فهرست مطالب:
تصویری: DIY حفاظت بیش از حد فعلی: 4 مرحله
2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55
معرفی
به عنوان یک مبتدی در زمینه الکترونیک ، در مورد تغذیه مدارهای تازه ساخته شده خود بسیار محدود هستید. در حال حاضر ، اگر شما هیچ اشتباهی نکنید ، این مشکلی نخواهد بود. اما ، بگذارید قبول کنیم که نادر است. بنابراین ، مهم نیست که اتصال را در طرف خروجی IC خود خراب کرده اید یا قطبی خازن خود را مخلوط کرده اید ، چیزی خراب می شود ، زیرا منبع تغذیه شما جریان اضافی را مطابق ولتاژ تنظیم شده پمپ می کند ، مهم نیست. یکی از راه حل های این مشکل استفاده از منبع تغذیه نیمکت متغیر با عملکرد محدود جریان است تا بتوانیم در صورت بروز خطا از جریان زیاد جریان جلوگیری کنیم اما این هزینه ها بسیار گران هستند. بدیهی است که هنگام ایجاد یک پروژه باتری نمی توانید از آن استفاده کنید. در این پروژه ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید یک مدار ساده ایجاد کنید که بین منبع تغذیه و مدارهای شما متصل شده و هر زمان که به حد مجاز جریان برسد جریان جاری را قطع می کند.
مرحله 1: چیزهایی که شما نیاز دارید
2 x LM358P:
- 1 عدد رله بدون چسبندگی 12VDC:
- 1 x 0.5 اهم سیمان مقاومت:
- 1 x سوئیچ لمسی:
- 1 x LED سبز:
- 2 مقاومت 20k اهم:
- 1 x مقاومت 10k اهم متغیر:
- 1 x 1N4007 دیود:
- 2 x اتصالات ترمینال:
- 1 عدد سوکت IC:
من از قطعات الکترونیکی LCSC.com استفاده می کنم. LCSC متعهد به ارائه مجموعه ای وسیع از قطعات الکترونیکی اصلی و با کیفیت بالا با بهترین قیمت است. همین امروز ثبت نام کنید و در اولین سفارش 8 دلار تخفیف بگیرید.
مرحله 2: کار مدار
اولین مولفه ای که برای مدارها به آن نیاز داریم ، رله ای است که از یک سیم پیچ تشکیل شده است و برای تغییر در تماس ها به این معنی است که وقتی ولتاژی به سیم پیچ وارد نمی شود. هنگامی که حداقل 3.8V به سیم پیچ اعمال می شود ، مخاطبین باز یا بسته می شوند. در حال حاضر ، ما می توانیم از یکی از مخاطبین تغییر در زمانی که جریان بیش از حد وجود ندارد استفاده کنیم و هنگامی که بیش از حد جریان دارد ، مخاطبین را باز کنیم. یک ترانزیستور NPN به صورت سری به سیم پیچ و همچنین یک مقاومت 1k اهم بین ولتاژ تغذیه و پایه ترانزیستور استفاده می شود.
در حال حاضر ، اگر ولتاژ به مدار اعمال شود ، جریان از طریق ترانزیستور عبور می کند که نزدیک به مسیر جمع کننده-امیتر شروع می شود. بنابراین ، سیم پیچ فعال می شود و مخاطبین بسته می شوند. البته ، ما نباید دیودهای فلای بک را برای جلوگیری از ولتاژ بیش از حد در کلکتور فراموش کنیم. برای مشاهده بصری اینکه مشکلی در جریان بیش از حد وجود ندارد ، ترجیح می دهم از LED سبز با مقاومت محدود کننده جریان استفاده کنم.
برای غیرفعال کردن رله در صورت بروز مشکل ، می توانیم یک ترانزیستور NPN دوم را به پایه ترانزیستور اول اضافه کنیم ، اگر سیگنال خطا به پایه ترانزیستور دوم اعمال شود و بنابراین ، سیم پیچ غیرفعال شود ، LED خاموش می شود و مخاطبین برای تشخیص جریان بیش از حد باز می شوند. اگرچه ما به یک مقاومت قدرت کم ارزش مانند مقاومت 0.5 وات 5 وات نیاز داریم. با افزودن ساده آن به صورت سری بین ولتاژ منبع تغذیه و اولین مخاطبین رله ، یک افت ولتاژ متناسب با جریان ایجاد می کند ، اما از آنجا که این افت ولتاژ نسبتاً کم است ، ابتدا باید از یک Op-Amp در پیکربندی تقویت دیفرانسیل استفاده کنیم. به
برای به دست آوردن ولتاژ بزرگتر که می توانیم با این سیگنال تقویت شده کار کنیم ، سپس به ورودی غیر معکوس دوم op-amp متصل می شویم که ورودی معکوس آن مستقیماً به پتانسیومتر متصل است. با تنظیم پتانسیومتر ، می توان یک ولتاژ مرجع متغیر ایجاد کرد و از آنجا که op-amp به عنوان مقایسه کننده عمل می کند ، اگر ولتاژ حس فعلی بیشتر از ولتاژ مرجع باشد ، خروجی آن بالا کشیده می شود. این خروجی های تحریک شده سرانجام از طریق یک مقاومت در پیچ های رله حتی به دلیل جریان بیش از حد به پایه ترانزیستور دوم متصل می شود.
هنگامی که رله دیگر فعال نمی شود ، جریان از خروجی مقایسه کننده کاهش می یابد و بنابراین رله یک بار فعال می شود. اما از آنجا که هنگام فعال شدن رله ، جریان اضافی بار دیگر جریان می یابد ، مقایسه کننده بار دیگر فعال می شود و چرخه بارها و بارها تکرار می شود. مجدداً برای رفع این مشکل می توانیم یک مقاومت ، یک دکمه بسته معمولاً بسته و دیگر تماس های بدون استفاده معمولی بسته شده رله را به صورت سری به پایه ترانزیستور دوم وصل کنیم. در حال حاضر ، هنگامی که یک تا شدن رخ می دهد ، رله همچنان خاموش می شود ، اما از آنجا که تماس معمولاً بسته رله به وضوح بسته شده است. پایه ترانزیستور هنوز به ولتاژ تغذیه کشیده می شود حتی اگر خروجی مقایسه کننده در این حالت کم باشد. رله تا فشار دادن کلید لمسی خاموش می ماند و در نتیجه جریان پایه ترانزیستور دوم را قطع می کند و بنابراین اجازه می دهد تا رله یکبار دیگر فعال شود. بنابراین اکنون که می دانیم مدار چگونه کار می کند!
مرحله 3: اتصال و آزمایش آن
پس از اتصال همه اجزای مدار مطابق شماتیک ، نوبت به آزمایش و کالیبراسیون مدار می رسد.
توجه: با تنظیم نادرست ولتاژ مرجع ، این مدارها جریان فعلی را قطع نمی کنند اما هنگامی که ولتاژ مرجع را به مقدار مناسب کاهش دهیم ، مدار بدون مشکل جریان را قطع می کند و همچنین با استفاده از یک دکمه فشار به راحتی فعال می شود.
توصیه شده:
طراحی نوسان ساز مبتنی بر حالت فعلی برای تقویت کننده های قدرت صوتی کلاس D: 6 مرحله
طراحی نوسان ساز مبتنی بر حالت فعلی برای تقویت کننده های قدرت صوتی کلاس D: در سال های اخیر ، تقویت کننده های قدرت صوتی کلاس D به دلیل کارایی بالا و مصرف برق کم ، به عنوان راه حل ترجیحی برای سیستم های صوتی قابل حمل مانند MP3 و تلفن های همراه تبدیل شده اند. نوسان ساز بخش مهمی از کلاس D au است
حفاظت از اتصال کوتاه DIY (جریان بیش از حد): 4 مرحله (همراه با تصاویر)
حفاظت از اتصال کوتاه DIY (جریان بیش از حد): در این پروژه به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید یک مدار ساده ایجاد کنید که بتواند با رسیدن به حد تنظیم شده جریان فعلی یک بار را قطع کند. این بدان معناست که مدار می تواند به عنوان محافظ جریان بیش از حد یا اتصال کوتاه عمل کند. بیایید شروع کنیم
بار فعلی ثابت DIY: 4 مرحله (همراه با تصاویر)
بار ثابت ثابت DIY: در این پروژه کوچک به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید یک بار ثابت قابل تنظیم ساده بسازید. اگر می خواهید ظرفیت باتری های لیتیوم یون چینی را اندازه گیری کنید ، چنین وسیله ای مفید است. یا می توانید میزان بار پایدار منبع تغذیه خود را با بار خاصی آزمایش کنید
DIY Laser Diode Driver -- منبع فعلی ثابت: 6 مرحله (همراه با تصاویر)
DIY Laser Diode Driver || منبع فعلی ثابت: در این پروژه به شما نشان خواهم داد که چگونه یک دیود لیزری را از دی وی دی رایتر خارج کردم که باید قدرت آتش زدن کبریت را داشته باشد. به منظور تغذیه صحیح دیود ، من همچنین نشان خواهم داد که چگونه یک منبع جریان ثابت را ایجاد می کنم که یک قیمت را ارائه می دهد
مانیتورینگ فعلی از طریق آردوینو نانو (I2C): 5 مرحله
مانیتورینگ فعلی از طریق آردوینو نانو (I2C): سلام ، درود فراوان .. !! در اینجا من (Somanshu Choudhary) به نمایندگی از پروژه های فناوری Dcube قصد دارم جریان را با استفاده از Arduino nano کنترل کنم ، یکی از برنامه های پروتکل I2C برای خواندن آنالوگ است داده های سنسور جریان TA12-200