Електронен натоварване


Обикновено електронна схема натоварване с постоянен ток корекция.

Устройството заменя натоварване под формата на набор от постоянни или променливи резистори и да помогне в тестване и въвеждане в експлоатация на токозахранващи устройства.

Избор на транзистора мощност зависи от това, максималният ток на натоварване, която искате да получите, съответно, е избран, измервателната глава и шунта. Допустимо да се използват паралелно свързване на силовите транзистори, натоварването на всеки един от тях, за да се намали и да се увеличи общият ток.


Електронен натоварване
Електронен натоварване
Електронен натоварване

Захранващ блок за изпитване е свързан към входните клеми и резистора R2 е избран желания ток.
Дизайн може да изпълнява точка окабеляване във всяка подходящо жилище, като например компютър, захранване с вентилатор да взриви радиатора.

Основните параметри на TIP36 транзистор. Технически данни

Определяне на контактите:
Международна: С - колектор, B - база, Е - емитер.
Български: K - колектор B - база, E - излъчвател.

Подобрена електронна схема натоварване с постоянен ток корекция.
Като елемент за товарене се прилага сила FET, което осигурява значителни предимства в сравнение с традиционно използваните за тази цел, Реостати тромави. Въпреки тегловни елементи се нагряват по време на изпитването и температура плаващите на параметри прави трудно да се тестват.
В ток устройство през елемента натоварване е стабилна, така че почти не подлежи на температура дрифт и не зависи от проверен източник на напрежение, което е полезно при отстраняване на характеристиките на товара и да направят други тестове, особено дълго.
Използване на сляпо натоварване може да се провери не само стабилизира и нестабилизирана захранване но също батерията (галваничен, батерия, слънчева и т. Д).

Електронен натоварване

натоварване еквивалентна схема е показана на Фиг. 1.

В съответствие с принципа на работа е - източник на ток, управляван с напрежение (Yitong). Еквивалентно натоварване - IRF3205 мощност БНТ, която поддържа тока до 110А, напрежението до 55V, и разсейването на мощност за 200W. токов сензор - R1 резистор. Резистор R5 променя ток през резистора R2 и следователно напрежението в това, което е равно Upow = R2 / (R2 + R3 + R5), където Upow - захранващо напрежение. На OS DA1.1 транзистор VT1 и сглобени усилвател с отрицателна обратна връзка от източника на транзистора на инвертиращия вход на операционния усилвател. Действие DUS проявява в това, че напрежението на изхода на операционния усилвател причинява ток през транзистора VT1 на напрежението на резистор R1 е равна на напрежението в резистора R2. Следователно, резистор R5 е коригирана напрежение през резистора R2 и по този начин на ток през товара (VT1 транзистор) равен Upow = R2 / [R1 (R2 + R3 + R5)]. Докато операционната система съхранява в линеен режим на ток през транзистора VT1 е независимо от напрежението на неговото изтичане или отклонение на параметрите на транзистор, когато се нагрява. R4C2 верига потиска самостоятелно трептене на транзистора и осигурява стабилна работа в линеен режим. Да осигурим необходимото напрежение устройство 9. 12V, които задължително трябва да е стабилна, тъй като стабилността на товарния ток зависи от това. Токът, консумирана от устройството не превишава 10 mA.

Електронен натоварване

Фигура 2. Конструкцията и детайлите.

В апаратурата се използва за монтиране повърхностни части, разположени върху печатната платка (фиг. 2) от фибростъкло на фолио, което заедно с монтирани един транзистор на радиатора. Транзисторът е приложен към винта на радиатора. Такса Допустимо е да се придържаме към радиатора за по-голяма механична якост. При производството на радиатора под формата на плоча с площ трябва да бъде най-малко 150 cm2 100. 10 разсейване W мощност. За да се подобри ефективността при дългосрочните тестове, че е желателно да се използва вентилатор. Резисторът R1 е съставена от девет импеданс 0.1 ома (1 Watt), свързани паралелно и в серия, както е показано на фиг. 2. Останалите фиксирани резистори - стандартен размер 1206, а капацитетът на 0,125 вата. Променлив резистор R5 -SPO, SP4. Кондензатор - C2 K10-17V почивка - тантал.

Вместо SMD компоненти може да се използва обикновен, но тогава борда оформление има малка промяна. Номиналното напрежение на кондензатор С1 трябва да се проверява поне източник на напрежение. В2 кондензатор трябва да се монтира директно върху констатациите на транзистора VT1.
В апарата се използва DU LM358AM използването на друга операционна система трябва да се има предвид, че силата е еднополюсен на това устройство, така че тя трябва да бъде функционална при нулево напрежение в двата входа. Смяна на БНТ, пазете се: това устройство е подходящ за голям брой транзистори IR фирми, но някои от тях може да е нестабилен. При липса на поле може да се прилага композитен биполярен транзистор структура на п-р-п от съотношението на текущата прехвърляне на не по-малко от 1000 и съответстващите текущи колектор, например KT827A-KT827V. Заключенията на такъв транзистор е свързан съответно порта - база Фото - колектор, източникът - емитер.

В този случай, съпротивлението на резистор R4 трябва да се намали до 510 ома. Висок ток схема работи съответния раздел тел.

Устройството не се нуждае от създаването. Проверени захранващо напрежение от 3 до 35V е свързан към устройството с правилната полярност. За да се намали минималната стойност на източника на контролирано напрежение е пропорционално да се намали съпротивлението на резистори R1 и R2. Токът, консумирана от еквивалентен товар резистор се регулира R5. текущия интервал корекция при споменатия номинални стойности в Схема елементи и 12V захранващо напрежение е равно на 0,5. 11А. За да се намали минималната текущата стойност може да се въведе допълнително ключ, с който резистор R2 е свързан паралелно с резистор 100 ома. В този случай, минималните и максималните текущите стойности са намалени с 10 пъти.

Електронен предпазител осигурява ефективна защита на електрически вериги с напрежение до 45V. Наименования подробности са дадени в таблицата за различните течения предпазител задействане.

Друго решение на проблема за опазване на захранване късо съединение (СС) в товара, е свързан в серия с FET натоварване с вграден канал.
Транзисторите от този тип имат волт-амперна характеристика регион, в който токът изтичане не зависи от напрежението между изтичане и източника. Ето защо, в тази област на транзистора ще работи като стабилизатор или текущ ограничител.

Електронен натоварване

Фиг.1

Управление транзистор се свърже с устройството за захранване е показано на фиг.1, на волт-амперна характеристика на транзистор за различни съпротивления на резистор R1 - в Фиг.2.
Защита работи по следния начин. Ако съпротивлението на резистора е равна на нула (т. Е. източник, свързан към порта) и товарния ток консумира около 0,25A, а след това на напрежението в БНТ е по-малко от 1,5V, и ще се зареди почти всички поправеното напрежение. Когато същата повреда в тока на натоварване верига чрез токоизправител и рязко се увеличава при липсата на транзистора могат да достигнат няколко ампера. Транзисторни граници късо съединение ток 0.45. 0,5A, независимо от спада на напрежението в него. В този случай, изходното напрежение става нула, както и всички до спадане на напрежението на БНТ. По този начин, в случай на консумация на късо съединение ток от електрическата мрежа, за да се увеличи в този пример, не повече от два пъти, че в повечето случаи доста приемливо и няма да се отрази на "здравето" на частите на захранването.

Електронен натоварване

Фиг. 2

Намаляване на ток на късо съединение може да се увеличи съпротивлението на резистор R1.
Вие трябва да изберете резистор, че тока на късо съединение е около два пъти максималния ток на натоварване.
Такъв метод е особено подходящ за защита захранвания с изглаждане RC-филтър - след FET вместо включва филтър резистор (например, показана на фигура 3.).
Тъй като по време на късо съединение БНТ пада почти всички поправеното напрежение, може да се използва за светлинен или звуков сигнал. Ето, например, завой по веригата предупредителни светлини - Фигура 7. Когато товарът е ОК, индикаторът светва в зелено HL2. В този случай на напрежението в транзистор е недостатъчна за LED HL1 запалване. Но е необходимо да се появи в товар късо съединение като HL2 LED излиза, но мига HL1 червено сияние.

Електронен натоварване

Фиг. 3

За ниско натоварване на тока в електрическата мрежа може да влезе в тока на късо съединение ограничителя БНТ KP302V. При избора на транзистор за другите блокове трябва да се разглежда допустимата мощност и неговото източване напрежение - източник.
Разбира се, такава автоматизация може да бъде въведена в стабилизиран захранващ блок, който има не-проблем с натоварването.