Перейти к содержанию

Лабораторные блоки питания, сборник схем


Рекомендуемые сообщения

53 минуты назад, Коллектор сказал:

Может питание оу увеличить.

Ток через стабилитрон должен быть примерно 10мА, так что питание ОУ лучше уменьшить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

1 час назад, Starichok сказал:

ближе к 4 Вольтам будет

У электролитов большой разброс по ёмкости, я брал наихудший случай -20%, а может быть и +50% , тогда пульсации получатся в районе 3 В.

Изменено пользователем Юный пионер

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

А, на ругань жалко буквы тратить

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

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

2 часа назад, Коллектор сказал:

Тоесть поставить 2 в паралель?

Да. С выравнивающими резисторами.

2 часа назад, Коллектор сказал:

Так там транзистор и так мощный.

Но падение напряжения на двух параллельно включённых транзисторах будет, в любом случае, меньше.

 

2 часа назад, Коллектор сказал:

Второго такого нету.

Ну это уже не наши проблемы. Можно установить другие с подобными характеристиками ...

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Коллектор сказал:

реально питание оу оставить 30 В

ОУ управляет составным транзистором с большим усилением. Зачем ему 30В?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте уважаемые гуру прошу помочь дорисовать в эту схему простенькую защиту от КЗ на транзисторе или на двух со светодиодом

вот схема

317.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, tarsan сказал:

Так что, так никто и не подскажет ?

Если честно - схема не очень, даже для школьного радиокружка лет тридцать назад. Попробуйте чего более рационального.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11.10.2019 в 17:48, tarsan сказал:

Здравствуйте уважаемые гуру прошу помочь дорисовать в эту схему простенькую защиту от КЗ

Ну, нарисовать... Это мы запросто.:D. Только это полный вариант. Лишнее можешь удалить.

BP_34V_80W_0V.jpg

BP_34V_80W_0V.pdf

Изменено пользователем avv_rem
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На транзисторной рассыпухе компенсационники собирать можно, всё зависит от частностей, но ИП стабильней и точнее по всем параметрам получается при использовании микросхем ОУ и ИОН. Часто, при этом,  он ещё и проще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14.10.2019 в 22:59, avv_rem сказал:

Ну, нарисовать... Это мы запросто.:D. Только это полный вариант. Лишнее можешь удалить.

BP_34V_80W_0V.pdf 27 kB · 14 скачиваний

Схемка интересна. А она уже опробована, или только теоретически? Возникли некоторые вопросы, где можно обсуждение почитать?

С QVT11 нет ошибки?  Он всегда закрыт.

Зачем нужны QVT9, QVT10?

Ну и как берется сигнал защиты по току? Если там в цепи Б-Э переходы силовых транзисторов, то эта защита будет плавать от температуры.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:

Схемка интересна. А она уже опробована, или только теоретически?

Это была целая серия схем, направленная на модернизацию промышленных блоков питания устаревших типов. Все они о-о-о-чень серьезно обсчитаны теоретически и обкатаны на трех макетах. Это третий, высоковольтный макет с улучшенной динамикой. Увы, печатная плата есть только на второй макет с повышенной защищенностью.

5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:

Возникли некоторые вопросы, где можно обсуждение почитать?

Нигде. Эта схема опубликована тут впервые.

5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:

С QVT11 нет ошибки?  Он всегда закрыт.

QVT11 – это не ошибка, а защита от обрыва движка переменного резистора.
Если QVT11 отсутствует, то при плохом контакте в ползунке переменного резистора блок питания выдаст максимально возможное напряжение и, как правило, сожжет нагрузку.
QVT11 откроется, если отключить провод от средней точки резисторов R12H и R12L.
R12H и R12L – расчетная модель переменного резистора.
:excl:Транзистор QVT11 лучше применять с минимальным значением h21э.

5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:

Зачем нужны QVT9, QVT10?

QVT9 – продолжение токового зеркала Уилсона QVT7, QVT8. Транзистор QVT9 сводит почти к нулю температурный дрейф токового зеркала.
Транзистор QVT7 работает при фиксированном напряжении 1,3в.
Транзистор QVT8 работает при фиксированном напряжении 0,65в.
Следовательно, независимо от режима работы блока питания на обоих транзисторах выделяется не только незначительное, но и строго фиксированное значение мощности 1мВт и 2мВт.
Кроме того, почти полностью подавлен эффект Эрли.

Транзистор QVT10 выполняет почти те же функции, что и транзистор QVT9.
1. Выравнивает рассеиваемые мощности на транзисторах дифференциального каскада QVT18 и QVT19, сводя тем самым практически к нулю температурный дрейф выходного напряжения.
2. Подавляет эффект Эрли транзистора QVT18 в дифференциальном каскаде.

Подавление эффекта Эрли:excl: в конечном итоге повышает расчетный коэффициент стабилизации по напряжению с 500 до примерно 5000, а также снижает размах пульсаций выходного напряжения с 1мВ до 50…100мкВ.

5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:

Ну и как берется сигнал защиты по току? Если там в цепи Б-Э переходы силовых транзисторов, то эта защита будет плавать от температуры.

Основная идея была снабдить блок питания защитой без использования дополнительного токового шунта. В то же время, токовыравнивающие резисторы R5, R6, R7 есть в каждом мощном стабилизаторе. Вот я и принял решение подключаться к тому, что есть. Идея оказалась настолько удачной, что появилась возможность даже регулировать ток защиты в диапазоне 10...100% от максимального значения резистором R3.
На практике оказалось, что не больно уж и сильно плавает ток защиты при изменении температуры. Температурный дрейф Uбэ транзисторов QVT3, QVT4, QVT5 в значительной степени маскируется падением напряжения на R5, R6, R7. Мало того, если прикрутить QVT6 прямо к корпусам QVT3, QVT4, QVT5, то температурный дрейф тока защиты вообще составит единицы процентов. Такое подключение как раз и выбрано в целях повышения температурной стабильности.
Этот стабилизатор при коротком замыкании на выходе еще и отключается практически полностью. Ток короткого замыкания около 100мА. Порог распознавания короткого замыкания (в вольтах) задает резистор R4.

Изменено пользователем avv_rem
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо, @avv_rem ! Теперь все понятно. Не догадался сразу, что R12 это переменный резистор.

Кое-что мне действительно понравилось, может использую в дальнейшем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Есть вот такая интересная схема стабилизированного БП с защитой от КЗ. Уважаемые специалисты, что можете сказать по схемотехнике и ТТХ такого блока питания? 

stab_BP.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Mandein сказал:

что можете сказать по схемотехнике и ТТХ такого блока питания? 

Ничего выдающегося. 

Изменено пользователем vg155
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Mandein сказал:

Есть вот такая интересная схема стабилизированного БП с защитой от КЗ. Уважаемые специалисты, что можете сказать по схемотехнике и ТТХ такого блока питания? 

Перелицованная 2-х  транзисторная схема из 70-х. Схема сравнения напряжений перевёрнута на самую невыгодную сторону, плюс термозависимый элемент цепи сравнения. Короче - не рекомендую.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:

Перелицованная 2-х  транзисторная схема из 70-х

Зато деталей для солидности натыкано сверх меры.:crazy:

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

    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:  
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения. 
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...