Sådan opretter du en jævnstrømsomformer

Posted on
Forfatter: Robert Simon
Oprettelsesdato: 17 Juni 2021
Opdateringsdato: 14 Kan 2024
Anonim
Sådan opretter du en jævnstrømsomformer - Viden
Sådan opretter du en jævnstrømsomformer - Viden

Indhold

er en wiki, hvilket betyder, at mange artikler er skrevet af flere forfattere. For at oprette denne artikel deltog 13 personer, nogle anonyme, i dens udgave og dens forbedring over tid.

AC (vekselstrøm) bruges til transmission af elektrisk energi over langdistancede metallinjer på grund af dens bølgeform og tilbagevendelsesfrekvensegenskaber, der undgår tab af linjer. Sænket til sin offentlige driftsspænding (230 til 240 volt) bruges det hovedsageligt til at drive elektrisk udstyr, der kun kræver lav regulering, såsom opvarmning, elektrisk udstyr og belysning. Elektronisk udstyr med lav effekt kræver en jævn og reguleret jævnspænding. Elektrisk strømforsyning leveres ved hjælp af en vekselspænding, den skal sænkes korrigeres og endelig reguleres.


etaper



  1. Vælg en transformer. Denne komponent består af to uafhængige og elektrisk isolerede viklinger lavet af emaljeret kobbertråd magnetisk koblet på en "spalte". En af disse viklinger kaldes "primær" og skal være drevet af vekselstrømspænding eller 240 volt AC. Den anden vikling, kaldet "sekundær", udgør lavspændingsgeneratoren i en CA-DC-konverter. Denne transformer såvel som de andre elementer, der er nødvendige for konstruktionen af ​​din konverter, er let tilgængelige i enhver butik, der sælger elektroniske komponenter eller teknologisk rekreation.
    • Størrelse på transformatorens viklinger. Transformatorens funktion er at sænke netspændingen til et acceptabelt niveau for dine inventar. Netspændingen, der leverer dit hjem, ligger i området 230 til 240 volt AC. Hvis det direkte blev konverteret til jævnspænding, ville det være alt for højt til at give strøm til dit elektroniske udstyr. Forholdet mellem antallet af omdrejninger mellem transformatorens primære og sekundære viklinger bestemmer den spænding, der leveres på dens sekundære. Dette betyder helt klart, at hvis du tænder din transformer til 240 volt AC, skal den sekundære vikling have 20 gange mindre omdrejninger end den primære, der leverer 12 volt AC. Bemærk, at de primære og sekundære viklinger er elektrisk isoleret fra hinanden, hvilket er en betydelig sikkerhedsforanstaltning for brugeren af ​​enheden, der fodres på denne måde.
    • Vælg den spænding, der leveres til transformatorens sekundær. Transformatorens AC-sekundære spænding skal være lidt højere, end du ville forvente af din AC-DC-konverter, i betragtning af de resterende krusninger efter filtrering samt behovet for en minimumsspændingsklassificering af den regulator, du vælger. Hvis du forventer en 12 volt DC-udgang fra din konverter, er en 240/15 volt AC-transformator et godt valg.



  2. Tilslut transformerens primære vikling. Denne har ingen polaritet, den kan forbindes på nogen måde. Planlæg at koble en sikring og en afbryder, når du sætter dette beslag i en kasse.


  3. Tilslut transformatorens sekundære vikling. Vekselstrømspændingen, der kommer fra transformatorens sekundær, skal "udbedres", filtreres og reguleres. Du skal bruge en "dobbeltbølge" ensretter type "Graetz bridge". Også her behøver du ikke at bekymre dig om polariteten, der skal respekteres både på transformatorens sekundære niveau og indgangen til broens ensretter.
    • Lav en fuldbølgeudretningsbro. Selvom en monolitisk bro vil være mere økonomisk, kan du montere en meget enkelt ved hjælp af fire konventionelle diskrete dioder, hvis type i det væsentlige er en funktion af den strøm, der skal oplades af din konverter. Mærkningen af ​​disse komponenter består af en ring placeret i en af ​​dens ender. Denne således identificerede spindel er "katoden", symboliseret på diagrammerne med bogstavet "K", den anden kaldes "anode" og vil blive identificeret med bogstavet "A". Dioden opfører sig meget som en pneumatisk ventil: Strømmen flyder kun i anode-katode-retningen, og spændingen, der er vist på elektroden, skal være mindst 0,7 til 1 volt højere end den for katoden for dioden begynder at køre. Forbind anoderne for to dioder sammen og katoderne for de to andre dioder. Du får to "halvbroer": det fælles punkt mellem de to anoder vil være den negative udgang fra broen. Det fælles punkt mellem de to katoder er den positive output. Derefter slutter man sig til en anode og en katode for hver halvbro for at opnå et AC spændingsindgangskryds. Gentag operationen med de to sidste stifter, der er fri (anode og katode) for at løfte din ensretterbro og få det andet vekselstrømsspændingsindgang.
    • Tilslut ensretterbroen til transformatorens sekundær. Den sekundære vikling af transformeren skal være forbundet med de to katode-anodeforbindelser på den diskrete ensretterbro. Det er ikke nødvendigt at overveje redigeringens polaritet på dette tidspunkt. På en monolitisk bro identificeres disse poster med "~" symbolerne. Den positive output "+" fra ensretterbroen vil være på katode-katode-krydset. Den negative output "-" vil være på anode-anode krydset. Bemærk, at udgangene fra ensretterbroen er polariseret.



  4. Placer en filterkondensator. Dette skal placeres mellem de positive og negative udgangsterminaler på ensretterbroen. Uden denne kondensator ville broens udgang være en "pulseret" spænding ved frekvensen 100 Hz og ubrugelig i denne form. For at opnå en ren jævnspænding er det nødvendigt at indstille en filterkondensator, hvis funktion er at "glatte" broens udgangsspænding for at angribe den endelige regulator. Der er en formel til beregning af værdien udtrykt i "farader" i filterkondensatoren: denne værdi er lig med I / (Vres * 2 * F hvor jeg er den strøm, der leveres af konverteren, Vres den tilladte resterende spændingsspænding og F frekvensen af ​​netspændingen (50 Hz).
    Du kan finde mere information om dette på dette websted.


  5. Få konverterens udgangsregulator. Vælg en monolitisk spændingsregulator, der matcher den udgangsspænding, du har brug for. Regulatorer af 78XX-familien er den bedst kendte og kan levere en strøm på ca. 1 ampere, hvis den er korrekt afkølet. De er fremstillet af et stort antal mærker og er let at identificere. Udgangsspændingen er angivet med de to sidste cifre af deres type: en LM7812 leverer en positiv spænding på 12 volt ved dens udgang. Disse komponenter er let tilgængelige og meget billige. Disse regulatorer er udstyret med 3 stifter: en indgang, som du vil forbinde til katodekatodekrydset på ensretterbroen, en masse og en udgang. Massen skal forbindes til anode-anodeforbindelsen mellem ensretterbroen og til den negative udgangsterminal på konverteren. Regulatorens udgangsstift tilsluttes den positive spændingsterminal på din konverter. Selvom de er udstyret med interne sikkerhedsanordninger, foretrækkes det, at disse regulatorer køles af en køleplade.
    • Tråd regulatoren i henhold til producentens instruktioner. Disse indikationer er angivet i den tekniske beskrivelse eller "Datablad", som du frit kan downloade på Internettet. Da spændingsregulatorer muligvis udsættes for opvarmning, anbefales det kraftigt, at de placeres på en kølerens korrekt størrelse. Kraften, der skal adskilles af regulatoren, er produktet fra den aktuelle udgang og forskellen mellem spændingen på regulatoren og dens udgang Pth = Iout x (Wine-Vout) hvor Pth er den termiske effekt, går udgangsstrømmen ud, udsender udgangsspændingen og Vin angrebspændingen for regulatoren. Hvis du fodrer en 12-volt regulator med en ureguleret 18-volt spænding, og din omformer leverer 1 amp, er den termiske effekt, der frigives, 6 watt. Derfor sætter komponentproducenter en køleplade, der skal skrues fast i en køleplade eller på din konverter's metalhus. Det vil også være nødvendigt at placere små støjundertrykkelsesmuligheder mellem dens input, output og kredsløb jordstifter. Disse små kondensatorer, hvis værdi er i størrelsesordenen 100 nF, skal placeres så tæt som muligt på regulatorens krop for at være effektive. Du finder flere detaljer om dette i den tekniske beskrivelse af controlleren.