Przelicz 5 VDC na 400 V DC


14

Obecnie robię licznik Geigera i dlatego muszę podkręcić mój 5VDC do około 400 VDC, prąd jest bardzo niski, około 0,015-0,02 mA. Jaki byłby najlepszy sposób na wygenerowanie 400 V prądu stałego z mojego źródła 5 V?


@JustJeff Thanks! mój błąd. Przeczytałem go jako .02 A.
— Kellenjb

Odpowiedzi:


6

MAX641 z odpowiednim FET, patrz na przykład ten obwód licznika Geigera (str. 34/39).

Nawiasem mówiąc, jednym z moich bieżących projektów jest zbudowanie licznika Geigera dla LEGO Mindstorms NXT z sowiecką lampą SBM-20, która potrzebuje 400 V i co najwyżej 50µA. Zasilacz ma 4,3 V przy 20 mA i planuję użyć MAX641 z BSP126 lub BSP130.

Jest też ten wątek (po niemiecku) na temat obwodów dla SBM-20 .


Nie mogłeś znaleźć arkusza danych dla LM641, czy mógłbyś dodać link do arkusza danych? Dzięki.
— Anindo Ghosh,

Mój błąd, w rzeczywistości jest to MAX641.
— starblue

Bardzo fajnie, ma najniższy prąd gotowości: eevblog.com/2015/08/05/…
— starblue

5

Maxim ma konstrukcję zasilacza lampowego GM, który pobiera napięcie 5 V:

http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3757

Wygląda na łatwy do wykonania i powinien być dość tani i bardzo kompaktowy.


Interesujące, na pewno będę musiał tego spróbować.
— Majorleq

+1, ponieważ jest to miłe podejście hobbysty przy użyciu prostego induktora i tak naprawdę standardowych części. Myślę, że nawet wzmacniacz operacyjny mógłby zostać zastąpiony przez 324 lub coś podobnego, ponieważ myślę, że to nie musi być super precyzyjne. Zastosowanie konfiguracji podwyższającej z autotransformatorem może jednak być mniejsze i mieć lepszą wydajność.
— zebonaut

Odpowiedni autotransformator będzie trudny w projektowaniu i drogi.
— Leon Heller

Po kilku modyfikacjach wzmacniacz operacyjny Maxim i odniesienie w tym projekcie można zastąpić TL431, dzięki czemu obwód jest jeszcze tańszy.
— Bitrex

3

Oto wiele wzorów do wyboru, z mikrokontrolerami lub bez, z których większość wytwarza 400 V z 5 V lub nawet mniej: http://www.pocketmagic.net/2012/10/diyhomemade-geiger-counter-2/

A oto przenośny dozymetr: http://www.pocketmagic.net/2012/12/diyhomemade-portable-radiation-dosimeter/

Oraz stacja monitorowania promieniowania Geigera Müllera, działająca nieprzerwanie od października 2012 r .: http://www.pocketmagic.net/2012/10/uradmonitor-online-remote-radiation-monitoring-station/

Prostsze, ale nie tak dobre, bardzo podstawowe schematy kliknięć Geigera (tylko do celów dydaktycznych): http://www.pocketmagic.net/2012/01/diyhomemade-geiger-muller-clicker-v2-0/

Kilka szczegółów na temat operacji:

  1. Wersja mikrokontrolera: uC generuje sygnał PWM, który jest podawany do tranzystora sterującego, który steruje cewką. Wyjście jest prostowane, a następnie mierzone za pomocą dzielnika napięcia i jednego z portów ADC uC. W ten sposób możemy dostosować PWM do dokładnej wartości napięcia, którą chcemy uzyskać, w tym przypadku 400 V. Ten podstawowy mechanizm zapewnia idealnie regulowaną podaż przy jednoczesnym ograniczeniu tętnienia do minimum.

  2. Wersje inne niż mikrokontroler: oscylator Armstronga z tranzystorem blokującym sterowanym przez zestaw diod zennera, dobranych tak, aby pasowały do ​​pożądanego napięcia wyjściowego. Gdy napięcie przekroczy 400 V, tranzystor blokujący uruchamia się i oscylacja zatrzymuje się. W ten sposób otrzymujemy regulowane zasilanie, ale napięcie tętnienia nie jest tak dobre, jak w przypadku wersji z mikrokontrolerem. Niemniej jednak jest to bardzo proste i łatwe do zbudowania odwrócone.


Cześć Radhoo! Chociaż linki są interesujące, lepiej byłoby dodać pewne informacje w odpowiedzi jako podsumowanie. Poprawiłoby to zarówno użyteczność, jak i „popularność” twojej odpowiedzi. Ponadto bądź umiarkowany w linkowaniu do swojego bloga, może to być uznane za autopromocję.
— clabacchio

hej clabacchio, dzięki za sugestię, dodałem więcej szczegółów na temat funkcjonalności. Jak na wiele linków, nic nie mogę zrobić, mam wiele projektów związanych z pytaniem, stąd też jest wiele linków. Twoje zdrowie!
— radhoo
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.