Tumgik
#hargapowercircuitsmurah
swedy19 · 1 year
Text
Yuk Ketahui Bagaimana Cara Mengukur Power Komponen Elektronik Yang Benar
Apa itu gaya dan bagaimana cara mengukurnya? Daya menunjukkan berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Pekerjaan biasanya didefinisikan sebagai mengangkat beban melawan gravitasi. Semakin besar beban dan/atau semakin tinggi lift, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan. Kapasitas menunjukkan seberapa cepat beban kerja tipikal dilakukan. Di mobil-mobil Amerika, tenaga mesin diukur dalam unit yang disebut "tenaga kuda", yang awalnya diciptakan oleh pabrikan mesin uap untuk mengukur efisiensi mesin pada sumber energi yang paling umum saat itu, kuda.
satu tenaga kuda didefinisikan dalam satuan Inggris sebagai 550 POWER CIRCUITS TPS2514DBVR TEXAS INSTRUMENTS pound kerja per detik. Tenaga mesin sebuah mobil tidak menunjukkan seberapa tinggi ia dapat melaju atau seberapa berat yang dapat dibawanya, tetapi seberapa cepat ia dapat mendaki tanjakan tertentu atau membawa beban tertentu. Tenaga mekanis mesin bergantung pada jumlah putaran mesin dan torsi yang diberikan oleh poros keluaran. Kecepatan rotasi poros keluaran motor diukur dalam putaran per menit atau putaran per menit.
Torsi adalah jumlah torsi yang dihasilkan oleh mesin dan biasanya diukur dalam pound-feet atau pound-feet (berlawanan dengan pound-feet, yang merupakan satuan kerja). Baik kecepatan maupun torsi saja bukanlah ukuran tenaga mesin. Itu 100 hp. Mesin traktor diesel berjalan relatif lambat, tetapi memberikan torsi tinggi. Mesin sepeda motor 100 tenaga kuda berputar sangat cepat tetapi menawarkan torsi yang relatif kecil. Keduanya menghasilkan 100 tenaga kuda, namun dengan kecepatan dan torsi yang berbeda.
Perhatikan bahwa hanya ada dua variabel di sisi kanan persamaan, S dan T. Semua suku lain di sisi tersebut adalah konstanta: 2, pi, dan 33.000 semuanya adalah konstanta. (nilainya tidak berubah). Tenaga kuda hanya bervariasi dengan perubahan kecepatan dan torsi, tidak ada yang lain. Untuk menunjukkan hubungan ini, kita dapat menulis ulang persamaan: Karena satuan "tenaga kuda" tidak persis sama dengan kecepatan dalam putaran per menit dan torsi dalam pound-feet, kita tidak dapat mengatakan bahwa tenaga kuda sama dengan ST. Namun, mereka terkait. Saat produk matematika ST berubah, nilai tenaga kuda berubah dengan jumlah yang sama. Daya adalah fungsi dari tegangan dan arus pada rangkaian listrik, daya adalah fungsi dari tegangan dan arus. Tidak mengherankan, hubungan ini sangat mirip dengan rumus tenaga kuda "proporsional" di atas: Tetapi dalam kasus ini, daya (P) sama dengan arus (I) kali tegangan (E), bukannya berbanding lurus dengan IE.
Saat menggunakan rumus ini, satuan daya adalah watt, disingkat "W". Harus dipahami bahwa tegangan dan arus itu sendiri tidak mewakili daya. Sebaliknya, daya adalah kombinasi tegangan dan arus dalam suatu rangkaian. Ingatlah bahwa tegangan adalah jumlah kerja (atau energi potensial) tertentu per satuan muatan, sedangkan arus adalah laju muatan listrik yang bergerak melalui konduktor. Tegangan (usaha tertentu) dianalogikan dengan usaha yang dilakukan saat mengangkat beban melawan gaya gravitasi. Aliran arus (kecepatan) dianalogikan dengan kecepatan saat beban diangkat. Bersama-sama, produk tegangan (kerja) dan arus (kecepatan) adalah daya. Seperti pada traktor diesel dan mesin sepeda motor, rangkaian arus rendah tegangan tinggi dapat menghilangkan daya sebanyak rangkaian arus tinggi tegangan rendah. Besarnya tegangan atau arus saja tidak menunjukkan kapasitas suatu rangkaian listrik.
Pasokan Terbuka/Singkat Dalam rangkaian terbuka dengan voltase dan arus nol antara terminal sumber, disipasi daya adalah nol tidak peduli seberapa tinggi voltase. Karena P=IE dan I=0 dan semua yang dikalikan dengan nol adalah nol, setiap daya rangkaian terbuka harus nol. Demikian pula, jika hubung singkat terbuat dari kawat superkonduktor (resistansi nol mutlak), kita mendapatkan tegangan nol di rangkaian dan dengan demikian tidak ada kehilangan arus. Karena P=IE dan E=0 dan semua yang dikalikan dengan nol adalah nol, daya yang terdisipasi dalam rangkaian superkonduktor harus nol. (Kami akan mengeksplorasi topik superkonduktivitas di bab selanjutnya).
Bagaimana hubungan tenaga kuda dengan watt? Apakah kita mengukur daya dalam "tenaga kuda" atau "watt", kita masih membicarakan hal yang sama: berapa banyak usaha yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Kedua unit ini tidak setara secara numerik, tetapi mengungkapkan sesuatu yang serupa. Padahal, pabrikan mobil Eropa biasanya mencantumkan tenaga mesin mereka dalam kilowatt (kW) atau ribuan watt, bukan tenaga kuda! Kedua sumber energi tersebut dihubungkan dengan rumus konversi sederhana: Jadi, mesin diesel 100 tenaga kuda dan sepeda motor juga dapat diklasifikasikan sebagai "7570 watt" atau lebih tepatnya, "mesin 7,57 kilowatt". Dalam spesifikasi teknis Eropa, klasifikasi ini akan menjadi norma, bukan pengecualian.
sumber : https://elektrindo.co.id/power-circuits/tps2514dbvr-texas-instruments/
0 notes
swedy19 · 1 year
Text
Yuk Ketahui Hal Apa Yang Harus Diketahui Saat Membangun Program Menggunakan USB
Membangun Hub USB yang Dapat Diprogram Inilah masalahnya.
Saat melakukan pengujian perangkat lunak otomatis pada perangkat seluler, perangkat ini biasanya terpasang secara permanen ke berbagai perangkat (komputer, sumber daya, dll.) melalui port USB. Koneksi USB memungkinkan Anda untuk mengontrol perangkat dan mengisi daya perangkat selama pengujian. Pengujian terus-menerus dapat memengaruhi masa pakai baterai perangkat seluler Anda dan bahkan menyebabkan kerusakan baterai yang umum terjadi pada ponsel pintar Android. IPhone tampaknya menggunakan pengontrol baterai yang "lebih pintar".
Judul postingan ini memberikan contoh bagaimana baterai lithium-ion smartphone dapat terus terisi selama penggunaan intensif. Baterai yang bengkak dapat merusak ponsel, melukai pengguna, atau bahkan terbakar. Jadi masalahnya nyata! Tip untuk Memperpanjang Masa Pakai Baterai USB POWER CIRCUITS TPS2513DBVR TEXAS INSTRUMENTS Anda dapat membatasi siklus pengisian daya perangkat dan siklus pengisian daya perangkat untuk mengurangi kegagalan baterai.
Berbagai sumber merekomendasikan tips berikut untuk memperpanjang masa pakai baterai:
Hindari siklus pengisian/pengosongan penuh - Apa yang disebut siklus dalam menyebabkan penurunan kapasitas baterai yang signifikan pada setiap siklus pengisian daya. Disarankan untuk mulai mengisi daya sebelum baterai benar-benar habis. Jaga agar suhu baterai tetap rendah dan jaga agar baterai tetap dingin. Overheating sering kali disebabkan oleh penggunaan baterai selama siklus pengisian daya atau selama penggunaan ponsel yang intensif, sehingga dengan cepat mengurangi kapasitas dan meningkatkan risiko kegagalan baterai. Baterai dapat didinginkan dengan memaparkannya ke udara, tidak hanya untuk perangkat seluler. sisihkan untuk bernapas.
Hindari pemuatan yang sangat cepat. Meskipun baterai diisi dengan lambat, baterai tidak akan cepat panas. Ini dapat dicapai dengan menggunakan pengisi daya dengan arus listrik yang lebih rendah. Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas, pengujian ekstensif ponsel cerdas dan pengisian konstan perangkat ini menyebabkan baterai internal perangkat dari berbagai produsen membengkak dan berhenti bekerja. Ini juga akan merusak casing perangkat Anda. Jika terjadi pemuaian, sirkuit internal baterai memiliki mekanisme perlindungan termal yang mencegah risiko panas berlebih, pengapian, dan ledakan. Biasanya pelindung termal internal meleleh dan benar-benar membuat baterai tidak dapat digunakan.
Jawaban: Hub USB dengan sakelar atau hub pintar Hub tersebut mendukung koneksi USB dari beberapa perangkat seluler ke komputer. Sayangnya, bahkan hub USB pintar tidak dapat mengetahui kapan perangkat tidak boleh diisi daya. Ada beberapa hub USB di pasaran yang memiliki sakelar on/off fisik untuk setiap port USB. Ada juga hub kecil dengan port perangkat lunak yang dapat ditukar, tetapi ini adalah solusi yang mahal untuk banyak proyek otomatisasi pengujian seluler.
Solusi kami untuk ini adalah hub USB dengan siklus pengisian daya yang dapat diprogram. Mengingat hub USB berisi sejumlah besar (8) perangkat seluler dari pabrikan berbeda, diperlukan port koneksi terpisah. Akses individu ke port memungkinkan Anda mengoordinasikan siklus beban perangkat individual untuk proyek otomatisasi pengujian yang direncanakan. Hub USB dapat digunakan untuk beberapa instance perangkat USB lainnya. Stik memori USB, adaptor jaringan, dll.
Solusi terdiri dari tiga bagian utama: hub USB, pengontrol muatan Arduino Nano, dan sirkuit USB 8-port. Diagram koneksi komponen solusi ditunjukkan di bawah ini. Hub USB terhubung ke komputer Anda dan dapat menampung hingga 10 perangkat USB. Delapan hub terhubung langsung ke sakelar USB. Sakelar dapat memutus daya dari perangkat seluler yang terhubung. Sakelar dikendalikan oleh Arduino Nano, mikrokontroler tertanam kecil yang sempurna untuk proyek kecil. Arduino juga memberi daya dan terhubung ke hub USB, sehingga komputer hanya memiliki koneksi USB fisik ke solusinya.
Berikut adalah ikhtisar yang lebih rinci tentang komponen-komponen dari Solusi Arduino Nano. Ini adalah papan tertanam paling sederhana di keluarga Arduino. Ini memiliki jumlah pin dan memori yang tepat untuk proyek ini dan ditenagai oleh hub USB 5 volt. Memprogram firmware Arduino itu mudah - terhubung ke port USB komputer. IDE pemrograman Arduino digunakan untuk mem-flash firmware dalam hitungan detik. Dalam proyek ini Arduino menggunakan firmware firmware Firmata yang tersedia di Arduino IDE.
Ada banyak tutorial untuk memperbarui firmware dalam beberapa langkah. Pin Arduino Digital D2-D9 digunakan untuk lebih mengontrol sirkuit USB dengan sinyal digital. Sakelar USB. Sirkuit elektronik sederhana menghubungkan perangkat seluler apa pun ke hub USB. Port USB 5 volt dikendalikan oleh logika transistor. Segera setelah ponsel kehilangan daya, perangkat akan terputus dari port USB. Perangkat USB akan kehilangan daya dan transfer data dan perangkat USB tidak akan dapat digunakan oleh komputer host.
Contoh sakelar USB tunggal ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Rangkaian ini terdiri dari dua transistor switching MOSFET dan sepasang resistor. Sakelar terdiri dari delapan sirkuit yang menyediakan kontrol paralel dari masing-masing port USB. perangkat hub USB. Hub USB apa pun akan berfungsi untuk proyek ini. Hub memerlukan sumber daya eksternal untuk memberi daya pada semua perangkat USB yang terpasang. Secara umum, port USB perangkat harus menyediakan arus hingga 500mA. Hub USB kecil biasanya tidak memiliki catu daya eksternal, dan perangkat seluler besar seperti tablet dapat menarik arus 1A saat mengisi daya, yang dapat menyebabkan kegagalan.
sumber : https://elektrindo.co.id/power-circuits/tps2513dbvr-texas-instruments/
1 note · View note
swedy19 · 1 year
Text
Pentingnya Mengetahui Kontrol Sisi Pada Sirkuit Listrik
Kontrol Sisi Tinggi/Sisi Rendah Sakelar solid state yang ditempatkan di sirkuit atas sehubungan dengan beban eksternal disebut penggerak sisi tinggi (sisi daya) dan bila dipasang di sirkuit bawah disebut penggerak sisi tinggi. rendah (massa) . renda). Contoh penggunaan sakelar sisi atas dan bawah, di sirkuit di mana beberapa beban dihubungkan ke tegangan suplai tunggal, seperti pada kendaraan dengan voltase baterai tetap dan arde bodi, hasilnya dapat dengan mudah diardekan, membuat sakelar sisi tinggi lebih cocok untuk mendeteksi kondisi abnormal, seperti gangguan tanah.
Sakelar sisi rendah, di sisi lain, ideal untuk sirkuit di mana beban ditempatkan di berbagai tegangan suplai, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sakelar sisi rendah bekerja dengan menerapkan tegangan input ke gerbang dan membumikan sumber MOSFET. Skema kontrol ini sama dengan MOSFET individu, sehingga MOSFET individu dapat dengan mudah diganti. Desain smart drive kelas atas.
Desain driver sisi tinggi lebih kompleks daripada perangkat sisi rendah yang setara; salah satu alasannya adalah biasanya menggunakan n-channel MOSFET (NMOSFET) sebagai elemen daya NMOSFET lebih disukai karena lebih kecil dan lebih murah daripada perangkat saluran-p untuk kinerja yang sama Namun, NMOSFET diaktifkan dengan menaikkan tegangan gerbang di atas tegangan saluran; dalam aplikasi otomotif, voltase pengurasan biasanya adalah voltase tertinggi dalam sistem (yaitu voltase baterai), sehingga diperlukan pompa muatan untuk menaikkan voltase gerbang ke tingkat yang memadai Untuk menggabungkan elemen kontrol dan daya, IC driver yang digabungkan dengan MOSFET diskrit dengan resistansi rendah adalah pendekatan pertama karena kendala pengemasan atau proses, tetapi perangkat yang lebih baru mengintegrasikan kedua perangkat ke dalam satu paket .
Misalnya, STMicroelectronics menggunakan proses manufaktur yang memungkinkan rangkaian driver digital atau analog diintegrasikan pada chip yang sama dengan transistor daya vertikal. Dinamakan VIPower, teknologi ini menghasilkan chip silikon monolitik yang menggabungkan sirkuit kontrol dan perlindungan dengan struktur POWER CIRCUITS TPS2514AQDBVTQ1 TEXAS INSTRUMENTS daya standar di mana arus tahap daya mengalir secara vertikal melalui silikon Garis VIPower lengkap sekarang mencakup lebih dari 600 perangkat dengan berbagai fitur opsional Diagram blok perangkat VIPower, ditambah empat opsi yang memungkinkan: Membalikkan perlindungan baterai yang memungkinkan MOSFET daya menyala sendiri Hingga empat saluran dengan MOSFET daya bawaan Opsi pemantauan ekstensif Paket hosting SSO auto-restart atau lockout yang dapat dikonfigurasi -12.
Perangkat ini menggerakkan beban arde motor 12V melalui antarmuka yang kompatibel dengan CMOS 3V dan 5V. Perangkat ini memberikan fungsi perlindungan dan diagnostik seperti pembatasan arus beban, manajemen over-discharge aktif, dan penonaktifan termal. Pin indra saat ini menghasilkan arus yang sangat tepat sebanding dengan arus beban Ini juga menunjukkan deteksi kondisi gangguan seperti kelebihan beban, arus pendek ke ground atau tegangan suplai, atau beban terbuka Pin pengaktifan rasa memungkinkan fungsi estimasi keadaan mati dinonaktifkan dalam mode daya rendah.
sumber : https://elektrindo.co.id/power-circuits/tps2514aqdbvtq1-texas-instruments/
1 note · View note
swedy19 · 1 year
Text
Pentingnya Mengetahui Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Circuits Konslet
Ketika korsleting tak jarang terjadi dalam kabel, alat-alat tempat tinggal & circuits listrik lainnya bisa rusak. Ada poly alasan mengapa korsleting terjadi, namun memperbaikinya membutuhkan pencerahan & indera yg diinginkan. Di sini, pada The Local Electrician, kelompok Emergency Electrician kami terdapat pada sini buat membantu Sydney memperbaiki korsleting. Dari memperbaiki perangkat sendiri atau menaruh panduan, kami memastikan perkara ditangani secara profesional.
Untuk memulihkan korsleting, beri nama pakar listrik darurat atau ikuti langkah-langkah berikut:
Identifikasi alat-alat mana yg mempunyai circuits cepat pada dalamnya
Temukan area circuits cepat yg sempurna pada perangkat kabel
Buat benang baru buat memperbarui yg kuno & rusak
Lepaskan beberapa insulasi berdasarkan ujung kabel baru & solder ke kabel modern
Pastikan kabel terpasang menggunakan sahih & nyalakan pemutus circuits buat mengusut apakah berhasil
Apa itu Hubungan Pendek?
Circuits pendek merupakan pada mana tenaga datang-datang akan melakukan tur ke rute POWER CIRCUITS TPS2514DBVT TEXAS INSTRUMENTS tertentu berdasarkan arah sehari-harinya, sebagai kabel. Penyimpangan berdasarkan circuits listrik ini akan menyarankan tenaga akan memasukkan jalur yg adalah arah terpendek ke ground. Seringkali itu merupakan alat-alat tempat tinggal tangga yg berbeda, zat yg gampang terbakar bagi manusia. Itu akan melakukannya lantaran benang tembaga mempunyai ketahanan yg lebih akbar daripada bagian atas yg berbeda. Ini bisa menciptakan tenaga akan melakukan tur melalui bagian atas / zat tersebut.
Cara Memperbaiki Korsleting
Mendugaatau tahu bahwa terdapat metode interaksi singkat yg diinginkan secara instan. Baik berdasarkan bepergian pemutus circuits atau circuits yg kelebihan beban, sangat krusial buat mengatasi kesulitan menggunakan cepat. Ada tahapan primer pada pemulihan korsleting, masing-masing wajib dilakukan menggunakan hati-hati.
Fase Satu – Memeriksa & Menemukan Lokasi
Untuk syarat pada mana circuits cepat diduga namun kini nir lagi segera dianggap, berikut merupakan langkah-langkah indah buat mengetahui menggunakan sahih pada mana circuits terbuka berada.
Pemutus circuits Tersandung – buat melihat apakah pemutus circuits sudah tersandung, lihat ke panel. apabila keliru satu sakelar diputus ke fungsi 'mati', itu adalah indikasi. Perangkat mungkin mempunyai cahaya oranye atau merah tua yg dibangun tanpa perkara buat menaruh data bahwa circuits tersandung. Jauhkan pemutus circuits ketika mengusut circuits pendek lainnya. Kabel Daya Alat – lihat alat-alat tempat tinggal tangga & kabel listriknya bila terkait menggunakan pemutus circuits yg tersandung. Mungkin terdapat kerusakan dalam insulasi yg bisa memperlihatkan korsleting pada pada alat-alat.
Cabut alat-alat tempat tinggal menggunakan kondusif berdasarkan toko listrik & nyalakan pemutus circuits. apabila circuits berjalan tanpa tersandung maka alat-alat menyebabkan perkara. Lampu & Peralatan – matikan seluruh alat-alat & penjelasan tempat tinggal bahkan ketika membarui pemutus circuits balik ke fungsi 'aktif'. Pada ketika yg sama, bila pemutus circuits tersandung maka balikkan balik dalam setiap lampu & alat-alat.
Fase Dua – Melakukan Pekerjaan Perbaikan
Untuk memulihkan rangkaian cepat pastikan selalu bekerja menggunakan baik & memakai alat-alat yang sesuai, antara lain:
Benang baru
Pistol solder
Kegunaan pisau
Besi solder
Sarung tangan pengaman
Seperti yg disebutkan, sangat krusial buat melakukan seluruh langkah secara menyeluruh, tanpa melewatkan langkah atau melakukannya menggunakan keliru.
Pastikan buat menemukan & tetapkan menggunakan baik pada mana circuits cepat terjadi Beli benang baru buat memperbarui yg kuno pada toko perangkat keras terdekat. Yang baru perlu periode yg sempurna buat memperbarui yg rusak. Juga, bila telah dikurangi dalam saat yg sempurna, itu akan membantu ketenangan situasi Dengan benang tembaga berinsulasi baru yg didesain buat mengapungkan tenaga pada jumlah akbar , tingkatkan itu. apabila diinginkan, pangkas benang pada loka yg sempurna buat memastikan saat terbaiknya.
Dengan pisau pelaksanaan buat membuang sedikit insulasi dalam ujung benang. Paparkan benang secukupnya sebagai akibatnya bisa terhubung ke faktor sentuh dalam benang modern. Dengan memakai pistol solder, posisikan beberapa solder ke titik sentuh. Tempatkan benang baru menggunakan perangkat kabel, ujung kabel terhubung ke kabel modern. Solder beserta sama menggunakan besi solder buat menghubungkannya beserta Untuk mengusut apakah teknik ini berhasil, posisikan kabel ke pada perangkat & nyalakan balik pemutus arus. apabila nir terdapat pemutus circuits yg tersandung maka prosesnya berhasil.
Cara Mencegah Korsleting
Ada poly tugas mini yg mungkin sangat berguna pada menghentikan korsleting. Lakukan pemeriksaan normal – mengusut retakan dalam setiap alat-alat, circuits yg nir tertutup sampai kabel yg putus bisa menemukan perkara lebih awal. Ini seperti menggunakan pemutus circuits yg mendeteksi bau terbakar, cacat, atau percikan barah berdasarkan perangkat.
sumber : https://elektrindo.co.id/power-circuits/tps2514dbvt-texas-instruments/
0 notes
swedy19 · 1 year
Text
Pentingnya Mengetahui Ketahui 3 Jenis Catu Daya Pada Power Supplies Yang Utama
Ada tiga jenis catu daya atau power supply utama: tidak diatur (juga disebut daya mentah), diatur secara linier, dan variabel. Jenis sirkuit keempat, yang disebut ripple-regulated, adalah persilangan antara "brute force" dan "switching" dan membutuhkan bagian yang lebih kecil.
Tidak Diatur Catu daya atau power supply tidak diatur adalah jenis yang paling sederhana, terdiri dari trafo, penyearah, dan filter aliran rendah. Catu daya ini cenderung memiliki banyak riak tegangan (yaitu, ketidakstabilan yang berubah dengan cepat) dan "noise" AC yang berbeda dari DC. Saat tegangan input berubah, tegangan output juga berubah secara proporsional. Keuntungan dari pengiriman yang tidak diatur adalah murah, sederhana dan efektif.
Diatur Secara Linear Catu daya atau power supply yang diatur secara linier hanyalah catu daya "mentah" (tidak diatur) diikuti oleh satu set transistor yang beroperasi dalam keadaan "on" atau "line", oleh karena itu dinamakan regulator linier. (Jelas sebuah renungan, kan?) Sebuah regulator linier tipikal dirancang untuk memberikan tegangan tetap pada seluruh rentang tegangan input dan hanya menurunkan tegangan input berlebih untuk memungkinkan tegangan output maksimum ke beban. Penurunan tegangan berlebih ini menyebabkan hilangnya daya yang signifikan dalam bentuk panas.
Jika tegangan input turun terlalu rendah, rangkaian transistor kehilangan regulasi, yang berarti tidak dapat mempertahankan tegangan konstan. Itu hanya dapat menurunkan tegangan lebih, tidak mengkompensasi kurangnya tegangan di bagian sirkuit yang kasar. Oleh karena itu, tergantung pada jenis regulatornya, tegangan input harus dijaga minimal 1-3 volt di atas output yang diinginkan. Ini berarti bahwa daya setara setidaknya 1-3 volt dikalikan dengan arus beban penuh hilang di sirkuit kontrol, menghasilkan banyak panas.
Sirkuit  POWER CIRCUITS TPS2514AQDBVRQ1 TEXAS INSTRUMENTS ini membuat catu daya atau power supply yang dapat disesuaikan secara linear menjadi tidak efektif. Selain itu, mereka harus menggunakan heat sink yang besar untuk menghilangkan semua panas, yang membuatnya besar, berat, dan mahal. Sakelar Catu daya atau power supply yang dikontrol chip ("saklar") adalah upaya untuk mewujudkan keunggulan daya mentah dan desain yang diatur secara linier (kecil, efisien, dan murah, tetapi juga "tegangan keluaran yang bersih dan stabil").
Catu daya atau power supply diskrit bekerja berdasarkan prinsip menyesuaikan tegangan saluran AC yang masuk ke DC, yang diubah kembali menjadi AC gelombang persegi frekuensi tinggi oleh transistor yang bertindak sebagai sakelar on/off di trafo, kemudian menyesuaikan keluaran AC dari. trafo ke DC dan menyaring output akhir Pengaturan tegangan dicapai dengan mengubah "periode" inversi DC-AC pada sisi primer trafo Selain itu rangkaian lebih ringan berkat inti trafo yang lebih kecil, ia memiliki keuntungan besar dibandingkan dua model sebelumnya: catu daya atau power supply jenis ini dapat sepenuhnya terlepas dari tegangan input, sehingga berfungsi di sistem kelistrikan mana pun di dunia. mereka disebut sarana "universal".
Kerugian dari sakelar adalah bahwa mereka lebih kompleks dan karena operasinya mereka memperkenalkan banyak "noise" AC frekuensi tinggi ke dalam saluran listrik. Output dari sebagian besar sakelar juga memiliki tegangan riak yang signifikan. Pada tipe yang lebih murah, kebisingan dan riak ini bisa sama buruknya dengan sumber daya yang tidak diatur; Sakelar berkualitas buruk seperti itu bukannya tidak berharga karena masih memberikan tegangan keluaran rata-rata yang stabil dan memiliki karakteristik masukan "umum". Sakelar mahal bebas riak dan memiliki tingkat kebisingan hampir serendah beberapa tipe linier; sakelar ini biasanya semahal aksesori garis.
Alasan untuk menggunakan sakelar yang mahal alih-alih sakelar linier yang bagus adalah jika Anda memerlukan kompatibilitas sistem kelistrikan universal atau efisiensi tinggi. Efisiensi tinggi, ringan dan ukuran kecil adalah alasan mengapa catu daya atau power supply atau power supply switching hampir secara universal digunakan sebagai catu daya atau power supply untuk sirkuit komputer digital. Catu Daya atau power supply yang Dikendalikan Riak Catu daya atau power supply yang dikendalikan riak adalah alternatif untuk desain yang diatur secara linier: catu daya atau power supply "mentah" (transformator, penyearah, filter) membentuk "depan" sirkuit, tetapi transistor bekerja secara ketat di dalamnya.
mode on/off (saturasi/mati) mengarahkan arus searah ke kapasitor besar sesuai kebutuhan untuk mempertahankan tegangan keluaran antara titik setel tinggi dan rendah. Seperti sakelar, transistor kontrol riak tidak pernah mengalirkan arus saat "on" atau "on" cukup lama, yang berarti sangat sedikit energi yang terbuang sebagai panas. Namun, kerugian utama dari sistem kontrol ini adalah bahwa beberapa tegangan riak diperlukan pada keluaran karena tegangan DC bervariasi antara dua titik setel kontrol tegangan. Selain itu, frekuensi tegangan riak ini bervariasi dengan arus beban, yang memperumit penyaringan akhir arus DC. Sirkuit kontrol riak umumnya lebih sederhana daripada sirkuit switching dan tidak harus berurusan dengan tegangan jaringan tinggi yang harus ditahan oleh transistor switching, membuatnya lebih aman.
sumber : https://elektrindo.co.id/power-circuits/tps2514aqdbvrq1-texas-instruments/
1 note · View note
swedy19 · 1 year
Text
Pentingnya Mengetahui Tipe - Tipe Circuits Listrik Yang Patut Diketahui
Circuits listrik - jenis circuits listrik.
Jenis utama rangkaian listrik adalah rangkaian tertutup, rangkaian terbuka, hubung singkat, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik menyediakan jalur konduktif untuk aliran muatan listrik atau arus listrik. Pada artikel ini dibahas pengertian rangkaian listrik dan jenis-jenis rangkaian listrik.
Apa itu rangkaian listrik?
Ketika sumber listrik dihubungkan ke kabel yang membawa beban, itu membentuk rangkaian listrik. Kawat konduktif yang terbuat dari tembaga atau aluminium digunakan untuk membentuk sambungan listrik antara tegangan suplai dan beban. Kami juga menggunakan sakelar POWER CIRCUITS TPS2513DBVT TEXAS INSTRUMENTS dan proteksi antara sumber dan beban untuk menghubungkan/memutuskan beban dan melindungi perangkat yang terhubung ke sumber.
Jenis rangkaian listrik Mari kita lihat berbagai jenis rangkaian listrik. Rangkaian tertutup Rangkaian tertutup - Beban dihubungkan ke sumber. Sumber memasok arus ke beban. Arus yang mengalir pada rangkaian tergantung pada besarnya tegangan sumber.
Circuits terbuka Circuits terbuka dalam kasus berikut. Jika rangkaian terbuka Jika sekering putus karena gangguan rangkaian. Dalam situasi ini, arus terputus dalam loop tertutup dan sumber daya serta beban terputus.
Hubungan pendek Dalam hal hubungan pendek; Hubungan pendek terjadi pada kabel penghubung antara sumber dan beban. Arus maksimum melalui circuits Itu memutuskan sekering Akhirnya circuits terbuka. Penyebab utama hubung singkat adalah kesalahan isolasi kabel sambungan atau kesalahan isolasi peralatan listrik. Rangkaian seri
Jika minimal 2 perangkat listrik dihubungkan secara seri, maka akan terbentuk rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, jumlah arus yang melewati perangkat adalah sama. Rangkaian seri memiliki satu jalur untuk arus.
Sambungan serial disebut sambungan terminal atau kaskade. Kerugian dari rangkaian seri adalah seluruh rangkaian terputus jika ada perangkat yang gagal.
sumber : https://elektrindo.co.id/power-circuits/tps2513dbvt-texas-instruments/
0 notes