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복잡한, 특히 마이크로프로세서 기반 장치를 실험할 때 다중 채널의 전기적으로 분리된 전원 공급 장치가 종종 필요합니다. 제안된 기사에서는 전기적으로 분리되고 임의로(극성) 연결된 소스가 있는 5채널 전원 공급 장치용 제어 장치를 설명합니다. 또한 과부하 보호 및 전자 스위치 기능이 있습니다. 소스 중 하나가 과부하되면 모든 소스가 꺼집니다. 이 장치는 전원이 공급되는 정류기에서 전원 공급 장치의 일부인 +XNUMXV 전압 소스에만 전기적으로 연결됩니다.

PSU 제어 장치의 개략도는 Fig. 1. LED 표시기 HL2.1이 있는 요소 DD2 및 DD2 2.3, DD2.4 및 DD1.3, DD1.4 및 DD1에 조립된 2개의 RS 플립플롭으로 구성됩니다. HL3. HL3.3은 각각 요소 DD3.1의 일치 노드입니다. DD1.1, DD3.2, DD1.2, DD3 요소로 만들어진 시작-정지 장치. 트랜지스터 VT4 및 제너 다이오드 VDXNUMX의 파라 메트릭 전압 조정기.

전원 제어 장치

모든 방아쇠 세포는 같은 방식으로 작동하므로 그 중 하나의 작동을 고려해 봅시다. 예를 들어 DD2.1 및 DD2.2 요소에 조립됩니다. 주전원 스위치로 PSU를 켜면 버퍼 다이오드 VD5를 통해 +1V 전원 공급 장치의 정류기 출력 (PS5. 다이어그램에 표시되지 않음)의 정전압이 제어 전압 조정기에 공급됩니다. 장치. 저항 R5을 통해 +3V의 안정화된 전압이 DD4 요소의 입력(핀 5)과 시작-정지 장치의 커패시터 C3.2에 공급됩니다. 결과적으로 DD2의 출력에는 논리 레벨 3.2의 전압 펄스가 형성되고 DD1의 출력에는 논리 레벨 1.2의 전압 펄스가 형성됩니다 후자는 디커플링 다이오드 VD0을 통해 입력으로 들어갑니다 (핀 1) DD6 요소의 트리거 DD2.2DD2.1를 2.2 상태(핀 1 - 로우 레벨)로 설정하여 HL1 LED가 켜집니다.

DD0 출력의 로직 레벨 2.1은 매칭 요소 DD13의 핀 3.3에 공급됩니다. 출력에서 발생하는 논리 1 신호는 트랜지스터 VT1 및 VT2를 엽니다. 광 커플러 U3, U4의 LED가 켜집니다. 결과적으로 복합 포토 트랜지스터가 열리고 PSU의 해당 채널(IP2, IPZ)이 켜지지 않습니다. 콜렉터 전류 VT2는 IP1(+5V)을 끕니다. 제어 장치의 과도 프로세스는 PSU 전체보다 빠르게 진행되므로 MT1-MT 출력의 전압 서지는 관찰되지 않습니다.

PSU를 켜려면 SB1("시작") 버튼을 누르십시오. DD3.1 및 DD1.1 요소에 단일 진동기가 조립됩니다. PSU를 시작하기 위한 임펄스를 생성합니다. 네트워크의 반 주기와 지속 시간이 거의 같습니다. 이는 과부하 출력으로 PSU를 켜려고 할 때 트리거링 펄스 동안 PSU 전원 요소를 통한 단락 또는 과부하 전류를 제한하는 데 필요합니다. DD1.1 출력의 네거티브 펄스가 요소 DD2의 핀 2.1에 공급되고 트리거를 단일 상태로 설정합니다. 이 경우 HL1 LED가 꺼지고 논리 1 신호가 일치 요소 DD13의 핀 3.3에 공급됩니다. 다른 입력 (핀 1과 2)의 전압이 같기 때문에 논리 0 신호가 출력에 나타납니다 결과적으로 트랜지스터 VT1과 VT2가 닫히고 옵토 커플러 U3과 U4의 LED가 꺼지고 닫힌 광트랜지스터는 전원 공급 장치를 켭니다.

IP2에 과부하가 발생하면 광 커플러 U1이 켜집니다. 광 트랜지스터는 DD6 요소의 입력(핀 2.2)을 분로하고 포함된 트리거는 1으로 설정됩니다. 이 경우 HL3.3 LED가 켜집니다. DD1의 출력에 논리 2 신호가 나타나고 결과적으로 전원 공급 장치가 꺼집니다. 나머지 플립 플롭이 계속 단일 상태에 있기 때문에 표시기 HL3 및 HL1은 꺼진 상태로 유지됩니다. 따라서 BP 채널의 표시가 수행됩니다. 과부하가 발생한 곳. 제거한 후 SBXNUMX 버튼을 눌러 장치를 켭니다.

SB2("정지") 버튼을 눌러 PSU를 끕니다. DD0 요소의 출력(핀 13)에서 발생하는 논리 1.2 신호는 모든 장치 트리거를 1 상태로 설정하고 HL3 - HL4 LED가 켜지면서 PSU가 꺼졌음을 알립니다. HLXNUMX LED는 장치에 전원이 공급되었음을 나타냅니다.

옵토커플러 트랜지스터 U3. U4는 IP2 셧다운 회로에 연결됩니다. IPZ. 옵토커플러 LED U1. U2 - 전류 센서 및 요소 DD12의 핀 2.4 - 전류 센서 IP1(+5V) 포함.

새로운 트리거를 도입하고 DD3.3을 입력 수가 많은 요소로 대체하여 설명된 장치를 필요한 제어 채널 수로 쉽게 늘릴 수 있음을 쉽게 알 수 있습니다. 또한 TTL 출력 레벨이 있는 다른 장치를 사용하여 PSU의 작동을 제어할 수 있습니다. 이렇게하려면 DD10 요소의 입력 중 하나 (핀 11)를 저항 R3.1에서 분리하고 입력 중 하나 (핀 1) DD4를 저항 R5에서 분리하고 커패시터 C3.2를 각각 논리 3 신호를 생성하는 장치의 회로에 연결하여 PSU를 시작하고 끕니다. 수동 제어의 가능성은 유지됩니다.

외부 장치에서 제어할 필요가 없는 경우. DD3.1, DD3.2 요소를 제외하여 장치를 단순화할 수 있습니다. DD1.1. DD1.2 및 저항 R4. 이 경우 시작-정지 장치는 그림 2에 표시된 구성에 따라 조립됩니다. 20 및 이러한 요소 입력의 자유 단자는 저항이 1kOhm 인 저항 R1을 통해 양극 전원 와이어에 연결됩니다 (그림 XNUMX에서 시작된 새 저항의 번호 매기기 계속).

전원 제어 장치

서비스 가능한 부품을 사용하면 장치가 즉시 작동하기 시작하며 조정이 필요하지 않습니다. 저자는 5채널 실험실 PSU의 일부로 오랫동안 사용해 왔습니다. +1V 전압 소스는 [2]에 기술된 것과 유사하고 나머지 두 개는 동일하며 [2]에 게시된 수정된 회로에 따라 제작되었습니다. [XNUMX]의 저자에게 감사를 표하고 싶습니다. 정말 성공적인 PSU 회로를 위해.

문학

  1. 방아쇠 보호 기능이 있는 Mansurov M. 실험실 전원 공급 장치. - 라디오. 1990. 4. p. 66 - 70.
  2. Mush V. 강력하고 안정적인 전원 공급 장치. - 라디오. 1978. 7호, p. 56 - 58.

저자: A. Muravtsov, Norilsk

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