Stabilizált 5A tápegység 1,5-20 V KAPCSOLÓVAL
PROGRAMOZHATÓ ELEKTRONIKA
Elmélet és alkalmazások

- Math
- Fizikai
- A fény sebességének mérése
- 15 m feletti lézerrel
- 2 m feletti lézerrel
- Lecher sorával
- A hidrogénatom kiszámítása
- Fizikai mennyiségek és dimenzióegyenletek
- Elektromos mező fogalma
- Progresszív és álló hullámok
- A fény sebességének mérése
- Asztronó
- GO-TO az egyenlítői rögzítéshez
- Van több univerzum ?
- ATmega
- ATmega programozása C-ben
- Geany EDI-ként az ATmega programozásához C-ben
- Hogyan csatlakoztassuk elektromosan az SD-kártyát az ATmegához
- A gyors Fourier-átalakítás az ATmega ÉS az Arduino-n
- Gen HF 1Hz - 40MHz szinusz hullám + DCF77 (DDS AD9850 + ATmega8)
- 40 MHz-es Wobulator (DDS AD9850 és ATmega8)
- Gen 1Hz-től 100MHz-ig DDS AD9850-en, GPS vezérléssel
- Élelmiszer-forgalmazó (ATmega8)
- Időzítő mosógéphez (ATmega32)
- Digitális kapacitásmérő (ATmega8)
- Kefe nélküli motorvezérlő (ATmega8)
- SDcard adatrögzítő
- Arduino
- A gyors Fourier-átalakítás az ATmega ÉS az Arduino-n
- Geany EDI-ként, hogy beprogramozza az ARDUINO-kat
- CNC 405nm lézerdiódás fotójelző gép
- 4,4 GHz-es Wobulated generátor - ADF4351-gyel
- ESP 32
- Kártyák ESP 32 alapján
- ESP32 e-papír óra és RTC modul
- HF
- Kettős 4,4 GHz-es wobulált generátor - (AD9850 + ADF4351)
- Gen 1Hz - 100MHz-től DDS AD9951-ig szinkronizálva GPS-szel
- Általános HF 90MHz szinusz hullám
- Gen HF 160MHz szinusz hullám
- Gen HF 1Hz - 40MHz szinuszhullám (DDS AD9850 + ATmega8)
- 40 MHz-es Wobulator (DDS AD9850 és ATmega8)
- Digitális frekvenciaváltó
- Oszcillátor az NE555-nél
- Induktivitásmérő - Grip Dip
- 2,4 GHz-es keverő
- GPS - Rubidium
- Gen 1Hz - 100MHz-től DDS AD9951-ig szinkronizálva GPS-szel
- GPS vezérlésű óra
- Automat
- Élelmiszer-forgalmazó
- Automatikus zárkioldás az APN számára
- Programozó mosógéphez
- Műholdas tévékészülék-pozicionáló
- DIGIPRESS-96 vákuumzsalu
- Mért
- Digitális kapacitásmérő
- A CAPACIM 97 akkumulátorokhoz
- Grip-Dip
- 4,4 GHz-es Wobulated generátor - ADF4351-gyel
- Aero
- Elektronikus sebességszabályozó a SPEED 400 motorhoz
- Kefe nélküli motorvezérlő (PIC16F628-mal)
- Kefe nélküli motorvezérlő (ATmega8-mal)
- Dupla dimmer beltéri helikopterhez
- Alims
- Stabilizált 20V 5A kapcsoló tápegység
- 20V 4A kapcsoló tápegység, digitális vezérlésű ATmega8 által
- Új 20 V 4A kapcsoló tápegység, digitális vezérlésű az ATmega8 által
- Progr
- Programozás C és Qt4 formátumban Linux alatt
- Program C ++ és Qt4 formában a RASPBERRY PI-n
- RC5 keret dekódolása (TV távirányító)
- Az AVR programozása C nyelven, a LINUX alatt
- Planetárium C ++ és Qt4
- Sztereoszkópos képnézegető C ++ és Qt4 formátumban
- Fourier transzformáció (Program C ++ és Qt4 formátumban)
- Fast Fourier Transform FFT (program C ++ és Qt4 formátumban)
- Hozzon létre egy szinusz hullámot a 4 művelettel (+ - * /)
- 3d
- Relief képmegtekintési módszer
- ZENE
- Videó
- KÖNYVEK
- Az összes cím megjelenítése
Ezt a tápegységet úgy terveztem, hogy biztosítsam az ezen a helyen leírt kefe nélküli motoros hajtásom fejlődését.
A toroid transzformátorból és a diódahídból származó 30 V feszültség levágását biztosító alkatrész egy IFRZ 44 típusú MOSFET tranzisztor. Ez egy N csatornás MOSFET, amely lehetővé teszi R (ds) ellenállás nagyon alacsony ( 22 millió ohm) alacsony áron (2 euró).
Megjegyzés: Számos kapcsolóüzemű tápegység közvetlenül megszakítja az egyenirányított hálózati feszültséget (310 V csúcs), a hálózati leválasztást egy speciálisan kialakított ferritranszformátor biztosítja. (pl .: PC, AT, ATX tápegység és egyéb akkumulátortöltők.). Nem ezt az elvet használtam itt, mert nem szeretek az ágazattal közvetlen kapcsolatban álló megvalósításokról beszélni, a fejlődés túl veszélyes.
Tartalom:| 1 - A séma 2 - Kétoldalas nyomtatott áramkör (alapsíkkal): 3 - Tápegység a dobozában: | 4 - Megvalósított elv: 5. - Kapcsoló tápellátás elmélete 6. - A jó hozam | 7 - IDEE: soros ÖN ! 8. - Feszültség a Schottky dióda katódján (és a Q1 forrásán, valamint a fojtó bal oldalán): 9. - A Schottky-dióda |
Kezdjük azzal, hogy tanulmányozzuk az egyszerű, stabilizált tápegységek korlátait tranzisztorral: Ebben a típusú tápegységben a bemenet és a kimenet közötti feszültségkülönbséget a bemenet és a kimenet között soros elem, egy teljesítménytranzisztor vagy egy MOSFET, elektromosan ellenállásként működik, aminek következtében a Vin feszültsége a Vout felé csökken.
Ezt az elemet áthaladja a tápegység által a terhelésre leadott áram, vagyis az Iout, amely nagyon magas lehet (több amper).