Усилитель мощности на микросхеме LM1875T

Усилитель мощности на микросхеме LM1875T, усилители, которые выдают мощность более нескольких десятков ватт, могут быть сложными в изготовлении. Именно здесь может прийти на помощь несложный усилитель. Он отличается простой схемой и не сложен в сборке, относительно недорогой по комплектующими и включает защиту от перегрева и короткого замыкания. Что касается усилителя мощности, он может не занимать первое место по мощности, но будет сложно найти более простую схему. Конструкция усилитель мощности на микросхеме LM1875T выполнена на одной микросхеме — это LM1875T усилитель с выходной мощностью 20 Вт. Эта микросхема производится в корпусе TO-220 и с несколькими другими деталями обеспечивает мощность 20 Вт на громкоговоритель 4 или 8 ом.

Усилитель мощности на микросхеме LM1875T

Читать далее

Регулятор температуры для нагревателя

Регулятор температуры для нагревателя, термостаты — это электронные схемы, которые поддерживают температуру устройства в заданных пределах. Приведенная схема — это устройство, которое включает нагреватель и поддерживает его температуру между регулируемым нижним и верхним уровнями. Принципиальная схема регулятор температуры для нагревателя показана на рисунке.

Регулятор температуры для нагревателя

Читать далее

Нагрузка-разрядник аккумулятора

Нагрузка-разрядник аккумулятора, разряд батарей используют для увеличения емкости и устранения так называемого эффекта памяти. Это устройство также можно использовать для проверки и нагрузки других источников напряжения, поскольку они позволяют получать постоянный ток от источника. Так называемый эффект памяти возникает, в основном, у никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов, когда они недостаточно заряжены и разряжены. Если эти батареи должным образом не разряжаются и не заряжаются на регулярной основе, внутренние химические процессы уменьшат емкость батарей.

Так вот батарея должна быть разряжена должным образом, необходимо, чтобы разряд происходил, по крайней мере, в некотором роде в идеальных условиях, то есть при постоянном токе разряда до минимально допустимого предела напряжения, который для этих элементов составляет 0,85В на элемент. Современные зарядные устройства уже имеют встроенную такую функцию разряда. Принципиальная схема нагрузка-разрядник аккумулятора показана на рисунке.

Нагрузка-разрядник аккумулятора

Читать далее

Регулятор мощности с широтно-импульсной модуляцией

Регулятор мощности с широтно-импульсной модуляцией, как известно, это является наиболее эффективным способом управления мощностью. Единственным недостатком является возможность помех из-за переключения в течение периода. Это, конечно, наиболее заметно около максимума напряжения, то есть в середине полупериода. Если нам не требуется питание нагрузки переменным током (например, обогрев, освещение и т. д.), возможное решение состоит в том, чтобы сначала выпрямить переменное напряжение, отфильтровать его и только потом регулировать. Это значительно меньше создает помех. В остальном, ШИМ обеспечивает возможность управления во всем диапазоне (т.е. от 0 до 100% мощности) и, благодаря современным полупроводниковым переключающим элементам, также является относительно простым и экономичным решением. Схема регулятор мощности с широтно-импульсной модуляцией показана на рисунке в тексте статьи.

Регулятор мощности с широтно-импульсной модуляцией

Читать далее

Лестничный электронный переключатель

Лестничный электронный переключатель, как известно не у всех на лестницах есть датчики движения. Это не сложное устройство, поможет не оставлять освещение постоянно включённым. Выключатель, или еще его можно назвать таймером подключается к существующей распределительной сети. Принципиальная схема лестничный электронный переключатель представлена на рисунке.

Лестничный электронный переключатель

Читать далее

Регулятор мощности с фазовым управлением

Регулятор мощности с фазовым управлением, предназначенного для подключения большой нагрузки. При число импульсном регулировании эта нагрузка периодически на довольно длительное время подключается к электросети напрямую. Это вызывает периодическую «просадку» напряжения под нагрузкой, хорошо заметную по миганию осветительных ламп, подключённых к той же сети. И не факт, что при этом не сработает защита или не перегреются провода. При использованном в предлагаемом регуляторе импульсно фазовом методе изменяется мощность, потребляемая нагрузкой за каждый полупериод сетевого напряжения, и низкочастотных колебаний напряжения, вызванных работой регулятора, не возникает. Принципиальная схема регулятор мощности с фазовым управлением изображена на рисунке, представленном в этой статье.

Регулятор мощности с фазовым управлением

Читать далее