Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oktpres_Varianty.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
954 Кб
Скачать
☆

Вар 39 Звуковой сигнализатор перегрузки блока питания

Звуковая сигнализация позволяет пользователю быстро среагировать на аварийную ситуацию, если при экспериментах с различной аппаратурой возникла перегрузка источника питания. Схема источника питания с о звуковым стабилизатором показана на рисунке.

Выпрямитель на диодах VD1-VD4 питается от трансформатора, вторичная обмотка которого рассчитана на напряжение 18 V при токе не менее 1A. Регулируемый стабилизатор напряжения выполнен на транзисторах VT2-VT5 по известной схеме.

Переменным резистором R3 на выходе может быть установлено напряжение от 0 до +15V. Сигнализатор, обозначенный как А1, представляет собой генератор звуковой частоты, с подключенным к нему акустическим излучателем (динамик , пьезоизлучатель и др.). Его принципиальная схема не приводится, так как конструктор может выбрать более приемлемое для него "звуковое сопровождение" (тональная частота, сирена, многотональная трель, мелодия, имитатор различных звуков). На схеме устройства приведен только управляющий работой сигнализатора ключ на транзисторе VT1.

Ток нагрузки испытуемого (испытуемого устройства) проходит через резистор R2, создавая на нем падение напряжения. Пока ток небольшой (при выбранной величине этого резистора не более 0,3A), транзистор VT1 закрыт. По мере роста тока потребления (и соответственно увеличения напряжения напряжения на резисторе) транзистор приближается к порогу открывания.

Когда напряжение между базой и эмиттером VT1 достигнет 0,7V, он открывается и при дальнейшем росте тока переходит в состояние насыщения.

При открывании транзистора выпрямленное напряжение поступает на акустический сигнализатор и включает его.

Транзисторы BC237 заменимы на КТ639В, BC327 - на КТ361Б, BD283- на КТ815А. Вместо диодов 1N4001 подойдут выпрямительные диоды КД212Б или мост КЦ405Е. В качестве стабилитрона следует использовать КС515А. Мощность рассеяния резистора R2 берется с некоторым запасом, например в 1Вт.

Вар 40 Лабораторный бп на к143ен3а

    Мой рабочий "лабораторный" блок питания служит уже более 20 лет. Неоднократно ремонтируя его после экстремальных нагрузок, я пришел к выводу, что необходима регулируемая токовая защита. Лет 5 назад я разработал схему блока питания на микросхеме К142ЕНЗА, и с тех пор забыл о его ремонте. Предлагаемая схема блока питания (БП) может служить как лабораторным источником напряжения с пределами регулировки напряжения 3...30 В, так и зарядным устройством с регулировкой тока заряда аккумуляторной батареи (АБ).

Рис.1. Принципиальная схема БП

    Микросхема К142ЕНЗА является регулируемым стабилизатором напряжения с системой защиты от перегрузки по току и позволяет получить выходное напряжения от 3 до 30 В при токе нагрузки до 1 А. Дополнив ее усилителем мощности на транзисторе VT1 и регулируемой схемой токовой защиты, получим универсальный надежный БП.

    Транзистор VT1 является "умощнителем" выходного транзистора микросхемы и позволяет получить выходной ток до 15 А при рассеиваемой на нем мощности до 100 Вт. Для этого его устанавливают на радиатор площадью не менее 200 см2 с хорошей вентиляцией. Желателен принудительный обдув вентилятором.

    Схема регулировки тока работает следующим образом. При протекании тока через резистор R2, падение напряжения на нем через делитель напряжения R3-R4 и эмиттерный повторитель VT2 воздействует на вход схемы защиты DA1. Резистор R3 ограничивает максимальный ток срабатывания защиты. Уменьшая R3, увеличиваем максимальную величину тока, при котором срабатывает защита. Резистором R4 устанавливается предел срабатывания защиты.

    Если БП предлагается использовать как лабораторный, входное напряжение желательно выбрать около 40 В. При этом на выходе БП диапазон регулировки напряжения составляет от 3 до 30 В. Необходимо учитывать, что при больших токах нагрузки и малом выходном напряжении на транзисторе VT1 будет рассеиваться мощность, равная:

Рр = (Uвх - Uвых) Iн (Вт).

    Поэтому, если нет необходимости в высоких выходных напряжениях, входное напряжение желательно снизить до 20...25 В.

    Выходное напряжение контролируется по вольтметру. Для контроля тока можно включить амперметр. Резистор R4 стоит оснастить шкалой, отградуированной от минимума тока срабатывания защиты (у меня - 20 мА) до максимума. В качестве R4 можно использовать многооборотный, либо любой другой резистор с верньерным устройством.

    При зарядке АБ порядок работы такой: - движки резисторов R4 и R5 устанавливаются на минимум; - АБ подключается согласно полярности; - включается питание; - регулятором напряжения (R5) устанавливается максимальное значение. Ток при этом отсутствует; - регулятором тока (R4) плавно увеличивается ток до необходимого значения; - регулятор напряжения выводится к минимуму, до тех пор пока ток не начнет снижаться; - регулятором напряжения окончательно устанавливается требуемый зарядный ток.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]