Регулируемый источник тока схема
Схемы генераторов тока, разновидности токовых зеркал, Онлайн калькулятор
расчёта элементов источников тока.
На сегодняшнем мероприятии, посвящённом открытию «Культурно-досугового центра Лоховского муниципального образования», поговорим о разновидностях источников постоянного и, желательно, стабильного выходного тока.
– Если напряжение можно понять умом, то ток только чувством! – начал свой доклад руководитель кружка по художественному рукоделию Семён Самсонович Елдыкин.
– Целью нашего сегодняшнего радиолюбительского заседания является освоение упорядоченного движения свободных электрически заряженных частиц – как суммы знаний, физических умений и врождённых навыков.
«Как заземлить незаземлённое заземление? Сколько нужно выпить водки в граммах для снижения сопротивление тела на 1 кОм? И как не вступить с электричеством в интимные отношения?» – станет темой нашего научного коллоквиума.
Спасибо Семёну Самсоновичу за вводные слова, а нам пора переместиться поближе к обозначенной в заголовке теме.
«Источник тока – элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах). Используются также термины генератор тока и идеальный источник тока. » – учит нас Википедия.
Дополним редакцию. Источник тока должен иметь большое внутреннее дифференциальное сопротивление, такое чтобы при изменении сопротивления нагрузки сила тока в нагрузке практически не изменялась. Такую возможность нам предоставляет биполярный транзистор со стороны коллектора, полевик со стороны стока, либо операционник между инвертирующим входом и выходом.
Есть несколько основных характеристик, которые характеризуют источник тока.
Первой и основной из них является величина выходного тока.
Во-вторых, его выходное сопротивление, которое определяет, насколько ток источника меняется в зависимости от сопротивления нагрузки.
Третья спецификация – это минимальное и максимальное напряжения на выходе источника, при котором узел работает должным образом, т. е. выходной транзистор находится в активном режиме.
В-четвёртых, температурная стабильность и способность противостоять колебаниям напряжения источника питания.
Для разминки рассмотрим схемы простейших генераторов (источников) тока на транзисторах и операционных усилителях.
Рис.1
Схема источника тока на биполярном транзисторе – самая плохая. В ней присутствует полный букет недостатков – и температурная нестабильность, и зависимость тока от колебаний напряжения источника питания и наличие пресловутого эффекта Эрли (эффект влияния напряжения между коллектором и базой на ток коллектора).
Здесь входной делитель на резисторах R1, R2 задаёт ток базы транзистора Iб, выходной ток в первом приближении можно считать равным Iн = Iк≈β×Iб.
Схема на полевом транзисторе не столь чувствительна к нестабильности источника питания, однако имеет другой существенный недостаток – практическую невозможность заранее рассчитать выходной ток генератора из-за значительности разброса параметров данных типов полупроводников.
Максимальный ток данного типа источника равен начальному току стока при R1=0 (паспортная характеристика), минимальный ограничен падением напряжения на токозадающем резисторе R1.
Генераторы тока на операционных усилителях (инвертирующий слева, неинвертирующий справа) – вполне себе работоспособные устройства, которые являются близкими аналогами идеальных источников тока, и практически лишены недостатков, присущих транзисторным схемам.
Ток через нагрузку практически с 100% точностью описывается формулой Iн= Uвх/R1.
Размялись? Пришло время избавляться от недостатков простейших источников тока, обкашлянных нами выше.
Рис.2
Схемы стабилизаторов тока, представленные на Рис.2, будут полезны в устройствах, работающих с конечными потребителями, которые чувствительны не столько к стабильности напряжения, сколько к постоянству протекающего через них тока.
За примерами далеко ходить не надо – источники питания светодиодов, газоразрядных ламп, зарядные устройства для аккумуляторов и т.д. Все они требуют наличия на выходе постоянного, либо изменяющегося по определённому алгоритму тока.
Принцип работы приведённых схем предельно прост. При увеличении тока нагрузки пропорционально увеличивается и падение напряжения на токозадающем резисторе R1. При достижении уровня падения этого напряжения ≈0,6В, начинает открываться транзистор T1, снижая величину Uбэ (или Uзи) второго транзистора T2. Он начинает закрываться, соответственно, уменьшается и количество тока, протекающего через нагрузку.
Для схемы на биполярном транзисторе номинал резистора Rб следует выбирать из соображений Rб .
Выходной ток рассчитывается по простой формуле Iн≈0,6/ R1 .
В этих схемах нет температурной компенсации, изменение выходного тока составляет величину ≈ 0,3% на один °С.
Рис.3 |
Про схему токового зеркала, изображённую на Рис.3, смело можно сказать, что это базовая схема источника тока.
Резисторы в эмиттерных цепях транзисторов создают отрицательную обратную связь по току, что с одной стороны, приводит к улучшению термостабилизирующих свойств узла, а с другой, позволяет в широких пределах регулировать соотношения токов транзисторов Т1 и Т2.
Здесь ток Ik1 , задаваемый резистором R1:
Iк1≈(Eп-0,7)/(R1+ Rэ1) ,
а ток, протекающий в нагрузке:
Iн≈ Rэ1×(Eп-0,7)/(R1× R
Рис.4
Для снижения зависимости выходного тока от колебаний напряжения питания широкое применение нашли источники тока (Рис. 4), называемые двойным зеркалом тока.
Механизм работает следующим образом: Предположим, увеличилось напряжение питания. Тогда увеличивается и падение напряжения на резисторе R1. Это приводит к уменьшению потенциала базы транзистора VТ3, транзистор VТ3 призакроется, его ток Iэ3 уменьшится, соответственно уменьшится ток базы Iб2 и Iн тоже уменьшится и вернётся в исходное состояние.
I
Iн≈ Rэ1×(Eп-0,7)/(R1× Rэ2+ Rэ1× Rэ2) .
Рис.5
Источник тока, представленный на Рис. 5, называется схемой токового зеркала Уилсона и обеспечивает высокую степень постоянства выходного тока за счёт подавления проявлений эффекта Эрли (эффект влияния напряжения между коллектором и базой на ток коллектора).
Транзисторы T1 и T2 в этой схеме включены так же, как в обычном токовом зеркале, но благодаря транзистору T3 потенциал коллектора токозадающего Т2 фиксирован и не влияет на выходной ток.
Все формулы аналогичны предыдущему описанию:
Iк1≈(Eп-1,4)/(R1+ Rэ1) ,
Iн≈ Rэ1×(Eп-0,7)/(R1× Rэ2+ Rэ1× Rэ2) .
Рис.6
Каскодный генератор тока, изображённый на Рис. 6, обладает достоинствами, связанными с очень высоким внутренним сопротивлением и значительным ослаблением эффекта Эрли. Динамическое внутреннее сопротивление такого отражателя тока превышает величину в несколько МОм.
Легко заметить, что для всех типов приведённых токовых зеркал формула для расчёта выходного тока – одна и та же. Формула приблизительная, не учитывающая влияние на расчётные показатели незначительных величин базовых токов транзисторов, однако дающая возможность с погрешностью, не превышающей 5-7%, рассчитать величины токозадающих элементов.
И по традиции приведу таблицу, позволяющую не сильно утруждаться, при желании воплотить описанные узлы в реальную жизнь.
РАСЧЁТ ТОКОЗАДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТОКА НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ.
Источники тока на полевых транзисторах, в связи со значительностью разброса параметров данного типа полупроводников, практическое применение получили в основном при производстве аналоговых интегральных микросхем. При этом при использовании МОП-структур полевых транзисторов, схемотехника токовых зеркал практически не отличается от приведённых выше источников тока на биполярных собратьях.
Рис.6
Проектировать источники тока на дискретных полевых транзисторах – занятие, на мой взгляд, довольно нецелесообразное.
Другое дело – специально разработанные полупроводники, называемые токостабилизирующими диодами (CRD), в основе которых лежит полевой транзистор с каналом n-типа.
Рис.7
Полевые диоды имеют только два вывода и оптимизированы с точки зрения вольт-амперных характеристик. При их изготовлении можно достичь нулевого температурного коэффициента, объединяя CRD с резистором, имеющим тот же самый, но противоположного знака температурный коэффициент.
Токостабилизирующие диоды не очень известны в широких массах радиолюбительского сообщества, но тем временем активно выпускаются буржуйскими промышленниками, имеют приличную номенклатуру токов и достаточно широкий диапазон рабочих напряжений.
А на следующей странице продолжим тему – посвятим её источникам тока на операционных усилителях, а также преобразователям напряжение-ток на ОУ и транзисторах.
Для всех, кто ищет действительно качественную и серьёзную схему лабораторного БП, могу предложить недавно собранную мной схемку на полевых транзисторах и операционнике LM358 из журнала РАДИО №7, 2008г. Выдаёт максимально 30V, 5A – работает нормально. Далее описание от автора конструкции: лабораторный БП имеет интервал регулировки выходного напряжения 2.5-30 В при токе до 5 А. Он снабжен узлом защиты от перегрузки по току, который может работать в двух режимах: ограничителя тока и отключения выходного напряжения. Ток срабатывания можно установить в пределах 0.15. 5 А. В состав БП входят также узлы управления вентилятором и защиты от перегрева.
Схема принципиальная ЛБП
Выпрямитель собран на диодном мосте VDI и сглаживающем конденсаторе С1, на микросхеме DA1 собран вспомогательный стабилизатор напряжения 12 В, от которого питаются некоторые узлы. В качестве регулирующего транзистора VT5 применен мощный полевой переключательный п-канальный транзистор, включенный в минусовую линию выходного напряжения, благодаря чему обеспечивается минимальная разность входного и выходного напряжения. Этот транзистор общий для узлов стабилизации напряжения и тока, его сток через переключатель SA3 может быть подключен к минусовой клемме розетки XS1. которая является выходом стабилизированного напряжения, или через диод VD5 к плюсовой клемме розетки XS2. которая является входом узла стабилизации тока (входом эквивалента нагрузки). Выключателем SA4 можно подключить стабилизатор напряжения (тока) к выходу (входу) ИП, при этом будет светить светодиод HL5.
Узел стабилизации выходного напряжения содержит микросхему параллельного стабилизатора САЗ, согласующий каскад на транзисторе VT3 и управляющий транзистор VT4. Переменный резистор R18 совместно с резистором R19 образует делитель напряжения, поступающего на управляющий вход стабилизатора DA3. В состав этой микросхемы входит источник эталонно! о напряжения 2,5 В, что и определяет минимальное выходное напряжение ИП. После включения питания выключателем SAI «Сеть» выпрямленное напряжение (32. 35 В) с выпрямителя поступает на регулирующий транзистор VT5. Одновременно с выхода стабилизатора DAI напряжение питания поступит на ОУ DA2.2. и на его выходе установится напряжение около 11 В, которое через резистор R8 поступит на затвор транзистора VT5, открывая его, в результате выходное напряжение увеличивается. Станет увеличиваться и напряжение на управляющем входе стабилизатора DA3. и когда оно превысит 2.5 В, ток через стабилизатор DA3 возрастет, транзисторы VT3, VT4 откроются, а транзистор VT5 станет закрываться, уменьшая выходное напряжение. Его установку осуществляют переменным резистором R18, микроамперметр РА1 совместно с резисторами R15 и R16 используется как вольтметр.
Узел защиты от перегрузки по току состоит из резистивного датчика тока R4, ОУ DA2.2 и тиристорной оптопары U1. Переменным резистором R3. входящим в состав делителя R2R3. устанавливают ток срабатывания защиты, а режим ее работы устанавливают выключателем SA2 «Защита по току». В показанном на схеме положении этого выключателя происходит ограничение (стабилизация) выходного тока, при замкнутых контактах выходное напряжение отключается. Выходной ток протекает через резистор R4 и создает на нем падение напряжения; пока оно меньше напряжения на резисторе R3, на выходе ОУ DA2.2 будет напряжение, которое через резистор R8 поступает на коллектор транзистора VT4 и затвор транзистора VT5. поэтому стабилизатор выходною напряжения работает в нормальном режиме.
При увеличении выходного тока увеличится напряжение на резисторе R4, и когда оно превысит напряжение на резисторе R3. на выходе ОУ DA2.2 оно уменьшится, транзистор VT5 закроется и ИП перейдет в режим ограничения выходного тока, при этом выходное напряжение станет меньше установленного и не регулируется. Светодиод HL3 будет включен, сигнализируя, что происходит ограничение тока в нагрузке. При уменьшении выходного тока ИП автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения.
При замкнутых контактах выключателя SA2 при превышении выходным током заранее установленного значения начнет протекать ток через излучающий диод оптопары U1 и фототринистор откроется. Напряжение на затворе транзистора VT5 станет меньше напряжения открывания, и выходное напряжение источника питания уменьшится практически до нуля. Светодиод HL4 загорится, сигнализируя о том. что произошло отключение выходного напряжения по причине превышения тока в нагрузке. Вывести устройство из этого состояния можно отключением его от сети и последующим включением, а также разомкнув контакты выключателя SA2.
В положении переключателя SA3 «Экв. нагр.» устройство может работать как эквивалент нагрузки (I). При этом отключается узел стабилизации напряжения и ОУ DA2.2 совместно с транзистором VT5 образуют стабилизатор тока. К гнезду XS2 подключают проверяемый блок питания или аккумулятор, а ток устанавливают резистором R3. Диод VD5 служит для защиты от неправильного подключения внешних источников напряжения.
Поскольку у ИП большой интервал регулирования выходною напряжения при токе до 5 А, при определенных условиях, например, при малом выходном напряжении и большом токе, на регулирующем транзисторе VT5 рассеивается значительная мощность (100 Вт и более). Это требует как его защиты от перeгрева, так и эффективного охлаждения теплоотвода за счет принудительного обдува вентилятором. Узел защиты от nepef рева собран на терморезисторе RK1 и ОУ DA2.1. который работает как компаратор. Датчик температуры на терморезисторе RKI с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления установлен на теплоотводе в непосредственной близости от транзистора VT5.
Когда температура теплоотвода меньше аварийной, напряжение на входе (вывод 3) ОУ DA2.1 больше, чем на инвертирующем (вывод 2). и на ею выходе (вывод1) напряжение — около 11 В. Диод VD4 закрыт, светодиод HL2 не включен, и узел защиты от перегрева не влияет на работу стабилизатора напряжения. По мере разогрева теплоотвода, приблизительно до 80С сопротивление терморезистора RK1 уменьшается и напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA2.1 станет меньше, чем на инвертирующем — на его выходе будет напряжение, близкое к нулю. Транзистор VT5 закроется, а напряжение на выходе источника питания станет также близко к нулю. Светодиод HL2 включится, указывая на перегрев транзистора VT5. Поскольку нагрев (охлаждение) теплоотвода процесс инерционный, включение ИП произойдет через некоторое время после остывания теплоотвода, этим обеспечивается гистерезис в работе узла защиты от nepeгрева.
Для эффективного охлаждения теплоотвода в устройстве применен вентилятор. В узел управления вентилятором входит регулируемый источник напряжения с ограничением его максимального значения (13. 14 В), собранный на составном транзисторе VT1. стабилитроне VD2 и резисторе R5, а также управляющий полевой транзистор VT2. Ограничение напряжения необходимо, поскольку номинальное напряжение питания вентилятора — 12 В. Входное сопротивление транзистора VT2, подключенного к терморезистору RK1 велико и поэтому не влияет на работу узла защиты. Когда теплоотвод холодный, сопротивление терморезистора RK1 велико и напряжения на нем достаточно для открывания транзистора VT2. В результате транзистор V11 закрыт и напряжение питания на вентилятор не поступает. При нагреве теплоотвода до 40С сопротивление терморезистора RK1 уменьшается, транзистор VT2 закрывается, a VT1 открывается и напряжение поступает на вентилятор — он начинает вращаться. Чем выше температура теплоотвода, тем быстрее вращается вентилятор. При остывании теплоотвода происходит обратный процесс.
Настройка блока питания
Налаживание ИП начинают с калибровки вольтметра подстроечным резистором R16 по образцовому цифровому вольтметру. Если применен терморезистор с другим номиналом (не менее 4,7 кОм). подбором резистора R7 устанавливают температуру включения вентилятора, а подбором резистора R9 — температуру включения защиты от перегрева. В положениях «Ист. пит.» переключателя SA3 и «Ограничение» выключателя SA2 подключают к выходу ИП последовательно соединенные образцовый амперметр и резистор сопротивлением 2 Ом мощностью рассеивания 50 Вт и градуируют шкалу переменного резистора R3.
С помощью ИП можно заряжать различные типы аккумуляторных батарей. Для этого батарею с соблюдением полярности подключают к выходу ИП, переключатель SA2 при этом должен быть в положении «Ограничение», a SA4 — в положении «Выкл». Устанавливают выходное напряжение блока питания соответствующее напряжению полностью заряженной батареи, а резистором R3 устанавливают ток зарядки. Выключателем SA4 включают процесс зарядки, при этом включится индикатор «Ограничение», а напряжение на выходе, то есть на батарее, уменьшится в зависимости от ее состояния. В процессе зарядки напряжение на ней возрастает, что контролируют вольтметром ИП, и когда оно достигнет заранее установленного значения, индикатор «Ограничение» выключится и ИП перейдет в режим стабилизации напряжения. В таком состоянии ток зарядки плавно уменьшается и перезарядка батареи исключена.
Для проверки блоков питания и разрядки аккумуляторных батарей их подключают к гнезду XS2 в положении переключателя SA3 «Экв. нагр.». резистором R3 устанавливают ток разрядки, а напряжение контролируют внешним вольтметром. Не следует допускать глубокой разрядки батареи. Возможно, что при зарядке или разрядке батареи станет срабатывать защита от перегрева, тогда эти процессы будут временно прерываться, но после охлаждения теплоотвода возобновятся.
Выше смотрите фото готового устройства и если есть желание посмотреть более подробно – скачайте этот архив. Автор схемы А. КУЗНЕЦОВ, г. Кадников Вологодской обл., сборка – sterc.
Обсудить статью РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
Жучки GSM из мобильников – модернизация и несколько советов о переделках.
Принципиальная схема усилителя мощности ВЧ сигнала для ФМ модуляторов.
Эксперименты с мощным светодиодом на 5 ватт, заказанным в одной китайской фирме.
Три примера изготовления самодельных ламп с применением светодиодов, на различную мощность. Для ночника, настольного светильника и в прихожую.
Предлагаю схему регулируемого источника тока и напряжения на базе ИМС LM317.
Особенность данного варианта схемы заключается в повышенной точности регулировки стабилизации по току (практически от 1mA до 1А).
При необходимости пределы регулировок можно изменить.
Дальше будет приведена электрическая принципиальная схема устройства, рекомендации по настройке и пояснения. В качестве первоисточников использовались данные на радиоэлементы согласно спецификации производителей и базовые схемотехнические решения.
Существует и ряд решений получения аналогичных параметров от других авторов, но их схемы не отвечают в полной мере требованиям, предъявляемым мной к данному устройству:
- Малый коэффициент пульсаций
- Широкий диапазон регулировки напряжения и тока с малой (задаваемой) дискретностью
- Использование легкодоступных и недорогих компонентов, имеющих много аналогов
- Работа на импульсную нагрузку
- Возможность работы как с цифровыми так и стрелочными (электромеханическими) приборами измерения напряжения и тока
- Минимализация количества радиоэлементов электронной схемы
- Автоматический переход в режим стабилизации тока при аварийном снижении сопротивления нагрузки и обратно в режим стабилизации напряжения при нормализации
- Возможность использования только одной обмотки понижающего трансформатора для одного источника
- Гальваническая развязка между несколькими источниками (в случае применения нескольких стабилизаторов в одном устройстве без необходимости объединения питания отдельных модулей) .
- Высокий коэффициент стабилизации как напряжения так и тока
- Легкая повторяемость
- Недопустимость импульсов напряжения на нагрузке выше установленных, при регулировке и коммутации напряжения и тока из-за переходных процессов в радиоэлементах регулировки и коммутации
- Исключение сбоев стабилизации тока и напряжения из-за импульсного характера нагрузки
- Снижение тепловых потерь в регулирующем элементе свойственных схемам с непрерывной стабилизацией (коммутированием диапазона регулировки по напряжению с целью снижения падения напряжения на регулирующем элементе)
- Зависимость линейности регулировок напряжения и тока только от характеристики регулирующего элемента (переменных резисторов регулировки (группы А или Б))
С целью заполнения этого пробела, мной было разработано и изготовлено данное устройство.
Сокращения:
БП – блок питания
ОУ – операционный усилитель
ИМС – интегральная микросхема
Т1 – трансформатор
S1 – переключатель диапазона регулировки напряжения (0. .7V и 6. 12V граничные значения подстраиваются R4, R14. R15)»
S2 – кнопка с самовозвратом* (контроль ограничения по току)
D1-D4 – диодный мост (тип диодов или сборки определяется желаемым выходным током устройства)**
С6-С7 – 0.1 мкф на напряжение выше чем между выводами 1 и 3 трансформатора T1 без нагрузки
DA1 – LM317 или аналогичная ИМС регулируемого стабилизатора напряжения
С1 – 4700 . 10000мкф на 35V (возможно использование нескольких конденсаторов в параллельном включении 🙂
С2, С4, С11, С12, С14, С16, С17 – 0,1мкф
D5-D7 – любые выпрямительные диоды средней мощности (например 1N4007)
С5 -1,0 мкф (на любое напряжение)
СЗ, С9 – 100мкф на 16V и 35V соответственно
R1 – 0.05. 0.08R (медная проволока в эмалевой иззоляции 0.6mm длинной около 60 сантиметров, сопротивление подбирается исходя из падения напряжения выше напряжения смещения DA3 при токе 1-2 mА (для DA3- К140УД17 это около 80. 100 микровольт)
R2 – 470R, R3 – 10кОм (переменное)
С8 – 1000 мкф на 35V, С10 – 10мкф на 10V
R5 – 1кОм (нагрузочный, необходим для получения тока нагрузки стабилизатора в 6mA. согласно спецификации DA2)
R6 -100R. R7- 26kOm». R8 – 68kOm*. R9-51kOm, R10-2kOm. R11 – 1МОм. R12 – 12кОм». R13 – 10кОм (переменное)
С12, С15 – 68. 100 пикофарад. С13 – 1мкф на 50 и более вольт
R16 – 1 . 5R 5W (используется для удобства выбора установки граничного значения тока при нажатии на кнопку S2)
D8 – АЛ107 (или любой другой светодиод но желательно с малым падением напряжения в открытом состоянии
(около 1.6V при токе 2mA))
DA2 – LM7906 (или аналогичная ИМС стабилизатора напряжения на минус 6 вольт)
DA3 – К140УД17 (любой маломощный прецезионный усилитель с напряжением смещения меньше милливольта и питанием 30 и более вольт)
DA4 – К140УД7 (любой усилитель средней мощности (с током нагрузки до 2mA при выбранном диапазоне напряжений)
Цифровые вольтметры использованы для получения большей точности установки напряжения и тока.
но их применение необязательно, и могут быть заменены стрелочными индикаторами с ухудшением
точности измерения в последнем случае.
*должны быть рассчитаны на коммутацию максимального тока
**желательно использовать диоды или диодный мост с 50. 100% запасом по граничному значению тока
Типичные осциллограммы пульсаций на нагрузке при максимальном токе:
Нагрузка резистивная 10 mV / 5mS на деление:
Нагрузка импульсная (электродвигатель) 20mV / 5mS на деление:
Для удобства восприятия схема разделена на функциональные блоки.
Краткое описание назначения блоков:
- Выпрямитель – преобразование переменного напряжения снимаемого с двухсекционной обмотки трансформатора Т1 в постоянное не стабилизированное напряжение
- Стабилизатор, регулятор напряжения – стабилизация и регулировка выходного напряжения со встроенным датчиком тока на сопротивлении R1
- Источник -6V – стабилизированный источник отрицательного напряжения 6 вольт для питания ОУ DA3 , DA4 и обеспечения необходимого смещения для регулировки выходного напряжения от 0 V
- Усилитель напряжения – инвертирующий усилитель напряжения выделяемого на измерительном сопротивлении R1 при наличии тока нагрузки, которое пропорционально значению этого тока, для измерения электронным вольтметром и для работы регулятора тока
- Регулятор тока – сравнение напряжений снимаемых с усилителя напряжения и резистора R13 – регулятора ограничения выходного тока устройства для управления ОУ DA1 в режиме стабилизации тока
- Цифровые вольтметры – отдельные устройства и их параметры на работу схемы влияния не оказывают, предъявляемые к ним требования зависят от желаемой точности контроля выходного тока и напряжения
Описание работы устройства и назначения элементов:
С вторичной обмотки понижающего трансформатора Т1 через первую группу контактов переключателя S1 переменное напряжение выбранной величины (9 и 16 вольт соответственно без нагрузки) подается на диодный мост D1 – D4 где преобразуется в не стабилизированное постоянное напряжение. Конденсаторы С6 и С7 снижают уровень импульсных помех проникающих из электросети.
Далее это напряжение сглаживается конденсатором С1 и фильтруется С2 после чего подается на вход основного регулирующего элемента – DA1 .
Для управления выходным напряжением DA1 используется источник отрицательного напряжения -6 V а так-же сопротивления R2 – R4 , R14 , R15 и вторая группа контактов переключателя S1 для коммутации выбранного диапазона напряжений.
Назначение этих сопротивлений такое:
R2 – обратная связь по напряжению ОУ DA1 , его значение выбирается из отношения к сумме сопротивлений R3,R4,R14,R5 и определяет значение выходного напряжения.
Его значение выбрано вдвое больше обычного (240 Ом) с целью снижения выходного тока ОУ DA4 (в режиме стабилизации тока через светодиод индикации включения режима ограничения тока D8 ток составляет около 2 mA при минимальном выходном токе источника питания).
R15 – отвечает за нулевое значение выходного напряжения БП при выбранном диапазоне регулировки выходного напряжения от 0 до 6 . 7 вольт и выкрученном в минимум (в 0 Ом) сопротивлении R3 регулировки выходного напряжения.
R4 – определяет максимальное выходное напряжение обоих диапазонов.
R14 – устанавливает минимальное напряжение для диапазона 6 . 12 V.
Изменение этих сопротивление вызывает некоторое взаимное влияние на выходные значения напряжений и для полной калибровки процедуру подбора этих сопротивлений следует повторить несколько раз, используя подстроечные резисторы на момент калибровки.
Накопительный конденсатор С3 и фильтрующий С4 используются для снижения уровня выходных пульсаций БП.
Если заменить R1 и С5 перемычкой и исключить блоки усилителя напряжения и регулятора тока получится обычный стабилизатор напряжения без регулировки и контроля выходного тока, для его регулировки и ограничения и введены данные элементы. *
Сопротивление R1 является токоизмерительным, выделяемое на нем напряжение пропорционально выходному току устройства. Конденсатор С5 служит для шунтирования переменной составляющей выделяемой на сопротивлении R1 в процессе регулирования напряжения при большом токе нагрузки и ее импульсном характере, поскольку источник опорного напряжения привязан к входу этого резистора а не выходу, как предлагается делать в ряде решений других авторов. Такое включение выбрано из соображений получения минимума пульсаций выделяемых на R1 при работе стабилизатора DA1 .
В противном случае напряжения пульсаций на входе ОУ DA3 составит около 10 милливольт, что после усиления с выбранным коэффициентом усиления около 200 – 250 раз (подбирается R7 в зависимости от реального значения сопротивления R1 с целью получить 10 вольт напряжения на выходе DA3 при выходном токе БП в 1 A с последующим выводом на цифровой вольтметр) на выходе DA3 мы получим 2 . 2,5 вольта пульсаций, что сказывается на точности измерений и позволяет осуществлять только грубую регулировку стабилизации тока. Даже шунтирование обратной связи через R7 конденсатором C13 и тем самым снижение коэффициента усиления DA3 по переменной составляющей до 1 раза оставляет эти пульсации на выходе DA3 и делает невозможным поддерживать точность измерения и регулировки выходного тока лучше чем с точностью определяемой уровнем этих пульсаций. **
Итак соотношение сопротивлений R6 и R7 определяет коэффициент усиления инвертирующего ОУ DA2 по постоянному напряжению. Поскольку неизбежен разброс параметров сопротивления R1 , то следует подобрать значение R7 согласно вышеуказанным соображениям. При этом чем ниже будет сопротивление R1 , тем меньшее влияние оно будет оказывать на стабильность выходного напряжения, на стабильность выходного напряжения в режиме стабилизации тока оно влияет еще в меньшей степени. Минимальное значение этого сопротивления определяется исходя из того, с какой точностью необходимо поддерживать и измерять минимальный выходной ток и в этом плане зависит от возможностей применяемого ОУ DA3 , а именно параметром минимального напряжения смещения нуля . Для выбранной ИМС оно составляет 75 микровольт.
Далее усиленное напряжение подается на цифровой вольтметр и на делитель R8 , R9 опорой которого служит источник – 6 V. Сопротивление R8 подбирается из цели получить нулевое напряжение на фильтрующем конденсаторе C16 при необходимом ограничении максимального тока (в данном схеме это +10 вольт на выходе DA3).***
На DA4 собран регулятор тока, напряжение снимаемое с делителя R8 , R9 сравнивается с опорным регулируемым посредством R13 напряжением и усиленная разность этих напряжений через светодиод D8 прикладывается к входу управления ОУ DA1 таким образом, что при увеличении выходного тока БП выше выбранного значения, напряжение на управляющем входе DA1 начинает снижаться, при этом начинает светиться светодиод D8 , сигнализируя о переходе БП в режим стабилизации тока. Яркость его свечения обратнопропорциональна выходному току БП.
R10 и R11 определяют коэффициент усиления ОУ DA4 , при этом R11 подключен не к выходу DA4 а к управляющему входу DA1 что бы уменьшить влияние падения напряжения на D8 на работу устройства, коэффициент усиления по переменной составляющей близок к единице благодаря наличию конденсатора C14 . Светодиод D8 целесообразно подобрать с минимальным падением напряжения в открытом состоянии, в противном случае может потребоваться изменение напряжения источника – 6V до – 7 и более вольт или заменить его обычным выпрямительным диодом отказавшись от индикации режима стабилизации тока.
R12 служит для установки минимального тока нагрузки.
С12 и С15 устраняют самовозбуждение ОУ.
Источник – 6V работает следующим образом.
Переменное напряжение с контакта 3 (противоположного от не коммутируемого 1 ) выпрямляется цепочкой С8 , D6 , D7 включенной по схеме умножителя напряжения и заряжает конденсатор C9 , на котором образуется около -32 вольт не стабилизированного напряжения.
Далее это не стабилизированное напряжение подается на вход ИМС стабилизатора отрицательного фиксированного напряжения -6V DA2 LM7906 , на выходе которого формируется стабилизированное напряжение – 6V . Для правильной работы DA2 требуется наличие нагрузки с током не менее 5mA согласно спецификации производителя, для этой цели установлен R5 , кроме того необходимо наличие конденсаторов C11 , C12 согласно все тех же рекомендаций производителя во избежание входа ИМС в режим самовозбуждения. Важно разместить эти конденсаторы как можно ближе к выводам DA2 , иначе их применение окажется неэффективным.
Разумеется необходимо установить DA1 и диодный мост на теплоотвод, выделяемая на них тепловая мощность зависит от выбранного напряжения нагрузке и в худшем случае составляет около 8. 10 ватт для данной схемы.
Как лучше всего соединять блоки и отдельные элементы показано на схеме, при несоблюдении этих рекомендаций возможно повышение уровня пульсаций.
Усилитель напряжения целесообразно экранировать в случае применения пластикового корпуса устройства, корпуса переменных резисторов нужно заземлить на вход R1 (общую точку всех токов устройства).
Примечания:
* Ток в этом случае будет определяться значением сопротивления нагрузки и максимально возможным значением тока для ОУ DA1 , что составляет около 2 ампер при падении напряжения на DA1 не более 15 вольт согласно рекомендациям производителя.
Таким образом данная схема потенциально способна выдерживать и регулировать токи до 2 ампер, но значение в 1 ампер выбрано мной их соображений тепловыделения на регулирующем элементе, точностью поддержания выходного тока с разницей в 1 – 2 mA и отсутствия необходимости в токах более 1 А.
По моему убеждению на бОльшие токи целесообразней применять импульсные стабилизаторы напряжения, а данное устройство призвано заменить гальванические элементы питания переносимых устройств на время их наладки.
** В случае применения цифрового вольтметра о наличии значительного уровня этих пульсаций будет говорить хаотичное ‘скакание’ цифр в последних разрядах. Поэтому применение цифровых вольтметров целесообразно и для контроля за уровнем пульсаций как самого БП так вызванных работой питаемых устройств.
*** Применение этого делителя вызвано целью упростить схему, но имеет побочный эффект в виде снижения выходного напряжения при выкрученном регуляторе тока на минимальное его значение даже в отсутствие нагрузки. Но это не влияет на возможность регулировки тока начиная с единиц миллиампер и на точность поддержания этих значений. В противном случае необходимо заменить этот делитель еще одним инвертирующим усилителем, что представляется нецелесообразным. А для тех, кому не требуется повышенная точность поддержания выходного тока на нагрузке БП, вообще можно исключить блок усилителя напряжения оставив только регулятор тока на DA4 подключив его вход к R1 и увеличив сопротивление последнего, но данная статья направлена на противоположные цели.
Регулируемый источник тока схема
Авторы: Кротенко , Синицын , Пискарев , Толмачев. Регулируемый источник токасдержит один ведущий и Иведомых,работающих на общую нагрузку, па -рфллельно включенных усилительно-преобразовательных устройств УПУ 1и 2, каждое из которых содержит регулятор 15 тока, сумматор 19, интегИзобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах электропривода, в быстроперерастраиваемых по мощности регулируемых источниках питания,Целью изобретения является увели чение надежности и повышение степени уификации регулируемого источника ,то ка на основе параллельно работающйх широтно-импульсных преобразователей ИП. ЭОРегулируемый источник тока фиг. В каждом УПБ 1 и 2 имеются задающие генераторы, собранные на интеграторах 3 и 4 и релейных элементах 5и 6, которые объединяются в схему геератора ключами и Блоки13 и 14 компенсации изменения коэффициента передачи соединены с выходамирегуляторов 15 и 16 тока Блоки 17 и18 адаптации подключены через сумматоры 19 и 20 к компараторам 21 и 22,Выходы которых через силовые каскады23 и 24 и датчики 25 и 26 тока связаны с нагрузкой 27, Для поясненияработы в устройстве отмечены контакты точки
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Лучшие схемы
- Транзисторы для начинающих
- 3. 06. Источники тока на ПТ с p-n — переходом
- LM317 и LM317T схемы включения, datasheet
- 3.06. Источники тока на ПТ с p-n — переходом
- Стабилизатор тока
- ИсточНик тока для светодиодов
- Регулируемый блок питания на TL494
- lm317 — регулируемый стабилизатор напряжения и тока
- Регулируемый двухполярный источник питания
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: лабораторный блок питания своими руками
Лучшие схемы
Нужны еще сервисы? Архив Каталог тем Добавить статью. Как покупать? Особенность данного варианта схемы заключается в повышенной точности регулировки стабилизации по току практически от 1mA до 1А. Дальше будет приведена электрическая принципиальная схема устройства, рекомендации по настройке и пояснения.
В качестве первоисточников использовались данные на радиоэлементы согласно спецификации производителей и базовые схемотехнические решения. Существует и ряд решений получения аналогичных параметров от других авторов, но их схемы не отвечают в полной мере требованиям, предъявляемым мной к данному устройству:. С целью заполнения этого пробела, мной было разработано и изготовлено данное устройство.
R7- 26kOm». RkOm, RkOm. R11 — 1МОм. R12 — 12кОм». R13 — 10кОм переменное С12, С15 — С13 — 1мкф на 50 и более вольт R16 — Краткое описание назначения блоков:.
Описание работы устройства и назначения элементов: С вторичной обмотки понижающего трансформатора Т1 через первую группу контактов переключателя S1 переменное напряжение выбранной величины 9 и 16 вольт соответственно без нагрузки подается на диодный мост D1 — D4 где преобразуется в не стабилизированное постоянное напряжение.
Конденсаторы С6 и С7 снижают уровень импульсных помех проникающих из электросети. Далее это напряжение сглаживается конденсатором С1 и фильтруется С2 после чего подается на вход основного регулирующего элемента — DA1. Для управления выходным напряжением DA1 используется источник отрицательного напряжения -6 V а так-же сопротивления R2 — R4 , R14 , R15 и вторая группа контактов переключателя S1 для коммутации выбранного диапазона напряжений. Назначение этих сопротивлений такое: R2 — обратная связь по напряжению ОУ DA1 , его значение выбирается из отношения к сумме сопротивлений R3,R4,R14,R5 и определяет значение выходного напряжения.
Его значение выбрано вдвое больше обычного Ом с целью снижения выходного тока ОУ DA4 в режиме стабилизации тока через светодиод индикации включения режима ограничения тока D8 ток составляет около 2 mA при минимальном выходном токе источника питания.
R15 — отвечает за нулевое значение выходного напряжения БП при выбранном диапазоне регулировки выходного напряжения от 0 до R4 — определяет максимальное выходное напряжение обоих диапазонов. R14 — устанавливает минимальное напряжение для диапазона Изменение этих сопротивление вызывает некоторое взаимное влияние на выходные значения напряжений и для полной калибровки процедуру подбора этих сопротивлений следует повторить несколько раз, используя подстроечные резисторы на момент калибровки.
Накопительный конденсатор С3 и фильтрующий С4 используются для снижения уровня выходных пульсаций БП. Если заменить R1 и С5 перемычкой и исключить блоки усилителя напряжения и регулятора тока получится обычный стабилизатор напряжения без регулировки и контроля выходного тока, для его регулировки и ограничения и введены данные элементы. Конденсатор С5 служит для шунтирования переменной составляющей выделяемой на сопротивлении R1 в процессе регулирования напряжения при большом токе нагрузки и ее импульсном характере, поскольку источник опорного напряжения привязан к входу этого резистора а не выходу, как предлагается делать в ряде решений других авторов.
Такое включение выбрано из соображений получения минимума пульсаций выделяемых на R1 при работе стабилизатора DA1. В противном случае напряжения пульсаций на входе ОУ DA3 составит около 10 милливольт, что после усиления с выбранным коэффициентом усиления около — раз подбирается R7 в зависимости от реального значения сопротивления R1 с целью получить 10 вольт напряжения на выходе DA3 при выходном токе БП в 1 A с последующим выводом на цифровой вольтметр на выходе DA3 мы получим Даже шунтирование обратной связи через R7 конденсатором C13 и тем самым снижение коэффициента усиления DA3 по переменной составляющей до 1 раза оставляет эти пульсации на выходе DA3 и делает невозможным поддерживать точность измерения и регулировки выходного тока лучше чем с точностью определяемой уровнем этих пульсаций.
Поскольку неизбежен разброс параметров сопротивления R1 , то следует подобрать значение R7 согласно вышеуказанным соображениям. При этом чем ниже будет сопротивление R1 , тем меньшее влияние оно будет оказывать на стабильность выходного напряжения, на стабильность выходного напряжения в режиме стабилизации тока оно влияет еще в меньшей степени. Минимальное значение этого сопротивления определяется исходя из того, с какой точностью необходимо поддерживать и измерять минимальный выходной ток и в этом плане зависит от возможностей применяемого ОУ DA3 , а именно параметром минимального напряжения смещения нуля.
Для выбранной ИМС оно составляет 75 микровольт. Далее усиленное напряжение подается на цифровой вольтметр и на делитель R8 , R9 опорой которого служит источник — 6 V. Яркость его свечения обратнопропорциональна выходному току БП.
R10 и R11 определяют коэффициент усиления ОУ DA4 , при этом R11 подключен не к выходу DA4 а к управляющему входу DA1 что бы уменьшить влияние падения напряжения на D8 на работу устройства, коэффициент усиления по переменной составляющей близок к единице благодаря наличию конденсатора C Светодиод D8 целесообразно подобрать с минимальным падением напряжения в открытом состоянии, в противном случае может потребоваться изменение напряжения источника — 6V до — 7 и более вольт или заменить его обычным выпрямительным диодом отказавшись от индикации режима стабилизации тока.
R12 служит для установки минимального тока нагрузки. С12 и С15 устраняют самовозбуждение ОУ. Источник — 6V работает следующим образом. Переменное напряжение с контакта 3 противоположного от не коммутируемого 1 выпрямляется цепочкой С8 , D6 , D7 включенной по схеме умножителя напряжения и заряжает конденсатор C9 , на котором образуется около вольт не стабилизированного напряжения.
Далее это не стабилизированное напряжение подается на вход ИМС стабилизатора отрицательного фиксированного напряжения -6V DA2 LM , на выходе которого формируется стабилизированное напряжение — 6V. Для правильной работы DA2 требуется наличие нагрузки с током не менее 5mA согласно спецификации производителя, для этой цели установлен R5 , кроме того необходимо наличие конденсаторов C11 , C12 согласно все тех же рекомендаций производителя во избежание входа ИМС в режим самовозбуждения.
Важно разместить эти конденсаторы как можно ближе к выводам DA2 , иначе их применение окажется неэффективным. Разумеется необходимо установить DA1 и диодный мост на теплоотвод, выделяемая на них тепловая мощность зависит от выбранного напряжения нагрузке и в худшем случае составляет около Как лучше всего соединять блоки и отдельные элементы показано на схеме, при несоблюдении этих рекомендаций возможно повышение уровня пульсаций.
Усилитель напряжения целесообразно экранировать в случае применения пластикового корпуса устройства, корпуса переменных резисторов нужно заземлить на вход R1 общую точку всех токов устройства. Таким образом данная схема потенциально способна выдерживать и регулировать токи до 2 ампер, но значение в 1 ампер выбрано мной их соображений тепловыделения на регулирующем элементе, точностью поддержания выходного тока с разницей в 1 — 2 mA и отсутствия необходимости в токах более 1 А.
По моему убеждению на бОльшие токи целесообразней применять импульсные стабилизаторы напряжения, а данное устройство призвано заменить гальванические элементы питания переносимых устройств на время их наладки. Поэтому применение цифровых вольтметров целесообразно и для контроля за уровнем пульсаций как самого БП так вызванных работой питаемых устройств. Но это не влияет на возможность регулировки тока начиная с единиц миллиампер и на точность поддержания этих значений.
В противном случае необходимо заменить этот делитель еще одним инвертирующим усилителем, что представляется нецелесообразным.
А для тех, кому не требуется повышенная точность поддержания выходного тока на нагрузке БП, вообще можно исключить блок усилителя напряжения оставив только регулятор тока на DA4 подключив его вход к R1 и увеличив сопротивление последнего, но данная статья направлена на противоположные цели. Крупную деталь можно паять и обычным паяльником Вт , если разогреть ее, например, на газовой плите. Вход Регистрация Востановить пароль. Видео Как это работает?
Умный дом Цифровая техника Добавить материал. Участников : 3 Гостей : G o o g l e , wolf , Я ндекс , далее Рекорд человек онлайн установлен Новые объявления Продам: Генератор сигналов. Источники питания Регулируемый источник тока и напряжения на LM Написал Sunktor в При необходимости пределы регулировок можно изменить. Существует и ряд решений получения аналогичных параметров от других авторов, но их схемы не отвечают в полной мере требованиям, предъявляемым мной к данному устройству: Малый коэффициент пульсаций Широкий диапазон регулировки напряжения и тока с малой задаваемой дискретностью Использование легкодоступных и недорогих компонентов, имеющих много аналогов Работа на импульсную нагрузку Возможность работы как с цифровыми так и стрелочными электромеханическими приборами измерения напряжения и тока Минимализация количества радиоэлементов электронной схемы Автоматический переход в режим стабилизации тока при аварийном снижении сопротивления нагрузки и обратно в режим стабилизации напряжения при нормализации Возможность использования только одной обмотки понижающего трансформатора для одного источника Гальваническая развязка между несколькими источниками в случае применения нескольких стабилизаторов в одном устройстве без необходимости объединения питания отдельных модулей.
Высокий коэффициент стабилизации как напряжения так и тока Легкая повторяемость Недопустимость импульсов напряжения на нагрузке выше установленных, при регулировке и коммутации напряжения и тока из-за переходных процессов в радиоэлементах регулировки и коммутации Исключение сбоев стабилизации тока и напряжения из-за импульсного характера нагрузки Снижение тепловых потерь в регулирующем элементе свойственных схемам с непрерывной стабилизацией коммутированием диапазона регулировки по напряжению с целью снижения падения напряжения на регулирующем элементе Зависимость линейности регулировок напряжения и тока только от характеристики регулирующего элемента переменных резисторов регулировки группы А или Б С целью заполнения этого пробела, мной было разработано и изготовлено данное устройство.
Оригинал — isto4nik-toka. Предыдущая новость — Следующая новость. Плоский Нитевидный Уплотненный Более старые первыми Более новые первыми Комментарии принадлежат их авторам.
Мы не несем ответственности за их содержание. Отправитель Нити. Разное Пайка алюминия и его сплавов. Интересно Крупную деталь можно паять и обычным паяльником Вт , если разогреть ее, например, на газовой плите.
Похожие новости. Преобразователи напряжения BL и устройства на их основе. Микросхема BL предназначена для построения маломощного повышающего преобразователя напряжения с накопительным дросселем. Коментариев 3 Просмотров Разместил: terio Стабилизатор напряжения сетевого паяльника. Количество статей в радиолюбительских журналах, посвящённых регулированию температуры жала пальника, работающего от сети, огромно. Если даже отложить в сторону просто Коментариев 18 Просмотров Индикатор потребляемого тока или мощности.
Предлагаемое устройство предназначено для световой индикации потребляемого тока и соответственно мощности нагрузкой, подключённой к осветительной сети В. Коментариев 22 Просмотров Трудности при изменении постоянного напряжения. При проведении тестовых испытаний разработчики нередко сталкиваются с техническими противоречиями, например, при изменении постоянного напряжения питания. Автор статьи Преобразователь напряжения для мультиметра.
Представляю вашему вниманию схему ещё одного преобразователя напряжения, на этот раз для питания мультиметров, имеющих 9-ти вольтовое питание. За основу взята схема П Коментариев 34 Просмотров Индикатор напряжения в автомобильной бортсети. Важную роль в ресурсе аккумуляторной батареи имеет значение напряжение в бортовой сети автомобиля. При работающем двигателе и заряженном аккумуляторе напряжение должно Коментариев 8 Просмотров Образцовый источник напряжения 10В на AD Очень часто у радиолюбителей возникает желание иметь образцовый источник напряжения.
Транзисторы для начинающих
Стабилизатор тока для светодиодов применяется во многих светильниках. Как и всем диодам, LED присуще нелинейная вольт-амперная зависимость. Что это значит? При повышении напряжения, сила тока медленно начинает набирать мощь. И только при достижении порогового значения, яркость светодиода становится насыщенной. Однако если ток не перестанет расти, то лампа может сгореть. Правильная работа LED может быть обеспечена только благодаря стабилизатору.
Посоветуйте схему регулируемого источника тока с пределом от 0 до 5А. На микросхеме или дискретно, на современной элементной.
3.06. Источники тока на ПТ с p-n — переходом
По работе нужно было найти какое либо внятное описание того, что собой представляет генератор тока стабилизатор тока, источник тока , его области применения и примеры расчёта. Ничего приемлемого найти не удалось. Пришлось самому приступить к написанию статьи отвечающей на эти вопросы. К сожалению, вместо них при попытке считать текст отображаются вопросительные знаки. Первое, что нам необходимо понять — это то в чём различия генератора тока и стабилизатора напряжения. Ток в нагрузке подключенной к выходу стабилизатора напряжения изменяется в зависимости от величины Rнагр. Идеальный режим работы стабилизатора напряжения соответствует Rнагр. Идеальный генератор напряжения создаёт на сопротивлении нагрузки напряжение стабильной величины. Ток в нагрузке определяется по формуле:. Идеальный источник напряжения при уменьшении Rнагр.
LM317 и LM317T схемы включения, datasheet
Применение TL Аналог стабилитрона. Схемы источников напряжения. Схемы источников тока.
Так себе стабилизатор.
3.06. Источники тока на ПТ с p-n — переходом
Импульсные блоки питания Линейные блоки питания Радиолюбителю конструктору Светодиоды, ламы и свет 3D печать и 3D модели Использование регулятора напряжения LM LM — это очень распространенный, универсальный и удобный интегральный регулятор напряжения, который можно использовать в множестве конструкций и узлов. На этой микосхеме даже можно собрать очень простой усилитель мощности звуковой частоты. Кроме регулировки напряжения LM можно использовать как регулятор тока.
Стабилизатор тока
Запросить склады. Перейти к новому. Регулируемый источник тока на компараторе. Понадобился мне для одного проекта регулируемый источник стабильного тока. Классическая схема на ОУ с внешним транзистором вполне подошла бы.
Регулируемый источник токасдержит один ведущий и Иведомых ИП)На фиг.1 приведена функциональная схема регулируемого источника тока;.
ИсточНик тока для светодиодов
Транзисторы для начинающих. Месяц назад мы подготовили прочную основу для понимания работы транзистора. Сегодня вы узнаете, ряд важных вопросов, и, наконец, воскликнете: «Транзистор?
Регулируемый блок питания на TL494
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения.
Инвертирующий источник питания имеет первый и второй заряжающиеся конденсаторы, которые поочередно подсоединяются к положительному источнику энергии и отрицательному выводу, на котором должно поддерживаться отрицательное напряжение по отношению к общей «земле» источника питания и источника энергии. Переключатели подсоединяют положительную пластину каждого заряжающегося конденсатора к положительному выводу источника питания во время чередующихся полупериодов двухфазного генератора, и протекание заряда от положительных пластин осуществляется переключающими транзисторами во время другой половины цикла, чтобы сделать возможным передачу заряда через диоды от отрицательного вывода к отрицательной пластине заряжающихся конденсаторов во время другой половины периода. Токи база-эмиттер переключающих транзисторов управляются схемой управления передачи заряда в зависимости от напряжения на отрицательном выводе для регулирования напряжения на отрицательном выводе с помощью управления скоростью передачи заряда к отрицательному выводу. Дополнительное регулирование может быть обеспечено с помощью схемы управления током, которая регулирует токи база-эмиттер переключающих транзисторов в зависимости от коллекторных токов переключающих транзисторов. Изобретение в целом относится к усовершенствованию источников питания и, в частности, к источникам питания, которые используют переключаемые конденсаторы для генерации отрицательных выходных напряжений от источников положительного напряжения. Регулируемый инвертирующий источник питания, регулируемый источник питания постоянного тока, регулируемый источник тока, регулируемый источник тока схема, регулируемый источник напряжения и тока.
ПТ используется в качестве источников тока в составе интегральных схем в частности, в ОУ , а также иногда и в схемах на дискретных элементах. Простейший источник тока на ПТ показан на рис.
lm317 — регулируемый стабилизатор напряжения и тока
Ток, генерируемый идеальным источником тока должен оставаться постоянным при изменении сопротивления нагрузки от бесконечности до режима короткого замыкания КЗ. Для стабилизации тока значение ЭДС должно меняется от величины не равной нулю до бесконечно большой. Поэтому стабилизатор тока должен при изменении сопротивления нагрузки изменить ЭДС источника ровно на столько, что значение тока остается неизменным. Под идеальным понимают такой источник который обладает бесконечно большим внутренним сопротивлением и бесконечно большим ЭДС, что позволяет получить требуемый ток в цепи независящий от текущего сопротивления в нагрузке. Реальный источник тока поддерживает ток на необходимом уровне в ограниченном интервале напряжений, создаваемого на нагрузке и ограниченном сопротивление нагрузки. Реальный токовый источник используется совместно с источником напряжения, т.
Регулируемый двухполярный источник питания
Понижающий трансформатор на 2 А с В до 24 В. Регулятор напряжения lm IC с радиатором теплообменника. Конденсаторы поляризованные микрофарад 50 В; микрофарад 50 В;1 микрофарада 50 В. Конденсатор неполяризованный : 0.
Источник тока на ОУ и транзисторе
Предлагаем очень несложную конструкцию аналогового генератора постоянного тока общего назначения, с использованием легко доступных компонентов. Это действительно простая схема, которую легко собрать, и она очень полезна, особенно если вы хотите провести эксперименты с мощными светодиодами и так далее. Вот полная схема аналогового генератора постоянного тока. Схемотехника и теория работы просты и понятны.
Схема аналогового источника постоянного тока
Поскольку это источник постоянного тока, то есть своеобразная электронная нагрузка, он адаптирован для работы со слаботочным независимым блоком питания 12 В. Силовая часть схемы – это доступный мощный полевой МОП-транзистор IRF3205, рассматриваемый как переменный резистор. Обратите внимание, что силовой полевой транзистор можно также использовать в линейном (а не переключающем) режиме, и тогда он обычно рассматривается как переменный резистор.
Следующим ключевым элементом в этой схеме является трехконтактный программируемый диод шунтирующего стабилизатора TL431A. Также есть микросхема маломощного двойного операционного усилителя – LM358.
Принцип работы источника тока на ОУ
Принцип работы аналогового источника тока: когда нагрузка постоянного тока находится под напряжением, на силовом резисторе 1 Ом (R4) создается небольшое напряжение, которое подается на инвертирующий вход (контакт 2) IC1. Это положительное напряжение инвертируется IC1, уменьшая напряжение на выходе (вывод 1), что дополнительно снижает напряжение на R4 через T1. Это стабилизирует выходное напряжение до значения, которое окажется на его неинвертирующем входе (вывод 3). Любое изменение тока через R4 вызывает изменение напряжения на выводе 2, которое точно компенсируется отрицательной обратной связью. В результате через силовой резистор и подключенную нагрузку протекает постоянный ток.
Опорное напряжение составляет около 2,5 В, использовалась TL431A (VR1) в качестве источника опорного напряжения, потому что микросхема была под рукой. Также можно попробовать другие, более дешевые идеи создания постоянного опорного напряжения. Потенциометр 10K (TM1) предназначен для точной настройки тока, и, следовательно, 10-оборотный точный многооборотный подстроечный резистор был бы лучше, чем обычный, который использовался в данном случае.
Обратите внимание, что когда через R4 протекает ток 1 А, на нём будет 1 В. И максимальное опорное напряжение, которое может видеть IC1, будет около 1,2 В. Опорное напряжение 2,5 В дополнительно уменьшено цепью резисторов R2 – TM1 примерно до 1,2 В.
Далее была сделана быстрая тестовая версия на макетной плате. Стоит обратить внимание на то, что эту схему довольно легко заставить возбуждаться, а это нежелательно и может затруднить точную регулировку тока нагрузки. Более того, силовой резистор 1 Ом должен рассеивать довольно много энергии, да и силовой полевой транзистор должен использоваться с подходящим радиатором.
Испытания собранного устройства
Сначала тестировался прототип с белым светодиодом 12 В / 10 Вт, и подключенный осциллограф показывает, что нет никаких лишних колебаний. А затем тестировался до 12 А, используя старый резистор 0,1 Ом / 20 Вт вместо резистора по схеме 1 Ом / 5 Вт. Конечно также поменян радиатор на более мощный. По паспортным данным транзистор IRF3205 может выдерживать ток 100 А, но при достаточном охлаждении.
Теперь о нескольких вещах, которые необходимо учесть при сборке. Во-первых, для схемы генератора постоянного тока следует использовать отдельный источник питания 12 В. Затем, если решите использовать другой операционный усилитель, то выберите ОУ с питанием от шины к сети, поскольку он будет лучше, чем операционный усилитель LM358, который использовался тут. Кроме того, важно уделять внимание номинальным характеристикам компонентов в цепи силовой электроники. Неправильный выбор может привести к серьезным бедствиям, таким как перегрев.
Если что, можете заменить опорное напряжение аналоговым (или широтно-импульсным сигналом с цифровым управлением). Это более условно и легче для понимания, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности. В таких случаях неиспользуемый второй операционный усилитель будет выступать в качестве буфера с единичным усилением – повторитель напряжения. Входное сопротивление буфера операционного усилителя очень высокое, а выходное очень низкое. Такое включение помогает решить проблемы согласования сопротивлений. Такое включение помогает решить проблемы согласования сопротивлений.
Практические схемы токовых нагрузок
На базе операционного усилителя и полевого транзистора и делают большинство схем источников тока или токовых нагрузок. Практические примеры конструкций смотрите далее.
- ДИНАМИЧЕСКАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА
- ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА
- РЕГУЛИРУЕМАЯ НАГРУЗКА ПОСТОЯННОГО ТОКА
- ИСКУССТВЕННАЯ НАГРУЗКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОКОМ
- АКТИВНАЯ НАГРУЗКА С ИЗМЕРЕНИЕМ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА
- ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ ДО 1000 ВТ
Регулируемый источник постоянного тока
Об источнике постоянного тока
Источник постоянного тока используется для обеспечения постоянного тока независимо от входного напряжения и выходной нагрузки. Этот тип схемы также используется в качестве ограничителя тока. Каждое электронное устройство имеет номинальный ток выше этого номинала, который может повредить устройство или оно не будет работать должным образом. Поэтому существует большая потребность в источнике постоянного тока в электронике. В этом эксперименте мы разрабатываем регулируемый источник постоянного тока, который обеспечивает постоянный ток 25 мА на выходе независимо от сопротивления нагрузки и входного напряжения.
Обзор
В этом эксперименте разрабатывается регулируемый источник тока, который может обеспечивать постоянный ток 25 мА на выходе. Постоянный ток 25 мА в этой цепи можно изменить в соответствии с требованиями, просто изменив значение одного сопротивления в цепи. Следовательно, мы можем сказать, что эта схема представляет собой регулируемую цепь постоянного тока. Схема может быть отрегулирована для обеспечения постоянного тока до 1,5А.
Необходимые компоненты
Требуемые компоненты | Технические характеристики | Количество |
---|---|---|
ТР1 | 12В-0-12В/2А | 1 |
Регулятор напряжения | ЛМ 317 | 1 |
Сопротивление R | 50 Ом | 1 |
Диод D1-D4 | СР560 | 4 |
Предохранитель | 1,5 А | 1 |
Основы электропитания
Для каждого источника питания постоянного тока необходимо выполнить несколько шагов, чтобы получить надлежащее напряжение постоянного тока на выходе. На приведенной ниже диаграмме показаны эти основные шаги, с помощью которых мы получаем регулируемый источник питания постоянного тока с помощью переменного тока.
БЛОК-СХЕМА
Работа
• Понижение напряжения сети с помощью входного трансформатора
на выходной клемме требуется только 12В. Чтобы уменьшить эти 220 В до 12 В, используется понижающий трансформатор.
Наиболее подходящий понижающий трансформатор, отвечающий нашим требованиям по напряжению и току, — 12–0–12 В/2 А. Этот трансформатор понижает напряжение основной сети до 12 В, как показано на рисунке ниже.
• Выпрямление
Выпрямление – это процесс преобразования переменного тока в постоянный. Есть два способа преобразовать сигнал переменного тока в постоянный. Один через однополупериодный выпрямитель, а другой с использованием двухполупериодного выпрямителя. В этой схеме мы используем двухполупериодный мостовой выпрямитель для преобразования 12 В переменного тока в 12 В постоянного тока. Поскольку двухполупериодный выпрямитель более эффективен, чем полуволновой, поскольку он может обеспечить полное использование как отрицательной, так и положительной стороны или части сигнала переменного тока. В конфигурации двухполупериодного мостового выпрямителя четыре диода подключены таким образом, что на выходе генерируется сигнал постоянного тока, как показано на рисунке ниже. Во время двухполупериодного выпрямления одновременно два диода становятся смещенными в прямом направлении, а еще два диода смещаются в обратном направлении. Мы выбрали диод SR560, поскольку он может пропускать через себя ток 1,5 А при прямом смещении, а при обратном смещении он может поддерживать обратное питание 12 В. В связи с этим мы используем диоды SR560 в целях выпрямления.
• Регулировка напряжения с помощью LM317
О микросхеме LM317
LM317 является одним из популярных регулируемых регуляторов положительного напряжения. Микросхема LM317 имеет различные функции, такие как защита от перенапряжения, внутреннее ограничение тока, защита от перегрузки, низкий ток покоя (более стабильный выход), компенсация безопасной зоны (внутренняя схема ограничивает максимальную рассеиваемую мощность, поэтому она не самоуничтожается). Это может обеспечить выходное напряжение в диапазоне от 1,25 В до 37 В при входном напряжении до 40 В. Он может обеспечить максимальный ток 1,5А на выходе.
Ключевой принцип 317
Внутри ИС находится OPAM, инвертирующий вход которого соединен с регулировочным штифтом. Неинвертирующий вход задается опорным напряжением запрещенной зоны, напряжение которого не зависит от температуры, источника питания и нагрузки цепи. Таким образом, LM317 дает стабильное опорное напряжение 1,25 В при номинальных условиях. Опорное напряжение может быть от 1,2В до 1,3В.
• Как 317 работает в качестве источника постоянного тока
Питание 12 В постоянного тока подключается к входному контакту 317. Для установки постоянного тока на выходе сопротивление R подключается от выхода к регулировочному контакту 317.In нормальное состояние, когда на выходе есть постоянный ток, тогда 317 будет поддерживать напряжение 1,25 В на своей клемме регулировки. Следовательно, напряжение на резисторе R также равно 1,25 В. Поскольку потребляемый ток на выходе изменяется, это также должно изменить падение напряжения на R, но 317 будет регулировать выходное напряжение, чтобы компенсировать постоянное падение на 1,25 В на сопротивлении R.
Следовательно, напряжение на резисторе R всегда равно 1,25 В. Следовательно, постоянный ток будет протекать через R. Этот постоянный ток можно рассчитать как
Iout = 1,25/R
Для изменения выходного постоянного тока мы можем изменить значение R.
• Выходной ток
Благодаря постоянному опорному напряжению 1,25 В LM317 обеспечивает постоянный ток на выходе. Используя это ключевое качество 317, можно разработать регулируемый источник постоянного тока. IC 317 обеспечивает ток до 1,5 А, если к IC применяется соответствующий радиатор.
Поскольку микросхема сможет обеспечить минимальный ток 10 мА и максимальный 1,5 А.
Минимальное значение сопротивления R в цепи – :
Rmin = 1,25/ Imax
Rmin = 1,25/1,5
Rmin = 0,83 Ом
Таким образом, мы можем сказать, что ниже 0,83 Ом ток будет больше, чем 1,5 А и ИС не смогут обеспечить такой большой ток
Максимальное значение сопротивления – :
Rmax = 1,25/ Imin
Rmax = 1,25/0,01
Rmax = 125 Ом
Внутреннее допустимое рассеивание мощности LM317
Pвых = (Максимальная рабочая температура ИС) / (Тепловое сопротивление переход-воздух + Тепловое сопротивление переход-корпус)
Pвых = (150 ) / (65+5) (значения согласно техническому описанию)
Pout = 2 Вт
Внутренняя мощность 371 может рассеиваться до 2 Вт. Выше 2 Вт микросхема не выдержит такого количества тепла и начнет гореть. Это также может привести к серьезной пожарной опасности. Таким образом, радиатор необходим для отвода избыточного тепла от микросхемы.
Практические результаты
Случай 1:
Когда сопротивление 50 Ом подключено к выходному контакту 317 для регулировки
Сопротивление нагрузки (Ом) Когда R= 50 Ом | Выходной ток (мА) |
---|---|
10 | 24,6 |
50 | 24,6 |
100 | 24,6 |
Теоретическое значение выходного тока = 1,25/R
Iвых = 1,25/50
Iвых = 25 мА
% Ошибка = (Теоретическое наблюдение – практическое наблюдение) *100 /практическое наблюдение
Рассеиваемая мощность регулятора при R = 50 Ом
Pвых = (Vin – Vвых)*Iвых
Pвых = (12-1,5)*0,0246
Pвых = 0,25 Вт 25 Ом подключается от выходного контакта 317 к регулировочному контакту 9. 0005
Сопротивление нагрузки (Ом) Когда R= 25 Ом | Выходной ток (мА) |
---|---|
10 | 49,8 |
50 | 49,8 |
100 | 49,8 |
Теоретическая оценка выходного тока = 1,25/R
Iвых = 1,25/25
Iвых = 50 мА0005
% Ошибка = (0,050 – 0,0498)*100/0,0498
% Ошибка = 0,4 %
Рассеиваемая мощность регулятора при R = 50 Ом 1.7) * 0,0498
Pout = 0,51 Вт
В обоих случаях, изменяя R в цепи, мы можем изменить значение постоянного тока. рекомендуется использовать радиатор для облегчения охлаждения ИС и увеличения срока службы ИС.
Применение
• В качестве драйвера светодиодов постоянного тока
• В качестве зарядного устройства постоянного тока
• В качестве схемы ограничения тока
• В качестве источника питания постоянного тока
• Зарядка Super-Cap
5
2 точек запомнить
• Номинальный ток понижающего трансформатора, мостового диода и регулятора напряжения должен быть больше или равен максимальному току, требуемому на выходе. В противном случае схема не сможет обеспечить требуемый ток на выходе.
• Падение напряжения микросхемы LM317 составляет от 1,5 до 2,5 В в зависимости от выходного тока. Таким образом, входное напряжение должно быть на 1,5–2,5 В больше, чем максимальное падение напряжения на нагрузке. Падение напряжения на нагрузке можно рассчитать по формуле V = I(постоянный ток) * R(сопротивление нагрузки)
• Для управления высокой нагрузкой на выходе необходимо установить радиатор в отверстия регулятора. Это предотвратит сдувание микросхемы.
• Для рассеивания мощности более 2 Вт требуется надлежащий радиатор
• Ток, потребляемый на выходе, не должен превышать 1,5 А, иначе это повредит микросхему.
• Так как наша схема может быть настроена на получение тока 1,5А на выходе. К выходу выпрямителя необходимо подключить предохранитель на 1,5 А. Этот предохранитель защитит цепь от тока более 1,5 А. При токе выше 1,5 А предохранитель перегорает, и это отключает входное питание от цепи.
Исходный код проекта
Исходный код проекта
###
//Запрограммировать на###
Подано в соответствии с: электронные проекты
Texas Instruments LM234Z-6/NOPB Программный ток, 10MA, 3-пин. 65 В наличии — БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий рабочий день
35 доступно из Европы для доставки в течение 1 рабочего дня (дней).
Добавить в корзинуTickadded
View Basket
Цена каждая (в пакете 5)
£ 2,204
(Exc. PAT)
£ 2,645
(INC. VAT)
Per unit | Per Pack* | |
5 — 15 | £2.204 | £11.02 |
20 — 85 | £1.966 | £9.83 |
90 — 445 | £ 1,75 | 8,75 фунтов стерлингов |
450 — 895 | £1. 532 | £7.66 |
900 + | £1.262 | £6.31 |
*price indicative |
Packaging Options:
checkmarkStandard Pack
empty-checkmarkProduction Pack
- RS Артикул №:
- 761-5476
- Произв. Деталь №:
- LM234Z-6/NOPB
- Марка:
- Texas Instruments
Technical Reference
- docPdfESD Control Selection Guide V1
- docZipSchematic Symbol & PCB Footprint
Legislation and Compliance
Product Details
Adjustable Current Source, Texas Instruments
LM134/LM334 — Регулируемый источник тока
LM234 — Датчик температуры с аналоговым выходом источника тока
REF200 — Двойной высокоточный фиксированный источник тока 100 мкА с дополнительным зеркалом тока
Current Source, Texas Instruments
Specifications
Attribute | Value |
Diode Configuration | Single |
Number of Elements per Chip | 1 |
Максимальный ток регулятора | 10 мА |
Максимальное пиковое рабочее напряжение | 30 В |
Тип монтажа | Through Hole |
Package Type | TO-92 |
Pin Count | 3 |
Dimensions | 5. 2 x 4.19 x 5.2mm |
Length | 5.2mm |
Ширина | 4,19 мм |
Высота | 5,2 мм |
Максимальная рабочая температура | +100 °C | Рабочая температура-25 °C |
Регулируемый источник тока LM334 Проблема
Добро пожаловать на EDAboard.com
Добро пожаловать на наш сайт! EDAboard.com — это международный дискуссионный форум по электронике, посвященный программному обеспечению EDA, схемам, схемам, книгам, теории, документам, asic, pld, 8051, DSP, сети, радиочастотам, аналоговому дизайну, печатным платам, руководствам по обслуживанию.
.. и многому другому. более! Для участия необходимо зарегистрироваться. Регистрация бесплатна. Нажмите здесь для регистрации.Регистрация Авторизоваться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темы Виджаяуммади
- Дата начала
- Статус
- Закрыто для дальнейших ответов.
виджаяуммади
Уровень новичка 6
Привет,
Я использую LM334 в своем проекте. Я настроил LM334 таким образом, чтобы выходной ток был постоянным 2 мА, установив значение резистора Rset равным 34 Ом в соответствии с таблицей данных LM334, и я подключил нагрузку 10 кОм через V-контакт и землю. Здесь я столкнулся с проблемой: если я изменяю нагрузку с помощью потенциометра, выходной ток LM334 меняется. Но согласно техническому описанию выходной ток должен быть постоянным, а изменяться должно только выходное напряжение. Пожалуйста, дайте мне знать, где я ошибаюсь.
Заранее спасибо!
KlausST
Супер модератор
Привет,
10 кОм и 2 мА означает, что вам нужно 20 В на резисторе и еще немного напряжения для правильной работы LM334.
Какое у вас напряжение питания и какие токи вы видите?
Клаус
- Статус
- Закрыто для дальнейших ответов.
Дж
VHDL testbench Проблема с аннотацией файла SDF
- Автор: jocelyn97
- Ответов: 0
Методологии и инструменты проектирования ASIC (цифровые)
А
Как изучить поток цифрового дизайна с помощью инструмента с открытым исходным кодом, который работает как коммерческое программное обеспечение
- Автор Awalluddin
- Ответов: 5
Методологии и инструменты проектирования ASIC (цифровые)
Ф
Измерение тока утечки инвертора с помощью Cadence Virtuoso
- Инициировано FastAccount
- Ответов: 9
Методологии и инструменты проектирования ASIC (цифровые)
С
синхронная шина источника и нарушение удержания
- Started by stanford