• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Схема простого реобаса

  • Автор темы Автор темы BuTbKa
  • Дата начала Дата начала

BuTbKa

Ученик
Регистрация
13 Окт 2010
Сообщения
10
Реакции
0
Баллы
0
Схема простого реобаса

Доброго времени суток. Лазил тут по форуму и наткнулся на такую вот схему 1го канала реобаса.

V01.webp

Спаять то ее не проблема, но хочется разобраться в ней. В электронике особо не разбираюсь, поэтому прошу помощи.

1. Переменный резистор подключается после стабилизатора, почему? И как вообще это все работает? Почему резистор на 5кОм?
2. Какой мощности нужен резистор R0? Как ее посчитать?
3. Зачем нужен резистор R1 на 390Ом и почему именно 390Ом?
4. При входном напряжении 12В на выходе стабилизатор дает максимум около 10В. Как увеличить до 12В? Повысить входное напряжение до 14В?
 
1-3. Это не стабилизатор, это управляемый стабилизатор напряжения. У обычного стабилизатора третий вывод -общий и они действительно стабилизируют напряжение под указанное в номинале микросхемы. Здесь этот вывод так называемое управление: в зависимости от потенциала, который ты подашь, микросхема стабилизирует соответствующее напряжение. Резисторы - это типовая схема включения, ищи даташит если интересно подробнее. Там приведена формула зависимости резисторов друг от друга. Самое простое - как на схеме (или величина переменного примерно в 7 раз больше постоянного), мощность некритична, от 0.125 ватта (это же управление, через них текут очень слабые токи)
4. Да, любая микросхема имеет падение напряжения. Если надо 12в, то входное напряжение должно быть больше.
 

Вложения

  • 3_3917310_original.webp
    3_3917310_original.webp
    50.7 KB · Просмотры: 2,158
2 петрусь

СПасибо за ответ, правда уже сам разобрался с КРЕНками, вот остался 1 вопрос, как правильно подать дополнительное напряжение на 12В линию?
У молекса есть +5В, как их перекинуть на 12В линию и получить 17В?
 
2 петрусь

СПасибо за ответ, правда уже сам разобрался с КРЕНками, вот остался 1 вопрос, как правильно подать дополнительное напряжение на 12В линию?
У молекса есть +5В, как их перекинуть на 12В линию и получить 17В?

17 вольт, к сожалению, получить нельзя.
 
Ну не 17, можно и меньше, 13,5-14В вполне подойдет. Я имел ввиду вообще, как с помощью доп 5В повысить напряжение на 12В линии
 
Я имел ввиду, что вообще его поднять нельзя.
 
т.е из 12В больше получить никак не получится?
 
нет, без кардинальной переделки блока питания или сборкой стабилизатора(не помню точно как это называеться) не поднять напругу.
да и куда тебе 17 вольт, кулер до 12 расчитаны.
 
2 dron(51)
Потери на стабилизаторе 1.5В примерно, надо их как-то погасить..
Я так понимаю надо собирать DC-DC преобразователь
 
да, тока там схема посложней этого реобаса раз в 10 будет.
помоему там меньше потеря этой напруги чем 1.5 вольта...я точно не скажу сам не собирал, но на форуме была тема там была эта и еще одна похожая схемка-там все работало нормально и на макс мощности.
 
А зачем тебе надо ровно 12в? Я привел схему работы именно от БП компьютера и компьютерного кулера. Обычно то обсуждается вопрос, как понизить напряжение до минимума, на котором кулер вообще заведется (3-5в), а ты наоборот вона куда замахнулся
 
2 петрусь

Ну применение реобаса может разное быть.
К примеру днем хочу выкрутить все на максимум, а ночью на шумных вентиляторах понижать обороты.

Идея была регулировать напряжение вентиляторов с 5В до 12.5В.
Сначала хотел собрать на обычных реостатах, но там нужны мощные реостаты от 3В, а они довольно громоздкие и дорогие. Еще и нужный номинал трудно найти.
И нашел вот эту схемку с рег. стабилизатором, в принципе, схема понравилась, но многие жалуются на потери напряжения, на выходе максимум имеют 10.5В

Поэтому есть идея увеличить 12В до 15В (или 5В утроить) и получить нужный диапазон регулировки напряжений да еще и с запасом, например выкрутить обороты на +20% от максимума, с чем большинство вентиляторов справляется без особых проблем
 
Ну, на реостатах вообще много в тепло уйдет, но и на этой схеме потери как видишь есть. То, что этим напряжением не обойтись - очевидно, но поднимать напряжение и потом опять ставить аналоговый регулятор - решение не очень... Поскольку напряжение поднимается широтно-импульсным модулированием, то тогда уж есть прямой смысл и регулировку делать на шим, потерь практически не будет
 
хех, в поиске на темку наткнулся. кстати, спор зря в тупик зашел, можно использовать вместо 0 линию -12v, получим разность потенциалов (=напряжение) на входе питания микросхемы 24 вольта. с помощью переменных и подстроечных резисторов можно выставить начальное и конечное напряжение для кулеров.

для себя использовал 12в на питание микросхемы, 10.3в на кулере хватает вполне. но схемку пришлось маленько переделать. для того, чтобы более удобно было регулировать обороты (моя LM317T хотела для минимальных оборотов кулера [оставил Uмин=4v] сопротивление на управляющем контакте 0,7кОм, а для максимальных оборотов 2.5кОм. т.е. при понижении сопротивления меньше, 120мм вентилятор останавливался, а поднятие сопротивление выше 2,5 на любое значение уже ничего не изменяло. т.е. если у нас переменный резистор на 5к, то при вращении ручки на значениях 0,7к-2.5к у нас полноценное управление. но начало и конец ходу ручки - мертвые зоны. исключаем просто. ставим резистор последовательно переменному (для универсальности схемы я использовал подстроечный) на минимальное сопротивление (0.7к). потом переменным резистором нам надо регулировать сопротивление уже от 0 до 2,5-0,7=1,8к. у нас есть переменник номиналом допустим в 4,7. мы можем снизить его верхнюю границу на нужную величину, добавив в параллель резистор нужного номинала. т.е. по закону Ома 1/R=1/R1+1/R2 получаем 1/1,8=1/4,7+1/Rдоб. получаем примерно 3кОм. опять же для универсальности возьмем подстроечник. получается, что при установленных вышеописанных значениях подстроечных резисторов, при повороте ручки переменного резистора мы плавно регулируем напряжение от минимально установленной границы, до максимальной, что есть плавная регулировка оборотов, без провалов и мертвых зон на органах управления. для других кулеров значения будут немножко отличаться, поэтому понадобится подбор новых значений. делается просто с помощью замера напряжения на кулере мультиметром.
 

Вложения

  • V01.webp
    V01.webp
    11.9 KB · Просмотры: 1,806
Вместо двух подстроечников в нижней части схемы, вполне достаточно одного.
 
согласен Валерий, но в предыдущем посте написано подробно, что один подстроечник регулирует не настолько плавно и имеет мертвую зону (у меня половина оборота ручки), вторым мы устанавливаем верхнюю границу сопротивления. ну и плюсом не знаю как в Москве, в Екатеринбурге даже в промэлектронике (крупнейший магазин радиокомпонентов) нет переменников на 2кОм.

кстати, в нижней части схемы один подстроечник и один переменный резистор, ручкой которого и происходит управление.
 
Сделай проще, без всяких микросхем, и все будет с минимальными потерями !!!
Регулятор можно использовать любой 1-4.7кОм.
Единственное, для него буферный резистор надо рассчитывать
0.4 х R регулятора.
Например:
Регулятор 1кОм, тогда R= 0.4 х 1кОм = 0.4кОм = 400 Ом, ближайший 390 Ом.
Или 4.7кОм, тогда R= 0.4 х 4.7кОм = 1.8кОМ и.т.д.
Радиатор П-образный небольшой, для улучшения теплообмена ... :)
 

Вложения

  • Реобас.webp
    Реобас.webp
    27.8 KB · Просмотры: 866
Назад
Сверху