Симисторный регулятор мощности
Всимисторных регуляторах мощности, работающих по принципу пропускания через нагрузку определенного числа полупериодов тока в единицу времени, должно выполняться условие четности их числа. Во многих известных радиолюбительских (и не только) конструкциях оно нарушается. Вниманию читателей предлагается регулятор, свободный от этого недостатка. Его схема изображена на рис. 1.
Электронный сетевой выключатель предохранитель
В настоящее время часть радиоэлектронной аппаратуры - телевизоры, DVD-плееры, некоторое оборудование для компьютеров - не имеет специального сетевого выключателя питания и оказывается постоянно подключенной к сети, хотя в этом и нет необходимости. Наряду с тем что при этом бесполезно расходуется электроэнергия, возрастает вероятность выхода ее из строя из-за аварийных ситуаций в сети. Предлагаемое устройство можно применять не только для включения такой аппаратуры, но и защиты от перегрузки по току.
Преобразователь напряжения для зарядных устройств сотовых телефонов
Его применение позволяет проводить зврядку аккумуляторов сотовых телефонов от источника постоянного тока напряжением 12 В, например, от бортовой сети автомобиля.
При длительной поездке на автомобиле или загородном семейном отдыхе на природе часто возникает проблема зарядки аккумулятора сотового телефона. Ее, конечно, можно решить приобретением специализированного ЗУ, работающего от бортовой сети автомобиля. Но в большинстве случаев у членов семьи сотовые телефоны различных типов, поэтому как разъемы для подключения ЗУ, так и сами ЗУ разные. Найти переходники для различных типов разъемов затруднительно.
Зарядное устройство АМТ TRAVEL ADAPTER для сотового телефона
Зарядные устройства АМТ TRAVEL ADAPTER работают в широком интервале напряжения сети 100...240 В, выдают стабилизированное выходное напряжение 4,8 ...8,5 В с максимальным током нагрузки 0,6 А. Они собраны по схеме, показанной на рисунке, просты по конструкции и интересны по принципу работы. Выпрямленное диодным мостом VD1-VD4 и сглаженное конденсатором С1 напряжение сети питает однотактный обратноходовый преобразователь напряжения, основа которого - автогенератор на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 с тремя обмотками: I - сетевой, II - обратной связи, III - выходной. Обмотки II и III одинаковые, сетевая обмотка I содержит в 10 раз больше витков.
Импульсный регулятор напряжения для низковольтных электропаяльников
Импульсный стабилизированный регулятор напряжения, схема которого показана на рисунке, предназначен для питания электропаяльников на номинальное напряжение 6 В мощностью до 15 Вт и 12В мощностью до 25 Вт. Кроме этого, устройство можно использовать как стабилизированный блок питания различной радиоаппаратуры напряжением 5. .14 В, потребляющей ток до 2 А. Источником питания регулятора может служить сетевой трансформатор с выпрямителем в цепи вторичной обмотки.
Импульсные блоки питания на микросхеме LM2577
Широкое распространение получили импульсные DC/DC-блоки питания, ввиду их более высокого КПД по сравнению с линейными. Хотя они и уступают линейным в меньшей стабильности выходного напряжения, но при значительном изменении входного напряжения на них рассеивается меньшая мощность. Производится довольно широкая номенклатура различных микросхем, на основе которых возможно выполнение подобной задачи. В данной статье рассмотрены практические схемы двух блоков питания на основе микросхемы LM2577T-AJI.
Проектирование маломощных ИИП на микросхеме LNK501 с помощью программы VDS
Микросхема LNK501 весьма удобна для построения импульсных блоков питания мощностью до 5 Вт. Но рекомендуемая фирмой-производителем программа автоматического проектирования PIXIs Designer имеет ограничения, которые не позволяют полностью использовать возможности этой микросхемы. Автор предлагаемой статьи успешно преодолел эти ограничения - рассчитал импульсный трансформатор по другой программе - VIPer Design Software, предназначенной для микросхем VIPer.
Инвертор для асинхронного двигателя
Предлагаемый инвертор состоит из микроконтроллера, узла защиты от превышения допустимого тока нагрузки и мощных коммутаторов напряжения на IGBT. управляемых специализированными микросхемами-драйверами.
Фазовый регулятор мощности
Для регулировки мощности создано немало схем, но радиолюбители продолжают эксперименты в поисках оптимальной. Существующие схемы ФАЗОВОЙ регулировки мощности, хоть и привлекают своей простотой, но обладают одним существенным недостатком - при изменении сетевого напряжения приходится заново подбирать режим управления симистором для данной мощности. К тому же, согласитесь, регулировать мощность потенциометром неудобно, особенно если приходится периодически возвращаться к ранее заданным режимам.
Простой импульсный преобразователь напряжения для БП телевизора
Уже очень много лет в телевизорах применяют блоки питания, представляющие собой импульсные источники, преобразующие высокое постоянное напряжение (примерно 300 В) в ряд тоже постоянных выходных напряжений других (обычно меньших) значений, например, 125, 60, 25, 15 В и др. Высокое напряжение получают из переменного (50 Гц) сетевого 220 В, используя двухполупериодный выпрямитель, а выходные напряжения - из импульсных, относительно высокой частоты следования (десятки килогерц), формируемых в основном на вторичных обмотках трансформатора питания. Между указанными узлами включен довольно сложный импульсный преобразователь, задающая часть которого собрана на микросхеме или транзисторах, которые нередко выходят из строя. И не всегда удается сразу найти необходимые новые детали для замены неисправных.
Стабилизатор напряжения аккумуляторной батареи
При питании радиолюбительской аппаратуры от аккумуляторной батареи проблема состоит в том, что ее напряжение по мере разрядки снижается, выходная мощность трансивера заметно уменьшается, а при напряжении питания менее 11 В он и вовсе перестает работать. Эту проблему постарался решить немецкий радиолюбитель Георг Тиф (DK2GT). Свой стабилизатор, обеспечивший непрерывную работу трансивера в течение 10 часов в полевых условиях, он описал в июльском за 2009 г. номере журнала CQ DL (Tief G. Dreifacher Step-Up-Wandler. Stabile Spannungen fur den FieldDay).
Пускозарядное устройство с синхронным выпрямителем
На диодах мощных выпрямителей выделяется значительное количество тепла. Причина этого - неустранимое падение напряжения на р-n переходе выпрямительного диода, достигающее 0,5... 1 В. В предлагаемом устройстве применен синхронный выпрямитель, в котором диоды заменены полевыми транзисторами. Сопротивление их канала сток-исток в открытом состоянии всего несколько миллиом. Это значительно уменьшает падение напряжения и, следовательно, тепловыделение.
Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675
Данное зарядное устройство (ЗУ) автоматизирует процесс зарядки аккумуляторов. Если аккумулятор не разряжен до напряжения 1 В, оно проведет его разрядку до этого напряжения и только потом начнется зарядка. По ее окончании ЗУ проверит работоспособность аккумулятора и, если он неисправен, подаст соответствующий сигнал.
Приспособление для токовых клещей
При обслуживании и ремонте различного электрооборудования и бытовой техники в радиолюбительской практике широко используют цифровые мультиметры фирмы MASTECH М226, M226AF, в комплект которых входят токовые клещи, позволяющие бесконтактно и безразрывно измерять переменный ток. Однако, при проведении измерении клещами нужно охватывать только один токоведущий провод.
Импульсный лабораторный блок питания 0 30 В 0 01 5 А
Предлагаемое устройство стабилизирует напряжение питания нагрузки и ограничивает потребляемый ею ток, переходя в режим стабилизации тока. Импульсный режим работы обеспечивает высокий КПД в любых режимах работы. Устройство не боится продолжительных замыканий выхода. Оно может служить источником тока для процессов электролиза, гальванопластики и других, для которых необходим стабильный или ограниченный ток. Устройство можно использовать для зарядки аккумуляторов почти всех типов.
Проверенный список бесплатных SOCKS прокси по странам.