Domanda:
Come alimentare un circuito che necessita di + 9VDC, GND, -9VDC?
bdutta74
2015-12-29 16:16:24 UTC
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Anche se ho un assortimento di wall-warts 5V, 9V, 12V, ma non ricordo di averne mai visto uno che è 18VDC e di aver cercato di evitare un viaggio in un negozio di ricambi specializzato, poiché ho tutti gli altri componenti di un circuito (di un mixer per microfono) che sto costruendo.

Ecco il circuito in questione:

enter image description here

( Fonte: http://www.aaroncake.net/circuits/mixer2.asp)

Come si può vedere, richiede + 9VDC, -9VDC e GND. Non ho mai costruito circuiti del genere che abbiano un potenziale negativo (so che è relativo). Ti chiedi se qualcuno possa aiutare a illustrare / spiegare, se è possibile alimentarlo in qualche modo usando un wall-wart da 9VDC?

I mattoni di alimentazione per laptop sono spesso circa 18V.
C'è una ragione per cui hai assolutamente bisogno dell'accoppiamento CC tra gli stadi?Amplificatore operazionale.la tensione di offset, amplificata, può essere un fastidioso inconveniente che si riduce facilmente con l'accoppiamento AC.Tieni anche presente che i potenziometri faranno variare l'impedenza di ingresso, cosa non sempre desiderata e preferibilmente evitata posizionando il cursore sul lato dell'amplificatore OP.Altrimenti potresti sempre optare per un alimentatore asimmetrico (diciamo 9V) e un'amplificazione a ponte.
Ottima idea di @pjc50,.Ho pochi mattoni di alimentazione per laptop che potrei recuperare per questo progetto.Semplifica molte cose.
@Nasha, grazie per il suggerimento.Sebbene possa apprezzare il vantaggio dell'accoppiamento CA come descritto, non sono abbastanza esperto nella progettazione di circuiti elettronici analogici per apportare le modifiche appropriate al circuito.
Cinque risposte:
Andy aka
2015-12-29 16:31:24 UTC
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Probabilmente scoprirai che due verruche a muro da 9 V faranno il trucco: collega l'uscita positiva da una all'uscita negativa di un'altra - questa connessione è il "nuovo" 0V e avrai + 9V e -9V disponibili - consideralo come due batterie da 9 V in serie con la connessione centrale (comune) chiamata 0 V.

Poiché le verruche a muro producono tensioni di uscita isolate, possono essere utilizzate in questo modo, ma ricontrolla sempre prima con un metro per assicurarti che tutto sembra e si sente bene.

Guardando il tuo circuito amplificatore operazionale dovresti essere in grado di cavartela con una singola verruca a muro da 12 V e uno splitter per binario costituito da due resistori sull'alimentazione. La giunzione di queste resistenze sarà a 6 V dal rail negativo e TUTTI i punti contrassegnati dal simbolo "terra" sul circuito possono connettersi a questo punto. Questa è una tecnica molto utilizzata ma, come sempre, non si adatta a tutti i circuiti di destinazione, ma guardando il tuo circuito dovrebbe essere OK.

Questo è il tipo di trucco che speravo di vedere.I wallwarts da 12VDC sono in abbondanza nel mio cestino ed evita sicuramente di mettere insieme due wallwart da 9VDC, rendendo i circuiti più grandi di quanto dovrebbe essere.
Freddo.Ridisegna il tuo circuito con quello che ti ho suggerito di fare e aggiungilo alla tua domanda come sezione di modifica, solo così posso ricontrollare.È facile sbagliare e perdere la fede se dimentichi qualcosa!
Non è un terreno virtuale (nonostante questo termine sia usato in questo modo) è un generatore mid-rail.Nel circuito dell'OP non ci sarà molta corrente iniettata nel potenziale mid-rail diviso, ma ciò dipende dalle resistenze di feedback sui tre amplificatori operazionali front-end, quindi è necessario prestare una certa attenzione su questo usando solo un mid-raildivisore di tensione.Questo è il motivo per cui ho suggerito di ridisegnare e ricontrollare.Quella corrente iniettata può rendere il mid-rail un po 'spostato dal vero mid-rail e anche il rumore può apparire su di esso.Alcune persone tamponeranno il mid-rail con un amplificatore operazionale a guadagno unitario per questo motivo.
Transistor
2015-12-29 17:15:42 UTC
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Se disponi di un alimentatore basato su trasformatore, probabilmente puoi convertirlo da single a split-rail come mostrato di seguito.

schematic

simula questo circuito - Schema creato utilizzando CircuitLab

Tieni presente che ogni binario è ora rettificato solo a semionda, quindi consiglierei alcuni cappucci grandi o regolatori di tensione per eliminare il ronzio.

Se vuoi mantenere un jack standard sull'alimentatore, convertilo a un alimentatore CA rimuovendo il raddrizzatore e i condensatori e inserire i diodi e i condensatori nella custodia del progetto.

Questa configurazione può essere utilizzata anche per realizzare un alimentatore da 18 V.

schematic

simula questo circuito

Tom Wilson
2015-12-29 16:26:57 UTC
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Se desideri produrre uno split-rail da una singola alimentazione, potresti trovare utili i circuiti integrati per inverter CC-CC. Come questi di Microchip:

http://uk.farnell.com/microchip/tc7660hcpa/dc-dc-volt-converter-7660-dip8/dp/9762698

Ho provato questi convertitori DC / DC in un progetto audio con limitazione di alimentazione singola (effetti a pedale per chitarra) e hanno funzionato a meraviglia. Ecco un esempio di un semplice progetto audio che utilizza il 7660, si spera che possa esserti utile!

http://www.generalguitargadgets.com/effects-projects/distortion/kc /

Per le applicazioni audio potresti voler guardare qualsiasi rumore sull'uscita di tensione e seguirlo con un attento filtraggio.
Grazie per la risposta.È un ottimo suggerimento e con un link utile lì, dal momento che spero di realizzare anche dei pedali per chitarra (fai da te).
blarz
2016-01-03 00:29:13 UTC
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Se vuoi ancora una doppia alimentazione dopo aver considerato queste altre fantastiche idee, potresti costruire un semplice duplicatore di tensione, utilizzando un circuito di tipo Cockroft-Walton, o un'alimentazione push-pull, con forse un paio di regolatori di tensione analogici Il primo approccio non è un'alimentazione molto rigida, ma probabilmente è adeguata al carico del circuito. Per ottenere un'alimentazione separata dall'alimentazione raddoppiata, segui i suggerimenti del risponditore precedente.
Per il secondo approccio, è necessario un trasformatore ma non è difficile trovare qualcosa che funzioni. Prendi un nucleo grande (ad es. Coppa di ferrite o toroide) e riempilo con avvolgimenti trifilari (cioè 3 fili avvolti insieme). Presta attenzione alla fasatura, assicurati che i tuoi transistor di commutazione siano pilotati abbastanza da saturare e usa la frequenza di clock per controllare la caduta che porta al ripple. Se lo desideri, puoi stimare l'induttanza di ciascun avvolgimento dal valore A (L) per il nucleo. L'uscita è ad onda quadra in c.a., quindi un'alimentazione split è generata da singoli raddrizzatori con filtri capacitivi. Si noti che ci sono anche circuiti integrati realizzati per generare un'alimentazione negativa direttamente dall'alimentazione positiva, mediante commutazione capacitiva. Usando questo avresti subito una scorta divisa. Sospetto che questo approccio sia adeguato anche al carico del tuo circuito.

jackal23
2016-01-03 03:50:22 UTC
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Un'opzione è utilizzare un convertitore CC / CC. Puoi utilizzare un singolo convertitore +/- CC / CC come XP Power qui.

I convertitori CC / CC avranno un rumore di frequenza di commutazione (10 di mV), quindi è possibile utilizzare un filtro PI accoppiato a semplici regolatori lineari (+/- 9 V), per ridurre il rumore. Selezionare il convertitore CC / CC in base a tensione, carico di corrente, frequenza del rumore di commutazione e reiezione dell'ondulazione dell'alimentatore. Impostare la tensione CC / CC più alta della caduta degli attuatori lineari.

Per un'elevata precisione, è possibile trovare qui un buon progetto di riferimento e chip (TI) adeguati.



Questa domanda e risposta è stata tradotta automaticamente dalla lingua inglese. Il contenuto originale è disponibile su stackexchange, che ringraziamo per la licenza cc by-sa 3.0 con cui è distribuito.
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