30 V / 3 A постоянно напрежение / постоянен ток DC регулируемо регулирано захранване
Характеристики на веригата
(1) напрежение на дигитален волтметър на текущия дисплей на картата, точност на дисплея 0.1 V на картата 0.01A
(2) функция за защита от свръхток, ограничаване на тока чрез настройките на амперметъра. Тоест с функция за постоянен ток. Тази функция при поддръжката, регулирането на веригата за повреда на късо съединение може да предотврати твърде голям ток и да изгори самата платка или регулатор на напрежение.
(3) има автоматична верига за управление на вентилатора, радиаторът на тръбата на регулатора на захранването над 55 градуса автоматично стартира охлаждащия вентилатор.
Принцип на работа
Основна верига: Фигура 1 се състои от 1M31 7, Q1, Q2. Това е типична верига за прилагане на разширение на ток от 1M31 7. Не се използва популярният регулатор на напрежение с висока мощност IC 1M338, тъй като е твърде чувствителен към защита от свръхток, незабавно над 5A, който влиза в състояние на защита, и малки електрически инструменти (като малки бормашини, DC двигатели) стартовият ток е често повече от 5А и не може да поеме индуктивни товари, които съм тествал. Резистор за вземане на проби от амперметър R6, ако се използва намотка от медна жица, поради стойността на съпротивлението е твърде малка, дори ако мостът е предварително прецизно измерване, плюс съпротивлението на контакта (спойка) ще бъде извън обхвата на грешката. Тук използването на 0.12Ω циментов резистор, спадът на напрежението, генериран от тока, се регулира от RP3 и се изпраща до пълнотата на 2V глава на волтметър, пълнотата на тока е 20.00A.
Контролната верига е показана на фигура 2. Контролната верига за постоянен ток се състои от компаратор на компаратор на напрежение 1M393, RP4 е потенциометърът за регулиране на тока, а прецизното еталонно напрежение (около 2.5-2.6V), генерирано от IC5, е изпратено до инвертиращия вход на IC6 след разделяне на напрежението от RP3. Текущото пробно напрежение, генерирано от RP4 след разделянето, се изпраща към синфазния вход на IC6. Ако действителният ток надвиши зададената стойност на постоянен ток, IC6 извежда високо ниво, Q4 провежда и потенциалът на клемата за настройка 1M317 намалява → изходното напрежение намалява → изходният ток намалява, докато действителният ток стане равен на зададената стойност на тока . В същото време Q3 провежда, а светодиодът VD6 показва, че е в състояние на постоянен ток.
Функция за защита от късо съединение: 1M317 сама по себе си има перфектна функция за защита, но изходното късо съединение не защитава захранващата тръба за разпространение на ток.
Изходният ток на късо съединение е много по-висок от зададената стойност на тока, така че Q4 напълно проводим, изход 1M317 за * малка стойност (около 1,2 V) в този момент измерената стойност на тока на късо съединение на дисплея е около {{7} } A. Въпреки че ограничението на тока на късо съединение, но поради дифузията на захранващите тръби на разсейването на мощността е голямо, дълго време все още е опасност * добре е да добавите изхода на предпазител за защита от късо съединение (5A).
J2 е релето за превключване на текущи настройки/дисплей. В позиция 1 спадът на напрежението на резистора за вземане на проби от ток R6 се регулира от RP3 и се изпраща към амперметъра за показване на текущия действителен ток. Когато е в позиция 2, напрежението през потенциометъра за регулиране на тока RP4 се изпраща към амперметъра, за да покаже зададената текуща стойност. Амперметърът е волтметър с пълно напрежение 2 V. Другият компаратор на 1M393 представлява веригата за управление на вентилатора и тук се използва верига за сравнение на хистерезис. Веригата, показана на фигурата, позволява на вентилатора да стартира автоматично при 55 градуса и да спре, когато падне под 45 градуса. Това намалява шума и подобрява живота на вентилатора. rH е термистор с отрицателен температурен коефициент от 820 ома и трябва да бъде закрепен към радиатора. Температурата на действие може да бъде избрана чрез регулиране на съответното съпротивление на хистерезисния компаратор.






