Мультиметры
Частотомеры
Приемники
Микросхемы
Радиостанции
Антенны
Тестеры
Аудио
CD-плееры
Усилители
Телефония
Источники питания
Лампы
Стабилизаторы
Генераторы
Таймеры
Датчики
Охранные устройства
Сигнализации
Реле
Индикаторы
Сигнализаторы
Гирлянды
Часы
Дистанционное управление
Передатчики
Регуляторы
Управление устройствами
Управление освещением
Управление нагрузкой
Измерительные устройства
Авто
Разное

УКВ-ЧМ диапазон приемника
 
Схема активного сабвуфера Aiwa TS-W32
 
Телефонные аппараты
 
Схема регулятора мощности низковольтной нагрузки
Схема регулятора мощности низковольтной нагрузки

С помощью этого регулятора можно регулировать мощность нагрузки, питающейся от автомобильного аккумулятора, в пределах от 10% до 100%. Регулировка осуществляется десятью ступенями с помощью переключателя. Данный регулятор можно использовать для регулировки яркости света самодельного прожектора, сделанного из автомобильной фары. Схема приведена на рисунке. Она представляет собой цифровой генератор импульсов, широту которых можно регулировать ступенчато.

Работает схема следующим образом. Генератор на логических элементах D1.1 и D1.2 генерирует импульсы частотой около 5 кГц, эти импульсы поступают на счетный вход двоично-десятичного счетчика D2.

Выходные импульсы формируются RS-триггером D1.3-D1.4. Широта выходных импульсов зависит от того, сколько времени за один период обращения счетчика D2 этот триггер находится в единичном состоянии. И так, счетчик все время работает циклически, и логический уровень единицы пробегает по его выходам сверху вниз (по схеме).

В начальный момент единица возникает на его выходе «0» и устанавливает триггер в единицу. Сколько времени за один цикл этот триггер будет в единичном состоянии зависит от того в каком положении находится переключатель. Если как на схеме (10%), то следующий же импульс обнулит триггер, и широта выходных импульсов будет равна периоду импульсов, поступающих на счетный вход счетчика D2. В положении 20%, - широта будет равна двум периодом, 30% - трём, и т.д. А в положении 100% триггер вообще не обнуляется и на его выходе нет импульсов, - только постоянный уровень логической единицы.

Импульсы (или постоянный уровень, при 100% установке) с выхода триггера поступают на ключ, выполненный на полевом транзисторе VT1. Здесь используется транзистор IRF840, сопротивление открытого канала которого равно 0,85 Оm, а максимальный ток стока 8 А. При таких характеристиках транзистор может управлять лампой мощностью до 90W, но для этого потребуется установить его на довольно объемный радиатор.

При мощности до 25W (например, стандартная автомобильная лампа мощностью 21W) можно обойтись без радиатора, а с лампой мощностью 30-35W достаточно небольшого радиатора (металлическая пластина размерами 30x50 мм).

Следует заметить, что транзистор IRF840 более подходит для управления высоковольтной нагрузкой, а в этой схеме было бы лучше использовать другой, - низковольтный ключевой полевой транзистор с сопротивлением открытого канала в десятые доли ома, и значительно большим выходным током, например, IRFB61N15D, IRF3703, IRF2204, IRF1704, IRF1503, IRF1404. С такими транзисторами можно коммутировать мощность до 1000W (при напряжении 12V), но они слишком дороги и редко встречаются в продаже. Поэтому, здесь применен доступный транзистор IRF840.

Впрочем, применение транзистора IRF840 позволяет, обеспечив раздельное питание для микросхем и нагрузки, управлять мощностью нагрузки питающейся постоянным или пульсирующим напряжением до 500V.

Настройка практически не требуется. Микросхемы можно заменить аналогами других серий, например, К176, К1561 или CD40. Точно устанавливать частоту генератора на D1.1-D1.2 не требуется, - только если в вашем случае нужна определенная частота выходных импульсов питания нагрузки.



Поделитесь с друзьями ссылкой на схему:




Чем удобнее всего паять?


 
  • Схема автомобильного зарядного устройства 5В
  • Схема индикатора напряжения для лабораторного блока питания
  • Система радиоуправления - Своими руками
  • Подключение видеокамеры через RF-модулятор
  • Схема двухдиапазонного КВ-приемника
  • Схема ультразвукового отпугивателя насекомых
  • Как распознать стабилитрон с помощью мультиметра
  • Схема электростимулятора
  • Схема Частотомера 10000Гц - 100 кГц
  • Схема 5-ти полосного эквалайзера
  • Схема усилителя мощности порта USB
  • Схема осциллографического пробника
  • Звуковой генератор - Механичекий звонок
  • Микросхема TA7698AP
  • Схема регулятора мощности низковольтной нагрузки
  • Тюнер УКВ ЧМ
  • Подключение видеомагнитофона к телевизору
  • Схема фазового регулятора мощности лампы
  • Фотореле для освещения
  • Схема узла настройки радиоприемника
  • Автоматическое выключение усилителя
  • Схема таймера включения нагрузки 220В
  • Схема автомата управления гидронасосом
  • Схема коротковолнового УКВ приемника
  • Схема таймера отсчета времени
  • usb ДУ ЗУ авто автомагнитола автомат адаптер аккумулятор антенна аудио блокиратор будильник видео генератор геркон гирлянды датчик двигатель декодер диапазон динамик дублер емкость зажигание замок зарядка звонок измерение импульс индикатор источник камера катушка клаксон кнопка конвертер конденсатор контур корпус лампа лдс металлодетектор микросборка микросхема микрофон модулей мощность мультивибратор мультиметр нагрузка напряжение насос обмотка одометр оптореле освещение передатчик питание плата преобразователь прибор приемник приставка программатор пульт радиоканал радиостанция разветвитель разъем регулятор реле ремонт светодиод сенсор сигнал сигнализатор сигнализация синтезатор сирена система сопротивление стабилизатор стерео схема счетчик таймер тахометр тв телефония термометр тестер тиристор тормоз травление тракт транзистор трансивера трансформатор триггер тюнер укв ультразвук управление усилитель частота частотомер часы шифратор эквалайзер элемент
     
    Главная | Регистрация
    Рейтинг@Mail.ru