Перейти к содержанию

Помогите понять принцип работы схемы


Vlad Kosten

Рекомендуемые сообщения

Добрый день, не могу до конца понять принцип данной схемы, не могли бы максимально подробно объяснить принцип её действия. Заранее спасибо. 

image.png

Изменено пользователем Vlad Kosten
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

1 минуту назад, Vlad Kosten сказал:

не могу до конца понять принцип данной схемы,

Гугль подаст - там умножители - затерты до дыр ....

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=_6pfX4PiLs3KrgTJi624DA&q=умножитель+напряжения&oq=умножитель+напряжения&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BAgAEA1Q9TFYsV5gkGFoAHACeACAAYgBiAHxCpIBAzQuOZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjD3fS3mOnrAhVNpYsKHclFC8cQ4dUDCAw&uact=5

читаешь, пока не поймешь ВСЕ ПОДРЯД ... :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

есть даже видео с наглядным объяснениями.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=удвоитель+напряжения

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

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

@Piotr__1 @KRAB  1 схему я смог легко понять, каждый полупериод заряжает один конденсатор, и в итоге увеличивается напряжение в 2 раза, но растут и пульсации.  Но если на второй схема плюс будет в верхней части, разве так можно делать, там вроде стоит электролитический конденсатор который нужно подключать определенной полярностью. 

image.png

image.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В устоявшемся режиме работы на нем и будет плюс. Посмотрите, как протекает ток во время положительно (красный) и отрицательной полуволн (зеленый):

image.png.77f8236bc3f7b46725867a568e37926d.png

Какое в итоге будет напряжение на конденсаторе? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А он не выйдет из строя до устоявшегося режима ?  Когда идет положительная полуволна, вторичная обмотка и конденсатор соединены последовательно значит их напряжение складывается, и практически все напряжение (потери на диоде 0.6)  переходит на конденсатор который около нагрузки( так как они соединеный параллельно). а когда отрицательная полувола первый конденсатор заряжается. Не уверен что так, не могли вы @El-Shang сказать так это на самом деле или нет ?

Изменено пользователем Vlad Kosten
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Vlad Kosten сказал:

не могу до конца понять принцип данной схемы

Стоит поменять местами диод с кондером и все становится понятно.

удв.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему он должен выйти из строя? Посудите сами, Ваша цель — удвоенное напряжение на "параллельном" конденсаторе, не так ли? А как оно получается? Путем сложения "положительной" полуволны переменного напряжения с напряжением  на "последовательном" конденсаторе. Так ведь? Так. При этом напряжение на обкладках "последовательно" конденсатора не будет превышать значение, до которого он зарядился во время отрицательной полуволны.

По шагам в установившемся режиме (когда "параллельный" конденсатор уже заряжен до 2Vinpk):

image.png.3e015a4ee42331bf7f03158e4ea2d484.png

  1. Отрицательная полуволна зарядает C1 до пикового значения VC1 по цепочке T1 —> VD1 —> C1 —> T1;
  2. В это время конденсатор C2 разряжается нагрузкой;
  3. Положительная полуволна складывается с напряжением на конденсаторе С1 — Vin + Vc1;
  4. В момент, когда напряжение Vin + Vc1 достигает значения Vvd2 + Vc2, где Vc2 = 2Vin - dVc2 (dVc2 — определяется нагрузкой)  открывается диод VD2 и конденсатор  С2 подзаряжается.
  5. Напряжение на самом конденсаторе можно подсчитать, взяв на вооружение закон Кирхгоффа, согласно которому сумма ЭДС/напряжений в замкнутом контуре равна нулю:
  6. -Vc1 +Vvd2 + Vc2 - Vin;
  7. -Vc1 = -Vvd2 -Vc2 + Vin;
  8. Vc1 = Vvd2 +Vc2 -Vin;
  9. Vc1 = Vvd2 + 2Vin -dVc2 - Vin;
  10. Vc1 = Vin - dVc2 + Vvd2;

Разумеется, это очень упрощенный расчет, который не учитывает массу параметров, но и по нему видно, что напряжение на конденсаторе C1, по сути, не может превышать пикового значения напряжение Vin.

А вот результаты простенького моделирования в подтверждение:

image.png.69a78051cca67d3f2cc2f6bd2485eb5b.png

 

image.png.bc0cd22dcb67d9d35ac29341f3d58f17.png

Зеленая трасса — напряжение на C2, красная — эквивалент Вашего трансформатора, синяя — напряжение на C1 относительно его обкладок.

Думаю, очевидно, насколько я упросил и рассчет, равно как и максмальное напряжение на конденсаторе.

 

Успехов!

 

Изменено пользователем El-Shang
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@El-Shang  Огромное спасибо, я думаю на такое подробное объяснение ушло много времени, но если вам полегчает мне и вправду помогло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 minutes ago, El-Shang said:

синяя

Видно, что в самую первую полуволну конденсатор С1 заряжается до значительного отрицательного напряжения. Вопрос, собственно, был - не похужеет ли электролиту от такого обратного напряжения? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Едва ли. Это же краткосрочное событие, плюс далеко не при каждом включении будет наблюдаться. Бахнуть не бахнет, но ресурс может и подпортить. Хотя достоверно сказать не смогу, не разбираюсь в химии конденсаторов. Может, кто более опытный прокомментирует аргументировано. Но это недостаток такого схемного решения, тут я соглашусь. С другой стороны, если ему в космос не лететь или же оно интересует автора просто из академического интереса (что похоже), то этим нюансом можно пренебречь. Главное - понять, как именно протекают токи и за счет чего умножается входное напряжение.

Изменено пользователем El-Shang
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@El-Shang, a что, если диод добавить для защиты от обратного напряжения? Что покажет симуляция?

doubler_diode.png

Изменено пользователем Yurkin2015
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По сути да. На отрицательной полуволне C1 зарядится до пикового напряжения, а на положительной диод VD1 просто откроется, шунтируя C1. Так что никакого удвоения напряжения не получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, El-Shang said:

на положительной диод VD1 просто откроется

Хренушки он откроется! Напряжение на С1 будет держать диод VD1 обратносмещённым. То есть будет по-прежнему удвоитель напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хм, согласен. Не подумал/поторопился. :-) Таки удвоится и защитит от обратного напряжения.

Изменено пользователем El-Shang
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

    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.    
    • 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, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса. 
    • @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.
×
×
  • Создать...