power_supply_group | Unsorted

Telegram-канал power_supply_group - Power Supply

666

لینک گروه T.me/Electronic_Groups/317 لینک گروههای الکترونیک T.me/Electronic_Groups/298

Subscribe to a channel

Power Supply

🔹 Safety Capacitor Classifications

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups
@National_Electronics_Federation

Читать полностью…

Power Supply

🔹 گروه تعمیر منابع تغذیه

Power supply repair

این گروه خاص پرسش و پاسخ فقط در زمینه تعمیر منابع تغذیه است تا تعمیرکاران بتوانند از اطلاعات یکدیگر کمک بگیرند.
افراد زیادی برای تعمیر پاور با مهندسی معکوس نقشه مدار را بدست می آورند و یا توانسته اند از اینترنت نقشه مدار را پیدا کنند با به اشتراک گذاری نقشه ها و تجربیات شخصی ، اعضای گروه خواهند توانست هم انواع بیشتری از پاورها را تعمیر و هم در زمان کمتر و با کیفیت بیشتر پاور ها را تعمیر کنند.
امیدوارم این گروه برای تعمیرکاران مفید واقع شده ، زمان نیاز به تعمیر مجدد پاور افزایش یافته و پاور کمتری غیر قابل تعمیر شود.

/channel/+T0daCZxN3_83OWJk

💐 کانالها و گروههای الکترونیک
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 کانالها و گروههای الکترونیک

🇮🇷 رشته الکترونیک رشته ای ابزار ساز هست و پیشرفت کشور در این رشته باعث پیشرفت در تمام رشته ها خواهد شد با عضویت در گروهها و فعالیت در آنها سهمی در پیشرفت کشور داشته باشیم.

T.me/Electronic_Groups/298

Читать полностью…

Power Supply

🔹 فست شارژ در موبایل چیست ؟

شارژرهای موبایل هیچ کدام شارژر نیستند بلکه منبع تغذیه هستند و موبایل را با ولتاژ ثابتی تغذیه می کنند شارژر در واقع داخل موبایل است و از این ولتاژ ثابت استفاده کرده و باتری را شارژ می کند.
در گوشی هایی که قابلیت فست شارژ دارند می توان وات بیشتری توسط شارژر به گوشی داد ولی اینکار با افزایش جریان نیست بلکه با افزایش ولتاژ است لذا قبل از اینکه شارژر ولتاژ را بالا ببرد ابتدا از طریق خطوط دیتا پیامی به گوشی ارسال می کند تا مطمئن شود گوشی قابلیت فست شارژ و تحمل ولتاژ بالا در ورودی را دارد.

#Battery
#Battery_Changer

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups
@National_Electronics_Federation

Читать полностью…

Power Supply

🔹 NTD25P03L , STD25P03L

P-Channel Mosfet

Logic - Level Gate Drive Mosfet

VDSS -30 V
RDS(on) max 0.051 Ohm
ID -25 A

#Mosfet
#Logic_Level

@Power_Supply_Group
@Electronic_Parts
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

سلام و عرض ادب

بنده قبلا تلاشی شکست خورده برای ایجاد فدراسیون ملی الکترونیک داشتم و الان طرحی به ذهنم رسیده که نتیجه آن ان شاء الله خروج از شکست و ایجاد فدراسیون ملی الکترونیک باشد.

در تلاش قبلی، اعضایی که قصد کمک به ایجاد فدراسیون داشتند نتوانستند به ایجاد این فدراسیون کمک کنند و گروهی برای این منظور شکل نگرفت.

حال قصد دارم با تعریف یک حداقل فعالیت برای این فدراسیون ، شکل گیری فدراسیون را آسان نمایم.

اولین فعالیت فدراسیون تشکر و قدردانی از عزیزانی خواهد بود که در گروههای تخصصی الکترونیک با پاسخ به سوالات به اعضای گروه کمک می کنند.

هر عضو فدراسیون ماهانه مبلغ ده هزار تومان بابت هزینه های فدراسیون پرداخت خواهد نمود.

کلیه هزینه های فدراسیون شفاف خواهد بود و صندوقی برای دریافت مبلغ ماهیانه ایجاد نخواهد شد.

در فعالیت اول فدراسیون که قدردانی از اعضای فعال است ، عضو فعال توسط تک تک اعضا مشخص خواهد شد و هر عضو مبلغی که بصورت ماهانه باید به فدراسيون واریز کند به حساب فرد فعال مورد نظرش واریز خواهد نمود.

ایجاد فدراسیون ملی الکترونیک کمک بزرگی به تمام کارشناسان الکترونیک خواهد بود و کمک بزرگی به پیشرفت آنها و شاغل شدن آنان در داخل یا خارج از کشور خواهد نمود لذا با حمایت از این طرح و عضو شدن در این فدراسیون کمک کنید تا در یک فعالیت گروهی و ملی این فدراسیون را ایجاد نماییم.

لینک گروه اعضای فدراسیون ملی الکترونیک را از آی دی
@na_nami
دریافت نمایید.

متشکرم

Читать полностью…

Power Supply

🔹 IRL7833PbF , IRL7833SPbF , IRL7833LPbF

Logic - Level Gate Drive Mosfet

VDSS 30 V
RDS(on) max 0.0038 Ohm
ID 150 A

#Mosfet
#Logic_Level

@Power_Supply_Group
@Electronic_Parts
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 IRLR7843PbF , IRLU7843PbF

Logic - Level Gate Drive Mosfet

VDSS 30 V
RDS(on) max 0.0033 Ohm
ID 161 A

#Mosfet
#Logic_Level

@Power_Supply_Group
@Electronic_Parts
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 IRL3803PbF

Logic - Level Gate Drive Mosfet

VDSS 30 V
RDS(on) max 0.006 Ohm
ID 140 A

#Mosfet
#Logic_Level

@Power_Supply_Group
@Electronic_Parts
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR POWER
ELECTRONICS THEORY, DESIGN AND APPLICATIONS

W. G. Hurley

Wiley 2013

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 AVR Microcontroller

https://t.me/joinchat/Rt4oipb8U0KwT4zj

💐 کانالها و گروههای الکترونیک
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 لینک گروه
/channel/Electronic_Groups/317

Читать полностью…

Power Supply

🔹 ساخت ترانسفورماتور

شاخۀ: کاردانش
زمينۀ: صنعت
گروه تحصيلی : برق
رشتۀ مهارتی: ماشينهاي الکتريکی

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔸 رله با دیود محافظ sk34 ، ماکزیمم ولتاژ برگشتی 0.35 ولت

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔸 رله با دیود محافظ 1n4007، ماکزیمم ولتاژ برگشتی 4 ولت

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

Switching Power
Supply Design

Third Edition

Abraham I. Pressman
Keith Billings
Taylor Morey

Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups
@National_Electronics_Federation

Читать полностью…

Power Supply

🔹 گروه منابع تغذیه

Power Supply

https://t.me/joinchat/7trlCyoYWec1NjBk

💐 کانالها و گروههای الکترونیک
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 Power Switch Note

هنگام استفاده از سوئیچ های قدرت مانند پاور ماسفتها حتی در صورت استفاده از هیت سینک پایه ها را کوتاه نکنید.
در نمونه ای از یو پی اس های ایرانی که از مدلی خارجی کپی شده بود در مدار درایو ترانس از 16 ماسفت استفاده شده بود.
8 ماسفت آن بدون عایق به یک هیت سینک پیچ شده و 8 ماسفت دیگر عایق داشته و به کمک قطعه ای از بالای ماسفت به هیت سینک متصل می شد.
در مدل اصلی سوراخهای هیت سینک عایق دار بالاتر از هیت سینک بدون عایق بود، شرکت کپی کننده برای یکسان نمودن دو هیت سینک ، ماسفتهای عایق دار را نزدیکتر به برد قرار داده و پایه های آن را کوتاه کرده بود و در نتیجه این ماسفتها در محل مناسب در هیت سینک قرار نگرفته و آسیب می دیدند.
چون آسیب دیدگی سریع نبود و پس از یک یا دو سال همه ماسفتها می سوخت شرکت تولید کننده تعداد زیادی از این یو پی اس تولید کرده بود، شرکت دیگری نیز این یو پی اس را کپی کرده بود ولی چون این نکته را رعایت نموده بود ماسفتها آسیب نمی دیدند.
متاسفانه شرکت اول نتوانسته بود علت را پیدا کند و چند سال دیگر نیز با اصلاحاتی دیگر در یو پی اس که فکر می کرد مشکل را پیدا نموده این مدل را تولید نمود ولی چون این آسیب پس از یک تا دو سال اتفاق می افتاد نمی توانست ایراد را پیدا کند.

منبع
@Practical_Electronics

#Circuit_Note
#Mosfet

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups
@National_Electronics_Federation

Читать полностью…

Power Supply

🔹 Designing Low Power Switchers with LinkSwitch and TinySwitch-II

منبع
https://www.power.com

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups
@National_Electronics_Federation

Читать полностью…

Power Supply

🔹 فدراسيون ملی الکترونیک چیست و چرا باید این فدراسیون را ایجاد کنیم ؟

🔸 فدراسیون ملی الکترونیک چیست ؟
این فدراسیون با سرمایه مردم تشکیل می شود و هر سرمایه گذار یک حق رای در انتخابات فدراسیون ، مانند انتخاب مدیر عامل دارد.

وظایف فدراسیون عبارتند از کمک به رشد علمی کارشناسان الکترونیک و کمک به افزایش و بهبود اشتغال کارشناسان الکترونیک.

🔸 چرا باید این فدراسیون را ایجاد کنیم ؟

همواره کارشناسان الکترونیک پیگیر یافتن سوالات خود با جستجو در اینترنت و یا پرسش در پیام رسان ها مانند پیام رسان تلگرام هستند و زمان قابل توجه ای را برای اینکار اختصاص می دهند.

بسیاری از سوالات تکراری و بسیاری از پاسخ ها اشتباه است با تشکیل فدراسیون ملی الکترونیک، سوالات و پاسخ ها بررسی شده و در سایتی که به این منظور ایجاد خواهد شد قرار خواهد گرفت.

همچنین فدراسیون پیگیر استفاده از پتانسیل دانشگاه ها و کمک های مردمی برای کسب نتایج بهتر خواهد بود.

قطعا فعالیت های فدراسیون هزینه خواهد داشت و اعضای فدراسیون بصورت ماهانه مبلغ ناچیزی برای مثال ده هزار تومان در ماه به حساب فدراسیون واریز خواهند نمود.

نتایج بدست آمده از فعالیت فدراسیون به اندازه ای ارزشمند خواهد بود که کارشناسان الکترونیک حاضر خواهند بود که با پرداخت حق ماهانه خود به ادامه فعالیت فدراسیون کمک کنند زیرا در زمان کمتری به پاسخ سوالات خود خواهند رسید و به صحت آن تردید نخواهند داشت.

لینک گروه اعضای فدراسیون ملی الکترونیک را از آی دی
@na_nami
دریافت نمایید.

متشکرم

Читать полностью…

Power Supply

🔹 IRLR8726PbF , IRLU8726PbF

Logic - Level Gate Drive Mosfet

VDSS 30 V
RDS(on) max 0.0058 Ohm
ID 86 A

#Mosfet
#Logic_Level

@Power_Supply_Group
@Electronic_Parts
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 IRLR7833PbF , IRLU7833PbF

Logic - Level Gate Drive Mosfet

VDSS 30 V
RDS(on) max 0.0045 Ohm
ID 140 A

#Mosfet
#Logic_Level

@Power_Supply_Group
@Electronic_Parts
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 IRL2203N

Logic - Level Gate Drive Mosfet

VDSS 30 V
RDS(on) max 0.007 Ohm
ID 116 A

#Mosfet
#Logic_Level

@Power_Supply_Group
@Electronic_Parts
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 اصول طراحی منابع تغذیه بدون ترانس

منبع
@NajafiElectronic

#Power_Supply

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 Issue L February 2007

Power Conversion
& Line Filter Applications

🔸 Introduction

General Properties 1
Tolerances 4

🔸 Physical Properties

Toroidal Cores 5
Composite Cores 14
E Cores 15
EH Cores, EM Cores 19
E Core Bobbins, Toroidal Core Caps 20
Bus Bar, U Cores 21
Pot Core Assemblies 22
Bobbin Assemblies 23
Plain Cores 24

🔸 Magnetic Characteristics

Magnetization Curves 25
Curve Fit Formulas 28
Core Losses 29

🔸 Design Software 37

🔸 Thermal Aging Considerations 38

🔸 DC Application Notes

Graphic Design Aid 41
Core Selection Examples 52
DC Inductor Table 53
E Core Gapping 54
Effects of Ripple on DC Chokes 56

🔸 AC Application Notes

Power Factor Core Loss Calculations 58
60 Hz Filter Inductor 60
Core Selection Example 62
60 Hz Inductor Table 63

🔸 Winding Table 64

🔸 Packaging Size and Weights 66

🔸 Glossary 67

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 سایت طراحی و یا تعمیر پاور

https://www.poweresim.com

#معرفی_سایت

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 12 Steps for Designing Gate Drive Transformers

Following these 12 steps when designing gate drive transformers will ensure a long component life and optimal performance.

The following parameters are essential for designing GDTs:

Input voltage range

Power level

Turns Ratio

Operating frequency

Duty Cycle

Dielectric strength

Safety requirements

Ambient temperature

Size requirements

Step 1: Core Choice & Shape

The first task is to choose core size. The designer can make their preliminary core choice based upon the power requirements of the application and the frequency. Selecting an appropriate core is important to achieving optimal performance from the transformer. Ferrite or tape wound cores (with high permeability and high Bsat) are the best choice for high-frequency applications that operate in KHz ranges. The most popular shapes are toroids, pot, and RM cores, however many other shapes also work. Ungapped cores are usually preferred since inserting air gaps corresponds to decreasing the equivalent permeability of material and increase the leakage inductance.

Core size

There are many variables involved in estimating the appropriate core size.

One way to select the proper core is to refer to the manufacture’s core selection guide.

The core area product (WaAc), obtained by multiplying the core cross-section area by window area available for winding is widely used for an initial estimate of core size for a given application.

Kf = Form factor; for square wave Kf = 4
Ku = Window utilization factor
J = Current density
Bmax = Operating flux density
F = Switching frequency
Po = Output power

Step 2: Volt-Time Product (V-µSec) value

Determine the V-T value based upon the maximum allowable duty cycle and the frequency.

T = Switching period
F = Operating frequency
VPEAK = Peak drive voltage
D =Duty Cycle

Step 3: Set BPEAK & ΔB value

An appropriate margin between worst-case peak flux density and saturation flux density must be provided; usually a 1:3 margin is desirable.

Example: Saturation flux density of ferrite material

Bsat = 0.30T @ 100°C, BPEAK selected = 0.10T & = 0.20T

BPEAK = Peak flux density in steady state operation
ΔB = Peak-Peak flux density in steady state operation

Step 4: Primary Turns

Determine the minimum number of primary turns required to support the worst case (V-T) volt-time product.

V.T = volt-time product in V-sec
ΔB = Peak to Peak flux density in Tesla

Step 5: Secondary Turns

Choose the secondary turns based on Turns ratio.

Turns ratio usually 1:1/1:1.5/1:2 and < 30 turns per winding is better to improve coupling. In order to minimize leakage inductance and AC winding resistance, each winding should occupy a single layer only.

Step 6: Primary Inductance

Calculate the required magnetizing inductance.

Step 7: Magnetizing current & RMS current

Calculate the required magnetizing current

Step 8: Wire size

Once all the winding turns are determined, the wire size should be properly chosen to minimize the winding conduction loss and leakage inductance. The winding loss depends on the RMS current value, the length and the cross-section of the wire, and also the transformer structure. Assume current density is typically 3 ~ 6 A/mm2.

Step 9: Core loss

The operating flux density level needs to be determined to estimate the core loss. With the frequency and B level known, core loss can be estimated from the material core loss curves.

Pv = Watts / mm3
Ve = Effective volume of core mm3

Step 11: Copper loss

In a transformer, copper loss is a function of AC & DC Resistances.

Step 12: Temperature rise

Temperature rise is important for overall circuit reliability, Estimate temperature rise.

Total loss in watts & surface area in cm2            

#ترانس

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔹 مدار محافظ برق ( به معایب مدار توجه شود این نوع محافظ ها خوب نیستند و در صورتیکه ایراد ها را اصلاح کنید می توانید استفاده کتید)

قطع بالا ، پایین و تایمر زمان

🔴 معایب مدار

1- عمر این مدار با عمر خازن 220 میکرو الکترولیت ورودی برابر است و عمر این خازن ها کم است لذا با آسیب دیدن این خازن قطعات مدار خواهند سوخت

2- در صورتیکه برق دو فاز شود خازن الکترولیت ورودی در ابتدا خواهد سوخت سپس ترانزیستور Q1 خواهد سوخت و در نتیجه بوبین رله وصل خواهد شد و برق دو فاز ورودی به خروجی خواهد رفت و لوازم متصل به آن خواهند سوخت

3- مدار بهتر بود بگونه ای طراحی می شد که از ترانزیستور NPN بجای تزانزیستور PNP استفاده می شد ترانزیستور های NPN از PNP مقاوم تر هستند

🔸 در مدارهای محافظ باید ولتاژ تغذیه مدار به کمک یک ترانس از ولتاژ برق شهر ایزوله باشد تا در صورتیکه برق شهر به قسمت ورودی مدار محافظ آسیب زد این آسیب به مدار اصلی منتقل نشود

🔸 برق شهر در حالت دو فاز شدن تا ولتاژ 400VAC ممکن است بالا رود لذا برای اینکه ورودی مدار آسیب نبیند باید توان تحمل ولتاژی بالاتر از این ولتاژ را داشته باشد
@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔸 رله با دیود محافظ uf4007 ، ماکزیمم ولتاژ برگشتی 3 ولت

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…

Power Supply

🔸 رله بدون دیود محافظ، ولتاژ برگشتی 320 ولت

@Power_Supply_Group
@Electronic_Groups

Читать полностью…
Subscribe to a channel