5V 전원 공급 장치 자습서


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나는 실제로이 주제에 대한 좋은 이름을 생각할 수 없었지만 기본적으로 "기본"전원 공급 장치 (브레드 보드에서 실험을 실행)에 대한 좋은 자습서 / 도식을 찾고 있습니다. 일반적으로 그들은 7805 5V 레귤레이터 (9V에서 제공), 몇 ​​가지 커패시터, 다이오드 (및 일반적으로 재설정 가능한 퓨즈와 같은 다른 구성 요소)를 사용하는 것으로 보입니다.

이것은 내가 함께 모아서 연결할 수있는 좋은 일입니다 (그래서 기본 학습 / 실험에 사용할 수 있습니다). YouTube에서 몇 개의 동영상을 찾았지만 실제로는 드물었 고 결국 회로도를 실제로 표시하지 않았습니다 (무엇이 어떻게 진행되는지 설명하지 않음).

회로도 또는 설명이있는 모든 것이 좋을 것입니다. 하나의 구성 요소가 더 나은 IMO이기 때문에 실제 구성 요소 자체에 익숙해 질 수있는 기회를 제공하기 때문입니다.

편집 : 이것과 비슷한 것 : http://www.youtube.com/watch?v=FVMrA8C-GM0&feature=channel_video_title

답변:


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다음은 일반적인 5V 전원 공급 장치의 회로도입니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

일부 의견 :

변압기의 12V AC 입력은 다소 높습니다. 정류기 + 평활 커패시터는 피크 값에서 전압을 평준화합니다. 이지만 정류기에서 다이오드 당 약 1V의 다이오드 방울 2 개를 빼야합니다. 그래서 2V아르 자형미디엄에스

V나는=212V21V=15V

7805는 최대 1A를 공급할 수 있으며 소비 전력은

아르 자형이자형=(V나는V영형)나는=(15V5V)1=10!

많이입니다! 더 낮은 입력 전압을 가짐으로써 소산을 낮게 유지하십시오. 최소 8V 여야하며, 8V 변압기는 양호해야합니다. 1A에서는 여전히 방열판이 필요합니다.

평활 커패시터의 값은 부하에 따라 다릅니다. 주전원 전압의 절반주기마다 커패시터는 피크 값으로 충전되고 전압이 다시 충전되기에 충분히 높아질 때까지 방전을 시작합니다. 간단한 계산은

=나는ΔΔV

여기서 Telta 는 주주기의 절반입니다 (예 : 유럽에서 10ms, 미국에서 8.33ms). 이 공식은 선형 방전을 가정하며, 실제로는 종종 지수적일 것이고 너무 오랜 시간을 가정하는데, 종종 주어진 값의 70-80 %가 될 것입니다. 결국 이것은 최악의 경우입니다. 위의 방정식을 기반으로 100mA와 같이 주어진 전류에 대한 리플 전압을 계산할 수 있습니다. Δ

ΔV=나는Δ=100미디엄10미디엄에스470μ에프=2.1V

높은 입력 전압이 주어지면 괜찮습니다. 실제로 리플은 약 1.6V 일 것입니다. 그러나 1A 전류는 16V 리플을 유발하므로 최소한 4700 F 커패시터를 사용해야합니다 . μ

편집 (의견)
리플은 커패시터로 스무딩 한 후에 남아있는 전압의 변화입니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

커패시터의 크기에 상관없이 항상 일정한 양의 리플이 발생하지만 커패시터가 크거나 전력 소비가 적 으면 mV 수준으로 줄일 수 있습니다.


여기 에서 이미지


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잠시만 요. 마지막으로 확인한 주 입력 전압과 2 차 전압은 모두 변압기의 RMS 값이 아닌 peak로 지정되었습니다 . 그래서 sqrt (2)는 거기에 속하지 않습니다. 전력 등을 계산할 때는 RMS 값만 사용하십시오. 피크 전압이 훨씬 더 유용합니다. 예를 들어, 다이오드가 고장을 역전 시킬지 또는 커패시터가 과전압인지 여부를 결정합니다.
Mike DeSimone

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평활 커패시터의 규칙은 최대 부하시 커패시터의 전압이 출력 전압과 레귤레이터의 드롭 아웃 전압 아래로 떨어지지 않아야한다는 것입니다.
Mike DeSimone

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아니, 230V는 RMS이고 변압기는 피크 값인 325V로 지정되어 있지 않습니다. 보조와 동일 : 피크가 아닌 RMS.
stevenvh

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@Sauron : 리플은 단순히 노드에서 최대 전압과 최소 전압의 차이입니다. 이 경우 최대 값은 다이오드의 전압이 최대 값 (위의 VIN 방정식)이고 최소값은 다음 사이클에서 VIN이 VCAP를 초과하기 직전에 커패시터가 방전되는 전압입니다. 커패시터는 VIN> = VCAP 인 경우에만 충전 중입니다. 다른 시간에 다이오드는 모두 역 바이어스되며 전류가 흐르지 않습니다. 그렇기 때문에 주 전원 담당자는이 회로를 싫어합니다. 사이클 당 2 개의 큰 전류 스파이크가 발생하여 많은 고조파가 발생합니다.
Mike DeSimone

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@ Sauron-내 대답에 잔물결을 보여주는 이미지를 추가했습니다.
stevenvh

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잘 일반적인 전원 공급 장치는 Graetz 브리지 정류기, 대형 커패시터 및 조정기가 작동하는 데 필요한 변압기 팔로워로 구성됩니다. 안전 측면에서는 최소한 변압기에 퓨즈가 필요합니다. 전류 제한 및 단락 보호 기능이있는 레귤레이터를 얻을 수 있다면 훨씬 쉽게 생활 할 수 있습니다. STMicroelectronics의 L7805AB와 같은 해당 기능을 갖춘 7805 레귤레이터가 있습니다. 정확한 레귤레이터의 데이터 시트를 읽고 단락 보호 및 열 과부하 보호 기능이 있는지 확인하십시오.

내 "벤치"전원 공급 장치를 만들 때 멋진 자습서를 찾는 데 문제가있었습니다. 인터넷에는 전원 공급 장치 회로도가 있지만 많은 사람들이 내가 듣고 싶은 설명을하지 않았습니다.

결국, 유튜브 사용자 "Afrotechmods"가 전원 공급 장치의 각 주요 구성 요소가 어떻게 작동하는지 설명하는 자습서를 찾을 수있었습니다.

다음 은 변압기에 대한 자습서입니다.
다음 은 다이오드 및 정류기에 대한 자습서입니다.
다음 은 조정기에 대한 자습서입니다.

안전에 관한 훌륭한 튜토리얼을 찾을 수 없었으므로 아무것도 추천 할 수 없습니다.

또한 구성 요소가 실패 할 것으로 예상하고 (케이블과 같은 분명하지 않은 구성 요소도) 구성 요소가 실패 할 때 수행 할 작업을 알고 있어야합니다. 근처에 작은 소화기가 있으면 유용 할 수 있습니다. 그것은 한 번 나를 구했다.

편집 : Endolith 의이 답변은 원하는 7805 기반 선형 전원 공급 장치의 개략도를 가지고있는 것 같습니다.

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