Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Источник бесперебойного питания ВМ1061 с переключаемым выходным напряжением. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети, блоки бесперебойного питания

Комментарии к статье Комментарии к статье

Источник бесперебойного питания (ИБП) ВМ1061 найдет применение для стабильного питания переносной измерительной и бытовой техники, имеющей низковольтное питание. Перечислим его основные особенности: автоматическое отключение аккумуляторной батареи (АКБ) по достижению на ее клеммах напряжения 13,8 В (полный заряд); автоматическое включение заряда при снижении напряжения на АКБ до 12,5 В (подзаряд); защита от переразряда (при падении напряжения на клеммах АКБ ниже 10,5 В происходит автоматическое отключение АКБ от нагрузки с последующим включением лишь при появлении сетевого напряжения).

Общий вид устройства представлен на рис. 1.

Источник бесперебойного питания ВМ1061 с переключаемым выходным напряжением
Рис. 1. Общий вид устройства BM1061

Основные технические характеристики ИБП приведены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики ИБП ВМ1061

Напряжение питания схемы, В 18
Максимальный ток потребления, мА 1000
Выходное напряжение, В (устанавливается микропереключателем) 3,3/4/5/6/7/8/9
Выходной ток, мА 0...1000
Емкость входящей в комплект АКБ, А·ч 1,3
Ток заряда АКБ, мА 150

Описание работы

Основой схемы является микропроцессор IC3.

С делителя R7, R8 на его вход (выв. 2) подается напряжение с аккумуляторной батареи. Микропроцессор постоянно анализирует значение напряжения на этом выводе. На выв. 3 микропроцессора подается информация о наличии/отсутствии напряжения питания 18 В от внешнего источника на входе схемы.

Принципиальная электрическая схема ИБП приведена на рис. 2.

Источник бесперебойного питания ВМ1061 с переключаемым выходным напряжением
Рис. 2. Электрическая принципиальная схема ИБП ВМ1061 (нажмите для увеличения)

К выв. 7 и 5 IC3 подключен двухцветный светодиод LED2. Цвет и тип свечения (красный/зеленый, постоянный/мигающий) индицируют различные режимы работы схемы.

Для питания микропроцессора используется стабилизатор напряжения 5 В, выполненный на элементах IC2, С5, С8. Он питается от аккумуляторной батареи SLA, поэтому работает независимо от наличия внешнего напряжения +18 В.

Выв. 6 IC3 используется для управления электромагнитным реле, включающим/отключающим АКБ от нагрузки.

Микросхема IC1 представляет собой стабилизатор напряжения и тока, выполненный в одном корпусе.

В данной схеме параметры токозадающих резисторов подобраны для получения стабилизированного напряжения 15 В с выходным током 150 мА.

DC/DC-преобразователь, выполненный на микросхеме IC4, позволяет получить стабильное выходное напряжение одного из следующих номиналов: 3,3/4/5/6/7/8/9 В с током нагрузки до 1 А. Нужное напряжение задается микропереключателем SW2.

Самовосстанавливающийся предохранитель F1 автоматически отключит цепь нагрузки в случае короткого замыкания или превышения тока нагрузки более 1 А. После устранения причины превышения тока предохранитель автоматически восстанавливает свою работоспособность.

Светодиод LED1 индицирует наличие напряжения питания схемы +18 В.

В данном ИБП можно применить и другие типы аккумуляторных батарей. Их характеристики приведены в табл. 2.

Таблица 2. Типы АКБ, совместимые с BM1061/NM1061

Тип АКБ Емкость АКБ, А·ч Время автономной работы с током нагрузки 0,8 А* Время полного заряда током 0,15 А, ч
ACC 12V 1.3Ah DJW12-1.3 (в комплекте) 1,3 50 минут 9
ACC 12V 2.3Ah DJW12-2.3 2,3 1 час 25 минут 15
ACC 12V 5.0Ah HR1221W 5 3 часа 33
ACC 12V 7.2Ah GP1272 7,2 4 часа 30 минут 48

* Так как в ИБП имеется защита от глубокого разряда и отключение нагрузки происходит при падении напряжения на клеммах АКБ до 10,5 В, то среднее время автономной работы примерно в 2 раза меньше получаемого по формуле t = C/I, где t - время автономной работы, C - емкость АКБ, I - ток нагрузки.

Источники

1. Описание источника бесперебойного питания BM1061/NM1061 (masterkit.ru).

Автор: Юрий Садиков

Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети, блоки бесперебойного питания.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Нанопроволока вместо жесткого диска 03.01.2022

Международная группа ученых во главе с Кавендишской лабораторией Кембриджского университета использовала передовую технику 3D-печати для создания двойных магнитных спиралей, служащих носителями информации. Исследователи обнаружили, что они создают топологические текстуры нанометрового масштаба в магнитном поле. Ранее такое явление никем не было зафиксировано, и первооткрыватели полагают, что скрученная нанопроволока может стать "родоначальницей" магнитных устройств следующего поколения.

Магниты широко используются в устройствах хранения данных и в вычислительных системах. Минус последних в том, что точки намагниченности в них являются структурами двухмерными. А вот нанопроволочная архитектура является трехмерной, благодаря чему можно более высокой плотности записи, а также изменять магнитные свойства устройства и существенно расширить его функциональные возможности.

До сих пор эту идею было очень трудно реализовать, потому что у ученых не было возможности создавать трехмерные магнитные системы. Поэтому в течение последних нескольких лет исследования Международной группы были сосредоточены на разработке новых методов визуализации трехмерных магнитных структур и технологии 3D-печати магнитных материалов.

Используя передовые методы рентгеновской визуализации (мягкую рентгеновскую ламинографию), исследователи обнаружили, что трехмерная структура, вроде структуры ДНК, приводит к формированию абсолютной иной текстуры намагниченности, по сравнению с текстурой 2D-структур.

Стенки магнитных доменов (областей, где намагничивание сосредоточено в одном направлении) соседних спиралей находятся очень близко друг к другу, также они деформированы, потому как нанопроволоки переплетены. Под действием магнитного поля эти стенки еще больше притягиваются друг к другу, вращаются, а затем "фиксируются" и образуют прочные регулярные связи, подобные парам оснований в ДНК.

Магнитные спирали дают исследователям возможность моделировать магнитное поле в наномасштабе и, в последствии, контролировать силу поля.

В привычных жестких дисках магнитные домены на пластинах рассматриваются как двухмерные структуры - островки намагниченности. Международная группа ученых представила работу по изучению магнитных свойств трехмерных объектов. Переход от условно плоских магнитных полей для записи данных к объемным полям открывает путь для значительного увеличения плотности записи. Нас может удивить то, что придет на смену жестким дискам.

Плотность расположения магнитных доменов на пластинах HDD приближается к своему пределу. Соседние островки намагниченности начинают влиять друг на друга и разрушают намагниченность (записанные данные). Чтобы этому противостоять в ход идут передовые технологии HAMR и MAMR (локальный нагрев и микроволновое воздействие), которые помогают преодолеть коэрцитивную силу и записать данные без потери намагниченности. Но всему есть предел, поэтому параллельно ведутся поиски альтернатив, одна из которых нацелена на разработку так называемой трековой или беговой памяти.

Другие интересные новости:

▪ Новые цифровые сигнальные процессоры по 90-нм технологии

▪ Оптимальное время для пробежки

▪ Полеты кальмаров

▪ Чашка меняет вкус чая

▪ Шлем виртуальной реальности для мышей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрические счетчики. Подборка статей

▪ статья А вы на земле проживете, как черви слепые живут... Крылатое выражение

▪ статья Как работал газовый утюг? Подробный ответ

▪ статья Экономист предприятия торговли. Должностная инструкция

▪ статья Датчики-генераторы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Экономичный преобразователь напряжения для питания варикапов, 6-9/20 вольт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025