Aktif elektronik yük devreleri

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör

LT1366 yongasındaki aktif elektronik yük​

1724164463952.png
Açıklanan devrenin, çeşitli güç kaynaklarını test ederken ve doğrularken aktif dirençli yükler için "akıllı" bir elektronik yedek olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Bu cihaz üç farklı modda çalışır:
  • sabit direnç (CR) modu;
  • giriş voltajından bağımsız olarak sabit akım (CC) modu;
  • sabit voltaj (CV) modu.
Devrenin aktif elemanı, kapısı işlemsel yükseltici U1B'nin çıkışına bağlı olan güçlü bir alan etkili transistör Q1'dir. Bu amplifikatörün evirici girişi, SW2 anahtarı tarafından ayarlanan bir geri besleme voltajıyla beslenir. CR ve CC modlarında bu voltaj, R1 direnci üzerindeki voltaj düşüşüdür ve CV modunda amplifikatörün besleme voltajı Vb ile orantılıdır. Bu durumda, SW1 anahtarı kullanılarak, op-amp'in evirici olmayan girişine sağlanan referans voltajının kaynağı ayarlanır. Buna göre CR ve CV modlarında aktif elektronik yükün Vin giriş voltajının bir kısmı, CC modunda ise besleme voltajının Vb bir kısmı kullanılır. Referans voltajı, R2, R3 ve R4, R5 dirençleri üzerindeki bölücüler kullanılarak düzenlenir. Güç transistörünün termal koruması için, R7, R8, R9 dirençlerinden ve negatif sıcaklık katsayılı bir termistör Rntc'den oluşan bir köprü devresi tarafından kontrol edilen ikinci bir operasyonel amplifikatör U1A kullanılır. Termistör, transistör soğutucu ile termal temas halinde olmalıdır. CR modunda cihaza doğrudan Vb giriş voltajından güç verilebilir, ancak CC ve CV modlarında harici bir bağımsız güç kaynağı gerekir.

CR modunda, elektronik yük, R = R1*(R2+R3)/R3 direncine sahip aktif bir dirence eşdeğerdir ve formülde aşağıdaki gibi değişken bir direnç R3 tarafından ayarlanır.
CC modunda, devreden I = R3*Vb/[(R2+R3)*R1] akımı geçer. Mevcut değer aynı zamanda değişken direnç R3 tarafından da ayarlanır.
CV modunda devre, V = [(R2+R3)/R3]*[R5/(R4+R5)]*Vb voltajını korur. Elektronik yükün terminallerindeki voltaj, R3 ve R5 potansiyometreleri tarafından düzenlenir.
 
Son düzenleme:

Aktif elektronik yük​

Gerçekçi donanım testleri için aktif elektronik yük ayarlanabilir yük direnci gereklidir. Bu devre, uygunsuz yüksek güçlü dirençlerin kullanılmasına elektronik bir alternatiftir. Burada açıklanan aktif elektronik yükün iki çalışma modu vardır. Değişken yük direnci olarak işlev görebilir. Gerilim 0V ile maksimum 100V arasında değiştiğinde, drenaj akımı 0A ile 20A arasında bir yük direnci olarak 1 ohm ile 100kohm arasındaki değerlere ayarlanabilir.
1724175984589.png
Maksimum güç kaybı 100 W civarındadır. Devre DC gerilimlerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ancak bir doğrultucunun eklenmesiyle AC gerilimleri de kullanabilir. Dikkatlice tasarlanmış ve kalibre edilmiş bir ünite %0,5'ten daha iyi doğrusallık sağlayabilir. Öncelikle aktif elektronik yük devresine bir akım havuzu olarak bakalım (sabit akım için "CC" konumunda S2), başlangıçta devrenin üç işlemsel yükselteç IC1.B, IC1.C ve IC1.D'den oluşan kısmını göz ardı edelim. ve bunların kablolaması. Yük devresi bir güç alanı etkili transistör ve direnç R2'den oluşur. Bunlara paralel olarak bir elektrolitik kapasitör bağlanır, alan etkili transistör ve R2 üzerindeki voltajı yumuşatır ve tepe noktalarını bastırır. Transistör, IC1 işlemsel amplifikatörü tarafından kontrol edilir. A.

Op-amp, evirici girişindeki voltajı (yani R2 üzerindeki voltajı) evirici olmayan girişiyle aynı olacak şekilde izler. İkincisi, 10 turlu potansiyometre P1 üzerindeki voltaja eşittir. Dolayısıyla akım tüketiminin P1 potansiyometresinin ayarıyla orantılı olması için hedeflediğimiz şeye ulaştık. Bu, potansiyometre voltajının sabit olması gerektiği anlamına gelir ve bu, D7'nin 2,5V referans voltajıyla garanti edilir.

Potansiyometrenin üst sınırında S1'in devre dışı olduğu varsayılarak 0,779V'luk bir voltaja sahibiz (R3 nedeniyle). Güç sınırlayıcı etkinleştirilmeden önce potansiyometrenin yalnızca ilk beş turu kullanılabilir. Akım çekişinin kapasitesi dahilinde kullanılması gerekiyorsa, R2'de daha küçük bir voltaj aralığı daha kullanışlıdır; bu, R12 ve P2'nin hatlar arası işlevidir.

S1 kapatıldığında P1'e paralel bağlanırlar ve gerilim on kat azalacak şekilde ayarlanırlar. Bu, akımın 0 A ile 5 A'nın üzerinde bir aralıkta ayarlanmasına olanak tanır. S2, "CR" (sabit direnç) konumuna getirilirse P1'e farklı bir voltaj uygulanır. Kaynak artık referans voltajıyla değil, giriş voltajıyla sağlanır. Devrenin geri kalanı daha önce olduğu gibi çalışır; bu, giriş akımının giriş voltajıyla orantılı olduğu ve orantı faktörünün sabit dirence eşit olduğu anlamına gelir. 475 kΩ'a eşit R4 ile sonsuzdan 1 Ω'a kadar yük direnci elde edilebilir.

LM348'de kalan üç op-amp, devredeki güç dağılımını kontrol etmek için bir güç sınırlayıcı oluşturur. Bu devrede analog çarpan kullanılmaz. R10 ve R11, giriş voltajında, D2 diyotu iletken olmadığı sürece doğrusal olarak çalışan bir voltaj bölücü oluşturur. Bu aniden gerçekleşmez, daha ziyade diyotun karakteristik eğrisini takip ederek giriş voltajı arttıkça kademeli bir geçiş sağlar. IC1.C bu voltajı tamponlar ve diyotun karakteristik eğrisini tersine çeviren ve onu onluk bir kazançla yükselten invertör IC1.D'yi çalıştırır. Op-amp'in çıkış voltajı, D3 aracılığıyla diyotun ileri voltajına eşit bir miktarda artırılır.
Çalışma noktası D3, referans voltajı R10 ve potansiyometre P3 ile yapılan ayar ile belirlenir. Son olarak karşılaştırıcı IC1.B, invertör çıkış voltajını R2 üzerindeki voltajla karşılaştırır ve güç limiti aşılırsa IC1.A op amp kontrol voltajını düşürür, yeşil OK LED'ini kapatır ve kırmızı uyarı LED'ini yakar. Bunun, gücü yaklaşık 100W'ın üzerinde sınırlamak için yalnızca kaba bir koruma planı olduğunu unutmayın. Büyük ölçüde diyotlar ve sıcaklık arasındaki değişikliklere bağlıdır, ancak 12V araç aküsü gibi aşırı akım tüketimine karşı koruma sağlamak için tamamen uygundur.

Devre bir bütün olarak, her zamanki gibi bir şebeke transformatörü (15 V ila 18 V, en az 50 mA), bir köprü doğrultucu ve 15 V DC voltaj regülatöründen oluşan bir şebeke güç kaynağı tarafından çalıştırılır. düzeltilmiş DC voltajı ve C3 geçici süreçleri bastırır. Op-amp'ler daha düşük bir giriş voltajına yakın çalıştıklarından negatif bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu amaçla Zener diyot D1, alt giriş voltajının yaklaşık 5 V altında bir negatif besleme voltajı sağlar.

Bu devrenin PCB düzeni gösterilmediğinden tasarım hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Devre çok büyük bir teknik zorluk teşkil etmiyor ve basit bir devre tahtası onu oluşturmak için yeterli olacaktır. FET'in en yüksek koşullarda 85W gücü dağıtması ve ısının büyük bir soğutucu kullanılarak dağıtılması gerekir. Alternatif olarak FET, modern bir bilgisayar işlemci fanıyla donatılabilir. Cihaz hobi amaçlı kullanım veya laboratuvar testleri için tasarlanmıştır ve sürekli kullanıma (24 saatlik testler gibi) yönelik değildir.

Transistör için ek termal koruma gerekiyorsa, bir termal röle (105°C'de kapanır) takılabilir. Bir fan takmak istemiyorsanız ancak yine de yüksek yüklerde veya sürekli çalışmak istiyorsanız, beş adede kadar FET'i paralel olarak bağlayabilirsiniz (örneğin, BUZ344 tipi). Reaktif elektronik yükler ayrıca TO3 paketindeki MJ11016 gibi 150 ila 200 W arasında değişen yüksek güçlü transistörlerle de iyi çalışır, ancak paralel olarak değil ve yalnızca 1V'un üzerindeki giriş voltajlarında. R2 ayrıca güç dağıtımında da rol oynar. PCB yüzeyinden birkaç milimetre uzağa yerleştirilmiş 15 W'lık bir direnç veya soğutuculu metal bir kasada 10 W'luk bir direnç kullanabilirsiniz.

Alan etkili transistör, güç direnci R2 ve elektrolitik kapasitör C4, arka duvarın ortasında yan yana yerleştirilmelidir. Bileşenler kalın bir tel ile bağlanmalıdır. Kontrol elektroniği doğrudan FET'in yanına yerleştirilmelidir ve özellikle kontrol op-amp IC1.A çıkışı ile FET kapısı arasındaki bağlantı kısa olmalıdır.

Şebeke voltajı, ön paneldeki şebeke anahtarının açılmasını önleyen bir sigorta aracılığıyla sağlanır. LED D5 bir güç göstergesi görevi görür. Devreyi tekrar kontrol edin, kasaya yerleştirin, kabloları kontrol edin ve soğutucunun FET'ten izole edildiğinden emin olun. Kontrol devresi artık kalibre edilebilir. Cihazı tekrar açın ve girişe 10V voltaj uygulayın. Mikro devrenin 13 numaralı pimindeki voltaj, 12 numaralı pimdeki (P3) ile aynı olmalıdır. IC1.D'nin çıkışı 0,95V ölçmelidir ve FET'ten geçen akımın yaklaşık 10A ile sınırlı olmasını istiyoruz.

Pim 5'teki voltajı 200 mV'a ayarlamak için P4'ü ayarlayın. Bu, 10 V'ta (veya 100 W) 10 A'lık bir akıma karşılık gelir. P3 ve P4'ü kurmanın biraz sabır gerektirdiğini göreceksiniz. P2'nin ayarlanması yukarıda açıklanmıştır.
 
1724574788104.png
— Bu elektronik yük devresinde yükün sabit dirençli bir direnç olarak kullanılması seçeneğini beğendim.
— Ayrıca orijinal devrede, voltaj belirli bir eşiğe düştüğünde otomatik kapanma olasılığı da vardır. Bu fonksiyon 12-24V aküleri boşaltmak için faydalı olacaktır
- Aşırı ısınma koruması da var ama kullanmayacağım. Diyagramı ihtiyaçlarıma uyacak şekilde değiştirdikten sonra aşağıdakiler ortaya çıktı:

DIY elektronik yük devresi
1724574851863.png

- Bu devre, Direnç ve Sabit Akım
modları arasında geçiş yapılmasını sağlar - Sabit Akım modunda , otomatik kapanma ve her zaman açık yük arasında seçim yapılabilir.
— Polaritenin tersine çevrilmesine karşı koruma yeniden yapıldı ve diyot voltmetredeki voltajı etkilemiyor
— Voltmetre Ampermetre Wattmetre
Devre için elektronik yük devre kartı tasarlandı. Biraz kompakt ama çalışan bir seçenek ve 5W dirençler ve transistörler dışında neredeyse hiçbir şey ısınmıyor :)
1724574955374.png
— 2A'de diyot köprüsü kullandım, marş için soğutmaya gerek yok ama her ihtimale karşı bir radyatör sağladım.
— Koruyucu Schottky diyot 100V
— Transistörler farklı kasalara monte edilebilir

Elektronik yükleme panosunu çok hızlı bir şekilde monte ettim, hiçbir zorluk yaşamadım. Öncelikle mikro devresi olmayan tüm devreler monte edilir ve tüm voltajlar kontrol edilir.
Krenki 12V'den sonra TL431 referansında 8,5V ve 0,5V maksimum vidasız değişken dirençte

Elektronik yükteki referans voltajlarının kontrol edilmesi
Tüm voltajlar normal ise devreyi sonuna kadar monte edip devreyi yüklemeyi deneyebilirsiniz.
— Transistörleri soğutucuya taktığınızdan emin olun. Bu arada, 23N50 transistörler kullanıyorum ve 150W benim için yeterli olmasına rağmen yaklaşık 315W dağıtma kapasitesine sahipler.
— Wattmetreyi 12V ek voltaj vererek bağlayın ve şöntten gelen kabloları kart üzerindeki eksi boşluğa, A noktasına bağlayın.
Sonuç olarak ne söyleyebilirim? İyi bir cihaz olduğu ortaya çıktı, iyi hizmet vereceğini düşünüyorum.
Şu anda 12V 15A'nın test edilen özellikleri 180W'tır. Ortalama 180W yük ile fan normalde radyatörden gelen ısıyı dağıtmakla başa çıkıyordu, ancak sonra korkutucu hale geldi. Ancak uygun modifikasyonla 450W'a kadar yüklemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. 450W'a hızlandırmak için 24V fan takmanız ve doğal olarak transformatörü 24V ile değiştirmeniz gerekiyor. Yine de her ihtimale karşı termal kontrol ekleyin.
Ayrıca 15-30V voltajlı 15A akımlar ile 0-15V voltajlar için 30A akımlar arasına bir anahtar eklemeyi düşünüyorum, bu yükün işlevselliğini artıracaktır
 

Eklentiler

Geri
Yukarı