zmiana napięcia z 12.5v na 7.2v
zmiana napięcia z 12.5v na 7.2v
Mam pompkę na 7,2V i chciałbym ją podłączyć do akumulatora , jak to można zrobić? ta pompka podczas pracy pobiera do 10A.
-
Arnold_S.
Re: zmiana napięcia z 12.5v na 7.2v
Ja mysle że do tego zastosowania to wystarczy zenerka ok. 8V, opornik oraz tranzystor o odpowiedniej mocy (przynajmniej 50W mocy strat, cos takiego jak tu: www.elektronika.priv.pl/stabilizatory.html rys. 11.3jacobekal pisze:Mam pompkę na 7,2V i chciałbym ją podłączyć do akumulatora , jak to można zrobić? ta pompka podczas pracy pobiera do 10A.
Też może być, tylko Ja dalej nie wiem z jaką pompką On ma do czynienia, czy to naprawde bierze 10 A przy pracy i 7V zasilania ?? Bo jak nie i nie zależy mu na dużej sprawności to nie ma tu zbyt dużej filozofi.Wojtek pisze:Ja mysle że do tego zastosowania to wystarczy zenerka ok. 8V, opornik oraz tranzystor o odpowiedniej mocy (przynajmniej 50W mocy strat, cos takiego jak tu:
czy to może ma wyglądać jak w datasheet LM317 fig.2 czy mogę dać bd911 i chyba będę musiał dać jakiś radiator . Czy dobrze liczę - moc stat będzie 72W(P=7,2V*10A).to jest pompka black&decker i naprawdę pobiera tyle prądu (zmierzyłem). A dlatego chcę ją podłączać do akumulatora bo mi siadł akumulatorek od niej. Co do układu to powinien on pracować chyba w zakresie 14,5V - 12V , bo takie jest napięcie gdy silnik pracuje lub nie pracuje.
W moim zamyśle z LM317 zrobił bym to tak jak na rysunku.
Co do dokładniejszych obliczeń to chyba nie za dużo tu miejsca ale możesz mi napisać na @ to pośle ci odpowieź z szczegółowym wyjaśnieniem.
Co do tej mocy którą liczysz (w nawiasie) to jest moc którą teoretycznie powinna ona pobierać wynikła z pobieranego prądu przy napięciu zasilającym (7.2V).
W układzie z LM możesz zastosować BD911 (NPN) czy BD912 (PNP), jeżeli chodzi o parametry katalogowe to są one wystarczające, ale jak wspomniałeś jeszcze będzie trzeba dać radiatorek i tu może być konieczne łączenie kilku równoległe - chodzi o sprawy cieplne. Ale to już wykracza poza temat mojego wyjaśnienia jak chcesz to poślij mi maila.
Moc traconą (na radiatorku) liczysz z wzoru (dla układu z LM)
Ptot = (Uwe-Uwy)*I = (14-7)*10=70W - lub i wyżej to tak około tylko dla przykładu
AHA daj równolegle z zaciskami pompki diode zenera gdzieś 7-8V (właściwie przy zasilaczu stabilizowanym z jakim masz do czynienia na rysunku jest to zbędne) bo silniki prądu stałego zasilane np. z prostownika mają taki objaw że napięcie na ich zaciskach jest wyższe nawet niż by to wynikało z jego zasilania, wszystko za sprawą indukowanej siły elektromotorycznej w jego wirniku podczas obracania się silnika im wyższa prędkość tym wyższa siła E i zapewne dlatego u ciebie te 14,5V na zaciskach.
A co do działania ukłądu to poprostu tranzystor przejmuje część obciązenia (odciąża stabilizator LM) w momencie przekroczenia pewnego progu prądowego wyznaczonego przez spadek napięcia na rezystorze bocznikującym R.
Co do dokładniejszych obliczeń to chyba nie za dużo tu miejsca ale możesz mi napisać na @ to pośle ci odpowieź z szczegółowym wyjaśnieniem.
Co do tej mocy którą liczysz (w nawiasie) to jest moc którą teoretycznie powinna ona pobierać wynikła z pobieranego prądu przy napięciu zasilającym (7.2V).
W układzie z LM możesz zastosować BD911 (NPN) czy BD912 (PNP), jeżeli chodzi o parametry katalogowe to są one wystarczające, ale jak wspomniałeś jeszcze będzie trzeba dać radiatorek i tu może być konieczne łączenie kilku równoległe - chodzi o sprawy cieplne. Ale to już wykracza poza temat mojego wyjaśnienia jak chcesz to poślij mi maila.
Moc traconą (na radiatorku) liczysz z wzoru (dla układu z LM)
Ptot = (Uwe-Uwy)*I = (14-7)*10=70W - lub i wyżej to tak około tylko dla przykładu
AHA daj równolegle z zaciskami pompki diode zenera gdzieś 7-8V (właściwie przy zasilaczu stabilizowanym z jakim masz do czynienia na rysunku jest to zbędne) bo silniki prądu stałego zasilane np. z prostownika mają taki objaw że napięcie na ich zaciskach jest wyższe nawet niż by to wynikało z jego zasilania, wszystko za sprawą indukowanej siły elektromotorycznej w jego wirniku podczas obracania się silnika im wyższa prędkość tym wyższa siła E i zapewne dlatego u ciebie te 14,5V na zaciskach.
A co do działania ukłądu to poprostu tranzystor przejmuje część obciązenia (odciąża stabilizator LM) w momencie przekroczenia pewnego progu prądowego wyznaczonego przez spadek napięcia na rezystorze bocznikującym R.
Witam sory że się nie odzywałem przez 2 dni . GAVRON -pisałemCo do układu to powinien on pracować chyba w zakresie 14,5V - 12V , bo takie jest napięcie gdy silnik pracuje lub nie pracuje.- to chodziło o ,silnik samochodu , sory trochę zle to sformułowałem bo ty chyba zrozumiałeś że chodzi o napięcie na zaciskach silnika pompki.Ale chyba to nie będzie miało wpływu na układ , który mi podesłałeś. Dzięki wszystkim za porady jak zdobędę części to zmontuje układzik
No, tak to zrozumiałem (opatrznie), a z twojego teraźniejszego wyjaśnienia to rozumiem, że ma ona (pompka) pracować w samochodzie. Co do tego zakresu 14,5-12V to chyba chodzi ci o zmiany napięcia w instalacji samochodu czyli defacto zmiany napięcia wejściowego tego zasilacza, jedzie – 14V (pracuje alternator), stoi to 12V, a nawet niższe w zależności od stanu naładowania akumulatora (bierze tylko z akumulatora).
Na ten układ ten zakres nie będzie miał wpływu, bo to jest zasilacz stabilizowany tylko przy doborze radiatora musisz wziąć pod uwagę najgorsze warunki pracy, czyli to wyższe napięcie (14,4V), bo moc strat jest wtedy nieco większa.
AHA

Na ten układ ten zakres nie będzie miał wpływu, bo to jest zasilacz stabilizowany tylko przy doborze radiatora musisz wziąć pod uwagę najgorsze warunki pracy, czyli to wyższe napięcie (14,4V), bo moc strat jest wtedy nieco większa.
AHA
Akumulatorów kategorycznie nie łączy się równolegle bezpośrednio ze sobąM@rek pisze:A może 2 akumulatory 6V, ładujesz szcregowo, a pompkę zasilasz łącząc je równolegle,