Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Там драйверная плата скорее всего типа EGS002 должна применятся (у самого аналогичный комплект работает) - у нее драйвер с бустрепным питанием - как то этот факт не внушает доверия (конденсаторы бустрепа уже перепаивал). Собственно п этому и взялся за оптику с независимым питанием. Трансформаторную схему дайвера на макете попробовал - искажает сигнал сильно - может не так что делал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

  • 1 месяц спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Здоровья всем!

Написал небольшую программку на ассемблере - программный ШИМ.

Частота ШИМ - 43кГц, для получения на выходе 220 действующего напряжения питать надо от 380в постоянки, дедтайм - 1мкс.

При включении 2,5 сек задержка, включается бузер на 2,5 сек, после чего на выходе формируется двухполярный шим. Защита потактовая, при увеличении предельного тока в входном дросселе закрываются выходные транзисторы. При превышении максимальной мощности контроллер перестает формировать шим, включается бузер на 2.5 сек, и опять формируется шим.

post-128628-0-92334500-1422450477_thumb.jpg

ШИМ PIC12F675.rar

Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если кто попробовал новую схему, отпишитесь, с какими проблемами столкнулись и были ли какие трудности при прошивке контроллера, а может какие замечания или пожелания с доработками будут?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Нет раздельная, для обеспечения полной гальваническрй развязки, чтобы вы не боялись включать/отключать, да и трогать аккумуляторную батарею.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я так и думал, что гальваническая развязка посредством оптрона. Вопросы, очевидно, ещё будут - приступил к повторению Вашего проекта. Не могу найти 2N5551 - заменю скорее всего на КТ3102, другого ничего нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Если кто нибудь повторил данную схему отзовись!

Долго находился в командировке, не писал из-за отсутствия нета, поэтому исправляю схемку с расчетом на 750Вт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Здравствуйте! Кто-нибудь делал такую силовую плату? Или подобную на 4кВт с таким драйвером (мозгами)?

http://radiokit-e.ru/goods/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81-3

Буду рад если скинет кто-то печатку.

Приобрел такие мозги http://www.ebay.com/itm/171460635650?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Думаю взять такую силовую плату http://www.ebay.com/itm/EGP1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-/130838525460

или такую http://www.ebay.com/itm/281676467278?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Хочу поменять ключи и сделать мощнее до 4 кВт.

Кто, что может посоветовать? Спасибо.

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И защиту настраивать чтоб срабатывала на пиковый ток дросселя плюс 10% и соответственно транзисторы по такому току и будет вам счастие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так это я и хотеть узнать. А по подробнее, где эта защита настраивается? И все прочее.

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы ее как таковой защитой не назвал бы, скорее банальное ограничение выходного тока и как следствие это защищает выходной дроссель от насыщения и ключи от превышения максимального тока. При кз не происходит ни чего, кроме полного отлючения.

А для больших мощностей и сугубо бытового применения инвертора я бы рекомендовал строить полумост и дифференциальное питание. При подключении к домашней сети это оградит от "Большого взрыва" по причине общего нулевого провода, в худшем случае сработает автомат.

Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В моем инверторе защита от перегрузки и КЗ, выполнена похожим образом. С токового резистора, напряжение поступает на компаратор, сравнивается с опорным напряжением и при превышении запирает драйвера. Стоит два токовых резистора на каждое плече свой и по компаратору на плече соответственно, И от короткого замыкание такая защита спасает проверенно не однократно. Но если поставить один токовый резистр общий на оба плеча как у тебя на схеме, остальное ни чего не меняя то при коротком фейверк почему так происходит я объяснить не могу... Поэтому и спросил про твою защиту))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.  
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
×
×
  • Создать...