Повышающий стабилизатор тока: Повышающий стабилизатор напряжения – сфера применения и особенности

Содержание

Как из простого преобразователя сделать стабилизатор тока. Как сделать стабилизатор тока своими руками. Описание и схема


Я уже как-то рассказывал про схему, позволяющую сделать индикацию тока нагрузки выше определенного порога. Сегодня расскажу про то, как при помощи этой схемы доработать простой преобразователь напряжения и получить в итоге стабилизатор тока.

Наверняка в хозяйстве многих радиолюбителей валяются подобные мелкие платки преобразователей напряжения. Стоят они копейки и часто их продают на вес десятками.

Платка мелкая, но очень полезная, но она позволяет работать только в режиме стабилизации напряжения, которое выставляется подстроечным резистором.

Собран он по простейшей схеме.
При прохождении тока через данную схему на резисторе R1 падает некоторое напряжение, которое зависит от силы тока.
Напряжение которое падает на резисторе R1 открывает транзистор когда для этого будет достаточно тока. Обычно транзистор открывается когда на резисторе R1 падает около 0.6-0.7 Вольта.
Открывшись, транзистор подает ток в цепь светодиода, засвечивая его. Изменяя номинал резистора R1 можно менять ток, при котором будет светиться светодиод. Например при номинале в 1 Ом этот ток составляет около 0.6-0.7 Ампера. Если поставить резистор в два раза меньше сопротивлением, то соответственно ток будет уже 1.2-1.4 Ампера, т.е. изменение пропорционально изменению сопротивления.
Транзистор, используемый в данной схеме — BC557B, хотя на самом деле выбор очень большой, например банальный КТ361, а если сделать схему «наизнанку», то и КТ315.

В качестве примера я попробую сделать стабилизатор тока для питания вот такой светодиодной сборки. На ней светодиоды включены параллельно-последовательно, т.е. общее падение около 7 Вольт при токе в 700мА.

Можно конечно было сделать стабилизатор тока на привычной LM317, но это линейный стабилизатор, потому греться он будет ощутимо.
Но мы пойдет другим путем.

Слева синим цветом выделена упрощенная схема понижающего стабилизатора напряжения, который я показал в самом начале. Микросхема контролирует выходное напряжение через вывод FB (FeedBack)
Красным цветом выделена показанная выше платка.

Чтобы правильно все подключить, надо найти где у микросхемы вход обратной связи, на схемах он также обозначается как FB либо Feedback.
На мой плате установлена LM2596, находим описание и выясняем что это вывод номер 4.

Припаиваем проводок прямо к выводу микросхемы, обычно выводы луженые и паяются очень легко.

Подключаем этот провод к коллектору транзистора платы контроля тока, попутно соединяем выход платы преобразователя со входом платы контроля.
На вход преобразователя подаем наше входное напряжение, в моем случае я подал около 17 Вольт. На выходе выставляем напряжение выше, чем надо диодной сборке, например 10-12 Вольт и подключаем сборку к выходу платы контроля тока.

Отлично, ток в цепи получился 650 мА, все работает отлично.

В некоторых ситуациях может потребоваться установка диода между выходом нашей платы и преобразователем, это необходимо чтобы наша схема не оказывала влияния на установку выходного напряжения преобразователя (зависит от примененного ШИМ контроллера).
А если мы хотим чтобы еще и светодиод светился в режиме ограничения тока, то желательно установить еще и резистор, как показано на схеме (R6), номиналом около 56-470 Ом.

Выше я писал насчет аккумуляторов.
Если верхний резистор делителя переключить с выхода преобразователя на выход платы контроля тока, как это показано на схеме, то плата вполне будет способна заряжать и аккумуляторы. Без этого резистора также можно заряжать, но падение напряжения на резисторе R1 будет оказывать некоторое влияние на напряжение окончания заряда.

На этом у меня все, как всегда буду рад вопросам. Кстати, есть вариант такой же доработки, но уже не преобразователя, а блока питания.

Эту страницу нашли, когда искали:
стабилизатор тока из понижающего модуля, стабилизатор тока.схемки, стабилизатор тока на транзисторах для светодиода от аккумулятора 3,7 вольта 18650 в самодельном фонаре, ограничитель тока на транзисторе 220вольт, контроллер стабилизатора напряжения, стабилизатор тока из dc-dc преобразователя, стабилизаторы тока 2а своими руками, стабилизатор тока из импульсного бп на микросхеме, стабилизатор напряжения и тока на 13,8 вольт 6 ампер своими руками, из импульсного стабилизатора напряжения сделать стабилизатор тока, стабилизатор напряжения из перебойника, самодельный импульсный стабилизатор тока, стабилизация тока в повышающем преобразователе, доработки схемы чаплыгина, стабилизатор напряжения 5 вольт 2 ампера своими руками, самодельный стабилизатор на кт817 3а, стабилизатор тока 700ма своими руками, pt4115 datasheet, 5, преобразователь чаплыгина и стабилизатор напряжения, lm2596s как доработать, rm9001e в led драйвере, стабилизатор тока из бп для мощных светодиодов, импульсный стабилизатор напряжения и тока на lm. .. на 25 вольт 1 ампер своими руками, простой стабилизатор напряжения 14 вольт 10 ампер своими, стабилизатор тока своими руками, стабилизатор тока схема, для начинающих радиолюбителей, простой стабилизатор

Arduino Придбати в Києві, Україна


Шановні клієнти, у зв’язку з важкою ситуацією в країні, обробка замовленнь може займати до 4-х робочіх днів.
Сподіваємось на Ваше розуміння. Все буде Україна!










Каталог


  • Новинки магазина
  • Подарочные сертификаты, сувениры
  • Arduino контроллеры
    • Контроллеры Arduino (оригинал, Италия)
    • Контроллеры Arduino (Китай)
    • Arduino для разработчиков
    • Корпуса для контроллеров Arduino
    • Наборы на основе контроллеров Arduino
  • Мини-компьютеры
    • Radxa Rock
    • Asus Tinker Board
    • Raspberry Pi
    • NVIDIA
    • Orange Pi
    • LattePanda
    • Odroid
    • BeagleBone
    • FriendlyARM
    • Pine 64
  • Raspberry Pi
    • Мини-компьютеры Raspberry Pi
    • Наборы Raspberry Pi
    • Дисплеи
    • Корпуса
    • Охлаждение
    • Периферия, расширения
    • Блоки питания для Raspberry
    • WiFi и GSM
    • Видеокамеры
    • Звук
    • Литература по Raspberry
  • Средства разработки, программаторы
    • M5Stack
    • AVR
    • BBC micro:bit
    • Программаторы
    • STM32 Discovery
    • STM32 Nucleo
    • STM8, STM32
    • ESP8266, ESP32
    • FPGA
    • Teensy
    • Bluetooth
    • LoRa
    • Прочие
    • Texas Instruments
    • NXP
  • Карты памяти SD, Флешки
  • Наборы (DIY Kits), конструкторы
    • M5Stack
    • Образовательные STEM наборы Arduino
    • Образовательные наборы Raspberry Pi
    • Образовательные STEM наборы Micro:bit
    • Наборы Arduino (Умный Дом, Природа)
    • «Практическая электроника»
    • Образовательные наборы «Амперка»
    • Радиоконструкторы
    • Конструкторы «Сделай сам»
    • Наборы радиодеталей
    • Наборы компонентов
  • RF, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee
    • Антенны
    • RFID, NFC
    • Wi-Fi ESP8266, ESP32
    • Wi-Fi
    • GSM, GPRS
    • Bluetooth
    • Радиомодули
    • XBee и другие *Bee
    • GPS
    • FM
  • SONOFF Умный дом
    • Wi-Fi выключатели
    • Wi-Fi умные розетки
    • Wi-Fi освещение
    • Датчики
    • Wi-Fi камеры
    • Корпуса
  • Платы расширений, модули, шилды
    • Силовые
    • Коммуникационные
    • Прототипирование
    • Отображение информации
    • Периферийные
    • GPS модули
    • Audio, звук, голос, mp3
    • Прочие
  • TFT, LCD, OLED, E-Ink дисплеи
    • TFT дисплеи (HDMI)
    • TFT дисплеи в корпусе (HDMI, VGA, AV)
    • TFT дисплеи (модули, шилды)
    • TFT HMI панели Nextion
    • LCD дисплеи
    • OLED дисплеи
    • E-Ink (жидкие чернила)
  • Audio, Звук, mp3
    • Воспроизведение
    • Запись
    • Усиление
    • Динамики
    • Микрофоны
  • Датчики
    • Звук, ультразвук
    • Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет
    • Движение, расстояние
    • Температура, влажность
    • Акселерометры, гироскопы
    • Напряжение, ток
    • Газ, дым, пыль, воздух
    • Давление
    • Для жидкостей
    • Ph, химический анализ
    • Механические воздействия
    • Индуктивные датчики
    • Магнитное поле
    • Медицина, здоровье
    • Прочее
  • Робототехника
    • Роботы колесные
    • Роботы гусеничные
    • Роботы шагающие
    • Роботы-манипуляторы
    • Робо-платформы, шасси
    • Межплатные стойки
    • Шестерни, пассики, втулки, кронштейны
    • Колеса
    • Прочее
  • Радиоуправляемые игрушки, STEM-конструкторы
  • Моторы, шаговые двигатели, сервоприводы, драйвера
    • Сервоприводы
    • Сервоприводы Цифровые
    • Шаговые двигатели
    • Линейные приводы актуаторы
    • Моторы
    • Моторы для авиа-моделей
    • Драйверы и контроллеры
    • Прочее
  • Насосы, помпы, электромагнитные клапаны
  • Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы
    • Провода монтажные, кабели
    • Кабель AWG
    • 220В
    • USB
    • USB-хабы
    • HDMI
    • Ethernet
  • Макетирование
    • Безпаечные макетные плати
    • Макетные платы под пайку
    • Стеклотекстолит
    • Провода, перемычки
    • Кнопки, клавиатуры
  • Разъемы, коннекторы, клеммники
    • Разъемы низковольтные DC
    • Разъемы USB
    • Разъемы
    • Разъемы XH
    • Коннекторы
    • Коннекторы Dupont
    • Коннекторы PLS, PBS
    • Клеммники
    • ВЧ-разъемы и переходники BNC
    • SMA разъемы и переходники
  • Радиодетали
    • Полупроводники
    • Микроконтроллеры
    • Резисторы
    • Резисторы переменные
    • Резисторы подстроечные
  • Реле
    • Электромеханические
    • Твердотельные
    • Устройства на базе реле
  • Генераторы сигналов
  • Выключатели, переключатели, кнопки, дистанционные выключатели
    • Выключатели, переключатели
    • Дистанционные выключатели
    • Кнопки
    • Концевики
  • Конвертеры, преобразователи
    • USB — UART — TTL
    • RS232, RS485, DB9
    • Відео, VGA, HDMI, DVI
    • Преобразователи уровней
    • Прочие
  • LED освещение, фонарики
  • Светодиоды, светодиодные индикаторы, лазеры
    • Светодиоды
    • Светодиодные модули
    • Светодиодные индикаторы
    • Светодиодные ленты
    • Светодиодные ленты (периферия)
    • Контроллеры и драйверы светодиодов
    • Лазеры
  • Источники питания, удлинители
    • Блоки питания
    • Блоки питания негерметичные
    • Модули питания
    • Лабораторные блоки питания
    • Портативные батареи Powerbank
    • Солнечная энергия, генераторы
    • Кабели питания, переходники
    • Сетевые фильтры-удлинители
    • Прочее
  • Преобразователи напряжения, стабилизаторы, диммеры
    • Стабилизаторы напряжения
    • Преобразователи повышающие
    • Преобразователи понижающие
    • Преобразователи двунаправленные
    • Силовые ключи, регуляторы мощности
  • Зарядные устройства, зарядные модули
    • Зарядные устройства
    • Разрядные устройства
    • Зарядные устройства сетевые
    • Зарядные устройства (модули)
  • Устройства ввода, клавиатуры, джойстики
  • Аккумуляторы, батарейки, батарейные отсеки
    • Аккумуляторы Li-Po
    • Аккумуляторы Li-Po (форматные)
    • Аккумуляторы NiMH
    • Аккумуляторы Li-Ion, 18650
    • Аккумуляторы Гелевые, AGM
    • Батарейки
    • Тестеры батареек и аккумуляторов
    • Батарейные отсеки 18650
    • Батарейные отсеки AA
    • Батарейные отсеки AAA
    • Батарейные отсеки прочие
  • Детали для летающих аппаратов
    • Телеметрия
    • Полетные контроллеры
    • Радио аппаратура, приемники
    • Регуляторы хода ESC
    • Рамы, шасси, корпуса
    • Винты, пропеллеры
    • Моторы
    • GPS и компас
    • FPV
    • Разъемы, коннекторы
    • Провода, кабели, переходники
    • Датчики тока, BECи
    • Прочее
  • Охлаждение
    • Вентиляторы 30×30
    • Вентиляторы 40×40
    • Вентиляторы 50×50
    • Вентиляторы 60×60
    • Вентиляторы 70×70
    • Вентиляторы 80×80
    • Вентиляторы 90×90
    • Вентиляторы 120×120
    • Радиаторы
    • Термопасты, теплопроводящие клея
  • Инструменты, оборудование
    • Клея
    • Кусачки, бокорезы, пассатижы
    • Ножи, скальпели, ножницы
    • Отвертки, ключи
    • Пинцеты, наборы для ремонта
    • Шуруповерты, дрели, сверла
    • Мультитул
    • Клеевые пистолеты
    • Изолента, скотч, термоусадка
    • Линейки, рулетки
    • Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции
    • Наборы компонентов
    • Прочие инструменты
  • Паяльное оборудование
    • Паяльники и наборы
    • Паяльные станции
    • Фены, газовые горелки и паяльники
    • Паяльные аксессуары
    • Флюсы, паяльные пасты
    • Припой
    • Жала для паяльников
    • Другие паяльные расходники
  • Кассетницы, органайзеры, сортовики
  • Измерительные приборы, мультиметры, осциллографы, измерительные модули
    • Мультиметры (тестеры)
    • Осциллографы
    • Щупы, зажимы
    • Измерительные модули
    • Тестеры элементов, кабелей
    • Температура
  • Готовые устройства
  • 3D принтеры и ЧПУ
    • Подшипники полимерные
    • Подшипники линейные
    • Подшипники радиальные
    • Валы, муфты, гайки
    • Концевые опоры
    • Подшипники фланцевые
    • Шкивы, ремни
    • Электроника
    • Двигатели
    • Драйверы
    • Экструдеры, Столы
    • Охлаждение
  • 3D пластик Monofilament
    • ASA
    • ABS
    • PLA
    • coPET
    • HIPS
    • ELASTAN
    • SAN
    • PET
    • PBT
  • 3D пластик Plexiwire Filament
    • ABS
    • ABS+
    • PLA
    • FLEX
    • NYLON
  • Термопластик поликапролактон для лепки
  • 3D Ручки
  • Магниты неодимовые
    • Прямоугольные
    • Круглые
    • Крепежные
    • Кольца
  • Прочее
  • Литература
  • Распродажа
  • Корпуса универсальные, ножки
    • Корпуса
    • Ножки для корпусов
  • Xiaomi
  • Архивные товары





Arduino
Arduino Original
ARM
AVR
bluetooth
CPLD
dc-dc
DISCOVERY
DIY
ESP32
ESP8266
Ethernet
FPGA
FPV
GPS
GSM
IR
LCD
LED
LoRa
Micro:Bit
MSP
Nucleo
NXP
Odroid
OrangePi
PIC
Raspberry Pi
RFID
RTC
SD card
servo
Sonoff
STEM
STM32
TFT LCD
Wi-Fi
WiFi
XBee
Zigbee
Драйвер
Зарядное
Игрушка
измерения
инструмент
Книги
коннекторы
Корпус
Набор KIT
переходник
Питание
реле
Шаговый



Статьи →

Автополив


Як зробити автополив рослин за допомогою Arduino.

Переключение скорости задержки


Всем привет! Сегодня покажу как сделать примитивное переключение скорости задержки с помощью переменного резистора. Решение довольно примитивное но за счёт этого и

Моховий нічник


Це шматочок лісу вдома, який радує погляд та допомагає розслабитися. Цей неймовірний живий куточок дуже легко зробити самому.

Українізація бібліотеки Adafruit_GFX_Library для матриць MAX7219 та LCD


Для виводу текстової інформації на саморобний блок світлодіодних матриць з загальним анодом в середовищі Arduino
рідною мовою я стикнувся з проблемою, що та бібліотека LedContorl, якою я зазвичай користуюсь, неспроможна здійснити
обертання на заданий кут

Реєстратор параметрів вологості та температури


Добрий день. Виникла необхідність в вимірюванні вологості та температури в приміщенні протягом дня з одночасним їх записом для подальшої



























Подарочные сертификаты, сувениры




Arduino контроллеры




Мини-компьютеры




Raspberry Pi




Средства разработки, программаторы




Карты памяти SD, Флешки




Наборы (DIY Kits), конструкторы




RF, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee




SONOFF Умный дом




TFT, LCD, OLED, E-Ink дисплеи




Платы расширений, модули, шилды




Audio, Звук, mp3




Датчики




Робототехника




Радиоуправляемые игрушки, STEM-конструкторы




Моторы, шаговые двигатели, сервоприводы, драйвера




Насосы, помпы, электромагнитные клапаны




Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы




Макетирование




Разъемы, коннекторы, клеммники




Радиодетали




Реле




Выключатели, переключатели, кнопки, дистанционные выключатели




Генераторы сигналов




Конвертеры, преобразователи




LED освещение, фонарики




Светодиоды, светодиодные индикаторы, лазеры




Источники питания, удлинители




Преобразователи напряжения, стабилизаторы, диммеры




Зарядные устройства, зарядные модули




Аккумуляторы, батарейки, батарейные отсеки




Устройства ввода, клавиатуры, джойстики




Детали для летающих аппаратов




Охлаждение




Инструменты, оборудование




Паяльное оборудование




Кассетницы, органайзеры, сортовики




Измерительные приборы, мультиметры, осциллографы, измерительные модули




Готовые устройства




3D принтеры и ЧПУ




3D пластик Monofilament




3D пластик Plexiwire Filament




3D Ручки




Термопластик поликапролактон для лепки




Магниты неодимовые




Прочее




Литература




Корпуса универсальные, ножки




Распродажа




Xiaomi




Архивные товары





Повышающие (повышающие) регуляторы | TI.

com

Наш обширный портфель повышающих регуляторов включает синхронные и асинхронные устройства для приложений от миллиампер до 100 А с эффективностью до 96%. Наши продукты обладают такими ключевыми характеристиками, как низкий ток покоя (I Q ) для увеличения срока службы батареи, высокая удельная мощность для небольших размеров и технология расширенного спектра для снижения электромагнитных помех. Вы можете найти решения Boost, SEPIC и обратного хода.

Технические ресурсы

Белая бумага

Информационный документ

Как проектировать повышающие, SEPIC или обратноходовые регуляторы с широкими ИС питания VIN

В этом документе объясняется, как реализовать повышающие, SEPIC или обратноходовые регуляторы с повышающими ИС управления питанием и как выбрать правильное решение.

документ-pdfAcrobat

ПДФ

Примечание по применению

Примечание по применению

Базовый расчет силового каскада повышающего преобразователя (Rev. D)

В данных рекомендациях по применению приведены уравнения для расчета силового каскада повышающего преобразователя, построенного на ИС со встроенным переключателем и работающего в режиме непрерывной проводимости.

документ-pdfAcrobat

ПДФ

Примечание по применению

Указания по применению

Выбор диода Шоттки в асинхронных повышающих преобразователях

Узнайте, как выбрать правильный диод для достижения максимальной эффективности и производительности вашей конструкции.

документ-pdfAcrobat

ПДФ

Ресурсы для проектирования и разработки

Инструмент для проектирования

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer создает индивидуальные схемы электропитания в соответствии с вашими требованиями. Среда предоставляет вам комплексные возможности проектирования источников питания, которые экономят ваше время на всех этапах процесса проектирования.

Инструмент моделирования

PSpice® for TI инструмент проектирования и моделирования

PSpice® for TI — это среда проектирования и моделирования, помогающая оценить функциональность аналоговых схем. В этом полнофункциональном пакете для проектирования и моделирования используется модуль аналогового анализа от Cadence®. Доступный бесплатно PSpice для TI включает в себя одну из крупнейших библиотек моделей в (…)

Инструмент для проектирования

Инструмент Power Stage Designer™ для наиболее часто используемых импульсных источников питания

Power Stage Designer TM — это инструмент на основе JAVA (требуется JAVA 8 или OpenJDK 8), который помогает инженерам ускорить разработку своих источников питания путем расчета напряжений и токов в 20 топологиях в соответствии с данными пользователя. Кроме того, Power Stage Designer содержит инструмент построения графика Боде и (…)

Что такое стабилизатор напряжения — зачем он нужен, как он работает, типы и области применения

Применение стабилизаторов напряжения стало потребностью в каждом доме. В настоящее время доступны различные типы стабилизаторов напряжения с различной функциональностью и работой. Последние достижения в области технологий, такие как микропроцессорные микросхемы и силовые электронные устройства, изменили наше представление о стабилизаторе напряжения. Теперь они полностью автоматические, интеллектуальные и оснащены множеством дополнительных функций. Они также обладают сверхбыстрой реакцией на колебания напряжения и позволяют своим пользователям дистанционно регулировать требования к напряжению, включая функцию запуска/остановки для выхода.

Сдвиговые регистры в программировании ПЛК …

Пожалуйста, включите JavaScript

Сдвиговые регистры в программировании ПЛК — Инструкция SFT — Курс Omron

Что такое стабилизатор напряжения?

Стабилизатор напряжения представляет собой электрическое устройство, которое используется для обеспечения постоянного выходного напряжения для нагрузки на его выходных клеммах независимо от любых изменений/колебаний на входе, т. е. входящего питания.

Основной целью стабилизатора напряжения является защита электрических/электронных устройств (например, кондиционера, холодильника, телевизора и т. д.) от возможного повреждения из-за скачков/колебаний напряжения, перенапряжения и пониженного напряжения.

Рис.1 – Различные типы стабилизаторов напряжения

Стабилизатор напряжения также известен как AVR (автоматический регулятор напряжения). Использование стабилизатора напряжения не ограничивается только домашним/офисным оборудованием, которое получает электропитание извне. Даже корабли, у которых есть собственная внутренняя система электропитания в виде дизельных генераторов переменного тока, в значительной степени зависят от этих АРН для обеспечения безопасности своего оборудования.

На рынке представлены различные типы стабилизаторов напряжения. Как аналоговые, так и цифровые автоматические стабилизаторы напряжения доступны от очень многих производителей. Благодаря растущей конкуренции и повышению осведомленности об устройствах безопасности. Эти стабилизаторы напряжения могут быть однофазными (выход 220-230 вольт) или трехфазными (выход 380/400 вольт) в зависимости от типа применения. Регулировка желаемого стабилизированного выхода осуществляется методом понижения и повышения, выполняемым его внутренней схемой. Трехфазные стабилизаторы напряжения доступны в двух разных моделях: модели со сбалансированной нагрузкой и модели с несимметричной нагрузкой.

Они также доступны в различных номиналах и диапазонах KVA. Стабилизатор напряжения нормального диапазона может обеспечить стабилизированное выходное напряжение 200–240 вольт с повышающим напряжением 20–35 вольт при входном напряжении в диапазоне от 180 до 270 вольт. Принимая во внимание, что стабилизатор напряжения с широким диапазоном может обеспечить стабилизированное выходное напряжение 190–240 вольт с повышающим понижающим преобразователем на 50–55 вольт при входном напряжении в диапазоне от 140 до 300 вольт.

Они также доступны для широкого спектра применений, таких как специальный стабилизатор напряжения для небольших устройств, таких как телевизор, холодильник, микроволновая печь, до одного огромного устройства для всей бытовой техники.

В дополнение к своей основной функции стабилизации, стабилизаторы текущего напряжения имеют множество полезных дополнительных функций, таких как защита от перегрузки, переключение при нулевом напряжении, защита от изменения частоты, отображение отключения напряжения, возможность запуска и остановки выхода, ручной/автоматический запуск, отключение напряжения и т.д.

Стабилизаторы напряжения являются очень энергоэффективными устройствами (с КПД 95-98%). Они потребляют очень мало энергии, которая обычно составляет от 2 до 5% от максимальной нагрузки.

Зачем нужны стабилизаторы напряжения? — Его важность

Все электрические/электронные устройства спроектированы и изготовлены для работы с максимальной эффективностью при стандартном напряжении питания, известном как номинальное рабочее напряжение. В зависимости от разработанного безопасного рабочего предела рабочий диапазон (с оптимальным КПД) электрического/электронного устройства может быть ограничен до ± 5 %, ± 10 % или более.

Из-за многих проблем входное напряжение, которое мы получаем, всегда имеет тенденцию колебаться, что приводит к постоянно меняющемуся входному напряжению. Это переменное напряжение является основным фактором, способствующим снижению эффективности устройства, а также увеличению частоты его отказов.

Рис. 2 – Проблемы из-за колебаний напряжения

Помните, что для электрического/электронного устройства нет ничего более важного, чем отфильтрованное, защищенное и стабильное питание. Правильная и стабилизированная подача напряжения очень необходима для того, чтобы устройство выполняло свои функции наиболее оптимальным образом. Это стабилизатор напряжения, который гарантирует, что устройство получит желаемое и стабилизированное напряжение независимо от того, насколько велики колебания. Таким образом, стабилизатор напряжения является очень эффективным решением для тех, кто хочет получить оптимальную производительность и защитить свои устройства от этих непредсказуемых колебаний напряжения, скачков напряжения и помех, присутствующих в источнике питания.

Как и ИБП, стабилизаторы напряжения также являются средством защиты электрического и электронного оборудования. Колебания напряжения очень распространены независимо от того, где вы живете. Могут быть различные причины колебаний напряжения, такие как электрические неисправности, неисправная проводка, молния, короткие замыкания и т. д. Эти колебания могут быть в форме перенапряжения или пониженного напряжения.

Последствия постоянного/периодического перенапряжения для бытовой техники

  • Это может привести к необратимому повреждению подключенного устройства.
  • Может повредить изоляцию обмотки.
  • Может привести к ненужному прерыванию нагрузки
  • Может привести к перегреву кабеля или устройства.
  • Может сократить срок службы устройства.

Воздействие постоянного/периодического пониженного напряжения на бытовую технику

  • Может привести к неисправности оборудования.
  • Это может привести к снижению эффективности устройства.
  • В некоторых случаях устройству может потребоваться дополнительное время для выполнения той же функции.
  • Может снизить производительность устройства.
  • Это может привести к тому, что устройство будет потреблять большие токи, что может привести к дальнейшему перегреву

Как работает стабилизатор напряжения? – Принцип работы функции понижения и повышения

Основная работа стабилизатора напряжения заключается в выполнении двух необходимых функций, т. е. функции понижения и повышения. Функция Buck and Boost — это не что иное, как регулирование постоянного напряжения в условиях перенапряжения и пониженного напряжения. Эта функция Buck and Boost может выполняться вручную с помощью селекторных переключателей или автоматически с помощью дополнительных электронных схем.

Рис. 3 – Основная функция стабилизатора напряжения

В условиях повышенного напряжения функция Buck выполняет необходимое снижение интенсивности напряжения. Точно так же в условиях пониженного напряжения функция Boost увеличивает интенсивность напряжения. Идея обеих функций в целом состоит в том, чтобы поддерживать одинаковое выходное напряжение.

Стабилизация напряжения включает добавление или вычитание напряжения из основного источника питания. Для выполнения этой функции стабилизаторы напряжения используют трансформатор, который подключается к переключающим реле в различных необходимых конфигурациях. Немногие из стабилизаторов напряжения используют трансформатор с различными ответвлениями на обмотке для обеспечения различных корректировок напряжения, в то время как некоторые стабилизаторы напряжения (например, сервостабилизаторы напряжения) содержат автотрансформатор для обеспечения желаемого диапазона коррекции.

Как работают функции Buck и Boost в стабилизаторе напряжения

Для лучшего понимания обеих концепций мы разделим их на отдельные функции.

Функция понижения напряжения в стабилизаторе напряжения

Рис. 4 – Принципиальная схема функции понижения напряжения в стабилизаторе напряжения

На приведенном выше рисунке показано подключение трансформатора в функции «Понижения». В функции Buck полярность вторичной обмотки трансформатора подключается таким образом, что приложенное к нагрузке напряжение является результатом вычитания напряжения первичной и вторичной обмотки.

Рис. 5 – Вычитание напряжения в понижающей функции стабилизатора напряжения

В стабилизаторе напряжения имеется схема переключения. Всякий раз, когда обнаруживается перенапряжение в первичном источнике питания, подключение нагрузки вручную/автоматически переключается в режим «понижающего» режима с помощью переключателей/реле.

Функция форсирования в стабилизаторе напряжения

Рис. 6 – Принципиальная схема функции форсирования в стабилизаторе напряжения

На приведенном выше рисунке показано подключение трансформатора в режиме «Boost». В функции Boost полярность вторичной обмотки трансформатора подключается таким образом, что приложенное к нагрузке напряжение является результатом сложения напряжения первичной и вторичной обмотки.

Рис. 7. Добавление напряжения в функцию форсирования стабилизатора напряжения

Как автоматически работает конфигурация Buck and Boost?

Вот пример стабилизатора напряжения 02 Stage. Этот стабилизатор напряжения использует реле 02 (реле 1 и реле 2) для обеспечения стабилизированного питания переменного тока нагрузки в условиях повышенного и пониженного напряжения.

Рис. 8 – Принципиальная схема функции автоматического понижения и повышения напряжения в стабилизаторе напряжения

На принципиальной схеме 02-ступенчатого стабилизатора напряжения (изображенного выше) реле 1 и реле 2 используются для обеспечения конфигураций понижения и повышения во время различных обстоятельств колебания напряжения, т. е. перенапряжения и пониженного напряжения. Например, предположим, что вход переменного тока составляет 230 вольт переменного тока, а требуемый выход также является постоянным 230 вольт переменного тока. Теперь, если у вас есть +/- 25 вольт Buck & Boost стабилизация, это означает, что ваш стабилизатор напряжения может обеспечить вам постоянное желаемое напряжение (230 вольт) между 205 вольт (пониженное напряжение) и 255 вольт (повышенное напряжение) входного источника переменного тока. .

В стабилизаторах напряжения, в которых используются трансформаторы с ответвлениями, точки ответвлений выбираются на основе требуемой величины напряжения, которое должно быть понижено или повышено. В этом случае у нас есть разные диапазоны напряжения для выбора. Принимая во внимание, что в стабилизаторах напряжения, в которых используются автотрансформаторы, серводвигатели вместе со скользящими контактами используются для получения необходимого уровня напряжения, которое должно быть понижено или повышено. Скользящий контакт необходим, поскольку автотрансформаторы имеют только одну обмотку.

Различные типы стабилизаторов напряжения

Первоначально на рынке появились стабилизаторы напряжения с ручным управлением/переключателем. В стабилизаторах этого типа используются электромеханические реле для выбора нужного напряжения. С развитием технологий появились дополнительные электронные схемы, а стабилизаторы напряжения стали автоматическими. Затем появился стабилизатор напряжения на основе сервопривода, который способен непрерывно стабилизировать напряжение без какого-либо ручного вмешательства. Теперь также доступны стабилизаторы напряжения на основе ИС/микроконтроллеров, которые также могут выполнять дополнительные функции.

Стабилизаторы напряжения можно разделить на три типа. Это:

  • Стабилизаторы напряжения релейного типа
  • Стабилизаторы напряжения на основе сервопривода
  • Статические стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения релейного типа

В стабилизаторах напряжения релейного типа напряжение регулируется переключающими реле. Реле используются для подключения вторичных трансформаторов в различных конфигурациях для реализации функции Buck & Boost.

Как работает стабилизатор напряжения релейного типа?

Рис. 9 – Внутренний вид стабилизатора напряжения релейного типа

На рисунке выше показано, как стабилизатор напряжения релейного типа выглядит изнутри. Он имеет трансформатор с ответвлениями, реле и электронную плату. Печатная плата содержит схему выпрямителя, усилитель, блок микроконтроллера и другие вспомогательные компоненты.

Электронная плата выполняет сравнение выходного напряжения с источником опорного напряжения. Как только он обнаруживает какое-либо повышение или понижение входного напряжения сверх опорного значения, он переключает соответствующее реле для подключения требуемого ответвления для функции Buck/Boost.

Стабилизаторы напряжения релейного типа обычно стабилизируют входные колебания ±15% с выходной точностью от ±5% до ±10%.

Использование/преимущества стабилизаторов напряжения релейного типа

Этот стабилизатор в основном используется для приборов/оборудования малой мощности в жилых/коммерческих/промышленных целях.

  • Они стоят дешевле.
  • Компактные.
Ограничения стабилизаторов напряжения релейного типа
  • Их реакция на колебания напряжения несколько медленнее по сравнению со стабилизаторами напряжения других типов
  • Менее долговечны
  • Менее надежны
  • Не выдерживают скачков напряжения, так как предел допустимых колебаний меньше.
  • При стабилизации напряжения, переходе цепи питания может привести к незначительным перебоям в подаче электроэнергии.

Стабилизаторы напряжения с сервоприводом

В стабилизаторах напряжения с сервоприводом регулирование напряжения осуществляется с помощью серводвигателя. Они также известны как сервостабилизаторы. Это замкнутые системы.

Как работает стабилизатор напряжения на основе сервопривода?

В системе с замкнутым контуром гарантируется отрицательная обратная связь (также известная как подача ошибок) на выходе, чтобы система могла гарантировать достижение желаемого результата. Это делается путем сравнения выходного и входного сигналов. Если в случае, если требуемый выходной сигнал выше/ниже требуемого значения, то регулятор источника входного сигнала получит сигнал ошибки (Выходное значение — Входное значение). Затем этот регулятор снова генерирует сигнал (положительный или отрицательный в зависимости от достигнутого выходного значения) и подает его на приводы, чтобы привести выход к точному значению.

Благодаря свойству замкнутого контура сервоприводные стабилизаторы напряжения используются для приборов/оборудования, которые очень чувствительны и нуждаются в точном входном питании (±01%) для выполнения предусмотренных функций.

Рис. 10 – Внутренний вид стабилизатора напряжения на основе сервопривода

На приведенном выше рисунке показано, как стабилизатор напряжения на основе сервопривода выглядит изнутри. Он имеет серводвигатель, автотрансформатор, понижающий и повышающий трансформатор (с ответвлениями), двигатель, электронную плату и другие вспомогательные компоненты.

В стабилизаторе напряжения на основе сервопривода один конец первичной обмотки понижающего и повышающего трансформатора (с ответвлениями) соединяется с фиксированным отводом автотрансформатора, а другой конец первичной обмотки соединяется с подвижным рычагом. которым управляет серводвигатель. Один конец вторичной обмотки понижающего и повышающего трансформатора подключен к входному источнику питания, а другой конец подключен к выходу стабилизатора напряжения.

Рис. 11- Принципиальная схема стабилизатора напряжения на основе сервопривода

Электронная плата выполняет сравнение выходного напряжения с источником опорного напряжения. Как только он обнаруживает какое-либо повышение или понижение входного питания сверх опорного значения, он запускает двигатель, который дополнительно перемещает плечо на автотрансформаторе.

При перемещении рычага автотрансформатора входное напряжение на первичную обмотку понижающего и повышающего трансформатора изменится на требуемое выходное напряжение. Серводвигатель будет продолжать вращаться до тех пор, пока разница между значением опорного напряжения и выходным сигналом стабилизатора не станет равной нулю. Этот полный процесс происходит за миллисекунды. Современные стабилизаторы напряжения на основе сервоприводов поставляются со схемой управления на основе микроконтроллера/микропроцессора, чтобы обеспечить интеллектуальное управление пользователями.

Различные типы стабилизаторов напряжения с сервоприводом

Различные типы стабилизаторов напряжения с сервоприводом: –

Однофазные стабилизаторы напряжения с сервоприводом

серводвигатель, подключенный к переменному трансформатору.

Трехфазные балансные стабилизаторы напряжения с сервоприводом

В трехфазных балансных стабилизаторах напряжения с сервоприводом стабилизация напряжения достигается с помощью серводвигателя, подключенного к 03 автотрансформаторам и общей цепи управления. Выход автотрансформаторов варьируется для достижения стабилизации.

Трехфазные несимметричные стабилизаторы напряжения с сервоприводом

В трехфазных несимметричных стабилизаторах напряжения с сервоприводом стабилизация напряжения достигается с помощью серводвигателя, подключенного к 03 автотрансформаторам и 03 независимым схемам управления (по одной на каждую автотрансформатор).

Рис. 12 – Внутренний вид трехфазных несимметричных стабилизаторов напряжения с сервоприводом

Использование/преимущества стабилизатора напряжения с сервоприводом
  • Быстро реагируют на колебания напряжения.
  • Обладают высокой точностью стабилизации напряжения.
  • Они очень надежны
  • Они могут выдерживать скачки напряжения.
Ограничения стабилизатора напряжения на основе сервопривода
  • Требуют периодического обслуживания.
  • Для устранения ошибки серводвигатель необходимо выровнять. Выравнивание серводвигателя требует умелых рук.

Статические стабилизаторы напряжения

Рис. 13 – Статические стабилизаторы напряжения

Статический выпрямитель напряжения не имеет движущихся частей, как в случае стабилизаторов напряжения на основе сервопривода. Он использует схему силового электронного преобразователя для стабилизации напряжения. Эти статические стабилизаторы напряжения имеют очень высокую точность, а стабилизация напряжения находится в пределах ±1%.

Статический стабилизатор напряжения содержит понижающий и повышающий трансформатор, силовой преобразователь на биполярном транзисторе с изолированным затвором (IGBT), микроконтроллер, микропроцессор и другие важные компоненты.

Рис. 14 – Статический стабилизатор напряжения, вид изнутри

Как работает статический стабилизатор напряжения?

Микроконтроллер/микропроцессор управляет силовым преобразователем IGBT для создания требуемого уровня напряжения с использованием метода широтно-импульсной модуляции. В методе «широтно-импульсной модуляции» преобразователи мощности с режимом переключения используют силовой полупроводниковый переключатель (например, полевой МОП-транзистор) для управления трансформатором для получения желаемого выходного напряжения. Затем это генерируемое напряжение подается на первичную обмотку трансформатора Buck & Boost. Преобразователь мощности IGBT также управляет фазой напряжения. Он может генерировать напряжение, которое может быть в фазе или на 180 градусов не в фазе с входным источником питания, что, в свою очередь, позволяет ему контролировать, должно ли напряжение добавляться или вычитаться в зависимости от повышения или падения уровня входного питания.

Рис. 15 – Принципиальная схема статического стабилизатора напряжения

Как только микропроцессор обнаруживает падение уровня напряжения, он посылает сигнал широтно-импульсной модуляции на преобразователь мощности IGBT. Преобразователь мощности IGBT соответственно генерирует напряжение, аналогичное разности напряжений, на которую уменьшилось входное питание. Это генерируемое напряжение находится в фазе с входным источником питания. Затем это напряжение подается на первичную обмотку понижающего и повышающего трансформатора. Поскольку вторичная обмотка понижающего и повышающего трансформатора подключена к входному источнику питания, напряжение, индуцируемое во вторичной обмотке, будет добавлено к входному источнику питания. И так стабилизированное повышенное напряжение потом будет подаваться на нагрузку.

Аналогичным образом, как только микропроцессор обнаруживает повышение уровня напряжения, он отправляет сигнал широтно-импульсной модуляции на преобразователь мощности IGBT. Преобразователь мощности IGBT соответственно генерирует напряжение, аналогичное разности напряжений, на которую уменьшилось входное питание. Но на этот раз генерируемое напряжение будет на 180 градусов не совпадать по фазе с входным источником питания. Затем это напряжение подается на первичную обмотку понижающего и повышающего трансформатора. Поскольку вторичная обмотка понижающего и повышающего трансформатора подключена к входному источнику питания, напряжение, индуцированное во вторичной обмотке, теперь будет вычтено из входного источника питания. Таким образом, на нагрузку будет подаваться стабилизированное пониженное напряжение.

Использование/преимущества статических стабилизаторов напряжения
  • Они очень компактны по размеру.
  • Очень быстро реагируют на колебания напряжения.
  • Обладают очень высокой точностью стабилизации напряжения.
  • Поскольку нет движущихся частей, он почти не требует обслуживания.
  • Они очень надежны.
  • Их эффективность очень высока.
Ограничения статического стабилизатора напряжения

Дорогостоящие по сравнению с аналогами

В чем разница между стабилизатором напряжения и регулятором напряжения?

Ну… оба звучат одинаково. Оба они выполняют одну и ту же функцию стабилизации напряжения. Однако то, как они это делают, приносит разницу. Основное функциональное различие между стабилизатором напряжения и регулятором напряжения заключается в следующем:

Стабилизатор напряжения представляет собой устройство, которое обеспечивает постоянное напряжение на выходе без каких-либо изменений входного напряжения. Принимая во внимание, что регулятор напряжения

представляет собой устройство, которое обеспечивает постоянное напряжение на выходе без каких-либо изменений тока нагрузки.

Как выбрать лучший стабилизатор напряжения для дома? Руководство по покупке

При покупке стабилизатора напряжения необходимо учитывать различные факторы. В противном случае вы можете столкнуться со стабилизатором напряжения, который может работать хуже или хуже. Чрезмерная производительность не повредит, но это будет стоить вам дополнительных денег. Так почему бы не выбрать такой стабилизатор напряжения, который удовлетворит ваши требования и сэкономит ваш карман.

Различные факторы, играющие важную роль при выборе стабилизатора напряжения

Различные факторы, которые играют жизненно важную роль и требуют рассмотрения перед выбором стабилизатора напряжения: –

  • Требуемая мощность устройства (или группы устройств)
  • Тип устройства
  • Уровень колебаний напряжения в вашем регионе
  • Тип стабилизатора напряжения
  • Рабочий диапазон стабилизатора напряжения, который вам нужен
  • Отсечка при повышенном/пониженном напряжении
  • Тип стабилизации/цепи управления
  • Тип крепления стабилизатора напряжения

Пошаговое руководство по выбору/покупке стабилизатора напряжения для дома

Ниже приведены основные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы выбрать лучший выпрямитель напряжения для дома: –

  • Проверить номинальная мощность прибора, для которого вам нужен стабилизатор напряжения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *