כיצד ליצור ממיר מתח AC

Posted on
מְחַבֵּר: Robert Simon
תאריך הבריאה: 17 יוני 2021
תאריך עדכון: 14 מאי 2024
Anonim
צמיד חרוזים למתחילים שלב אחר שלב. מכונה לאריגה עם חרוזים עשויים קרטון
וִידֵאוֹ: צמיד חרוזים למתחילים שלב אחר שלב. מכונה לאריגה עם חרוזים עשויים קרטון

תוֹכֶן

הוא wiki, מה שאומר שמאמרים רבים נכתבים על ידי כמה מחברים. כדי ליצור מאמר זה, 13 אנשים, חלקם אנונימיים, השתתפו במהדורה ושיפורו לאורך זמן.

זרם חילופין (זרם חילופין) משמש בהעברת אנרגיה חשמלית על קווי מתכת למרחקים ארוכים בגלל מאפייני צורת הגל ותדירות הישנותה הנמנעים מאובדן קו. הוא הוריד למתח ההפעלה הציבורי שלו (230 עד 240 וולט), והוא משמש בעיקר להנעה של ציוד חשמלי הדורש ויסות נמוך בלבד, כמו חימום, ציוד חשמלי ותאורה. ציוד אלקטרוני בעל הספק נמוך דורש מתח DC קבוע ומווסת. הכוח החשמלי המקומי מסופק באמצעות מתח לסירוגין, יש להורידו לתיקון ולסדירו לבסוף.


בשלבים



  1. בחר שנאי. רכיב זה מורכב משני פיתולים עצמאים ומבודדים חשמלית העשויים חוטי נחושת אמייליים הצמודים למגנט "מרווח". אחת המתפתלות הללו מכונה "הראשית" והיא חייבת להיות מופעלת על ידי מתח מתח AC או 240 וולט AC. המתפתל האחר, המכונה "משני", יהווה את גנרטור המתח הנמוך של ממיר CA-DC. שנאי זה כמו גם האלמנטים האחרים הנחוצים לבניית הממיר שלך זמינים בקלות בכל חנות המוכרת רכיבים אלקטרוניים או בילוי טכנולוגי.
    • גודל את פיתולי השנאי. תפקיד השנאי הוא להוריד את מתח החשמל לרמה מקובלת עבור אביזריך. מתח החשמל המספק את הבית שלך הוא בטווח של 230 עד 240 וולט AC. אם זה היה מומר ישירות למתח DC, הוא היה גבוה מדי בכדי להניע את הציוד האלקטרוני שלך. היחס בין מספר הסיבובים בין הסיבובים הראשיים והמשניים של השנאי יקבע את מתח ה- AC המועבר על המשני שלו. ברור, פירוש הדבר שאם אתה מפעיל את השנאי ל 240 וולט AC, לפיתול המשני צריך להיות 20 פעמים פחות סיבובים מהראשון שמספק 12 וולט AC. שימו לב כי הפיתולים הראשוניים והמשניים מבודדים זה מזה חשמלית, המהווה אמצעי בטיחות משמעותי למשתמש המכלול המוזן בדרך זו.
    • בחר במתח המועבר לשני של השנאי. המתח המשני AC של השנאי אמור להיות מעט גבוה יותר ממה שהייתם מצפים מממיר ה- AC-DC, בהתחשב בגדולים הנותרים לאחר הסינון, כמו גם הצורך בדירוג מתח מינימלי של הרגולטור שתבחרו. אם אתה מצפה לפלט 12 וולט DC ממיר שלך, שנאי זרם חילופין של 240/15 וולט יהיה אפשרות טובה.



  2. חבר את הפיתול העיקרי של השנאי. זה שאין לו קוטביות, הוא יכול להיות מחובר בשום מובן שהוא. תכנן לחבר נתיך ומתג כשאתה מכניס את הר זה לתיבה.


  3. חבר את התפתל המשני של השנאי. יש "לתקן" את מתח ה- AC המגיע משני השנאי, לסנן ולווסת אותו. יהיה עליכם להשתמש במיישר "גל כפול" מסוג "גשר גרץ". כאן שוב, אינכם צריכים לדאוג לקוטביות שיש לכבד הן ברמה המשנית של השנאי והן בכניסה של מיישר הגשר.
    • ערוך גשר תיקון גל מלא. למרות שגשר מונוליטי יהיה חסכוני יותר, אתה יכול לטעון אחד פשוט מאוד באמצעות ארבע דיודות בדידות קונבנציונאליות שסוגן יהיה למעשה פונקציה של הזרם שיטען על ידי הממיר שלך. סימון הרכיבים הללו מורכב מטבעת המונחת באחד מקצותיה. ציר זה שזוהה כך הוא "הקתודה", המסומן בתרשימים על ידי האות K, והשני נקרא "אנודה" ויזוהה על ידי האות A. הדיודה מתנהגת כמו שסתום פנאומטי: הזרם יזרום בכיוון האנודה-קתודה בלבד והמתח המוצג באלקטרודה חייב להיות לפחות 0.7 עד 1 וולט מזה של הקתודה לדיודה. מתחיל לנסוע. חברו את האנודות של שתי דיודות זו לזו ואת הקתודות של שתי הדיודות האחרות. אתה מקבל שני "חצי גשרים": הנקודה המשותפת בין שני האנודים תהיה היציאה השלילית של הגשר. הנקודה המשותפת בין שני הקתודות תהיה התפוקה החיובית. לאחר מכן הצטרפו לאנודה ולקתודה של כל חצי גשר כדי להשיג צומת כניסה למתח AC. חזור על הפעולה עם שני הסיכות האחרונות שנותרו חופשיות (אנודה וקטודה) כדי לולאה את גשר המיישר שלך ולקבל את צומת הכניסה למתח AC.
    • חבר את גשר המיישר לשני של השנאי. יש לחבר את הפיתול המשני של השנאי לשני צמתי הקתודה-האנודה של גשר המיישר הבודד. אין צורך לקחת בחשבון את הקוטביות של העריכה בשלב זה. בגשר מונוליטי, ערכים אלה מזוהים על ידי הסמלים "~". הפלט החיובי "+" של גשר המיישר יהיה בצומת הקתודה-קתודה. הפלט השלילי "-" יהיה בצומת האנודה-אנודה. שימו לב כי יציאות גשר המיישר מקוטבות.



  4. הניחו קבלים מסנן. יש למקם זאת בין מסופי הפלט החיוביים והשליליים של גשר המיישר. ללא קבל זה, יציאת הגשר תהיה מתח "פועם" בתדר של 100 הרץ ובלתי שמיש בצורה זו. כדי להשיג מתח DC נקי, יש צורך להקים קבל סינון שתפקידו "להחליק" את מתח היציאה של הגשר על מנת לתקוף את הווסת הסופי. יש נוסחה לחישוב הערך המתבטא ב"פארדים "של קבל הסינון: ערך זה שווה ל I / (Vres * 2 * F כאשר אני הזרם שמועבר על ידי הממיר, Vres מתח הניתוב המותיר הניתר ו F התדר של מתח החשמל (50 הרץ).
    תוכלו למצוא מידע נוסף על כך באתר זה.


  5. השג את רגולטור הפלט של הממיר. בחר בווסת מתח מונוליטי התואם למתח היציאה שאתה זקוק לו. הרגולטורים ממשפחת 78XX הם הידועים ביותר ויכולים לספק זרם של כ אמפר אחד אם מקוררים אותו כראוי. הם מיוצרים על ידי מספר גדול של מותגים וניתנים לזיהוי קל. מתחי היציאה מסומנים על ידי שתי הספרות האחרונות מסוגן: LM7812 יספק מתח חיובי של 12 וולט ביציאתו. רכיבים אלה זמינים בקלות וזולים מאוד. הרגולטורים הללו מצוידים בשלושה סיכות: קלט, אותו תחברו לצומת הקתודה-קתודה של גשר המיישר, מסה ויציאה. יש לחבר את המסה לצומת האנודה-אנודה של גשר המיישר, כמו גם למסוף הפלט השלילי של הממיר. סיכת פלט הרגולטור תחובר למסוף המתח החיובי של הממיר שלך. למרות שהם מצוידים במכשירי בטיחות פנימיים, עדיף שרגולטורים אלה יתקררו על ידי גוף קירור.
    • חוט את הבקר בהתאם להוראות היצרן. אינדיקציות אלה ניתנות בתיאור הטכני או ב"גליון נתונים "שתוכל להוריד בחינם באינטרנט. מכיוון שמווצי מתח עשויים להיות חשופים לחימום, מומלץ מאוד להניח אותם על גוף קירור בגודל מתאים. הכוח שיפוזר על ידי הרגולטור הוא תוצר הפלט הנוכחי וההבדל בין מתח הווסת לזה של תפוקתו. Pth = Iout x (Wine-Vout) כאשר Pth הוא הכוח התרמי, הוא מתח את זרם היציאה, מתח את המוצא ואת מתח ההתקפה של הרגולטור. אם אתה מזין ווסת 12 וולט עם מתח 18 וולט לא מוסדר והממיר שלך מספק מגבר אחד, ההספק התרמי שישוחרר יהיה 6 וואט. זו הסיבה שיצרני הרכיבים הניחו לשונית קירור שחובה להבריג לכיור הקירור או למארז המתכת של הממיר שלכם. יהיה צורך גם למקם יכולות דיכוי רעש קטנות בין סיכות הכניסה, הפלט והקרקע במעגל. קבלים קטנים אלה, שערכם בסדר גודל של 100 nF צריכים להיות ממוקמים קרוב ככל האפשר לגוף הרגולטור כדי להיות יעילים. תוכלו למצוא פרטים נוספים על זה בתיאור הטכני של הבקר.