Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор В отличие от низковольтных источников питания напряжение вторичной

взято здесь    http://tubeamplifier.narod.ru/mess141.htm

В отличие от низковольтных источников питания напряжение вторичной обмотки трансформатора уже известно (230 В), поэтому расчет схемы стабилизатора напряжения должен будет производиться, исходя из этого значения несглаженного высоковольтного напряжения, а не в обратном порядке.

Мостовой выпрямитель будет заряжать накопительный конденсатор до напряжения 325 В. Хотя существуют герметизированные схемы-сборки мостовых выпрямителей, предназначенные для таких напряжений, все-таки безопаснее будет использовать дискретные полупроводниковые диоды, так как это позволит использовать увеличенные расстояния между выводами и уменьшит риск случайно закоротить выводы выпрямителя. Если принято решение использовать дискретные диоды, то следует использовать быстродействующие диоды с малым временем восстановления, такие, например, как RHRD4120 или STTA512D (предельное значение обратного напряжения VRRM составляет 1200 В). Эти диоды характеризуются как меньшими значениями токов выброса, так и меньшей их длительностью по сравнению со стандартными диодами с р-n переходами и, следовательно, меньшим уровнем шумов. Еще лучше было бы использовать диоды Шоттки, изготовленные из карбида кремния, для которых значение VRRM составляет 600 В, и которые стали доступными для применения в последнее время (например SDO1060). Если необходимо использовать диоды с напряжением VRRM > 1500 В, но со значением тока IDC < 500 мА, то могут оказаться полезными небольшие диоды, например BY228, которые первоначально предназначались для использования в качестве демпфирующих диодов (или гасящих диодов по номенклатуре изделий США) в схемах строчной развертки телевизоров. В рассматриваемых схемах, как правило, необходимы не очень высокие значения непрерывно потребляемого тока (около 100 мА), поэтому выбор будет остановлен на элементах с наиболее низкими значениями рабочих токов, но превышающих указанное значение, так как диоды, которые рассчитаны на более высокие значения токов всегда имеют меньшее быстродействие и более высокий уровень шумов.

Максимальное рабочее напряжение разрабатываемого стабилизатора напряжения должно составлять 300 В, тогда как максимальное напряжение на накопительном конденсаторе выпрямителя составит 325 В. Следовательно можно допустить суммарное падение напряжения 25 В, вызванное падениями напряжений на самом стабилизаторе, полупроводниковых диодах и пульсаций напряжения на конденсаторе. Если применить вновь ранее уже использовавшийся критерий, в соответствии с которым для напряжения пульсаций принималось значение 5%, то величина напряжения пульсаций составит примерно 17 В. Однако, падение напряжения в 17 В за счет пульсаций будет гораздо больше того значения от общей величины в 25 В, что можно было бы допустить с учетом дополнительных падений напряжения на других элементах. Поэтому было бы совсем неплохо уменьшить это значение до 10 В, либо еще меньше. В силу этого, идеальным для использования оказался бы накопительный конденсатор с емкостью 220 мкФ и низким значением эквивалентного последовательного сопротивления. Следует отметить, что такой конденсатор, заряженный до 325 В запасет на своих обкладках значительную энергию, поэтому при проверке цепей схемы с таким конденсатором надо проявлять особо высокую осторожность.

После вышеизложенных рассуждений можно приступить к рассмотрению схемы стабилизатора, начиная со схемы делителя напряжения (рис. 6.44).

Если по цепи делителя пропустить ток величиной 5 мА, то на нижнем резисторе падение напряжения должно составить примерно 300 В, поэтому понадобится резистор с сопротивлением 60 кОм и мощностью рассеяния 1,5 Вт. Если вместо этого резистора использовать другой, например, имеющий сопротивление 220 кОм и мощность рассеяния 2 Вт, то на этом резисторе будет выделяться мощность всего 0,4 Вт, которая оказывается вполне допустимой. Далее, такая замена дает и другое преимущество, заключающееся в том, что из-за того, что сопротивление резистора верхнего плеча делителя должно возрасти, то эквивалентное сопротивление Тевенина также увеличится, поэтому понадобится конденсатор, который шунтирует вывод Настройка (ADJ) на землю, с меньшим значением емкости. Так как цепь смещения не потребляет ток 5 мА(минимальное значение тока нагрузки, обеспечивающее правильное функционирование интегрального стабилизатора напряжения 317 серии), отсутствие нагрузки на выходе стабилизатора напряжения вызовет увеличение выходного напряжения. Однако лампы, для которых осуществляется предварительный подогрев катодов в режиме пониженного энергопотребления, будут всегда обеспечивать необходимую нагрузку стабилизатора, а поэтому данная проблема не окажется существенной.

Практическая схема источника стабилизированного напряжения на 300 В

Рис. 6.44 Практическая схема источника стабилизированного напряжения на 300 В

Примечание. Как транзистор MJE340, так и интегральный стабилизатор напряжения 317Т серии должны монтироваться с применением тщательно выполненной электрической изоляции на соответствующих теплоотводящих радиаторах. В качестве радиаторов можно использовать алюминиевый уголок с толщиной стенки 3 мм.

По нижнему резистору с сопротивлением 220 кОм протекает ток величиной 1,358 мА, причем ток 50 мкА является током смещения, протекающим через вывод Настройка интегрального стабилизатора напряжения 317 серии. По резистору верхнего плеча будет протекать, следовательно, ток 1,308 мА, который должен вызвать на нем падение напряжения 1,25 В. Таким образом, величина сопротивления верхнего резистора должна будет составить 955,7 Ом. Однако точность задания величины опорного напряжения интегрального стабилизатора 317 серии составляет 4%, поэтому есть небольшой допуск на величину сопротивления указанного резистора. Можно было бы использовать для подгонки переменный резистор, однако, их надежность гораздо меньше, чем у постоянных резисторов, а отказ одного из компонентов схемы с высоковольтными кремниевыми приборами может привести практически к катастрофическим последствиям. Более безопасным вариантом окажется использование постоянного резистора со стандартным значением сопротивления 1 кОм, но при этом надо предусмотреть место для установки дополнительного параллельно включаемого резистора, точная величина которого будет подбираться при настройке всей схемы, так называемый настраиваемый при регулировке элемент (в западной литературе часто обозначается, как АОТ).

Перед тем, как собирать схему, необходимо замерить и записать точное значение сопротивления резистора, обозначенного в схеме, как 220 кОм, мощность 2 Вт (так как вполне возможно, что его действительная величина будет немного отличаться от паспортной и составит, например, 221 Ом). После сборки схемы может оказаться, что выходное напряжение будет составлять, например, 290 В. Благодаря цепи делителя напряжения падение напряжения на резисторе 220 кОм должно составлять 288,75 В, поэтому величина протекающего по нему тока составит 1,307 мА. Для определения величины тока в верхнем резисторе необходимо из этого значения тока вычесть собственный ток смещения стабилизатора напряжения, равный 50 мкА (после чего величина тока верхнего резистора составит 1,257 мА). Умножение полученного значения тока на сопротивление 1 кОм верхнего резистора даст величину опорного напряжения (1,257 В)

После этого можно продолжить работу по настройке схемы. Если разделить напряжение 298,74 В на сопротивление 221 кОм, то получится ток, равный 1,352 мА. После этого надо вычесть ток смещения, равный 50 мкА, что даст значение 1,302 мА и разделить на него величину опорного напряжения 1,257 В. Результат деления даст требуемую величину сопротивления, равную 965,6 Ом. Включение резистора с сопротивлением 27 кОм параллельно с уже имеющимся резистором 1 кОм даст точное значение высоковольтного напряжения 300 В. Хотя описанный метод и кажется очень усложненным и нудным, он гарантирует гораздо более высокую степень безопасности по сравнению с использованием подстроечного переменного резистора.

Эквивалентное сопротивление Тевенина относительно вывода Настройка стабилизатора составляет примерно 950 Ом, что требует использования шунтирующего на землю конденсатора с емкостью 1,5 мкФ. Такой конденсатор очень дорог и занимает большой объем (рабочее напряжение 400 В), поэтому величина емкости обычно уменьшается до 470 пФ и используется соответствующий по типу стандартный конденсатор.

В рекомендациях по применению, которые заполонили технические паспорта этой группы стабилизаторов напряжения, требуется устанавливать резистор между эмиттером последовательно включенного транзистора и интегральным стабилизатором 317 серии, чтобы ограничить ток короткого замыкания. В других схемах, в частности, предложенной, Дж. Дж. Курцио (J. J. Curcio) также сохраняется данный резистор по целому ряду причин, хотя его величина часто уменьшена для снижения падения напряжения на нем. Введение подключенного к земле конденсатора на выходе стабилизатора обеспечивает ВЧ фильтрацию, что улучшает устойчивость работы стабилизатора напряжения. Некоторым недостатком такого варианта можно считать, что в этом случае будет отсутствовать возможность спасительного для стабилизатора закорачивания на землю возможных токов короткого замыкания.

Резистор с сопротивлением 31 кОм, включенный последовательно со стабилитроном с рабочим напряжением 15 В, задает ток стабилитрона. Для снижения шумов и максимальной устойчивости ток стабилитрона должен превышать значение 5 мА. Известно, что на выходе стабилизатора напряжение составляет 300 В, поэтому напряжение на верхней точке стабилитрона должно будет составлять 315 В. При величине тока стабилизатора 100 мА, на накопительном конденсаторе напряжение пульсаций составит примерно 5 В двойного амплитудного (пик-пикового) значения, поэтому среднее значение постоянного напряжения составит: (339 — 2,5) В = 336,5 В. Следовательно, напряжение на резисторе с сопротивлением 31 кОм составит (336,5 В — 315В), а ток, протекающий через стабилитрон, составит 7,2 мА. Поэтому, если возникнет необходимость изменить напряжение, поступающее на стабилизатор напряжения, то величина сопротивления этого резистора должна быть пересчитана заново, чтобы обеспечить необходимое значение тока стабилитрона.

 

 

Использование интегральной микросхемы 317 серии в качестве стабилизатора высоковольтного источника питания

Так как интегральная микросхема 317 серии представляет «плавающий» (относительно общего провода) стабилизатор, то отсутствуют причины, по которым его нельзя было бы использовать в качестве стабилизатора в высоковольтном источнике с напряжением 400 В. Однако, так как перепад между входным и выходным напряжениями для интегральной микросхемы 317 серии может составлять не более 37 В, то необходимо использовать вспомогательную схему защиты (рис. 6.36).

Перед интегральной микросхемой 317 серии в схеме стоит высоковольтный составной транзистор (высоковольтная пара Дарлингтона), основная и единственная задача которого заключается в поддержании неизменного напряжения 6,2 В между входными и выходными выводами интегральной микросхемы 317 серии, гарантируя, таким образом, ее длительный срок службы. Составной транзистор может легко справляться с изменениями напряжения в цепи питания, однако, не стоит думать, что эта схема обеспечит защиту от короткого замыкания, если ее использовать при типичных значениях рабочих напряжений электронных ламп.

Принципиальная схема высоковольтного стабилизатора (приводится с<br /><br />
любезного разрешения компании National Semiconductors)

Рис. 6.36 Принципиальная схема высоковольтного стабилизатора (приводится с любезного разрешения компании National Semiconductors)

Случайное закорачивание стабилизатора напряжения подобного типа измерительным щупом осциллографа привело к жуткому хлопку и выходу из строя полупроводникового прибора. Автор испытал это на собственном опыте.

Нижнее плечо делителя напряжения зашунтировано, однако, последовательно с шунтирующим конденсатором включен резистор для улучшения переходных характеристик в области нижних частот за счет подъема нижней частоты f-3дБ ступенчатого эквалайзера. Также в схему был добавлен диод, якобы предназначенный разряжать конденсатор при случайном закорачивании выхода (хотя собственный опыт автора показал, что на самом деле это не спасает положение).

Данная исходная схема будет в дальнейшем проанализирована более подробно, когда будет рассматриваться расчет высоковольтного и низковольтного источников питания.

Почему стабилизаторы не дружат с керамическими конденсаторами

взято здесь    http://tqfp.org/circuit-design/pochemu-stabilizatory-ne-druzhat-s-keramicheskimi-kondensatorami.html

Сейчас наткнулся на интересный аппноут от TI, в котором рассказывают, почему стабилизаторы с низким падением напряжения (LDO) не дружат с керамическими конденсаторами. Краткий пересказ с кучей отсебятины — под катом.

Диаграмма боде LDO с маленьким запасом по фазе

Дабы всем стало понятно, о чем идет речь, кратко напомню, как возникает «возбуд» в системах с обратной связью. Представим, что сигнал от выхода ОУ до его отрицательного входа задерживается больше чем на пол периода на некоторой частоте (на любой из частот, где усиление системы больше 1), тогда, когда усилитель выдает на выход 1, на вход приходит -1, и наоборот, когда выдает на выход -1, на вход получает 1. Вот и получается такой себе генератор.

Cхема типичного LDO выглядит вот так:
Схема типичного LDO

Смысл в том, что в ней есть два полюса (полюс — это то, что «замедляет» сигнал): полюс, который образует выходной конденсатор (Cout) с нагрузкой и полюс, который образует интегратор (Ccomp) на внутреннем ОУ. Два полюса достаточно для того, чтобы схема стала генератором.

Да, Ccomp нужен для того, чтобы ограничить полосу пропускания ОУ. Если она будет слишком широкой, то придется бороться с дополнительными полюсами, которые живут выше по частоте, к примеру, с полюсом, связанным с затвором выходного транзистора

Для того, чтобы схема работала стабильно, эти полюса нужно компенсировать, для этого сигнал нужно «ускорить» (или, ввести нуль). Для этого, обычно, используют ускоряющий конденсатор, на схеме это Cff. Проблема с ним в том, что чем ближе напряжение стабилизации стабилизатора к опорному, тем меньше резистор, который работает в паре с ускоряющим конденсатором, и, тем больше нужен сам конденсатор. В конце-концов такой конденсатор оказывается сложно сделать на кристалле, а внешние конденсаторы ставить — моветон, поэтому, нужен другой «ускоритель» сигнала.

Такой «ускоритель» есть, и это — ESR (паразитное сопротивление) выходного конденсатора. ESR не дает выходному конденсатору заряжаться и «съедать» сигнал, тем самым, ускоряя его (внося нуль).

Так вот, у танталовых конденсаторов ESR порядка 500мОм, и это идеально подходит для стабилизации стабилизатора. ESR керамических конденсаторов — около 5мОм, и, из-за этого, нуль получается сильно высокочастотный и никак не влияет на стабильность стабилизатора. За что боролись, на то и напоролись.

Как решить эту проблему? Да очень просто, не надеяться на нуль выходного конденсатора, а внести свой:
Дополнительный нуль в ОС ОУ

Раньше этого не делали просто потому, что керамических конденсаторов большой емкости просто не было. Но сейчас они стали массово применяться и возник целый класс стабилизаторов, который так и называют «Ceramic Stable LDO».

Для примера несколько стабилизаторов, которые работают с керамикой:

  • TLV1117LV — специальная версия классического 1117. Обычный 1117 не работает с керамикой, сам с этим сталкивался.
  • MCP1702
  • LP2985

Кстати, тут нарушается правило «чем больше, тем лучше», так любимое всеми нами. Для стабильности нужно ставить конденсатор минимальной возможной емкости. Минимальная емкость обычно указывается в даташитах, но из-за плохой температурной стабильности керамических конденсаторов, ее стоит увеличить в двое и ставить ближайший номинал.

 

 

Двусторонний ключ для питания

взято здесь   http://tqfp.org/circuit-design/dvustoronnie-klyuchi-na-tranzistorah.html

Для i3, мне понадобилась такая система: по умолчанию питание берется от батарейки, а когда пользователь подключает USB, прерыватель начинает питаться от USB. Вроде бы, просто. Но чем отключать батарейку? Первая мысль — mosfet’ом, конечно. К сожалению, у мосфетов есть паразитный внутренний диод, который портит всю малину. Вот смотрите:

Полевой транзистор - плохой ключ

Видно, что USB закорочен на батарейку, и тут выживет сильнейший 🙂 Понятно, что это — плохой вариант. Именно для того чтобы увидеть такие моменты, я всегда изображаю паразитный диод в символе транзистора. Опустив свои поиски, покажу готовый результат:

Двусторонний ключ

Идея в том, что один транзисторы блокируют внутренние диоды друг друга. (транзисторы можно поставить и истоками друг к другу, схема все равно будет работать).

Такой ключ может проводить ток в обе стороны. Иногда это не желательно и нужна защита от переполюсовки, как в случае с i3. Если присмотреться, то видно, что левый транзистор играет роль управляемого «идеального диода», но, в отличии от него не проводит ток в обратном направлении, так как закрывается напряжением от USB.

В качестве примера, у нас будет кусок схемы питания i3, в котором используется этот ключ(напряжение батареек (2xAA) 2-3.5в, USB и внешнего выхода — 4.75-5.25в):

Итак, с ключом на Q1 и Q2 вы уже знакомы. По умолчанию, ключ закрыт. Когда пользователь нажимает кнопку B1, напряжение на затворе падает и ключ открывается. При подаче питания, запускается процессор, который открывает Q3 и таким образом, при отпускании кнопки, система не выключается. unidk очень удачно называл это «триггер на процессоре».

Через отдельный диод D1, питание от USB смешивается с питанием от батареек. Раздельные диоды для затвора и для подачи питания нужны для того, чтобы напряжение от батарейки само не закрывало свой-же ключ.

От чего сейчас питается прерыватель, он может узнать по напряжению VSupply. Если это напряжение меньше 4в, то это батарейка и можно мерить ее напряжение и экономить питание. Если больше — то это USB.

Эта статья навеяна тем, что недавно я встретил человека в местном магазине радиодеталей, который хотел сделать высоковольтный двунаправленный ключ. Собственно, эта статья и является ответом на его вопрос.

из комментариев

Спасибо за статью. Эту схему включения успешно используют в ноутбуках. Участок схемы питания ноутбукаНапример
На схеме на AD_DOCK_IN подается напряжение от внешнего зарядного устройства для силовых цепей ноутбука(дежурные цепи подключены отдельно)

 

 

Идеальный диод на MOSFET

взято здесь   http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html

Наверняка, тема тыщу раз обсуждалась, но раз народ спрашивает, то вот он, «идеальный» диод на MOSFET’е:

Идеальный диод на MOSFET

«Идеальный» он потому, что он лишен главного недостатка обычного диода: на обычном диоде падает постоянное напряжение, обычно 0.6 вольт для pn диодов и 0.3 вольта для диодов Шоттки. Если ваша система питается, к примеру от 2*AA баратеек, то 0.6 вольта — это уже 25% емкости батареек, которая уйдет в тепло.

«Идеальный» диод обладает постоянным сопротивлением, и его можно сделать намного более эффективным, чем обычный.

Работает он очень просто. При подачи питания, ток протекает через паразитный диод транзистора. Напряжение на истоке оказывается больше чем на затворе и транзистор открывается, ток течет в нагрузку.

Возможен вариант и с N-канальным транзистором. Вот такой:

N канальный идеальный диод

Тут все аналогично: транзистор открывается когда напряжение на затворе становится больше чем на истоке. N-канальные транзисторы обычно лучше p-канальных, и, поэтому, эта схема лучше.

Низкие напряжения

Во-первых, такому «диоду» нужно некоторое минимальное напряжение, чтобы он хорошо открыться. К примеру, если ваша система работает от одной AA батарейки, то такой транзистор найти будет очень сложно, если вообще возможно. Альтернативой может стать вот такая система:

Защита от переполюсовки при малых напряжениях

RT1 — это самовостанавливающийся предохранитель, он-же, сопротивление с положительным температурным коэффициентом. При переполюсовке ток начинает идти через диод, сопротивление нагревается и ток практически прекращается.

Ввод резерва

Для ввода резерва, в случае и «идеальными диодами», нужна немного более сложная схема, чем с обычными:
Ввод резерва
In2 должен иметь большее напряжение и имеет приоритет над In1. Если нужно еще и отключать In1, то посмотрите статью «двусторонний ключ для питания»

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы самоблокировки питания для микроконтроллеров

взято здесь http://radiostorage.net/?area=news/1497

«Научиться управлять самим собой» — это качество мечтает воспитать в себе каждый человек. Правда, далеко не у всех мечты совпадают с реальностью, отсюда стрессы, отрицательные эмоции, плохое настроение. Мудр тот, кто в сложной обстановке контролирует свои поступки, к чему надо стремиться и всем остальным.

МК, подобно человеку, тоже умеет управлять самим собой, точнее, процессом коммутации собственного напряжения питания. Эта функция полезна в следующих случаях:

  • для устройств, которые питаются от батарей/аккумуляторов;
  • для входа и выхода из «спящего» режима;
  • для организации дистанционного включения/выключения питания;
  • для минимизации потребляемой мощности;
  • для автоматического отключения аппаратуры без участия человека.

В большинстве случаев для активизации МК можно обойтись одним тумблером питания. А как быть, если по дизайну конструкции лучше смотрится миниатюрный переключатель, не допускающий протекания большого тока, или нажимная (сенсорная) кнопка без фиксации контактов? На помощь придут схемы, изображённые на Рис. 4.6, а…т.

Схемы самоблокировки питания

Рис. 4.6. Схемы включения/выключения питания с использованием МК (начало):

а) после нажатия кнопки SB1 напряжение +5 В подаётся на МК, который через выходную линию открывает ключ на транзисторе VT1 и включает реле К1. Контакты реле К1.1 закорачивают кнопку SBI, которую теперь можно отпустить. Выключение питания производится НИЗКИМ уровнем на выходе МК или переводом линии в режим входа без «pull-up» резистора. Резистор R2 не даёт открываться транзистору VT1 при начальном сбросе МК. Кнопка должна быть рассчитана на большой импульсный ток, равный полной нагрузке МК и подключённых к нему цепей. Транзистор VT1 выбирается в зависимости от мощности реле К1

б) после нажатия кнопки SB1 напряжение +5 В подаётся на узлы устройства и на МК, который через выходную линию открывает транзистор VT1. Контакты кнопки шунтируются открытым переходом «коллектор — эмиттер» и её теперь можно отпустить. Выключение питания производится ВЫСОКИМ уровнем на выходе МКили переводом линии в режим входа без «pull-up» резистора. Резистор R1 удерживает транзистор VT1 в закрытом состоянии при снятии питания. Кнопка SB1 должна быть рассчитана на большой импульсный ток, равный полной нагрузке М К и всего устройства в целом;

Схемы самоблокировки питания

Рис. 4.6. Схемы включения/выключения питания с использованием МК (продолжение):

в) аналогично Рис. 4.6, б, но с двумя ключевыми транзисторами. Это имеет смысл при повышенной мощности в нагрузке транзистора VT2, когда для его перевода в открытое состояние требуется большой базовый ток, который определяется резистором R3;

г) схема Д. Мэниера. После нажатия кнопки SB1 открываются транзисторы VTI, VT2, напряжение+5 В поступаете МК, который выставляет на выходной линии порта ВЫСОКИЙ уровень. Кнопку SBI теперь можно отпустить, поскольку ток в базу транзистора VT1 подаётся через резистор R5. Выключение питания производится НИЗКИМ уровнем на выходе МК или переводом линии в режим входа без «pull-up» резистора. Достоинство схемы — кнопка SB1 может быть маломощная, рассчитанная на ток меньше 1 йА;

д) аналогично Рис. 4.6, г, но с интегральным стабилизатором DA1, с другими номиналами резисторов и с подключением кнопки SB1 к общему проводу. Вместо DAI можно использовать любой другой стабилизатор, рассчитанный на выходное напряжение +3…+5 В;

е) ключом, коммутирующим питание, является полевой транзистор VT1. Из-за этого снижается падение напряжения между входом и выходом и повышается экономичность. Умножитель напряжения собран на элементах VDI, VD2, С2, СЗ. Он формирует повышенное напряжение для отпирания транзистора VT1. Источником импульсов для умножителя служит внешний тактовый RC-генератор МК, собранный на элементах R1,C1 и имеющий отдельный выход ХТ2;

Схемы самоблокировки питания

Рис. 4.6. Схемы включения/выключения питания с использованием МК (продолжение):

ж) аналогично Рис. 4.6, б, но с полевым транзистором VT1 и с пониженным напряжением питания. Достоинство схемы — экономичность ввиду меньшего падения напряжения на транзисторе VT1

з) аналогично Рис. 4.6, б, но между транзистором VT1 и МК встроен импульсный умножитель напряжения, собранный на микросхеме DA1 фирмы Maxim/Dallas. Если отсоединить вывод 1 микросхемы DA1 от выводов 5, 8 и соединить его с выводом 6, то напряжение питания МК повысится с +3.3 до +5 В;

и) нажатие одной или нескольких кнопок SB1…SB3 приводит к подаче питания на М К через открытые диоды VDI… VD3. Далее М К выставляет НИЗКИЙ уровень на линии выхода, открывая транзисторы VTI, VT2 и блокируя действие кнопок. Теперь кнопки SB1…SB3 можно использовать по прямому назначению для управления тремя входами М К с «pull-up» резисторами (диоды VD1…VD3 закрыты). Выключение питания производится ВЫСОКИМ уровнем на выходе МК. Если при этом будет постоянно замкнута хотя бы одна из кнопок, то МК останется в рабочем состоянии, но без подачи тока во внешнюю «взвешенную» цепь 4.8 В;

к) после нажатия кнопки SB J открывается транзистор VT1 через элементы R2, VD1. Напряжение +5 В поступает в МК, который выставляет на своём выходе ВЫСОКИЙ уровень. Транзистор VT2открывается, после чего кнопку SB1 можно отпустить. В дальнейшем её используют как обычную управляющую, при этом вход МК замыкается с общим проводом через кнопку SBI и диод VD2. Выключение питания производится НИЗКИМ уровнем на выходе МК или переводом данной линии в режим входа без «pull-up» резистора;

Схемы самоблокировки питания

Рис. 4.6. Схемы включения/выключения питания с использованием МК (продолжение): л) аналогично Рис. 4.6, г, но с интегральным стабилизатором напряжения DAI и с визуальным индикатором подачи питания на светодиоде HL1

м) транзистор VT2 открывается только в том случае, когда напряжение питания после кнопки SB1 будет больше, чем +4 В (определяется суммой порогового напряжения стабилитрона VD1 и напряжения между базой и эмиттером транзистора VT1)

н) аналогично Рис. 4.6, в, но на полевых транзисторах VTI, VT2 и с интегральным стабилизатором напряжения DA 1 (диапазон замены +3…+5 В). Резистор между выходом МК и затвором транзистора VT2 не нужен, поскольку полевой транзистор управляется напряжением, а не током. Резистор R2 поддерживает закрытое состояние транзистора VT2 при сбросе МК;

о) при замыкании контактов кнопки SB1 напряжение ВЫСОКОГО уровня подаётся через диод VD1 на вывод 4 линейного стабилизатора напряжения DA1 фирмы Maxim Integrated Products. На выходе стабилизатора появляется напряжение +5 В, которое поступает в МК. В управляющей программе сразу же формируется ВЫСОКИЙ выходной уровень, который открывает диод VD2. Теперь кнопку SB1 можно отпустить. Выключение питания производится НИЗКИМ уровнем на выходе МК или переводом его в режим входа без «pull-up» резистора;

Схемы самоблокировки питания

Рис. 4.6. Схемы включения/выключения питания с использованием МК (окончание):

п) запараллеленные выходные линии МК(1) в режиме ВЫСОКОГО уровня являются источником питания для МК(2). Нагрузочная способность составляет несколько десятков миллиампер. Кнопка SB1 работает в триггерном режиме, т.е. каждое её нажатие приводит к установке ВЫСОКОГО/НИЗКОГО уровня одновременно на всех трёх выходах и, соответственно, к включению/выключению питания МК(2). «Дребезг» контактов кнопки SB1 устраняется программно. Резистор R1 защищает вход МК(1) от наводок при большой длине проводов до кнопки SBI. Число запараллеленных выходных линий М К( 1) может быть больше, чем три;

р) аналогично Рис. 4.6, о, но с другой микросхемой стабилизатора напряжения DAI (фирма Maxim Integrated Products) и с дополнительным входом МК, через который проверяется состояние кнопки SB1, например, для триггерного включения/выключения питания. Резистор R2 ограничивает ток, протекающий через внутренний диод МК. Это актуально в первый момент времени после нажатия кнопки SB1;

с) аналогично Рис. 4.6, к, но с другими типами транзисторов, с другими сопротивлениями резисторов, с диодами Шоттки VDI, VD2w с повышенным напряжением на входе. Для питания МК требуется отдельный стабилизатор напряжения, например, на микросхеме 78L05;

т) аналогично Рис. 4.6, к, но с одним диодом VD1 и с интегральным стабилизатором напряжения DAL Если нагрузка по мощности для микросхемы DA1 меньше, чем 0.5 Вт, то её лучше заменить микросхемой 78L05 или аналогичной с низким собственным потреблением тока.

Источник: Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы электронных выключателей питания для схем на микроконтроллерах

взято здесь  http://radiostorage.net/?area=news/1519

Казалось бы, чего проще, включил питание и прибор, содержащий МК, заработал. Однако на практике бывают случаи, когда обычный механический тумблер для этих целей не годится. Показательные примеры:

  • микропереключатель хорошо вписывается в конструкцию, но он рассчитан на низкий ток коммутации, а устройство потребляет на порядок больше;
  • необходимо осуществить дистанционное включение/выключение питания сигналом логического уровня;
  • тумблер питания сделан в виде сенсорной (квазисенсорной) кнопки;
  • требуется осуществить «триггерное» включение/выключение питания повторным нажатием одной и той же кнопки.

Для таких целей нужны специальные схемные решения, основанные на применении электронных транзисторных ключей (Рис. 6.23, а…м).

Схемы электронных виключателей питания

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (начало):

а) SI — это выключатель «с секретом», применяемый для ограничения несанкционированного доступа к компьютеру. Маломощный тумблер  открывает/закрывает полевой транзистор VT1, который подаёт питание на устройство, содержащее МК. При входном напряжении выше +5.25 В требуется поставить перед М К дополнительный стабилизатор;

б) включение/выключение питания +4.9 В цифровым сигналом ВКЛ-ВЫКЛ через логический элемент DDI и коммутирующий транзистор VT1

в) маломощная «квазисенсорная» кнопка SB1 триггерно включает/выключает питание +3 В через микросхему DDL Конденсатор C1 снижает «дребезг» контактов. Светодиод HL1 индицирует протекание тока через ключевой транзистор VTL Достоинство схемы — очень низкое собственное потребление тока в выключенном состоянии;

Схемы электронных виключателей питания

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (продолжение):

г) подача напряжения +4.8 В маломощной кнопкой SBI (без самовозврата). Источник входного питания +5 В должен иметь защиту по току, чтобы не вышел из строя транзистор VTI при коротком замыкании в нагрузке;

д) включение напряжения +4.6 В по внешнему сигналу £/вх. Предусмотрена гальваническая развязка на оптопаре VU1. Сопротивление резистора RI зависит от амплитуды £/вх;

е) кнопки SBI, SB2 должны быть с самовозвратом, их нажимают по очереди. Начальный ток, проходящий через контакты кнопки SB2, равен полному току нагрузки в цепи +5 В;

ж) схема Л. Койла. Транзистор VTI автоматически открывается в момент соединения вилки ХР1 с розеткой XS1 (за счёт последовательно включённых резисторов R1, R3). Одновременно в основное устройство подаётся звуковой сигнал от аудиоусилителя через элементы С2, R4. Резистор RI допускается не устанавливать при низком активном сопротивлении канала «Audio»;

з) аналогично Рис. 6.23, в, но с ключом на полевом транзисторе VT1. Это позволяет снизить собственное потребление тока как в выключенном, так и во включённом состоянии;

Схемы электронных виключателей питания

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (окончание):

и) схема активизации МК на строго фиксированный промежуток времени. При замыкании контактов переключателя S1 конденсатор С5 начинает заряжаться через резистор R2, транзистор VTI открывается, МК включается. Как только напряжение на затворе транзистора VT1 уменьшится до порога отсечки, МК выключается. Для повторного включения надо разомкнуть контакты 57, выдержать небольшую паузу (зависит от R, С5) и затем снова их замкнуть;

к) гальванически изолированное включение/выключение питания +4.9 В при помощи сигналов с СОМ-порта компьютера. Резистор R3 поддерживает закрытое состояние транзистора VT1 при «выключенной» оптопаре VUI;

л) удалённое включение/выключение интегрального стабилизатора напряжения DA 1 (фирма Maxim Integrated Products) через СОМ-порт компьютера. Питание +9 В может быть снижено вплоть до +5.5 В, но при этом надо увеличить сопротивление резистора R2, чтобы напряжение на выводе 1 микросхемы DA I стало больше, чем на выводе 4;

м) стабилизатор напряжения DA1 (фирма Micrel) имеет вход включения питания EN, который управляется ВЫСОКИМ логическим уровнем. Резистор RI нужен, чтобы вывод 1 микросхемы DAI «не висел в воздухе», например, при Z-состоянии КМОП-микросхемы или при расстыковке разъёма.

Источник: Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема.

 

 

Whirlpool DWH B00 посудомоечная машина

Выключалась после начала работы, ошибка F11 (11 вспышек на индикаторе). Забегая вперед скажу что, причиной неработоспособности оказалось загрязнение поддона (залит водой), срабатывал датчик.

diaphragm

————————————————————————————-

Ошибка F2 (пищит сериями по 2 раза)

1. Проверить положение шланга для слива (должен быть выше уровня дна)
2. Выполнить сброс (нажать и удерживать 2 крайние правые кнопки ) или по инструкции http://www.youtube.com/watch?v=fnAFEJDQLgg
Мануал

dwh_b00_w_105    — Коды ошибок
DWHB00W              — Сборочный чертеж, запчасти

Фото

 

Схема

Элементная база

DSA-94208
MC9S08AW60
MC9S08QG8

Siemens B3D021

Устройство представляет собой интерфейс между компьютером и пожарной панелью Siemens FC700 (MM8000)

фото блока

элементная база

BC856_BC857_3BW
BSP315
EXO39G
H11L1
H11L1M
lm317
MAX232ACPE
RU-050505
sm6t

Частота EXO39G — 14.745МГц, коэффициент деления -3
14,745МГц / 3 = 4,915 МГц