Перейти к содержанию

Лабораторный Блок Питания С Защитой Из Радио 1977Год №2


Рекомендуемые сообщения

• Минимальный ток стабилизации: 3 мА

Взял в коробке, сейчас нашёл в НЕТ для Вас. При таком токе считается, что стабилитрон обеспечивает некую стабильность свего напряжения.

исчо напомню - завсегда тестером отбирал стабилитроны и сипользовал И ПРИ МЕНЬШИХ токах.

Изменено пользователем Гор
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

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

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

Причём здесь стабилитрон - он вообще лишний, его нужно выбросить, а для большей стабильности зашунтировать Б-Э Q2 резистором в несколько кОм.

" Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов )

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

Для "стабилитронного" включения.

Но там-то прямое? Вы вообще поняли назначение резистора 47 кОм?

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Cкан взят из книги* Полупроводниковые приемно-усилительные устройства* Авторы Р.М Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. Год издания 1981. Есть с таким же названием и авторами, но другого года выпуска. Там уже этой схемы нет.

Этот узел защиты абсолютно автономен и мог встраиваться в любую схему.

Стабилитрон включен как диод и тут не при чем никакие токи стабилизации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для меня правильнее включить стабилитрон наоборот а резистор уменьшить.

Назначение резистора немного понял, ежели пояснил работу узла...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Однако Ваше обьяснение тупее моего.

Я подчеркнул, что П210 и прочие старые транзисторы имели ограниченный коэфф усиления тока, поэтому резистор в базе в какой-то мере определял ток коллектора.

А Вы токмо гордо упомянули линейный режим работы транзистора.

--------------

Также я подчеркнул, что на современных транзисторах ( с бОльшими усилениями) эту схему копировать нежелательно.

======================

П.С.: При обьяснении работы узла я не видел иСЧо Ваше обьяснение, а просто выражал ...

Изменено пользователем Гор
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для меня правильнее включить стабилитрон наоборот а резистор уменьшить.

Нельзя включать стабилитрон наоборот, работать не будет. Это ж надо будет создать педение напряжения на переходе транзистора аж 9 вольт, что бы стабилитрон открылся. Это же какой ток будет по нему протекать, транзистор разнесет в дребезги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резистор ограничивает ток базы Q2, чтобы он не вылетел при коротком замыкании на выходе БП

" Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов )

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пусть 40В на 47 кОм даст всего 1мА... это далеко от перегорания МП26!

резистор обеспечивает ток в базу МП26, достаточный для закрывания регулирующего транзистора.

Если коллектор МП26-го запитывается через 12кОм и нужно этот ток поглотить для закрывания регулирующего транзистора - в базу МП26 нужно включить бОльшее сопротивление (конечно напряжения на резисторах НЕодинаковые, но грубо можно приравнять).

Поэтому необходимо много килоом включить в базу Мп26.

Автор схемы подобрал его таким, для иного экземпляра может понадобиться 20кОм (к примеру) для нормальной работы схемы.

перед молодёжью не стыдно? :)

Да как-то совсем не стыдно.

Я ведь по делу дал обьяснение, если по-скорому какую мелочь упустил - не страшно.

Изменено пользователем Гор
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

резистор обеспечивает ток в базу МП26, достаточный для закрывания регулирующего транзистора.

Не правильно. Мп26 всегда закрыт. Он открывается при определенном токе нагрузки. Когда под нагрузкой падение напряжения на переходах П210 превысит порог открывания стабилитрона,(последний включен как диод и напряжение открывания у него примерно 560-600 мв) тот откроется и откроет П26. П26 в свою очередь откроется и пропустит через свой переход + питания на базу П210. Тот закроется и загорится индикаторная лампочка, сигнализируя о перегрузке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этой схеме резистор R4 может быть и 10 кОм , лишь бы не больше некоторой величины, которая определяется усилением Q1 и Q2 и не меньше другой величины, определяющей максимальный ток базы Q2.

" Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов )

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Cкан взят из книги* Полупроводниковые приемно-усилительные устройства* Авторы Р.М Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. Год издания 1981.

Стабилитрон включен как диод и тут не при чем никакие токи стабилизации.

К сожалению, нет такой в наличии.

И фамилии авторов меня смущают.

Ну, даже если не в качестве стабилитрона? То как?

А лампа в качестве шунта?

Изменено пользователем mvkarp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если посмотреть на этот график(именно индекс "А") и сравнить с ТКС резисторов, применяемых в "то время", то кажется я не ошибся на счет термокомпенсации от стабилитрона.

image1297.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Графики приведены именно для "стабилитронного" включения. В обсуждаемой схеме он применен для компенсации температурной зависимости падения напряжения на базо-эмиттерном переходе германиевого транзистора.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В диодном включении график обратный, если я не ошибаюсь, как в данной схеме и использовано в стабилизаторе, один стаб в прямом, второй в обратном, для взаимной компенсации температурных отклонений, но для указанного графика на рисунке нужны были бы углеродные резисторы, а в конце 70-ых уже вовсю были металлопленочные, разве не так?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот эта "уникальная" книга:

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK_Romual'd_Mihaylovich/_Tereschuk_R.M..html

причём, в нескольких изданиях.

Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как защита то работает?

Теоретически имеем два транзисторных каскада с ОЭ на Q1 и Q2, с непосредственной связью и положительной обратной связью, а по простому триггер.

Следовательно - это триггерная защита с не слишком стабильным порогом.

" Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов )

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, даже если не в качестве стабилитрона? То как?

А лампа в качестве шунта?

Лампа это индикатор перегрузки.

А стабилитрон мне кажется стоит для ограничения напряжения на базе п26. Ведь блок регулируемый а значит перепад напряжений между базой и колекторами может быть очень большой. Вот он и ограничивает это напряжение. Короче, блок рабочий, защита тоже работает, кто не верит милости просим за макетку. Пусть она не совершенна, пусть ее можно обьеденить с регулятором напряжения и сделать все на одном транзисторе. Но вся фишка в том, что защита задумывалась как автономный блок и свою работу она выполняла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А дабы отвлечь всех от этой схемы, подкину еще более парадоксальную схемку блока питания. Смотрите, выход микросхемы замкнут резистором, база регулирующего транзистора повешенна на ножку питания микросхемы.

post-193287-0-54194000-1439662728.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А чо там парадоксального? Достаточно широко применяемое включение ОУ с выходом по питанию.

http://www.irls.narod.ru/unch/unch23.htm

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ничего парадоксального. Существуют схемы усилителей мощности НЧ, использующий этот принцип включения, только там и по положительному и по отрицательному питанию.

" Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов )

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мп26 всегда закрыт. Он открывается при определенном токе нагрузки. Когда под нагрузкой падение напряжения на переходах П210 превысит порог открывания стабилитрона,(последний включен как диод и напряжение открывания у него примерно 560-600 мв) тот откроется и откроет П26.

Вы совсем не упоминаете о многокилоомном резисторе, на котором больше полувольта падает ;).

В этой схеме резистор R4 может быть и 10 кОм , лишь бы не больше некоторой величины, которая определяется усилением Q1 и Q2 и не меньше другой величины, определяющей максимальный ток базы Q2.

Я выше об ентом толковал:"Поэтому необходимо много килоом включить в базу Мп26. Автор схемы подобрал его таким, для иного экземпляра может понадобиться 20кОм (к примеру) для нормальной работы схемы."

Значит сие утверждение верно.

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

    • Этот вариант меня вполне устроит. То есть тот инструмент, которым редко пользуемся, отключаем и убираем в коробку. По сути так оно и есть - качественные оловоотсос и пневмопинцет мне нужны крайне редко. 
    • Вашими бы устами да мед пить. А мозги топикстартеру пожаловать в качестве кешбека. Но suum cuique...
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под 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> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } 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) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } 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(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
×
×
  • Создать...