Цэнэглэгч 5 вольтын 4 ампер.

Өнөөгийн гар утасны төхөөрөмжүүд бидний амьдралын нэг хэсэг болсон нь гарцаагүй. Бидний өмнө утас, таблетуудын тухай ярьж байна. Бид тэднээр дамжуулан гэртээ, гудамжинд, машинд ч харилцдаг. Машинд тэдгээрийг навигатор, видео бичигч гэх мэтээр нэмж өгдөг. Эдгээр төхөөрөмжүүдийн хэвийн үйл ажиллагаанд юу хэрэгтэй вэ? Гайхалтай хоол, юу ч байсан, юу ч хамаагүй Garniy батерей"суу", төлөвшсөн.
Та үүнийг бэлэн худалдан авч болно цэнэглэгчБидний машинд хэрэглэдэг бүх зүйлд зориулсан USB. Гэсэн хэдий ч залгуурын тоо, хурцадмал байдал гэх мэт асуудал гарч болзошгүй. Дүрмээр бол цэнэглэгч төхөөрөмжийн хүчдэл нь 0.5 А-ийн түвшингээр тэмдэглэгдсэн байдаг ч цэнэглэгч нь 1 А гэж хэлсэн ч ийм түвшин мэдэгдэхүйц байх болно.
Бага зэрэг гоожиж байгаа тул 7805 микро схемийн хүчдэл тогтворжуулагч болох энэхүү цэнэглэгч төхөөрөмжийг төхөөрөмжийн самбарын доор байрлуулахын тулд битүүмжилсэн. Үүний үр дүнд тамхины асаагуураар тэжээгдэж, хяналтын самбарын доор байрлуулсан мини USB залгуурыг навигатор, видео бичлэгийн хяналтын самбар дээр байрлуулсан. Энэ нь хүмүүст ашиглагдаагүй тамхины залгуурыг орхиж, гаджетаа арчлах боломжийг олгосон. Магадгүй, хамгийн чухал нь тэд гар дор хүндэтгэлтэй хандаж, гоо зүйн хувьд тааламжтай харагдахгүй байсан тул үдэх шаардлагагүй болно.

Түүнчлэн, манай статистик мэдээллээс харахад микро схем дээр суурилсан автомашины USB цэнэглэгчийг өөрөө үйлдвэрлэх хувилбар болох тогтворжуулагч 7805-ийн талаар бид мэддэг.

Өөрийнхөө гараар машинд USB төхөөрөмжид зориулсан 1.5 ампер цэнэглэгчийг хэрхэн яаж хийх вэ (Сонголт 1)

Манай цэнэглэгч төхөөрөмжийн "зүрх" хувьд би L7805 цувралын хүчдэл тогтворжуулагчийг (1 А түвшин) эсвэл түүний аналог L7805CV (1.5 А түвшин) суурилуулах болно. Бодит байдал дээр зогсонги аналогууд нь хувийн шинж чанартай байж болно. Зарчмын хувьд 7805 микро схемийн бүхэл бүтэн цуврал нь үүнд тохиромжтой. Бид олон жилийн туршид аналогийн талаар бага зэрэг сурсан.
Өөрөө цахилгаан диаграммТогтворжуулагчийн холболт нь энгийн бөгөөд энэ нь бидний "12 вольтын машин дахь амьдралыг тогтворжуулагч" нийтлэлд авч үзсэн амьдралын тогтворжуулагчтай төстэй юм. Эдгээр микро схемүүд нь хүчдэлийн тогтворжуулалт нь ялгаатай биш, хосолсон гэж бид баттай хэлж чадна.

Бүх зүйлийг зүүлт суурилуулах эсвэл самбар дээр цуглуулж болно. Энгийн бүх нийтийн бэхэлгээний хавтан дээр авах боломжтой. Микро схемийг хамгийн их амьдрах хүчийг бий болгохын тулд радиатор дээр байрлуулах ёстой. Манай хувилбар нь компьютерийн процессортой холбогдсон радиатортай.

Микро схемүүд нь өөрөө тогтворжуулагчийг өөр өөр багц хэлбэрээр үйлдвэрлэж болно. Боломжит сонголтуудорон сууц, зогсонги аналоги нь доорх нялх хүүхдэд чиглэгддэг.

Манай хувьцааны загваруудын цуглуулгад TO-220 гэр байгаа... Та KIA 7805 индекстэй чипүүдийг нөөцлөх боломжтой.

Мини болон микро USB залгуурыг машинд цэнэглэгчтэй холбож байна

Таныг авсны дараа USB төхөөрөмж USB холбогчийг зөв холбох шаардлагатай. Та аль хэдийн үйлдвэрлэсэн мини залгуураас утсыг авч болно. бичил USB, эсвэл та дэлгүүрээс "хоосон" залгуур худалдаж аваад шинэ утас руу гагнах боломжтой. Зөв холболт янз бүрийн төрөл зүйл USB нь доогуур байна.

Миний хувилбарт мини USB залгуур шаардлагатай бөгөөд энэ нь доод хэсэгт гагнагдах болно. Бие махбодгүй удирдамжийн үзэл бодол.

Дараа нь бүх нийтийн төхөөрөмжийн тусламжтайгаар бид цахилгаан хэрэгслийг задлахгүйн тулд хүчдэлийг дахин шалгав. Дараа нь аудио тоглуулагчийн зай цэнэглэгдэх болно.

Тиймээс цэнэглэх төхөөрөмжүүдийг хяналтын самбарын доор суурилуулж, мини USB залгууруудыг салгасан: нэг нь навигаторын хяналтын самбар дээр, нөгөө нь видео бичигчийн доор байна.

Би чамаас гарааш руу харахыг гуйя.

4 амперийн PWM модуляцын (USB) зарчим дээр суурилсан ухаалаг гар утас, навигатор, видео бичигч, таблетад зориулсан 5 вольтын цэнэглэгч машинд (Сонголт 2)

Гэсэн хэдий ч цэнэглэх төхөөрөмжтэй домог үүгээр дууссангүй. Хамт амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд байнгын хурцадмал байдлын оюун санааны цаана амьдралын урсгал, мөн чанартаа ижил зүйл мэт санагдах хурцадмал байдал байхгүй бол би дахин нэг улиг болсон шалтгаанаар мэдэж байна. хажуугийн баармашинд хэлтэрхий, хэмжээ нь шууд пропорциональ байх болно.
Тиймээс, навигатор, видео бичигчийг тогтмол ажиллуулах явцад нэг микро схем нь эдгээр хоёр төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг, жишээлбэл, радиатор суурилуулсан үед "татах" боломжгүй байв. Үүний үр дүнд хэт халж, богино хугацаанд ассан. Энэ үед навигатор амьдралтай холбогдохыг "хараалаа".
Энд хоёр гол асуудал байна. Эхнийх нь "хотыг бэхжүүлж", арьсан дээр нь "өлгөгдсөн" хамтрагчидтай зэрэгцээ схемүүдийг ажиллуулах явдал юм. Нэг нь видео бичигч, нөгөө нь навигатор гэж бодъё. Үнэн хэрэгтээ, дээрх зураг дээр нэг радиатор дээр суурилуулсан хоёр микро схем байгаа бөгөөд тэдгээрийг угсарч байна. Гэсэн хэдий ч бүх зүйлийг хамтад нь байлгах нь сайн хэрэг бөгөөд хэрэв та ухаалаг утас, таблетаа холбосон бол одоо ч гэсэн ... Үүнийг ноцтой асуудалгүйгээр хийх арга байхгүй, тиймээс өөр сонголтгүйгээр. Тэгэхээр өөр сонголт PWM модуляц бүхий бичил нугалах станц. Энэ нь юу болохыг тайлбарлах нь урт бөгөөд тодорхой биш боловч бүх зүйлийн зарчим нь урсгал нь үргэлж биш, харин маш өндөр давтамжтай сонирхолтой мэт харагддагт суурилдаг. Үүний үр дүнд "сайн мэдрэмж төрдөг" эдгээр хугацаанд бичил схемийн халаалтыг багасгах боломжтой бөгөөд ийм өндөр давтамжийн даралтыг тогтмол гэж хүлээн зөвшөөрдөг, гэхдээ тийм биш ...
Тиймээс ийм схем нь дулааныг зайлуулахын тулд том радиаторыг шаарддаггүй бөгөөд энэ нь урсгалын өндөр хурдыг хангах болно. Бүх зүйл бидний хүссэнээр хийгдэнэ. Бид энэ хувилбарын талаар ярилцсан. Використаны микро схем, индукцийн ороомог, утаснуудын элементүүдийн хүчдэлийг багасгах. Microassembly нь KIS3R33S гэж нэрлэгддэг,

Энэ суулгацыг өгөгдлийн хуудасны диаграмаас харж болно. Гэсэн хэдий ч, энэ тохиолдолд гаралтын хүчдэл нь 3.3 вольт, бидэнд USB-д 5 вольт хэрэгтэй.

Энэ төрлийн хувьд та R1, R2 резисторыг сонгох хэрэгтэй. Нийлүүлэлтийн хүчдэлийн санал болгож буй резисторын үнэлгээ бүхий хүснэгтийг мэдээллийн хуудаснаас авсан болно. Ийм учраас та резистор сонгох замаар хүчдэлийг өөрчлөх шаардлагатай бөгөөд хэрэв та USB гэх мэт 5 вольтоос дээш хүчдэлтэй ажиллах шаардлагатай бол энэ төхөөрөмжид бүх нийтийн унтраалга ашиглах хэрэгтэй.

Энэ төхөөрөмж нь 3А-ийн тогтмол урсгалын хурдтай байх магадлалтай бөгөөд хамгийн их уншилт нь 4А хүрч чадна гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Хэрэв та ийм хайлах төхөөрөмжийг цуглуулахыг хүсч байвал, хэрэв та үүнийг төлж чадахгүй бол бүх алдартай вэбсайт, онлайн дэлгүүрүүдэд ойролцоогоор 2 долларын үнээр ийм цуглуулгыг нэмж болно.

Ийм хятад хүчдэлийн хувиргагч KIS-3R33S (MP2307) нь 4А хүртэл өндөр гүйдэл үүсгэдэг үнийн хувьд үнэхээр гайхалтай юм. Энэ нь бидний өгүүллийн эхний хэсэгт авч үзсэн KRENOK эсвэл 7805 цувралыг ийм нугалж сольж болно гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд илүү нягтралтай, илүү өндөр CCD байх болно.
Өө, бурхан минь, би мөн адил сонголтыг худалдаж авсан. Дараа нь би бас худалдаж авсан Би хайрцгийг хуваах болно, орон сууцанд цахилгааны утас тавихад юу ашиглах вэ. Энэ нь хөрвүүлэгчийн бие болсон - цэнэглэх хэсэг.

Мөн энэ "хайрцаг" -д ямар хүчдэл өгөхийг хянах гэрэл ялгаруулах диод байх болно. Машинд 12 вольт хүртэл LED холбох талаар "LED-ийг 12 вольт хүртэл хэрхэн холбох" нийтлэлээс уншиж болно. Дараа нь бүх зүйлийг хяналтын самбар дор, дуут хайрцагны ард суулгасан.

Тамхины асаагуурт холбогдсон. Хэрэв "гал асаах" асаалттай бол шинэ төхөөрөмж дээрх хүчдэл бага харагдах бөгөөд энэ нь миний хувьд илүү хол байна.

Мөн гаджетууд руу гүйлгэнэ үү.

Одоо цэнэглэх төхөөрөмжийн урсгал 4 Ампер хүртэл нэмэгдсэн бөгөөд энэ нь бүрэн өндөр хэвээр байна.

Энэхүү цэнэглэх төхөөрөмжийн онцлог нь суудлын автомашинд 12 вольт хүчдэлтэй, хувийн автомашинд 24 вольтоор тохируулах боломжтой юм. Энэ тохиолдолд цэнэглэх төхөөрөмж нь дахин боловсруулах, засвар үйлчилгээ хийх шаардлагагүй болно.

Миний гараас өмнө төхөөрөмжийн цэнэглэгчийг бүхэлд нь хэрэглэж байсан, би үүнийг илүү зөв гэж хэлмээр байна - амьдралын блок. Хүснэгтийн энэ нэр нь энэ ангиллын төхөөрөмжүүдэд аль хэдийн үндэслэсэн тул үүнийг уянгалаг байдлаар дуудах нь илүү хялбар байх болно.
Энэ төхөөрөмж нь өөрийн гэсэн давуу болон сул талуудтай бөгөөд би үүнийг танд үзүүлэх болно, мөн би үүнийг "хэсэг болгон" ангилж, танд бага зэрэг мэдээлэл өгөх болно. зөв сонголтамьдралын блокууд болон цэнэглэх төхөөрөмжүүд.

Миний байнгын уншигчдын ихэнх нь намайг амьдралын янз бүрийн блокуудын цуглуулгад дуртай гэдгийг мэддэг тул эргэн тойрноо маш их харсны дараа би яаралтай хэрэгтэй байгаа тайлбарын түлхүүр дээр ажиллахыг хүсдэг. Эргэн тойрноо харБүү буруутан байж, зөв ​​тэжээлийн хангамжийг бэлтгэхийн тулд "шаардлагатай" болон "шаардлагагүй" програмуудын ядаж нэгийг нь тэжээлийн хангамжийг анхаарч үзээрэй.
Эрчим хүчний хангамжийг зөв сонгох зарчмуудын талаар би аль хэдийн олж мэдсэн бөгөөд энэ тоймд би тайлбар дээр, ялангуяа урьдчилан асуусан хоол тэжээлийн үйлдлүүд дээр үндэслэж болох зүйлийн нэг хэсгийг давтах болно. бүх бэлтгэлийн шинэ хоол хийх газар :)

Би та нарт бүх зүйлийн талаар хэлье, би дунд хүртэл нь сайтар харах болно, гэхдээ одоохондоо стандарт хэсэг байна (бид АД-ыг гайхшруулж байна) :)

Суворо бололтой энэ төхөөрөмжЭнэ бол тэжээлийн хангамжийн нэгж бөгөөд USB хэлбэрийн гаралт, утас/таблетыг цэнэглэх төхөөрөмжийг удирдах гадаад оосор байдаг тул би үүнийг цэнэглэгч төхөөрөмж гэж нэрлэдэг.

Цэнэглэгч нь жижиг картон хайрцагт ирдэг бөгөөд энэ нь давуу тал юм.

Сав баглаа боодол дээр бичсэн зүйлээс харахад нийт гаралтын хамгийн их гүйдэл нь 6 ампер (5 вольт = 30 ватт) бөгөөд энэ нь порт бүрт 3.5 ампер хүртэл байдаг.
Үгүй ээ, энд ямар ч зөрүү байхгүй, порт бүрт 3.5 ампер, гэхдээ энэ нь 3.5х6 бол нийт хамгийн их урсгал нь 6 амперийн үзүүлэлтээс хэтрэхгүй гэсэн үг биш, зүгээр л бусад гаралтууд шаардлагатай болно. бага хэрэглэнэ :)

Сав баглаа боодол нь энэ цэнэглэгчийн хувьд дэндүү том тул түүнтэй хамт цагийг зугаатай өнгөрүүлэх нь ойлгомжтой.
Гэсэн хэдий ч энэ нь намайг огт гомдоосонгүй.
Энэ хэрэгсэлд зөвхөн цэнэглэх төхөөрөмж, кабель, бүх зүйл багтсан болно.

Амьдралын кабель нь сайн, гэхдээ энэ нь бидний залгуурт тохиромжгүй, энэ нь хасах зүйл юм. Гэсэн хэдий ч сав баглаа боодол дээр уг төхөөрөмжийг өөр өөр төрлийн кабелиар үйлдвэрлэсэн гэж бичсэн байсан ч харамсалтай нь "биднийх биш" болсон.

Би төхөөрөмжийг авсаархан гэж хэлэхгүй. Сул тал нь шинэ нь ердийн "эмзэглэл"-ээр дутмаг байж болох юм, энэ нь бүр илүү эелдэг байх болно. Энэ нь надад тохиолдохыг хүссэн, болгоомжтой, би хоёр цул хэлэв.

Хэрэв та олон тэмдэглэл алгасах юм бол цэнэглэх хэсэгт байгаа бүх зүйл зургаан хүртэлх USB холбогч, том дэлгэц, төхөөрөмжийг холбох холбогчтой байна.

Урд талын самбарын ихэнх хэсгийг дэлгэц эзэлдэг. Энэ бол гол онцлог тул ижил төстэй гаралтын шинж чанартай олон тооны блокууд байдаг.
Түүгээр ч барахгүй дэлгэц нь Хятад төхөөрөмжүүдэд байдаг шиг "дамми" биш, харин цэнэглэгчийн бүрэн ажиллагаатай хэсэг юм.

Дээд талд гаралтын хүчдэл ба нийт гаралтын хүчдэл (6 ампераас ихгүй) гэсэн заалт байдаг.
Доорх нь тодорхой өсөлтийн дарааллаар USB залгуурууд, арьснаас гарах урсгалын заалт байгаа бөгөөд батерейны нэгэн адил цэнэглэх үйл явцын заалтыг зааж өгсөн болно.

Эцсийн туршилтын хувьд би таблетаа холбож, одоогийн цэнэгийг ойролцоогоор нэг ампер хүртэл харуулав.

Гаразд, утсаа холбодог, 0.44 Ампер, бага.

Энд би өөр кабелиар цэнэглээд утсаа 1 Ампераар цэнэглэх гэж оролдохдоо үүнийг ойлгосон.
Кабель нь аль хэдийн "ашиглагдсан" бөгөөд энэ нь бүр "сайн" цахилгаан хангамж, эсвэл их хэмжээний элэгдэлд орсон ч гэсэн түүний ул мөр бүр гэмтсэн гэсэн үг юм.

1 . Гэхдээ юу ч өөрчлөгдөөгүй, ердөө 0.44 Ампер.
Гаразд, магадгүй утас нь илүү их цэнэгтэй байж магадгүй, энэ тохиолдолд энэ нь тийм ч чухал биш юм.
2 . Би энэ кабелиар зарагдсан таблетыг цагаан кабель ашиглан холбодог. Strum цэнэг 2.14 Ампер, асуудалгүй.
3, 4 . Би жижиг туршилт хийж байна, хоёр таблет, хоёр өөр кабель, ижил кабель нь миний таблетуудад "бэлэн", хар нь хар, цагаан бол цагаан.
Нэг зураг дээр кабелиуд нь холболттой нийцэж байгаа бол нөгөө зураг дээр, жишээлбэл, холболтын хооронд ялгаа байгаа гэх мэт. Хил хязгаарын цэнэгийг кабелийн шинж чанараар бус харин төхөөрөмжөөр тодорхойлно.

Гэртээ байгаа зүйлээс жижиг "зогсоол" авч үзье.

Энд би индикатор нь төхөөрөмж Bluetooth чихэвч холбогдсон порт руу холбогдсон, батерейны дүрс анивчихгүй, төхөөрөмж тогтоосон доод хэмжээнээс доогуур, цэнэг нь ажиллаж байгааг харуулж байгааг тэмдэглэв. төхөөрөмж цэнэглэгдсэн.
Үшого гурван үе шаттай.
Идэвхгүй болсон - дүрс харагдахгүй байна.
Цэнэглэж байх үед дүрс нь анивчдаг
Цэнэглэж дууслаа - дүрс тасралтгүй асна.

Тиймээс, чихэвчийг хуучин таблетаар сольж, хэдэн настай байсан ч энэ урсгалтай төхөөрөмжийг эдлэхийг хүсч байна. Үр дүн нь иж бүрэн багц юм - 3 таблет, 3 утас, бүхэл бүтэн амьдралын нөхцөл байдал, жишээлбэл, засвар хийх шаардлагатай гурван хүн.

Гайхалтай нь хуучин, удаан эдэлгээтэй таблет нь 1.8 амперийг тэсвэрлэх чадвартай. Үүний зэрэгцээ, нийт урсгал, Навантаженнямд баяр хүргэе, төхөөрөмжийн дэлгэцээс харахад 6.29 ампер, заасан 6-аас их байна.

Тиймээс бүх бүтэц нь ойролцоогоор 45-50 цагийн турш цэнэглэгдсэн бөгөөд дараа нь би цэнэглэх төхөөрөмжийн биеийн температурыг хэмжиж, 66 градусын халуун газар тавьсан.
Энэ нь хангалтгүй гэж би хэлэхгүй, гэхдээ миний хувьд энэ нь ердийн ажлын босгон дээр ойрхон байна. Энэ нь зөвхөн хамгийн их даралтын дор шалгалтанд тэнцсэн хүмүүст тайвширч болох юм, учир нь дарамт шахалтын мөн чанар нь тийм ч чухал биш юм. Тобто. нэг, хоёр, гурван жил, урсгал нь буурдаг.

Холбогдсон төхөөрөмжүүдийн улмаас газар хэвтэж байсан хуучин таблет ямар халуун болохыг харуулсан гэрэл зургийг энд харуулав.

Хагархай хэсгүүдийг энэ нөхцөлд ялангуяа туршиж үздэг, өөр юу ч байхгүй, дараа нь бид дундуур нь явдаг.
Энд би гэнэтийн зүйл хүлээж авлаа, бие нь наалдсан байх болно, баталгаат лацыг хамгаалах нь ялангуяа инээдтэй байсан, учир нь энэ нь гэмтээгүй төдийгүй хагалгааны шинж чанараас шалтгаалж тэг мэдрэмжтэй байдаг :)

Арын хавтас нь агааржуулалтын нүхэнд ойрхон боловч тэдгээрийн мэдрэмж нь үнэхээр бага боловч та үүнийг хүсч байна.

Төхөөрөмж нь бүтцийн хувьд нэмэлт холбогчоор холбогдсон хоёр самбараас бүрдэнэ. Цахилгааны самбар нь үндсэндээ 5 вольтын цахилгаан хангамжийн нэгж, мөн заагч самбар ба хүчдэлийн хангамж юм.

Бид зааврын самбарыг хэсэг хугацааны дараа хүлээн авах болно, гэхдээ одоогоор энэ нь амьдралын блок бололтой.
Энэ нь маш цэвэрхэн харагдаж байна.



Илүү нарийвчлан авч үзье, мөн амьдралын блокыг зөв сонгох талаар статистикт миний бичсэн зүйлийг таахыг хичээцгээе.
1. Запобижник, гарцаагүй, баян корина. Заримдаа энэ нь дулаан агшилтаар хучигдсан байдаг боловч ихэнхдээ F, F1, Fx гэх мэтээр тодорхойлогддог.
2. Оролтын шүүлтүүр байгаа. Цахилгаан хангамжийн даатгалын одоогийн эх үүсвэр нь 3 Ампер, хүчдэл нь 1000 вольт хүртэл байгаа нь бас муу юм.
3. Өндөр хүчдэлийн транзистор дээр дусал чигжээсээр бэхлэгдсэн ерөнхий оролтын конденсаторыг нэмнэ. Тогтсон нь сайн, гэхдээ ийм газар, хаана байдаг өндөр температур, арга ч үгүй. Хэрэв та нөгөө талдаа илүү халуун байхыг хүсч байвал тусгай сонголтуудын худалдагчид бага биш юм.
4. Тус бүр нь 20 ампер ба 100 вольтоор үнэлэгдсэн хос гаралтын терминал. Би урьдчилж бичиж байна, strum diodiv нь нөгөөгөөсөө гурав дахин их буруутай. Энд зургаан удаагийн нийлүүлэлт байгаа, амралтын өдрүүдэд 2x20, 6, гарцаагүй. Хүчдэлийн хувьд та 50-60 вольтыг тохируулж болно, энд 100 нь хэвийн, хэрэв та хүчдэлийг бага байлгахыг хүсвэл энэ нь хэлбэлзэж, бага хүчдэл буурах болно.

Би бас гаралтын конденсаторуудын хүчин чадал нь утгатай ойролцоо байна гэж бичдэг - Amperes дахь strum = мянга мянган микрофарад дахь конденсаторын багтаамж. Тобто. Энэ тэжээлийн хангамжийн хувьд сайн Якби нь 6000 мкФ байсан, энд арай бага, 5000 мкФ байна.
Энэ параметр нь үндсэндээ конденсаторын төрлийг хувиргах давтамжаас хамаардаг, эсвэл энгийн тохиолдолд хатуурсан электролитийн конденсаторыг дүрмээр бол бүхэлд нь хамардаг.
Конденсаторууд нь боловсорч гүйцтэл хөлддөг боловч өндөр хүчин чадалтай учраас цэнэглэх төхөөрөмж нь хэт их даралтын дор тасралтгүй ажиллахгүй ч огт ажиллахгүй байна.

Эхлээд харахад бүх зүйл төгс, зөв ​​мэт боловч бодит байдал дээр энэ нь бүрэн үнэн биш юм.
Оролтын хэсэгт зөвхөн шүүлтүүр суурилуулахаас гадна хэд хэдэн элемент, термистор, варистор суурилуулах нь заншилтай байдаг.
Термистор нь оролтын конденсаторын одоогийн цэнэгийг солилцоход үйлчилдэг (ердийнх шиг, залгуурыг залгуурт залгасан мэт бүх зүйл оч асдаг).
Варистор нь өндөр хүчдэлийн өсөлтөөс өөрийгөө хамгаалахад шаардлагатай байдаг, энэ нь ихэвчлэн эвдэрч, төхөөрөмж шатаж, өөрөөр хэлбэл төхөөрөмж ашиггүй болдог.

Тэдгээр нь юу болохыг ойлгохын тулд би үзүүлэхийн тулд цөөн хэдэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулсан.
Муу дулаан, термисторууд, шалгахад хялбар, үнэр нь маш бага (5-10 Ом) хүйтэн төлөвт байдаг.
Баруун талд нь ихэвчлэн 7, 10 гэх мэт тооноос бүрддэг тэмдэглэгээгээр ойлгож болох варистор байдаг. (диаметр миллиметрээр) ба хүчдэл, 471 (470 В), 681 (680 В), 220 (22 В).
Доод талд нь конденсаторууд байдаг, тэдгээр нь варистортой маш төстэй боловч тэдгээр нь өөр тэмдэглэгээтэй байж болно.
Баруун доод хэсэгт цахилгаан хангамж эсвэл бусад полимерт ашиглаж болох хэсгүүд байна. Дугуй (гэртээ мэдэгддэггүй) шулуун, ирмэг хүртэл хурц үнэртэй үнэр нь ховор байдаг, өндөр хүчдэлийн ланкууд нь бүр ч ховор байдаг. Термисторууд маш бага түвшинд (1 ом-оос бага) ийм байдлаар ажилладаг.

Конденсаторууд үймээн самуунтай байна. Тохируулагчийг ашиглахдаа та доор байрлах X1 эсвэл X2 тэмдгээр тэмдэглэгдсэнийг ихэвчлэн анзаарах болно. Үйлдвэрийн эдгээр тусгай конденсаторууд нь хүчдэлтэй утаснуудтай зэрэгцээ суурилуулсан. АД ч мөн адил. Хэсэг хугацааны дараа бид дээд конденсатор руу буцах болно.

Заримдаа хүмүүс амьд блокийн үүдэнд огтлолцох кодыг цахилгаан тэжээлд оруулахгүйн тулд шүүлтүүр суурилуулсан гэж бодож эргэлздэг.
Үнэнийг хэлэхэд, энэ нь бүхэлдээ тийм биш юм. Ихэнх тохиолдолд амьдралын нэгжүүд (мөн цэнэглэх төхөөрөмж) нь импульс бөгөөд нэгжийг хэт ачааллахад хүргэдэг. Кодууд захын зайд нэвтрэхгүй байхын тулд даалгавруудыг шүүнэ үү hАД. Тобто. Ихэнх тохиолдолд та үүнийг тэмдэглэхийг хүсэхгүй байгаа ч шүүлтүүрийг суурилуулах нь тодорхой өнгө аястай байх нь чухал юм.
Дээд диаграмм нь:
Зелений - термистор
Цэнхэр - варистор
Червони бол конденсатор юм.

Энэ нь кодыг аль чиглэлд хааж байгааг харуулж байна.

Үүнээс гадна шүүлтүүрийг арилгаж, өөр схемийг ашиглах боломжтой бөгөөд энэ нь илүү хялбар байдаг, шүүлтүүр нь төхөөрөмжүүдэд нэвтэрч буй согогийг хаадаг;
Гурав дахь сонголт бас байдаг бөгөөд конденсатор нь зөвхөн баруун гартай байдаг, гэхдээ энэ сонголт нь ховор бөгөөд ихэнхдээ боломжгүй байдаг. импульсийн блокуудамьдрал.

Нэгэнт дууссаны дараа амьдралын блок руу орцгооё.
Самбар дээр та өндөр хүчдэлийн хэсэг болон бага хүчдэлийн хэсгийн хоорондох хуурай ангархайн нэгийг харж болно. Ихэнхдээ амьдралын блок үйлдвэрлэгчид үүнийг хүсэхгүй байгаа ч аюулгүй байдлын үүднээс ийм зүсэлт хийх шаардлагатай байдаг.
Пил эсвэл бруд нь тийрэлтэт дамжуулагч бүрхэвчийг үүсгэж болох бөгөөд энэ нь эвдэрч, користувач нь тийрэлтэт онгоцоор цохилтыг няцаах болно. Хуурай зүсэлт байгаа тул түүний үүсэх магадлал хамаагүй бага тул түүнийг илрүүлэх нь чухал юм.

Бид радиаторыг асаагаад амьдралын блокыг бага зэрэг "гүнзгий" хардаг.
Радиаторыг трансформаторт дусал силикон чигжээсээр битүүмжлэх шаардлагатай байсан, ярихаасаа өмнө би энэ цахилгаан хангамжийн хэсэгт чигжээс маш бага байгаа тул сайн байна, гэхдээ хэрэв тэнд байгаа бол хэрэггүй болно. шаардлагагүй газар бүү бөглө.

1 . Оролтын конденсатор. Конденсатор нь буруутай боловч үүнээс багагүй - Ватт дахь цахилгаан тэжээлийн зузаан = uF дахь конденсаторын багтаамж. 220-240 вольтын хүчдэлд хамааралтай.
Эрчим хүчний хангамж байхгүй, тэжээлийн хангамж нь 30 ватт, конденсаторын багтаамж нь 68 мкФ, энэ нь цахилгаан хангамж нь ерөнхийдөө өргөн хүрээтэй нийцдэг гэсэн үг юм.
2 . Ороомог хоорондын хэт даралтын конденсаторын анги Y1. Энд бүх зүйл гайхалтай.

Зурган дээр өндөр хүчдэлийн транзисторыг оруулалгүйгээр Yogo төрлийн 7.5 ампер 600 вольт.

Би ихэвчлэн хоёр мессежийг хувийн мессежээр илгээдэг.
1. Зөв конденсаторыг буруу конденсатораас хэрхэн ялгах вэ.
2. Хүчдэл зарцуулдаг конденсатор байдаг.

Санаж байна уу.
1. Дээрх зурагт зөв конденсаторыг харуулсан бол доор нь зөвхөн өндөр хүчдэлийн конденсаторууд юм.
2. Миний мэдэж байгаагаар Y1 ба Y2 гэж тодорхойлсон бүх конденсаторууд үүнийг баталгаажуулах болно Би роботын хувьд аюулгүй, дараа нь. Тэд "буруу" хүчдэлд санаа тавьдаггүй. Буруу бол чиний зөв.

"Зөв" конденсатор ба "буруу" конденсатор хоёрын ялгаа нь NP-ийн эвдрэлийн төгсгөлд богино холболттой харагдахгүй, харин таслагдах хүртэл явж, улмаар эрчим хүчний алдагдлыг баталгаажуулдаг.

Трансформатор нь чухал биш юм. Та хэдий чинээ их уучилна, төдий чинээ их, сайн. Би трансформаторын хэмжээг зөвхөн хурцадмал байдлаас гадна хувиргах давтамжийн дагуу тодорхойлохыг хүсч байна. Гэсэн хэдий ч илүү өргөн эрчим хүчний хангамжийн нэгжүүдэд хувиргах давтамж нь илүү хүчтэй (66-133 кГц) нэмэгдэж, тэдгээр хэмжээсүүдийг нягт тохируулна.
Энд том трансформаторыг эргүүлэх шаардлагатай бөгөөд гаралтын ороомог нь магадгүй литц утсаар биш, харин маш олон тооны нимгэн сумаар ороосон байна.

Та юуны түрүүнд трансформаторын жижиг хэмжээнээс болж аюулд өртөж буй эрчим хүчийг хангах болно. За, шаардлагатай хүч чармайлтыг харж чадахгүй байгаа хүмүүс бүрэн ойлгож байна.
Гэсэн хэдий ч ажлын явцад илүү их дулаан байдаг. Цөмийг хийсэн материал нь нэг хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй шинж чанартай байдаг: савыг өндөр температурт халаах үед энэ нь хүчээ алддаг. Тобто. Трансформаторыг нэгийг нь нөгөөтэй нь холбохгүйгээр зүгээр л хоёр ороомог болгон хувиргадаг.
Трансформатор нь жижиг бөгөөд маш их халдаг тул үр дүн нь зураг дээрхтэй ижил байж магадгүй, цэнэглэх төхөөрөмж нь 5 вольт 2 ампер, таны сэтгэгдлийг би бодож байна.

Доод тал drukovanoy төлбөр, та хуурай ангархайг харж болно.

1. 65 кГц-ийн роботын давтамжтай унтрах хянагчийн PWM хэлхээнд. Ихэнхдээ ажил, бодлын давтамж бага байдаг агуу хэмжээтрансформатор, ийм давтамжийг жолоодохыг хүсч буй "хувьцаагүй".
2. Стандарт гаралт нь аль хэдийн сонгодог болсон алдартай TL431-тэй төстэй тогтворжилт юм.
Гагнуур нь зарчмын хувьд цэвэрхэн, элементүүд нь цавуугаар самбар дээр бэхлэгдсэн боловч гаралтын холбогч, түүнчлэн холбогчийг гагнах юм. Би дахиж чимээгүй байж чадахгүй.

Би диаграмыг хараахан зураагүй байна, гэхдээ ослын зураг бүрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй нарийн үзлэг, Ийм цахилгаан хангамжийг засах боломж хэн нэгэнд байгаа гэж найдаж байна.

Тэнхлэгүүд заагч самбарт хүрэв. Бид хэд хэдэн жижиг боолтыг шургуулж, зүгээр л самбарыг салгаж ав.

Үнэхээр гоё харагдаж байна, урдаас нь аваарай.

Энэ нь доороос муухай хэвээр байгаа ч үл үзэгдэх урсгалын тэнхлэг нь сарнайг гагнах нь төөрөгдөл үүсгэдэг тул бид үйлдвэрлэлийн соёлын тухай ярьж байгаа болохоос илүү сайн талын тухай биш юм.
Энэ нь роботын хүчийг шингээж өгдөг, гэхдээ тийм ч их биш (энэ тохиолдолд), гэхдээ бүр цэвэрхэн биш.

Төлбөр нь хоёр үндсэн цэгээс бүрдэнэ.
1. Сарнайтай хэсэг. Урсгалын цэнэгийг (арьсны холбогч бүрт 4 бутархай резистор) болон 0.1 Ом-ийн дэмжлэгтэй цахилгаан тэжээлийн шунтыг хангах резисторуудыг суурилуулсан газар. Үг хэлэхээс өмнө тайлбарт цахилгаан хангамж нь 3.5 ампер хүртэл гаралтыг зөвшөөрдөг гэж заасан боловч энэ нь тийм биш бөгөөд жинхэнэ дээд тал нь 2.5 ампер юм. Баруун талд резистор нь бага хүчдэлтэй (өөрөөр хэлбэл 0.1 Ом) байхаар бүтээгдсэн бөгөөд 3.5 ампер гүйдэлтэй үед нэгээс илүү ватт зарцуулагдах бөгөөд энэ нь тэдний гаралтад аюул учруулж байна.
2. Бүх микроконтроллерууд, түүний дотор STM харагдана, эс тэгвээс тэмдэглэгээ арилна.

Хамгийн гол нь би цэнэгийн урсгалыг тохируулдаг резисторуудын талаар бичсэн.
Баруун талд, USB хэрэглүүрээр дамжуулан аливаа төхөөрөмжийг цэнэглэх зарчим нь амьдралын блок нь терминалууд дээрээ тодорхой резисторуудын хослолыг агуулдаг бөгөөд уг хослолыг суулгасны дараа аль эх үүсвэрийг авч болохыг мэддэг. Төхөөрөмжүүд нь порт нь 0.5 (0.9 USB 3.0)-аас илүүгүй компьютерт холбогдох боломжтой тул ийм хамгаалалтын оруулга хүчингүй болно.
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг.
Энэ тэжээлийн хангамж нь резисторуудын хамгийн их хослолтой. Харамсалтай нь төхөөрөмж нь Түргэн цэнэглэх функцгүй (хувьсах хүчдэлтэй хурдан цэнэглэгч) бөгөөд энгийн гэж ангилдаг боловч ийм ашиг тусын тулд энэ функцийг нэмэх нь үнэ цэнэтэй зүйл биш юм.

Би энэ амьдралын блокт дүн шинжилгээ хийсэн болохоор илүү зөв эсэргүүцэж чадна.
Эхлэхийн тулд хүчдэлийн тогтворжуулалтын хүчдэлийг ашиглалтын нэгжээр өөрөө шалгана уу.

Би роботыг тэгээс 7 амперийн хооронд шалгасан, энд бүх зүйл хэвийн, амьдралын блок хүчдэлийг тогтвортой бууруулж байна.
Нэмж дурдахад энэхүү туршилт нь цахилгаан тэжээл дээрх гаралтын хүчдэлийн заалт нь өөрөө ямар ч утгагүй болохыг харуулж байна, хэрэв хүчдэл аль хэдийн тогтвортой байвал дэлгэц дээрх үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөхгүй, гэхдээ хүчдэл унтарна. Миний туршилтанд энэ нь үргэлж 5.3 вольтыг харуулсан.

Мультиметрийн тусламжтайгаар үзүүлэлтүүдийг аль хэдийн шалгасны дараа уншилтууд ойролцоогоор нэгдэх болно.
0-7 Амперийн урсгалын мужид 0.013 вольтын зөрүү нь маш сайн үр дүн юм.

Өөр нэг шалгалт бол гаралтын үед импульсийн түвшинг шалгах явдал юм.

Амьд блокуудыг шалгахдаа би ихэвчлэн гаралтын тохируулагчийн харагдах байдал эсвэл байгаа эсэхийг анхаарч үздэг. Түүгээр ч барахгүй энэ тохируулагч нь үүдэнд зогсохоос хамаагүй чухал юм.
Энэ тэжээлийн хангамжид энэ тохируулагч нь буруу холбогчоос болж суурилуулалт эсвэл солигдоогүй байна.
Бид холбогчийг салгаж, урсгалын дагуух анхны тохируулагчийг суулгана. Тохируулагч нь жижиг индукцтэй тул энэ нь зөвхөн 1-2 μH байх ёстой, гэхдээ үр дүн нь мэдэгдэхүйц хэвээр байх болно гэж би бодож байна.

Би импульсийн түвшинг 0-7 амперийн хооронд 1 амперийн интервалаар шалгасан боловч хурдны үүднээс зарим үр дүнг хассан. Үр дүн нь нэмэлт шалгалтын өмнөхөн, баруун гар нь дараа нь байна.
Би энэнд дуртай:
1. - Навигацгүйгээр
2. - Strum 1 Ampere, pulsation 60mV, нэмэлт туршилтын дараа 30mV
3. - Strum 3 amperes - 70mV, нэмэлт туршилтын дараа 40mV

1. Урсгалын хүчдэл 5 Ампер, импульс 110 мВ, нэмэлт туршилтын дараа 50 мВ.
2. Урсгалын хүчдэл 7 Ампер, импульс 140 мВ, нэмэлт туршилтын дараа 100 мВ.

Үнэн хэрэгтээ импульсийн хэмжээ хоёр дахин багассан болохыг бид анзаарсан, гэхдээ энэ нь тийм ч муу биш байсан тул би Интернетэд байнга зөвлөдөг өөр нэг нэмэлт туршилт хийсэн.
Үүний зэрэгцээ би дахиад хоёр илтгэл үзүүлэх болно.
1. Керамик конденсатор нь хурдан долгионтой байдаг
2. Заримдаа "сайн" нь "муу" болж хувирдаг.

Эхлэхийн тулд 0.15 мкФ багтаамжтай 7 керамик конденсаторыг гагнаж байна. Гурван хэсэг тохируулагчийн өмнө, дараа нь...

Конденсаторыг суулгасны дараа осциллограммыг ашиглана, баруун гараараа тохируулагчийн өмнө. Баруун талд байгаа масштаб нь нэг захад 50 мВ биш, харин хувиргах эхний хувилбарт 200 мВ байна, энэ нь зүгээр л дэлгэцэн дээр тохирохгүй байгааг анхаарна уу;

1. - Хөдөлгүүргүй, 450мВ хүртэл тохируулагч
2. - Дуурь 1 Ампер, импульс 20мВ, чийдэн 30мВ, тохируулагчийн өмнө 300мВ
3. - Дуурь 3 ампер - 35мВ, чийдэн 40мВ, тохируулагчийн өмнө 600мВ

1. Урсгалын хүчдэл 5 Ампер, импульс 50мВ, чийдэнгийн 50мВ 650мВ тохируулагч
2. Урсгалын хүчдэл 7 Ампер, импульс 50мВ, чийдэнгийн 100мВ-аас 900мВ тохируулагч
3. Тэгээд миний осциллограф бол хоёр сувагтай осциллограф гэдгийг ойлгосон;
Strum navantazhenya 3 ба 7 ампер.

Туршилт нь дараахь зүйлийг харуулсан.
1. Конденсаторууд дотогшоо урсах боловч тохируулагч нь илүү хүчтэй урсдаг.
2. Тохируулагч суурилуулсан үед бид импульсийн өсөлтийг шинэ эсвэл энгийн мэт санагдах "нэг сайн зүйл, эс тэгвээс бид тахир дутуу болно" гэж илрүүлж чадна. Хэрэв багалзуурыг суурилуулсан бол гаралтын лугшилтын түвшин өөрчлөгдөж, багалзуураас өмнөх конденсаторуудын ашиглалтын хугацаа өөрчлөгддөг тул ээж нь хүндэтгэлтэй хандаж, дампууруулагчийг зөв байрлуулах, эс тэгвээс хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай.
Ашиглалтын блокуудад суурилуулсан конденсаторыг тохируулагчийн өмнө суурилуулсан үед тохируулагчийн дараа илүү хурдан хавдаж (хавдах эсвэл хүчин чадлаа алддаг) энэ нөлөөлөлтэй холбоотой юм. Ижил ланцыг дахин боловсруулахаас өмнө лугшилт нь 140 мВ-аас бага байсан бол дахин боловсруулсны дараа 900 мВ болсон. Тиймээс багалзуурыг нэмэнгүүт оролтын конденсаторыг илүү тодорхой, өндөр хүчдэлээр суурилуулах нь дээр.

Юуны өмнө би гаралтын урсгалын ойролцоо хэр зэрэг үнэн зөв хийгдсэнийг шалгах болно.
Цахилгаан хангамжийн нэгжийг электроникийн тусламжтайгаар ашиглаж байгаа тул Ланзюзигийн дуу чимээ тогтвортой байна.
1. 0.5 Ampere, харуулах - 0.51, энэ нь үнэхээр муу байна.
2. 1 Ampere, 1.03 Ampere-г харуулав, гэхдээ хамгаалалттай боловч бүхэлдээ хэвийн хэмжээнд байна.
3. 2 Ампер, дэлгэц нь 2.08, 4%-ийн зөрүү, энгийн төхөөрөмжийн хувьд үнэхээр муу.
4. 3 Ампер, 3.25 Амперыг харуулсан, энд ялгаа нь аль хэдийн бодитой байна, би резисторуудын халаалтыг нэмсэн гэж сэжиглэж байна, дараа нь үнэхээр 2-2.5 Ампераас илүүгүй байна.

Эрчим хүчний хангамж нь 5.19 вольтын гаралтын хүчдэл үүсгэдэг бөгөөд аль нь илүү тогтвортой байдаг гэдгийг бид аль хэдийн мэдэж байгаа тул өөр өөр утсан дор уналтыг шалгаж болно.
Эрчим хүчний хангамж нь 0.5-1-2-3 амперийн алхамаар өөрчлөгдөж, 2 амперийн урсгалд гаралтын хүчдэл 4.84 вольт, 3 амперт 4.66 вольт хүртэл байсан нь стандартад тохирохгүй байна (5%) эсвэл дор хаяж 4.7 5 вольт). Тиймээс нэг портын хамгийн их тэжээлийн хангамж нь 2-2.5 Ампер байна.

Сэтгэгдлээс эхлээд электрон аттракцион ямар байгааг асуух болно. Энэ зуурмагийн тэнхлэг нь тодорхой харагдаж байна. Цахилгаан хангамжийн гаралтын хүчдэл тодорхой буурч, урсгал нь тогтвортой болж, туршилтыг зөв хийхэд тусалдаг.

Энэ үед би амьдралын блокыг дуусгаад үндсэн алхам руу шилжих болно.
Давуу тал
Акуратне виконання.
Гарцаас арьсны струмын шинж тэмдэг илрэх, нийт струмын харагдах байдал.
Hemlock шүүлтүүр байгаа эсэх.
Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нөөцөөс авдаг.
Амьдралын блок нь том хэмжээний богино залгааны бүх зуурмагаар vitrified байна.
Гадны дуу чимээ байнга байдаг.

Сул талууд
Певна чичиргээний налуу
Гаралтын тохируулагчийн цагийн тоо.
Түргэн цэнэглэх функц нь Чи-д төвөг учруулахгүй.

Миний бодол. Цэнэглэх төхөөрөмж нь өөрийнхөөрөө муу баригдсан, радиатор нь дээд талд байрладаг бөгөөд доор биш, ихэнх бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь нөөцлөгдсөн байдаг. Жишээлбэл, гаралтын үед тэд нэг угсралтын ажлыг даван туулж болох байсан ч хоёрыг суулгасан боловч дулааны ооны талаар мартжээ. Гаралтын конденсаторыг богино хугацаанд суулгаж болох байсан, эс тэгвээс гаралт нь бүрэн хэвийн харагдах болно. Ялангуяа төхөөрөмжүүдийн холболтын эргэн тойронд хэлбэлзэх чадвартай холбоотой асуудал гарч болзошгүй боловч ихэнх тохиолдолд энэ функц шаардлагагүй мэт санагддаг.
За, сөрөг тал дээр би нугалах налуу байдлыг онцлон тэмдэглэхийг хүсч байна (би тохируулах боломжтой тэжээлийн хангамжийг анх харахад анзаарсан), ялангуяа индикатор. Мөн миний хувьд strum заагчтай, гэхдээ QC функцгүй төхөөрөмжийн хувьд үнэ нь сайн хамгаалагдсан байдаг.
Зарим тохиолдолд төхөөрөмж удаан, аз жаргалтай ажиллах болно гэж би бодож байна, гэхдээ хэрэв хэт их ачаалалтай бол конденсаторыг багалзуурдаж солих нь илүү дээр байх болно, ингэснээр тэд шинэ, илүү тод байх болно.
Загалом, амьдралын өөр нэг блок, энэ нь муу дизайн, гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн хэд хэдэн дутагдалтай байж болно.

Бүх зүйл хийгдсэний дараа харагдах байдал нь бор өнгөтэй, магадгүй бүр баргар болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Би үргэлж сэтгэгдлүүдийг шалгадаг тул хэрэв тэдгээрт залруулга, алдаа гарсан бол бичээрэй.

Менежер купон илгээсэн 6 цэнэглэгч, тэгэхээр үнэ нь 21.99 байна

Бүтээгдэхүүнийг дэлгүүрээс шалгуулахаар өгсөн. Сайтын дүрмийн 18-р зүйлийн дагуу тоймыг нийтэлсэн.

Саяхан надаас USB цэнэглэгч төхөөрөмжийн тойм бичихийг хүссэн бөгөөд би бүх төрлийн амины блок цуглуулах дуртай тул хэсэг хүлээлээ. Тиймээс үүнийг цэгцэлье, бид үүнийг туршиж үзэх болно, бид үүнийг туршиж үзэх болно.

Бид нэн даруй илүү том гаралтын урсгалтай бусад загваруудыг үзэхээр төлөвлөсөн. USB портИлүү энгийн загвар ирсэн тохиолдолд Type-C. Нэмж дурдахад, загвар нь залгуурт кабелиар холбогдсон байсан бөгөөд виконана нь "залгуурт залгуур" шиг харагдаж байв. Миний хувьд кабельтай загвар нь хэрэг болно, гэхдээ тэд үүнийг илгээвэл хэцүү байх болно. :)

Гол шинж чанарууд -
Гаралтын хүчдэл - 5 вольт
Strum navantazhennya - 7.2 ампер хүртэл (би үүнийг Вольт гэж бичсэн гэж бодож байна).

Першагийн нэг хэсэг, эргэн тойрноо хар.

Зөөлөн савлагаатай, нэмэлт зөөлөн уутанд амьдралын блок байрладаг.

Дуудлага нь бүр илүү нарийвчлалтай, бүрээстэй хар бие нь SoftTouch-ийн таамаглаж буй зүйл юм. Загвар нь хамаагүй, би энд хуцна гэж бодохгүй байна.

Хэмжээ нь тохиромжтой, гэхдээ үндсэн залгуурт холбогдсон үед энэ нь залгуурт хамаагүй, учир нь залгуурын биеэс цааш гарахгүй. Би кабельтай амьд төхөөрөмжүүдэд илүү тохь тухтай байхыг хүсч байна, гэхдээ залгуурт залгагддаг том адаптеруудад дургүй. Эргэн тойрноо хардаг төлөвлөсөн адаптерт үүнийг холбох боломжгүй :(

Дэлгүүрийн хуудасны хэмжээтэй холбоотой мэдээлэл.

Биеийн хажуу тал дээр ижил зүйлийг зааж өгсөн болно техникийн шинж чанар, зурагт үзүүлсэн шиг 5 вольт 7.2 ампер, оролтын хүчдэл 100-240 вольт.
Төхөөрөмжүүд хэд хэдэн порттой бөгөөд хоёр нь Android төхөөрөмжид, хоёр нь Apple-д зориулагдсан. Миний төхөөрөмжүүд ихэвчлэн өгөгдлийн цөмгүй кабелиар цэнэглэгддэг нь тийм ч чухал биш юм.

Биеийг хоёр наасан хагас болгон нугалж, нимгэн мушгирсан, мушгирсан бөгөөд бид нэг хагасыг нөгөө талаас нь бэхжүүлдэг. Тэгэхээр би яаж балгасыг даван туулж чадаагүй юм бэ? гаднаас дотогш харж байна, дараа нь хэт их оролдлогогүйгээр төхөөрөмж маш болгоомжтой нээгдэв.

Гэхдээ дунд хэсэгт байгаа самбар нь цавуугаар нэмэлт бэхлэгдсэн мэт харагдаж байсан бөгөөд үүнийг биеэс нь шууд харах боломжтой байсан бөгөөд хажуугийн хананы ул мөр доор харагдах болно.

Би юу гэж хэлэх вэ, хэрэв энэ нь зөвхөн гадны дайсагнал юм бол юу ч угаахаас болгоомжил.

Үг хэлэхээсээ өмнө зургийн доод талд сэрээ рүү чиглэсэн тэмдэглэгээтэй, силикон тусгаарлагчийг сойзоор гагнуурын үзүүрийн температурыг тайван ажиглаарай. Таны нэмэлт хамгаалалтын ард.
Зохион байгуулалт нь илүү хүчирхэг, гэхдээ vilne misceЭцсийн эцэст энэ нь. Миний бодлоор радиаторууд илүү том байж болох юм.

Харамсалтай нь гагнуурын ажилд ямар нэгэн онцгой гомдол гараагүй боловч жижиг гагнуурын шүршигчтэй газар (жишээлбэл, баруун гар шарагч) байдаг, эс тэгвээс болгоомжтой байгаарай. Самбар нь хуурай үүртэй бөгөөд энэ тохиолдолд гаралтын радиаторын бэхэлгээний цэг нь оролтын хошуунаас ойролцоогоор 4 мм-ийн зайд байрладаг. Өөр нэг эргэлзээтэй газар, хуурай зүсэлтээс эхлээд дээд талд нь нээх хүртэл сайн зүсэлт хийх шаардлагатай байв. Энэ эрчим хүчний хангамжийн дундыг дэмий үрэх магадлал багатай тул энэ нь алга болсон гэж хэлж болно, гэхдээ миний бодлоор тэд бүх зүйлийг сайтар бодож үзээгүй.

Радиаторын талбай нэмэгдсэн талаар би бичсэн нь шалтгаангүй юм. Жишээ нь, эцсийн угсралт (хоёр!) Том радиатор дээр зогсож, гадаргуу нь биеийн гадаргуутай параллель байна. Та эргэн тойрноо харахад радиатор нь хамаагүй бага, нэг угсралттай.

Би үүнийг бичиж, амьдралын блокийн гол зангилаануудыг шинжлэхийг хичээх болно.
1. Оролтын шүүлтүүр байхгүй, шүүж байгаа конденсаторуудын цэнэгийг эргэлдүүлдэг термисторын тэжээл байхгүй. Гэсэн хэдий ч ийм төхөөрөмжүүдийн практик нь тэдний нягтрал, үнэ нь хохирогчдыг татдаг;
2. Гурван 10 мкФ конденсатороос бүрдэх оролтын шүүлтүүр. Цахилгаан тэжээлийн гаралтын хүчийг 7.2х5 = 36 ватт гэж заасан бөгөөд оролтын шүүлтүүрийн хамгийн бага хүчин чадал нь 35-40 мкФ (198-242 вольт хүчдэлийн хувьд), 30 мкФ энд суурилуулсан бөгөөд энэ нь хангалттай биш юм. , ялангуяа техникийн үзүүлэлтэд заасан 100 вольтын хүчдэлийн хувьд.
3. Өндөр хүчдэлийн транзистор, MDF6T60.
4. Трансформатор нь бага зэрэгтэй, нийт хүч чадал нь ойролцоогоор мэдэгдэлтэй тохирч байна.
5. Гаралт нь нэг угсралт SBR20100CTP ба Y төрлийн ороомог хоорондын сэлгэн залгах конденсатор бөгөөд эхний болон нөгөөг хоёуланг нь эрчим хүчээр хангадаг. Хэдийгээр хоёр тусдаа угсралттай байх нь илүү зөв байх боловч синхрон Шулуутгагчийн талаар би юу ч хэлж чадахгүй.
6. Мөн тэд гаралтын конденсаторыг хамгаалсан. 3x1000uF, мэдээж хямд. Мөн хүчин чадал нь бага, эрч хүч нь сул байдаг.

Өндөр хүчдэлийн транзистор дахь резисторуудын жижиг "амьтны хүрээлэн" -ийг бүрдүүлсэн өндөр хүчдэлийн хэсгийг хамгийн их гаралтын урсгалыг илүү нарийвчлалтай тодорхойлох зорилгоор сонгосон байх. Загалный opіr 0.755 Ом.
Ale гайхалтай нь хаалтаас тогтмол байдаг хүмүүс юм талбайн эффект транзистор LED ба резисторын хооронд ямар ч холбоо байхгүй, гэхдээ PWM хянагч ба транзисторын хооронд шууд зам байхгүй.

PWM хянагч нь 5673A брэндтэй, би энэ мэдээллийн хуудсыг мэдэхгүй байна, гэхдээ ийм хянагчийг Хятадын цахилгаан хангамжид ихэвчлэн ашигладаг. Жишээлбэл.

Тэнд би бас энэ нь 63D39 болон түүнээс дээш мэдээлэл байж болно гэж бичсэн.
Гаралт дээр хэд хэдэн USB холбогч суурилуулсан, амьдралын автобусууд зэрэгцээ холбогдсон байгаа нь зарим төхөөрөмж QC функцийг дэмждэггүй тул логик юм. Зарчмын хувьд та нэг сарнайгаас бүх стрессийг арилгаж чадна, гэхдээ бүх зүйл зүгээр л хайлж магадгүй гэж би бодож байна.

Зүүн хос залгууруудын өгөгдлийн автобусны контактууд нь зэрэгцээ холбогдсон бөгөөд хүчдэлийн хэлхээнд холбогдсон, баруун хос нь арьсанд хүрэх таслууртай зэрэгцэн ажилладаг.

Баруун талд, USB хэрэглүүрээр дамжуулан аливаа төхөөрөмжийг цэнэглэх зарчим нь амьдралын блок нь терминалууд дээрээ тодорхой резисторуудын хослолыг агуулдаг бөгөөд уг хослолыг суулгасны дараа аль эх үүсвэрийг авч болохыг мэддэг. Төхөөрөмжүүд нь порт нь 0.5 (0.9 USB 3.0)-аас илүүгүй компьютерт холбогдох боломжтой тул ийм хамгаалалтын оруулга хүчингүй болно.
Бүхэл бүтэн системийн үйл ажиллагааны зарчмын товч тайлбар, миний үзэл бодлоос ишлэл.
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг. Роботуудын хувьд Apple-ийн төхөөрөмжүүд

zastosovaniy өөр сонголт доор гүйлгэж.

Хэрэв өгөгдлийн автобусууд нэг дор холбогдсон бол маш олон сонголт байж болно. Энд 33/10к хэсэг байгаа бөгөөд энэ нь хамгийн ойрхон, эсвэл өгзөгөөс 4-р сонголт илүү, эсвэл үлдсэн хэсгийг доор тайлбарлах болно. Ямар ч тохиолдолд энэ нь Samsung galaxy-д зориулагдсан байна.
Гаралтын хүчдэл нь хатуу тогтоогдсон бөгөөд зохицуулагдаагүй боловч энэ тохиолдолд резисторын утгууд нь гаралтын хүчдэл 5 вольтоос их байх болно (5 вольтын хувьд резисторын үзүүлэлтүүд ижил байна).

Найз, хадам аавын нэг хэсэг.

Би гараар холбох шаардлагагүй байсан; Дээрээс нь та үүнийг амьд төхөөрөмжийн радиаторын өмнө шууд суулгахыг хүсч байна.

Холбогдсоны дараа радиатор нь USB холбогчтой маш ойрхон байгааг анхаарна уу. Дистрибьюторууд хуцах гэж байна гэж бодсон ч дараа нь шалгахаар шийдсэний дараа дулаан ялгаруулах фланцаас дунд тусгаарлагч материалыг суурилуулсан нэг угсралт суурилуулсан байв. Нэг талдаа энэ нь зөв бөгөөд аюулгүй, харин нөгөө талаар ... Генератор нь өөр төрлийн диодыг зогсоож, богино холболтыг цуцлах боломж бий.

Би холбогдоод туршилтууд руугаа явъя гэж бодсон. Хэрэв үр дүн нь бүгд чухал бөгөөд туршилтууд нь зөвхөн нарийвчлалын үүднээс хийгдсэн бол би тэдгээрийг хорлон сүйтгэгч дор хаях болно.

Аллагын туршилт

Эхний туршилт нь янз бүрийн хүчдэл, CCD болон импульсийн түвшний дагуу гаралтын хүчдэлийг тогтворжуулах явдал юм.
Би эхнээс нь эхэлж, алхам алхмаар 1.5 амперийн хязгаартай гаралтын урсгалыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байсан.
1. Навантаженягүйгээр, ажил, хүч чармайлтын босгоноос доогуур амьдрах. Гаралтын хүчдэл нь 5.14 вольт.
2. Цахилгаан хангамж 1.5 Ампер, гаралтын хүч 7725 Вт. KKD 75%

1. Навигацийн 3 Ампер, гаралтын хүчдэл 15.5 Ватт, үр ашгийн коэффициент 79%. Импульсийн түвшин 100 мВ-т ойрхон байна.
2. Навигацийн 4.5 Ампер, гаралтын хүчдэл 23.26 Ватт, үр ашгийн коэффициент 80%. Пульсацийн түвшин 120 мВ-т ойрхон байна.

1. Навигацийн 6 Ампер, гаралтын хүч 31.1 Ватт, үр ашгийн коэффициент 79%. Пульсацийн түвшин 140 мВ-т ойрхон байна.
2. Навигацийн 6.7 Ампер, гаралтын хүч 34.7 Ватт, үр ашгийн коэффициент 79%. Импульсийн түвшин 150 мВ-т ойрхон байна.

Үлдсэн туршилтыг 7.2 амперийн зарцуулалтын хурдаар, тэр байтугай миний төлөвлөж байсан 7.5 амперт хийгдээгүй гэдгийг та уянгалаг байдлаар тэмдэглэв.
Баруун талд, туршилтын явцад гаралтын хүчдэл нь 4 вольтоор тогтоосон босго хэмжээнээс доош унав.

Хамгийн их гаралтын гүйдлийг олж авахын тулд би автомат туршилтыг явуулсан бөгөөд энэ нь үлдсэн туршилтын хувьд 6.8 амперийн утгыг харуулсан бөгөөд би зүгээр л утгыг 100 мА-аар бууруулж, 6.7 ампер болсон. Цэ струм, үүний төлөө АД тогтвортой ажилладаг.
За, та "гаралтын урсгал" цэг дээр цахилгаан хангамжийн туршилтанд тэнцээгүй гэдгээ санаж байна.

Гаралтын даралт нь ижил боловч хамгийн их гаралтын хурцадмал байдал нь огт өөр байна. Хамгийн их гаралтын хүчийг олж авахын тулд би дараах шаардлагыг туршина. Цахилгаан хангамжийн дизайны онцлогоос шалтгаалан холболтын аргыг зураг дээр үзүүлсэн шиг туршиж үзсэн. Урд хэсэг нь бүрэн багтахгүй, хөргөлт нь богиносч байсан ч энэ АД-аар ширээн дээр хэвтсэн тул дух хүйтэнд өвдөж байсан тул би гарахаар шийдсэн.

Туршилт нь миний өмнө хийж байсантай адил бөгөөд 20 минутын зайтай анхаарлын урсгалыг нэмэгдүүлдэг. Тобто. Vantaged, 20 квилин шалгаж, температурыг хэмжиж, уурыг нь өсгөж, дахин 20 квилиныг эцэс хүртэл шалгана.

Би туршилтын бүх зургийг авахгүй, дараа нь бүгдийг нь хүснэгтэд оруулах болно, гэхдээ нэг нюансын талаар ярилцъя. Одоогийн түвшинг 4.5 Ампер хүртэл нэмэгдүүлсний дараа гаралтын хүчдэлийн график дээр хачирхалтай дүр зургийг тэмдэглэв. Түүгээр ч барахгүй, хүйтэн байхад ийм зүйл болоогүй, дулаарсны дараа асуудал үүссэн.

Дахин гараад юу гарч байгааг шалгах хэрэгтэй болсон.

Гаралт дээр ойролцоогоор 1 кГц давтамжтай, 0.8 вольт хүртэлх хэлбэлзэлтэй 0.4 вольтын хүрээтэй импульс байдаг. Цахилгаан сэнсний чимээ шуугианаас гадна цахилгаан хангамж чимээгүйхэн "загатнах" үед би хэнийг ч анзаарахгүй.
4.5 Ампер ба 5.5 Ампер урсгалтай осциллограммуудын доор.


Туршилтыг бүхэлд нь ойролцоогоор 1 жил зарцуулсан, 50 квилин, 1.5-3.0-4.5-5.0-5.5 амперийн стрим бүхий 5 үе шат, ойр орчмын процессын явцад хуримтлагдсан 10 квилин.
Ойролцоогоор процессын дундуур урсгалыг шидэх нь алдаа биш, би үүнийг 4.5 Ампераас хойш анх удаа 5.5 Ампер болгож тохируулаад дараа нь 5 Ампер дээр илүү сайн шалгасан.

Тиймээс би туршилтыг эвдрэлгүйгээр явуулахыг хүссэн тул трансформатор 100 градусаас дээш температурт хүрэх үед процессыг эхлүүлж, дараа нь 120 орчим градусын бага температурт нэг туршилт хийсэн. Энэ тохиолдолд АД нь хэт халсан лакны хүчтэй үнэртэй байдаг.
Би маш их туршилт хийж чадна, цахилгаан хангамж нь 6-6.5 Ампер байх болно гэж бодож байна, гэхдээ дараа нь үүнийг засах нь хэтэрхий залхуу байх болно.

Гаралтын хурцадмал байдлын туршилтын үр дүн, эсвэл илүү нарийвчлалтай халаалтын туршилтын үр дүнг доор харуулав.
Амьдралын блокыг богино хугацаанд 6-6.5 ампер хүртэл түвшинд ажиллуулж болно гэж би хэлж чадна, гэхдээ 4.5 ампераас ихгүй байна. Би хамгийн их цахилгаан зарцуулалтыг 5 ампер гэж олж мэдсэн, эсвэл энэ горимд бүү ашигла.
Үүний гол зүйл бол "бүрэн хурцадмал байдал" нь АД туршилтанд тэнцээгүй.

Висновки.
Хэрэв та цахилгаан хангамжид цэвэр, нарийн дизайн нэмбэл асуудал багатай.
1. Гаралтын урсгал нь 7.2-д заасны оронд хамгийн ихдээ 6.8 Ампер
2. 36-р мэдэгдлийн оронд гаралтын хүч (trival) 22.5-25 Вт.
3. Халалтын дараа 4.5 амперээс дээш гаралтын урсгалтай ойролцоогоор 1 кГц давтамжтай импульс байгаа эсэх.
4. Оролтын конденсаторууд нь ийм хүчдэлд шаардагдахаас бага багтаамжтай байдаг.
5. Гаралтын конденсаторууд нь бага зуурамтгай чанар, заасан гаралтын гүйдэлд шаардагдахаас бага багтаамжтай байдаг.
6. Өдөр бүр оролт, гаралтын шүүлтүүр хоёулаа.

Уут уут авч байхдаа би зохиогчоос саяхан ижил төстэй АД-ыг таньсан малимана, тэнд бид ижил виконаннигийн цахилгаан хангамжийн гэрэл зургийг авч, мөн 5.2 амперийн цахилгаан хангамжийг авсан бөгөөд энэ нь бодит байдалд илүү ойр юм.
Доод талд нь могойтой Зелення Блоктой тэмцсэн збилшитагийн сарлагыг харуулж байна -буулга цифр нэг, чи маш энгийн, гэхдээ би мэдэхгүй, нарийн ширийнийг мэдэхгүй, Радиатори Збилшувув, дараа нь тоо нь Пивори дахь могой vvvv юм. Потужних.
Энэ тохиолдолд гаралтын өндөр хүчдэлтэй эсвэл гаралтын үед синхрон Шулуутгагч зогсонги байдалд орсны улмаас 35 Вт чадалтай цахилгаан хангамжийг суурилуулах боломжтой.

Загалом, тэгээд л болоо. Миний бодлоор, хүнсний нэгж өөрөө зарагдаж болно, гэхдээ 11 долларын үнэ нь түүний шинж чанар, ялангуяа хамгийн чухал дутагдлуудыг анхаарч үзвэл хэтэрхий өндөр байна. Нэмж дурдахад, бодит байдал дээр 4-4.5 А урсгалтай цахилгаан хангамжийг тайлбарт заасны дагуу 7.2 биш харин 5-6 А-аар богино хугацаанд үнэлж байсныг санаарай. Хуудасны хажуу талд байгаа худалдагч нэг доллар, есөн купонтой тулгарах гэж байна, гэхдээ би үүнийг яаж авахаа ойлгохгүй байна.

QC порт байхгүй бол танд хэрэггүй болно гэдгийг би хүндэтгэж байна. Тиймээс, порт үүсгэхгүйгээр надад дарс тийм ч их хэрэггүй бөгөөд би энэ тал дээр хамгийн сайн нь биш гэж бодож байна. Чанарыг хянах шаардлагагүй гэдэг нь сайн санаа боловч үйлдвэрлэгч QC-тэй болон чанарын хяналтгүй хоёр сонголтыг гаргаж болно.

Бүтээгдэхүүнийг дэлгүүрээс шалгуулахаар өгсөн. Сайтын дүрмийн 18-р зүйлийн дагуу тоймыг нийтэлсэн.

Би +4 худалдаж авахаар төлөвлөж байна Додати хувцастай Эргэн тойрноо хараарай +40 +62

+5V USB гаралттай цэнэглэгчийг бусад хүчдэлд хөрвүүлэх зарчмыг тайлбарласан болно, жишээлбэл, бяцхан төхөөрөмжийг тэжээхэд 1.5V-д нэг AA эсвэл AAA элемент шаардлагатай.

Бүх авсаархан зөөврийн төхөөрөмжүүд нь 5V цэнэглэгч (USB холбогчтой бүх нийтийн цэнэглэгч) ашиглан цэнэглэгддэг батерейтай ажиллах шаардлагатай байгаа нь хамаагүй бөгөөд зөвхөн нэг галаник цахилгаанаар ажиллах авсаархан тоног төхөөрөмж байсаар байна. анхны "AAA" элемент, тиймээс хүчдэл 1.5V.

Хөдөлгөөнгүй хэрэглэгчид ийм төхөөрөмжийг хэмжүүр болгон ашиглахын тулд үүнийг зориулалтын цэнэглэгч төхөөрөмжөөс хямдаар тэжээх боломжтой тул үүнийг зөвхөн 1.5V болгон хөрвүүлэхэд л хангалттай.

Үндсэндээ цэнэглэгч Стилниковын утастийм биш. Зөвхөн 5V-ийн тогтмол хүчдэлтэй импульсийн үүсгүүр, цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж нь батерейны цэнэгийн арын хэлхээг цэнэглэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь стандарт утсанд өөрөө байрладаг.

Гэхдээ гол нь энэ биш, харин эдгээр "цэнэглэх төхөөрөмжүүд" одоо хаа сайгүй зарагдаж байгаа бөгөөд аль хэдийн маш хямд болсон тул засвартай цахилгаан хангамж өөрөө алга болж байх шиг байна. Жишээлбэл, дэлгүүрт "цэнэглэх" нь 200 рубль, Aliexpress дээр 60 рублийн (хүргэх зохицуулалттай) санал байдаг.

Үндсэн диаграм

Самбараар бүрсэн ердийн хямд хятад цэнэглэгчийн хэлхээний диаграммыг Зураг дээр үзүүлэв. 1. Өөр нэг сонголт бол VD1, VD3 диод ба zener диод VD4-ийг сөрөг өнцөгт дахин тохируулах явдал юм - Зураг 2.

Жижиг 1. Хямд хятад +5V цэнэглэгчийн ердийн хэлхээ.

Жижиг 2. Хятадын ердийн +5V USB цэнэглэгчийн өөр нэг диаграмм.

Уг хэлхээ нь өндөр хүчдэлийн блоклогч генератор дээр суурилдаг бөгөөд импульсийн өргөнийг нэмэлт оптокоуплероор зохицуулдаг бөгөөд LED нь хоёрдогч Шулуутгагчаас авдаг. Optocoupler нь R1 ба R2 резистороор тохируулагдсан шилжүүлэгч транзистор VT1-д хамаарах хүчдэлийг бууруулдаг.

VT1 транзисторын зорилго нь T1 трансформаторын анхдагч ороомгийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Хоёрдогч, доод ороомог нь 2-р ороомог бөгөөд үүнээс гаралтын хүчдэлийг цуглуулдаг. Мөн 3-р ороомог байдаг бөгөөд энэ нь эерэг байдлыг бий болгоход үйлчилнэ хонхны дуудлага VD2 диод ба C3 конденсаторт холбогдсон сөрөг хүчдэлийн эх үүсвэр болон үүсгэх зориулалттай.

Сөрөг хүчдэлээс зайлсхийхийн тулд optocoupler U1 нээгдсэн тохиолдолд транзистор VT1-ийн зохицуулалтаас хүчдэлийг багасгах шаардлагатай. Гаралтын хүчдэлийг харуулсан тогтворжуулах элемент нь zener диод VD4 юм.

Түүний хүчдэлийн тогтворжуулалт нь IR LED-ийн шууд хүчдэлтэй хослуулан U1 optocouplers нь шаардлагатай бол хамгийн шаардлагатай 5V (үнэндээ 5.3V) өгдөг. Хүчдэл C4 нь утгаасаа хэтэрмэгц zener диод VD4 нээгдэж, түүгээр дамжуулан оптокоуплерийн гэрэл ялгаруулах диод руу урсдаг.

Тиймээс гаралтын хүчдэлийн утга нь zener диодын тогтворжуулах хүчдэл ба optocoupler U1 LED-ийн нэрлэсэн шууд хүчдэлийн нийлбэр юм. Одоо "заль мэх" - бид зүгээр л zener диодыг холбогчоор аваад хаадаг. Гаралтын хүчдэл 1.2-1.3V хүртэл буурдаг.

Зарчмын хувьд, 1.5V-ийн нэг "хуруу" бүхий ашиглалтын хугацаанд энэ нь хангалттай бөгөөд ийм төхөөрөмжийг зөвхөн 1.25V-ийн нэрлэсэн хүчдэлтэй "хурууны" батерейгаар ашиглаж болно.

Тим бага биш, учир нь 1.2V хүчдэл танд хангалттай биш тул та zener диодыг (холбогчийн оронд) зарим төрлийн германий диод, жишээлбэл, GD507 эсвэл шууд асаах замаар үүнийг хөдөлгөж болно. шууд (дараа нь zener диодын туйлшрал, урвуу ба туйлшралын хувьд).

Германы диод нь ойролцоогоор 0.4-0.5V буурдаг. Энэ хүчдэл нь optocoupler-ийн LED дээрх хүчдэлд нэмэгдэх ба гаралт нь 1.6-1.7V байна. GD507-ийн оронд та бага хүчдэлийн Schottky диод, жишээлбэл, 1 N5817 эсвэл 10030V ашиглаж болно.

Каравкин В.РК-08-17.

Цэнэглэгч хэрхэн гоожиж байгааг ойлгохгүйгээр энэ эсвэл өөр цэнэглэгч төхөөрөмжийн шинж чанарыг үнэлэхэд хэцүү байдаг. ли-ионыг цэнэглэнэзай Тиймээс, эхлээд диаграмм руугаа орж, онолыг бага зэрэг ойлгоцгооё.

Лити батерейны төрлүүд юу вэ?

Лити батерейны эерэг электрод ямар материалаар хийгдсэнээс хамааран хэд хэдэн төрөл байдаг.

  • литийн кобальтатын катодтой;
  • литийн фосфат дээр суурилсан катодтой;
  • никель-кобальт-хөнгөн цагаан дээр суурилсан;
  • никель-кобальт-манганы үндсэн дээр .

Эдгээр бүх батерейнууд нь өөрийн гэсэн шинж чанартай байдаг боловч ерөнхий хэрэглээний хувьд эдгээр нюансууд нь үндсэн ач холбогдолгүй тул энэ нийтлэл нь ямар ч ач холбогдолгүй юм.

Мөн ли-ион батерейЯнз бүрийн хэмжээ, хэлбэрийн хүчин зүйлээр авах боломжтой. Эдгээр нь хайрцагтай батерей (жишээ нь, өнөөгийн алдартай 18650), эсвэл ламинатан эсвэл призматик батерей (гель-полимер батерей) байж болно. Үлдсэн хэсэг нь электрод ба электродын масс агуулсан тусгай хайлмал бүхий герметик битүүмжилсэн уут юм.

Хамгийн өргөн хүрээний ли-ион батерейг доорх хүснэгтэд жагсаав (бүгд 3.7 вольтын нэрлэсэн хүчдэлтэй):

Уулзалт Стандарт хэмжээ Ижил хэмжээтэй
XXYY0,
де XX- мм-ийн диаметр,
YY- dovzhinya-ийн утга мм,
0 - цилиндрийн хэлбэрийг тогшдог
10180 2/5 ААА
10220 1/2 AAA (Ø AAA, эсвэл хагас аравтай төстэй)
10280
10430 ААА
10440 ААА
14250 1/2 АА
14270 Ø АА, довжина CR2
14430 Ø 14 мм (АА гэх мэт), ale dovzhina mensch
14500 АА
14670
15266, 15270 CR2
16340 CR123
17500 150S/300S
17670 2xCR123 (эсвэл 168S/600S)
18350
18490
18500 2xCR123 (эсвэл 150A/300P)
18650 2xCR123 (эсвэл 168A/600P)
18700
22650
25500
26500 З
26650
32650
33600 Д
42120

Гэсэн хэдий ч дотоод цахилгаан химийн процессууд тохиолддог бөгөөд доор дурдсанчлан батерейны хэлбэр, загвараас хамаардаггүй, гэхдээ бүх урт хугацааны батерейнд хамаарна.

Лити-ион батерейг хэрхэн зөв цэнэглэх вэ

Лити батерейг цэнэглэх хамгийн зөв арга бол хоёр үе шаттайгаар цэнэглэх явдал юм. Sony бүх цэнэглэгчдээ энэ аргыг ашигладаг. Энэ нь илүү том эвхэгддэг цэнэглэгчийг шаарддаггүй бөгөөд энэ нь ли-ион батерейны ашиглалтын хугацааг багасгахгүйгээр нэмэлт цэнэглэх боломжийг олгоно.

Энд бид CC / CV (тогтмол гүйдэл, тогтмол хүчдэл) гэж нэрлэгддэг лити батерейны хоёр үе шаттай цэнэглэх профайлын тухай ярьж байна. Мөн импульс, алхам алхмаар урсдаг сонголтууд байдаг боловч энэ тохиолдолд өмхий харагдахгүй. Та импульсийн урсгалаар цэнэглэх тухай тайланг уншиж болно.

За, тайлангийн хариуцлагын үе шатыг харцгаая.

1. Эхний шатандбайнгын төлбөрийг хангах үүрэгтэй. Шуурхайн хэмжээг 0.2-0.5С хүртэл тохируулна. Хурдасгасан цэнэглэхийн тулд гүйдлийг 0.5-1.0С хүртэл нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрнө (батерейны хүчин чадлаас хамаарч).

Жишээлбэл, 3000 мА / жил хүчин чадалтай батерейны хувьд эхний шатны цэнэгийн нэрлэсэн хүчин чадал 600-1500 мА, хурдасгасан цэнэгийн хүчин чадал нь 1.5-3А-аас ихгүй байж болно.

Өгөгдсөн утгын тогтвортой цэнэглэх гүйдлийг хангахын тулд цэнэглэх төхөөрөмжийн хэлхээ (CHD) нь зайны терминал дээрх хүчдэлийг нэмэгдүүлэх ёстой. Эхний шатанд ZU нь сонгодог тогтворжуулагч шиг ажилладаг.

Чухал:Хэрэв та батерейг суурилуулсан цэнэглэх самбар (ПХБ) ашиглан цэнэглэхээр төлөвлөж байгаа бол цэнэглэгчийн хэлхээг зохион бүтээхдээ хэлхээний ачаалалгүй хүчдэл 6-7 вольтоос хэтрэхгүй байхаар солих шаардлагатай. Тэгэхгүй бол захистын төлбөр сайн явж магадгүй.

Одоогийн байдлаар батерейны хүчдэл 4.2 вольтын утга хүртэл өсвөл батерей нь хүчин чадлынхаа 70-80% -ийг нэмэгдүүлнэ (ялангуяа хүчин чадлын утга нь одоогийн цэнэгтэй хэвээр байх болно: хурдасгасан цэнэглэлтээр, хүүе-ээс бага. илүү). Энэ мөч нь цэнэглэх эхний үе шат дууссаныг илтгэж, дараагийн (болон үлдсэн) шат руу шилжих дохио юм.

2. Өөр нэг цэнэглэх үе шат- зайны цэнэг тогтвортой хурцадмал байдалгэхдээ аажмаар буурдаг (унадаг) strum.

Энэ үе шатанд цэнэглэгч нь зай дээр 4.15-4.25 вольтын хүчдэлийг барьж, хүчдэлийн утгыг хянадаг.

Цэнэглэх хүчин чадал нэмэгдэхийн хэрээр цэнэглэгчийн багтаамж буурна. Энэ утга 0.05-0.01С болж өөрчлөгдсөний дараа цэнэглэх процесс дуусна.

Цэнэглэх төхөөрөмжийг зөв ажиллуулахад чухал ач холбогдолтой зүйл бол цэнэглэж дууссаны дараа батерейтай холбоотой хэвээр байх явдал юм. Энэ нь лити батерейны хувьд CB (ойролцоогоор 4.18-4.24 вольт) -ийг хангах өндөр хүчдэлийн дор ажиллах нь туйлын шаардлагагүй байдагтай холбоотой юм. Энэ нь батерейны химийн хадгалалтын хурдацтай доройтож, улмаар түүний хүчин чадал буурахад хүргэдэг. Хүнд хэцүү нөхцөлд арчилгааг хэдэн арван жил ба түүнээс дээш хугацаагаар өмссөн.

Цэнэглэх дараагийн цагт батерей нь хүчин чадлаасаа 0.1-0.15 орчим нэмэгддэг. Энэ аргаар зайны нийт цэнэг 90-95% хүрдэг нь маш сайн үзүүлэлт юм.

Бид хураамжийн хоёр үндсэн үе шатыг авч үзсэн. Гэсэн хэдий ч, литийн батерейг цэнэглэхэд зориулагдсан тэжээлийн хангамж нь цэнэгийн өөр нэг үе шатыг мэдэхгүй бол бүрэн бус байх болно. цэнэглэ.

Урагш цэнэглэх шат (хэт цэнэглэх)- Энэ шатыг зөвхөн гүн цэнэггүй (2.5 В-оос доош) батерейг хэвийн горимд оруулахад ашигладаг.

Ямар үе шатанд төлбөрийг баталгаажуулах вэ тогтвортой урсгалзайны хүчдэл 2.8 В-д хүрэх хүртэл утгыг бууруулна.

Эхний үе шат нь эвдэрсэн батерейг хавагнах, даралтыг бууруулах (эсвэл хавдах) үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд жишээлбэл, электродуудын хооронд дотоод богино холболт үүсч болно. Хэрэв та ийм батерейгаар их хэмжээний цэнэгийг нэн даруй урсгах юм бол энэ нь зайлшгүй галд хүргэх болно, гэхдээ та аврагдах болно.

Хэт цэнэглэх өөр нэг сул тал бол зайг урьдчилан халаах явдал бөгөөд бага температурт цэнэглэхэд чухал ач холбогдолтой юм. довкилла(Буудалгүй, хүйтэн улиралд байрлуулсан).

Ухаалаг цэнэглэх нь цэнэглэх эхний шатанд батерейны хүчдэл, мөн хүчдэлийг хянах шаардлагатай. эрт дээр үедөсөхгүй, батерей нь гэмтэлтэй байгааг анхааруулж байна.

Лити-ион батерейг цэнэглэх бүх үе шатыг (цэнэглэх үе шатыг оруулаад) энэ график дээр схемийн дагуу дүрсэлсэн болно.

Нэрлэсэн цэнэглэх хүчдэлийг 0.15V-ээр нэмэгдүүлэх нь батерейны ашиглалтын хугацааг хоёр дахин богиносгодог. Цэнэглэх хүчдэлийг 0.1 вольтоор бууруулах нь цэнэглэгдсэн зайны хүчин чадлыг ойролцоогоор 10% -иар өөрчилдөг бөгөөд энэ нь ашиглалтын хугацааг мэдэгдэхүйц уртасгадаг. Цэнэглэгчээс салгасны дараа цэнэглэгдсэн зайны гадаргуу дээрх хүчдэл 4.1-4.15 вольт болно.

Хэлсэн зүйлийг нэгтгэн дүгнэхэд гол санаанууд нь:

1. Ли-ион батерейг цэнэглэхийн тулд ямар төрлийн цэнэглэгч ашиглах вэ (жишээлбэл, 18650 эсвэл өөр зүйл)?

Цамц нь таны цэнэглэхийг хүссэн хэмжээгээр хэвтэх бөгөөд 0.2С-аас 1С-ийн хооронд байх болно.

Жишээлбэл, 3400 мА / жил хүчин чадалтай 18650 хэмжээтэй батерейны хувьд хамгийн бага гүйдлийн цэнэг 680 мА, хамгийн их нь 3400 мА байх ёстой.

2. Жишээлбэл, 18650 батерейг цэнэглэхэд хэр хугацаа шаардагдах вэ?

Төлбөрийг төлбөрийн урсгалд нэг цагийн турш үлдээгээд дараах томъёогоор төлнө үү.

T = Z/I цэнэг.

Жишээлбэл, 1А агуулахад 3400 мА/жил хүчин чадалтай батерейг цэнэглэхэд ойролцоогоор 3.5 жил зарцуулдаг.

3. Лити-полимер батерейг хэрхэн зөв цэнэглэх вэ?

Бүх лити батерейнууд цэнэглэгдсэн хэвээр байна. Энэ нь лити-полимер дарс эсвэл лити-ион байх нь хамаагүй. Амьд хүмүүс бидний хувьд амьдралын ялгаа байхгүй.

Захист захист гэж юу вэ?

Захист самбар (эсвэл ПХБ - эрчим хүчний хяналтын самбар) нь захистуудад зориулагдсан богино гялбаа, Би цэнэглэж, хэт цэнэглэх болно Литвийн батерейнууд. Дүрмээр бол модульд хэт халалтаас хамгаалах хамгаалалт суурилуулсан байдаг.

Аюулгүй байдлын технологийг хөгжүүлсний ачаар хэрэглэгчийн төхөөрөмжид литийн батерей ашиглах нь хамгаалалтын хураамжгүй тул хэрэглээнээс татгалзсан. Тиймээс гар утасны бүх батерейнууд үргэлж PCB хавтантай байдаг. Зайны гаралтын терминалууд нь шууд самбар дээр байрладаг.

Эдгээр хавтангууд нь тусгай микрочип (JW01, JW11, K091, G2J, G3J, S8210, S8261, NE57600 болон бусад аналогууд) дээр суурилсан зургаан хөлтэй цэнэглэгчтэй. Энэхүү хянагчийн заавар нь батерейг бүрэн цэнэггүй болгосон үед цэнэглэхийн тулд батарейг асааж, 4.25V хүрэх үед зайг цэнэглэх зорилгоор унтраах явдал юм.

Жишээлбэл, тэнхлэг нь хуучин Nokia утаснуудад ашиглагдаж байсан BP-6M батерейны хамгаалалтын төлбөрийг төлөх схем юм.

Хэрэв бид 18650-ийн тухай ярих юм бол үнэр нь хамгаалалтын самбартай эсвэл байхгүй байж болно. Модуль нь ихэвчлэн зайны сөрөг терминалын хэсэгт байрладаг.

Уг самбар нь батерейны ажиллах хугацааг 2-3 мм-ээр нэмэгдүүлнэ.

ПХБ модульгүй батерейг батерейны агуулахад оруулах ёстой бөгөөд энэ нь цахилгаан хэлхээгээр тоноглогдсон байх ёстой.

Хамгаалалттай ямар ч батерейг хамгаалалтгүй батерей болгон хувиргах боломжтой, та үүнийг зүгээр л гэдэс дотрыг авах хэрэгтэй.

Өнөөдрийн өдөр хамгийн их хүчин чадал 18650 батерей нь жилд 3400 мА болдог. Батерейнууд нь зуурамтгай чанараас хамгаалагдсан бөгөөд хайрцаг дээрх тэмдэглэгээний дагуу тэмдэглэгдсэн байдаг ("Хамгаалагдсан").

ПХБ хавтанг PCM модультай (PCM - цахилгаан цэнэглэгч модуль) андуурч болохгүй. Эхнийх нь батерейг хамгаалах зорилготой байдаг бол цэнэглэх үйл явцыг хянах бусад зорилгоор ашигладаг - өгөгдсөн түвшинд цэнэгийн урсгалыг солих, температурыг хянах, бүх процессыг хангах. PCM самбар нь бидний цэнэглэгч гэж нэрлэдэг зүйл юм.

Одоо таны цэнэг дуусч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна, би 18650 батерей эсвэл өөр зайг яаж цэнэглэх вэ? Дараа нь бид цэнэглэх төхөөрөмжүүдийн (эдгээр цэнэглэгч хянагч) бэлэн хэлхээний шийдлүүдийн жижиг сонголт руу шилждэг.

Ли-ион батерейг цэнэглэх хэлхээ

Цэнэглэх хэлхээ болон элементийн баазаас бусад бүх хэлхээ нь ямар ч лити батерейг цэнэглэхэд тохиромжтой.

LM317

Цэнэглэх индикатор бүхий LM317 микро схем дээр суурилсан энгийн цэнэглэх төхөөрөмжийн схем:

Хэлхээ нь хамгийн энгийн бөгөөд R8 нэмэлт тааруулах резистор (холбогдсон зайгүй!) ашиглан гаралтын хүчдэлийг 4.2 вольт хүртэл тохируулж, R4, R6 резисторыг сонгох замаар цэнэгийн урсгалыг тохируулна. R1 резисторын хүчдэл 1 ваттаас багагүй байна.

LED унтармагц цэнэглэх процесс дуусч болно (цэнэглэх хурд нь тэг хүртэл өөрчлөгдөхгүй). Батерейг цэнэглэсний дараа удаан хугацаагаар цэнэглэхийг зөвлөдөггүй.

lm317 микро схемийг янз бүрийн хүчдэл тогтворжуулагч, хэлхээнд өргөн ашигладаг (шилжих хэлхээнээс хамаарч). Тус тусад нь болон копейкийн үнээр зарагддаг (та 10 ширхэгийг 55 рубльд худалдаж авах боломжтой).

LM317 нь өөр өөр тохиолдолд ирдэг:

Зүү (зүү)ний зорилго:

LM317 микро схемийн аналогууд нь: GL317, SG31, SG317, UC317T, ECG1900, LM31MDT, SP900, KR142EN12, KR1157EN1 (үлдсэн хоёр нь хиам гаралтай).

LM317-г LM350-ээр солих замаар цэнэглэх шугамыг 3А хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой. Хөөх, энэ нь үнэн, илүү үнэтэй байх болно - 11 рубль / ширхэг.

Самбарыг зурж, угсралтын хэлхээг доор харуулав.

Хуучин Радиан транзистор KT361-ийг ижил төстэй зүйлээр сольж болно. pnp транзистор(жишээлбэл, KT3107, KT3108 эсвэл хөрөнгөтний 2N5086, 2SA733, BC308A). Цэнэглэх индикатор шаардлагагүй тул та шууд авах боломжтой.

Маш олон хэлхээ биш: амьдралын хүчдэл 8-12V хооронд байна. Энэ нь LM317 микро схемийг хэвийн ажиллуулахын тулд батерейны хүчдэл ба амьд хүчдэлийн хоорондох зөрүү 4.25 вольтоос багагүй байх ёстойтой холбоотой юм. Ийм байдлаар та USB портыг асаах боломжгүй болно.

MAX1555 эсвэл MAX1551

MAX1551/MAX1555 нь Li+ батерейнд зориулсан тусгай цэнэглэгч бөгөөд USB эсвэл зэргэлдээ тэжээлийн адаптераар (жишээлбэл, утасны цэнэглэгч) ашиглах боломжтой.

Эдгээр микро схемийн бүрэн бүтэн байдал нь ижил байна - MAX1555 нь цэнэглэх процессын индикаторын дохиог өгдөг бөгөөд MAX1551 нь амьдрал асаалттай байгаа дохио өгдөг. Тобто. Ихэнх тохиолдолд 1555 нь илүү сайн байдаг тул зарахдаа 1551-ийг мэдэх нь чухал юм.

Үйлдвэрлэгчээс эдгээр микро схемийн нарийвчилсан тайлбар.

Тогтмол гүйдлийн адаптераас хамгийн их оролтын хүчдэл нь 7 В, USB оролт идэвхтэй үед - 6 В. Нийлүүлэлтийн хүчдэл 3.52 В хүртэл буурах үед микро схемийг асааж, цэнэгийг авдаг.

Микро схем нь өөрөө оролт бүрт хүчдэлийг илрүүлж, дараагийнх руу холбогддог. Якшчо хоол идэх USB автобусаар дамжуулан хамгийн их цэнэгийн урсгал нь 100 мА - энэ нь цэнэглэгчийг ямар ч компьютерийн USB порт руу шатаахаас айхгүйгээр суулгах боломжийг олгоно.

Амьд блокийн ойролцоо тэжээл өгөх үед цэнэглэх гүйдлийн ердийн утга нь 280 мА байна.

Микро схемүүд нь хэт халалтаас хамгаалах зориулалттай. Энэ тохиолдолд схем нь үргэлжлүүлэн ажиллаж, урсгалын цэнэгийг арьсны хэм тутамд 17 мА-аар 110 ° C хүртэл өөрчилнө.

Є урагш цэнэглэх функц (гайхалтай): батерей дээрх хүчдэл 3V-аас бага, микро схем нь цэнэгийн урсгалыг 40 мА-д хязгаарладаг.

Микро схем нь 5 тээглүүртэй. Тэнхлэгийн ердийн хэлхээний диаграм:

Таны адаптерийн гаралтын хүчдэл нь ихэвчлэн 7 вольтоос хэтрэхгүй гэсэн баталгаа байгаа тул та 7805 тогтворжуулагчгүйгээр хийж болно.

USB цэнэглэх сонголтыг жишээ нь дээр сонгож болно.

Микро схемд гадны диод эсвэл гадаад транзистор шаардлагагүй болно. Гоёмсог бяцхан хүүхдүүд гарч ирэв! Ганцхан өмхий үнэртэй, гагнахад хэцүү. Мөн энэ нь үнэтэй хэвээр байна ().

LP2951

LP2951 тогтворжуулагчийг National Semiconductors() үйлдвэрлэдэг. Энэ нь хэлхээний солилцооны нэвтрүүлсэн функцийн хэрэгжилтийг хангаж, хэлхээний гаралт дээр лити-ион батерейг цэнэглэх тогтвортой түвшний хүчдэлийг бий болгох боломжийг олгодог.

Цэнэглэх хүчдэлийг 4.08 - 4.26 вольт болгож, зайг холбох үед R3 резистороор тохируулна. Хүчдэл нь бүр илүү нарийвчлалтай тайрч байна.

Цэнэглэх урсгалыг 150 - 300 мА гэж тохируулах ёстой бөгөөд энэ утга нь LP2951 микро схемийн дотоод ланцуудаар хүрээлэгдсэн байна (дамжуулагчийн ойролцоо байрладаг).

Diod zastosovuvat жижиг хаалга strum нь. Жишээлбэл, шаардлагатай бол 1N400X цувралаас байж болно. Диод нь оролтын хүчдэл асаалттай үед батерейгаас буцах урсгалыг LP2951 микро схемд шилжүүлэхийн тулд блоклогч болгон ашигладаг.

Энэ цэнэглэхэд бага цэнэглэх шугам шаардлагатай тул ямар ч 18650 батерейг шөнөжин цэнэглэх боломжтой.

Микро схемийг DIP багцаас эсвэл SOIC багцаас худалдаж авч болно (үнэ нь нэг ширхэг нь 10 рубль байна).

MCP73831

Микро схем нь зөв цэнэглэх төхөөрөмжийг бий болгох боломжийг олгодог бөгөөд MAX1555 нь хямд бөгөөд бага хөгжсөн юм.

Шилжүүлэгчийн ердийн диаграммыг дараахаас авна.

Хэлхээний чухал давуу тал нь цэнэгийн урсгалыг хооронд нь холбодог бага эсэргүүцэлтэй эсэргүүцэлтэй байх явдал юм. Энд хэлхээг микро схемийн 5-р гаралттай холбосон резистороор тогтооно. Энэ лавлагаа нь 2-10 кОм-ийн хүрээнд байж болно.

Цуглуулгыг цэнэглэх нь дараах байдалтай байна.

Ашиглалтын явцад микро схем маш их халдаг, гэхдээ энэ нь хамаагүй. Энэ нь функцээ цуцалж байна.

SMD LED ба микро-USB холбогчтой утастай хавтангийн өөр сонголт бий.

LTC4054 (STC4054)

Дүжэ энгийн схем, Нарийвчилсан сонголт! 800 мА хүртэл цэнэглэхийг зөвшөөрдөг (див.). Үнэн, энэ нь маш халуун болох магадлалтай, гэхдээ энэ төрлийн сэрэх үед хэт халалтаас хамгаалах хамгаалалт нь урсгалыг бууруулдаг.

Нэгийг нь хаях эсвэл транзистор бүхий LED-ийг зөрчих замаар хэлхээг бүрэн хялбарчилж болно. Тиймээс тэнхлэг нь иймэрхүү харагдаж байна (хүлээгээрэй, энэ нь илүү хялбар байж болохгүй: хос резистор ба нэг дамжуулагч):

Гараар төлбөрийн сонголтуудын нэг нь боломжтой. Самбар нь 0805 хэмжээтэй элементүүдэд даатгуулсан.

I=1000/R. Гайхалтай тийрэлтэт онгоц суурилуулах боломжгүй, гэхдээ микро схем хэр их халдаг нь гайхмаар юм. Би өөрийн зорилгын үүднээс 2.7 kohm резистор авсан бөгөөд одоогийн цэнэг нь 360 мА-тай ойролцоо байна.

Энэ микро схемийн радиатор нь даралтанд өртөх магадлал багатай боловч энэ нь өндөр үр дүнтэй байх нь үнэн биш юм. дулааны дэмжлэгболор хэлбэрийн шилжилт. Виробник "хэлхээгээр" дулаан ялгаруулах ажлыг хийхийг зөвлөж байна - нэг зам дээр ажиллаж, микро схемийн орон сууцны доор тугалган цаасыг хуулж авна. "Шороон" тугалган цаасгүй байх тусмаа сайн.

Дулааны ихээхэн хэсэг нь гурав дахь хөлөөр дамждаг тул та энэ замыг илүү өргөн, зузаан болгож чадна (их хэмжээний гагнуураар дүүргэх).

LTC4054 микро схемийн багцыг LTH7 эсвэл LTADY гэж нэрлэж болно.

LTH7 болон LTADY нь маш хүчтэй (ямар ч хүчдэл 2.9 вольтоос бага) батерейг өргөж чаддаг, нөгөө нь чадахгүй (болгоомжтой арилгах шаардлагатай) гэдгийг гайхаж байна.

Микро схемийг аль хэдийн гаргасан бөгөөд хэд хэдэн аналогууд байдаг: STC4054, MCP73831, TB4054, QX4054, TP4054, SGM4054, ACE4054, LP4054, U4054, BL4054, WPM401, LPM405, X9058, EC49016, CYT5026, Q7051. Перш, ямар ч аналоги байсан ч өгөгдлийн ишлэлийг шалгана уу.

TP4056

Viconan микро схем нь SOP-8 (div.) орон сууцанд байрладаг бөгөөд контакттай холбогддоггүй металл дулаан солилцуурын их бие дээр байрлуулсан бөгөөд энэ нь илүү үр ашигтай дулаан дамжуулах боломжийг олгодог. Зайг 1А хүртэл цэнэглэх боломжийг танд олгоно (цэнэг нь цэнэгийг тохируулдаг резисторт байрладаг).

Холболтын диаграмм нь хамгийн бага өлгөөтэй элементүүдийг шаарддаг:

Уг хэлхээ нь сонгодог цэнэглэх процессыг хэрэгжүүлдэг - эхлээд тогтмол урсгалаар цэнэглэж, дараа нь тогтмол хүчдэлтэй, уналтанд ордог урсгалтай. Бүх зүйл шинжлэх ухааны үндэслэлтэй. Хэрэв та цэнэглэхийг алхам алхмаар ангилбал хэд хэдэн үе шатыг харж болно:

  1. Холбогдсон зайны хүчдэлийг хянадаг (энэ нь байнга идэвхждэг).
  2. Хэт цэнэглэх үе шат (хэрэв зай 2.9 В-оос доош цэнэггүй бол). Strum нь резистор R прог (R prog үед 100 мА = 1.2 кОм) програмчлагдсан утгын 1/10-ийг 2.9 В-д цэнэглэнэ.
  3. Тогтвортой гүйдлийн дээд гүйдлээр цэнэглэх (R прог = 1.2 кОм үед 1000 мА);
  4. Зай дээрх хүчдэл 4.2 В хүрэх үед батерейны хүчдэл энэ түвшинд тогтдог. Цэнэглэх урсгал аажмаар буурч эхэлдэг.
  5. Хүчдэл нь резистор R prog программчилсан утгын 1/10-д хүрэхэд (R prog = 1.2 kOhm үед 100 мА) цэнэглэх төхөөрөмж унтарна.
  6. Цэнэглэж дууссаны дараа хянагч нь батерейны хүчдэлийг үргэлжлүүлэн хянах болно (1-р хэсэг). 2-3 мкА хяналтын хэлхээгээр дэмжигдсэн Strum. Хүчдэл 4.0 В хүртэл буурсны дараа цэнэглэгч дахин асна. Гэх мэт гадас.

Струмын цэнэгийг (ампераар) томъёогоор тодорхойлно I=1200/R прог. Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 1000 мА байна.

Жилд 3400 мА хүчин чадалтай 18650 батерейг цэнэглэх бодит туршилтыг графикт үзүүлэв.

Микро схемийн давуу тал нь одоогийн цэнэгийг зөвхөн нэг резистороор удирддаг. Хүнд даацын бага эсэргүүцэлтэй резистор шаардлагагүй. Дээрээс нь цэнэглэх үйл явцын үзүүлэлт, мөн цэнэглэж дууссаны шинж тэмдэг байдаг. Зай холбогдоогүй үед индикатор хэдхэн секунд тутамд анивчдаг.

Хэлхээнүүдийн тэжээлийн хүчдэл 4.5...8 вольтоос ихгүй байх ёстой. Энэ нь 4.5V-д ойртох тусам илүү сайн (тиймээс чип бага халдаг).

Эхний хөл нь лити-ион батерейнд суурилуулсан температур мэдрэгчийг холбоход хэрэглэгддэг (ухаалаг гар утасны дундаж батерейны багтаамжаас хамаарна). Хэрэв гаралтын хүчдэл нь гүйдлийн хүчдэлийн 45% -иас бага эсвэл 80% -иас их байвал цэнэглэж эхэлнэ. Хэрэв танд температурыг хянах шаардлагагүй бол хөлөө газар дээр нь тавь.

Хүндэтгэсэн! Энэ хэлхээ нь нэг сул талтай: зайг эргүүлэхээс хамгаалах хэлхээнүүд байдаг. Энэ тохиолдолд хянагч нь хамгийн их струмын хөдөлгөөнөөр эв найрамдалтай байх баталгаатай болно. Энэ тохиолдолд хэлхээний ашиглалтын хугацаанаас үүссэн хүчдэл нь батерей руу нэн даруй урсдаг бөгөөд энэ нь маш аюултай юм.

Шинж тэмдэг нь энгийн, өвдөг дээрээ цагийг тулалдах. Хэрэв та нэг цагийн турш тэвчиж чадвал бэлэн модулиудыг үүсгэж болно. Бэлэн модулиудын хэд хэдэн генераторууд нь халих, хэт цэнэглэхээс хамгаалдаг (жишээлбэл, та ямар самбар хэрэгтэйг сонгох боломжтой - хамгаалалттай эсвэл хамгаалалтгүй, ямар ч холбогчтой).

Мөн температур мэдрэгчийн доорх контакттай хавтангууд бэлэн байгаа эсэхийг олж мэдэх боломжтой. Эсвэл цэнэглэх модулийг хэд хэдэн зэрэгцээ TP4056 микро схемээр холбож, цэнэглэх гүйдлийг нэмэгдүүлж, туйлшралыг эргүүлэхээс хамгаална.

LTC1734

Схем нь бас маш энгийн. Цэнэглэх урсгалыг резистор R прогоор тохируулдаг (жишээлбэл, хэрэв та резисторыг 3 kohm дээр байрлуулсан бол урсгал нь дор хаяж 500 мА байна).

Бичил схемүүд нь бие дээр тэмдэглэгдсэн байдаг: LTRG (тэдгээрийг ихэвчлэн хуучин Samsung утаснуудаас олж болно).

Транзистор алга болно p-n-p ямар ч байсан smut, ингэснээр та strum цэнэглэх даатгалд хамрагдахгүй.

Зориулалтын хэлхээнд цэнэгийн үзүүлэлт байхгүй боловч LTC1734 дээр "4" (Prog) хэлхээ нь цэнэгийг тохируулах, батерейны цэнэгийн төгсгөлийг хянах гэсэн хоёр функцтэй гэж хэлсэн. Өгзөгний хувьд нэмэлт харьцуулагч LT1716 ашиглан цэнэгийг дуусгахыг хянах хэлхээ суурилуулсан.

Энэ тохиолдолд LT1716 харьцуулагчийг хямд LM358-ээр сольж болно.

TL431 + транзистор

Илүү их боломжтой бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй хэлхээг олох нь хялбар бөгөөд энгийн юм. Энд хамгийн төвөгтэй зүйл бол TL431 дэмжлэгийн хүчдэлийн залгуурыг мэдэх явдал юм. Гэхдээ самбарууд нь илүү өргөн бөгөөд бараг хаа сайгүй хурцлагдсан байдаг (эдгээр бичил схемгүйгээр амьдрах нь ховор).

За, TIP41 транзисторыг ижил коллекторын эх үүсвэрээс өөр зүйлээр сольж болно. Хуучин Radyanskie KT819, KT805 (мөн жижиг KT815, KT817) руу очно уу.

Хэлхээний тохируулга нь 4.2 вольтын нэмэлт резисторын тусламжтайгаар гаралтын хүчдэлийг суурилуулах хүртэл (батерейгүй !!!) хийгддэг. Resistor R1 багц хамгийн их утгацэнэглэх ган.

Энэхүү хэлхээ нь литийн батерейг цэнэглэх хоёр үе шаттай процессыг бүрэн хэрэгжүүлдэг - эхлээд тогтмол урсгалаар цэнэглэж, дараа нь хүчдэл тогтворжуулах үе шат руу шилжиж, урсгалыг бараг тэг хүртэл бууруулна. Цорын ганц сул тал бол хэлхээний давталт муу (энэ нь тохируулсанд сайн бөгөөд өөрчлөх шаардлагатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тусалж чадна).

MCP73812

Өөр нэг үндэслэлгүй хүндэтгэлийг хүлээсэн зүйл бол Microchip компанийн MCP73812 (div.) микро схем юм. Үүний үндсэн дээр төсвийн цэнэглэх сонголтыг ч боловсруулж болно (мөн хямд!). Бүх зүйл бол зөвхөн нэг резистор юм!

Ярихаасаа өмнө гарын авлагын гагнуурын хайрцагт Виконан микро схем нь SOT23-5 байна.

Цорын ганц сул тал нь маш их халдаг бөгөөд цэнэгийн заалт байхгүй. Энэ нь тийм ч найдвартай ажиллахгүй байгаа юм шиг санагдаж байна, учир нь таны эрчим хүчний хангамж сул байна (хүчдэл алдаж байгаа тул).

Үнэнийг хэлэхэд, хэрэв цэнэгийн үзүүлэлт таны хувьд чухал биш бөгөөд 500 мА урсгал нь хэт их байвал MCP73812 бол үнэхээр муу сонголт юм.

NCP1835

Цэнэглэх хүчдэлийн өндөр тогтвортой байдлыг хангадаг NCP1835B - нэгдсэн шийдлийг нэвтрүүлсэн (4.2±0.05).

Магадгүй энэ микро схемийн цорын ганц сул тал бол түүний бяцхан хэмжээ юм (DFN-10 багц, 3х3 мм хэмжээтэй). Ийм бяцхан элементүүдийн нарийн гагнуурыг хүн бүр хангаж чадахгүй.

З Nezaperechny давуу талБи үүнийг хэлэхийг хүсч байна:

  1. Шаардлагатай хэсгүүдийн хамгийн бага тоо.
  2. Бүрэн цэнэггүй болсон батерейг цэнэглэх боломж (30 мА-аар хэт цэнэглэх);
  3. Цэнэглэж дууслаа.
  4. Цэнэглэх шугамын програмчлал - 1000 мА хүртэл.
  5. Цэнэглэх дохио ба дохиолол (цэнэглэгдээгүй зайг илрүүлж, дохио өгөх).
  6. Бүрэн цэнэглэлтээс хамгаалах (C конденсаторын багтаамжийг өөрчилснөөр та хамгийн их цэнэглэх цагийг 6.6-аас 784 цаг хүртэл тохируулж болно).

Микро схемийн чанар тийм ч их хуулбарлагдаагүй ч зогсонги байдлыг даван туулахад тийм ч өндөр биш (~ $1). Хэрэв та гагнуурын төмрөөр эвтэйхэн байвал би энэ сонголтыг сонгохыг зөвлөж байна.

Илүү тайлангийн тайлбар-д танигдах.

Лити-ион батерейг хянагчгүйгээр хэрхэн цэнэглэх вэ?

Энэ боломжтой.

Гэсэн хэдий ч цэнэглэх утас болон хүчдэлийг сайтар хянах нь чухал юм.

Зайгаа цэнэглээд үзье, жишээ нь манай 18650-г цэнэглэх төхөөрөмжгүйгээр хийх боломжгүй. Гэсэн хэдий ч хамгийн их гүйдлийн цэнэгийг хязгаарлах шаардлагатай тул та хамгийн энгийн цэнэглэгчийг авахыг хүсч байгаа ч шаардлагатай хэвээр байх болно.

Аливаа лити батерейг цэнэглэх хамгийн энгийн төхөөрөмж бол зайтай цувралаар холбогдсон резистор юм.

5 вольтын хүчдэлтэй цахилгаан тэжээлийн нэгжийн резисторыг авч үзье. Зай нь 2400 мА/жил хүчин чадалтай 18650 батерейгаар цэнэглэгддэг.

Дараа нь цэнэглэж эхлэхэд резистор дээрх хүчдэлийн уналт дараах байдалтай болно.

U r = 5 - 2.8 = 2.2 вольт

Манай 5 вольтын цахилгаан хангамж хамгийн ихдээ 1А чадалтай гэж бодъё. Батерей дээрх хүчдэл хамгийн бага бөгөөд 2.7-2.8 вольт хүрвэл хамгийн их урсгалын хэлхээ нь бүрэн цэнэглэгдсэн хэвээр байх болно.

Анхаарна уу: эдгээр тохиолдолд батерейг гүн цэнэггүй болгож, хүчдэл нь маш бага, бүр тэг хүртэл байх баталгаа байхгүй.

Тиймээс резистор дээр үндэслэн гүйдлийг 1 амперээс бага цэнэгээр солих шаардлагатай бөгөөд энэ нь дараахь зүйл болж болно.

R = U / I = 2.2 / 1 = 2.2 Ом

Эсэргүүцлийн хүчдэл:

P r = I 2 R = 1 * 1 * 2.2 = 2.2 Вт

Зайны цэнэгийн төгсгөлд хэрэв шинийн хүчдэл 4.2-т ойртвол цэнэгийн хурд нэмэгдэнэ.

Би цэнэглэж байна = (U ip – 4.2) / R = (5 – 4.2) / 2.2 = 0.3 А

Тиймээс бүх утгууд нь өгөгдсөн батерейны зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэхгүй байх нь чухал юм: эцсийн цэнэг нь энэ батерейны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс (2.4 А) хэтрэхгүй байх ба төгсгөлийн цэнэг нь цэнэгээс хэтэрсэн тохиолдолд батерей хүчин чадлаа авахаа больсон (0.24 А).

Ийм цэнэглэх хамгийн том дутагдал нь батерей дээрх хүчдэлийг байнга хянах хэрэгцээ юм. Хүчдэл 4.2 вольт хүрэх хүртэл би гараар цэнэглэх болно. Нөгөөтэйгүүр, нисдэг батерейнууд богино хугацааны хэт хүчдэлийг тэсвэрлэх нь үнэхээр муу байдаг - электродын масс хурдан задарч эхэлдэг бөгөөд энэ нь хүчин чадлыг алдахад хүргэдэг. Хэт халалт, даралтыг бууруулах бүх өөрчлөлтөөс зайлсхийхийг би захиж байна.

Хэрэв таны батерейнд хамгаалалтын самбар суурилуулсан бол арай илүү байсан бол бүх зүйл өршөөгдөнө. Зайны хүчдэлд хүрсэний дараа самбар өөрөө тохирох төрлийн цэнэглэгчийг асаана. Гэсэн хэдий ч, цэнэглэх энэ арга нь бидний олж мэдсэнээр өөрийн гэсэн сул талуудтай байдаг.

Зайг хамгаалж, шаардлагатай нөхцөлд цэнэглэхийг бүү зөвшөөр. Таны хийх ёстой зүйл бол батерейны зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйн тулд урсгалын цэнэгийг хянах явдал юм (харамсалтай нь та урсгалын цэнэгийг салгахын тулд хамгаалагчид төлж чадахгүй).

Амьдралын нэмэлт лабораторийн блокийн төлбөр

Хэрэв таны захиалга урсгалын дагуу хамгаалалт (хасах) бүхий аврах блоктой бол та аюулд орно! Үүнийг бид өмнө нь бичсэн (CC/CV) зөв цэнэгийн профайлыг хэрэгжүүлдэг бүрэн хэмжээний цэнэглэгч төхөөрөмж дэмждэг.

Ли-ионыг цэнэглэхийн тулд амьдралын блокыг 4.2 вольт болгож, таслагчийг суурилуулахад л хангалттай. Та зайгаа холбож болно.

Эхний үед зай цэнэггүй хэвээр байгаа бол лабораторийн ашиглалтын хэсэг нь урсгалын хамгаалалтын горимд ажилладаг (гаралтын урсгалыг өгөгдсөн түвшинд тогтворжуулахын тулд). Дараа нь, эрэг дээрх хүчдэл 4.2V хүртэл өсвөл амьдралын блок хүчдэл тогтворжуулах горимд шилжиж, дараа нь урсгал буурах болно.

Хэрэв температур 0.05-0.1С хүртэл буурвал зайг бүрэн цэнэглэх боломжтой.

Таны харж байгаагаар лабораторийн цахилгаан хангамж нь бараг хамгийн тохиромжтой цэнэглэгч төхөөрөмж юм! Автоматаар хийх боломжгүй цорын ганц зүйл бол шийдвэр гаргах явдал юм бүрэн цэнэглэхЗай нь гэмтсэн. Ale Tse drіbnitsa, яку navіt үгүй ​​биш varto хүндэтгэл устгах.

Лити батерейг хэрхэн цэнэглэх вэ?

Хэрэв бид цэнэглэхэд зориулагдаагүй нэг удаагийн зайны тухай ярьж байгаа бол тэжээлийн хэлхээний зөв (мөн цорын ганц зөв) мэдэгдэл бол ҮГҮЙ байна.

Нөгөөтэйгүүр, аливаа лити батерей (жишээлбэл, хавтгай таблет хэлбэрийн өргөтгөсөн CR2032) нь хаалттай литийн анод болох идэвхгүй дотоод бөмбөлөг байдгаараа онцлог юм. Энэ бөмбөг нь анод ба электролитийн хооронд химийн урвалд ордог. Гуравдагч этгээдийн урсгалыг нийлүүлэх нь гандсан бөмбөгийг сүйтгэж, амьдралын элементийг алдахад хүргэдэг.

Ярихаасаа өмнө, хэрэв бид цэнэглэдэггүй CR2032 батерейны талаар ярих юм бол LIR2032 нь үүнтэй маш төстэй - энэ нь бас бүрэн хүчин чадалтай батерей юм. Энэ нь цэнэглэгдэх боломжтой бөгөөд цэнэглэгдэх ёстой. Зөвхөн доторх хүчдэл нь 3 биш, харин 3.6V байна.

Лити батерейг хэрхэн цэнэглэх талаар (утасны батерей, 18650 батерей эсвэл бусад ли-ион батерей) нийтлэлийн эхэнд орсон.

85 копейк / ширхэг Придбати MCP73812 65 рубль / ширхэг. Придбати NCP1835 83 рубль / ширхэг. Придбати *Бүх бичил схем үнэгүй хүргэлттэй