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Spannungsregler Einstellbarer Spannungsregler für meine Modellbahn Ein Spannungsregler für Leistungen bis 10 Ampere Da meine Modellbahn die unterschiedlichsten Spannungen für die verschiedenen Schaltungen benötigt, dann diese Schaltungen auch zum Teil noch höhere Stromstärken haben, habe ich mich im Netz umgesehen um eine Schaltung zu finden, die meinen Ansprüchen genügt und diese Schaltungen mit analoger Technik nachgebaut werden kann. Die einfachen Spannungsregler mit den µA 78xx, LM317 oder dergleichen sind wegen der maximalen Leistung von 1, 5A nicht das was ich brauche. L 200-220: Spannungs - Stromregler, einstellbar, 2,85 ... 36 V, 2A, Pentawatt bei reichelt elektronik. Nach nicht all zu langer Suche fand ich nun eine passende Schaltung mit der ich sogar meine gewünschten Spannungen so einstellen kann, wie ich sie auch brauche. Platinen ließ ich dann industriell fertigen, davon habe ich noch eine geringe Menge vorrätig und diese sind für einen geringen Preis von 5, 50 € (plus Versand) bei mir erhältlich.
Der L200 ist ein günstiger, sehr vielseitiger Spannungsregler-IC mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Mit einer relativ einfachen Verschaltung eignet er sich, um eine variable Stromversorgung von 3-36V mit variabler Strombegrenzung (Kurzschlussschutz) von 0-2A zu bauen. Zwar gibt es mittlerweile sehr günstige, bereits komplett aufgebaute Labornetzteile. Der Eigenaufbau lohnt sich aber durchaus, wenn vorhandene Trafos und Bauteile recycled werden, oder die Stromversorgung bestimmte individuelle Anforderungen erfüllen muss. Hier beschreibe ich den Aufbau eines Labornetzteils mit variabler Spannung und fest eingestellter Strombegrenzung. LM317 - Einstellbarer Spannungsregler für unterschiedliche Eingangsspannungen. Die hier vorgestellte Schaltung ist auf die Nenndaten 3-15V und 1, 15A (fest) konfiguiert. Dies entsprach der Leistung des recycleten Ringkerntrafos, den ich für diese Schaltung verwendet habe. Je nach vorhandenem Trafo sollte die Schaltung natürlich entsprechend angepasst werden. Weitere Schaltungsvariationen finden sich in folgendem Datenblatt: L200 Datenblatt mit Anwendungsschaltungen (PDF, 500kb) Stückliste IC1: L200 R1: 0, 39Ω (bei einer Strombegrenzung von 1, 15A) R2: 2, 2kΩ (für eine Spannung von 3-15V) P1: 10kΩ (für eine Spannung von 3-15V) C1: 3300µV, 25V C2: 100nF Br1: Standard Brückengleichrichter mit passender Leistung Spannungsanzeige 0-16V (Hier: "Digital Panel Meter" LCD-7106 von Pollin) Trafo (hier: 15V, 1, 5A) Bauteile bei bestellen Die Strombegrenzung in der unten dargestellten Schaltung wird durch R1 festgelegt.
Bei dem Eingangssignal handelt es sich um ein Signal, das hinter einem Trafo mit Gleichrichter und einem Kondensator entsteht. Ohne Glättungskondensator hat das Signal (direkt hinter dem Gleichrichter) folgende Form: Eingangssignal (hinter einem Gleichrichter) Nach der Glättung mit einem Kondensator sieht der Signalverlauf wie folgt aus: Eingangssignal Natürlich kann man der Schaltung auch ein beliebig anderes Signal zuführen. Spannungsregler einstellbar. Wichtig ist, dass der LM317-Regler eine ernste Aufgabe bekommt und als Veteran aus den 70ern Jahren zeigen kann, dass er immer noch fit ist und mit solchen Aufgaben problemlos fertig wird. Der Wert des Eingangssignals liegt über 20 V. Das Signal am Ausgang soll im Bereich von ca. 9 bis 14 VDC stufenlos einstellbar sein und nach erfolgter Einstellung einen sauberen, stabilen und konstanten Wert aufweisen. Die Berechnung der Widerstandswerte erfolgt nach folgender Formel: Vout = 1, 25 * (R1+R2)/R1 Die im Datenblatt angegebene Formel enthält noch eine Komponente Iadj*R2, (Vout = 1, 25 * (R1+R2)/R1 + Iadj*R2) die jedoch vernachlässigt werden kann.
Der Regel bereich hängt auch von R 1 ab Das Ziel ist nun, den Regelbereich des Stellwiderstandes möglichst weit auszuschöpfen. Nehmen wir als nächstes zum Vergleich größere Werte für R 1. R 1 = 1 kΩ R 1 = 500 Ω R 1 = 240 Ω Kennlinienfeld für drei verschiedene Spannungsteiler mit R 2 = 5 kΩ und R 1 = 1 kΩ, R 1 = 500 Ω und Es wird deutlich, dass die Regelcharakteristik mit größer werdendem R 1 immer »flacher« wird. Der Regelbereich des Potis wird immer mehr ausgenutzt und letztlich werden gar nicht mehr die großen Ausgangsspannungen erreicht, weil der Stellregler innerhalb des Spannungsteilers quasi zu klein wird. Zum direkten Vergleich habe ich die Kennlinie für den 7, 2 V-Akku als Spannungsquelle wieder als gestrichelte Kurve in das Diagramm aufgenommen. Die minimale Ausgangsspannung von 1, 25 V liegt wieder an, solange R 2 = 0 ist, unabhängig von der Eingangsspannung Bei einem sehr großen R 1 wird auch bei Vollausschlag des Potentiometers nur eine niedrige Ausgangsspannung erreicht, dafür aber mit einer sehr flachen Einstellcharakteristik.
Der maximale Ausgangsstrom lässt sich mit der Formel I = 0, 45/R1 berechnen. Hier wird der Strom mit R1=0, 39Ω entsprechend auf 1, 15A begrenzt. Für eine variable Strombegrenzung ersetzt man R1 durch ein entsprechend dimensioniertes Potentiometer. Die maximal einstellbare Spannung berechnet man mit 1+(P1/R2))*2, 77. Die in der Schaltung verwendeten Widerstände ergeben eine Spannung von 1+(10. 000/2. 200)*2, 77 = 15, 36 V. Schaltplan Standardaufbau. R1, R2 und P1 sind für 3-15V / 1, 15A ausgelegt Für die Spannungsanzeige habe ich ein günstiges "Digital Panel Meter" von Pollin verwendet. Die Stromversorgung für das Voltmeter kommt von einem 5V / 12V Festspannungsregler, der im selben Gehäuse untergebracht ist. Fertig aufgebaute Schaltung, im Gehäuse zusammen mit einem 5V und einem 12V Festspannungsregler
Wird der Widerstand R2 (Potenziometer) zu hoch angesetzt, geht der Regler in den Streik und verweigert die Zusammenarbeit. Werden die Widerstände wiederum zu klein gewählt, wird der Regler unter Umständen zu stark belastet. Zusätzlich muss man dann auch noch die Verlustleistung der Widerstände mit berücksichtigen, damit sie durch zu starke Erhitzung nicht zerstört werden. Die Schaltung wird zu Testzwecken mit einer Leuchtdiode belastet. Mit einem Multimessgerät kann die Ausgangsspannung beobachtet werden. Kurzvideo Weitere Themen: Google-Suche auf:
Es wird die Ausnahme sein, dass zufällig mal alles zusammenpasst. Also sind die empfohlenen 120 Ω oder 240 Ω für R 1 immer nur Kompromisse. Das hat mich dazu geführt, den Widerstand R 1 durch einen Trimmpotentiometer zu ersetzen. Verbesserte, flexiblere Beschaltung des LM317, Bestimmung der Ausgangsspannung durch einen Spannungsteiler mit einstellbaren Widerständen Ich habe einen Trimmpoti R 1 = 1 kΩ gewählt. Diesen kann ich mit ausreichender Präzision so einstellen, dass Vollausschlag von R 2 die maximale Ausgangsspannung ergibt. Diese Anpassung muss ich nur jedesmal vornehmen, wenn ich eine Spannungsquelle mit einem anderen Spannungswert anschließe. Dadurch überstreicht der volle Drehwinkel von R 2 den gesamten erreichbaren Spannungsbereich von 1, 25 V (bei Linksanschlag) bis U ein - 1, 5V bei Rechtsanschlag. Der Ablauf ist einfach: maximale Ausgangsspannung ausrechnen (U ein - 1, 5V), den Drehpoti R 2 auf Rechtsanschlag stellen und den Trimmpoti R 1 so einstellen, dass gerade die errechnete Spannung erreicht wird.
Beim WIG-Schweißen (Schweißverfahren 141) werden grundsätzlich Schutzgase auf Basis von Argon und Helium mit reduzierten Zusätzen von Stickstoff und/oder Wasserstoff verwendet. Neben der Aufgabe, das Schmelzbad vor der Atmosphäre zu schützen, nehmen die verschiedenen Schutzgase Einfluss auf: die Lichtbogenstabilität das Einbrandverhalten die Abschmelzleistung. Mir ARCAL Prime, ARCAL N oder ARCAL 31 N können die unterschiedlichen Ergebnisse realisiert werden. Moin welches gas (schutzgas) ist das beste zum WIG schweißen? (Gasflasche). Oxydarmes WIG-Schweißen: Additive Wasserstoff-Anteile zum oxydarmen WIG-Schweißen von hochlegierten Werkstoffen. Mit ARCAL 10 oder ARCAL 110 können Sie die technologischen Kennwerte optimal gestalten, die Abschmelzleistung steigern sowie die Einbrandverhältnisse verbessern. Übersicht über geeignete Gase zum WIG-Schweißen Das ARCAL-Schutzgas-Programm hilft Ihnen, die Qualität der Schweißverbindung und die Produktivität des Schweißprozesses zu erhöhen sowie optimale Arbeitsplatzbedingungen zu sichern. Die ARCAL-Qualitätsgase sind auch im EXELTOP-Flaschensystem mit integriertem Druckminderer erhältlich.
ZB bei einer Blechstärke von 3mm habe ich Argon Durchflussmengen von 0-15 l pro Minute getestet, der Lichtbogen ist überhaupt nicht gebündelt, es fliegen Funken und es ist laut, bei gar keinem Gas ist alles ruhiger aber die Nadel brennt natürlich weg. Gas ist beim ausströmen deutlich zu hören. Geschweißt habe ich natürlich mit DC, Stromstärken zwischen 30 und 60 A, tendiert aber alles stark zum Durchbrand. Die Schweißnaht und der Bereich darum sind auch sehr braun irgendwie. Gas für wig schweißen man. Habe auch mal Alu bei AC getestet, das hat garnicht geklappt, der Lichtbogen wandert einfach komplett weg und ist nicht gebündelt trotz Anschliff. Es entstehen nur verbrannt Krater, bzw Brandflecken ohne Schmelze. Strom von 60-100A bei 2mm. Gasmenge ist auch etwas schwierig einzustellen, da die Skala bei 6l losgeht. Schutzgasschweißgerät - Welches Gas? Hallo, ich habe mir kürzlich folgendes Schweißgerät bei Obi gekauft: SCHUTZGAS-SCHWEISSGERÄT MIG172/6W Ich habe mir Gas beim Bauhaus geholt. Der erste Mitarbeiter sagte, nachdem ich ihm die Anleitung zeigte, ich brauche Argon 18, welches er aber leider nicht da hatte.
Argon/CO2, Schutzgas Druckminderer (0-24 l/m) "GCE BaseControl" (200 bar) Qualitätsdruckminderer, Flaschendruckminderer "Basic", Argon/CO2/Helium, P1=200bar, P2=0-24l/min. Flaschendruckminder für Argon und Schutzgase, passend für alle Flaschen mit einem Ventilanschluss W21, 8x1/14"Schweißverfahren: MIG, MAG, TIG, WIG 77, 99 € 78, 99 € Nicht auf Lager 79, 99 € 81, 99 € 83, 99 € 151, 99 € 10€ Gutschein Fabrikneu 153, 99 € 171, 99 € 187, 99 € 189, 99 € 199, 99 € 208, 99 € 1 - 2 Wochen Lieferzeit 211, 99 € 215, 99 € 218, 99 € 292, 99 € 308, 99 € Zeige 1 - 50 von 113 Artikeln
Fazit: Mann kann selbst beim orbitalen WIG-Schweißen die Produktivität noch weiter erhöhen indem man die richtigen Schutzgase verwendet. Lernen Sie mehr über das orbitale WIG-Schweißen in unserem kostenlosen Ratgeber!