STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ



Podobné dokumenty
10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

OVOČLÁNKY Václav Piskač, Brno 2016

Osvětlení modelového kolejiště Analog

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Digitální učební materiál

Osvětlení modelového kolejiště Analog

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

1.3 Bipolární tranzistor

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...


Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

Demonstrační sada LED

MĚŘENÍ S TERMISTORY Václav Piskač, Brno 2011

Stabilizátory napětí a proudu

Polovodičové usměrňovače a zdroje

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VODIČ V MAGNETICKÉM POLI

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

Stabilizovaný zdroj s L 200T

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

Zdroje napětí - usměrňovače

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

PRO PDM. Omezovač otáček motoru se světelnou indikací. Typ: Z100.

1.1 Pokyny pro měření

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

NanoX S88 DIGI CZ 003

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Programování mikropočítačů platforma Arduino

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Manuální, technická a elektrozručnost

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.:

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

Rezistory, reostat

Polovodičový usměrňovač

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Pracovní list žáka (ZŠ)

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Stroboskop pro školní experimenty

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

200W ATX PC POWER SUPPLY

Elektřina vlastníma rukama

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

F - Ohmův zákon VARIACE

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Digitální měřící kleště VE 2608

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD

Transkript:

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ Václav Piskač, Brno 2012

K elektrickým experimentům je vhodné mít dostatečně kvalitní napájecí zdroje. Na spoustu věcí postačí plochá baterie, v případě potřeby jsou v obchodech s elektromateriálem k zakoupení spolehlivé adaptéry. Občas se ale hodí vlastnit zdroj se stabilizovaným napětím nebo proudem. Tento problém snadno řeší integrované stabilizátory = elektronická součástka v ceně několika korun.

1. Pevná napětí Pokud potřebujete pevná napětí běžných hodnot (5V, 9V, 12V), použijte odpovídající pevné stabilizátory. Např. obvod 7805 udržuje na svém výstupu trvale 5V až do proudu 1A. Má vestavěné ochrany proti přetížení, přehřátí a zkratu prostě se vypne. Lze ho napájet libovolným napětím od 9V do 38V. POZOR chová se jako předřadný rezistor, tj. odříznuté napětí způsobuje jeho ohřev! Montuje se proto na chladič.

2. Proměnná napětí Existují i stabilizátory s nastavitelným napětím. Mají všechny vlastnosti i ochrany pevných stabilizátorů, jen je lze regulovat. Většinu článku se budu zabývat stabilizátorem LM317T. Tento integrovaný obvod lze napájet napětím až 40V, je stavěn pro proudy do 1A, má vestavěné ochrany. Obdobně fungují i stabilizátory i pro větší proudy (jenom jsou dražší).

Stabilizátor má tři piny (nožičky) I (input), O (output) a A (adjust). Hlídá si napětí mezi O a A - udržuje ho na 1,2V. Pokud známe hodnoty R o a R p, snadno si dopočítáme hodnotu napětí na obou rezistorech. (Pokud je R o 1kΩ a Rp 10kΩ, je na R o napětí 1,2V a na R p 12V. Na výstupu je tedy 1,2 + 12 = 13,2V. Změnou hodnoty R p hodnotu výstupního napětí.) měníme

Pomocí LM317T můžeme měnit napětí plynule (na místě R p použijeme reostat) nebo si nastavíme pomocí dvou rezistorů pevné výstupní napětí (např. 2,2V pro napájení spousty paralelně zapojených zelených LED). Omezení: nejnižší dosažitelné napětí je 1,2V (pokud R p =0Ω ). Nejvyšší dosažitelné napětí je asi o 1,5V nižší než napětí napájecího zdroje (úbytek na vnitřním zapojení stabilizátoru). Stabilizátory lze připojit k libovolnému zdroji napětí (adaptér z vyřazeného mobilu, starý PC zdroj,...), čímž z něj vytvoříte kvalitní zdroj příjemný k užívání.

Stabilizátor používám např. při laboratorních pracech z běžné ploché baterie vytváří regulovatelný zdroj 1,2-3,5V pro měření VA charakteristik (viz samostatný článek). R o R p = 470Ω = 1000Ω

3. Pevné proudy Stabilizátor můžeme zapojit i jako proudový zdroj dává obvodu stálý proud bez ohledu na to, jaký spotřebič připojíme (včetně zkratu na výstupu). Na R o si udržuje 1,2V, proto obvodem teče proud I = U/R = 1,2V/R o. Omezení: stabilizátor potřebuje pro své vlastní fungování proud nejméně 10mA. Maximální proud je u tohoto stabilizátoru 1A. Hodnoty R o jsou dost malé (od 120Ω níže). Pokud chceme plynule měnit hodnotu proudu, je nutno si vyrobit vlastní reostat z odporového drátu.

Pomocí tohoto zapojení jsem si vyrobil proudový zdroj 20mA pro testování LED. LED se liší pracovním napětím, ale téměř všechny potřebují 20mA. Obvod napájím 9V baterií, rezistor připojený k LM317T má hodnotu 62Ω. Pro připojení LED jsem použil 2-pinovou patici.

Proudově stabilizované zdroje jsou vynikající i při pokusech s elektromagnety. Stálý proud bez ohledu na připojenou cívku umožňuje snadné srovnání magnetických účinků cívky podle počtu závitů. Navíc si chráníte cívky před spálením. Podrobněji viz článek Žákovské sady elektromagnetů, pro které jsem vyrobil stabilizátory, u kterých lze volit 100mA a 200mA.

Pokud potřebujeme zdroj proudu pod 10mA, lze použít např. proudový stabilizátor LM334, který umožňuje nastavit proudy od 2µA do 10mA. Je stavěn pro napětí do 40V. Stabilizovaný proud... I = 0,068 / R o. Aplikace: systémy Vernier a Pasco neobsahují modul ohmmetr, takže jsem vyrobil zdroj 1mA (tj. R o = 68Ω). K němu se připojí měřená součástka a systém měří napětí na ni. Při 1mA odpovídá jeden Volt jednomu kiloohmu. Takto lze snadno měřit závislost odporu na teplotě, osvětlení, délce drátu,...