Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Зарядное устройство на п210 схема

Активность: 1246 Offline

Обратные ссылки
  • URL обратной ссылки
  • Подробнее про обратные ссылки
  • Закладки & Поделиться
  • Отправить тему форума в Digg!
  • Добавить тему форума в del.icio.us
  • Разместить в Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!
  • Опции темы

    1П 210 А в блоке зарядки 12вольт

    Дома стоит большой блок зарядки для аккумуляторов собранный радиолюбителями в 90х годах. Недавно он перегорел в связи с чем у меня вопрос ( посмотрите схему собрана на транзисторах 1П 210 А и одном диоде N4161М все обозначения даны в Омах )
    Посоветуйте :
    1) Схему для этого блока питания и описание ( может быть у кого есть)
    2) Сейчас столкнулся с проблемой маркировки транзистора 1П210 А в справочниках инета такого нет, может он по другому уже завётся (комб П210 ГТ210 я знаю) Меня интересует чертёж выводов
    или скажите что у него в центре Вывод 2 см рисунок

  • Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!
  • 1П210 и П210 это один и тот же транзистор 1 в обозначении означает что это германиевый транзистор. Обозначением 1П210
    маркировались отобранные транзисторы для применения в военной
    технике.

    А выводы найти не сложно и самому:
    Коллектор соединён с массой. Остальные выводы можно найти проверив сопротивление между электродами. Относительно базы
    и коллектор и эммиттер звонися как 2 диода.

    п.с.
    Кстати на схеме видно что база 1 транзистора 1П210
    соеденена с движком регулировочного переменного резистора.

    Коллектор на массе, база известна. Вот вам и вся цоколёвка..

    Последний раз редактировалось df9fxk; 06.05.2006 в 18:17 .

    схема довольно-таки несуразная, большой ток зарядки обеспечить не сможет.
    Вам лучше не восстанавливать зарядник, а на основе трансформатора от этого зарядника собрать новый.

    Я готов построить новое.
    Я знаю что сейчас можно сделать на импортных компонентах хорошее, стабильное устройство , но у меня стоит дома этот блок с грамадным траансом радиатором и прочем , рука выбросить его не поднимаеться
    Вот я и хочу сделать некий HI -END зарядник из “Деревянных” ,но доступных и простых компонентов.
    Посмотрите схему может она лучше

    нормальная схема, вот только паралельное включение диодов без токовыравнивающих резисторов вызывает некоторое сомнение.
    может попробовать включить один мощный диод ампер на 10 ?

    Это Вы, батенька, спутали.

    Перавая цифра 1, 2 или 3 действительно обозначала военную приемку и материал, из которого изготовлен прибор, — германий, кремний или арсенид галлия (для широпотребовских ставятся соответственно буквы Г, К и А). 2Т301 — КТ301

    П210 — название транзисторов по системе, существовавшей вначале (были и кремниевые П101 и т. д.).

    Откуда появилась 1 у автора исходного письма, непонятно. Это обычный П210 со всеми вытекающими последствиями.

    так как цифра 1,2 или 3 ставилась у транзисторов ВМЕСТО буквы Г,Т или А ,то у п210 действительно не могло быть цифры для обозначения военной приёмки.
    но очень часто попадались транзисторы у которых на корпусе была звёздочка и я всё время считал что это военная приёмка..
    и ещё, вот СВЧ диоды, к примеру (боюсь соврать 3А10***) до сих пор маркируют цифрой , хотя что она обозначает сейчас ?

    Есть схема вжурнале Р-хобби кажется №5 1999г стр 45 там Крен12А с обвязкой на мощном транзисторе собрал 5 экземпляров, все работали с первого раза.

    П210 имеет смысл применять при напряжениях около 5 вольт или когда надо сохранить максимальный кпд .без всяких помех от источника питания.
    Хочу обратить Ваше внимание , что при больших сроках хранения подложка крристалла припаяная к корпусу транзистора теряет свою однородность и такой транзистор не сможет выдержать максимальные параметры по мощности.Примерно после 15 -20 лет 25%процентов площади кристалла у транзисторов меняют свою структуру.( место пайки становится каким-то рыхлым)

    Транзистор П210.

    Т ранзисторы П210 — германиевые, мощные низкочастотные, структуры — p-n-p.
    Корпус металлостеклянный. Предназначены для применения в переключающих устройствах, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях постоянного напряжения.
    Масса — около 37 г. Маркировка буквенно — цифровая.

    Наиболее важные параметры.

    Постоянная рассеиваемая мощность

    (Рк т max )коллектора с теплоотводом у П210А — 60 Вт, П210Ш, П210Б и П210В — 45Вт.

    Предельная частота коэффициента передачи тока ( fh31э )транзистора для схем с общим эмиттером: не менее 0,1 МГц;

    Максимальное напряжение коллектор — эмиттер65 в, у П210В — 45 в.

    Коэффициент передачи тока(паспортное значение) — у П210А — 17, у П210Ш — 21.
    у П210Б, П210В — от 10.

    Максимально допустимый постоянный ток коллектора(Iк max) для П210А,П210Б — 12 А, для П210Ш — 9А;

    Обратный ток коллектора при температуре окружающей среды +25 по Цельсию, у П210А с напряжением коллектор-база 45в и у П210Ш с напряжением коллектор-база 60в — не более 8 мА, У П210Б, П210В — не более 15

    мА
    При температуре окружающей среды +70 по Цельсию:
    У П210А с напряжением коллектор-база 45в — не более 50 мА.
    У П210Ш с напряжением коллектор-база 60в — не более 12 мА.

    Обратный ток эмиттера при напряжении эмиттер-база 15в у П210Ш, не более — 100 мкА.

    Существует масса зарубежных транзисторов, считающимися ВОЗМОЖНЫМИ аналогами П210.
    Это такие германиевые приборы как — 2NU74(10), 2N457(7), AUY22(8), 2N456(5).
    Цифра в скобке за наименованием — максимально допустимый ток. Как видите, ближе всего к П210 по этому показателю — 2NU74. По напряжению коллектор-эмиттор из предложенного ближе всего AUY22 — 60 вольт.

    Если например, необходимо заменить вышедший из строя П210 в зарядном устройстве, где максимальный ток заряда больше 5 А, то например, 2N456 уже для этого — явно не годится, а возможно сойдет AUY22 и особенно — 2NU74.
    В общем, в отношении предлагаемых возможных аналогов, приходится вести себя осмотрительно, тщательно проверяя их данные по каталогам(лучше использовать несколько разных источников).

    “Плохие” транзисторы.

    П210, как и многие другие “советские” полупроводниковые приборы разрабатывался и создавался главным образом для нужд “оборонки”. Готовые образцы тщательно проверялись, и при отклонениях(по нагреву, коэффиц. усиления и т. д.) превышающих установленную норму — нещадно отбраковывались. Отбракованные детали не утилизировались а наоборот, использовались — для нужд “народного хозяйства”.

    Транзисторы “второго сорта”(П210Б и П210В) применялись в выходных каскадах усилитей радиотрансляционных точек, различных стабилизаторах напряжения, устройствах для подзарядки автомобильных аккумуляторов и т. д. Однако, кроме “второго”, имелся еще и “третий” сорт.

    Такие П210 по сути, хотя и сохраняли работоспособность но имели весьма значительный разброс параметров. Именно они и попадали на прилавки магазинов, а через них — в руки советских радиолюбителей. Бывало, что устройства собранные на таких транзисторах вполне прилично работали. Бывало и наоборот, в общем — все как в лотерее.

    С другой стороны, “военные” П210 вели себя совершенно иначе.
    Не открою гос. тайны, если скажу что большинство бортовых радиостанций советских танков, БМП, и т. д. в конце восьмидесятых годов 20-го века оставались ламповыми (выходной каскад на ГУ-50). Очень надежные, хотя и несколько громоздкие устройства. Для питания такой радиостанции от бортовых аккумуляторов, необходим специальный блок питания, включающий в себя преобразователь напряжения. За полтора года моей службы, не один из этих блоков (на П210) не вышел из строя.

    А служить мне пришлось в военной части “постоянной готовности”. Т.е. танки, БМП и БЭТРЫ не простаивали в боксах а активно эксплуатировались. Машины еженедельно учавствовали в учебных стрельбах, часто перемещались по пересеченной местности. Радиоаппаратура постоянно подвергалась воздействию сильной вибрации и толчков, перепадам напряжения в бортовой сети. Должна была ломаться, ведь “совковая” — наверное хреновая?! А вот поди-ж ты.

    Мне кажется, что вместо пренебрежительного отношения П210 заслуживают скорее, взвешенного подхода. Едва ли кто-то будет пытаться сейчас собрать на них, например — высококлассный УЗЧ. Но такие вещи, как стабилизатор напряжения, зарядное устройство — почему бы и нет?

    Простое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

    Ниже приведена схема очень простого зарядного устройства с ручным регулированием тока зарядки.

    Ток заряда выставляется с помощью переменного резистора, регулирующего сопротивление перехода коллектор-эмиттер транзистора VT1(П210). Коэффициент передачи тока транзистора П210 невысок, поэтому здесь добавлен дополнительный транзистор VT2. Коэффициент усиления полученного составного транзистора уже достаточно высок — поэтому ток протекающий через резистор относительно невелик.

    В качестве VT2 можно применить, как германиевые транзисторы П213 — П217, так и кремниевые — КТ814 или КТ816. Для отвода тепла необходимо установить транзисторы на радиатор, площадью не мене 300 кв.см. Переменный резистор с мощностью рассеивания 0,5 ватт. Его номинал подбирается опытным путем и зависит от коэффициентов усиления используемых транзисторов.

    Трансформатор мощностью минимум 250 ватт, лучше — 500, с напряжением вторичной обмотки 15 — 17 вольт. В диодном мосте используются любые выпрямительные диоды на максимальный рабочий ток не менее 5 ампер. Ток предохранителя Пр1 — 1 ампер, Пр2 — 5 ампер. Лампы Hl1 и Hl2 — индикаторы. В качестве их можно использовать любую сигнальную арматуру, в т. ч. и светодиодную, на напряжение 24 вольта.

    Транзисторы МП39, МП40, МП41, МП42.

    Транзисторы МП39, МП40, МП41, МП42 — германиевые, усилительные маломощные низкочастотные, структуры p-n-p.
    Корпус металлостеклянный с гибкими выводами. Масса — около 2 г. Маркировка буквенно — цифровая, на боковой поверхности корпуса.

    Существуют следующие зарубежные аналоги:
    МП39 — 2N1413
    МП40 — 2N104
    МП41 возможный аналог — 2N44A
    МП42 возможный аналог — 2SB288

    Наиболее важные параметры.

    Коэффициент передачи тока у транзисторов МП39 редко превышает 12, у МП39Б находится в пределах от 20 до 60.
    У транзисторов МП40, МП40А — от 20 до 40.
    У транзисторов МП41 — от 30 до 60, МП41А — от 50 до 100.
    у транзисторов МП42 — от 20 до 35, МП42А — от 30 до 50, МП42Б — от 45 до 100.

    Максимальное напряжение коллектор — эмиттер. У транзисторов МП39, МП40 — 15в.
    У транзисторов МП40А — 30в.
    У транзистора МП41, МП41А, МП42, МП42А, МП42Б — 15в.

    Предельная частота коэффициента передачи тока ( fh31э )транзистора для схем с общим эмиттером:
    До 0,5 МГц у транзисторов МП39, МП39А.
    До 1 МГц у транзисторов МП40, МП40А, МП41, МП42Б.
    До 1,5 МГц у транзисторов МП42А.
    До 2 МГц у транзисторов МП42.

    Максимальный ток коллектора.20мА постоянный, 150мА — пульсирующий.

    Обратный ток коллектора при напряжении коллектор-база 5в и температуре окружающей среды от -60 до +25 по Цельсию не более — 15 мкА.

    Обратный ток эмиттера при напряжении эмиттер-база 5в и температуре окружающей среды до +25 по Цельсию не более — 30 мкА.

    Емкость коллекторого перехода при напряжении колектор-база 5в на частоте 1МГц — не более 60 пФ.

    Коэффициент собственного шума — у МП39Б при напряжении коллектор-база 1,5в и эмиттерном токе 0,5мА на частоте 1КГц — не более 12дб.

    Рассеиваемая мощность коллектора. У МП39, МП40, МП41 — 150мВт.
    У МП42 — 200мВт.

    Когда-то, транзисторами этой серии комплектовали широко распространенные наборы радиоконструктора для начинающих. МП39-МП42 при своих, довольно крупных габаритах, длинных гибких выводах и простой распиновкe(цоколевке) идеально подходили для этого. Кроме того, довольно большой обратный ток, позволял им работать в схеме с общим эмиттером, без дополнительного смещения. Т.е. — простейший усилитель собирался действительно, на одном транзисторе, без резисторов. Это позволяло значительно упростить схемы на начальных этапах конструирования.

    Транзисторы — купить. или найти бесплатно.

    Где сейчас можно найти советские транзисторы?
    В основном здесь два варианта — либо купить, либо — получить бесплатно, в ходе разборки старого электронного хлама.

    Во время промышленного коллапса начала 90-х, образовались довольно значительные запасы некоторых электронных комплектующих. Кроме того, полностью производство отечественных электронных никогда не прекращалось и не прекращается по сей день. Это и обьясняет тот факт, что очень многие детали прошедшей эпохи, все таки — можно купить. Если же нет — всегда имеются более-менее современные импортные аналоги. Где и как проще всего купить транзисторы? Если получилось так, что поблизости от вас нет специализированного магазина, то можно попробовать приобрести необходимые детали, заказав их по почте. Сделать это можно зайдя на сайт-магазин, например -“Гулливер”.

    Если же у вас, имеется какая-то старая, ненужная техника — можно попытаться добыть транзисторы (и другие детали) из нее.
    Транзисторы МП39, МП40,МП41,МП42 можно найти в приемниках “Альпинист 405”, “Вэф 12″,”Вэф — транзистор 17”, “Геолог”,”Гиала”,”Кварц-401″,”Мрия 301″,”Россия 301″,”Сокол 4″, “Спорт 301”, “Юпитет 601”, “Юпитер М”, в магнитофонах — “Весна 3”, “Романтик 3”.
    П210Б можно добыть из радиотрансляционных усилителей ВТУ -100. П210А и П210Ш — из списанных блоков питания военной радиостанции. Кроме того, иногда П210 можно встретить в промышленных лабораторных стабилизаторах напряжения.

    Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт “Электрика это просто”.

    А я вот, опять зажестил, точнее жаба задушила отдавать за аналогичную. в плане зарядного тока, и принципа работы, GP зарядку (Китайскую) Цена колебалась от 230-250грн.
    Главное ничего военного там нет, обычная зарядка, пальчиковых аккумуляторов, АА, и мини ААА.
    Только оформлена симпатично так, вся в наклейках.
    На рынке приобрел, самую дешевую (начинка по без трансформаторной схеме, ток 110ма) это не важно, главное корпус. — 25грн. —30грн
    И + зарядка от мобилки, тоже из дешевых 15 грн.
    Вот в итоге

    Получилось два по два, в плане, зарядный ток 250мА, или же 150мА, смотря куда вставить (смотря от ёмкости, или же быстрый заряд)

    crast.ru

    Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов | Страна Мастеров

    Общий вид зарядного устройства

    Схема, по которой собиралось устройство. Все детали взяты из старого черно-белого телевизора. Так что вперед его разбирать 🙂

    Установка трансформатора ТС-250-2П. Так же подойдет ТС-180-2 или любой другой, способный в нагрузку отдать до 5 Ампер. Корпус сделал из ДСП.

    Диодные мост. Диоды я использовал по-мощнее Д242, а не те,которые в телевизоре Д226. Также их необходимо установить на радиатор, так как будут ощутимо греться. Вот как-раз таки они у меня на радиаторе установлены.

    Устанавливаем диодный мост в корпус. Не забываем в корпус насверлить отверстия для охлаждения.

    Детали установлены, спаиваем их по схеме.

    Детали спаяны, был пробный запуск.

    Пробуем зарядку под нагрузкой. В данном случае нагрузкой является лампочка на 13,5 Вольт от советской гирлянды.

    Готовое изделие. Название придумываете сами, я свое придумал( ЗУ-5А (Зарядное устройство-5 Ампер ) так расшифровывается. Получилась бесплатная зарядка для аккумуляторов автомобиля, а самое главное- надежная. И все это благодаря старому нерабочему телевизору черно-белого изображения.
    Спасибо за внимание!

    stranamasterov.ru

    Самый простой регулятор для зарядного устройства

    Привет, сегодня соберём простую схему регулятора для зарядного устройства, который состоит всего из двух деталей.

    Основой схемы будет транзистор П210, он выдерживает 10 ампер, его конечно надо обязательно на радиатор ставить. У меня под рукой не было радиатора, я пока соберу без него, но в конечном итоге надо обязательно ставить на радиатор.

    Детали всего 2, нарисовано три — потому что добавлен конденсатор, то есть, если вы питаетесь от трансформаторного зарядное устройство, где стоит просто диодный мост тогда надо обязательно конденсатор ставить, если уже от готового блока питания, например от такого

    то конденсатор ставить не обязательно. По сути, если конденсатор не брать в расчёт, у нас только транзистор и на один килоом переменный резистор. Я взял вот такой, просто он у меня был под рукой,

    как видите он проволочный, но можете любой брать на ваше усмотрение.

    Само подключение резистора, хорошо видно на схеме, на транзисторе цоколёвку привёл то есть, вот так вот

    у нас корпус это коллектор, база средний и эмиттер это нижняя нога.

    На коллектор приходит минус от источника, с эмиттера минус выходит уже на аккумулятор и база на средний движок переменного резистора.

    Сейчас это всё соберу и покажу вам, как это будет выглядеть в собранном виде, еще раз напоминаю радиатор для транзистора обязателен.

    В общем что у нас получилось, конечно я собирал всё навесным монтажом, потому что делать на какой либо плате нет смысла. Ведь переменный резистор обычно выводят на переднюю панель ЗУ, а транзистор надо будет поставить туда, где будет для него место вместе с радиатором.

    Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

    Теперь я возьму блок питания от ноутбука, заявлено 18,5 вольта, подключаем плюс к плюсу, минус к минусу, нагрузкой пока послужит лампочка.

    Подсоединил, попробовал, всё шикарно регулируется, кстати вначале я сказал, что регулировка тока, но это не совсем точно, тут скорее регулировка напряжения, но уменьшая напряжение мы уменьшим и ток, в принципе и то, и то верно, но точнее будет говорить всё же, что регулировка напряжения.

    Регулируется кстати довольно плавно и практически от нуля, такой приставкой можно заряжать не только автомобильные АКБ, без проблем можно и мотоциклетные аккумуляторы как 6 вольтовые, так и 12.

    Транзистор без радиатора греется, поэтому нужно обязательно ставить на теплоотвод.

    Кстати сразу напишу, что ток которым будете заряжать аккумуляторы, напрямую зависит от источника, то есть, если это трансформатор, значит зависит от трансформатора, диодного моста. Если импульсный блок питания, то от его мощности на сколько ампер он рассчитан.

    Вот такой простейший регулятор для зарядного устройства всего на 2-х деталях, собирается буквально за пару минут, чуть ли не на коленке, не спеша попивая кофе. Рекомендую к повторению, кто-то скажет сейчас такие транзисторы не найдёшь, ребята я показываю, как можно собрать с учётом того, что может у кого-то, где-то завалялось. Конечно можно и кремниевые, современные использовать, но П210 всё таки он не дефицит и я думаю у каждого найдётся, где нибудь в закромах.

    xn--100–j4dau4ec0ao.xn--p1ai

    Стабилизатор напряжения на П210 | Все своими руками

    Опубликовал admin | Дата 8 июня, 2012

    Блок питания для гаража

         Схема блока питания со стабилизатором на транзисторе П210 изображена на рисунке 1. В свое время это очень популярная схема. Ее в разных модификациях можно было встретить, как в промышленной аппаратуре, так и в радиолюбительской.

         Вся схема собирается навесным способом прямо на радиаторе, используя опорные стойки и жесткие вывода транзисторов. Площадь радиатора при токе нагрузки шесть ампер должна быть порядка 500см². Так как коллектора транзисторов VT1 и VT2 соединены, то их корпуса изолировать друг от друга не надо, но сам радиатор от корпуса (если он металлический) лучше изолировать. Диоды D1 и D2 – любые на 10А. Площадь радиаторов под диоды ≈ 80см². Приблизительно рассчитать площадь теплоотвода для разных полупроводниковых приборов , так сказать прикинуть, можно по диаграмме, приведенной в статье «Расчет радиаторов». Я обычно применяю П-образные радиаторы, согнутые из полоски трехмиллиметрового алюминия (см. фото 1).
    Размер полоски 120×35мм. Трансформатор Тр1 – перемотанный трансформатор от телевизора. Например, ТС-180 или ему подобный. Диаметр провода вторичной обмотки – 1,25 ÷ 1,5мм. Количество витков вторичной обмотки будет зависеть от примененного вами трансформатора. Как рассчитать трансформатор можно узнать в статье «Упрощенный расчет трансформатора», рубрика – «Самостоятельные расчеты». Каждая из обмоток III и IV должна быть рассчитана на напряжение 16В. Заменив подстроечный резистор R4 на переменный и дополнив схему амперметром, этим блоком питания можно будет заряжать автомобильные аккумуляторы.

    Обсудить эту статью на – форуме “Радиоэлектроника, вопросы и ответы”.

    Просмотров:59 690


    www.kondratev-v.ru

    Зарядные устройства – полный список схем и документации на QRZ.RU

    1Alinco EDC-64 Ni-Cd battery charger955821.03.2009
    2MH-C9000 WizardOne360778226.10.2013
    3UT12B Детектор напряжения342346926.10.2013
    4Автоматическая подзарядка аккумуляторов.3088516.06.2003
    5Автоматическая подзарядка аккумуляторов. 1718126.03.2006
    6Автоматическая приставка к зарядному устройству для авто аккумулятора 123216.11.2016
    7Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора 131916.11.2016
    8Автоматическое зарядное и восстанавливающее устройство (0-10А) 171916.11.2016
    9Автоматическое зарядное устройство 97016.11.2016
    10Автоматическое зарядное устройство + режим десульфатации для аккумулятора 133816.11.2016
    11Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов 115416.11.2016
    12Автоматическое зарядное устройство на микросхеме К561ЛЕ5 107016.11.2016
    13Автоматическое зарядное устройство с бестрансформаторным питанием 106516.11.2016
    14Автоматическое импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 12В 120416.11.2016
    15Автоматическое малогабаритное универсальное зарядное устройство для 6 и 12 вольтовых аккумуляторов5377417.09.2005
    16Автоматическое устройство длязарядки аккумуляторов. 1825517.09.2002
    17Бестрансформаторное зарядное устройство для аккумулятора 100316.11.2016
    18Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика 93216.11.2016
    19Бестрансформаторный блок питания на полевом транзисторе (BUZ47A) 90816.11.2016
    20Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением 90216.11.2016
    21Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на КР142ЕН8 86616.11.2016
    22Блок питания 0-12В/300мА 84516.11.2016
    23Блок питания 1-29В/2А (КТ908) 93816.11.2016
    24Блок питания 12В 6А (КТ827) 105316.11.2016
    25Блок питания 60В 100мА 45716.11.2016
    26Блок питания Senao-5681044119911.07.2016
    27Блок питания Senao-8681116127611.07.2016
    28Блок питания автомобильной радиостанции (13.8В, ЗА ) 22016.11.2016
    29Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем 17216.11.2016
    30Блок питания для ионизатора (Люстра Чижевского) 22016.11.2016
    31Блок питания для персонального компьютера «РАДИО 86 РК» 17216.11.2016
    32Блок питания для телевизора 250В 24616.11.2016
    33Блок питания на ТВК-110 ЛМ 5-25В/1А 18216.11.2016
    34Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе 19316.11.2016
    35Блок питания с гасящим конденсатором 18716.11.2016
    36Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819) 22116.11.2016
    37Блок питания Ступенька 5 – 9 – 12В на ток 1A 17016.11.2016
    38Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В) 14716.11.2016
    39ВСА-5К, ВСА-111К2561854614.03.2010
    40Выпрямители для получения двуполярного напряжения 3В, 5В, 12В, 15В и других 24516.11.2016
    41Выпрямитель для питания конструкций на радиолампах (9В, 120В, 6,3В) 14816.11.2016
    42Выпрямитель с малым уровнем пульсаций 18916.11.2016
    43Высококачественный блок питания на транзисторах (0-12В) 35316.11.2016
    44Высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов 29616.11.2016
    45Высокоэффективное зарядное устройство для батарей2149122.11.2004
    46Два бестрансформаторных блока питания 19916.11.2016
    47Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805) 16916.11.2016
    48Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В) 22316.11.2016
    49Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей4675103.02.2003
    50Зарядно-пусковое уст-во “Импульс ЗП-02”6741822914.08.2009
    51Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У318094411.03.2017
    52Зарядно-пусковое устройство-автомат для автомобильного аккумулятора 12В 47516.11.2016
    53Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов емкостью до 55Ач 29116.11.2016
    54Зарядное устройство91849412.07.2007
    55Зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов 26116.11.2016
    56Зарядное устройство “КЕДР-АВТО”72096805.10.2009
    57Зарядное устройство HAMA TA03C397336807.10.2016
    58Зарядное устройство \”Квант\”411284322.10.2008
    59Зарядное устройство \”Рассвет-2\”11787523.12.2009
    60Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора3025721.04.2006
    61Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 28016.11.2016
    62Зарядное устройство для аккумулятором с током заряда 300 мА 17516.11.2016
    63Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов (0,5 -1А/ч) 19916.11.2016
    64Зарядное устройство для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов3951804.05.2009
    65Зарядное устройство для фонарей ФОС-1451007503.12.2006
    66Зарядное устройство до 5 А.311362110.02.2009
    67Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886) 21116.11.2016
    68Зарядное устройство с таймером для Ni-Cd аккумуляторов 15716.11.2016
    69Зарядное устройство с температурной компенсацией 20716.11.2016
    70Зарядное устройство шуруповёрта P.I.T.466140414.07.2016
    71Звуковой индикатор разряда 12V аккумулятора1393815.10.2002
    72Измеритель заряда для автомобильного аккумулятора 24816.11.2016
    73Импульсные источники питания на микросхемах и транзисторах 28816.11.2016
    74Импульсные источники питания, теория и простые схемы 33916.11.2016
    75Импульсный блок питания 5В 0,2А 26416.11.2016
    76Импульсный блок питания на транзисторах и таймер на КР512ПС10 (12В-1,2А) 14316.11.2016
    77Импульсный блок питания УМЗЧ мощностью 800Вт (ЛА7, ЛА8, ТМ2, КП707В2) 25116.11.2016
    78Импульсный блок питания УНЧ 4х30В 200Вт 23716.11.2016
    79Импульсный источник питания (5В 6А) 14716.11.2016
    80Импульсный источник питания на 40 Вт 19516.11.2016
    81Импульсный источник питания на микросхеме КР1033ЕУ10 (27В, 3А) 12816.11.2016
    82Импульсный источник питания с полумостовым преобразователем (КР1156ЕУ2) 19416.11.2016
    83Импульсный источник питания УМЗЧ (60В) 17016.11.2016
    84Импульсный сетевой блок питания 9В 3А (КТ839) 17616.11.2016
    85Импульсный сетевой блок питания УМЗЧ 2х25В, 20В, 10В 14116.11.2016
    86Индикатор ёмкости батарей 21416.11.2016
    87Интеллектуальное зарядное устройство1494941022.09.2008
    88Источник питания 14В 12А (завод “Фотон”, Ташкент)132171911.07.2016
    89Источник питания для автомобильного трансивера 13В 20А 23016.11.2016
    90Источник питания для гибридного (лампы, транзисторы) трансивера 17016.11.2016
    91Источник питания для детских электрофицированных игрушек 12В 15916.11.2016
    92Источник питания для измерительного прибора на микросхемах 15116.11.2016
    93Источник питания для измерительных приборов 17216.11.2016
    94Источник питания для компьютера 20216.11.2016
    95Источник питания для логических микросхем (5В) 17216.11.2016
    96Источник питания для трехвольтовых аудиоплейеров 16116.11.2016
    97Источник питания для часов на БИС 16516.11.2016
    98Источник питания на базе импульсного компьютерного БП (5-15В, 1-10А) 26016.11.2016
    99Источник питания повышенной мощности 12В 20А (142ЕН5+транзисторы) 25316.11.2016
    100Источник питания повышенной мощности 14 В, 100 Ватт 22116.11.2016
    101Источник питания с плавным изменением полярности +/- 12В 18116.11.2016
    102Источник питания со стабилизацией на UL7523 (3В) 17416.11.2016
    103Источники питания для варикапа 18816.11.2016
    104Квазирезонансные преобразователи с высоким КПД 22116.11.2016
    105Кедр-М781499018.11.2007
    106Комбинированный блок питания 0-215В/0-12В/0,5А 20716.11.2016
    107Комбинированный лабораторный блок питания 4-12V/1.5A (К140УД6,КП901) 23716.11.2016
    108Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель 21016.11.2016
    109Лабораторный блок питания для рабочего места (3-18В 4А) 20916.11.2016
    110Лабораторный блок питания с регулируемым напряжением от 5 до 100В (0,2А) 23116.11.2016
    111Лабораторный источник питания на микросхеме LM324 (0-30 В, 1 А) 19816.11.2016
    112Малогабаритное универсальное зарядное устройство для аккумуляторов 20316.11.2016
    113Маломощный источник питания (9В, 70мА) 15916.11.2016
    114Маломощный конденсаторный выпрямитель с ШИМ стабилизатором 19216.11.2016
    115Маломощный регулируемый двуполярный источник питания (LM317, LM337) 13316.11.2016
    116Маломощный сетевой блок питания (9В) 20516.11.2016
    117Маломощный сетевой источник питания – выпрямитель на 9В 14516.11.2016
    118Миниатюрный импульсный блок питания 5…12 В 20816.11.2016
    119Миниатюрный импульсный сетевой блок питания 5В 0,5А 19716.11.2016
    120Миниатюрный сетевой блок питания (5В, 200мА) 12616.11.2016
    121Мощный блок питания для усилителя НЧ (27В/3А) 20216.11.2016
    122Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741) 41016.11.2016
    123Мощный импульсный блок питания для УНЧ (2х50В, 12В) 20316.11.2016
    124Мощный источник питания на составных транзисторах 0-15В 20А (КТ947, КТ827) 28816.11.2016
    125Мощный лабораторный источник питания 0-25В, 7А 27716.11.2016
    126Мощный электронный сетевой трансформатор для магнитолы и радиостанции на 12В 22516.11.2016
    127Обзор схем восстановления заряда у батареек 21916.11.2016
    128Однополярный источник питания УНЧ (40В) 15016.11.2016
    129Питание будильника 1,5В от сети 220В 21216.11.2016
    130Питание микроконтролерных устройств от сети 220В 19816.11.2016
    131Питание микроконтроллеров от сети 220В через трансформатор 14516.11.2016
    132Питание микроконтроллеров от телефонной линии 17616.11.2016
    133Питание низковольтной радиоаппаратуры от сети 16216.11.2016
    134Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии799904.10.2002
    135Подключение таймера к зарядному устройству аварийного аккумулятора 16416.11.2016
    136Прецизионное зарядное устройство для аккумуляторов 19816.11.2016
    137Прибор для измерения параметров аккумуляторов. 925110.06.2002
    138Приставка-контроллер к зарядному устройству аккумулятора 12В 25216.11.2016
    139Приставка-регулятор к зарядному устройству аккумулятора 24816.11.2016
    140Простейшие пусковые устройства 12В для авто на основе ЛАТРа 36616.11.2016
    141Простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (ток 1,5А) 28616.11.2016
    142Простое зарядное устройство для аккумуляторов (до 55Ач) 22916.11.2016
    143Простое зарядное устройство для аккумуляторов и батарей 21116.11.2016
    144Простое малогабаритное автоматическое зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов3233827.06.2006
    145Простой блок питания 5В/0,5А (КТ807) 23416.11.2016
    146Простой двуполярный источник питания (14-20В, 2А) 15816.11.2016
    147Простой импульсный блок питания мощностью 15Вт 18416.11.2016
    148Простой импульсный блок питания на ИМС 22516.11.2016
    149Простой импульсный источник питания 5В 4А 20016.11.2016
    150Пятивольтовый блок питания с ШИ стабилизатором 19016.11.2016
    151Регулируемый блок питания на ОУ LM324 (0-30В, 2А) 26616.11.2016
    152Регулируемый двуполярный источник питания из однополярного 19616.11.2016
    153Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения с ограничением по току (2-25В, 0-5А) 26216.11.2016
    154Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А) 21416.11.2016
    155Регулируемый источник питания на ток до 1 А (К142ЕН12А) 19816.11.2016
    156Регулируемый стабилизатор тока 16В/7А (140УД1, КУ202) 20016.11.2016
    157Регуляторы заряда аккумуляторов от солнечных батарей 19616.11.2016
    158Самодельное пусковое устройство130176825.06.2017
    159Самодельный лабораторный источник питания с регулировкой 0-20В 21516.11.2016
    160Сетевая «Крона» 9В/25мА 19016.11.2016
    161Симметричный динистор в бестрансформаторном блоке питания 20416.11.2016
    162Солнечное зарядное устройство13235131816.04.2014
    163Стабилизатор напряжения сети СПН-400 \”Рубин\”236128.06.2012
    164Стабилизатор тока для зарядки батареи 6В (142ЕН5А) 19416.11.2016
    165Стабилизированный блок питания 3-12В/0,25А (142ЕН12А) 19716.11.2016
    166Стабилизированный источник питания с автоматической защитой от коротких замыканий 16116.11.2016
    167Стабилизированный лабораторный источник питания (0-27В, 500мА) 20116.11.2016
    168Схема автоматического зарядного устройства (на LM555) 20616.11.2016
    169Схема автоматического зарядного устройства для сотовых телефонов 36916.11.2016
    170Схема блока питания и зарядного устройства для iPod4205922.03.2012
    171Схема блока питания с напряжением 12В и током 6А 22116.11.2016
    172Схема высоковольтного преобразователя (вход 12В, вых – 700В) 18816.11.2016
    173Схема зарядно-разрядного устройства с током 5А (КУ208, КТ315) 25216.11.2016
    174Схема зарядного устройства для Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторов 34016.11.2016
    175Схема зарядного устройства для аккумулятора от GSM-телефона (LM317) 13716.11.2016
    176Схема зарядного устройства для батарей 22216.11.2016
    177Схема зарядного устройства с повышающим преобразователем 17016.11.2016
    178Схема измерителя выходного сопротивления батарей 20016.11.2016
    179Схема импульсного стабилизатора для зарядки телефона 19716.11.2016
    180Схема источника питания 12В, с током в нагрузке до 10 А 26016.11.2016
    181Схема контроллера заряда батарей 17016.11.2016
    182Схема непрерывного подзаряда батарей 19816.11.2016
    183Схема простого зарядного устройства на диодах 18416.11.2016
    184Схема стабилизированного источника питания 40В, 1.2А 19816.11.2016
    185Схема умного зарядного устройства для Ni-Cd аккумуляторов (MAX713) 20216.11.2016
    186Схема универсального лабораторного источника питания 20416.11.2016
    187Схема устройства для подзаряда батарей 9216.11.2016
    188Схемы бестрансформаторного сетевого питания микроконтроллеров 20016.11.2016
    189Схемы бестрансформаторных зарядных устройств 19916.11.2016
    190Схемы нетрадиционных источников питания для микроконтроллеров 20616.11.2016
    191Схемы питания микроконтроллеров от разъёмов COM, USB, PS/2 (5-9В) 23816.11.2016
    192Схемы питания микроконтроллеров от солнечных элементов 20316.11.2016
    193Схемы подзарядки маломощных аккумуляторных батарей для питания МК 21916.11.2016
    194Схемы простых выпрямителей для зарядки аккумуляторов 24916.11.2016
    195Таймер-индикатор разрядки батареи 18316.11.2016
    196Тиристорное зарядное устройство на КУ202Е 26916.11.2016
    197Универсальное зарядное устройство для маломощных аккумуляторов 20316.11.2016
    198Универсальный блок питания с несколькими напряжениями 20016.11.2016
    199Устройство автоматической подзарядки аккумулятора1066730.10.2005
    200Устройство для автоматической тренировки аккумуляторов 12В, 40-100Ач 26116.11.2016
    201Устройство для заряда и формирования аккумуляторных батарей 6-12В, 85Ач 26716.11.2016
    202Устройство для поддержания заряда батареи 6СТ-9 20616.11.2016
    203Устройство для хранения никель-кадмиевых аккумуляторов 18016.11.2016
    204Устройство зарядное автоматическое УЗ-А-12-4,51341514419.04.2006
    205Устройство контроля заряда и разряда аккумулятора 12В 25116.11.2016
    206Экономичный импульсный блок питания 2×25В 3,5А 22716.11.2016
    207Экономичный источник питания с малой разницей входного и выходного напряжения 5В 1А 18916.11.2016
    208Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов (НКА) при повышенных разрядных токах601206.10.2002
    209Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов при повышенных разрядных токах 292010.06.2002
    210Электронный стабилизатор тока для зарядки аккумуляторных батарей 27516.11.2016

    www.qrz.ru

    Схема простого зарядного устройства для АКБ

    Привет всем, я за свою практику делал множество схем зарядных устройств для самых разных аккумуляторов, но в последнее время заметил, что несмотря на огромную базу схем в интернете, люди хотят видеть простую схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов из очень доступных компонентов, поэтому я решил воплотить эту идею в жизнь.

    Эта схема была снята из радиожурнала, которая стала очень популярной в последнее время, по сути это тиристорный регулятор напряжения, многие наверное будут осуждать мое решение об использовании именно этой схемы, ведь она не имеет узла контроля тока, защиты и многих других плюшек, которыми снабжены современные зарядные устройства.

    Вы конечно правы, но именно эта схема была повторена радиолюбителями, в том числе и мною множество раз и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

    Итак, о схеме; она отличается от обычных линейных схем, обратите внимание на транзисторы Q1 и Q2, на их базе собран генератор импульсов, то есть аккумулятор по сути заряжается импульсами тока, в этом можно убедиться подключив осциллограф, такой режим работы имеет множество плюсов.

    Первый из них заключается в том, что силовой элемент схемы работает не в линейном, а в ключевом режиме, следовательно, нагреваться будет меньше, и ещё импульсная зарядка может быть полезной для консульфатации аккумулятора, а значит такая зарядка в теории может восстанавливать АКБ.

    Генератор импульсов собран на маломощной комплементарной паре, можно использовать буквально любые маломощные транзисторы, например наши КТ 361 и КТ 315. Выходной ток может доходить до 10 ампер, следовательно с ее помощью можно эффективно заряжать аккумуляторы с ёмкостью до 100 ампер\часов.

    Диодный мост нужен с запасом, советую использовать диоды ампер на 15-20, я ставил готовую сборку на 30 ампер. Сетевой понижающий трансформатор должен обеспечивать выходное напряжение не менее 15 или 16 вольт и соответствующий ток.

    Тут важно запомнить — эффективный ток заряда для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов составляет десятую часть от ёмкости аккумулятора,  например аккумулятор на 60 ампер\часов эффективный ток заряда должен быть в районе 6 ампер и т.д.

    В моем варианте был использован готовый трансформатор от источника бесперебойного питания, по мне это хороший вариант. Мне повезло и обмотки трансформатора оказались медными, а не алюминиевыми как это бывает с бюджетными бесперебойниками.

    Порывшись в старом хламе мне удалось найти только один тиристор, но к сожалению и тот оказался нерабочим, по идее можно собрать аналог тиристора, но я решил использовать обычный транзистор типа империи MJE13009 и всё прекрасно заработало.

    переделал на транзистор

    Печатная плата получилась довольно компактной, кстати исходный файл платы доступен для скачивания в конце статьи. Транзисторы и диодный мост устанавливают на радиатор, конструкцию также желательно дополнить кулером.  Индикаторы поставил стрелочные, амперметр на 1 ампер, но после замены шунта он стал отображать ток до 10 ампер, вольтметр на 15 вольт.

    Хотел всё это дело собрать в корпусе от блока питания компьютера но на данный момент работаю над несколькими проектами и времени попросту нет, но в дальнейшем обязательно займусь изготовлением корпуса.

    Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

    Выходное напряжение регулируется от чистого ноля. Процесс зарядки автомобильных аккумуляторов происходит следующим образом, включаем зарядное устройство в сеть и вращением переменного резистора добиваемся на выходе 14 и 14.4 вольт выходного напряжения.

    Это напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора, дальше подключаем зарядку к аккумулятору не забывая соблюдать полярность, то есть плюс к плюсу, а минус к минусу.

    По мере заряда аккумуляторной батареи ток будет снижаться и в конце процесса значение будет близким к нулю, этим заряд можно считать завершенным.

    Плохо то, что схема лишена защиты от коротких замыканий, может спасти только предохранитель, также отсутствует функция защиты от переполюсовки питания, но все это можно дополнить и позже, было бы желание))).

    Плата в формате .lay; скачать…

    Автор; АКА КАСЬЯН

    xn--100–j4dau4ec0ao.xn--p1ai

    Транзисторы П210,МП39,МП40.

    Транзисторы МП39, МП40, МП41, МП42.

    Транзисторы МП39, МП40, МП41, МП42 – германиевые, усилительные маломощные низкочастотные, структуры p-n-p.
    Корпус металлостеклянный с гибкими выводами. Масса – около 2 г. Маркировка буквенно – цифровая, на боковой поверхности корпуса.

    Существуют следующие зарубежные аналоги:
    МП39 – 2N1413
    МП40 – 2N104
    МП41 возможный аналог – 2N44A
    МП42 возможный аналог – 2SB288

    Наиболее важные параметры.

    Коэффициент передачи тока у транзисторов МП39 редко превышает 12, у МП39Б находится в пределах от 20 до 60.
    У транзисторов МП40, МП40А – от 20 до 40.
    У транзисторов МП41 – от 30 до 60, МП41А – от 50 до 100.
    у транзисторов МП42 – от 20 до 35, МП42А – от 30 до 50, МП42Б – от 45 до 100.

    Максимальное напряжение коллектор – эмиттер. У транзисторов МП39, МП40 – 15в.
    У транзисторов МП40А – 30в.
    У транзистора МП41, МП41А, МП42, МП42А, МП42Б – 15в.

    Предельная частота коэффициента передачи тока ( fh31э )транзистора для схем с общим эмиттером:
    До 0,5 МГц у транзисторов МП39, МП39А.
    До 1 МГц у транзисторов МП40, МП40А, МП41, МП42Б.
    До 1,5 МГц у транзисторов МП42А.
    До 2 МГц у транзисторов МП42.

    Максимальный ток коллектора.20мА постоянный, 150мА – пульсирующий.

    Обратный ток коллектора при напряжении коллектор-база 5в и температуре окружающей среды от -60 до +25 по Цельсию не более – 15 мкА.

    Обратный ток эмиттера при напряжении эмиттер-база 5в и температуре окружающей среды до +25 по Цельсию не более – 30 мкА.

    Емкость коллекторого перехода при напряжении колектор-база 5в на частоте 1МГц – не более 60 пФ.

    Коэффициент собственного шума – у МП39Б при напряжении коллектор-база 1,5в и эмиттерном токе 0,5мА на частоте 1КГц – не более 12дб.

    Рассеиваемая мощность коллектора. У МП39, МП40, МП41 – 150мВт.
    У МП42 – 200мВт.

    Когда-то, транзисторами этой серии комплектовали широко распространенные наборы радиоконструктора для начинающих. МП39-МП42 при своих, довольно крупных габаритах, длинных гибких выводах и простой распиновкe(цоколевке) идеально подходили для этого. Кроме того, довольно большой обратный ток, позволял им работать в схеме с общим эмиттером, без дополнительного смещения. Т.е. – простейший усилитель собирался действительно, на одном транзисторе, без резисторов. Это позволяло значительно упростить схемы на начальных этапах конструирования.

    Транзисторы – купить… или найти бесплатно.

    Где сейчас можно найти советские транзисторы?
    В основном здесь два варианта – либо купить, либо – получить бесплатно, в ходе разборки старого электронного хлама.

    Во время промышленного коллапса начала 90-х, образовались довольно значительные запасы некоторых электронных комплектующих. Кроме того, полностью производство отечественных электронных никогда не прекращалось и не прекращается по сей день. Это и обьясняет тот факт, что очень многие детали прошедшей эпохи, все таки – можно купить. Если же нет – всегда имеются более-менее современные импортные аналоги. Где и как проще всего купить транзисторы? Если получилось так, что поблизости от вас нет специализированного магазина, то можно попробовать приобрести необходимые детали, заказав их по почте. Сделать это можно зайдя на сайт-магазин, например -“Гулливер”.

    Если же у вас, имеется какая-то старая, ненужная техника – можно попытаться добыть транзисторы (и другие детали) из нее.
    Транзисторы МП39, МП40,МП41,МП42 можно найти в приемниках “Альпинист 405”, “Вэф 12″,”Вэф – транзистор 17”, “Геолог”,”Гиала”,”Кварц-401″,”Мрия 301″,”Россия 301″,”Сокол 4″, “Спорт 301”, “Юпитет 601”, “Юпитер М”, в магнитофонах – “Весна 3”, “Романтик 3”.
    П210Б можно добыть из радиотрансляционных усилителей ВТУ -100. П210А и П210Ш – из списанных блоков питания военной радиостанции. Кроме того, иногда П210 можно встретить в промышленных лабораторных стабилизаторах напряжения.


    На главную страницу

    elektrikaetoprosto.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *