Свежие обсуждения
Источники питания

Делаем импульсное ЗУ с микроконтроллерным управлением.

1 3 20


6П3С: А почему так хитрО включён диод VD1-5 ?
По всей видимости это должен быть стабилитрон (определяет вых. напряжение при неподключенном аккумуляторе).

На моей плате-май 2008, элемент VD1-5 имеет маркировку оч.похожую на"16V", как стабилитрон.

Splav56: Вчера отключил АКБ от ЗУ, когда был режим стабилизации напряжения 14,8В и зарядный ток уменьшился до 1,3А Сегодня включил на дозарядку, зарядный ток встал на отметке 5,5А (уставка) и напряжение медленно увеличилось с 10,5 до 14,1В и на этой отметке зависло!

А напряжение как проверял? По дисплею или тестером, дело в том, что у меня, как я уже сообщал, "врал дисплей". А ток зарядки на исправной АКБ должен падать по теории....чудеса.
10,5 В - это минимально допустимое для АКБ по инструкции на них, может дело а АКБ? За ночь такой саморазряд! Исправные так себя не ведут. По крайней мере мой образец ЗУ вёл себя в соответствии с РЭ-3 дня заряжал по 6-8 ч с перерывом на ночь, 12,8 В держит.

 

Splav56: Поясните, плииз, смысл выражения.
Splav56: Можно и так сделать, но тогда сигнал ОС по току нужно также заводить в м/к. Что лучше, мне пока не ясно.

Просто на основании ваших предыдущих сообщений я сделал вывод именно о такой реализации (мк через оптрон управляет затвором), и мне стало любопытно взглянуть на решение некоторых тонкостей (например, как ограничивается ток через ключ).

Ограничение этого тока жизненно важно для надежности работы -- при низких напряжениях на нагрузке (я уже не говорю о режиме кз) режим работы преобразователя по току из "прерывистого" станет "с непрерывным током", величина которого может очень сильно возрасти. А отслеживать этот ток контроллером -- всегда есть риск, что последний "зависнет" и не закроет вовремя ключ. Кроме того, потребовалась бы дополнителная опторазвязка для подачи сигнала на мк. Видимо поэтому AlexAlcoa: Слава богу, разработчики "отказались" от такой гениальной идеи

Если элегантно решить эту проблему, то вариант "прямого управления" мне был бы больше по душе.

 

AlexAlcoa: Зачем отключать ЗУ после зарядки аккумулятора? На мой взгляд лучше уменьшить вых. напряжение до 13,5-13,8в и оставить батарею подзаряжаться.

Чтобы поставить на заряд и со спокойной совестью, ничего не боясь, уйти.

 

IDiod: Если элегантно решить эту проблему Возможно какая ни будь жирная ПЛИС и справится с этой задачей. Но 8,16 битный мк ни когда в жизни, конечно, если он не имеют на борту встроенного аппаратного контроллера флая. Лично мне такие не попадались.
IDiod: Чтобы поставить на заряд и со спокойной совестью, ничего не боясь, уйти.

 

AlexAlcoa: А зачем измерять напряжение на VD1-3?

Первоначальная цель диод VD1-2 и элементов после него - информировать МК, что на 3-й обмотке трансформатора есть импульсное напряжение не менее 7.5В. Если поставить резистор параллельно диоду VD1-3, то можно было бы мерить реальное напряжение на обмотке. А вообще, лучше избавиться от этой цепи и подключить катод VD1-1 к АЦП через делитель. И деталей меньше, и более информативно.

AlexAlcoa: Зачем отключать ЗУ после зарядки аккумулятора? На мой взгляд лучше уменьшить вых. напряжение до 13,5-13,8в и оставить батарею подзаряжаться.

Ну тут компромисс между стоимостью и надёжностью. Если батарея отключена от ЗУ, а ЗУ отключено от сети - вы можете поставить на зарядку и отъехать, вам не надо беспокоиться о перезаряде, пожаре...

Я так понимаю, с остальными пунктами вы согласны?

IDiod: Ограничение этого тока жизненно важно для надежности работы -- при низких напряжениях на нагрузке (я уже не говорю о режиме кз) режим работы преобразователя по току из "прерывистого" станет "с непрерывным током", величина которого может очень сильно возрасти. А отслеживать этот ток контроллером -- всегда есть риск, что последний "зависнет" и не закроет вовремя ключ. Кроме того, потребовалась бы дополнителная опторазвязка для подачи сигнала на мк

Чего бы ему зависать? Можно подключить охранный таймер, который вырубит все реле в случае аварии. И ничего не надо передавать, МК просто не будет формировать шим с критическим током. Ограничение тока легко реализуется изменением скважности шим. Для частот шим не более 100 кГц, вполне возможно измерять выходной ток и менять значение шим каждый период, т.е. каждые 10 мкс.

AlexAlcoa: Возможно какая ни будь жирная ПЛИС и справится с этой задачей. Но 8,16 битный мк никогда в жизни, конечно, если они не имеют на борту встроенного аппаратного контроллера флая. Лично мне такие не попадались.

Да что за задача, не поясните?

 

GM: более информативно Вопрос что делать с этой информацией? Ведь нам нужно только знать работает ли преобразователь да/нет, зачем нам измерять напряжение при помощи АЦП и тратить на это время?
GM: вам не надо беспокоиться о перезаряде, пожаре За перезарядом должен следить МК, от пожара реле не защитит, нужен нормальный предохранитель который имеется.
GM: Я так понимаю, с остальными пунктами вы согласны?
п.1) согласен 100%
п.2) я буду делать на PICе скорее всего на 873м, еще не определился.
п.3) согласен 100%, в исходной схеме так и сделано.
п.4) см выше. я пока голосую за дискретный сигнал Да/Нет, хотя от него можно совсем отказаться.
п.5) см выше.
п.6) предлагаю остановиться на аппаратном регуляторе зарядного тока (на ОУ), МК будет только давать задание регулятору, в зависимости от требуемого тока заряда и напряжения на акб.
GM: вполне возможно измерять выходной ток и менять значение шим каждый период, т.е. каждые 10 мкс. Можно, но ведь нужно мерять ток не в нагрузке(на выходе преобразователя), а ток через ключ во время его включенного состояния(причем не один раз за период) и отключать ключ как только ток через ключ(мгн. значение), превысит задание + еще нужно измерять напряжение/ток на выходе преобразователя, обрабатывать регулятор заряда акб, обрабатывать кнопки, индикатор и т.п.
GM: Да что за задача, не поясните? В аттаче (см. ниже) структурная схема обычного контроллера, обратноходового преобразователя. Я ни когда не поверю в то, что можно реализовать данный принцип программно в МК, и который будет действительно работать.

 

Уточненная схема преобразователя, "диод" VD1-5 действительно оказался стабилитроном на 16v.

161237.rar

 

to GM Cтруктурная схема контроллера обратноходового преобразователя.

 

А VD6 точно не стабилитрон?

 

1.Какое назначение на плате управления таймера NE555N (bipolar) ? Преобразователь Аналог-Частота? Раб. диапазон по спец-и от 0С и выше). Как это будет работать в холодное время года? По мануалу- диапазон заявлен от -25С). Понятно, что "бытовуха".

2. К сведению, (ранее выше уже упоминалось вскользь) в последних версиях произошла замена некоторых комплектующих (и цена):

VT2 SSP6N60 (1.8 Om) - на P6NK60 ( 1 Om );

VD1-1 КД2997В (диод Шотки) - на сдвоенный MBR 10 100CT, оба диода включены параллельно;

И незначительные:

DA1 - LM7805C;
VT1 - c33740;
VT1-1- c547c1;
Как сказал , Splav56 ,"исправляются по-тихоньку".

3.Одновременно в руководстве почему-то сузили диапазоны регулировок в авт.режиме с 6,5 А до 5,5А. Может опечатка? Или решили "перебдеть"?