Перейти к содержанию

v1ct0r

Members
  • Постов

    2 880
  • Зарегистрирован

  • Посещение

1 Подписчик

Информация о v1ct0r

  • День рождения 04.02.1959

Информация

  • Пол
    Мужчина

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    специалист широкого профиля, но узкого понятия :)
  • Оборудование
    напряжёметр, токометр, кувалдометр, паяльная лампа

Посетители профиля

8 847 просмотров профиля

Достижения v1ct0r

  1. "финальная" версия доработки схемы импульсного БП в полностью регулируемый по этому принципу можно доработать практически любой импульсный БП, в котором для регулировки напряжения используется связка ТЛ431 с оптопарой схема доработки на мой взгляд получилась очень простая по сравнению со схемами на ОУ, единственным недостатком можно считать то, что при токах больше 1А, для транзистора Т1 необходим радиатор, рассеиваемая на нем мощность естественно зависит от тока и равна произведению падению напряжения на нем (при КЗ - около 2 вольт) на ток я в качестве радиатора применил корпус БП, на который через термопрокладку и установил транзистор Т1 на схеме, за исключением R11, красным показано то что необходимо добавить к родной схеме, у R11 изменен номинал, который подбирается для установки 0 вольт, при нижнем положении регуляторов напряжения R9(грубо) и R10(точно), R8 подбирается для установки максимального тока БП, номинал R6 подбиратся в зависимости от того какой будет минимальный стабилизируемый ток, чем он больше, тем меньший ток можно выставить(при 1кОм - 1мА, при 200 Ом - 5мА), но в тоже время при больших значениях R6 не получиться точно выставить ток больше 2А - будет скачек на максимальный, установленный R8, но можно также установить 2 резистора "грубо" и "точно" цепь показанная сиреневым цветом в родной схеме была соединена с GND. на схеме не показано, но для того чтобы ОС учитывала падение напряжения на сопротивлении шунта, амперметр БП желательно включить между GND и Т1, либо в разрыв цепи коллектора или эмиттера Т1, как удобнее при монтаже. на схеме не показано, но параллельно Т1 можно установить красный светодиод, который будет сигнализировать о режиме стабилизации тока, но он будет загораться плавно по мере роста тока немного раньше, чем наступит режим стабилизации тока. на возникшие вопросы постараюсь ответить.
  2. на столько доволен, что решил переделать свой еще один БП, сделанный на подобной плате импульсного БП и понижающем DC-DC на XL4016 (т.к. он ни в какое сравнение не идет с полученным результатом) по этому же варианту, убрав плату DC-DC на XL4016 придумал как обойтись без одной платы от зарядки для питания ШИМ на низких выходных напряжениях(меньше 10В) питание осуществляется на дополнительном стабилизаторе на элементах С1, С2, R1, D1, D2 и диодный мост красным показано то, что добавляется по высокой стороне в типовой схеме импульсного БП
  3. все оказалось "хуже" чем я предполагал у вас получилась большая индуктвность и большая емкость - соответственно маленькая собственная частота контура - десятки, в крайнем случае сотни герц, а феррит предназначен для работы на высоких частотах - килогерцы. соответственно вам вам нужно либо удалить сердечник(в крайнем случае применить железо), либо уменьшить емкость хотя бы на порядок для начала
  4. ну как сказать.... но со 100% уверенностью скажу, что дело в катушке индуктивности вангую - это обмотка сетевого трансформатора, или во всяком случае, намотанная на трансформаторном железе, а в этом случае еще и не такое можно увидеть
  5. наверно подобрать удачное соотношение емкости и индуктивности у вас какие номиналы?
  6. именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
  7. ну в этом случае(если уж электрический ток пойдет через пар) заземленная ванна будет только способствовать летальному исходу для того кто в ней будет находиться
  8. а может плита? @ОлегШ в любом случае решать вам!
  9. так и не надо это делать, если вы не собираетесь саму ванну "электрифицировать", то вам нафик не нужно ее заземлять. офтоп работал я как то на одном заводе в лаборатории по ремонту электронного оборудования и там были установлены металлические столы, которые были заземлены.... работать за ними это было что то с чем то - получался электрический стул стол - ощущения не из приятных, надоела мне эта дурость и я отключил от своего стола заземление, моему примеру последовали и остальные так и с ванной может получиться в некоторых случаях. думать нужно, что нужно заземлять, а что не стоит, даже если это написано в ПУЭ
  10. прошу прощения, но это чушь вода наоборот снимает статику статикой "заряжается" человек, когда ходит по линолеуму, коврам и т.п. и потом "разряжается" на корпус ПК, радиаторы отопления и т.п., в том числе и металлическую ванну, если в ванной комнате пол тоже из линолеума или др. изоляционного материала
  11. итак начинаем: 1. собираете генератор на 1МГц 2. собираете делитель на 125 3. подаете выход генератора на вход делителя и убеждаетесь, на его выходе у вас 8 кГц 4. собираете генератор на 128 кГц 5 . собираете делитель на 16 6. подаете выход генератора на вход делителя и убеждаетесь, на его выходе у вас 8 кГц для начала хватит, потом можно будет продолжить
  12. стесняюсь спросить что есть такое УЗб ноута?
×
×
  • Создать...