Basit yaşam bloğu
Abone olun ve okuyun
neye ihtiyacın var

Bir el yardımıyla hayatın zahmetli laboratuvar bloğunu affedin.

Vidminno

Abartmadan, yaşam bloğunun tüm radyo laboratuvarının temeli olduğunu söyleyeceğim.
Cihaz normal volt ve amper göstergesi olmadan çalıştırılamaz.
Zayıf ve güçlü tıngırdamaya karşı korumaya sahip olmanın sorumlusu öncelikle budur.
Aksi takdirde devredeki durum olumsuz olabilir veya kurulum ve bağlantıdaki küçük bir sorun, cihazın değerli olanının tamamen yanmasına yol açabilir.
Forumlarda sıklıkla şu soru soruluyor: Lehimlemek ve oluşturmak neden daha kolay olsun ki?
Tek bir cevabı var: Hayatın normal bloğundan çıkmak.
Ve tamamen karmaşık değildir ve katlanabilir; önemli akışın bağlı avantajda hareket etmesini önlemek için basit bir ayarlanabilir 0-15V güç kaynağı eklemeniz yeterlidir.

İnternetteki ve radyo dergilerindeki çok sayıda farklı güç kaynağı devresine rağmen, düzenlenmiş yaşam bloğunun basit, kaçınılmaz (on yıllar) doğrulanmış devrelerine tekrar tekrar dönüyorum.


Görünüşe göre: yeni iyidir, eskiyi unutun. Bu planın ana avantajlarının ekseni:- Pahalı veya katlanabilir parçaları çıkarmayın;



- katlandığında ve ayarlandığında basit; - voltaj sınırını 0,05 voltun altına düşürün;: MP36, MP37, MP38.



Akış aracı ünitesi, direnç üzerindeki voltaj düşüşlerini takip eden bir transistör üzerine monte edilmiştir.



Burada bu direncin tasarımı ve kadran göstergelerinin şönt dirençleri hakkında bir rapor okuyabilirsiniz.

Alt voltaj sınırı yalnızca 0,05 volttur ve bu, büyük katlanabilir güç kaynağı devreleri için çok fazladır.

Düzenleme sırasında maksimum çıkış voltajı D814 zener diyotu tarafından belirlenir.
V, çıkış voltajının yarısında seçilir.

Yani ana çıkışında 0-25V ihtiyacınız varsa zener diyotu 13V olarak ayarlayın örneğin D814D. Ok göstergeleri voltajı ve akışı gösterir.Şantın açılma yöntemi hakkında burada yazılmıştır.

Düzenlenmiş yaşam bloğunun mahfazası metalden yapılmalıdır - böylece yaşam bloğunun kartını ve transformatörü korursunuz, böylece koku, ayarlanması gereken hassas devrelere karışmaz.
YAŞAYAN BLOKUN DÜZENLENMESİ makalesini tartışın

Radyo amatörleri için yarışma
"Radyo amatör tasarımım"
"0" ila "12" volt arasında değişen transistörlerde ömür boyu katlanmayan bir laboratuvar ünitesinin tasarımı rapor açıklaması

Hazırlık sürecinde her şeyi ayarlayacağım

Bir radyo amplifikatörünün yarışma tasarımı:

"Transistörlerde 0-12 V düzenleme bloğu" Merhaba sevgili arkadaşlar ve sitenin misafirleri!

Yarışmanın dördüncü katılımcısını dikkatlerinize sunuyorum. Tasarımın yazarı – Folkin Dmytro, Zaporizhzhya şehri, Ukrayna. Transistörlerde düzenleme bloğu 0-12

Menü gerekli güç kaynağı ünitesi, 0'dan ... U'ya kadar düzenlemeler (ne kadar çoksa o kadar güzel).

Bir sürü kitaba baktım ve Borisov'un "Junior Radioamator" kitabında bulunan yapılara baktım. Amatör radyo meraklıları için her şey çok iyi düzenlenmiş.


Benim için bu kadar karmaşık bir şey yaratma sürecinde, bu materyalden analiz ettiğim birkaç taviz vereceğim.

Cihazım elektrikli parça ve ahşap gövde olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Bölüm 1. Güç kaynağı ünitesinin elektrikli kısmı. Malyunok 1 -
Principova elektrik şeması
kitap yaşam bloğu güç kaynağının sınıra bağlantısının bir göstergesi olarak görev yapacak (12,5 0,068 A ampul, bunlardan ikisini eski radyo alıcımdan biliyorum);
4 – hemstone boyun eğdiriciden vimikach bir bilgisayar için (ortada bir ampul var maalesef benimki yandı);
5 – direnç 10 kOhm değiştirilebilir düzenleyici grup A, Daha sonra. doğrusal işlevsel özelliğe sahip aynı tutamak;
güç kaynağı ünitesinin çıkış voltajının düzgün bir şekilde değiştirilmesi için gerekli (SP3-4am'i ve radyo alıcısından kolu aldım); 6 – Chervona “+” ve Chervona “-” clemi
, güç kaynağına bağlantı hizmetleri; 7 – eriyebilir brülör 0,5 A
, bacaklardaki kelepçelerdeki kurulumlar (eski radyo alıcısından bacaklar nedeniyle Zabozhnik 6T500'e küfrettiğini biliyorum); 8 – düşürücü transformatör 220 V/12 V
ayrıca birkaç ayak üzerinde (TVK-70 mümkün; işaretlemeden kullandım ancak satıcı üzerine “12 V” yazdı); 9 - maksimum 0,3 A doğrultma akışına sahip birkaç diyot
doğrudan diyot köprüsü için (D226, D7 serisini herhangi bir harf türüyle veya KTs402 doğrudan bloğuyla kullanabilirsiniz; D226B'yi aldım); 10 - orta ila yüksek voltaj transistörü
radyatör ve sabitleme flanşı ile (P213B veya P214 - P217 kullanabilirsiniz; ısınmaması için P214'ü doğrudan radyatörle birlikte aldım); 11 – iki adet 500 µF elektrolitik kapasitör
veya daha fazlası, biri 15 veya daha fazlası, diğeri 25 veya daha fazlası (K50-6 kullanabilirsiniz; ben K50-35'i 1000 uF, biri 16, diğerini 25 V aldım); 12 - voltaj stabilizasyonlu zener diyot 12 V
(D813, D811 veya D814G kullanabilirsiniz; ben D813'ü aldım); 13 – az çaba düşük frekanslı transistör
(muhtemelen MP39, MP40 - MP42; daha az MP41A); 14 - sabit direnç 510 Ohm, 0,25 W
(MLT kullanabilirsiniz; 1 oda için SP4-1 subbudovny'yi aldım, bu yüzden başka bir destek seçmem gerekecek); 15 - sabit direnç 1 kOhm, 0,25 W
(Meni yüksek hassasiyete sahipti ±%1); 16 - sabit direnç 510 Ohm, 0,25 W
(MLT'm var)
Ayrıca ihtiyacım olan elektrik kısmı için:– tek taraflı folyo textolite
(Şekil 3); kendi kendini üreten amino asit
1, 1,5, 2, 2,5 mm çapında matkaplarla;

– teller, cıvatalar, somunlar ve diğer malzeme ve aletler. Malyunok 3 –


Radyo pazarında eski bir Radyansky textolitine rastladım

Ayrıca, bariz elemanların şaşırtıcı geometrik boyutları nedeniyle, yeni tahtayı programda kurulum gerektirmeyecek şekilde boyadım.

1 Daha sonra LUT yöntemini kullanarak el yapımı bir ödemenin hazırlanmasına başladım.

İlk önce vazgeçtikten sonra, bu video eğitiminde size yardımcı olacağım http://habrahabr.ru/post/45322/. Parlak kağıt üzerinde yolların temsili ve öğelerin düzenlenmesi


2 .

190x90 mm ölçülerinde bir textolite parçasının kesilmesi. Kısa bir süre sonra metal bıçak hızla kırtasiye bıçağına dönüştü ve hızlı ve verimli bir şekilde kesiyordu.


3 Zımpara kağıdı ve %96 etil alkol kullanılarak toner aktarılıncaya kadar tekstolit hazırlandı (Şekil 5).

Malyunok 5 – Textolite folyoların hazırlanması


4 .

Ek zımparalama kullanarak toneri kağıttan tektolitin metalize kısmına uzun bir süre yaklaşık 10 kuilin aktardım (Şek. 6). Bir yıl önce başka bir denizografisi yaratmak istediğinize karar verdikten sonra.


5 parçaların yan tarafındaki tahtaya uygulanır.

Parçaların resimlerini içeren kağıdı tekstolitin metalize olmayan kısmına uyguladıktan sonra uzun sürmedi, yaklaşık 1 hvilini, kötü çıktı. Yine de kafanın dikişografiye ihtiyacı vardı ve ardından izleri aktarıyordu.


Malyunok 6 – Kumla ısıtıldıktan sonra textolite üzerine kağıt


6 .

Malyunok 10 – Üretilen karton klor çıkışında yüzer


Malyunok 11 – Klor tuzu kavanozu (kütle dahil değildir)

7 .

Aşındırma işleminden sonra (Şek. 12), tahtayı ılık su ve alkolle dikkatlice yıkadım ve etil alkolle toneri raylardan çıkardım (Şek. 13). Malyunok 12 –


Aşınmış parçalar ve toner içeren textolite Malyunok 13 –


8 Tonersiz boşa giden izlere sahip Textolite

.


Daha sonra açılışa el koydum.


Bu amaçla kendinden tahrikli bir mini matkap kullanıyorum (Şek. 14). Bunu hazırlamak için eski, bozuk bir Canon i250 yazıcıyı geri dönüştürmem gerekti.


9 24 V, 0,8 A motor, can bloğu ve bir düğme alarak başlıyorum.

Daha sonra telsizde 2 mm'lik mile pens tutucusu ekledim ve 1, 1,5, 2, 2,5 mm çapında 2 takım deldim (Şek. 15). Mandren motor miline bastırılır, matkap ve trim takılıp bastırılır.


Motorun üstüne motoru çalıştırmak için bir düğme yapıştırıp lehimledim.

Matkaplar özellikle merkezlemeye uygun değildir, bu nedenle çalışma sırasında birkaç tanesi her taraftan "tahrik edilebilir", ancak amatör amaçlar için kullanılabilirler. Malyunok 14 –


Malyunok 15 – Malyunok 16 –


18 yaşındaki bebekten itibaren, transformatör ve radyatörün kurulumu için gerekli açıklıkların pek de farkında olmadığım, ancak delmeyi bitirmem gerektiği açıkça görülüyor.

Ayrıca, radyo bileşenlerinin bacakları uymadığından, radyo bileşenleri için tüm açıklıkların çapının biraz daha küçük olduğu ortaya çıktı. Lehimlemeden sonra deliklerin küçülmesi mümkündür, dolayısıyla yağlamadan sonra delinmeleri gerekir.


Ayrıca transistörlerin açılmasıyla ilgili bir şeyler söylemem gerekiyor - prosedürün de yanlış olduğu ortaya çıktı. Burada diyagramı Sprint-Layout programında çizmek daha önemli ve daha dikkatliydi.


P214 transistörün tabanı, vericisi ve toplayıcısı çıkarıldığında radyatörün alt tarafıyla karta takıldığından emin olmak gerekecektir (Şek. 20). P214 transistörün pinlerini gerekli parçalara lehimlemek için birkaç bakır pini bükmem gerekti.

Ve transistör MP41A, taban çıkışını başka bir tarafa taşıma fırsatı buldu (Şekil 21).
Malyunok 20 –
P214 transistörünün çıkışları için açık
Malyunok 21 –
MP41A transistörünün çıkışları için açıklıklar
Bölüm 2.

Güç kaynağı ünitesinin tahta kutusunun hazırlanması.

1 İhtiyacım olan vücut için:

- 4 kontrplak levha 220x120 mm; - 2 kontrplak levha 110x110 mm;


2 - 4 adet kontrplak 10x10x110 mm;
3 - 4 adet kontrplak 10x10x15 mm;
4 - Tsvyakhi, 4 tüp süper yapıştırıcı.

Vücudun hazırlanma aşamaları: .


İlk önce büyük bir kontrplak parçasını tahtalara ve gerekli büyüklükteki parçalara kestim (Şek. 22). Malyunok 22 –


5 .

Kasanın ön paneline aşağıdakiler yerleştirildi: bir voltmetre, bir ampul, bir voltmetre, bir yedek direnç ve iki terminal. Beş yuvarlak ve bir düz delik açmam gerekiyor.


Gerekli aletler olmadığından ve elimde ne varsa tamir etmek zorunda kaldığımdan bu çok uzun zaman aldı: bir minedrel, düz kesilmiş bir eğe, bıçaklar, bir zımpara kağıdı.

Şek. 25, kontaklarından biri 100 kOhm'luk bir şönt direncine bağlı olan voltmetreyi artırabilirsiniz.

Bir sonraki adım, voltmetrenin 60 kOhm'luk bir şöntu desteklerken doğru okumayı vermesi için ek 9 pil ve bir multimetre takmaktır.
Güç kaynağı açıldığında voltmetre ve multimetrenin okumalarını kontrol ediyorum (Şekil 27 ve 28).

Maksimum çıkış voltajı hala 11 V'tur (1 V eklendiğinde).

Daha sonra maksimum çıkış akışını ölçmeye karar verdim ve multimetrede maksimum 500 mA sınırı ayarlandığında ibre ölçeğin dışına çıktı. Bu, maksimum çıkış akışının 500 mA'den çok daha büyük olduğu anlamına gelir.

Değişken rezistörün kolunu düzgün bir şekilde çevirdiğinizde, güç kaynağı ünitesinin çıkış voltajı da sorunsuz bir şekilde değişir. Voltaj sıfırdan değişirse hemen başlamaz, ancak düğmenin 1/5 turundan sonra başlar.


Böylece, çok fazla zaman, çaba ve para harcadıktan sonra, sonunda 0 - 11 V'luk düzenlenmiş çıkış voltajına ve 0,5 A'nın üzerinde çıkış voltajına sahip bir güç kaynağı seçtim. Bunu değiştirirsem, o zaman belki başka bir şey olabilir. Herkese iyi şanslar!

Malyunok 27 –

Güç kaynağının kontrol edilmesi

Malyunok 28 –

Voltmetre okumasının doğruluğunun kontrol edilmesi

Malyunok 29 –

Çıkış voltajının 5 V'a ayarlanması ve ek kontrol ışığı kullanılarak kontrol edilmesi Arkadaşlarımız ve sitenin konukları! Yarışmanın nasıl işleyeceğine dair düşüncelerinizi belirtmeyi ve sitedeki forumdaki tartışmalara katılmayı unutmayın.

Dyakuyu. Tasarıma yapılan eklemeler:(15,0 KiB, 1.272 isabet) (38,2 KiB, 1.225 isabet)Özel evler ve apartman daireleri 220 V'luk tek fazlı alternatif voltajla beslenir. Hayatı aydınlatan elektrik ampullerinin çalışması için idealdir.

Ancak tüketici ekipmanı için gıda şu şekilde gereklidir:

  • postinogo tıngırdatması hem de çok daha az stresle. Herkes bir TV veya bilgisayar istemek için onu bağlamanız gerektiğini bilir.
  • elektrik prizi

.

Ancak herkes ne olduğunu bilmiyor

TV blokları ve üniteleri

220V güç kaynağı altında doğrudan çalıştırılamaz. Bunun iki nedeni var: Rosetsi'de

Zminny tıngırdatmak

ve TV'nin bileşenlerinin sürekli bakıma ihtiyacı vardır;

Robotları için çeşitli üniteler ve TV devreleri farklı boyutlarda voltajlar kullanır. Neden farklı göstergelere sahip bir grup çizgiye ihtiyacınız var?.

Örneğin bir radyo alıcısını çalıştırmak için 9V'luk sabit bir voltaj gereklidir.

Bir masaüstü bilgisayar veya TV için bu tür bir katılım etkisizdir.

sen günlük ekipmanİki tür vikorist vardır:

  • Trafo;
  • Dürtü.

Bu bloklardan elde edilen deri, belirtilen teknik özelliklere bağlı olarak bu ve diğer elektronik cihazlar için idealdir.

En parlak ya da en kötü tipini görmek imkansızdır.

Başarılarını ve eksikliklerini gösterirler ve önlerine konulan görevi başarıyla yerine getirirler. Transformatör güç kaynağı, birincil sargısı altında olan bir düşürücü transformatörden oluşur.. І voltaj sınırı ikincil sargı

gerekli voltaj ve akışın serbest bırakılmasından. Rekreasyon alternatif voltaj Sürekli bir düzleştirme uzmanından yardım arıyorsunuz. Daha sonra titreşimli voltaj, yüksek kapasiteli kapasitörler aracılığıyla yumuşatılır.

Transformatör blok devresi, yüksek frekanslı geçici durumlar için filtreler içerebilir;

kısa ışıltı

, akış ve voltaj stabilizatörleri.

Transformatör güç kaynağı üniteleri, tasarım basitlikleri, yüksek güvenilirlikleri, eleman tabanının kullanılabilirliği ve düşük düzeydeki voltaj geçişleri ile ayırt edilir. Basit şemalar arayın.

Bununla birlikte, bu tür güç kaynağı üniteleri yüksek hacim ve boyutlara ve düşük korizis katsayısına sahiptir.

Darbe ömrü blokları, daha yüksek frekanstaki darbelerin daha da dönüştürülmesiyle giriş voltajının koaksiyel olarak düzeltilmesi ilkesine dayanır. Dürtü bloklarında, Galvanik izolasyon ile transformatöre canlı gerilim sağlanır (çok daha küçük boyutlarda, transformatör güç kaynağından daha düşük). Yaşam döngüsü boyunca galvanik izolasyona gerek olmadığından darbeler doğrudan düşük frekanslı çıkış filtresine beslenir.

Zavdyaki vikoristannyu negatif

zilin çağrısı

Darbe blokları Hayat, giriş voltajı ve voltajından bağımsız olarak kararlı özellikler gösterir. Anahtarlamalı güç kaynağı birimleri nispeten küçük boyut ve kapasiteye sahiptir.

Yüksek etki katsayısı ile yansıtılan geniş bir giriş voltajı ve frekansı aralığının kokusunu alırlar.

Telsiz operatörü, radyo-elektronik cihazların hazırlanması veya onarımı ile meşgul olduğundan, önemli miktarda voltaj kaybına neden olan ekipmanlarla uğraşmak zorundadır.

Daha sonra düzenlenmiş çıkış voltajına sahip bir yaşam bloğu olacaktır. Elbette böyle bir cihaz mümkün elektronik mağazasından teslim alın

.

Yaratıcı insanlar için böyle bir aksesuarı kendi ellerinizle hazırlamak çok daha uygundur.

İstenilen özelliklere sahip bir yaşam bloğunun satışa çıkmayabileceği açıktır.

Radyo dergilerinde ve internette yaşam kontrol üniteleri için çeşitli farklı planlar bulabilirsiniz. Bununla birlikte, radyo amatör uygulamasında, güç kaynağını 0'dan 12V'a kadar basitçe düzenlemek tamamen yeterlidir.

  • Böyle bir aksesuarı hem deneyimli bir kişi hem de koçanı radyo amatörleri için kendi ellerinizle hazırlayabilirsiniz.
  • Yaşam bloğunun avantajları

Sorunsuz ayarlarla basit, basit bir yaşam bloğunun şeması

sen 220V'luk değişken bir voltaj için derecelendirilmiş bir birincil sargıya ve 15V'luk bir çıkış voltajına ve 2-3 amperlik bir devreye sahip bir ikincil sargıya sahip gerekli bir transformatör; Vipryamlyach, yeniden dönüşüm için dört diyot KD202 (veya benzeri) üzerinde zіbranie

  • sabit voltaj
  • değişimden;
  • En az 1000 mikrofarad kapasiteli bir elektrolitik kapasitör.

Orijinalliğini biriktirmek ve gerginlik uygulamak için yeni filtre işlevini kullanarak onu düzeltebilirsiniz.

Kapasitör değeri ne kadar yüksek olursa, voltaj kaybı o kadar az olur.

transistör devresi

girmek: Bir direnç ve bir zener diyottan oluşan parametrik bir stabilizatör. Zener diyotta küçük iyileşme faktörlü bir değer yerleşmeye başladı;

Çıkış voltajında ​​düzgün bir değişime izin veren değişken bir direnç;

Yapıyı kendi ellerinizle boyamak için küçük tahta parçaları kullanılabilir.

Örneğin, basınç altında bir koruyucu cihaz takabilir veya dahili bir voltmetre takabilirsiniz. Son zamanlarda böylesine büyük ölçüde doğrulanmış bir yaşam için çok kötü bir laboratuvar düzenlemesi bloğunu ele geçirmiş olmak farklı insanlar

  • şema:
  • 0 ila 40 V arasında düzenleme (ayarlamalarla ayarlama sonrasında XX ve 36 V'de) + 50 V'a kadar olası stabilizasyon, aksi takdirde gereksinim 36 V'a kadardı.

Akışın 0 ila 6A arasında düzenlenmesi (Imax bir şönt tarafından ayarlanır).

  1. Buna denilebilecek 3 tür zakhist vardır:
  2. Tel boyunca stabilizasyon (kurulu tel halat hareket ettirilirse birbirine bağlanır ve voltajdaki herhangi bir değişiklik artık herhangi bir değişiklik yaratmaz)
  3. Strumanın tetik koruması (kurulu struma hareket ettirilirse hayat kapatılır)

Sıcaklık koruması (ayarlanan sıcaklık aşılırsa çıkış ömrünü kapatır).


Eksen kartı LM324D üzerine monte edilmiş keruvannya'dır.


4 adet op-amp yardımıyla tüm stabilizasyon kontrolü ve koruması gerçekleştirilir.


İnternette PDBP olarak bilinir. Bu sürüm - 16 - baştan sona iyileştirildi, birçok şey doğrulandı (v.16у2)."Havya"yı kullanmak sinir bozucu.

Kurulumu kolaydır, kelimenin tam anlamıyla dizlerinizin üzerine monte edilebilir.


Tınının ayarlanması oldukça kaba ve bence ana tıngırdamaya ek olarak ilave bir ince ayar düğmesi eklemenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Sağdaki diyagramda voltajı düzenlemek için kullanılabilecek bir dipçik var veya gerilimi ayarlayıp gerilimi ayarlayabilirsiniz.,.ms12 ve.spl7'deki devreler, havyadaki kişilerden birinin arkadaşı (%100 doğrulandı, her şey imzalandı, bunun için çok teşekkür ederim!) .lay6 formatta arşivlerde diyorum.

Peki diyelim ki video şu başlık altında güç kaynağına dair biraz bilgi içerecek: Dijital VA ölçer değiştirildi, bazı parçalar doğru değil, okuma süresi harika..

Ayar değiştirildiğinde akışın okumaları keskin bir şekilde artar.

Ama bu farklı bir konu.
İstatistik ve fotoğrafların yazarı -
EV YAPIMI YAŞAM BLOKUNU ZORLAMAK makalesini tartışın
Tartışmaya katılın
Bliskavkozahist