Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Podobné dokumenty
Digitální učební materiál

Stabilizátory napětí a proudu

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

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

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

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

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Zdroje napětí - usměrňovače

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

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

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

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

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

Univerzální napájecí moduly

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Technická koncepce inovovaných výstražníků LED firmy Betamont Zvolen

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Manuální, technická a elektrozručnost

MODUL 3 KANÁLOVÉHO D/A PŘEVODNÍKU 0 25 ma

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

GFK-1913-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Stabilizovaný zdroj s L 200T

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Napájecí systém NS _1U Návod k obsluze a technická specifikace

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

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

Polovodičové usměrňovače a zdroje

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC

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

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

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

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

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Osvětlení modelového kolejiště Analog

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

Návrh frekvenčního filtru

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Zapojení modulů FutureNow IP

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

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

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Měřicí přístroje a měřicí metody

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Switching Power Sup 2008/2009

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 ( )

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

B6. Odpojovače baterií

TECHNICKÝ LIST EDICE Elektropohony VCQ Nm

UZM - 2 Univerzální zdrojový modul s nastavitelným omezovačem NOVÉ FUNKCE Instalační návod

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

MANELER R. Hlídače hladiny D03. Hladinový spínač DHC1Y-S. Hladinový spínač DHC1Y-SD

Uživatelská příručka

1000 l/min. Vstup požadované hodnoty

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Transkript:

Ústav elektroenergetiky Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) LCS01 CVVOZE č. 25094 Dne 20.1.2011 Vypracoval: Ing.Michal Krbal

1 Požadavky na proudový zdroj a jeho parametry Proudový zdroj musí zajišťovat napájení jednotlivých LED nebo i velkých modulů jejich jmenovitým proudem. Jeho regulace není plynulá, takže neumožňuje měřit například VACH, či napájet diody jinými proudy, než je jejich jmenovitý. Nicméně je vybaven dvěma nezávislými rozsahy. První rozsah je určen pro nízkopříkonové diody do jmenovitého proudu 20 ma. Umožňuje skokovou regulaci od 2 do 24 ma po 2 ma. Druhý rozsah je převážně určen pro výkonné moduly do jmenovitého proudu 1 A. Hlavní požadavky na proudový zdroj jsou shrnuty v následujících bodech : - Velikost výstupního proudu od 2 ma po 1 A - Dostatečné napětí na výstupu pro napájení i několika sériově řazených modulů LED (max. 25 V) - nízký úbytek napětí na proudovém zdroji (podle zátěže 1,5 až 1,8 V) - rozsah možného napájecí napětí 5 až 25 V, pro velké rozsahy proudu ( 350 ma) max. 12 V - vysoká stabilita výstupního proudu - nastavená přesnost výstupního proudu min. 0,2% - ochrana proti přepólování, či chybné manipulaci - nezávislost obou rozsahů - maximální zvlnění výstupního proudu do 0,1% - přímé nastavení jmenovitých proudů většiny výkonných modulů LED na našem trhu Proudové rozsahy : Poloha Rozsah I Rozsah II 1 2 ma 5 ma 2 4 ma 20 ma 3 6 ma 25 ma 4 8 ma 30 ma 5 10 ma 50 ma 6 12 ma 100 ma 7 14 ma 150 ma 8 16 ma 350 ma 9 18 ma 500 ma 10 20 ma 700 ma 11 22 ma 1000 ma 12 24 ma 2 Princip a schéma zapojení proudového zdroje Proudový zdroj principiálně využívá integrovaných stabilizátorů napětí, u kterých pomocí daného rezistoru ve zpětnovazební smyčče určuje maximální velikost výstupního proudu, který může stabilizátorem protéci. Nicméně je potřeba počítat s tolerancí rezistorů, jejich teplotní závislostí a hlavně s vlastní spotřebou stabilizátorů, takže při návrhu je nutné navrhovat rezistory vždy o větší velikost a následně provádět paralelní doladění případně korekci. Podle toho jaký typ napěťového stabilizátoru se zvolí, bude záviset napěťový úbytek na zdroje a taky případné vzniklé tepelné ztráty. Z běžně dostupných je vhodný stabilizátor typu 7805, jenž se vyrábí v několika variantách lišících se pouzdrem a maximální proudovým zatížením. Na našem trhu je dostupný v provedení 100, 500 a 1000 ma. Pro rozsah I by byl dostačující typ s maximálním proudem 100 ma a pro rozsah II by postačoval typ

s maximálním proudem 1000 ma, ale raději je vhodné volit typ s vyšším maximálním proudem. Nicméně na trhu jsou ještě dostupné stabilizátory s označení 7803, které by poskytovaly ještě menší napěťový úbytek. Ale nejlepším kompromisem bylo použití stabilizátorů 317, ať s označením LM317, UA317,.. vždy se jedná o stabilizátor s úbytkem napětí 1,25 V, maximálním vstupním napětím okolo 30 V a maximálním průchozím proudem 1,5 A. Principiální schéma zapojení s tímto stabilizátorem je na následujícím obrázku : Obr. 2.1 Principiální schéma zapojení proudového zdroje se stabilizátorem 317 Jak již bylo napsáno, na obvodu 317 vzniká úbytek napětí 1,25 V, takže pro námi zadaný proud lze snadno vypočítat hodnotu potřebného rezistoru podle následujícího vzorečku : 1,25 R I Další problémem při výrobě proudového zdroje byl výběr vhodného přepínače. Jako vhodné se jevily přepínače P-DS1, které mají 12 poloh, ale maximální proud přes jejich kontakty je pouze 50 ma. Takže první rozsah může být přímo přepínán přepínačem. Zato pro rozsah II je již nutné k přepínání použít relé, k jejichž ovládání se využije přepínače. Výsledné schéma pro rozsah I je znázorněno na následujícím obrázku : Obr. 2.2 Schéma zapojení proudového zdroje se stabilizátorem 317 pro rozsah I

Výsledné schéma pro rozsah II je znázorněno na následujícím obrázku : Obr. 2.3 Schéma zapojení proudového zdroje se stabilizátorem 317 pro rozsah II Obr. 2.4 Blokové schéma zapojení proudového zdroje se stabilizátorem 317 pro oba rozsahy

3 Podrobný výpočet potřebných součástek Proud (ma) potř. R v.z. P (W) skut. R1 I real (ma) kor. R2 2 625 0.0025 RR 680R 680 1.838235 7727.273 4 312.5 0.005 RR 330R 330 3.787879 5892.857 6 208.3333 0.0075 RR 220R 220 5.681818 3916.752 8 156.25 0.01 RR 160R 160 7.8125 6666.667 10 125 0.0125 RR 130R 130 9.615385 3250 12 104.1667 0.015 RR 110R 110 11.36364 1965.472 14 89.28571 0.0175 RR 91R 91 13.73626 4751.69 16 78.125 0.02 RR 82R 82 15.2439 1655.468 18 69.44444 0.0225 RR 75R 75 16.66667 936.6906 20 62.5 0.025 RR 68R 68 18.38235 772.7273 22 56.81818 0.0275 RR 62R 62 20.16129 680.0849 24 52.08333 0.03 RR 56R 56 22.32143 744 Tab. 3.1 Výpočet potřebných rezistorů a jejich paralelních korekcí pro rozsah I Proud (ma) potř. R v.z. P (W) skut. R1 I real (ma) kor. R2 5 250 0.00625 RR 270R 270 4.62963 3375 20 62.5 0.025 RR 68R 68 18.38235 772.7273 25 50 0.03125 RR 51R 51 24.5098 2550 30 41.66667 0.0375 RR 43R 43 29.06977 1347.226 50 25 0.0625 RR 27R 27 46.2963 337.5 100 12.5 0.125 RR 13R 13 96.15385 325 150 8.333333 0.1875 RR 9R1 9.1 137.3626 98.44545 350 3.571429 0.4375 RR W2 E003.9 3.9 320.5128 42.19091 500 2.5 0.625 RR W2 E002.7 2.7 462.963 33.75 700 1.785714 0.875 RR W2 E001.8 1.8 694.4444 322.2 1000 1.25 1.25 RR W2 E001.5 1.5 833.3333 7.5 Tab. 3.2 Výpočet potřebných rezistorů a jejich paralelních korekcí pro rozsah II 4 Závěr Tento proudový zdroj umožňuje napájení LED velmi přesnou hodnotou proudu. Umožňuje napájení jasových normálů a jiných zařízení, s požadavky vysoké přesnosti a stability napájecího proudů. Jeho výjimečnost spočívá především v nízkých pořizovacích nákladech na jednotlivé komponenty a v dosahovaných parametrech, které jsou srovnatelné s konkurenčními výrobky na našem trhu. Tento produkt obsahuje výsledky výzkumné činnosti podporované z projektu regionálního výzkumného centra č. CZ.1.05/2.1.00/01.0014 a projektu financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu č. MSM0021630516.

5 Fotodokumentace a popis