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.