Стабилизатор напряжения 12 вольт на транзисторе своими руками: Cтабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов в авто своими руками

Содержание

Мощный стабилизатор напряжения 12 вольт 30а

Примечания:Входной трансформатор вероятнее всего будет самой дорогой частью устройства. В качестве альтернативного варианта можно использовать два автомобильных аккумулятора на 12 вольт. Входное напряжение на стабилизатор должно быть, по крайней мере на несколько вольт выше выходного напряжения 12 В , с тем чтобы стабилизатор мог поддерживать свой выход. В случае использования трансформатора выпрямительные диоды должны быть в состоянии пропускать прямой ток с высоким пиком, обычно или более ампер. Интегральный стабилизатор будет пропускать только 1 ампер или меньше выходного тока, при этом остальной ток будет пропускаться через вынесенные проходные транзисторы.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Стабилизатор напряжения 12 вольт 10 ампер своими руками
  • Как из простого преобразователя сделать стабилизатор тока
  • Мощные стабилизаторы напряжения
  • МОЩНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ. Мощный стабилизатор напряжения 12 вольт 30а
  • Блок питания 12 В 30 А
  • Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741)
  • Мощный регулируемый блок питания на 30 ампер схема
  • Автомобильные преобразователи напряжения 24-12 (24-24) Вольт
  • Как из простого преобразователя сделать стабилизатор тока

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ШИМ регулятор на all-audio. pro и на 40 пойдет)

Стабилизатор напряжения 12 вольт 10 ампер своими руками


Представляем мощный стабилизированный блок питания на 12 В. Каждый транзистор может давать ток до 5 А, соответственно 6 транзисторов обеспечат ток до 30 А. Можно изменением количества транзисторов и получить желаемое значение тока. Микросхема выдает ток около мА.

На его выходе установлен предохранитель в 1 А для защиты от больших переходных токов. Нужно обеспечить хороший теплоотвод от транзисторов и микросхемы. Когда ток через нагрузку большой, мощность рассеиваемая каждым транзистором также увеличивается, так что избыточное тепло может привести к пробою транзистора. В этом случае для охлаждения потребуется очень большой радиатор или вентилятор. Резисторы Ом используются для стабильности и предотвращения насыщения, так как коэффициенты усиления имеют некоторый разброс у одного и того же типа транзисторов.

Диоды моста рассчитаны не менее, чем на А. Наиболее затратным элементом всей конструкции, пожалуй, является входной трансформатор, Вместо него возможно использование двух последовательно соединенных батарей автомобиля. Напряжение на входе стабилизатора должно быть на несколько вольт выше требуемого на выходе 12В , чтобы он мог поддерживать стабильный выход. Если используется трансформатор, то диоды должны выдерживать достаточно большой пиковый прямой ток, обычно, А или более.

Через LM будет проходить не более 1 А, остальная часть обеспечивается транзисторами. Так как схема рассчитана на нагрузку до 30А, то шесть транзисторов соединены параллельно. Максимальный ток нагрузки приведет к максимальному рассеиванию, при этом потребуется крупногабаритный радиатор. Для эффективного отвода тепла от радиатора, может быть хорошей идеей применение вентилятора или радиатора с водяным охлаждением. Если блок питания нагружен на максимальную нагрузку, а силовые транзисторы вышли из строя, то весь ток пройдет через микросхему, что приведет к катастрофическому результату.

Для предотвращения пробоя микросхемы на ее выходе стоит предохранитель в 1 А. Нагрузка МОм только для тестирования и не входит в окончательную схему. Данная схема отличная демонстрация законов Кирхгофа. Входящая в узел сумма токов, должна быть равна сумме токов выходящих из этого узла, а сумма падений напряжений на всех ветвях, любого замкнутого контура цепи должна быть равна нулю.

На выходе суммарный ток нагрузки 30А, регулятор поставляет 0. Ток базы составляет около мА на транзистор, чтобы получить ток коллектора около 4. TIP удовлетворяет этим требованиям.

Желательно, чтобы этот резистор был мощностью 0. Входной ток микросхемы поступает через резистор в цепи эмиттера и переход Б-Э транзисторов. Еще раз применим законы Кирхгофа. Входной ток регулятора состоит из тока мА, протекающего по цепи базы, и Входной ток стабилизатора всегда должен быть больше выходного. Мы видим, что он потребляет только около 5 мА и практически не должен греться. Во время первого испытании, не надо подключать нагрузку.

Вначале измеряем вольтметром напряжение на выходе, оно должно быть 12 вольт, или не сильно отличающаяся величина. Затем подключаем сопротивление около Ом, 3 Вт в качестве нагрузки. Показания вольтметра не должны измениться. Если вы не видите 12 В, то, предварительно выключив питание, следует проверить корректность монтажа и качество пайки. Один из читателей, получил на выходе 35 В, вместо стабилизированных 12 В.

Это было вызвано коротким замыканием силового транзистора. Если есть КЗ любого из транзисторов, придется отпаять все 6 для проверки мультиметром переходов коллектор-эмиттер. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов — незаменимая вещь, которая должна иметься у каждого автолюбителя, не зависимо от того, на сколько аккумулятор хорош, поскольку подводить он может в самую неудобную минуту. Конструкции многочисленных зарядных устройств мы неоднократно рассматривали на страницах сайта.

Зарядное устройство по идее ничто иное как блок питания со стабилизацией тока и напряжения. В итоге по мере заряда аккумулятора ток будет падать и со временем примет нулевое значение — как только аккумулятор заряжен. Такая система используется во всех зарядных устройствах, процесс заряда не нужно постоянно контролировать, поскольку все выходные параметры зарядного устройства стабильны и не зависят от перепадов сетевого напряжения.

С помощью последнего задается порог напряжения, до которого будет заряжаться аккумулятор и сегодня мы поговорим именно о стабилизаторе напряжения. Система прсота до безобразия, всего 2 активных компонентов, минимальные затраты, ну а сборка займет не более 10 минут при наличии всех компонентов. Что мы имеем. На вход стабилизатора можно подавать напряжение до 50 Вольт, на выходе уже получаем стабильное напряжение нужного номинала.

Минимальное возможное напряжение 3Вольт зависит от полевого транзистора дело в том, что для того, чтобы полевой транзистор открылся на его затворе нужно иметь напряжение выше 3-х вольт в некоторых случаях и больше кроме полевых транзисторов, которые предназначены для работы в цепях с логическим уровнем управления. Стабилизатор может коммутировать токи до 10 Ампер в зависимости от условий, в частности от типа полевого транзистора, от наличия радиатора и активного охлаждения.

Регулируемый стабилитрон TL популярная штука и встречается в любом компьютерном блоке питания, на нем построен контроль выходного напряжения, стоит рядом с оптопарой. Заходите и выбирайте индустриальное масло, здесь нет подделок…. Описана схема небольшого, но мощного блока питания 14 вольт и до 10 ампер нагрузки, может использоваться и как зарядное устройство, или же как простой лабораторный блок питания для начинающего радиолюбителя.

Для этого придется снабдить для удобства цифровым вольтметром и амперметром, благо их сейчас легко достать в любом радиолюбительском магазине. Конденсатор С1 очень большой емкости — от мкФ, для сглаживания импульсов. Резистор R1 и стабилитрон VD5 образуют параметрический стабилизатор постоянного напряжения на 10 вольт. Это напряжение, пульсации которого дополнительно сглаживаются конденсатором С2, подается на вывод 8 стабилизатора КРЕН5А с фиксированным выходным напряжением 5 вольт.

С выхода вывод 2 стабилизатора напряжение около 15 вольт поступает на базу эмиттерного повторителя, составленного из трех, соединенных параллельно мощных кремниевых транзисторов VT1 — VT3.

Подбором стабилитрона VD5 с меньшим напряжением стабилизации можно устанавливать на выходе источника напряжение от 8 до 12 вольт. На диоде VD6 и конденсаторе СЗ собран одно полу периодный выпрямитель переменного напряжения обмотки с выводами 14 — 16 сетевого трансформатора, который питает светодиод HL1 — индикатор подключения устройства к сети. Резистор R2 ограничивает ток, текущий через светодиод.

Сетевой трансформатор Т1 — унифицированный, марки ТН Заменить его можно трансформатором с двумя вторичными обмотками, каждая из которых обеспечивает переменное напряжение Стабилизатор напряжения КРЕН12А LMT имеет полную защиту от перегрузок, включающую внутрисхемное ограничение по току, защиту от перегрева и защиту выходного транзистора.

Максимальное напряжение на входе не может превышать 40 вольт. Не всегда в распоряжении радиолюбителя оказываются нужные микросхемы, и тогда на помощь приходит схема на отечественном составном транзисторе, проверенная многолетней практикой. Переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора выпрямляется диодным мостом VD1—VD4, фильтруется конденсатором С1 и поступает на компенсационный стабилизатор напряжения Rl, VD5, C1.

В статье описывается простая схема стабилизатора напряжения от 0 до 12 вольт и током нагрузки до 1,5 ампера. Прибор пригодится для получения точного стабилизированного напряжения для самых различных опытов, неплохо будет установить цифровым вольтметром и амперметром, которых полно в радиолюбительских магазинах. Стабилизатор обеспечивает на выходе два напряжения: 5 вольт, при токе 0,75 ампер; 12 вольт при токе около мА.

Второе напряжение получается за счёт автотрансформаторного включения обмотки II трансформатора Т1. Схема мощного стабилизатора, обеспечивающих ток нагрузки до 5 Ампер.

Что очень подходит для питания фабричных и самодельных бытовых конструкции. Когда нагрузка на устройстве малая, транзистор VT1 закрыт и работает только микросхема, но как нагрузочный ток будет увеличиваться, то напряжение, выделяемое на R2 и VD5, открывается транзистор VT1, и основная часть тока нагрузки начинает проходить через него. В некоторых радиолюбительских конструкциях требуются маломощные стабилизаторы, потребляющие в режиме стабилизации микроамперы.

Ниже приведена принципиальная схема такого стабилизатора с внутренним током потребления всего 10 мкА и током стабилизации мА. LMA, LMA, LMA — могут работать в качестве импульсного понижающего стабилизатора, импульсного повышающего стабилизатора, инверсного стабилизатора.

Ниже представлены несколько наиболее популярных схем включения импульсного стабилизатора. Представлены две принципиальные схемы простых стабилизаторов на 5 вольт. Напряжение переменной сети вольт пониженное трансформатором Т1 до 9…10 вольт через выпрямительный диодный мост подается на стабилизатор напряжения.

Стабилизатор — устройство, которое вне зависимости от колебаний входящих характеристик, на выходе всегда выдает стабильное номинальное значения напряжения. И он может понадобиться не только для использования в сетях на В, а и в 12В системах. К примеру — в автомобиле, или там, где есть необходимость использовать низковольтное оборудование освещение во влажных помещениях и т.

К примеру, подключение светодиодной подсветки в автомобиле без микросхемы стабилизатора напряжения 12В чревато быстрым выходом диодов из строя, так как генератор авто не может обеспечить стабильный вольтаж в бортовой сети. Однако не обязательно покупать готовое устройство — такую схему можно собрать и самостоятельно.

Существует несколько вариаций схем такого устройства для 12 Вольт, но самые распространенные — линейный и импульсный. Чем же они, по сути, отличаются? Также существуют автотрансформаторные и феррорезонансные аппараты, использующиеся преимущественно для переменного тока, но они относительно сложны. Благодаря наличию множества электронных компонентов и радиодеталей в свободной продаже, любой, даже начинающий радиолюбитель, при необходимости может дома собрать для своих нужд стабилизатор напряжения на 12 Вольт — была бы схема.

Самый простой способ получить в домашних условиях работающий стабилизатор на 12 Вольт — приобрести готовую микросхему, к примеру, LM, и, добавив резистор, получить готовый выравниватель напряжения. Этот вариант отлично подойдет для запуска светодиодов в условиях постоянно скачущего напряжения. К готовой микросхеме LM, а именно к среднему контакту, подпаивается резистор на Ом, левый контакт паяется к выходу на нагрузку сразу за сопротивлением, а на правый контакт подается напряжение с источника.

Для лучшего понимания все изображено на картинке ниже. Также весьма незатейлив стабилизатор напряжения на 12 Вольт на микросхеме LD Благодаря плавной стабилизации, такое устройство поможет не только при использовании светодиодов, а и, например, для избавления от изменения яркости света в авто, которое всегда присутствует в силу особенностей работы бортовой электросистемы.

Схема такого прибора приведена ниже. Еще одним вариантом исполнения прибора в домашних условиях может служить простая схема на L и диодах Шоттки. Кроме этих деталей понадобится пара конденсаторов, и провода для пайки. Итак, к регуляторной микросхеме подпаиваются диод и конденсаторы согласно схеме.


Как из простого преобразователя сделать стабилизатор тока

Представляем мощный стабилизированный блок питания на 12 В. Каждый транзистор может давать ток до 5 А, соответственно 6 транзисторов обеспечат ток до 30 А. Можно изменением количества транзисторов и получить желаемое значение тока. Микросхема выдает ток около мА. На его выходе установлен предохранитель в 1 А для защиты от больших переходных токов. Нужно обеспечить хороший теплоотвод от транзисторов и микросхемы.

напряжения. Входное напряжение 12 Вольт напряжение стабилизации 1 вольт. Стабилизатор нужен мощный, ток до 30 А.

Мощные стабилизаторы напряжения

Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Все записи Радиодом запись закреплена 21 янв в Пробник на микросхеме КЛА7 с двумя индикаторами В статье рассмотрим схему простого пробника на одной отечественной микросхеме которая поможет прозвонить различные цепи, проверять диоды, резисторы и кремниевые транзисторы. В роли индикаторов могут быть как светодиоды, так и миниатюрный динамик и Пробник на микросхеме КЛА7 с двумя индикаторами radiohome.

МОЩНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ. Мощный стабилизатор напряжения 12 вольт 30а

Друзья всем привет. Я хочу поделится с вами еще одной своей электронной поделкой. Стабилизатор напряжения, но не просто стабилизатор, а довольно мощный и надежный линейный стабилизатор. Я кстати говоря давненько пользуюсь схемой которую я опишу ниже, через данную схему у меня в авто запитан радар-детектор, да он имеет встроенную стабилизацию, но один раз она подвела и детектор приказал долго жить.

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер.

Блок питания 12 В 30 А

Правила форума. RU :: Правила :: Голосовой чат :: eHam. Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 15 из Добавить тему форума в del. Закладках Разместить в Ссылки Mail.

Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741)

Представляем мощный стабилизированный блок питания на 12 В. Каждый транзистор может давать ток до 5 А, соответственно 6 транзисторов обеспечат ток до 30 А. Можно изменением количества транзисторов и получить желаемое значение тока. Микросхема выдает ток около мА. На его выходе установлен предохранитель в 1 А для защиты от больших переходных токов. Нужно обеспечить хороший теплоотвод от транзисторов и микросхемы. Когда ток через нагрузку большой, мощность рассеиваемая каждым транзистором также увеличивается, так что избыточное тепло может привести к пробою транзистора.

Мощный повышающий инвертор напряжения 12/ вольт вт 50 Гц .. Стабилизатор напряжений 5; 6; 9; 12; 15 вольт 30 ватт на транзисторе.

Мощный регулируемый блок питания на 30 ампер схема

При выборе магазина, обращайте внимание не только на цену товара, но и на:. Оборудование высокой мощности в нашем каталоге представлено сервоприводными моделями SBW, New Line и Voltron для трехфазной сети , тиристорными Ultra и Classic, релейными Voltron для однофазной сети и гибридными Hybrid. При выборе учитывайте следующие характеристики:. Для этого задайте вопрос в форме онлайн-чата или позвоните по телефонам, указанным на сайте.

Автомобильные преобразователи напряжения 24-12 (24-24) Вольт

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Бесконечно мощный регулируемый стабилизатор напряжения постоянного напряжения

Полезные советы. Импульсный стабилизатор напряжения — или как из 12 вольт солнечной Как снизить напряжение у аккумулятора? Повышающий DC-DC преобразователь.

Интегральная микросхема LM выпускается в двух вариантах корпусов — это в металлическом корпусе TO-3 и в пластиковом TO

Как из простого преобразователя сделать стабилизатор тока

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. Картинка для привлечения внимания. Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью.

Стабилизатор напряжения 12 вольт на LMT. Стабилизатор напряжения КРЕН12А LMT имеет полную защиту от перегрузок, включающую внутрисхемное ограничение по току, защиту от перегрева и защиту выходного транзистора. Максимальное напряжение на входе не может превышать 40 вольт. Стабилизатор напряжений 5; 6; 9; 12; 15 вольт 30 ватт на транзисторе КТ


Схема стабилизатора напряжения: 12в — 220в своими руками

В электрических цепях постоянно возникает необходимость в стабилизации тех или иных параметров. С этой целью применяются специальные схемы управления и слежения за ними. Точность стабилизирующих действий зависит от так называемого эталона, с которым и сравнивается конкретный параметр, например, напряжение. То есть, когда значение параметра будет ниже эталона, схема стабилизатора напряжения включит управление и отдаст команду на его увеличение. В случае необходимости выполняется обратное действие – на уменьшение.

Данный принцип работы лежит в основе автоматического управления всеми известными устройствами и системами. Точно так же действуют и стабилизаторы напряжения, несмотря на разнообразие схем и элементов, используемых для их создания.

Схема стабилизатора напряжения 220в своими руками

При идеальной работе электрических сетей, значение напряжения должно изменяться не более чем на 10% от номинала в сторону увеличения или уменьшения. Однако на практике перепады напряжения достигают гораздо больших значений, что крайне отрицательно сказывается на электрооборудовании, вплоть до его выхода из строя.

Защититься от подобных неприятностей поможет специальное стабилизирующее оборудование. Однако из-за высокой стоимости, его применение в бытовых условиях во многих случаях экономически невыгодно. Наилучшим выходом из положения становится самодельный стабилизатор напряжения 220в, схема которого достаточно простая и недорогая.

За основу можно взять промышленную конструкцию, чтобы выяснить, из каких деталей она состоит. В состав каждого стабилизатора входят трансформатор, резисторы, конденсаторы, соединительные и подключающие кабели. Самым простым считается стабилизатор переменного напряжения, схема которого действует по принципу реостата, повышая или понижая сопротивление в соответствии с силой тока. В современных моделях дополнительно присутствует множество других функций, обеспечивающих защиту бытовой техники от скачков напряжения.

Среди самодельных конструкций наиболее эффективными считаются симисторные устройства, поэтому в качестве примера будет рассматриваться именно эта модель. Выравнивание тока этим прибором будет возможно при входном напряжении в диапазоне 130-270 вольт. Перед началом сборки необходимо приобрести определенный набор элементов и комплектующих. Он состоит из блока питания, выпрямителя, контроллера, компаратора, усилителей, светодиодов, автотрансформатора, узла задержки включения нагрузки, оптронных ключей, выключателя-предохранителя. Основными рабочими инструментами служат пинцет и паяльник.

Для сборки стабилизатора на 220 вольт в первую очередь потребуется печатная плата размером 11,5х9,0 см, которую нужно заранее подготовить. В качестве материала рекомендуется использовать фольгированный стеклотекстолит. Схема размещения деталей распечатывается на принтере и переносится на плату с помощью утюга.

Трансформаторы для схемы можно взять уже готовые или собрать самостоятельно. Готовые трансформаторы должны иметь марку ТПК-2-2 12В и соединяться последовательно между собой. Для создания первого трансформатора своими руками потребуется магнитопровод сечением 1,87 см² и 3 кабеля ПЭВ-2. Первый кабель применяется в одной обмотке. Его диаметр составит 0,064 мм, а количество витков – 8669. Оставшиеся провода используются в других обмотках. Их диаметр будет уже 0,185 мм, а число витков составит 522.

Второй трансформатор изготавливается на основе тороидального магнитопровода. Его обмотка выполняется из такого же провода, как и в первом случае, но количество витков будет другим и составит 455. Во втором устройстве делаются отводы в количестве семи. Первые три изготавливаются из провода диаметром 3 мм, а остальные из шин, сечением 18 мм². За счет этого предотвращается нагрев трансформатора во время работы.

Схемы стабилизаторов напряжения на транзисторах

Качественные трансформаторы, применяемые в электрической цепи, эффективно справляются даже с большими помехами. Они надежно защищают бытовую технику и оборудование, установленные в доме. Настроенная система фильтрации позволяет бороться с любыми скачками напряжения. За счет контроля над напряжением происходят изменения величины тока. Предельная частота на входе увеличивается, а на выходе – уменьшается. Таким образом, ток в цепи преобразуется в течение двух этапов.

В начале на входе задействуют транзистор с фильтром. Далее происходит включение в работу диодного моста. Для завершения преобразования тока в схеме применяется усилитель, чаще всего устанавливаемый между резисторами. За счет этого в устройстве поддерживается необходимый уровень температуры.

Схема выпрямления действует следующим образом. Выпрямление переменного напряжения с вторичной обмотки трансформатора происходит с помощью диодного моста (VD1-VD4). Сглаживание напряжения выполняет конденсатор С1, после чего оно попадает в систему компенсационного стабилизатора. Действие резистора R1 задает стабилизирующий ток на стабилитроне VD5. Резистор R2 является нагрузочным. При участии конденсаторов С2 и С3 происходит фильтрация питающего напряжения.

Значение выходного напряжения стабилизатора будет зависеть от элементов VD5 и R1 для выбора которых существует специальная таблица. Транзистор VT1 устанавливается на радиаторе, у которого площадь охлаждающей поверхности должна быть не менее 50 см2. Отечественный транзистор КТ829А может быть заменен зарубежным аналогом BDX53 от компании Моторола. Остальные элементы имеют маркировку: конденсаторы – К50-35, резисторы – МЛТ-0,5.

Схема параметрического стабилизатора

Схема, объясняющая процесс стабилизации опорного напряжения, будет основной для параметрических моделей. Делитель напряжения прибора представляет собой балластный резистор и стабилитрон с параллельным сопротивлением нагрузки. При колебании номинала напряжения питания и токовой нагрузки стабилизируется напряжение.

Если данный показатель возрастает на входе, увеличивается ток, проходящий через стабилитрон и резистор. Благодаря вольт-амперным показателям номинал стабилитрона почти не меняется, как и напряжение сопротивления нагрузки. Все колебания касаются только резистора.

Схема линейного стабилизатора напряжения 12в

В линейных стабилизаторах используются микросхемы КРЕН, а также LM7805, LM1117 и LM350. Следует отметить, что символика КРЕН не является аббревиатурой. Это сокращение полного названия микросхемы стабилизатора, обозначаемой как КР142ЕН5А. Таким же образом обозначаются и другие микросхемы этого типа. После сокращения такое название выглядит по-другому – КРЕН142.

Линейные стабилизаторы или стабилизаторы напряжения постоянного тока схемы получили наибольшее распространение. Их единственным недостатком считается невозможность работы при напряжении, которое будет ниже заявленного выходного напряжения.

Например, если на выходе LM7805 нужно получить напряжение в 5 вольт, то входное напряжение должно быть, как минимум 6,5 вольт. При подаче на вход менее 6,5В, наступит так называемая просадка напряжения, и на выходе уже не будет заявленных 5-ти вольт. Кроме того, линейные стабилизаторы очень сильно нагреваются под нагрузкой. Это свойство лежит в основе принципа их работы. То есть, напряжение, выше стабилизируемого, преобразуется в тепло. Например, при подаче на вход микросхемы LM7805 напряжения 12В, то в этом случае 7 из них уйдут для нагрева корпуса, и лишь необходимые 5В поступят потребителю. В процессе трансформации происходит настолько сильный нагрев, что данная микросхема просто сгорит при отсутствии охлаждающего радиатора.

Регулируемый стабилизатор напряжения схема

Нередко возникают ситуации, когда напряжение, выдаваемое стабилизатором, необходимо отрегулировать. На рисунке представлена простая схема регулируемого стабилизатора напряжения и тока, позволяющая не только стабилизировать, но и регулировать напряжение. Ее можно легко собрать даже при наличии лишь первоначальных познаний в электронике. Например, входное напряжение составляет 50В, а на выходе получается любое значение, в пределах 27 вольт.

В качестве основной детали стабилизатора используется полевой транзистор IRLZ24/32/44 и другие аналогичные модели. Данные транзисторы оборудуются тремя выводами – стоком, истоком и затвором. Структура каждого из них состоит из металла-диэлектрика (диоксида кремния) – полупроводника. В корпусе расположена микросхема-стабилизатор TL431, с помощью которой и настраивается выходное электрическое напряжение. Сам транзистор может оставаться на радиаторе и соединяться с платой проводниками.

Данная схема может работать с входным напряжением в диапазоне от 6 до 50В. Выходное напряжение получается в пределах от 3 до 27В и может быть отрегулировано с помощью подстрочного резистора. В зависимости от конструкции радиатора, выходной ток достигает 10А. Емкость сглаживающих конденсаторов С1 и С2 составляет 10-22 мкФ, а С3 – 4,7 мкФ. Схема сможет работать и без них, однако качество стабилизации будет снижено. Электролитические конденсаторы на входе и выходе рассчитываются примерно на 50В. Мощность, рассеиваемая таким стабилизатором, не превышает 50 Вт.

Стабилизаторы на микросхемах

Линейный делитель отличается подачей нестабильного напряжения на вход и снятием стабильного с плеча делителя. Выравнивание осуществляет делительное плечо, поддерживающее постоянное сопротивление. Устройства отличаются простотой конструкции, отсутствием помех в работе. Микросхемы соединяются последовательно или параллельно.

Последовательные стабилизаторы


Последовательный стабилизатор на биополярном транзисторе
Последовательные устройства характеризуются включением элемента регулировки параллельно с нагрузкой. Существует две модификации:
  • С биполярным транзистором. Не имеет авторегулируемого контура, стабильность напряжения зависит от величины тока и температурных показателей. В качестве токового усилителя используется эмиттерный повторитель или транзистор составного типа.
  • С контуром авторегулировки. Компенсационный прибор работает по принципу выравнивания выходного и опорного номинала. Часть напряжения на выходе снимается с резистивного делителя, а потом сравнивается при помощи стабилитрона. Контуром регулирования является петля обратной связи со сдвигом по фазе 180 градусов. Стабилизация тока производится резистором или источником питания.

Самые популярные последовательные стабилизаторы – интегральные.

Специфика параллельного стабилизатора


Простой мощный параллельный стабилизатор на транзисторах
Параллельный прибор отличается включением элемента регулировки параллельно подаваемой нагрузке. Стабилитрон используется полупроводникового или газоразрядного типа. Схема востребована для регулирования сложных устройств.

Снижение нестабильного показателя напряжения на входе осуществляется при помощи резистора. Допускается использовать двухполярный автомат с высокими показателями дифференциального сопротивления на отдельном участке.

Схема симисторного стабилизатора напряжения 220в

Симисторные стабилизаторы работают по аналогии с релейными устройствами. Существенным отличием является наличие узла, переключающего обмотки трансформатора. Вместо реле используются мощные симисторы, работающие под управлением контроллеров.

Управление обмотками с помощью симисторов – бесконтактное, поэтому при переключениях нет характерных щелчков. Для намотки автотрансформатора используется медный провод. Симисторные стабилизаторы могут работать при пониженном напряжении от 90 вольт и высоком – до 300 вольт. Регулировка напряжения осуществляется с точностью до 2%, отчего лампы совершенно не моргают. Однако во время переключений возникает ЭДС самоиндукции, как и в релейных устройствах.

Симисторные ключи обладают повышенной чувствительностью к перегрузкам, в связи с чем они должны иметь запас по мощности. Данный тип стабилизаторов отличается очень сложным температурным режимом. Поэтому установка симисторов осуществляется на радиаторы с принудительным вентиляторным охлаждением. Точно так же работает схема тиристорного стабилизатора напряжения 220В своими руками.

Существуют устройства с повышенной точностью, работающие по двухступенчатой системе. На первой ступени выполняется грубая регулировка выходного напряжения, а на второй ступени этот процесс осуществляется значительно точнее. Таким образом, управление двумя ступенями выполняется с помощью одного контроллера, что фактически означает наличие двух стабилизаторов в едином корпусе. Обе ступени имеют обмотки, намотанные в общем трансформаторе. При наличии 12 ключей, эти две ступени позволяют регулировать выходное напряжение в 36 уровнях, чем и обеспечивается его высокая точность.

Стабилизатор двойного преобразования

Это устройство, называемое так же инверторный стабилизатор, по своей конструкции и техническим решениям, полностью отличается от всех других моделей. В нем отсутствует трансформатор и элементы коммутации. В основу его работы положен принцип двойного преобразования напряжения. Из переменного напряжения в постоянное, и обратно в переменное.

Схема инверторного стабилизатора напряжения 220в состоит из следующих узлов:

  • Фильтр сетевых помех;
  • Корректор мощности – выпрямитель;
  • Блок конденсаторов;
  • Инвертор;
  • Узел микропроцессора.

Напряжение сети, пройдя через фильтр, поступает на корректор – выпрямитель, где осуществляется первое преобразование. В блоке конденсаторов запасается энергия, которая будет необходима при пониженном напряжении.

Обычно инвертор выполняется по схеме с использованием ШИМ контроллера. Дополнительное питание необходимо для питания микропроцессора, который управляет всей работой стабилизатора.

Большой выбор стабилизаторов напряжения отечественного производства от , вы найдете на сайте официального представителя ВольтМаркет.ру.

Это устройство отличается уникальными параметрами, поскольку инверторный стабилизатор не изменяет величину напряжения сети, а заново его генерирует. Это позволяет получить напряжение высокого качества со стабильной частотой.

На базе инверторного принципа может быть реализована схема регулируемого стабилизатора напряжения. В этом случае можно на схемном уровне рассчитать величину напряжения на входе, которая может быть практически любой, а стабилизатор будет выдавать 220В.

С этим читают:

Стабилизаторы напряжения для дома: отзывы, какой лучше и по каким критериям делать выбор

Выбираем источник бесперебойного питания для циркуляционного насоса отопления

Стабилизатор напряжения для дачи на 220В: критерии выбора и виды

Тиристорные и симисторные стабилизаторы напряжения: в чем отличие?
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц сетях!

Стабилизатор напряжения с защитой по току схема

Данные устройства обеспечивают питание преимущественно для низковольтных устройств. Такой стабилизатор тока и напряжения схема отличается простотой конструкции, доступной элементной базой, возможностью плавных регулировок не только выходного напряжения, но и тока, при котором срабатывает защита. Основой схемы является параллельный стабилизатор или регулируемый стабилитрон, а также биполярный транзистор с высокой мощностью. С помощью так называемого измерительного резистора контролируется ток, потребляемый нагрузкой.

Иногда на выходе стабилизатора возникает короткое замыкание или ток нагрузки превышает установленное значение. В этом случае на резисторе R2 падает напряжение, а транзистор VT2 открывается. Происходит и одновременное открытие транзистора VT3, шунтирующего источник опорного напряжения. В результате, значение выходного напряжения снижается практически до нулевого уровня, и регулирующий транзистор оказывается защищенным от перегрузок по току. Для того чтобы установить точный порог срабатывания токовой защиты, применяется подстроечный резистор R3, включаемый параллельно с резистором R2. Красный цвет светодиода LED1 указывает на срабатывание защиты, а зеленый LED2 – на выходное напряжение.

После правильно выполненной сборки схемы мощных стабилизаторов напряжения сразу же включаются в работу, достаточно всего лишь выставить необходимое значение выходного напряжения. После загрузки устройства реостатом выставляется ток, при котором срабатывает защита. Если защита должна срабатывать при меньшем токе, для этого необходимо увеличить номинал резистора R2. Например, при R2 равном 0,1 Ом, минимальный ток срабатывания защиты будет составлять около 8А. Если же нужно, наоборот, увеличить ток нагрузки, следует параллельно включить два и более транзисторов, в эмиттерах которых имеются выравнивающие резисторы.

Схема для компенсационного стабилизатора

Компенсационные схемы объясняют подключение с обратной связью. Сами устройства имеют точное напряжение на выходе без привязки к току нагрузки.

Последовательная схема

Компенсационный стабилизатор напряжения последовательного типа
По обозначениям из справочника можно идентифицировать:

  • регулирующий узел – Р;
  • источник эталонного номинала напряжения – И;
  • сравниваемые показатели – ЭС;
  • усилитель постоянных токов – У.

Для вычисления напряжения на выходе понадобится знать особенности работы устройства. Один транзистор будет регулировать, а второй – стабилизировать. Стабилитрон является источником опорного. Разность мощностей – напряжение на участке между эмиттером и базой.

При подаче коллекторного тока на резистор напряжение падает, имеет обратную полярность для эмиттерного узла. В результате происходит падение коллекторного и эмиттерного токов. Чтобы регулировка была плавной, для линии стабилизатора используется делитель. Ступенчатое регулирование достигается при помощи напряжения опоры стабилитрона.

Параллельная схема

Компенсационный стабилизатор напряжения параллельного типа
Если напряжение отклонилось от номинала, возникает импульс рассогласования. Это разница между показателями выхода и опоры. Поскольку узел регулировки расположен параллельно нагрузке, он усиливает сигнал. Происходит изменение тока на элементе-регуляторе, падение напряжения резистора и сохранение постоянного номинала на выходе.

Схема релейного стабилизатора напряжения 220

С помощью релейного стабилизатора обеспечивается надежная защита приборов и других электронных устройств, для которых стандартный уровень напряжения составляет 220В. Данный стабилизатор напряжения 220В, схема которого всем известна. Пользуется широкой популярностью, благодаря простоте своей конструкции.

Для того чтобы правильно эксплуатировать это устройство, необходимо изучить его устройство и принцип действия. Каждый релейный стабилизатор состоит из автоматического трансформатора и электронной схемы, управляющей его работой. Кроме того, имеется реле, помещенное в надежный корпус. Данный прибор относится к категории вольтодобавочных, то есть с его помощью лишь добавляется ток в случае низкого напряжения.

Добавление необходимого количества вольт осуществляется путем подключения обмотки трансформатора. Обычно для работы используется 4 обмотки. В случае слишком высокого тока в электрической сети, трансформатор автоматически уменьшает напряжение до нужного значения. Конструкция может быть дополнена и другими элементами, например, дисплеем.

Таким образом, релейный стабилизатор напряжения имеет очень простой принцип работы. Ток измеряется электронной схемой, затем, после получения результатов, он сравнивается с выходным током. Полученная разница в напряжении регулируется самостоятельно путем подбора необходимой обмотки. Далее, подключается реле и напряжение выходит на необходимый уровень.

Схемы стабилизатора 5 В, 12 В с малым падением напряжения на транзисторах

Идеи схемы транзисторного регулятора напряжения с малым падением напряжения, описанные в следующей статье, можно использовать для получения стабилизированных выходных напряжений прямо от 3 В и выше, таких как 5 В, 8 В, 9 В, 12 В и т. д. с чрезвычайно низким падением напряжения 0,1. Т.

Например, если вы сделаете предложенную схему LDO 5 В, она будет продолжать давать на выходе постоянные 5 В, даже если входное напряжение составляет всего 5,1 В.

Содержание

что им обязательно требуется минимум 7 В для получения точного выходного напряжения 5 В и так далее. Это означает, что уровень отсева составляет 2 В, что выглядит очень высоким и нежелательным для многих приложений.

Концепции LDO, описанные ниже, можно считать лучшими, чем популярные регуляторы 78XX, такие как 7805, 7812 и т. д., поскольку они не требуют, чтобы входное питание было на 2 В выше предполагаемого выходного уровня, а могут работать с выходами в пределах 2% от выходного уровня. вход.

Фактически, для всех линейных регуляторов, таких как 78XX или LM317, 338 и т. д., входное напряжение должно быть на 2–3 В выше, чем стабилизированный выходной сигнал.

Проектирование стабилизатора напряжения 5 В с малым падением напряжения

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ РЕЗИСТОР 1K МЕЖДУ БАЗОЙ Q1 И КОЛЛЕКТОРОМ Q2 V стабилизировалось, даже когда входное напряжение упало ниже 5,2 В.

Работа регулятора на самом деле очень проста, Q1 и Q2 образуют простой переключатель питания с общим эмиттером с высоким коэффициентом усиления, который позволяет напряжению проходить от входа к выходу с малым падением напряжения.

Q3 в сочетании со стабилитроном и R2 работают как основная цепь обратной связи, которая регулирует выходной сигнал до значения, эквивалентного значению стабилитрона (приблизительно).

Это также означает, что, изменяя значение напряжения стабилитрона, выходное напряжение может быть соответственно изменено по желанию. Это дополнительное преимущество конструкции, поскольку оно позволяет пользователю настраивать даже нестандартные выходные значения, недоступные для фиксированных микросхем 78XX 9.0003

Проектирование регулятора с малым падением напряжения 12 В

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ РЕЗИСТОР 1K МЕЖДУ БАЗОЙ Q1 И КОЛЛЕКТОРОМ Q2

Как объяснялось в предыдущем разделе, простое изменение значений стабилитрона изменяет выходной сигнал на требуемый стабилизированный уровень. В приведенной выше схеме LDO на 12 В мы заменили стабилитрон стабилитроном на 12 В, чтобы получить стабилизированное выходное напряжение 12 В через входы от 12,3 В до 20 В.

Характеристики тока.

Выходной ток этих LDO-модулей будет зависеть от значения R1 и текущей пропускной способности Q1, Q2. Указанное значение R1 обеспечивает максимальный ток 200 мА, который можно увеличить до более высоких ампер, соответствующим образом уменьшив значение R1.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность, убедитесь, что Q1 и Q2 имеют высокое значение hFE, не менее 50. Кроме того, наряду с транзистором Q1, Q2 также должен быть силовым транзистором, так как в процессе работы он может немного нагреваться. .

Защита от короткого замыкания

Одним из очевидных недостатков объясненных схем с малым падением напряжения является отсутствие защиты от короткого замыкания, которая обычно является стандартной встроенной функцией большинства обычных стационарных стабилизаторов.

Тем не менее, эту функцию можно добавить, включив ступень ограничения тока с помощью Q4 и Rx, как показано ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ РЕЗИСТОР 1K МЕЖДУ БАЗОЙ Q1 И КОЛЛЕКТОРОМ Q2

Когда ток превышает заданный предел, падение напряжения на резисторе Rx становится достаточно высоким, чтобы включить Q4, который начинает заземлять базу Q2. Это приводит к резкому ограничению проводимости Q1, Q2 и отключению выходного напряжения до тех пор, пока потребление тока не восстановится до нормального уровня.

Транзисторный стабилизатор с малым падением напряжения и плавным пуском

Этот стабилизатор напряжения с высоким коэффициентом усиления, использующий всего пару транзисторов, обладает лучшими характеристиками, чем широко используемые варианты с несколькими эмиттерными повторителями.

Схема была опробована в 30-ваттном стереоусилителе, который требовал строго регулируемого источника питания, а также выходного напряжения, которое могло медленно и постепенно повышаться от нуля вольт до максимума всякий раз, когда схема первоначально включалась.

Этот план плавного пуска (около 2 секунд) для усилителей мощности помог зарядить выходные конденсаторы емкостью 2000 мкФ без срабатывания слишком большого тока коллектора в выходных транзисторах.

Нормальное выходное сопротивление регулятора составляет 0,1 Ом. Выходное напряжение находится путем решения уравнения:

ВО = ВЗ — ВБЭ1.

Время нарастания выходного напряжения вычисляется по формуле:

T = RB.C1(1 -Vz/V ).

Для ряда цифровых устройств требуется предустановленная последовательность включения их блоков питания. Установив правильные значения RB/C1, можно зафиксировать время нарастания выходного сигнала схемы для обеспечения этой последовательности или интервала задержки.

Регулируемая схема LDO

Как показано на схеме, нагрузка подключена к контакту коллектора последовательно включенного транзистора T4. Это указывает на то, что этот конкретный транзистор может быть резко включен в состояние насыщения, в результате чего напряжение между эмиттером и коллектором будет очень малым напряжением насыщения. Этот конкретный уровень напряжения, естественно, зависит от спецификации тока и типа транзистора.

Parts List
  • R1 = 1.2 Ohms
  • R2 = 10k
  • R3 = 470 Ohms
  • R4 = 1. 2 k
  • R5 = 560 Ohms
  • R6 = 1.6 Ohms
  • P1 = preset 500 Ohm
  • C1 = 10 мкФ/25 В
  • T1, T3 = BC557
  • T2 = BC547
  • T4 = BD438
  • Светодиод = КРАСНЫЙ 20 мА 5 мм

вряд ли 0,2 В. Прибавьте к этому падение напряжения на резисторе R6, необходимое для ограничения тока. При напряжении примерно 0,5 В на резисторе R6 транзистор T3 начинает проводить ток и ограничивает выходной ток. Светодиод D1 выполняет несколько функций: он работает как индикатор, а также как диод опорного напряжения, фиксирующий опорный уровень от 1,5 до 1,6 В на эмиттере T1.

Базовый управляющий ток для T1 поступает от делителя напряжения, который включает R4, P1 и R5. Что касается разницы между уровнями опорного и выходного напряжения, T1 медленно начинает проводить.

То же самое происходит и с T2, который обеспечивает более или менее базовый привод для T4. Функция конденсатора C1 заключается в фильтрации выходного каскада. Вы можете легко заменить BD 438 на другие популярные марки, например, BD136, BD138 и BD140 и т. д.

При этом данные транзисторы могут иметь довольно повышенное напряжение насыщения. Следует отметить, что, поскольку D1 работает как опорный источник, он должен быть светодиодом красного цвета, светодиоды других цветов могут иметь другие характеристики падения напряжения.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете ответить через комментарии, я буду очень рад помочь!

Как сделать схемы регулятора напряжения

Регулятор напряжения — это устройство, используемое для преобразования флуктуирующего напряжения на входе в определенное и стабильное напряжение на выходе. Регуляторы напряжения могут быть механическими, электрическими, переменного или постоянного тока. В этой статье мы рассмотрим электронные линейные регуляторы постоянного тока.

Применение регуляторов

Для большинства цепей требуется постоянное напряжение питания, не зависящее от потребляемого тока. Даже небольшое перенапряжение может оказаться разрушительным, поэтому следует использовать регуляторы. Но регуляторы также очень помогают в устранении сетевого шума в аудиоусилителях. В генераторах сигналов или генераторах выходная частота зависит от напряжения питания и также должна быть хорошо отрегулирована, чтобы поддерживать ее постоянной.

Типы регуляторов

Существует три основных класса или типа регуляторов: положительные регуляторы с положительным входным напряжением, отрицательные регуляторы с отрицательным входным напряжением, сдвоенные регуляторы напряжения, которые представляют собой наборы обоих, например, оп- схема усилителя и, наконец, регулируемые регуляторы , где может присутствовать любое из вышеперечисленных, но иметь ручку управления для изменения выходного напряжения по требованию.

Простой регулятор Зенера r

Диод Зенера — это тип диода, который при подключении в конфигурации с обратным смещением (см. ниже) начинает «пробиваться» или проводить ток при определенном напряжении, называемом напряжением Зенера. Как только он начинает проводить, ток не останавливается, поэтому резистор (R1 показан ниже) должен ограничивать ток до безопасного значения.

В приведенном выше простом регуляторе Vin равно 12 В, Vout равно 5 В, а I равно 10 мА. Без стабилитрона R1 это было бы R=V/I = 12-5/0,01 = 700 Ом. Однако регулирования не будет, так как Зенер не будет дирижировать. Используя эмпирическое правило, стабилитрон должен проводить в два-пять раз больше тока нагрузки, скажем, 50 мА. Учитывая это, должно быть I = 50 + 10 = 60 мА, поэтому R1 = 7/0,06 = 116 Ом.

Проблема, однако, заключается в том, что рассеиваемая мощность на резисторах R1 и D1 при больших токах нагрузки будет чрезмерной. Но это вполне подходящая схема для преобразования уровней сигналов, скажем, 5В вниз, в 3,3В модули.

Стабилитрон в качестве эталона и транзистор Q1

Здесь мы использовали стабилитрон в качестве эталона и транзистор Q1 в качестве последовательного регулятора, выполняющего тяжелую работу. Резистор R2 обеспечивает смещение для включения транзистора Q1 и подачи гораздо меньшего тока через стабилитрон D2. Если Vout равно 5 В, к этому добавляется падение напряжения база-эмиттер 0,6 В, поэтому D2 должен быть равен 5,6 В (обычно доступно), а R2 теперь должен обеспечивать ток коллектора / hfe транзистора (скажем, 1000). Для источника питания 1 А, 1/1000 10 мА, R2 = 12-5,6/0,01 = 640 Ом плюс немного тока для стабилитрона, скажем, 560 Ом.

Но все равно много тока тратится на нагрев стабилитрона. Итак, теперь мы добавили Q5 и сеть обратной связи от Vout, чтобы обеспечить полезную схему:

D4 больше не критичен и может быть любым в диапазоне от 1 В до 4 В и регулируемым. Поскольку Vout пытается превысить напряжение базы/эмиттера Q5 +0,6 + D4, он начинает отбирать ток у базы Q4, стабилизируя напряжение. R6 теперь может быть более значительным значением и не критично, так как 1k подойдет. R7 и R8 также обеспечивают более легкую регулировку.

Давайте сделаем еще один шаг вперед и добавим защиту от перегрузки по току:

Падение напряжения на D6 и D7 всегда будет 0,6 + 0,6 = 1,2 В, а Vbe Q6 также равно 0,6 В. Например, если мы тщательно выбираем R14, чтобы он соответствовал точке, в которой мы хотим предотвратить перегрузку по току, скажем, 2 А, как только V на R14 = 1,2 В, D6 и D7 отнимут ток у базы Q6, не допуская дальнейшего тока питания более 2 А. .

Следовательно, R14 = 1,2/2 = 0,6 Ом. Но есть еще одно улучшение, которое мы можем сделать, чтобы предотвратить большие токи в диодах.

Заменены диоды на Q9. Все, что ему нужно, это 0,6, чтобы включить его и вызвать ограничение тока. Для 2А это будет R19 = 0,6/2 = 0,3 Ом.

Регулятор постоянного напряжения

Здесь у нас есть простой трехвыводной регулятор постоянного напряжения. ИС стабилизаторов напряжения серии LM78xx выпускаются с несколькими различными напряжениями. Например, LM7812 выдает 12 В, LM7809 выдает 9 В, а LM7805 выдает 5 В.

C4 и C10 не следует путать со сглаживающими конденсаторами. Они предназначены для шума и стабильности и должны иметь низкое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). C4 обычно 10 мкФ, а C10 1 мкФ. Обратите внимание, что диод D9заключается в том, чтобы разряжать любую большую емкость в нагрузке назад, чтобы предотвратить обратное смещение регулятора, когда вход становится низким.

Регулируемый регулятор напряжения

И, наконец, мы подошли к концу эволюции с регулируемым трехвыводным регулятором — знаменитым регулятором напряжения LM317 и его отрицательным аналогом, отрицательным регулятором напряжения LM337.

C2 для шума и может быть 1 мкФ. Соотношение R20 и R23 задает выходное напряжение. Это могут быть два постоянных резистора или регулируемый потенциометр. R20 указано в даташите как нестандартное 240Ом, но если сделать его стандартным 220Ом, то при любом напряжении между В max и V min, R7 = (176*V out ) – 220.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *