Блок питания – простой, регулируемый, импульсный на l4960

Мощный импульсный блок питания

В радиолюбительской практике многие самодельные конструкции остаются на полках без внимания по той причине, что не имеют блока питания. Одна из самых повторяемых конструкций – усилитель мощности низкой частоты, которому тоже нужен источник питания. Сетевые трансформаторы для запитки мощных усилителей стоят немало денег, да и размеры и вес иногда некстати.

По этому в последнее время широкое применение нашли импульсные блоки питания. Эти блоки имеют полностью электронную начинку и работают в импульсном режиме. За счет повышенной рабочей частоте удается резким образом уменьшить размеры и вес источника питания.

Схема такого блока питания была найдена в одном из зарубежных сайтов, недолго думая, решил повторить конструкцию.

Конструкция отличается особой простотой и дешевизной, в моем случае было потрачено всего 5$ на транзисторы и микросхему, все остальное можно найти в нерабочем компьютерном блоке питания.

Мощность такого блока может доходить до 400 ватт, для этого нужно только поменять диодный выпрямитель и электролиты, вместо 220 мкФ, поставить на 470.

Термистор – любой, он сохранит транзисторы во время броска напряжения при подачи питания. Имеется также сетевой фильтр, который состоит из дросселя и пленочных конденсаторов, в какой-то мере сглаживает сетевые помехи и пульсации.

Выпрямитель можно взять готовый, от компьютерного БП или собрать мост из диодов с током 3 А и более, обратное напряжение диодов не менее 400Вольт.

Полевые ключи – в моем случае использовались мощные силовые транзисторы IRF740 с рабочим напряжением 400 Вольт при токе 10 Ампер.

Ключи установлены на общий теплоотвод, но изолированы от него во избежания коротких замыканий. Выбор транзисторов не критичен, в ходе работы они у меня остаются холодными даже с выходной нагрузкой 50 ватт (при этом транзисторы без теплоотводов).

Трансформатор – выпаян из блока питания АТХ.

Сердцем блока питания является драйвер IR2153, она же и является задающим генератором. Драйвер достаточно мощный и номинал выходного сигнало достаточен для управления полевыми ключами. В случае использования микросхем в обычном DIP корпусе, нужен ультрабыстрый или быстрый диод, подключенный в прямом направлении от 1 к 8 выводу.

Собранная схема заработает сразу, если с монтажом ничего не перепутали.

 Ограничительный резистор 47 к для питания микросхемы нужен с мощностью 1-2 ватт, в моем случае нужного резистора не нашлось, поэтому использовал два резистора, суммарное сопротивление которых 47к. Этот резистор в ходе работы может чуть перегреться, но это не страшно и вполне нормально.

На выходе трансформатора можно использовать импульсные или быстрые диоды, можно также ставить диодные сборки Шоттки из компьютерных БП, как право, они рассчитаны на большие токи. Можно применять также отечественные диоды серии КД213А, которые могут работать на частотах до 100кГц, а максимальный допустимый ток доходит до 10Ампер.

Первый запуск схемы нужно проводить с последовательно подключенной лампой накаливания на 220 Вольт 100 – 150 ватт, чтобы при неправильном монтаже схема не взорвалась.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СХЕМА НЕ ЗАРАБОТАЛА? (несколько советов)

Если схема при первом включении не заработала, то в первую очередь проверьте в лишний раз монтаж, а вначале работ тщательно проверяйте компоненты на исправность.
На выход трансформатора подключите галогенную лампу на 20 ватт, которая будет играть в роль контрольной лампочки.

Если при включении лампа начнет мигать, а схема будет издавать свист, то скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы. В таком случае нужно понизить номинал резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40килоом и так до тех пор, пока не нормализуется работа генератора.

Нормально настроенная и рабочая схема не должна издавать слышимых звуков, транзисторы без выходной нагрузки должны быть холодными, на каждом конденсаторе должно быть 150 160 вольт постоянного тока.

Если один из конденсаторов греется, то проверьте мост, скорее всего имеется неисправный диод и на конденсатор поступает переменный ток. После устранения неполадок замените конденсатор и включите схему.

Такой блок питания можно использовать в качестве лабораторного блока питания, или зарядного устройства для мощных кислотных аккумуляторов автомобиля, мы лишь представили вариант сборки, а где применить – ваша фантазия. Оставайтесь с нами, станьте подписчиком нашей группы ВК и будьте в курсе о новых обновлениях.

Плата в формате Sprint-layout

С уважением – АКА КАСЬЯН

Источник: http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/54

Импульсный регулируемый лабораторный блок питания

Источник: http://radioskot.ru/publ/bp/impulsnyj_reguliruemyj_laboratornyj_blok_pitanija/7-1-0-877

Блок питания -регулируемый,импульсный

На рисунке представлена схема включения, в основном соответствующая рекомендованной.
Поясним назначение и характеристики использованных элементов. Трансформатор- мощностью не менее 80 ватт, выходным напряжением 36 вольт и ток 3 ампера.Конденсаторы С1,С5,С6- обычные электролитические.

Конденсатор С2 обеспечивает “мягкое” включение микросхемы, и может быть ёмкостью до 2 мкф. Конденсаторы С3 и С4 задают рабочую частоту и частотную компенсацию встроенного генератора,тип- плёночные. Диод D1-лучше всего Шоттки,частотой 100кГц и ток не менее 3 А.

Резисторы R1,R2,R4- обычные мощностью 0,25Вт,R3-проволочный, сопротивлением 0,1 Ом 1% мощность 1 Вт, служит шунтом для амперметра (Хотелось бы заметить уважаемому Автору и читателям, что современные измерительные головки ампер- и вольтметров не нуждаются во внешнем шунтировании, поскольку имеют внутрений шунт. Прим. Кота.

);можно заменить перемычкой, если не нужно измерять ток. Резистор Р1- многооборотный, служит для плавной регулировки выходного напряжения; можно заменить двумя последовательными- для грубой и точной установки напряжения.

Параметры дросселя L1- индуктивность 150..300 микрогенри. При индуктивности 150 мкГн максимальный выходной ток будет равен 2 А, при индуктивности 300 мкГн- 3 а. При макетировании схемы проверялись различные дроссели- разной индуктивности, на разных сердечниках, намотанные разным проводом.

Наилучшие результаты получены на ферритовом кольце проводом диаметром 1 мм. К сожалению, дроссели все были заводской намотки с неизвестной магнитной проницаемостью и числом витков. Можно было измерить только индуктивность и комплексное сопротивление обмоток.

Микросхема способна рассеивать мощность до 15 ватт, и поэтому для регулируемого стабилизатора надо установить её на соответствующий радиатор площадью не менее 200кв.см. Желательно снабдить радиатором и выпрямительный мост VD1.

L2 и C6- необязательные элементы, служат для устранения коммутационных выбросов напряжения.

Характеристики получившегося стабилизатора:выходное напряжение 5…32 вольта;ток максимальный-2,5 ампера, при перегрузке уменьшается выходное напряжение, самовосстановление происходит при увеличении нагрузки на 20..30%;

высокочастотные пульсации выходного напряжения менее 10 мв и меньше, чем вариации выходного напряжения при изменении входного напряжения.

Стабилизатор собран в корпусе от бывшего компьютерного БП размерами 15х14х8,5 см. В качестве цифрового индикатора использован готовый модуль на базе К572пв5.Можно использовать модуль, описанный в статье “цифровой индикатор”. Рисунок использованной печатной платы приведён в формате SPL4, в виде, пригодном для печати на принтере без “зеркального” поворота.

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_impulsnye/blok_pitanija_prostoj_reguliruemyj_impulsnyj/65-1-0-3413

Регулируемый импульсный блок питания

Импульсные источники питания, в отличие от обычных, с силовым понижающим трансформатором, при одинаковой выходной мощности, отличаются меньшими габаритами, меньшим весом и, не всегда, но, как правило, более высоким КПД.

Блоки питания с регулируемым выходным напряжением обычно изготавливают с применением силового понижающего трансформатора, работающего на частоте сети переменного тока 50 Гц и линейного или импульсного стабилизатора выходного напряжения постоянного тока.

Импульсные источники питания с регулируемым выходным напряжением, преобразователь сетевого напряжения которых работает на высокой частоте, распространены мало из-за их повышенной сложности.

Не обязательно изготавливать такой источник питания с чистого листа, для значительного упрощения и ускорения сборки можно применить уже готовый импульсный БП на фиксированное выходное напряжение, который после несложной доработки станет регулируемым, нагрузки до 0,5 А.

Принципиальная схема показан на сайте radiochipi.ru, была составлена по монтажной плате.

Высоковольтная часть этого БП выглядит — узел преобразователя собран на популярном мощном высоковольтном транзисторе MJE13003, на транзисторе Q4 собран узел защиты от перегрузки Q1.

Также, Q4 участвует в схеме стабилизации выходного напряжения. Отличительной особенностью этого БП является наличие ещё одного узла защиты от перегрузки, реализованного на Q2, R8, R9.

При увеличении тока нагрузки до 0,5…0,6 А, подключенной к выходу БП, напряжение на выводах резистора R8 достигает 0,5…0,6 В, транзистор Q2 открывается, ток через светодиод оптрона U1 увеличивается, фототранзистор оптрона открывается сильнее, что приводит к большему открывания Q4, который частично шунтирует эмиттерный переход Q1, выходное напряжение БП понижается. При уменьшении тока нагрузки выходное напряжение БП стремится увеличиться, ток через стабилитрон ZD1 возрастает, что так же приводит к увеличению тока через светодиод оптрона U1. Зелёный кристалл сдвоенного светодиода

На рис. 1 показана схема импульсного БП от одной из «зарядок», маркированный как СТ1В. Выходное стабилизированное напряжение этого БП около 6,2 В при токе LED1 светит при наличии выходного напряжения.

Красный кристалл светит в полную яркость при подключении к выходу БП нагрузки. Стабилитрон ZD2 защищает подключенную нагрузку от повышенного напряжения при неисправности преобразователя напряжения.

При отключении узла защиты на транзисторе Q2 выходной ток БП ограничивают на уровне около 1 А при напряжении сети 220 В узел на Q4 и датчик тока на R10.

 Чтобы в этом импульсном источнике питания появилась возможность регулировать выходное напряжение, он был доработан по схеме, показанной на рис. 2. Модернизированный БП рассчитан на выходное напряжение 3,3…9 В при токе нагрузки до 0,5 А.

Читайте также:  Использование токовых трансформаторов с мультиметрами

Нумерация дополнительно установленных элементов продолжает нумерацию элементов, установленных изготовителем БП.

Импульсный блок питания

На входе блока питания был установлен дополнительный RC фильтр C10R3L4C11, который понижает уровень помех, как поступающих из сети питания, так и проникающих в питающую сеть от работающего импульсного преобразователя напряжения.

Резистор R16 ограничивает пусковой ток БП, а также, выполняет предохранительные функции. Пусковой ток при включении питания также ограничивается сопротивлением обмоток дросселей L3, L4.

Конденсатор С1 был установлен ёмкостью 2,2 мкФ вместо 1 мкФ, а на место СЗ припаян конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ вместо 1 мкФ.

Резистор R10 установлен сопротивлением 3,9 Ом вместо 3,3 Ом. Это снизило ток срабатывания защиты от перегрузки до 0,8 А вместо 1 А. Конденсатор С7 удалён. Конденсатор С8 установлен ёмкостью 1000 мкФ вместо 220 мкФ. Конденсатор С9 установлен на 470 мкФ вместо 220 мкФ.

Параллельно этим двум конденсатором припаяно по SMD керамическому конденсатору емкостью по 10 мкФ. На место диода D8 вместо FR103 установлен более мощный диод FR203.

Поскольку размах амплитуды напряжения на обмотке III превышает 50 В, диод Шотки на место D8 было решено не устанавливать.

Резистор R8 установлен сопротивлением 0,5 Ом вместо 1 Ом. Стабилитроны ZD1 и ZD2 удалены.
Выходное напряжение БП регулируют переменным резистором R20.

Этот резистор используется в реостатном включении, чтобы в случае обрыва в цепи его подвижного контакта, на выходе БП было минимальное напряжение. Чем ниже по схеме положение движка R20, тем больше выходное напряжение БП.

R19 и С13 устраняют самовозбуждение микросхемы регулируемого стабилитрона DA1.

Узел индикации тока подключенной нагрузки был модернизирован. Вместо кремниевого рпр транзистора типа SS9015 установлен германиевый МП25Б и изменена схема его включения.

Теперь для этого узла на Q5 не требуется отдельный датчик протекающего тока, роль которого ранее выполнял кремниевый диод D3. В новой схеме резистор R8 является датчиком тока как для кремниевого Q2, так и для германиевого Q5.

При выходном напряжении 5 В свечение красного кристалла светодиода становится хорошо заметным при токе подключенной нагрузки около 60 мА.

При токе нагрузки 0,35 А свечение красного кристалла полностью перекрывает свечение зелёного кристалла светодиода, при токе 0,45 А яркость свечения красного кристалла светодиода достигает максимума. На выход блока питания установлен дополнительный LC фильтр L5C15.

Амплитуда напряжения пульсаций и шумов на выходе БП 20…40 мВ. Резистор R13 установлен сопротивлением 1 кОм вместо 560 Ом, а R1 680 Ом вместо 470 Ом. На последней странице обложки показаны фотографии платы до модернизации и после.

Микросхема KIA431 установлена на место, где раньше был припаян светодиод.

Вместо такой микросхемы можно применить TL431, AZ431, LM431, выполненную в трёхвыводном корпусе ТО92. Вместо неисправного транзистора MJE13003 можно применить MJE13005.

К высоковольтному транзистору нужно прикрепить дюралюминиевый теплоотвод с площадью охлаждающей поверхности около 8 см.кв, это значительно повысит надёжность устройства.

Теплоотвод с помощью тонкой слюдяной прокладки и ПВХ трубки или втулки должен быть надёжно электрически изолирован от коллектора Q1, иначе он станет эффективной излучающей антенной.

Вместо транзистора ВС847 подойдёт любой из серий 2SC1815, 2SC945, ВС548, SS9014, КТ315, КТ3102, КТ645, КТ6111. Транзистор 2SA733 можно заменить на SS9012, SS9015, ВС557, ВС558, 2SA708, КТ361, КТ209, КТ3107, КТ6112, КТ6115.

 Вместо германиевого транзистора МП25Б подойдёт любой из серий МП20, МП21, МП25, МП26, МП39 МП42. Рекомендованные в вариантах замен транзисторы имеют отличия в типах корпусов и цоколёвке выводов.

Диоды 1N4007 можно заменить на 1N4005, 1N4007, UF4005 UF4007, 1N4937GP, 11DF4, КД 209Б, КД243Д, КД247Г.

Вместо диода FR107 может работать любой из UF4007, 1N4937GP, 1N5399, RG2M, КД247Д. Диод FR203 можно заменить на любой из FR202 FR207, FR302 FR307, SRP300D SRP300K, КД226А КД226Е.

Вместо диода 1N4148 можно установить 1SS176S, 1SS244, 1 N914, КД510А,
Дроссели L3, L4 малогабаритные промышленного изготовления, намотанные на Нобразных ферритовых сердечниках. Подойдут любые индуктивностью от 100 мкГн и сопротивлением обмоток 10…100 Ом.

Дроссель L5 двухобмоточный, содержит несколько витков сложенного вдвое многожильного монтажного провода на кольце из низкочастотного феррита или пермаллоя, чем больше индуктивность и чем меньше сопротивление обмоток этого дросселя, тем лучше.

Конденсаторы С10, С11 керамические высоковольтные. Переменный резистор R20 подключают к схеме экранированным проводом минимальной длины, металлический экран переменного резистора должен быть соединён с минусом С9. Резистор R16 желательно применить невозгораемый или разрывной.

Светодиод любой двухкристальный с общим катодом, например, серий L119, L293. Вместо такого светодиода можно применить и два обычных светодиода непрерывного свечения.

Оптрон РС817 можно заменить на любой из PS817, LTV817, EL817, SFH617A2, PS25011, РС814, РС120, РС123, выполненный в стандартном четырёхвыводном корпусе.

Все детали модернизированного блока питания размещены в коробке из полистирола размером 80x50x44 мм от сетевого адаптера для игровой приставки «Денди».

Контактные штыри для подключения к сетевой розетке удалены с корпуса, вместо них используется гибкий сетевой шнур с вилкой, что гораздо удобнее. Вес устройства в сборе 110 грамм.

Узел на германиевом транзисторе Q5 смонтирован на отдельной небольшой плате. Дроссель L5 приклеен к корпусу полимерным клеем «Квинтол».

При сборке следите за тем, чтобы провода «горячей» высоковольтной части схемы не перехлёствывались с проводами и узлами её низковольтной части. В режиме холостого хода БП потребляет от сети ток 2 мА при напряжении сети 240 В переменного тока и 24 мА при выходном напряжении 9 В при токе нагрузки 0,5 А. Таким образом, КПД этого источника питания составляет около 78 %.

Источник: http://www.radiochipi.ru/reguliruemyj-impulsnyj-blok-pitaniya/

Мощный импульсный блок питания своими руками

В данной статье описан способ изготовления мощного сетевого БП для питания усилителя мощности низкой частоты. Блок питания — основная проблема, с которой приходится сталкиваться после сборки мощных усилителей. Мною было собрано огромное количество блоков питания и хочу поделиться конструкцией наиболее простого и стабильного сетевого ИБП.

Тип блока питания, как уже заметили — импульсный. Такое решение резким образом уменьшает вес и размеры конструкции, но работает не хуже обыкновенного сетевого трансформатора, к которому мы привыкли. Схема собрана на мощном драйвере IR2153.

Если микросхема в DIP корпусе, то диод нужно ставить обязательно. На счет диода — обратите внимание, он не обычный, а ультрабыстрый, поскольку рабочая частота генератора составляет десятки килогерц и обычные выпрямительные диоды тут не подойдут.

В моем случае вся схема была собрана на «рассыпухе», поскольку собирал только для проверки работоспособности. Мной схема практически не настраивалась и сразу заработала как швейцарские часы.

Трансформатор — желательно взять готовый, от компьютерного блока питания (подойдет буквально любой, я взял трансформатор с косичкой от блока питания АТХ 350 ватт).

На выходе трансформатора можно использовать выпрямитель из диодов ШОТТКИ (тоже можно найти в компьютерных блоках питания), или любые быстрые и ультрабыстрые диоды с током 10 Ампер и более, также можно ставить наши КД213А.

Схему подключайте в сеть через лампу накаливания 220 Вольт 100 ватт, в моем случае все тесты делал инвертором 12-220 с защитой от КЗ и перегруза и только после точной настройки решился подключить в сеть 220 Вольт.

Как должна работать собранная схема?

  • Ключи холодные, без выходной нагрузки (у меня даже с выходной нагрузкой 50 ватт ключи оставались ледяными) .
  • Микросхема не должна перегреваться в ходе работы.
  • На каждом конденсаторе должно быть напряжение порядка 150 Вольт, хотя номинал этого напряжение может откланяться на 10-15 Вольт.
  • Схема должна работать бесшумно.
  • Резистор питания микросхемы (47к) должен чуть перегреваться во время работы, возможен также ничтожный перегрев резистора снаббера (100 Ом).

Основные проблемы, которые возникают после сборки

Проблема 1. Собрали схему, при подключении контрольная лампочка, которая подключена на выход трансформатора мигает, а сама схема издает непонятные звуки.

Решение. Скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы, попробуйте снизить сопротивление резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40 и так (с шагом 2-3кОм ) до тех пор, пока схема не заработает нормально.

Проблема 2. Собрали схему, при подаче питания ничего не греется и не взрывается, но напряжение и ток на выходе трансформатора мизерные (почти ровны нулю)

Решение. Замените конденсатор 400Вольт 1мкФ на дроссель 2мГн.

Проблема 3. Один из электролитов сильно греется.

Решение. Скорее всего он нерабочий, замените на новый и заодно проверьте диодный выпрямитель, может именно из-за нерабочего выпрямителя на конденсатор поступает переменка.

Мощность блока может доходить до 400 ватт, для этого нужно будет использовать трансформатор от АТХ на 450 ватт и заменить электролитические конденсаторы на 470мкФ — и все!

В целом, импульсный блок питания своими руками можно собрать всего за 10-12 $ и то если брать все компоненты из радиомагазина, но у каждого радиолюбителя найдется больше половины радиодеталей, использованных в схеме.

Loading…

Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/moshhnyj_impulsnyj_blok_pitanija_svoimi_rukami/2-1-0-538

Простой мощный импульсный блок питания на TL494

Читать все новости ➔

Часто собирая какую нибудь электронную конструкцию, как то, усилитель звуковой частоты, средства автоматики, устройства на базе микроконтроллеров, и многое другое, мы задаемся вопросом а чем питать аппаратуру? Радиоэлектронные устройства в большинстве своем питаются постоянным напряжением отличным от напряжения сети. В последнее время все чаще импульсная техника вытесняет из повседневного обихода традиционные трансформаторные схемы блоков питания. Выигрыш тут очевиден, во первых это экономия намоточного материала, который стоит не дешево. Во вторых, это габариты и масса приборов, на сегодняшний день при современной миниатюризации аппаратуры различного назначения, этот вопрос очень актуален, большинство схем ИБП довольно сложны в сборке и настройке и не доступны для повторения начинающими радиолюбителями.

В данной статье приводится схема простого ИБП, при разработке которого ставилась задача простоты конструкции, хорошей повторяемости, использование подручного материала, не сложности в сборке и настройке. Не смотря на простоту, ИБП имеет довольно неплохие характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

  • Питающее напряжение сети: 220В/50Гц.
  • Номинальная выходная мощность: 300Вт.
  • Максимальная выходная мощность: до 500Вт.
  • Частота преобразования напряжения: 30кГц.

Вторичное выпрямленное напряжении варьируется по необходимости.

Принцип работы ИБП заключается в следующем: импульсы для управления ключами генерирует задающий генератор построенный на специальном драйвере TL494, частота импульсов управления 30 кГц.импульсы управления с выходов микросхемы подаются поочередно на транзисторные ключи VT1, VT2 предварительного формирователя импульсов для выходных силовых ключей.

Ключи VT1, VT2 нагружены трансформатором управления TR1, который и формирует импульсы управления мощными выходными ключами VT3, VT4, формирователь необходим для гальванической развязки затворных цепей выходного каскада.

ИБП построен по полумостовой схеме, средняя точка для полумоста создается конденсаторами С3, С4, которые одновременно служат сглаживающим фильтром выпрямленного диодным мостом VDS1 питающего напряжения сети.

Цепь R7, C8 обеспечивает кратковременно питание на задающий генератор и формирователь импульсов управления,для первичного запуска ИБП, после полного заряда конденсатора С8 питание формирователя осуществляется непосредственно обмоткой 3 трансформатора TR2 c которой снимается переменное напряжение 12В.

Цепочка VD2, C6 служит для выпрямления и сглаживания питающего формирователь напряжения. Стабилитрон VD1 ограничивает напряжение первичного запуска до 12В. Вторичное напряжение питания для РЭА снимается с обмотки 3 трансформатора TR2, выпрямляется диодами Шотки VD3, VD4 и подается на сглаживающий фильтр С9, С10. Если необходимое напряжение питания превышает 35В, включаются по два диода последовательно.

Несколько слов о конструкции ИБП: большинство компонентов взяты из неисправного компьютерного БП АТХ. А именно это микросхема TL494, конденсаторы С9, С10, диодный мост VDS1, конденсаторы С1, С2, С5, С6, С7, диод VD2, диоды Шотки VD3,VD4, и ферритовые сердечники с каркасами TR1, TR2.

Сам ИБП конструктивно был собран в корпусе того же разобранного БП АТХ.транзисторы VT3, VT4 установлены на радиаторы площадью 50см/кв.

Данные перемотки трансформаторов TR1, TR2:

  • TR1. Все четыре обмотки содержат по 50 витков провода 0.5 мм.
  • TR2. Обмотка 1 наматывается проводом 0.8мм 110 витков. Обмотка 3 содержит 12 витков проводом 0.8мм. Обмотка 2 наматывается в зависимости от необходимого вторичного напряжения питания и рассчитывается из соотношения 1вит/2вольта. Так как на выходе стоит удвоитель напряжения.

Файлы к проекту:

Чтобы увидеть ссылку войдите или зарегистрируйтесь

Возможно, Вам это будет интересно:

Источник: http://meandr.org/archives/17492

Что такое импульсный блок питания

Технический прогресс не стоит на месте и уже сегодня на смену блокам питания трансформаторного типа пришли импульсные блоки. Причин тому огромное множество, но самые главные – это:

  • Простота и дешевизна при производстве;
  • Легкость при эксплуатации;
  • Компактность и значительно комфортные габаритные размеры.

Ознакомиться с руководством как выбрать детектор скрытой проводки и как им пользоваться можно здесь.

На снимке представлен импульсный блок питания

Что это такое?

С технической точки зрения импульсный блок питания – это устройство, которое занимается выпрямлением сетевого напряжения и после этого формирует из него импульс с частотной характеристикой в 10 кГц. Стоит отметить, что КПД данного технического устройства достигает отметки в 80%.

Фактически весь принцип работы импульсного блока питания сводится к тому, что устройство данного типа направлена на то, чтобы выпрямить напряжение, которое поступает на него при подключении к сети и затем образовать рабочий импульс, за счет которого и может функционировать данный электрический агрегат.

Также следует понимать, что при рассмотрении импульсного блока питания, который применим для работы в телевизоре используют специальные конденсаторы. Именно за счет них процесс становится в несколько раз проще и удобнее. Инструкция по монтажу электрощитка здесь: http://howelektrik.ru/provodka/elektroshhitok/instrukciya-po-montazhu-elektroshhitka.htmll.

Многие задаются вопросом, в чем главные отличия импульсного устройства от обычного? Все сводится к том, что оно имеет повышенные технические характеристики и меньшие габаритные размеры. Также импульсный блок дает больше энергии, чем стандартный его вариант.

Виды

На данный момент на территории Российской Федерации при необходимости можно найти блоки питания импульсного типа следующих разновидностей и категорий:

  • Простой на IR2153 – эта модификация является самой востребованной среди отечественного потребителя;
  • На снимке простой На ir2153

  • На TL494
  • На UC3842
  • На снимке На UC3842

  • Из энергосберегающей лампы – является чем-то вроде модифицированного технического устройства гибридного типа;
  • Для усилителя – обладает высокими техническими характеристиками;
  • Из электронного балласта – по названию ясно, что прибор основан на работе баланса электронного типа. Читайте обзор какие бывают светодиодные лампы для дома и как выбрать.
  • Регулируемый – данный тип механического агрегата можно настраивать и регулировать собственными силами;
  • Для УМЗЧ – имеет узкую специфику применения;
  • Мощный – отличается высокими мощностными характеристиками;
  • Мощный На снимке

  • На 200 вольт – данный тип устройства рассчитан на максимальное напряжение в 220В;
  • Сетевой 150 Вт – работает только от сети, максимальная мощность – 150 Вт;
  • 12 В – устройство технического характера, которое способно нормально функционировать при напряжении в 12 В;
  • 24 В – нормальная работа аппарата возможна только при 24 В
  • На фотографии изображен 24 В

  • Мостовой – в ходе сборки применялась мостовая схема соединения;
  • Для лампового усилителя – все технические характеристики предназначены для работы с ламповым усилителем;
  • Для светодиодов –обладает высокой чувствительностью, используют для работы со светодиодами;
  • для светодиодов на фотогрфии

  • Двухполярный имеет двоякую полярность, устройство отвечает высоким стандартам качества;
  • Обратноходовый – зациклен на работе обратного хода, имеет высокие показатели мощности и напряжения.

Схема

Все блоки питания импульсного типа в зависимости от сферы эксплуатации и технических особенностей имеют различные схемы:

  • 12 В – является стандартным вариантом для сборки системы данного типа;
  • На рисунке схема импульсного блока питания 12 В

  • 2000 Вт – данная схема предназначено только для высоко мощностных технических устройств;
  • Для шуруповерта 18 В – схема специфичная, при сборке требует от мастера особых знаний;
  • Схема блока питания для шуруповерта на рисунке

  • Для лампового усилителя – в данном случае речь идет о простом схематическом исполнении, которое ко всему прочему учитывает выход на ламповый усилитель;
  • Для ноутбуков – предполагает наличие особой системы защиты от перепадов напряжения;
  • На рисунке изображена схема блока питания для ноутбуков

  • На Top 200 – технические характеристики устройства будут равняться 40 В и 3 А. Читайте об устройстве генератора переменного тока.
  • На TL494 схема – учитывают ток ограничения и регулировку входного напряжения;
  • Схема ИБП на TL494 на рисунке

  • На UC3845 – собрать блок импульсного питания по данной схеме не составит и труда;
  • импульсный блок питания на ir2153 схема – применима для усилителей низкой частотности;
  • Схема ИБП на IR2153

  • На микросхеме LNK364PN – реализован на основе микро схематического исполнения UC 3842;
  • На полевом транзисторе уже из названия понятно, что данная схема применима для полевого транзистора;
  • Схема импульсного блока питания на полевом транзисторе на рисунке

  • Схема прямоходового импульсного блока питания – имеет простое исполнение, не требует особых навыков при сборке.

Схема прямоходоного импульсного блока питания на рисунке

Ремонт

Само собой, что любая техника рано или поздно ломается. Причем импульсный блок питания тоже не исключение. По мнению специалистов устройство может перегреться, могут произойти механические повреждения и даже необратимые реакции, которые требуют замены комплектующих.

Любая техника ломается, блоки питания тому не исключение

Чтобы выполнить ремонт импульсного блока питания необходимо пользоваться специальным методическим материалом. Только придерживаясь определенной схемы можно выполнить ремонт оборудования данного типа.

На рисунке схема для ремонта импульсного блока питания

Для того чтобы выполнить ремонт импульсного блока питания собственными силами необходимо воспользоваться следующей видеоинструкцией:

Как проверить?

Специалисты утверждают, что для проверки трансформатора импульсного блока питания необходимо запастись специальными устройствами, которые позволяют это выполнить в самые короткие сроки.

На фото прибор для проверки ИБП

Стоимость

Приобрести блок питания импульсного типа можно по цене от 2 000 до 15 000 рублей. Стоимость будет зависеть от технических особенностей устройства. Читайте инструкцию как отмотать электросчетчик на этой странице.

Где купить импульсные блоки питания?

В Москве:

  1. ТК Хелиор г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 Контактный телефон: +7 (499) 557-09-55;
  2. Торговая компания ЗИП г. Москва Улица Верейская д.29 стр.154 Контактный телефон: +7(495) 269-03-90;
  3. ООО «АльтВидео» г.Москва, Нахимовский проспект, 1, корпус 2, офис №9 Контактный телефон: +7 495 664-22-18.

В Санкт-Петербурге:

  1. Хcom.spb г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.33 Контактный телефон: 8 (812) 740 1110;
  2. ООО «Фарадей Электроникс» п. Шушары, ул. Пушкинская, дом 22, Санкт-Петербург, Контактный телефон: +7 (812) 953-13-59;
  3. AVT-Техника, г. Санкт-Петербург, Красноармейская 1-я, 26 / Измайловский проспект, 4 — 246 офис; БЦ Измайловский Контактный телефон: +7-812-3347048.

Видео

Смотрите на видео как сделать импульсный блок питания своими руками:

Перед тем как отправится за покупкой импульсного блока питания следует ознакомиться с информацией, которая представлена в сети интернет. также следует проконсультироваться у опытного специалиста.

Ноя 18, 2015Татьяна Сумо

Источник: http://howelektrik.ru/elektrooborudovanie/bloki-pitaniya/chto-takoe-impulsnyj-blok-pitaniya.html

Полный обзор популярного импульсного БП

   В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи. И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный БП 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod.

LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю.

Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП – зарядное для автомобильных АКБ.

Схема регулируемого лабораторного БП из ATX

   Первым делом выпаял все провода выходных напряжений +12, -12, +5, -5 и 3,3 В. Выпаял все, кроме +12 В диоды, конденсаторы, нагрузочные резисторы.

   Заменил входные высоковольтные электролиты 220 х 200 на 470 х 200. Если есть, то лучше ставить бОльшую емкость. Иногда производитель экономит на входном фильтре по питанию – соответственно рекомендую допаять, если отсутствует.

   Выходной дроссель +12 В перемотал. Новый – 50 витков проводом диаметром 1 мм, удалив старые намотки. Конденсатор заменил на 4700 мкф х 35 В.

   Так как в блоке имеется дежурное питание с напряжениями 5 и 17 вольт, то использовал их для питания 2003-й и по узлу проверки напряжений.

   На вывод 4 подал прямое напряжение +5 вольт с “дежурки” (т.е. соединил его с выводом 1). С помощью резисторного 1,5 и 3 кОм делителя напряжения от 5 вольт дежурного питания сделал 3,2 и подал его на вход 3 и на правый вывод резистора R56, который потом выходит на вывод 11 микросхемы.

   Установив микросхему 7812 на выход 17 вольт с дежурки (конденсатор С15) получил 12 вольт и подключил к резистору 1 Ком (без номера на схеме), который левым концом подключается к выводу 6 микросхемы. Также через резистор 33 Ом запитал вентилятор охлаждения, который просто перевернул, чтоб он дул внутрь. Резистор нужен для того, чтоб снизить обороты и шумность вентилятора.

   Всю цепочку резисторов и диодов отрицательных напряжений (R63, 64, 35, 411, 42, 43, C20, D11, 24, 27) выпаял из платы, вывод 5 микросхемы закоротил на землю.

   Добавил регулировку напряжения и индикатор выходного напряжения из китайского интернет магазина. Только необходимо запитать последний от дежурки +5 В, а не от измеряемого напряжения (он начинает работать от +3 В).

Испытания блока питания

   Испытания проводились одновременным подключением нескольких автомобильных ламп (55+60+60) Вт. Это примерно 15 Ампер при 14 В. Проработал минут 15 без проблем.

В некоторых источниках рекомендуют изолировать общий провод выхода 12 В от корпуса, но тогда появляется свист.

Используя в качестве источника питания автомобильной магнитолы не заметил никаких помех ни на радио, ни в других режимах, а 4*40 Вт тянет отлично. С уважением, Петровский Андрей.

   Форум по АТХ БП

Главная » Статьи » ЭЛЕКТРОНИКА

Полный обзор популярного импульсного БП

Товар  можно купить тутПриветствую всех читателей. Давно просили протестировать этот импульсный источник питания, который стал очень популярным среди самоделкинов. Это довольно дешевый блок, который может быть использован в качестве источника питания в самодельной паяльной станции, лабораторного бп, и тп., в общем универсальная штука.Китайцы выпускают несколько версий, по схематехнике почти не отличается, разница лишь в выходном напряжении и токе,мой образец на 24 Вольта, с заявленным током 4А и 6 А с в случае использования дополнительного кулера.Плата довольно компактная, габаритные размеры с небольшой погрешностью вы сейчас видите на своих экранах.

О схеме. Это однотактный сетевой понижающий импульсный источник питания со стабилизацией выходного напряжения и защитой по току. Построена схема на базе не очень уж и популярного шим контроллера CR6842 (аналог SG6842), по мне нa микросхемах семейства UC38XX блок был бы более ремонтопригодным, родная микросхема довольно дорогая.

Плата двухсторонняя, компоненты запаяны качественно.

Примерная схема источника питания показана ниже.

Вход питания сделан интересно, по сути это зажимы, куда вставляются сетевые провода, ничего паять и вкручивать не нужно.

Дальше идет предохранитель и сетевой фильтр, все как положено.

Диодный мост из себя представляет готовую сборку KBP307 (3A, 700V).

После моста видим термистор для, его начальное сопротивление 5 Ом при максимальном токе 3А, предназначен для снижения пускового тока, в момент включения блока в сеть 220 Вольт.

Сглаживающий электролит с емкостью 82мкФ, с учетом 1мкФ на 1 ватт мощности все так, как и должно быть.

Далее все понятно – микросхема генератора, силовой N-канальный полевой ключ, в этом варианте стоит транзистор P20NK60, судя по маркировке 20 Ампер 600 Вольт, он с колоссальным запасом по току, установлен на небольшой радиатор.

Импульсы на затвор полевика подаются через ограничительный резистор и диод, который включен в обратном направлении и предназначен для скоростного разряда емкости затвора полевого транзистора.

В выходной части стоит однополупериодный выпрямитель на базе сдвоенного диода шоттки в корпусе ТО-220, притом оба диода подключены параллельно, что значительно снижает сопротивление перехода, а следовательно и нагрев.

После выпрямителя фильтр, который состоит из двух электролитов и дросселя, притом один электролит стоит до дросселя, второй после.

Ну и светодиод с ограничительным резистором, который свидетельствует о наличии выходного напряжения.

Контроль выходного напряжения осуществляется оптопарой, а задает напряжение регулируемый стабилитрон TL431, меняя соотношение сопротивлений резистивного делителя в обвязке стабилитрона, можно изменить выходное напряжение блока питания небольших пределах.

В общем все говорит о том, что источник питания хороший, но мы все же проверим.
Тест первый – проверим выходное напряжение.

Все нормально, при этом ток холостого хода всего 12-13мА ! что является очень хорошим показателем.

Заявленный выходной ток 4А.

По закону дядюшки Ома, чтобы снять 4 ампера тока от источника в 24 Вольт нам нужна нагрузка с сопротивлением около 6 Ом, можно использовать нихромовую спираль, но у меня рядом лежал 20- ваттный резистор на 5,6 Ом, его и подключил.

Источник подключен через сетевой ваттметр, на выходе в качестве измерителя использован низковольтный Вольт/Ампер/Ватт метр.

При токе в 4,2А выходное напряжение просаживается незначительно.

С таким раскладом блок от сети 220 Вольт потребляет около 110 ватт, а на выходе порядка 100 ватт, кпд в районе 90%, что очень хорошо.

Попробовал снять ток в 5,5А, также все нормально, при попытке снять больше срабатывала защита.

К стати! защита реализована по икающему принципу и отрабатывает неплохо.

При коротком замыкании образуется падение напряжения на датчике тока, тот из себя представляет низкоомный резистор подключенный в цепь истока полевого ключа. Микросхема следит за падением и при слишком большом значении уходит в защиту.

Также сделал некоторые замеры пульсаций выходного напряжения Холостой ход, деление 20мВ

Ток 0,6А, деление 20мВ

Ток 3,6 А деление 20мВ

Ток 4,2А деление 20мВ

Результаты поразили, думал пульсаций будет побольше.

В конце оставил блок работать 10 минут, выходной ток 3,6А

Спустя 10 минут не выключая блок сделал температурные замеры

1) На радиаторе диодного выпрямителя

2) На радиаторе полевого ключа

3) Обмотки трансформатора

4) Сердечник трансформатора

5) На входном диодном выпрямителе

Достоинства.

1) Компактный, легкий, сделан хорошо.

2) Цена, ну так себе, не слишком дешево и не дорого
3) Универсален
4) Отличная стабилизация
5) Наличие защиты от КЗ, свое отрабатывает
6) Наличие фильтра как по входу, так и по выходу, в целом, схема организована толково.

Недостатки

1) Радиаторы лучше менять либо прикрутить кулер, при долговременной работе на больших токах греются сильно.

2) Малогабаритный трансформатор, на вид никакого запаса по мощности, поэтому при больших токах будет перегреваться.

Итоги.

То, что китайцы на всем экономят известно всем, этот источник питания тоже не исключение.

Но с учетом достоинств я его рекомендую, замыканий не боится, сделан добротно, компоненты запаяны аккуратно, имеется защита, хорошая стабилизация, в общем все, что нужно для скажем для внедрение в самодельную паяльную станцию или простенький лабораторный источник питания, областей применения очень много.

Товар  можно купить тут

Подробное видео с тестом можно посмотреть ниже 

С уважением – АКА КАСЬЯН 

МОЙ КАНАЛ НА ЮТУБ https://www.youtube.com/c/akakasyan

Источник: http://www.kit-shop.org/publ/elektronika/iip/443-1-0-86

Импульсный регулятор напряжения для низковольтных электропаяльников

Электропитание

Главная  Радиолюбителю  Электропитание

Импульсный стабилизированный регулятор напряжения, схема которого показана на рисунке, предназначен для питания электропаяльников на номинальное напряжение 6 В мощностью до 15 Вт и 12В мощностью до 25 Вт.

Кроме этого, устройство можно использовать как стабилизированный блок питания различной радиоаппаратуры напряжением 5. .14 В, потребляющей ток до 2 А.

Источником питания регулятора может служить сетевой трансформатор с выпрямителем в цепи вторичной обмотки.

Устройство собрано на регулируемом понижающем импульсном стабилизаторе напряжения L4960. Он обеспечивает выходной ток нагрузки до 2,5 А при выходном напряжении 5…40 В. Максимальное входное напряжение питания микросхемы – 50 В.

Типовое значение минимального падения напряжения (минимальной разности между входным напряжением и выходным) – 1,4 В при токе нагрузки 2 А. Диод VD1 защищает регулятор от подключения к источнику питания в обратной полярности.

Конденсаторы С1, С4 – сглаживающие, а С2, СЗ защищают сеть от помех со стороны импульсного стабилизатора напряжения. Рабочая частота преобразователя регулятора зависит от номиналов элементов С5, R1 и при указанных на схеме равна примерно 87 кГц. Дроссель L1 – накопительный.

Пульсации выходного напряжения сглаживает фильтр C8C9L2C10C11С12. При входном напряжении питания 25 В, выходном 14 В и токе нагрузки 2 А амплитуда пульсаций выходного напряжения не превышает 25 мВ.

Выходное напряжение регулируют переменным резистором R6. Резистор R5 ограничивает максимальное выходное напряжение на уровне 14 В. Индикатором наличия выходного напряжения служит светодиод HL1. Диод VD3 защищает микросхему от пробоя обратным напряжением со стороны нагрузки при выключении регулятора.

Большинство деталей устройства размещены на монтажной плате размерами 65×58 мм толщина платы – 1 мм. Монтаж выполнен навесным способом отрезками изолированного провода Плату следует укрепить в прочной металлической или пластмассовой коробке подходящих размеров. Микросхема L4960 установлена на теплоотвод в виде дюралюминиевой пластины толщиной 3 мм и размерами 60×55 мм.

Если в закрытой коробке температура теплоотводящего фланца микросхемы будет превышать 60 °С, необходимо увеличить эффективность отведения тепла Диод Шотки 1N5822 можно заменить на MBR350, MBR360, SR360, диод MUR120 – любым из серий 1N4001 – 1N4007, КД209, КД243; КД213А заменим на КД213Б. Светодиод RL310-HY214S желтого цвета свечения можно заменить любым подобным.

Оксидные конденсаторы – импортные или отечественные К50-29, К50-35, К50-68; С5, С6 – малогабаритные пленочные, например, К73-9 или импортные, остальные – керамические, например, серии К10-50 Конденсатор СЗ припаивают непосредственно к выводам 1 и 4 микросхемы со стороны проволочных соединений, а С12 – к выводам выходного разъема.

Блокировочные керамические конденсаторы во входных цепях должны быть рассчитаны на номинальное напряжение не менее 50 В Дроссель L1 – любой индуктивностью 100…500 мкГн, рассчитанный на постоянный ток 4 А. Самодельный дроссель можно намотать на кольце типоразмера К32х20х6 из феррита 3000НМ самодельным литцендратом ПЭВ-1 33×0,13. Обмотка состоит из 52 витков.

Необходимая длина отрезка литцендрата – 2 м. Перед намоткой кольцо необходимо аккуратно разломить пополам с помощью тисков и склеить вновь моментальным суперклеем. Далее кольцо сушат 2 ч при комнатной температуре и 6 ч при температуре 60 °С. Затем кольцо обматывают лакотканью и в два слоя размещены на монтажной плате размерами 65×58 мм толщина платы – 1 мм.

Монтаж выполнен навесным способом отрезками изолированного провода Плату следует укрепить в прочной металлической или пластмассовой коробке подходящих размеров. Микросхема L4960 установлена на теплоотвод в виде дюралюминиевой пластины толщиной 3 мм и размерами 60×55 мм.

Если в закрытой коробке температура теплоотводящего фланца микросхемы будет превышать 60 °С, наматывают обмотку дросселя, проложив между слоями слой пакоткани. Использование броневого магнитопро-вода Б22 из феррита 2000НМ или 3000НМ с немагнитным зазором между чашками 0,1 мм позволяет упростить изготовление дросселя L1.

Дроссель L2 содержит 16 витков такого же литцендрата на кольце К20а16х6 из феррита 2000НМ Кольцо распилено пополам алмазным диском и склеено с немагнитным зазором 1 мм Можно применить любой готовый малогабаритный дроссель индуктивностью 20.. 1000 мкГн, рассчитанный на постоянный ток не менее 2 А. Пропитка обмотки дросселей лаком позволяет предотвратить появление свиста при работе.

Безошибочно собранное из исправных деталей устройство начинает работать сразу и не требует налаживания. При входном напряжении 25 В, выходном 12 В и токе нагрузки 1,7 А КПД регулятора равен 85 %. Для сравнения ука- Импульсный регулятор напряжения для низковольтных электропаяльников 4. БУТОВ, с. Курба Ярославской обл.

Устройство собрано на регулируемом понижающем импульсном стабилизаторе напряжения L4960. Он обеспечивает выходной ток нагрузки до 2,5 А при выходном напряжении 5…40 В. Максимальное входное напряжение питания микросхемы – 50 В. Типовое значение минимального падения напряжения (минимальной разности между входным напряжением и выходным) – 1,4 В при токе нагрузки 2 А.

Диод VD1 защищает регулятор от подключения к источнику питания в обратной полярности.

Конденсаторы С1, С4 – сглаживающие, а С2, СЗ защищают сеть от помех со стороны импульсного стабилизатора напряжения. Рабочая частота преобразователя регулятора зависит от номиналов элементов С5, R1 и при указанных на схеме равна примерно 87 кГц. Дроссель L1 – накопительный.

Пульсации выходного напряжения сглаживает фильтр C8C9L2C10C11С12. При входном напряжении питания 25 В, выходном 14 В и токе нагрузки 2 А амплитуда пульсаций выходного напряжения не превышает 25 мВ. Выходное напряжение регулируют переменным резистором R6. Резистор R5 ограничивает максимальное выходное напряжение на уровне 14 В.

Индикатором наличия выходного напряжения служит светодиод HL1. Диод VD3 защищает микросхему от пробоя обратным напряжением со стороны нагрузки при выключении регулятора. необходимо увеличить эффективность отведения тепла Диод Шотки 1N5822 можно заменить на MBR350, MBR360, SR360, диод MUR120 – любым из серий 1N4001 – 1N4007, КД209, КД243; КД213А заменим на КД213Б.

Светодиод RL310-HY214S желтого цвета свечения можно заменить любым подобным.

Оксидные конденсаторы – импортные или отечественные К50-29, К50-35, К50-68; С5, С6 – малогабаритные пленочные, например, К73-9 или импортные, остальные – керамические, например, серии К10-50 Конденсатор СЗ припаивают непосредственно к выводам 1 и 4 микросхемы со стороны проволочных соединений, а С12 – к выводам выходного разъема.

Блокировочные керамические конденсаторы во входных цепях должны быть рассчитаны на номинальное напряжение не менее 50 В Дроссель L1 – любой индуктивностью 100…500 мкГн, рассчитанный на постоянный ток 4 А. Самодельный дроссель можно намотать на кольце типоразмера К32х20х6 из феррита 3000НМ самодельным литцендратом ПЭВ-1 33×0,13. Обмотка состоит из 52 витков.

Необходимая длина отрезка литцендрата – 2 м. Перед намоткой кольцо необходимо аккуратно разломить пополам с помощью тисков и склеить вновь моментальным суперклеем. Далее кольцо сушат 2 ч при комнатной температуре и 6 ч при температуре 60 °С. Затем кольцо обматывают лакотканью и в два слоя наматывают обмотку дросселя, проложив между слоями слой пакоткани. Использование броневого магнитопро-вода Б22 из феррита 2000НМ или 3000НМ с немагнитным зазором между чашками 0,1 мм позволяет упростить изготовление дросселя L1. Дроссель L2 содержит 16 витков такого же литцендрата на кольце К20а16х6 из феррита 2000НМ Кольцо распилено пополам алмазным диском и склеено с немагнитным зазором 1 мм Можно применить любой готовый малогабаритный дроссель индуктивностью 20.. 1000 мкГн, рассчитанный на постоянный ток не менее 2 А. Пропитка обмотки дросселей лаком позволяет предотвратить появление свиста при работе.

Безошибочно собранное из исправных деталей устройство начинает работать сразу и не требует налаживания. При входном напряжении 25 В, выходном 12 В и токе нагрузки 1,7 А КПД регулятора равен 85 %. Для сравнения укажем, что КПД линейного стабилизатора в аналогичных условиях обычно менее 50 %.

Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/switching_voltage_regulator_low_voltage.html

Регулируемый или “лабораторный” блок питания из модулей своими руками

Довольно часто приходится, на время тестирования, запитывать различные поделки или устройства. И пользоваться аккумуляторами, подбирая соответствующее напряжение, стало уже не в радость.

Потому решил собрать регулируемый блок питания.

Из нескольких вариантов которые пришли в голову, а менно: переделать из компьютерного ATX блока питания, или собрать линейный, или приобрести KIT набор, или собрать из готовых модулей – я выбрал последнее.

Данный вариант сборки мне приглянулся из-за нетребовательных познаний в облати электроники, скоростью сборки, и в случае чего, быстрой замены или добавления какого-либо из модулей. Общая стоимость всех комплектующих вышла около $15, а мощность в итоге получилась ~100 Ватт, при максимальном выходном напряжении 23В.

Для создания данного регулируемого блока питания понадобится:

После нахождения и приобретения всех комплектующих приступаем к сборке по схеме ниже. По ней у нас получится регулируемый блок питания с изменением напряжения от 1.25В до 23В и ограничением тока до 5А, плюс дополнительная возможность зарядки устройств через порты USB, потребляемое количество силы тока, которых, будет отображаться на В-А метре.

Предварительно размечаем и вырезаем отверстия под вольт-амперметр, ручки потенциометров, терминалы, выходы USB на лицевой стороне корпуса.

В виде площадки для крепления модулей используем кусок пластика. Он защитит от нежелаемого короткого замыкания на корпус.

Размечаем и сверлим расположение отверстий плат, после чего вкручиваем стойки.

Прикручиваем пластиковую площадку к корпусу.

Выпаиваем на блоке питания клемму, и впаиваем по три провода на + и -, зараннее отрезаной длины. Одна пара пойдет на основной преобразователь, вторая на преобразователь для питания вентилятора и вольт-амперметра, третья на преобразователь для выходов USB.

Устанавливаем разъем питания 220В и кнопку вкл/выкл. Подпаиваем провода.

Прикручиваем блок питания и подключаем к клемме провода 220В.

С основным источником питания разобрались, теперь переходим к главному преобразователю.

Выпаиваем клеммы и подстроечные резисторы.

Припаиваем провода к потенциометрам, отвечающим за регулировку напряжения и тока, и к преобразователю.

Подпаиваем толстый красный провод от В-А метра и выходной плюс от основного пробразователя к выходной плюсовой клемме.

Готовим USB выход. Соединяем дата + и – у каждого USB отдельно, чтобы подключаемое устройство могло заряжаться, а не синхронизироваться. Припаиваем провода к запаралеленным + и – контактам питания. Провода лучше взять потолще.

Припаиваем желтый провод от В-А метра и минусовой от USB-выходов к выходной минусовой клемме.

Провода питания вентилятора и В-А метра подключаем к выходам дополнительного преобразователя. Для вентилятора можно собрать терморегулятор (схема ниже).

Понадобится: силовой MOSFET транзистор (N канальный) (его я достал из обвязки питания процессора на материнской плате), подстроечник 10 кОм, сенсор температуры NTC с сопротивлением 10 кОм (термистор) (его достал из сломанного блока питания ATX).

Термистор крепим термоклеем к микросхеме основного преобразователя, или к радиатору на этой микросхеме. Подстроечником настраиваем на определенную температуру срабатывания вентилятора, например, 40 градусов.

Подпаиваем к выходному плюсу другого, дополнительного преобразователя плюс выходов USB.

Берем одну пару проводов из блока питания и подпаиваем на вход основного преобразователя, потом вторую – на вход доп. преобразователя для USB, для обеспечения входящего напряжения.

Прикручиваем вентилятор с решеткой.

Припаиваем третью пару проводов из блока питания к доп. преобразователю для вентилятора и В-А метра. Прикручиваем все к площадке.

Подключаем провода к выходным клеммам.

Прикручиваем потенциометры на лицевую сторону корпуса.

Крепим USB-выходы. Для надежной фиксации было сделано П-образное крепление.

Настраиваем выходные напряжения на доп. преобразователях: на 5.3В, с учетом падения напряжения при подключении нагрузки к USB, и на 12В.

Стягиваем провода для аккуратного внутреннего вида.

Закрываем корпус крышкой.

Клеим ножки для устойчивости.

Регулируемый блок питания готов.

Видеоверсия обзора:

Источник: http://kitay-doma.in.ua/475-reguliruemyj-ili-laboratornyj-blok-pitaniya-iz-modulej-svoimi-rukami

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}
Категория: ЭЛЕКТРОНИКА | Добавил: Admin (2017-03-12)