തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി ലബോറട്ടറി വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ. കരിഞ്ഞുപോയ തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ദ്രുത ചാർജർ. ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു

പലപ്പോഴും കുലക് വീടുകളിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഒരു വൈദ്യുതി വിതരണം (യുപിഎസ്) പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്നു. ഇത് കാറിന് 220 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉറവിടമാക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യുപിഎസിന്റെ രൂപകൽപ്പന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, പക്ഷേ തത്വം ഒന്നുതന്നെയാണ്.
1. ഞങ്ങൾ യുപിഎസ് ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നു, നിർജ്ജീവമായ ബാറ്ററി എറിയുക, അതിൽ നിന്ന് ടെർമിനലുകൾ കടിക്കുക, അറ്റങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക.

2. 220 V നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് UPS കണക്റ്റുചെയ്‌ത കണക്റ്റർ കണ്ടെത്തുക. എന്റെ പതിപ്പിൽ, താഴെ വലത്. ഓൺ-ബോർഡ് 12 V പവർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.


എന്റെ പതിപ്പിൽ, ഇത് ഒരു കണക്റ്റർ വഴി ബോർഡിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അത് കടിച്ചുകീറുന്നു. കണക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ, ബോർഡിൽ നിന്ന് വയറുകൾ കടിച്ച് അറ്റങ്ങൾ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക.


3. പിൻ പാനലിലെ കണക്ടറിൽ നിന്നുള്ള വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന വയറുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. വയറുകൾ കട്ടിയുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ സോളിഡിംഗ് ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ്. പിന്നീടുള്ള റിംഗിംഗിനായി ഞങ്ങൾ സോളിഡിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഇതുവരെ വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല.


4. സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ സോക്കറ്റും ഒരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ചരടും കണ്ടെത്തുക (എന്റെ പതിപ്പിൽ ഇതിന് ഒരു പ്ലഗ് ഇല്ല). നിങ്ങൾ കാറിൽ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ സോക്കറ്റിന് പകരം അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഉപകരണം ബാറ്ററിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.


ഞങ്ങൾ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ സോക്കറ്റ് (ക്ലാമ്പുകൾ) സോൾഡർ ചെയ്യുന്നു, ധ്രുവത നിരീക്ഷിക്കുന്നു (ചുവപ്പ് "പ്ലസ്", കറുപ്പ് "മൈനസ്"), സോളിഡിംഗ് പോയിന്റുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക.

5. ഒരു പ്രധാന കാര്യം - കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ജൂതനെപ്പോലെ ഉപകരണം നിലവിളിക്കാതിരിക്കാൻ, ആന്തരിക സ്പീക്കറിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.





ഈ ആവശ്യത്തിനായി ബോർഡ് നീക്കം ചെയ്യാനും സോൾഡർ ചെയ്യാനും എനിക്ക് മടി തോന്നി - ഞാൻ പ്ലയർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പീക്കർ കീറിക്കളഞ്ഞു)))
എന്റെ പതിപ്പിൽ, എനിക്ക് ഗൈഡുകളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്; ഇതിനായി, മാർക്കറ്റിന്റെ അഗാധത്തിൽ അകാലത്തിൽ മരിച്ച ആസ്റ്റർ ശൃംഖലയുടെ കിഴിവ് കാർഡ് അനുയോജ്യമാണ്)))


6. ഉപകരണ ബോഡി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോക്കറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. അവയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ നിർമ്മിച്ച യുപിഎസുകളുണ്ട്. ഞാൻ നിർഭാഗ്യവാനായിരുന്നു; യുപിഎസിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് കാരിയറും കയറും നശിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു.

യുപിഎസ് വളരെ ലാഭകരമായ ഉപകരണമാണ്. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം, ഉപയോക്താവിന് വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ പരിഷ്ക്കരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൺവെർട്ടർ, പവർ സപ്ലൈ, ചാർജിംഗ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു.



തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ 12/220 V വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടറാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ

ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ (ഇൻവെർട്ടർ) 12-വോൾട്ട് ഡയറക്ട് കറന്റ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റാക്കി മാറ്റുന്നു, അതേ സമയം വോൾട്ടേജ് 220 വോൾട്ടായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഉപകരണത്തിന്റെ ശരാശരി വില 60-70 യുഎസ് ഡോളറാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ബാറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ ഉടമകൾക്ക് പോലും ഫലത്തിൽ ഒന്നിനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺവെർട്ടർ ലഭിക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ അവസരമുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

    യുപിഎസ് കേസ് തുറക്കുക.

    സ്റ്റോറേജ് ടെർമിനലുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയറുകൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാറ്ററി പൊളിക്കുക - ചുവപ്പ് (പോസിറ്റീവ്), കറുപ്പ് (നെഗറ്റീവിലേക്ക്).

    സ്പീക്കർ നീക്കം ചെയ്യുക - ഒരു സെന്റീമീറ്റർ വാഷറിന് സമാനമായ ശബ്ദ സിഗ്നലിംഗ് ഉപകരണം.

    ചുവന്ന വയറിലേക്ക് ഒരു ഫ്യൂസ് സോൾഡർ ചെയ്യുക. മിക്ക ഡിസൈനർമാരും 5 amp ഫ്യൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

    UPS-ന്റെ "ഇൻപുട്ട്" കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് ഫ്യൂസ് ബന്ധിപ്പിക്കുക - സോക്കറ്റിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കേബിൾ ചേർത്ത സോക്കറ്റ്.

    "ഇൻപുട്ട്" സോക്കറ്റിന്റെ സൌജന്യ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് കറുത്ത വയർ ബന്ധിപ്പിക്കുക.

    ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് യുപിഎസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സാധാരണ കേബിൾ എടുത്ത് പ്ലഗ് മുറിക്കുക. ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റർ ബന്ധിപ്പിച്ച് ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് കോൺടാക്റ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വയർ നിറങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക.

    ചുവപ്പ് കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കും കറുപ്പിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കും വയർ ബന്ധിപ്പിക്കുക.

    യുപിഎസ് ഓണാക്കുക.

ഈറ്റൺ 5P 1150i UPS ഇന്റേണലുകൾ

ബാറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ പരിവർത്തനം അനുവദിക്കൂ. അതായത്, ഒരു ഔട്ട്‌ലെറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാതെ തന്നെ UPS-ന് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഓണാക്കാൻ കഴിയണം.

യുപിഎസിന് ഒരു സാധാരണ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ കോൺടാക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 220 വോൾട്ട് നീക്കംചെയ്യാം. അത്തരം ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ "ഔട്ട്പുട്ട്" സോക്കറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. വിപുലീകരണ പ്ലഗ് നീക്കംചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം വയറുകൾ "ഔട്ട്പുട്ട്" സോക്കറ്റിന്റെ കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നു.

അത്തരം കൺവെർട്ടറുകളുടെ പ്രധാന ദോഷങ്ങൾ:

  • UPS-കൾ ദീർഘകാല ബാറ്ററി പ്രവർത്തനത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അത്തരം ഒരു ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ശുപാർശിത പ്രവർത്തന സമയം 20 മിനിറ്റ് വരെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 12 V മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫാൻ യുപിഎസ് കേസിൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഈ പോരായ്മ ഇല്ലാതാക്കാം.
  • ബാറ്ററി ചാർജ് കൺട്രോളറിന്റെ അഭാവം. ഡ്രൈവ് ടെർമിനലുകളിലെ വോൾട്ടേജ് ഉപയോക്താവ് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പോരായ്മ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഫ്യൂസിന് പിന്നിലെ ചുവന്ന വയർ പിൻ 87-ലേക്ക് സോൾഡറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺവെർട്ടറിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിലേ ഉൾപ്പെടുത്താം. ശരിയായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ, ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ടിൽ താഴെയാകുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു റിലേ വൈദ്യുതി വിതരണം ഓഫ് ചെയ്യും.

തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്താം

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ രൂപകൽപ്പനയും, മാത്രം . അതിനാൽ, ഈ രീതിയിൽ യുപിഎസ് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് ഒന്നുകിൽ ഹൗസിംഗും ട്രാൻസ്ഫോർമറും മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച് മുഴുവൻ യുപിഎസും നീക്കം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നീക്കംചെയ്ത് അതിനായി പ്രത്യേക ഭവനം തയ്യാറാക്കണം. തുടർന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് തുടരുക:

    ഒരു ഓമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഉള്ള വിൻ‌ഡിംഗ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.സാധാരണ നിറങ്ങൾ കറുപ്പും വെളുപ്പും ആണ്. ഈ വയറുകൾ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടായിരിക്കും. ട്രാൻസ്ഫോർമർ യു‌പി‌എസിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഘട്ടം ഒഴിവാക്കാം - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം യു‌പി‌എസിന്റെ അറ്റത്തുള്ള “ഇൻപുട്ട്” സോക്കറ്റായിരിക്കും, ഇത് ഉപകരണത്തെ സോക്കറ്റിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

    അടുത്തതായി, ട്രാൻസ്ഫോർമറിലേക്ക് 220 വോൾട്ടുകളുടെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം, ശേഷിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് നീക്കംചെയ്യുന്നു, 15 വോൾട്ട് വരെ സാധ്യതയുള്ള വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ജോഡി തിരയുന്നു. സാധാരണ നിറങ്ങൾ വെള്ളയും മഞ്ഞയുമാണ്. ഈ വയറുകൾ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും.

    വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് കോറിന്റെ ഒരു വശത്തുള്ള വയറുകളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എതിർ വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയറുകളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്.

    വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ട്രാൻസ്ഫോർമർ

ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് 15 V വരെയാണ്, എന്നാൽ അത് ഭവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ലോഡ് വൈദ്യുതി വിതരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് കുറയും. അത്തരമൊരു ഉപകരണത്തിന്റെ ഡിസൈനർ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി യുപിഎസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി മികച്ച ആശയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്.

ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മുകളിലുള്ള ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു ചെറിയ പരിവർത്തനം ആവശ്യമില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് സ്വന്തം ബാറ്ററിയുണ്ട്, അത് ആവശ്യാനുസരണം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, യുപിഎസ് ഒരു ചാർജറാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

    ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ സർക്യൂട്ട് കണ്ടെത്തുക. ഈ പ്രക്രിയ മുകളിലെ ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

    സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ തിരുകിക്കൊണ്ട് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിലേക്ക് 220 വോൾട്ട് വിതരണം ചെയ്യുക - അതുപോലെ, ഒരു പരമ്പരാഗത സ്വിച്ച് മാറ്റി പകരം നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ബൾബുകൾക്കായി ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

    0 മുതൽ 14-15 വോൾട്ട് വരെയുള്ള പരിധിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വൈൻഡിംഗിലെ വോൾട്ടേജ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഗുലേറ്റർ സഹായിക്കും. റെഗുലേറ്റർ തിരുകിയ സ്ഥലം പ്രാഥമിക വിൻഡിംഗിന് മുന്നിലാണ്.

    ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ദ്വിതീയ വിൻഡിംഗിലേക്ക് 40-50 ആമ്പിയർ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ബന്ധിപ്പിക്കുക.

    ബാറ്ററിയുടെ അനുബന്ധ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ടെർമിനലുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക.

    ബാറ്ററി ചാർജ് നില അതിന്റെ സൂചകം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട്മീറ്റർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരു കത്ത് എഴുതുക

ഏത് ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോം ഉപയോഗിക്കാം.


മെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് (പ്രാഥമികമായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ) ഹ്രസ്വകാല വൈദ്യുതി വിതരണമാണ് തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ (യുപിഎസ്) പ്രധാന ലക്ഷ്യം. UPS-ൽ ബാറ്ററി (സാധാരണയായി 12 V), ഒരു സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ, ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാൻഡ്ബൈ മോഡിൽ, ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്തു, എമർജൻസി മോഡിൽ, വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ ഓണാണ്.

എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും പോലെ, യുപിഎസുകളും പരാജയപ്പെടുകയോ കാലഹരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, അവ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലബോറട്ടറി പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റിന്റെ (പിഎസ്യു). വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടറുകൾ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിൽ (50 ... 60 ഹെർട്സ്) പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുപിഎസുകളായിരിക്കാം ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്, അവയിൽ ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്-ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമറായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും.

ഒരു ലബോറട്ടറി വൈദ്യുതി വിതരണം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, KIN-325A UPS ഒരു "ദാതാവ്" ആയി ഉപയോഗിച്ചു. വികസന സമയത്ത്, "ദാതാവിൽ" നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായ ഒരു സർക്യൂട്ട് നേടുക എന്നതായിരുന്നു ചുമതല. ട്രാൻസ്ഫോർമറിനും ഭവനത്തിനും പുറമേ, ശക്തമായ ഫീൽഡ്-ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, റക്റ്റിഫയർ ഡയോഡുകൾ, ഒരു ക്വാഡ് ഒപ്-ആമ്പ് മൈക്രോ സർക്യൂട്ട്, ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക റിലേ, എല്ലാ എൽഇഡികൾ, ഒരു വാരിസ്റ്റർ, ചില കണക്ടറുകൾ, കൂടാതെ ഓക്സൈഡ്, സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ എന്നിവയും ഉപയോഗിച്ചു.

പവർ സപ്ലൈ സർക്യൂട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. ഫ്യൂസ് ലിങ്ക് FU1, പവർ സ്വിച്ച് SA1 എന്നിവയിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ T1 (RT-425B എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) ന്റെ പ്രാഥമിക വിൻഡിംഗിലേക്ക് മെയിൻ വോൾട്ടേജ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിൻ‌ഡിംഗിന് സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന Varistor RU1, ഫ്യൂസ് ലിങ്കിനൊപ്പം, വർദ്ധിച്ച മെയിൻ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കറന്റ്-ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റർ R1, ഡയോഡ് VD1 എന്നിവയിലൂടെ, എൽഇഡി എച്ച്എൽ1 പവർ ചെയ്യുന്നു, ഇത് മെയിൻ വോൾട്ടേജിന്റെ സാന്നിധ്യം സിഗ്നലാക്കുന്നു.

ഡയോഡ് അസംബ്ലികളിലെ ഒരു ശക്തമായ റക്റ്റിഫയർ VD2-VD5 ട്രാൻസ്ഫോർമർ T1 ന്റെ വൈൻഡിംഗ് II (മധ്യത്തിൽ ഒരു ടാപ്പ്, റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് 16 V) ലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റിലേ കെ 1.1 ന്റെ കോൺടാക്റ്റുകളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച്, റക്റ്റിഫയർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ഒരു സാധാരണ ടെർമിനൽ (ചിത്രം 1 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു), ഏകദേശം 10 V ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവയുള്ള ഒരു ഫുൾ-വേവ് റക്റ്റിഫയർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏകദേശം 20 V ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഈ റക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകത്തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു - ഫീൽഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ

VT1. കപ്പാസിറ്ററുകൾ C1, C3 എന്നിവ ശരിയാക്കപ്പെട്ട വോൾട്ടേജിന്റെ അലകളെ സുഗമമാക്കുന്നു, റെസിസ്റ്റർ R2 ഒരു നിലവിലെ സെൻസറാണ്. ബാഹ്യ ലോഡിന്റെ അഭാവത്തിൽ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ R17 ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഡയോഡുകൾ VD6-VD9, സ്മൂത്തിംഗ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ C2, C5 എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലോ-പവർ റക്റ്റിഫയർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇത് DA1 ചിപ്പ്, op-amp DA2, റിലേ K1, ഫാൻ M1 എന്നിവയിലെ സമാന്തര വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ റക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ സാന്നിധ്യം HL2 LED സിഗ്നലുകൾ നൽകുന്നു.

ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ op-amp DA2.3, ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT1 എന്നിവയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിലേക്കുള്ള റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് - റെസിസ്റ്റർ R11 - DA1 ചിപ്പിലെ സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ട്രിമ്മിംഗ് റെസിസ്റ്റർ R12 ന്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് op-amp DA2.3 ന്റെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ റെസിസ്റ്റർ പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സജ്ജമാക്കുന്നു. ക്രമീകരിക്കാവുന്ന കറന്റ് ലിമിറ്റർ op-amps DA2.1, DA2.2 എന്നിവയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്‌പുട്ട് കറന്റിന് ആനുപാതികമായ ഒരു വോൾട്ടേജ് - റെസിസ്റ്റർ R2, op-amp DA2.1-ലെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്കും തുടർന്ന് op-amp DA2.2-ലേയ്ക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഇത് അതിന്റെ നോൺ-ഇൻവേർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. റെസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈഡർ R4R7R8 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട്. റെസിസ്റ്ററുകൾ R7, R8 എന്നിവ നിലവിലെ ലിമിറ്റിംഗ് ത്രെഷോൾഡ് സജ്ജമാക്കുന്നു.

ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT2 റിലേ K1 നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഗേറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ത്രെഷോൾഡ് മൂല്യം കവിയുമ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും (ഡയഗ്രാമിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്, ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് 2 ... 4 V ആണ്). ട്രിമ്മർ റെസിസ്റ്റർ R19 പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സജ്ജമാക്കുന്നു, അതിന് മുകളിൽ റിലേ റക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നു. ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT3, തെർമിസ്റ്റർ RK1 എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഫാൻ M1 നിയന്ത്രിക്കുന്നു. VT1 ട്രാൻസിസ്റ്ററും തെർമിസ്റ്ററും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്കിന്റെ താപനില ഒരു പ്രീസെറ്റ് മൂല്യം കവിയുമ്പോൾ അത് ഓണാകും. റെസിസ്റ്റർ R15 ഉപയോഗിച്ചാണ് ത്രെഷോൾഡ് താപനില സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെർമിസ്റ്റർ വിതരണ വോൾട്ടേജ് ഒരു VD11R16 പാരാമെട്രിക് സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. റിലേ കെ 1 ന്റെ അധിക വിതരണ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റർ R13 വഴിയും ഫാൻ M1 - റെസിസ്റ്റർ R18 വഴിയും കുറയുന്നു.

ലോഡ് കറന്റ് ത്രെഷോൾഡ് മൂല്യം കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, op-amp DA2.2 ന്റെ നോൺ-ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻവെർട്ടിംഗിലെ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വിതരണ വോൾട്ടേജിന് അടുത്തുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, അതിനാൽ VD10 ഡയോഡ് അടച്ചിരിക്കുന്നു, HL3 LED-യിലൂടെ കറന്റ് ഒഴുകുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫീൽഡ്-ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT1 ന്റെ ഗേറ്റിലേക്കുള്ള കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് op-amp DA2.3 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റർ R14 വഴി വിതരണം ചെയ്യുകയും വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 4 V-ൽ കുറവാണെങ്കിൽ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT2 അടച്ചു, റിലേ K1-നെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT1 ന്റെ ഡ്രെയിനിലെ വോൾട്ടേജ് 10 V ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 4 V-ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT2 തുറക്കുകയും റിലേ K1 സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT1 ന്റെ ഡ്രെയിനിലെ വോൾട്ടേജ് 20 V ആയി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതിക പരിഹാരം ഉപകരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു.

ലോഡ് കറന്റ് ത്രെഷോൾഡ് മൂല്യം കവിയുമ്പോൾ, op-amp DA2.2 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കുറയുകയും ഡയോഡ് VD10 തുറക്കുകയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT1 ന്റെ ഗേറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് കറന്റിന്റെ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു മൂല്യത്തിലേക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും. . ഈ മോഡിൽ, HL3 എൽഇഡിയിലൂടെ കറന്റ് ഒഴുകുന്നു, ഇത് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് മോഡിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന കറന്റ് 0 ... 0.5 എ പരിധിയിൽ റെസിസ്റ്റർ R8 സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, 0 ... 5 എ പരിധിയിൽ R7. കപ്പാസിറ്ററുകൾ C4, C6 എന്നിവ നിലവിലെ ലിമിറ്ററിന്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നു. അവരുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിലവിലെ ലിമിറ്ററിന്റെ പ്രകടനം കുറയ്ക്കുന്നു.

ഉപകരണം ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - S2-23, P1-4 അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തവ, ട്യൂണിംഗ് റെസിസ്റ്ററുകൾ - SP3-19, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകൾ - SP4-1, SPO. വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളുടെ സ്കെയിൽ ലീനിയർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ, അവ ഗ്രൂപ്പ് എ. തെർമിസ്റ്റർ - MMT-1 ആയിരിക്കണം. 150 മില്ലീമീറ്റർ നീളമുള്ള PEV-2 0.4 വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെസിസ്റ്റർ R2 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സെൻസറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറമേ, അത് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഫ്യൂസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു; ധ്രുവീയമല്ലാത്തവയ്ക്ക് പകരം സെറാമിക് കെ10-17 ഉപയോഗിക്കാം. 100 ... 150 mA യുടെ നിലവിലെ ഉപഭോഗമുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫാൻ ആണ് ഫാൻ, അതിന്റെ വീതി ഹീറ്റ് സിങ്കിന്റെ വീതിക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം. റിലേ - ഏതെങ്കിലും, 10 എയുടെ സ്വിച്ചിംഗ് കറന്റിനും 12... 15 V. XS2, XS3 - സോക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ബ്ലോക്കുകളുടെ റേറ്റുചെയ്ത വിൻഡിംഗ് വോൾട്ടേജിനും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

1.5 ... 2 മില്ലീമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള ഒരു വശത്ത് ഫൈബർഗ്ലാസ് ഫോയിൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് അച്ചടിച്ച സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ മിക്ക ഘടകങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ (ചിത്രം 2) റക്റ്റിഫയറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു, ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ VT2, VT3 അവയുടെ "ചുറ്റുമുള്ള" ഘടകങ്ങളും മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളും മൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ ഒരു റക്റ്റിഫയറിന്റെ മൂലകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അച്ചടിച്ച കണ്ടക്ടറുകൾ “ബലപ്പെടുത്തുന്നു” - 1 മില്ലീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ടിൻ ചെയ്ത ചെമ്പ് വയർ കഷണങ്ങൾ അവയിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. T1 ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ "സ്റ്റാൻഡേർഡ്" ടെർമിനലുകൾ വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു; അവ രണ്ട് സോക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, "നേറ്റീവ്" യുപിഎസ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാത്ത ആദ്യത്തെ ബോർഡിൽ അനുബന്ധ പ്ലഗുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ ബോർഡിൽ (ചിത്രം 3) എല്ലാ മൈക്രോ സർക്യൂട്ടുകളും, എൽഇഡികളും, മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അച്ചടിച്ച കണ്ടക്ടറുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ വശത്ത്, പുഷ്-ബട്ടൺ സ്വിച്ച് SA1 (P2K അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായത്) ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എൽഇഡികൾ കേസിന്റെ മുൻവശത്തെ ഭിത്തിയിലെ "സ്റ്റാൻഡേർഡ്" ദ്വാരങ്ങളിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കണം, കൂടാതെ ഒരു "സ്റ്റാൻഡേർഡ്" പുഷർ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആദ്യത്തെ ബോർഡ് കേസിന്റെ പിൻവശത്തെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തേത് - മുൻവശത്ത് അടുത്ത്. ബോർഡുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ, കേസിന്റെ മുകളിലെ കവറിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂകളും "സ്റ്റാൻഡേർഡ്" മൗണ്ടിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു VT1 ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഒരു തെർമിസ്റ്റർ, ഒരു ഫാൻ എന്നിവ 30x60x90 മില്ലീമീറ്റർ ബാഹ്യ അളവുകളുള്ള ഒരു ഫിൻഡ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു (ഇത് ബോർഡുകൾക്കിടയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്). ഹീറ്റ് ഷ്രിങ്ക് ട്യൂബിംഗ് തെർമിസ്റ്ററിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് അടുത്തുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തെർമിസ്റ്ററിന്റെ താപനില മാറുമ്പോൾ, ഫീൽഡ്-ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT3 സുഗമമായി തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഫാൻ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും സുഗമമായി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT3 ന് ശ്രദ്ധേയമായി ചൂടാക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ കുറഞ്ഞ പവർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് 2N7000.

ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ (ചിത്രം 4), വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളും കണക്ടറുകളും XS2, XS3 എന്നിവ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് റെസിസ്റ്റർ R17, കപ്പാസിറ്റർ C7 എന്നിവ വിറ്റഴിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക് പ്ലഗ് XP1, സോക്കറ്റ് XS1 എന്നിവ "നേറ്റീവ്" ആണ്, അവ അതിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് പിൻവശത്തെ ഭിത്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് പോലെയുള്ള ലബോറട്ടറി പവർ സപ്ലൈയുമായി ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ XS1 സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് സജ്ജീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു. റെസിസ്റ്റർ R12 ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, റെസിസ്റ്റർ R11 ന്റെ സ്ലൈഡർ ഡയഗ്രാമിലെ മുകളിലെ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കണം. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, റെസിസ്റ്റർ R11 ഒരു പോയിന്ററുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ സ്കെയിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസിസ്റ്റർ VT2 തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, റെസിസ്റ്റർ R13 തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് റിലേ K1-ൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, VT3 തുറക്കുമ്പോൾ, ഫാൻ M1-ൽ വോൾട്ടേജ് 12 V ആയി സജ്ജീകരിക്കാൻ റെസിസ്റ്റർ R18 ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫാൻ സ്വിച്ച്-ഓൺ താപനില റെസിസ്റ്റർ R15 ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു നിലവിലെ ലിമിറ്റർ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്, ഒരു സീരീസ്-കണക്റ്റഡ് ആമീറ്റർ, ഒരു ലോഡ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്നിവ 10 ... 15 Ohms ന്റെ പ്രതിരോധവും 50 W ന്റെ ശക്തിയും പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റെസിസ്റ്റർ സ്ലൈഡറുകൾ R4, R7 എന്നിവ ഡയഗ്രം അനുസരിച്ച് ഇടത് സ്ഥാനത്തേക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്ലൈഡർ R8 വലത്തേക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് പരമാവധി പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം 10 V ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നിലവിലെ 5 A ആയി സജ്ജീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ op-amp DA2.1 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ R5 വോൾട്ടേജ് 0.9 ... 1 V ആയി സജ്ജമാക്കുന്നു. ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, ഔട്ട്‌പുട്ട് ലോഡ് കറന്റ് 6 A ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കൂടാതെ, റെസിസ്റ്റർ R4 ന്റെ സ്ലൈഡർ സുഗമമായി തിരിക്കുന്നതിലൂടെ, LED HL3 ഓണാക്കുക (നിലവിലെ ലിമിറ്റിംഗ് മോഡ് ഓണാക്കുക) തുടർന്ന് റെസിസ്റ്റർ R4 ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്‌പുട്ട് കറന്റ് 5 A ആയി സജ്ജമാക്കുക. റെസിസ്റ്റർ R7 ന്റെ സ്ലൈഡർ വലത്തേക്ക് നീക്കുന്നു (ഡയഗ്രം അനുസരിച്ച്), ഔട്ട്പുട്ട് നിലവിലെ പൂജ്യമായി കുറയണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 0...0.5 എ പരിധിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ റെസിസ്റ്റർ R8 ഉപയോഗിക്കാം.

വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്ക് ഒരു അമ്മീറ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ റെസിസ്റ്ററുകളുടെ സ്കെയിലുകൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് (നിലവിലെ ലിമിറ്റിംഗ് മോഡിൽ), ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും മാറ്റുന്നു, ആവശ്യമായ നിലവിലെ മൂല്യം സജ്ജീകരിക്കുകയും സ്കെയിലിൽ മാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 0...0.5 എ പരിധിയിൽ, നിലവിലെ റെസിസ്റ്റർ R8 (റെസിസ്റ്റർ R7 "0" എന്ന സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കണം), കൂടാതെ 0...5 എ പരിധിയിൽ - റെസിസ്റ്റർ R7 ( റെസിസ്റ്റർ R8 - സ്ഥാനത്ത് "0") .

നിലവിലെ പരിധി മോഡിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററികളും റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററികളും ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, അവസാന വോൾട്ടേജും ചാർജിംഗ് കറന്റും സജ്ജമാക്കുക, തുടർന്ന് ബാറ്ററി (ബാറ്ററി) ബന്ധിപ്പിക്കുക.

നിർദ്ദിഷ്ട പവർ സപ്ലൈ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ദിശ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട്മീറ്റർ, അമ്മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത അളക്കുന്ന ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്.


പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി: 12.12.2014

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
  • zluka / 01/23/2017 - 00:07
    RT-525, RT-W06BN എന്നിവയിലേതുപോലെ ട്രാൻസ്‌സിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വലുപ്പം ~60 W ആണ്, കൂടാതെ 5A പോലും ഒരു ഓവർലോഡാണ്, ഒപ്റ്റിമൽ 4A ആണ്. മറ്റൊരു കാര്യം 430-9102 ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് 25-30A നീക്കംചെയ്യാം. അതെ, കൂടാതെ (20-12)x5 ഉണ്ടാകില്ല, 5A ലോഡിന് കീഴിലുള്ള ഡ്രോഡൗൺ 14V വരെയും താഴെയുമാണ്.
  • പുതുമുഖം / 03/05/2016 - 15:03
    ഒരു ലളിതമായ സർക്യൂട്ട്, എന്നാൽ പരമാവധി 5A ലോഡിൽ, 12x5=60 W ലോഡിലേക്ക് വിഘടിപ്പിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ (20-12) x5=40 W കൺട്രോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ചിതറിക്കിടക്കും. യുപിഎസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ?


ഡെഡ് ബാറ്ററി എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്ന ചോദ്യം ഓരോ കാർ ഉടമയും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ അവനും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അത് സംഭവിച്ചു, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നപോലെ, അപ്രതീക്ഷിതമായി, ഒരു അവധിക്കാലത്ത്, ഗ്രാമത്തിൽ, ഭാഗ്യം പോലെ, സമീപത്തുള്ള ആർക്കും ചാർജുചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്ന് ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ ഒരു ചാർജർ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണമായ കരിഞ്ഞ യുപിഎസ് ഇതിന് എന്നെ സഹായിച്ചു. ആഴത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ, ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ വൈദ്യുതി തകരാർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബിൽറ്റ്-ഇൻ 12-വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഈ ഉപകരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പവർ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും.

തകർന്ന തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എടുക്കുന്നു - ശക്തമായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ, അത് സാധാരണയായി കേടുകൂടാതെയിരിക്കും; അതിൽ നിന്ന് മറ്റെല്ലാ സ്പെയർ പാർട്സുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല.

അതിനാൽ, ഒരു ലളിതമായ ചാർജർ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

1. കത്തിനശിച്ച തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ
2. ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് (റക്റ്റിഫയർ) 2-4 പീസുകൾ.
3. കുറഞ്ഞത് 25 V വോൾട്ടേജുള്ള കപ്പാസിറ്റർ 100...1000 uF
4. ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള റേഡിയേറ്റർ
5. പ്ലാങ്ക്, പ്ലൈവുഡ്, പ്ലാസ്റ്റിക്
6. തെർമൽ പേസ്റ്റ് KPT-8
7. ടെസ്റ്റർ
8. സോൾഡറിംഗ് ഇരുമ്പ്, വയർ കഷണങ്ങൾ












ഒരു ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, ഉയർന്ന പ്രതിരോധം (10 മുതൽ 50 Ohms വരെ) ഉള്ള വിൻഡിംഗ് ടെർമിനലുകൾ ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു, ഇത് 220 V നെറ്റ്‌വർക്ക് വിൻഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ദ്വിതീയ വിൻഡിംഗിന്റെ പ്രതിരോധം ഏതാണ്ട് പൂജ്യമാണ്.


തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്റ്ററുകളിലേക്ക് പോയ പിൻസ് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും, കൂടാതെ ബോർഡിൽ നിന്ന് 12V വിതരണം ചെയ്ത വയറുകൾ റക്റ്റിഫയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി റക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജുകൾ GBU406, GBU 605, GBU606, കൂടാതെ ഒരു ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റൻസ്, കുറഞ്ഞത് 25V വോൾട്ടേജിനായി 100 മുതൽ 1000 uF വരെയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ (കത്തുപോയ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന്) എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. ഡയോഡുകൾക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ റേഡിയേറ്ററും ഉപയോഗപ്രദമാകും. തീർച്ചയായും, കുറഞ്ഞത് 10 എയുടെ പരമാവധി കറന്റും കുറഞ്ഞത് 25 V ന്റെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജും ഉള്ള സാധാരണ ഡയോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റക്റ്റിഫയർ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആ നിമിഷം അവ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നീട് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് റക്റ്റിഫയർ ബ്രിഡ്ജുകളും ഉപയോഗിച്ചു. , കാരണം അവ ഒരു റേഡിയേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്. റക്റ്റിഫയർ ബ്രിഡ്ജുകൾ അടുക്കി, ചൂട് ചാലക പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു നീണ്ട ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് അമർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരേ പേരിലുള്ള എല്ലാ പിന്നുകളും സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങളോടൊപ്പം ദോഷങ്ങൾ മുതലായവ.


ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ, ഡയോഡുകളുള്ള ഒരു റേഡിയേറ്റർ അനുയോജ്യമായ വലിപ്പമുള്ള തടികൊണ്ടുള്ള പലക, പ്ലൈവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷണം എന്നിവയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, മുഴുവൻ സർക്യൂട്ടും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പഴയ സോളിഡിംഗ് ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലഗ് ഉള്ള ഒരു ചരട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു - ചാർജിംഗ് തയ്യാറാണ്!

കയ്യിലുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചാർജർ ഘടകങ്ങളുടെ മൗണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും ലേഔട്ടും ഏതെങ്കിലും ആകാം.





ഏകദേശം 18 V ന്റെ ശരിയാക്കപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ, ചാർജർ സ്വതന്ത്രമായി 5 എ വരെ കറന്റ് നൽകുന്നു. ഒരു സാധാരണ ബാറ്ററി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, വളരെ കുറഞ്ഞ ഒന്ന് - 3 ... 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പല വാഹനയാത്രികർക്കും ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു ചാർജർ ഉണ്ട്.

മാത്രമല്ല, ബാറ്ററികൾ മികച്ച രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന്, പൾസ് മോഡിൽ ചാർജർ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. പൾസ്, തീർച്ചയായും, ശക്തമായ ഒരു വാക്കാണ്, അത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ടൈം റിലേ വഴി സോക്കറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഇതൊരു ലളിതമായ പ്രതിദിന ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ റിലേയാണ്, ഇത് മിഡിൽ കിംഗ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഇത് സ്റ്റോറിൽ 150 റൂബിളുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നു.

ഞാൻ പ്രായോഗികമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് 350W തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം സൗജന്യമായി വാങ്ങി. അതിൽ നിന്ന് ശക്തമായ 10A 12V പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു, എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഒരു പൾസ് ജനറേറ്ററിനേക്കാൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാണ്. അങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ, എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൂടാ?
അസംബ്ലി പ്രക്രിയ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്തു, മുഴുവൻ അസംബ്ലിയും രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിന്നു. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വാങ്ങി
ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആദ്യപടി. നെറ്റ്‌വർക്ക് വിൻഡിംഗുകളുടെ പ്രതിരോധം പരിശോധിച്ചു. കറുത്ത വയർ വൈൻഡിംഗിന്റെ തുടക്കമാണ്, നീല വയർ വിൻ‌ഡിംഗിന്റെ അവസാനമാണ്, ചുവന്ന വയർ ടാപ്പാണ്.




മെയിൻ വൈൻഡിംഗിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, കറുപ്പിനും ചുവപ്പിനും ഇടയിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും, കൂടാതെ നോ-ലോഡ് കറന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായും, ഇത് വിൻഡിംഗുകളുടെ അധിക ചൂടാക്കലിലേക്ക് നയിക്കും, പക്ഷേ എനിക്ക് നിർബന്ധിത തണുപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാകും.

ഭാവിയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും പരിഗണിച്ച്, ഞാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയും സമയം പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ കേസ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി, നാല് M4 സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിയിലേക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ചു, അവിടെ ട്രാൻസ് നിലയുറപ്പിച്ചു. ഭാവിയിലെ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജിനായി ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. കേസിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഞാൻ ഫാനിനായി ഒരു ദ്വാരം മുറിച്ചു.
ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം, XL4016 12A 0-32V എന്നതിനായുള്ള ഒരു പൾസ്ഡ് സ്റ്റെപ്പ്-ഡൗൺ കൺവെർട്ടർ എത്തി, അതിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഇതാ. കൺവെർട്ടർ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയത്, അതിനാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കും.




നേറ്റീവ് ട്രിമ്മിംഗ് റെസിസ്റ്ററുകൾക്ക് പകരം സോവിയറ്റ് റെസിസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനായി, റെസിസ്റ്റർ 4.7 kOhm ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് രണ്ട് വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രണ്ട് പാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഈ റേറ്റിംഗ് 1.2V-18.5V ഉള്ളിൽ വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു. നിലവിലെ റെഗുലേറ്ററിനായി, ഞാൻ ഒരു 1 kOhm വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് വയറിനൊപ്പം 25 kOhm റെസിസ്റ്റർ ചേർത്തു, ഇത് 0-10A-നുള്ളിൽ കറന്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു.
കൂടാതെ, ബ്ലോക്കിനുപകരം, ഞാൻ കമ്പികൾ, വയറുകൾ 0.75 എംഎം സ്ക്വയർ സോൾഡർ ചെയ്തു. ക്രോസ്-സെക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജോഡികളായി വളച്ചൊടിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു മാസത്തിനുശേഷം, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ, ബാക്കി ഘടകങ്ങൾ എത്തി, ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വീണ്ടും, പ്രക്രിയയുടെ ഫോട്ടോകളൊന്നുമില്ല, അതിനാൽ ഞാൻ പൂർത്തിയായ ഉപകരണത്തിലൂടെ പോകും.
മുൻ പാനലിൽ രണ്ട് റെഗുലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: കറന്റ്, വോൾട്ടേജ്. ഒരു 10A ടൈപ്പ് 91C4 ammeter, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വോൾട്ട്മീറ്റർ, ടെർമിനൽ ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഞാൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ LED കൊണ്ടുവന്നു.




പിൻഭാഗത്ത്, പാർട്ടീഷനിൽ ഒരു XL4016 കൺവെർട്ടർ ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റേഡിയേറ്ററിൽ ഒരു KBPC5010 ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ 35V 4700 uF കപ്പാസിറ്റർ കേസിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് കപ്പാസിറ്റർ ആവശ്യമാണ്, പാലത്തിന് ശേഷം വോൾട്ടേജ് 22V ആയിരുന്നു.
ഫാനും വോൾട്ട്മീറ്ററും പവർ ചെയ്യുന്നതിന്, ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് ഒരു അധിക വിൻഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുകയും 2200 uF കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 25V ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജിന് ശേഷം, ഈ വോൾട്ടേജ് ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ പവർ ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്, എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഫാൻ പവർ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ രണ്ട് സമാന്തര 470 Ohm 2 W റെസിസ്റ്ററുകളിലൂടെ ഫാൻ പവർ ചെയ്യപ്പെടും. കണ്ടൻസറുള്ള പാലം ഒരു മേലാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു.
വഴിയിൽ, ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ :) ഞാൻ സൈഡ് പാനലിൽ ഒരു ഫ്യൂസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു.



ഈ അസംബ്ലി മുഴുവൻ 5 മണിക്കൂർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാം ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
ഇപ്പോൾ ഈ ഉപകരണം പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട സമയമാണിത്, നന്നായി, ആദ്യം, വോൾട്ട്മീറ്റർ എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് ഞാൻ കാണും.
വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വോൾട്ടേജുകൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ആദ്യത്തേത് LI-ION 4.18 V-നുള്ള വോൾട്ടേജായിരിക്കും. വോൾട്ട്മീറ്റർ 4.16 V കാണിച്ചു, ഇത് ഒരു ചൈനീസ് വോൾട്ട്മീറ്ററിന് തികച്ചും സാധാരണമാണ്.


മൂന്ന് ലിഥിയം ബാറ്ററികൾക്കായി ഞാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഇവിടെ വോൾട്ട്മീറ്റർ 0.1V കൂടുതൽ കാണിച്ചു, അത് അത്ര മോശമല്ല.

ലീഡ് ബാറ്ററികൾക്ക് 14.4V ആണ് അവസാന വോൾട്ടേജ്. കൂടാതെ 0.1 V ന്റെ ഒരു പിശക്, പക്ഷേ വീണ്ടും സ്വീകാര്യമാണ്.

ശരി, ഞാൻ അമ്മീറ്റർ പരിശോധിക്കും, വോൾട്ട്മീറ്ററിനേക്കാൾ ഇത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും.

വിഡ്ഢിത്തം നിർത്തുക, ലോഡുചെയ്യാനുള്ള സമയമാണിത്. ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

ശരി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിക്രോം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ലോഡുചെയ്യും, 15 V യിൽ 6A യിൽ ലോഡുചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു

ഞാൻ ശരീരം ഉരുകിപ്പോകും എന്നതിനാൽ ഞാൻ അത് ദീർഘനേരം ലോഡ് ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം കേസിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ എല്ലാം ചൂടുപിടിച്ചു
ഈ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായി അവസാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് വയറുകളെ ടെർമിനലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ 300 റൂബിളുകൾക്ക് അത്തരമൊരു വയർ വാങ്ങി.

ഇത് അസംബ്ലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് അവസാനമായി ചെയ്യേണ്ടത്

കൂടാതെ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലേക്കും ലിങ്കുകൾ ചേർക്കുക
290 റൂബിൾ വിലയുള്ള XL4016 12A 30V എന്നതിനായുള്ള കൺവെർട്ടർ
100 റൂബിളുകൾക്ക് ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് 50A 1000V
60 റൂബിളുകൾക്ക് വോൾട്ട്മീറ്റർ 100V
130 റൂബിളുകൾക്ക് അമ്മീറ്റർ 10 എ
100 റൂബിളുകൾക്ക് ടെർമിനൽ ബ്ലോക്ക് 4 കഷണങ്ങൾ

തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് തന്നെ 500 റുബിളും അധിക ഭാഗങ്ങളും മറ്റും വിലയുണ്ടെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് എനിക്ക് 1,500 റുബിളാണ് ചിലവായത്.

ശരി, ഇപ്പോൾ അത്രയേയുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പുതിയവ നഷ്‌ടപ്പെടുത്താൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, ഇതിലെ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുഅഥവാ ഒഡ്നോക്ലാസ്നിക്കി

റേഡിയോ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിന്റെ ദിനചര്യയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ചൈനീസ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വളരെ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചാർജറുകൾ വാങ്ങാം


എൽഇഡി ചാർജിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുള്ള ഒരു ലളിതമായ ചാർജർ, പച്ച ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ചുവന്ന ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു.

ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണവും റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി സംരക്ഷണവും ഉണ്ട്. 20A/h വരെ ശേഷിയുള്ള മോട്ടോ ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണ്; 9A/h ബാറ്ററി 7 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്യും, 16 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 20A/h. ഈ ചാർജറിന്റെ വില മാത്രമാണ് 403 റൂബിൾസ്, സൗജന്യ ഡെലിവറി

80A/H വരെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള 12V കാറും മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബാറ്ററികളും സ്വയമേവ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർജറിന് കഴിയും. ഇതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഒരു അദ്വിതീയ ചാർജിംഗ് രീതിയുണ്ട്: 1. സ്ഥിരമായ കറന്റ് ചാർജിംഗ്, 2. സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് ചാർജിംഗ്, 3. ഡ്രോപ്പ് ചാർജിംഗ് 100% വരെ.
മുൻ പാനലിൽ രണ്ട് സൂചകങ്ങളുണ്ട്, ആദ്യത്തേത് വോൾട്ടേജും ചാർജിംഗ് ശതമാനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് ചാർജിംഗ് കറന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉപകരണം, വില വെറും RUR 781.96, സൗജന്യ ഡെലിവറി.ഈ വരികൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓർഡറുകളുടെ എണ്ണം 1392,ഗ്രേഡ് 5-ൽ 4.8.ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സൂചിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത് യൂറോഫോർക്ക്