Latest Post



LED-uri-le de mare putere necesita curenti mari pentru a functiona.Limitarea curentului furnizat poate fi realizat in cateva moduri diferite insa cand vine vorba de LED,eficienta si economia trebuiesc luate neaparat in considerare.
Metoda ideala pentru a alimenta un LED este prin a folosi o sursa de curent constant special adaptata pentru nevoile acelui LED.O sursa liniara de curent constant poate disipa ineficient foarte multa energie si se poate supraincalzi in timp.Regulatoare in comutatie sunt solutia perfecta pentru a realiza acest lucru.

In circuitul urmator vom folosi un regulatoar in comutatie pentru a furniza un curent constant,care sa fie eficient energetic si care sa ramana rece in functionare.

Integratul LM2578HV este capabil sa lucreze cu tensiuni la intrare de pana la 60V.Are o referinta interna de 1.23V.
In chema de mai jos ,VBIAS este legat la masa (OV).VOUT este tensiunea de referinta a lui LM2578HV (1,23V),de aici rezulta RSENSE care se calculeaza 1,23 / 8 * 0,7 =1,23/5,6 = 0.219 sai 0,22 pentru ca este destul de apropiat ca valoare.

SCHEMA ELECTRICA:





Introducere
PWM, (Pulse Width Modulation) este cel mai eficient mod de a controla circuitele analogice folosind ieșirile numerice, prin modificarea duratei și frecvenței semnalului.
Cum arată un semnal dreptunghiular ?
Image_010
Cam așa.
Ce putem modifica la acest semnal ?
Image_011
Durata fiecarei stări t1 și t2, deci factorul de umplere, undeT= t1 + t2 = constant. Dacă se variază numai unul din timpi (t1 sau t2) atunci perioada T a unui ciclu variază, deci frecvența f=1/T variază.
Din imaginea de mai sus se poate observa ca semnalul PWM este de fapt un semnal dreptunghiular modulat în durată prin modificarea duratei fiecărei perioade t1, t2 ai ciclului precum și eventual modificarea frecvenței. Ambii parametrii vor fi explicați în cele ce urmează. Frecvența ciclului ceas este măsurată în Hz iar factorul de umplere este masurat în valori procentuale (%).
Amplitudinea semnalului de ieșire este constantă chiar dacă amplitudinea unor semnale ce produc modificarea factorului de umplere variază.
Ciclul ceas și parametrii factorului de umplere
Primul parametru este ușor de înțeles, este durata totală a semnalulului repetitiv cu durata t1 ce reprezintă timpul cât semnalul este pozitiv și durata t2 ce reprezintă timpul cât semnalul stă în nivel logic 0, dupa care începe un nou ciclu. Durata ciclului este deci: T= t1 + t2
Privind semnalele de mai jos observăm că suma celor două perioade este constantă deși t1 și t2 variază. Raportul t1/Tx100 îl vom numi factor de umplere (duty cycle).
Image_012
Observăm că perioada unui ciclu este constantă. Conform formulei de mai jos :
Perioada (T)=
1
Image_013
Frecvență (F)
perioada unui ciclu este invers proportională cu frecvența. Așadar, în exemplul de mai sus,
  • frecvenÈ›a este constantă, deÈ™i perioadele t1 È™i t2 sunt variabile, întrucat suma lor este constantă.
  • factorul de umplere este valoarea procentuală a duratei de timp, cât semnalul are valoare pozitivă, din durata totală unui ciclu complet.
Controlul tensiunii și puterii
Una dintre cele mai banale utilizari ale PWM-ului este controlul tensiunii livrate pe sarcina, controlând astfel turația unui motor, lumina generată de LED-uri. Cum poate controla tensiunea un PWM? Simplu. Un semnal PWM cu factorul de umplere 100% ar livra 100% din tensiune. Prin modificarea factorului de umplere, rezultatul este de a reduce zona puterii furnizate pe sarcină, care este suprafața totală a impulsurilor pozitive generate de PWM.:
Image_014
Prin modificarea factorului de umplere, putem modifica puterea debitată pe sarcină.
P livrata = P sursei x Factorul de umplere
Să presupunem acum că frecvența este mare, iar la ieșirea generatorului PWM este conectat un condensator, ca în schema de mai jos:
Image_015
Se pot observa diferențele dintre tensiunea de ieșire rezultată în cazul în care circuitele operează cu un factor de umplere de 10%
și tensiunea de ieșire rezultată pentru un factor de umplere de 90%
Image_016
Image_017
Exemplul de mai sus relevă principiul general de funcționare pentru sursele de alimentare în comutație.
Semnale utilizate la transmisiile de date
Iată un mod simplu de a transmite date digitale folosind PWM:
Image_018
Se observă din graficul de timp de mai sus că, prin modificarea factorului de umplere, putem distinge cele două stări diferite, 0 și
1. Astfel, pentru factorul de umplere de 10% va corespunde bitul 0 iar pentru factorul de umplere de 90% corespunde bitul 1.
Unul dintre marile avantaje folosind această metodă este că putem transmite și furniza date concomitent prin doar două fire precum și o tensiune de alimentare a dispozitivului receptor, la mică distanță, (exemplu: proiect EP0046) Analizați circuitul de mai jos:
Image_019
Starea logică și nivelul semnalelor
Semnalul este aplicat pe baza a unui tranzistor de comutație ce îl va inversa și ridica nivelul de tensiune la 15V pentru a permite transmisia la distanțe mai mari.
Receptorul, realizat cu un singur tranzistor, va inversa semnalul și ii reduce nivelul de tensiune la 5V (compatibil TTL) . Tensiunea de alimentare este formată din semnalele recepționate, prin redresarea cu ajutorul diodei 1N4001 și filtrarea lor cu condensatorul de 16µF, tensiunea rezultată fiind limitată la 5.1V cu o diodă zener.
Transmisia semnalelor analogice
PWM-ul este utilizat pe scară largă pentru a modula, transmite și demodula semnalele analogice. Modularea se face în principal folosind o metoda numita PWM intersective. Conform acestei metode, semnalul analogic de intrare și cel în formă de dinți de fierastrău, sunt aplicate pe intrările unui comparator. Când nivelul de tensiune al dintelui de fierastrău este mai mic decât semnalul de intrare, iesirea PWM-ului trece în nivel mare de tensiune și invers. În figura de mai jos este exemplificat modul de generare a semnalelor PWM.
Image_020
Semnalul analogic (portocaliu) este comparat cu forma de undă dinți de fierăstrău (albastru). Comparatorul va genera semnalul modulat PWM pentru a fi transmis.
Alte aplicatii pentru PWM
Datorită eficienței și simplității PWM-ului, precum și flexibilității acestui tip de modulație, există un număr nelimitat de aplicații. Astfel, folosind semnale PWM putem modula, transmite și stoca semnale analogice în telecomunicații audio/voice, muzică.
Sursele de alimentare în comutație ce folosesc aceasta tehnologie sunt mult mai eficiente energetic decât sursele de alimentare clasice, ajungând la o economisire a energiei de până la 60% . Controlul puterii, tensiunii se poate face atât digital prin utilizarea un microcontroller cât și cu clasicul potențiometru.
Motoarele pas cu pas precum și motoarele de curent continuu pot fi ușor controlate prin PWM. Cuplul și turația unui motor de curent continuu pot fi controlate prin modificarea de tensiunii aplicate sau a factorului de umplere a semnalului PWM.
PWM este utilizat pe scară larga în circuitele variator (dimmer) de comandă a lămpilor cu LED-uri.
Soluții :
Pentru a crea un semnal de 3V dat de o sursă de 0-5V putem utiliza un PWM cu un ciclu de 60 %, care scoate 60% din 5V. Dacă semnalul digital este repetat suficient de repede, atunci tensiunea la ieșire pare a fi o tensiune medie. Tensiunea medie poate fi calculată înmulțind tensiunea cu ciclul de lucru, sau 5V x 0,6 = 3V . Selectarea unui ciclu de 80% ar duce la 4V , 20 % ar duce la 1V și așa mai departe.
Pentru controlul motoarelor de curent continuu, valvelor, pompelor hidraulice, frecvența semnalului PWM trebuie să fie stabilită funcție de aplicație și de timpul de răspuns al sistemului care este alimentat. Mai jos sunt câteva aplicații și unele frecvențe
minime tipice PWM necesare :
Elemente de încălzire sau sisteme cu timp de răspuns lent : 10-100 Hz sau mai mare Motoare electrice c.c. : 5-10 kHz sau mai mare
Surse de alimentare sau amplificatoare audio : 20-200 kHz sau mai mare
Anumite sisteme pot necesita frecvențe mai ridicate decât ceea ce apare aici, în funcție de tipul de răspuns dorit . Mai jos sunt câteva grafice pentru semnalele PWM cu diferite cicluri de funcționare.
Image_021
Factor de umplere 25%
Image_022
Factor de umplere 50%
Image_023
Factor de umplere 75%































































Tiristorul


 clip_image002
  Tiristoarele sau SCR (Silicon Controlled Rectifiers) au utilizări în electronică în special pentru controlul puterii, este calul de bataie al electronicii de mare putere. 
 



 

 Tiristoarele sunt capabile de a comuta nivele mari de putere, în consecinta sunt folosite într-o mare varietate de aplicatii in electronica de putere, de la variatoare de mica putere la surse de mare putere. 
Denumirea de tiristor provine de la numele unui tub electronic cu gaz numit tiratron (TIRatron transISTOR). Tiristorul este o structură pnpn prevazută cu electrod de comandă prin conectarea zonei p adiacente catodului Tiristorul a fost descris pentru prima dată de Shockley în 1950. Acesta a fost menţionat ca un tranzistor bipolar cu o zonă adiacentă catodului (hook-collector). Mecanismul de funcţionare al tiristorului a fost analizat apoi de catre Ebers în 1952 iar în 1956 Moll a investigat mecanismul de comutare al tiristorului.

Elementele de bază

clip_image004 
Este un dispozitiv multijoncÅ£iune (trei sau mai multe joncÅ£iuni), ce are la bază structura pnpn, care are patru straturi ÅŸi trei joncÅ£iuni ÅŸi care, datorită caracteristicii sale statice curent-tensiune cu două stări stabile, se foloseÅŸte în circuitele de comutaÅ£ie. Din aceasta categorie cele mai utilizate sunt: tiristorul, diacul, triacul. 
Cele trei joncţiuni sunt notate ca J1, J2, şi J3 (J1 este cel mai apropiat de anod).
Tiristorul are trei terminale: anod, catod ÅŸi poartă, este o structură pnpn prevazută cu electrod de comandă prin conectarea zonei p  adiacente catodului, aÅŸa cum se observă în diagrama fizica. Dupa cum se poate imagina din simbolul tiristorului de mai sus, este "un dispozitiv unisens" ,  adică diodă redresoare controlată; atunci când este utilizat în curent alternativ, va conduce doar pentru maximum o jumătate de ciclu. Amorsarea acestuia se realizează prin injectarea unui curent pe poartă.
  Analiza fenomenelor fizice ce au loc la amorsarea tiristorului prin injectarea unui curent de poartă se poate face echivalând structura cu două tranzistoare complementare, dupa cum se vede în schema echivalentă de mai jos.
clip_image007 
  Din caracteristicile statice curent – tensiune ale tiristorului se observă posibilitatea creÅŸterii nelimitate a curentului prin structură, dacă este îndeplinită condiÅ£ia de amorsare, amorsarea poate avea loc la o tensiune anodică mai mică decât tensiunea de autoamorsare. IniÅ£ierea amorsării este provocată prin injectarea unui curent iG prin joncÅ£iunea J3 ÅŸi nu prin creÅŸterea tensiunii anodice. DependenÅ£a factorilor de curent pe poarta de curentul prin dispozitiv stă la baza procesului de amorsare a tiristorului. Se observă ca la curenÅ£ii de poartă mai mari tensiunea de amorsare este mica, peste o anumită valoare a curentului de poartă, amorsarea are loc pe curba punctată, ca la o joncÅ£iune pn (tiristorul este de fapt o diodă comandată).   In funcÅ£ionare normală, tensiunea anodică trebuie sa fie mai mică decât tensiunea de autoaprindere UBO. Pentru comutare directă se aplică un curent de poartă caruia îi corespunde o tensiune de aprindere UA< UBO. ÃŽn polarizare inversă, tiristorul se comportă ca o diodă pnpn, prin el trecând un curent mic, iar la tensiunea UB are loc străpungerea tiristorului. 
  Caracteristica de funcÅ£ionare a tiristorului real este:
 
clip_image009 

Principalii parametrii electrici ai tiristorului sunt:

- Tensiunea directă de străpungere, VBR[V] (VDRM [V]); 
- Tensiunea de poartă, de amorsare, VGT[V];  - Tensiunea inversă continuă: VR, VRM sau VRRM [V];  - Curentul continuu direct de poartă, de amorsare, IGT[A]; 
- Curentul anodic direct mediu, IFAV [A]. 

În practică se urmaresc şi următorii parametrii:
- Curentul continuu direct de menţinere, IH(IHOLD)[A];
- Curentul de acroÅŸaj, IL (ILATCH)[A]; 
- Viteza critică de creÅŸtere a curentului anodic, di/dt [A/µs];  -  Viteza de creÅŸtere a tensiunii anodice, dv/dt [V/µs];  -  Timp de dezamorsare prin comutarea circuitului, tq [s].   Parametrul IH caracterizează trecerea tiristorului din starea de conducÅ£ie în starea de blocare. Dacă se micÅŸorează curentul anodic printr-un tiristor amorsat, există o valoare critică a acestuia pentru care tiristorul iese din conducÅ£ie ÅŸi se blochează. Valoarea critică a curentului anodic sub care tiristorul dezamorsează se numeÅŸte curent de menÅ£inere.      Dacă tensiunea aplicată între anod ÅŸi catod este alternativă, iar poarta este atacată în impulsuri sincrone cu frecvenÅ£a tensiunii anodice, atunci tiristorul amorsează pentru fiecare semialternanţă pozitivă a tensiunii anod-catod ÅŸi dezamorsează pentru semialternantele negative; după amorsare, poarta îşi pierde rolul de electrod de comandă, în sensul că nu poate acÅ£iona ÅŸi pentru blocarea tiristorului, totuÅŸi acest rol va fi reluat dar numai după blocarea tiristorului.
  Cunoscând IH se poate determina momentul din semialternanÅ£a pozitivă în care tiristorul dezamorsează.  Parametrul IL caracterizează trecerea tiristorului din starea  de blocare în starea de conducÅ£ie. La aplicarea unui impuls  pozitiv pe poartă, curentul anodic începe să crească de la 0 la valoarea maximă pe care i-o îngăduie  rezistenÅ£a circuitului exterior. Daca impulsul pe poartă se întrerupe înainte de a ajunge curentul anodic la o valoare critică, atunci tiristorul nu amorsează. Valoarea critica a curentului anodic pentru care tiristorul amorsează chiar dacă se întrerupe semnalul pe poartă se numeÅŸte curent de acroÅŸaj. CunoaÅŸterea lui IL este necesară pentru determinarea duratei minime a impulsului pe poartă.

Viteza critica de creştere a curentului anodic (di/dt). La amorsarea unui tiristor, tensiunea la bornele sale nu cade instantaneu la zero şi curentul creşte după o lege care depinde de impedanţa circuitului exterior. Puterea disipată de tiristor este cu atât mai mare cu cât curentul anodic creşte mai repede. În momentul amorsării, conducţia se face într-o zonă mică în jurul porţii. Ca urmare, densitatea de curent e mare. Dacă puterea necesară disipată (sarcinii) depaşeşte puterea disipată maxima a dispozitivului, acesta se distruge.

Viteza de creÅŸtere a tensiunii (dv/dt). O viteză excesivă de creÅŸtere a tensiunii anodice poate duce la deschiderea tiristorului în absenÅ£a semnalului de poartă la o valoare mai mică decât VBO. Acest fenomen se datorează capacităţii interne a tiristorului, care se încarcă la un curent i=c·dV/dt. Acest curent poate fi suficient pentru a declanÅŸa amorsarea, daca dV/dt e mare.

AplicaÅ£ii pentru tiristoare 

- Controlul puterii în curent alternativ (redresoare comandate, variatoare).
- Element de protectie la supratensiune pentru sursele de alimentare. 
- Comutator de putere în curent alternativ. 
- Element de control comandat în unghi de fază.

  Comanda în fază (Redresor comandat cu tiristoare)   FuncÅ£ionarea se bazează pe faptul că, în timpul unui ciclu complet al unei unde în curent alternativ, un tiristor va permite trecerea doar a unei parÅ£i din curent prin sarcină.   Vom lua ca exemplu redresorul comandat monofazat cu punct median cu sarcină rezistivă din figura de mai jos:

Blocul de comandă furnizează tensiunile de comandă Up1 ÅŸi Up2 pentru aprinderea tiristoarelor. Unghiul α, cu care este întârziată aprinderea tiristoarelor faţă de trecerea prin 0 a tensiunii, este reglabil ÅŸi se numeÅŸte unghi de comandă. 
Sa analizăm urmatoarele forme de undă: 
clip_image011
  Ambele forme de undă de mai sus provin de la acelaÅŸi circuit, singura diferenÅ£a este că la forma de undă din stânga se observă că comanda pe poartă apare la un unghi α mai mic (măsoară unghiul de la punctul zero al formei de undă) decât la cel din dreapta, curentul prin sarcină trecând apoi tot timpul semiperioadei.
O perioadă completă de undă este de 180°(2 Ï€).  Datorită faptului că pe o perioadă completă se trece prin zero de doua ori, α poate lua valori de la 0 ° la 90°(0 - Ï€). Când α=0°, este livrată puterea maximă pe sarcină iar când α = Ï€, tiristorul (triacul) rămâne blocat, nu trece curent prin sarcină. 

 Redresor comandat cu tiristoare 

 ÃŽn numeroase aplicaÅ£ii apare nevoia reglajului nivelului tensiunii redresate. Printre soluÅ£ii putem numi: introducerea unor rezistenÅ£e sau reactanÅ£e reglabile în circuitul primar sau secundar, utilizarea unui autotransformator sau a unui regulator de inducÅ£ie. Cea mai bună soluÅ£ie din punct de vedere al randamentului ÅŸi în unele cazuri ÅŸi al preÅ£ului, este utilizarea redresoarelor comandate. Schemele redresoarelor comandate au configuraÅ£ii identice cu cele ale redresoarelor necomandate, cu deosebirea că, în locul diodelor sunt folosite tiristoare. ÃŽn plus, mai este nevoie de un bloc de comandă pentru tiristoare care, în prezentarea schemelor de forţă, se consideră subînteles ÅŸi nu este figurat. 
clip_image013 
         Redresor comandat.

clip_image015
Blocul de comandă furnizează tensiunile de comandă Up1 ÅŸi Up2 pentru aprinderea tiristoarelor. Unghiul α, cu care este întârziată aprinderea tiristoarelor faţă de trecerea prin 0 a tensiunii, este reglabil ÅŸi se numeÅŸte unghi de comandă. 


clip_image016Um

Stingerea tiristoarelor se face atunci când tensiunea pe înfăşurarea corespunzătoare trece la valori negative. Este o stingere naturală, de la reÅ£ea. Tensiunea medie U0 poate fi modificată între o valoare maximă corespunzătoare unghiului de comandă=0 ÅŸi o valoare minimă egală cu 0 (lipsa comenzii sau unghi de comandă între Ï€ ÅŸi 2Ï€).  ÃŽntr-adevăr, unghiul (în curent alternativ), la care poarta este declanÅŸată este cunoscut ca "unghiul de aprindere". Acest circuit va urmări forme de undă a tensiunii de intrare ÅŸi va detecta momentul când aceasta formă de undă trece prin punctul 0 ÅŸi devine 0 volÅ£i. Sunt utilizate în principal în cazurile în care variatoarele trebuie să fie controlate de un microcontroler. ÃŽn acest caz, microcontrollerul trebuie să cunoască punctul de zero, detectarea cruce a formei de undă, astfel încât să poată calcula unghiul offset pentru a trimite pulsul de declanÅŸare la poarta triac.  Aici este un exemplu de calcul. Să presupunem că frecventa este de 50 Hz. Aceasta înseamnă că fiecare ciclu va lua 1/50Hz = 20 m să fie finalizată. ÃŽn timpul acestor 20ms, forma de undă va trece prin punctul de zero de două ori, odată la începutul ÅŸi odată în mijlocul ciclului, care va fi dupa 20 / 2 = 10mSec.


Ai citit probaili o gramada de articole despre sfaturi si pareri despre electricieni si instalatiile electrice de la tot felul de agentii ,firme sau autoritati insa sfaturile de care ai intradevar nevoie sunt cele spuse chiar de electricieni insasi.Elecricieni sunt chemati sa lucreze la o multitudine de lucrari care au diferite probleme pe care acestia sa le trebuie sa le rezolve,asa ca acestia stiu care sunt cele mai comune simptome sau semne ale defectelor.Acesti stiu cum sa previna ,sa repare si sa readuca in parametrii optimi de functionare instalatia electrica . Ei sunt expertii,asa ca va ofer cateva ponturi si sfaturi de la acestia care se va ghideze in a identifica problemele din instalatie  inainte ca acestea sa se agraveze.
Inainte de a incepe trebuie sa avem in minte un lucru: instalatiile electrice improvizate se claseaza in primele locuri la cauzele producerii incendiilor in locuite.Lucrul care ma intriseteaza cel mai tare este ca desi accidentele de acest gen se pot intampla,majoritatea se pot prevenii prin petode absolut banale care tin uneori de “bunul simt”.
Majoritatea defectiunilor din instalatii sunt nedetectabile pana in momentul in care problema se manifesta deja,lucru datorat in mare parte faptului ca firele si conductorii electrici care alcatuiesc instalatia sunt ascunse si nu se afla la vedere.Iata asadar cateva lucruri pe care sa le urmariti la instalatia electrica:

Observati intrerupatoarele si prizele din casa.

Intrerupatoarele si prizele nu scot niciodata sunete( pocnituri,”bazait-uri”,”sfaraieli”….),Capacele fi ornamentele nu trebuie sa se simta niciodata calde.Daca simtiti ca emit caldure acesta poate fi un semn ca legaturile din interior sunt slabe sau ca aparatul cere se afla in priza este defect.Intrerupatoarele cu led este normal sa fie putin calde insa daca aceste sunt incinse si aveti suspiciuni chemati de indata un electrician si nu va apucati sa lucrati dumneavoastra pe principiul “da` ce?eu nu ma pricep?”.

Mirositi a ars prin casa?

Niciun miros de ars sau de plastic topit nu este de dorit atunci cand vorbim de instalatiile electrice din casa.Daca sursa mirosului nu poate fi explicata de dvs.(poate vecinul adre gunoiul din curte si a pus pe foc si cateva sticle de plastic sau alte materiale asemanatoare,sau poate a-ti uitat tigaia pe foc…) atunci prezumati ca mirosul este cauzat de instalatia electrica si sunati imediar un electrician.Chiar daca ulterior se dovedeste ca de fapt nu este nici o problema cu acesta,este mai bine sa previi un incendiu in locuinta.

Cablurile dezizolate – PERICULOS !!!

Inspectati cablurile aparatelor pe care doriti sa le introduceti in priza inainte de a o face.Verificati-le de taieturi,ciupituri,lovituri,muscaturi ale animelelor.Acestea sunt foarte foarte periculoase si pot cauza electrocutarea ,scantei care pot provoca incendii,defectarea aparatelor din locuinta si multe multe alte probleme.

Folositi prelungitoare cat mai putin posibil in casa.

Prelungitoarele nu sunt o solutie permanenta pentru a suplinii prizele insuficiente din locuinta.Multe dintre prelungitoare(in special cele care permit introducerea a 4-5 sau mai multe aparate ) sunt adevarate focare de incendiu.Este posibil chiar ca celelalte aparate conectate la acel prelungitor pot fi distruse daca curentul total insumat  absorbit depaseste curentul maxim suportat de prelungitor.
In cazul in care nu aveti suficiente prize in casa CHEMATI UN ELECTRICIAN CARE SA INSTALEZE MAI MULTE PRIZE IN CASA,de multe ori doar pare complicat de facut insa de cele mai multe ori un electrician bun o va face in cateva ore si fara deranj mare sau costuri exorbitante cu cred majoritatea oamenilor.
Este simplu sa previi daca vrei.








 

Schema ELECTRICA:

 

Power Flasher

 

LISTA DE COMPONENTE:

 

R1______________6K8  1/4W Rezistor
R2____________220K 1/4W Rezistor
R3_____________22K 1/4W Rezistor

C1____________100µF 25V Condnesator Electrolitic
C2_____________10µF 25V Condensator Electrolitic

D1___________1N4002 100V 1A Dioda

Q1____________BC557 45V 100mA PNP Tranzistor
Q2___________IRF530 100V 14A N-Channel Hexfet

LP1___________Bec Auto maxim 22W sau doua de 10 legate in paralel

SW1___________Intrerupator (sau buton) (3 A minimum)
 

Descriere:


 


Circuitul este util la masina atunci cand vrem sa dam o serie de flash-uri celorlati participanti la trafic sa daca vrem sa atragem atentia cuiva.


Circuitul protejeaza si maneta de actionare a farurilor nefiind necesara folosirea ei si astel uzarea acesteia.


O alta idee pentru a folosi acest circuit este ca la iesira sa o conectam la claxonul autoturismului si astfel vom obtine o serie intermitenta de clazoane sonore in loc de flash-uri luminoase.


 


NOTA:


Frecventa flash-urilor poate fi modificata prin alegerea unei vlori diferite pentru C1.


Folositi cabluri adecvate pentru curentul absorbit de catre circuit.

 

 

Headlights Timer

DESCRIERE:

Acest dispozitiv este practic un releu de timp care permite actionarea si mentinerea aprinsa a farurilor auto pentru un interval de timp prestabilit ,aproximativ 1 min si 30 de sec.

Dispozitivul este util atunci cand sunt spatii intunecate pentru ca tine farurile aprinse pana va indepartati de masina iar apoi se sting singure fara a revenii dvs sa le stimgeti manual.

 

EXPLICAREA FUNCTIONARII:

Apasand pe P1 permitem incarcarea condensatorului C1 cu 12V de la baterie.Astfel Q1 este actinat iar acesta actioneaza Q2 si bobina releului.In acest moment farurile masinii se aprind pentru ca sunt releul este legat  in paralel cu inreruparorul( maneta de actionare) principal al masinii.Releul ramane cuplat pana cand c1 este aproape complet descarcat(tensiunea din el scade pana la aprox 0,7V).

Timpul de actionare depinde de valorile lui C1 si R1( in acest exemplu sunt valori pentru ca farurile sa stea aprinse aprox. 1 min si jumatate)

O aplicatie si mai interesanta pentru acest circuit ar fi sa i-l cuplam in serie cu limitatorul de la usa care aprinde lumina in habitaclu.Astfel ca atunci cand vom deschide usa de la masina farurile se aprind.si vor sta asa pana cand usa este inchisa.Condensatorul C1 se incarca cand se deschide usa si va incepe sa se descarce doar cand usa se inchide,deci de atunci incepe un min si jum.

Ca sa obtineti asta actionare mai adaugati o dioda 1N4002 intre R1 – C1 iar minusul la plusul lampii de interior.

LISTA DE PIESE ELECTRONICE:

 

R1______________4K7 1/4W Rezistor
R2,R3___________1K 1/4W Rezistor
C1____________100µF 25V Condensator Electrolitic

D1___________1N4002 100V 1A Dioda

Q1____________BC547 45V 100mA NPN Tranzistor
Q2____________BC327 45V 800mA PNP Tranzistor

P1_____________SPST Buton
RL1___________Releu auto 10A min minim

image

Nu necesita preamplificator sau Reglaje initiale

Reglaj pentru bass si Inalte

 

Lista de Componente

P1______________50K  Potentiometru (sau 47K)
(Dual pentru stereo)
P2______________20K PotentiometruLiniar (sau 22K)
(Dual pentru stereo)
P3_____________100K Potentiometru Liniar
(Dual pentru Stereo)

R1_____________820R 1/4W Resistenta
R2______________68R 1/4W Rezistenta
R3_______________1K8 1/4W Resistenta
R4______________10K 1/4W Resistenta
R5_______________1K 1/4W Resistenta
R6,R7__________100R 1/4W Resistenta
R8_____________330R 1/4W Resistenta
R9______________47R 1/2W Resistenta

C1_______________1µF 63V Condensator Polyester
C2______________33pF 63V Condensator Polyester sau Ceramic
C3______________10nF 63V Condensator Polyester
C4,C5____________1nF 63V Condensator Polyester
C6_____________120nF 63V Condensator Polyester
C7______________22nF 63V Condensator Polyester
C8,C10_________220nF 63V Condensator Polyester
C9______________22µF 25V Condensator Electrolitic
C11,C12________220µF 25V Condensator Electrolitic

IC1__________NE5534 Circuit integrat

Q1____________BD440 Tranzistor 60V 4A PNP
Q2____________BD439 Tranzistor 60V 4A NPN

J1______________ Mufa intrare RCA
 

 

  Descriere:


Pentru a rasunde solicitarilor repetate ale vizitatorilor acestui site am hotarat sa postez schema unui amplificator de putere medie care sa incorporeze controlul tonurilor .

Pentru a evita folosirea unui numar prea mare de piece ,necesare pentru controlul tonului,am creat acest amplificator simplu  bazat pe alt aplificator deja probat si care si-a dempostrat calitatile de 45W clasaB.

Pentru acest proiect am folosit insa excelentul NE5534 pentru a dirija tranzistorii finali.

Design-ul special al circuitului ne permite sa impingem integratul NE5534 pana la limita lui maxima ,astfel putem btine de la intregul amplificator o putere relativ mare la iesire ,mai exact  pana la 18W la 8Ohmi folosind o sursa de alimentare +/- 20V.

In ciuda complicatiilor cauzate de adaugarea controlurilor de ton,amplificatorul are o sensibilitate de intrare de 130mV RMS,permitand conectarea directa la intrare a majoritatii surselor audio fara a fi necesar un preamplificator separat.

Distoriunile armonice totale sunt extraordinar de mici,cu mult mult mai mici decat integratele audio similare disponibile pe piata.

O caracteristica deosebita a acestui amplificator este lipsa totala a setarilor initiale necesare pentru a il calibra inainte de punerea in fuctiune.


Raspunsul de Frecventa :


Bass and Treble Frequency Response


 


Schema pentru circuitul sursei de alimentare:


Power Supply for the 18 Watt Class B Audio Amplifier


 


R1_______________1K8 1/4W Rezistor
C1,C2_________4700µF 25V Condensator Electrolitic

D1_____Punte redresoare 100 la 400V, 1.5 la 4A
D2______________LED

SW1_____________Intrerupator general

T1______________230V Primar, 30V Mediana sau 15 + 15V Secundar,
aprox 45 pana la 60VA sau 1.5 pana la 2A, Transformator

PL1_____________Steker
 
Sursa de alimentare prezentata se preteaza la alimentarea versiunii stereo a amplificatorului de mai sus.
 

Mentiuni:

Q1 si Q2 trebuiesc montati pe un radiator
Tensiunea maxima de alimentare a amplificatorului nu trebuie sa depaseasca 22V .
 

     

   Sa cauti un electrician bun nu este o treaba usoara.Ai la dispozitie sa alegi  de la companiile mari specializate si pana la particulari ”priceputi” . Deci……la ce trebuie sa fi atent cand apelezi la serviciile unui electrician?
Sa fi un electrician bun nu este o joaca.In afara de faptul ca ai una dintre cele mai riscante meserii,responsabilitatile care vin cu aceasta meserie sunt imense.Daca un electrician nu este priceput poate provoca un incendiu in care sa i-ti dispara toata casa(care cel mai probabil pentru multi dintre noi reprezinta agoniseala de o viata) sau mai rau chiar sa i-ti puna viata in pericol.
Astfel ca electricianul se presupune ca trebuie sa fie foarte bun cunoscator in domeniu si pregatit maxim cand vine vorba de efectuarea unei lucrari electrice.
El este responsabil sa se asigure ca este capabil sa efectueze lucrarea inainte sa se apuce de lucru.
Mai jos avem o lista de cu lucruri munime pe care un electrician bun ar trebuii sa le stie sau sa la aiba:

1.   O forma de atestare profesionala.


   Un atestat profesional sau o diploma care sa certifice competentele profesionale ale electricianului este cea mai sigura forma de a convinge clientul ca este ceea ce cauta si ce are nevoie.
Pentru a obtine o diploma de certificare a competentelor profesionale sau un atestat,un electrician trece prin multe etape de invatare,evaluare,pregatire,examinare si probe practice care il fac ca la sfarsit sa fie apt atat intelectual cat si fizic,prin exercitii repetate pentru a efectua o lucrare. Deasemenea in cazul unei avarii majore dupa ce a-ti tocmit un “meserias” fara diploma sau atestat(un incendiu provocat de instalatia electrica executata defectuos),nu puteti sa solicitati despagubiri si daune de la societatea de asigurari la care aveti polita de asgurare a locuintei din simplu motiv ca nu puteti face dovada ca a-ti incredintat lucrarea unei pesoane /firme autorizate si competente.

2.   Un electrician trebue sa aiba o polita de asigurare.

  Sa spunem lucrurilor pe nume – meseria de electrician se numara printre top 10 meserii periculoase .
Electricienii manevreaza cabluri de inalta tensiune,se urca pe scari foarte inalte, incaleca posturi de transformare,merge pe acoperisuri,calareste stalpi.In afara situatie in care clientul a contractat un electrician pentru a face o lucrare de la 0 ,de cele mai multe ori acesta nu chiama un electrician dacat atunci cand este neaparata nevoie de unul (de cele mai multe ori atunci cand iese fum din prize,cand miroase a ars,cand “scoate flama”, cand “pisca ceva”…… Smile ).
Este deci o miscare inteleapta (atat din partea clientului cat si din partea electricianului) sa incheie o polita se asigurare cu o firma specializata de asigurari.
In primul rand electricianul este asigurat in cazul in care pateste ceva in timp ce executa lucrarea iar in al doilea rand este bine si pentru client pentru ca poate sta mult mai linistit ca a contractat pe cineva care este asigurat  si nu trebuie sa stea pe tot parcursul lucrarii cu grija electricianului sa nu pateasca ceva cat lucreaza la el.
O alta latura a politei de asigurare este aceea ca poate oferii un spor de incredere clientului si un plus de seriozitate electricianului.Ganditiva ca nu orice “nenea” isi permite sa plateasca (de multe ori sume importante de bani) pentru o polita de asigurare.
Pe scurt a avea o polita de asigurare ca electrician este ca si cum ai spune “Sunt electrician,sunt mandru de ceea ce fac si sunt serios cand e vorba de meseria mea.”

3.   Un elecrician se tine constant la curent cu noutatile si inovatiile din domeniul sau de activitate.


 Cunostintele si informatiile din domeniul electric evoluaeza constant inca de la descoperirea electricitatii.sunt tot timpul noi tehnologii si /sau proceduri dezvoltate de gigantii din domeniu electric .An de an sunt prezentate la diferite expozitii scule,aparatura ,echipamente si tehnici noi din domeniul electric asa ca este bine ca electricianul sa fie informat in legatura cu acestea ,mai ales daca aceste inovatii din domeniul il ajuta sa faca o treaba mai buna sau mai eficienta.Un bun electrician intotdeauna face putina cercetare pentru a vedea ce a mai aparut nou.De cate ori este posibil este bina sa merga la cursuri de specializare pentru o anumita ramura,aparat,ecipament……

4.   Electricianul trebuie sa fie in forma.

   Meseria de electrician nu necesita doar folosirea intelgentei si a cunostintelor dobandite in scoala sau dea lungul experientei profesionale – de multe ori este necesara si forta fizica pentru a duce la bun sfarsit o lucrare.Alteori este nevoie ca electricianul sa aiba o buna capacitate de coordonare mana-ochi.Pana la urma cu ce il ajuta pe client daca electricianul stie absolut tot din domeniu dar nu poate pune in aplicare cunostintele?(dincauza ca ii tremura mana de la atata tarie sau ca a mancat prea multa ‘shworma cu de toate’ si nu se poate urca pe scara?).
Deci este recomandat ca electricanul sa aiba muschii antrenati si burta supla.
Un alt aspect de care trebuie tinut cont este acela al capacitatii de a-si pastra calmul si concentrarea pentru ca alffel este posibil sa nu poata gasii solutii simple la la probleme si mai simple din instalatii.

5.   Un electrician trebuie sa i-si formeze propriul grup de clienti.

   Un grup bun de clienti este pentru un electrician ca o colectie de medalii,este dovada ca acesta a efectuat in trecut lucrari bune de calitate superioara.
Sunt foarte rare cazurile in care un client loial apeleaza la altcineva in cazul in care are nevoie de un electrician pentru a rezolva problemele aparute.Un client va ramane fidel electricianului pana cand acesta va da o “buleala”grava  si clientul va cauta pe altcineva.

In aceasta postare voi învăţa cum să facem un event invertor simplu trifazic cu doar câteva circuite integrate.

Deja am învăţat pe blog cum să facem un invertor pentru un circuit solar insa in acest articol vomface un invertor trifazic care poate fi construit cu circuite integrate foarte simple si cateva componente pasive.

Pentru a putea obţine cele trei faze de la un circuit simplu de curent continu (Bateria auto) sau de la un panou solar avem nevoie de cateva piese fundamentale.

1  un generator de trei faze

2  un etaj desire trifazic

3  un circuit de amplificare a curentului.

Schema de mai sus arată procesorul de bază care poate  arta dificil la prima vedere  dar nu este deloc aÅŸa.

Circuitul este împărÅ£it în trei părÅ£i,ic555  care determină frecventa celor 3 faze( 50 sau 60 Hz),IC 4035  care împarte alimentare cele trei faze separate la un unghi de 120 de grade.

l1 şi l2 si c poate fi alesi aproximativ pentru a obţine 50 sau 60 Hzla 50 la sută capacitate.

schema următoare detaliază invertorul cu moş fet pentru cele trei faze.

configuraÅ£ia  ararta chiar simplu datorita  tehnologiilor incorporate de circuitul  integrat.

fiecare etaj are propriul sau pin minim si maxim ÅŸi de asemenea ÅŸi propriul Vcc/Masa.

toti pini de plus trebuiesc unici împreună şi conectaţi la 12 volţi ai circuitului ( mini 4/8 ai lui IC555) asta ca să ajungi la final sa fie accesibil celor 12 volti care vin de la panoul solar.

Similar cu aceasta noapte toti pinii de  masa trebuiesc uniÅ£i.

circuitul de mai sus se ocupa de procesarea si amplificarea celor 3 faze  dar după cum bine ÅŸtiÅ£i un panou solar what a debita maxim 60 de volÅ£i. din acest motiv trebuie să vă avem în vedere introducerea unifi care se amplifice cei 60 de volti de la panou si sa ii transforme în 220 de volti.

Acest lucru poate fi obtinut repede prin introducerea unui circuit integrat NE555 simplu care are rolul de amplificare.

 

Din nou observam ca circuitul de amplificare de la 60 de volţi la 220 de volti nu arată deloc dificil si poate fi construit cu piese care se gasesc simplu pe piata.

Circuitul 5 5 5 este configurat ca un stabil cu o frecventa de aproximativ 50KHz. această secvenţă acţionează poarta unui mosfet.

inima circuitului de amplificare reprezintă un transformator cu miez de ferită care primeÅŸte frecvenÅ£a de la mos fet  ce converteÅŸte 60 de volÅ£i in cei 220 de volÅ£i necesari.

transformatorul poate fi construit de asemenea cu miez bobinat folosind sârmă de un milimetru şi 50 de spire pe primar, şi secundarul folosim sârmă de 0,5 milimetri si 200 de spire.

clip_image002[8]

 

Cu puţină vreme în urmă se auzea că ar fi apărut nişte amplificatoare în prelungirea cablului de alimentare. lată-l! Atât de mic şi cu utilizări diverse, imediate.

Alimentare 1,8 - 15V!!!

Distorsiuni 0,3% la 0.5W, 9V 1KHz, pe sarcină de 8Q. Atenuare MUTE 70dB

Impedanţă de intrare 100KQ SVR 40dB (Supply Voltage Rejection)

Răspuns în frecvenţă 100 Hz - 10 kHz

Funcţionare

Proiectat iniţial pentru a fi folosit amplificatoare clasa AB, şi-a găsit utilitatea în orice aparat portabil, de la mici boxe

 

active la telefoane celulare.

Are un domeniu larg al tensiunii de alimentare, de la 1,8V pâna la 18V, recomandându-se singur în multiple aplicaţii.

clip_image004[6]

clip_image002[6]

Schema electrică

Schema electrică

Nr.Crt.

Componenta

Denumire

Valoare

Cant H

1

C1

Condensator Pol.

100|jF

1

2

C2

Condensator N.P.

22nF

1

3

C3

Condensator Pol.

470jF/25V

1

4

C4,C6

Condensator N.P.

100nF

2

5

C5

Condensator Pol.

1 000jF/25V

1

6

D1

Diodă

1N4007

1

7

D2

Led

LED

1

8

J1

Conector

RCA-1

1

9

J2

Conector

JACK-alimentare

1

10

LS1

Conector

CON2

1

11

P1

Potenţiometru

50K0

1

12

R1

Rezistenţă

10K0

1

13

R2

Rezistenţă

4,70

1

14

R3

Rezistenţă

1KO

1

15

SW1

Switch

Întrerupător cu reţinere

1

16

U1

C.I.

TDA7233D-SO8

1

Lista de componente

Abrriel

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikJTTXyA0Ce-hrj_hQTviwtzfC_Hhwmmh8jBNHuzwFxdpNmjPxi1RoTf4xRIh-oOYp5DYMAeW4CDCC21O1CXAcOl_leEdfy2xmAsL7TIKm604TRUh8Tf6u8I33eXuN7YiMiK4gdKORWMY/s1600/SE_Antet.png} Descrierea Autorului {facebook#https://www.facebook.com/SchemeElectrice/} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *

Un produs Blogger.