Блок живлення постійного струму на основі мікроконтролера
ArticleCategory: [Виберіть категорію, не перекладайте це]
AuthorImage: [Тут нам потрібно від вас трохи зображення]

TranslationInfo: [Автор + історія перекладів. mailto: або http: // homepage]
AboutTheAuthor: [Невелика біографія про автора]
Гвідо любить Linux не тільки тому, що цікаво відкривати великі можливості цих систем, а й завдяки людям, які беруть участь у її розробці.
Анотація: [Тут ви пишете невеликий зміст]
Ця стаття є четвертою у серії мікроконтролерів Linux Focus AT90S4433. Пропоную вам прочитати попередні статті про програмування мікроконтролерів Atmel щодо:
- Як встановити та використовувати середовище розробки Linux AVR та як створити апаратне забезпечення програміста:
Березень 2002 р. Програмування мікроконтролера AVR за допомогою GCC - Як зробити власну друковану плату:
Травень 2002 р., РК-панель управління для вашого сервера Linux - Як побудувати корпус/коробку для вашого джерела живлення:
Вересень 2002 року, лічильник частот 1 Гц-100 МГц з РК-дисплеєм та інтерфейсом RS232
У цій статті також показано, наскільки універсальними є мікроконтролери. Однак це не найпростіша схема.
Якщо ви просто шукаєте просте джерело постійного струму, тоді погляньте на "просте живлення постійного струму". Простий постійний струм хороший, якщо вам потрібен лише невеликий блок живлення для інших електронних експериментів у Linux Focus. Однак це не має нічого спільного з Linux та програмним забезпеченням загалом.
Навіть якщо ви нарешті створили лише блок "простого живлення постійного струму", ви можете прочитати і дізнатися багато цікавих аспектів мікроконтролерів.
Ілюстрація статті: [Це заголовок вашої статті]
ArticleBody: [Тіло статті]
Вступ
Цей мікроконтролер базує джерелом постійного струму не найпростішу схему, але я можу запевнити вас, що ви не пошкодуєте про час, необхідний для його побудови. Це дуже міцно і надійно. Це також технічно дуже цікаво, адже ви дізнаєтесь, як генерувати аналогову напругу постійного струму за допомогою мікроконтролера, не використовуючи мікросхему DA-перетворювача.
Для цієї статті вам потрібно багато деталей, але це лише дешеві стандартні деталі. Це джерело живлення не є дорогим.
Що тобі потрібно
Схема та дошка
Я використовував Eagle для Linux для розробки схеми та дошки. Файли Eagle також входять до пакету tar.gz разом із програмним забезпеченням. Ви можете завантажити його в кінці статті.
Схема розділена на 2 частини. Одна основна частина і одна частина, яка повинна бути близькою до силових транзисторів. Нижче ви бачите 2 незалежні принципові схеми для двох деталей, але нарешті їх слід підключити за допомогою проводів.
Основна схема (натисніть на неї, щоб отримати більший малюнок):
Схема для частини з великою потужністю (натисніть на неї, щоб отримати більший малюнок):
Як підключити кнопки в матриці (натисніть на неї, щоб отримати більший малюнок):
Основна дошка, вид зверху (натисніть на неї, щоб отримати більший малюнок):
Дошка спеціально розроблена для електронного хобі. Тільки синій шар призначений для травлення як друкованої плати. Червоні лінії - це дроти. Набагато простіше і менше точності потрібно для побудови односторонньої друкованої плати. Ви можете прокласти дроти (червоні) так, щоб вони мали найменшу довжину. Я не міг цього зробити в орлі.
Кілька деталей у потужній частині блоку живлення можуть бути встановлені на стандартних прототипованих платах (тих платах, що мають багато отворів). Основна плата та силова частина з'єднані за допомогою проводів (JP2 та JP3). Ви помітите, що заземлюючий провід від основної частини з'єднується плюс вихід постійного струму. Це правильно, і саме тому нам потрібні два окремі трансформатори (один для силової частини, а другий для логічної частини з мікроконтролером та операційними підсилювачами).
Як це працює
Переглядаючи основну схему, можна побачити, що вона складається з 2 логічних частин. Один позначений на схемі як "контроль струму", а інший "контроль напруги". Це 2 незалежні петлі управління. Один контур контролює вихідну напругу, а інший - падіння напруги на резисторі 0,275 Ом в силовій частині. Падіння напруги еквівалентно струму. Дві частини управління "поєднуються" через діоди D2 і D3. Ці діоди формують і аналогові електричні АБО. Тобто, якщо струм занадто високий, тоді частина контролю струму знижує напругу, поки вона не перевищує межу, інакше (струм не надто високий) частина регулювання напруги відповідає за регулювання вихідної напруги.