Схема радиовещательного приемника на ТВ микросхемах » Паятель.Ру
В отечественных телевизорах серии 4-УСЦТ с параллельным трактом звукового сопровождения, тракт ПЧЗ строился на двух микросхемах, — усилитель первой ПЧ (с выхода селектора) и преобразователь частоты на микросхеме К174УР8, и тракт второй ПЧ 6,5 МГц (или 5,5 МГц) на микросборке УПЧЗ-2 или УПЧЗ-2Е.
Телевизоры 4-УСЦТ уже давно уступили место более современным моделям, но детали для них все еще можно найти на радиорынках. Хочу предложить схему простого УКВ-ЧМ приемника с промежуточной частотой 6,5 МГц, собранного на ИМС К174УР8 и микросборке УПЧЗ-2.
Приемник предназначен для работы в диапазоне 64-73 МГц как дополнительный УКВ модуль к старому радиоприемнику.
На микросхеме К174ХА8 выполнен УРЧ и преобразователь частоты. Сигнал от антенны поступает на контур L1-C2, настроенный на середину диапазона. В процессе настройки этот контур не перестраивается. Вход микросхемы К174ХА8 симметричный (как у К174ПС1), но здесь он работает как несимметричный, — лишний вывод 1 заземлен через С7.
Рис. 2
Гетеродинный контур — C6-L2-C5, плюс, переменный конденсатор радиоприемника, — С2Б (рис. 2). Этот конденсатор подключается на входной контур дополнительно устанавливаемым переключателем Sx. Настройка по диапазону перестройкой частоты этого контура. Средняя частота устанавливается конденсатором С6 и изменением индуктивности L2, а диапазон перестройки, — конденсатором С5.
Сигнал промежуточной частоты снимается с вывода 12 А1 и через конденсатор С10 поступает на вход микросборки УПЧЗ-2, в которой есть усилитель-ограничитель ПЧ на микросхеме К174УР4, а так же, пъезокерамический фильтр на 6,5 МГц на входе и пьезокерамический резонатор на эту же частоту в фазо-сдвигающей цепи частотного детектора.
Низкочастотный сигнал снимается с вывода 7 УПЧЗ-2 и через С12 и секцию переключателя Sx.3 поступает на регулятор громкости R14 (рис.2) приемника, а через него на УЗЧ. Вторая секция — Sx.2 включена в разрыв подачи положительного питания на радиотракт приемника. На схеме (рис. 2) Sx показан в положении «УКВ».
Катушки L1 и L2 бескаркасные. Внутренний диаметр — по 5 мм, число витков одинаковое, -по 10 витков провода ПЭВ 0,61.
Настройка заключается в установке диапазона настройкой гетеродинного контура (С5-C6-L2), настройке входного контура (L1-C2) и установке величины выходного напряжения ЗЧ подбором сопротивления R4.
Схема радиоприёмника на телевизионных микросхемах
В старых телевизорах серии 4-УСЦТ с параллельным трактом звукового сопровождения, тракт ПЧЗ строился на двух микросхемах, – усилитель первой ПЧ ( с выхода селектора ) и преобразователь частоты на микросхеме К174ХА8, и тракт второй ПЧ 6,5 МГц ( или 5,5 МГц ) на микросхеме УПЧЗ-2Е.
Здесь предлагается описание схемы простого УКВ-ЧМ приёмника с промежуточной частотой 6,5 МГц, собранного на ИМС К174ХА8 и микросборка УПЧЗ-2
Принципиальная схема показана на Рис. 1. На микросхеме К174ХА8 выполнен УРЧ и преобразователь частоты. Сигнал с антенны поступает на контур L1-C2, настроенный на середину диапазона. В процессе настройки этот контур не перестраивается. Вход микросхемы К174ХА8 симметричный ( как у К174ПС1 ), но здесь он работает как несимметричный, – лишний вывод 1 заземлён через С7.
Гетеродинный контур – С6-L2-C5, плюс, переменный конденсатор радиоприёмника, – С2Б ( Рис.2 ). Этот конденсатор подключается на входной контур дополнительно установленным переключателем Sx. Настройка по диапазону перестройкой частоты этого контура. Средняя частота устанавливается конденсатором С6 и изменением индуктивности L2, а диапазон перестройки. – конденсатором С5.
Сигнал промежуточной частоты снимается с вывода 12 А1 и через конденсатор С10 поступает на вход микросборки УПЧЗ-2, в которой есть усилитель-ограничитель ПЧ на микросхеме К174УР4, а так же, пьезокерамический фильтр на 6,5 МГц на входе и пьезокерамический резонатор на эту же частоту в фазосдвигающей цепи частотного детектора.
Низкочастотный сигнал снимается с вывода 7 УПЧЗ-2 и через С12 и секцию переключателя Sx.3 поступает на регулятор громкости R14 ( Рис.2 ). Sx показан в положении “УКВ”.
Катушки L1 и L2 бескаркасные. Внутренний диаметр – по 5 мм, число витков одинаковое, – по 10 витков провода ПЭВ 0,61.
Налаживание заключается в установке диапазона настройкой гетеродинного контура ( С5-С6-L2 ), настройке входного контура ( L1-C2 ) и установке величины выходного напряжения ЗЧ подбором сопротивления R4.
источник: ” РАДИОКОНСТРУКТОР “, 12 – 2005, стр. 9
Похожее
Схема УПЧЗ на 6,5МГЦ (6Ф1П) для сборки радиоприемника из УКВ блока ИП-2
Предлагаю вашему вниманию конструкцию радиоприемника на основе лампового блока УКВ ИП-2 и самодельного УПЧЗ на лампе 6Ф1П.
Ламповые блоки УКВ-ИП-2
Много статей посвящено этому блоку УКВ и построению радиоприемника на его основе. Вот принципиальные схемы блоков УКВ-ИП-2 и УКВ-ИП-2А.
Рис. 1. Принципиальная схема блока УКВ-ИП-2 на радиолампе 6Н3П.
Рис. 2. Принципиальная схема блока УКВ-ИП-2А на радиолампе 6Н3П.
Схема лампового УПЧЗ
Также было найдено два фото по переделке блока (смотрим ниже), по которым тоже мало что понятно и все достаточно сомнительно.
Рис. 3. Вариант перестройки блока УКВ-ИП-2 на FM диапазон 88-108МГц.
Некоторые предлагают использовать УПЧЗ от ламповых телевизоров, при этом не дают никакой информации как и что делали, только фотку что у них якобы получилось. В общем ничего конкретного.
Рис. 4. Вариант схемы УПЧЗ для блока УКВ-ИП-2.
Наткнулся только на одну обстоятельную статью некоего автора по переделке блока укв. Переделывать определенно я ничего не планировал, тем более перетачивать переменную индуктивность блока УКВ.
Решил пойти более простым путем — был использован готовый конвертер для автомагнитол, сам УКВ-блок остался без изменений. В качестве УПЧЗ собрал часть схемы от телевизора «Воронеж» 1963-го года выпуска.
Рис. 5. Принципиальная схема УПЧЗ 6,5 МГц на лампе 6Ф1П.
Описание изготовления блока УПЧЗ
На фото ниже показаны все спаянные и подключенные узлы, подписано где и чего. Не судите строго за такую конструкцию, все пока собиралось пробно и пол года лежит в таком состоянии так как нет ничего подходящего в чем можно было бы оформить данную конструкцию.
Рис. 6. Соединенный между собою узлы УКВ радиоприемника.
Постараюсь подробно описать процесс сборки УПЧЗ и намотки контуров, наверняка кому-то пригодится, тем более что ничего конкретного для этого варианта УПЧЗ не было найдено.
Всю схему описывать не буду, все стандартно, остановлюсь только на УПЧЗ, он выполнен всего на одной лампе 6ф1п.
Рис. 7. Цоколевка радиолампы 6Ф1П.
Диоды как видно из фото ниже, первоначально ставил Д2Е, в последствии заменил их на Д9Б, замена из за размера первых.
Рис. 8. Готовая плата УПЧЗ на лампе 6Ф1П.
Контур закрыл экраном, нужно было вместе с диодами, но пока оставил так. Для контуров использованы каркасы внешним диаметром 7мм и высотой 5см, и 7мм высотой 2см.
Рис. 9. Готовый блок УПЧЗ со снятым с катушки экраном.
Рис. 10. Готовый блок УПЧЗ с экранированной катушкой.
У обоих контуров подстроечные сердечники марки СЦР. На фото ниже внешний вид сердечников.
Рис. 8. Подстроечные сердечники марки СЦР.
Катушка L1 содержит 35 витков провода диаметром 0,2 мм.
Катушка L2:
- обмотка L2.1 содержит 46 витков провода диаметром 0,12мм
- обмотка L2.2 содержит 19 х 2 витков провода диаметром 0,12мм.
- обмотка L2.3 — 11 витков провода диаметром 0,12мм, наматывается поверх L2.2.
Обмотку L2.1 желательно сделать на подвижном каркасе из бумаги, для удобства настройки контура (если нет сердечника нужной длины).
Печатную плату не делал, сразу рисовал на текстолите карандашом.
Налаживание
После сборки и спайки УПЧЗ соединяем его вход с блоком УКВ-ИП-2, а выход — с УНЧ. Включаем и ждем прогрева ламп. Если схема УПЧЗ собрана правильно, то при первом включении, без какой либо настройки, прибавляем громкости на УНЧ и крутим ручку УКВ ИП-2.
Должны прослушиваться станции, настраиваемся на какую-либо станцию и крутим сердечник катушки L2. При попадании в резонанс, громкость звука должна резко возрасти.
Дальше крутим сердечник катушки L1 — подбираем соотношение громкости и качества звука, чтобы был без характерных искажений, как если бы была неточная настройка на станцию.
Каких либо сложностей настройка не вызывает. У меня все заработало с пол пинка. В схеме номиналы конденсаторов, образующих колебательный контур, могут отличаться от представленных мною.
Все зависит от того, как намотаны контура и какие использованы сердечники для катушек индуктивности. В любом случае, даже не имея каких либо приборов можно все настроит на слух.
Все же, любопытства ради, померил частоту на детекторе частотомером — получилось 6,4 МГц. В общем то, что и нужно для блока УКВ. Конечно было бы лучше если бы вышло 6,6 МГц, но перематывать контур уже не хотелось.
Три станции из 10 принимаются с некоторым искажениями, остальные семь четко. Всего станций в нашем городе городе 24, но блок УКВ в силу небольшого перекрытия ловит только 10. Вполне достаточно и этих.
Пример исполнения корпуса для приемника на основе этого УПЧЗ
Осталось за немногим сделать корпус. Изготовил его из разделочных досок. Два динамика внутри по бокам установил, место позволяло.
Рис. 9. Ламповый УКВ радиоприемник в корпусе.
Рис. 10. Вот так смотрится этот УКВ радиоприемник на лампах спереди.
Рис. 11. Теплое ламповое УКВ радио!
Автор: Сэм. dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru
«Шпионские штучки» и устройства для защиты объектов и информации / Арсенал-Инфо.рф
2.4.2. Радиоприемные устройства ЧМ сигналов высокой чувствительности
Радиоприемное устройство предназначено для приема сигнала в диапазоне 27–29 МГц с использованием узкополосной частотной модуляции с девиацией частоты 2,5 кГц. Чувствительность такого приемника около 1 мкВ. Напряжение питания — 4–9 В. Избирательность по соседнему и зеркальному каналам не хуже 40 дБ и 23 дБ, соответственно. Принципиальная схема приемника приведена на рис. 2.51.
Рис. 2.51.
Приемник с девиацией частоты 2,5 кГцПриемник выполнен по супергетеродинной схеме на интегральной микросхеме К174ХА26, которая предназначена для работы в тракте ПЧ приемников с двойным преобразованием частоты. Для упрощения схемы в нашем случае используется только одно преобразование частоты.
Сигнал от антенны поступает на входной контур L1, С3, настроенный на частоту входного сигнала. Диоды VD1, VD2 служат для ограничения входного сигнала большой амплитуды, например, импульсных помех. Контур L1, СЗ полностью подключен к затвору транзистора VT1 типа КП350А. Этот транзистор выполняет роль резонансного усилителя высокой частоты. В его стоковую цепь включен контур L2, С4, также настроенный на частоту принимаемого сигнала. С катушки связи L3 усиленный сигнал поступает на вход смесителя микросхему DA1. На второй затвор транзистора VT1 поступает напряжение, снимаемое с движка подстроечного резистора R1.
Изменением напряжения на втором затворе транзистора изменяют коэффициент усиления резонансного усилителя на транзисторе VT1 и, как следствие, повышают чувствительность всего приемника в целом. Гетеродин приемника выполнен на элементах, входящих в состав микросхемы DA1, его частота определяется подключенным к выводу 1 кварцевым резонатором. Частота кварцевого резонатора должна отличаться от частоты входного сигнала на 465 кГц (в меньшую или большую сторону). С выходе смесителя сигнал ПЧ через буферный каскад поступает на пьезокерамический фильтр ZQ2, который определяет селективность по соседнему каналу. С выхода фильтра ZQ2 сигнал поступает на усилитель-ограничитель ПЧ и частотный детектор, входящие в состав микросхемы DA1. Пятикаскадный УПЧ имеет коэффициент усиления по напряжению около 100.
Детектор выполнен по схеме двойного балансного перемножителя.
Для нормальной работы детектора необходим фазосдвигающий контур L4, С21. Резистор R14 шунтирует контур, расширяя тем самым его полосу пропускания. От него зависит чувствительность и уровень шумов на выходе устройства. Резистор R14 подбирается по оптимальному значению приведенных показателей. Продетектированный сигнал усиливается предварительным УЗЧ, который также находится в микросхеме DA1, и поступает на регулятор громкости, выполненный на резисторе R12, а с движка этого переменного резистора — на вход УЗЧ. выполненного на микросхеме DA2 типа К174ХА10.
Приемник имеет систему бесшумной настройки, которая работает следующим образом. При отсутствии входного сигнала или значительном снижении его уровня на выводе 10 микросхемы DA1 резко увеличивается уровень шумов, которые имеют максимальную спектральную плотность в диапазоне 7-10 кГц. Этот шум поступает на активный фильтр, собранный на операционном усилителе, входящем в состав микросхемы DA1. Усиленный сигнал шумов поступает на детектор, собранный на диоде VD3, где и преобразуется в уровень постоянного напряжения. Это напряжение поступает на вход триггера, входящего в состав микросхемы DA1, на выходе которого (вывод 16), при отсутствии полезного сигнала, устанавливается нулевой уровень.
Этот уровень шунтирует регулятор громкости R13 и блокирует вход УЗЧ. Порог срабатывания системы бесшумной настрой к и устанавливается резистором R4.
В приемнике вместо микросхемы DA1 типа К174ХА26 можно использовать микросхему КФ1066ХА2. Эта микросхема по своему составу аналогична К174ХА26, но отличается расположением выводов.
Вместо микросхемы DA2 можно использовать К174УН14, К174УН7 или выполнить УЗЧ на дискретных элементах. Транзистор КП350 можно заменить на KП306. Пьезокерамическии фильтр ZQ2 любой малогабаритный фильтр на 465 кГц. Катушки L1, L2, L3 намотаны на цилиндрических каркасах диаметром 5 мм с подстроенными сердечниками из феррита марки 100НН, длиной 12 мм и диаметром 2,8 мм. Катушка L1 содержит 9 витков с отводом от третьего витка, L2 — 9 витков, L3 — 3 витка провода ПЭВ 0,3 мм. Катушка L3 наматывается поверх катушки L2. Катушка L4 наматывается на каркасс от контура ПЧ радиовещательного приемника и содержит 90 витков провода ПЭВ 0.12 мм.
Настройку приемника выполняют традиционным способом. Резистором R1 устанавливается максимальная чувствительность, а резистором R4 — порог срабатывания бесшумной настройки.
Приемник УКВ диапазона с ЧМ
Приемник предназначен для приема станций, работающих в диапазоне 64-108 МГц с частотной модуляцией. Чувствительность приемника при соотношении сигнал/ шум 30 дБ не хуже 70 мкВ/м. Избирательность по соседнему каналу 18 дБ. Питается приемник от источника питания напряжением 9 В. Принципиальная схема приемника представлена на рис. 2.52.
Рис. 2.52.
Приемник с широкополосной частотной модуляциейСигнал с антенны через конденсатор С2 поступает на входной контур L1, С1, настроенный на середину диапазона. В процессе настройки на станцию этот контур не перестраивается. Выделенная этим контуром полоса частот поступает на преобразователь частот, выполненный на микросхеме ДА1 типа К174ПС1. На этой же микросхеме выполнен и гетеродин приемника. Частота гетеродина определяется параметрами контура L2, С6, С8, С9, С10, VD1, С11. При настройке на станцию постоянное напряжение, снимаемое с движка подстроечного резистора R5, воздействует на катод варикапа VD1 и изменяет его емкость и, следовательно, частоту гетеродина. Напряжение АПЧГ поступает с микросхемы DA2 на анод этого варикапа.
Напряжение ПЧ частотой 6.5 МГц выделяется на нагрузке преобразователя частоты резисторе R1 и через пьезокерамический фильтр ZQ1 поступает на вход микросхемы DA2 тина К174УРЗ. Последняя содержит УПЧ, усилитель-ограничитель, фазоинвертор и частотный детектор, предварительный УЗЧ с электронной регулировкой громкости.
В фазоинверторе детектора работает колебательный контур L3, С21.
На резисторе R7 выделяется напряжение АПЧГ, которое поступает на варикап VD1 через цепь R16, C16, R6. С детектора сигнал поступает на вход предварительного УЗЧ. Регулировка громкости осуществляется изменением сопротивления резистора R10. С выхода этого усилителя сигнал ПЧ поступает на усилитель мощности, выполненный на операционном усилителе — микросхеме DA3 типа КР1407УД2 и двух транзисторах VT1, VT2, включенных по схеме эмиттерных повторителей.
Катушки приемника L1 и L2 бескаркасные, наматываются на оправке диаметром 3 мм. Катушка L1 содержит 7 витков с отводом от 1 витка, катушка L2 — 7 витков провода ПЭВ 0,4 мм. Катушка L3 наматывается на ферритовом сердечнике марки 400НН диаметром 2.8 мм и длиной 14 мм. Катушка L3 содержит 16 витков ПЭВ 0,3 мм, она должна с небольшим трением перемещаться по стержню. После настройки все катушки фиксируются эпоксидной смолой или герметиком. Фильтр ZQ1 — типа ФП1П86202 или любой другой на 6,5 МГц. Можно использовать и фильтры на 5,5 МГц или 10,7 МГц, но в этом случае необходимо будет изменить параметры контура L3, С21. Резистор R5 лучше взять подстроечный многооборотный. Микросхему DA3 можно заменить на КР140УД1208 или любой операционный усилитель, включенный по типовой схеме.
Настройка приемника особенностей не имеет.
При желании принимать сигнал от нескольких радиомикрофонов, разнесенных по частоте, необходимо немного доработать приемник, путем введения нескольких фиксированных настроек. Примерный вариант схемы фиксированных настроек показан на рис. 2.53.
Рис. 2.53.
Схема фиксированных настроекИз схемы можно исключить конденсаторы С4, С5, заменив их катушкой связи L4 (рис. 2.54), намотанной между витками катушки L1. Катушка L4 содержит 2 витка того же провода, что и катушка L1.
Рис. 2.54.
Трансформаторная связь с микросхемой DA1Схему приемника можно несколько упростить, использовав гибридную микросхему от канала звукового сопровождения современных цветных телевизоров типа УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2. В составе этих блоков есть полный тракт ПЧ УКВ ЧМ приемника с промежуточной частотой 6,5 МГц. Изменение схемы представлено на рис. 2.55
Рис. 2.55.
Подключение микросхемы УПЧЗ-1МОднако следует иметь в виду, что эта схема не имеет системы АПЧГ.
Поэтому нужно принимать меры по экранировке платы, чтобы исключить влияние тела оператора на настройку приемника.
Приемник УКВ диапазона с ЧМ и низковольтным питанием
Приемник работает в диапазоне 64-108 МГц и имеет чувствительность не хуже 5 мкВ/м. Номинальное напряжение питания — 3 В.
Весь высокочастотный тракт, включая ЧМ детектор, УВЧ и гетеродин, собран на одной специализированной микросхеме DA1 типа К174ХА34. Эта микросхема представляет собой УВЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ, усилитель-ограничитель, ЧМ детектор, системы шумопонижения и сжатия девиации частоты, которая позволяет использовать низкую промежуточную частоту 60–80 кГц. Принципиальная схема приемника приведена на рис. 2.56.
Рис. 2.56.
Приемник с низковольтным питаниемСигнал с антенны поступает на УВЧ через конденсатор C1. Частоту настройки гетеродина определяют элементы L1, С4, С5, VD1. Настройка на станции осуществляется резистором R1, изменяющим напряжение на варикапе VD1 типа КВ109.
В качестве ФПЧ используются активные RC-фильтры на операционных усилителях, внешними элементами которых являются конденсаторы С6, С8, С9, С11, С12 и С13. Сигнал звуковой частоты через конденсатор C16 поступает на регулятор громкости — резистор R3.
УЗЧ приемника может быть любым, в том числе и на микросхеме К174ХА10. Постоянные резисторы типа МЛТ-0,125. Катушка L1 бескаркасная с внутренним диаметром 3 мм. Она имеет 7 витков провода ПЭВ 0,31.
Настройка заключается в укладке диапазона подстройкой конденсатора С4.
УКВ приемник с ЧМ на специализированной микросборке КХА058
Этот приемник прост в настройке и в изготовлении, и может быть рекомендован для повторения широкому кругу читателей. Основу приемника составляет микросборка КХА058, которая содержит в своем составе гетеродин, смеситель, УПЧ, детектор. Приемник имеет чувствительность с антенного входа около 5 мкВ/м при соотношении сигнал/шум 26 дБ. Принципиальная схема приемника представлена на рис. 2 57.
Рис. 2.57.
Радиоприемник на микросборке КХА058Сигнал с антенны поступает на вход апериодического усилителя высокой частоты, выполненного на транзисторе VT1 типа КТ3107. Усиленный сигнал через конденсатор СЗ поступает на вход микросборки DA1. В ней происходит усиление и демодуляция ЧМ сигнала принимаемой радиостанции. Частота гетеродина определяется параметрами контура L1, VD1 и конденсатора, находящегося в микросборке. Перестройка в пределах диапазона производится изменением напряжения на варикапе VD1, которое снимается с движка резистора R7. Напряжение на резистор R7 подается от внутреннего стабилизатора микросборки.
Выходное напряжение НЧ с выхода микросборки поступает на вход эмиттерного повторителя на транзисторе VT2 типа КТ315. С него сигнал подается на головные телефоны В2 или на вход УЗЧ с чувствительностью не хуже 50 мВ.
Транзистор VT1 можно заменить на КТ3128, КТ361. Транзистор VT2 — на KT3102. Вместо варикапа VD1 можно использовать КВ109, KB122, КВ123. Катушка L1 бескаркасная, намотана на оправке диаметром 3,5 мм. Катушка L1 содержит 7 витков провода ПЭВ 0,4 мм для диапазона 68–80 МГц или 3 витка — для диапазона 80-108 МГц.
Если предполагается использовать приемник для работы с одним радиомикрофоном, то можно применить фиксированную настройку.
При этом можно исключить из схемы элементы VD1, R7, R8, а параллельно катушке L1 включить подстроенный конденсатор емкостью 4-30 пФ, который позволит перекрыть весь необходимый диапазон.
Приемник УКВ диапазона с ЧМ
Приемник предназначен для приема станций, работающих в диапазоне 64 — 108 МГц с частотной модуляцией. Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 30 дБ — не хуже 70 мкВ/м. Избирательность по соседнему каналу — 18 дБ. Питается приемник от источника питания напряжением 9 В.
Рис. 1. Приемник с широкополосной частотной модуляцией
Сигнал с антенны через конденсатор С2 поступает на входной контур L1, С1, настроенный на середину диапазона. Выделенная этим контуром полоса частот поступает на преобразователь частот, выполненный на микросхеме DA1 типа К174ПС1. На этой же микросхеме выполнен и гетеродин приемника. Частота гетеродина определяется параметрами контура L2, С6, С8, С9, СЮ, VD1, С11. При настройке на станцию постоянное напряжение, снимаемое с движка подстроечного резистора R5, воздействует на катод варикапа VD1 и изменяет его емкость и, следовательно, частоту гетеродина. Напряжение АПЧГ поступает с микросхемы DA2 на анод этого варикапа. Напряжение ПЧ частотой 6,5 МГц выделяется на нагрузке преобразователя частоты резисторе R1 и через пьезокерамический фильтр ZQ1 поступает на вход микросхемы DA2 типа К174УР3. Последняя содержит УПЧ, усилитель-ограничитель, фазоинвертор и частотный детектор, предварительный УЗЧ с электронной регулировкой громкости.
В фазоинверторе детектора работает колебательный контур L3, С21. На резисторе R7 выделяется напряжение АПЧГ, которое поступает на варикап VD1 через цепь R16, С16, R6. С детектора сигнал поступает на вход предварительного УЗЧ. Регулировка громкости осуществляется изменением сопротивления резистора R10. С выхода этого усилителя сигнал НЧ поступает на усилитель мощности, выполненный на операционном усилителе — микросхеме DA3 типа КР1407УД2 и двух транзисторах VT1, VT2, включенных по схеме эмиттерных повторителей. Катушки приемника L1 и L2 бескаркасные, наматываются на оправке диаметром 3 мм. Катушка L1 содержит 7 витков с отводом от 1 витка, катушка L2 7 витков провода ПЭВ 0,4 мм. Катушка L3 наматывается на ферритовом сердечнике марки 400 НН диаметром 2,8 мм и длиной 14 мм. Катушка L3 содержит 16 витков ПЭВ 0,3 мм, она должна с небольшим трением перемещаться по стержню. После настройки все катушки фиксируются эпоксидной
смолой или герметиком. Микросхему DA3 можно заменить на КР140УД1208. При желании принимать сигнал от нескольких радиомикрофонов, разнесенных по частоте, необходимо доработать приемник, путем введения нескольких фиксированных настроек. Примерный вариант схемы фиксированных настроек показан на рис. 2.
Рис. 2. Схема фиксированных настроек
Схему приемника можно несколько упростить, использовав гибридную микросхему от канала звукового сопровождения современных цветных телевизоров типа УПЧЗ -1М или УПЧЗ-2. Изменение схемы представлено на рис. 3. Однако следует иметь в виду, что эта схема не имеет системы АПЧГ. Поэтому нужно принимать меры по экранировке платы, чтобы исключить влияние тела оператора на настройку приемника.
Рис. 3. Подключение микросхемы УПЧЗ-1М
Адрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В.
«Шпионские штучки и устройства для защиты обьектов и информации», 1996
Технические характеристики: Рабочий диапазон частот приемника 144-146 МГц Выходная мощность передатчика 3 Вт Частота передатчика 145,2 МГц Реальная чувствительность приемника 3 мкВ/м Напряжение питания 10-14 В Ток потребления при приеме не болев 50 mA Ток потребления при передаче не более 800 mA |
Схема супергетеродинного УКВ приемника » Схемы электронных устройств
Для того что-бы сделать на базе УКВ-ЧП приёмник достаточно организовать его питание и дополнить его усилителем промежуточной частоты с детектором и фильтром ПЧ. Для этого как нельзя больше подходит микросборка от канала звука полупроводниковых телевизоров УПЧЗ-1М, она вполне доступна по распространенности. В её составе пьезоэлектрический фильтр на 6,5 мгц и усилитель и детектор промежуточной частоты на микросхеме К174УР4.Схема с использованием этой сборки показана на рисунке 1. Напряжение питания для её работы получается путём выпрямления накального напряжения лампы УКВ блока Сигнал ПЧ с вывода 5 УКВ блока поступает на вход фильтра микросборки. А низкочастотное напряжение снимается с её шестого вывода. Микросборка с системой питания монтируется непосредственно на выводах УКВ блока.
Чувствительность такого тюнера около 100 мкв, и при его изготовлении не требуется ни какая настройка.
В более поздних моделях приёмников и магнитол использовались уже полупроводниковый УКВ блоки, различные модификации в основе которых лежал УКВ блок с усилителем ВЧ на одном транзисторе и преобразователь, в ранних моделях на одном транзисторе по схеме с совмещенным гетеродином или на двух транзисторах с отдельным гетеродином.
Настройка на станцию производилась с помощью переменного конденсатора, распоряженного в его экранированном корпусе. Промежуточная частота такого блока 10,7 мгц, что вводит некоторые ограничения на использования вышеуказанной сборки. Однако используя микросхему К174УР4 и два пьезокерамических фильтра на 10,7 мгц можно воссоздать схему микросборки в соответствии с рисунком 2. УКВ блок УКВ-2-2Е рассчитан на питание с заземленным плюсом, поскольку в нём используются р-n-р транзисторы.
В данной схеме питание было подключено на оборот, в результате экранированным корпус оказался соединённым с плюсом питания микросхемы К174УР4, а вывод питания блока соединен с общим проводом. Данная схема имеет более высокие характеристики, чем предыдущая, но её нельзя назвать легко реализуемой из-за необходимости поиска пьезофильтров.
При использовании совместно с УКВ блоком УКВ-2-2Е микросборки УПЧЗ-1М необходимо изменить промежуточную частоту УКВ блока.
В этом случае придётся перестроить выходной ФСС путём параллельного подключения в контурах дополнительно конденсатора, подключение в случае использования блока с одним контуром показано на рисунке 4. Затем нужно попытаться настроить собранный приёмник на любую радиостанцию и вращением сердечника L6 достигнуть максимальной громкости приёма.
Изменение промежуточной частоты повлечет за собой смещение принимаемого диапазона в сторону высоких частот приблизительно на 5 мгц. Если в Вашей местности радиостанции расположены в высокочастотном участке УКВ диапазона с этим можно мириться, в противном случае необходимо вращением подстроечника гетеродинного контура понизить его частоту на 5 мгц. и таким образом вернуть диапазон на место. Регулировки входного контура и контура УВЧ в данном случае не требуется.
Дли регулировки громкости в схеме на рисунке 4 используется внутренний регулятор микросхемы К174УР4, входящей в состав микросборки УПЧЗ-1М.
К сожалению микросхема К174УР4 не имеет выхода для работы АРУ и АПЧ, поскольку она разработана для трактов звукового сопровождения цветных телевизоров. При желании сделать АПЧ нужно воспользоваться схемой на рисунке 3, и применить микросхему типа К174УР3 или К174ХА6, предназначенную для радиоприёмников. В этом случае их можно включить по типовой схеме.
В этом случае имеет смысл собрать УПЧ и детектор на той-же микросхеме (К174УР4), но использовать катушки индуктивности в входной и фазосдвигающей цепи. На таком принципе был построен автомобильный радиоприёмник, изображённый на рисунке 3. УКВ блок включён так-же как м в предыдущей схеме, но его напряжение питания стабилизировано стабилитроном Д1.
На выходе этого УКВ блока есть двух или однозвенный (в зависимости от года выпуска) ФСС, по-этому для создания достаточной селективности на входе микросхеме можно установить один контур L1 С3, тем более это упростит настройку схемы. Микросхема включена по типовой схеме, в фазосдвигающей цепи частотного детектора работает контур L2 С7, его добротность ограничивается резистором R3.
Микросхема содержит предварительный УЗЧ с электронной регулировкой громкости. Для его управления используется резистор R6, который является органом регулировки громкости. Выходной каскад УМЗЧ выполнен на микросхеме К174УН14, которая тоже включена по типовой схеме.
Контурные катушки L1 и L2 намотаны на таких-же каркасах что и катушки выходного ФСС УКВ блока, они имеют подстроечники из феррита 100ВЧ диаметром 2,5 ми. Обе катушки содержат по 12 витков провода ПЭЛШО 0,1.
УЗЧ в настройке не нуждается. Фазосдвигающий контур можно настроить таким способом. Для этого нужно отключить С2 от УКВ блока, установить регулятор громкости в максимальное положение (верхнее по схеме положение R6) и прикоснувшись к выводу 14 микросхемы пальцем, подстроить контур L2 С7 по минимуму шумов в громкоговорителе. Контур L1 С3 настраивают по максимальной громкости приёма.
Приёмник имеет чувствительность 36 нкв/и при соотношении сигнал/шум 26 дб. Мощность усилителя эвукой частоты около 2Вт.
Схема электрических соединений и подключения автоматического ИБП / инвертора к дому
Схема электрических соединений автоматической системы ИБП (один провод под напряжением и обычная проводка)
Автоматические подключения ИБП / инвертора
В случае аварийного сбоя при подаче электроэнергии недоступен в электростанции, мы можем использовать автоматический инвертор / ИБП и батареи для бесперебойного подключения питания.
Мы покажем два основных ИБП / инвертора с подключением батарей к домашнему распределительному щиту.
- Автоматический ИБП / инвертор с двумя проводами
- Автоматическая разводка USP / инвертора с одним проводом под напряжением
Примечание. Для работы в безопасном режиме используйте 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм 2 ) и сечение провода к для подключения ИБП к главной панели управления .
Автоматическая двухпроводная разводка ИБП / инвертора.
Здесь нет ракетостроения. Просто подключите исходящие провода нейтрали и напряжения к ИБП. Теперь подключите два исходящих провода нейтрали и фазы от ИБП / инвертора (в качестве выхода) к приборам, как показано на рис.1.
Электропроводка ИБП / инвертора с одним дополнительным проводом под напряжением
Как правило, мы знаем, что каждая точка нагрузки должна быть подключена через провод под напряжением (фаза) и нейтраль для нормальной работы. В приведенном ниже примере мы уже подключили фазу и нейтраль (от электростанции к опоре электросети и распределительному щиту) к каждому электроприбору, то есть к вентиляторам, точкам освещения и т. Д. Это то, что мы делаем в нашем распределительном щите для домашней электропроводки.
Теперь, в соответствии со схемой подключения ИБП ниже, подключите дополнительный провод (фазу) к тем приборам, к которым мы уже подключили фазный и нейтральный провода от (Power house и DB) (i.е., два провода в качестве фазы (под напряжением), как показано на рисунке ниже). И нет необходимости подключать дополнительный нейтральный провод от ИБП, поскольку он уже установлен и подключен ранее. Проще говоря, вам нужен только провод под напряжением для подключения к приборам, как показано на рис. 2. Теперь возникает вопрос: «Почему дополнительный фазный провод, а не нейтраль? … Да .. Прочтите следующую работу и работу схемы, чтобы получить представление.
Вы также можете прочитать:
Щелкните изображение для увеличения house
В этом случае электроснабжение будет продолжаться через фазный провод (выход ИБП), который подключен к батареям и ИБП, а затем к электрическим приборам (обратите внимание, что нейтраль уже подключена).Таким образом, первый однофазный провод, который уже был подключен перед установкой ИБП (т. Е. Провод под напряжением от главной платы к ИБП), будет неактивным, потому что источник питания недоступен из электростанции. В этом случае электрические приборы, подключенные через провод под напряжением от ИБП / инвертора, непрерывно потребляют накопленную электрическую энергию в батареях.
Связанные руководства:
(2) При восстановлении электропитания от электросети
Затем электропитание будет продолжаться через фазный провод (обратите внимание, что нейтраль уже подключена), который подключен к ИБП от главной платы (это будет заряжать вашу батарею), а затем от ИБП к подключенным электроприборам.Таким образом, второй провод (фаза или провод под напряжением), который подключается после установки ИБП (т. Е. Один провод под напряжением от ИБП), будет неактивным, потому что источник питания недоступен от ИБП и батарей (потому что это автоматическая система ИБП).
Как подключить ИБП / инвертор к распределительной плате?
На рис. 3 ниже показано, как подключить ИБП / инвертор с батареями к главному распределительному устройству для непрерывного электроснабжения в случае сбоя в электросети.
Дополнительная проводка подключения с подключенной нагрузкой и техникой на две комнаты в доме. Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Как подключить ИБП / инвертор к распределительному щиту?Цветовой код проводки:
Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, IEC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где:
NEC:
Однофазный 120 В переменного тока :
Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод
МЭК:
3 Фаза
Одиночный AC:
Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод.
Общие меры предосторожности при игре с электричеством.
- Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
- Используйте кабель подходящего размера с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа).
- Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и ухода.
- Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями и практической работой и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
- Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им.
- Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
- Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Связанные сообщения:
Теперь, если вы все еще сталкиваетесь с трудностями или не понимаете схему подключения, не стесняйтесь оставлять комментарий или просто просмотрите другие соответствующие пошаговые руководства по схемам подключения ИБП / инвертора и подключению с помощью описание и работа.
Вы также можете прочитать другие руководства по установке электропроводки.
График времени работы ИБП APC Smart-UPS | APCGuard.com
График времени работы ИБП APC Smart-UPS | APCGuard.comВт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полный | Половина |
ВА ~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Нагрузка | Нагрузка |
SUA750RM1U | 2 часа 10 минут | 1 час 11 минут | 31 мин | 16 мин. | 10 мин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (480 Вт) | 24 мин. (240 Вт) |
SMT750 | 1 час 43 минуты | 50 мин | 22 мин. | 12 мин. | 7 мин | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (500 Вт) | 16 мин. (250 Вт) |
SUA750RM2U | 2 часа 4 минуты | 1 час 0 минут | 23 мин. | 11 мин. | 7 мин | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 мин. (480 Вт) | 16 мин. (240 Вт) |
SMT750R2-NMC | 1 час 43 минуты | 50 мин | 22 мин. | 11 мин. | 7 мин | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (500 Вт) | 16 мин. (250 Вт) |
SUA750 | 1 час 43 минуты | 50 мин | 22 мин. | 12 мин. | 7 мин | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (500 Вт) | 16 мин. (250 Вт) |
SUA1000RM1U | 2 часа 10 минут | 1 час 11 минут | 31 мин | 16 мин. | 10 мин | 7 мин | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (640 Вт) | 15 мин. (320 Вт) |
SMT1000 | 3 часа 3 минуты | 1 час 40 минут | 45 мин | 25 мин | 15 мин. | 10 мин | 7 мин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 мин. (670 Вт) | 21 мин. (335 Вт) |
SUA1000 | 3 часа 3 минуты | 1 час 40 минут | 45 мин | 25 мин | 15 мин. | 10 мин | 7 мин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 мин. (670 Вт) | 21 мин. (335 Вт) |
SUA1000RM2U | 3 часа 26 минут | 2 часа 2 минуты | 1 час 0 минут | 35 мин. | 23 мин. | 15 мин. | 11 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 мин. (670 Вт) | 30 мин. (335 Вт) |
SMT1500 | 5 часов 1 минута | 2 часа 52 минуты | 1 час 24 минуты | 51 мин. | 33 мин. | 23 мин. | 17 мин. | 12 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (980 Вт) | 24 мин. (490 Вт) |
SUA1500 | 5 часов 1 минута | 2 часа 52 минуты | 1 час 24 минуты | 51 мин. | 33 мин. | 23 мин. | 17 мин. | 12 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (980 Вт) | 24 мин. (490 Вт) |
SUA1500RM2U | 5 часов 21 минута | 3 часа 5 минут | 1 час 31 минута | 55 мин | 37 мин | 26 мин. | 19 мин. | 14 мин. | 11 мин. | 9 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (980 Вт) | 26 мин. (490 Вт) |
SMT2200 | 8 часов 51 минута | 5 часов 36 минут | 3 часа 5 минут | 2 часа 2 минуты | 1 час 28 минут | 1 час 6 минут | 52 мин | 42 мин. | 34 мин | 28 мин. | 24 мин. | 17 мин. | 13 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | 7 мин (1980 Вт) | 24 мин. (990 Вт) |
SUA2200 | 8 часов 51 минута | 5 часов 36 минут | 3 часа 5 минут | 2 часа 2 минуты | 1 час 26 минут | 1 час 6 минут | 52 мин | 42 мин. | 34 мин | 28 мин. | 24 мин. | 17 мин. | 13 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | 7 мин (1980 Вт) | 24 мин. (990 Вт) |
SUA2200RM2U | 5 часов 19 минут | 3 часа 6 минут | 1 час 38 минут | 1 час 4 минуты | 47 мин. | 37 мин | 30 мин. | 25 мин | 21 мин. | 18 мин. | 16 мин. | 12 мин. | 10 мин | 8 мин. | 6 мин. | – | – | – | – | 5 мин (1980 Вт) | 16 мин. (990 Вт) |
Как подключить батареи последовательно к инвертору мощности или ИБП [Схемы подключения]
Последовательное подключение батарей требуется, если для работы инвертора мощности, солнечного гибридного инвертора или ИБП требуется умноженное на напряжение батареи.Например, инвертор, рассчитанный на батареи 24 В, требует, чтобы вы последовательно подключили две батареи одинаковой емкости на 12 В (2 x 12 В = 24 В). Вы также можете подключить необслуживаемые батареи с более низким напряжением, VRLA, свинцово-кислотные или литиевые батареи с жидким электролитом, например, с инвертором 24 В вы можете последовательно подключить двенадцать батарей одинаковой емкости по 2 В (12 x 2 В = 24 В) или четыре батареи аналогичной емкости по 6 В (4 x 6 В = 24 В). Последовательное последовательное подключение небольших батарей также является экономичным, поскольку тогда вы можете просто заменить одну неисправную батарею в комплекте, не меняя весь батарейный блок, что будет стоить вам гораздо больше денег на обслуживание.
Перед подключением аккумуляторов к инвертору или ИБП проверьте его характеристики, чтобы убедиться, какое напряжение и тип аккумуляторов он поддерживает. Никогда не подключайте последовательно батареи больше, чем допустимое напряжение. Например, подключение трех батарей 12 В последовательно к инвертору 24 В приведет к его повреждению. Точно так же вы не можете подключить одну батарею 12 В к инвертору 24 В. Это не сработает.
Мы опубликовали схемы для последовательного подключения двух, четырех, шести, восьми, десяти или двенадцати батарей с инвертором, солнечным инвертором или ИБП.Убедитесь, что вы подключили подходящие батареи к вашим устройствам резервного питания.
Подключите 2 батареи последовательно к инвертору питания или ИБП
2 батареи, подключенным последовательно к инвертору / ИБП — схема подключения
Подключите 4 батареи последовательно к инвертору питания или ИБП
4 батареи, подключенные последовательно к источнику питания Инвертор / ИБП — схема подключения
Подключение 6 аккумуляторов последовательно с инвертором питания или ИБП
6 аккумуляторов, подключенных последовательно к инвертору / ИБП — схема подключения
Подключение 8 аккумуляторов последовательно с преобразователем мощности или ИБП
8 аккумуляторов, подключенных последовательно с инвертором питания / ИБП — схема подключения
Подключение 10 аккумуляторов последовательно с преобразователем мощности или ИБП
10 аккумуляторов, последовательно подключенных к инвертору питания / ИБП — схема подключения
Подключение 12 аккумуляторов последовательно с инвертором питания или ИБП
12 аккумуляторов, подключенных последовательно с инвертором питания ter / UPS — Схема электрических соединений
Важно:
— Не подключайте батареи разного напряжения последовательно.Сделайте серию батарей только с одинаковым напряжением.
— Не подключайте последовательно батареи разной емкости. Последовательное подключение аккумуляторов разной емкости приведет к неполной зарядке и преждевременному выходу аккумуляторов из строя.
— Не подключайте несколько батарей последовательно, это приведет к более высокому напряжению, чем может принимать инвертор или ИБП.
ИБП apc РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Реферат: 1609-P3000A 1609-P3000N hyperterminal apc 1609-NMC UPS APC CIRCUIT Схема управления APC UPS 1609-PXBP APC UPS ремонт онлайн-руководство по обслуживанию ИБП
|
Оригинал |
1609-P3000N 1609-P3000H 1609-P3000A 1609-P5000E 1609-П 1609-P5000E 1609-NMC apc ups РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 1609-P3000A 1609-P3000N гипертерминальный APC 1609-NMC ЦЕПЬ APC ИБП Схема управления APC UPS 1609-PXBP Ремонт ИБП APC онлайн-руководство по обслуживанию ИБП | ||
1609-PXBP
Реферат: ИБП APC CIRCUIT APC Ремонт ИБП hyperterminal apc 1609-NMC apc ups РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИБП APC 1609-P8000E p8000 UPS РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
|
Оригинал |
1609-P8000E 1609-P10000E 1609-П 1609-NMC 1609-PXBP ЦЕПЬ APC ИБП Ремонт ИБП APC гипертерминальный APC 1609-NMC apc ups РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИБП APC 1609-P8000E p8000 ИБП РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ | ||
преимущество офлайн-ИБП
Реферат: Ремонт ИБП Ремонт ИБП 3 фазы ONLINE Схема ИБП Denki работа ИБП 3 фазы на входе Цепи двойного преобразования ИБП ONLINE ЦЕПЬ РЕЛЕ ИБП как работать ИБП в автономном режиме ПРИМЕНЕНИЕ ИБП
|
Оригинал |
120 Гц) преимущество офлайн-ИБП Ремонт ИБП Ремонт ИБП Цепь 3-х фазного ИБП ONLINE Денки работа ИБП Трехфазные входные цепи двойного преобразования ИБП ONLINE ЦЕПЬ РЕЛЕ ИБП как работать ИБП автономное приложение ИБП | ||
NEC 05F
Аннотация: RFC1628 PC222 SAU202 r7111 d-sub-9 sun SPARC 50 * S01Y SAU502 indigo
|
Оригинал |
Windows95 FMH-01 USP-01 FNA-01 ФНВ-01 03-3986-6157FAX 06-6312-8711ФАКС 011-210-0855ФАКС 022-263-4168ФАКС NEC 05F RFC1628 PC222 SAU202 r7111 d-sub-9 солнце SPARC 50 * S01Y SAU502 индиго | ||
Схема инвертора 1 кВА
Реферат: E11A102U001 E11A102A E11A102U001-20 Электропроводка ИБП 12В 1кВА ИБП Sanyo Denki PU Ремонт ИБП 12В 1кВА Ремонт ИБП 1кВА проекты инверторов
|
Оригинал |
E11A102A M0007084E E11A102A) E11A102U001 Принципиальная схема инвертора 1кВА E11A102A E11A102U001-20 Электропроводка ИБП 12в 1ква ибп Sanyo Denki PU Ремонт ИБП Ремонт ИБП 12в 1кВА Проекты инверторов 1кВА | ||
2000 — К1-У25ДЖМ5-0609050СИ
Аннотация: SMU-HA152 SMU-EA152 SMU-HB302-R-200 SCU-A501 SCU-A751 SMU-EA152-R ИБП 100 Вт, 600 Вт, ИБП, 220 В, 12 В, 30 кВА
|
Оригинал |
ISO9001 / 14001 K1-U25JM5-0609050SI K1-U25JM5-0609050SI SMU-HA152 SMU-EA152 SMU-HB302-R-200 SCU-A501 SCU-A751 СМУ-EA152-R ИБП 100 Вт ИБП 600 Вт, 220 В, 12 В 30кВА | ||
2014 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
75кВА 100/110/120/127 В 750 ВА 50/60 Гц SU750RTXLCD2U RS232 5-15П 5-15р | ||
2013 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
SU1000XLA 100/110/120 В 1000 ВА 100/110/120 В 50/60 Гц, RS232 5-15П 5-15р SU1000XLa AS400CABLEKIT2 | ||
2014 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
208/120 В 240/120 В 6000 ВА 240/120 В 50/60 Гц SU6000RT3U RS232 SU6000RT3UPM SU6000RT3U | ||
Sanyo Denki A11H — SANUPS
Краткое содержание: РУКОВОДСТВО ПО ИБП RECTIFIER РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ SANYO 96v on line ups charger mccb DATASHEET ns 800 n Руководство по проектированию ИБП A11H Конструкция инверторного зарядного устройства SANYO Список заменяемых транзисторов
|
Оригинал |
M0007864 Sanyo Denki A11H — SANUPS РУКОВОДСТВО ПО выпрямителю ups РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ SANYO Зарядное устройство 96v on line ups ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ на mccb ns 800 n Руководство по проектированию ИБП A11H Конструкция ИБП инверторное зарядное устройство Список заменяемых транзисторов SANYO | ||
2003 — СМУ-HA102
Аннотация: imu01 SMU-HA152 FMC01 RFC1628 SAU502 SMU-HA302-R sanken ups smu d-sub 9pin IPC-20S
|
Оригинал |
МПК-108-01 ИМУ-01 ISO9001 / 14001 K1-U18JD0-0312070SI SMU-HA102 imu01 SMU-HA152 FMC01 RFC1628 SAU502 SMU-HA302-R sanken ups smu d-sub 9pin IPC-20S | ||
рабочий и структурная схема ИБП
Аннотация: схема подключения ИБП в доме Руководство по проектированию ИБП схема печатной платы инвертор ИБП для дома инвертор в доме схема подключения Схема подключения ИБП для дома ИБП принципиальная схема чистой синусоидальной волны дизайн ИБП 12 В постоянного тока инвертор 220 В
|
Оригинал |
55 дБА рабочая и структурная схема ИБП схема подключения домов Руководство по проектированию ИБП схема инвертора ибп домашний инвертор домашняя электрическая схема схема подключения ИБП дома Принципиальная схема ИБП Чистая синусоида дизайн дома ИБП Инвертор 12vdc 220v | ||
2014 — 3кВА ИБП сервис мануал
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
RS232 3000 ВА 100/120/127 В SMART3000RMOD2U RS232, L5-30P 5-15 / 20р L5-30R WEXT5-2200-3000 3ква ибп сервис мануал | ||
2014 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
300 ВА ИНТЕРНЕТ-ОФИС300 5-15П 5-15р ИНТЕРНЕТ-ОФИС300 PDUB15 | ||
1998 — электрическая схема ИБП мощностью 4000 Вт
Аннотация: принципиальная схема ИБП 3000 Вт Схема ИБП 1000 Вт Схема ИБП GP1270F2 ИБП 1500 ВА, ИБП компьютера EN50091-1 LC-R127R2Ch2 электронная схема ИБП
|
Оригинал |
СОИ-23131 Принципиальная схема ИБП мощностью 4000 Вт Принципиальная схема ИБП 3000 Вт Принципиальные схемы ИБП 1000 Вт Схемы ИБП GP1270F2 ИБП 1500 ва принципиальная схема ИБП компьютера EN50091-1 LC-R127R2Ch2 электронная схема ИБП | ||
2014 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
100/110/120/127 В 1500 ВА 50/60 Гц SU1500RTXLCD2U RS232 5-15П 5-15р | ||
2013 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
AVR900U 900 ВА 5-15П 5-15р AVR900U У222-004-Р | ||
2013 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
ИНТЕРНЕТ-ОФИС300 300 ВА 5-15П 5-15р ИНТЕРНЕТ-ОФИС300 | ||
2013 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
SU1500XL 100/110/120 В 1500 ВА 110/120 В 50/60 Гц, RS232 5-15П 5-15р SU1500XL tele15R | ||
2014 — Схема инвертора с чистой синусоидой мощностью 8 кВА
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
208/120 В 240/120 В 8000 ВА 240/120 В SU8000RT4U RS232 L6-30R, L6-20R, 5-15 / 20р Схема инвертора с чистой синусоидой мощностью 8 кВА | ||
2013 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
SU6000RT4UTFHW 208/120 В 240/120 В 6000 ВА RS232 5-15р, 5-15 / 20р AS400 | ||
2013 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
SU8000RT3UN50 00-240 В 8000 ВА 200/208/220/230/240 В 50/60 Гц RS232 CS8265 L6-30R L6-20R SU8000RT3UN50 | ||
2013 — НЕОБХОДИМЫЕ светодиоды код.SL0361S1-350
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
ИНТЕРНЕТ350SER 350ВА 5-15П 5-15р 99творк ОСНОВНЫЕ СВЕТОДИОДЫ код.SL0361S1-350 | ||
SC 708-4
Аннотация: SSS103 SAU502 1000 ва ИБП s-au33 SAU202 SCU501 SHU-152 SHU701 Dell PowerEdge 1300
|
Оригинал |
ISO9001 03-3986-6150ФАКС 011-210-0855ФАКС 022-263-4168ФАКС 076-223-2010ФАКС 052-581-2767ФАКС 082-227-3031Факс 06-6312-8711ФАКС 092-411-5871ФАКС K1-U21A0-9 | 0BA SC 708-4 SSS103 SAU502 1000 ва ибп s-au33 SAU202 SCU501 ШУ-152 SHU701 Dell PowerEdge 1300 | |
Схема обнаружения ИБП
Резюме: принципиальная схема инвертора 8 кВА. Принципиальная схема инвертора мощности 800 Вт. Принципиальная схема ИБП главная ИБП принципиальная схема домашнего использования 2 кВА принципиальная схема инвертора от 12 кВА до 240 В перем. Тока полная синусоидальная работа инвертора и блок-схема ИБП 2 кВА принципиальная схема ИБП инвертор 5 кВА принципиальная схема
|
Оригинал |
2 кВА / 800 Вт 4 кВА / 1600 Вт 6 кВА / 2400 Вт 5 кВА / 4000 Вт 6 кВА / 6000 Вт 8 кВА / 8000 Вт 220/230/240 В переменного тока 135 В переменного тока / 120 270Vac принципиальная схема поиска неисправностей Принципиальная схема инвертора 8кВА Схема инвертора мощностью 800 Вт Принципиальная схема ИБП принципиальная схема дома ups Принципиальная схема инвертора 2 кВА для домашнего использования Инвертор от 12 В до 240 В переменного тока, полная синусоида рабочая и структурная схема ИБП Принципиальная схема ИБП 2кВА принципиальная схема инвертора 5кВА |
Различные типы систем ИБП
// php echo do_shortcode (‘[responseivevoice_button voice = «Американский английский мужчина» buttontext = «Listen to Post»]’)?>
На рынке существует много путаницы в отношении различных типов систем ИБП и их характеристик.Определен каждый из этих типов ИБП, обсуждаются практические применения каждого и перечислены преимущества и недостатки. Обладая этой информацией, можно принять обоснованное решение относительно топологии ИБП, соответствующей конкретной потребности.
Различные типы ИБП и их характеристики часто вызывают путаницу в индустрии центров обработки данных. Например, широко распространено мнение, что существует только два типа систем ИБП, а именно резервный ИБП и онлайн-ИБП. Эти два часто используемых термина неправильно описывают многие из доступных систем ИБП.
Многие недоразумения, связанные с системами ИБП, устраняются после правильного определения различных типов топологий ИБП. Здесь рассматриваются общие подходы к проектированию, включая краткие объяснения того, как работает каждая топология. Это поможет вам правильно идентифицировать и сравнивать системы.
Партнерский контент: NGK вносит свой вклад в развитие устройств Интернета вещей с помощью новых керамических литий-ионных аккумуляторных батарей
Типы ИБП
Для реализации систем ИБП используются различные подходы к проектированию, каждая из которых имеет различные характеристики производительности.Наиболее распространены следующие подходы к проектированию: * Резервный
* Линейно-интерактивный
* Резервный онлайн-гибрид
* Резервный ферро
* Двойное преобразование онлайн
* Дельта-преобразование онлайн
Резервный ИБП
Резервный ИБП — наиболее распространенный тип, используемый для персональных компьютеров. На блок-схеме, показанной на рисунке 1, передаточный переключатель настроен на выбор отфильтрованного входа переменного тока в качестве основного источника питания (путь сплошной линией) и переключается на батарею / инвертор в качестве резервного источника в случае отказа основного источника.В этом случае передаточный переключатель должен сработать, чтобы переключить нагрузку на резервный источник питания аккумулятор / инвертор (пунктирная линия). Инвертор запускается только при сбое питания, отсюда и название «Standby».
Рис. 1. Резервный ИБП. Основные преимущества этой конструкции — высокая эффективность, небольшие размеры и низкая стоимость. При наличии надлежащего фильтра и схемы перенапряжения эти системы также могут обеспечить адекватную фильтрацию шума и подавление перенапряжения.
ИБП Line Interactive
ИБП Line Interactive, показанный на рис. 2, является наиболее распространенной конструкцией, используемой для малых предприятий, веб-серверов и серверов отделов.В этой конструкции преобразователь (инвертор) батареи в переменный ток всегда подключается к выходу ИБП. Работа инвертора в обратном направлении во время нормального входного переменного тока обеспечивает зарядку аккумулятора.
При пропадании входного питания передаточный переключатель размыкается, и мощность перетекает от батареи к выходу ИБП. Благодаря тому, что инвертор всегда включен и подключен к выходу, эта конструкция обеспечивает дополнительную фильтрацию и снижает переходные процессы переключения по сравнению с топологией резервного ИБП.Кроме того, конструкция Line Interactive обычно включает в себя переключающий трансформатор. Это добавляет регулирование напряжения за счет регулировки отводов трансформатора при изменении входного напряжения. Регулировка напряжения является важной функцией при низком напряжении, иначе ИБП переключился бы на батарею, а затем, в конечном итоге, отключил бы нагрузку. Более частое использование батареи может вызвать преждевременный выход батареи из строя. Однако инвертор также может быть спроектирован таким образом, чтобы его отказ все еще позволял перетекать мощность от входа переменного тока к выходу, что исключает возможность одноточечного отказа и эффективно обеспечивает два независимых тракта питания.Эта топология по своей природе очень эффективна, что приводит к высокой надежности и в то же время обеспечивает превосходную защиту питания.
Рисунок 2 — Линейно-интерактивный: высокая эффективность, низкая стоимость, высокая надежность в сочетании с возможностью исправлять условия низкого или высокого напряжения в сети делают этот тип ИБП доминирующим в диапазоне мощности 0,5–5 кВА.
Гибридный режим ожидания в сети
Гибрид в режиме ожидания в режиме онлайн — это топология, используемая для многих ИБП мощностью менее 10 кВА, обозначенных как «онлайн».”Резервный преобразователь постоянного тока в постоянный от батареи включается при обнаружении сбоя питания переменного тока, как и в резервном ИБП. Зарядное устройство тоже небольшое, как и в резервном ИБП. Из-за конденсаторов в сумматоре постоянного тока ИБП не будет показывать время переключения во время сбоя питания переменного тока. Эта конструкция иногда оснащается дополнительным безобрывным переключателем для байпаса при неисправности или перегрузке. Рисунок 3 иллюстрирует эту топологию.
Рисунок 3 — Гибридный режим ожидания в сети: Наиболее неправильно понимаемая часть этой топологии — это убеждение, что путь первичного питания всегда находится в режиме «онлайн», хотя на самом деле путь питания от батареи к выходу составляет только половину «On-line» (инвертор), а другая половина (преобразователь постоянного тока в постоянный) работает в режиме ожидания.
ИБП с резервным ферро
ИБП с резервным ферро когда-то был доминирующей формой ИБП в диапазоне 3-15 кВА. Эта конструкция зависит от специального насыщающего трансформатора с тремя обмотками (силовые соединения). Первичный путь питания проходит от входа переменного тока через передаточный переключатель, через трансформатор и к выходу. В случае сбоя питания передаточный переключатель размыкается, и инвертор принимает выходную нагрузку.
Рисунок 4 — Резервный ферро: высокая надежность и отличная фильтрация линии — сильные стороны этой конструкции.Однако эта конструкция имеет очень низкий КПД в сочетании с нестабильностью при использовании с некоторыми генераторами и новыми компьютерами с коррекцией коэффициента мощности, что приводит к значительному снижению популярности этой конструкции.
В конструкции Standby-Ferro инвертор находится в режиме ожидания и получает питание при пропадании входной мощности и размыкании безобрывного переключателя. Трансформатор имеет особую «феррорезонансную» способность, которая обеспечивает ограниченное регулирование напряжения и «формирование» формы выходного сигнала.Изоляция от переходных процессов в сети переменного тока, обеспечиваемая трансформатором Ferro, не хуже или лучше любого доступного фильтра. Но сам трансформатор Ferro создает серьезные искажения выходного напряжения и переходные процессы, которые могут быть хуже, чем плохое соединение переменного тока. Несмотря на то, что по конструкции это резервный ИБП, он выделяет много тепла, потому что феррорезонансный трансформатор по своей сути неэффективен. Эти трансформаторы также имеют большие размеры по сравнению с обычными изолирующими трансформаторами; поэтому резервные ИБП Ferro обычно довольно большие и тяжелые.Системы ИБП с резервным ферро часто представляют как подключенные к сети блоки, даже если у них есть передаточный переключатель, инвертор работает в режиме ожидания, и они демонстрируют передаточную характеристику во время сбоя питания переменного тока. Рисунок 4 иллюстрирует эту топологию резервного питания и ферро.
Основная причина, по которой системы ИБП с резервными ферро-ферроидами больше не используются, заключается в том, что они могут быть принципиально нестабильными при работе с современной компьютерной нагрузкой. Все большие серверы и маршрутизаторы используют источники питания с коррекцией коэффициента мощности, которые имеют отрицательное входное сопротивление в некотором диапазоне частот; в сочетании с относительно высоким и резонансным импедансом ферротрансформатора это может вызвать спонтанные и разрушительные колебания.
Интерактивный ИБП с двойным преобразованием
Это наиболее распространенный тип ИБП мощностью более 10 кВА. Блок-схема интерактивного ИБП с двойным преобразованием, показанная на рисунке 5, такая же, как и в резервном, за исключением того, что основным трактом питания является инвертор, а не сеть переменного тока.
Рис. 5. Двойное преобразование в сети: этот ИБП обеспечивает почти идеальные электрические выходные характеристики. Но постоянный износ силовых компонентов снижает надежность по сравнению с другими конструкциями, а энергия, потребляемая из-за неэффективности электроэнергии, составляет значительную часть стоимости жизненного цикла ИБП.Кроме того, входная мощность, потребляемая большим зарядным устройством, часто бывает нелинейной и может мешать силовой проводке здания или вызывать проблемы с резервными генераторами.
В онлайн-схеме с двойным преобразованием выход из строя входного переменного тока не вызывает активацию безобрывного переключателя, потому что входной переменный ток НЕ является первичным источником, а скорее резервным. Следовательно, во время сбоя входного переменного тока работа в режиме онлайн не приводит к временному переключению. Оперативный режим работы показывает время переключения при отказе питания от зарядного устройства первичной батареи / батареи / инвертора.Это может произойти, когда какой-либо из блоков в этом тракте питания выходит из строя. Питание инвертора также может кратковременно пропадать, вызывая переключение, если инвертор подвергается внезапным изменениям нагрузки или внутренним проблемам управления.
Онлайн-системы ИБП с двойным преобразованиемпоказывают время переключения, но при других условиях, чем резервный или линейный интерактивный ИБП. В то время как в режиме ожидания и ИБП с линейным взаимодействием отображается время переключения при отключении электроэнергии, в интерактивном ИБП с двойным преобразованием время переключения отображается при большом скачке нагрузки или пусковом токе.Это время переключения является результатом переключения нагрузки с инвертора ИБП на байпасную линию. Как правило, эта байпасная линия построена на двойных кремниевых выпрямителях (SCR). Эти твердотельные переключатели работают очень быстро, поэтому, как и в случае ИБП в режиме ожидания и линейного взаимодействия, время переключения очень короткое, обычно 4-6 миллисекунд. И зарядное устройство, и инвертор преобразуют весь поток мощности нагрузки в этой конструкции, что приводит к снижению эффективности и увеличению тепловыделения.
Интерактивный ИБП с дельта-преобразованием
Эта конструкция ИБП, показанная на Рисунке 6, представляет собой новую технологию, разработанную для устранения недостатков интерактивной конструкции с двойным преобразованием, и доступна в диапазоне от 5 кВА до 1 МВт.Подобно конструкции с двойным преобразованием в сети, в ИБП с дельта-преобразованием всегда есть инвертор, обеспечивающий напряжение нагрузки. Однако дополнительный дельта-преобразователь также подает мощность на выход инвертора. В условиях сбоя или сбоев переменного тока эта конструкция демонстрирует поведение, идентичное работе с двойным преобразованием в сети.
Рис. 6. Дельта-преобразование в оперативном режиме: в установившемся режиме дельта-преобразователь позволяет ИБП подавать питание на нагрузку с гораздо большей эффективностью, чем конструкция с двойным преобразованием.
Простой способ понять энергоэффективность топологии дельта-преобразования — это учесть энергию, необходимую для доставки пакета с 4-го этажа на 5-й этаж здания, как показано на рисунке 7. Технология Delta Conversion экономит энергию за счет переноски упаковки. только разница (дельта) между начальной и конечной точками. Онлайновый ИБП с двойным преобразованием преобразует энергию в батарею и обратно, тогда как дельта-преобразователь перемещает компоненты мощности от входа к выходу.
Рисунок 7 — Аналогия двойного преобразования и дельта-преобразования
В конструкции с дельта-преобразованием он-лайн дельта-преобразователь выполняет двойную функцию. Первый — это контроль характеристик входной мощности. Этот активный входной каскад потребляет мощность синусоидальным образом, сводя к минимуму отражение гармоник в сеть. Это обеспечивает оптимальные условия для инженерных сетей и систем генераторов, а также снижает нагрев и износ системы в системе распределения электроэнергии.Вторая функция дельта-преобразователя — заряжать батарею ИБП, потребляя энергию и преобразуя ее в соответствующее зарядное напряжение постоянного тока.
Интерактивный ИБП с дельта-преобразованием обеспечивает те же выходные характеристики, что и интерактивный ИБП с двойным преобразованием. Однако входные характеристики сильно отличаются. Благодаря полной коррекции коэффициента мощности, интерактивная схема дельта-преобразования обеспечивает как управление входной мощностью, так и управление выходной мощностью. Самым важным преимуществом является значительное снижение потерь энергии.Регулировка входной мощности также делает ИБП совместимым со всеми генераторными установками и снижает необходимость в электромонтаже и увеличении размеров генератора.
Онлайновая технология дельта-преобразованияявляется единственной базовой технологией ИБП, защищенной патентами, и поэтому вряд ли будет доступна у широкого круга поставщиков ИБП.
Обзор типов ИБП
В следующей таблице показаны некоторые характеристики различных типов ИБП. Некоторые характеристики ИБП, такие как эффективность, продиктованы выбором типа ИБП.Поскольку реализация и качество изготовления в большей степени влияют на такие характеристики, как надежность, эти факторы необходимо оценивать в дополнение к этим характеристикам конструкции.
Использование типов ИБП в промышленности
Текущее предложение промышленных ИБП со временем эволюционировало и включило в себя многие из этих конструкций. Различные типы ИБП имеют атрибуты, которые делают их более или менее подходящими для различных приложений, и линейка продуктов APC отражает это разнообразие, как показано в таблице ниже:
Выводы
Различные типы ИБП подходят для разных приложений, и не существует единого типа ИБП, который идеально подходил бы для всех приложений.Учитывая разнообразие топологий ИБП, представленных сегодня на рынке, эти рекомендации помогут устранить путаницу в отношении того, как работает каждая топология, а также преимущества и недостатки каждой из них. Существуют значительные различия в конструкции ИБП между доступными на рынке продуктами, с теоретическими и практическими преимуществами для различных подходов. Тем не менее, основное качество реализации дизайна и качество изготовления часто являются определяющими при определении конечных характеристик, достигаемых в приложении клиента.
Американский преобразователь мощности
Принципиальная схема ИБП— ATMega32 AVR
UPS — это аббревиатура от Uninterpretable Power Supply. Это электронное устройство, используемое для обеспечения резервного питания чувствительных устройств в случае их обычного отключения питания или отключения электроэнергии. Данная принципиальная схема ИБП со списком компонентов представляет собой полное руководство по созданию стандартного резервного источника питания. Его мощность измеряется в ваттах или киловаттах. ИБП широко используются в странах третьего мира, таких как Индия, Филиппины, Бангладеш, Пакистан, из-за регулярного отключения нагрузки из-за нехватки энергоресурсов.Данная принципиальная электрическая схема ИБП преобразует 12 В постоянного тока в 230 В переменного тока. Батарея 12 В должна быть подключена в качестве источника или входа.
Схема производителей ИБПTop
Время резервного питания ИБП / инвертора зависит от тока, хранящегося в батарее. 3000 Вт также упоминаются в 3000 ВА.
Щелкните изображение, чтобы увеличить, и чтобы загрузить и сохранить эту схематическую диаграмму на свой компьютер, щелкните изображение правой кнопкой мыши и затем сохраните изображение.Щелкните здесь, чтобы получить подробную информацию об этом полном проекте
Схема ИБП на базе микроконтроллера Полный проект, включая код Схематическое оформление печатной платы (2 киловатта):
Инвертор Характеристики и функциональность Описание
Представленный проект на самом деле представляет собой инвертор мощностью 2 или 2 кВА, созданный для резервного копирования при сбоях электросети и оборудования. Инвертор страстно известен как «I2K» по 2 причинам: Он имеет выходную мощность 2 кВА. Схема ИБП
с кодом основана на микрокроллере PIC16C84 с микрочипом, работающем на 3.Кристалл 6864 МГц. Этот инвертор имеет традиционную феррорезонансную конструкцию с использованием больших повышающих трансформаторов, тем не менее, сигналы с широтно-импульсной модуляцией, которые питают трансформаторы, вырабатываются в реальном времени с помощью микроконтроллера PIC RISC. Микроконтроллер измеряет выходной переменный ток с помощью 8-битного АЦП, затем соответственно изменяет ширину сердцебиения , используя формулу замкнутого контура управления. Функции синхронизации формы сигнала, регулировки ширины импульса и контроля ошибок (отключение при перегрузке) реализованы в программном обеспечении, что упрощает выполнение обновлений.
Многие исследованные коммерческие инверторы, в том числе человека, работающие с ИБП для ПК, используют , не будут обеспечивать огромную пусковую мощность, необходимую для двигателей многих людей, особенно однофазных двигателей под нагрузкой, например, людей, работающих в средней газовой печи. Эта конструкция обеспечивает людей необходимой мощностью, и в ходе одного теста было замечено, что преобразование энергии превысило 2 кВА (входной ток превысил 200 А при 12 В постоянного тока за много секунд до запуска двигателя). Программная зарядка инвертора позволяет инвертору перегрузиться на время до отключения, давая двигателю время для запуска.
Инвертор продолжает проверяться на нагрузках однофазных двигателей мощностью 1/3 л.с. в дополнение к большим резистивным партиям более 1500 Вт, и он хорошо себя зарекомендовал. Было обнаружено, что коррекция коэффициента энергии необходима при больших нагрузках двигателя, и она была включена в проект.
КПД инвертора (выходная энергия / входная энергия), управляющего рядом резистивных и индуктивных нагрузок, находится в диапазоне от 71% до 82%. Имея улучшенную формулу синусоидальной волны, инвертор может приблизиться к теоретическому пределу эффективности в 92%.
Скачать На базе микроконтроллера 2KW UPS Schematic Code PCB Complete Package в формате zip
Примечание: Полная схема находится в форматах DXF и DWG, а код для ИБП — в формате asm.
Для полного руководства по этому проекту прочтите ИБП мощностью 2 кВт на базе микроконтроллера (схема, код, печатная плата)
3 Простые цепи ИБП (источник бесперебойного питания) Схема
Представьте себе важную электронную схему, которая должна работать постоянно. Но иногда теряет мощность, у него заканчивается энергия для работы в качестве отключения электроэнергии.Нам нужно использовать схему ИБП (источник бесперебойного питания) принципиальная схема.
Некоторые называют аварийные резервные аккумуляторные системы. Его можно применять во многих приложениях. При отключении питания аккумулятор может автоматически обеспечивать резервное питание.
У нас есть много способов сделать это. Но я люблю простые способы, которые дешевы и легки. Вы можете легко построить его с помощью обычных компонентов в вашем магазине.
Маленькая цепь ИБП 6 В (резерв 7 В)
Если вам нужен источник питания от 5 до 7 В с напряжением 0.Ток 5А. Эта схема — хороший выбор для вас. Без IC и тоже легко.
Эта система состоит из трансформатора, мостового выпрямителя и электролитического конденсатора. А для контроллера выходного силового транзистора (BD135 NPN) этой схемы есть стабилитрон.
И будет выдавать постоянное напряжение 7 вольт. Если вы используете обычную батарею AA 1,5 В. Читать далее…
Как это работает
Посмотрите на схему ниже.
Подключаем Резервную батарею 7.5 В (AA 1,5 В x 5) с D2 последовательно, и оба через выходной терминал. Падение напряжения на D2 снижает уровень напряжения источника питания примерно до 7 В (6,8 В).
Также: 8 способов преобразования 12 В в 6 В
Цепь ИБП с малым источником бесперебойного питания
При использовании с сетью переменного тока. R2 будет через некоторый ток заряжать сухие батареи или аккумулятор. В то же время это также предотвратит перезарядку.
Мало того, что R2 также просто не дает разряжаться току, протекающему от батареи, при этом используются все функции сети переменного тока.
Это сопротивление можно рассчитать, разделив напряжение между стабилитроном и батареей, на значение тока батареи в целях безопасности.
Список покупок
Q1: BD139, 1,5 А 100 В NPN транзистор
R1, R2: 1 кОм, 0,5 Вт Резисторы
C1: 1000 мкФ 25 В, электролитического типа.
C2: 100 мкФ 25 В, электролитического типа.
ZD1: стабилитрон 8,2 В 0,5 Вт
D1-D5: 1N4007, 1000 В 1A Диод
T1: Трансформатор 0,5 A 10 В
B1: батарея AA 1,5 В x 5 шт.
Как он строится
Мы используем компонент очень небольшой. Таким образом, нет необходимости делать PCB (печатные платы). И все компоненты электроники (кроме трансформатора) можно паять на небольшой перфорированной печатной плате.
Список батареек:
- Обычная батарея AA (1,5 В x 5 = 7,5 В)
- NiMH батарея (1.2Vx5 = 6V)
- Свинцово-кислотная батарея 6V.
Тоже отлично работает. Эта схема может обеспечивать ток, достаточный для цепей 500 мА. Например, небольшие цифровые часы, небольшая система аварийного освещения и многое другое.
Прочитано
Схема, приведенная выше, может нам не понравиться и работает не очень хорошо. слабый ток и довольно сложный в сборке.
Давайте попробуем использовать IC лучше, ниже!
Регулятор резервной батареи на 6 В с использованием 7805
Эти простые и дешевые схемы 6-вольтового источника питания с системой резервных батарей на 6 В или принципиальная схема ИБП на 6 В.
Как это работает
Во-первых, через вход трансформатора T1 подается напряжение 220 В переменного тока, чтобы снизить напряжение до 9 В переменного тока. Затем провод, подключенный к четырем диодам D1-D4 в качестве мостового выпрямителя, стал на 11 В постоянного тока.
Затем ток фильтруется в постоянное напряжение с низким уровнем пульсаций на выходе. После этого напряжение стабилизируется до постоянного напряжения 6 В с помощью IC-KA7805 (тип IC-7805).
Обычно мы используем его только для 5 вольт. Но теперь мы добавляем два резистора к определенному выходному напряжению 6.7 вольт, а через диод 1N4002-D6 на выходе — 6 вольт.
Ток подается через диоды D1 и R3 для зарядки 6-вольтовой батареи никель-кадмиевого типа.
При отсутствии линии электропитания ток батареи проходит через D7 и S1 для автоматического вывода.
LED1 и R4-470ohm для включения дисплея этой цепи.
Список покупок
IC1: LM7805, KA7805, регулятор 5 В постоянного тока
Электролитические конденсаторы
C1: 2200 мкФ 25 В
C2: 33 мкФ 25 В
C3: 100 мкФ 25 В
Dio 1000V 1A
LED1: светодиод любого цвета на ваш выбор
0.Резисторы 25 Вт, допуск: 5%
R1: 270 Ом
R2: 47 Ом
R3: 680 Ом
R4: 330 Ом
SW1, SW2: переключатель включения / выключения
T1: трансформатор, выход 1 А 9 В
F1: предохранитель 0,5 А
Другие задействованные цепи.
Как собрать
Также указанные выше схемы мы можем построить на универсальной печатной плате. Потому что это легкая и небольшая схема. Я верю, что ты справишься.
Резервный источник питания для CMOS IC
Перебои в подаче электроэнергии часто неизбежны. И повлияет на микросхемы памяти CMOS.Обычно используется резервный источник питания никель-кадмиевого типа. аккумулятор. Но в случае новых КМОП-микросхем он потребляет только микроампер. Таким образом, мы можем использовать конденсатор для подачи этой энергии вместо этой батареи.
В этой схеме используется конденсатор С1. 4700uF сможет обеспечить максимальный ток 10uA при 5V примерно за 53 секунды. Входное напряжение в этой цепи составляет 15 В.
Пока есть это напряжение. Конденсатор C1 будет заряжаться до тех пор, пока рабочее значение не достигнет значения D1.Напряжение на затворе Q1 составляет около 2,3 В, потому что оно проходит через делитель напряжения R1 и R2.
Это гарантирует, что Q1 будет проводить ток, а C2 будет заряжаться. Выходное напряжение на выводе истока 2-го полевого МОП-транзистора — это постоянное напряжение 5 вольт. Два полевых МОП-транзистора соединены в делитель напряжения.
Как это работает
При отключении питания конденсатор C1 временно подает питание. На вывод затвора T1 теперь не подается питание, поэтому C2 не заряжается снова.Но он будет медленно разряжаться, потому что Q2 имеет очень высокое входное сопротивление.
Напряжение на C2 останется почти постоянным. C2 будет подавать рабочее напряжение на Q2, поэтому он по-прежнему проводит напряжение на выходе 5V.
C1 разряжается очень медленно. Потому что внутреннее сопротивление входа MOSFET очень велико. И ток нагрузки очень низкий.
Выходное напряжение на выводе истока Q2 будет оставаться постоянным на уровне 5 В до тех пор, пока падение напряжения на C1 не упадет ниже 5 В.
Но Q2 продолжит проводить ток. Выходное напряжение ниже 5 В.
Для обеспечения правильной работы схемы. Выберите C2 как MKT или полиэфирную фольгу.
Список покупок
Q1, Q2: BF245, транзисторы на полевых транзисторах
D1: 1N4007, 1000 В 1 А Диоды
0,25 Вт Резисторы, допуск: 5%
- C1: 4700 мкФ 25 В Электролитический конденсатор
- C2: 1 мкФ 50 В MKT конденсатор
Вы можете увидеть: Регулятор 5V-6V-9V-12V на 1A с использованием IC 78xx
И посмотреть больше:
Что еще?
Вы можете посмотреть другие схемы питания: Нажмите здесь
ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .