Агуулгын хүснэгт:

12V, 2А Тасралтгүй цахилгаан хангамж: 6 алхам
12V, 2А Тасралтгүй цахилгаан хангамж: 6 алхам

Видео: 12V, 2А Тасралтгүй цахилгаан хангамж: 6 алхам

Видео: 12V, 2А Тасралтгүй цахилгаан хангамж: 6 алхам
Видео: Автомобильный генератор для генератора с самовозбуждением с использованием ДИОДА 2024, Долдугаар сарын
Anonim
12V, 2А тасралтгүй цахилгаан хангамж
12V, 2А тасралтгүй цахилгаан хангамж

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УРАЛДААНЫ ОРОЛЦОО

Энэхүү зааварчилгаа танд хэрэгтэй гэж үзвэл надад саналаа өгөөрэй

Тасралтгүй цахилгаан хангамж гэж юу вэ?

Википедиагаас авсан ишлэл

"Тасралтгүй цахилгаан хангамж, мөн тасралтгүй тэжээлийн эх үүсвэр, UPS эсвэл батерейны нөөц бол оролтын тэжээлийн эх үүсвэр эсвэл сүлжээний цахилгаан тасарсан үед ачааллыг яаралтай хангах цахилгаан төхөөрөмж юм. UPS нь туслах болон ослын цахилгаан систем эсвэл зогсолтын генератороос ялгаатай. Энэ нь батерейнд хадгалагдсан энергийг нийлүүлэх замаар оролтын цахилгаан тасалдахаас шууд хамгаалалт өгөх болно."

UPS бол богино хугацааны шийдэл бөгөөд цахилгаан хангамж нь UPS -т холбогдсон ачааллаас хамаарна.

Яагаад 12V UPS гэж?

Манай гэрт болон түүний эргэн тойронд орчин үеийн ихэнх электрон төхөөрөмжүүд зөвхөн цахилгаан хангамжид суурилдаг. Цахилгаан тасарсан үед манай орчин үеийн бүх электрон төхөөрөмжүүд мөн адил унтардаг. Зөвхөн хосыг нэрлэхийг хүсээгүй зарим тохиолдол байдаг.

  • Сэрүүлгийн систем
  • Хандалтыг хянах системүүд
  • Сүлжээний холболт
  • Утасны системүүд
  • Аюулгүй байдал / яаралтай гэрэл

Эдгээр бүх системүүд ихэвчлэн 12В хүчдэл дээр ажилладаг бөгөөд 12V -ийн UPS -тэй хялбархан холбогдох боломжтой.

UPS -ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

UPS нь 3 хэсгээс бүрдэнэ.

  1. Трансформатор
  2. Зохицуулалттай цахилгаан хангамж
  3. Зай цэнэглэгч
  4. Нөөцлөх батерей

Би тусгай бүрэлдэхүүн хэсэггүйгээр найдвартай 12V UPS -ийг хэрхэн яаж бий болгох талаар тайлбарлаж, алхам бүрийг давах болно.

Алхам 1: Трансформатор

Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор

12V UPS нь хамгаалалтын тоног төхөөрөмжийн тэргүүлэгч бүх ханган нийлүүлэгчдээс бэлэн байдаг стандарт трансформаторыг ашигладаг. Трансформаторын гаралт нь 16-17 В хувьсах гүйдлийн хооронд байх ба 3 ампер хүртэл хүчдэлтэй байх ёстой. Би үргэлж загвар зохион бүтээхийг илүүд үздэг тул 2А UPS -ийг хамгийн ихдээ 3А гэж үнэлэх болно.

Зарим нийлүүлэгчид трансформаторыг хашлагад аль хэдийн суулгасан бөгөөд хэт гүйдэл, хэт ачааллаас хамгаалах хамгаалалттай байдаг.

Алхам 2: Зохицуулалттай цахилгаан хангамж

Зохицуулалттай цахилгаан хангамж
Зохицуулалттай цахилгаан хангамж
Зохицуулалттай цахилгаан хангамж
Зохицуулалттай цахилгаан хангамж

UPS нь туслах батерейнд найдахгүйгээр нэрлэсэн гүйдлийг нэрлэсэн гаралтын хүчдэлээр тасралтгүй хангах чадвартай байх ёстой. Тиймээс эхний алхам бол 12V хүчдэлийн хангамжийг төлөвлөх явдал юм.

LM317 хүчдэлийн зохицуулагчийг ашиглах нь сайн эхлэл болно. Төхөөрөмжийн одоогийн үнэлгээг харахаас өмнө зохицуулалттай гаралтын хүчдэлээс эхэлье. Хэдийгээр бид бүгд 12V систем гэж нэрлэдэг боловч энэ нь ихэвчлэн 13.8V систем юм. Энэ хүчдэл нь стандарт SLA батерейны бүрэн цэнэглэгдсэн хүчдэл юм. Тиймээс бүх тооцооллын хувьд би 13.8V хүчдэлийг ашиглах болно.

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн утгыг тооцоолохын тулд LM317 мэдээллийн хуудсыг үзнэ үү. Үүнд:

Vout = 1.25 (1 + R2 / R1) + Iadj x R2

Iadj нь ихэвчлэн 50uA хязгаарлагдмал байдаг.

Эхлэхийн тулд би R1 утгыг 1Kohm гэж сонгосон

Vout = 1.25 (1 + R2 / R1) + Iadj x R2

13.8 = 1.25 (1 + R2/1K) + 50uA x R2

13.8 = 1.25 + 1.25/10E3 x R2) + 50E-6 x R2

12.55 = 0.00125 R2 + 0.00005 R2

12.55 = 0.0013 R2

R2 = 9.653 Кох

Гэхдээ 9.653Kohm утга нь эсэргүүцлийн стандарт утга биш тул бид энэ утгад ойртохын тулд олон эсэргүүцэл ашиглах шаардлагатай болно. Хамгийн сайн шийдэл бол хоёр резисторыг зэрэгцээ байрлуулах явдал юм. Зэрэгцээ хоёр резистор нь хамгийн бага эсэргүүцэлтэй харьцуулахад хосолсон эсэргүүцэлтэй байх болно. Тиймээс R2a 10Kohm резистор хий.

1/R2 = 1/R2a + 1/R2b

1/9.653K = 1/10K + 1/R2b

1/9.653K - 1/10K = 1/R2b

R2b = 278Км

R2b 270K

R2 = 9.643Kohm, бидэнд хэрэгтэй зүйлд хангалттай ойрхон байна.

1000uf конденсатор нь тийм ч чухал биш боловч энэ нь сайн үзүүлэлт юм. 0.1uf конденсатор нь гаралтын хүчдэлийн хэлбэлзлийг бууруулдаг

Мэдээллийн хүснэгтийн дагуу 1.5 ампер хүчдэлтэй 13.8В хүчдэлтэй боллоо.

Алхам 3: Батерей цэнэглэгч

Батерейны цэнэглэгч
Батерейны цэнэглэгч
Батерей цэнэглэгч
Батерей цэнэглэгч

Цахилгаан тэжээлээ зай цэнэглэгч болгон ашиглахын тулд бид цэнэглэх гүйдлийг зайнд хязгаарлах хэрэгтэй. Цахилгаан хангамж нь хамгийн ихдээ 1.5 амперийг хангаж чаддаг тул дараагийн алхам нь гаралтанд холбогдсон батерейтай хэлхээг харах болно. Зайны хүчдэл нэмэгдэх тусам цэнэглэх гүйдэл буурах болно. Бүрэн цэнэглэгдсэн 13.8В батерейгаар цэнэглэх гүйдэл тэг болж буурна.

Гаралт дээрх эсэргүүцэл нь гүйдлийг LM317 -ийн зэрэглэлд хязгаарлахад ашиглагдана. LM317 -ийн гаралтын хүчдэл 13.8 Вт тогтмол байгааг бид мэднэ. Хоосон SLA батерейны хүчдэл 12.0V орчим байна. R -ийг тооцоолох нь одоо энгийн зүйл юм.

R = V / I

R = (13.8V - 12V) / 1.5A

R = 1.2 Ом

Одоо резистор дахь энерги сарнисан байна

P = I^2 R

P = 1.5^2 x 1.2

P = 2.7W

Алхам 4: Гүйдлийг 3А хамгийн дээд хэмжээнд хүртэл хоёр дахин нэмэгдүүлэх

Хамгийн ихдээ 3А хүртэл гүйдлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх
Хамгийн ихдээ 3А хүртэл гүйдлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх

3A үнэлгээтэй илүү үнэтэй зохицуулагчийг ашиглахын оронд би LM317 стандартыг ашиглахаар шийдсэн. UPS -ийн одоогийн үнэлгээг нэмэгдүүлэхийн тулд би хоёр хэлхээг нэмж оруулснаар одоогийн үнэлгээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн.

Гэхдээ хоёр тэжээлийн хангамжийг хооронд нь холбоход асуудал гардаг. Хэдийгээр тэдгээрийн гаралтын хүчдэлийг яг ижил гэж тооцоолсон боловч бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн өөрчлөлт, PC ТУЗ -ийн зохион байгуулалт нь нэг цахилгаан хангамжийг үргэлж одоогийн ихэнх хэсгийг авахад хүргэдэг. Үүнийг арилгахын тулд хосолсон гаралтыг зохицуулагчийн гаралт дээр биш харин одоогийн хязгаарлах эсэргүүцлийн дараа авсан болно. Энэ нь хоёр зохицуулагчийн хоорондох хүчдэлийн зөрүүг гаралтын резистороор шингээж авдаг.

Алхам 5: Эцсийн тойрог

Эцсийн тойрог
Эцсийн тойрог

Би 1R2, 3W эсэргүүцэл үүсгэж чадаагүй тул 1R2 резисторыг бий болгохын тулд хэд хэдэн резистор ашиглахаар шийдсэн. Би янз бүрийн цуваа/зэрэгцээ эсэргүүцлийн утгыг тооцоолж үзээд 1R8 зургаан резисторыг ашигласнаар 1R2 гарна. Надад яг хэрэгтэй байсан зүйл. 1R2 3W эсэргүүцэлийг одоо 1R8 0.5W зургаан резистороор сольсон.

Хэлхээний өөр нэг нэмэлт бол цахилгаан тасалдлын гаралт юм. Сүлжээний хүчдэл байгаа үед энэ гаралт 5V, сүлжээ тасарсан үед 0V байх болно. Энэхүү нэмэлт нь UPS -ийг сүлжээний статусын дохио шаарддаг системд холбоход хялбар болгодог. Мөн хэлхээнд самбар дээрх статусын LED орно.

Эцэст нь UPS -ийн 12V гаралт дээр хамгаалалтын гал хамгаалагч нэмсэн.

Алхам 6: PC -ийн самбар

PC самбар
PC самбар
PC самбар
PC самбар
PC самбар
PC самбар
PC самбар
PC самбар

Энд нэг их хэлэх зүйл алга.

Би Eagle -ийн үнэгүй хувилбарыг ашиглан энгийн компьютерийн самбар зохион бүтээсэн. Компьютерийн самбарыг тусгаарлагчгүй, хурдан салгах хавчаарыг компьютерийн самбар дээр гагнах боломжтой байдлаар зохион бүтээжээ. Энэ нь UPS -ийн бүрэн самбарыг батерейны дээд талд суурилуулах боломжийг олгодог.

LM317 гэсэн хоёр зохицуулагчид зохих хэмжээтэй дулаан шингээгч нэмж оруулахаа мартуузай.

Зөвлөмж болгож буй: