if Uwe > Ux { Uwy = 5V } else {Uwy = 0V} - jaki uklad scalony?

Apr 04, 2011 36 Replies

nie wystarczy kondensator na wyjsciu?

Jakiej pojemności dla prawie 7A prądu obciążenia?

Przesadzasz, ja właśnie tego elementu użyłem aczkolwiek w odwrotną stronę, kiedy napięcie przekroczy zadaną wartość włącza przekaźnik i odcina wyjście, ale to już kwestia których styków przekaźnika użyjesz, urządzenie pracuje do 36V.

[...]

wedlug wzoru Uc = Uo e ^ (-t/RC)

wychodzi C = 0.1F

przyjalem Uo=12V Uc=11V t=15ms R=12V/7A

dostane taki?

eee... najwyżej połączysz kilka równolegle.

W dniu 2011-04-04 18:48, gomader pisze:

komparator

tak, tylko wszyskie polskie 80W-100W zasilacze buforowe maja napiecie wyjscia 13.8V, ja potrzebuje 12V, max 12.9V, mam urzadzenie ktore wymaga

12V i wylacza sie gdy Uzas >= 13V

oczywiscie jest mozliwosc zastosowania, jakiejs poteznej przetwornicy na

100W lub stabilizatora liniowego jednak oba rozwiazania bede mialy mala sprawnosc ...

PS rezygnuje z przekaznikow, ze wzgledu na duze wartosci kondensatorow koniecznych na wyjsciu

chcialbym to zrobic, na 3 kluczach MOSFET (jeden na ladowarke, drugi na wyjscie i trzeci na akumulator) przekaznik, uzylbym do zabezpieczenia aku przed rozladowowaniem oraz sygnalizacji pracy awaryjnej

Tylko jak chcesz ładować aku mając 12V ? musisz mieć nieco ponad 13 żeby dał się naładować. Do takich sztuczek potrzebna ci przetwornica SEPIC i układ ładowania akumulatora. Albo step down z 24V 2 aku szeregowo i ładowarka do nich. RoMan ci to wyjaśni lepiej :-)

zaponiales ze projekt uwzglednia ladowarke aku? sa trzy podzespoly:

1) wlasnie ladowarka aku, napiecia 13-15V 2) zasilacz 12V 3) akumulator

normalnie na zasilaniu sieciowym:

- ladowarka jest podlaczona do aku (przez MOSFET)

- zasilacz jest zwarty do wyjscia (przez MOSFET)

przy pracy awaryjnej

- ladowarka jest odlaczona od aku (MOSFET, na wszelki wypadek jakby zasilacz 12V padl)

- zasilacz 12V jest odloczony (MOSFET)

- wyjscie aku zwierane do wyjscia (rowniez MOSFET)

tak wiec potrzeba 3 MOSFETow

ladowarka tak jak tu np:

formatting link

I jak dasz trzy MOSFETy to będzie trzy razy oszczędniejsze??????

Proponowany mosfet pracuje jako stabilizator LDO. Nic nie przełącza.

Podobnie jak zastosowanie dwóch tranzystorów.

To wolny kraj - myśleć można wszystko :-)

I układ zabezpieczenia do tego mosa i układ kontroli przeładowania akumulatora. i układ sprawdzający poprawność działania układu kontroli.

a co powiesz na zastosowanie zarowno mosfeta jak i przekaznika? mosfet tracilby energie tylko na czas 15ms (czas przelaczania przekaznika) jedyna wada to cewka przekaznika pobierajaca prad, ale mysle ze nie bylo by problemu ze znalezieniem jakiegos wolniejszego przekaznika ale za to z malym pradem i napieciem ...

takie rozwiazanie mogloby sie cechowac nawet 99% sprawnoscia ... (nieliczac zasilacza i ladowarki)

nie przesadzajmy

Widziałbym raczej mosfeta pracującego podczas zasilania sieciowego (zbijanie napięcia) Natomiast przekaźnik _puszczałby_ z opóźnieniem (pewnie długim) gdyby zanikło napięcie sieci

Odwróć: przekaźnik trzyma jak jest zasilanie sieciowe, wtedy jego pobór prądu nie boli.

Zaraz po przełączeniu akumulator będzie dawał 13,6V przez kilka minut (zależy od poboru prądu) Jak napisałeś odbiornik tego nie "stoleruje"

To po co trzeci tranzystor? pogarsza sprawność dwukrotnie.

tylko to rozwiazanie bedzie pogarszalo sprawnosc ...

oczywiscie dlugim normalnie 15ms, a niech bedzie jakis wolny 100ms a nawet 1s, przeciez sa MOSFETY, to one beda przepuszczac napiecie, wiec sie nic nie stanie ...

99% czasu pracy to zasilanie sieciowe, i to powinno cechowac sie wysoka energooszczednoscia

ja bym dal zasilacz 12V, a mosfeta pracujacego jako LDO dal przy pracy bateryjnej do zbijania 13.6V, ale tylko do czasu jak napiecie nie spadnie do 12.8V wtedy powinnien zalaczyc sie przekaznik i wylaczyc MOSFETA jako LDO ...

dokladnie

do kazdego z trzech tranzystorow bylby oczywiscie przekaznik ktorego styki bylyby podlaczone do Dren / Zrodlo, gdy przekaznik bedzie zwarty prad Ids = 0

sprawnosc bylaby gorsza, ale tylko przez okolo 15ms (czas przelaczania przekaznika)

W dniu 09.04.2011 13:35, gomader pisze:

Po co? Komplikujesz układ, powodujesz ryzyko, że iskrzenie na stykach przekaźnika zawiesi Ci sprzęt (albo musisz wziąć to pod uwagę i wyeliminować) a dobre MOSFETy mocy mają R_{on} w okolicy 0.05 oma.

Teraz przestałem rozumieć. Że na akumulatorze walczy się o sprawność to rozumiem. Przy zasilaniu sieciowym to sprawa niekrytyczna. Dajesz zasilacz 12V - nie ma 100% sprawności. Załóżmy 85%. Dajesz ładowarkę do akumulatora - podobnie (teoretycznie gorzej) ale załóżmy

85% Zasilacz 100W co daje nam 15W w gwizdek. Ładowarka niech ma 50W co daje nam 7W w grzanie. Przełączanie tego Typowo 3W (licząc że nie zastosujesz konstrukcji trzytranzystorowej, co podniesie straty do 7W) W sumie tracisz na grzanie 25W - 28W dla 100W obciążenia.

Przy pojedyńczym zasilaczu buforowym masz 85% sprawość zasilacza Czyli 15W strat i 7W (przy AC) na LDO, czyli 22W.

Wolniejszy przekaźnik to przekaźnik o niskim prądzie styków nie cewki.

Nie dotarło do Ciebie jeszcze jedno: Naładowany akumulator ma 13,8V a napisałeś, że takie napięcie jest niedopuszczalne dla odbiornika. Niezależnie czy przełączysz go mosfetami czy przekaźnikiem.

Dlatego zasilacz i ładowarka... hmmmm

Trzy przekaźniki wezmą z 250mA czyli 3W. Generalnie nie znajdziesz przekaźnika o mocy mniejszej niż 0,5W.

moze faktycznie za bardzo pokomplikowane ...

tamat z przekaznikami zamykam, bo faktycznie 5% strat to przy 10W wyjdzie 0.5W wiec jest to bardzo malo, wiec nie ma sensu komplikowac ukladu zwlaszcza ze przekaznik to urzadzenie mechaniczne/ruchome, wiec bardziej zawodne...

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required