Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Co ja tworzę. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Co ja tworzę. Pokaż wszystkie posty

niedziela, 20 maja 2012

NE023

Pewnego dnia pomyślałem, że fajnie by było coś złożyć. Akurat w obecnej sytuacji bardzo przydatnym dla mnie narzędziem będzie zasilacz. Tak więc zrodził się pomysł budowy zasilacza regulowanego. Pod uwagę brałem różne zestawy z serii gotowych do złożenia. Początkowo moim faworytem był zestaw J-31. Jednak po przejrzeniu całej oferty zestawów z różnych firm wybrałem zestaw NE023.
Zestaw ten charakteryzuje się tym, że zawiera w sobie dwa niezależne zasilacze:
A) regulowany zasilacz 24V o wydajności prądowej 3A
B) zasilacz o stałych napięciach 12V i 5V o wydajności prądowej 1A.
Gdybym nie był leniem wytrawiłbym płytkę, a tak kupiłem cały zestaw w formie klocków do samodzielnego złożenia. Do zasilacza wybrałem transformator toroidalny o symbolu TST100/004


Transformator ten posiada podwójne uzwojenie wtórne 2x12V. W moim przypadku połączyłem szeregowo dwa uzwojenia wtórne celem uzyskania 24V na wyjściu do zasilenia regulowanej części zasilacza.
Do zasilania części nieregulowanej zastosowałem 12V transformator, który nabyłem z jakiejś starej lampki. Początkowo nie mogłem zidentyfikować, które uzwojenie jest wtórne,a które pierwotne. Dlatego też pozwoliłem sobie troszeczkę go rozebrać.Jak łatwo zauważyć uzwojenie wtórne jest nawinięte grubszym drutem niż pierwotne.
Pierwotne:


Wtórne:


Oczywiście istnieje jeszcze inna zależność między uzwojeniem wtórnym, a pierwotnym. Uzwojenie pierwotne ma większą rezystancję od uzwojenia wtórnego. Praktycznie bez rozbierania możemy zidentyfikować jak podłączyć transformator. Wszystko co wcześniej napisałem tyczy się transformatorów obniżających napięcie. Dodatkowo ja miałem prosto bo uzwojeń wtórnych nie miałem dzielonych.
Do całości zastosowałem radiator którego typu nie pamiętam. Zresztą czy to ważne? W sklepie i tak po typie radiatora nie dostaniemy.
Tranzystor T1 (TIP127) oraz układ scalony US1(LM317) wymagały zastosowania przekładki mikowej. Ja zastosowałem podkładki mikowe do każdego z układów w obudowach TO-220 z metalowymi wyprowadzeniami. Później sprawdzając poprawność montażu załatwiłem się nie zbierając papierem ściernym zadziorów pozostałych po wierceniu. Tak więc całą operację przykręcania radiatora przeszedłem dwa razy. Zasilacz mimo tego, że jest całkowicie sprawny jest cały czas nieukończony. W najbliższym czasie projekt zasilacza doczeka się obudowy, a obecnie prezentuje się następująco:






poniedziałek, 26 marca 2012

Zasilanie diody LED

Weekend spędziłem przy  rozwikływaniu zagadki, którą mam nadzieję uda mi się ukończyć w czerwcu.Na pierwszy ogień poszła regulacja jasności diody LED zasilanej z 15 V.  Miałem do dyspozycji kalkulator wyliczający wartość rezystancji diody np. ten: http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator#single.
Jak widzimy trzeba mu podać: Supply Voltage czyli napięcie zasilania, Voltage Drop Across LED czyli spadek napięcia na diodzie LED oraz Desired LED Current czyli pobór prądu przez diodę LED.
W moim przypadku napięcie zasilania wynosi 15 V. Spadek napięcia na diodzie można odczytać ze specyfikacji danej diody. Jednakże ja poszedłem trochę na skróty. Spadek napięcia na diodach LED zależy od materiału z jakiego są one wykonane, czyli od koloru świecenia.Tak więc mamy spadek napięcia dla diod:
czerwonych 1.6 do 2.0 V, pomarańczowych i żółtych ok. 2.0 V, zielonych od 1.9 do 4.0 V,  niebieskichfioletowych od 2.5 do 4.0 V, białych od 3.3 do 4.0 V. Prąd dla pojedynczej diody przyjmuje się za 20 mA (0.02A). Dokonałem obliczeń dla dwóch kolorów diod: zielonej i niebieskiej przyjmując:
Dla zielonej:
Napięcie zasilania: 15 V
Maksymalny prąd jaki może płynąć przez diodę: 20mA
Spadek napięcia: 2 V
Spadek napięcia na diodzie 15-2 =13 V
Tak więc z prawa Ohma wynika:
R=U/I
R=13/0.02
R=650Ω
Najbliższy rezystor (tolerancja 10%) = 680 Ω (E12)
Obliczenia z kalkulatora:




Analogicznie dla diody niebieskiej:
Napięcie zasilania: 15 V
Maksymalny prąd jaki może płynąć przez diodę: 20mA
Spadek napięcia: 3.5 V
Spadek napięcia na diodzie 15-3.5 =11.5 V
Tak więc z prawa Ohma wynika:
R=U/I
R=11.5/0.02
R=575Ω
Najbliższy rezystor (tolerancja 10%) = 680 Ω (E12)
Obliczenia z kalkulatora: