+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

30 V / 3 A แหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแรงดันคงที่ / กระแสตรงแบบคงที่

Jan 09, 2024

30 V / 3 A แหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแรงดันคงที่ / กระแสตรงแบบคงที่

 

ลักษณะของวงจร
(1) แรงดันไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลบนจอแสดงผลปัจจุบันของแผนที่ ความแม่นยำในการแสดงผล 0.1 V บนแผนที่ 0.01A


(2) ฟังก์ชั่นป้องกันกระแสเกิน จำกัดกระแสผ่านการตั้งค่าแอมป์มิเตอร์ นั่นคือด้วยฟังก์ชันกระแสคงที่ ฟังก์ชั่นนี้ในการบำรุงรักษา การปรับวงจรไฟฟ้าลัดวงจรสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินไปและไหม้แผงวงจรหรือตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้เอง


(3) มีวงจรควบคุมพัดลมอัตโนมัติ ท่อระบายความร้อนของท่อควบคุมแหล่งจ่ายไฟมากกว่า 55 องศาจะเริ่มพัดลมระบายความร้อนโดยอัตโนมัติ


หลักการทำงาน
วงจรหลัก: รูปที่ 1 ประกอบด้วย 1M31 7, Q1, Q2 เป็นวงจรแอปพลิเคชันส่วนขยายปัจจุบันทั่วไปที่ 1M31 7 ไม่ได้ใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ากำลังสูงยอดนิยม IC 1M338 เนื่องจากมีความไวต่อการป้องกันกระแสเกินมากเกินไป มากกว่า 5A ทันทีที่เข้าสู่สถานะการป้องกัน และเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็ก (เช่นสว่านขนาดเล็ก มอเตอร์ DC) กระแสเริ่มต้นคือ มักจะมากกว่า 5A และไม่สามารถรับโหลดแบบเหนี่ยวนำซึ่งฉันได้ทดสอบแล้ว ตัวต้านทานการสุ่มตัวอย่างแอมป์มิเตอร์ R6 ถ้าใช้ขดลวดทองแดงเนื่องจากค่าความต้านทานมีขนาดเล็กเกินไป แม้ว่าการวัดความแม่นยำของสะพานล่วงหน้า บวกความต้านทานการสัมผัส (ข้อต่อประสาน) จะอยู่นอกช่วงข้อผิดพลาด ในที่นี้การใช้ตัวต้านทานซีเมนต์ 0.12Ω แรงดันตกคร่อมที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าจะถูกปรับด้วย RP3 และส่งไปยังค่าความสมบูรณ์ของหัวโวลต์มิเตอร์ 2V ความสมบูรณ์ของกระแสคือ 2000A


วงจรควบคุมแสดงในรูปที่ 2 วงจรควบคุมกระแสคงที่ประกอบด้วยตัวเปรียบเทียบของเครื่องเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า 1M393, RP4 เป็นโพเทนชิออมิเตอร์การปรับกระแส และการอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำ (ประมาณ 2.5-2.6V) ที่สร้างโดย IC5 คือ ส่งไปยังอินพุทอินเวอร์ติ้งของ IC6 หลังจากแบ่งแรงดันไฟฟ้าด้วย RP3 แรงดันไฟฟ้าสุ่มตัวอย่างปัจจุบันที่สร้างโดย RP4 หลังจากการแบ่งจะถูกส่งไปยังอินพุตในเฟสของ IC6 หากกระแสจริงเกินค่ากระแสคงที่ที่ตั้งไว้ IC6 จะส่งออกในระดับสูง Q4 ดำเนินการและศักยภาพของเทอร์มินัลการปรับ 1M317 ลดลง → แรงดันเอาต์พุตลดลง → กระแสเอาต์พุตลดลงจนกว่ากระแสจริงจะเท่ากับค่าปัจจุบันที่ตั้งไว้ . ในเวลาเดียวกัน Q3 จะดำเนินการและไดโอดเปล่งแสง VD6 แสดงว่าอยู่ในสถานะปัจจุบันคงที่


ฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจร: 1M317 มีฟังก์ชั่นการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ แต่การลัดวงจรของเอาต์พุตไม่ได้ป้องกันหลอดไฟที่แพร่กระจายในปัจจุบัน


กระแสไฟขาออกลัดวงจรสูงกว่าค่าปัจจุบันที่ตั้งไว้มาก ดังนั้น Q4 จึงเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่ เอาต์พุต 1M317 สำหรับ * ค่าเล็ก (ประมาณ 1.2V) ในขณะนี้ ค่ากระแสไฟลัดวงจรที่วัดได้ของจอแสดงผลอยู่ที่ประมาณ {{7} } A. แม้ว่าขีดจำกัดกระแสลัดวงจร แต่เนื่องจากการกระจายของพลังงานของหลอดไฟมีขนาดใหญ่ เวลานานยังคงเป็นอันตราย * ดีที่จะเพิ่มเอาต์พุตของฟิวส์ป้องกันการลัดวงจร (5A)


J2 คือรีเลย์สลับการตั้งค่า/การแสดงผลปัจจุบัน ในตำแหน่งที่ 1 แรงดันไฟฟ้าตกของตัวต้านทานสุ่มตัวอย่างปัจจุบัน R6 จะถูกปรับโดย RP3 และส่งไปยังแอมป์มิเตอร์เพื่อแสดงกระแสไฟฟ้าจริงในปัจจุบัน เมื่ออยู่ในตำแหน่ง 2 แรงดันไฟฟ้าคร่อมโพเทนชิโอมิเตอร์การปรับกระแส RP4 จะถูกส่งไปยังแอมป์มิเตอร์เพื่อแสดงค่าปัจจุบันที่ตั้งไว้ แอมป์มิเตอร์เป็นโวลต์มิเตอร์ที่มีความสมบูรณ์ 2 V ตัวเปรียบเทียบอื่นของ 1M393 ถือเป็นวงจรควบคุมพัดลมและที่นี่จะใช้วงจรเปรียบเทียบฮิสเทรีซิส วงจรดังรูปช่วยให้พัดลมสตาร์ทอัตโนมัติที่ 55 องศา และหยุดเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 45 องศา ซึ่งจะช่วยลดเสียงรบกวนและปรับปรุงอายุการใช้งานของพัดลม rH คือเทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์สัมประสิทธิ์อุณหภูมิลบที่ 820 โอห์ม และควรติดไว้กับแผงระบายความร้อน สามารถเลือกอุณหภูมิการทำงานได้โดยการปรับความต้านทานที่สอดคล้องกันของตัวเปรียบเทียบฮิสเทรีซีส

 

DC power source adjustable

 

 

 

ส่งคำถาม