Операционный усилитель LM358 стал одним из самых популярных типов компонентов аналоговой электроники. Этот небольшой компонент может быть использован в самых разнообразных схемах, осуществляющих усиление сигналов, в различных генераторах, АЦП и прочих полезных устройствах. Все радиоэлектронные компоненты следует разделять по мощности, диапазону рабочих частот, напряжению питания и прочим параметрам. А операционный усилитель LM358 относится к среднему классу устройств, которые получили самую широкую сферу применения для конструирования различных устройств: приборы контроля температуры, аналоговые преобразователи, промежуточные усилители и прочие полезные схемы. Подтверждением высокой популярности микросхемы являются ее рабочие характеристики, позволяющие создавать много различных устройств. К основным показательным характеристикам компонента следует отнести нижеследующие. Приемлемые рабочие параметры: в микросхеме предусмотрено одно и двухполюсное питание, широкий диапазон напряжений питания от 3 до 32 В, приемлемая скорость нарастания выходного сигнала, равная всего 0,6 В/мкс. Также микросхема потребляет всего 0,7 мА, а напряжение смещения составит всего 0,2мВ. Микросхема реализована в стандартных корпусах DIP, SO и имеет 8 выводов для подключения к цепям питания и формирования сигналов. Два из них (4, 8) используются в качестве выводов двухполярного и однополярного питания в зависимости от типа источника или конструкции готового устройства. Входы микросхемы 2, 3 и 5, 6. Выходы 1 и 7. В схеме операционного усилителя имеются 2 ячейки со стандартной топологией выводов и без цепей коррекции. Поэтому для реализации более сложных и технологичных устройств потребуется предусматривать дополнительные схемы преобразования сигналов. Микросхема является популярной и используется в бытовых приборах, эксплуатируемых при нормальных условиях, и в особых с повышенной или пониженной температурой окружающей среды, высокой влажностью и прочими неблагоприятными факторами. Для этого интегральный элемент выпускается в различных корпусах. Являясь средним по параметрам, операционный усилитель LM358 имеет аналоги по техническим характеристикам. Компонент без буквы может быть заменен на OP295, OPA2237, TA75358P, UPC358C, NE532, OP04, OP221, OP290. А для замены LM358D потребуется использовать KIA358F, NE532D, TA75358CF, UPC358G. Интегральная микросхема выпускается в серии с другими компонентами, которые имеют отличия лишь в температурном диапазоне, предназначенные для работы в суровых условиях. Встречаются операционные усилители с максимальной температурой до 125 градусов и с минимальной до 55. Из-за чего сильно разнится и стоимость устройства в различных магазинах. К серии микросхем относятся LM138, LM258, LM458. Подбирая альтернативные аналоговые элементы для применения в устройствах важно учитывать рабочий температурный диапазон. Например, если LM358 с пределом от 0 до 70 градусов недостаточно, то можно использовать более приспособленные к суровым условиям LM2409. Также довольно часто для изготовления различных устройств требуется не 2 ячейки, а 1, тем более, если место в корпусе готового изделия ограничено. Одними из самых подходящих для использования при конструировании небольших устройств являются ОУ LM321, LMV321, у которых также есть аналоги AD8541, OP191, OPA337. Существует много схем подключения операционного усилителя LM358 в зависимости от необходимых требований и выполняемых функций, которые будут к ним предъявлены при эксплуатации: Существуют различные устройства, собранные на LM358 N , выполняющие определенные функции. При этом это могут быть всевозможные усилители как УМЗЧ, так и в промежуточных цепях измерений различных сигналов, усилитель термопары LM358, сравнивающие схемы, аналого-цифровые преобразователи и прочее. Это самые популярные типы схем подключения, применяемые во многих устройствах для выполнения различных функций. В схеме неинвертирующего усилителя выходное напряжения будет равно произведению входного на пропорциональный коэффициент усиления, сформированный отношением двух сопротивлений, включенных в инвертирующую цепь. Схема источника опорного напряжения пользуется высокой популярностью благодаря своим высоким практическим характеристикам и стабильности работы в различных режимах. Схема отлично удерживает необходимый уровень выходного напряжения. Она получила применение для построения надежных и высококачественных источников питания, аналоговых преобразователей сигналов, в устройствах измерения различных физических величин. Одной из самых качественных схем синусоидальных генераторов является устройство на мосте Вина. При корректном подборе компонентов генератор вырабатывает импульсы в широком диапазоне частот с высокой стабильностью. Также микросхема LM 358 часто используется для реализации генератора прямоугольных импульсов различной скважности и длительности. При этом сигнал является стабильным и высококачественным. Основным применением микросхемы LM358 являются усилители и различная усилительная аппаратура. Что обеспечивается за счет особенностей включения, выбора прочих компонентов. Такая схема применяется, например, для реализации усилителя термопары. Очень часто в жизни радиолюбителя требуется осуществлять контроль температуры каких-либо устройств. Например, на жале паяльника. Обычным градусником это не сделаешь, тем более, когда необходимо изготовить автоматическую схему регулирования. Для этого можно использоваться ОУ LM 358. Эта микросхема имеется малый тепловой дрейф нуля, поэтому относится к высокоточным. Поэтому она активно используется многими разработчиками для изготовления паяльных станций, прочих в устройствах. Схема позволяет измерять температуру в широком диапазоне от 0 до 1000 оС с достаточно высокой точностью до 0,02 оС. Термопара изготовлена из сплава на основе никеля: хромаля, алюмеля. Второй тип металла имеет более светлый цвет и меньше подвержен к намагничиванию, хромаль темнее, магнитится лучше. К особенностям схемы стоит отнести наличие кремниевого диода, который должен быть размещен как можно ближе к термопаре. Термоэлектрическая пара хромаль-алюмель при нагреве становится дополнительным источником ЭДС, что может внести существенные коррективы на основные измерения. Схема включает кремниевый диод. Напряжения перехода с него используется как источник опорного сигнала, поступающий через ограничивающий резистор на неинвертирующий вход микросхемы. Для регулировки тока стабилизации схемы использован дополнительный резистор, подключенный к отрицательному выводу источника питания, к неивертирующему входу МС. Схема состоит из нескольких компонентов: Резистор номиналом 82 кОм подключен к минусу источника и положительному входу МС. Опорное напряжение формируется делителем, состоящим из резистора 2,4 кОм и диода в прямом включении. После чего ток ограничивается резистором 380 кОм. ОУ управляет биполярным транзистором, эмиттер которого подключен непосредственно к инвертирующему входу МС, образовав отрицательную глубокую связь. Резистор R 1 выступает измерительным шунтом. Опорное напряжение формируется при помощи делителя, состоящего из диода VD 1 и резистора R 4. В представленной схеме при условии использования резистора R 2 сопротивлением 82 кОм ток стабилизации в нагрузке составляет 74мА при входном напряжении 5В. А при увеличении входного напряжения до 15В ток увеличивается до 81мА. Таким образом, при изменении напряжения в 3 раза ток изменился не более, чем на 10%. С использованием ОУ LM 358 часто изготавливают зарядные устройства с высокой стабилизацией и контролем выходного напряжения. Как пример, можно рассмотреть зарядное устройство для Li — ion с питанием от USB . Эта схема представляет собой автоматический регулятор тока. То есть, при повышении напряжения на аккумуляторе зарядный ток падает. А при полном заряде АКБ схема прекращает работать, полностью закрывая транзистор. instrument.guru В этой статье поговорим еще об одном зарядном устройстве для автомобиля. Заряжать будем аккумуляторы стабильным током. Схема зарядного изображена на рисунке 1. В качестве сетевого трансформатора в схеме применен перемотанный трансформатор от лампового телевизора ТС-180, но подойдут и ТС-180-2 и ТС-180-2В. Для перемотки трансформатора сначала его аккуратно разбираем, не забыв при этом заметить какими сторонами был склеен сердечник, путать положение U-образных частей сердечника нельзя. Затем сматываются все вторичные обмотки. Экранирующую обмотку, если будете пользоваться зарядным только дома, можно оставить. Если же предполагается использование устройства и в других условиях, то экранирующая обмотка снимается. Снимается так же и верхняя изоляция первичной обмотки. После этого катушки пропитываются бакелитовым лаком. Конечно пропитка на производстве происходит в вакуумной камере, если таких возможностей нет, то пропитаем горячим способом – в горячий лак, разогретый на водяной бане, бросаем катушки и ждем с часик, пока они не пропитаются лаком. Потом даем лишнему лаку стечь и ставим катушки в газовую духовку с температурой порядка 100… 120˚С. В крайнем случае обмотку катушек можно пропитать парафином. После этого восстанавливаем изоляцию первичной обмотки той же бумагой, но тоже пропитанной лаком. Далее мотаем на катушки по… сейчас посчитаем. Для уменьшения тока холостого хода, а он явно возрастет, так как необходимой ферропасты для склеивания витых, разрезных сердечников у нас нет, будем использовать все витки обмоток катушек. И так. Число витков первичной обмотки (см. таблицу) равно 375+58+375+58 = 866витков. Количество витков на один вольт равно 866витков делим на 220 вольт получаем 3,936 ≈ 4витка на вольт. Вычисляем количество витков вторичной обмотки. Зададимся напряжением вторичной обмотки в 14 вольт, что даст нам на выходе выпрямителя с конденсаторами фильтра напряжение 14•√2 = 19,74 ≈ 20вольт. Вообще, чем меньше это напряжение, тем меньшая бесполезная мощность в виде тепла будет выделяться на транзисторах схемы. И так, 14 вольт умножаем на 4витка на вольт, получаем 56 витков вторичной обмотки. Теперь зададимся током вторичной обмотки. Иногда требуется быстрехонько подзарядить аккумулятор, а значит требуется увеличить на некоторое время зарядный ток до предела. Зная габаритную мощность трансформатора – 180Вт и напряжение вторичную обмотки, найдем максимальный ток 180/14 ≈ 12,86А. Максимальный ток коллектора транзистора КТ819 – 15А. Максимальная мощность по справочнику данного транзистора в металлическом корпусе равна 100Вт. Значит при токе12А и мощности 100Вт падение напряжения на транзисторе не может превышать… 100/12 ≈ 8,3 вольта и это при условии, что температура кристалла транзистора не превышает 25˚С. Значит нужен вентилятор, так как транзистор будет работать на пределе своих возможностей. Выбираем ток равный 12А при условии, что в каждом плече выпрямителя уже будет стоять по два диода по 10А. По формуле: 0,7 умножаем на 3,46, получаем диаметр провода ?2,4мм. Можно уменьшить ток до 10А и применить провод диаметром 2мм. Для облегчения теплового режима трансформатора вторичную обмотку можно не закрывать изоляцией, а просто покрыть дополнительно еще слоем бакелитового лака. Диоды КД213 устанавливаются на пластинчатые радиаторы 100×100х3мм из алюминия. Их можно установить непосредственно на металлический корпус зарядного через слюдяные прокладки с использованием термопасты. Вместо 213- х можно применить Д214А, Д215А, Д242А, но лучше всего подходят диоды КД2997 с любой буквой, типовое значение прямого падения напряжения у которых равно 0,85В, значит при токе заряда 12А на них выделится в виде тепла 0,85•12 = 10Вт. Максимальный выпрямленный постоянный ток этих диодов равен 30А, да и стоят они не дорого. Микросхема LM358N может работать с напряжениями входного сигнала близкими к нулю, отечественных аналогов я не встречал. Транзисторы VT1 и VT2 можно применить с любыми буквами. В качестве шунта применена полоска из луженой жести. Размеры моей полоски вырезанной из консервной банки (смотрим здесь)– 180×10х0,2мм. При указанных на схеме номиналах резисторов R1,2,5 ток регулируется в пределах примерно от 3 до 8А. Чем меньше номинал резистора R2, тем больше ток стабилизации устройства. Как рассчитать добавочное сопротивление для вольтметра прочитайте здесь. Об амперметре. У меня, полоска вырезанная по указанным выше размерам, совершенно случайно имеет сопротивление 0,0125Ом. Значит при прохождении через ее тока в 10А, на ней упадет U=I•R = 10•0,0125=0,125В = 125млВ. В моем случае примененная измерительная головка имеет сопротивление 1200 Ом при температуре 25˚С. Лирическое отступление. Многие радиолюбители, основательно подгоняя шунты для своих амперметров, почему то никогда не обращают внимание на температурную зависимость всех элементов собираемых ими схем. Разговаривать на эту тему можно до бесконечности, я вам приведу лишь небольшой пример. Вот активное сопротивление рамки моей измерительной головки при разных температурах. И для каких условий рассчитывать шунт? Это означает, что ток выставленный в домашних условиях, не будет соответствовать току выставленном по амперметру в холодном гараже зимой. Если вам это по барабану, то сделайте просто переключатель на 5,5А и 10… 12А и ни каких приборов. И не бойся, как бы их не разбить, это еще один большой плюс зарядного устройства со стабилизацией тока заряда. И так, дальше. При сопротивлении рамки равном 1200Ом и токе полного отклонения стрелки прибора 100мкА нам нужно подать на головку напряжение 1200•0,0001=0,12В = 120млВ, что меньше, чем падение напряжения на сопротивлении шунта при токе 10А. Поэтому последовательно измерительной головке поставьте дополнительный резистор, лучше подстроечный, что бы не мучиться с подборкой. Монтаж стабилизатора выполнен на печатной плате (см. фото 3). Максимальный ток заряда для себя я ограничил шестью амперами, поэтому при токе стабилизации 6А и падении напряжения на мощном транзисторе 5В, выделяемая мощность при этом равна 30Вт, и обдуве вентилятором от компьютера, данный радиатор нагревается до температуры 60 градусов. С вентилятором это много, необходим более эффективный радиатор. Примерно определить необходимую площадь радиатора можно по диаграмме. Мой вам всем совет — ставьте радиаторы рассчитанные для работы ПП приборов без куллеров, пусть лучше размеры прибора увеличатся, но при остановке этого куллера, ни чего не сгорит. При анализе выходного напряжения осциллограмма его была сильно зашумлена, что говорит о нестабильности работы схемы т.е. схема подвозбуждалась. Пришлось дополнить схему конденсатором С5, что обеспечило стабильность работы устройства. Да, еще, для того, что бы уменьшить нагрузку на КТ819, я уменьшил напряжение на выходе выпрямителя до 18В (18/1,41 = 12,8В т.е. напряжение вторичной обмотки у моего трансформатора равно 12,8В). Скачать рисунок печатной платы. До свидания. К.В.Ю. Скачать “Зарядное устройство с токовой стабилизацией” Zaryd_stab_tok.rar – Загружено 1615 раз – 16 KB Просмотров:78 326 www.kondratev-v.ru Основные технические характеристикиВходное напряжение, В ......26...29Выходное напряжение, В......1...20Ток срабатывания защиты, А......................0.03...2 Схема устройствапоказана на рисунке. Регулируемый стабилизатор напряжения собран на ОУ DA1.1. На его неинвертирующий вход (вывод 3) с движка переменного резистора R2 поступает образцовое напряжение, стабильность которого обеспечивает стабилитрон VD1, а на инвертирующий вход (вывод 2) — напряжение отрицательной обратной связи (ООС) с эмиттера транзистора VT2 через делитель напряжения R11R7 ООС поддерживает равенство напряжений на входах ОУ, компенсируя влияние дестабилизирующих факторов. Перемещая движок переменного резистора R2, можно регулировать выходное напряжение. Узел защиты от перегрузки по току собран на ОУ DA1.2, который включен как компаратор, сравнивающий напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах. На неинвертирующий вход через резистор R14 поступает напряжение с датчика тока нагрузки — резистора R13, на инвертирующий — образцовое напряжение, стабильность которого обеспечивает диод VD2, выполняющий функцию стабистора с напряжением стабилизации около 0,6 В. Пока падение напряжения, создаваемое током нагрузки на резисторе R13, меньше образцового, напряжение на выходе (вывод 7) ОУ DA1.2 близко к нулю. Если ток нагрузки превысит допустимый, напряжение на выходе ОУ DA1.2 увеличится почти до напряжения питания. Через резистор R9 потечет ток, который включит светодиод HL1 и откроет транзистор VT1. Диод VD3 открывается и через резистор R8 замыкает цепь положительной обратной связи (ПОС). Открытый транзистор VT1 подключает параллельно стабилитрону VD1 резистор малого сопротивления R12, в результате чего выходное напряжение уменьшится практически до нуля, поскольку регулирующий транзистор VT2 закроется и отключит нагрузку. Несмотря на то что напряжение на датчике тока нагрузки упадет до нуля, благодаря действию ПОС нагрузка останется отключенной, что показывает светящийся индикатор HL1. Повторно включить нагрузку можно кратковременным отключением питания или нажатием на кнопку SB1. Диод VD4 защищает эмиттерный переход транзистора VT2 от обратного напряжения с конденсатора С5 при отключении нагрузки, а также обеспечивает разрядку этого конденсатора через резистор R10 и выход ОУ DA1.1. Детали. Транзистор КТ315А (VT1) можно заменить на КТ315Б—КТ315Е. Транзистор VT2 — любой из серий КТ827, КТ829. Стабилитрон (VD1) может быть любым с напряжением стабилизации У 3 В при токе 3...8 мА. Диоды КД521В (VD2—VD4) могут быть другими из этой серии или КД522Б Конденсаторы СЗ, С4 — любые пленочные или керамические. Оксидные конденсаторы: С1 — К50-18 или аналогичный импортный, остальные — из серии К50-35. Номинальное напряжение конденсаторов не должно быть меньше указанного на схеме. Постоянные резисторы — МЛТ, переменные — СПЗ-9а. Резистор R13 можно составить из трех параллельно соединенных МЛТ-1 сопротивлением по 1 Ом. Кнопка (SB1) — П2К без фиксации или аналогичная. Налаживание устройства начинают с измерения напряжения питания на выводах конденсатора С1, которое, с учетом пульсаций, должно находиться в пределах, указанных на схеме. После этого перемещают движок переменного резистора R2 в верхнее по схеме положение и, измеряя максимальное выходное напряжение, устанавливают его равным 20 В, подбирая резистор R11. Затем подключают к выходу эквивалент нагрузки, например, такой, как описан в статье И. Нечаева "Универсальный эквивалент нагрузки" в "Радио", 2005, № 1, с. 35. Измеряют минимальный и максимальный ток срабатывания защиты. Чтобы снизить минимальный уровень срабатывания защиты, необходимо уменьшить сопротивление резистора R6. Для увеличения максимального уровня срабатывания защиты нужно уменьшить сопротивление резистора R13 — датчика тока нагрузки. П. ВЫСОЧАНСКИЙ, г. Рыбница, Приднестровье, Молдавия www.cavr.ru Микросхема LM358 в одном корпусе содержит два независимых маломощных операционных усилителя с высоким коэффициентом усиления и частотной компенсацией. Отличается низким потреблением тока. Особенность данного усилителя – возможность работать в схемах с однополярным питанием от 3 до 32 вольт. Выход имеет защиту от короткого замыкания. Область применения - в качестве усилительного преобразователя, в схемах преобразования постоянного напряжения, и во всех стандартных схемах, где используются операционные усилители, как с однополярным питающим напряжением, так и двухполярным. Ниже приведен список зарубежных и отечественных аналогов операционного усилителя LM358: Допустим, что потенциал, поступающий на инвертирующий вход, плавно возрастает. При достижении его уровня чуть выше опорного (Vh -Vref), на выходе компаратора возникнет высокий логический уровень. Если после этого входной потенциал начнет медленно снижаться, то выход компаратора переключится на низкий логический уровень при значении немного ниже опорного (Vref – Vl). В данном примере разница между (Vh -Vref) и (Vref – Vl) будет значение гистерезиса. Мостовой генератор Вина (Wien bridge oscillator) - является одним из видов электронного генератора, который генерирует волны синусоидальной формы. Он может генерировать широкий спектр частот. Генератор основан на мостовой схеме, изначально разработанной Максом Виеном в 1891 году. Класический генератор Вина состоит из четырех резисторов и двух конденсаторов. Генератор можно также рассматривать в качестве прямого усилителя в сочетании с полосовым фильтром, который обеспечивает положительную обратную связь. Назначение данной схемы - усиление разности двух входящих сигналов, при этом каждый из них умножается на определенную постоянную величину. Дифференциальный усилитель - это хорошо известная электрическая схема, применяемая для усиления разности напряжений 2-х сигналов, поступающих на его входы. В теоретической модели дифференциального усилителя величина выходного сигнала не зависит от величины каждого отдельного входного сигнала, а зависит строго от их разности. Данный функциональный генератор вырабатывает сигналы треугольной и прямоугольной формы. В качестве примера использования приведем схему микрофонного усилителя на LM358: Скачать datasheet LM358 (808,0 Kb, скачано: 9 581) www.joyta.ru
Зарядка для аккумулятора. (часть2) Стабилизатор тока автоматический. На мой взгляд конструкция описанного...
Простейшая схема стабилизатора тока на микросхеме LM358 Подробнее: http://webstrannik.ru/stabilizator-toka-na-LM358.html На примере...
Экономь до 40% с покупок в более 500 магазинах с MEGABONUS! - https://goo.gl/CH5ckq Моя группа https://vk.com/club79283215 Архив проекта...
Ограничитель тока.Для зарядного устройства 15В 10А #*1 силка на пеатку https://drive.google.com/open?id=0B2ls5MFeqRvtTHQwM05UeVpmaFU.
Наши сайты http://vip-cxema.org/ http://x-shoker.ru/ Официальная группа канала https://vk.com/club79283215 Группа vip-cxema.org ...
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Используемые в...
Заказ печатных плат https://www.pcbway.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Собрал вот такой...
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor) Симисторный регулятор тока на ЛМ 358. http://volt-index.r...
Выходной ток зависит от применённого транзистора.На вход схемы не следует подавать больше 32 вольт (Максима...
Видео по теме "Самоделки" https://www.youtube.com/playlist?list=PL0YaeMGURK-gquXxEWmfHVvE3ji0qo5AF Видео по теме "Средства измерения и ...
Теория и практика сборки простого стабилизатора тока из двух транзисторов. Обсуждение видео на форуме:...
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Если на затвор мощн...
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА ДО 5А МОЖНО И БОЛЬШЕ ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ LM338, БУДУЩИЙ БЛОК ПИТАНИЯ....
Кит набор из Китая, приятная безделушка для любителей паяльника :) Работает от 12 вольт, от 9 светит слабо....
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * С появлением микрос...
2 транзистора + 2 резистора = драйвер для светодиода или регулятор тока для зарядного.
Регулятор напряжения. ШИМ на NE555. Видео про регулируемый стабилизатор напряжения;https://goo.gl/7Ysfn4 Архив с файла...
КАБЕЛЬ 10 В 1 ЗА 100РУБ http://ali.pub/zj3ml РУГУЛЯТОР ТОКА И НАПРУГИ НА 5 А http://ali.pub/2aqxlz или http://ali.pub/2aqy5t 10 шт. LM1875 http://ali.pu.
Нашел интересную статью на стабилизатор тока и напряжения. Что получилось смотрите сами. Также в видео...
Приведена схема и выполнен расчет простого источника тока на операционном усилителе. Показано, что он обла...
Не сложный в изготовлении блок питания на популярной микросхеме LM2596 с добавлением ОУ LM358 с регулировкой...
Немного Русских букв. Эта плата - стабилизатор тока и напряжения. Для питания нагрузки с известным сопротив...
Необходимо шиммировать магнитное поле для ЯМР-эксперимента в земном поле. Для этого используются кольца...
Регулируемый стабилизатор тока.
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Данная схема предст...
Не смотря на преклонный возраст. Микросхема очень востребованная. Показаны разные варианты регуляторов....
Это вторая часть о принципе работы SG3525, первая здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ztjBZzBh378 В данном видео рассмотрены...
Делаем двухстороннюю плату для регулируемого стабилизатора напряжения и тока. ЛУТ.
ПОКУПАЛ СТАБИЛИЗАТОРЫ ТУТ: http://got.by/1sws6p С ТРЕМЯ РЕГУЛЯТОРАМИ ТУТ: http://ali.pub/1sws8u ПРОСТО СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕН...
в видео говорится как сделать стабилизатор тока на LM317.Для питания светодиодной линейки на разные токи....
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Модуль SSC0018 -- это...
В этом видео рассмотрена простая схема, которая позволит запитать светодиод от широкого диапазона напряже...
Все ссылки тут ↙↙↙--------------------------- Если ссылка битая - напиши об этом в комментариях!!!...
Схема, плата - https://yadi.sk/d/8FkAtMJT3Kw9Ub Стабилизатор тока для светодиодов. Схема и плата есть,пишите если кого заин...
В этом видео мы расскажем Вам, почему нельзя запитывать светодиоды без использования стабилизаторов тока....
Может-ли быть эффективным использование обыкновенного резистора (для стабилизации тока) при питании мощно...
Светодиоды 3,2в 20мА: http://s.aliexpress.com/3qyM7zam Стабилизатор LM317: http://s.aliexpress.com/auieqiAF Подстроечный резистор 10кОм: http://s.al.
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Построение схемы...
como jogar pokemon x no citra
como crackear o idm definitivamente
smart iptv lg lista
app para criar intro no pc
servidor de minecraft hypixel
dubsmash do mc pedrinho
como instalar camera de rer no dvd positron
mainshop e confiavel
gbwhatsapp 2016 download
download mcpe 1.0.0
debojj.net
Экономь до 40% с покупок в более 500 магазинах с MEGABONUS! - https://goo.gl/CH5ckq Моя группа https://vk.com/club79283215 Архив проекта...
Зарядка для аккумулятора. (часть2) Стабилизатор тока автоматический. На мой взгляд конструкция описанного...
Простейшая схема стабилизатора тока на микросхеме LM358 Подробнее: http://webstrannik.ru/stabilizator-toka-na-LM358.html На примере...
Ограничитель тока.Для зарядного устройства 15В 10А #*1 силка на пеатку https://drive.google.com/open?id=0B2ls5MFeqRvtTHQwM05UeVpmaFU.
Заказ печатных плат https://www.pcbway.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Собрал вот такой...
Наши сайты http://vip-cxema.org/ http://x-shoker.ru/ Официальная группа канала https://vk.com/club79283215 Группа vip-cxema.org ...
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor) Симисторный регулятор тока на ЛМ 358. http://volt-index.r...
Выходной ток зависит от применённого транзистора.На вход схемы не следует подавать больше 32 вольт (Максима...
Проверка lm358 по схеме компараторного включения - все ОУ рабочие Брал здесь - https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-LM358-L...
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Используемые в...
Видео по теме "Самоделки" https://www.youtube.com/playlist?list=PL0YaeMGURK-gquXxEWmfHVvE3ji0qo5AF Видео по теме "Средства измерения и ...
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА ДО 5А МОЖНО И БОЛЬШЕ ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ LM338, БУДУЩИЙ БЛОК ПИТАНИЯ....
КАБЕЛЬ 10 В 1 ЗА 100РУБ http://ali.pub/zj3ml РУГУЛЯТОР ТОКА И НАПРУГИ НА 5 А http://ali.pub/2aqxlz или http://ali.pub/2aqy5t 10 шт. LM1875 http://ali.pu.
Кит набор из Китая, приятная безделушка для любителей паяльника :) Работает от 12 вольт, от 9 светит слабо....
2 транзистора + 2 резистора = драйвер для светодиода или регулятор тока для зарядного.
Не смотря на преклонный возраст. Микросхема очень востребованная. Показаны разные варианты регуляторов....
Регулируемый стабилизатор тока.
Нашел интересную статью на стабилизатор тока и напряжения. Что получилось смотрите сами. Также в видео...
Рассмотрен принцип работы инвертирующего и неинвертирующего включения операционного усилителя. Показана...
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * С появлением микрос...
Регулятор напряжения. ШИМ на NE555. Видео про регулируемый стабилизатор напряжения;https://goo.gl/7Ysfn4 Архив с файла...
Не сложный в изготовлении блок питания на популярной микросхеме LM2596 с добавлением ОУ LM358 с регулировкой...
Здесь будет обзор и описание ШИМ на популярном операционном усилителе LM 358. Покажу схему включения и осцилл...
Теория и практика сборки простого стабилизатора тока из двух транзисторов. Обсуждение видео на форуме:...
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Данная схема предст...
Симистор необходимо установить на теплоотводс использованием теплопроводящей пасты.Без теплоотвода макс...
схема на LM324 https://drive.google.com/open?id=0B0G4F4Dpa3lNNjdpTFB2YVo4MGc схема на TC3582B ...
Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на микроконтроллере ATtiny13 и из того, что...
В видео показано подключение термореле к паяльнику. Начало тут https://www.youtube.com/watch?v=JsVKVH9cch0 Схема принципиальн...
мой первый лаб. блок питания своими карявыми :)
пусть схема и довольно популярная в сетях интернета все же как вариант для получения двухполярного напряже...
Немного Русских букв. Эта плата - стабилизатор тока и напряжения. Для питания нагрузки с известным сопротив...
ПОКУПАЛ СТАБИЛИЗАТОРЫ ТУТ: http://got.by/1sws6p С ТРЕМЯ РЕГУЛЯТОРАМИ ТУТ: http://ali.pub/1sws8u ПРОСТО СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕН...
Купить здесь https://goo.gl/MPiMSk или https://goo.gl/nos9OD Самый дешевый корпус Power Bank US $0.64 https://goo.gl/Z3nq6w Хороший Power Bank ...
Скачать архив к проекту http://vip-cxema.org/images/zip/youtube/bolgarka.zip Купить модуль плавного пуска http://ali.pub/twu28 Купить хороши...
в видео говорится как сделать стабилизатор тока на LM317.Для питания светодиодной линейки на разные токи....
Мой youtube канал: https://goo.gl/3zrn8q ▻ Магазин ЛК: https://vk.com/market-113432830 --------------------------------------------------------------------------------------...
Всем привет! В данном видео мы соберем простую конструкцию, которая может управлять нагревом. К плате мы...
opennet plugin loaded into an unknown process
everything wrong with harry potter and the goblet of fire
rtings p series
minecraft runic matrix
architecture craft 1.8
thermal expansion terrain smasher
minecraft launch5j
gaara vs rock lee full fight english sub
burlar mega 2016
ammo consumption terraria
debojj.net Основные технические характеристикиВходное напряжение, В ......26...29Выходное напряжение, В......1...20Ток срабатывания защиты, А......................0.03...2 Схема устройствапоказана на рисунке. Регулируемый стабилизатор напряжения собран на ОУ DA1.1. На его неинвертирующий вход (вывод 3) с движка переменного резистора R2 поступает образцовое напряжение, стабильность которого обеспечивает стабилитрон VD1, а на инвертирующий вход (вывод 2) — напряжение отрицательной обратной связи (ООС) с эмиттера транзистора VT2 через делитель напряжения R11R7 ООС поддерживает равенство напряжений на входах ОУ, компенсируя влияние дестабилизирующих факторов. Перемещая движок переменного резистора R2, можно регулировать выходное напряжение. Узел защиты от перегрузки по току собран на ОУ DA1.2, который включен как компаратор, сравнивающий напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах. На неинвертирующий вход через резистор R14 поступает напряжение с датчика тока нагрузки — резистора R13, на инвертирующий — образцовое напряжение, стабильность которого обеспечивает диод VD2, выполняющий функцию стабистора с напряжением стабилизации около 0,6 В. Пока падение напряжения, создаваемое током нагрузки на резисторе R13, меньше образцового, напряжение на выходе (вывод 7) ОУ DA1.2 близко к нулю. Если ток нагрузки превысит допустимый, напряжение на выходе ОУ DA1.2 увеличится почти до напряжения питания. Через резистор R9 потечет ток, который включит светодиод HL1 и откроет транзистор VT1. Диод VD3 открывается и через резистор R8 замыкает цепь положительной обратной связи (ПОС). Открытый транзистор VT1 подключает параллельно стабилитрону VD1 резистор малого сопротивления R12, в результате чего выходное напряжение уменьшится практически до нуля, поскольку регулирующий транзистор VT2 закроется и отключит нагрузку. Несмотря на то что напряжение на датчике тока нагрузки упадет до нуля, благодаря действию ПОС нагрузка останется отключенной, что показывает светящийся индикатор HL1. Повторно включить нагрузку можно кратковременным отключением питания или нажатием на кнопку SB1. Диод VD4 защищает эмиттерный переход транзистора VT2 от обратного напряжения с конденсатора С5 при отключении нагрузки, а также обеспечивает разрядку этого конденсатора через резистор R10 и выход ОУ DA1.1. Детали. Транзистор КТ315А (VT1) можно заменить на КТ315Б—КТ315Е. Транзистор VT2 — любой из серий КТ827, КТ829. Стабилитрон (VD1) может быть любым с напряжением стабилизации У 3 В при токе 3...8 мА. Диоды КД521В (VD2—VD4) могут быть другими из этой серии или КД522Б Конденсаторы СЗ, С4 — любые пленочные или керамические. Оксидные конденсаторы: С1 — К50-18 или аналогичный импортный, остальные — из серии К50-35. Номинальное напряжение конденсаторов не должно быть меньше указанного на схеме. Постоянные резисторы — МЛТ, переменные — СПЗ-9а. Резистор R13 можно составить из трех параллельно соединенных МЛТ-1 сопротивлением по 1 Ом. Кнопка (SB1) — П2К без фиксации или аналогичная. Налаживание устройства начинают с измерения напряжения питания на выводах конденсатора С1, которое, с учетом пульсаций, должно находиться в пределах, указанных на схеме. После этого перемещают движок переменного резистора R2 в верхнее по схеме положение и, измеряя максимальное выходное напряжение, устанавливают его равным 20 В, подбирая резистор R11. Затем подключают к выходу эквивалент нагрузки, например, такой, как описан в статье И. Нечаева "Универсальный эквивалент нагрузки" в "Радио", 2005, № 1, с. 35. Измеряют минимальный и максимальный ток срабатывания защиты. Чтобы снизить минимальный уровень срабатывания защиты, необходимо уменьшить сопротивление резистора R6. Для увеличения максимального уровня срабатывания защиты нужно уменьшить сопротивление резистора R13 — датчика тока нагрузки. П. ВЫСОЧАНСКИЙ, г. Рыбница, Приднестровье, Молдавия cxema.my1.ruКак работать с ОУ LM358: схемы включения и практическое применение. Lm358 схема стабилизатора тока
описание, схема включения и как должна работать в составе различных устройств
Описание микросхемы LM358
Описание выводов
Аналоги микросхемы
Особенности включения
Популярные схемы на lm358
Неинвертирующий усилитель и источник опорного напряжения
Генератор синусоидальных сигналов
Усилитель
Усилитель термопары на LM358
Простая схема регулятора тока
Зарядное устройство на LM 358
Зарядное устройство с токовой стабилизацией
Зарядное устройство со стабилизатором тока
Дополнение. Аналог LM358 — КР1040УД1
Обсудить эту статью на - форуме "Радиоэлектроника, вопросы и ответы".
Лабораторный блок питания на lm358n CAVR.ru
Для налаживания различных электронных устройств необходим источник питания, в котором предусмотрена регулировка не только выходного напряжения, но и порога срабатывания защиты от токовой перегрузки. Во многих простых устройствах аналогичного назначения защита лишь ограничивает максимальный ток нагрузки, причем возможность его регулирования отсутствует или затруднена. Такая защита больше предназначена для самого блока питания, чем для его нагрузки. Для безопасной работы как источника, так и подключенного к нему устройства необходима возможность регулирования уровня срабатывания токовой защиты в широких пределах. При ее срабатывании нагрузка должна быть автоматически отключена. Предлагаемое устройство удовлетворяет всем перечисленным требованиям.Описание и применение операционного усилителя LM358. Схемы включения, аналог, datasheet
Описание операционного усилителя LM358
Технические характеристики LM358
Габаритные размеры и назначения выводов LM358 (LM358N)
Аналоги LM358
Примеры применения (схемы включения) усилителя LM358
Простой неинвертирующий усилитель
Компаратор с гистерезисом
Генератор синусоидального сигнала с мостом Вина
Дифференциальный усилитель на LM358
Функциональный генератор
Генератор прямоугольных импульсов на LM358
стабилизатор тока на lm358
Lm358 регулятор тока
Лабораторный блок питания на LM358N - Блоки питания (лабораторные) - Источники питания
Для налаживания различных электронных устройств необходим источник питания, в котором предусмотрена регулировка не только выходного напряжения, но и порога срабатывания защиты от токовой перегрузки. Во многих простых устройствах аналогичного назначения защита лишь ограничивает максимальный ток нагрузки, причем возможность его регулирования отсутствует или затруднена. Такая защита больше предназначена для самого блока питания, чем для его нагрузки. Для безопасной работы как источника, так и подключенного к нему устройства необходима возможность регулирования уровня срабатывания токовой защиты в широких пределах. При ее срабатывании нагрузка должна быть автоматически отключена. Предлагаемое устройство удовлетворяет всем перечисленным требованиям.
Поделиться с друзьями: