Перейти к содержанию

Помогите! Подскажите! Help!


admin

Рекомендуемые сообщения

@Огонёктак я и пытаюсь. только выходит так себе.

С кт203б, 620 ом и 39 ом(что было рядом) на 20в кое-как работает, но так себе. 2,7 ом 4шт (2 последовательно и им параллельно такая же цепочка) немного близко, но только немного - слишком рано пропадает индикация.

На проволочном переменнике подобрать нужное значение, которое потом набрать 1% 1206. И скорее всего придётся дополнительными резисторами ограничить ток через светодиоды для решения проблемы яркости. :angry:

p.s. сколько же проблем с этим всем. почему с завода не могли сделать систему индикации ? аж бесит.

image.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

Потому что это затраты, гораздо дешевле написать в инструкции, что прибор перед использованием надо "прогреть" в течении хх минут.
Хотя, у меня на ЧЗ-33 индикация таки была (начинает мигать лампочка термостата).

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

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

Подскажите пожалуйста, раньше, лет 10 назад находил тут схему, простенькую, на 1 микросхеме вроде. Для зарядки свинцово-кислотных АКБ, в моём случае нужно заряжать АКБ вроде герметичный 12В 1.2 А*ч.. Сейчас найти не смог. Может кто знает аналогичные решения?

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

1 час назад, relsrus138 сказал:

простенькую, на 1 микросхеме...
нужно заряжать АКБ вроде герметичный 12В 1.2 А*ч

для Вашего АКБ, ток заряда 0,1С = 125мА
если уберете все что ниже стрелочки, будет на одной микросхеме, только напряжение окончания заряда 14,5в приведется в ручную контролировать мультиметром

Зарядка_АКБ_12В_1.2 Ач.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за варианты, попробую их, если не выйдет с этим. Нашёл в схемах статью, это вроде бы именно то, что мне надо. К тому же, тут смогу даже заряжать 7.2 А*ч АКБ. 
Вот статья:https://cxem.net/pitanie/5-147.php
Вот datasheet: L200C 
Вот типовая схема из даташита: image.png.6dedffcba45f13ccc7f4a40a2680b4c4.png
1) И я не совсем понимаю, почему автор статьи убрал из схемы резистор RL
там же написано: Резистор RL ограничивает обратные токи через регулятор (которые должны составлять не более 100 мА) при случайном обратном подключении батареи. Если RL соединен последовательно с лампочкой накаливания напряжением 12 В/50 мА, это будет указывать на неправильное подключение.
2) Ещё вопрос по источнику питания, я так понимаю можно использовать любой источник питания с выходным напряжением после КОНДЕНСАТОРА фильтра от 15 В до 40 В, а резистором R2 выставляется выходное напряжение нужное? или не так?

DOC000222156.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! 

Есть мечта (не у меня) собрать схему выпрямителя на тиристорах, опубликованную в Радио #4 от 1966г.

Но в публикации не указали моточные данные трансформатора. Может кто сталкивался с этой схемой или порекомендуйте аналогичную.

[url=https://wampi.ru/image/R2Ma2bO][img]https://ie.wampi.ru/2022/11/15/3A88A032-7D90-4FBC-B9E9-16974099C818.th.jpg[/img][/url]

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, O5-14 сказал:

кое-как работает, но так себе

Попробуй на компараторе индикацию построить. Там можно точно напряжение срабатывания выставить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 мощность схемы управления - 1 ватт. 5 ватт на габаритную мощность трансформатора, наверное за глаза, хватит.

для П201:

предельное напряжение К-Э 22 В. 

напряжение насыщения К-Б - 2 В

отсюда напряжение на обмотке III - 5-7 В, на обмотке II - 12-15В. можно два трансформатора применить.

 

это, ну очень, крутой фуганок в 30 киловатт будет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@relsrus138

1. Видимо, посчитал, что это ему не нужно.
2. Слишком большое напряжение будет впустую греть микросхему, а слишком низкое не даст вам зарядить аккумулятор. Конечное напряжение заряда у 12 Вольтового около 15 Вольт.
2 - 2,5 Вольта - минимальное падение на самой микросхеме, плюс польвольта на датчике тока.  Т.е., минимальное напряжение на конденсаторе фильтра под нагрузкой должно быть Вольт 18 - 19.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Dr. West сказал:

@relsrus138

"Т.е., минимальное напряжение на конденсаторе фильтра под нагрузкой должно быть Вольт 18 - 19."

получается если у меня будет трансформатор, то напряжение вторички надо в районе 15 В ? 15*1,41=21 В, 21 на хх и как раз наверное 18 под нагрузкой будет?
И напряжение 19 В, это же как раз напряжение блоков питания для ноутбуков? Такой тип блока питания ведь вполне сгодится? 

Изменено пользователем relsrus138
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Огонёк не работает оно толком никак. перебирать всё подряд уже залюбило

p.s. детали мб были битые с распая, но всё равно как-то всё упрлс в таком узком диапазоне. почему не было штатных решений ?

Изменено пользователем O5-14
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! может подскажет как можно вывести переменную на oled дисплей.

Спойлер
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  ******************************************************************************
  * @attention
  *
  * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  *
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
  *
  ******************************************************************************
  */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ssd1306.h"
/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c1;

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
void ssd1306_TestFPS();
void ssd1306_TestFonts();
void ssd1306_TestBorder();
void ssd1306_TestPolyline();

/* USER CODE BEGIN PFP */
//void ssd1306_Init(void);
/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */
    float temper_float = 0.0f;
    int i = 0;
  char mutext[] = "TEXT OLED OK OK OK" ;
  char mutexTE[] = "STM32F303" ;
  char mutexSAAB[] = "0" ;
  char znet = 0 ;
  char retval = 0;
  //int i = 0;
  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin
                              |LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin
                              |LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);
  ssd1306_Init();
/*  ssd1306_Fill(White);
  ssd1306_UpdateScreen();*/
/*  ssd1306_SetCursor(5 , 5);
  retval = ssd1306_WriteString(mutext, Font_6x8, White);*/

  retval = ssd1306_WriteString(mutexTE, Font_6x8, White);
  ssd1306_SetCursor(5 , 5);
  retval = ssd1306_WriteString(mutexSAAB, Font_6x8, White);
  ssd1306_Line(1, 63, 1, 1, White);
  ssd1306_Line(127, 1, 1, 1, White);
  ssd1306_Line(1, 63, 127, 63, White);
  ssd1306_Line(127, 1, 127, 63, White);
  ssd1306_UpdateScreen();
  HAL_Delay(2000);

  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */
      //ssd1306_TestFPS();
      //ssd1306_TestFonts();
      //ssd1306_TestBorder();
      //ssd1306_TestPolyline();

/*      mutext[i];
      i++;
      if(i == 10){
          i=0;*/


      HAL_Delay(100);

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};

  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2C1;
  PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_HSI;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

/**
  * @brief I2C1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */
static void MX_I2C1_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */

  /* USER CODE END I2C1_Init 0 */

  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */

  /* USER CODE END I2C1_Init 1 */
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.Timing = 0x2000090E;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Analogue filter
  */
  if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Digital filter
  */
  if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */

  /* USER CODE END I2C1_Init 2 */

}

/**
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */
static void MX_GPIO_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin
                          |LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin
                          |LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pins : DRDY_Pin MEMS_INT3_Pin MEMS_INT4_Pin MEMS_INT1_Pin
                           MEMS_INT2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = DRDY_Pin|MEMS_INT3_Pin|MEMS_INT4_Pin|MEMS_INT1_Pin
                          |MEMS_INT2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pins : CS_I2C_SPI_Pin LD4_Pin LD3_Pin LD5_Pin
                           LD7_Pin LD9_Pin LD10_Pin LD8_Pin
                           LD6_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin
                          |LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin
                          |LD6_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pins : SPI1_SCK_Pin SPI1_MISO_Pin SPI1_MISOA7_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = SPI1_SCK_Pin|SPI1_MISO_Pin|SPI1_MISOA7_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pins : DM_Pin DP_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = DM_Pin|DP_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF14_USB;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */
void ssd1306_TestFPS() {
    ssd1306_Fill(White);

    uint32_t start = HAL_GetTick();
    uint32_t end = start;
    int fps = 0;
    char message[] = "ABCDEFGHIJK";

    ssd1306_SetCursor(2,0);
    ssd1306_WriteString("Testing...", Font_11x18, Black);
    ssd1306_SetCursor(2, 18*2);
    ssd1306_WriteString("0123456789A", Font_11x18, Black);

    do {
        ssd1306_SetCursor(2, 18);
        ssd1306_WriteString(message, Font_11x18, Black);
        ssd1306_UpdateScreen();

        char ch = message[0];
        memmove(message, message+1, sizeof(message)-2);
        message[sizeof(message)-2] = ch;

        fps++;
        end = HAL_GetTick();
    } while((end - start) < 5000);

    HAL_Delay(5000);

    char buff[64];
    fps = (float)fps / ((end - start) / 1000.0);
    snprintf(buff, sizeof(buff), "~%d FPS", fps);

    ssd1306_Fill(White);
    ssd1306_SetCursor(2, 2);
    ssd1306_WriteString(buff, Font_11x18, Black);
    ssd1306_UpdateScreen();
}
void ssd1306_TestFonts() {
    uint8_t y = 0;
    ssd1306_Fill(Black);

    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_16x26
    ssd1306_SetCursor(2, y);
    ssd1306_WriteString("Font 16x26", Font_16x26, White);
    y += 26;
    #endif

    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_11x18
    ssd1306_SetCursor(2, y);
    ssd1306_WriteString("Font 11x18", Font_11x18, White);
    y += 18;
    #endif

    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_7x10
    ssd1306_SetCursor(2, y);
    ssd1306_WriteString("Font 7x10", Font_7x10, White);
    y += 10;
    #endif

    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_6x8
    ssd1306_SetCursor(2, y);
    ssd1306_WriteString("Font 6x8", Font_6x8, White);
    #endif

    ssd1306_UpdateScreen();
}
void ssd1306_TestBorder() {
    ssd1306_Fill(Black);

    uint32_t start = HAL_GetTick();
    uint32_t end = start;
    uint8_t x = 0;
    uint8_t y = 0;
    do {
        ssd1306_DrawPixel(x, y, Black);

        if((y == 0) && (x < 127))
            x++;
        else if((x == 127) && (y < (SSD1306_HEIGHT-1)))
            y++;
        else if((y == (SSD1306_HEIGHT-1)) && (x > 0))
            x--;
        else
            y--;

        ssd1306_DrawPixel(x, y, White);
        ssd1306_UpdateScreen();

        HAL_Delay(5);
        end = HAL_GetTick();
    } while((end - start) < 8000);

    HAL_Delay(1000);
}
void ssd1306_TestPolyline() {
  SSD1306_VERTEX loc_vertex[] =
  {
      {35,40},
      {40,20},
      {45,28},
      {50,10},
      {45,16},
      {50,10},
      {53,16}
  };

  ssd1306_Polyline(loc_vertex,sizeof(loc_vertex)/sizeof(loc_vertex[0]),White);
  ssd1306_UpdateScreen();
  return;
}

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сигнал MUTEDRV идет со схемы с изощренной защитой (справа внизу на схеме). Если система срабатывает например от перегрева, то звуковой сигнал со входов оконечных усилителей снимается, так как управляется из одной точки - соединения R25, R26.     Q103, Q303 - ключи на полевике.

Изменено пользователем Александр В
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   1 пользователь онлайн


  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...