メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

ランプ自動車ULF用電源ユニット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電源

記事へのコメント 記事へのコメント

1 技術的なタスク

>
  • オンボードネットワーク電圧 +11.0 ... +15.0 V、Upit < 11.0V の場合はアノードソースがシャットダウン
  • フィラメントランプ用出力 +11.5 .. +12.0 V、3A (バラスト抵抗の交換により増加可能)
  • アノード電力出力 +250..+270V、300mA、DC 出力抵抗 (負荷電流 10..300mA 内) 10 オーム以下。 負荷はクラス A で動作します。アノード電源により、電源から完全にガルバニック絶縁が可能になります。
  • REM IN 信号に対してアノード電源をオンにするまでの遅延 - 20..30 秒
  • アノード電源をオンにした場合と比較して、出力を音響に接続するリレーをオンにするまでの遅延は 3..5 秒です。
  • アノード電源とリレーのオフは、REM IN 信号の除去とほぼ同期します。
  • 2. 白熱キースタビライザーとタイマー

    主要なスタビライザーのハイライトは 11.5 つのパススルー トランジスタにあり、これらは 12.0 つの最も一般的なオンボード ネットワーク モード (駐車時 14.0 ~ 14.5 V、移動時 2 ~ 1 V) で最小限の発熱で動作します。 動作中は、T5 が開き、T5 が閉じ、過剰な電圧は R2 まで低下します。 抵抗 R3+Rci(T1) は 1V/Iload に等しくなります。 停止すると、両方のトランジスタが開き、電流が T2 を流れ、P = I 負荷 * Rci (数十ミリワット程度) が消費されます。 T1 には、「論理的な」Uzi レベルではなく、標準の Uzi レベルが必要です。 Rsi T100 は重要ではありません、T300 - 3 mOhm 以下です (1A 負荷電流での 2 mV 損失に基づく)。 T2、T1 の熱負荷を軽減する作業が必要ない場合 (まともなラジエーターがある場合)、Rci = 3 オーム (電流 5A の場合) で T540 を取り付け、R1 を完全に削除できます。 ヒートシンクなしで IRFIXNUMX を取り付けました(ドレイントラックとソーストラックの面積が大きいため、TXNUMX の冷却が提供されます)。

    アノードタイマーはパススルー素子としてフォトカプラを使用し、リレータイマーは P-MOS トランジスタまたは PNP トランジスタ (KT837、抵抗 R12 ~ R13 を減らす必要があります) を使用し、フォトカプラによって制御されます。 REM IN 信号が除去されると、T1T2 キーの後にあるすべての静電容量がランプのフィラメントに急速に放電され、REM IN が短期間ドロップアウトした場合でもタイマーが確実に「オフ」状態に設定されます。

    ランプカーULF用電源。 カーチューブアンプフィラメントスタビライザー
    (クリックして拡大)

    3. 陽極安定剤

    トポロジを簡素化するために、アームごとに 15 つの N-MDS スイッチを備えたプッシュプル回路が使用されました。 不必要な損失を避けるために、これらのトランジスタの Rsi は 20 ミリオーム以下、最大でも 1156 ミリオームでなければなりません。 ここでも、トポロジを簡素化するために、外部ゲート ドライバを必要としない 2EU3825 (UC180) IC が使用されました。 この IC は、フォトカプラ絶縁、クロック周波数 12 kHz を備えた電圧フィードバックに接続されています。 1.5V 入力電源による電流保護は必要ありません。トランジスタは短期間の過負荷に耐えることができ、その後ヒューズが切れます。 必要に応じて、XNUMXV ツェナー ダイオードを IC 電源回路に接続するだけで、電源電圧の低下に対する保護が実装されます。

    ランプカーULF用電源。 カーアンプのアノードコンバーター
    (クリックして拡大)

    トランスは、楕円形の断面に加工された M1500 リング 38*24*14 上にあります。 まず、二次巻線(140 ターン = 私にとって未知のブランドのリッツ線 2 層、総断面積約 0.2 平方 mm)を作成し、次に一次巻線(2 * 4.5 ターン、編組 7 コア PEV)を作成しました。 0.75mm)。 整流器は XNUMX つの二次巻線で済むグレーツ ブリッジです。

    スナバは一次回路と二次回路の両方に取り付けられます。 二次回路では、スナバの役割は、コンデンサを使用せずに、ダイオード ブリッジの入力にある抵抗によって単純に実行されます (ここでは非常に小さなコンデンサが必要になります)。 CRCRC フィルター (PN ボード上の CRCR、ULF ボード上の最後の C、赤枠)。 回路内の最初の C は 73V の K17-630 で、その後に電解質が続きます。 抵抗器で十分であり、スロットルの変化に余分な振幅を加える必要がないため、スロットルは取り付けませんでした。 フィードバック回路は、0 番目のフィルター コンデンサーから出力レベルを除去します。 この場合、ループは完全に安定していることがわかります (負荷 300 ~ 150mA、出力電圧 300 ~ XNUMXV)。

    OS センサー回路は意図的に比較的低インピーダンスになるように設計されており、アイドル時にフィルター負荷を提供し、オフになるとコンデンサーを放電します。 安定化点の領域(フォトカプラ LED 電流 1.5 ~ 3 mA)では、放電回路の消費電流は約 4 mA から 8 mA に増加します。これは、PWM OS ループと並行して動作する一種の安定化シャントです。 OS の安定性を確保するために、エラー アンプのゲインは比較的小さくなるように選択されます (約 15)。 安定化の有効性を確認するために、単純なアクティブ負荷を使用します。

    ランプカーULF用電源

    注意! 設計に応じて、R105 ~ 106 を 2 ~ 5 オームに下げることも、完全に排除することもできます。

    4.実装

    ランプカーULF用電源

    基板は両面 260*80mm です (実際には、コンポーネントは 250*60mm を占めます)。 アノード回路は、ビアなしで基板の上面のみに配線されます (表面実装)。 T1、T101、T102 はボードの下にあります (ラジエーターであるシャーシの底部に接触しています。ヒートシンクの合計は 7 ~ 10 W を超えません)。

    ドレイン T101、T102 は基板の上面の約 8*15mm のパッドにはんだ付けされ、その上に一次端子と R102、103 がはんだ付けされ、ソース T101、102 とマイナス端子 C105、106 ははんだ付けされます。地面の最上層まで。 C105、106 は 1 µF チップ コンデンサ (SMD 1206) でシャントされ、C105、106 の端子間でベースに直接はんだ付けされています。 同様に、IC8,11,15,16 のピン 101、111、XNUMX、XNUMX のブロッキング コンデンサは、基板の底面と上面にはんだ付けされています。 CXNUMX はかなり熱に安定でなければなりません。

    ランプカーULF用電源

    おそらく、それだけです。 幸運を!

    出版物:klausmobile.narod.ru

    他の記事も見る セクション 電源.

    読み書き 有用な この記事へのコメント.

    <<戻る

    科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

    庭の花の間引き機 02.05.2024

    現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

    最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

    顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

    昆虫用エアトラップ 01.05.2024

    農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

    アーカイブからのランダムなニュース

    火星帰還カプセル 10.11.2013

    欧州宇宙機関 (ESA) の専門家は、火星の土壌と空気のサンプルを地球に戻すためのカプセルを作成し、テストしました。 堅牢で多機能なサンプル コンテナは、火星から地球に土壌と大気のサンプルを運ぶ無人ミッションの長い連鎖において重要な役割を果たします。

    ESA が開発した容器は、23 cm の球体で、重さは 5 kg で、最強の合金でできています。 コンテナは、ミッション全体を通してサンプルを完璧な状態に保ち、摂氏-10度の温度を維持し、完全な密閉を維持する必要があります。

    ミッションはこれまでになく困難になります。 最初に、着陸船の一部としてのサンプル コンテナがローバーの近くの火星の表面に着陸し、ローバーは慎重に選択された最も興味深いサンプルをコンテナに積み込みます。 その後、10 個の土壌サンプルと 1 個の空気サンプルが入った容器が密封されます。

    次のステップは、火星の軌道へのコンテナを備えた装置の打ち上げであり、数日後にオービターによって拾われます。 ランデブープロセスを簡素化するために、コンテナには無線ビーコンとライダー(レーザーレーダー)用の反射板が装備されます。 地球に送られる前に、コンテナは別のより大きな保護密閉ボックスに入れられ、地球の大気中に投下されます。 火星のサンプルには生物が含まれている可能性があるため、サンプルが地球の生物圏と接触するのを防ぐために、容器には可能な限り高い減圧保護が施されています。

    地球の大気圏への降下も困難になります。 ESA は、パラシュートによる着陸方法の信頼性が十分ではないと考えているため、サンプル コンテナーは、パラシュートなしでの緊急着陸、つまり高速での落下に耐えなければなりません。 カプセルは、パラシュートではなく、熱を遮断する空気力学スクリーンによってブレーキをかけられます。

    現時点では、将来の火星サンプル配送ミッションのコンテナは概念設計の証明ですが、プロトタイプはすでに 400 g のテストに合格しています。

    その他の興味深いニュース:

    ▪ ダイヤモンドナノワイヤはリチウムイオン電池よりも効率的です

    ▪ イオンがパワーを感じる

    ▪ ランプが XNUMX つの信号機

    ▪ ソニー IMX323LQN イメージセンサー

    ▪ スマートフォン用フロントカメラ 1080p、60 fps

    科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

     

    無料の技術ライブラリの興味深い資料:

    ▪ サイトのセクション マイクロ回路の応用。 記事の選択

    ▪ 記事 大物。 人気の表現

    ▪ 記事 難聴の原因は何ですか? 詳細な回答

    ▪ ピーナッツの記事。 伝説、栽培、応用方法

    ▪ 記事 HPA24AX サウンドエミッターの改良。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

    ▪ 記事怒っているコルク。 フォーカスシークレット

    この記事にコメントを残してください:

    Имя:


    Eメール(オプション):


    コメント:





    このページのすべての言語

    ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

    www.diagram.com.ua

    www.diagram.com.ua
    2000-2024