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
Грибные блоки - красочная головоломка, в которой вам предстоит передвигать блоки и заполнять ряды, чтобы собирать грибочки в корзину! Попробуйте продержаться как можно дольше!

Грибные блоки

Головоломки, Расслабляющая, Пазлы

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

Преобразователь + Радиоэлектроника

С этим тегом используют

Электроника YouTube Блок питания Радиолюбители Радиотехника Инвертор Радиодетали Своими руками Самоделки Все
17 постов сначала свежее
7
sergsv1
2 месяца назад

Секреты стабилизаторов LM78** серии или как сделать импульсный стабилизатор из линейного⁠⁠

Превращаем LM7805 в ШИМ-контроллер: гибридный импульсный стабилизатор 5 В своими руками

⚙️ Назначение и особенности схемы

На первый взгляд — это обычный стабилизатор напряжения с использованием популярной микросхемы LM7805. Однако при внимательном рассмотрении видно: устройство работает в импульсном режиме, используя транзистор BD242 как ключевой элемент. Это превращает схему из линейным стабилизатора в импульсный. А LM7805 в ШИМ-контроллер, позволяя обеспечить выход 5 В с высоким КПД и хорошей токовой отдачей.

Секреты стабилизаторов LM78** серии или как сделать импульсный стабилизатор из линейного Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Стабилизатор напряжения, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Длиннопост

Загляните на мой Телеграмм КАНАЛ Азбука РадиоСхем

Идея схемы

На базе широко распространённого стабилизатора LM7805 реализуем DC/DC преобразователь с высоким КПД. Вместо обычного линейного режима микросхема работает в импульсном (ШИМ) режиме с использованием внешнего p-n-p транзистора (BD242), дросселя и диода Шоттки.

Такой подход позволяет достичь более высоких токов , при этом схема остаётся простой и доступной для повторения даже начинающим радиолюбителям.

Как построить Лабораторный БП на LM317 с фиксированными уровнями НАПРЯЖЕНИЯ для новичков

Подробный разбор схемы

Входной каскад

  • J2 — разъём для подключения источника питания 24 В DC.

  • C1 (47 мкФ) — электролит для сглаживания начальных пульсаций и выбросов.

  • R1 (47 Ом) — ограничивает ток в базу транзистора, формируя условия для импульсной работы.

Импульсный модуль

  • Q1 — BD242 (NPN транзистор):Работает в ключевом режиме: включается и выключается с частотой, определяемой динамикой обратной связи.
    Основная задача — подавать энергию на дроссель L1 и тем самым заряжать выходной конденсатор C2.

  • IC1 — LM7805:Используется здесь не как линейный стабилизатор в традиционном смысле.
    Он контролирует напряжение на выходе и задаёт уровень для обратной связи, косвенно влияя на длительность включения транзистора.

ШИМ-функциональность и фильтрация

  • L1 (680 мкГн) — дроссель сглаживает импульсы, формируя стабильное постоянное напряжение.

  • C2 (470 мкФ) — конечный фильтр, накопительный элемент, сглаживающий выход.

  • D1 — 1N5817:Диод Шоттки с низким прямым падением и быстрым восстановлением.
    Позволяет току дросселя течь при закрытом транзисторе (freewheeling режим).

  • R2 и R3 — формируют цепь обратной связи. Они передают информацию о состоянии выхода в управляющую часть схемы.

Как это работает

  1. Первоначальный запуск
    После включении питание поступает через R1 и LM7805 на выход. Напряжение также подаётся на базу транзистора Q1, который открывается. Через L1 начинает протекать ток, заряжая выходной конденсатор C2.

  2. Установка напряжения
    Когда напряжение на выходе достигает 5 В, LM7805 закрывается. Ток через резистор R1 прекращается и Базовый ток Q1 исчезает, и транзистор закрывается.

  3. Импульсный режим
    После выключения Q1, ток через дроссель L1 также прекращается.  Но в дросселе накоплено магнитное поле и происходит самоиндукция. Ток начинает опять течь только в противоположную сторону через диод D1, обеспечивая непрерывное питание нагрузки. Когда напряжение на выходе немного проседает, LM7805 снова начинает проводить, и цикл повторяется.

  4. Автоматический переход в линейный режим
    При низкой нагрузке (или её отсутствии) транзистор Q1 остаётся закрытым, и схема ведёт себя как обычный линейный стабилизатор — выходной ток течёт только через LM7805. Это упрощает работу при холостом ходе и повышает надёжность.

Характеристики и КПД

  • При входе 24 В и выходе 5 В, КПД достигает 60–65%, что значительно лучше обычного линейного регулятора.

  • При использовании LM7812/7815 и выходах 12 В / 15 В КПД возрастает до 75%.

  • При этом схема не требует сложных контроллеров, трансформаторов или микросхем с ШИМ.

Гибкость: другие напряжения

Хотите 12 В или 15 В? Просто замените LM7805 на LM7812 или LM7815. Чтобы обеспечить стабильную работу в ШИМ-режиме при повышенном напряжении,

Практические рекомендации

  • Резистор R1 можно подбирать под нужный порог включения ключа.

  • Используйте радиаторы для транзистора Q1 1 А.

  • Для повышения КПД — замените BD242 на MOSFET и подберите схему драйвера.

  • При желании можно добавить индикатор перегрузки

Высоковольтный Регулируемый источник ПИТАНИЯ от 0 до 300 вольт на IRF740

Преимущества схемы

  • Повышенный КПД по сравнению с линейными стабилизаторами.

  • Простая реализация ШИМ на дискретных элементах.

  • Поддержка больших токов за счёт внешнего транзистора.

  • Меньшая тепловая нагрузка на LM7805.

Показать полностью 1 2
[моё] Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Стабилизатор напряжения Блок питания Источник питания Преобразователь Видео YouTube Длиннопост
0
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
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Сколько нужно времени, чтобы уложить теплый пол?⁠⁠

Точно не скажем, но в нашем проекте с этим можно справиться буквально за минуту одной левой!

Попробовать

Ремонт Теплый пол Текст
11
sergsv1
9 месяцев назад

Почти универсальный Повышающий DC-DC преобразователь на NE555 со стабилизацией⁠⁠

Повышающий преобразователь на NE555 таймере

При выборе схемы DC-DC преобразователя сейчас обычно используют специализированные микросхемы, которых, в настоящее время выпускается великое множество.

И все — же не имея возможности приобрести нужную специализированную микросхему DC-DC можно собрать на элементной базе общего назначения. Например, выполнив схему импульсного генератора с ШИМ на доступной микросхеме NE555 (интегральный таймер). Или её многочисленных аналогах.

Почти универсальный Повышающий DC-DC преобразователь на NE555 со стабилизацией Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Принципиальная схема

Принципиальная схема такого преобразователя показана на рисунке ниже.

При питании от источника напряжением 12V на его выходе можно получить напряжение до 40V. Величина этого напряжения зависит от того, на какое напряжение стабилизации рассчитан стабилитрон VD2.

Напряжение питания поступает на таймер А1, на котором собран генератор импульсов. Импульсы поступают на ключ на мощном полевом ключевом транзисторе VT1, в стоковой цепи которого включена индуктивность L1.

Почти универсальный Повышающий DC-DC преобразователь на NE555 со стабилизацией Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

На индуктивности возникает ЭДС, которая выпрямляется выпрямителем на VD1 И сглаживается конденсатором.

Мощный повышающий DC Преобразователь из 6В в 12В до 100 Вт

Схема стабилизации состоит из транзистора VT2 и стабилитрона VD2. Данная схема работает как компаратор, для которого опорным напряжением является напряжение стабилизации VD2.

Как только напряжение на С4 превышает величину суммы напряжения стабилизации VD2 и порога открывания VT2, происходит открывание транзистора VT2, что приводит к изменению скважности импульсов на выводе 3 микросхемы А1 в сторону уменьшения.

Мощный БЛОК Питания на полевых транзисторах 20А

Детали

Таким образом, при использовании стабилитрона КС539Г напряжение на выходе поддерживается стабильным на уровне 39,8V.

Вместо стабилитрона можно использовать обыкновенный резистор. Примерно от 100 кОм до 200 кОм.  Тогда у нас получается резистивный делитель состоящий из верхнего плеча и нижнего R4. Желательно вместо R4 тогда поставить подстроечный резистор. Регулируя его  получаете нужное напряжение стабилизации

Катушка L1 намотана на ферритовом кольце с внешним диаметром 18 мм, содержит 20 витков провода ПЭВ 0,56. Максимальный выходной ток 1А.

Почти универсальный Повышающий DC-DC преобразователь на NE555 со стабилизацией Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Подбираю стабилитрон, а также индуктивность дросселя, можно иметь другие нестандартные напряжения. Которое нельзя получить используя стандартные китайские  преобразователи.

При работе с преобразователем нужно учесть, что в его схеме нет защиты от перегрузки по току.

Показать полностью 3 1
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Блок питания Источник питания Преобразователь Видео YouTube Яндекс Дзен (ссылка) Длиннопост
2
9
sergsv1
9 месяцев назад

Мощный повышающий DC Преобразователь из 6В в 12В до 100 Вт⁠⁠

Схема мощного DC-DC преобразователя напряжения +6В в +12В, максимальная нагрузка до 100 Ватт.

В оригинале схема предназначалась для получения напряжения 220 вольт из 12. При переработке пришлось, естественно, внести некоторые коррективы в номиналы деталей и саму схему.

Мощный повышающий DC Преобразователь из 6В в 12В до 100 Вт Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Принципиальная схема

Вместо рубильника введена управляющая цепь, улучшено включение оптрона, введена цепь питания ТТЛ-микросхем, отсутствовавшая в первоисточнике. Они здесь работают при напряжении питания 5,5 вольт, что на надежности никак не сказывается.

Задающий генератор не формирует мертвое время между коммутирующими импульсами, поэтому разгонять преобразователь выше 25 кГц не следует.

Мощный БЛОК Питания на полевых транзисторах 20А

Принципиальная схема преобразователя напряжения +6В в +12В

Мощный повышающий DC Преобразователь из 6В в 12В до 100 Вт Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя напряжения +6В в +12В.

Детали

Для точной установки выходного напряжения один или оба стабилитрона КС156 можно заменить на КС168. На выходе лучше использовать транзисторы IRF530, IRF540 и аналогичные.

Мощный Двухполярный БЛОК Питания на 3 Транзисторах

Это позволит вдвое увеличить выходную мощность и снизит потери. Напряжение насыщения КТ827 — 1,5…2 вольта, а у полевых ключей падение напряжения на порядок меньше. При напряжении питания 6 вольт выигрыш существенный.

Мощный повышающий DC Преобразователь из 6В в 12В до 100 Вт Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Замена транзистора

Мощный повышающий DC Преобразователь из 6В в 12В до 100 Вт Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Частота преобразования 22 кГц, максимальная мощность порядка 100 Вт. Трансформатор — первичная обмотка 2×3 витка в несколько проводов общим сечением не менее 5 кв.мм, вторичная обмотка 2×11 витков проводами общим сечением не менее 3 кв.мм.

Мощный повышающий DC Преобразователь из 6В в 12В до 100 Вт Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Блок питания, Источник питания, Преобразователь, Видео, YouTube, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Кольцо К38 или К42.

Схема не моя, я только ее переработал. Адрес первоисточника утрачен.

А И. Шихатов, a.k.a. Железный Шихман. iron.shikhman[a]yandex.ru.

Показать полностью 4 1
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Блок питания Источник питания Преобразователь Видео YouTube Яндекс Дзен (ссылка) Длиннопост
3
19
sergsv1
11 месяцев назад

Повышающий DC Преобразователь на одном КТ315 Транзисторе для ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ от 0,5 В⁠⁠

В статье приведена схема карманного светодиодного фонарика, работающего только на одной батарейке стандарта ААА или АА.

В фонарике можно использовать от одного до нескольких белых светодиодов включенных последовательно. В реальных испытаниях нормально работала до 10 светодиодов.

При этом ток потребления от батарейки составлял от 60 до 80 миллиампер.

Повышающий DC Преобразователь на одном КТ315 Транзисторе для ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ от 0,5 В Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка), Светодиоды, Светодиодные светильники, Кт315, Фонарь, Фонарик, Электрические схемы

Принципиальная схема

Упрощенная принципиальная схема фонарика с низковольтным питанием 0,5-1,5В

Повышающий DC Преобразователь на одном КТ315 Транзисторе для ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ от 0,5 В Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка), Светодиоды, Светодиодные светильники, Кт315, Фонарь, Фонарик, Электрические схемы

Рис. 1. Принципиальная схема фонарика с низковольтным питанием 0,5-1,5В.

Для обеспечения высокой яркости свечения светодиода (синего, зеленого или белого) требуется напряжение не менее 3,5 В. Конвертер постоянного тока (DC/DC) предназначен для обеспечения светодиодов фонарика стабильным напряжением 3,5 В от батарейки стандарта ААА.

Схему можно существенно улучшить добавив всего лишь две детали одна из них — это диод вторая электролитический конденсатор

Повышающий DC Преобразователь на одном КТ315 Транзисторе для ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ от 0,5 В Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка), Светодиоды, Светодиодные светильники, Кт315, Фонарь, Фонарик, Электрические схемы

Рис. 2. Улучшенная Принципиальная схема фонарика с низковольтным питанием 0,5-1,5В.

Детали

Для намотки трансформатора нужно:

Сердечник — кольцо из феррита, желательно не большого размера;

Для намотки двух катушек — медный провод в эмали или изоляции диаметром жилы 0,3-0,5мм.
Катушки удобнее всего мотать сразу в два провода, соответственно с одной стороны проводников будут начала двух обмоток, а с противоположной — концы.

Три простых Схемы на Полевом транзисторе и РЕЛЕ для домашней Автоматики

В качестве провода для намотки подойдет например две жилки от сетевого кабеля UTP (Витая пара). Разноцветная изоляция жил при подключении поможет сразу увидеть соответствующие выводы каждой из обмоток.

Каждая обмотка содержит 20 витков

При подключении трансформатора нужно обязательно соблюдать начала и концы обмоток, иначе схема не заработает и транзистор может выйти из строя. Начала обмоток на схеме обозначены точками.

В качестве VT1 можно использовать маломощные транзисторы: КТ315, КТ3102, BC547 и другие обратной проводимости. VD1 можно заменить на 1N4007 но лучше использовать диод шоттки.

Конденсатор С1 — емкостью от 10мкФ до 47мкФ, полярный электролитический, на напряжение 10-16В.

Реальная сборка испытания схемы

Повышающий DC Преобразователь на одном КТ315 Транзисторе для ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ от 0,5 В Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка), Светодиоды, Светодиодные светильники, Кт315, Фонарь, Фонарик, Электрические схемы

Схема настолько простая. Что начинает работать сразу после подключения питания. Единственное условие правильное подключение обмоток трансформатора.

Испытание проводил на различных транзисторах импортных и советских. Также пробовал различные ферритовые кольца. Схема также идеально работала

Вы спрашиваете: Сколько реально светодиодов можно подключить на такую простую схему?

Электронное устройство для принятия решений Орел или Решка на светодиоде

На схеме реально изображён только один светодиод. Я собирал эту реальную схему с небольшими изменениями с максимального результата добился при последовательном соединении светодиодов. В зависимости от типа светодиода получилась соединять от 8 до 10 светодиодов.

При этом ток потребления схемы составлял максимум 80 ма.

Также заметил что схема начинает работать от 0,4 в. Конечно При таком напряжении питания подключать стоит не более одного светодиода.

Вот так реально выглядит Это собранная плата.

Повышающий DC Преобразователь на одном КТ315 Транзисторе для ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ от 0,5 В Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка), Светодиоды, Светодиодные светильники, Кт315, Фонарь, Фонарик, Электрические схемы

А также три варианта подключения светодиодов, но не в каждом из них светодиоды можно включать последовательно.

Так же кому интересно есть видео реальной сборки а также испытаний этой платы с  осциллограммами в разных точках

Различные варианты подключения светодиодов. Проверенные  на реальных испытаниях:

Повышающий DC Преобразователь на одном КТ315 Транзисторе для ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ от 0,5 В Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка), Светодиоды, Светодиодные светильники, Кт315, Фонарь, Фонарик, Электрические схемы

Параллельно к светодиоду HL1 можно попробовать подключить еще один или два светодиода, потребляемый ток схемы возрастет и батарея будет разряжаться быстрее

Литератута: А. Каверин. «Карманный фонарик». Радиомир-02-17.

Показать полностью 5 3
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Видео YouTube Преобразователь Электрика Блок питания Длиннопост Яндекс Дзен (ссылка) Светодиоды Светодиодные светильники Кт315 Фонарь Фонарик Электрические схемы
38
1
sergsv1
11 месяцев назад

Электронное устройство для принятия решений Орел или Решка на светодиоде⁠⁠

Простой но очень интересный ГАДЖЕТ для принятия серьезных Решений, или электронная Игра «Орел или Решка»

Бывают ситуации, когда для принятия решения человек отдается на волю случая. Обычно, бросают монетку, загадывая, — орел или решка. Это устройство заменяет монетку, но отличается наличием еще и третьего состояния, — ни то, ни другое.

Электронное устройство для принятия решений Орел или Решка на светодиоде Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

Это можно понять как отсутствие ответа или совет подумать и принять решение логически, либо как вариант третьего решения.

И так, устройство электронное, поэтому, включаем питание, и нажимаем кнопку. Держим её нажатой любое произвольное время, и отпускаем. Светодиод будет гореть либо красным цветом, либо зеленым, либо вообще не гореть.

Три простых Схемы на Полевом транзисторе и РЕЛЕ для домашней Автоматики

Результат абсолютно случайный, и не зависит ни от продолжительности удержания кнопки нажатой, ни от силы её нажатия. Суть работы схемы в том, что при нажатии кнопки мы запускаем мультивибратор, который генерирует импульсы частотой в несколько кГц. Они поступают на двоичный счетчик, между двумя соседними выходами которого включен двухцветный двухвыводной Светодиод.

Цвет свечения которого, и вообще, наличие свечения, зависит от двоичного кода на этих выходах счетчика, установившегося в момент отпускания кнопки. Как-то угадать или повлиять на результат проблематично, потому что частота довольно высокая, и смена состояния светодиода происходит незаметно для глаз человека. Мы видим только желтое мерцание светодиода.

Принципиальная схема

Схема устройства очень простая, благодаря применению микросхемы CD4060B.

Электронное устройство для принятия решений Орел или Решка на светодиоде Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

Она состоит из двоичного счетчика с неполным набором выводов от разрядных выходов, и два инвертора для построения схемы мультивибратора. Эти инверторы включены последовательно и к входу счетчика по внутренним цепям микросхемы.

Принципиальная схема электронной игры в подкидывание монетки на светодиодах

Электронное устройство для принятия решений Орел или Решка на светодиоде Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

Рис. 1. Принципиальная схема электронной игры в подкидывание монетки на светодиодах.

Внешними элементами мультивибратора являются С1, R1, R2. С таким параметрами чатотозадающей цепи мультивибратор генерирует импульсы частотой в несколько кГц. С выхода мультивибратора импульсы поступают на вход двоичного счетчика микросхемы D1.

Управление мультивибратором выполняется при помощи кнопки S1. В данном случае требуется размыкающая кнопка, или переключающая, но с подключенными размыкающими контактами. Когда кнопка не нажата, она находится в показанном на схеме положении, то есть, она замыкает RC-цепь мультивибратора на общий минус, делая работу мультивибратора невозможной.

Простой Измеритель ESR — Приставка к Мультиметру

Нажимаем кнопку S1, и мультивибратор запускается. Счетчик быстро, незаметно для глаз многократно меняет состояния своих младших выходов (самые младшие, выведенные у CD4060 это 8 и 16). Затем кнопку отпускаем, и счетчик замирает в состоянии, имевшимся на момент отпускания кнопки.

Детали

Питается схема от батареи напряжением 9V (зарубежный аналог «Кроны»), Светодиод HL1 — любой индикаторный двухцветный с двумя выводами.

Микросхема CD4060 или ее аналог

Оригинал статьи с САЙТА

Шихтин В. А. РК-05-20.

Показать полностью 3 1
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Видео YouTube Преобразователь Электрика Блок питания Длиннопост Яндекс Дзен (ссылка)
6
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог⁠⁠

Выходишь покурить на пять минут, а возвращаешься через 10 лет: с хрипом, тремя неудачными попытками бросить и пачкой мятных жвачек в кармане. Это как плохой сериал: тянется слишком долго, а финал все равно разочарует. Но выйти из этого сценария можно и даже не обязательно драматично. Мы собрали истории тех, кто боролся с зависимостью ради любимого человека, здоровья или лучшей жизни.

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог Курение, Борьба с курением, Зависимость, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

История 1 — отражение

@holoroad

Маленькая дочка почти научилась ходить и всюду телепалась за мной. Я не курил при ней. Ходил на балкон, а она, прильнув к стеклу, смотрела на меня и ждала, когда я докурю и выйду к ней. И в какой-то момент она начала повторять за мной вот эти движения. Маленький человечек, ей было года полтора или два, прикладывала воображаемую сигарету к губам, а потом делала вид, что выпускает дым. И весело так на меня смотрела, сквозь стекло балконной двери. Ей нравилось все, что со мной связано, и она подражала всем моим действиям. Я курил уже двадцать лет и, конечно, делал множество попыток бросить до этого. Но в этот раз у меня в первый раз появилась по-настоящему важная причина бросить. Это важно для человека, который безгранично мне доверяет. С тех пор прошло почти десять лет, в течение которых я не сделал ни одной затяжки.

Решение бросить курить — одно из лучших, которое вы можете принять для своего здоровья, будущего и близких. Но справиться с зависимостью только потому, что «это вредно» будет тяжело. А вот если хотите не задыхаться, поднимаясь по лестнице, или волнуетесь за своего ребенка, которые вдыхает табачный дым, — уже другое дело.

Сформулируйте, что для вас значит отказ от никотина. Это может быть желание прожить дольше, избавиться от проблем со здоровьем, выглядеть моложе, сэкономить деньги или защитить близких от пассивного курения. Напоминание об этой причине повесьте на видное место.

История 2 — список

@maxneb

Беременность жены, рождение ребенка, здоровье, деньги — ничего не было веским поводом бросить окончательно. Постоянно срывался. Помогло составить список, что теряю и что получаю от сигарет, и понимание, что хотя бы одна затяжка — и все насмарку: пару месяцев буду курить. Только список и его осознание. Для каждого он свой. И постоянное обращение к нему. После составления списка курил еще. Но он как заноза висел в голове с вопросом «зачем?»... Так, что-то щелкнуло и сейчас не тянет. Иногда тянет физически, но осознание бесполезности курения сразу глушит позывы. Полгода, полет нормальный...

Бросать на авось — идея, которая подойдет не всем. Нужно понимать, что делать в трудные моменты:

  • Определите дату отказа. Подготовьтесь морально, уберите сигареты, зажигалки, пепельницы.

  • Замените привычки. Сигарету в руках можно заменить орешками, палочками морковки, жвачкой или даже кубиком льда.

  • Займите время. Вспомните, чем вы любили заниматься: спорт, хобби, прогулки.

  • Планируйте, что делать при тяге. Она длится всего 3–5 минут. Дыхательные практики или звонок другу помогут пережить сильное желание закурить.

  • Откажитесь от «наградных сигарет». Одна затяжка и вы откатитесь назад.

Можно бросить резко, «с понедельника», или постепенно, снижая количество сигарет до нуля. Главное — определиться и не отступать.

История 3 — переключение

@Spaka

45 лет, стаж 30. Пытался завязать много раз, потом понял, что после каждой попытки бросить, курить начинаешь больше. Как ребенок, которому не дают вкусняшку, а она случайно попала ему в руки. Из чего мозг сделал вывод: не уверен — не бросай. Потом стал замечать, что организм уже стал сам просить перестать курить. По утрам было очень неприятно во рту, удовольствие после сигареты стало короче, а негатив, приходящий следом, ощутимее: неприятные ощущения в горле, боли миндалин, страх схватить онкодиагноз. Хотя врачи говорили, что все ок, в голове-то гоняешь мысли. Я решил попробовать обмануть сам себя. Не делать из процесса отказа какого-то события. Бросить так, как будто это и должно было произойти, но ты не знаешь когда. Про себя помолился, как сумел, и попросил помощи, хитро прищурил глаз и в момент, когда забыл купить про запас (оставалась пара штук в пачке), просто перестал курить. Мне теперь даже странно, как я раньше это делал. Так и живу почти два года. Кстати, раньше в момент завязки курящих ненавидел, дым был очень противен, до тошноты. Теперь все равно. Присоединяйтесь ;)

Есть несколько стратегий отказа от курения:

  • Резкий. Эффективный и решительный подход.

  • Постепенный. Сначала — меньше сигарет, потом — меньше затяжек. И так до нуля.

  • Психологическая замена. Каждая сигарета — это ритуал. Найдите для каждого из них «здоровую замену».

  • Медикаментозная терапия. При сильной зависимости врач может порекомендовать никотинозаместительную терапию (пластыри, таблетки, жвачки) или препараты, которые помогают справиться с синдромом отмены. Но любые лекарства принимаются только по рекомендации специалиста.

Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом, может обратиться в центры здоровья, которые работают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», и получить необходимую помощь специалистов. Адреса доступны на официальном портале Минздрава России о здоровье: takzdorovo.ru. Также можно позвонить на горячую линию по отказу от зависимостей 8 800 200-0-200.

История 4 — форма

Аноним

Курила электронки 2 года как замену обычным сигаретам. Думала, что это не так дорого, не так вредно да и для девушки вроде более привлекательно: не пахнут волосы и руки. А потом решила привести свое тело в форму. Стала ходить в зал и поняла, что задыхаюсь на первом же упражнении, хотя женщины гораздо старше меня бодрячком. Было очень тяжело слезть. Друзья советовали заменять сигаретами. А потом уехала в отпуск в страну, где нельзя покупать электронки, отвлеклась, и после возвращения уже не тянуло. Даже на тусовках, где все дымят.

За модными гаджетами и фруктовыми ароматами скрывается химическая бомба, разрушающая организм быстрее, чем обычные сигареты. Электронные сигареты активно продвигаются производителями как «безопасная» альтернатива сигаретам. Но курение вейпа может обернуться серьезными проблемами: от кашля и одышки до поражения сосудов и дыхательных путей.

«Особую тревогу вызывает рост потребления табачных изделий и электронных сигарет. Согласно исследованию, проведенному в нашем Центре, 36,8% курильщиков потребляют одновременно и табак, и электронные сигареты. Среди молодежи в возрасте 25-39 лет этот показатель превышает 45%. Электронные никотиносодержащие и безникотиновые устройства поражают сердце, сосуды, дыхательную систему и ДНК организма не менее пагубно, чем традиционные сигареты, а в ряде случаев способны вызывать острые состояния, включая сосудистые поражения и летальные исходы» – рассказывает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

История 5 — пари

@kernima

Вроде не было никаких серьезных предпосылок, чтобы бросить. Да и чтобы начать: просто все вокруг курили, думал, это сейчас тренд. А потом как-то сидели в баре и решили поспорить с некурящим другом. Он затирал, что моя жизнь из-за электронки катится ко дну, я — доказывал, что это всего лишь маленькая шалость. В общем поспорили на пять тысяч. Чтобы было легче и можно было отвлечься, начал бегать по утрам. Друг проиграл, а я возвращаться к курению не стал. Вдруг снова у еды появился вкус, я начал высыпаться и больше не устаю на втором лестничном проеме. Короче, советую!))

Сульфат никотина, один из компонентов электронных сигарет, раньше использовали как пестицид, но запретили из-за высокой токсичности. Жидкость для «электронок» содержит и опасные химикаты вроде пропиленгликоля, ацетальдегида и акролеина — промышленных веществ, способных вызывать воспаления, поражения органов и мутации клеток. Ароматизаторы, создающие иллюзию безвредности, на деле могут привести к более тяжелой интоксикации, чем при курении сигарет. А еще вейпы содержат не природный, а синтетический никотин — солевой. Он быстрее всасывается, дольше выводится и вызывает зависимость стремительнее.

Когда организм отвыкает от никотина, бывает нелегко: люди становятся раздражительным и нервозными, быстро устают, возникают сухость во рту, кашель, трудности с концентрацией. Важную роль в борьбе с этими симптомами играет питание. В рацион стоит включить овощи, фрукты, орехи, семечки. Клетчатка способствует очищению организма от токсинов. Важно питаться сбалансировано: с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. Лучше временно исключить продукты, усиливающие удовольствие от табака (например, мясо), а также отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. Они могут спровоцировать желание закурить. А вот большое количество воды, травяных чаев и настоев облегчит очищение организма и поможет справиться с сухостью во рту.

История 6 — связь

Аноним

Устал курить, понял, что мне это мешает заниматься спортом и в целом комфортно себя чувствовать. Пошел через ассоциации: покурил во время головной боли, и потом через самовнушение дал себе установку, что голова болела от курения. Звучит странно, конечно, но это сработало. Никотиновую зависимость снижал постепенно через редкое курение кальяна (2-3 раза в неделю с последующим уменьшением).

Чтобы добиться успеха в отказе от курения, стоит подготовиться. Обязательно расскажите о своем решении друзьям и близким — поддержка со стороны очень важна. Если вы уже предпринимали попытки бросить, вспомните, что тогда пошло не так, и постарайтесь не повторять этих ошибок.

Разберитесь, что именно тянет вас к сигарете: скука, стресс, привычка? Когда вы это осознаете, будет легче подобрать альтернативные действия — прогулку, книгу, разговор с близким. Учитесь распознавать моменты, когда особенно хочется закурить, и переключаться на что-то другое. Можно подключиться к программам или группам поддержки — это поможет не сдаваться. И главное: уберите из дома все сигареты.

История 7 — вершина

Аноним

Поднимался с сыном по Пушкинской тропе на гору Железная. Мне лет сорок пять было, идем общаемся, сын бегает туда-сюда. Ну идем короче, а сзади нас догоняет семейная пара, мирно о чем-то щебеча между собой. Догнали и обходят. И так спокойно удаляются… Все бы ничего, но им лет по шестьдесят, если не больше. Я попробовал в их темпе, но задыхаться стал. Короче, поднялся я на гору, спустился, смял пачку и выкинул в мусорную урну. Вот уже 13 лет не курю. Стаж 27 лет.

Курение — это быстро развивающаяся зависимость, схожая по механизму с наркотической. Никотин воздействует на мозг, вызывая кратковременное улучшение настроения, за которым следует упадок сил и потребность в новой дозе. Со временем формируется толерантность, и прежние негативные реакции организма на табак ослабевают. Физическая зависимость сочетается с психологической: сигарета начинает ассоциироваться с отдыхом, решением задач, рутиной. Курение укрепляется поведенческими шаблонами: кофе, вождение, паузы на работе уже не мыслимы без сигареты.


Каждый, кто пытался избавиться от никотиновой зависимости, знает, как это тяжело. Ломка, раздражительность, навязчивые мысли. Даже при переходе на вейпы, иллюзия «меньшего вреда» быстро развеивается: химические коктейли из ароматических смесей также бьют по легким, сосудам и всему организму.

Хорошая новость в том, что вы не одни. В сообществе «Давай бросать» (ВКонтакте и мессенджере Telegram), который работает при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» знают, каково бороться с триггерами, искать замену привычке и удерживать себя от срыва. Здесь делятся историями тех, кто смог, поддерживают тех, кто только начал, и помогают разобраться в главном: как пережить отказ без мучений.

Социальная реклама. АНО «Национальные приоритеты», ИНН: 9704007633

Показать полностью
Курение Борьба с курением Зависимость Telegram (ссылка) ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
9
sergsv1
1 год назад

Как сделать Двухполярное ПИТАНИЕ используя Операционный УСИЛИТЕЛЬ LM358 из Однополярного⁠⁠

Срочно понадобилось Двухполярное ПИТАНИЕ

Что делать, если необходимо запитать устройство, которому необходимо двуполярное питание, от однополярного питания? Если нагрузка слаботочная, то можно воспользоваться схемой, которая изображена на рисунке вверху.

Собирается схема делителя напряжения на сдвоенном операционном усилителе типа LM358 или ми подобных. Где оба ОУ включены параллельно.

Как сделать Двухполярное ПИТАНИЕ используя Операционный УСИЛИТЕЛЬ LM358 из Однополярного Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

Микросхема LM358 замечательна тем, что корпус микросхемы позволяет рассеивать мощность до 400-500 мВт. Что позволит отдавать в нагрузку ток до 30-35 мА при входном напряжении 12 Вольт.

Как сделать Двухполярное ПИТАНИЕ используя Операционный УСИЛИТЕЛЬ LM358 из Однополярного Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

В операционном усилителе так же встроена защита от короткого замыкания по выходу. Причем короткое замыкание микросхема выдерживает неограниченно долго.

Работа делителя напряжения

Ну а сам делитель напряжения работает достаточно просто. На прямые входы операционных усилителей подаётся половина питающего напряжения, Это напряжение берется с делителя на резисторах R1R2. На инвертирующие входы подаются напряжения с их выходов. Стандартная схема включения для операционного усилителя — Режим БУФЕРА. Что обеспечивает на их выходах половину питающего напряжения.

Простая реализация Двуполярного напряжение на ОУ LM358 а так же КТ818 и КТ819

Как просто переделать Однополярный БЛОК Питания в Двухполярный

Для предотвращения усиления пульсаций питающего напряжения и их фильтрации применены конденсаторы C1-C4 совместно с резисторами R3R4. Рабочее напряжение конденсаторов выбирается исходя из питающих и выходных напряжений.
Устройство сохраняет работоспособность при входных напряжениях от 5 до 36 Вольт. Точность выходного напряжения зависит от идентичности резисторов R1R2. Они должны быть максимально близки по номиналу.

Как правило делитель в наладке не нуждается. После правильной сборки начинает работать сразу.

Микросхему LM358 можно заменить любым другим ОУ, которое имеется в наличии.

Как сделать Двухполярное ПИТАНИЕ используя Операционный УСИЛИТЕЛЬ LM358 из Однополярного Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Видео, YouTube, Преобразователь, Электрика, Блок питания, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

В схеме можно использовать и любые другие сдвоенные операционные усилители, однако диапазон рабочих напряжений и максимальный выходной ток может при этом измениться.

Не следует так же забывать, что при росте питающего напряжения выходной ток надо уменьшать, чтобы не превысить уровень максимальной рассеиваемой мощности микросхемы.

Показать полностью 3 1
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Видео YouTube Преобразователь Электрика Блок питания Длиннопост Яндекс Дзен (ссылка)
1
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