142Ен8Б параметры: 142ен8б параметры

Содержание

Микросхемы стабилизаторов напряжения — PicoFarad.RU

Добавлен в &nbspИсточники питания

Интегральные стабилизаторы напряжения из серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе стоит условный код обозначения (см. табл. 8.8) который и позволяет определить тип микросхемы.

Примеры расшифровки кодовой маркировки на корпусе микросхем:
 

Микросхемы стабилизаторов с приставкой КР вместо К имеют те же параметры и отличаются только конструкцией корпуса, см. рисунки. При маркировке этих микросхем часто используют укороченное обозначение, например вместо КР142ЕН5А наносят КРЕН5А.

Таблица 8.8

 

Наименование
микросхемы

Напряжение
стабил., В

Макс. Iст.
нагр., А

Расс. мах., Вт
Iпотр, мА
Код на корпусе

(К)142ЕН1А
(К)142ЕН1Б
К142ЕН1В
К142ЕН1Г
К142ЕН2А
К142ЕН2Б

3…12±0,3
3…12±0,1
3…12±0,5
3…12±0,5
3…12±0,3
3…12±0,1
0,15
0,8
4
(К)06
(К)07
К27
К28
К08
К09

142ЕН3
К142ЕН3А
К142ЕН3Б
142ЕН4
К142ЕН4А
К142ЕН4Б

3…30±0,05
3…30±0,05
5…30±0,05
1. 2…15±0,1
1.2…15±0,2
3…15±0,4
1,0
1,0
0,75
0,3
0,3
0,3
6
10
10
К10
К31
11
К11
К32

(К)142ЕН5А
(К)142ЕН5Б
(К)142ЕН5В
(К)142ЕН5Г

5±0,1

6±0,12
5±0,18
6±0,21
3,0
3,0
2,0
2,0
5
10
(К)12
(К)13
(К)14
(К)15

142ЕН6А
К142ЕН6А
142ЕН6Б
К142ЕН6Б
142ЕН6В
К142ЕН6В

±15±0,015
±15±0,3
±15±0,05
±15±0,3
±15±0,025
±15±0,5
0,2
5
7,5
16
К16
17
К17
42
К33

142ЕН6Г
К142ЕН6Г
К142ЕН6Д
К142ЕН6Е

±15±0,075
±15±0,5
±15±1,0
±15±1,0
0,15
5
7,5
43
К34
К48
К49

(К)142ЕН8А
(К)142ЕН8Б
(К)142ЕН8В

9±0,15
12±0,27
15±0,36
1,5
6
10
(К)18
(К)19
(К)20

К142ЕН8Г
К142ЕН8Д
К142ЕН8Е

9±0,36
12±0,48
15±0,6
1,0
6
10
К35
К36
К37

142ЕН9А
142ЕН9Б
142ЕН9В

20±0.2
24±0,25
27±0,35
1,5
6
10
21
22
23

К142ЕН9А
К142ЕН9Б
К142ЕН9В
К142ЕН9Г
К142ЕН9Д
К142ЕН9Е

20±0,4
24±0,48
27±0,54
20±0,6
24±0,72
27±0,81
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
6
10
К21
К22
К23
К38
К39
К40

(К)142ЕН10
(К)142ЕН11

3…30
1.2…37
1,0
1.5
2

4
7
7
(К)24
(К)25

(К)142ЕН12
КР142ЕН12А

1.2…37
1,2…37
1.5
1,0
1
1
5
(К)47

КР142ЕН15А
КР142ЕН15Б

±15±0,5
±15±0,5
0,1
0,2
0,8
0,8
 
 

КР142ЕН18А
КР142ЕН18Б

-1,2…26,5
-1,2…26,5
1,0
1,5
1
1
5
(LM337)

КР1157ЕН502
КР1157ЕН602
КР1157ЕН802
КР1157ЕН902
КР1157ЕН1202
КР1157ЕН1502
КР1157ЕН1802
КР1157ЕН2402
КР1157ЕН2702

5
6
8
9
12
15
18
24
27
0,1
0,5
5
78L05
78L06

78L08
78L09
78L12
78L15
78L18
78L24
78L27

КР1170ЕН3
КР1170ЕН4
КР1170ЕН5
КР1170ЕН6
КР1170ЕН8
КР1170ЕН9
КР1170ЕН12
КР1170ЕН15

3
4
5
6
8
9
12
15
0,1
0,5
1,5
см. рис.

КР1168ЕН5
КР1168ЕН6
КР1168ЕН8
КР1168ЕН9
КР1168ЕН12
КР1168ЕН15
КР1168ЕН18
КР1168ЕН24
КР1168ЕН1

-5
-6
-8
-9
-12
-15
-18
-24
-1,5…37
0,1
0,5
5
79L05
79L06
79L08
79L09
79L12
79L15
79L18
79L24
 

   
  142ЕН3,К142ЕН3 142ЕН4,К142ЕН4 142ЕН6,К142ЕН6 142ЕН10.К142ЕН10 
   

 

142ЕН5,К142ЕН5 U2EH8,К142ЕН8 142ЕН9,К142ЕН9 142ЕН11.К142ЕН11 142ЕН12,К142ЕН12. 
   
 

КР142ЕН5, КР142ЕН8, КР142ЕН11.КР142ЕН12,
КР142ЕН18. 
   
 

К142ЕН1А.Б КР142ЕН15А.Б
стабилизаторы положительного напряжения 
   
 

стабилизатор отрицательного напряжения 
  

Источник

Интегральная схема (ИС) для вторичных источников питания

КР142ЕН24А
КР142ЕН24Б
LT1085-3.3
LT1086-3.3
КТ-28-2
КТ-28-2
Стабилизатор напряжения 3,3 В
КР142ЕН25А
КР142ЕН25Б
LT1085-2.9
LT1086-2.9
КТ-28-2
КТ-28-2
Стабилизатор напряжения 2,9 В
КР142ЕН26А
КР142ЕН26Б
LT1085-2.5
LT1086-2.5
КТ-28-2
КТ-28-2
Стабилизатор напряжения 2,5 В
  142ЕП1
КР142ЕП1А,Б
LM100
LG200
4112.16-15
238.16-1
Схема управления ключевого стабилизатора напряжения
  432ЕП3 4117.6 -1 Преобразователь и стабилизатор напряжения и тока
  432ЕП4 4117.6 -1 Преобразователь и стабилизатор напряжения и тока
  432ЕП5 4117.6 -1 Преобразователь и стабилизатор напряжения и тока
  542НД1 б/а 402.16-7 Диодный мост U=50 В; I=0.5 А
  542НД2 б/а 402.16-7 Диодная матрица с общим катодом; U=50 В; I=0.5 А
  542НД3 б/а 402.16-7 Диодная матрица с общим анодом; U=50 В; I=0.5 А
  542НД4 б/а 402.16-7 2 пары последовательных диодов; U=50 В; I=0.5 А
  542НД5 б/а 402.16-7 4 изолированных диода; U=50 В; I=0.5 А
 К1009ЕН1А-В TAA-550 КТ-1-2 Термокомпенсированный источник опорного напряжения
 К1009ЕН2A
К1009ЕН2Б
К1009ЕН2В
1009ЕН2Г
AD584JH
AD584KH
AD584LH
301.8-2 Универсальный источник опорного напряжения 2.5В
  1009ЕН21А
1009ЕН21Б
1009ЕН21В
301.8-2
301.8-2
301.8-2
Источник опорного напряжения 2.5 В
  1009ЕН22А
1009ЕН22Б
1009ЕН22В
1009ЕН22Г
301.8-2
301.8-2
301.8-2
301.8-2
Источник опорного напряжения 5 В
  1009ЕН23А
1009ЕН23Б
1009ЕН23В
301.8-2
301.8-2
301.8-2
Источник опорного напряжения 7.5 В
  1009ЕН24А
1009ЕН24Б
1009ЕН24В
1009ЕН24Г
301.8-2
301.8-2
301.8-2
301.8-2
Источник опорного напряжения 10 В
 К1033ЕУ1 TDA4600 1102.9-5 ИС управления импульсными источниками вторичного электропитания для телевизоров
КР1033ЕУ2 TDA4605 2101.8-1 Схема управления мощным полевым транзистором (КП707) для блока однотактового автоколебательного несинхронного преобразователя обратного хода источников вторичного электропитания
КР1033ЕУ4 ML4812 .16-
Схема коррекции коэффициента мощности в однофазных источниках вторичного электропитания
KР1033EУ10 UC3842 2101.8-1 ИС управления ИСН с полевым транзистором в токовом режиме с фиксированной частотой и с минимальным числом внешних элементов. Us=10-30B, Is=+-1А, fsmax=400кГц.
KР1033EУ11 UC3844 2101.8-1 Схема управления для импульсных источников питания
KР1033EУ12 UC3843 2101.8-1 Схема управления для импульсных источников питания
KР1033EУ13 UC3845 2101.8-1 Схема управления для импульсных источников питания
K1033EУ25Р
K1033EУ25Т
UC3843 2101.8-А
4303Ю.8-А
Широтно-импульсный модулятор для источников питания
 K1055ЕП2 б/а MULTIWATT-15 ТрЈхканальный линейный стабилизатор напряжения с низким Uпрох. Внешняя установка задержки сигнала сброса, защита от КЗ, тепловая защита, внешняя блокировка каналов, выход диагностики. Uвых.=5-20В, Iо=1А, 100mA, 75mA.
 K1055ЕП4 б/а MULTIWATT-15 Четырехканальный ЛСН с низким Uпрох. Внешняя установка задержки сигнала сброса, защита от КЗ, тепловая защита, внешняя блокировка каналов, вых од диагностики. Uвых./Iн=12В/500мА, 6В/50мА, 5В/50мА, 1.2В/50мА
ЭКР1087ЕУ1 TDA4605 2101.8-A ИС для управления мощным МОП транзистором в импульсных источниках питания телевизоров
КМ1114ЕУ1А
КМ1114ЕУ1Б
MC1526
MC3420
4118.24-1
4118.24-1
БИС для управления импульсными источниками вторичного питания
  1114ЕУ3 TL494 4112.16-15 БИС для управления импульсными источниками вторичного питания
КР1114ЕУ4 TL494 238.16-2 ИС управления импульсными источниками вторичного питания
КР1114ЕУ6 TDA4605ф/а . — ИС управления импульсными источниками вторичного питания (управляет транзисторами КП707, включает в себя ШИМ и ЧИМ модуляторы, обеспечивает защиту по теплу и току)
КР1114СП1 2102.14- ИС для построения схем контроля питаний и содержит 3 компаратора с открытым коллектором и источник опорного напряжения (4 В)
  1145ЕН1 4112.16-15 Регулируемый стабилизатор напряжения положительной полярности; 4 .5-27 В, 100 мА, 0.8 Вт
  1145ЕН4 4116.8 -3 Двухполярный стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением; 15 В, 150 мА, 5 Вт
  1145ЕП1 4112.16-15 ИС управления импульсными источниками вторичного питания
  1145ЕП2 4112.16-15 ИС управления импульсными источниками вторичного питания
  1151ЕН1А-Б
КР1151ЕН1А-Б
KT-9
KT-43
Стабилизатор регулируемый до 10 А, 70 вт, 1.24-17.5 В
  1155ЕУ1 LAS6300 ИС управления импульсными мощными источниками вторичного питания с выходным током до 5 А
 K1155ЕУ2 L296 MULTIWATT-15 Мощная универсальная подсистема управления и регулирования импульсными источниками питания. Us=5.1-40В, Is=4А, fs=200кГц.
 K1156ЕН1 LM2925 ТО-220-5 ЛСН с низким Uпрох. Внешняя установка задержки сигнала сброса, защита от переполюсовки, выбросов Uвх. до 60В, от КЗ, тепловая защита. Uвх.max= 40В, Uвых.=5В, Iн=0.75А, Uпрох.=0.6В.
 K1156ЕН5 LM2931T ТО-220-5 Регулируемый ЛСН с низким Uпрох. Внешнее управление, защита от переполюсовки, выбросов Uвх. до 60В, от КЗ, тепловая защита. Uвх.max=40В, Uвых .=1.5-15В, Iн=0.75А, Uпрох.=0.6В.
  1156ЕУ1
КР1156ЕУ1
mA78S40 4112.16-3
238.16-2
ИС управления импульсными стабилизаторами напряжения, выходные транзисторы могут коммутировать 40 В, 1.5 А
KР1156EУ2 UC3825 DIP-16 ИС управления двухтактными ИСН. Токовый/ШИМ режим/прямая связь по Uвх., два полумостовых выхода, ШИМ-защЈлка, плавный запуск. Us=30В, Is=1.5А, fs=1MГц.
KР1156EУ3 UC3823 DIP-16 ИС управления однотактными ИСН. Токовый/ШИМ режим/прямая связь по Uвх., прямой и инверсный выход, ШИМ-защЈлка, плавный запуск. Us=30В, Is=1.5А, fs=1MГц.
 К1156ЕУ5 MC34063 DIP-8 DC-DC конвертер. Внутренний температурно-компенсированный источник опорного напряжения, компаратор, генератор с управляемой скважностью от схемы ограничения по току, драйвер и мощный выходной ключ. Us=3-40В, Is=1.5А, fs= 0.1-100кГц.
КР1157ЕН5А-Г LM78L05AC KT-27 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В, 100 мА(А,Б), 250 мА (В,Г)
КР1157ЕН9А-Г LM78L09AC KT-27 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 9 В, 100 мА(А,Б), 250 мА (В,Г)
КР1157ЕН12А-Г LM78L12AC KT-27 Стабилизатор фиксированного напряжения, U=12 В, 100 мА(А,Б), 250 мА (В,Г)
КР1157ЕН15А-Г LM78L15AC KT-27 Стабилизатор фиксированного напряжения, U=15 В, 100 мА(А,Б), 250 мА (В,Г)
КР1157ЕН18А-Г LM78L15AC КT-27 Стабилизатор фиксированного напряжения, U=18 В, 100 мА(А,Б), 250 мА (В,Г)
КР1157ЕН24А-Г LM78L24AC KT-27 Стабилизатор фиксированного напряжения, U=24 В, 100 мА(А,Б), 250 мА (В,Г)
KР1158ЕН(3-15)
КФ1158ЕН(3-15)
LM2930
LM2931A
ТО-220
TO-251
TO-252
ТрЈхвыводной ЛСН с низким Uпрох. Внешняя установка задержки сигнала сброса, защита от переполюсовки, выбросов Uвх. до 60В, от КЗ, тепловая защита. На выходе ряд фиксированных напряжений в диапазоне Uвх.max=26В, Uвых.=3-1 5В, Iн=0.5А, Uпрох.=0.6В.
КР1162ЕН5 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1162ЕН6 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 6 В
КР1162ЕН8 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 8 В
КР1162ЕН9 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 9 В
КР1162ЕН12 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 12 В
КР1162ЕН15 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 15 В
КР1162ЕН18 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 18 В
КР1162ЕН24 KT-28 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 24 В
КР1168ЕН5 LM79L05 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1168ЕН9 LM79L09 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1168ЕН12 LM79L12 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1168ЕН15 LM79L15 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1168ЕН18 LM79L18 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1168ЕП1 ICL7660 2101.8 -1 Преобразователь напряжения
КР1170ЕН5 LM2931Z05 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1170ЕН9 LM2931Z09 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1170ЕН12 LM2931Z12 KT-26 Стабилизатор фиксированного напряжения, U= 5 В
КР1179ЕН5 MC7905 KT-28 Стабилизатор отрицательный -5В, 1А
КР1179ЕН12 MC7912 KT-28 Стабилизатор отрицательный -12В, 1А
КР1180ЕН5 MC7805 KT-28 Стабилизатор положительный 5В, 1А
КР1180ЕН6 MC7806 KT-28 Стабилизатор положительный 6В, 1А
КР1180ЕН8 MC7808 KT-28 Стабилизатор положительный 8В, 1А
КР1180ЕН9 MC7809 KT-28 Стабилизатор положительный 9В, 1А
КР1180ЕН12 MC7812 KT-28 Стабилизатор положительный 12В, 1А
КР1180ЕН15 MC7815 KT-28 Стабилизатор положительный 15В, 1А
КР1180ЕН18 MC7818 KT-28 Стабилизатор положительный 18В, 1А
КР1180ЕН24 MC7824 KT-28 Стабилизатор положительный 24В, 1А
КР1182ГГ2 б/а PowerDIP Полумостовой высоковольтный автогенератор. Основа электронных пускорегулирующих аппаратов компактных люминесцентных ламп мощностью до 15 Вт. Uimax=400 B, Iomax=0.6 A
КР1182ГГ3 б/а DIP-8 Полумостовой высоковольтный автогенератор. ИС преобразует постоянное напряжение (в частности, выпрямленное сетевое напряжение) в высокочастотное напряжение 30-50 кГц для гальванически развязанных вторичных источников питания мощностью до 12 Вт и галогенных ламп
КР1182ЕМ2 б/а DIP-16 Сетевой тиристорный источник питания без гальванической развязки (для электродвигателей и т.п.) UАС=18-264В, Uo=5-60В, Io=50мА, fi=45-440Гц.
КР1182КП1 б/а TO-92 Диодный симистор с фиксированным напряжением открывания. Uon=8.5В-105B, Imax=1A
КР1182КП2 б/а TO-126 Фазовый регулятор. Возможное применение — в пускорегулирующей аппаратуре люминесцентных ламп. Uon>500 B, Imax=1A.
КР1182ПМ1 б/а PowerDIP Фазовый регулятор. Плавное вкл./выкл. ламп накаливания, регулировка яркости, управление мощными симисторами U=240VAC, Uост.=2.0VAC, Pнагр.=150W.
КР1182СА1 б/а DIP-18 Двухфазный контроллер сетевого питания. Автоматическое прерывание питания для защиты человека от поражения электр. током, для защиты нагрузки от перенапряжения. Ui=400 B, tсраб.=10 мс, dIсраб.=5 мА, Iупр.=300 мА
КР1184ЕН2 LT2951-5.0 2101.8-1 Стабилизатор напряжения 5.0 В
КР1184ЕН7 LT2951-3.3 2101.8-1 Стабилизатор напряжения 3.3 В
КР1184ПН1 MC34063A 2101.8-1 Управляемый преобразователь постоянного еапряжения
КР1199ЕНхх MC79LxxAC КТ26 Стабилизатор отрицательного напряжения 5, 6, 8, 9, 12, 18, 20, 24 В; 1.0 А
КР1212ЕН5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 б/а КТ28-2 Стабилизатор напряжения 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 В
К1234ЕН3 LT1086-3.3 КТ-28-2 Стабилизатор напряжения 3.3 В, 1.5 А
К1235ЕН3 IL2931Z-3,3 КТ-26 Стабилизатор напряжения 3.3 В, 0.1 А
К1242ЕР1 TL431 КТ-26 Регулируемый источник опорного напряжения (2.5 В)

Микросхемы стабилизаторы напряжения серии 142

Микросхемы стабилизаторы напряжения серии 142
  1. Главная
  2. Схемы и мануалы
  3. Микросхемы стабилизаторы напряжения серии 142

Интегральные стабилизаторы напряжения из серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе стоит условный код обозначения который и позволяет определить тип микросхемы.

Кодовая маркировка микросхем стабилизаторов напряжения

Примеры расшифровки кодовой маркировки на корпусе микросхем:

Микросхемы стабилизаторов с приставкой КР вместо К имеют те же параметры и отличаются только конструкцией корпуса. При маркировке этих микросхем часто используют укороченное обозначение, например вместо КР142ЕН5А наносят КРЕН5А.

Наименование
микросхемы
Uстаб.,
В
Iст.макс.,
А
Рмах.,
Вт
Iпотр.,
мА
Корпус Код на
корпусе
(К)142ЕН1А 3…12±0,3 0,15 0,8 4 DIP-16 (К)06
(К)142ЕН1Б 3…12±0,1 (К)07
К142ЕН1В 3…12±0,5 К27
К142ЕН1Г 3…12±0,5 К28
К142ЕН2А 3…12±0,3 К08
К142ЕН2Б 3…12±0,1 К09
142ЕНЗ 3…30±0,05 1,0 6 10 10
К142ЕНЗА 3…30±0,05 1,0 К10
К142ЕНЗБ 5…30±0,05 0,75 К31
142ЕН4 1.2…15±0,1 0,3 11
К142ЕН4А 1.2…15±0,2 0,3 К11
К142ЕН4Б 3…15±0,4 0,3 К32
(К)142ЕН5А 5±0,1 3,0 5 10 (К)12
(К)142ЕН5Б 6±0,12 3,0 (К)13
(К)142ЕН5В 5±0,18 2,0 (К)14
(К)142ЕН5Г 6±0,21 2,0 (К)15
142ЕН6А ±15±0,015 0,2 5 7,5 16
К142ЕН6А ±15±0,3 К16
142ЕН6Б ±15±0,05 17
К142ЕН6Б ±15±0,3 К17
142ЕН6В ±15±0,025 42
К142ЕН6В ±15±0,5 КЗЗ
142ЕН6Г ±15±0,075 0,15 5 7,5 43
К142ЕН6Г ±15±0,5 К34
К142ЕН6Д ±15±1,0 К48
К142ЕН6Е ±15±1,0 К49
(К)142ЕН8А 9±0,15 1,5 6 10 (К)18
(К)142ЕН8Б 12±0,27 (К)19
(К)142ЕН8В 15±0,36 (К)20
К142ЕН8Г 9±0,36 1,0 6 10 К35
К142ЕН8Д 12±0,48 К36
К142ЕН8Е 15±0,6 К37
142ЕН9А 20±0.2 1,5 6 10 21
142ЕН9Б 24±0,25 22
142ЕН9В 27±0,35 23
К142ЕН9А 20±0,4 1,5 6 10 К21
К142ЕН9Б 24±0,48 1,5 К22
К142ЕН9В 27±0,54 1,5 К23
К142ЕН9Г 20±0,6 1,0 К38
К142ЕН9Д 24±0,72 1,0 К39
К142ЕН9Е 27±0,81 1,0 К40
(К)142ЕН10 3…30 1,0 2 7 (К)24
(К)142ЕН11 1,2…37 1,5 4 7 (К)25
(К)142ЕН12 1,2…37 1,5 1 5 (К)47
КР142ЕН5А 5,0 2,0 10 КТ-28-2 (а)
КР142ЕН5Б 6,0
КР142ЕН5В 5,0 1,5
КР142ЕН5Г 6,0
КР142ЕН8А 9,0 1,5
КР142ЕН8Б 12
КР142ЕН8В 15
КР142ЕН8Г 9,0 1,0
КР142ЕН8Д 12
КР142ЕН8Е 15
КР142ЕН9А 20 1,5
КР142ЕН9Б 24
КР142ЕН9В 27
КР142ЕН9Г 20 1,0
КР142ЕН9Д 24
КР142ЕН9Е 27
КР142ЕН12А 1,2…37 1,0 10 КТ-28-2 (в)
КР142ЕН12Б 1,5
КР142ЕН15А ±15±0,5 0,1 0,8 DIP-16
КР142ЕН15Б ±15±0,5 0,2 0,8
КР142ЕН18А -1,2…26,5 1,0 10 5 КТ-28-2 (г) (LM337)
КР142ЕН18Б 1,5
КМ1114ЕУ1А К59
КР1157ЕН1 1,5…37 0,1 0,5 5 КТ-26 (в)
КР1168ЕН1 -1,5…37
КР1157ЕН501 5 0,1 0,5 5 КТ-26 (б)
КР1157ЕН601 6
КР1157ЕН801 8
КР1157ЕН901 9
КР1157ЕН1201 12
КР1157ЕН1501 15
КР1157ЕН1801 18
КР1157ЕН2401 24
КР1157ЕН2701 27
КР1157ЕН502 5 0,1 0,5 5 КТ-26 (а) 78L05
КР1157ЕН602 6 78L06
КР1157ЕН802 8 78L08
КР1157ЕН902 9 78L09
КР1157ЕН1202 12 78L12
КР1157ЕН1502 15 78L15
КР1157ЕН1802 18 78L18
КР1157ЕН2402 24 78L24
КР1157ЕН2702 27 78L27
КР1157ЕН5А
КР1157ЕН5Б
5 0,1 0,5 КТ-27-2 (а)
КР1157ЕН5В
КР1157ЕН5Г
0,25 1,3
КР1157ЕН9А
КР1157ЕН9Б
9 0,1 0,5
КР1157ЕН9В
КР1157ЕН9Г
0,25 1,3
КР1157ЕН12А
КР1157ЕН12Б
12 0,1 0,5
КР1157ЕН12В
КР1157ЕН12Г
0,25 1,3
КР1157ЕН15А
КР1157ЕН15Б
15 0,1 0,5
КР1157ЕН15В
КР1157ЕН15Г
0,25 1,3
КР1157ЕН18А
КР1157ЕН18Б
18 0,1 0,5
КР1157ЕН18В
КР1157ЕН18Г
0,25 1,3
КР1157ЕН24А
КР1157ЕН24Б
24 0,1 0,5
КР1157ЕН24В
КР1157ЕН24Г
0,25 1,3
КР1162ЕН5 -5 1,5 10 5 КТ-28-2 (б) 7905
КР1162ЕН6 -6 7906
КР1162ЕН8 -8 7908
КР1162ЕН9 -9 7909
КР1162ЕН12 -12 7912
КР1162ЕН15 -15 7915
КР1162ЕН18 -18 7918
КР1162ЕН24 -24 7924
КР1168ЕН5 -5 0,1 0,5 5 КТ-26 (б) 79L05
КР1168ЕН6 -6 79L06
КР1168ЕН8 -8 79L08
КР1168ЕН9 -9 79L09
КР1168ЕН12 -12 79L12
КР1168ЕН15 -15 79L15
КР1168ЕН18 -18 79L18
КР1168ЕН24 -24 79L24
КР1170ЕНЗ 3 0,1 0,5 1,5 КТ-26 (а)
КР1170ЕН4 4
КР1170ЕН5 5
КР1170ЕН6 6
КР1170ЕН8 8
КР1170ЕН9 9
КР1170ЕН12 12
КР1170ЕН15 15
КР1179ЕН05 -5 1,5 10 КТ-28-2 (б) 7905
КР1179ЕН06 -6 7906
КР1179ЕН08 -8 7908
КР1179ЕН09 -9 7909
КР1179ЕН12 -12 7912
КР1179ЕН15 -15 7915
КР1179ЕН24 -24 7924
КР1180ЕН5 5 1,5 10 КТ-28-2 (а) 7805
КР1180ЕН6 6 7806
КР1180ЕН8 8 7808
КР1180ЕН9 9 7809
КР1180ЕН12 12 7812
КР1180ЕН15 15 7815
КР1180ЕН18 18 7818
КР1180ЕН24 24 7824

Просмотров: 152

микросхемыстабилизатор

На этом сайте не используются файлы cookie, соглашаясь вы предоставите возможность принимать файли куки подробнее Соглашаюсь

Схема многоканального акустического автомата управления

Малышев С. Ю.    г. Мариуполь

На рис. 2.1 приведена схема семиканального акустического автомата, способного управлять разными нагрузками. В зависимости от произведенных акустических сигналов от 1 до 7 (щелчков или хлопков) можно независимо включать или отключать нагрузки в любой последовательности. От ранее опубликованных схем зта отличается большим числом каналов и экономичностью работы.

В качестве акустического датчика (ВМ1) служит любой малогабаритный микрофон, порог чувствительности которого устанавливается резистором R2. На транзисторах VT1-VT3 и диодах VD1, VD2 выполнен низкочастотный усилитель с амплитудным детектором. При создании звуковых щелчков на выходе логического элемента DD1.1 появляются импульс, который через диод VD3 быстро заряжает конденсатор С8. При этом на выводе 10 элемента DD1.3 появится лог. “0”, что разрешает работу счетчика DD2. Счетчик DD2 производит переключение выходов по срезу импульса на входе 1. Эти сигналы в виде двоичного трехразрядного кода поступают на дешифратор DD3. Но дешифратор откроется не сразу, а с задержкой, определяемой элементами СЮ, R11. Эта задержка необходима для четкого подсчета числа импульсов и независимого управления выходами дешифратора DD3.

Как только на выводе DD1/10 появится лог. “О”, конденсатор С10 начинает разряжаться через резистор R12, и через некоторое время на выходе DD1.4 появится лог. “1”, которая инвертируется транзистором VT5 в лог. “О”, поступающий на управление дешифратором (DD3 работает при лог. “О” на выводе 6). При этом через резистор R11 начинается заряд конденсатора С9, и как только подсчет импульсов завершится, транзистор VT4 разрядит конденсатор С8 и схема переходит в режим ожидания. Время, в течение которого на соответствующем выходе дешифратора будет действовать лог. “1”, зависит от параметров цепи C9-R11.

С выходов дешифратора сигнал лог. “1” поступает на один из триггеров DD4…DD7 (рис. 2.2). На схеме показаны только два канала, так как остальные аналогичны. Триггеры включены в счетном режиме и при каждом очередном появлении импульсов на входе переключают состояние выхода.

В силовой части можно использовать оптронную пару АОУЮЗ, высоковольтные транзисторы КТ940 и симисторный ключ VS1 типа ТС112, ТС122, КУ208Г. При свечении светодиода в оптопаре U1 — напряжение поступает набазу ѴТ8, который, открываясь, закорачивает диагональ моста, подавая тем самым управляющее напряжение на симистор. В такой схеме допустимая мощность нагрузки будет ограничена только возможностями применяемого тиристора. Светодиод HL2 сигнализирует о включении нагрузки.

Питание всего устройства осуществляется через понижающий напряжение трансформатор, на выходе которого должно быть примерно 14…16 В. Подойдет любой малогабаритный с допустимым током нагрузки 0,15…0,2 А. Для стабилизации напряжения используется микросхема 142ЕН8Б или КР142ЕН8Б.

Настройка автомата заключается в установке чувствительности усилителя. Для увеличения чувствительности следует удалить R2 и С1, а СЗ подключить непосредственно к микрофону. Цифровая часть проверяется на соответствие логики работы.

О деталях. Вместо указанной на схеме оптопары можно применять АОУ115 или другие с подходящим коммутируемым напряжением. В качестве триггеров (DD4…DD7) можно использовать К561ТМ2, но лучше все же К561ТМ1. При монтаже триггеры удобнее собирать на отдельной плате и их проверку производить путем подачи через резистор 1 кОм напряжения от плюса питания на вход “С” — триггеры должны при этом переключаться.

Рис. 2.1. Схема семиканального акустического автомата

 

Рис. 2.2. Силовая часть автомата для управления нагрузкой

Литература: Радиолюбителям полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.

Микросхемы стабилизатора напряжения. Интегрированные регуляторы для микроконтроллеров

Трудно найти какое-либо электронное устройство, не использующее стабилизированный источник питания. В основном в качестве источника питания для подавляющего большинства различных электронных устройств, рассчитанных на работу от 5 вольт, лучшим вариантом будет использование трехконтактного интегрального 78L05 .

Описание стабилизатора 78L05

Этот стабилизатор не дорогой () и прост в использовании, что упрощает проектирование электронных схем со значительным количеством печатных плат, на которые подается нерегулируемое постоянное напряжение, и каждая плата имеет свой собственный стабилизатор, отдельно установленный.

Микросхема

— стабилизатор 78L05 (7805) имеет тепловую защиту, а также встроенную систему защиты стабилизатора от перегрузки по току. Однако для более надежной работы желательно использовать диод для защиты стабилизатора от короткого замыкания во входной цепи.

Технические параметры и распиновка стабилизатора 78L05:

  • Входное напряжение: от 7 до 20 вольт.
  • Выходное напряжение: от 4,5 до 5,5 вольт.
  • Выходной ток (максимальный): 100 мА.
  • Ток потребления (стабилизатор): 5,5 мА.
  • Допустимая разница входного-выходного напряжения: 1,7 В.
  • Рабочая температура: от -40 до +125 ° C.


Аналоги стабилизатора 78L05 (7805)

Данная микросхема бывает двух типов: мощная 7805 (ток нагрузки до 1А) и маломощная 78L05 (ток нагрузки до 0,1А). Зарубежный аналог 7805 — КА7805. Отечественные аналоги — для 78Л05 — КР1157ЕН5, а для 7805 — 142ЕН5

.

Схема подключения 78L05

Типовая схема включения стабилизатора 78L05 (согласно даташиту) проста и не требует большого количества дополнительных радиоэлементов.


Конденсатор C1 на входе необходим для устранения радиопомех при подаче входного напряжения. Конденсатор С2 на выходе стабилизатора, как и в любом другом блоке питания, обеспечивает стабильность блока питания при резком изменении тока нагрузки, а также снижает степень пульсаций.

При разработке блока питания необходимо учитывать, что для стабильной работы стабилизатора 78L05 входное напряжение должно быть не менее 7 и не более 20 вольт.

Ниже приведены некоторые примеры использования встроенного стабилизатора 78L05.

78L05 лабораторный источник питания

Данная схема отличается оригинальностью, за счет нестандартного использования микросхемы, опорным напряжением которой является стабилизатор 78L05. Поскольку максимально допустимое входное напряжение для 78L05 составляет 20 вольт, в схему добавлен параметрический стабилизатор на стабилитроне VD1 и резисторе R1, чтобы предотвратить выход 78L05 из строя.


Микросхема TDA2030 подключена как неинвертирующий усилитель.При таком подключении коэффициент усиления составляет 1 + R4 / R3 (в данном случае 6). Таким образом, напряжение на выходе блока питания при изменении сопротивления резистора R2 изменится от 0 до 30 вольт (5 вольт х 6). Если нужно изменить максимальное выходное напряжение, то это можно сделать, подобрав соответствующее сопротивление резистора R3 или R4.

Бестрансформаторный блок питания на 5 В

отличается повышенной стабильностью, отсутствием нагрева элементов и состоит из доступных радиодеталей.


В состав БП входят: индикатор включения на светодиодах HL1, вместо обычного трансформатора — схема гашения на элементах С1 и R2, диодный выпрямительный мост VD1, конденсаторы для уменьшения пульсаций, VD2 9 вольт. Стабилитрон и встроенный стабилизатор напряжения 78L05 (DA1). Необходимость в стабилитроне связана с тем, что напряжение на выходном диодном мосту составляет примерно 100 вольт, и это может повредить стабилизатор 78L05. Можно использовать любой стабилитрон с напряжением стабилизации от 8… 15 вольт.

Внимание! Поскольку цепь гальванически не изолирована от сети, следует соблюдать осторожность при настройке и использовании источника питания.

Простой регулируемый источник питания для 78L05


Диапазон регулируемого напряжения в этой цепи составляет от 5 до 20 вольт. Выходное напряжение изменяется с помощью переменного резистора R2. Максимальный ток нагрузки — 1,5 ампера. Стабилизатор 78L05 лучше всего заменить на 7805 или его отечественный аналог КР142ЕН5А.Транзистор VT1 можно заменить на. Мощный транзистор VT2 желательно разместить на радиаторе площадью не менее 150 кв. См.

Универсальная схема зарядного устройства

Данная схема зарядного устройства довольно проста и универсальна. Зарядка позволяет заряжать все виды аккумуляторных батарей: литиевые, никелевые, а также небольшие свинцово-кислотные батареи, используемые в источниках бесперебойного питания.


Известно, что при зарядке аккумуляторов важен стабильный зарядный ток, который должен составлять примерно 1/10 емкости аккумулятора.Постоянный ток заряда обеспечивает стабилизатор 78L05 (7805). Зарядное устройство имеет 4 диапазона зарядного тока: 50, 100, 150 и 200 мА, которые определяются сопротивлениями R4 … R7 соответственно. Исходя из того, что на выходе стабилизатора 5 вольт, то для получения допустимых 50 мА нужен резистор 100 Ом (5В / 0,05 А = 100) и так далее для всех диапазонов.

Схема также оснащена индикатором на двух транзисторах VT1, VT2 и светодиоде HL1. Светодиод гаснет, когда аккумулятор заряжен.

Регулируемый источник тока

Из-за отрицательной обратной связи через сопротивление нагрузки на входе 2 (инвертирующем) микросхемы TDA2030 (DA2) присутствует напряжение Uin. Под действием этого напряжения через нагрузку протекает ток: Ih = Uin / R2. Исходя из этой формулы, ток, протекающий через нагрузку, не зависит от сопротивления этой нагрузки.


Таким образом, изменяя напряжение, подаваемое с переменного резистора R1 на вход 1 DA2 с 0 до 5 В, при постоянном значении резистора R2 (10 Ом) можно изменять ток, протекающий через нагрузку, в диапазоне от От 0 до 0.5 А.

Подобную схему можно успешно использовать в качестве зарядного устройства для зарядки всех видов аккумуляторов. Зарядный ток постоянен в течение всего процесса зарядки и не зависит от уровня разряда аккумулятора или изменчивости питающей сети. Предельный ток заряда можно изменить, уменьшив или увеличив сопротивление резистора R2.

(161,0 Kb, скачано: 3935)

Доброго времени суток!

Сегодня я хотел бы затронуть тему питания электронных устройств.

Итак, прошивка готова, микроконтроллер куплен, схема собрана, осталось только подключить питание, а где взять? Предположим, что микроконтроллер AVR и схема запитаны от 5 вольт.

Получить 5в нам помогут следующие схемы:

Линейный регулятор напряжения на микросхеме L 7805

Это самый простой и дешевый способ. Нам понадобится:

  1. Микросхема L 7805 или ее аналоги.
  2. Crown 9v или любой другой источник питания (зарядное устройство для телефона, планшета, ноутбука).
  3. 2 конденсатора (для 7805 л это 0,1 и 0,33 мкФ).
  4. Радиатор.

Составим следующую схему:

Стабилизатор построен на микросхеме l 7805, которая имеет следующие характеристики:

    Максимальный ток: 1,5 А

    Входное напряжение: 7-36 В

    Выходное напряжение: 5 В

Конденсаторы служат для сглаживания пульсаций.Однако падение напряжения происходит прямо на микросхеме. То есть, если на вход подать 9 вольт, то на микросхему l 7805 выпадет 4 вольта (разница между входным напряжением и напряжением стабилизации). Это приведет к выделению на микросхеме тепла, количество которого легко рассчитать по формуле:

(Входное напряжение — стабилизация напряжения) * ток через нагрузку.

То есть если на стабилизатор подать 12 вольт, которым запитываем схему, то она потребляет 0.1 Ампер, (12-5) * 0,1 = 0,7 Вт тепла будет рассеиваться на 7805 л. Следовательно, микросхему необходимо закрепить на радиаторе:


Достоинства данного стабилизатора:

  1. Дешевизна (без радиатора).
  2. Простота.
  3. Легко монтируется на поверхность, т.е. не требует изготовления печатной платы.

Минусов:

  1. Необходимость размещения микросхемы на радиаторе.
  2. Нет возможности регулирования стабилизированного напряжения.

Этот стабилизатор идеален в качестве источника напряжения для простых маломощных схем.

Импульсный регулятор напряжения

Для сборки нам понадобится:

Микросхема
  1. LM 2576S -5.0 (можно взять аналог, но привязка будет другая, уточняйте в документации на вашу конкретную микросхему).
  2. Диод 1N5822.
  3. 2 конденсатора (для LM 2576S -5,0, 100 и 1000 мкФ).
  4. Дроссель (индукторы) 100 мкГенри.

Схема подключения следующая:


Микросхема LM 2576S -5.0 имеет следующие характеристики:

  • Максимальный ток: 3A
  • Входное напряжение: 7-37 В
  • Выходное напряжение: 5 В

Стоит отметить, что данный стабилизатор требует большего количества комплектующих (а также наличия печатной платы для более точной и удобной установки). Однако этот стабилизатор имеет огромное преимущество перед линейным собратом — он не нагревается, а максимальный ток в 2 раза выше.

Достоинства данного стабилизатора:

  1. Меньше отопления (не нужно покупать радиатор).
  2. Более высокий максимальный ток.

Минусов:

  1. Дороже линейного стабилизатора.
  2. Сложность поверхностного монтажа.
  3. Нет возможности изменения стабилизированного напряжения (При использовании микросхемы LM 2576S -5.0).

Для питания простых любительских схем на микроконтроллерах AVR достаточно стабилизаторов, представленных выше.Однако в следующих статьях мы постараемся собрать блок питания лабораторной установки, который позволит быстро и удобно настраивать параметры питания схем.

Спасибо за внимание!

Интегральные стабилизаторы напряжения серии КР142, выпускаемые отечественной промышленностью, позволяют простыми схемными методами получать стабилизированные напряжения в достаточно широком диапазоне — от нескольких вольт до нескольких десятков вольт. Рассмотрим некоторые схемные решения, которые могут заинтересовать радиолюбителей.

Микросхема КР142ЕН5А представляет собой интегральный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением +5 В. Типовая схема включения этой микросхемы уже была представлена ​​в книге (см.

рис. 105). Однако, немного изменив схему переключения, можно на основе этой микросхемы построить стабилизатор с регулируемым выходным напряжением в диапазоне от 5,6 В до 13 В. Схема представлена ​​на рис. 148.

На вход интегрального стабилизатора (вывод 17 микросхемы DA1) поступает нестабилизированное напряжение +16 В, а на вывод 8 — сигнал с выхода стабилизатора, регулируемый переменным резистором R2 и усиливаемый током на транзистор VT1.Минимальное напряжение (5,6 В) — это сумма напряжения между коллектором и эмиттером полностью открытого транзистора, которое составляет около 0,6 В, и номинального выходного напряжения интегрального стабилизатора в его типичном подключении (5 В). В этом случае двигатель переменного резистора R2 находится в верхнем положении по схеме. Конденсатор С1 сглаживает пульсации напряжения; конденсатор С2 исключает возможное высокочастотное возбуждение микросхемы. Ток нагрузки стабилизатора до 3 А (микросхему необходимо разместить на радиаторе).

Микросхемы K142EN6A (B, C, D) представляют собой интегральные биполярные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением 15 В. В этом случае максимальное входное напряжение каждого плеча составляет 40 В, а максимальный выходной ток — 200 мА. . Однако на основе этого стабилизатора можно построить биполярный регулируемый стабилизированный источник напряжения. Схема представлена ​​на рис. 149.

Изменяя напряжение на выводе 2 интегрального стабилизатора, вы можете изменять выходное напряжение каждого плеча с 5 В до 25 В.Пределы регулировки для обоих плеч устанавливаются резисторами R2 и R4. Следует помнить, что максимальная рассеиваемая мощность



необходимая мощность стабилизатора составляет 5 Вт (конечно, при наличии радиатора).

Микросхемы КР142ЕН18А и КР142ЕН18Б представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения с выходным напряжением 1,2 … 26,5 В и выходным током 1 А и 1,5 А соответственно. Регулирующий элемент стабилизатора включен в минусовой провод блоков питания.Корпус и цоколевка стабилизаторов этого типа аналогичны микросхеме КР142ЕН5А.

Микросхемы снабжены системой защиты от перегрузки по выходному току и перегрева. Входное напряжение должно быть в пределах 5 … 30 В. Мощность, рассеиваемая микросхемой с радиатором, не должна превышать 8 Вт. Типовая схема включения микросхем КР142ЕН18А (Б) представлена ​​на рис. 150.

При всех условиях эксплуатации емкость входного конденсатора C 1 должна быть не менее 2 мкФ.При наличии сглаживающего фильтра выходного напряжения, если длина проводников, соединяющих его со стабилизатором, не превышает 1 м, входной конец





Выходной конденсатор фильтра может служить как стабилизатор более плотный.

Выходное напряжение устанавливается подбором номиналов резисторов R1 и R2. Они связаны соотношением: Uout = Uout min (1 + R2 / R1),

, при этом ток, протекающий через эти резисторы, должен быть не менее 5 мА.Емкость конденсатора C2 обычно выбирается больше 2 мкФ.

В случаях, когда суммарная емкость на выходе стабилизатора превышает 20 мкФ, случайное замыкание входной цепи стабилизатора может привести к выходу микросхемы из строя, так как на ее элементы будет подаваться напряжение конденсатора обратной полярности. Для защиты микросхемы от таких перегрузок необходимо включить защитный диод VD1 (рис. 151), отключив его в случае аварийного короткого замыкания входной цепи.Аналогичным образом диод VD2 защищает микросхему на выводе 17 в тех случаях, когда по условиям эксплуатации емкость конденсатора С2 должна быть более 10 мкФ при выходном напряжении более 25 В.

На основе интеграла стабилизатор напряжения, также может быть изготовлен стабилизатор тока (рис. 152). Выходной ток стабилизации примерно равен 1out = 1,5 В / R1, где R1 выбирается в пределах 1 … 120 Ом. Переменный резистор R3 можно использовать для регулировки выходного тока.

Если обратиться к эталонным характеристикам интегральных стабилизаторов напряжения КР142ЕН12А (Б), то можно увидеть, что у них много общего с КР142ЕН18А (Б). Типовая схема включения микросхемы КР142ЕН12А аналогична схеме включения



КР142ЕН18А, только регулирующий элемент включен в плюсовой провод источника питания. На основе этих микросхем несложно собрать биполярный регулятор напряжения. Его схема представлена ​​на рис.153. Никаких особых комментариев здесь не требуется. Для одновременного изменения напряжения на плечах стабилизатора переменные резисторы R2 и R3 можно заменить одним двойным.

Одним из важных компонентов электронного оборудования является стабилизатор напряжения в блоке питания. Совсем недавно такие блоки были построены на стабилитронах и транзисторах. Общее количество элементов стабилизатора было довольно большим, особенно если это требовалось для регулирования выходного напряжения, защиты от перегрузки и короткого замыкания на выходе, а также ограничения выходного тока на заданном уровне.С появлением специализированных микросхем ситуация изменилась. Стабилизаторы напряжения микросхемы способны работать в широком диапазоне выходных напряжений и токов, часто имеют встроенную систему защиты от перегрузки по току и перегрева — как только температура кристалла микросхемы превышает допустимое значение, выходной ток ограничивается. В настоящее время ассортимент отечественных и зарубежных стабилизаторов напряжения настолько широк, что ориентироваться в нем стало довольно сложно.Размещен под таблицей. предназначены для облегчения предварительного выбора микросхемы стабилизатора под конкретное электронное устройство. В таблице 13.4 представлен перечень наиболее распространенных на отечественном рынке трехполюсных микросхем линейных стабилизаторов напряжения на фиксированное выходное напряжение и их основные параметры. На рис. 13.4 упрощен внешний вид устройств, а также указана их распиновка. В таблицу включены только стабилизаторы с выходным напряжением от 5 до 27 В — этот интервал подходит для подавляющего большинства случаев из радиолюбительской практики.Конструкция посторонних устройств может отличаться от представленной. Следует учитывать, что информация о рассеиваемой мощности при работе микросхемы с радиатором обычно не указывается в паспортах устройства, поэтому в таблицах приведены некоторые ее усредненные значения, полученные из графиков, имеющихся в документации. Отметим также, что микросхемы одной серии, но для разных значений напряжения могут отличаться по рассеиваемой мощности. Есть и другая маркировка, например, перед обозначением стабилизаторов групп 78, 79, 78L, 79L, 78M, 79M, перечисленных в таблице, на самом деле может быть одно-двухбуквенная кодировка, как правило, производитель.За обозначениями, указанными в таблице, также могут стоять буквы и цифры, обозначающие определенные конструктивные или эксплуатационные особенности микросхемы. Типовая схема включения стабилизаторов микросхемы при фиксированном выходном напряжении представлена ​​на рис. 13.5 (а и б).

Для всех микросхем из керамических или оксидных танталовых конденсаторов емкость входного конденсатора С1 должна быть не менее 2,2 мкФ, для конденсаторов из оксида алюминия — не менее 10 мкФ, а выходного конденсатора С2 — не менее 1 и 10 мкФ соответственно. .Некоторые микросхемы допускают меньшие емкости, но указанные значения гарантируют стабильную работу любых стабилизаторов. Конденсатор сглаживающего фильтра может играть роль входа, если он расположен не дальше 70 мм от корпуса микросхемы.


Если требуется нестандартное значение стабилизированного выходного напряжения или его плавное регулирование, удобно использовать специализированные регулируемые стабилизаторы микросхем, поддерживающие напряжение 1.25 В между выходом и управляющим контактом. Их список представлен в таблице. 13.5.


На рис. 13.6 изображена типовая схема включения стабилизаторов с регулирующим элементом в плюсовом выводе. Резисторы R1 и R2 образуют внешний регулируемый делитель напряжения, который включен в схему установки уровня выходного напряжения. Обратите внимание, что, в отличие от стабилизаторов постоянного напряжения, регулируемые конденсаторы не работают без нагрузки. Минимальное значение выходного тока маломощных регулируемых стабилизаторов — 2.5-5 мА, а мощных — 5-10 мА. В большинстве случаев использования стабилизаторов нагрузка представляет собой резистивный делитель напряжения Rl, R2 на рис. 13.6. По этой схеме также могут быть включены стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением. Однако, во-первых, потребляемый ими ток намного выше В-4 мА), а, во-вторых, он менее стабилен при изменении выходного тока и входного напряжения. По этим причинам невозможно достичь максимально возможного коэффициента стабилизации устройства. Чтобы снизить уровень пульсаций на выходе, особенно при более высоком выходном напряжении, рекомендуется включать сглаживающий конденсатор C3 емкостью 10 мкФ и более.Требования к конденсаторам С1 и С2 такие же, как и к соответствующим конденсаторам фиксированных стабилизаторов. Если стабилизатор работает на максимальном выходном напряжении, то при случайном замыкании входной цепи или отключении источника питания микросхема находится под большим обратным напряжением со стороны нагрузки и может выйти из строя. Для защиты микросхемы на выходе в таких ситуациях параллельно ей подключается защитный диод VD1. Другой защитный диод VD2 защищает микросхему со стороны заряженного конденсатора С3.Диод быстро разряжает этот конденсатор в случае аварийного короткого замыкания выходной или входной цепи стабилизатора.

Встроенные стабилизаторы напряжения серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе имеется условное обозначение кода, позволяющего определить тип микросхемы.

Примеры расшифровки маркировки кода на корпусе микросхем:

Микросхемы стабилизатора с приставкой КР вместо ТО имеют одинаковые параметры и отличаются только конструкцией корпуса.При маркировке этих микросхем часто используется сокращенное обозначение, например, вместо КР142ЕН5А наносят КРЕН5А.

Наименование
микросхемы
U стаб.,
В
I ст макс.,
A
R макс.,
Вт
Потребление тока,
мА
Рама Код на корпус
(К) 142EN1A 3… 12 ± 0,3 0,15 0,8 4 ДИП-16 (К) 06
(К) 142EN1B 3 … 12 ± 0,1 (К) 07
K142EN1V 3 … 12 ± 0,5 K27
K142EN1G 3 … 12 ± 0,5 К28
K142EN2A 3 … 12 ± 0,3 K08
K142EN2B 3 … 12 ± 0.1 K09
142ENZ 3 … 30 ± 0,05 1,0 6 10 10
K142ENZA 3 … 30 ± 0,05 1,0 K10
K142ENZB 5 … 30 ± 0,05 0,75 К31
142EN4 1,2 … 15 ± 0,1 0,3 11
K142EN4A 1.2 … 15 ± 0,2 0,3 K11
K142EN4B 3 … 15 ± 0,4 0,3 K32
(К) 142EN5A 5 ± 0,1 3,0 5 10 (К) 12
(К) 142EN5B 6 ± 0,12 3,0 (К) 13
(К) 142EN5V 5 ± 0,18 2,0 (К) 14
(К) 142EN5G 6 ± 0.21 2,0 (К) 15
142EN6A ± 15 ± 0,015 0,2 5 7,5 16
K142EN6A ± 15 ± 0,3 K16
142EN6B ± 15 ± 0,05 17
K142EN6B ± 15 ± 0,3 K17
142EN6V ± 15 ± 0,025 42
К142ЕН6В ± 15 ± 0.5 КЗЗ
142EN6G ± 15 ± 0,075 0,15 5 7,5 43
K142EN6G ± 15 ± 0,5 K34
K142EN6D ± 15 ± 1.0 K48
K142EN6E ± 15 ± 1.0 К49
(К) 142EN8A 9 ± 0,15 1,5 6 10 (К) 18
(К) 142EN8B 12 ± 0.27 (К) 19
(К) 142EN8V 15 ± 0,36 (К) 20
K142EN8G 9 ± 0,36 1,0 6 10 K35
K142EN8D 12 ± 0,48 K36
K142EN8E 15 ± 0,6 K37
142EN9A 20 ± 0,2 1,5 6 10 21
142EN9B 24 ± 0.25 22
142EN9V 27 ± 0,35 23
K142EN9A 20 ± 0,4 1,5 6 10 К21
K142EN9B 24 ± 0,48 1,5 K22
K142EN9V 27 ± 0,54 1,5 К23
K142EN9G 20 ± 0,6 1,0 K38
K142EN9D 24 ± 0.72 1,0 К39
K142EN9E 27 ± 0,81 1,0 K40
(К) 142EN10 3 … 30 1,0 2 7 (К) 24
(К) 142EN11 1 2 … 37 1 5 4 7 (К) 25
(К) 142EN12 1,2 … 37 1 5 1 5 КТ-28 (К) 47
КР142ЕН12А 1,2…37 1,0 1
КР142ЕН15А ± 15 ± 0,5 0,1 0,8 ДИП-16
КР142ЕН15Б ± 15 ± 0,5 0,2 0,8
КР142ЕН18А -1,2 … 26,5 1,0 1 5 CT-28 (LM337)
КР142ЕН18Б -1,2 …26,5 1,5 1
KM1114EU1A К59
KR1157EN502 5 0,1 0,5 5 CT-26 78L05
KR1157EN602 6 78L06
KR1157EN802 8 78L08
KR1157EN902 9 78L09
KR1157EN1202 12 78L12
KR1157EN1502 15 78L15
KR1157EN1802 18 78L18
KR1157EN2402 24 78L24
KR1157EN2702 27 78L27
КР1170ЕНЗ 3 0,1 0,5 1,5 CT-26 См. Рис.
KR1170EN4 4
KR1170EN5 5
KR1170EN6 6
KR1170EN8 8
KR1170EN9 9
KR1170EN12 12
KR1170EN15 15
КР1168ЕН5 -5 0,1 0,5 5 CT-26 79L05
КР1168ЕН6 -6 79L06
КР1168ЕН8 -8 79L08
КР1168ЕН9 -9 79L09
КР1168ЕН12 -12 79L12
КР1168ЕН15 -15 79L15
КР1168ЕН18 -18 79L18
КР1168ЕН24 -24 79L24
КР1168ЕН1 -1,5…37

Afstelling draadaanvoer werkt niet. Hoe maak je met je eigen handen een halfautomatisch apparaat van een omvormer. Wat zijn de vereisten voor de voorbereidende fase van het lassen?

Heb een goede meester in verplicht er moet een halfautomatische lasmachine zijn, vooral van machinebezitters en privé-eigendom. Bij hem kan je altijd kleine werken doe het zelf. Также machineonderdeel moet lassen, een kas moet maken из een soort van Metalen structuur, dan wordt zo’n apparaat onvervangbare помощник в een persoonlijk huishouden.Hier ontstaat een dilemma: kopen of zelf maken. Als er een omvormer beschikbaar — это het gemakkelijker om het zelf te doen. Het kost veel minder dan inkopen handelsnetwerk … Toegegeven, je hebt op zijn minst basekennis nodig van de basicprincipes van elektronica, de aanwezigheid het benodigde gereedschap en verlangen.

Met uw eigen handen een halfautomatisch apparaat van een omvormer maken

Structuur

De omvormer kan worden omgebouwd tot een halfautomatisch lasapparaat voor het lassen van dunilien géelebeseal.Het is alleen nodig om de fijne Kneepjes van het komende werk goed te begin en je te verdiepen in de nuances van de productie. Een omvormer — это een apparaat dat dient om af te treden elektrische, охватывающее voordat vereist niveau om de lasboog van stroom te voorzien.

De essentie van het process van lassen met een halfautomatisch apparaat in een beschermend gas is als volgt. Слово elektrodedraad встречалось постоянно в игре boogzone geleid. In hetzelfde gebied wordt beschermgas geleverd.Мистал — колстофдиоксид. Dit garandeert een las van hoge kwaliteit, die qua sterkte niet onderdoet voor het te verbinden metaal, terwijl er geen slakken in de verbinding zitten, aangezien het smeltbad beschermd is tegen negatieve impact luchtcomponenmend.

De set van een dergelijk halfautomatisch apparaat moet de volgende element bevatten:

  • huidige bron;
  • lasproces controle-eenheid;
  • draadaanvoer;
  • человек для бесчермгастоевора;
  • цилиндр диоксида холди;
  • пистолет fakkel:
  • катушка draad.

Lasstation apparaat:

Werkingsprincipe

Wanneer u het apparaat verbindt met e-mail. het netwerk wordt geconverteerd wisselstroom tot постоянный. Dit vereist een speciale elektronische module, hoogfrequente transformator en gelijkrichters.

Voor hoogwaardige prestaties laswerkzaamheden het is noodzakelijk dat het toekomstige apparaat parameters zoals spanning, stroomsterkte en draadaanvoersnelheid in een bepaalde balans heeft.Dit wordt vergemakkelijkt door het gebruik van een boogstroombron met een starre stroom-spanningskarakteristiek. De booglengte wordt bepaald door een vaste spanning. De draadaanvoersnelheid regelt de lasstroom. Dit moet worden onthouden om ervoor te zorgen dat het apparaat betere resultaten lassen.

De eenvoudigste manier is om een ​​schematisch diagram van Sanych te gebruiken, die al lang zo’n halfautomatisch apparaat van een omvormer heeft gemaakt en het got success gebruikt. Это все в Интернете.Veel thuiswerkers hebben volgens dit schema niet alleen een halfautomatische lasmachine met hun eigen handen gemaakt, maar ook verbeterd. Hier is de originele bron:

Схема полуавтоматического лазерного аппарата Sanycho

Полуавтоматический аппарат Sanych

Voor de vervaardiging van de transformator gebruikte Sanych 4 kernen van TS-720. Primaire wikkelwond koperdraadØ 1,2 мм (aantal windingen 180 + 25 + 25 + 25 + 25), voor de secundaire wikkeling heb ik een stroomrail van 8 мм2 gebruikt (aantal windingen 35 + 35).De gelijkrichter находится в непосредственной близости от округа Дуббельфасиг. Voor de omschakeling koos ik een tweelingkoekje. Эти диоды на радиаторе geïnstalleerd zodat ze tijdens bedrijf niet oververhitten. Конденсатор работает в оборудовании с емкостью 30 000 микрофарад. Дроссель фильтра установлен на керне ван-де-TC-180. Het vermogensdeel wordt in bedrijf gesteld met behulp van de TKD511-DOD contactor. Трансформатор — это ТС-40, увеличенный до 15В.De rol van het brootsmechanisme in dit halfautomatische apparaat heeft een Ø 26 mm. Het heeft een geleidingsgroef van 1 мм диаметр и 0,5 мм порода. Het regelcircuit werkt op een spanning van 6V. Het is voldoende om een ​​optimale draadaanvoer te garanderen

Hoe andere ambachtslieden het hebben verbeterd, u kunt berichten lezen op verschillende Forums die aan dit проблема zijn gewijd en u verdiepen in de nuances van de productie.

Omvormer instelling

Voorzien kwaliteitswerk halfautomatisch apparaat met kleine afmetingen, het is het best om ringkerntransformatoren te gebruiken.Ze hebben het hoogste rendement.

Трансформатор для переноски ван де омвормер — это также волгт ворбереид: deze moet worden ingepakt koperen strip (40 мм порода, 30 мм диаметр), beschermd met thermisch papier, van de gewenste lengte. De secundaire wikkeling — это gemaakt van 3 lagen tin, geïsoleerd van elkaar. Om dit te doen, kunt u fluoroplastische tape gebruiken. De uiteinden van de secundaire wikkeling aan de uitgang moeten worden gesoldeerd. Om ervoor te zorgen dat een dergelijke transformator soepel werkt en tegelijkertijd niet oververhit raakt, is het noodzakelijk om een ​​fan te installeren.

Transformatorwikkeldiagram:

Werkzaamheden aan het instellen van de omvormer beginnen met het spanningsvrij maken van het vermogensgedeelte. Gelijkrichters (ingang en uitgang) en stroomschakelaars moeten radiatoren hebben voor koeling. Waar de radiator zich bevindt, die tijdens bedrijf het meest opwarmt, is het noodzakelijk om een ​​thermische sensor te voorzien (de meetwaarden tijdens bedrijf mogen niet hoger zijn dan 75 0 С). Na deze wijzigingen wordt het vermogensdeel aangesloten op de regeleenheid.Wanneer opgenomen в электронной почте. de netwerkindicator moet oplichten. Gebruik een oscilloscoop om de pulsen te controleren. Ze moeten rechthoekig zijn.

Hun herhalingssnelheid moet in het bereik van 40 ÷ 50 kHz liggen en ze moeten een tijdsinterval van 1,5 s hebben (de tijd wordt gecorrigeerd door de ingangsspanning te wijzigen). Индикатор moet minimaal 120A aangeven. Het controleren van het apparaat onder belasting is niet overbodig. Dit wordt gedaan door een belastingsweerstand van 0,5 ohm in de lasdraden te plaatsen.Het moet bestand zijn tegen een stroomsterkte van 60A. Это слово контролируется с вольтметром.

Een goed gemonteerde omvormer bij het lassen maakt het mogelijk om de stroom в его породе bereik te regelen: van 20 to 160A, en de keuze van de bedrijfsstroom is afhankelijk van het te lassen metaal.

Voor het maken van een omvormer met mijn eigen handen u kunt een computereenheid nemen die in goede staat moet zijn. Het lichaam moet worden versterkt door verstijvers toe te voegen.Het elektronische gedeelte, gemaakt volgens het Sanych-schema, is erin gemonteerd.

Draadaanvoer

Meestal bieden dergelijke zelfgemaakte halfautomatische apparaten de mogelijkheid om een ​​lasdraad Ø 0,8 te voeren; 1,0; 1,2 и 1,6 мм. De voedingssnelheid moet worden geregeld. Defeder kan Samen встретил de lastoorts worden gekocht in de winkel. Indien gewenst en de benodigde onderdelen zijn aanwezig, is het goed mogelijk om het zelf te doen. Hiervoor gebruiken slimme vernieuwers een elektromotor uit autoruitenwissers, 2 лагера, 2 валика с роликом Ø 25 мм.Де рол — это гейнсталлер на мотороллере. Lagers zijn bevestigd an de platen. Ze worden tegen de rol gedrukt. De compressie wordt uitgevoerd door middel van een veer. De draad, die langs speciale geleiders tussen de lagers en de rol loopt, wordt getrokken.

Все компоненты, используемые в механизме Zijn geïnstalleerd op een plaat met een dikte van minimaal 8-10 мм, gemaakt van textoliet, terwijl de draad naar buiten moet komen op de plaats waar de connector is geïnstalleanges, die word, de wordt, de word, de word, de word, de word, deraad naar buiten moet komen op de plaats waar de connector is geïnstalleanges, die wordt de word,Hier wordt ook een spoel met de vereiste Ø en draadsoort geïnstalleerd.

Brootsmechanisme монтаж:

Een zelfgemaakte brander kan ook met uw eigen handen worden gemaakt, met behulp van de onderstaande afbeelding, waarbij de components duidelijk zijdn gedemonteer. Het doel is om het circuit te sluiten, beschermgas en lasdraad te leveren.

Zelfgemaakt branderapparaat

Wie echter snel een halfautomatisch apparaat wil maken, kan in het winkelnetwerk een kant-en-klaar pistool kopen, samen met mouwen van voor dedramadevoer en.

Ballon

Om een ​​beschermgas aan de brandzone van de lasboog te leveren, kunt u het beste een cilinder aanschaffen standaard type: … Als u kooldioxide als beschermgas gebruikt, kunt u een brandbluscil de gebruikt, kunt u een brandbluscil de gebruikt . У меня есть этот специальный адаптер.

Doe-het-zelf halfautomatisch apparaat.Видео

У вас есть видео, которое вы хотите увидеть над компоновкой, монтажом и тестированием на полуавтоматической машине.

Полуавтоматический лазерный инвертор с инвертором вверх по сети:

  • goedkoper dan winkeltegenhangers;
  • compacte afmetingen;
  • het vermogen om te koken dun metaal zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen;
  • zal de trots worden van de persoon die het met zijn eigen handen heeft gemaakt.
sommige falen ook vrij vaak.

Een storing van dit apparaat leidt tot aanzienlijke storingen bij het werken met een halfautomatisch apparaat, verlies van werktijd en gedoe met het vervangen van de lasdraad. De draad zit обширный bij de uitgang van de punt, u moet de punt verwijderen en het contactgedeelte voor de draad reinigen. De storing treedt op bij elke Diameter van de gebruikte lasdraad. Of er kan een grote invoer optreden, wanneer de draad, wanneer de aan / uit-knop wordt ingedrukt, in grote porties naar buiten komt.

Storingen worden vaak veroorzaakt door het zeer Mechanische deel van de draadaanvoerregelaar. Этот механизм лучше всего подходит для схемы с внутренним диаметром 0,8 и 1,0 мм. Achter de regelaar is een solenoïde gemonteerd die verantwoordelijk is voor het afsluiten van de gastoevoer met een vertraging van 2 секунды.

De voerregelaar zelf is erg massief en wordt vaak eenvoudig met 3-4 bouten op het voorpaneel van het halfautomatische apparaat, in wezen in de lucht hangend.Dit leidt tot vervormingen van de gehele constructie en fastente storeoringen. In feite is het vrij eenvoudig om dit nadeel te «genezen» door een soort steun onder de draadaanvoerregelaar te installeren, waardoor deze в слове werkpositie Wastgezet.

Op in de fabriek gemaakte halfautomatische apparaten wordt in de meeste gevallen (ongeacht de fabrikant) koolstofdioxide aan de solenoïde toegevoerd via een dubieuze dunne slang in de vorm van een cousambric, van die eenvtubasambric.Het veroorzaakt ook werkonderbrekingen en vereist reparaties. Мастера советуют, на основе van hun ervaring, deze toevoerslang te vervangen door een autoslang die wordt gebruikt om remvloeistof van hetservoir naar de hoofdremcilinder te voeren. De slang heeft een uitstekende drukweerstand en gaat voor onbepaalde tijd mee.

Индустриальный производитель полуавтоматического оборудования с металлическим фургоном 160 A. Это расстояние составляет 0,8-1,0 мм.Als u bijvoorbeeld elementen van 4 mm staal moet lassen, dan is deze stroom niet voldoende en is de Penetratie van de onderdelen niet volledig. Voor deze doeleinden kopen veel vakmensen een omvormer die, samen met een halfautomatisch apparaat, tot 180A kanroductren, wat voldoende is for een gegarandeerde lassen details.

Velen Proberen Door Middel Van Experimenten Met hun eigen handen deze tekortkomingen op te heffen en de werking van het halfautomatische apparaat stabieler te maken.Er zijn nogal wat schema’s en mogelijke wijzigingen van het mechanische deel voorgesteld.

Zo’n voorstel. Dit, gewijzigd en getest in werking, de regelaar van de draadaanvoersnelheid van de halfautomatische lasmachine, het circuit wordt voorgesteld op de 142EN8B geïntegreerde стабилизатор. Dankzij het voorgestelde werkingsschema van de draadaanvoerregelaar, voert deze een invoervertraging van 1-2 секунды uit nadat de gasklep is geactiveerd en remt deze zo snel mogelijk wanneer de aan / uit-knop wordt losgelaten.

Het nadeel van het circuit is het behoorlijke vermogen dat door de transistor wordt geleverd, waardoor de koelradiator in bedrijf wordt verwarmd to 70 graden. Maar het klopt allemaal betrouwbaar werk zowel de regelaar van de draadaanvoersnelheid zelf, als het gehele halfautomatische apparaat als geheel.

Lees ook


Industrika.ru

Blueweld 4.165 draadaanvoerregelaar doorgebrand — Electronic Crafts Community на DRIVE2

Помогите мне помочь мне, если вы хотите, чтобы он был исправлен! Er moet een nieuwe worden besteld uit Italië, ze beloven 90 dagen uit te voeren (((.

De stroominvoer en de uitvoer naar de motor van de draadaanvoerregelaar waren verward, de regelaar werkte niet meer.

Это het schema dat ik heb gevonden:

Regelcircuit voor draadaanvoer

Zoals ik het begrijp is op de HEF 4069 UB-microschakeling een instelbare frequencygenerator opch demonteerd. De plus-ingang en -uitgang van de regelaar zijn aangesloten, maar massagestuurd. Этот генератор работает также с ШИМ-генератором.MOSFET открыт в дрейфующем двигателе.

Het kenmerk van het circuit is vrij hoog voeding — van 42 tot 55 Volt. Gemeten op een lasapparaat.

Visueel был tezien dat de weerstanden onder de mosfet beschadigd waren, rood omcirkeld. Ik besloot ze te vervangen, en aangezien SMD het niet vond, zette ik de gebruikelijke op 1 ohm. Ik heb ook de mosfet vervangen.

Аллевые диоды gingen over — levend. Ik controleerde de overgangen van de transistor — de overgangen rinkelen.Это диаграмма ван де лассера.

Schema van een halfautomatisch lasapparaat Blueweld Combi 4.165

Ik zorg for stroom: de stroom is niet geregeld.De mosfet staat helemaal open. Aan de uitgang van de regelaar представляет собой гелийк, охватывающий aan de ingang, op de zenerdiode staat 12 вольт.

Ik heb de microschakeling veranderd. Er is niets veranderd.

Waar te graven? Вы можете познакомиться с осциллографом частоты и мосфетом, с генератором частоты, с открытыми данными устройства…

deel zijaanzicht

uitzicht vanaf de zijkant van het bord.

UPD: 1. Blijkbaar begon de frequencygenerator te werken na het vervangen van de microschakeling. Maar de spanning aan de uitgang verandert nog steeds niet — de mosfet is de hele tijd open! Ik heb de oscilloscoop aangesloten. Импульсный сигнал с амплитудой от 11 вольт до мосфета.

Het осциллограмма laat zien hoe de pulsbreedte verandert, afhankelijk van de positie van de weerstandsschuif.

Positie regelaar — минимальный дебет

Midden positie.

Максимальный голос.

Om de een of andere reden werkt de mosfet niet.

www.drive2.ru

boeg

REGELAAR VAN DE DRAAISNELHEID VAN DE DRAAD AANVOERMOTOR VAN DE HALFAUTOMATISCHE LASMACHINE.

REGELAAR VAN DE DRAAISNELHEID VAN DE DRAAD AANVOERMOTOR VAN DE HALFAUTOMATISCHE LASMACHINE. Iedereen die zich bezighoudt met de reparatie van halfautomatische lasapparaten die zijn ontworpen voor de productie van lassen in de omgeving van kooldioxide, bij het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden aan auto’s, weet datdrou het de meest машин.Een circuit for het regelen van de motor voor draadaanvoer in de lasomgeving op een geïntegreerde стабилизатор 142EN8B wordt voorgesteld. Het knooppunt moet zorgen voor een vertraging van de draadaanvoer gedurende 1-2 second nadat de gasklep is ingeschakeld en de snelst mogelijke remming na het loslaten van de knop voor het inschakelen van de lasspanning, wat door dit apparaanat wordt.

Ik wil uw aandacht vestigen op het goedkoopste en zeerffectieve principe van motorremmen door de motorankerwikkeling te sluiten met relaiscontacten.Хет Надил ван Дезе Шакелинг — это больше всего вермоген, который стоит перед транзистором VT1.

www.pictele.narod.ru

Veel soorten lasapparatuur zijn duur. Het handigst — это полуавтоматический лазер (SPA), это многофункциональное устройство. Het werkingsprincipe van het halfautomatische lasapparaat hangt af van de juiste instelling. Halfautomatische lasapparaten zijn veelzijdig en praktisch. Het gebruik ervan в национальной экономике wijdverbreid.


Схема полуавтоматического устройства с лазерным инвертором.

In het dagelijks leven en in de industrial productions ze met behulp van de SPA efficiënt laswerk. Laswerkzaamheden встретил полуавтоматический аппарат zijn gebaseerd op hoogwaardig lassen van non-ferro en ferrometalen zonder gebruik te maken van extra elementen … Bij het lasproces wordt koolstofdioxide of argon gebruikt, die wordieve beschermeldik door.

Wat zijn de vereisten voor de voorbereidende lasfase?

De belangrijkste manieren van lassen met een halfautomatisch apparaat.

Krachtige lasapparatuur moet veilig worden gebruikt. De spa — это een bron van gevaar omdat deze kan infocteren elektrische schok … Так же, как resultaat onjuiste toepassing device kan vlam vatten.

Onjuiste afstelling van het halfautomatische apparaat kan leiden tot schade aan sommige delen van het ontwerp. Al deze voorbereidende stappen moeten voorafgaan aan het gemechaniseerde lassen met dit apparaat. De niet-actieve modus van de werking van de spa mag niet worden geassocieerd met de lending van, охватывающий ан-де-пунт-ван-де-хульс.

Voordat u met de werkzaamheden begin, wordt de geaarde aansluiting op de spa aangesloten. Pas vervolgens de vermogensparameters en de draadaanvoersnelheid aan. De instellingen zijn afhankelijk van de dikte en het type metaal. Er zijn tabellen met all lasparameters die de SPA gebruiken. Ze zijn te vinden в vakliteratuur waarin het lasproces wordt beschreven.

Rol mogelijke storingen lasomvormer.

De SPA-instelling is gekoppeld aan de verplichte controle van de Spanning op de lasdraad, dat wil zeggen de elektrode.Het halfautomatische apparaatbesturingsproces gaat uit van de juiste logica op base van het volgende schema voor het verwijderen en leveren van spanning an de SPA:

  1. Verwijdering van de microschakelaar.
  2. Мотор разгрузочный.
  3. De toevoer naar de omkeerbare wikkeling van de motor.
  4. Krijgen met een hoes en een gassnijder.

Nadat ze alle veiligheidseisen en speciale Instructies in de boeken hebben bestudeerd, gaan ze aan de slag met een halfautomatisch apparaat.Eerst moet het worden aangesloten op het elektrische netwerk en op de aan / uit-knop drukken. De trekker van het apparaat moet word ingedrukt wanneer het gezicht wordt beschermd door een speciaal masker.

Eerst moet u de overtollige draad afsnijden, waarbij u ongeveer 3 мм overlaat, te rekenen vanaf het einde van de toorts. Na het vonken moet de toorts langzaam naar de toekomstige aansluiting worden verplaatst. Als zich klonten vormen aan het uiteinde van de draad, moet de snelheid van de draadaanvoer in de machine worden verhoogd.

Hoe een halfautomatisch apparaat instellen voor hoogwaardige gastoevoer?

Schema van het frontpaneel van de omvormer

Het is mogelijk om de dosering van de hoeveelheid inert of kooldioxide aan te passen wanneer deze uit een gasfles of reduerventiel komt, automatisch of met de hand insautom de juist lasapparaat elektrische boog zal perfect gelijkmatig branden. Hierdoor is het lasproces praktisch spatvrij.

Zorg ervoor dat het metaal van het gewricht niet kookt.Dit wordt bereikt door een correcte afstelling van het halfautomatische lasapparaat op het gehoor. Het gas sist zachtjes tijdens het lassen en maakt een gelijkmatig geluid.

Een ervaren lasser zorgt ervoor dat het gas blaast, niet blaast. В dit geval mag de boog niet afbreken, daarom — это het nodig om de draad naar voren te steken. Als er intermitterende sissende geluiden en versneld smelten van de draad zijn, wat sneller gebeurt dan de beweging van de toorts, is het noodzakelijk om de aanvoersnelheid te verlagen.

Сом — это все, что нужно знать, чтобы узнать, как это сделать.

Het heeft een stabiel geluid en een karakteristiek knetterend geluid. Het type en de hoeveelheid toegevoerd gas speelt een belangrijke rol bij het regelen van het lasapparaat. Een onvoldoende gasstroom zal bijvoorbeeld resulteren in een poreuze en dunne lasrups.

Met welke halfautomatische apparaten kan worden ingesteld?

Afbeelding 1.Fundamenteel electronicisch circuit SPA.

Het werk van elke spa wordt geassocieerd met de aanwezigheid van een lastransformator in zijn structuur. De gevoeligheid voor slejtage van de lasstroomschakelaars vereist de constante betrokkenheid van een lasser om het lasproces te regelen. Voor dit doel kunt u ook een naderingsrelais gebruiken, dit is een schakelbord voor het transformatorapparaat. Dit komt door de aanwezigheid van een aanzienlijke bron op het gebied van overstappen.

Het aanpassingsproces — это база данных по электронному сигналу в een circuit wordt uitgezonden (AFBEELDING 1).Het halfautomatische apparaatbesturingssysteem heeft een actielogica waarmee het schakelen van elk van de fasen van het transformatorapparaat bij een lasbelasting kan worden geblokkeerd. Dit kan echter een veelvoorkomende oorzaak zijn van kapotte schakelaars.

Het eenvoudigste apparaat waarmee u het spa-circuit kunt aanpassen, is de choke. Het heeft verschillende trappen, die kunnen worden geschakeld door het indexantieniveau te verlagen of te verhogen. Aan anderen mogelijk apparaat om het apparaat af te stellen is een actieve choke.

Het voedingscircuit van het halfautomatische lasapparaat.

Gebruik makend van dit apparaat het is niet nodig om Mechanisch te schakelen, wat zorgt voor een soepele aanpass van de inductieparameters. Встретился с механизмом прохода, который прошел процесс, который был обработан, и обработан с использованием правильной конфигурации.

Handmatig booglassen, waarmee u verbindingen kunt maken met behulp van een lasinverter, является одним из типовых трендов для полуавтоматического устройства.Дааром является значение параметра PV в белангрийке. Het is een procentuele aanduiding die de toegestane bedrijfstijd van het halfautomatische apparaat aangeeft. Индикатор deze zorgt voor: lange tijd het niveau van slojtvastheid van de apparatuur te behouden en de werking ervan op een hoog kwaliteitsniveau te garanderen.

De waarde van de stroom voordat het halfautomatische apparaat wordt gebruikt, moet zo worden ingesteld dat het metaal niet verbrandt. Tegelijkertijd is het moeilijk om de exacte waarde van de stroomsterkte te bepalen.Dit moment vereist dat, voordat u begin met lassen, een training wordt uitgevoerd met behulp van een metalen plaat waarin de draad wordt gestoken. U kunt de lasstroomindicator wijzigen met behulp van een weerstand. Это очень эффективное средство, zodat u de lasboog kunt aanpassen aan verschillende metaaldiktes.

Aanbevelingen voor de juiste instelling van het halfautomatische lasapparaat

Halfautomatisch lasproces.

De lasstroom moet in de instellingen worden ingesteld afhankelijk van de dikte van het te lassen metaal en de Diameter van de draad die als elektrode wordt gebruikt.Deze afhankelijkheid является стандартом relatief, waardoor de waarde van de indicator niet veel fluctueert.

Gewoonlijk moet de behuizing van het apparaat of de инструкций ervoor informatie bevatten over de mogelijke waarden van de lasstroomindicator. In bepaalde gevallen kan om de een of andere reden een tabel встретился с indicatoren ontbreken. Эксперты raden dan aan om de volgende indicatoren van stroomsterkte te gebruiken voor het lassen van metaal, rekening houdend met de dikte, aangegeven tussen haakjes:

  1. 20-50 A (1-1,5 мм).
  2. 25 — 100 А (2-3 мм).
  3. 70 — 140 А (4-5 мм).
  4. 100 — 190 А (6-8 мм).
  5. 140-230 А (9-10 мм).
  6. 170 — 280 А (11-15 мм).

Een toorts voor het semi-automatisch lassen van verbruiksartikelen: 1 — mondstuk, 2 — vervangbare punt, 3 — elektrodedraad, 4 — mondstuk.

Deze lijst wordt geassocieerd met een vrij groot aantal indicatoren, die verenigd zijn door een gemeenschappelijke trend. Het principe komt erop neer dat voor het lassen van het materiaal met de grootste dikte meer lasstroom nodig is.Индикатор Deze wordt bepaald door de Diameter van de gebruikte draad.

Als je gebruikt dun draad tijdens het lassen kunt u het halfautomatische apparaat configureren om te werken met een lagere stroom. Bij gebruik van een dikkere lasdraad is een hogere stroomsterkte vereist. Door de traagheid van de Mechanica verloopt de beweging van de lasdraad langzaam, geleidelijk versnellend.

De motorstroom kan worden geregeld met een speciale schakelaar. De lasstroom moet voldoende zijn om de draad volledig te vertragen.Рассказывающее слово на полуавтоматическом лазерном станке Middel van een trimmer-weerstand. Het daaropvolgende afremmen van de draad vindt plaats na een bepaalde tijd.

Welk resultaat kunt u beans met het opzetten van een spa?

Схема для ondergedompeld booglassen.

Als gevolg van de instellingen lasdraad mag niet vloeien en smelten. Dit gebeurt wanneer een zeer lage stroomwaarde wordt geselecteerd. U Moet de Spanning Hoger, полученный в результате, контролируется.Als de draad goed — это gevloeid, dan met achterkant er zou een druppel metaal moeten verschijnen. Dit betekent dat alles normaal.

Als er na gebruik van de lasdraad een lichte deuk ontstaat, dan zal de «druppel» aan de andere kant gaan hangen. Dit komt door de keuze van de waarde van de lasstroom boven de norm. Er moet een ander stuk metaal word genomen om het эксперимента op een lager spanningsniveau uit te voeren.

Als er een gat verschijnt in plaats van een draad, dan komt dit door de keuze van too uitermate belangrijk huidig.Gebruik een ander werkstuk om halfautomatisch te lassen met een lagere spanning. Verzinkte werkstukken mogen niet worden gebruikt voor praktijklassen, omdat het verdampt bij het loslaten. schadelijke stoffen … Ze kunnen het menselijk lichaam schaden.

http://moyasvarka.ru/youtu.be/gsBDcZWozYE

Наденьте его на тренировку по обучению, чтобы дать вам десять слотов для зоргена, чтобы узнать правильную информацию. In dit geval moet het metalen werkstuk встретил voldoende kracht worden hugegeklemd.Pas daarna kunt u doorgaan встретил het hoofdlassen, en niet te vergeten veiligheidsmaatregelen. Voordat u gaat lassen, moet u een lasserspak dragen en moet uw gezicht worden beschermd met een speciaal masker.

Sommige mensen denken dat het niet de moeite waard is om dure lasmachines te kopen als ze met de hand kunnen worden geassembleerd. Bovendien kunnen dergelijke installaties niet slechter werken dan de fabrieksinstallaties en hebben ze redelijk goede kwaliteitsindicatoren. Bovendien находится в het geval van een storing van een dergelijke eenheid mogelijk om de storing zelfstandig en snel op te lossen.Maar om zo’n apparaat te monteren, moet u zich grondig vertrouwd maken с базовыми принципами ван de bediening en: bouw blokken semi-lasmachine.

Полу-лазерный преобразователь

Allereerst moet u beslissen over het type halfautomatische lasmachine en het vermogen ervan. Het vermogen van het halfautomatische apparaat wordt bepaald door de werking van de transformator. Также в лазерной машине filamenten с диаметром 0,8 мм.На ватной регенеративной батарее мы делаем преобразователь с вермогеном мощностью 3000 ватт. Надать het vermogen voor de transformator is geselecteerd, moet het type worden geselecteerd. Het beste voor een dergelijk apparaat — это преобразователь с een ringkern, waarop de wikkelingen worden gewikkeld.

Als u de meest populaire W-vormige kern gebruikt, wordt het halfautomatische apparaat veel zwaarder, wat een nadeel zal zijn voor de lasmachine als geheel, die constant naar verschillende objecten moet word overgebracht.Преобразователь Om een, изготовленный с использованием вермогена мощностью 3 киловатта, может быть использован для работы с магнитной схемой Cirkelvormig. В eerste instantie moet de primaire wikkeling worden gewikkeld, начнем с охватом фургона 160 V в stappen van 10 V en eindigt bij 240 V. В dit geval moet de draad een doornede hebben van minimaal 5 vierkante meter. мм.

Nadat het wikkelen van de primaire wikkeling is voltooid, moet u de tweede eroverheen wikkelen, maar deze keer moet u een draad gebruiken met een doornede van 20 vierkante mm.De spanningswaarde op deze wikkeling составляет 20 V. Дверь deze creatie является het mogelijk om 6 stroomregeling, en modus van standaardwerking van de transformator en twee soorten passieve werking van de transformator te bieden.

Aanpassing van de semi-lasmachine

Tegenwoordig zijn er 2 soorten transformatorstroomregeling: op de primaire en secundaire wikkelingen. De Eerste — это de regeling van de stroom в de primaire wikkeling, uitgevoerd met behulp van een tyristorschakeling, die vaak veel nadelen heeft.Een daarvan — это периодическое имя van de rimpel van het lasapparaat en de faseovergang в zo’n circuit van de tyristor naar de primaire wikkeling. Secundaire stroomregeling heeft ook een aantal nadelen bij het gebruik van een tyristorschakeling.

Om ze te elimineren zullen compenserende materialen moeten worden gebruikt, waardoor het samenstel veel duurder zal worden en bovendien zal het apparaat veel zwaarder word. На анализ ван аль де зе факторен, можно сделать вывод о том, что гидродвигается на проходе по первому виккелингу moet worden gemaakt en dat de keuze van het toe te passen circuit bij de maker blijft.Возьмите его с собой, чтобы перейти на второй этап вождения, чтобы установить, как комбинировать, и конденсатор с емкостью 50 мФ. Это означает, что вы знаете, что это за схема, которую вы можете использовать как эффективный и эффективный инструмент.

De draadaanvoer aanpassen

Zoals bij veel andere lassers, он самый лучший для PWM с обратной связью. Что такое ШИМ? Dit type modulatie zal de snelheid van de draad normaliseren, die zal word aangepast en ingesteld afhankelijk van de wrijving die wordt gecreëerd door de draad en de land van het apparaat.В этом случае вы можете использовать контроллер с широтно-импульсной модуляцией, чтобы узнать, как это сделать.

Bij laatste optie u krijgt een duurder schema, maar dit verschil in kosten zal onbeduidend zijn, maar tegelijkertijd zal het apparaat een beetje gewicht toevoegen, wat een aanzienlijk nadeel is. Дааром лучше всех. Maar als het nodig is om uiterst voorzichtig te lassen, met een kleine stroom, dan zullen de spanning en stroom die door de draad gaan, net zo klein zijn.Bij een hoge stroomwaarde moet de wikkeling een overeenkomstige spanningswaarde genereren en aan uw regelaar Doorgeven.

De extra wikkeling kan dus volledig voldoen aan de behoeften van de Potentiële gebruiker voor de maximale stroomwaarde. Na kennis te hebben genomen van deze theorie, kunnen, мы заключаем, что установка дополнительного преобразователя является дополнительным kosten geld, en de gewenste modus kan altijd worden ondersteund door een extra wikkeling.

Berekening van de aandrijfwieldiameter voor de draadaanvoer

Дверь на практике очень проста в использовании и имеет диаметр фургона 0,8 мм.De ondergeschikte waarde en de rotatiesnelheid van de onderdelen zijn ons niet bekend, daarom moeten berekeningen worden gemaakt volgens de beschikbare gegevens over de snelheid van afwikkelen. Om dit te doen, kunt u het beste een klein Experiment doen, waarna het mogelijk is om te bepalen de juiste hoeveelheid revoluties. Zet de apparatuur aan volle kracht en bereken hoeveel omwentelingen het per minuut maakt.

Om de bocht nauwkeurig обширный te leggen, verankert u een lucifer ленты zodat u weet waar de cirkel eindigde en begon.Nadat je berekeningen zijn gemaakt, kun je de straal achterhalen met behulp van de formule die bekend is van school: 2piR = L, waarbij L de lengte van de cirkel is, dat wil zeggen, als het apparaat 10 omwentelingen maakt, moet je 11 meter delen Door 10, en je krijgt een afwikkeling van 1,1 метр. Dit is de afwikkellengte. R is de straal van het anker en moet worden berekend. Het getal «pi» moet bekend zijn van school, de waarde — 3,14. Laten we een voorbeeld geven. Als je 200 omwentelingen hebt geteld, bepalen we brekening het aantal L = 5,5 cm.Vervolgens berekenen we R = 5,5 / 3,14 * 2 = 0,87 см, dus de benodigde straal составляет 0,87 см.

Функционал полу-лазерного станкаit

Het is het best om het te doen met minimale set functions zoals:

  1. Eerste toevoer van kooldioxide naar de buis, waardoor de buis eerst met gas kan worden gevuld en pas daarna een vonk kan leveren.
  2. Wacht na het indrukken van de knop ca. 2 секунды, автоматический запуск waarna de draadaanvoer.
  3. Gelijktijdige ontkoppeling van de stroom met de draadaanvoer wanneer de bedieningsknop wordt losgelaten.
  4. Na alles wat hierboven is gedaan, is het noodzakelijk om de gastoevoer te stoppen met een vertraging van 2 secondden. Dit wordt gedaan om te voorkomen that het metaal na afkoeling gaatxideren.

Om de draadaanvoermotor te monteren, kunt u een ruitenwisser gebruiken van veel binnenlandse auto’s. Vergeet tegelijkertijd niet dat de minimale hoeveelheid draad die in een minuut moet worden opgebruikt 70 сантиметров — максимум 11 метров. Deze waarden moeten worden geleid bij het kiezen van een anker voor het afwikkelen van draad.

Het is het best om een ​​gastoevoerklep te kiezen uit de watertoevoermechanismen van dezelfde binnenlandse auto’s. Maar het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat deze klep niet na verloop van tijd gaat lekken, wat erg gevaarlijk is. Также правильные и правильные и правильные, zal het apparaat onder normale bedrijfsomstandigheden ongeveer 3 jaar kunnen dienen en zal het niet vaak nodig zijn om het te repareren, omdat het vrij Betrouwbaar is.

Лазерный станок Halfautomatische: схема

Эта схема полуавтоматической лазерной машины содержит все функциональные возможности и полуавтоматическую лазерную машину, которая удобна в эксплуатации.Om de handmatige modus in te stellen, moet het relais van schakelaar SB1 gesloten zijn. Nadat u op de bedieningsknop SA1 hebt gedrukt, activeert u de schakelaar K2, die met behulp van zijn aansluitingen K2.1 en K2.3 de eerste en derde toets zal inschakelen.

Verder activeert de eerste toets de toevoer van kooldioxide, terwijl de toets K1.2 de voedingscircuits van het halfautomatische lasapparaat begin in te schakelen en K1.3 de motorrem volledig uitschakelt. Tegelijkertijd begin het K3-relais tijdens dit process te interageren met zijn contacten K3.1, дверь, которая работает, может быть подключена к двигателю и K3.2 K5 losmaakt. K5 на открытом воздухе и zorgt for een vertraging bij het inschakelen van het apparaat gedurende twee secondden, die moet worden geselecteerd met behulp van de weerstand R2. Al deze acties vinden plaats met de motor uit en er wordt alleen gas aan de buis toegevoerd. Na dit alles schakelt de tweede конденсатор с zijn impuls de tweede schakelaar uit, die dient om de toevoer van de lasstroom te vertragen. Daarna begin het lasproces zelf.Het omgekeerde process bij het loslaten van SB1 is vergelijkbaar met het eerste, met een vertraging van 2 second om de gastoevoer van het halfautomatische lasapparaat uit te schakelen.

Het verstrekken van automatische modus van de halfautomatische lasmachine;

Eerst moet u vertrouwd raken met waar de automatische modus voor is. Zo is het nodig om een ​​rechthoekige laag van een metaallegering te lassen, terwijl het werk perfect vlak en simrisch moet zijn.Als u de handmatige modus gebruikt, heeft de plaat een naad met verschillende diktes rond de randen. Dit zal дополнительные осложнения вероорзакен, омдат хет нодигом является ом хет оп де гевенсте маат уит те лижнен.

Gebruik je de automatische modus, dan nemen de mogelijkheden hier iets toe. Om dit te doen, moet u de lastijd en stroomsterkte instellen en vervolgens proberen te lassen op een willekeurige onnodig object … Na controle kunt u ervoor zorgen dat de naad geschikt is om de constructie te lassen.Daarna zetten мы de gewenste modus weer aan en beginnen мы встретили het lassen van uw plaatwerk.

Wanneer u de automatische modus inschakelt, gebruikt u dezelfde knop SA1, die allcesses zoals handmatig lassen zal uitvoeren, met slechts én dispantie dat u deze knop niet hoeft обширный хоуден омский подол в веркт-де-волледен, дверь de C1R1-keten. Het duurt от 1 до 10 секунд в режиме реального времени. Werk dit mode is heel eenvoudig, hiervoor moet je op de bedieningsknop drukken, waarna het lassen begin.

Nadat de door de weerstand R1 ingestelde tijd is verstreken, schakelt het lasapparaat de vlam vanzelf uit.

В het artikel zullen мы u vertellen hoe u встретили uw eigen handen een halfautomatisch lasapparaat kunt maken? Het belangrijkste, что hiervoor nodig есть, это энтузиазм. Na het lezen van de Theoretische informatie kun je beginnen met monteren. Om te beginnen Wil ik Graag Verduidelijken Wat het Verschil is tussen een halfautomatisch lasapparaat en een apparaat dat met elektroden werkt.

Bij handmatig lassen moet de belastingsstroom constant zijn en bij automatisch lassen is de spanningsstabiliteit het belangrijkste. Dit находится в algemene termen. Мы zullen ons bezighouden met de vervaardiging van een universeel apparaat, d.w.z. automatisch booglassen (MAG / MMA).

Toevoermechanisme:

De montage moet beginnen met de draadaanvoerunit en draadaanspanner. Om het mechanische deel te monteren, zul je een paar lagers moeten gebruiken (стандартный maat 6202), een elektromotor van autoruitenwissers (hoe kleiner de motor, hoe beter).

Zorg er bij het kiezen van een motor voor dat deze in en richting draait, en niet «van links naar rechts». Daarnaast moet je snejpen, ergens een Roller vinden met een диаметр фургона 25 мм. Deze rol zit over de schroefdraad op de motoras. Elk niet — стандартные детали, которые можно встретить с ручным word gemaakt, gelukkig is daar niets ingewikkelds.

Het ontwerp van het invoermechanisme bestaat uit twee platen waarop de lagers zijn bevestigd en een rol op de motoras, die zich in het midden bevindt.Het samendrukken van de platen en het aandrukken van de lagers tegen de rol gebeurt met behulp van een veer. Van het ene lager naar de rol wordt de draad door de «geleiders» ан beide zijden van de rollen getrokken.

Устанавливается на открытой текстовой плате с шириной 5 мм. Dit wordt gedaan zodat de draad naar buiten komt waar een connector zal zijn waarin de lasmof wordt aangesloten, bevestigd an de voorkant van het lichaam. Мы устанавливаем все, что нужно для текстолита, и это просто.Мы скользим как onder de spoel, die onder een hoek van 90 ° staat ten opzichte van de plaat, die een draad aan de rand heeft, om deze te fixeren.

Het ontwerp dat de doe-het-zelf semi-automatische machine heeft is eenvoudig en between, ongeveer hetzelfde wordt gebruikt for industrial apparaten. De onderdelen in het invoermechanisme zijn ontworpen voor een gewone spoel, echter het lassen zal zonder gas worden uitgevoerd, het is goed dat de lasdraad overal wordt verkocht.

Wat er moet gebeuren staat bovenaan aan het begin van het artikel. Versterking van de computerkast wordt uitgevoerd met behulp van twee hoeken aan die zijden waar het elektronische deel van het apparaat moet worden gemonteerd. Deachterwand van de behuizing heeft een voedingseenheid en een apparaat dat de frequency regelt waarmee de elektromotor draait.

Полуавтоматическая драадаанвёрсхема

Voor deze doeleinden — это гещикт-трансформер для пяток. Это de eenvoudigste en meest Betrouwbare method om een ​​elektromotor aan te drijven.Наиболее оптимальной схемой регулирования является тиристор. Hieronder ziet u het aansluitschema waarmee de voermotor wordt aangestuurd.

Voedingsprintplaat

Deze schakeling heeft geen afvlakcondensator, zo wordt de tyristor aangestuurd. De diodebrug kan van alles zijn, het belangrijkste is that de stroom groter is dan 10A. Как и тиристор, мы BTB16 встретили een platte behuizing, deze kan worden vervangen door KU202 (elke letter).Een преобразователь с daarin een doe-het-zelf halfautomatisch lasapparaat moet een vermogen hebben van meer dan 100W.

Een andere optie voor de draadaanvoersnelheidsregelaar

Схема, Фото, Видео. Wir bauen eine halbautomatische Schweißmaschine mit unseren eigenen Händen Kontrolle der Drahtvorschubgeschwindigkeit in einer halbautomatischen Schweißmaschine

Manche Leute denken, dass es sich nicht lohnt, teure Schweißmaschinen zu kaufen, wenn sie von Hand zusammengebaut werden können.Darüber hinaus können solche Installationen nicht schlechter funktionieren als die werkseitigen und haben ziemlich gute Qualitätsindikatoren. Darüber hinaus ist es im Falle eines Ausfalls einer solchen Einheit möglich, den Ausfall unabhängig und schnell zu beseitigen. Um ein solches Gerät zusammenzubauen, sollten Sie sich jedoch gründlich mit den Grundprinzipien und den Bestandteilen einer Halbschweißmaschine vertraut machen.

Halbschweißmaschinentransformator

Zunächst müssen Sie sich für den Typ des halbautomatischen Schweißgeräts und seine Leistung entscheiden.Die Leistung des halbautomatischen Geräts wird durch den Betrieb des Transformators bestimmt. Wenn in der Schweißmaschine Filamente mit einem Durchmesser von 0,8 мм verwendet werden, kann der darin fließende Strom 160 Ampere betragen. Nach einigen Berechnungen entscheiden wir uns für einen Transformator mit einer Leistung von 3000 Watt. Nachdem die Leistung für den Transformator ausgewählt wurde, sollte sein Typ ausgewählt werden. Das Beste für ein solches Gerät ist ein Ringkerntransformator, auf den die Wicklungen gewickelt werden.

Wenn wir den gängigsten W-förmigen Kern verwenden, wird das halbautomatische Gerät viel Schwerer, был für ein Nachteil ist Schweißgerät im Allgemeinen, die ständig auf verschiedene Objekte übertragen werden. Um einen Transformator mit einer Leistung von 3 Kilowatt herzustellen, müssen Sie die Wicklung auf einen kreisförmigen Magnetkreis wickeln. Zunächst sollte die Primärwicklung gewickelt werden, die mit einer Spannung von 160 V in 10 V-Schritten beginnt and bei 240 V endet.In diesem Fall muss der Draht einen Querschnitt von mindestens 5 Quadratmetern haben. мм.

Nachdem die Wicklung der Primärwicklung abgeschlossen ist, sollte die zweite Wicklung darüber gewickelt werden, aber diesmal muss ein Draht mit einem Querschnitt von 20 mm² verwendet werden. Der Spannungswert и Dieser Wicklung между 20 V. Durch diese Erstellung ist es möglich, 6 Stufen der Stromregelung bereitzustellen, einen Modus Standardarbeit Transformator и zwei Arten von passivem Transformatorbetrieb.

Einstellung der Halbschweißmaschine

Heute gibt es 2 Arten der Transformatorstromregelung: an der Primär- und Sekundärwicklung. Die erste ist die Regelung des Stroms in der Primärwicklung, die mit einer Thyristorschaltung durchgeführt wird, die oft viele Nachteile hat. Eine davon ist die periodische Zunahme der Welligkeit der Schweißmaschine und der Phasenübergang in einer solchen Schaltung vom Thyristor zur Primärwicklung. Auch die Sekundärstromregelung hat bei Verwendung einer Thyristorschaltung eine Reihe von Nachteilen.

Um sie zu excluieren, müssen Ausgleichsmaterialien verwendet werden, die die Montage erheblich verteuern, und außerdem wird die Vorrichtung viel schwerer. Nach der Analyze all dieser Faktoren können wir zu dem Schluss kommen, dass die Stromanpassung entsprechend der Primärwicklung erfolgen sollte und die Wahl der anzuwendenden Schaltung beim Ersteller verbleibt. Bereitstellen gewünschte Einstellung Auf der Sekundärwicklung müssen Sie eine Glättungsdrossel installieren, die mit einem Kondensator mit einer Kapazität von 50 mF kombiniert wird.Diese Einstellung sollte unabhängig von der verwendeten Schaltung vorgenommen werden, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb des Schweißautomaten zu gewährleisten.

Einstellen des Drahtvorschubs

Wie bei vielen anderen Schweißgeräten ist es am besten, Pulsweitenmodulation mit Regelung zu verwenden Rückmeldung … Приведен ли ШИМ? Dieser Typ Die Modulation normalisiert die Geschwindigkeit des Drahtes, die in Abhängigkeit von der Reibung, die durch den Draht und die Landung des Geräts erzeugt wird, angepasst und eingestellt wird.В этом Fall besteht die Wahl zwischen der Speisung des PWM-Reglers, был durch eine отдельной Wicklung erfolgen kann, или er kann von einem separaten Transformator gespeist werden.

Die letztere Variante führt zu einem teureren Schema, aber dieser Kostenunterschied ist unbedeutend, aber gleichzeitig fügt das Gerät ein wenig Gewicht hinzu, was ein erheblicher Nachteil ist. Daher ist es am besten, die erste Option anzuwenden. Wenn jedoch bei einem kleinen Strom äußerst sorgfältig geschweißt werden muss, sind die Spannung und der Strom, der durch den Draht fließt, ebenso gering.Im Falle von Großer Wert Strom muss die Wicklung die entsprechende Spannung erzeugen und an Ihren Regler weiterleiten.

Somit kann die zusätzliche Wicklung die Bedürfnisse des Potentiellen Benutzers nach dem maximalen Stromwert vollständig erfüllen. Nachdem wir uns mit dieser Theorie vertraut gemacht haben, können wir feststellen, dass die Installation eines zusätzlichen Transformators Extrakosten Geld, und der gewünschte Modus kann immer durch zusätzliche Wicklung unterstützt werden.

Berechnung des Antriebsraddurchmessers für den Drahtvorschub

In der Praxis hat sich herausgestellt, dass die Abwickelgeschwindigkeit des Schweißdrahts Werte von 70 Zentimetern bis 11 Metern pro Minute erreichen kann, bei einem Drahtdurchmesser von 0,8 mm selbst. Der untergeordnete Wert und die Rotationsgeschwindigkeit der Teile sind uns nicht bekannt, daher sollten Berechnungen nach den verfügbaren Daten über die Abwickelgeschwindigkeit durchgeführt werden.Um dies zu tun, machen Sie am besten ein kleines Experiment, nach dem Sie feststellen können die richtige Menge Revolutionen. Schalten Sie das Gerät ein volle Kraft und berechnen Sie, wie viele Umdrehungen es pro Minute macht.

Um die Kurve genau zu erfassen, verankern Sie ein Streichholz oder Band, damit Sie wissen, wo der Kreis endet und beginnt. Nachdem Ihre Berechnungen durchgeführt wurden, können Sie den Radius mit der aus der Schule bekannten Formel ermitteln: 2piR = L, wobei L die Länge des Kreises ist, dh wenn das Gerät 10 Umdrehungensen macht, 11 müter.teilen, und Sie erhalten eine Abrollung von 1,1 Metern. Dies ist die Abwickellänge. R ist der Radius des Ankers und muss berechnet werden. Die Zahl «pi» sollte aus der Schule bekannt sein, ihr Wert ist 3,14. Geben wir ein Beispiel. Wenn Sie 200 Umdrehungen gezählt haben, ermitteln wir rechnerisch die Zahl L = 5,5 см. Также рекомендуется использовать ширину R = 5,5 / 3,14 * 2 = 0,87 см, радиус также равен 0,87 см.

Funktionalität der Halbschweißmaschine

Am besten machst du es mit minimale Menge Funktionen wie:

  1. Erstanmeldung Kohlendioxid in die Röhre, wodurch Sie die Röhre zuerst mit Gas füllen und erst dann einen Funken abgeben können.
  2. Nach dem Drücken der Taste ca. 2 Sekunden warten, danach start der Drahtvorschub automatisch.
  3. Gleichzeitiges Abschalten des Stroms mit dem Drahtvorschub beim Loslassen der Bedientaste.
  4. Nach allem, was oben gemacht wurde, ist es notwendig, die Gaszufuhr mit einer Verzögerung von 2 Sekunden zu stoppen. Dies geschieht, um zu verhindern, dass das Metall nach dem Abkühlen oxidiert.

Um den Drahtvorschubmotor zu montieren, können Sie ein Wischergetriebe von vielen Haushaltsfahrzeugen verwenden.Vergessen Sie dabei nicht, dass die Mindestmenge an Draht, die in einer Minute verbraucht werden muss, 70 Zentimeter und das Maximum 11 Meter beträgt. Diese Werte sollten sich bei der Auswahl eines Ankers zum Abwickeln des Drahtes orientieren.

Es ist am besten, ein Gasversorgungsventil unter den Wasserversorgungsmechanismen derselben Haushaltswagen zu wählen. Es ist jedoch sehr wichtig sicherzustellen, dass dieses Ventil nicht nach einiger Zeit undicht wird, was sehr gefährlich ist.Венн Сие все богатые и богатые на все случаи жизни, канн дас Герет унтер нормальные Betriebsbedingungen etwa 3 Jahre lang funktionieren und muss nicht oft repariert werden, da es sehr zuverlässig ist.

Halbautomatische Schweißmaschine: Diagramm

Das Schema der halbautomatischen Schweißmaschine bietet all Funktionalitätspunkte und macht die halbautomatische Schweißmaschine sehr bequem zu bedienen. Um den Handbetrieb einzustellen, muss das Relais des Schalters SB1 geschlossen sein.Nachdem Sie die Steuertaste SA1 gedrückt haben, aktivieren Sie den Schalter K2, der mit Hilfe seiner Anschlüsse K2.1 и K2.3 die erste und dritte Taste einschaltet.

Außerdem aktiviert der erste Schlüssel die Kohlendioxidzufuhr, während der Schlüssel K1.2 die Stromkreise des halbautomatischen Schweißgeräts einschaltet und K1.3 die Motorbremse vollständig abschaltet. Gleichzeitig начинает работать с Vorgangs das Relais K3 mit seinen Kontakten K3.1 zusammenzuwirken, wodurch der Stromversorgungskreis des Motors abgeschaltet wird, und K3.2 löst K5. K5 im geöffneten Zustand sorgt für eine Verzögerung beim Einschalten des Geräts für zwei Sekunden, die mit dem Widerstand R2 ausgewählt werden muss. Все Aktionen finden bei ausgeschaltetem Motor statt und dem Rohr wird nur Gas zugeführt. Nach alledem schaltet der zweite Kondensator mit seinem Impuls den zweiten Schalter aus, der die Zufuhr des Schweißstroms verzögert. Danach beginnt der Schweißprozess selbst. Umgekehrter Prozess Wenn SB1 losgelassen wird, ist es ähnlich dem ersten, wobei eine Verzögerung von 2 Sekunden vorgesehen ist, um die Gaszufuhr des halbautomatischen Schweißgeräts abzuschalten.

Bereitstellung des Automatikmodus der halbautomatischen Schweißmaschine

Zunächst sollten Sie sich mit dem automatischen Modus vertraut machen. Zum Beispiel ist es notwendig, eine rechteckige Schicht einer Metalllegierung zu schweißen, während die Arbeit perfekt flach und symrisch sein sollte. Wenn Sie den manuellen Modus verwenden, weist die Platte an den Rändern eine Naht mit unterschiedlicher Dicke auf. Dies führt zu zusätzlichen Komplikationen, da es auf die gewünschte Größe ausgerichtet werden muss.

Nutzt man den Automatikmodus, dann erhöhen sich die Möglichkeiten hier etwas. Dazu müssen Sie die Schweißzeit und Stromstärke anpassen und dann das Schweißen an einem unnötigen Objekt versuchen. Nach der Überprüfung können Sie sicherstellen, dass die Naht zum Schweißen der Struktur geeignet ist. Dann schalten wir den gewünschten Modus wieder ein und beginnen mit dem Schweißen Ihres Bleches.

Wenn Sie den Automatikmodus einschalten, verwenden Sie Dieselbe Taste SA1, die all Prozesse wie das manuelle Schweißen ausführt, mit nur einer Abweichung, dass Sie diese Taste nicht gedrückt halten müssen, um die sieemente in Beta умереть C1R1-Kette.Es dauert 1 bis 10 Sekunden, bis ein solcher Modus vollständig betriebsbereit ist. Arbeit dieses Regime ist sehr einfach, dazu müssen Sie die Steuertaste drücken, wonach das Schweißen beginnt.

Nach Ablauf der vom Widerstand R1 eingestellten Zeit schaltet das Schweißgerät die Flamme von selbst ab.


Teil scheitert auch oft.

Eine Fehlfunktion dieses Gerätes führt zu erheblichen Fehlern beim Arbeiten mit einem halbautomatischen Gerät, Arbeitszeitverlust und Ärger beim Austausch des Schweißdrahts.Der Draht verfängt sich am Ausgang der Spitze, Sie müssen die Spitze entfernen und das Kontaktteil für den Draht reinigen. Die Störung tritt bei jedem Durchmesser des verwendeten Schweißdrahtes auf. Oder es kann ein großer Vorschub auftreten, wenn der Draht beim Drücken des Netzschalters в крупном Portionen herauskommt.

Störungen werden oft durch den sehr Mechanischen Teil des Drahtvorschubreglers verursacht. Der Mechanismus Best schematisch aus einer Andruckrolle mit einstellbarem Drahtklemmgrad, einer Vorschubrolle mit zwei Nuten für Draht 0,8 и 1,0 мм.Hinter dem Regler ist eine Magnetspule montiert, die mit einer Verzögerung von 2 Sekunden die Gaszufuhr absperrt.

Der Vorschubregler selbst ist sehr massiv und wird of einfach mit 3-4 Schrauben an der Frontplatte des Halbautomaten befestigt und hängt quasi in der Luft. Dies führt zu Verzerrungen der gesamten Struktur und häufigen Fehlfunktionen. Tatsächlich ist es ziemlich einfach, diesen Nachteil zu «kurieren», indem man eine Art Stütze unter dem Drahtvorschubregler installiert und ihn dadurch in der Arbeitsposition fixiert.

Bei werksseitig hergestellten halbautomatischen Geräten wird dem Magneten in den meisten Fällen (unabhängig vom Hersteller) Kohlendioxid durch einen zweifelhaften dünnen Schlauch in Form eines Cambric débühtach, en: dembric débühtühtüht, dembrik de la de la de la de la de la de la ka. Es verursacht auch Arbeitsunterbrechungen und erfordert Reparaturen. Meister empfehlen aufgrund ihrer Erfahrung, Diesen Versorgungsschlauch durch einen Autoschlauch zu ersetzen, der verwendet wird, um Bremsflüssigkeit vom Vorratsbehälter zum Hauptbremszylinder zuzuführen.Der Schlauch hat eine ausgezeichnete Druckfestigkeit und hält unbegrenzt.

Die Industrie produziert halbautomatische Geräte mit einem Schweißstrom von etwa 160 A. Dies reicht aus, wenn Sie mit Autoeisen arbeiten, das ziemlich dünn ist — 0,8-1,0 мм. Wenn Sie beispielsweise Elemente aus 4 mm Stahl schweißen müssen, reicht dieser Strom nicht aus und die Durchdringung der Teile ist nicht vollständig. Für diese Zwecke kaufen viele Handwerker einen Wechselrichter, der zusammen mit einem halbautomatischen Gerät bis zu 180A erzeugen kann, был für eine garantierte Schweißnaht von Teilen völlig ausreicht.

Viele versuchen mit eigenen Händen, durch Experimente, diese Mängel zu beseitigen und den Betrieb des halbautomatischen Geräts stabiler zu machen. Es wurden viele Schemata und mögliche Modifikationen des Mechanischen Teils vorgeschlagen.

Ein solcher Vorschlag. Dieser, modifiziert und im Betrieb getestet, der Regler der Drahtvorschubgeschwindigkeit des halbautomatischen Schweißgeräts, die Schaltung wird auf dem integrierten Stabilisator 142EN8B vorgeschlagen. Aufgrund der vorgeschlagenen Funktionsweise des Drahtvorschubreglers führt dieser nach dem Auslösen des Gasventils eine Vorschubverzögerung von 1-2 Sekunden durch und bremst beim Loslassen des Netzschalters schnellstmöglich.

Die Kehrseite der Schaltung ist die ordentliche Leistung des Transistors, der den Kühler im Betrieb auf 70 Grad erhitzt. Aber es summiert sich alles zuverlässige Arbeit sowohl der Regler der Drahtvorschubgeschwindigkeit selbst als auch die gesamte halbautomatische Vorrichtung als Ganzes.


Technische Daten unserer halbautomatischen Schweißmaschine:
Versorgungsspannung: 220 V
Stromverbrauch: nicht mehr als 3 kVA
Betriebsart: intermittierend
Betrieburchweisspannungsufsregelung: 1930 Schweiz , 8 мм
Die Quantität Schweißstrom: ED 40% — 160 A, ED 100% — 80 A
Regelbereich Schweißstrom: 30 A — 160 A

Seit 2003 wurden insgesamt sechs solcher Geräte hergestellt.Das unten auf dem Foto gezeigte Gerät ist seit 2003 в einer Autowerkstatt im Einsatz und wurde noch nie repariert.

Außenansicht der halbautomatischen Schweißmaschine


Allgemein


Vorderansicht


Rückansicht


Linke ansicht



Linke ansicht



Der Füllldraht


Der Fülldraht


Der Fülldraht


Der Fülldraht

wurde in einem Schweißgerätegeschäft gekauft.

Schweißdiagramm und Details

Aufgrund der Tatsache, dass der halbautomatische Schaltplan von Geräten wie PDG-125, PDG-160, PDG-201 и MIG-180, анализируемый вурде, Schaltplan unterscheidet sichrefen der leungses de lihiterplatses Betrieb gezeichnet wurde. Также я лучше всего нахожусь в Schaltplan … Auf Leiterplatte alle Punkte und Details sind markiert (im Sprint öffnen und mit der Maus bewegen).


Installationsansicht


Steuerplatine

Als Netz- und Schutzschalter, einphasiger Automat Typ AE16A.SA1 — Schalter für Schweißmodi, Typ PKU-3-12-2037 für 5 Positionen.

Widerstände R3, R4 — PEV-25, aber sie können nicht installiert werden (ich habe sie nicht). Sie wurden entwickelt, um die Induktorkondensatoren schnell zu entladen.

Jetzt auf dem Kondensator C7. Gepaart mit einer Drossel sorgt es für eine Stabilisierung der Verbrennung und Aufrechterhaltung des Lichtbogens. Seine Mindestkapazität sollte mindestens 20.000 Mikrofarad Betragen, die optimale beträgt 30.000 Микрофарад. Wir haben verschiedene Kondensatortypen mit kleineren Abmessungen und höheren Kapazitäten ausprobiert, zum Beispiel CapXon, Misuda, aber sie haben sich nicht zuverlässig gezeigt, sie sind durchgebrannt.


Als Ergebnis wurden sowjetische Kondensatoren verwendet, die bis heute K50-18 bei 10.000 Mikrofarad x 50V in Höhe von drei Stück parallel arbeiten.

Leistungsthyristoren für 200A werden mit gutem Spielraum genommen. Sie können 160 A anlegen, aber sie funktionieren am Limit, Sie müssen es verwenden gute heizkörper und Fans.Die applizierten B200 stehen auf einer kleinen Aluminiumplatte.

Relais K1, тип RP21 для 24 В, регулируемый Drahtwiderstand R10, тип PPB.

Beim Drücken der Taste SB1 am Brenner wird Spannung an den Steuerkreis angelegt. Das Relais K1 wird ausgelöst, wodurch über die Kontakte K1-1 Spannung an das elektromagnetische Ventil EM1 für die Zufuhr von Säure und K1-2 — an den Stromversorgungskreis des Drahtziehmotors und K1-3 — zum Öffnenen.

Schalter SA1 stellt die Betriebsspannung im Bereich von 19 bis 26 Volt ein (unter Berücksichtigung von 3 Umdrehungen pro Arm до 30 Volt). Widerstand R10 regelt die Zufuhr des Schweißdrahtes, ändert den Schweißstrom von 30A на 160 A.

Beim Verstellen wird der Widerstand R12 so gewählt, dass beim Abschrauben von R10 bei минимальный Drehzahl der Motor noch weiter.

Wenn die Taste SB1 am Brenner losgelassen wird, fällt das Relais ab, der Motor stoppt und die Thyristoren schließen, das Magnetventil bleibt aufgrund der Ladung des Kondensators C2 weiterweißußund der Führt der Schlöße.

Wenn die Thyristoren geschlossen sind, verschwindet die Lichtbogenspannung, aber durch die Drossel und die Kondensatoren C7 wird die Spannung reibungslos abgebaut und verhindert, dass der Schßdraht in der Schßdraht.

Wir wickeln den Schweißtransformator


Wir nehmen den OSM-1-Transformator (1kW), zerlegen ihn, legen das Bügeleisen beiseite, nachdem wir es zuvor markiert haben. Wir fertigen einen neuen Spulenrahmen aus 2 мм dickem PCB (der native Rahmen ist zu schwach).Wangengröße 147 × 106 мм. Die Größe der restlichen Teile: 2 Stk. 130 × 70 мм и 2 шт. 87 × 89 мм. In den Wangen haben wir ein Fenster mit den Maßen 87 × 51,5 мм ausgeschnitten.
Der Spulenrahmen ist fertig.
Wir suchen einen Wickeldraht mit einem Durchmesser von 1,8 мм, vorzugsweise in verstärkter Glasfaserisolierung. Ich habe einen solchen Draht von den Statorspulen eines Dieselgenerators genommen). Sie können auch gewöhnlichen Lackdraht wie PETV, PEV usw. Verwenden.


Fiberglas — meiner Meinung nach erhält man die beste Isolierung


Wir fangen an zu wickeln — die primäre. Die Primärwicklung enthält 164 + 15 + 15 + 15 + 15 Windungen. Zwischen den Schichten machen wir eine dünne Glasfaserisolierung. Verlegen Sie den Draht so fest wie möglich, sonst passt er nicht, aber damit hatte ich normalerweise keine Probleme. Ich habe Fiberglas aus den Überresten des gleichen Dieselgenerators genommen. Alles, das Primäre ist fertig.

Wir wickeln weiter — die sekundäre. Wir nehmen einen Aluminiumbus in Glasisolierung mit den Maßen 2,8 × 4,75 мм (Sie können ihn bei den Wrappern kaufen).Sie benötigen etwa 8 m, aber es ist besser, einen kleinen Spielraum zu haben. Wir beginnen zu wickeln, legen sie so fest wie möglich, wickeln 19 Umdrehungen, dann machen wir eine Schlaufe für die M6-Schraube und wieder 19 Umdrehungen, Anfang und Ende werden jeweils 30 cm Installation für die weitere.
Hier ein kleiner Exkurs, für mich persönlich, zum Schweißen großer Teile bei einer solchen Spannung reichte der Strom nicht aus, während des Betriebs habe ich die Sekundärwicklung umgedrehten und 3 Windungin Progress.
Die Wicklung passt direkt daneben, wenn du sie также vorsichtig aufwickelst, sollte alles klappen.
Wenn Sie für den Primärlack einen Lackdraht nehmen, ist eine Imprägnierung mit Lack erforderlich, ich habe die Spule 6 Stunden lang in Lack gehalten.

Wir bauen den Transformator zusammen, stecken ihn ein und messen den Strom Leerlauf bewegen ca. 0,5 A, Die Spannung auf der Sekundärseite Beträgt от 19 до 26 В. Wenn alles so ist, kann der Transformator beiseite gelegt werden, denn jetzt brauchen wir ihn nicht mehr.

Anstelle von OSM-1 für einen Leistungtransformator können Sie 4 Stück TC-270 nehmen, obwohl es leicht unterschiedliche Größen gibt und ich nur 1 Schweißgerät darauf gemacht habechnet, dann erinnere ichnée nichnée, dann erinnere ichnén, dann erinnere ichnen, dann erinnere ichnen, dann erinnere ichnen .

Lass uns den Choke aufziehen

Wir nehmen einen OSM-0.4-Transformator (400W), wir nehmen einen Lackdraht mit einem Durchmesser von mindestens 1,5 мм (ich habe 1,8). Wir wickeln 2 Schichten mit Isolierung zwischen den Schichten und legen sie fest.Als nächstes nehmen wir eine Aluminiumschiene 2,8 × 4,75 мм. und wir wickeln 24 Umdrehungen, wir machen die freien Enden des Busses jeweils 30 см Wir montieren den Kern mit einem Abstand von 1 мм (Leiterplatten legen).
Die Drossel kann auch auf Eisen eines Farbröhrenfernsehers Typ TS-270 gewickelt werden. Darauf wird nur eine Spule gelegt.

Wir haben noch einen weiteren Transformator zur Stromversorgung des Steuerkreises (ich habe einen vorgefertigten genommen). Es sollte 24 Volt bei etwa 6A liefern.

Gehäuse und Mechanik

Mit aussortierten Trancen gehen wir zum Körper. Die Zeichnungen zeigen keine 20 mm Flansche. Wir schweißen die Ecken, alles Eisen ist 1,5 мм. Die Basis des Mechanismus besteht aus Edelstahl.




Двигатель M wird von einem ВАЗ-2101-Wischer verwendet.
Der Endschalter der Rückkehr in die Endstellung wird entfernt.

In der Rolle, um die Bremskraft zu erzeugen, kommt eine Feder zum Einsatz, die erste, die zur Hand kam. Die Bremswirkung wird durch Zusammendrücken der Feder (ум.час Anziehen der Mutter) erhöht.



manche scheitern auch ziemlich oft.

Eine Fehlfunktion dieses Gerätes führt zu erheblichen Fehlern beim Arbeiten mit einem halbautomatischen Gerät, Arbeitszeitverlust und Ärger beim Austausch des Schweißdrahts. Der Draht verfängt sich am Ausgang der Spitze, Sie müssen die Spitze entfernen und das Kontaktteil für den Draht reinigen. Die Störung tritt bei jedem Durchmesser des verwendeten Schweißdrahtes auf. Oder es kann ein großer Vorschub auftreten, wenn der Draht beim Drücken des Netzschalters в крупном Portionen herauskommt.

Störungen werden oft durch den sehr Mechanischen Teil des Drahtvorschubreglers verursacht. Der Mechanismus Best schematisch aus einer Andruckrolle mit einstellbarem Drahtklemmgrad, einer Vorschubrolle mit zwei Nuten für Draht 0,8 и 1,0 мм. Hinter dem Regler ist eine Magnetspule montiert, die mit einer Verzögerung von 2 Sekunden die Gaszufuhr absperrt.

Der Vorschubregler selbst ist sehr massiv und wird of einfach mit 3-4 Schrauben an der Frontplatte des Halbautomaten befestigt und hängt quasi in der Luft.Dies führt zu Verzerrungen der gesamten Struktur und häufigen Fehlfunktionen. Tatsächlich ist es ziemlich einfach, diesen Nachteil zu «kurieren», indem man eine Art Stütze unter dem Drahtvorschubregler installiert und ihn dadurch in der Arbeitsposition fixiert.

Bei werksseitig hergestellten halbautomatischen Geräten wird dem Magneten in den meisten Fällen (unabhängig vom Hersteller) Kohlendioxid durch einen zweifelhaften dünnen Schlauch in Form eines Cambric débühtach, en: dembric débühtühtüht, dembrik de la de la de la de la de la de la ka.Es verursacht auch Arbeitsunterbrechungen und erfordert Reparaturen. Meister empfehlen aufgrund ihrer Erfahrung, Diesen Versorgungsschlauch durch einen Autoschlauch zu ersetzen, der verwendet wird, um Bremsflüssigkeit vom Vorratsbehälter zum Hauptbremszylinder zuzuführen. Der Schlauch hat eine ausgezeichnete Druckfestigkeit und hält unbegrenzt.

Die Industrie produziert halbautomatische Geräte mit einem Schweißstrom von etwa 160 A. Dies reicht aus, wenn Sie mit Autoeisen arbeiten, das ziemlich dünn ist — 0,8-1,0 мм.Wenn Sie beispielsweise Elemente aus 4 mm Stahl schweißen müssen, reicht dieser Strom nicht aus und die Durchdringung der Teile ist nicht vollständig. Für diese Zwecke kaufen viele Handwerker einen Wechselrichter, der zusammen mit einem halbautomatischen Gerät bis zu 180A erzeugen kann, был für eine garantierte Schweißnaht von Teilen völlig ausreicht.

Viele versuchen mit eigenen Händen, durch Experimente, diese Mängel zu beseitigen und den Betrieb des halbautomatischen Geräts stabiler zu machen.Es wurden viele Schemata und mögliche Modifikationen des Mechanischen Teils vorgeschlagen.

Ein solcher Vorschlag. Dieser, modifiziert und im Betrieb getestet, der Regler der Drahtvorschubgeschwindigkeit des halbautomatischen Schweißgeräts, die Schaltung wird auf dem integrierten Stabilisator 142EN8B vorgeschlagen. Aufgrund der vorgeschlagenen Funktionsweise des Drahtvorschubreglers führt dieser nach dem Auslösen des Gasventils eine Vorschubverzögerung von 1-2 Sekunden durch und bremst beim Loslassen des Netzschalters schnellstmöglich.

Die Kehrseite der Schaltung ist die ordentliche Leistung des Transistors, der den Kühler im Betrieb auf 70 Grad erhitzt. Dazu kommt aber die zuverlässige Funktion sowohl des Drahselbst als auch des gesamten Halbautomaten als Ganzes.

Lesen Sie auch


Industrika.ru

Blueweld 4.165 Drahtvorschubregler durchgebrannt — Electronic Crafts Community on DRIVE2

Helfen Sie mir, es herauszufinden, ich kann einen einen durchgebranntennten! Ein neuer muss aus Italien bestellt werden, sie versprechen eine Laufzeit von 90 Tagen (((.

Der Stromeingang und der Ausgang zum Motor des Drahtvorschubreglers waren verwechselt, der Regler funktionierte nicht mehr.

Hier ist das Diagramm, das ich gefunden habe:

Drahtvorschubreglerschaltung

Nach meinem Verständnis ist auf der HEF 4069 UB-Mikroschaltung ein einstellgenderefrever der der der der. des Reglers sind verbunden, aber massegeregelt.Diese Schaltung funktioniert wie ein PWM-Generator. Der Mosfet öffnet und treibt den Motor an.

Die Besonderheit der Schaltung liegt in einer ziemlich hohen Versorgungsspannung — von 42 bis 55 Volt. Gemessen an einem Schweißgerät.

Optisch war zu sehen, dass die Widerstände unter dem Mosfet beschädigt waren, rot eingekreist. Ich beschloss, sie zu ersetzen, und da SMD es nicht fand, habe ich die üblichen auf 1 Ohm gelegt. Ich habe auch den Mosfet getauscht.

Alle Dioden klingelten — lebendig.Ich habe die Übergänge des Transistors überprüft — die Übergänge klingeln. Hier ist ein Diagramm des Schweißers.

Схема einer halbautomatischen Schweißmaschine Blueweld Combi 4.165

Ich liefere Strom: der Strom wird nicht geregelt, der Mosfet ist vollständig geöffnet. Am Ausgang des Reglers ist die Spannung gleich der Spannung am Eingang, an der Zenerdiode liegen 12 Volt an.

Ich habe die Mikroschaltung geändert. Nichts hat sich verändert.

Во грабен? Heute messe ich mit einem Oszilloskop die Frequenz am Eingang zum Mosfet, vom Frequenzgenerator, aber ich denke, wenn es offen ist, hängt dort eine Einheit…

Teil Seitenansicht

Ansicht von der Seite des Brettes.

UPD: 1. Отключите генератор частот от Austausch des Mikroschaltkreises seine Arbeit aufgenommen. Aber die Spannung am Ausgang ändert sich immer noch nicht — der Mosfet ist die ganze Zeit geöffnet! Ich habe das Oszilloskop angeschlossen. Impulse mit einer Amplitude von 11 Volt kommen am Gate-Bein des Mosfets an.

Das Oszillogramm zeigt, wie sich die Pulsbreite in Abhängigkeit von der Position des Widerstandsschiebers ändert.

Reglerstellung — Mindestdurchfluss

Mittelstellung.

Maximales Futter.

Aus irgendeinem Grund funktioniert der Mosfet nicht.

www.drive2.ru

Ошибка

REGLER DER DREHGESCHWINDIGKEIT DES DRAHTVORSCHUBMOTORS DER HALBAUTOMATISCHEN SCHWEISSMASCHINE.

REGLER DER DREHGESCHWINDIGKEIT DES DRAHTVORSCHUBMOTORS DER HALBAUTOMATISCHEN SCHWEISSMASCHINE. Jeder, der bei der Durchführung von Karosseriearbeiten an Autos mit der Reparatur von halbautomatischen Schweißgeräten zum Schweißen in Einer Umgebung von Kohlendioxid befasst ist, Industries, dass dieschäršärünschélée de lésteuverlés.Es wird eine Schaltung zur Steuerung des Motors zur Drahtzuführung in die Schweißumgebung auf einem integrierten Stabilisator 142EN8B vorgeschlagen. Der Knoten sollte nach dem Einschalten des Gasventils für 1-2 Sekunden eine Verzögerung des Drahtvorschubs und nach dem Loslassen des Knopfes zum Einschalten der Schweißspannung, die von diesem Gerät durchgeführechrelenstungs, eine sicheführechrelenstungs, eine sicheführthelenstungs.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die billigsten und sehr Wirkprinzip Bremsen des Motors durch Schließen der Ankerwicklung des Motors mit Relaiskontakten Der Nachteil dieser Schaltung ist die ziemlich große VT1-Transistunges.

www.pictele.narod.ru

Viele Arten von Schweißgeräten sind teuer. Am bequemsten ist ein halbautomatisches Schweißgerät (SPA), das multifunktional ist. Das Funktionsprinzip des halbautomatischen Schweißgerätes hängt von seiner korrekten Einstellung ab. Schweißhalbautomaten sind vielseitig und praktisch. Ihr Einsatz in der Volkswirtschaft ist weit verbreitet.


Схема eines halbautomatischen Schweißinverters.

Im Alltag und in der Industrie sorgen sie mit dem SPA für effizientes Schweißen.Leistung Schweißarbeiten mit halbautomatischen Geräten basiert auf dem hochwertigen Schweißen von Nichteisen- und Eisenmetallen ohne den Einsatz zusätzlicher Elemente. Beim Schweißprozess wird Kohlendioxid или Argon verwendet, die durch die Verwendung eines schmelzenden Massivdrahts geschützt werden.

Был ли sind die Anforderungen an die Schweißvorstufe?

Die wichtigsten Schweißmodi mit einem halbautomatischen Gerät.

Leistungsstarke Schweißgeräte sollten sicher verwendet werden.Das Spa ist eine Gefahrenquelle, da es infizieren kann elektrischer Schock … Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu einem Brand führen.

Eine falsche Einstellung des halbautomatischen Geräts kann zu Schäden an einigen Teilen seiner Konstruktion führen. All diese vorbereitenden Schritte müssen dem Mechanisierten Schweißen mit diesem Gerät vorausgehen. Der Ruhemodus des Spa-Betriebs sollte nicht mit der Abgabe von Spannung an die Spitze der Manschette verbunden sein.

Vor Arbeitsbeginn wird die geerdete Klemme mit dem Spa verbunden.Passen Sie dann die Leistungsparameter sowie die Drahtvorschubgeschwindigkeit an. Die Einstellungen erfolgen je nach Dicke und Art des Metalls. Es gibt Tabellen mit allen Parametern für das Schweißen mit einem SPA. Sie sind in der Fachliteratur zu finden, die den Schweißprozess beschreibt.

Liste möglicher Störungen Schweißinverter.

Die SPA-Einstellung ist мит дер обязаторишен контроль за Spannung am Schweißdraht, dh an der Elektrode, verbunden. Der halbautomatische Gerätesteuerungsprozess setzt eine geeignete Logik basierend auf dem folgenden Schema zum Entfernen und Versorgen der SPA mit Spannung voraus:

  1. Ausbau vom Mikroschalter.
  2. Motorspeisung.
  3. Seine Versorgung mit der reversiblen Wicklung des Motors.
  4. Bekomme es mit einer Hülse und einem Gasschneider.

Nachdem sie alle Sicherheitsanforderungen und speziellen Anweisungen in den Büchern studiert haben, arbeiten sie mit einem halbautomatischen Gerät. Zuerst sollte es verbunden werden mit Stromnetz und drücken Sie den Netzschalter. Der Auslöser des Geräts sollte gedrückt werden, wenn das Gesicht durch eine spezielle Maske geschützt ist.

Zuerst müssen Sie den überschüssigen Draht abschneiden, wobei etwa 3 mm vom Ende des Brenners gezählt werden. Nach der Lichtbogenbildung sollte der Brenner langsam zum zukünftigen Anschluss bewegt werden. Wenn sich am Drahtende Klumpen bilden, muss die Geschwindigkeit des Drahteinzugs in die Maschine erhöht werden.

Wie richte ich ein halbautomatisches Gerät für die hochwertige Gasversorgung ein?

Schema der Frontplatte des Wechselrichters

Es ist möglich, die Dosierung der Inert- oder Kohlendioxidmenge, wenn sie aus einer Gasflasche oder einem Reduzierstück kommt, entweder automatisch oder.einzustellen von Hand … Bei richtige Einstellung halbautomatische Schweißmaschine brennt der Lichtbogen perfekt gleichmäßig. Dadurch ist der Schweißprozess praktisch spritzerfrei.

Achten Sie darauf, dass das Metall des Gelenks nicht kocht. Dies wird durch die richtige Einstellung des halbautomatischen Schweißgeräts nach Gehör erreicht. Beim Schweißen zischt das Gas leise und erzeugt ein gleichmäßiges Geräusch.

Ein erfahrener Schweißer stellt sicher, dass das Gas bläst und nicht bläst.In diesem Fall sollte der Lichtbogen nicht abreißen, daher ist es erforderlich, den Draht nach vorne zu legen. Был ли passiert bei zischenden intermittierenden Geräuschen und beschleunigtem Schmelzen des Drahtes? schneller bewegen Brenner ist es notwendig, die Fördermenge zu reduzieren.

Manchmal müssen alle Einstellungen für das Qualitätsschweißen mehrere Tage lang angepasst werden, bis ein gleichmäßiger, stabiler Lichtbogen erreicht wird.

Es hat einen gleichmäßigen Klang und ein charakteristisches Knistern.Bei der Regelung der Schweißmaschine spielen Art und Menge des zugeführten Gases eine wichtige Rolle. Beispielsweise führt ein unzureichender Gasfluss zu einer porösen und dünnen Schweißraupe.

Welche halbautomatischen Geräte ermöglichen das Einrichten?

Bild 1. Grundlegend Stromkreis SPA.

Die Arbeit eines Spas ist mit der Präsenz in seiner Struktur verbunden Schweißtransformator … Die Verschleißanfälligkeit der Schweißstromschalter erfordert den ständigen Einsatz eines Schweißers zur Regelung des Schweprozesses.Zu diesem Zweck können Sie auch ein Näherungsrelais verwenden, das eine Schalttafel für das Transformatorgerät ist. Dies ist auf das Vorhandensein einer erheblichen Ressource в Bezug auf den Wechsel zurückzuführen.

Der Anpassungsprozess basiert auf der Verwendung eines elektrischen Signals, das in einer Schaltung übertragen wird (BILD 1). Das halbautomatische Gerätesteuerungssystem verfügt über eine Aktionslogik, die es ermöglicht, das Schalten jeder der Stufen des Transformatorgeräts bei einer Schweißlast zu blockieren.Dies kann jedoch eine häufige Ursache für defkte Schalter sein.

Das einfachste Gerät, mit dem Sie den Spa-Kreislauf Individual anpassen können, ist der Choke. Es hat mehrere Stufen, die durch Verringern или Erhöhen der Induktivität geschaltet werden können. Zu anderen mögliches Gerät zum Einstellen des Gerätes ist eine aktive Drossel.

Der Stromkreis der halbautomatischen Schweißmaschine.

Verwenden von Dieses Gerät es ist keine Mechanische Schaltung erforderlich, die eine reibungslose Anpassung der Induktivitätsparameter ermöglicht.Mit diesem Anpassungsmechanismus können Sie den mit der Materialübertragung verbundenen Prozess richtig konfigurieren.

Typisch für ein halbautomatisches Gerät ist auch das manuelle Lichtbogenschweißen, bei dem Sie Verbindungen mit einem Schweißinverter herstellen können. Daher wird dafür ein wichtiger PV-параметр bereitgestellt. Sie ist eine Prozentangabe, die zulässige Betriebszeit des Halbautomaten angibt. Dieser Indikator ermöglicht lange Zeit Aufrechterhaltung der Verschleißfestigkeit der Ausrüstung und Gewährleistung ihres Betriebs bei Qualitätslevel.

Der Wert des Stromes vor dem Einsatz des Halbautomaten muss so eingestellt werden, dass das Metall nicht verbrennt. Allerdings ist die Определение genauer Wert Stromstärke ist schwierig. Dieser Moment erfordert vor Beginn des Schweißens eine Schulung mit einer Metallplatte, in die der Draht eingeführt wird. Sie können die Schweißstromanzeige mit einem Rheostat ändern. Das ist das meiste wirksame Abhilfe, so dass Sie den Schweißlichtbogen für unterschiedliche Metalldicken anpassen können.

Empfehlungen zur richtigen Einstellung des Schweißhalbautomaten

Halbautomatischer Schweißprozess.

Der Schweißstrom sollte in den Einstellungen abhängig von der Dicke des zu schweißenden Metalls und dem Durchmesser des als Elektrode verwendeten Drahtes eingestellt werden. Diese Abhängigkeit ist relativ normal, sodass der Wert des Indikators nicht stark schwankt.

Normalerweise sollte der Gerätekörper oder eine Anleitung dazu Informationen über die möglichen Werte der Schweißstromanzeige enthalten.In bestimmten Fällen kann aus irgendeinem Grund eine Tabelle mit Indikatoren fehlen. Dann empfehlen Experten die Verwendung der folgenden Stromstärkeindikatoren zum Schweißen von Metall unter Berücksichtigung der in Klammern angegebenen Dicke:

  1. 20-50 A (1-1,5 мм).
  2. 25 — 100 А (2-3 мм).
  3. 70 — 140 А (4-5 мм).
  4. 100 — 190 А (6-8 мм).
  5. 140-230A (9-10мм).
  6. 170 — 280 А (11-15 мм).

Ein Brenner zum halbautomatischen Abschmelzelektrodenschweißen: 1 — Mundstück, 2 — austauschbare Spitze, 3 — Elektrodendraht, 4 — Düse.

Diese Liste mit einer ziemlich großen Bandbreite von Indikatoren verbunden, die durch einen allgemeinen Trend verbunden sind. Sein Prinzip beruht darauf, dass zum Schweißen des Materials mit der größten Dicke mehr Schweißstrom benötigt wird. Dieser Indikator wird durch den Durchmesser des verwendeten Drahtes bestimmt.

Венн Зие beim Schweißen einen dünnen Draht verwenden, können Sie den Halbautomat so einrichten, dass er mit einer niedrigeren Stromstärke arbeitet. Bei dickeren Zusatzdrähten ist eine höhere Stromstärke erforderlich.Aufgrund der Trägheit der Mechanik erfolgt die Bewegung des Schweißdrahtes langsam und beschleunigt sich allmählich.

Sie können den Motorstrom einstellen Spezialschalter … Der Schweißstrom muss ausreichend sein, um den Draht vollständig abzubremsen. Die Stromeinstellung erfolgt in einer halbautomatischen Schweißmaschine mittels eines Trimmerwiderstandes. Das anschließende Abbremsen des Drahtes erfolgt nach einer gewissen Zeit.

Welches Ergebnis können Sie durch die Einrichtung eines Spas erzielen?

Schema für das Unterpulverschweißen.

Aufgrund der vorgenommenen Einstellungen darf der Schweißdraht nicht fließen und schmelzen. Dies geschieht, wenn ein sehr niedriger Stromwert gewählt wird. Sie müssen die Spannung erhöhen, um das Ergebnis zu überprüfen. Венн дер Драхт gut geflossen ist, dann mit Rückseite ein Metalltropfen sollte erscheinen. Dies bedeutet, dass alles normal ist.

Tritt nach der Verwendung des Zusatzdrahtes eine leichte Einbuchtung auf, hängt der «Tropfen» auf der anderen Seite. Dies liegt an der Wahl des Wertes des Schweißstroms über der Norm.Um das Experiment auf einem niedrigeren Spannungsniveau durchzuführen, sollte ein weiteres Stück Metall genommen werden.

Wenn anstelle eines Drahtes ein Loch erscheint, Liegt dies an der Wahl eines zu großen Stromwertes. Verwenden Sie ein anderes Werkstück, um halbautomatisch mit einer niedrigeren Spannung zu schweißen. Zum Übungsschweißen können verzinkte Werkstücke nicht verwendet werden, da diese unter Freisetzung von Schadstoffen verdampfen. Sie können dem menschlichen Körper schaden.

http://moyasvarka.ru/youtu.be/gsBDcZWozYE

Nach einem einleitenden Workout sollten Sie sich abschließend vergewissern, dass die aktuellen Einstellungen korrekt sind. In diesem Fall muss das Metallwerkstück mit ausreichender Kraft gespannt werden. Erst danach können Sie mit dem Hauptschweißen fortfahren, ohne die Sicherheitsvorkehrungen zu vergessen. Vor dem Schweißen sollten Sie einen Schweißeranzug tragen und Ihr Gesicht mit einer speziellen Maske schützen.

In dem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit Ihren eigenen Händen eine halbautomatische Schweißmaschine herstellen.Dafür braucht es vor allem Begeisterung. Nachdem Sie die Теоретическая информация, gelesen haben, können Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Zunächst möchte ich klären, was der Unterschied zwischen einer halbautomatischen Schweißmaschine und einer mit Elektroden arbeitenden Maschine ist.

Wenn durchgeführt Handschweißen, der Laststrom muss konstant sein, und bei einer Automatik ist die Hauptsache die Spannungsstabilität. Dies ist im Allgemeinen so. Wir werden uns mit der Herstellung eines universellen Gerätes beschäftigen, d.час automatisch mit Lichtbogenschweißen (MAG / MMA).

Воршубмеханизм

Die Montage sollte mit Drahtvorschub und Drahtspanner beginnen. Um den Mechanischen Teil zusammenzubauen, müssen Sie ein Lagerpaar (Standardgröße 6202) verwenden, einen Elektromotor von Autoscheibenwischern (je kleiner der Motor, desto besser).

Achten Sie bei der Auswahl eines Motors darauf, dass er sich in eine Richtung dreht und nicht «von einer Seite zur anderen».Außerdem müssen Sie eine Walze mit einem Durchmesser von 25 mm schleifen oder irgendwo finden. Diese Rolle sitzt über dem Gewinde der Motorwelle. Jeder nicht standardmäßiges Деталь muss von Hand gemacht werden, zum Glück ist da nichts Kompliziertes.

Die Konstruktion des Vorschubmechanismus besteht aus zwei Platten, auf denen die Lager befestigt sind, und einer Rolle auf der Motorwelle, die sich in der Mitte befindet. Das Zusammendrücken der Platten und das Andrücken der Lager gegen die Rolle erfolgt mit Hilfe einer Feder.Von einem Lager zur Rolle wird Draht durch die «Führungen» auf beiden Seiten der Rollen gezogen.

Die Installation erfolgt auf einer Textolithplatte mit einer Dicke von 5 мм. Dies geschieht so, dass der Draht dort herauskommt, wo sich ein Stecker befindet, in den die Schweißmuffe angeschlossen wird, der vor dem Körper befestigt ist. Wir installieren auch eine Spule auf dem Textolith, auf die der Draht gewickelt wird. Wir schleifen eine Welle unter die Spule, die in einem Winkel von 90 ° zur Platte steht, die am Rand ein Gewinde hat, um diese zu fixieren.

Der Aufbau des Selbstbau-Halbautomaten ist einfach und zuverlässig, ähnlich wie bei Industriegeräten. Die Teile im Vorschubmechanismus sind für eine normale Spule ausgelegt, jedoch wird ohne Gas geschweißt, gut, dass der Schweißdraht überall verkauft wird.

Was passieren soll, steht ganz oben am Anfang des Artikels. Die Verstärkung des Computergehäuses erfolgt durch zwei Ecken an den Seiten, denen der elektronische Teil des Geräts montiert werden soll.Rückwand Das Gehäuse verfügt über ein Netzteil und ein Gerät, das die Frequenz regelt, mit der sich der Elektromotor dreht.

Halbautomatisches Drahtvorschubschema

Für diese Zwecke ist ein Transformator durchaus geeignet. Es ist die einfachste und zuverlässigste Methode, einen Elektromotor anzutreiben. Am meisten optimales Schema Vorschubsteuerung ist Thyristor. Unten sehen Sie den Schaltplan, mit dem der Vorschubmotor angesteuert wird.

Платформа подачи

Diese Schaltung hat keinen Glättungskondensator, so wird der Thyristor angesteuert.Die Diodenbrücke kann alles sein, Hauptsache, der Strom überschreitet 10A. Als Thyristor verwenden wir BTB16 mit flachem Gehäuse, es kann durch KU202 (trustbiger Buchstabe) ersetzt werden. Ein Transformator, der ein halbautomatisches Schweißgerät zum Selbermachen enthält, muss eine Leistung von mehr als 100 W haben.

Eine weitere Option für den Drahtvorschubgeschwindigkeitsregler

Heimat »Dach» Изготовление автоматических машин для самостоятельного изготовления: схемы, фото, видео.Wir bauen eine halbautomatische Schweißmaschine mit unseren eigenen Händen Kontrolle der Drahtvorschubgeschwindigkeit in einer halbautomatischen Schweißmaschine

Penyesuaian umpan kawat tidak berfungsi. Carambuat perangkat semi-otomatis dari Inverter dengan tangan Anda sendiri. Апа персьяратан унтук тахап авал пенгеласан?

Мастер мемилики ян Байк ди ваджиб харус ада месин лас полу отоматис, терутама дари пемилик месин дан милик прибади.Dengan dia kamu selalu bisa pekerjaan kecil lakukan sendiri. Джика Анда перлу менгелас багиан месин, буат румах кача атау буат семачам структура логам, мака перангкат сеперти иту акан менджади асистен янтак тергантикан далам румах танга прибади. Di sini muncul dilema: beli atau buat sendiri. Jika инвертор tersedia, lebih mudah melakukannya sendiri. Ини акан джаух лебих мурах дарипада мембели ди джаринган пердаганган … Бенар, анда акан мембутухкан сетидакнйа пенгетахуан дасар тентанг дасар-дасар электроник, кехадиран алат янг диперлукан дан кеингинан.

Membuat perangkat semi-otomatis dari инвертор dengan tangan Anda sendiri

Struktur

Inverter dapat diubah menjadi mesin las semi-otomatis Untuk mengelas baja tipis (paduan renduan padosi dan dan tahan kan. Anda hanya perlu memahami dengan baik seluk-beluk pekerjaan yang akan datang дан mempelajari nuansa manufaktur. Инвертор адалах перангкат ян дигунакан унтук турун теганган листрик себелум тингкат ян диперлукан унтук менялакан бусур лас.

Inti dari proses pengelasan dengan perangkat semi otomatis di lingkungan gas pelindung adalah sebagai berikut. Kawat elektroda dimasukkan ke dalam zona busur dengan kecepatan konstan. Gas pelindung dipasok ke area yang sama. Палинг-серинг — карбоновый диоксида. Ини менджамин ласан беркуалитас тингги, янь кекуатаннья тидак калах денган логам ян акан дисамбунг, сементара тидак ада терак ди самбунган, карена колам лас дилиндунги дари дампак негатиф компонен пелдунган азота (окснгиген дангазот).

Himpunan perangkat semi-otomatis semacam itu harus mencakup element berikut:

  • sumber saat ini;
  • агрегат контроля просес пенгеласан;
  • pengumpan kawat;
  • selongsong Untuk melindungi pasokan gas;
  • силиндер углерода диоксида; Пистолет
  • обор:
  • gulungan kawat.

Perangkat stasiun las

Prinsip operasi

Bila Anda menghubungkan perangkat ke e-mail.jaringan sedang dikonversi arus bolak-balik untuk permanen. Inimbutuhkan khusus modul elektronik, преобразователь frekuensi tinggi dan penyearah.

Untuk kinerja berkualitas tinggi pekerjaan pengelasan perlu bahwa perangkat masa depan memiliki parameter seperti tegangan, arus listrik dan kecepatan umpan kawat dalam keseimbangan tertentu. Ини diffasilitasi олех penggunaan сумбер дайа busur dengan karakteristik tegangan arus янь каку. Panjang busur ditentukan oleh tegangan tetap. Kecepatan umpan kawat mengontrol arus pengelasan.Ини харус диингат агар перангкат дапат хасил ян лебих байк пенгеласан.

Cara termudah adalah menggunakan диаграмма skematik дари Sanych, янь telah lamambuat perangkat semi-otomatis dari инвертор дан berhasil menggunakannya. Hal ini dapat ditemukan di Internet. Баньяк пенграджин румах тидак ханья мембуат месин лас полуотоматис денган танган мерека сендири sesuai dengan skema ini, tetapi juga meningkatkannya. Berikut sumber aslinya:

Sanych menggunakan 4 inti dari TS-720.Грунтовка Luka Belitan kawat tembaga 1,2 мм (jumlah belokan 180 + 25 + 25 + 25 + 25), Untuk Belitan sekunder Saya Menggunakan шинопровод 8 мм 2 (jumlah belokan 35 + 35). Penyearah dirakit pada sirkuit gelombang penuh. Untuk peralihan, saya memilih biskuit kembar. Saya memasang dioda pada radiator agar tidak terlalu panas selama operasi. Kapasitor ditempatkan dalam perangkat dengan kapasitas 30,000 микрофарад. Фильтр-дроссель dibuat pada inti dari TC-180. Bagian Daya dioperasikan menggunakan kontaktor TKD511-DOD.Trafo daya dipasang TC-40, digulung ulang ke tegangan 15V. Rol mekanisme протяжной pada perangkat semi-otomatis ini memiliki диаметром 26 мм. Ini memiliki alur pemandu sedalam 1 мм dan lebar 0,5 мм. Rangkaian регулятор beroperasi pada tegangan 6V. Itu cukup Untuk Memastikan Umpan Kawat Yang оптимальный

Bagaimana pengrajin lain memperbaikinya, Anda dapatmbaca pesan di berbagai forum yang didedikasikan Untuk masalah ini дан mempelajari nuansa manufaktur.

Pengaturan преобразователь

Untuk menyediakan pekerjaan yang berkualitas perangkat semotomatis dengan sizesi kecil, yang terbaik adalah menggunakan преобразователь тороидальный.Mereka memiliki efisiensi tertinggi.

Trafo Untuk Pengoperasian Inverter disiapkan sebagai berikut: harus dibungkus strip tembaga (lebar 40 мм, tebal 30 мм), dilindungi dengan kertas termal, dengan panjang yang dibutuhkan. Gulungan sekunder terbuat dari 3 lapisan timah, diisolasi satu sama lain. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan pita fluoroplastik. Ujung gulungan sekunder pada output harus disolder. Преобразователь агара seperti itu bekerja dengan lancar дан пада саат ян сама тидак терлалу панас, перлу мемасанг кипас.

Схема преобразователя lilitan

Bekerja pada pengaturan преобразователь dimulai dengan de-energi bagian daya. Выпрямитель (вход и выход) дан sakelar daya harus memiliki radiator untuk pendinginan. Di mana radiator berada, yang paling panas selama operasi, perlu untuk menyediakan sensor termal (pembacaannya selama operasi tidak boleh melebihi 75 0). Setelah perubahan ini, bagian Daya terhubung ke unit kontrol. Saat disertakan dalam email. индикатор джаринган акан меняла.Gunakan osiloskop untuk memeriksa pulsa. Mereka harus persegi panjang.

Tingkat pengulanganmereka harus dalam kisaran 40 50 kHz, danmeka harus memiliki interval waktu 1,5 s (ввод waktu dikoreksi dengan mengubah tegangan). Индикатор harus menunjukkan setidaknya 120A. Memeriksa perangkat di bawah beban tidak akan berlebihan. Ini dilakukan dengan memasukkan реостат beban 0,5 ом ке dalam sadapan las. Itu harus menahan arus 60A. Ини диперикса menggunakan вольтметр.

Инвертор yang dirakit dengan benar, saat melakukan pengelasan, memungkinkan untuk mengatur arus dalam rentang yang luas: dari 20 hingga 160A, dan pilihan arus kerja tergantung pada logam yang perlu dilas.

Untuk мембранный инвертор dengan tanganku sendiri Anda dapat mengambil unit komputer yang seharusnya berfungsi dengan baik. Tubuh harus diperkuat dengan menambahkan pengaku. Bagian elektronik dipasang di dalamnya, dibuat sesuai dengan skema Sanych.

Umpan kawat

Paling sering, perangkat semi-otomatis buatan sendiri semacam itu menyediakan kemungkinan memberi makan kawat las 0,8; 1.0; 1,2 дан 1,6 мм. Скорость подачи-ня harus diatur. Pengumpan bersama dengan obor las dapat dibeli dari toko.Jika diinginkan дан bagian-bagian yang diperlukan tersedia, sangat mungkin Untuk melakukannya sendiri. Untuk ini, inovator yang cerdas menggunakan motor listrik dari wiper mobil, 2 bantalan, 2 pelat, дан ролик 25 мм. Rol dipasang pada poros motor. Банталан дипасанг пада пелат. Ролик Mereka ditekan ke. Kompresi dilakukan dengan menggunakan pegas. Кават, мелевати пеманду кхусус антара банталан дан ролик, дитарик.

Semua komponen mekanisme dipasang pada pelat dengan ketebalan Minimum 8-10 мм, terbuat dari textolite, sedangkan kabel harus keluar di tempat konektor dipasang, yang terhubung ke selongsong las.Sebuah kumparan dengan dan tingkat kawat yang diperlukan juga dipasang di sini.

Perakitan mekanisme протяжка

Pembakar buatan sendiri juga dapat dibuat dengan tangan Anda sendiri, menggunakan gambar di bawah ini, di mana komponennya ditampelkan dibongan dengan dengan. Tujuannya adalah Untuk menutup sirkuit, menyediakan gas pelindung dan kawat las.

Perangkat pembakar buatan sendiri

Намун, мерека ян ингин сегера мембуат перангкат полуотоматис дапат мембели сенджата сиап пакай ди джаринган ритель берсама дэнган селонгмасан гасонг унтин.

Balon

Untuk memasok gas pelindung ke zona pembakaran busur las, yang terbaik adalahmbeli silinder tipe standar … Jika Anda menggunakan karbon dioksida sebagai gas pelindung, Anda dapat menggunakran tabi de pemadi. Harus diingat bahwa itu memerlukan adapter khusus, yang diperlukan untuk memasang peredam, karena ulir pada silinder tidak cocok dengan ulir di leher alat pemadam kebakaran.

Perangkat semi otomatis DIY. Видео

Anda dapat mempelajari tentang tata letak, perakitan, pengujian mesin semi-otomatis buatan sendiri dari ini видео.

Месин лас полуотоматис инвертор своими руками мемилики кеунггулан ян тидак дирагукан:

  • лебих мурах дарипада рекан токо;
  • размерный компак;
  • кемампуан мемасак логам типис бахкан ди темпат ян сулит диджангкау;
  • akan menjadi kebanggaan orang yang menciptakannya dengan tangannya sendiri.
beberapa juga cukup sering gagal.

Kerusakan unit ini menyebabkan kegagalan signifikan dalam bekerja dengan perangkat semi-otomatis, kehilangan waktu kerja dan kerumitan mengganti kabel las.Кават tersangkut ди pintu keluar дари ujung, Anda harus melepas ujung дан membersihkan bagian kontak untuk kawat. Kerusakan terjadi dengan диаметр кават лас ян дигунакан. Атау, умпан бесар дапат терджади, кетика кабель, кетика томбол дайа дитекан, келуар далам порси бесар.

Kerusakan Sering DISBABKAN Oleh Bagian Yang Sangat Mekanis Dari Pengatur Umpan Kawat. Mekanisme secara skematis terdiri dari roller tekanan dengan tingkat penjepitan kawat yang dapat disesuaikan, ролик umpan dengan dua alur untuk kawat 0,8 dan 1,0 мм.Электромагнитный электромагнитный регулятор регулятора давления, расположенный в 2-х деталях.

Pengatur umpan itu sendiri sangat besar dan seringkali hanya dipasang di panel depan perangkat semi-otomatis dengan 3-4 baut, yang pada dasarnya tergantung di udara. Ini mengarah pada distorsi seluruh structure dan seringnya malfungsi. Sebenarnya, cukup sederhana Untuk «menyembuhkan» kelemahan ini dengan memasang semacam penyangga di bawah pengatur umpan kawat, sehingga memperbaikinya di posisi kerja.

Pada perangkat semi-otomatis buatan pabrik, dalam banyak kasus (terlepas dari pabrikan), карбоновый диоксида дисуплай ке соленоид мелалуй селанг типис янь мерагукан далам бентук камбрик, ян кэмул ханьяк далам гасуджан далам гасюки. Ini juga menyebabkan penghentian pekerjaan danmbutuhkan perbaikan. Мастер, berdasarkan pengalamanmereka, menyarankan Untuk mengganti selang suplai ini dengan selang mobil yang digunakan Untuk memasok minyak rem дари резервуар ке мастер силиндер рем.Selang memiliki ketahanan tekanan yang sangat baik dan akan bertahan tanpa batas.

Industri ini memproduksi perangkat semi-otomatis dengan arus pengelasan sekitar 160 A. Ini cukup ketika bekerja dengan besi otomotif, yang cukup tipis — 0,8-1,0 мм. Jika Anda harus mengelas, misalnya, element baja 4 мм, maka arus ini tidak cukup дан пенетраси bagian tidak lengkap. Untuk tujuan ini, инвертор banyak pengrajinmbeli, yang, bersama dengan perangkat semi-otomatis, dapat menghasilkan hingga 180A, yang cukup untuk jaminan las rincian.

Banyak yang mencoba dengan tanganimeka sendiri, melalui eksperimen, Untuk menghilangkan kekurangan ini дан мембуат pengoperasian perangkat semi-otomatis lebih стабильн. Cukup banyak skema дан kemungkinan modifikasi bagian mekanis telah diusulkan.

Salah satu usulan tersebut. Ini, dimodifikasi дан diuji dalam operasi, pengatur kecepatan umpan kawat dari perangkat semi-otomatis pengelasan, sirkuit diusulkan pada стабилизатор terintegrasi 142EN8B. Карена скема операси янь диусулкан дари пенгатур умпан кават, я мелакукан пенундаан умпан 1-2 дети сетелах катуп газ дипику дан менгеремня сецепат мунгкин кетика томбол дайа дилепаскан.

Kelemahan dari rangkaian ini adalah daa yang layak yang dikirimkan oleh транзистор, memanaskan радиатор ожидает янь беропераси hingga 70 derajat. Tapi semuanya bertambah pekerjaan yang dapat diandalkan baik pengatur kecepatan umpan kawat itu sendiri, dan seluruh perangkat semi otomatis secara keseluruhan.

Baca juga


Industrika.ru

Blueweld 4.165 pengatur umpan kawat terbakar — Komunitas Kerajinan Elektronik di DRIVE2

Bantu saya mengetahuinya, saya-pereba tidak dapat semi Ян бару харус дипесан дари Италия, мерека бержанджи унтук бекерджа селама 90 хари (((.

Вход дайа дан выход ке регулятор двигателя умпан кават бингунг, регулятор berhenti bekerja.

Berikut adalah diagram yang saya temukan:

Sirkuit pengatur umpan kawat

Seperti yang saya pahami, генератор frekuensi yang dapat disesuaikan dipasang pada sirkuit mikro berkada Membra. Вход и выход плюс регулятор terhubung, dan diatur oleh massa. Sirkuit ini bekerja seperti generator PWM. MOSFET мембрана и член двигателя.

Fitur sirkuitnya cukup tegangan tinggi catu daya — dari 42 hingga 55 вольт. Diukur pada tukang las.

Secara visual, терлихатный резистор типа bawah MOSFET rusak, dilingkari merah. Сая memutuskan Untuk menggantinya, дан karena SMD tidak menemukannya, Saya menempatkan yang biasa pada 1 Ом. Saya juga mengganti MOSFET.

Semua dioda berdering — хидуп. Saya memeriksa transisi transistor — transisi berdering.Berikut adalah diagram tukang las.

Диаграмма mesin las semi-otomatis Blueweld Combi 4.165

Сая мемасок дайа: аррус тидак диатур.Мосфет бенар-бенар тербука. Pada keluaran регулятор tegangan sama dengan tegangan masukan pada dioda zener terdapat 12 вольт.

Saya mengubah sirkuit mikro. Tidak Ada Yang Berubah.

Di mana untuk menggali? Hari ini saya mengukur frekuensi di input ke mosfet dengan osiloskop, dari generator frekuensi, tetapi saya pikir jika terbuka ada unit yang tergantung di sana …

tampak samping sebagisi

.

UPD: 1. Генератор рупанья frekuensi mulai bekerja setelah mengganti sirkuit mikro. Tetapi tegangan pada output masih tidak berubah — MOSFET terbuka sepanjang waktu! Saya menghubungkan osiloskop. Pulsa dengan Amplitudo 11 вольт, как правило, полевой МОП-транзистор.

Osilogram menunjukkan bagaimana lebar pulsa berubah, tergantung pada posisi slider resistor.

Регулятор Posisi — aliran минимум

Posisi tengah.

Umpan maksimal.

Untuk beberapa alasan, MOSFET tidak berfungsi.

www.drive2.ru

haluan kapal

РЕГУЛЯТОР KECEPATAN ROTASI МОТОПРОВОДНАЯ ПОДАЧА MESIN LAS SEMI-OTOMATIS.

РЕГУЛЯТОР KECEPATAN ROTASI МОТОРНАЯ ПОДАЧА ПРОВОДА MESIN LAS SEMI-OTOMATIS. Siapa pun yang terlibat dalam perbaikan perangkat semi-otomatis pengelasan yang dirancang Untuk produksi pengelasan di lingkungan karbon dioksida, ketika melakukan pekerjaan tubuh pada mobil, tahu bahwa ini adalasidakan yang.Sebuah sirkuit untuk mengendalikan motor Untuk pengumpanan kawat ke lingkungan pengelasan pada стабилизатор terintegrasi 142EN8B diusulkan. Node harus memberikan penundaan dalam umpan kawat selama 1-2 detik setelah katup gas dihidupkan dan pengereman secepat mungkin setelah melepaskan tombol untuk menyalakan tegangan pengelasan, янь dilakukan oleh perangkat ini.

Saya ingin menarik perhatian Anda pada prinsip pengereman motor yang paling murah dan sangat efektif dengan menutup belitan jangkar motor dengan kontak relai.Kerugian dari rangkaian ini adalah daa yang dikeluarkan oleh транзистор VT1 agak besar.

www.pictele.narod.ru

Баньяк дженис пералатан лас ян махал. Ян палинг ньяман адалах месин лас полуотоматис (СПА), янь мультифунгси. Prinsip pengoperasian perangkat las semi-otomatis tergantung pada pengaturannya yang benar. Perangkat semi-otomatis pengelasan serbaguna dan praktis. Penggunaannya dalam perekonomian nasional tersebar luas.


Схема перангката полуотоматного инвертора лас.

Далам кехидупан сехари-хари дан дииндустри, денган менгунакан СПА, мерека менгасилкан пенгеласан ян эфисиен. Pekerjaan pengelasan menggunakan perangkat semi-otomatis didasarkan pada pengelasan berkualitas tinggi dari logam цветных и железных tanpa menggunakan elemen tambahan … Dalam proses pengelasan, karbon dioksakum dilahngión, ygon diksa

Apa persyaratan untuk tahap pengelasan awal?

Mode utama pengelasan dengan perangkat semi otomatis.

Peralatan las yang kuat harus digunakan dengan aman. Spa adalah sumber bahaya karena dapat menginfeksi sengatan listrik … Hasil dari penyalahgunaan peralatan dapat terbakar.

Pengaturan perangkat semi-otomatis yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian desainnya. Semua langkah awal ini harus mendahului pengelasan mekanis menggunakan perangkat ini. Режим простоя дари операси спа тидак болех дикаиткан денган pengiriman tegangan ке ujung selongsong.

Sebelum mulai bekerja, терминал земли terhubung ke spa.Kemudian sesuaikan параметр дайа серта кечепатан умпан кават. Pengaturan disediakan sesuai dengan ketebalan дан jenis logam. Ada tabel yang menunjukkan semua параметр для pengelasan menggunakan SPA. Mereka dapat ditemukan dalam literatur khusus yang menjelaskan proses pengelasan.

Menggulir kemungkinan malfungsi pengelasan преобразователь.

Pengaturan SPA dikaitkan dengan kontrol wajib tegangan pada kawat las, yaitu elektroda. Proses kontrol perangkat semi-otomatis mengasumsikan logika yang sesuai berdasarkan skema berikut Untuk melepas dan memasok tegangan ke SPA:

  1. Penghapusan dari микропереключатель.
  2. Umpan mesin.
  3. Pasokan ke belitan motor янь dapat dibalik.
  4. Mendapatkannya dengan selongsong dan pemotong gas.

Setelah mempelajari semua persyaratan keselamatan дан инструкси khusus dalam buku, мерека melanjutkan Untuk bekerja dengan perangkat semi-otomatis. Pertama, harus terhubung ke jaringan listrik дан tekan tombol daya. Pemicu perangkat harus ditekan ketika wajah dilindungi oleh topeng khusus.

Pertama, Anda perlu memotong kelebihan kawat, menyisakan sekitar 3 мм, dihitung dari ujung obor.Setelah lengkung, obor harus perlahan dipindahkan ke sambungan berikutnya. Jika gumpalan terbentuk di ujung kawat, perlu untuk meningkatkan kecepatan umpan kawat ke dalam mesin.

Bagaimana cara mengatur perangkat semi-otomatis Untuk pasokan gas berkualitas tinggi?

Схема панели Depan преобразователя

Dimungkinkan untuk menyesuaikan dosis jumlah inert atau karbon dioksida ketika berasal dari tabung gas atau peredam, baik secara otomatis atau dengan tangan … мерата.Hal ini memungkinkan proses pengelasan praktis bebas percikan.

Pastikan logam sambungan tidak mendidih. Ini dicapai dengan penyesuaian yang benar dari mesin las semi-otomatis dengan telinga. Газ Mendesis Lembut Selama Pengelasan, Мембуат Суара Ян Серагам.

Tukang las yang berpengalaman memastikan bahwa gas bertiup, bukan bertiup. Далам халини, бусур тидак болех путус, олех карена иту, кават харус димаджукан. Джика ада суара мендезис янь терпутус-путус дан пелелехан кават ян диперцепат, ян терджади лебих чепат дарипада геракан обор, перлу унтук менгуранги кецепатан умпан.

Terkadang perlu untuk menyesuaikan semua pengaturan untuk pengelasan berkualitas selama beberapa hari sampai diperoleh busur yang halus dan стабильный.

Ини мемилики суара ян стабильн дан суара бердерак ян хас. Jenis дан jumlah gas янь disuplai memegang peranan penting dalam proses pengaturan mesin las. Misalnya, aliran gas yang tidak memadai akan menghasilkan manik las yang keropos дан типис.

Perangkat semi-otomatis apa yang memungkinkan penyiapan?

Гамбар 1.Дасар сиркуит листрик СПА.

Pekerjaan SPA apa pun dikaitkan dengan keberadaan transformator las dalam Strukturnya. Kerentanan terhadap keausan pada sakelar arus pengelasanmbutuhkan keterlibatan konstan dari tukang las untuk mengatur proses pengelasan. Untuk tujuan ini, Anda juga dapat menggunakan relai jarak, янь merupakan papan sakelar untuk perangkat преобразователь. Хал Ини Дебебабкан Аданья Сумбер Дая Ян сигнификан Далам Хэл Переключение.

Proses penyesuaian didasarkan pada penggunaan sinyal listrik yang ditransmisikan dalam suatu rangkaian (ГАМБАР 1).Система контроля перангкат полуотоматис мемилики логика тиндакан янь мемунгкинкан пемблокиран переключение сетиап тахапан перангкат преобразователь пада бебан пенгеласан. Намун, Ини Биса Menjadi penyebab Умум Ян теркаит Денган Сакелар Ян Русак.

Perangkat paling sederhana yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan sirkuit spa adalah choke. Ini memiliki beberapa tahap, янь dapat diubah dengan mengurangi atau meningkatkan tingkat индуктанси. Untuk янь lainnya perangkat янь mungkin Untuk menyesuaikan perangkat adalah choke aktif.

Sirkuit Daya mesin las semi otomatis.

Menggunakan alat ini tidak perlu menggunakan sakelar mekanis, янь akan memberikan penyesuaian параметр индуктанси янь мулус. Mekanisme penyesuaian ini memungkinkan Anda Untuk mengonfigurasi proses yang terkait dengan transfer material dengan benar.

Pengelasan busur manual, ян memungkinkan Andambuat koneksi menggunakan invter las, juga khas untuk perangkat semi-otomatis. Олег karena itu, disediakan untuk параметр penting PV.Ини адалах penunjukan persentase янь menunjukkan waktu pengoperasian янь diizinkan дари perangkat semi-otomatis. Indikator ini akan memungkinkan untuk лама менджага тингкат кетаханан аус пералатан, мемастикан операсинья пада тингкат куалитас тингги.

Nilai arus sebelum menggunakan perangkat semi otomatis harus diatur sedemikian rupa sehingga logam tidak terbakar. Пада саат ян сама, сулит унтук menentukan nilai pasti дари kekuatan saat ini. Momen inimbutuhkan, sebelum memulai pengelasan, Untuk melakukan pelatihan menggunakan pelat logam tempat kawat dimasukkan.Anda dapat mengubah indikator arus pengelasan menggunakan реостат. Ини янь палинг обат янь эфектив, memungkinkan Anda Untuk menyesuaikan busur las untuk ketebalan logam янь berbeda.

Rekomendasi untuk pengaturan yang benar dari perangkat semi-otomatis pengelasan

Proses pengelasan semi otomatis.

Arus pengelasan harus diatur dalam pengaturan tergantung pada ketebalan logam yang akan dilas dan диаметр кават ян дигунакан sebagai elektroda. Ketergantungan ini relatif standar, sehingga nilai indikatornya tidak terlalu fluktuatif.

Biasanya, badan perangkat атау инструкции Untuk itu harus berisi informasi tentang nilai yang mungkin dari indikator arus pengelasan. Dalam kasus tertentu, tabel dengan indikator mungkin hilang karena alasan tertentu. Kemudian para ahlimerekomendasikan untuk menggunakan indikator kekuatan arus berikut untuk pengelasan logam, dengan mempertimbangkan ketebalannya, yang ditunjukkan dalam tanda kurung:

  1. 20-50 мм.
  2. 25 — 100 А (2-3 мм).
  3. 70 — 140 А (4-5 мм).
  4. 100 — 190 А (6-8 мм).
  5. 140-230 А (9-10 мм).
  6. 170 — 280 А (11-15 мм).

Obor Untuk pengelasan elektroda semi-otomatis habis pakai: 1 — corong, 2 — ujung yang dapat diganti, 3 — kawat elektroda, 4 — nosel.

Daftar ini dikaitkan dengan rentang indikator yang cukup besar, yang disatukan oleh tren umum. Prinsipnya bermuara pada fakta bahwa untuk mengelas bahan dengan ketebalan terbesar, diperlukan lebih banyak arus pengelasan. Индикатор ини ditentukan oleh диаметр кават янь digunakan.

Jika Anda menggunakan kawat tipis dalam proses pengelasan, ini memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi perangkat semi-otomatis agar bekerja menggunakan arus yang lebih rendah. Далам касус кабель Pengisi янь lebih тебаль, diperlukan arus listrik янь lebih tinggi. Karena inersia mekanik, pergerakan kawat лас terjadi perlahan, secara bertahap dipercepat.

Arus motor dapat dikontrol dengan sakelar khusus. Arus pengelasan harus cukup Untuk sepenuhnya memperlambat kawat. Penyesuaian arus dilakukan dalam mesin лас полуотоматис dengan menggunakan реостат pemangkas.Pengereman berikutnya дари кават terjadi setelah waktu tertentu.

Hasil apa yang bisa Anda dapatkan dari mendirikan spa?

Skema pengelasan busur terendam.

Sebagai hasil дари pengaturan kawat лас seharusnya tidak mengalir dan meleleh. Ини терджади кетика нилаи аррус ян сангат рендах дипилих. Anda perlumbuat voltase lebih banyak untuk memeriksa hasilnya. Джика кават телах mengalir dengan baik, maka dengan sisi belakang setetes logam akan muncul. Ини акан берарти бахва семуанья нормальный.

Jika sedikit lekukan terjadi setelah menggunakan kawat pengisi, «jatuh» akan menggantung di sisi lain. Ини Карена pilihan nilai arus pengelasan di atas norma. Sepotong logam lain harus diambil Untuk melakukan percobaan pada tingkat tegangan yang lebih rendah.

Джика лубанг мункул алих-алих кават, мака ини карена пилиханнйа джуга сангат пентинг саат иници. Gunakan benda kerja yang berbeda untuk mengelas semi-otomatis pada tegangan yang lebih rendah. Benda kerja berlapis seng tidak boleh digunakan Untuk latihan pengelasan, karena akan menguap dengan pelepasan.зат бербахая … Мерека дапат мембахаякан тубух манусиа.

http://moyasvarka.ru/youtu.be/gsBDcZWozYE

Setelah melakukan latihan pendahuluan, Anda akhirnya harus memastikan bahwa pengaturan saat ini sudah benar. Далам Хал Ини, Бенда Керджа Логам Харус Диджепит Денган Кекуатан Ян Чукуп. Hanya setelah itu Anda dapat melanjutkan ke pengelasan utama, tidak melupakan tindakan pencegahan keselamatan. Sebelum mengelas, Anda harus mengenakan setelan tukang las, дан Wajah Anda harus dilindungi dengan topeng khusus.

Beberapa orang berpikir bahwa tidak ada gunanyambeli mesin las mahal ketikamemeka dapat dirakit dengan tangan. Selain itu, instalasi semacam itu dapat bekerja tidak lebih buruk daripada yang ada di pabrik dan memiliki indikator kualitas yang cukup baik. Selain itu, jika terjadi kerusakan pada unit semacam itu, dimungkinkan untuk secara mandiri дан cepat menghilangkan kerusakan tersebut. Tetapi untuk merakit perangkat seperti itu, Anda harus benar-benarmbiasakan diri dengan prinsip-prinsip dasar operasi дан блок bangunan mesin semi las.

Трансформатор Mesin Las Semi

Pertama-tama, Anda perlu memutuskan jenis mesin las semi-otomatis dan kekuatannya. Kekuatan perangkat semi-otomatis akan ditentukan oleh pengoperasian преобразователь. Jika filamen dengan диаметром 0,8 мм digunakan dalam mesin las, maka arus yang mengalir di dalamnya bisa mencapai 160 ампер. Setelah melakukan beberapa perhitungan, kami memutuskan Untukmbuat trafo dengan kapasitas 3000 ватт. Сетелах дайа унтук преобразователь дипилих, дженисня харус дипилих.Ян terbaik untuk perangkat semacam itu adalah преобразователь dengan inti toroidal, di mana belitan akan dililit.

Jika Anda menggunakan inti berbentuk W yang paling populer, maka perangkat semi-otomatis akan menjadi jauh lebih berat, янь акан менджади керугиан баги месин лас секара кеселурухан, ян харус терус-берган кеэлурухан, ян харус терус-берган кеэлурус обьедин. Untuk мембранный преобразователь dengan daya 3 киловатта, Anda perlu melilitkan belitan pada sirkuit magnetik melingkar.Awalnya, belitan primer harus dililit, yang dimulai dengan tegangan 160 V dalam langkah 10 V dan berakhir pada 240 V. Dalam hal ini, kawat harus memiliki penampang минимум 5 метров. мм.

Setelah belitan belitan primer selesai, belitan kedua harus dililitkan di atasnya, tetapi kali ini perlu menggunakan kawat dengan penampang 20 кв. Мм. Nilai tegangan pada belitan ini akan berada pada pembacaan 20 V. Dengan penciptaan ini, dimungkinkan untuk memberikan 6 langkah pengaturan arus, satu mode operasi стандартный преобразователь дан dua jenis operasi pasif transformator.

Penyesuaian Mesin Semi-Welding

Saat ini ada 2 jenis pengaturan arus transformator: pada gulungan primer дан секундер. Ян пертама адалах pengaturan arus pada belitan праймер, dilakukan dengan menggunakan rangkaian тиристор, янь seringkali memiliki banyak kelemahan. Салах сатунья адалах пенингкатан беркала далам риак месин лас дан трансиси фасе далам ранкаян сеперти иту дари тиристор ке белитан праймер. Regulasi arus sekunder juga memiliki sejumlah kelemahan saat menggunakan rangkaian тиристор.

Untuk menghilangkannya, perlu menggunakan bahan kompensasi, ян акан мембуат перакитан джаух лебих махал, дан селаин иту, пералатан акан менджади джаух лебих берат. Setelah menganalisis semua faktor ini, orang dapat sampai pada kesimpulan bahwa penyesuaian arus harus dilakukan pada belitan primer, дан pilihan sirkuit yang akan diterapkan tetap pada pembuatnya. Untuk menyediakan penyesuaian yang diinginkan pada belitan sekunder, Anda perlu memasang choke pemulusan, yang akan digabungkan dengan kapasitor dengan kapasitas 50 мФ.Pengaturan ini harus dilakukan terlepas dari sirkuit yang Anda gunakan Untuk memastikan pengoperasian mesin las otomatis yang efisien дан bebas masalah.

Menyesuaikan umpan kawat

Seperti banyak tukang las lainnya, yang terbaik adalah menggunakan PWM dengan kontrol umpan balik. Apa yang diberikan PWM? Типе иници модуляласи акан менормалкан кечепатан кават, ян акан дисетел дан диатур тергантунг пада гесекан ян дибуат олех кават дан пендаратан пералатан. Далам Хал Ини, Ада Пилихан Антара Менгумпанкан Pengontrol PWM, Ян Дапат Дилакукан Олег Белитан Терписах Атау Дапат Дибери Дая Дари Трансформатор Терписах.

Пада пилихан терахир анда акан мендапаткан скема ян лебих махал, тетапи пербедаан бия ини тидак акан сигнификан, тетапи пада саат ян сама перангкат акан менамбах седикит бобот, янь мерупакан керуган янь сигификан янь сигификан. Карена Иту, Ян тербайк адалах менерапкан опси пертама. Тетапи джика перлу унтук менгелас денган сангат хати-хати, пада аррус ян кечил, мака, акибатнйа, теганган дан аррус янь мелевати кават акан сама кечинйа. Далам касус nilai arus ян тингги, belitan harus menghasilkan nilai tegangan янь sesuai дан mengirimkannya ke регулятор Anda.

Dengan demikian, belitan tambahan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna potensial untuk nilai arus maksimum. Сетелах мембиасакан дири dengan teori ini, кита дапат menyimpulkan bahwa pemasangan trafo tambahan adalah biaya tambahan uang, dan mode yang diinginkan selalu dapat didukung oleh belitan tambahan.

Perhitungan диаметр roda penggerak untuk pengumpan kawat

Melalui latihan, telah ditentukan bahwa kecepatan pelepasan kawat las dapat mencapai nilai dari 70 sentimeter hingga 11 метров на менит, диаметр денгана кават иту сендири 0,8 мм.Nilai bawahan дан kecepatan rotasi bagian tidak diketahui oleh kami, oleh karena itu, perhitungan harus dilakukan sesuai dengan data янь tersedia tentang kecepatan pelepasan. Untuk melakukan ini, ян terbaik adalah melakukan percobaan kecil, setelah itu dimungkinkan untuk menentukan jumlah yang tepat revolusi. Nyalakan peralatan kekuatan penuh dan hitung berapa putaran yang dihasilkan per menit.

Untuk menangkap belokan secara akurat, jangkar korek api atau selotip sehingga Anda tahu di mana lingkaran itu berakhir dan dimulai.Сетелах перхитунган Анда дибуат, Анда дапат менгетахуи джари-джари менггунакан румус янг дикенал ди секолах: 2piR = L, ди мана L адалах панджанг лингкаран, яиту, джика пералатан мембуат 10 путаран, 1 дэлуан мэнгэра менгаги 11 дэлуан дэлуан мечаги , 1 метр. Ини акан менджади панджанг пелепасан. Р адалах джари-джари джангкар, дан иту харус дихитунг. Ангка «пи» харус дикетахуи дари секолах, нилайнйа адалах 3,14. Мари кита бери конто. Джика судах менгитунг 200 путаран, мака денган перхитунган кита тентукан ангка L = 5,5 см.Selanjutnya kita hitung R = 5,5 / 3,14 * 2 = 0,87 см, jadi jari-jari yang dibutuhkan adalah 0,87 см.

Fungsionalitas mesin semi-las

Ян тербайк adalah melakukannya dengan набор минимальных грибов seperti:

  1. Pasokan awal karbon dioksida ke tabung, ян акан memungkinkan tabung diisi dengan gas terlebih dahulu дан baru kemudian memasok percikan api.
  2. Setelah menekan tombol, tunggu sekitar 2 detik, setelah itu pengumpanan kawat secara otomatis dimulai.
  3. Pemutusan arus secara simultan dengan umpan kawat saat tombol kontrol dilepaskan.
  4. Setelah semua yang telah dilakukan di atas, perlu untuk menghentikan pasokan gas dengan penundaan 2 detik. Hal ini dilakukan untuk mencegah logam dari oksidasi setelah pendinginan.

Untuk merakit motor umpan kawat, Anda dapat menggunakan roda gigi penghapus dari banyak mobil Domestik. Пада саат ян сама, джанган лупа бахва джумлах минимальный кабель ян харус хабис далам сату менит адалах 70 сантиметров, дан максимум адалах 11 метров.Nilai-nilai ini harus dipandu ketika memilih jangkar untuk pelepasan kawat.

Ян terbaik adalah memilih katup pasokan gas di antara mekanisme pasokan air dari mobil homestik Ян сама. Tetapi sangat penting Untuk memastikan bahwa katup ini tidak mulai bocor setelah beberapa waktu, янь sangat berbahaya. Джика Анда мемилих семуанья денган бенар дан бенар, перангкат, селама операси нормальный, акан дапат берфунгси селама секитар 3 тахун, дан тидак перлу мемпербайкинья беркали-кали, карена чукуп андал.

Mesin las semi otomatis: диаграмма

Skema mesin лас полуотоматис menyediakan semua titik фунгционалитас дан акан мембуат месин лас полуотоматис сангат ньяман дигунакан. Untuk mengatur mode manual, relai sakelar SB1 harus ditutup. Сетелах Анда Менекан Томбол Контроль SA1, Анда Менгактифкан Сакелар К2, Ян, Денган Бантуан Конексинья К2.1 дан K2.3, Акан Менгидупкан Томбол Пертама дан Кетига.

Selanjutnya, kunci pertama mengaktifkan pasokan karbon dioksida, sementara kunci K1.2 мулаи менялакан сиркуит дайа месин лас полуотоматис, дан K1.3 сепенухня мематикан рем месин. Пада саат ян сама, селама проза иници, релай К3 мулай беринтеракси денган контакт К3.1, янь денган аксинья мематикан рангкаян чату дайа мотор, дан К3.2 мелепаскан К5. K5 dalam keadaan terbuka memberikan penundaan menyalakan perangkat selama dua detik, ян харус дипилих menggunakan резистор R2. Semua tindakan ini terjadi dengan mesin mati, дан hanya gas yang disuplai ke tabung. Setelah semua ini, kapasitor kedua dengan impulsnya mematikan sakelar kedua, янь berfungsi Untuk menunda suplai arus pengelasan.Сетелах иту, прозес pengelasan itu sendiri dimulai. Proses sebaliknya saat melepaskan SB1 mirip dengan yang pertama, sambil memberikan penundaan 2 detik Untuk mematikan pasokan gas dari perangkat semi otomatis pengelasan.

Menyediakan mode otomatis dari mesin las semi otomatis

Pertama, Anda harus membersakan diri dengan Untuk apa mode otomatis itu. Misalnya, perlu untuk mengelas lapisan persegi panjang dari paduan logam, sedangkan pekerjaan harus benar-benar rata dan simetris.Джика Анда menggunakan режим руководство, мака пелат акан memiliki jahitan dengan ketebalan янь berbeda di sekitar tepinya. Ини акан menyebabkan komplikasi tambahan, karena perlu untuk menyelaraskannya dengan ukuran янь diinginkan.

Jika Anda menggunakan mode otomatis, maka kemungkinan di sini sedikit meningkat. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengatur waktu pengelasan дан arus listrik, дан kemudian mencoba pengelasan Anda pada sembarang objek yang tidak perlu … Setelah memeriksa, Anda dapat memastikan bahwa Strukturnya Cocok.Kemudian ками mengaktifkan mode янь diinginkan lagi дан мулаи mengelas lembaran logam Anda.

Saat Anda mengaktifkan mode otomatis, Anda menggunakan tombol SA1 yang sama, yang akan melakukan semua proses seperti pengelasan manual, dengan hanya satu perbedaan yang Untuk dioperasikan Anda tidak perlu menahan dyerntan, dyeru menahan dyerntan, a. Ini akan memakan waktu 1 hingga 10 detik untuk mode seperti itu untuk beroperasi penuh. Kerja rezim ini sangat sederhana, untuk ini Anda perlu menekan tombol kontrol, setelah itu pengelasan dimulai.

Setelah waktu yang ditentukan oleh резистор R1 berlalu, mesin las akan mematikan api dengan sendirinya.

Dalam artikel ini kami akan memberi tahu Anda carambuat mesin las semi-otomatis dengan tangan Anda sendiri? Хэл Утама Ян diperlukan Untuk Ини Адалах Antusiasme. Setelahmbaca informasi teoretis, Anda dapat mulai merakit. Untuk memulainya, Saya Ingin mengklarifikasi apa perbedaan antara mesin лас полуотоматис дан месин янь bekerja dengan elektroda.

Ketika pengelasan manual dilakukan, arus beban harus konstan, dan dalam pengelasan otomatis, янг утама адалах стабилитас теганган. Ини, секара умум. Ками акан терлибат далам пембуатан пералатан универсальный, мис. pengelasan busur otomatis (МАГ / ММА).

Mekanisme umpan

Perakitan harus dimulai dengan pengumpan kawat dan pengencang kawat. Untuk merakit bagian mekanis, Anda harus menggunakan sepasang bantalan (ukuran standar 6202), моторный листрик dari wiper mobil (semakin kecil mesinnya, семакин байк).

Саат мемилих мотор, пастикан иту берпутар далам сату арах, дан букан «дари сиси ке сиси». Selain itu, Anda perlu menggiling, atau menemukan Roller di suatu tempat dengan диаметром 25 мм. Rol ini duduk di atas benang pada poros motor. Setiap деталь нестандартная harus dibuat dengan tangan, untungnya, tidak ada yang rumit di sana.

Desain mekanisme umpan terdiri dari dua pelat tempat bantalan dipasang, дан ролик пада порос мотор, янь терлетак ди тенгах. Kompresi pelat дан penekanan bantalan terhadap Roller dilakukan dengan bantuan pegas.Дари сату bantalan ke rol, kawat ditarik melalui «пеманду» ди кедуа сиси рол.

Pemasangan dilakukan di atas pelat текстолит, ян кетебалання 5 мм. Ini dilakukan agar kawat keluar di mana akan ada konektor yang menghubungkan selongsong las, dipasang di depan badan. Kami juga memasang gelendong pada textolite, tempat kawat dililit. Ками менгилинг порос ди бавах коил, ян диатур пада судут 90 ° ке пелат, янь мемилики улир ди тепинья, унтук мемпербаики ян терахир.

Desain yang dimiliki mesin semi-otomatis DIY sederhana dan andal, kurang lebih sama digunakan untuk perangkat Industri.Bagian-Bagian dalam mekanisme umpan dirancang untuk gulungan biasa, namun pengelasan akan dilakukan tanpa gas, ada baiknya kawat las dijual di mana-mana.

Apa янь seharusnya terjadi ditunjukkan di bagian atas di awal artikel. Penguatan kasing komputer dilakukan menggunakan dua sudut di sisi-sisi di mana bagian elektronik perangkat seharusnya dipasang. Dinding belakang kasing memiliki unit catu daya дан perangkat янь mengatur frekuensi putaran motor listrik.

Skema pengumpanan kawat semi-otomatis

Untuk tujuan ini, трансформер sangat cocok.Ини адалах метод палинг седерхана дан палинг дапат диандалкан унтук менялакан мотор листрик. Yang paling skema optimal kontrol laju umpan adalah тиристор. Di bawah ini Anda dapat melihat диаграмма pengkabelan yang digunakan untuk mengontrol motor umpan.

Папан сиркуит пенгумпан

Sirkuit ini tidak memiliki kapasitor сглаживания, ini adalah bagaimana тиристор dikendalikan. Джембатан диода биса апа саджа, янг утама адалах аррус мелебихи 10А. Тиристор Sebagai, kami menggunakan BTB16 dengan case datar, dapat diganti dengan KU202 (huruf apa saja).Trafo yang berisi mesin las semi otomatis своими руками harus memiliki daya melebihi 100W.

Pilihan lain untuk pengontrol kecepatan umpan kawat

Chips sind einstellbare Spannungsstabilisatoren. Mikrospannungsstabilisatoren. Параметриш

Тег Guten

Heute möchte ich auf das Thema leistungselektronische Geräte eingehen.

Кроме того, микропрограммное обеспечение ist fertig, der Mikrocontroller ist gekauft, die Schaltung ist zusammengebaut, es bleibt nur noch die Stromversorgung anzuschließen, aber wo bekommt man sie? Angenommen, der AVR-Mikrocontroller wird mit 5 Volt versorgt.

Die folgenden Schemata helfen uns, 5c zu bekommen:

Linearer Spannungsregler auf dem Chip L 7805

Diese Methode ist die einfachste und billigste. Wir werden brauchen:

  1. Chip L 7805 oder seine Analoga.
  2. Crona 9v oder eine andere Stromquelle (телефоны, планшеты, ноутбуки Speicher eines).
  3. 2 Конденсатор (для 7805 синдов 0,1 и 0,33 микрофарад).
  4. Kühler.

Wir montieren das folgende Схема:

Dieser Stabilisator basiert auf dem Chip l 7805, der folgende Eigenschaften aufweist:

    Максималер Стром: 1,5A

    Eingangsspannung: 7-36 V

    Ausgangsspannung: 5 В

Kondensatoren werden verwendet, um Welligkeiten auszugleichen.Der Spannungsabfall tritt jedoch direkt auf dem Chip auf. Das heißt, wenn 9 Volt an den Eingang angelegt werden, упал 4 Volt (die Differenz zwischen der Eingangsspannung und der Stabilisierungsspannung) на чипе l 7805 ab. Dies führt zu einer Wärmeerzeugung auf dem Chip, deren Höhe mit der Formel leicht berechnet werden kann:

(Eingangsspannung — Stabilisierungsspannung) * Strom durch die Last.

Das heißt, wenn wir dem Stabilisator, mit dem wir einen Stromkreis mit 0,1 Ampere Stromverbrauch versorgen, 12 Volt zuführen, werden (12-5) * 0,1 = 0,7 Вт Wärme um l 7805 abgeführt.Daher muss der Chip auf dem Kühler montiert werden:


Vorteile dieses Стабилизаторы:

  1. Billigkeit (ohne Kühler).
  2. Einfachheit.
  3. Einfache Montage durch Montage, d.h. Es ist nicht erforderlich, eine Leiterplatte herzustellen.

Nachteile:

  1. Die Notwendigkeit, den Chip auf dem Kühler zu platzieren.
  2. Es besteht keine Möglichkeit, die stableisierte Spannung anzupassen.

Dieser Stabilisator eignet sich hervorragend als Spannungsquelle für einfache Stromkreise mit geringem Stromverbrauch.

Schaltspannungsregler

Für die Montage benötigen wir:

  1. Mikroschaltung LM 2576S -5.0 (Sie können eine analoge Schaltung verwenden, die Bindung ist jedoch unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Mikroschaltung.)
  2. Диод 1N5822.
  3. 2 Kondensatoren (для LM 2576S -5.0, 100 и 1000 микрофарад).
  4. Induktivität (Induktivitäten) 100 микрогенри.

Das Anschlussschema sieht wie folgt aus:


Die Mikroschaltung LM 2576S -5.0 weist die folgenden Eigenschaften auf:

  • Maximaler Strom: 3A
  • Eingangsspannung: 7-37 V
  • Ausgangsspannung: 5V

Es ist anzumerken, dass dieser Stabilisator mehr Komponenten erfordert (sowie die Verfügbarkeit einer Leiterplatte für eine genauere und bequemere Installation). Dieser Stabilisator hat jedoch einen großen Vorteil gegenüber dem linearen Gegenstück — er erwärmt sich nicht und der maximale Strom ist doppelt so hoch.

Vorteile dieses Стабилизаторы:

  1. Weniger Wärme (kein Heizkörper erforderlich).
  2. Größerer Maximalstrom.

Nachteile:

  1. Teurer als ein Linearstabilisator.
  2. Die Komplexität der Montage.
  3. Es besteht keine Möglichkeit, die stableisierte Spannung zu ändern (bei Verwendung der Mikroschaltung LM 2576S -5.0).

Um einfache Amateurschaltungen an AVR-Mikrocontrollern zu betreiben, reichen die oben genannten Stabilisatoren aus. In den folgenden Artikeln werden wir jedoch versuchen, zu sammeln Laborblock Stromversorgung, mit der Sie die Leistungseinstellungen der Schaltkreise schnell und bequem konfigurieren können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mit den integrierten Spannungsstabilisatoren der inländischen Industrie der Serie КР142 lassen sich mit einfachen Schaltungsmethoden стабилизация Spannungen in einem relativ großen Bereich erzielen — von Einheiten zen von Voltrens. Betrachten Sie einige Schaltkreislösungen, die für Schinken von Interesse sein können.

Die Mikroschaltung KR142EN5A ist ein integrierter Stabilisator mit einer festen Ausgangsspannung von +5 В.Eine typische Schaltung für die Aufnahme dieser Mikroschaltung wurde bereits im Buch vorgestellt (siehe.

рис. 105). Nach einer geringfügigen Änderung des Schaltkreises ist es jedoch möglich, auf der Basis dieses Mikrokreises einen Stabilisator mit einer einstellbaren Ausgangsspannung im Bereich von 5,6 V bis 13 V aufzubauen. Die Schaltung ist на рис. 2 dargestellt. 148.

Der Eingang des Integralstabilisators (Pin 17 der DA1-Mikroschaltung) усиливает нестабилизирующее напряжение на +16 В, усиливает контакт 8 сигнала от стабилизаторов, дает возможность использовать его с переменным напряжением и расширением R2. .Минимальное напряжение (5,6 В) — это Summe der Spannung zwischen dem Kollektor und dem Emitter des vollständig offenen Transistors, die Ungefähr 0,6 V Beträgt, und der Nennausgangsspannung des Integral Stabilisators in seiner typischen. В этой Fall befindet sich der Motor с переменной Widerstand R2 gemäß dem Diagramm in der oberen Position. Der Kondensator C1 glättet die Spannungswelligkeit; Der Kondensator C2 устраняет большую частоту обработки Erregung des Chips. Der Laststrom des Stabilisators beträgt bis zu 3 A (der Mikrokreis muss auf einen Kühlkörper gelegt werden).

Die Chips K142EN6A (B, C, D) sind integrierte bipolare Spannungsstabilisatoren mit einer festen Ausgangsspannung von 15 V. Die maximale Eingangsspannung jedes Arms Beträgt 40 V и der der maximale Ausgangsstrom более 200 мА. Basierend auf diesem Stabilisator können Sie jedoch eine bipolar geregelte Quelle für stableisierte Spannung aufbauen. Схема Das в Abb. 1 даргестеллт. 149.

Durch Ändern der Spannung an Klemme 2 des integrierten Stabilisators können Sie die Ausgangsspannung jedes Zweigs von 5 V auf 25 V ändern.Die Einstellgrenzen für beide Zweige werden durch die Widerstände R2 und R4 festgelegt. Es sei daran erinnert, dass die maximale Dispersion



die vom Stabilisator aufgenommene Leistung Beträgt 5 W (natürlich bei Vorhandensein eines Kühlkörpers).

Чипы KR142EN18A и KR142EN18B sind einstellbare Stabilisatoren Spannung mit einer Ausgangsspannung von 1,2 … 26,5 V и einem Ausgangsstrom von 1 A bzw. 1,5 A. Das Regelement des Stabilisators befindet sich im Minuskabel der Stromquellen.Das Gehäuse und die Pinbelegung derartiger Stabilisatoren ähneln dem KR142EN5A-Chip.

Die Mikrokreise sind mit einem Überlastungsschutz durch den Ausgangsstrom und gegen Überhitzung ausgestattet. Die Eingangsspannung sollte im Bereich von 5 … 30 V liegen. Die vom Mikrokreis mit Kühlkörper abgegebene Leistung sollte 8 Watt nicht überschreiten. Eine typische Schaltung zum Einschalten von KR142EN18A (B) — Mikrokreisen ist in Abb. 150.

Unter allen Betriebsbedingungen sollte die Kapazität des Eingangskondensators C 1 nicht weniger als 2 μF Betragen.Wenn bei Vorhandensein eines Glättungsfilters der Ausgangsspannung die Länge der mit dem Dem Stabilisator verbundenen Leiter 1 m nicht überschreitet, wird der Eingangskon



900ns30
der Eingangskon



900ns30
der.

Die Ausgangsspannung wird durch Auswahl der Werte der Widerstände R1 und R2 eingestellt. Sie sind verwandt durch das Verhältnis: Uout = Uout min (1 + R2 / R1),

gleichzeitig muss der durch diese Widerstände fließende Strom mindestens 5 mA betragen.Die Kapazität des Kondensators C2 wird üblicherweise größer als 2 µF gewählt.

В Феллене, в районе Gesamtkapazität am Ausgang des Stabilisators 20 μF überschreitet, kann ein versehentliches Schließen des Eingangskreises des Stabilisators zum Ausfall der Mikroschaltung führengemärmén, da Kondens. Um den Mikrokreis vor solchen Überlastungen zu schützen, muss die Schutzdiode VD1 (Abb. 151) eingeschaltet werden, die ihn während eines Notstromkreises des Eingangskreises überbrückt.В ähnlicher Weise schützt die VD2-Diode den Chip an Pin 17 in Fällen, in denen unter Betriebsbedingungen die Kapazität des Kondensators C2 mehr als 10 μF bei einer Ausgangsspannung von mehr als 25 V betragen sollte.

Basierend auf dem integrierten Spannungsstabilisator kann ein Stromstabilisator durchgeführt werden (Abb. 152). Der Ausgangsstabilisierungsstrom beträgt ungefähr 1 Ausgang = 1,5 V / R1, wobei R1 im Bereich von 1 … 120 Ом gewählt wird. Mit dem variablen Widerstand R3 können Sie den Ausgangsstrom einstellen.

Wenn Sie sich auf die Referenzmerkmale beziehen integrierte Stabilisatoren Spannung KR142EN12A (B), Sie können sehen, dass sie viel mit KR142EN18A (B) gemeinsam haben. Der typische Schaltkreis KR142EN12A ähnelt dem Schaltkreis



KR142EN18A, nur das Regulatorische Element ist in der positiven Leitung der Stromquelle enthalten. Basierend auf diesen Mikroschaltungen ist es einfach, einen bipolaren Spannungsregler zusammenzubauen. Схема сейна в абб.1 даргестеллт. 153. Hier sind keine besonderen Bemerkungen erforderlich. Um gleichzeitig die Spannung der Stabilisatorarme zu ändern, können die variablen Widerstände R2 und R3 durch eins, zwei ersetzt werden.

Eine wichtige Komponente elektronischer Geräte ist der Spannungsstabilisator im Netzteil. В jüngerer Zeit wurden solche Knoten auf Zenerdioden und Transistoren aufgebaut. Die Gesamtzahl der Elemente des Stabilisators war ziemlich groß, insbesondere wenn die Ausgangsspannung gesteuert, vor Überlastung und Kurzschluss geschützt und der Ausgangsstrom auf einen bestimmten Wert Begrenztewerden.Mit dem Aufkommen spezialisierter Chips hat sich die Situation geändert. Mikrokreis-Spannungsstabilisatoren sind in der Lage, über einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und -strömen zu arbeiten, haben häufig einen eingebauten Schutz gegen Überstrom und Überhitzur des Diettems. Derzeit ist das Angebot an in- und ausländischen Spannungsstabilisatoren so groß, dass die Navigation schwierig geworden ist.Unter dem Tisch platziert. sollen die Vorauswahl eines Mikrokreisstabilisators für ein bestimmtes elektronisches Gerät erleichtern. In der Tabelle. 13.4 Auf dem heimischen Markt wird eine Liste der gebräuchlichsten linearen Spannungsreglerschaltungen mit drei Ausgängen für eine feste Ausgangsspannung und deren Hauptparameter vorgestellt. В Abb. 13.4 vereinfacht zeigt das Aussehen der Geräte und zeigt auch deren Pinbelegung an. In der Tabelle sind nur Stabilisatoren mit einer Ausgangsspannung von 5 bis 27 V enthalten — die überwiegende Mehrzahl der Fälle aus der Amateurfunkpraxis passt in dieses Intervall.Das Design von Fremdgeräten kann von dem abgebildeten abweichen. Es ist zu beachten, dass Informationen über die Verlustleistung während des Betriebs der Mikroschaltung mit einem Kühlkörper in den Pässen von Geräten in der Regel nicht angezeigt werden. Daher sind die Durchschnittswerte aus den in der Dokumentation verfügbaren Diagrammen in den Tabellen angegeben. Wir stellen auch fest, dass Mikroschaltungen der gleichen Serie, jedoch für unterschiedliche Spannungswerte, durch Verlustleistung unterschieden werden können.Es gibt auch eine andere Kennzeichnung, beispielsweise bevor die Bezeichnung der Stabilisatoren der Gruppen 78, 79, 78L, 79L, 78M, 79M in der Tabelle aufgeführt ist, in der Tabelle aufgeführt ist. Hinter den in der Tabelle angegebenen Bezeichnungen können sich auch Buchstaben und Zahlen befinden, die auf bestimmte Konstruktions- oder Betriebsmerkmale der Mikroschaltung hinweisen. Ein typisches Schema zum Einschalten von Mikrokreisstabilisatoren für eine feste Ausgangsspannung ist in Abb.2 даргестеллт. 13.5 (а и б).

Für all Keramik- oder Oxidtantalkondensator-Mikroschaltungen sollte die Kapazität des Eingangskondensators C1 mindestens 2,2 μF, für Aluminiumoxidkondensatoren mindestens 10 μF und für den Ausgangskondensator C2 mindestens 1 10 мкФ бетраген. Einige Mikrokreise erlauben eine geringere Kapazität, aber die angegebenen Werte garantieren den stabilen Betrieb Aller Stabilisatoren. Das Eingangsfilter kann von einem Glättungsfilterkondensator wiedergegeben werden, wenn dieser nicht weiter als 70 mm vom Mikroschaltungsgehäuse entfernt ist.


Wenn ein nicht standardmäßiger Wert der stableisierten Ausgangsspannung oder deren sanfte Regelung erforderlich ist, ist es zweckmäßig, spezielle einstellbare zweckmäßig, spezielle einstellbare zweckmäßig. Ihre Liste ist in Tabelle dargestellt. 13.5.


В абб. 13.6 gezeigt typische Schaltung Einschlüsse für Stabilisatoren mit einem Regelelement in einem positiven Draht.Die Widerstände R1 und R2 bilden einen extern einstellbaren Spannungsteiler, der in der Schaltung zur Einstellung des Ausgangsspannungspegels enthalten ist. Bitte beachten Sie, dass einstellbare Kondensatoren im Gegensatz zu Stabilisatoren für eine feste Ausgangsspannung nicht ohne Last arbeiten. Der Mindestwert des Ausgangsstroms der einstellbaren Stabilisatoren mit geringer Leistung Beträgt 2,5–5 мА, die Leistung 5–10 мА. In den meisten Anwendungen von Stabilisatoren wird die Last durch den ohmschen Spannungsteiler R1, R2 на рис.1 вариант. 13.6. Nach diesem Schema können Stabilisatoren mit einer festen Ausgangsspannung eingeschaltet werden. Erstens ist der Strom, den sie verbrauchen, jedoch viel größer als B-4 mA, und zweitens ist er weniger стабильный, wenn sich der Ausgangsstrom und die Eingangsspannung ändern. Aus diesen Gründen kann der maximal mögliche Stabilisierungskoeffizient der Vorrichtung nicht erreicht werden. Um die Welligkeit am Ausgang, insbesondere bei einer höheren Ausgangsspannung, zu verringern, wird empfohlen, einen S3-Glättungskondensator mit einer Kapazität von 10 μF или mehr einzubauen.Die Kondensatoren C1 und C2 haben die gleichen Anforderungen wie die entsprechenden Kondensatoren fester Stabilisatoren. Wenn der Stabilisator bei maximaler Ausgangsspannung arbeitet, der Eingangskreis versehentlich geschlossen oder die Stromquelle getrennt wird, liegt an der Lastseite eine große Sperrspannung an, die beschädigt werden kann. Um den Ausgangsstromkreis in solchen Situationen zu schützen, ist ihm eine Schutzdiode VD1 parallel geschaltet. Eine weitere Schutzdiode VD2 schützt den Chip vor der Seite des geladenen Kondensators SZ.Die Diode entlädt diesen Kondensator im Falle eines Notstromkreises des Ausgangs- oder Eingangsstabilisatorkreises schnell.

Integrierte Spannungsregler der Serie 142 nicht immer die vollständige Typenkennzeichnung haben. In diesem Fall gibt es auf dem Gehäuse einen Code für die bedingte Bezeichnung, mit dem Sie den Typ des Chips bestimmen können.

Entschlüsselungsbeispiele code-Kennzeichnung auf dem Chipkörper:

Integrierte Schaltkreise für Stabilisatoren KR statt Zu haben die gleichen Parameter und unterscheiden sich nur in der Bauform des Gehäuses.Bei der Kennzeichnung dieser Mikroschaltungen wird beispielsweise häufig eine Kurzbezeichnung anstelle von verwendet KR142EN5A zufügen KREN5A.

Наименование
Mikroschaltungen
U stab.,
In
Ich st.max.,
A
P макс.,
диам.
Ich verschwöre,
мА
Wohnen Код ein
Gehäuse
(К) 142EN1A 3… 12 ± 0,3 0,15 0,8 4 Dip 16 (C) 06
(К) 142EN1B 3 … 12 ± 0,1 (К) 07
K142EN1V 3 … 12 ± 0,5 K27
K142EN1G 3 … 12 ± 0,5 K28
K142EN2A 3 … 12 ± 0,3 K08
K142EN2B 3 … 12 ± 0,1 K09
142ENZ 3… 30 ± 0,05 1,0 6 10 10
K142ENZA 3 … 30 ± 0,05 1,0 K10
K142ENZB 5 … 30 ± 0,05 0,75 K31
142EN4 1,2 … 15 ± 0,1 0,3 11
K142EN4A 1,2 … 15 ± 0,2 0,3 K11
K142EN4B 3… 15 ± 0,4 0,3 K32
(К) 142EN5A 5 ± 0,1 3,0 5 10 (К) 12
(К) 142EN5B 6 ± 0,12 3,0 (К) 13
(К) 142EN5V 5 ± 0,18 2,0 (К) 14
(К) 142EN5G 6 ± 0,21 2,0 (К) 15
142EN6A ± 15 ± 0,015 0,2 5 7,5 16
K142EN6A ± 15 ± 0,3 K16
142EN6B ± 15 ± 0,05 17
K142EN6B ± 15 ± 0,3 K17
142EN6V ± 15 ± 0,025 42
K142EN6V ± 15 ± 0,5 KZZ
142EN6G ± 15 ± 0,075 0,15 5 7,5 43
K142EN6G ± 15 ± 0,5 K34
K142EN6D ± 15 ± 1,0 K48
K142EN6E ± 15 ± 1,0 K49
(К) 142EN8A 9 ± 0,15 1,5 6 10 (К) 18
(К) 142EN8B 12 ± 0,27 (К) 19
(К) 142EN8V 15 ± 0,36 (К) 20
K142EN8G 9 ± 0,36 1,0 6 10 K35
K142EN8D 12 ± 0,48 K36
K142EN8E 15 ± 0,6 K37
142EN9A 20 ± 0,2 1,5 6 10 21
142EN9B 24 ± 0,25 22
142EN9V 27 ± 0,35 23
K142EN9A 20 ± 0,4 1,5 6 10 К21
K142EN9B 24 ± 0,48 1,5 K22
K142EN9V 27 ± 0,54 1,5 K23
K142EN9G 20 ± 0,6 1,0 K38
K142EN9D 24 ± 0,72 1,0 K39
K142EN9E 27 ± 0,81 1,0 K40
(К) 142EN10 3…30 1,0 2 7 (К) 24
(К) 142EN11 1 2 … 37 1 5 4 7 (К) 25
(К) 142EN12 1,2 … 37 1 5 1 5 КТ-28 (К) 47
КР142ЕН12А 1,2 … 37 1,0 1
КР142ЕН15А ± 15 ± 0,5 0,1 0,8 Дип 16
КР142ЕН15Б ± 15 ± 0,5 0,2 0,8
КР142ЕН18А -1,2…26,5 1,0 1 5 CT-28 (LM337)
КР142ЕН18Б -1,2 … 26,5 1,5 1
KM1114EU1A К59
KR1157EN502 5 0,1 0,5 5 CT-26 78L05
KR1157EN602 6 78L06
KR1157EN802 8 78L08
KR1157EN902 9 78L09
KR1157EN1202 12 78L12
KR1157EN1502 15 78L15
KR1157EN1802 18 78L18
KR1157EN2402 24 78L24
KR1157EN2702 27 78L27
КР1170ЕНЗ 3 0,1 0,5 1,5 CT-26 Siehe Bild
KR1170EN4 4
KR1170EN5 5
KR1170EN6 6
KR1170EN8 8
KR1170EN9 9
KR1170EN12 12
KR1170EN15 15
КР1168ЕН5 -5 0,1 0,5 5 CT-26 79L05
КР1168ЕН6 -6 79L06
КР1168ЕН8 -8 79L08
КР1168ЕН9 -9 79L09
КР1168ЕН12 -12 79L12
КР1168ЕН15 -15 79L15
КР1168ЕН18 -18 79L18
КР1168ЕН24 -24 79L24
КР1168ЕН1 -1,5…37

In diesem Artikel gehen wir auf die Möglichkeiten und Methoden ein, um von Ihnen selbst zusammengestellte digitale Geräte mit Strom zu versorgen, insbesondere auf. Es ist kein Geheimnis, dass der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Geräts die richtige Stromversorgung ist. Natürlich muss das Netzteil in der Lage sein, den zur Stromversorgung des Gerätes erforderlichen Strom zu erzeugen, und einen Elektrolytkondensator am Ausgang haben hohe Kapazität, Welligkeiten auszugleichen und vorzugsweise zuerzugsweise.

Ich betone letzteres besonders, verschiedene unstabilisierte Netzteile wie Ladegeräte aus handysRouter und ähnliche Geräte sind nicht für die direkte Stromversorgung von Mikrocontrollern und anderen digitalen Geräten geeignet. Da die Spannung am Ausgang solcher Netzteile variert, hängt sie von der Leistung der angeschlossenen Last ab. Eine Ausnahme bilden stable Ladegeräte mit einem USB-Ausgang, der am Ausgang 5 Volt abgibt, wie das Laden von Smartphones.


Viele Anfänger, die Elektronik studieren, und gerade daran interessiert sind, finde ich, war schockiert darüber: über das Netzteil beispielsweise von der Konsole aus Dandy und andere ähnliche gónliste nichtée nicht — Vol. Multimeter gemessen wird, dessen Sonden an die Kontakte des Netzteilsteckers am Bildschirm des Multimeters angeschlossen sind, all 14 oder sogar 16.Ein solches Netzteil kann verwendet werden, wenn digitale Geräte mit Strom versorgt werden sollen. Der Stabilisator muss jedoch auf dem 7805-Chip oder KREN5 montiert sein. Unten auf dem Foto sehen Sie den L7805CV-Chip im TO-220-Paket.


Solch ein Stabilisator hat ein einfaches Verbindungsschema, aus dem Bodykit der Mikroschaltung, dh aus den Teilen, die für seinen Betrieb notwendig sind, brauchen wir nur 2 keramikconondensator bei 0,33 Mikrofarad und 0,1 Mikrofarad.Das Anschlussschema ist vielen bekannt und wird von Datashit auf den Chip übertragen:

Dementsprechend versorgen wir den Eingang eines solchen Stabilisators mit Spannung oder verbinden ihn mit dem Plus der Stromversorgung. Und wir verbinden das Minus mit dem Minus des Mikrokreises und führen es direkt dem Ausgang zu.


Und wir bekommen am Ausgang die stabilen 5 Volt, die wir brauchen, die man auf Wunsch, wenn man den entsprechenden Stecker macht, anschließen kann USB-Kabel Laden Sie Ihr Telefon, Ihren MP3-Player или Geräen übert Anschluss auf.


Stabilisatorreduzierung von 12 auf 5 Volt — Схема

Automotive ladegerät mit USB-Ausgang hat jeder schon lange gewusst. Im Inneren ist es nach dem gleichen Prinzip angeordnet, dh ein Stabilisator, 2 Kondensatoren и 2 Steckverbinder.


Als Beispiel für diejenigen, die ein ähnliches Ladegerät mit ihren eigenen Händen zusammenbauen oder ein vorhandenes reparieren möchten, werde ich seine Schaltung geben, ergänzt durch einmeen die de deluxe LED: 9000 LED


Die Pinbelegung des 7805-Chips im TO-220-Gehäuse ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.Bei der Montage ist zu beachten, dass die Belegung der Chips in verschiedenen Fällen unterschiedlich ist:


Wenn Sie einen Chip in einem Radiogeschäft kaufen, sollten Sie nach einem Stabilisator wie dem L7805CV im TO-220-Paket fragen. Dieser Chip kann ohne Strahler mit einem Strom von bis zu 1 Ampere betrieben werden. Wenn mit hohen Strömen gearbeitet werden muss, muss der Mikrokreis auf einem Heizkörper installiert werden.

Natürlich gibt es diesen Chip auch in anderen Fällen, zum Beispiel bei TO-92, die jeder von Transistoren mit geringer Leistung kennt.Dieser Stabilisator arbeitet mit Strömen bis zu 100 миллиампер. Die minimale Eingangsspannung, bei der der Stabilisator zu arbeiten beginnt, Beträgt 6,7 Volt, ein Standard von 7 Volt. Ein Foto des Chips im TO-92-Paket ist unten abgebildet:

Die Pinbelegung des Chips im TO-92-Gehäuse unterscheidet sich, wie oben bereits beschrieben, von der Pinbelegung des Chips im TO-220-Gehäuse. Wir können es in der folgenden Abbildung sehen, wie es daraus deutlich wird, dass die Beine в Bezug auf TO-220 gespiegelt sind:


Natürlich erzeugen Stabilisatoren unterschiedliche Spannungen, beispielsweise 12 Volt, 3,3 Volt und andere.Das Wichtigste ist, nicht zu vergessen, dass die Eingangsspannung mindestens 1,7 — 3 Volt höher sein sollte als die Ausgangsspannung.

Микросхема 7833 — Схема

Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegung des Stabilisators 7833 im TO-92-Gehäuse. Solche Stabilisatoren werden verwendet, um Anzeigen, Speicherkarten und andere Peripheriegeräte in Geräten auf Mikrocontrollern mit Strom zu versorgen, eine niedrigere Spannungsversorgung als 5 Volt, die Hauptleistung des Mikrocontrollers.


Стабилизатор для Netzteil MK

Ich benutze, um die Geräte auf Mikrocontrollern mit Strom zu versorgen, die auf dem Steckbrett montiert und debuggt sind, den Stabilisator im Gehäuse, wie auf dem Foto oben. Die Stromversorgung erfolgt vom nicht stabilisierten Adapter über die Buchse auf der Geräteplatine. Sein Schaltplan ist in der folgenden Abbildung dargestellt:


Wenn Sie den Chip anschließen, müssen Sie die Pinbelegung genau einhalten.Wenn die Beine verwirrt sind, reicht bereits ein Einschluss aus, um den Stabilisator zu deaktivieren. Wenn Sie ihn einschalten, müssen Sie также vorsichtig sein. Der Autor des Materials ist AKV.

Стабилизатор tegangan tiga pin

Pada artikel ini kita akan mempertimbangkan kemungkinan dan cara makan. перангкат цифровой диракит сендири, хусусня пада. Букан рахасия лаги бахва кунчи кешуксесан перангкат апа пун адалах чату дайя ян тепат. Тенту саджа, чату дайа харус дапат менгхасилкан дайа ян диперлукан Untuk menyalakan perangkat, memiliki kapasitor elektrolitik pada output kapasitas tinggi, Untuk menghaluskan riak дан sebaiknya distabilkan.

Сая менеканкан ян теракхир хусусня, бербагай чату дайа тидак стабильный сеперти пенгиси дайа дари телефонный продавец, маршрутизатор дан пералатан серупа тидак кокок для менялакан микроконтроллер и перангкат цифровой лайння секара лангсунг. Карена теганган пада келуаран чату дайа краткое но бервариаси, тергантунг пада дайа дари бебан янь терхубунг. Pengecualian адалах pengisi дайя янь distabilkan dengan выход USB, ян menghasilkan выход 5 вольт, seperti pengisian дайа дари telepon pintar.


Banyak pemula yang belajar elektronika, dan hanya tertarik, saya pikir terkejut oleh fakta: pada adapter daya, misalnya, dari konsol Dandy , dan DC 9 вольт тидак стабильный янь серупа lainngan dengan dengan, dengan argus (atau mengan argus) Зонд янь terhubung ke kontak konektor PSU pada layar multimeter, semuanya 14, atau bahkan 16. Catu daya semacam itu dapat digunakan jika diinginkan untuk menghidupkan perangkat digital, tetapi стабилизатор harus dipasang pada chip 7805, atau KREN.Di bawah dalam foto adalah chip L7805CV dalam paket TO-220.


Стабилизатор seperti itu sirkuit mudah koneksi, dari body kit dari sirkuit mikro, yaitu, dari bagian-bagian yang diperlukan untuk operasinya, kita hanya perlu 2 kapasitor keramik pada 0,33 микрофарад на 0,1 микрофарад. Схема koneksi diketahui banyak orang dan diambil dari Datashit ke chip:

Каренанья, ками menyuplai tegangan ke input penstabil seperti itu, atau menghubungkannya ke nilai tambah catu daya.Дан ками menghubungkan минус dengan минус dari rangkaian mikro, дан mengumpankannya langsung ke output.


Dan kita dapatkan di output, stable 5 Volts yang kita butuhkan, yang, jika diinginkan, jika Andambuat konektor yang sesuai, Anda dapat menghubungkan kabel USB dan isi daya ponsel Anda, pemutar mp3 atau derangkat derangkat .


Pengurangan стабилизатор dari 12 menjadi 5 вольт — skema

Pengisi baterai mobil dengan output USB telah lama dikenal semua orang.Di dalam, diatur sesuai dengan prinsip yang sama, yaitu, стабилизатор, 2 kapasitor dan 2 konektor.


Себагай конто баги мерека ян ингин мемасанг пенгиси дайя ян серупа денган танган мерека сэндири атау мемпербаики ян судах ада, сая акан членикан рангкаяння, диленгкапи денган индикаси пенкантуман пада LED:


Распиновка микросхемы 7805 dalam paket TO-220 ditunjukkan pada gambar berikut. Кетика меракит, харус диингат бахва распиновка дари чип далам касус ян бербеда бербеда:


Saatmbeli chip di toko radio, стабилизатор Anda harus meminta, seperti L7805CV dalam paket TO-220.Чип ini dapat bekerja tanpa радиатор pada arus hingga 1 ампер. Jika pekerjaan diperlukan di arus tinggi, чип harus dipasang di радиатор.

Tentu Saja, чип Ини Джуга Ада Далам Касус Лайн, Мисальня, TO-92, Ян Акраб Баги Семуа Оранг Олех Транзистор Бердая Рендах. Стабилизатор ini beroperasi pada arus hingga 100 miliamp. Теганган входной минимум ди мана стабилизатор mulai bekerja adalah 6,7 вольт, стандарт 7 вольт. Foto chip dalam paket TO-92 ditunjukkan di bawah ini:

Распиновка чипа для пакета TO-92, seperti yang sudah dijelaskan di atas, berbeda dari pinout chip dalam paket TO-220.Kita bisa melihatnya pada gambar berikut, bagaimana menjadi jelas dari itu bahwa kaki dicerminkan sehubungan dengan TO-220:


Tentu saja, стабилизатор menghasilkan tegangan yang berbeda, мисальня 12 вольт, 3,3 вольт дан лайння. Hal utama adalah jangan lupa bahwa tegangan input harus setidaknya 1,7 — выход 3 вольта lebih dari.

Чип 7833 — skema

Gambar berikut menunjukkan распиновка стабилизатора 7833 dalam paket TO-92.Стабилизатор semacam itu digunakan untuk menampilkan daya, kartu memori, dan periferal lain dalam perangkat pada mikrokontroler Ян memerlukan pasokan tegangan lebih rendah dari 5 вольт, дайа утама микроконтроллер.


Стабилизатор Untuk catu daya MK

Saya gunakan untuk memberi daya pada perangkat pada mikrokontroler yang dipasang dan di-debugged di papan tempat memotong roti, стабилизатор dalam case, seperti pada foto di atas. Daya disuplai дари адаптер ян тидак distabilkan melalui soket pada papan perangkat.Диаграмма Miliknya sirkuit ditunjukkan pada gambar di bawah ini:


Saat menghubungkan chip, Anda harus benar-benar mematuhi распиновка. Джика каки бингунг, бахкан сату инклуси шуда чукуп унтук менонактифкан стабилизатор, джади кетика анда менгхидупкан анда харус берхати-хати. Penulis materinya adalah AKV.

Стабилизатор tegangan terintegrasi yang diproduksi oleh industrial dalam negeri, seri КР142 memungkinkan penggunaan metode rangkaian sederhana untuk mendapatkan voltase yang стабильный dalam rentang yang agak besar — dari satuan volrapa hingu behingu behingu behingu.Pertimbangkan beberapa solusi sirkuit yang mungkin menarik bagi ham.

Чип KR142EN5A adalah penstabil интегральный dengan tegangan output tetap +5 V. Sirkuit khas Untuk dimasukkannya chip ini sudah disajikan dalam buku (lihat.

gbr. 105). Намун, setelah sedikit mengubah sirkuit переключения, dimungkinkan untuk мембранный стабилизатор berdasarkan pada sirkuit mikro ini dengan tegangan output янь dapat disesuaikan dalam kisaran dari 5,6 V hingga 13 V. Rangkaian ditunjukarkan pada.148.

Входной дари стабилизатора интегральный (вывод 17 дари sirkuit mikro DA1) menerima tegangan тидак стабилизатор +16 В, дан вывод 8 menerima sinyal дари выходной стабилизатор, диатур олех резистор вариабель R2 и диамплификация олех транзистор VT1 саат ини. Теганган минимум (5,6 В) адалах джумлах дари теганган антара колектор дан эмиттер дари транзистор тербука пенух, яиту секитар 0,6 В, дан теганган номинальный выход стабилизатора интегральный далам инклуси хасня (5 В). Dengan mesin ini resistor variabel R2 berada di posisi atas dalam diagram.Kapasitor C1 menghaluskan riak tegangan; kapasitor C2 menghilangkan kemungkinan eksitasi frekuensi tinggi dari chip. Arus beban penstabil hingga 3 A (ожидает sirkuit mikro harus ditempatkan pada unit).

Микросхема K142EN6A (B, C, D) adalah penstabil tegangan bipolar terintegrasi dengan tegangan output tetap 15 В. Максимальный входной сигнал Tegangan — адала 40 В, максимальный выход — 200 мА. Намун, стабилизатор бердасаркан, иници, анда дапат мембангун, янтарь, теганган, стабилизатор, ян, диатур, биполярный.Skema disajikan dalam gambar. 149.

Dengan mengubah tegangan pada терминал 2 интегрализатор, выходное напряжение masing-masing lengan dari 5 V ke 25 V. Harus diingat bahwa дисперси макс.



дайа серап стабилизатор адалах 5 Вт (тенту саджа, ди хадапан радиатор).

Mikrosirkulasi KR142EN18A дан KR142EN18B adalah penstabil tegangan yang dapat Distel dengan tegangan keluaran 1,2… 26,5 V dan arus keluaran masing-masing 1 A dan 1,5 A. Elemen pengatur стабилизатор termasuk dalam kabel negatif dari sumber daya. Распиновка корпуса и стабилизатора jenis ini mirip dengan микросхема KR142EN5A.

Sirkuit mikro dilengkapi dengan sistem perlindungan terhadap kelebihan beban oleh arus keluaran dan dari panas berlebih. Теганган входной сигнал харус берада ди кисаран 5 … 30 В. Дайя ян дихамбуркан олех сиркуит микро деньган ожидает тидак более лебих дари 8 ватт. Sirkuit типикал Untuk menghidupkan pada sirkuit mikro KR142EN18A (B) ditunjukkan pada Gambar.150

Di bawah semua kondisi operasi, kapasitansi kapasitor input C1 tidak boleh kurang dari 2 мкФ. Di hadapan filter penghalusan dari tegangan keluaran, jika panjang konduktor yang menghubungkannya ke стабилизатор tidak melebihi 1 m, kon





стабилизатор dapat filter dilengkapi der.

Tegangan keluaran diatur dengan memilih nilai резистор R1 и R2. Mereka terkait dengan rasio: Uout = Uout min (1 + R2 / R1),

pada saat yang sama, arus yang mengalir melalui резистор ini harus минимум 5 мА.Kapasitansi kapasitor C2 biasanya dipilih lebih besar dari 2 мкФ.

Dalam kasus di mana total kapasitansi pada выходной стабилизатор мелебихи 20 мкФ, penutupan sirkuit входной стабилизатор secara tidak sengaja dapat menyebabkan kegagalan rangkaian mikro, karena tegangan kapasitor dalamkanmenada elebalitemenik. Untuk melindungi sirkuit mikro dari kelebihan beban seperti itu, perlu untuk menyertakan dioda pelindung VD1 (Gbr. 151), янь мелангсир саат sirkuit darurat dari rangkaian input.Demikian pula, dioda VD2 melindungi sirkuit mikro pada pin 17 dalam kasus-kasus ketika, di bawah kondisi operasi, kapasitansi kapasitor C2 harus lebih dari 10 мкФ dengan tegangan output lebih dari 25 V. (Gbr.152). Arus stableisasi keluaran kira-kira sama dengan 1 выход = 1,5 В / R1, ди мана R1 дипилих далам кисаран 1 … 120 Ом. Menggunakan variabel resistor R3, Anda dapat menyesuaikan arus keluaran.

Jika kita beralih ke karakteristik referensi penstabil tegangan terintegrasi KP142EN12A (B), maka kita dapat melihat banyak kesamaan dengan KP142EN18A (B). Sirkuit переключения KR142EN12A типикал mirip dengan sirkuit переключения



KR142EN18A, hanya element pengaturan yang termasuk dalam kabel positif sumber listrik. Berdasarkan sirkuit mikro ini, mudah Untuk merakit регулятор tegangan bipolar. Skemanya disajikan dalam gambar. 153. Tidak ada komentar khusus yang diperlukan di sini.Untuk secara bersamaan mengubah tegangan lengan стабилизатор, резистор variabel R2 dan R3 dapat diganti dengan satu, ganda.

IC — СТАБИЛИЗАТОР TEGANGAN

Salah satu komponen penting dari setiap peralatan elektronik adalah pengatur tegangan. Baru-baru ini, узел tersebut dibangun dioda dan транзисторный стабилитрон. Jumlah общий стабилизатор элементов cukup signifikan, terutama jika diperlukan Untuk mengatur tegangan output, melindungi terhadap kelebihan beban дан корслетинг, дан мембатаси arus keluaran pada level tertentu.Dengan munculnya chip khusus, situasinya telah berubah. Стабилизатор микросхем tegangan modern tersedia untuk berbagai tegangan dan arus keluaran ,meka memiliki perlindungan bawaan terhadap arus berlebih дан панас берлебих — кетика кристал чип дипанаскан ди атас суху янь диизинкан, ia menutiaran arus keluaran. Di atas meja. Gambar 2 menunjukkan daftar rangkaian регулятор tegangan linier yang paling umum Untuk tegangan output tetap di pasar homestik dan beberapa parameterya, pada Gambar.92 — распиновка. Huruf xx dalam penunjukan sirkuit mikro tertentu digantikan oleh satu atau dua digit yang sesuai dengan tegangan стабильно далам вольт, Untuk сери чип KR142EN, dengan индексы альфанумерик янь дитунджуккан далам табел. Keripik pabrikan asing dari seri 78xx, 79xx, 78Mxx, 79Mxx, 78Lxx, 79Lxx dapat memiliki awalan yang berbeda (menunjukkan pabrikan) дан суфикс янь menentukan desain (mungkin berbeda dari yang ditunjukan karanis. Харус диингат бахва информация тентанг дисипаси дайа денган аданья теплоотвод далам данных паспор биасанья тидак дииндикасикан, олех карена иту, беберапа нилаи рата-рата диберикан ди сини дари график ян диберикан далам документаси.Ками джуга менкатат бахва унтук сиркуит микро дари сери ян сама, тетапи унтук вольтасе ян бербеда, нилаи-нилаи дисипаси дайа джуга дапат бербеда сату сама лайн. Информация янь lebih terperinci tentang beberapa rangkaian sirkuit mikro homestik dapat ditemukan dalam literatur. Информация о новом чипе для ежедневного использования.

Sirkuit khas Untuk mengalihkan chip ke tegangan output tetap ditunjukkan pada Gambar. 93. Untuk semua sirkuit mikro, kapasitor C1 harus setidaknya 2,2 мкФ Untuk keramik atau tantalum dan setidaknya 10 мкФ Untuk Aluminium Oksida

kapasitor.Kapasitansi kapasitor C2 harus masing-masing setidaknya 1 дан 10 мкФ Untuk jenis kapasitor yang serupa. Untuk beberapa sirkuit mikro, kapasitas mungkin lebih kecil, tetapi nilai yang ditunjukkan menjamin operasi yang стабильный Untuk setiap sirkuit mikro. Dalam kualitas

dalam C1, фильтр сглаживающий фильтр dapat digunakan jika terletak tidak lebih dari 70 мм dari sirkuit mikro. Anda dapat menemukan banyak sirkuit переключения Untuk berbagai penggunaan sirkuit mikro — Untuk memberikan lebih banyak arus keluaran, menyesuaikan tegangan keluaran, memperkenalkan opsi perlindungan lain, menggunakan sirkuit mikro.

Jika Anda memerlukan стабилизация tegangan khusus atau penyesuaian halus tegangan output, akan lebih mudah untuk menggunakan sirkuit mikro регулируемый выход tiga yang mendukung tegangan 1,25 V antara output dan output kontrol. Параметр мерека диберикан далам табель. 3, dan rangkaian переключение khas Untuk стабилизатора tegangan positif ditunjukkan pada Gambar. 94.

Резистор R1 dan R2mbentuk pembagi penyesuai eksternal ян термасук dalam rangkaian pengaturan tegangan keluaran Uout.yang ditentukan oleh rumus:

di mana Iprot adalah konsumsi arus microcircuit sendiri sebesar 50 … 100 мкА. Ангка 1,25 Далам Румус Ини Адалах Теганган Ян Дебуткан ди Аташ Антара Выход Дан Терминал Контроля, Ян Дидукунг Олег Сиркуит Микро Далам Режим Стабилизаси.

Harus diingat bahwa, tidak seperti стабилизатор Untuk tegangan keluaran tetap, sirkuit mikro dapat DISTEL

tidak ada beban tidak berfungsi. Nilai Minimum dari arus keluaran dari sirkuit tersebut adalah 2,5… 5 мА для sirkuit Daya rendah dan 5 … 10 мА для sirkuit Daya tinggi. Пада sebagian besar aplikasi, arus pembagi R1R2 cukup Untuk memberikan beban yang diperlukan.

Secara mendasar sesuai dengan skema Gambar. 94 Anda dapat menghidupkan дан чип dengan output tetap aktif

tegangan, tetapi konsumsi arusmerka sendiri jauh lebih tinggi (2 … 4 мА) дан куранг стабильный кетика аррус келуаран дан теганган вход беруба.

Untuk mengurangi riak, terutama pada tegangan output tinggi, disarankan untuk menyertakan kapasitor C2 dengan kapasitas 10 мкФ atau lebih.Persyaratan Untuk Kapasitor C1 дан C3 sama dengan Untuk Kapasitor Ян sesuai Untuk sirkuit mikro dengan tegangan keluaran tetap.

Dioda VD1 melindungi chip dengan tidak adanya tegangan input дан ketika outputnya terhubung ke sumber daya, misalnya, saat mengisi daa baterai isi ulang atau dari penutupan sirkuit input secara tidak sengaja denga terhubasitor day. Диод VD2 berfungsi Untuk melepaskan kapasitor C2 ketika output atau rangkaian input ditutup dan tanpa adanya C2 tidak diperlukan.

Информация об использовании цифровых данных для получения информации об использовании микрофона. Sebelum mendesain penstabil tegangan, Anda harusmbiasakan diri dengan data referensi lengkap, setidaknya Untuk mengetahui dengan tepat tegangan input maksimum yang diijinkan, adalah stabilitas tegangan output, yang cukup sutika per teganuhan input, arhuus athuus. Dapat dicatat bahwa semua параметр sirkuit mikro berada pada tingkat yang cukup Untuk sebagian besar kasus penggunaan dalam praktik radio amatir.

Ada dua kekurangan yang terlihat dalam sirkuit yang dijelaskan — tegangan минимальный минимальный yang cukup tinggi antara input dan output — 2 … 3 V дан pembatasan pada параметр maximum — tegangan input, disipasi daya, dan arus keluaran. Kekurangan ini sering tidak berperan дан lebih dari dibayar oleh kemudahan penggunaan дан biaya rendah dari sirkuit mikro.

Beberapa desain penstabil tegangan menggunakan rangkaian yang dijelaskan dibahas di bawah ini.

Саат Ини сулит менемукан перангкат электроник ян тидак менгунакан сумбер листрик янь стабил.Terutama sebagai sumber daya, Untuk sebagian besar berbagai perangkat elektronik yang dirancang untuk bekerja dari 5 вольт, opsi terbaik akan menggunakan Integrated Tiga pin 78L05 .

Стабилизатор Deskripsi 78L05

Стабилизатор Ини Тидак Махал () Дан Мудах Дигунакан, Ян Мембуатня Лебих Мудах Унтук Мендесайн Сиркуит Электроник Денган Седжумлах Бесар Папан Сиркуит Терсетак, Ян тидак Стабил Теганган Констан, Дан Ди Сетиапор Тэпара Папан Стабилизанг Секатанс.

Чип стабилизатора 78L05 (7805) memiliki perlindungan termal, serta sistem terintegrasi yang melindungi стабилизатор dari arus berlebih. Намун, untuk operasi yang lebih andal, diinginkan untuk menggunakan dioda yang melindungi penstabil dari hubung singkat di sirkuit input.

Параметр teknis dan штифт стабилизатора 78L05:

  • Теганган вход: 7 хингга 20 вольт.
  • Теганган выход: дари 4,5 хингга 5,5 вольт.
  • Arus keluaran (максимум): 100 мА.
  • Arus konsumsi (пеностабил): 5,5 мА.
  • Perbedaan tegangan вход-выход yang diizinkan: 1,7 вольт.
  • Суху пенгоперасиан: -40 хингга +125 ° C.


Аналог стабилизатора 78L05 (7805)

Ада дуа Дженис чип иници: куат 7805 (аррус бебан хингга 1А) дан дайа ренда 78L05 (аррус бебан хингга 0,1А). Rekanan asing 7805 adalah ka7805. Аналоговый доместик унтук 78L05 — КР1157ЕН5, дан унтук 7805 — 142ЕН5

Схема Pengabelan 78L05

Skema типикал Untuk Menyalakan стабилизатор 78L05 (Menurut datasheet) mudah dan tidak memerlukan sejumlah besar elemen radio tambahan.


Kapasitor C1 pada input diperlukan untuk menghilangkan interferensi RF ketika voltase input diterapkan. Kapasitor C2 pada выходной стабилизатор, сеперти пада сумбер дайя лайння, мемастикан стабилитас пасокан дайа селама перубахан таджам далам арус бебан, дан джуга менгуранги тингкат риак.

Ketika mengembangkan catu daya, harus diingat bahwa Untuk operasi stable dari стабилизатор 78L05, tegangan input harus setidaknya 7 dan tidak lebih dari 20 вольт.

Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan Стабилизатор Terintegrasi 78L05.

Catu daya labratorium pada 78L05

Sirkuit ini dibedakan oleh orisinalitasnya, karena penggunaan микросхема ян тидак стандарт, стабилизатор 78L05 menjadi sumber tegangan referensi. Karena tegangan input max yang diijinkan untuk 78L05 adalah 20 вольт, имеет параметр pada dioda Zener VD1 и резистор R1 ditambahkan ke sirkuit для mencegah kegagalan 78L05.


Чип TDA2030 terhubung sebagai penguat non-pembalik. Dengan koneksi ini, keuntungannya adalah 1 + R4 / R3 (dalam hal ini 6).Dengan demikian, выход tegangan pada catu daya, резистор ketika hambatan R2 berubah, akan bervariasi dari 0 hingga 30 вольт (5 вольт x 6). Jika Anda perlu mengubah tegangan output maximum, maka ini dapat dilakukan dengan memilih resistansi yang sesuai dari резистор R3 atau R4.

Трансформатор Catu Daya 5 вольт

ini ditandai dengan peningkatan stabilitas, kurangnya pemanasan element dan terdiri dari komponen radio yang dapat diakses.


Struktur catu daya meliputi: индикатор Daya pada LED HL1, alih-alih преобразователь конвенсионал, sirkuit blanking pada element C1 dan R2, jembatan penyearah dioda VD1, kapasitor untuk mengurangi dioda, sebuah dioda diodari 9.0.0 (регулировка напряжения 78) ).Kebutuhan Untuk Dioda Zener Adalah Karena Fakta Bahwa Tegangan Dari Output Jembatan Dioda Adalah Sekitar 100 Вольт Дан Ини Дапат Menonaktifkan Стабилизатор 78L05. Anda dapat menggunakan dioda zener apa pun dengan tegangan stableisasi 8 … 15 вольт.

Перхатян! Карена сиркуит тидак мемилики изоласи гальваник дари чату дайя, перхатиан харус диамбил кетика менгатур дан менггунакан чату дайа.

Чату Дая Седерхана Ян Дапат Дисесуайкан Пада 78L05


Kisaran tegangan disesuaikan di sirkuit ini dari 5 hingga 20 вольт.Tegangan keluaran diubah menggunakan variabel resistor R2. Максимум саат иници Муатання 1,5 ампера. Стабилизатор 78L05 paling baik diganti dengan 7805 atau mitra homestiknya, КР142ЕН5А. Транзистор VT1 dapat diganti dengan. Sangat diinginkan untuk menempatkan transistor VT2 yang kuat pada radiator dengan luas setidaknya 150 meter persegi. лихат

Sirkuit Pengisi Daya универсальный

Sirkuit ini pengisi daya cukup simpel дан сербагуна. Pengisian Daya memungkinkan Anda mengisi semua jenis baterai: литий, никель, дан джуга кесил батераи timbal digunakan dalam sistem tanpa gangguan.


Diketahui bahwa saat mengisi baterai, arus pengisian yang стабильный adalah penting, янь seharusnya sekitar 1/10 dari kapasitas baterai. Keteguhan arus pengisian menyediakan стабилизатор 78L05 (7805). Pengisi дайя мемилики 4 раза в день: 50, 100, 150 и 200 мА, янь-мазинг-мазинг, сопротивляется R4 … R7. Berdasarkan fakta bahwa output dari стабилизатор adalah 5 вольт, maka untuk mendapatkan 50 mA, резистор memerlukan 100 Ohm (5V / 0,05 A = 100) и сетерусня для этого.

Rangkaian ini juga dilengkapi dengan indikator yang dibangun di atas dua транзистор VT1, VT2 и светодиод HL1. LED mati saat pengisian selesai.

Sumber arus disesuaikan

Карена суату аласан негатиф умпан баликменгикути хамбатан бебан, пада вход 2 (пембалик) дари рангкаян микро TDA2030 (DA2) ада теганган Уин. Di bawah pengaruh tegangan ini, arus mengalir melalui beban: Ih = Uin / R2. Berdasarkan rumus ini, arus yang mengalir melalui beban tidak tergantung pada resistansi beban ini.


Jadi, dengan mengubah tegangan yang dipasok dari resistor variabel R1 ke input 1 dari DA2 dari 0 hingga 5 V, dengan nilai konstan resistor R2 (10 Ohm), Anda dapat mengubah arus yang mengalir melalui beban dalam kisaran dari 0

Sirkuit serupa dapat berhasil diterapkan sebagai pengisi daya untuk mengisi semua jenis baterai. Pengisian saat ini konstan selama seluruh proses pengisian дан tidak tergantung pada tingkat pelepasan baterai atau pada ketidakkonsistenan jaringan pasokan.Arus muatan pembatas dapat diubah dengan mengurangi atau meningkatkan tahanan резистор R2.

(161,0 Кб, диаметр: 3.935)

Salah satu komponen penting dari peralatan elektronik adalah penstabil tegangan pada catu daya. Baru-baru ini, узел tersebut dibangun dioda dan транзисторный стабилитрон. Jumlah Elemen стабилизатор cukup besar, terutama jika diperlukan Untuk mengontrol tegangan output, melindungi terhadap kelebihan дан korsleting keluaran, дан memberasi arus keluaran pada tingkat tertentu.Dengan munculnya chip khusus, situasinya telah berubah. Стабилизатор tegangan микросхема mampu beroperasi pada rentang tegangan дан arus keluaran yang lebar, seringkali memiliki perlindungan bawaan terhadap arus berlebih дан панас берлебих — segera setelah suhu chip sirkuit mikro melebangihi di nilinkan. Саат Ини, кисаран стабилизатор теганган доместик дан асинг бегиту луас шехингга менджади сангат сулит унтук динавигаси. Ditempatkan di bawah tabel. dirancang untuk memfasilitasi pemilihan awal стабилизатор для perangkat elektronik tertentu.Di atas meja. 13.4 daftar rangkaian pengatur tegangan linier tiga output paling umum untuk tegangan output tetap dan parameter utamanya disajikan di pasar homestik. Dalam gbr. 13.4 disderhanakan menunjukkan penampilan perangkat, dan juga menunjukkan pinoutmereka. Ханья стабилизатор dengan tegangan keluaran mulai дари 5 hingga 27 V янь termasuk dalam tabel — sebagian besar kasus дари радио amatir янь масук далам интервал иници. Desain perangkat asing mungkin berbeda дари янь ditunjukkan. Harus diingat bahwa informasi tentang disipasi Daya Selama pengoperasian sirkuit mikro dengan pendingin di paspor perangkat biasanya tidak menunjukkan, oleh karena itu, nilai rata-rata yang diperoleh dari grafik yang tabelikan dbersedikan darseedia.Ками джуга менкатат бахва рангкаян микро дари сери ян сама, тетапи унтук нилаи вольтасе ян бербеда, дапат дибедакан олех дисипаси дайа. Ада джуга танда янь berbeda, misalnya, sebelum penunjukan стабилизатор келомпок 78, 79, 78L, 79L, 78M, 79M tercantum dalam tabel, pada kenyataannya satu atau dua huruf mungkin ada, ян биасанья menyanikan pabrikan pabrikan. Di belakang penunjukan янь ditunjukkan dalam tabel, mungkin ada juga huruf дан ангка янь menunjukkan desain atau fitur operasional tertentu dari rangkaian mikro.Skema khas Untuk Menyalakan стабилизатор mikrosirkuit Untuk tegangan keluaran tetap ditunjukkan pada Gambar. 13,5 (а дан б).

Untuk semua microcircuits kapasitor keramik atau oksida tantalum, kapasitansi dari kapasitor input C1 harus setidaknya 2,2 μF, Untuk kapasitor aluminium oxida setidaknya 10 μF, dan kapasitor output C2 masing-10 μF min. Beberapa sirkuit mikro memungkinkan kapasitas yang lebih sedikit, tetapi nilai yang ditunjukkan menjamin operasi stable dari setiap стабилизатор.Kapasitor input dapat dimainkan oleh kapasitor filter сглаживающий jika terletak tidak lebih dari 70 мм dari rumahan sirkuit mikro.


Jika nilai нестандартный дари теганган келуаран янь distabilkan атау pengaturan mulusnya diperlukan, akan lebih mudah untuk menggunakan penstabil sirkuit mikro yangesus menggunakan penstabil sirkuit mikro yangesus mendukan dapat output. Дафтар мерека дизаджикан далам табель. 13.5.


Dalam gbr.13.6 мемперлихаткан диаграмма конекси хас унтук стабилизатор dengan element pengatur pada kabel positif. Резистор R1 дан R2, мембранный элемент, внешний, яндапат, диател, янтермасук, далам, рангкаян, тот, что соответствует уровню выходного сигнала. Harap dicatat bahwa tidak seperti стабилизатор Untuk tegangan output tetap, kapasitor yang dapat disesuaikan tidak berfungsi tanpa beban. Нилай минимальный дари аррус келуаран стабилизатор ян дапат дисесуайкан денган дайа рендах адалах 2,5-5 мА, куат — 5-10 мА.Dalam sebagian besar aplikasi стабилизатор, beban dilayani oleh pembagi tegangan resistif Rl, R2 pada Gambar. 13.6. Menurut skema ini, стабилизатор dengan tegangan keluaran tetap dapat dihidupkan. Намун, Пертама, Арус Ян Мерека Консумси Джаух Лебих Бесар Дарипада B-4 мА), Дан Кедуа, Иту Куранг Стабил Кетика Арус Келуаран дан Теганган ввод берубах. Карена Аласан Ини, koefisien Максимум Стабилизаси Перангкат Тидак Дапат Дикапаи. Untuk mengurangi tingkat riak pada keluaran, terutama pada tegangan keluaran yang lebih tinggi, disarankan Untuk menyertakan kapasitor penghalus S3 dengan kapasitas 10 мкФ atau lebih.Kapasitor C1 дан C2 memiliki persyaratan ян сама dengan kapasitor стабилизатор тетап янь sesuai. Стабилизатор Jika беропераси пада теганган максимальный выход, мака дзика сиркуит вход дитууп секара тидак сенгаджа атау сумбер листрик терпутус, сиркуит микро берада ди бавах теганган балик бесар дари сиси бебан дан дапат русак. Untuk melindungi sirkuit keluaran dalam situasi seperti itu, VD1 dioda pelindung dihubungkan secara paralel dengannya. Dioda pelindung lain VD2 melindungi chip dari sisi kapasitor SZ yang terisi daya.Dioda dengan cepat melepaskan kapasitor ini jika terjadi sirkuit darurat pada output atau input стабилизатор.

Регулятор Seri Tegangan Terintegrasi 142 tidak selalu memiliki penandaan tipe lengkap. Далам Хал Ини, Пада Касус Ини Адалах Коде Penunjukan Bersyarat Ян memungkinkan Анда Untuk Menentukan Дженис чип.

Contoh Dekripsi penandaan kode pada tubuh чип:

Sirkuit terpadu Untuk стабилизатор KR bukannya Untuk memiliki параметр янь сама дан hanya berbeda dalam desain perumahan.Saat menandai sirkuit mikro ini, sebutan singkat sering digunakan, misalnya, bukan KR142EN5A menimbulkan KREN5A.

Nama
sirkuit mikro
U menusuk.,
Masuk
ул. Сая макс.,
А
Макс.,
Sel
Saya berkonspirasi
ma
Tubuh Код актиф
perumahan
(К) 142EN1A 3… 12 ± 0,3 0,15 0,8 4 Dip 16 (C) 06
(К) 142EN1B 3 … 12 ± 0,1 (К) 07
K142EN1V 3 … 12 ± 0,5 K27
K142EN1G 3 … 12 ± 0,5 K28
K142EN2A 3 … 12 ± 0,3 K08
K142EN2B 3 … 12 ± 0,1 K09
142ENZ 3… 30 ± 0,05 1,0 6 10 10
K142ENZA 3 … 30 ± 0,05 1,0 K10
K142ENZB 5 … 30 ± 0,05 0,75 K31
142EN4 1,2 … 15 ± 0,1 0,3 11
K142EN4A 1,2 … 15 ± 0,2 0,3 K11
K142EN4B 3… 15 ± 0,4 0,3 K32
(К) 142EN5A 5 ± 0,1 3,0 5 10 (К) 12
(К) 142EN5B 6 ± 0,12 3,0 (К) 13
(К) 142EN5V 5 ± 0,18 2,0 (К) 14
(К) 142EN5G 6 ± 0,21 2,0 (К) 15
142EN6A ± 15 ± 0,015 0,2 5 7,5 16
K142EN6A ± 15 ± 0,3 K16
142EN6B ± 15 ± 0,05 17
K142EN6B ± 15 ± 0,3 K17
142EN6V ± 15 ± 0,025 42
K142EN6V ± 15 ± 0,5 KZZ
142EN6G ± 15 ± 0,075 0,15 5 7,5 43
K142EN6G ± 15 ± 0,5 K34
K142EN6D ± 15 ± 1.0 K48
K142EN6E ± 15 ± 1.0 K49
(К) 142EN8A 9 ± 0,15 1,5 6 10 (К) 18
(К) 142EN8B 12 ± 0,27 (К) 19
(К) 142EN8V 15 ± 0,36 (К) 20
K142EN8G 9 ± 0,36 1,0 6 10 K35
K142EN8D 12 ± 0,48 K36
K142EN8E 15 ± 0,6 K37
142EN9A 20 ± 0,2 1,5 6 10 21
142EN9B 24 ± 0,25 22
142EN9V 27 ± 0,35 23
K142EN9A 20 ± 0,4 1,5 6 10 К21
K142EN9B 24 ± 0,48 1,5 K22
K142EN9V 27 ± 0,54 1,5 K23
K142EN9G 20 ± 0,6 1,0 K38
K142EN9D 24 ± 0,72 1,0 K39
K142EN9E 27 ± 0,81 1,0 K40
(К) 142EN10 3…30 1,0 2 7 (К) 24
(К) 142EN11 1 2 … 37 1 5 4 7 (К) 25
(К) 142EN12 1,2 … 37 1 5 1 5 КТ-28 (К) 47
КР142ЕН12А 1,2 … 37 1,0 1
КР142ЕН15А ± 15 ± 0,5 0,1 0,8 Дип 16
КР142ЕН15Б ± 15 ± 0,5 0,2 0,8
КР142ЕН18А -1,2…26,5 1,0 1 5 CT-28 (LM337)
КР142ЕН18Б -1,2 … 26,5 1,5 1
KM1114EU1A К59
KR1157EN502 5 0,1 0,5 5 CT-26 78L05
KR1157EN602 6 78L06
KR1157EN802 8 78L08
KR1157EN902 9 78L09
KR1157EN1202 12 78L12
KR1157EN1502 15 78L15
KR1157EN1802 18 78L18
KR1157EN2402 24 78L24
KR1157EN2702 27 78L27
КР1170ЕНЗ 3 0,1 0,5 1,5 CT-26 Фото
KR1170EN4 4
KR1170EN5 5
KR1170EN6 6
KR1170EN8 8
KR1170EN9 9
KR1170EN12 12
KR1170EN15 15
КР1168ЕН5 -5 0,1 0,5 5 CT-26 79L05
КР1168ЕН6 -6 79L06
КР1168ЕН8 -8 79L08
КР1168ЕН9 -9 79L09
КР1168ЕН12 -12 79L12
КР1168ЕН15 -15 79L15
КР1168ЕН18 -18 79L18
КР1168ЕН24 -24 79L24
КР1168ЕН1 -1,5…37

Drei Pin Spannungsstabilisatoren

In diesem Artikel werden wir die Möglichkeiten und Möglichkeiten des Essens Betrachten. digitale Geräte selbst zusammengebaut, insbesondere am. Es ist kein Geheimnis, dass der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Geräts die richtige Stromversorgung ist. Natürlich muss das Netzteil in der Lage sein, den zur Stromversorgung des Gerätes erforderlichen Strom zu erzeugen, und einen Elektrolytkondensator am Ausgang haben hohe Kapazität, Welligkeiten auszugleichen und vorzugsweise zuerzugsweise.

Ich betone letzteres besonders, verschiedene unstabilisierte Netzteile wie Ladegeräte aus handysRouter und ähnliche Geräte sind nicht für die direkte Stromversorgung von Mikrocontrollern und anderen digitalen Geräten geeignet. Da die Spannung am Ausgang solcher Netzteile variert, hängt sie von der Leistung der angeschlossenen Last ab. Eine Ausnahme bilden stable Ladegeräte mit einem USB-Ausgang, der am Ausgang 5 Volt abgibt, wie das Laden von Smartphones.


Viele Anfänger, die Elektronik studieren, und gerade daran interessiert sind, finde ich, war schockiert darüber: über das Netzteil beispielsweise von der Konsole aus Dandy und andere ähnliche gónliste nichtée nicht — Vol. Multimeter gemessen wird, dessen Sonden an die Kontakte des Netzteilsteckers am Bildschirm des Multimeters angeschlossen sind, all 14 oder sogar 16.Ein solches Netzteil kann verwendet werden, wenn digitale Geräte mit Strom versorgt werden sollen. Der Stabilisator muss jedoch auf dem 7805-Chip oder KREN5 montiert sein. Unten auf dem Foto sehen Sie den L7805CV-Chip im TO-220-Paket.


Ein solcher Stabilisator hat einfache Schaltung Anschlüsse, vom Bodykit des Mikroschaltkreises, dh von den Teilen, die für dessen Betrieb erforderlich sind, benötigen wir nur 2 Keramikkondensatoren mit 0,33 Mikrofarad und 0,1 Mikrofarad.Das Anschlussschema ist vielen bekannt und wird von Datashit auf den Chip übertragen:

Dementsprechend versorgen wir den Eingang eines solchen Stabilisators mit Spannung oder verbinden ihn mit dem Plus der Stromversorgung. Und wir verbinden das Minus mit dem Minus des Mikrokreises und führen es direkt dem Ausgang zu.


Und wir bekommen am Ausgang die stabilen 5 Volt, die wir brauchen, die man auf Wunsch, wenn man den entsprechenden Stecker macht, anschließen kann USB-Kabel Laden Sie Ihr Telefon, Ihren MP3-Player или Geräen übert Anschluss auf.


Stabilisatorreduzierung von 12 auf 5 Volt — Схема

Ein Autoladegerät mit USB-Ausgang ist seit langem jedem bekannt. Im Inneren ist es nach dem gleichen Prinzip angeordnet, dh ein Stabilisator, 2 Kondensatoren и 2 Steckverbinder.


Als Beispiel für diejenigen, die ein ähnliches Ladegerät mit ihren eigenen Händen zusammenbauen oder ein vorhandenes reparieren möchten, werde ich seine Schaltung geben, ergänzt durch einmeen die de deluxe LED: 9000 LED


Die Pinbelegung des 7805-Chips im TO-220-Gehäuse ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.Bei der Montage ist zu beachten, dass die Belegung der Chips in verschiedenen Fällen unterschiedlich ist:


Wenn Sie einen Chip in einem Radiogeschäft kaufen, sollten Sie nach einem Stabilisator wie dem L7805CV im TO-220-Paket fragen. Dieser Chip kann ohne Strahler mit einem Strom von bis zu 1 Ampere betrieben werden. Wenn Arbeit bei erforderlich ist hohe strömemuss der Chip auf dem Kühler installiert werden.

Natürlich gibt es diesen Chip auch in anderen Fällen, zum Beispiel bei TO-92, die jeder von Transistoren mit geringer Leistung kennt.Dieser Stabilisator arbeitet mit Strömen bis zu 100 миллиампер. Die minimale Eingangsspannung, bei der der Stabilisator zu arbeiten beginnt, Beträgt 6,7 Volt, ein Standard von 7 Volt. Ein Foto des Chips im TO-92-Paket ist unten abgebildet:

Die Pinbelegung des Chips im TO-92-Gehäuse unterscheidet sich, wie oben bereits beschrieben, von der Pinbelegung des Chips im TO-220-Gehäuse. Wir können es in der folgenden Abbildung sehen, wie es daraus deutlich wird, dass die Beine в Bezug auf TO-220 gespiegelt sind:


Natürlich erzeugen Stabilisatoren unterschiedliche Spannungen, beispielsweise 12 Volt, 3,3 Volt und andere.Das Wichtigste ist, nicht zu vergessen, dass die Eingangsspannung mindestens 1,7 — 3 Volt höher sein sollte als die Ausgangsspannung.

Микросхема 7833 — Схема

Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegung des Stabilisators 7833 im TO-92-Gehäuse. Solche Stabilisatoren werden verwendet, um Anzeigen, Speicherkarten und andere Peripheriegeräte in Geräten auf Mikrocontrollern mit Strom zu versorgen, eine niedrigere Spannungsversorgung als 5 Volt, die Hauptleistung des Mikrocontrollers.


Стабилизатор для Netzteil MK

Ich benutze, um die Geräte auf Mikrocontrollern mit Strom zu versorgen, die auf dem Steckbrett montiert und debuggt sind, den Stabilisator im Gehäuse, wie auf dem Foto oben. Die Stromversorgung erfolgt vom nicht stabilisierten Adapter über die Buchse auf der Geräteplatine. Sein schaltplan in der folgenden Abbildung gezeigt:


Wenn Sie den Chip anschließen, müssen Sie die Pinbelegung genau einhalten.Wenn die Beine verwirrt sind, reicht bereits ein Einschluss aus, um den Stabilisator zu deaktivieren. Wenn Sie ihn einschalten, müssen Sie также vorsichtig sein. Der Autor des Materials ist AKV.

Mit den integrierten Spannungsstabilisatoren der inländischen Industrie der Serie КР142 lassen sich mit einfachen Schaltungsmethoden стабилизация Spannungen in einem relativ großen Bereich erzielen — von Einheiten zen von Voltrens. Betrachten Sie einige Schaltkreislösungen, die für Schinken von Interesse sein können.

Der KR142EN5A Chip ist integrierter Stabilisator mit einer festen Ausgangsspannung von +5 V. Eine typische Schaltung für die Aufnahme dieses Chips wurde bereits im Buch vorgestellt (vgl.

рис. 105). Nach einer geringfügigen Änderung des Schaltkreises ist es jedoch möglich, auf der Basis dieses Mikrokreises einen Stabilisator mit einer einstellbaren Ausgangsspannung im Bereich von 5,6 V bis 13 V aufzubauen. Die Schaltung ist на рис. 2 dargestellt. 148.

Der Eingang des Integralstabilisators (Pin 17 der DA1-Mikroschaltung) усиливает нестабилизирующее напряжение на +16 В, усиливает контакт 8 сигнала от стабилизаторов, дает возможность использовать его с переменным напряжением и расширением R2. .Минимальное напряжение (5,6 В) — это Summe der Spannung zwischen Kollektor und Emitter des vollständig offenen Transistors, die etwa 0,6 V Beträgt, und der Nennausgangsspannung des Integralstabilisators in seiner typischen Einbeziehung. Mit diesem Motor variabler Widerstand R2 befindet sich im Diagramm in der oberen Position. Der Kondensator C1 glättet die Spannungswelligkeit; Der Kondensator C2 устраняет большую частоту обработки Erregung des Chips. Der Laststrom des Stabilisators beträgt bis zu 3 A (der Mikrokreis muss auf einen Kühlkörper gelegt werden).

Die Chips K142EN6A (B, C, D) sind integrierte bipolare Spannungsstabilisatoren mit einer festen Ausgangsspannung von 15 V. Die maximale Eingangsspannung jedes Arms Beträgt 40 V и der der maximale Ausgangsstrom более 200 мА. Basierend auf diesem Stabilisator können Sie jedoch eine bipolar geregelte Quelle für stableisierte Spannung aufbauen. Схема Das в Abb. 1 даргестеллт. 149.

Durch Ändern der Spannung an Klemme 2 des integrierten Stabilisators können Sie die Ausgangsspannung jedes Zweigs von 5 V auf 25 V ändern.Die Einstellgrenzen für beide Zweige werden durch die Widerstände R2 und R4 festgelegt. Es sei daran erinnert, dass die maximale Dispersion



die vom Stabilisator aufgenommene Leistung Beträgt 5 W (natürlich bei Vorhandensein eines Kühlkörpers).

Die Mikrokreise KR142EN18A und KR142EN18B sind einstellbare Spannungsstabilisatoren mit einer Ausgangsspannung von 1,2 … 26,5 V и einem Ausgangsstrom von 1 A bzw. 1,5 A. Das Regelement des Stabilisators befindet sich im Minuskabel der Stromquellen.Das Gehäuse und die Pinbelegung derartiger Stabilisatoren ähneln dem KR142EN5A-Chip.

Die Mikrokreise sind mit einem Überlastungsschutz durch den Ausgangsstrom und gegen Überhitzung ausgestattet. Die Eingangsspannung sollte im Bereich von 5 … 30 V liegen. Die vom Mikrokreis mit Kühlkörper abgegebene Leistung sollte 8 Watt nicht überschreiten. Eine typische Schaltung zum Einschalten von KR142EN18A (B) — Mikrokreisen ist in Abb. 150.

Unter allen Betriebsbedingungen sollte die Kapazität des Eingangskondensators C 1 nicht weniger als 2 μF Betragen.Wenn bei Vorhandensein eines Glättungsfilters der Ausgangsspannung die Länge der mit dem Dem Stabilisator verbundenen Leiter 1 m nicht überschreitet, wird der Eingangskon



900ns30
der Eingangskon



900ns30
der.

Die Ausgangsspannung wird durch Auswahl der Werte der Widerstände R1 und R2 eingestellt. Sie sind verwandt durch das Verhältnis: Uout = Uout min (1 + R2 / R1),

gleichzeitig muss der durch diese Widerstände fließende Strom mindestens 5 mA betragen.Die Kapazität des Kondensators C2 wird üblicherweise größer als 2 µF gewählt.

В Феллене, в районе Gesamtkapazität am Ausgang des Stabilisators 20 μF überschreitet, kann ein versehentliches Schließen des Eingangskreises des Stabilisators zum Ausfall der Mikroschaltung führengemärmén, da Kondens. Um den Mikrokreis vor solchen Überlastungen zu schützen, muss die Schutzdiode VD1 (Abb. 151) eingeschaltet werden, die ihn während eines Notstromkreises des Eingangskreises überbrückt.В ähnlicher Weise schützt die VD2-Diode den Mikrokreis an Pin 17 in den Fällen, in denen unter Betriebsbedingungen die Kapazität des Kondensators C2, больше 10 мкФ, чем на расстоянии 25 V от источника.

Basierend auf dem integrierten Spannungsstabilisator kann ein Stromstabilisator durchgeführt werden (Abb. 152). Der Ausgangsstabilisierungsstrom beträgt ungefähr 1 Ausgang = 1,5 V / R1, wobei R1 im Bereich von 1 … 120 Ом gewählt wird. Mit dem variablen Widerstand R3 können Sie den Ausgangsstrom einstellen.

Wenn wir uns den Referenzmerkmalen der integrierten Spannungsstabilisatoren KP142EN12A (B) zuwenden, können wir eine Menge Gemeinsamkeiten mit KP142EN18A (B) feststellen. Der typische Schaltkreis KR142EN12A ähnelt dem Schaltkreis



KR142EN18A, nur das Regulatorische Element ist in der positiven Leitung der Stromquelle enthalten. Basierend auf diesen Mikroschaltungen ist es einfach, einen bipolaren Spannungsregler zusammenzubauen. Схема сейна в абб.1 даргестеллт. 153. Hier sind keine besonderen Bemerkungen erforderlich. Um gleichzeitig die Spannung der Stabilisatorarme zu ändern, können die variablen Widerstände R2 und R3 durch eins, zwei ersetzt werden.

IC — SPANNUNGSSTABILISATOREN

Eine der wichtigsten Komponenten elektronischer Geräte ist der Spannungsregler. В jüngerer Zeit wurden solche Knoten auf Zenerdioden und Transistoren aufgebaut. Die Gesamtzahl der Elemente des Stabilisators war sehr bedeutend, insbesondere wenn die Ausgangsspannung angepasst, vor Überlastung und Kurzschluss geschützt und der Ausgangsstrom auf einen bestimmten Wert Bedeutend.Mit dem Aufkommen spezialisierter Chips hat sich die Situation geändert. Moderne Spannungsstabilisator-Mikroschaltungen sind für einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und -strömen erhältlich und verfügen über einen integrierten Schutz gegen Überstrom und Überhitzung. Венн дер Чипкристалл über die zulässige Temperatur erwärmt wird, schließt er und grenzt den Ausgangsstrom. In der Tabelle. 2 zeigt eine Liste der gebräuchlichsten linearen Spannungsreglerschaltungen für eine feste Ausgangsspannung auf dem Inlandsmarkt und einige ihrer Parameter.92 — Пинбелегунг. Die Buchstaben xx in der Bezeichnung einer bestimmten Mikroschaltung werden durch eine oder zwei Ziffern ersetzt, die der Stabilisierungsspannung in Volt für die Chipreihe KR142EN entsprechen, und zwar durch dengemen der Tabelle andex. Чипсы ausländischer Hersteller der Serien 78xx, 79xx, 78Mxx, 79Mxx, 78Lxx, 79Lxx können unterschiedliche Präfixe (Herstellerangabe) und Suffixe aufweisen, die das Design (möglicherweise abweichend und den bestems 92).Es ist zu beachten, dass Informationen zur Verlustleistung bei Vorhandensein eines Kühlkörpers in den Passdaten normalerweise nicht angegeben werden. Daher werden hier einige gemittelte Werte aus den in der Dokumentation angegebenen Diagrammen angegeben. Wir bemerken auch, dass für Mikroschaltungen der gleichen Serie, aber für unterschiedliche Spannungen, die Werte der Verlustleistung auch voneinander abweichen können. Ausführlichere Informationen zu einigen Serien von Haushalts-Mikroschaltungen finden Sie in der Literatur.Umfassende Informationen zu Chips für lineare Stromversorgungen sind in veröffentlicht.

Eine typische Schaltung zum Umschalten von Chips auf eine feste Ausgangsspannung ist на рис. 3 gezeigt. 93. Für all Mikroschaltungen sollte der Kondensator C1 für Keramik oder Tantal mindestens 2,2 μF und für Aluminiumoxid mindestens 10 μF betragen

kondensatoren. Die Kapazität des Kondensators C2 sollte für ähnliche Kondensatortypen mindestens 1 bzw. 10 мкФ бетраген. Bei einigen Mikrokreisen können die Kapazitäten geringer sein, die angegebenen Werte garantieren jedoch einen stabilen Betrieb bei allen Mikrokreisen.In der Qualität

in C1 kann ein Glättungsfilterkondensator verwendet werden, wenn er nicht weiter als 70 mm vom Mikrokreis entfernt ist. Es gibt viele Schaltkreise für verschiedene Verwendungszwecke von Mikrokreisen — um mehr Ausgangsstrom bereitzustellen, die Ausgangsspannung anzupassen, andere Schutzoptionen einzuführen und Mikrokreise als Stromkreise als.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Spannungsstabilisierung benötigen oder stufenlose Einstellung Ausgangsspannung ist es zweckmäßig, einstellbare Mikrokreise mit drei Ausgängen zu verwenus, die eine démele de Spannuegan, undeme vée de de de deme de spannuegan.Ihre Parameter sind in der Tabelle angegeben. На рис. 3 показан типичный Schaltkreis für Positive Spannungsstabilisatoren gezeigt. 94.

Die Widerstände R1 und R2 bilden einen extern einstellbaren Teiler, der in der AuUout enthalten ist. die durch die Formel bestimmt wird:

durch die Formel bestimmt wird:

dabei ist Iprot die Eigenstromaufnahme der Mikroschaltung von 50 … 100 мкА. Die Zahl 1,25 in dieser Formel ist die oben erwähnte Spannung zwischen dem Ausgang und dem Steueranschluss, die Mikroschaltung im Stabilisierungsmodus unterstützt.

Es ist zu beachten, dass im Gegensatz zu Stabilisatoren für eine feste Ausgangsspannung einstellbare Mikroschaltungen vorhanden sind

keine Last funktioniert nicht. Der Mindestwert des Ausgangsstroms solcher Stromkreise обеспечивает 2,5 … 5 мА для Stromkreise mit geringer Leistung и 5 … 10 мА для Stromkreise mit hoher Leistung. In den meisten Anwendungen reicht der Teilerstrom R1R2 aus, um die erforderliche Last bereitzustellen.

Grundsätzlich nach dem Schema von Fig.94 können Sie einschalten und Chips mit einem festen Ausgang einschalten

die Eigenstromaufnahme ist jedoch viel höher (2 … 4 mA) und weniger stable, wenn sich der Ausgangsstrom und die Eingangsspannung ändern.

Um die Welligkeit insbesondere bei hohen Ausgangsspannungen zu verringern, wird empfohlen, einen Glättungskondensator C2 mit einer Kapazität von 10 μF or mehr vorzusehen. Die Anforderungen an die Kondensatoren C1 und C3 sind die gleichen wie für die entsprechenden Kondensatoren für Mikroschaltungen mit fester Ausgangsspannung.

Die VD1-Diode schützt den Chip bei fehlender Eingangsspannung und wenn sein Ausgang beispielsweise beim Laden an eine Stromquelle angeschlossen wiederaufladbare Batterien oder durchufursehentliches eangresenseenden des Schließen. Die Diode VD2 dient dazu, den Kondensator C2 zu entladen, wenn der Ausgangs- oder Eingangskreis geschlossen ist und in Abwesenheit von C2 nicht benötigt wird.

Die obigen Informationen dienen zur Vorauswahl von Mikroschaltungen.Vor dem Entwurf eines Spannungsstabilisators sollten Sie sich mit den vollständigen Referenzdaten vertraut machen, zumindest um die maximal zulässige Eingangsspannung genau zu kennen, ist die Stabilität der Ausgangsspannung wängreichend ausreichend. Es ist zu bemerken, dass all Parameter der Mikroschaltungen auf einem Niveau liegen, das für die überwiegende Mehrheit der Fälle der Verwendung in der Amateurfunkpraxis ausreicht.

Bei den beschriebenen Schaltkreisen gibt es zwei auffällige Mängel — eine ziemlich hohe minimale Mindestspannung zwischen Eingang und Ausgang — 2… 3 V und Einschränkungen der maximalen Parameter — Eingangsspannung, Verlustleistung und Ausgangsstrom. Diese Mängel spielen oft keine Rolle und werden durch die einfache Handhabung und die geringen Kosten von Mikroschaltungen mehr als bezahlt.

Einige Konstruktionen von Spannungsstabilisatoren unter Verwendung der beschriebenen Schaltungen werden nachstehend diskutiert.

Derzeit ist es schwierig, ein elektronisches Gerät zu finden, das keine stableisierte Stromquelle verwendet.Hauptsächlich als Stromquelle für die große Mehrheit der verschiedenen elektronischen Geräte, die für eine Spannung von 5 Volt ausgelegt sind. лучший вариант wird das dreipolige Integral verwenden 78L05 .

Beschreibung des Stabilisators 78L05

Dieser Stabilisator ist nicht teuer () und einfach zu bedienen, был es einfacher macht, elektronische Schaltungen mit einer erheblichen Anzahl von Leiterplatten zu konstruieren, denen ein instabiler ist konstante monténée einereblichen.

Der Stabilisator-Chip 78L05 (7805) verfügt über einen Wärmeschutz sowie ein integriertes System, das den Stabilisator vor Überstrom schützt. Für einen zuverlässigeren Betrieb ist es jedoch wünschenswert, eine Diode zu verwenden, die den Stabilisator vor einem Kurzschluss im Eingangsstromkreis schützt.

Technische Parameter und Stabilisatorstift 78L05:

  • Eingangsspannung: от 7 до 20 В.
  • Ausgangsspannung: от 4,5 до 5,5 В.
  • Ausgangsstrom (максимальный): 100 мА.
  • Stromaufnahme (стабилизатор): 5,5 мА.
  • Zulässige Eingangs- Ausgangsspannungsdifferenz: 1,7 Вольт.
  • Betriebstemperatur: -40 до +125 ° C


Аналоги стабилизаторов 78L05 (7805)

Es gibt zwei Arten dieses Chips: leistungsstarke 7805 (Laststrom bis zu 1A) und stromsparende 78L05 (Laststrom bis zu 0,1A). Das ausländische Gegenstück 7805 ist ka7805. Inländische Analoga gelten für 78L05 — KR1157EN5 und für 7805 — 142EN5

Schaltplan 78L05

Das typische Schema zum Einschalten des Stabilisators 78L05 (gemäß Datenblatt) ist einfach und erfordert keine große Anzahl zusätzlicher Funkelemente.


Der Kondensator C1 am Eingang ist erforderlich, um HF-Störungen beim Anlegen der Eingangsspannung zu beseitigen. Der Kondensator C2 am Ausgang des Stabilisators gewährleistet wie bei jeder anderen Stromquelle die Stabilität der Stromversorgung bei einer starken Änderung des Laststroms und verringert auch den Grad der Welligkeit.

Bei der Entwicklung eines Netzteils ist zu beachten, dass für den stabilen Betrieb des Stabilisators 78L05 die Eingangsspannung mindestens 7 und max 20 Volt betragen muss.

Im Folgenden sind einige Beispiele für die Verwendung des integrierten Stabilisators 78L05 aufgeführt.

Labornetzteil am 78L05

Diese Schaltung zeichnet sich durch ihre Originalität aus, da die Mikroschaltung nicht dem Standard entspricht. Der Stabilisator 78L05 ist die Quelle der Referenzspannung. Максимальное напряжение Eingangsspannung für 78L05 20 Volt beträgt, wird der Schaltung ein parameter Stabilisator an der Zenerdiode VD1 and dem Widerstand R1 hinzugefügt, um einen Ausfall des 78L05 zu verhindern.


Der TDA2030-Chip ist als nicht invertierender Verstärker angeschlossen. Bei dieser Verbindung beträgt die Verstärkung 1 + R4 / R3 (in diesem Fall 6). Somit variert die Spannung am Ausgang der Stromversorgung, wenn sich der Widerstandswert des Widerstands R2 ändert, от 0 до 30 вольт (5 вольт × 6). Венн Зие ди максимальное Ausgangsspannung ändern müssen, können Sie den entsprechenden Widerstandswert für den Widerstand R3 или R4 auswählen.

5-вольтный трансформатор теряет Netzteil

dieses zeichnet sich durch erhöhte Stabilität, mangelnde Erwärmung der Elemente aus und besteht aus zugänglichen Funkkomponenten.


Die Stromversorgungsstruktur umfasst: Eine Stromanzeige ан-дер-HL1-LED anstelle Эйнес herkömmlichen Трансформаторы, сделайте Austastschaltung An Den Elementen С1 унд R2, Eine Diodengleichrichterbrücke VD1, Kondensatoren цур Reduzierung дер Welligkeit, Eine стабилитрон VD2 фон 9 Вольт Und Einen integrierten Spannungsregler 78L05 (DA1) . Die Notwendigkeit für eine Zenerdiode beruht auf der Tatsache, dass die Spannung am Ausgang der Diodenbrücke ungefähr 100 Volt Beträgt und dies den 78L05-Stabilisator deaktivieren kann.Sie können jede Zenerdiode mit einer Stabilisierungsspannung von 8 … 15 Volt verwenden.

Achtung! Da der Stromkreis keine galvanische Trennung von der Stromversorgung aufweist, ist beim Einrichten und Verwenden der Stromversorgung Vorsicht geboten.

Einfaches einstellbares Netzteil am 78L05


Reichweite einstellbare Spannung in dieser Schaltung beträgt 5 до 20 вольт. Die Ausgangsspannung wird mit einem variablen Widerstand R2 geändert.Maximaler Strom Die Last beträgt 1,5 Ampere. Der Stabilisator 78L05 wird am besten durch den 7805 oder das inländische Gegenstück KR142EN5A ersetzt. Der Transistor VT1 Канн Дарч Эрсетц Верден. Es ist wünschenswert, einen leistungsstarken Transistor VT2 auf einem Strahler mit einer Fläche von mindestens 150 Quadratmetern zu platzieren. sehen

Universelle Ladeschaltung

Diese Schaltung ladegerät ganz einfach und vielseitig. Mit dem Aufladen können Sie all Arten von Batterien aufladen: Lithium, Nickel sowie kleine bleibatterien Wird in unterbrechungsfreien Systemen verwendet.


Es ist bekannt, dass beim Laden von Batterien ein stabiler Ladestrom wichtig ist, der ungefähr 1/10 der Batteriekapazität betragen sollte. Die Konstanz des Ladestroms liefert der Stabilisator 78L05 (7805). Das Ladegerät verfügt über 4 Ladestrombereiche: 50, 100, 150 и 200 mA, die durch die Widerstände R4 … R7 bestimmt werden. Basierend auf der Tatsache, dass der Ausgang des Stabilisators 5 Volt beträgt, benötigen Sie für die Erzielung von 50 mA einen 100-Ohm-Widerstand (5 V / 0,05 A = 100) usw.für alle Bereiche.

Die Schaltung ist auch mit einer anzeige ausgestattet, die auf zwei Transistoren VT1, VT2 und LED HL1 aufgebaut ist. Die LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Einstellbare Stromquelle

Aus einem Grund negativ feedbackNach dem Lastwiderstand liegt am Eingang 2 (reverse) des Mikrokreises TDA2030 (DA2) eine Spannung Uin an. Unter dem Einfluss dieser Spannung fließt ein Strom durch die Last: Ih = Uin / R2. Basierend auf dieser Formel ist der durch die Last fließende Strom nicht vom Widerstand dieser Last abhängig.


Durch Ändern der vom variablen Widerstand R1 an den Eingang 1 von DA2 gelieferten Spannung von 0 auf 5 V bei einem konstanten Wert des Widerstands R2 (10 Ohm) kann der durch die Last fließende Strom im Bereich von 0 до 0,5 A gedenänder .

Eine ähnliche Schaltung kann erfolgreich als Ladegerät zum Laden Aller Arten von Batterien angewendet werden. Ladestrom konstant während des gesamten Ladevorgangs und ist nicht abhängig von der Höhe der Batterieentladung oder von der Inkonsistenz des Versorgungsnetzes.Der Gigrenzende Ladestrom kann durch Verringern или Erhöhen des Widerstands des Widerstands R2 geändert werden.

(161,0 Кб, heruntergeladen 3.935)

Eine der wichtigen Komponenten elektronischer Geräte ist der Spannungsstabilisator in der Stromversorgung. В jüngerer Zeit wurden solche Knoten auf Zenerdioden und Transistoren aufgebaut. Die Gesamtzahl der Stabilisatorelemente war recht groß, insbesondere wenn die Ausgangsspannung geregelt, vor Überlastung und Kurzschluss geschützt und der Ausgangsstrom auf einen bestimmten Wert berenzte musste muss.Mit dem Aufkommen spezialisierter Chips hat sich die Situation geändert. Mikroschaltungs-Spannungsstabilisatoren sind in der Lage, über einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und -strömen zu arbeiten, haben häufig einen eingebauten Schutz gegen Überstrom und Überdünsrüdungen der Überdünsrünung — soperatur Überstrom und Überdünsrüdungen der Überdünsrühtung — soperatur Überstrom und Überdünsrüdungen der Überdünschungen Gegenwärtig ist das Angebot an in- und ausländischen Spannungsstabilisatoren so groß, dass die Navigation schwierig geworden ist.Unter dem Tisch platziert. Erleichtert die Vorauswahl eines Stabilisators für ein bestimmtes elektronisches Gerät. In der Tabelle. 13.4 Auf dem heimischen Markt wird eine Liste der gebräuchlichsten linearen Spannungsreglerschaltungen mit drei Ausgängen für eine feste Ausgangsspannung und deren Hauptparameter vorgestellt. В Abb. 13.4 vereinfacht zeigt das Aussehen der Geräte und zeigt auch deren Pinbelegung an. In der Tabelle sind nur Stabilisatoren mit einer Ausgangsspannung von 5 bis 27 V enthalten — die überwiegende Mehrheit der Fälle aus der Amateurfunkpraxis passt in dieses Intervall.Das Design von Fremdgeräten kann von dem abgebildeten abweichen. Es ist zu beachten, dass Informationen über die Verlustleistung während des Betriebs des Mikrokreislaufs mit einem Kühlkörper in den Pässen von Geräten in der Regel nicht angezeigt werden. Daher sind die Durchschnittswerte aus den in der Dokumentation verfügbaren Diagrammen in den Tabellen angegeben. Wir stellen auch fest, dass Mikroschaltungen der gleichen Serie, jedoch für unterschiedliche Spannungswerte, durch Verlustleistung unterschieden werden können.Es gibt auch eine andere Kennzeichnung, beispielsweise bevor die Bezeichnung der Stabilisatoren der Gruppen 78, 79, 78L, 79L, 78M, 79M in der Tabelle aufgeführt ist, in der Tabelle aufgeführt ist. Hinter den in der Tabelle angegebenen Bezeichnungen können sich auch Buchstaben und Zahlen befinden, die auf bestimmte Konstruktions- oder Betriebsmerkmale der Mikroschaltung hinweisen. Ein typisches Schema zum Einschalten von Mikrokreisstabilisatoren für eine feste Ausgangsspannung ist in Abb.2 даргестеллт. 13.5 (а и б).

Für all Keramik- oder Tantaloxid-Mikroschaltungen sollte die Kapazität des Eingangskondensators C1 mindestens 2,2 μF, für Aluminiumoxid-Kondensatoren mindestens 10 μF und für den Ausgangskondensator C2 mindestens 1 bzw. 10 мкФ бетраген. Einige Mikrokreise erlauben eine geringere Kapazität, aber die angegebenen Werte garantieren den stabilen Betrieb Aller Stabilisatoren. Der Eingangskondensator kann von einem Glättungsfilterkondensator wiedergegeben werden, wenn er nicht weiter als 70 mm vom Mikroschaltungsgehäuse entfernt ist.


Wenn ein nicht standardmäßiger Wert der stableisierten Ausgangsspannung oder deren sanfte Regelung erforderlich ist, ist es zweckmäßig, spezielle einstellbare zweckmäßig, spezielle einstellbare zweckmäßig. Ihre Liste ist in Tabelle dargestellt. 13.5.


В абб. 13.6 zeigt ein typisches Anschlussschema für Stabilisatoren mit einem Regelelement im Pluskabel.Die Widerstände R1 und R2 bilden einen extern einstellbaren Spannungsteiler, der in der Schaltung zur Einstellung des Ausgangsspannungspegels enthalten ist. Bitte beachten Sie, dass einstellbare Kondensatoren im Gegensatz zu Stabilisatoren für eine feste Ausgangsspannung nicht ohne Last arbeiten. Der Minimale Wert des Ausgangsstroms von einstellbaren Stabilisatoren mit geringer Leistung Beträgt 2,5-5 мА, die Leistung 5-10 мА. In den meisten Anwendungen von Stabilisatoren wird die Last durch den ohmschen Spannungsteiler R1, R2 на рис.1 вариант. 13.6. Nach diesem Schema können Stabilisatoren mit einer festen Ausgangsspannung eingeschaltet werden. Erstens ist der Strom, den sie verbrauchen, jedoch viel größer als B-4 mA, und zweitens ist er weniger стабильный, wenn sich der Ausgangsstrom und die Eingangsspannung ändern. Aus diesen Gründen kann der maximal mögliche Stabilisierungskoeffizient der Vorrichtung nicht erreicht werden. Um die Welligkeit am Ausgang, insbesondere bei einer höheren Ausgangsspannung, zu verringern, wird empfohlen, einen S3-Glättungskondensator mit einer Kapazität von 10 μF или mehr einzubauen.Die Kondensatoren C1 und C2 haben die gleichen Anforderungen wie die entsprechenden Kondensatoren fester Stabilisatoren. Wenn der Stabilisator bei maximaler Ausgangsspannung arbeitet und der Eingangskreis versehentlich geschlossen oder die Stromquelle unterbrochen wird, liegt an der Lastseite eine große Sperrspannung an, die beschädigt werden kann. Um den Ausgangsstromkreis in solchen Situationen zu schützen, ist ihm eine Schutzdiode VD1 parallel geschaltet. Eine weitere Schutzdiode VD2 schützt den Chip vor der Seite des geladenen Kondensators SZ.Die Diode entlädt diesen Kondensator im Falle eines Notstromkreises des Ausgangs- oder Eingangsstabilisatorkreises schnell.

Integrierte Spannungsregler der Serie 142 nicht immer die vollständige Typenkennzeichnung haben. In diesem Fall handelt es sich um einen bedingten Bezeichnungscode, mit dem Sie den Typ des Chips bestimmen können.

Entschlüsselungsbeispiele code-Kennzeichnung auf dem Chipkörper:

Integrierte Schaltkreise für Stabilisatoren KR statt Zu haben die gleichen Parameter und unterscheiden sich nur in der Bauform des Gehäuses.Bei der Kennzeichnung dieser Mikroschaltungen wird beispielsweise häufig eine Kurzbezeichnung anstelle von verwendet KR142EN5A zufügen KREN5A.

Наименование
Mikroschaltungen
U stab.,
In
Ich st.max.,
A
P макс.,
диам.
Ich verschwöre
mA
Wohnen Код ein
Gehäuse
(К) 142EN1A 3… 12 ± 0,3 0,15 0,8 4 Dip 16 (C) 06
(К) 142EN1B 3 … 12 ± 0,1 (К) 07
K142EN1V 3 … 12 ± 0,5 K27
K142EN1G 3 … 12 ± 0,5 K28
K142EN2A 3 … 12 ± 0,3 K08
K142EN2B 3 … 12 ± 0,1 K09
142ENZ 3… 30 ± 0,05 1,0 6 10 10
K142ENZA 3 … 30 ± 0,05 1,0 K10
K142ENZB 5 … 30 ± 0,05 0,75 K31
142EN4 1,2 … 15 ± 0,1 0,3 11
K142EN4A 1,2 … 15 ± 0,2 0,3 K11
K142EN4B 3… 15 ± 0,4 0,3 K32
(К) 142EN5A 5 ± 0,1 3,0 5 10 (К) 12
(К) 142EN5B 6 ± 0,12 3,0 (К) 13
(К) 142EN5V 5 ± 0,18 2,0 (К) 14
(К) 142EN5G 6 ± 0,21 2,0 (К) 15
142EN6A ± 15 ± 0,015 0,2 5 7,5 16
K142EN6A ± 15 ± 0,3 K16
142EN6B ± 15 ± 0,05 17
K142EN6B ± 15 ± 0,3 K17
142EN6V ± 15 ± 0,025 42
K142EN6V ± 15 ± 0,5 KZZ
142EN6G ± 15 ± 0,075 0,15 5 7,5 43
K142EN6G ± 15 ± 0,5 K34
K142EN6D ± 15 ± 1,0 K48
K142EN6E ± 15 ± 1,0 K49
(К) 142EN8A 9 ± 0,15 1,5 6 10 (К) 18
(К) 142EN8B 12 ± 0,27 (К) 19
(К) 142EN8V 15 ± 0,36 (К) 20
K142EN8G 9 ± 0,36 1,0 6 10 K35
K142EN8D 12 ± 0,48 K36
K142EN8E 15 ± 0,6 K37
142EN9A 20 ± 0,2 1,5 6 10 21
142EN9B 24 ± 0,25 22
142EN9V 27 ± 0,35 23
K142EN9A 20 ± 0,4 1,5 6 10 К21
K142EN9B 24 ± 0,48 1,5 K22
K142EN9V 27 ± 0,54 1,5 K23
K142EN9G 20 ± 0,6 1,0 K38
K142EN9D 24 ± 0,72 1,0 K39
K142EN9E 27 ± 0,81 1,0 K40
(К) 142EN10 3…30 1,0 2 7 (К) 24
(К) 142EN11 1 2 … 37 1 5 4 7 (К) 25
(К) 142EN12 1,2 … 37 1 5 1 5 КТ-28 (К) 47
КР142ЕН12А 1,2 … 37 1,0 1
КР142ЕН15А ± 15 ± 0,5 0,1 0,8 Дип 16
КР142ЕН15Б ± 15 ± 0,5 0,2 0,8
КР142ЕН18А -1,2…26,5 1,0 1 5 CT-28 (LM337)
КР142ЕН18Б -1,2 … 26,5 1,5 1
KM1114EU1A К59
KR1157EN502 5 0,1 0,5 5 CT-26 78L05
KR1157EN602 6 78L06
KR1157EN802 8 78L08
KR1157EN902 9 78L09
KR1157EN1202 12 78L12
KR1157EN1502 15 78L15
KR1157EN1802 18 78L18
KR1157EN2402 24 78L24
KR1157EN2702 27 78L27
КР1170ЕНЗ 3 0,1 0,5 1,5 CT-26 Siehe Bild
KR1170EN4 4
KR1170EN5 5
KR1170EN6 6
KR1170EN8 8
KR1170EN9 9
KR1170EN12 12
KR1170EN15 15
КР1168ЕН5 -5 0,1 0,5 5 CT-26 79L05
КР1168ЕН6 -6 79L06
КР1168ЕН8 -8 79L08
КР1168ЕН9 -9 79L09
КР1168ЕН12 -12 79L12
КР1168ЕН15 -15 79L15
КР1168ЕН18 -18 79L18
КР1168ЕН24 -24 79L24
КР1168ЕН1 -1,5.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *