Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3



Hasonló dokumentumok
Műszaki leírás MDCU-05D. Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez

A típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Nyomtatóport szintillesztő 4V2

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

FL-11R kézikönyv Viczai design FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Nyomtatóport szintillesztő

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Nyomtatóport szintillesztő 3V3

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

Konstans teljesítményű, kapcsolóüzemű asztali tápegység Típus:

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf Telefon: , Fax:

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás

TM TM TM-77203

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

Elektromos áram, áramkör

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

VDCU használati utasítás

Bevezetés az elektronikába

TARTALOM JEGYZÉK. Strobe controller. Tartalom

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3. Használati útmutató

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Elektronika II. 5. mérés

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

Irányítástechnika Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

as sorozat - Tápegységek Felu gyeleti és időrelék

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer

UCBB dupla portos elosztópanel használati utasítás

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!

Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez

Szint és csillapítás mérés

ZE5. 230V-os egyfázisú vezérlés. Általános leírás:

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

0 Általános műszer- és eszközismertető

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám:

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

TEMPOWER Controll Unit

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

TM Szervó vezérlő

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

Számítási feladatok a 6. fejezethez

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

VDT-RLC Felhasználói kézikönyv

HSS86 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

feszültség konstans áram konstans

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Összetett hálózat számítása_1

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

ZR24. egymotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

AKO ELECTRONICA AKO ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Katalógus. BUDAPEST 1064 RÓZSA UTCA 90. TEL. (06-1) FAX. (06-1) Web:

Átírás:

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A fix kimenethez nem tartozik kijelző, a változtatható kimeneteken beállított feszültség és az aktuálisan kifolyó áram értéke 3½ digites kijelzőn látható. A változtatható kimenetek sorosan és párhuzamosan kapcsolhatók (földfüggetlen kimenetek), ezzel a beállítható feszültségtartomány növelhető illetve szimmetrikus tápellátás biztosítható, valamint nagyobb áramterhelhetőség érhető el. A kimenetek különböző kapcsolási lehetőségeit külön, részletesen fogjuk bemutatni. Az első ábrán látható a tápegység előlapja a kijelzőkkel és a kezelőszervekkel. A továbbiakban az itt látható számozásokra hivatkozva ismertetjük a készülék kezelési tudnivalóit.. ábra A készüléket a nyomógombbal lehet be- illetve kikapcsolni. Az 5 és 6 forgatógombok, az és kijelzők, a 6, 7, 8 kimeneti csatlakozók és a 0, LEDek tartoznak az egyik változtatható kimenethez, amely Master funkciót is visel. (l. később) A 7 és 8 forgatógombok, a 3 és 4 kijelzők, a 9, 0, kimeneti csatlakozók és a, 3 LED-ek tartoznak a másik változtatható kimenethez, amely Slave funkciót is visel. (l később) A fix 5V-os kimenet csatlakozási pontja 3 és 4, túlterhelését a 9 LED világítása jelzi. A 4 és 5 nyomógombokkal a két változtatható kimenet soros illetve párhuzamos összekötését lehet megvalósítani. A kimenetek állapotát a nyomógombok feletti LED-ek jelzik 007030

A kimenetek általános jellemzése A kimenő feszültségek úgynevezett földfüggetlen, más szóval lebegő feszültségek. Ez azt jelenti, hogy a kimeneti pontok egymáshoz viszonyított potenciálja definiált, de más pontokhoz képesti potenciáljuk nem értelmezhető, más pontokkal nincsenek galvanikus kapcsolatban. Ezért a kimenetek egymással sorosan kapcsolhatók, ami nagyobb, vagy kettős (egy közös ponthoz képes pozitív és negatív) tápfeszültségek kialakítását is lehetővé teszi. A kimenetek párhuzamosan is kapcsolhatók, ekkor a feszültség állítása a két kimeneten egyszerre és egyformán történik, a közös kimenet terhelhetősége pedig kétszeresére növekszik. (Tápegységek feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolhatósága nem triviális, csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetséges, l. később.) A fix 5V-os kimenet 3-as pontja (+)a magasabb potenciálú a 4-hez (-) képest. Amennyiben a terhelés (a fogyasztó) 3A-nél nagyobb áramot igényel (vagyis ellenállása kisebb mint 5 3 Ω ) a kimeneti feszültség lecsökken és világítani kezd a 9 LED. Ebben az esetben haladéktalanul válasszuk le a terhelést a tápegységről. A változtatható kimenetek beállítását a Master kimeneten mutatjuk be, a másik kimenet beállítása ebből értelemszerűen adódik. A kimenő feszültséget az 5 forgatógombbal állítjuk, értéke az kijelzőn olvasható le (tizedvolt felbontásban). A tápegységből kifolyó áram értéke a kijelzőn látható (tíz ma felbontásban). A 6 forgatógombbal a lehetséges maximális értéknél (5A) kisebb értékre tudjuk korlátozni a kivehető o áram nagyságát. Ez a forgatógomb nincs skálázva. ~ 70 fordulatú, a korlát értéke a bal oldali szélső helyzettől forgatva arányosan növekszik ~0A tól 5A-ig. A beállított érték nem olvasható le a kijelzőről, az mindig az aktuálisan kifolyó áram értékét mutatja. A kimenő feszültség pozitívabb potenciálú pontja a 6, a negatívabb a 8. Normál üzemmódban (feszültséggenerátorként működve) a C.V. jelű LED világít, ekkor a kimeneti feszültség állandó és a terheléstől függően alakul a kifolyó áram nagysága. (Az Ohmtörvény mindig érvényes!!!) Ha a terhelés (a terhelő ellenállás) adott feszültség mellett a beállított értéknél nagyobb áramot igényel, a készülék átmegy áramgenerátoros üzemmódba, vagyis a határáramot állandó értéken tartva, a kimeneti pontokon (vagyis a terhelésen) levő feszültséget (ez látható a kijelzőn) csökkenti annyira, hogy az Ohm-törvény teljesüljön. Ekkor a C.C. jelű LED világít. A tápegységeket általában feszültséggenerátorként használjuk, de előfordul, hogy áramgenerátoros, vagyis állandó áramú meghajtás célszerű. Például, ha stabil állandó mágneses teret kell létesíteni, célszerű a tekercset állandó árammal meghajtani (hiszen a mágneses tér az árammal arányos). Így elkerülhető hogy a tekercs melegedéséből származó ellenállás-változás megvátoztassa az áramot, ami feszültséggenerátoros meghajtásnál fennállna. A kimenet egyik pontja összeköthető a GND (7) csatlakozóval. Ekkor megszűnik a földfüggetlenség, a tápegység ezen pontja galvanikus kapcsolatba kerül a 30V-os hálózat életvédelmi földelésével. Ez önmagában nem baj, sőt olykor szükséges lehet. A fontos az, hogy tudjuk, ekkor más műszerekkel és áramkörökkel is galvanikus kapcsolat jöhet létre és ekkor már az egyéb összekötésekre szigorúbb feltételek érvényesek. Ha a tápegységhez csatlakozó áramkör valamely pontja már össze van kötve az életvédelmi földdel, akkor a tápegység kimeneti pontját nem kell, sőt tilos a GND-hez kötni. A kimenetek kapcsolása A tápegység kimeneteinek összekapcsolását a változtatható kimeneteken mutatjuk be, de a soros kapcsolás értelemszerűen a fix kimenetre is alkalmazható, annak korlátait figyelembe véve. A kimenetek soros kapcsolása Különböző földfüggetlen kimenetek összekapcsolásával az a célunk, hogy az eredeti feszültségekhez képest nagyobb, vagy polaritásában különböző feszültségek álljanak rendelkezésünkre. 007030

A kimenetek soros kapcsolása az alábbi módokon lehetséges: A.a ábra szerinti kapcsolásban a kimenetek ellentétes polaritású pontjait kapcsoljuk össze és a szabadon maradt kimeneti pontok között a jelölt irányú és U + U nagyságú feszültségforrást kapunk. U ésu értékek egymástól függetlenül beállíthatók, az áramhatárolást célszerű azonos értékre állítani. A.b ábra szerinti elrendezésben a két kimenet ellentétes polaritású pontjait kapcsoljuk össze és a két szabadon maradt pont potenciálját ehhez a közös ponthoz viszonyítjuk. Így egy pozitív és egy negatív feszültségforrásunk lesz egy közös ponthoz viszonyítva. U ésu értékek egymástól függetlenül beállíthatók, az áramhatárolást az egyes feszültségforrások terhelésének megfelelően külön-külön állíthatjuk be. A.a és a.b megoldásnak lehet egy olyan változata, amikor U = U. Ennek megvalósítása külön funkció ezen a tápegységen. A tápegység 5 gombjának benyomásakor a 8 és 9 pontok a tápegységen belül összekapcsolódnak (series üzemmód). A mindkét kimenet feszültségét a Master kimenet 5 forgatógombjával tudjuk állítani, a Slave kimenete ezt követi. Ilyenkor a 7 forgatógomb hatástalan. A 8 és 9 pontokat külön mérőzsinórral nem kell összekötni, az ábrákon látható pontvonal a belső összekötést jelzi. A.c ábra szerinti kapcsolás esetén a feszültségforrások azonos pontjait (az ábrán a negatívakat, de lehetne a pozitívokat is) kötjük össze és ezen közös ponthoz képest kapunk egy U és egy U azonos polaritású, a jelölt esetben pozitív feszültséget. Az áramhatárolás itt is külön-külön beállítható..a ábra + + A U + U.b ábra - + U + C U U A.c ábra - + U + A U U C 3 007030

A kimenetek párhuzamos kapcsolása A kimenetek párhuzamos kapcsolásával az a célunk, hogy adott feszültségű tápegységünk áramterhelhetőségét megnöveljük. A feszültségforrások párhuzamos kapcsolása csak kellő odafigyeléssel és a megfelelő technikai feltételek mellett valósítható meg. Mivel a feszültségforrások meghatározott potenciált kényszerítenek a kimeneti pontokra, ezek a pontok csak akkor köthetők össze, ha teljesen azonos értékűek, különben a két tápegység egymással birkózik, hogy hová álljon be a kimenet. Még az azonos értékre beállított kimenetek esetén is előfordulhat, hogy a terhelés változásával picit változik ( a két tápegységben különböző mértékben) a kimenő feszültség. Ez egy adott pillanatban fennálló feszültségegyenlőséget megbontja. A megoldás az lehet, hogy a kimeneteket egy-egy dióda beiktatása után kötjük össze. Ha nincs is teljesen azonos potenciálon a két kimenet, az egyes tápegységekből kifolyó áramok értéke úgy alakul, hogy az áramok által a diódákon létrejövő nyitófeszültségek kiegyenlítsék a feszültségkülönbséget. (A félvezető dióda egy olyan eszköz, amely sok más tulajdonsága mellett arra képes, hogy az elektromos áramot csak az egyik irányba engedi át és a rajta eső feszültség nemlineárisan függ az átfolyó áram nagyságától.) A fenti problémák miatt kellő tapasztalat nélkül nem tanácsos a feszültségforrások párhuzamos kapcsolása. Tápegységünk a megfelelő belső felépítésének köszönhetően külön funkcióként képes a két változtatható kimenet párhuzamos kapcsolására. A 4 és 5 gombok benyomásával a kimenetek párhuzamosan kapcsolódnak. A párhuzamosan kapcsolt állapotban a Slave egység C.C. jelű LED-je világít. A kimeneti feszültség értéke a Master egység 5 gombjával állítható be, a Slave feszültségbeállító gombja ilyenkor hatástalan. Az áramhatárolást mindkét kimenetre érvényesen a Master árambeállító gombjával (6) lehet beállítani. A túlterhelés a Master egység C.C. jelű LED-jének világítása jelzi. A kimeneti pontokat nem kell mérőzsinórral összekötni, a 3. ábrán látható pontvonal a belső összekötést jelzi! U U - + - + U = U 3. ábra A tápegységek feladata a hozzájuk csatlakozó elektromos áramkör energiával történő ellátása. Egy tápegység jellemzője maximális feszültség ( U ), amelyet a kapcsain képes előállítani, a maximális áram ( I ), max amelyet a csatlakozó áramkörbe tud hajtani és ezen két érték szorzata, a maximális teljesítmény( ), amivel az áramkört el tudja látni. Mivel az Ohm-törvénynek mindig teljesülnie kell, előfordulhat, hogy egy terhelő ellenálláson (egy fogyasztón) nem lehet a tápegység maximális teljesítményét elérni. Ha elég nagy a terhelő ellenállás értéke, akkor elfogy a feszültség, ha elég kicsi, akkor elfogy az áram. Csak az meg a tápegység maximális teljesítményét. P max max R opt = U max I max értékű ellenálláson kaphatjuk 4 007030

5 007030