Eng Ru
Отправить письмо

Радиосхемы Схемы электрические принципиальные. Стабилизатор тока на 555 таймере


Сделай сам лабораторный импульсный блок питания. Часть 3. ЛБП на таймерах 555

Таймеры так же заслуживают внимания в деле строительства лабораторных источников питания. Обладая универсальностью, хорошими нагрузочными свойствами и работая в достаточно широком диапазоне частот, таймеры, как нельзя лучше подходят для создания простых импульсных ЛБП. Отсюда, видимо, и любовь создателей наиболее популярных серий ШИ-регуляторов к "таймерным" задающим генераторам, ведь, как известно, времязадающая часть серии 38ХХ и многих семейств прочих производителей, включая легендарный Viper, выполнена именно на таком генераторе.

В отличии от своих более специфичных собратьев по "импульсно-силовому" цеху, знаменитый таймер 555 (КР1006ВИ - в отечественной номенклатуре) менее привередлив к условиям запуска, работая в диапазоне напряжений 3-18В, и не менее универсален, что позволяет на базе этой простой микросхемы создать самодостаточное "ядро" управления импульсным ЛБП с ничуть не худшими параметрами, чем на специализированных микросхемах.

Схема 6

На схеме 6 приведен несложный вариант импульсно-линейного концепта на таймере 555. Как видно, в схеме использованы практически все те же самые ключевые узлы и цепи регулировки, поэтому отдельно и вновь описывать их не имеет особого смысла.

Схема включения таймера так же не имеет секретов. Обращу внимание лишь на то, как организовано регулирование выходного напряжения. Выводы 5 и 6 таймера являются разнопролярными входами дифференциального каскада встроенного компаратора. На прямом входе (вывод 6) компаратора при помощи R3, C4 и разрядного транзистора, встроенного в таймер, формируется треугольное напряжение, уровень которого сравнивается с напряжением на инверсном входе компаратора (вывод 5).

Чем ниже уровень напряжения на инверсном входе (которое первоначально образовано встроенным делителем напряжения), тем ранее во времени происходит опрокидывание выхода (вывод 3) таймера в "0", тем короче выходной положительный импульс, тем меньшее время силовой ключ VT3 находится в открытом состоянии, насыщая контур L1-C6, тем меньше выходное напряжение ЛБП. Увеличивая напряжение на выводе 5, получаем обратную картину. В данном случае, применительно к схеме 6 и 7, управление напряжением на выводе 5 таймера осуществляется оптроном IC1. При достижении на входе/выходе DA2 некоторого падения напряжения (2,9-3,3В приблизительно, зависит от типа оптрона, резистора R5), светодиод оптрона зажигается, провоцируя отпирание собственного транзистора, который, в свою очередь, обесточивает инверсный вход встроенного компаратора таймера. Выход таймера опрокидывается в "0", запирая силовой ключ VT3 (запирая драйвер VT1 в схеме 7).

Замечания по схеме. Для нормального функционирования данного ЛБП, ключ которого выполнен на мощном полевом транзисторе, не стоит пренебрегать наличием стабилизатора на VT1, т.к. в противном случае, качество управляющих импульсов может быть ухудшено из-за относительно больших импульсных токов в момент заряда затвора ПТ. Это замечание справедливо и для других схем (предыдущих и последующих, где этот стабилизатор "прописан"), описанных в данной статье.

Схема 7

Схема 7 является прототипом схемы 1 и ничего нового сказать о макете ЛБП, показанном на схеме 7, я не могу. Испытывался этот вариант при тех же входных напряжениях, способен обеспечить те же выходные параметры (в условиях, ограниченных макетной сборкой), что и прототип, построенный на семействе микросхем 38ХХ.

Схема 8

Простейший вариант импульсного ЛБП с применением таймера изображен на схеме 8. Никаких особенностей, если не считать, что в качестве элемента, следящего за напряжением в средней точке делителя P1-R8, применен маломощный полевой транзистор КП501А, который справляется со многими задачами в приведенных схемах лучше своих биполярных собратьев. Он же гораздо дешевле своих зарубежных прототипов.

Осциллограммы

На осциллограммах 1-4 показаны ШИ и релейные режимы в зависимости от регулировок выходного напряжения при практически нулевой нагрузке. Видно, что при смещении диапазона регулировки в сторону низких напряжений, ШИ-регулирование сочетается с релейным. Такой режим характерен для всех приведенных в статье схем.Осциллограмма 1Осциллограмма 2Осциллограмма 3Осциллограмма 4

Фотки

На Рис1, 2 показан участок макетки, на которой отрабатывались схемы ЛБП. Несмотря на несвойственный для силовых импульсных устройств монтаж, монтируемые схемы выдавали заявленные результаты.

Продолжение следует!

Константин (riswel)

Россия, г. Калининград

C детства - музыка и электро/радио-техника. Перепаял множество схем самых различных по разным поводам и просто, - для интереса, - и своих, и чужих.

За 18 лет работы в Северо-Западном Телекоме изготовил много различных стендов для проверки различного ремонтируемого оборудования. Сконструировал несколько, различных по функционалу и элементной базе, цифровых измерителей длительности импульсов.

Более 30-ти рацпредложений по модернизации узлов различного профильного оборудования, в т.ч. - электропитающего. С давних пор все больше занимаюсь силовой автоматикой и электроникой.

Почему я здесь? Да потому, что здесь все - такие же, как я. Здесь много для меня интересного, поскольку я не силен в аудио-технике, а хотелось бы иметь больший опыт именно в этом направлении.

 

datagor.ru

ШИМ стабилизатор напряжения

Источники питания

 

Вашему вниманию представлена схема ШИМ стабилизатора напряжения, собранная на основе таймера NE 555 (отечественный аналог КР1006ВИ1).

 

ШИМ стабилизатора напряжения

Рис. 1 Схема ШИМ стабилизатора напряжения

Принципиальная схема стабилизатора приведена на рис.1.Генератор на DA1 (NE 555), аналогичный описанному в [1], работает по фазо-импульсному принципу, т.к. ширина импульса остается неизменной и равной сотням микросекунд, а изменяется только расстояние между двумя импульсами (фаза). В связи с малым потребляемым током микросхемы (5...10 мА), я почти в 5 раз увеличил сопротивление R4, что облегчило его тепловой режим. Ключевой каскад на VT2, VT1 собран по схеме “общий эмиттер — общий коллектор”, что свело до минимума падение напряжения на VT1. В усилителе мощности применено всего 2 транзистора, т.к. высокий выходной ток микросхемы (согласно [2] равный 200 мА) позволяет непосредственно управлять мощными транзисторами без эмиттерного повторителя. Резистор R5 необходим для исключения сквозного тока через переходы эмиттер-база VT1 и коллектор-

Рис.2

эмиттер VT2, которые у открытых транзисторов включены как два диода. Из-за сравнительно малого быстродействия данной схемы пришлось понизить частоту генератора (увеличив емкость С1). Входное напряжение должно быть максимально возможным, но не превышать 40...50 В. Сопротивление резистора R8 можно вычислить по формуле

Так, если входное напряжение равно 40 В, а на выходе оно должно изменяться в пределах 0...25 В, то сопротивление R8 примерно равно 6 кОм. Наиболее существенный недостаток импульсных стабилизаторов по сравнению с линейными заключается в том, что из-за импульсного режима работы на выходе наблюдается высокий коэффициент пульсаций (“свист”), уничтожить который очень трудно. Можно посоветовать последовательно с фильтром L1-C3 включить еще один аналогичный фильтр.

Наиболее существенное преимущество данной схемы — высокий КПД, и при токе нагрузки до 200 мА радиатор на VT1 не нужен. Чертеж печатной платы стабилизатора приведен на рис.2. Плата с помощью припаянного к ней транзистора VT1 крепится к радиатору, однако ее можно прикрепить к шасси и отдельно от транзистора. Длина соединяющих проводов в этом случае не должна превышать 10...15 см. Резистор R7

—    импортный, переменный, вместо него можно использовать подстроечный или переменный, который располагается вне платы. Длина проводов в этом случае не критична. Дроссель L1 намотан на кольце с внешним диаметром 10...15 мм проводом d=0,6...0,8 мм до заполнения, дроссель дополнительного фильтра —    тем же проводом на катушке от трансформатора, число витков должно быть максимальным. Транзистор VT2 — любой средней мощности (КТ602, КТ817Б...Г).Конденсатор С1 —лучше пленочный (с малой утечкой). Дроссель L1 желательно залить парафином, т.к. он довольно громко “свистит”.

А.КОЛДУНОВ

Читайте также: Импульсный стабилизатор напряжения

Литература

1.    Граф Р. Электронные схемы. 1300 примеров. — М.: Мир, 1989, С.375.

2.    Дудник Ю. ИМС аналоговых таймеров AS 555N, AS 556N. — РЛ, 1998, N1, С.40.

radiopolyus.ru

Регуляторы постоянного напряжения на таймере 555

Схемы источников питания

материалы в категории

Две простенькие схемы регуляторов постоянного напряжения на основе ШИМ-контроллеров.

В первой схеме применена микросхема MC34063A или MC33063A

регулятор постоянного напряжения схема

Во второй схеме применен распространенная микросхема-таймер NE555 ( отечественный аналог КР1006ВИ1).

регулятор постоянного напряжения на таймере 555 схема

Обе схемы содержат микросхемы с большим выходным током,  что позволяет использовать практически любые полевые транзисторы с любой паразитной ёмкостью затвора.  При токе нагрузки до 0,1А  нагрузку  можно включать непосредственно на выходы микросхем, не используя полевые транзисторы.

Для полного открытия  канала силового полевого транзистора на его затворе должно быть напряжение не менее 12 ... 15 В, поэтому напряжение питания всех  ранее рассмотренных схем не должно быть меньше 12 ... 15 В.  Если требуется регулировать меньшее напряжение,  например 0 ... 6 В  для  регулировки яркости переносных фонарей,  вместо полевых транзисторов можно использовать биполярные  NPN  транзисторы, предназначенные для работы в ключевых схемах и имеющие очень малое падение напряжения в открытом состоянии. 

При токах нагрузки до 1А  хорошо подходит транзистор  КТ630А,  а  при больших токах ( до 10А, 30В)  просто идеален  КТ863А, В.  В цепь базы транзисторов необходимо включить токоограничительный резистор сопротивлением 150 ... 510 Ом.  Все схемы , описанные в разделе, позволяют регулировать напряжение значительно большее 12 В.  Для этого  требуется обеспечить напряжение 12 ... 15 В для питания  ШИМ схемы регулирования, а полевой транзистор выбрать соответственно требуемому напряжению и току нагрузки.

Автор Кравцов В.Н. http://kravitnik.narod.ru/Обсудить на форуме

Похожий материал: Схема для регулировки яркости фар

radio-uchebnik.ru

cxema.org - Мощный шокер на 555 таймере

Мощный шокер на 555 таймере

Шокер состоит из обратноходового импульсного преобразователя, нагруженного на 4-х каскадный умножитель. Источником питания служат две аккумуляторные батареи Varta 6F22 9V, 250 mAh (Крона).

Преобразователь выполнен на микросхеме таймера NE555, нагруженной мощным полевым транзистором IRL3705. Частота преобразования 60кГц.

Трансформатор взят от старого импульсного блока питания.

Первичная обмотка - 12 витков провода диаметром 0,47мм. Вторичная – 800 витков провода диаметром 0,1мм. Через каждые 100 витков проложена изоляция несколькими слоями прозрачного скотча. В обмотку готового трансформатора капнул немного масла.

На выходе умножителя, в разрыв плюсового провода установлен дополнительный самодельный разрядник, выполненный из старого предохранителя. Разрядник позволяет работать шокеру, когда его штыри соприкасаются с голым телом пациента. Потребляемый схемой ток – 2А (потребляемая мощность – 36Вт).

Фонарик выполнен на трёх сверхярких светодиодах подключенных последовательно через гасящее сопротивление. Фонарик потребляет ток 25мА (0,45Вт). Шокер собран в самодельном корпусе, состоящем из 6 текстолитовых пластин склеенных эпоксидной смолой.

После сборки умножитель и высоковольтные выводы трансформатора залил парафином. Планировал установить 7 сверхярких светодиода, но крайние 4 сгорали, я их убрал.

40Вт лампочка горит больше чем в пол накала. 25Вт лампа горит ярче, чем от сети. Мощность шокера около 30Вт.

  • < Назад
  • Вперёд >

vip-cxema.org


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта