Перейти к содержанию

Срочно Нужна Помощь С Стабилизирующим Источник Питания


Рекомендуемые сообщения

Приветствую господа. У меня такая проблема - дан стабилизирующий источник питания с фиксированным выходным напряжением в 3 вольта. Нужно разбить его на функциональные узлы, четко определить и сформулировать, что каждый узел делает, можно ли без него обойтись... В целом описать как работает устройство.

%D1%ED%E8%EC%EE%EA.PNG

В принципе понятно, что трансформатор Тр понижает входное сетевое напряжение. Затем на диодном мосту VD1-VD2 переменное напряжение преобразуется в пульсирующее однонаправленное. Конденсатор C1 сглаживает пульсации. А вот дальше начинаются непонятки...

%D1%ED%E8%EC%EE%EA_1.PNG

Красным выделено, то что не понятно как работает в данной схеме и да и в общем то зачем. Да и как пройдет ток по схеме?

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

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

чтоб тебя такой же врач лечил или хирург оперировал.... да и повар пусть тебя такой же накормит.... что бы ты своей задницей почуял по чем фунт лиха....

шел бы в грузчики или дворники , там все ясно и понятно....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На резисторе R1 и стабилитроне VD5 собран параметрический стабилизатор. Конденсатор C2 глушит так называемый "белый шум" стабилитрона. Напряжение стабилизации стабилитрона КС156 около шести вольт. Чтобы понизить это напряжение до трёх вольт из резисторов R2 , R3 собран делитель напряжения. Продолжать?

Похоже, ребята спугнули вы юнца!

Изменено пользователем Shida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему бы не воспользоваться готовым решением? Существует масса описаний, как работают такие схемы, наверняка преподаватель сам толком не понимает, о чем речь. Заучи пару-тройку умных фраз, думаю, при нынешней системе образования прокатит. А если будет залупатья, намекни - сейчас в мире применяются интегральные стабилизаторы с низким drop out и программируемым выходным напряжением.

Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На резисторе R1 и стабилитроне VD5 собран параметрический стабилизатор. Конденсатор C2 глушит так называемый "белый шум" стабилитрона. Напряжение стабилизации стабилитрона КС156 около шести вольт. Чтобы понизить это напряжение до трёх вольт из резисторов R2 , R3 собран делитель напряжения. Продолжать?

Похоже, ребята спугнули вы юнца!

Да!! Транзисторы какую роль играют в этой схеме?

Почему бы не воспользоваться готовым решением? Существует масса описаний, как работают такие схемы, наверняка преподаватель сам толком не понимает, о чем речь. Заучи пару-тройку умных фраз, думаю, при нынешней системе образования прокатит. А если будет залупатья, намекни - сейчас в мире применяются интегральные стабилизаторы с низким drop out и программируемым выходным напряжением.

Препод как раз разбирается, понтоваться перед ним себе дороже... доктор тех наук)

чтоб тебя такой же врач лечил или хирург оперировал.... да и повар пусть тебя такой же накормит.... что бы ты своей задницей почуял по чем фунт лиха....

шел бы в грузчики или дворники , там все ясно и понятно....

Пишешь конечно всё правильно, но радиоэлектроника мягко говоря не мой профиль... Чет ты слишком эмоционален, я за помощью пришёл, а не за отзывом о своих познаниях в радиоэлектронике.

Опять не так. Где я, Ай эм сорри. :yes:

и?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да!! Транзисторы какую роль играют в этой схеме?

С делителя резисторов напряжение поступает на базу транзистора VT1. Транзисторы VT1 и VT2 (там опечатка VT2 то где?) образуют составной транзистор и служат для усиления тока. В итоге в цепи эммитера транзистора VT2 ток значительно больше, чем скажем ток базы транзистора VT1. Резистор R5 служит для улучшения характеристики аналога составного транзистора VT1 и VT2. Конденсатор на выходе С3 исключает проникновение высокочастотных помех, а резистор R6 не даёт выходному напряжению подниматься выше уровня трёх вольт при отключенной нагрузке в следствии утечки транзистора VT3. Вот и всё пожалуй. :) Изменено пользователем Shida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чтобы не было непоняток, нужно вовремя учиться, а не прогуливать лекции.

Срочно почитайте для начала что-то подобное.

Пока осилил до выпрямителей... позже дочитаю. В целом всё предельно доходчиво объяснено, но после прочтения статьи о транзисторах появилось еще больше вопросов. Возможно
наталкивался на подобный материал о транзисторах... чтоб наглядно было показано как он себя ведет в разных режимах работы. Что-нибудь интерактивное. Если есть, будь добр скинь ссылку.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У конденсатора С3 для гашения бросков слишком маленькая ёмкость 100 пф. Он скорее всего отфильтровывает высокочастотные составляющие приходящие из сети. А резистор это никакой не делитель. Я же написал для чего он. Почему не внимательно читаешь?

Изменено пользователем Shida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да!! Транзисторы какую роль играют в этой схеме?

С делителя резисторов напряжение поступает на базу транзистора VT1. Транзисторы VT1 и VT2 (там опечатка VT2 то где?) образуют составной транзистор и служат для усиления тока. В итоге в цепи эммитера транзистора VT2 ток значительно больше, чем скажем между базой транзистора VT1 и точкой соединения резисторов R1 и R2. Резистор R5 служит для улучшения характеристики аналога составного транзистора VT1 и VT2. Конденсатор на выходе С3 исключает проникновение высокочастотных помех, а резистор R6 не даёт выходному напряжению подниматься выше уровня трёх вольт при отключенной нагрузке в следствии утечки транзистора VT3. Вот и всё пожалуй. :)

Спасибо за помощь!) Чуствую это моё непоследнее обращение за помощью, но выводы уже сделал!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У конденсатора С3 для гашения бросков слишком маленькая ёмкость 100 пф. Он скорее всего отфильтровывает высокочастотные составляющие приходящие из сети. А резистор это никакой не делитель. Я же написал для чего он. Почему не внимательно читаешь?

Да, я понял, просто когда я писал ответ, продолжение ответа еще не отобразилось, поэтому начал строить свои версии
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Преподаватель дал схему с целой кучей недочетов. Похоже, проверяет реакцию. Ну что же. Перечислю недочеты и укажу способы улучшения.

1. R4 нецелесообразно подключать к стабилитрону. Он снижает коэффициент стабилизации. Лучше увеличить его сопротивление до 1кОм и подключить непосредственно к плюсу конденсатора C1. На КПД схемы изменение никак не отразится.

2. Сопротивление R1 слишком большое. Существующая схема выйдет на режим стабилизации при входном напряжении:

[(5,6В -1,6В) / 300 Ом + 5,6В / (3000 + 2000) + 0,003А] * 1000 = 23,053В.

И это без учета пульсаций входного напряжения! Его сопротивление целесообразно уменьшить, об этом ниже.

3. С2 никакого шума не подавит. Это оксидный конденсатор, пластины которого имеют большое индуктивное сопротивление. На его место лучше поставить керамический конденсатор C3 на 100нФ. Вот он-то как раз и отфильтрует шум стабилитрона.

4. Освободившийся оксидный конденсатор C2 лучше поставить параллельно резистору R8. Получите апериодическое звено (иногда его называют интегрирующей RC цепочкой) с постоянной времени 0,06 секунды, которое почти в 6 раз снизит уровень пульсаций сетевого напряжения. Точнее тех остатков пульсаций, которые будут иметь место на стабилитроне.

5. Схема никогда не выдаст напряжение 3в. На выходе будет 5,6В / (2к + 3к) * 3к – 0,65В – 0,65В = 2,06В даже на холостом ходу. И будет иметь высокое выходное сопротивление, т.к. применен составной транзистор Дарлингтона. Гораздо лучше поступить так:

а) Заменить составной транзистор VT1, VT2 Дарлингтона на составной транзистор Шиклаи. VT2 заменить на КТ816А (p-n-p). R5 поставить между базой и эмиттером VT2.

б) Уменьшить сопротивление R2 до 1,8кОм, увеличить сопротивление R3 до 3,6кОм.

Постоянная времени апериодического звена при этом останется без изменений, и будет равна:

1 / (1 / 1800 + 1 / 3600) * 50*10^-6 = 0,06 сек.

А вот выходное напряжение повысится и составит

5,6В / (1,8к + 3,6к) * 3,6к – 0,65В = 3,083В на холостом ходу и будет иметь гораздо меньшее выходное сопротивление.

6. Такие схемы обычно должны выходить на режим стабилизации (ток стабилитрона 3мА) при напряжении хотя бы 8В. Найдем новое сопротивление R1.

Сначала ток резистора.

Iрез = 5,6В / (1800 + 3600) + 0,003А = 0,004037А.

R1 = (8В – 5,6В) / 0,004037А = 594.49ом. Ближайшее стандартное значение 620ом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

avv_rem, С2 позволяет снизить пульсации выходного напряжения. Т.к. с него напряжение через делитель поступает на эмиттерный повторитель (в оригинале ТС). Поэтому его не следует удалять. При желании, керамику можно установить параллельно ему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не сгладит. Во всяком случае Вы этого не заметите. Ваш вариант сравняется с моим по эффективности только в том случае, если Вы увеличите емкость конденсатора до 6000мкФ. Приведите свои расчеты, если утверждаете, что я ошибаюсь.

Читайте прикрепленную цитату из "учебника".

Stabilitron2.rar

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

    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик. 
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
×
×
  • Создать...