ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์มักใช้ในวงจรไฟฟ้าของรถยนต์ อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับยานยนต์ (แบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 12 โวลต์ชนิดต่างๆ ให้กระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้า 12.5 ถึง 14 โวลต์ ความผันผวนขนาดใหญ่ดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเสียหายและความล้มเหลวของแถบ LED ที่ละเอียดอ่อนและมีราคาแพง ไฟตัดหมอก เครื่องบันทึกเทปวิทยุ นอกจากระบบไฟฟ้าของรถยนต์แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวยังใช้ในอุปกรณ์จ่ายไฟ 12 โวลต์ที่สามารถลดและแปลงกระแสสลับของเครือข่ายไฟฟ้าในครัวเรือนให้เป็นกระแสตรงที่เหมาะสมกับอุปกรณ์หลายชนิด
ความคงตัว 12 โวลต์
- ชีพจร - ความคงตัวประกอบด้วยตัวรวม (แบตเตอรี่, ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าความจุสูง) และสวิตช์ (ทรานซิสเตอร์) การรักษาแรงดันไฟให้อยู่ในช่วงค่าที่กำหนดนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการสะสมแบบวนซ้ำและการคืนประจุอย่างรวดเร็วโดยผู้รวมระบบเมื่อเปิดกุญแจ ตามคุณสมบัติการออกแบบและวิธีการควบคุม ความคงตัวดังกล่าวแบ่งออกเป็นอุปกรณ์หลักที่มีทริกเกอร์ชมิตต์ อีควอไลเซอร์ที่มีการปรับความกว้างพัลส์และความถี่พัลส์
- เชิงเส้น - อุปกรณ์รักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าซึ่งใช้ซีเนอร์ไดโอดหรือไมโครเซอร์กิตพิเศษเชื่อมต่อแบบอนุกรมเป็นอุปกรณ์ควบคุม
ที่พบมากที่สุดและ เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบรถอุปกรณ์เชิงเส้นโดดเด่นด้วยความสะดวกในการประกอบเอง ความน่าเชื่อถือ และความทนทาน ประเภทของแรงกระตุ้นมักใช้น้อยกว่ามากเนื่องจากชิ้นส่วนมีราคาสูงและความยากลำบากในการผลิตและซ่อมแซมตัวเอง
รุ่นคลาสสิค
- ด้วยแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อมต่อกับซีเนอร์ไดโอด น้อยกว่า 12V เขาอยู่ข้างใน อยู่ในสถานะปิดและไม่เข้าร่วมในการปรับปรุง ลักษณะของกระแสไฟฟ้านี้
- เมื่อไหร่ เกินเกณฑ์ 12 โวลต์ ซีเนอร์ไดโอด "เปิด" และรักษาค่าที่กำหนด ในช่วงที่กำหนดโดยลักษณะของมัน
ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ ความแตกต่างถูกสร้างขึ้น ตัวกันโคลงแบบคลาสสิกสองรุ่น: เชิงเส้น - การปรับองค์ประกอบเชื่อมต่อแบบอนุกรมพร้อมโหลด ขนาน - อุปกรณ์รักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าตั้งอยู่ขนานกับอุปกรณ์ขับเคลื่อน

โคลงหนึ่งตัว
อุปกรณ์ประกอบโดยใช้ เล็ก ตามขนาด ไมโครวงจรสามารถทำงานร่วมกับ แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 26-30 Vให้กระแสไฟคงที่ 12 โวลต์ มีความแรงสูงถึง 1 แอมแปร์ คุณสมบัติของส่วนประกอบวิทยุเหล่านี้คือการมีอยู่ 3 ขา - "เข้า" "ออก" และ "ปรับ"... หลังใช้เพื่อเชื่อมต่อ ควบคุมตัวต้านทานซึ่งใช้ในการปรับไมโครเซอร์กิตและป้องกันการโอเวอร์โหลด
ประกอบสะดวกสบายและเชื่อถือได้มากขึ้น อีควอไลเซอร์ตามไมโครเซอร์กิตที่มีเสถียรภาพ ค่อยๆ พลัดถิ่น สะสม บนองค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่อง analogs.
การเลือกอุปกรณ์
- ขนาด ตัวกันโคลงที่เลือกควรอยู่ในตำแหน่งติดตั้งที่วางแผนไว้อย่างแน่นหนา โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ
- ดู. ในบรรดาอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป ตัวกันสั่นที่น่าเชื่อถือที่สุด กะทัดรัด และราคาไม่แพงนั้นใช้วงจรไมโครขนาดเล็ก
- ความเป็นไปได้ของการซ่อมแซมตัวเอง เนื่องจากแม้แต่อุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ยังล้มเหลว จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ตัวปรับความคงตัวที่ซ่อมแซมได้ ชิ้นส่วนวิทยุที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในปริมาณที่เพียงพอและในราคาที่เหมาะสม
- ความน่าเชื่อถือ ตัวกันโคลงที่เลือกต้องจัดให้มีค่าแรงดันคงที่โดยไม่มีการเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงที่ผู้ผลิตประกาศไว้
- ค่าใช้จ่าย สำหรับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ก็เพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงถึง 200 รูเบิล
นอกจากนี้ เมื่อเลือกเครื่องกันโคลง จำเป็นต้องคำนึงถึงบทวิจารณ์ของลูกค้าซึ่งสามารถพบได้ในฟอรัมและไซต์เฉพาะ
วิธีทำสเตบิไลเซอร์ 12V
เรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์รักษาเสถียรภาพค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และทนทาน สามารถสร้างได้โดยอิสระ โดยใช้ซีเนอร์ไดโอดแบบธรรมดาและไมโครเซอร์กิตขนาดเล็กพิเศษ เช่น LM317, LD1084, L7812, KREN (KR142EN8B).
ตัวกันโคลงบน LM317
- ความต้านทาน 130 โอห์มถูกบัดกรีเข้ากับพินเอาต์พุตตรงกลางของไมโครเซอร์กิต
- ตัวนำถูกบัดกรีที่หน้าสัมผัสด้านขวาของอินพุตโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้ควบคุมจากแหล่งพลังงาน
- หน้าสัมผัสควบคุมด้านซ้ายถูกบัดกรีที่ขาที่สองของตัวต้านทานที่ติดตั้งที่เอาต์พุตของไมโครเซอร์กิต
กระบวนการบัดกรีของโคลงดังกล่าวใช้เวลา ไม่เกิน 10 นาที และเมื่อคำนึงถึงไมโครเซอร์กิตที่ไม่แพงก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าว พวกเขาให้พลังงาน ไฟ LED แถบ strip.
ชิป LD1084
การประกอบอุปกรณ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายออนบอร์ดรถยนต์โดยใช้ ชิป LD1084 จะทำดังนี้:
- ตัวนำที่มีแรงดันบวกจากไดโอดบริดจ์ถูกบัดกรีไปยังหน้าสัมผัสอินพุตของไมโครเซอร์กิต
- อิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์สองขั้วถูกบัดกรีที่หน้าสัมผัสควบคุมซึ่งฐานซึ่งผ่านตัวต้านทานสองตัวที่มีค่าเล็กน้อยที่ 1 kOhm จะจ่ายกระแสไฟของไฟหน้าไฟต่ำและไฟสูง
- ตัวต้านทานสองตัวถูกบัดกรีที่หน้าสัมผัสเอาต์พุต (ตัวหนึ่งคือ 120 โอห์มปกติ และตัวที่สองคือตัวกันจอน 4.7 kOhm) และตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 10 μF
เพื่อให้กระแสคลื่นเรียบ หลังจากไดโอดบริดจ์ มีการติดตั้งอีกอันหนึ่ง ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่มีความจุ 10 ไมโครฟารัด
ตัวกันโคลงบนไดโอดและบอร์ด L7812
ตัวปรับระดับอินทิกรัลอย่างง่าย Schottky ไดโอด และตัวเก็บประจุสองตัวประกอบกันดังนี้:
- บัดกรีที่หน้าสัมผัสอินพุตของไมโครเซอร์กิต: ไดโอดประเภท 1N4007 ซึ่งเป็นขั้วบวกที่เชื่อมต่อกับสายไฟไปยังแหล่งพลังงานบวกแผ่นบวกของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 16 โวลต์อันทรงพลังที่มีความจุ 330 μF .
- โหลดและขาของเพลตบวกของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าขนาด 16 โวลต์ 100 μF ถูกบัดกรีที่หน้าสัมผัสเอาต์พุตที่ถูกต้อง
- ลบที่มาจากแบตเตอรี่และลวดจากแผ่นลบของตัวเก็บประจุถูกบัดกรีไปที่หน้าสัมผัสควบคุมตรงกลาง
อุปกรณ์ง่ายๆ ดังกล่าวสามารถจ่ายไฟได้ เทปทรงพลังจากไฟ LED และเครื่องบันทึกเทปวิทยุ
ตัวกันโคลงที่ง่ายที่สุดคือบอร์ด KREN
วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ตามโรลบอร์ด roll (KR142EN8B) ได้แก่ ส่วนประกอบ:
- แก้ไขไดโอดประเภท 1N4007 บัดกรีกับหน้าสัมผัสอินพุต
- ชิป KR142EN8B หรือ KIA7812A
- สายไฟสองเส้นบัดกรีที่เอาต์พุตและพินควบคุมของไมโครเซอร์กิตและเชื่อมต่อกับโหลดและลบของแหล่งจ่ายไฟ
การออกแบบออนบอร์ด ธนาคาร เป็น ประกอบง่ายที่สุดและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพและขอบเขตของเธอก็เหมือนกับของคู่กันที่ทำเองที่บ้าน
เรียนผู้เขียน ทำไมคุณถึงต้องการไดโอดที่อินพุต KRENKA? มันใช้งานได้ดีถ้าไม่มีมัน มีค่าคงที่จากแบตเตอรี่เป็นต้น สำหรับการป้องกันขั้วย้อนกลับ? ตัวเลือกที่น่าสงสัย ฉันคิดว่าไดโอดนั้นซ้ำซ้อน แต่การวาง KRENK บนหม้อน้ำจะไม่เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถติดเข้ากับร่างกายได้โดยตรงอย่างปลอดภัย
และทำไมตัวเก็บประจุที่ LED กลัวการกระเพื่อม?