solar regulator porucha
Moderátor: Moderátoři
solar regulator porucha
Predpokladám, že je to štandardná skladačka. Niekto by snáď k tomu mohol mať schému, že čo je to za rezistor a potom by sa snáď dalo prísť na to prečo to horí a kde urobili súdruhovia chybu. A čím ten rezistor nahradiť, aby to viac nehorelo.
Jednoduše přidej dvě nabíječky na telefon v sérii vstupem i výstupem,
odstraň srážecí odpory před driverama a taky srážecí tranzistor a připoj nabíječky na vstup stabilizátoru a na drivery.
Podľa schémy ide o R4. Ak dobre rátam, tak 1200Ω*10mA²=120mW. Tu sú po servisnom zásahu rezistory tri a k nim pribastlený chladič, ktorý v pôvodnom zapojení nie je. Asi je niekde niečo veľmi zle.Regulátor nepotřebuje ke své funkci žádný další zdroj, takže bylo nutné vyřešit napájení procesoru. Vzhledem k vysokému vstupnímu napětí a ceně jsem zavrhl spínaný zdroj a použil lineální stabilizátor. Aby jeho tepelná ztráta byla přijatelná, musel jsem snížit odebíraný proud na co nejnižší úroveň. Pomohlo zpomalení taktu procesoru na 1 MHz, snížení napájecího napětí na 3,3 V a použití supersvítivých LED, napájených velmi malým proudem. Celková spotřeba tak klesla pod 10 mA.
Stabilizátor je dvoustupňový, první stabilizuje napětí pro napájení budičů ve střídači na asi 17 V. Je použit klasický stabilizátorem s NPN tranzistorem (T1), ovšem s vysokým dovoleným napětím UCE. Napětí báze T1 určuje Zenerova dioda D2, napájená přes rezistory R1 a R2. Rezistory jsou dva, aby se na nich rozložilo napětí i ztrátový výkon. V sérii s kolektorem T1 je rezistor R4, který omezí proud (sebedestrukcí) v případě, že by došlo k průrazu T1. K tomu by pomohla Zenerova dioda D3, která je zapojena na vstupu druhého stabilizátoru IO1. Ten vyrábí napětí 3,3 V pro napájení mikroprocesoru. Kondenzátory C11 až C14 filtrují vstupní a výstupní napětí stabilizátoru.
- jardafiala
- Příspěvky: 2694
- Registrován: 20 čer 2010, 00:00
- Bydliště: Česká Lípa
samec píše:Podľa schémy ide o R4. Ak dobre rátam, tak 1200Ω*10mA²=120mW. Tu sú po servisnom zásahu rezistory tri a k nim pribastlený chladič, ktorý v pôvodnom zapojení nie je. Asi je niekde niečo veľmi zle.Regulátor nepotřebuje ke své funkci žádný další zdroj, takže bylo nutné vyřešit napájení procesoru. Vzhledem k vysokému vstupnímu napětí a ceně jsem zavrhl spínaný zdroj a použil lineální stabilizátor. Aby jeho tepelná ztráta byla přijatelná, musel jsem snížit odebíraný proud na co nejnižší úroveň. Pomohlo zpomalení taktu procesoru na 1 MHz, snížení napájecího napětí na 3,3 V a použití supersvítivých LED, napájených velmi malým proudem. Celková spotřeba tak klesla pod 10 mA.
Stabilizátor je dvoustupňový, první stabilizuje napětí pro napájení budičů ve střídači na asi 17 V. Je použit klasický stabilizátorem s NPN tranzistorem (T1), ovšem s vysokým dovoleným napětím UCE. Napětí báze T1 určuje Zenerova dioda D2, napájená přes rezistory R1 a R2. Rezistory jsou dva, aby se na nich rozložilo napětí i ztrátový výkon. V sérii s kolektorem T1 je rezistor R4, který omezí proud (sebedestrukcí) v případě, že by došlo k průrazu T1. K tomu by pomohla Zenerova dioda D3, která je zapojena na vstupu druhého stabilizátoru IO1. Ten vyrábí napětí 3,3 V pro napájení mikroprocesoru. Kondenzátory C11 až C14 filtrují vstupní a výstupní napětí stabilizátoru.
no nějak jsi v tom výpočtu zapomněl na napájení budičů. Přes R4 se napájí procesor i budiče