Изготовление регулируемой схемы исключения батареи 9 В

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этом посте представлена ​​регулируемая схема устранения батареи 9 В, которая была построена и исследована г-ном Стивеном Чивертоном, заядлым читателем этого блога и опытным любителем электроники. Давайте узнаем у него больше.

Испытания цепи разрядника аккумуляторной батареи 9 В:

Цепи, построенные по 2 каждой цепи, я внес в нее небольшую модификацию, добавив конденсатор с низким значением esr 1000 мкФ между положительным и отрицательным выходом каждой цепи, после строительства я решил проверить их обе, но я удалил конденсатор фильтра, чтобы отметить разницу между каждым из 9 В цепи элиминатора аккумуляторной батареи.



Первый тест проводился с аккумуляторным элиминатором с конденсатором фильтра низкого напряжения на 1000 мкФ, я подавал в него 12 В постоянного тока, и на выходе было 9,21 В постоянного тока. Затем был протестирован элиминатор батареи без конденсатора фильтра нижних частот, я подал на него те же 12 В постоянного тока, а выходное напряжение было меньше 9,05 В постоянного тока.

Тест 2, затем я изменил выходное напряжение своего трансформатора на 9 вольт постоянного тока, поэтому я подал 9 вольт постоянного тока в аккумуляторный элиминатор с конденсатором фильтра низкого напряжения 1000 мкФ, и его выходное напряжение составило 8,18 вольт постоянного тока. Затем я подал те же 9 В постоянного тока в разрядник батареи без конденсатора фильтра нижних частот на 1000 мкФ, и его выходное напряжение составило 7,67 В постоянного тока.



Тест 3, затем я изменил выходное напряжение трансформатора на 7,5 В постоянного тока и поэтому я подал его в разрядник батареи с конденсатором низкого напряжения 1000 и его выходное напряжение было 6,75 В постоянного тока. Затем я подал те же 7,5 В постоянного тока в разрядник батареи без конденсатора фильтра нижних частот 1000 В, и на выходе было 6,2 В постоянного тока.

Тест 4, я затем изменил выходное напряжение трансформатора на 6 вольт постоянного тока, а затем я подал его в разрядник батареи с конденсатором фильтра низкого уровня esr 1000 мкФ, и его выходное напряжение составляло 5,30 вольт постоянного тока. Затем я подал такое же напряжение на элиминатор батареи без конденсатора фильтра нижних частот на 1000 мкФ, и его выход составил 4,88 В постоянного тока.

Тест 5, затем я изменил выходное напряжение трансформатора на 4,5 В постоянного тока, а затем я подал его в разрядник батареи с конденсатором фильтра низкого уровня esr 1000 мкФ, и на выходе было 3,92 В постоянного тока, затем я подал такое же напряжение в разрядник аккумулятора. без конденсатора низкого напряжения на 1000 мкФ и его выходное напряжение составляло 3,62 В постоянного тока.

В последнем тестовом тесте 6 я затем снизил выход трансформатора до последнего значения на 3 вольта постоянного тока и подал его в аккумуляторный элиминатор с конденсатором фильтра низкого напряжения на 1000 мкФ, и его выходное напряжение было тогда 2,44 вольт постоянного тока. Затем я подал те же 3 вольта постоянного тока в аккумуляторный элиминатор без конденсатора фильтра низкого напряжения 1000 мкФ, и его выходное напряжение было тогда 2,29 вольт постоянного тока.

Вывод:

Итак, мое исследование показывает мне, что конденсатор фильтра нижних частот на 1000 мкФ или любая доза электролитического конденсатора на 1000 мкФ имеют значение для обеспечения лучшего выходного напряжения и фильтрации по сравнению с отсутствием электролитического конденсатора на 1000 мкФ.

Принципиальная схема и прототип




Предыдущая статья: Зарядное устройство для автомобилей с положительным заземлением Далее: Объяснение 10 простых схем FM-передатчика