabilizatoare automate "Ligao 220 V"

Pentru sistemele de alarmă, este solicitat de la un stabilizator de tensiune 220V. Circuitul său este construit pe lucrul tiristoarelor. Aceste elemente pot fi utilizate exclusiv în circuite semiconductoare. Până în prezent, există destul de multe tipuri de tiristoare. După gradul de securitate, acestea se împart în statice și dinamice. Primul tip este utilizat cu surse de energie electrică de diferite capacități. La rândul lor, tiristoarele dinamice au propria lor limită.

Dacă vorbim despre un stabilizator de tensiune (diagrama este prezentată mai jos), atunci acesta are un element activ. Într-o măsură mai mare, este destinat funcționării normale a regulatorului. Este un set de contacte care se pot conecta. Acest lucru este necesar pentru a crește sau a micșora frecvența de limitare în sistem. În alte modele de tiristoare, pot fi mai multe. Sunt instalate între ele folosind catozi. Ca rezultat, eficiența dispozitivului poate fi îmbunătățită semnificativ.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Subtilități ale ajustării

Necesitatea unui regulator de tensiune va fi în următoarele condiții:

  • Este necesară reglarea tensiunii alternative și constante.
  • Capacitatea de a regla tensiunea în sarcină.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Fiecare element listat își definește propriul set de componente radio din circuit. Dar dispozitivul celui mai simplu regulator se bazează pe un rezistor variabil. La reglarea tensiunii AC, nu se creează nicio distorsiune. Cu ajutorul rezistenței variabile, este posibilă și reglarea curentului continuu.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Pentru ca sarcina de tensiune și curent să fie un parametru dat, se folosesc stabilizatori. Tensiunea de ieșire este verificată în raport cu valoarea corectă, iar dacă apar mici modificări predeterminate, regulatorul își revine automat.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Puteți găsi multe instrucțiuni pas cu pas despre cum să faceți un regulator de tensiune. Dar cea mai simplă și mai înțeleasă opțiune este considerată a fi un dispozitiv pe circuite integrate. Comoditatea produselor vă permite să alimentați LED-uri și alte sisteme de iluminat în mașină. Este necesar un convertor buck pentru regulatorul de rețea și un redresor trebuie conectat la intrare.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Foarte des, sarcina poate avea parametri diferiți, așa că pentru astfel de cazuri, stabilizatorii speciali de tensiune sunt indispensabili. Munca lor poate fi efectuată în mai multe moduri.

Pentru toate dispozitivele de tip electronic, este important să se obțină o tensiune stabilă. Au componente neliniare încorporate în circuitul electric.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Există un regulator de tensiune bazat pe un tiristor. Acesta este un semiconductor foarte puternic, care este utilizat în convertoarele de mare putere. Datorită controlului specific, este folosit pentru comutarea „modificărilor”.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Varietăți de stabilizatori de 12V

Astfel de dispozitive pot fi asamblate pe tranzistoare sau pe circuite integrate. Sarcina lor este să asigure valoarea tensiunii nominale Unom în limitele cerute, în ciuda fluctuațiilor parametrilor de intrare. Cele mai populare scheme sunt:

  • liniar;
  • impuls.

Circuitul de stabilizare liniară este un simplu divizor de tensiune. Munca sa constă în faptul că atunci când Uin este aplicat pe un „umăr”, rezistența se modifică pe celălalt „umăr”. Acest lucru menține Uout în limitele date.

Important! Cu o astfel de schemă, cu o mare răspândire a valorilor între tensiuni de intrare si iesire are loc o scădere a eficienței (o anumită cantitate de energie este convertită în căldură) și este necesară utilizarea radiatoarelor. Stabilizarea pulsului este controlată de un controler PWM.El, controlând cheia, reglează durata impulsurilor curente

Controlerul compară valoarea tensiunii de referință (setate) cu tensiunea de ieșire. Tensiunea de intrare este aplicată cheii, care, deschizându-se și închidendu-se, furnizează impulsurile primite printr-un filtru (condensator sau inductor) sarcinii

El, controlând cheia, reglează durata impulsurilor curente. Controlerul compară valoarea tensiunii de referință (setate) cu tensiunea de ieșire. Tensiunea de intrare este aplicată cheii, care, deschizându-se și închidendu-se, furnizează impulsurile primite printr-un filtru (condensator sau inductor) sarcinii

Stabilizarea pulsului este controlată de un controler PWM. El, controlând cheia, reglează durata impulsurilor curente. Controlerul compară valoarea tensiunii de referință (setate) cu tensiunea de ieșire. Tensiunea de intrare este aplicată cheii, care, deschizându-se și închizându-se, furnizează impulsurile primite prin filtru (capacitate sau inductor) sarcinii.

Notă. Stabilizatorii de tensiune de comutare (SN) au o eficiență ridicată, necesită mai puțină îndepărtare a căldurii, dar impulsurile electrice interferează cu dispozitivele electronice în timpul funcționării. Auto-asamblarea unor astfel de circuite are dificultăți semnificative.

Stabilizator clasic

Un astfel de dispozitiv include: un transformator, un redresor, filtre și o unitate de stabilizare. Stabilizarea se realizează de obicei folosind diode zener și tranzistoare.

Lucrul principal este realizat de dioda zener. Acesta este un fel de diodă care este conectată la circuit în polaritate inversă. Modul său de funcționare este modul de avarie. Principiul de funcționare al CH clasic:

  • când Uin < 12 V este aplicat diodei zener, elementul este în stare închis;
  • când Uin > 12 V ajunge la element, acesta se deschide și menține constantă tensiunea declarată.

Atenţie! Alimentarea Uin care depășește valorile maxime specificate pentru un anumit tip de diodă zener duce la defecțiunea acesteia. Schema unui CH linear clasic. Schema unui CH linear clasic

Schema unui CH linear clasic

Citeste si:  Cum să efectuați cablarea într-un apartament cu propriile mâini de pe scut: scheme și reguli de bază + pași de instalare

stabilizator integral

Toate elementele structurale ale unor astfel de dispozitive sunt situate pe un cristal de siliciu, ansamblul este închis într-un pachet de circuit integrat (IC). Ele sunt asamblate pe baza a două tipuri de circuite integrate: semiconductor și film hibrid. Primele au componente în stare solidă, în timp ce cele din urmă sunt făcute din filme.

Lucrul principal! Astfel de piese au doar trei ieșiri: intrare, ieșire și reglare. Un astfel de microcircuit poate produce o tensiune stabilă de 12 V la un interval de Uin \u003d 26-30 V și un curent de până la 1 A fără curele suplimentare.

Circuit SN pe IC

↑ Program

Programul este scris în limbaj C (mikroC PRO pentru PIC), împărțit în blocuri și prevăzut cu comentarii. Programul utilizează măsurarea directă a tensiunii AC de către un microcontroler, ceea ce a făcut posibilă simplificarea circuitului. Microprocesor aplicat PIC16F676. Bloc de program zero așteaptă să apară o trecere cu zero în scădere. Această margine fie măsoară tensiunea AC, fie începe comutarea releului. izm_U măsoară amplitudinile semiciclurilor negative și pozitive

În programul principal, rezultatele măsurătorilor sunt procesate și, dacă este necesar, se dă o comandă de comutare a releului.Programe separate de pornire și oprire sunt scrise pentru fiecare grup de relee, ținând cont de întârzierile necesare. R2on, R2off, R1on și R1off. Al 5-lea bit al portului C este folosit în program pentru a trimite un impuls de ceas către osciloscop, astfel încât să puteți privi rezultatele experimentului.

Modele AC

Regulatorul de curent alternativ se distinge prin faptul că în el se folosesc doar tiristoare de tip triodă. La rândul lor, tranzistoarele sunt utilizate în mod obișnuit de tip câmp. Condensatorii din circuit sunt utilizați numai pentru stabilizare. Este posibil, dar rar, să întâlniți filtre de înaltă frecvență în dispozitive de acest tip. Problemele de temperatură ridicată la modele sunt rezolvate de un convertor de impulsuri. Este instalat în sistem în spatele modulatorului. Filtrele trece-jos sunt utilizate în regulatoarele cu putere de până la 5 V. Controlul catodic în dispozitiv se realizează prin suprimarea tensiunii de intrare.

Stabilizarea curentului în rețea are loc fără probleme. Pentru a face față sarcinilor mari, în unele cazuri sunt utilizate diode zener invers. Ele sunt conectate prin tranzistoare folosind un choke. În acest caz, regulatorul de curent trebuie să poată rezista la o sarcină maximă de 7 A. În acest caz, nivelul de rezistență limită din sistem nu trebuie să depășească 9 ohmi. În acest caz, puteți spera la un proces de conversie rapid.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Caracteristici ale ansamblului dispozitivului pentru egalizarea tensiunii

Microcircuitul dispozitivului de stabilizare a curentului este montat pe un radiator, pentru care este potrivită o placă de aluminiu. Suprafața sa nu trebuie să fie mai mică de 15 metri pătrați. cm.

Un radiator cu o suprafață de răcire este, de asemenea, necesar pentru triacuri. Pentru toate cele 7 elemente, un radiator cu o suprafață de cel puțin 16 metri pătrați este suficient. dm.

Pentru ca convertorul de tensiune AC fabricat de noi să funcționeze, aveți nevoie de un microcontroler. Cipul KR1554LP5 face o treabă excelentă cu rolul său.

Știți deja că 9 diode intermitente pot fi găsite în circuit. Toate sunt amplasate pe el, astfel încât să cadă în găurile care se află pe panoul frontal al dispozitivului. Și dacă corpul stabilizatorului nu permite amplasarea lor, ca în diagramă, atunci îl puteți modifica astfel încât LED-urile să meargă în partea care vă este convenabilă.

Acum știi cum să faci un regulator de tensiune pentru 220 de volți. Și dacă ați fost deja nevoit să faceți ceva similar înainte, atunci această muncă nu vă va fi dificilă. Ca rezultat, puteți economisi câteva mii de ruble la achiziționarea unui stabilizator de producție industrială.

Ce regulator de tensiune este mai bun: releu sau triac?

Dispozitivele de tip Triac se caracterizează prin dimensiuni mici ale carcasei, iar nivelul de compactitate al unor astfel de dispozitive este destul de comparabil cu modelele electromecanice și de tip releu. Costul mediu al unui dispozitiv triac în comparație cu dispozitivele similare cu releu de înaltă calitate este de aproape două până la trei ori mai mare.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Stabilizator releu „Resanta 10000/1-ts”

În ciuda vitezei excelente de comutare și a prezenței unui decalaj semnificativ asupra tensiunilor de intrare, orice dispozitiv de releu este zgomotos în funcționare și se caracterizează printr-o precizie slabă.

Printre altele, toți stabilizatorii releului au anumite restricții asupra nivelului de putere, care se datorează incapacității contactelor de a comuta curenți foarte mari.

Vă gândiți dacă să conectați un contor zi-noapte? Citiți articolul despre dacă tarifele duble sunt benefice.

Procedura de asamblare a unei lanterne LED cu propriile mâini este descrisă în acest articol.

Cel mai promițător tip de stabilizatori electronici este reprezentat în prezent de dispozitivele moderne care funcționează în condiții de dublă conversie a tensiunii de rețea.

Pe lângă costul ridicat, astfel de dispozitive nu au dezavantaje serioase. De aceea, atunci când alegeți un dispozitiv de stabilizare, dacă costul nu este critic, este recomandabil să acordați prioritate dispozitivelor care sunt complet asamblate folosind semiconductori de înaltă calitate.

Stabilizatoare cu invertor

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pasStabilizatoare moderne cu invertor Calm seria „Instab” Acesta este cel mai „tanar” tip de stabilizatori - producția de masă a început la sfârșitul anilor 2000. Designul inovator și caracteristicile care nu sunt disponibile în alte topologii fac din aceste dispozitive o descoperire în stabilizarea energiei electrice.

Dispozitiv și principiu de funcționare.

Principiul de funcționare al acestor dispozitive este similar cu UPS-ul on-line și se bazează pe tehnologia avansată de conversie dublă a energiei. În primul rând, redresorul transformă tensiunea de intrare AC în DC, care este apoi acumulată în condensatoarele intermediare și alimentată la invertor, care se transformă înapoi într-o tensiune de ieșire AC stabilizată. Stabilizatorii invertorului sunt fundamental diferiti de releu, tiristor și electromecanici în structura internă. În special, nu au un autotransformator și niciun element mobil, inclusiv relee. În consecință, stabilizatorii cu dublă conversie nu prezintă dezavantajele inerente modelelor de transformatoare.

Avantaje.

Algoritmul de funcționare al acestui grup de dispozitive elimină transmiterea oricărei perturbații externe la ieșire, ceea ce oferă protecție completă împotriva majorității problemelor de alimentare și garantează că sarcina este alimentată de o tensiune sinusoidală ideală cu o valoare cât mai apropiată de valoarea nominală. valoare (precizie de ±2%). În plus, topologia invertorului elimină toate neajunsurile caracteristice altor principii de stabilizare a energiei electrice și oferă modele bazate pe aceasta cu viteză unică - stabilizatorul răspunde instantaneu la modificările semnalului de intrare, fără întârzieri de timp (0 ms)!

Alte avantaje importante ale stabilizatorilor cu invertor:

  • cele mai largi limite ale tensiunii de funcționare a rețelei - de la 90 la 310 V, în timp ce forma ideală sinusoidală a semnalului de ieșire este menținută în intervalul specificat;
  • reglarea continuă a tensiunii - elimină o serie de efecte neplăcute asociate cu comutarea pragurilor de stabilizare în modelele electronice (releu și semiconductor);
  • absența unui autotransformator și a contactelor mecanice mobile - crește durata de viață și reduce greutatea produsului;
  • prezența filtrelor de înaltă frecvență de intrare și de ieșire - suprimă în mod eficient interferența rezultată (nu este prezentă în toate modelele, tipice în special pentru produsele Shtil Group, un producător de frunte de stabilizatori de invertor).

Apare o întrebare logică - există dezavantaje ale dispozitivelor cu invertor? Singurul dezavantaj și în același timp controversat este prețul mai mare.Dar, având în vedere cerințele tehnice ale aparatelor moderne de uz casnic și, în același timp, tendința continuă de scădere a tensiunii de la rețea, stabilizatoarele cu invertor sunt astăzi cea mai rentabilă opțiune pentru utilizare permanentă atât în ​​case private și cabane de țară, cât și în instalațiile industriale. Acestea garantează funcționarea stabilă, corectă a aparatelor electrocasnice scumpe și a dispozitivelor electronice sensibile, indiferent de calitatea sursei de alimentare.

Stabilizator de tensiune puternic, fă-ți singur: scheme de circuit + instrucțiuni de asamblare pas cu pas

Figura 4 - Diagrama unui regulator de tensiune invertor

Citiți mai multe despre acest subiect mai jos:

Stabilizatoare de tensiune invertor „Calm”. Gama.

Evaluare
Site despre instalații sanitare
Comentarii: 1
  1. Boris

    Foarte interesant și informativ articol!

Vă sfătuim să citiți

Unde să umpleți praful în mașina de spălat și câtă pulbere să turnați