LATR อิเล็กทรอนิกส์

Pin
Send
Share
Send


ปัจจุบันมีการผลิตตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าจำนวนมากและส่วนใหญ่ทำจากไทริสเตอร์และไทรแอกซึ่งสร้างสัญญาณรบกวนทางวิทยุระดับสูง เครื่องควบคุมสัญญาณรบกวนที่เสนอไม่ได้ให้เลยและสามารถใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับต่าง ๆ โดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ ซึ่งแตกต่างจากตัวควบคุม triac และไทริสเตอร์
ในสหภาพโซเวียตมีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้าในบ้านเมื่อแรงดันไฟฟ้าตกต่ำมากในตอนเย็นและ LATR (เครื่องถ่ายโอนอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ) เป็นความรอดเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการดูทีวี แต่สิ่งสำคัญในนั้นคือที่เอาต์พุตของเครื่องเปลี่ยนรูปอัตโนมัตินี้จะได้รับคลื่นไซน์ปกติเดียวกันกับที่อินพุตโดยไม่คำนึงถึงแรงดันไฟฟ้า สถานที่นี้ถูกใช้อย่างกระตือรือร้นโดยผู้ที่ชื่นชอบวิทยุสมัครเล่น
LATR มีลักษณะเช่นนี้:

แรงดันไฟฟ้าในอุปกรณ์นี้ถูกควบคุมโดยการกลิ้งลูกกลิ้งกราไฟท์ไปตามการหมุนของขดลวด:

การรบกวนใน LATR ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นในขณะที่กลิ้งลูกกลิ้งไปตามขดลวด
ในวารสาร "RADIO" หมายเลข 11, 1999, หน้า 40 ตีพิมพ์บทความ "ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่มีเสียงรบกวน"
รูปแบบของการควบคุมนี้จากวารสาร:

ในเครื่องปรับที่เสนอโดยนิตยสารรูปร่างของสัญญาณเอาท์พุตไม่บิดเบี้ยว แต่ประสิทธิภาพต่ำและไม่สามารถรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (เหนือแรงดันไฟเมน) รวมถึงส่วนประกอบที่ล้าสมัยที่พบปัญหาในวันนี้คัดค้านข้อดีทั้งหมดของอุปกรณ์นี้

รูปแบบของ LATR อิเล็กทรอนิกส์


ฉันตัดสินใจถ้าเป็นไปได้เพื่อกำจัดข้อบกพร่องบางประการของหน่วยงานกำกับดูแลที่ระบุไว้ข้างต้นและรักษาข้อได้เปรียบหลักไว้
จาก LATR เราใช้หลักการของการเปลี่ยนรูปแบบอัตโนมัติและนำไปใช้กับหม้อแปลงทั่วไปซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงดันให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าหลัก ฉันชอบหม้อแปลงไฟฟ้าจากหน่วยจ่ายไฟสำรอง ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่จำเป็นต้องกรอ ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในนั้น หม้อแปลงยี่ห้อ: RT-625BN

นี่คือแผนภาพของเขา:

ดังที่เห็นได้จากแผนภาพนอกเหนือจากการพันขดลวดหลักที่ 220 โวลต์แล้วยังมีอีกสองเส้นที่ทำจากขดลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันและสองอันที่ทรงพลังรอง ขดลวดทุติยภูมิเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดวงจรควบคุมและการทำงานของตัวระบายความร้อนของทรานซิสเตอร์พลังงาน ขดลวดเพิ่มเติมสองอันเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรมพร้อมกับขดลวดปฐมภูมิ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าการทำสีทำได้อย่างไร

เราจ่ายพลังงานให้กับสายไฟสีแดงและสีดำ

แรงดันไฟฟ้าจากขดลวดแรกจะถูกเพิ่ม

บวกสองขดลวด จำนวนรอบรวม ​​280 โวลต์
หากคุณต้องการแรงดันไฟฟ้าที่มากขึ้นคุณยังคงสามารถเดินสายไฟได้จนกว่าหน้าต่างหม้อแปลงจะเต็มก่อนที่จะถอดขดลวดทุติยภูมิออกก่อนหน้านี้ มีเพียงคุณเท่านั้นที่ต้องไขมันในทิศทางเดียวกับขดลวดก่อนหน้านี้และเชื่อมต่อปลายของขดลวดก่อนหน้านี้กับจุดเริ่มต้นของถัดไป การหมุนของขดลวดควรเป็นเหมือนเดิมต่อการม้วนก่อนหน้านี้ หากคุณหันไปทางนั้นเมื่อคุณเปิดโหลดจะเป็นเรื่องใหญ่!
คุณสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าได้หากทรานซิสเตอร์ควบคุมเท่านั้นที่สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้านี้ได้ ทรานซิสเตอร์จากทีวีที่นำเข้านั้นพบมากถึง 1500 โวลต์ดังนั้นจึงมีขอบเขต
สามารถนำหม้อแปลงอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับคุณในแง่ของพลังงานลบขดลวดทุติยภูมิและไขลวดให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการ ในกรณีนี้สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าเสริมกำลังต่ำเพิ่มเติมสำหรับ 8-12 โวลต์

หากมีคนต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับลมคุณสามารถหาทางออกได้ที่นี่ ทรานซิสเตอร์ใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นในการทำให้ร้อนขึ้นเมื่อมันต้องลดแรงดันไฟฟ้าลงอย่างมาก แรงที่คุณต้องการจะลดแรงดันก็จะยิ่งเพิ่มความร้อน ในสภาวะเปิดความร้อนนั้นเล็กน้อย
หากคุณเปลี่ยนวงจรของเครื่องเปลี่ยนรูปอัตโนมัติและทำการสรุประดับแรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการคุณสามารถใช้การสลับของขดลวดเพื่อใช้แรงดันไฟฟ้าใกล้กับกระแสที่คุณต้องการที่ทรานซิสเตอร์ ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนของสายไฟหม้อแปลงเพียงต้องการสวิตช์ที่สอดคล้องกับจำนวนของสายไฟที่ต้องการ
ในกรณีนี้ทรานซิสเตอร์จะต้องใช้เฉพาะสำหรับการปรับแรงดันไฟฟ้าและประสิทธิภาพของคอนโทรลเลอร์ให้แม่นยำอย่างไม่มีนัยสำคัญเท่านั้นและความร้อนของทรานซิสเตอร์จะลดลง

การผลิต LATR


คุณสามารถเริ่มประกอบเครื่องปรับความดัน
ฉันแก้ไขไดอะแกรมจากนิตยสารนิดหน่อยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

ด้วยวงจรดังกล่าวเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าบนสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเพิ่มตัวระบายความร้อนอัตโนมัติความเสี่ยงของความร้อนสูงเกินไปของทรานซิสเตอร์ที่ควบคุมจะลดลง
กรณีสามารถนำมาจากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์เก่า

ทันทีที่คุณต้องคิดออกคำสั่งของการวางบล็อกอุปกรณ์ภายในกรณีและให้เป็นไปได้ของการยึดที่เชื่อถือได้ของพวกเขา

หากไม่มีฟิวส์จำเป็นต้องให้การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอีกครั้ง

บล็อกขั้วไฟฟ้าแรงสูงติดอยู่กับหม้อแปลงอย่างแน่นหนา

บนเอาท์พุทฉันใส่ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อโหลดและควบคุมแรงดันไฟฟ้า โวลต์มิเตอร์สามารถใส่อื่น ๆ ที่แรงดันที่เหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่า 300 โวลต์

จะต้อง


เราจะต้องการรายละเอียด:

  • หม้อน้ำระบายความร้อนด้วยคูลเลอร์ (ใด ๆ )
  • คณะกรรมการการสร้างต้นแบบ
  • แผ่นสัมผัส
  • รายละเอียดสามารถเลือกได้ตามความพร้อมใช้งานและความสอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่ระบุฉันใส่สิ่งแรกที่เข้ามา แต่เลือกที่เหมาะสมมากขึ้นหรือน้อยลง
  • สะพานไดโอด VD1 - ที่ 4 - 6A - 600 V. จากทีวีดูเหมือนว่า หรือประกอบจากไดโอดสี่ตัวที่แยกกัน
  • VD2 - ที่ 2 - 3 A - 700 V.
  • T1 - C4460 ฉันใส่ทรานซิสเตอร์จากทีวีที่นำเข้าที่ 500V และกำลังการสูญเสีย 55W คุณสามารถลองใช้แรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
  • VD3 - ไดโอด 1N4007 ถึง 1A 1,000 V.
  • C1 - 470mf x 25 V จะดีกว่าถ้าเพิ่มความจุมากขึ้น
  • C2 - 100n
  • R1 - 1 kOhm โพเทนชิมิเตอร์แบบลวดพันใดก็ได้ตั้งแต่ 500 โอห์มขึ้นไป
  • R2 - 910 - 2 วัตต์ การเลือกฐานปัจจุบันของทรานซิสเตอร์
  • R3 และ R4 - 1 kΩต่อคน
  • R5 เป็นตัวต้านทานตัวห้อย 5 kΩ
  • NTC1 - 10 kOhm เทอร์มิสเตอร์
  • VT1 - ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามใด ๆ ฉันใส่ RFP50N06
  • M - เครื่องทำความเย็น 12 V.
  • HL1 และ HL2 - ไฟ LED สัญญาณใด ๆ พวกเขาไม่สามารถติดตั้งได้เลยพร้อมกับตัวต้านทานดับ

ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมบอร์ดเพื่อวางชิ้นส่วนของวงจรและแก้ไขในกรณี

เราวางรายละเอียดบนกระดานและประสานพวกเขา

เมื่อประกอบวงจรแล้วก็ถึงเวลาสำหรับการทดสอบเบื้องต้น แต่คุณต้องทำอย่างระมัดระวัง ทุกส่วนมีชีวิต
ในการทดสอบอุปกรณ์ฉันได้ทำการบัดกรีหลอดไฟ 220 โวลต์สองชุดเป็นชุดเพื่อไม่ให้ไฟไหม้เมื่อ 280 โวลต์ไปหาพวกเขา ไม่พบพลังงานเดียวกันของหลอดไฟดังนั้นแสงของเกลียวจึงแตกต่างกันอย่างมาก มันจะต้องเป็นพาหะในใจว่าไม่มีโหลดควบคุมการทำงานไม่ถูกต้องมาก โหลดในอุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจร ครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งานจะเป็นการดีกว่าที่จะดูแลดวงตาของคุณ (ในทันใดพวกเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างสับสน)
เปิดแรงดันไฟฟ้าและใช้โพเทนชิออมิเตอร์เพื่อตรวจสอบความนุ่มนวลของแรงดันไฟฟ้า แต่ไม่นานเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปของทรานซิสเตอร์

หลังจากการทดสอบเราเริ่มเก็บรูปแบบการทำงานของเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ฉันไม่พบเทอร์มิสเตอร์ 10 kΩฉันต้องใช้สอง 22 kOhm และเชื่อมต่อมันแบบขนาน มันเปิดออกประมาณสิบโอห์ม

เราแก้ไขเทอร์มิสเตอร์ติดกับทรานซิสเตอร์โดยใช้แผ่นความร้อนนำไฟฟ้าสำหรับทรานซิสเตอร์

เราติดตั้งชิ้นส่วนที่เหลือและประสาน อย่าลืมถอดแผ่นทองแดงของเขียงหั่นขนมระหว่างตัวนำเช่นเดียวกับในรูปถ่ายมิฉะนั้นเมื่อคุณเปิดไฟฟ้าแรงสูงอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในสถานที่เหล่านี้

มันจะยังคงปรับการเริ่มต้นของคูลเลอร์ด้วยตัวต้านทานทริมเมอร์เมื่ออุณหภูมิหม้อน้ำเพิ่มขึ้น

เราใส่ทุกอย่างไว้ในที่ปกติและแก้ไขมัน ในที่สุดเราก็ตรวจสอบและปิดฝา

โปรดดูวิดีโอของเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีเสียง
ขอให้โชคดี

Pin
Send
Share
Send

ดูวิดีโอ: การใชโปรแกรมแบบฟอรมอเลกทรอนกสระบบ Offline โดย (อาจ 2024).