| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема защиты блока питания от перегрузок

     
    Схема защиты блока питания от перегрузок

    Перегрузки блока питания возникают либо при коротком замыкании выпрямленного напряжения, либо при увеличении тока нагрузки сверх допустимого предела. увеличении тока нагрузки сверх допустимого предела. При этом, возможно, выйдут из строя выпрямительные диоды или перегорят обмотки сетевого трансформатора.




    Предложенное устройство предотвращает такие аварии. Для включения питаемого устройством аппарата необходимо нажать кнопку SB1. На первичную обмотку сетевого трансформатора напряжение поступает через резистор R1, снижающий начальный бросок тока. Выпрямленное и отфильтрованное напряжение через резистор R2, гасящий излишнее напряжение, подается на обмотку электромагнитного реле К1, замыкающиеся контакты которого блокируют кнопку SB1 и резистор R1.

    В результате на выходе устройства образуется полное питающее напряжение.

    При появлении короткого замыкания в цепи нагрузки выходное напряжение резко падает, реле отпускает и контакты К1.1 размыкаются, разрывая цепь питания первичной обмотки трансформатора. Если же появляется перегрузка, выраженная в повышенном значении потребляемого тока от блока питания, переменный резистор R3 позволяет отрегулировать чувствительность устройства к превышению током нагрузки допустимого значения.

    Тогда даже незначительное увеличение тока выше номинального окажется способным привести к срабатыванию реле. Конденсатор С3 влияет на скорость отпускания реле. Ручное выключение блока питания осуществляется нажатием на кнопку SB2, что приводит к отпусканию реле.

    Показанные на схеме сопротивления резисторов являются ориентировочными. Сопротивление резистора R1 выбирается так, чтобы выходное напряжение при не сработавшем реле составляло примерно 60% от номинального. Сопротивление резистора R2 зависит от характеристик обмотки реле. В качестве R2 нужно сначала установить переменный резистор сопротивлением 100 кОм на максимальное сопротивление.

    В среднем положении переменного резистора R3 постепенно уменьшают сопротивление R2 до такого значения, при котором реле срабатывает. После этого R2 выпаивают, измеряют его сопротивление и устанавливают в схему постоянный резистор такого же сопротивления. Срабатывания реле добиваются тонкой регулировкой резистора R3.


    Промышленное предприятие «Высокие Технологии» выпускает электроды для сварки углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей, а так же наплавочные электроды для наплавки деталей. Вся продукция сертифицирована.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема полуавтомата защиты радиоаппаратуры
  • Охранное устройства с концевым выключателем
  • Схема блока питания с регулировкой напряжения 0-20В
  • Миниатюрный блок питания
  • Схема магнитного пускателя для бытовой техники
  • Схема управления люстрой по двум проводам
  • Схема кодового замка на электромагнитных реле

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Сигнализатора заднего хода автомобиля


    Схема электретного микрофона


    Схема безопасного выключателя света



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved