Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
 Что обсуждали люди в 2024 году? Самое время вспомнить — через виммельбух Пикабу «Спрятано в 2024»! Печенька облегчит поиск предметов.

Спрятано в 2024

Поиск предметов, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Инвертор + Радиоэлектроника

С этим тегом используют

Электроника Сварка Преобразователь YouTube Электричество Авто Радиолюбители Радиотехника Радиодетали Своими руками Самоделки Все
5 постов сначала свежее
8
sergsv1
4 месяца назад

Повышающий высоковольтный DC-DC преобразователь (150-250V) на MAX1771 и IRF740⁠⁠

Повышающий высоковольтный (150-250V) DC-DC преобразователь

При создании гибридных устройств, в которых одновременно работают полупроводниковые компоненты и вакуумные лампы, нередко возникает проблема получения высокого анодного напряжения (150-250 В) из низковольтного источника (5-12 В).

Повышающий высоковольтный DC-DC преобразователь (150-250V) на MAX1771 и IRF740 Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Преобразователь, Инвертор, Шим, Источник питания, YouTube, Видео, Длиннопост

В таких случаях бестрансформаторные повышающие преобразователи на индуктивных накопителях энергии являются отличным решением.

Среди множества специализированных микросхем для подобных преобразователей разработчики чаще всего отдают предпочтение MAX1771. Эта ИМС отличается высокой эффективностью, широким диапазоном питающих напряжений (2-16,5 В) и высокой тактовой частотой (до 300 кГц). Она также обладает встроенным ограничителем тока нагрузки и способностью управлять внешним MOSFET-транзистором, что делает её универсальной для различных конфигураций схем.

Описание схемы

На рисунке ниже представлена схема высоковольтного DC-DC преобразователя на базе MAX1771.

Повышающий высоковольтный DC-DC преобразователь (150-250V) на MAX1771 и IRF740 Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Преобразователь, Инвертор, Шим, Источник питания, YouTube, Видео, Длиннопост

Основные компоненты схемы:

  • MAX1771 – контроллер DC-DC преобразователя, обеспечивающий управление MOSFET-транзистором.

  • IRF740A – мощный MOSFET-транзистор, работающий в качестве ключа.

  • L1 (100 мкГн) – индуктивность, необходимая для накопления энергии в процессе преобразования.

  • D1 (ES2F) – быстрый диод Шоттки, необходимый для выпрямления выходного напряжения.

  • C1 (100 мкФ, 20В) – входной электролитический конденсатор, обеспечивающий стабильность питания.

  • R1 (1,5 МОм) и R4 (5 кОм потенциометр) – делитель напряжения, задающий выходное напряжение.

  • C4 (4,7 мкФ, 250В) и C5 (100 нФ, 250В) – выходные конденсаторы, сглаживающие пульсации.

  • RS (0,05 Ом) – резистор для контроля тока.

Стабилизатор Напряжения на мощном ПОЛЕВОМ транзисторе IRLR2905 и стабилитроне TL431

Принцип работы

Принцип действия схемы основан на накоплении и перераспределении энергии в индуктивности. Контроллер MAX1771 управляет транзистором Q1 (IRF740A), периодически открывая и закрывая его. Когда транзистор открыт, ток через катушку L1 возрастает, накапливая энергию. При закрытии транзистора эта энергия передаётся через диод D1 на выход.

Частота работы схемы может достигать 300 кГц, что позволяет использовать компактные компоненты и уменьшить потери. Выходное напряжение регулируется потенциометром R4 в диапазоне 150-250 В.

Практические рекомендации по сборке

  1. Выбор компонентов:MOSFET-транзистор должен иметь низкое сопротивление R_DS(on) и быть рассчитан на высокое напряжение (не менее 400 В).
    Диод D1 должен быть ультрабыстрым с временем восстановления менее 50 нс.
    Катушка L1 должна выдерживать постоянный ток не менее 2 А.

  2. Монтаж и разводка платы:Следует использовать минимальные длины проводников, особенно в цепях с высокой частотой переключения.
    Рекомендуется применять печатную плату с хорошей заземляющей плоскостью.

  3. Оптимизация схемы:Если при работе схемы наблюдается нестабильность или шум (например, свист от катушки), можно установить ферритовую бусину на вывод затвора транзистора.
    Для увеличения выходного тока можно заменить IRF740A на IRF644PBF.

Повышающий высоковольтный DC-DC преобразователь (150-250V) на MAX1771 и IRF740 Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Преобразователь, Инвертор, Шим, Источник питания, YouTube, Видео, Длиннопост

Эффективность преобразователя

КПД схемы во многом зависит от качества используемых компонентов. При выходном напряжении 180 В и токе нагрузки 50 мА (9 Вт) КПД составляет около 74%. Если заменить IRF740A на более дорогой транзистор 2SK3772, эффективность повышается до 87%, а максимальный выходной ток достигает 130 мА (23,4 Вт).

🔘 📙 Эффективный способ сглаживания Пульсаций по Питанию: схема Электронного ДРОССЕЛЯ

Заключение

Данный DC-DC преобразователь на основе MAX1771 является отличным решением для питания вакуумных ламп и газоразрядных индикаторов от низковольтных источников. Он обеспечивает высокую эффективность, простоту реализации и гибкость в настройке выходного напряжения. Соблюдая рекомендации по подбору компонентов и разводке платы, можно получить стабильный и надёжный источник высокого напряжения.

Показать полностью 2 1
[моё] Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Блок питания Преобразователь Инвертор Шим Источник питания YouTube Видео Длиннопост
1
8
sergsv1
4 месяца назад

Схема инвертор Напряжения на КР1211ЕУ1 и IRLR2905⁠⁠

Оглавление

  • Схема DC/AC преобразователя на КР1211ЕУ1

  • Преобразователь DC/AC на базе микросхемы КР1211ЕУ1

  • Основные элементы схемы

  • Принцип работы

  • Особенности конструкции

  • Характеристики выходного сигнала

  • Заключение

Свернуть

Схема инвертор Напряжения на КР1211ЕУ1 и IRLR2905 Электроника, Электричество, Инвертор, Блок питания, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, YouTube, Преобразователь, Источник питания, Видео, Длиннопост

Схема DC/AC преобразователя на КР1211ЕУ1

Преобразователь DC/AC на базе микросхемы КР1211ЕУ1

На рисунке представлена схема преобразователя постоянного напряжения +12 В в переменное ~220 В, выполненная на микросхеме КР1211ЕУ1.

Данная микросхема выполняет функцию генератора, формируя на своих выходах противофазные импульсы, которые управляют ключевыми транзисторами.

Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя напряжения +12V в переменное 220V.

Схема инвертор Напряжения на КР1211ЕУ1 и IRLR2905 Электроника, Электричество, Инвертор, Блок питания, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, YouTube, Преобразователь, Источник питания, Видео, Длиннопост

Основные элементы схемы

  • КР1211ЕУ1 (A1) — генератор импульсов с делителем частоты.

  • 7808 (A2) — стабилизатор напряжения, обеспечивающий питание микросхемы на уровне 8 В.

  • IRLR2905 (VT1 и VT2) — мощные полевые транзисторы, работающие в режиме ключей.

  • Трансформатор (T1) — повышающий, с двойной низкоомной обмоткой на 12 В и выходом на 220 В.

Принцип работы

  1. Генерация импульсов: Микросхема КР1211ЕУ1 генерирует импульсы, частота которых задается цепочкой R1-C1.
    — Частота задающего генератора вычисляется по формуле:
    F = 1,4 / (R1 * C1)
    При использовании R1 = 1,6 МОм и C1 = 1000 пФ, частота генератора составляет около 0,875 кГц.

  2. Деление частоты: Встроенный делитель микросхемы уменьшает частоту на коэффициент 18 (при уровне логического «0» на выводе 5).
    В результате получаем рабочую частоту около 48,6 Гц — близкую к стандартным 50 Гц.

  3. Управление транзисторами: Импульсы с выводов 6 и 4 подаются на затворы транзисторов VT1 и VT2.
    Которые поочерёдно открываются и замыкают цепь через обмотки трансформатора T1. Создавая переменное напряжение на его выходе.

Особенности конструкции

  • Трансформатор (T1): Можно использовать стандартный низкочастотный трансформатор с первичной обмоткой на 220 В и вторичной на 12+12 В. Его мощность должна быть не менее чем в два раза больше планируемой нагрузки. Например, для получения 100 Вт необходимо использовать трансформатор на 200 Вт.

  • Стабилизация питания: Поскольку максимальное рабочее напряжение микросхемы КР1211ЕУ1 не превышает 9 В, питание осуществляется через стабилизатор напряжения 7808 (8 В).

  • Конденсаторы:C2 — 10 мкФ (напряжение не ниже 16 В)
    C3 — 2200 мкФ (напряжение не ниже 16 В)

  • Охлаждение: Транзисторы VT1 и VT2 требуют установки на радиаторы для предотвращения перегрева.

Обзор UPS-модуля LX-2BUPS: – Источник бесперебойного питания — DIY Электроника

Характеристики выходного сигнала

На выходе преобразователя формируются разнополярные импульсы с амплитудой около 270 В. Их действующее значение составляет около 200 В, что подходит для большинства бытовых приборов. Несмотря на несинусоидальную форму сигнала, его можно использовать для питания:

  • Нагревательных приборов

  • Импульсных блоков питания например:(ноутбуки, телевизоры, мониторы и т. д.)

Заключение

Преобразователь на базе КР1211ЕУ1 — это простое и эффективное решение для получения переменного напряжения 220 В из источника постоянного тока 12 В.

Он отличается простотой и надёжностью схемы, доступностью компонентов и широким спектром применения.

Показать полностью 2 1
[моё] Электроника Электричество Инвертор Блок питания Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника YouTube Преобразователь Источник питания Видео Длиннопост
0
3
sergsv1
1 год назад

Простой инвертор на CD4047 и IRFZ44 с 12 на 230V⁠⁠

В сети достаточно много схем различных Инверторов (преобразователей напряжения). Есть и простые и сложные. И все ищут чтобы попроще понадёжней, а также по мощнее.

Рассмотрим одну из таких простых схем преобразователя напряжения на микросхеме CD4047.
Схема Преобразователь напряжения питается от аккумулятора с напряжением 12 Вольт и будет выдавать от 190 до 240 Вольт на выходе, в зависимости от состояния заряда аккумулятора.

Простой инвертор на CD4047 и IRFZ44 с 12 на 230V Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Инвертор, Преобразователь, Электрика, Длиннопост

Напряжение как Понятно в такой схеме не стабилизирована. Но в некоторых случаях это не критично.

Повышающий ИНВЕРТОР на NE555 с 12 на 220 Вольт — Синус

Как без перемотки ТРАНСФОРМАТОРА сделать двухполярный Блок ПИТАНИЯ

Генератор выполнен на CD4047, частота генерации 50 Гц.  Это значит что на выходе мы будем иметь напряжение тоже частотой 50 гц.

Понятно что такая схема нам не даст идеального синуса. Может быть какое-то жалкое подобие. Но 50 гц — Это тоже хорошо. Некоторые устройства -потребители критичных частоте питающих напряжений.

Пост в Телеграмме https://t.me/azbuka_radioshem/671

Простой инвертор на CD4047 и IRFZ44 с 12 на 230V Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Инвертор, Преобразователь, Электрика, Длиннопост

С выхода микросхемы сигнал поступает на драйверы управления мощными полевыми транзисторами, выполненные также на полевых транзисторах.

Выходные полевые транзисторы IRFZ44N нагружены на малогабаритный трансформатор, с выхода которого и получаем желаемое напряжение.

Питание на микросхему поступает через диод и фильтр, для стабильной работы. Так как иногда при работе преобразователя на шине питания могут возникать помехи. Негативно влияющие на задающий генератор.

Трансформатор можно взять любой средней мощности. С железным магнитопроводом. Мощностью не более 150 Вт. Использовать его развернув на 180°. При этом первичка превращается во вторичку и наоборот. Например:

Простой инвертор на CD4047 и IRFZ44 с 12 на 230V Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Инвертор, Преобразователь, Электрика, Длиннопост

Первичная обмотка должны быть на 12 Вольт, вторичная на 220 — 230 Вольт, .

Не забываем установить транзисторы IRFZ44N на радиаторы. Можно и на один радиатор через термопрокладки.

Перед первым включением желательно не подключать питание на силовые транзисторы и убедиться в наличии генерации на выходах микросхемы и только потом подключить силовую часть. Питать таким преобразователем можно различную маломощную аппаратуру.

Показать полностью 3 1
[моё] Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Видео YouTube Инвертор Преобразователь Электрика Длиннопост
0
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Кешбэк прямиком из Римской империи⁠⁠

Да, первая версия кешбэка появилась еще в Античности. Тогда торговцы выдавали таблички — табулы, которые давали скидку на следующую покупку. А вы знаете, сколько табул кешбэка получаете ежемесячно? Давайте посчитаем!

Реклама Реклама. ПАО «Банк ВТБ», ИНН: 7702070139

Калькулятор Выгода
8
sergsv1
1 год назад

Повышающий ИНВЕРТОР на NE555 с 12 на 220 Вольт — Синус⁠⁠

Повышающий ИНВЕРТОР напряжения на NE555

Большинство схем инверторов, а также готовые конструкция не всегда могут подойти для наших задач. И для этого есть несколько главных критериев:

  • один из них — это частота которую вырабатывает ИНВЕРТОР

  • второй — форма сигнала.

Потому что некоторое устройства требовательны к этим параметрам. И им  нужно питающее напряжение синусоидальной формы.

Повышающий ИНВЕРТОР на NE555 с 12 на 220 Вольт — Синус Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Длиннопост, Инвертор, Преобразователь, Электрика

Ссылка на пост в ТЕЛЕГРАММ

Также есть другие причины. Которые отталкивают, особенно начинающих радиолюбителей, от повторения схемы. Это довольно большая сложность. Иили присутствие дефицитных деталей. Например тот же трансформатор.

Зарядное устройство на Интегральном СТАБИЛИЗАТОРЕ — LM317 с индикацией Заряда

Блок ПИТАНИЯ с каскадным использованием 3 КРЕН-нок (LM7805 LM7809 LM7812)

Данная схема лишена этих недостатков.

  • во-первых — она очень простая и повторите её сможет любой. И практически не требует настройки.

  • во-вторых — схеме нет ни одной дефицитной детали. И даже тот же трансформатор здесь используется самый обыкновенный китайский от устаревшей уже электроники.

  • в третьих — ну и на выходе мы получим напряжение синусоидальной формы (может быть не идеальный но всё же) и частотой 50 гц.

Разумеется ни о каких защитах от перегрузок или коротких замыканий тут говорить не приходится, их просто нету, поэтому подключаем преобразователь напряжения только к тем нагрузкам, у которых известна потребляемая мощность и которая не превышает 30 ватт.

На схеме показан самый простой преобразователь напряжения из 12 в 220 вольт 50 Гц синусоидальной формы на таймере NE555.

Повышающий ИНВЕРТОР на NE555 с 12 на 220 Вольт — Синус Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Длиннопост, Инвертор, Преобразователь, Электрика

На микросхеме NE555 выполнен генератор 50 герц. С её выхода сигнал подаётся на усилитель тока выполненный на двух транзисторах которые управляют трансформатором. На выходе трансформатора уже получаем 220 вольт синусоидальной формы.

Транзисторы можно брать любые с током от 5-10 ампер. Это например КТ819, КТ805, можно и импортные.

Повышающий ИНВЕРТОР на NE555 с 12 на 220 Вольт — Синус Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Длиннопост, Инвертор, Преобразователь, Электрика

Трансформатор можно взять из какого нибудь сетевого адаптера или устаревшей электроники с выходным напряжением 12 вольт. Единственное что, в нашем случае нужно  будет обмотки использовать по-другому. В роли первички у нас теперь будет выступать обмотка на 12 вольт. Выходная теперь обмотка на 220 В. Откуда мы будем снимать наше напряжения синусаидальной формы.

Выходная мощность такого преобразователя получится небольшая от 10 до 30 ватт, зависит от трансформатора. Для питания малогабаритной аппаратуры вполне сгодится.

Не забываем поставить транзисторы на теплоотводы.

Как правило правильно собранный аппарат работает сразу, в наладке не нуждается.

Используемая микросхема NE555 это универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов. Разработана и выпущена в 1971 году компанией Signetics под обозначением NE555.

Повышающий ИНВЕРТОР на NE555 с 12 на 220 Вольт — Синус Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Длиннопост, Инвертор, Преобразователь, Электрика

Функциональные аналоги оригинального NE555 выпускаются во множестве биполярных и КМОП-вариантов. Сдвоенная версия 555 выпускается под обозначением 556. Есть даже счетверенная — под обозначением 558.

Микросхема — Таймер. Начните знакомство с NE555
Представляет собой асинхронный RS-триггер со специфическими порогами входов, точно заданными аналоговыми компараторами и встроенным делителем напряжения (прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером).
Микросхема применяется для построения различных генераторов, модуляторов, реле времени, пороговых устройств и прочих узлов электронной аппаратуры.

Показать полностью 4 2
[моё] Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Видео YouTube Длиннопост Инвертор Преобразователь Электрика
1
3
orbviser
1 год назад

Расчет мощности сигнала управления тиратроном⁠⁠

Всем здравствуйте! Такая проблема, нужно разработать формирователь питающих напряжений для управления импульсным тиратроном ТГИ1500/16. Разрабатывается эта схема для накачки твердотельного лазера работающего в импульсном режиме. Тиратрон тут служит коммутационным устройством, работает в нестандартном режиме. Формирователь будет работать от сети 230В +/-10%, 50Гц. Устройство включает в себя 2 линии питания - одна даёт прямоугольный импульс до 2кВ, вторая - напряжение смещения до 500В (обе линии должны регулироваться). Следовательно, мне нужно рассчитать схемы преобразователей. Тут и проблема, ибо всё упирается в расчет мощности управляющего сигнала что бы дальше рассчитывать R нагрузки и остальные элементы. В справочных данных по тиратрону даны амплитудные значения напряжения и тока на сетке. По формуле для общего случая я нашёл действующие значения U и I, рассчитал среднюю мощность, и получил значение в 600Ватт. Проблема в том что это не верно, т.к. вся лазерная установка потребляет 700Ватт, а тут управляющий сигнал только на 600Ватт получился. Научный руководитель говорит что формулы и расчет верны, но нужно смотреть по времени коммутации, а точнее на фронт. Он сказал следующее, цитирую: " Отсюда (из паспортных данных) можно прикинуть под твои параметры, сколько будет длительность открытия тиратрона. Посчитай, заложи туда, например, 200 Амплитуду тока и прикинь, сколько будет". Я вообще не понимаю что он имел ввиду, и как мне поможет фронт коммутации при расчете управляющего сигнала. Буду очень признателен если кто поможет решить эту задачу и разъяснить. Литературы толковой по тиратронам достаточно мало, самый подробный источник это книга Фогельсона, но там 90% содержания - физические процессы и зависимости от конструкционных параметров. Мои входные данные следующие: Длительность управляющего импульса - от 20 нс до 1мкс;
Частота управляющего импульса - от 1 до 20кГц;
Ток управляющего импульса - от 2.5 до 15А;
Напряжение управляющего импульса - от 500В до 2кВ;
Фронт управляющего импульса - 100нс.

Расчет мощности сигнала управления тиратроном Электроника, Схемотехника, Радиоэлектроника, Импульсный бп, Преобразователь, Расчет, Инвертор

Расчеты

Расчет мощности сигнала управления тиратроном Электроника, Схемотехника, Радиоэлектроника, Импульсный бп, Преобразователь, Расчет, Инвертор

Паспортные данные

Показать полностью 2
[моё] Электроника Схемотехника Радиоэлектроника Импульсный бп Преобразователь Расчет Инвертор
20
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии