» elektroniikka » Virtalähteet »Elektroninen kuorma jatkuvasti säädettävällä virralla

Jatkuvasti säädettävä elektroninen kuorma


Ajan myötä olen kertynyt tietyn määrän erilaisia ​​kiinalaisia ​​tasavirta-muuntimia matkapuhelimien, valojen, tablettien ja pienten kytkentävirtalähteiden lataamiseen elektroninen käsityöt ja itse paristot. Tapauksissa laitteen sähköiset parametrit ilmoitetaan usein, mutta koska useimmiten on tarpeen käsitellä kiinalaisia ​​tuotteita, joissa on pyhä yliarvioida suorituskyky, laitteen todellisten parametrien tarkistaminen ei olisi paikallaan ennen kuin sitä käytetään käsityöhön. Lisäksi on mahdollista käyttää virtalähteitä ilman tapausta, josta tietoja niiden parametreista ei aina ole saatavana.

Monet saattavat sanoa, että riittää tehokkaiden muuttujien tai vakiovastuksien, autovalaisimien tai yksinkertaisesti nikroomikierteiden käyttäminen. Jokaisella menetelmällä on haittoja ja etuja, mutta tärkeintä on, että näiden menetelmien käyttäminen virran tasaiseksi säätämiseksi on melko vaikeaa saavuttaa.

Siksi olen kerännyt itselleni elektronisen kuorman LM358-operaatiovahvistimille ja KT827B-komposiittitransistorille testaamalla virtalähteitä, joiden jännite on 3 V - 35 V. Tässä laitteessa kuormaelementin läpi kulkeva virta on vakiintunut, joten sitä ei käytännöllisesti katsoen ole alttiina lämpötilan siirtymiselle eikä se ole riippuvainen testattavan lähteen jännitteestä, mikä on erittäin kätevää poistettaessa kuormitusominaisuuksia ja suorittamalla muita, etenkin pitkiä, testejä.

materiaalit:
- siru LM358;
- transistori KT827B (komposiitti NPN-transistori);
- vastus 0,1 ohm 5 W;
- 100 ohmin vastus;
- 510 ohmin vastus;
- 1 kΩ vastus;
- vastus 10 kOhm;
- muuttuva vastus 220 kOhm;
- ei-polaarinen kondensaattori 0,1 μF;
- 2 kpl oksidikondensaattori 4,7 uF x 16 V;
- oksidikondensaattori 10 uF x 50 V;
- alumiinijäähdytin;
- vakaa virransyöttö 9–12 V

Instruments:
- juotosrauta, juote, flux;
- sähköpora;
- palapeli;
- porat;
- napauta M3.

Laitteen kokoonpano-ohjeet:

Toimintaperiaate. Laite toimintaperiaatteen mukaan on virtalähde, jota ohjataan jännitteellä. Tehokas KT 827B-komposiitti bipolaaritransistori, jonka kollektorivirta on Ik = 20A, h21e-vahvistuksen ollessa yli 750 ja maksimitehon häviö 125 W vastaa kuormaa. 5W vastus R1 - virta-anturi. Vastus R5 muuttaa virtaa vastuksen R2 tai R3 kautta kytkimen asennosta ja vastaavasti sen jännitteestä. Vahvistin, jolla on negatiivinen takaisinkytkentä transistorin emitteriltä operaatiovahvistimen käänteiseen tuloon, kootaan LM358 operaatiovahvistimiin ja KT 827B -transistoriin. OOS: n vaikutuksena on, että jännite op-amp: n ulostulossa aiheuttaa tällaisen virran transistorin VT1 kautta siten, että vastuksen R1 jännite on yhtä suuri kuin vastuksen R2 (R3) jännite. Siksi vastus R5 säätelee vastuksen R2 (R3) ylittävää jännitettä ja vastaavasti kuorman läpi kulkevaa virtaa (transistori VT1). Vaikka op-amp on lineaarisessa tilassa, transistorin VT1 läpi kulkeva virran ilmoitettu arvo ei riipu joko sen kollektorin jännitteestä tai transistorin parametrien muutoksesta, kun sitä kuumennetaan. R4C4-piiri estää transistorin itsensä kiihtymisen ja varmistaa sen vakaan toiminnan lineaarisessa tilassa. Laitteen jännitteeksi tarvitaan jännite 9 V - 12 V, jonka on oltava vakaa, koska kuormavirran vakaus riippuu siitä. Laite kuluttaa enintään 10 mA.

Työjärjestys
Sähköpiiri on yksinkertainen eikä sisällä monia komponentteja, joten en vaivaudu painetun piirilevyn kanssa ja asensi sen leipälevylle. Vastus R1 kohotettiin levyn yläpuolelle, koska se on erittäin kuuma. On suositeltavaa ottaa huomioon radiokomponenttien sijainti ja olla sijoittamatta elektrolyyttikondensaattoreita R1: n läheisyyteen. En onnistunut tekemään tätä (kadotin sen), mikä ei ole aivan hyvä.

Alumiinijäähdyttimeen asennettu tehokas komposiittitransistori KT 827B. Jäähdytyselementin valmistuksessa sen pinnan tulisi olla vähintään 100-150 cm2 10 watin virrankulutuksella. Käytin alumiiniprofiilia jostakin valokuvalaitteesta, jonka kokonaispinta-ala on noin 1000 cm2. Ennen transistorin asentamista VT1 puhdisti jäähdytyselementin pinnan maalista ja levitti KPT-8 lämpöä johtavaa tahnaa asennuspaikkaan.

Voit käyttää mitä tahansa muuta KT 827-sarjan transistoria millä tahansa kirjaintunnuksella.

Bipolaaritransistorin sijasta voit myös käyttää IRF3205 n-kanavaista transistoria tai muuta tämän transistorin analogia tässä piirissä, mutta sinun on muutettava vastuksen R3 arvoksi 10 kOhm.

Mutta on olemassa kenttäefektitransistorin lämpöhajoamisen riski, kun ohitusvirta muuttuu nopeasti 1A: sta 10A: iin. Todennäköisesti TO-220-kotelo ei pysty siirtämään niin paljon lämpöä niin lyhyessä ajassa ja kiehuu sisäpuolelta! Kaikkeen mitä voit lisätä, että voit silti joutua väärennettyyn radiokomponenttiin ja sitten transistorin parametrit ovat täysin arvaamattomia! Joko KT827-transistorin KT-9 alumiinikotelo!

Ehkä ongelma voidaan ratkaista asentamalla samaan transistoriin rinnakkain 1-2, mutta en käytännössä tarkistanut - aivan yhtä paljon IRF3205-transistoreita ei ole saatavana.

Kotelo elektroniselle kuormalle, jota käytetään viallisesta autoradiosta. Laite on varustettu kahvalla. Pohjaan kiinnitetyt kumijalat liukumisen estämiseksi. Jaloina käytin kuplia korkkeja lääkinnällisiin valmisteisiin.

Aseta virtalähteiden kytkemistä varten etupaneeliin kaksinapainen akustinen pidike. Niitä käytetään äänen kaiuttimissa.

Siinä on myös nuppi nykyiselle säätimelle, laitteen virtapainike, elektroninen kuormitustilan kytkin, ampeerimittari mittausprosessin visuaaliselle valvonnalle.

Kiinan tehtaalta tilattiin ampervoltimittari valmiiden sulautettujen moduulien muodossa.
Jatkuvasti säädettävä elektroninen kuorma

Elektroninen kuorma toimii kahdessa testitilassa: ensimmäinen 70 mA: sta 1A: seen ja toinen 700 mA: sta 10A: iin.
Laite saa virtansa stabiloidusta 9,5 V kytkentävirtalähteestä.

Kun kytket elektronisen kuorman, ampeerimittarissa näkyy arvo 0,49 V (arvo voi vaihdella).Tämä on ominaisuus LM358-operaatiovahvistimessa ja KT827-komposiittitransistorissa, mutta tämä ei vaikuta mittaustarkkuuteen millään tavalla. Jos haluat esteettisen ulkonäön, voit käyttää kenttäefektitransistoria, niin lukemat ovat 0 V. Toistan vielä kerran - nämä arvot eivät vaikuta mittaustarkkuuteen!


johtopäätös
Tällä elektronisella kuormalla pystyin puristamaan noin 100 wattia 12 V: n virtalähteellä, ehkä enemmän, mutta mitään ei ole tarkistettavissa. Virran sujuva säätö, lämpötilan vähimmäisluokka ja riippumattomuus testatun lähteen jännitteestä antaa sinun määrittää tarkemmin testatun virtalähteen ominaisuudet.

Tämä laite soveltuu yhden virtalähteen testaamiseen, mutta jos lähestyt asiaa viisaasti, voit luoda sen perusteella monikanavaisen laitteen esimerkiksi tietokoneen virtalähteen tarkistamiseksi.
7.3
6.8
6.2

Lisää kommentti

    • hymyillähymyileexaxakunnossadontknowyahoonea
      pomonaarmutyperyskylläkyllä-kylläaggressiivinensalaisuus
      anteeksitanssidance2dance3anteeksihelpjuomat
      pysäytysystäväthyvägoodgoodpillipyörtyäkieli
      savutaputusCrayjulistaapilkallinenDon-t_mentiondownload
      lämpöirefullaugh1MDAkokousmoskingnegatiivinen
      not_ipopcornrangaistaluettupelästyttääpelottaaetsi
      kiusatathank_youtämäto_clueumnikakuuttisuostua
      huonoBeeeblack_eyeblum3punastuaylpeilläikävystyminen
      sensuroituhassutussecret2uhatavoittoyusun_bespectacled
      SHOKrespektlolprevedtervetuloakrutoyya_za
      ya_dobryiauttajane_huliganne_othodifludkieltolähellä
52 kommentit
EL
Aiheeseen liittyvä video (ei minun) Miksi kenttätyöntekijät palavat tässä järjestelmässä.
el
Kaavio I. Nechaev Radio nro 1 2005 -lehdestä (s. 35) Yleensä, koska en kiusannut häntä, ja rinnasin kaksi ja neljä kappaletta. jopa 10 ampeeria ei koskaan vedetty ulos, transistorit palavat. Voit työskennellä pienillä, jopa 2 ampeerin virroilla. Yleensä päätin nyt kerätä aka kasyanille, joka on poistettu Kiinan järjestelmästä LM324: llä.
Jos kirjoitat minulle
Ali Bastre
Hän on jo polttanut useita kenttätyöntekijöitä. 2kpl (pariksi) IRL3705 5 A: n virralla palaa muutamassa sekunnissa. Jäähdytyselementillä ei ole edes aikaa lämmetä hieman. Anteeksi, hyvät transistorit. Yritän vaihtaa KT827: een. Toivon, että Neuvostoliiton transistorit eivät epäonnistu!
Lainaus: El
Toivoisin kirjoittajan lisäävän artikkeliin digitaalisen ampeerimittarin kytkentäkaavion. Poltti jo kaksi .. ((
Katsokaa täälläehkä auttaa. Ulkoinen šunti voidaan sulkea pois, se on vain laajentaa mittausrajoja.
Kirjailija
Lävistetty IRF3205 hiukan yli 4 ampeerilla
Joten sinun on yhdenmukaistettava pari IRF3205, yllä oli jo siitä. On parempi kytkeä voltamittari, kuten Pokhmelev jo sanoi, sen kiinalaisen myyjän sivun järjestelmän mukaan, josta he ostivat sen.
. Katso yhteys.
el
Laitoin jäähdyttimen jäähdyttimellä suunnitellusti. Ajoin tunnin 25V 1A: lla, kaikki toimii vakaasti. Päätin tarkistaa maksimikuormituksen, IRF3205 murtui hieman yli 4 ampeerilla. Vaihdettu se, rasvattu lämpörasva "sydämestä" sama tulos, hiukan yli 4 ampeeria kasvoi ja iski välittömästi. Ja se menee kuuroin oikosulussa (viemärin ja lähteen välillä 16-18 ohmia), jos testattu PSU ilman suojausta, se sammuu.
el
koottu IRF 3205: n kaavion mukaan
el
Kiitos, ehdottamiesi suunnitelmien mukaan yhdistin myös sen, se ei toiminut. SCh: t tarkistivat laboratorion PSU: n välillä 0,2 - 32 volttia, että piiri pitää määritellyn kuorman vakaasti ((se ei anna enemmän PSU: ita)) Asetin 250mA, 0,5A ja 1A, ei tullut korkeammaksi, koska Väliaikaisesti, kun testain virtapiiriä pöydällä, laitoin pienen jäähdytyselementin, 1A: ssa se oli jo lämmennyt 60 ° C: seen. Hän keräsi piirin merkinnässä. Tehti pakon alla jäähdytin tuulettimella. Vastus 0,1 laittaa 10 W keramiikkaa.
Yhdistin kuvan mukaan:

Missä "LOAD" on itse elektroninen kuorma ja "kuormajännite" on testin virtalähde. En kytkenyt yleismittarin virtalähdettä, mutta otin plusin lähteestä virran elektroniseen kuormaan (minulla on 12 volttia).
Ja onnistutko testaamaan virtalähteitä, joiden jännite on yli 20 volttia?
el
Tämä tehtiin ensin ja etsittiin mahdollisia vaihtoehtoja, mutta jotain meni pieleen: ilmassa roikkuvan miinusvoiman kanssa ei ollut mitään merkkejä. Samanaikaisesti aukossa oleva yleismittari näyttää täydellisesti. Yritin joukko vaihtoehtoja. Ensimmäinen palai, kun se tarttui aukkoon (-), toinen testatun PSU: n rakoon (+). Otin ampeerimittarin virran piirin virtalähteestä. Siksi nousi kysymys, kuinka yhdistit?
Jos ostit verkosta, katso kaavio myyjän sivulta.
el
Toivoisin kirjoittajan lisäävän artikkeliin digitaalisen ampeerimittarin kytkentäkaavion. Poltti jo kaksi .. ((
Tarkista asennus.
Muuten, katsoin piirejä, virtarajat kytkettiin väärin: kun kytket kuormitusvirtaa kulun aikana, on mahdollista erittäin suuren virran lyhytaikainen nousu, jota rajoittavat vain kollektorivastus ja täysin avoimen transistorin kanavavastus. Kytkimen tulee olla uudelleen valmistettu: kytke 1 kOhm päälle jatkuvasti ja kytke siihen 110 ohmin vastus samanaikaisesti.
1. Virtajen 1A - 9A sammutusaika on suunnilleen sama 16-17,5 V.
2. Kenttätyöntekijöiden peräkkäinen sulkeminen ei antanut vaikutusta.
Kyllä, syöttökuorma primitiivisestä LBP: stä, mutta huomasin ensimmäisen kerran tämän vian kahdessa sarjaan kytketyssä akussa. Aivan kuin puolustuksen kuorma lähtee, ehkä jotain ei ole niin kytketty toisiinsa. Ja ettet yrittäneet syöttää 24 volttia (vakaa, akulla)?
Kirjailija
tulojännitteen tasaisen nousun kanssa

Käytätkö jännitettä LBP: n kuormituloon? Käyttöönottoprosessissa minulla oli tapaus, kun panin jännitettä LBP: ltä, mutta en voinut säätää kuormaa heittämällä jännitettä kiinteällä lähtöjännitteellä toisesta PSU: sta, piiri toimi. En ymmärtänyt, mutta olettamus siitä, että tämä johtuu itse LBP: n virran (jännitteen) vakautuspiiristä.
Kolmannesta viestistä lähtien tilanne alkoi selvittää. Kahteen edelliseen oli mahdotonta vastata, koska toista ei ollut yleensä ei mitään muuta kuin hiljainen valokuva lankapallasta, ja toinen sisälsi toisiaan poissulkevat lausunnot ja kaksi spoileria, jotka eivät avautuneet.
Viimeisellä postitse.
1. Vertaa sammutusmomenttia eri virroilla.
2. Yritä irrottaa kenttätyöntekijöiden viemärit kerrallaan.
En voi ladata videota, mutta yleensä tulojännitteen noustessa tasaisesti kuorma irtoaa yli 16 V jännitteestä.
Pyydän kiirettä ongelman ratkaisemiseksi. Voin tarvittaessa tehdä mittauksia.
Kiitos selventämisestä! Hän keräsi kuormituksen kahdella kanavalla, järjestelmän mukaan, hän otti transistorit tehokkaammiksi - irfp260n.


Kaikki toimii, ladattu yleismittarin rajaan. Mutta yritettäessä kytkeä 24 V: iin kuorma ei toimi, ts. ei säännelty.

Mikä voi olla virhe?
Täydellisen onnellisuuden vuoksi laita toinen 0,1 uF -keramiikka mikropiirin 4 - 8 jalan väliin.
Lainaus: ocherett
Lisäksi kiinalaisen irf3205: n laatu voi vaikuttaa suuresti
Kiinalaiset voimakkaat transistorit ovat usein vääriä: kunnollisen transistorin merkinnällä piilee KT817: n kaltainen heikko kide.
Kirjailija
Kyllä, toisen järjestelmän pitäisi toimia.
Sitten niin?
Kiitos! Katso myös, karkeasti heitti järjestelmän, mitä on muutettava? Vai onko sinun kytkeä toisen transistorin portti jalkaan 7 (10k: n jälkeen)?
Kirjailija
Ja vielä parempaa, koska LM358 on kaksoisoptiovahvistin, tee piiri toiselle kanavalle (jalat 5,6,7) toistamalla ketju R1, VT1, C4, R3.Yhdistä ei-käänteiset tulot yleiseen säätämiseen
Kirjailija
Redidoin piirin irf3205: llä, ja se iski melkein heti (virta alle 1A, aika 5 sekuntia), ts. ei ollut lämmitystä

TO-220-runko, kuten irf3205, kykenee edelleen vähentämään lämpöä pienemmän laippa-alueen vuoksi. Lisäksi kiinalaisen irf3205: n laatu voi vaikuttaa suuresti, ehkä transistorin kide ei yksinkertaisesti onnistunut siirtämään lämpöä patteriin ja palai.
Ja kuinka vahvistimen toista kanavaa käytetään toiselle transistorille, tehdäänkö sama vanteet vastuksilla?

R1, VT1, C4 -kopio, R3, joka menee 2-osaiseen LM358: een, mielestäni se on yleistä. Kenttätyöhön 10kOhm
Lainaus: ocherett
Ja saat jo 36 * 3 = 108 W, joka on transistorin yläosassa

Kyllä, mielestäni se oli, mutta sen jälkeen puristin piirin irf3205: llä, ja se iski melkein heti (virta alle 1A, aika 5 sekuntia), ts. ei ollut lämmitystä, joten minusta se ei ole. Tällä hetkellä on IRFP260N, haluan kokeilla sitä, mutta epäilyjä on edelleen. Ja kuinka vahvistimen toista kanavaa käytetään toiselle transistorille, tehdäänkö sama vanteet vastuksilla? Täällä tulee potentiometrillä 3 nastaa, ja jos on kaksi kanavaa, niin missä?
KT827 ylitti rajan OBR (turvallisen toiminnan alue) yli. IRF3205: n kanssa - se ei ole selvää. Voimme olettaa, että PSU: n lähtöjännitteen suodatus on huonoa, "neulojen" läsnäolo siinä. Jos sinulla on oskilloskooppi, sinun on tarkasteltava sen lähtöjännitteen muotoa.
Kirjailija
Jopa 3A sujuvasti, muutamassa minuutissa (tämä on kt827), ja irf3205 iski melkein heti, virta oli alle 1A
. No, KT827-transistorin haihtunut teho on -125 W ja tämä on +25 ° C: ssa, ja jos lämpötila on korkeampi, teho on vielä pienempi. 50 ° C: ssa häviö on jo noin 100W. Jäähdytyselementti on erittäin tärkeä (jäähdytin, CBT jne.). Ja saat jo 36 * 3 = 108 W, joka on transistorin yläpuolella
3A: seen saakka sujuvasti, muutamassa minuutissa (tämä on kt827), ja irf3205 iski melkein heti, virta oli alle 1A.
Virralle annettiin heti 3 A vai nousivatko ne vähitellen tähän arvoon?
Kerro minulle, että käytin noin 100W (lyhytaikainen) ja 60W (pitkäaikainen) akku purkautuen, kaikki on kunnossa. Mutta kun yritin testata kiinalaista ac / dc 220v / 36v -lohkoa, transistori (kt827) iski noin 3A: n virralla sen jälkeen kun olen uudelleenkokoittanut kokoonpanon irf3205: een, ja tilanne on sama - kaikki toimii oikein 12 voltin kohdalla, mutta iski välittömästi tähän lohkoon. Mikä voi olla syy? Lähdössä ac / dc-lohko tuottaa 35,8 volttia.
Lainaus: kouroff
Mitä tehdä testatun tehon rajan lisäämiseksi, sano jopa 200 wattia
Sisällytä useita moduuleja samanaikaisesti, kuten tehdään, täällä. Luonnollisesti sinun on valittava oikeat transistorit virralle, jännitteelle ja virralle.
Lainaus: kouroff
Mistä jänniteraja riippuu?
Unohda saastainen sana "jännite"! ireful
maksimi jännite riippuu suurimmasta sallitusta Uke-tehotransistorista, sen marginaalin on oltava vähintään 20%.
Mitä voidaan tehdä testatun tehon rajan lisäämiseksi, sanotaan jopa 200 wattiin, ja mistä jänniteraja riippuu?
Lainaus: Ihana kettu
Olen käyttänyt virran kaikkeen litiumista ja haluan tehdä laitteesta itsenäisen, ja 2-3 akun 18650 kiinnittäminen siihen ei ole kovinkaan metsästys
Jos 2 kappaletta on paljon, laita Step-Up-muunnin.
Toistin projektin, levitin kaiken piirilevylle, se toimi täydellisesti, tein sen kenttäefektitransistorilla, en ole vielä testannut sitä, keksin tapauksen, joten aion heti testata tätä laitetta, mutta melko pienellä jäähdytyselementillä ja transistorilla TO-220-kotelossa 100+ wattia, ammuin lyhyen ajan (kunnes jäähdytin alkaa ylikuumentua) Minusta se on sopiva laite, ainoa virtalähde ei ole kätevä ... Olen käyttänyt virran kaikkeen litiumista ja haluan tehdä laitteesta itsenäisen, ja 2-3 akun 18650 kiinnittäminen niihin ei ole kovin metsästys
Anteeksi, kadotin piirin - kaikki toimii oikein.
Selviäjää ei ole .;) Kuvaile tilannetta.
Hyvää päivää. Kokoin tämän piirin, virtalähde latautuu, eikä erillistä akkua ole (ei reaktiota). Mikä voi olla syy?
Lainaus: ocherett
Ei ole perustavanlaatuista eroa. Ehkä sitä ei ole vahvistettu standardeilla
Olet erehtynyt. Siinä on perustavanlaatuinen ero. Kun virta on päällä, merkintä osoittaa, että tila on ”pois päältä”.
Metallilasilasi on merkitty lomakkeeseen ja sana "metalli" tarkoittaa vain alumiinia! Älä usko minua, lähetä analysoitavaksi!
Yritä todistaa, että se on alumiinia. Älä vain toimi.))
KT-9: ssä (alias TO-3) on teräslaippa ja kansi sekä kuparitiiviste kristallin ja laipan välillä lämmönjakelua varten.
Täällä unohdin kirjoittaa, että säädin lähtötehoksi 9,5 V
Jos se todella vakaa, niin oli tarpeen laittaa ainakin yksinkertaisin lineaarinen stabilisaattori zener-diodille tai TL431: lle.
Tässä on tavallinen jakaja! Mitä kirjoittaa täällä?
"10 A" ja "1 A" - informatiivisesti, "1: 1" ja "1:10" - epäselvät.
Kirjailija
Virtapainike käännetään ylösalaisin.

Ei ole perustavanlaatuista eroa. Ehkä sitä ei ole vahvistettu standardeilla
Oikeasti - alumiinia?

Metallilasilasi on merkitty lomakkeeseen ja sana "metalli" tarkoittaa vain alumiinia! Älä usko minua, lähetä analysoitavaksi!
Mikä on tämä "stabiloitu" lähde, jonka lähtöjännite on 4,5 ... 9,5 V?

Täällä unohdin kirjoittaa, että säädin lähtötehoksi 9,5 V
Etupaneeliin ei tarvitse kirjoittaa salaperäisiä "1: 1" ja "1:10", vaan ymmärrettäviä "10 A" ja "1 A".

Tässä on tavallinen jakaja! Mitä kirjoittaa täällä?
Miksi piirissä on kaksi R3-vastusta?

Tässä on kirjoitusvirhe. Olen samaa mieltä
Laite saa virtansa stabiloidusta 9,5 V kytkentävirtalähteestä.
Mikä on tämä "stabiloitu" lähde, jonka lähtöjännite on 4,5 ... 9,5 V?
Joko KT827-transistorin KT-9 alumiinikotelo!
Oikeasti - alumiinia?
Virtapainike käännetään ylösalaisin.
Tehon R1 tulisi olla vähintään 10 wattia ja parempi - enemmän. Laitteen kanteen on tuotava transistorin OBR-kuvaajat, koska virransyöttöä ei ole suojattu. Aikatauluja on kaksi - vakio (lyhytaikaista käyttöä varten) ja pitkäaikainen (ottaen huomioon jäähdyttimen alueen).
Etupaneeliin ei tarvitse kirjoittaa salaperäisiä "1: 1" ja "1:10", vaan ymmärrettäviä "10 A" ja "1 A".
Lainaus: LeoBrynn
Ja missä on linkki?
Tässä tapauksessa linkin puuttuminen ei ole kriittistä, koska laite on melko vakio ja massatuotettu. Mutta kytkentäkaavio oli annettava, ja samalla kerrottava, harkittiinko vaihtoehtoa käyttää ampeerimuntaa virrankerääjänä.
Tuote on vain normaalia. Ja "imee" on mielestäsi perusteeton ehdotuksesi. Kuinka voit kuvitella tämän?
Ja laitteen "kasvoilla" oleva säädin vedetään päinvastoin.
Kyllä, huolimaton aihe. Anteeksi. Otat yksikön tietokoneelta ja ohjaimen siihen. siinä kaikki.

Suosittelemme lukemaan:

Anna se älypuhelimelle ...