Datagor Practical Electronics 매거진. 전원 공급 장치: 규제 유무, 실험실, 펄스, 장치, 수리 제조에 대한 몇 가지 아이디어

안녕하세요, 포럼 사용자 및 사이트 방문자 여러분. 무선 회로! 괜찮지만 너무 비싸지 않고 멋진 전원 공급 장치를 구성하여 모든 것을 갖추고 비용이 들지 않도록 하고 싶습니다. 결국 저는 수십 개의 저항기와 커패시터를 제외하고 단 5개의 트랜지스터로만 구성된 전류 및 전압 조정 기능이 있는 최고의 회로를 선택했습니다. 그럼에도 불구하고 안정적으로 작동하며 반복 가능성이 높습니다. 이 계획은 이미 사이트에서 검토되었지만 동료들의 도움으로 어느 정도 개선할 수 있었습니다.

나는 이 회로를 원래 형태로 조립했는데 한 가지 불쾌한 문제에 직면했습니다. 전류를 조정할 때 R6 0.22Ω에서 0.1A - 최소 1.5A로 설정할 수 없습니다. R6의 저항을 1.2Ω으로 늘렸을 때 단락 중 전류는 최소 0.5A로 나타났습니다. 그러나 이제 R6이 빠르고 강하게 가열되기 시작했습니다. 그런 다음 약간의 수정을 사용하여 훨씬 더 넓은 전류 규정을 얻었습니다. 최대 약 16mA. 저항 R8의 끝을 T4 베이스로 전송하면 120mA에서 만들 수도 있습니다. 요점은 저항기 전압이 떨어지기 전에 BE 접합의 강하가 추가되고 이 추가 전압을 통해 T5를 더 일찍 열 수 있으며 결과적으로 전류를 더 일찍 제한할 수 있다는 것입니다.

이 제안을 바탕으로 나는 성공적인 테스트를 수행했고 결국 간단한 실험실 전원 공급 장치를 받았습니다. 나는 세 가지 출력이 있는 실험실 전원 공급 장치의 사진을 게시하고 있습니다.

  • 1-출력 0-22v
  • 2출력 0-22v
  • 3출력 +/- 16V

또한 출력 전압 조정 보드 외에도 퓨즈 블록이 있는 전원 필터 보드로 장치를 보완했습니다. 결국 무슨 일이 일어났습니까? 아래를 참조하세요.

제가 모든 종류의 전원 공급 장치에 약점을 갖고 있다는 것을 많은 사람들이 이미 알고 있지만, 여기에 종합적인 리뷰가 있습니다. 이번에는 실험실 전원 공급 장치의 기초와 실제 구현의 변형을 조립할 수 있는 무선 생성자에 대한 검토가 있을 것입니다.
사진과 글이 많을 테니 주의하세요. 커피를 비축해두세요 :)

먼저 그것이 무엇인지, 왜 그런지 조금 설명하겠습니다.
거의 모든 라디오 아마추어는 작업에 실험실 전원 공급 장치와 같은 것을 사용합니다. 소프트웨어 제어가 복잡하든 LM317에서 완전히 단순하든 여전히 거의 동일한 작업을 수행하며 작업하는 동안 다양한 부하에 전력을 공급합니다.
실험실 전원 공급 장치는 세 가지 주요 유형으로 구분됩니다.
펄스 안정화 기능이 있습니다.
선형 안정화 기능 포함
잡종.

첫 번째에는 스위칭 제어 전원 공급 장치 또는 단순히 강압 PWM 컨버터가 있는 스위칭 전원 공급 장치가 포함됩니다. 나는 이미 이러한 전원 공급 장치에 대한 몇 가지 옵션을 검토했습니다. , .
장점 - 작은 크기의 높은 전력, 뛰어난 효율성.
단점 - RF 리플, 출력에 대용량 커패시터 존재

후자에는 PWM 변환기가 내장되어 있지 않으며 모든 조정은 선형 방식으로 수행되며 과도한 에너지는 단순히 제어 요소에서 소산됩니다.
장점 - 리플이 거의 전혀 없고 출력 커패시터가 거의 필요하지 않습니다.
단점 - 효율성, 무게, 크기.

세 번째는 첫 번째 유형과 두 번째 유형을 조합한 것이며 선형 안정기는 슬레이브 벅 PWM 변환기에 의해 전원이 공급됩니다(PWM 변환기의 출력 전압은 항상 출력보다 약간 높은 레벨로 유지되고 나머지는 선형 모드에서 작동하는 트랜지스터에 의해 조절됩니다.
또는 선형 전원 공급 장치이지만 변압기에는 필요에 따라 전환되는 여러 권선이 있어 제어 요소의 손실을 줄입니다.
이 구성표에는 처음 두 옵션보다 더 높은 단점인 복잡성이 하나만 있습니다.

오늘 우리는 선형 모드에서 작동하는 조절 요소를 갖춘 두 번째 유형의 전원 공급 장치에 대해 이야기하겠습니다. 하지만 디자이너의 예를 들어 이 전원 공급 장치를 살펴보면 이것이 훨씬 더 흥미로울 것 같습니다. 결국, 제 생각에는 이것은 초보 라디오 아마추어가 주요 장치 중 하나를 조립하는 좋은 시작입니다.
글쎄, 또는 그들이 말하는 것처럼 올바른 전원 공급 장치는 무거워야합니다 :)

이 리뷰는 초보자를 대상으로 하며 숙련된 동지에게는 유용한 내용을 찾지 못할 것입니다.

검토를 위해 실험실 전원 공급 장치의 주요 부품을 조립할 수 있는 구성 키트를 주문했습니다.
주요 특징은 다음과 같습니다(상점에서 선언한 것 중).
입력 전압 - 24V AC
출력 전압 조정 가능 - 0-30V DC.
출력 전류 조정 가능 - 2mA - 3A
출력 전압 리플 - 0.01%
인쇄된 보드의 크기는 80x80mm입니다.

포장에 대해 조금.
디자이너는 부드러운 소재로 포장된 일반 비닐봉지에 담겨 도착했습니다.
내부에는 정전기 방지 지퍼백에 회로 기판을 포함하여 필요한 모든 구성 요소가 들어 있었습니다.

내부는 모두 엉망이었지만 손상된 곳은 없었고 인쇄 회로 기판이 무선 부품을 부분적으로 보호했습니다.

키트에 포함된 모든 항목을 나열하지는 않겠습니다. 나중에 검토하는 동안 이 작업을 수행하는 것이 더 쉽습니다. 모든 것이 충분했고 일부만 남았다고만 말씀드리겠습니다.

인쇄 회로 기판에 대해 조금.
품질이 우수하고 회로는 키트에 포함되어 있지 않지만 모든 등급은 보드에 표시되어 있습니다.
보드는 양면이며 보호 마스크로 덮여 있습니다.

보드 코팅, 주석 도금, PCB 자체의 품질이 우수합니다.
한 곳에서만 씰의 패치를 찢을 수 있었는데, 그것은 원래가 아닌 부품을 납땜하려고 시도한 후에였습니다 (이유는 나중에 알아 보겠습니다).
제 생각에는 이것이 초심자 라디오 아마추어에게 가장 좋은 방법이며 망치기가 어려울 것입니다.

설치하기 전에 이 전원 공급 장치의 다이어그램을 그렸습니다.

이 계획은 단점이 없지는 않지만 매우 사려 깊지만 그 과정에서 이에 대해 설명하겠습니다.
다이어그램에는 여러 개의 주요 노드가 표시되어 있으며 색상별로 구분했습니다.
녹색 - 전압 조정 및 안정화 장치
빨간색 - 전류 조절 및 안정화 장치
보라색 - 전류 안정화 모드로 전환하는 표시 단위
파란색 - 기준 전압 소스.
별도로 다음이 있습니다.
1. 입력 다이오드 브리지 및 필터 커패시터
2. 트랜지스터 VT1 및 VT2의 전원 제어 장치.
3. 트랜지스터 VT3 보호, 연산 증폭기에 대한 전원 공급이 정상일 때까지 출력 끄기
4. 7824 칩에 내장된 팬 전원 안정 장치.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, 연산 증폭기 전원 공급 장치의 음극을 형성하는 장치. 이 장치가 있기 때문에 전원 공급 장치는 단순히 직류로만 작동하는 것이 아니라 변압기에서 입력되는 교류 전류가 필요합니다.
6. C9 출력 커패시터, VD9, 출력 보호 다이오드.

먼저 회로 솔루션의 장점과 단점을 설명하겠습니다.
장점 -
팬에 전원을 공급하기 위한 안정 장치가 있으면 좋지만 팬에는 24볼트가 필요합니다.
음극 전원이 있다는 점에 매우 만족합니다. 이는 0에 가까운 전류 및 전압에서 전원 공급 장치의 작동을 크게 향상시킵니다.
음극 소스가 있기 때문에 회로에 보호 기능이 도입되었으며 전압이 없으면 전원 공급 장치 출력이 꺼집니다.
전원 공급 장치에는 5.1V의 기준 전압 소스가 포함되어 있어 출력 전압과 전류를 올바르게 조절할 수 있을 뿐만 아니라(이 회로를 사용하면 전압과 전류가 "혹" 및 "딥" 없이 0에서 최대까지 선형적으로 조절됨) 극단적인 값에서) 외부 전원 공급 장치를 제어할 수도 있으므로 제어 전압만 변경하면 됩니다.
출력 커패시터는 매우 작은 정전 용량을 갖고 있어 LED를 안전하게 테스트할 수 있으며, 출력 커패시터가 방전되고 PSU가 전류 안정화 모드로 들어갈 때까지 전류 서지가 발생하지 않습니다.
출력 다이오드는 전원 공급 장치의 출력에 역극성 전압이 공급되지 않도록 보호하는 데 필요합니다. 사실, 다이오드가 너무 약해서 다른 것으로 교체하는 것이 좋습니다.

마이너스.
전류 측정 션트는 저항이 너무 높기 때문에 3A의 부하 전류로 작동할 때 약 4.5W의 열이 발생합니다. 저항은 5W용으로 설계되었지만 발열이 매우 높습니다.
입력 다이오드 브리지는 3개의 암페어 다이오드로 구성됩니다. 이러한 회로에서 다이오드를 통과하는 전류는 출력의 1.4와 같기 때문에 5A 이상의 다이오드를 갖는 것이 좋습니다. 따라서 작동 시 이를 통과하는 전류는 4.2A가 될 수 있으며 다이오드 자체는 3A용으로 설계되었습니다. . 상황을 더 쉽게 만드는 유일한 방법은 브리지의 다이오드 쌍이 교대로 작동한다는 것입니다. 그러나 이는 여전히 완전히 정확하지는 않습니다.
큰 단점은 중국 엔지니어가 연산 증폭기를 선택할 때 최대 전압이 36V인 연산 증폭기를 선택했지만 회로에 음의 전압 소스가 있고 이 버전의 입력 전압이 31V로 제한되었다고 생각하지 않았다는 것입니다. 볼트(36-5 = 31). 24V AC 입력으로 DC는 약 32-33V입니다.
저것들. 연산 증폭기는 익스트림 모드(36이 최대, 표준 30)에서 작동합니다.

장단점에 대해서는 나중에 더 이야기하고 현대화에 대해서는 나중에 이야기하고 이제 실제 조립으로 넘어 가겠습니다.

먼저 키트에 포함된 모든 것을 구성해 보겠습니다. 이렇게 하면 조립이 더 쉬워지고 이미 설치된 것과 남아 있는 것을 더 명확하게 확인할 수 있습니다.

높은 요소를 먼저 설치하면 나중에 낮은 요소를 설치하는 것이 불편할 수 있으므로 가장 낮은 요소부터 조립을 시작하는 것이 좋습니다.
또한 동일한 구성 요소를 설치하여 시작하는 것이 좋습니다.
저항부터 시작하겠습니다. 이는 10kOhm 저항이 됩니다.
저항기는 고품질이며 정확도는 1%입니다.
저항기에 대한 몇 마디. 저항기는 색상으로 구분되어 있습니다. 많은 사람들이 이것이 불편하다고 생각할 수 있습니다. 실제로 표시는 저항기의 어느 위치에서나 볼 수 있으므로 영숫자 표시보다 낫습니다.
색상 구분을 두려워하지 마세요. 초기 단계에서는 색상 구분을 사용할 수 있으며, 시간이 지나면 색상 구분 없이도 식별할 수 있습니다.
이러한 구성 요소를 이해하고 편리하게 사용하려면 초보 라디오 아마추어에게 유용할 두 가지 사항을 기억하면 됩니다.
1. 10가지 기본 마킹 색상
2. 시리즈 값은 E48 및 E96 시리즈의 정밀 저항기로 작업할 때 그다지 유용하지 않지만 이러한 저항기는 훨씬 덜 일반적입니다.
경험이 있는 라디오 아마추어라면 누구나 기억을 통해 간단히 나열할 것입니다.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
다른 모든 단위에는 10, 100 등을 곱합니다. 예를 들어 22k, 360k, 39Ω.
이 정보는 무엇을 제공합니까?
그리고 저항이 E24 시리즈인 경우 예를 들어 색상 조합이 가능합니다.
파란색 + 녹색 + 노란색은 불가능합니다.
블루 - 6
녹색 - 5
노란색 - x10000
저것들. 계산으로는 650k로 나오는데 E24 시리즈에는 그런 값이 없고 620이나 680도 있는데 색상이 잘못 인식되었거나 색상이 바뀌었거나 저항이 들어가지 않았다는 의미입니다. E24 시리즈이지만 후자는 드뭅니다.

좋아요, 이론은 충분합니다. 다음으로 넘어가겠습니다.
설치하기 전에 일반적으로 핀셋을 사용하여 저항 리드를 형성하지만 일부 사람들은 이를 위해 작은 집에서 만든 장치를 사용합니다.
우리는 리드 절단을 서두르지 않으며 때로는 점퍼에 유용할 수 있습니다.

주요 수량을 설정한 후 단일 저항에 도달했습니다.
여기서는 더 어려울 수 있으며 교파를 더 자주 다루어야 합니다.

부품을 바로 납땜하지 않고 그냥 물고 리드를 구부리고, 먼저 물고 그 다음에 구부립니다.
이 작업은 매우 쉽게 수행됩니다. 보드를 왼손으로 잡고(오른손잡이인 경우) 설치 중인 구성 요소를 동시에 누릅니다.
오른손에는 사이드 커터가 있고, 리드를 물고(때로는 한 번에 여러 구성 요소도) 즉시 사이드 커터의 측면 가장자리로 리드를 구부립니다.
이 모든 작업은 매우 빠르게 수행되며 잠시 후에는 이미 자동으로 수행됩니다.

이제 우리는 마지막 작은 저항에 도달했습니다. 필요한 값과 남은 값은 동일하므로 나쁘지 않습니다. :)

저항을 설치한 후 다이오드와 제너 다이오드로 이동합니다.
여기에는 4개의 작은 다이오드가 있습니다. 이것은 인기 있는 4148이며 각각 5.1V의 2개의 제너 다이오드이므로 혼동하기가 매우 어렵습니다.
우리는 또한 결론을 내리는 데에도 이를 사용합니다.

보드에서 음극은 다이오드 및 제너 다이오드와 마찬가지로 줄무늬로 표시됩니다.

보드에 보호 마스크가 있지만 인접한 트랙에 떨어지지 않도록 리드를 구부리는 것이 좋습니다. 사진에서는 다이오드 리드가 트랙에서 구부러져 있습니다.

보드의 제너 다이오드도 5V1로 표시되어 있습니다.

회로에는 세라믹 커패시터가 그리 많지 않지만 표시가 초보 무선 아마추어에게 혼란을 줄 수 있습니다. 그건 그렇고, 그것은 또한 E24 시리즈를 따릅니다.
처음 두 자리는 피코패럿 단위의 공칭 값입니다.
세 번째 숫자는 액면가에 추가해야 하는 0의 개수입니다.
저것들. 예를 들어 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF 또는 100nF 또는 0.1uF
224 - 220000pF 또는 220nF 또는 0.22uF

주요 수동 요소가 설치되었습니다.

그 후 연산 증폭기 설치를 진행합니다.
아마도 소켓을 구입하는 것이 좋지만 그대로 납땜했습니다.
보드와 칩 자체에는 첫 번째 핀이 표시되어 있습니다.
나머지 결론은 시계 반대 방향으로 계산됩니다.
사진은 연산 증폭기의 위치와 설치 방법을 보여줍니다.

초소형 회로의 경우 모든 핀을 구부리지 않고 몇 개만 구부립니다. 일반적으로 외부 핀은 대각선으로 배치됩니다.
글쎄, 보드 위로 1mm 정도 튀어 나오도록 물어 뜯는 것이 좋습니다.

이제 납땜으로 넘어갈 수 있습니다.
저는 온도 조절 기능이 있는 매우 일반적인 납땜 인두를 사용하지만 약 25-30와트 전력의 일반 납땜 인두이면 충분합니다.
플럭스로 직경 1mm를 납땜합니다. 코일의 땜납은 원본이 아니며(원래 코일의 무게는 1Kg) 그 이름을 아는 사람이 거의 없기 때문에 나는 땜납의 브랜드를 구체적으로 표시하지 않습니다.

위에서 쓴 것처럼 보드는 고품질이고 매우 쉽게 납땜되었으며 플럭스를 사용하지 않았으며 납땜에 있는 것만으로 충분합니다. 때로는 팁에서 과도한 플럭스를 털어내는 것을 기억하면 됩니다.



여기에서는 납땜이 잘 된 예와 그다지 좋지 않은 예를 사진으로 찍었습니다.
좋은 납땜은 터미널을 감싸는 작은 물방울처럼 보여야 합니다.
하지만 사진에는 땜납이 확실히 부족한 곳이 몇 군데 있습니다. 이는 금속화가 있는 양면 보드(땜납이 구멍으로 흘러 들어가는 경우)에서 발생하지만 단면 보드에서는 수행할 수 없습니다. 시간이 지나면 이러한 납땜이 "떨어질" 수 있습니다.

트랜지스터 단자도 미리 형성해야 하며 케이스 바닥 근처에서 단자가 변형되지 않도록 해야 합니다(장로들은 단자가 부러지기를 좋아했던 전설적인 KT315를 기억할 것입니다).
나는 강력한 구성 요소를 조금 다르게 만듭니다. 부품이 보드 위에 서도록 성형이 이루어지며, 이 경우 보드로 전달되는 열이 적어 보드가 파손되지 않습니다.

이것은 보드에 성형된 강력한 저항기의 모습입니다.
모든 구성 요소는 아래에서만 납땜되었으며 보드 상단에 보이는 납땜은 모세관 효과로 인해 구멍을 통해 침투했습니다. 솔더가 상단까지 약간 침투하도록 솔더링하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 솔더링의 신뢰성이 향상되고 무거운 부품의 경우 안정성이 향상됩니다.

그 전에 핀셋을 사용하여 구성 요소의 단자를 성형했다면 다이오드의 경우 이미 좁은 턱이 있는 작은 펜치가 필요합니다.
결론은 저항기와 거의 같은 방식으로 형성됩니다.

하지만 설치 과정에서 차이가 있습니다.
얇은 리드가 있는 구성 요소의 설치가 먼저 발생하면 바이팅이 발생하고 다이오드의 경우 그 반대가 발생합니다. 그런 리드를 물린 후에는 구부리지 않을 것이므로 먼저 리드를 구부린 다음 남은 부분을 물립니다.

전원 장치는 Darlington 회로에 따라 연결된 두 개의 트랜지스터를 사용하여 조립됩니다.
트랜지스터 중 하나는 바람직하게는 열 페이스트를 통해 작은 라디에이터에 설치됩니다.
키트에는 4개의 M3 나사가 포함되어 있으며 그 중 하나는 여기에 있습니다.

거의 납땜된 보드의 사진 몇 장. 터미널 블록 및 기타 구성 요소의 설치에 대해서는 설명하지 않겠습니다. 직관적이고 사진에서 볼 수 있습니다.
그런데 터미널 블록에 대해서는 보드에 입력, 출력, 팬 전원을 연결하는 터미널 블록이 있습니다.



이 단계에서는 자주 씻지만 아직 보드를 씻지 않았습니다.
이는 아직 마무리해야 할 부분이 적기 때문입니다.

주요 조립 단계가 끝나면 다음 구성 요소가 남습니다.
강력한 트랜지스터
가변 저항기 2개
보드 설치용 커넥터 2개
와이어가 있는 두 개의 커넥터는 와이어가 매우 부드럽지만 단면적이 작습니다.
나사 3개.

처음에는 제조사에서 가변저항을 보드 자체에 배치하려고 했으나 위치가 너무 불편해서 납땜도 하지 않고 그냥 예시로 보여드렸습니다.
그들은 매우 가깝고 가능하더라도 조정하는 것이 매우 불편할 것입니다.

하지만 커넥터와 함께 전선을 포함하는 것을 잊지 않아서 훨씬 더 편리합니다.
이 형태에서는 저항을 장치의 전면 패널에 배치할 수 있으며 보드를 편리한 위치에 설치할 수 있습니다.
동시에 강력한 트랜지스터를 납땜했습니다. 이것은 일반적인 바이폴라 트랜지스터이지만 최대 전력 손실은 최대 100W입니다(당연히 라디에이터에 설치할 때).
나사가 3개 남았는데 어디에 사용해야 하는지도 모르겠습니다. 보드 모서리에 4개가 필요하고, 강력한 트랜지스터를 연결하는 경우 짧고 일반적으로 미스터리입니다.

보드는 최대 22V의 출력 전압을 가진 모든 변압기에서 전원을 공급받을 수 있습니다(사양에는 24V가 명시되어 있지만 위에서 이러한 전압을 사용할 수 없는 이유를 설명했습니다).
나는 Romantic 앰프를 위해 오랫동안 방치되어 있던 트랜스포머를 사용하기로 결정했습니다. 이유는 무엇이며, 아직 어디에도 서 있지 않았기 때문입니다 :)
이 변압기에는 21V의 출력 전력 권선 2개, 16V의 보조 권선 2개 및 차폐 권선이 있습니다.
전압은 입력 220에 대해 표시되지만 이제 이미 표준이 230이므로 출력 전압이 약간 더 높아집니다.
변압기의 계산된 전력은 약 100와트입니다.
더 많은 전류를 얻기 위해 출력 전력 권선을 병렬화했습니다. 물론 다이오드 2개로 정류회로를 사용하는 것도 가능했지만, 더 잘 되지 않을 것 같아 그대로 두었습니다.

변압기의 전력을 결정하는 방법을 모르는 분들을 위해 짧은 비디오를 만들었습니다.

첫 번째 시운전. 트랜지스터에 작은 방열판을 설치했는데, 이 형태에서도 전원 공급 장치가 선형이기 때문에 발열이 꽤 많았습니다.
전류 및 전압 조정은 문제 없이 이루어지고 모든 것이 즉시 작동하므로 이미 이 디자이너를 완전히 추천할 수 있습니다.
첫 번째 사진은 전압 안정화이고 두 번째 사진은 전류입니다.

먼저 정류 후 트랜스포머가 무엇을 출력하는지 확인했습니다. 이것이 최대 출력 전압을 결정하기 때문입니다.
나는 약 25V를 얻었습니다. 많지는 않습니다. 필터 커패시터의 용량은 3300μF이므로 늘리는 것이 좋지만 이 형태에서도 장치는 상당히 기능적입니다.

추가 테스트를 위해서는 일반 라디에이터를 사용해야 했기 때문에 라디에이터 설치는 의도한 설계에 따라 다르기 때문에 전체 미래 구조를 조립하는 작업으로 넘어갔습니다.
저는 평소에 갖고 있던 Igloo7200 라디에이터를 사용하기로 결정했습니다. 제조업체에 따르면 이러한 라디에이터는 최대 90와트의 열을 발산할 수 있다고 합니다.

이 장치는 폴란드산 아이디어를 기반으로 한 Z2A 하우징을 사용하며 가격은 약 3달러입니다.

처음에는 온갖 종류의 전자 물건을 수집하는 독자들이 지겨워하는 사례에서 벗어나고 싶었습니다.
이를 위해 약간 작은 케이스를 선택하고 메쉬가 있는 팬을 구입했지만 모든 내용물을 넣을 수 없어서 두 번째 케이스를 구입하고 이에 따라 두 번째 팬을 구입했습니다.
두 경우 모두 Sunon 팬을 구입했고 이 회사의 제품이 정말 마음에 들었고 두 경우 모두 24V 팬을 구입했습니다.

이것이 라디에이터, 보드 및 변압기를 설치할 계획이었습니다. 충전재가 팽창할 수 있는 약간의 공간도 남아 있습니다.
선풍기를 실내에 넣을 방법이 없어 실외에 설치하기로 결정했습니다.

장착 구멍을 표시하고 나사산을 자르고 나사로 고정합니다.

선택한 케이스의 내부 높이가 80mm이고 보드도 이 크기이므로 라디에이터를 기준으로 보드가 대칭이 되도록 라디에이터를 고정했습니다.

강력한 트랜지스터의 리드도 약간 성형하여 트랜지스터가 라디에이터에 눌려질 때 변형되지 않도록 해야 합니다.

작은 여담.
어떤 이유에서인지 제조업체는 다소 작은 라디에이터를 설치할 장소를 생각했는데 이로 인해 일반 라디에이터를 설치할 때 팬 전원 안정 장치와 연결용 커넥터가 방해가 되는 것으로 나타났습니다.
전압이 걸려 있기 때문에 라디에이터에 연결되지 않도록 납땜을 풀고 테이프로 있던 곳을 밀봉해야했습니다.

뒷면에 여분의 테이프를 잘라 냈습니다. 그렇지 않으면 완전히 엉성해질 수 있으므로 풍수에 따라하겠습니다 :)

최종적으로 방열판을 설치한 인쇄 회로 기판의 모습입니다. 트랜지스터는 열 페이스트를 사용하여 설치하며, 트랜지스터는 강력한 프로세서에 필적하는 전력을 소비하므로 좋은 열 페이스트를 사용하는 것이 좋습니다. 약 90와트.
동시에 팬 속도 컨트롤러 보드를 설치하기 위해 즉시 구멍을 뚫었는데 결국 다시 뚫어야 했습니다. :)

0을 설정하기 위해 두 손잡이를 맨 왼쪽 위치로 풀고 부하를 끄고 출력을 0으로 설정했습니다. 이제 출력 전압이 0에서 조절됩니다.

다음은 몇 가지 테스트입니다.
출력 전압 유지의 정확성을 확인했습니다.
공회전, 전압 10.00볼트
1. 부하 전류 1A, 전압 10.00V
2. 부하 전류 2A, 전압 9.99V
3. 부하 전류 3A, 전압 9.98V.
4. 부하 전류 3.97A, 전압 9.97V.
특성은 상당히 좋으며 원하는 경우 전압 피드백 저항의 연결 지점을 변경하여 조금 더 향상시킬 수 있지만 저는 이대로 충분합니다.

리플 레벨도 확인했는데, 테스트는 전류 3A, 출력 전압 10V에서 진행되었습니다.

리플 레벨은 약 15mV로 매우 좋은 수준이지만, 실제로 스크린샷에 표시된 리플은 전원 공급 장치 자체에서 발생하는 것보다 전자 부하에서 발생할 가능성이 더 높다고 생각했습니다.

그 후 장치 자체를 전체적으로 조립하기 시작했습니다.
전원 공급 장치 보드와 함께 라디에이터를 설치하는 것부터 시작했습니다.
이를 위해 팬과 전원 커넥터의 설치 위치를 표시했습니다.
구멍은 완전히 둥글지 않은 것으로 표시되었으며 상단과 하단에 작은 "절단"이 있었습니다. 구멍을 절단한 후 후면 패널의 강도를 높이는 데 필요합니다.
가장 큰 어려움은 일반적으로 전원 커넥터와 같이 복잡한 모양의 구멍입니다.

작은 구멍을 큼직큼직하게 쌓아서 큰 구멍을 뚫었습니다 :)
드릴 + 1mm 드릴 비트는 때때로 놀라운 효과를 발휘합니다.
우리는 구멍을 아주 많이 뚫습니다. 길고 지루해 보일 수도 있습니다. 아니요, 오히려 매우 빠릅니다. 패널을 완전히 뚫는 데 약 3분 정도 걸립니다.

그런 다음 일반적으로 드릴을 조금 더 크게 설정합니다(예: 1.2-1.3mm). 커터처럼 통과하면 다음과 같은 절단이 이루어집니다.

그런 다음 작은 칼을 손에 쥐고 구멍을 청소하고 동시에 구멍이 조금 더 작 으면 플라스틱을 조금 자릅니다. 플라스틱이 상당히 부드러워서 작업하기가 편합니다.

준비의 마지막 단계는 장착 구멍을 뚫는 것이며 후면 패널의 주요 작업이 완료되었다고 말할 수 있습니다.

보드와 팬과 함께 라디에이터를 설치하고 결과를 시험해보고 필요한 경우 "파일로 마무리"합니다.

거의 처음에 개정에 대해 언급했습니다.
조금 노력하겠습니다.
우선 입력 다이오드 브리지의 원래 다이오드를 쇼트키 다이오드로 교체하기로 결정하고 이를 위해 31DQ06 부품 4개를 구입했습니다. 그런 다음 동일한 전류에 대해 다이오드를 관성 구매하여 보드 개발자의 실수를 반복했지만 더 높은 전류가 필요했습니다. 그러나 여전히 쇼트키 다이오드의 강하가 기존 다이오드보다 적기 때문에 다이오드의 가열은 더 적습니다.
둘째, 션트를 교체하기로 결정했습니다. 다리미처럼 가열된다는 점뿐만 아니라 (부하의 의미로) 사용할 수 있는 1.5볼트 정도 떨어진다는 점도 만족스럽지 못했습니다. 이를 위해 국내산 0.27Ω 1% 저항기 2개를 사용했습니다(이것은 또한 안정성을 향상시킵니다). 개발자가 이 작업을 수행하지 않은 이유는 불분명하며, 솔루션 가격은 기본 0.47Ω 저항기를 사용하는 버전과 완전히 동일합니다.
글쎄요, 추가로 원래의 3300μF 필터 커패시터를 더 높은 품질의 용량성 Capxon 10000μF로 교체하기로 결정했습니다...

부품을 교체하고 팬 열 제어 보드를 설치한 결과 디자인은 다음과 같습니다.
작은 집단 농장이 나왔고 게다가 강력한 저항을 설치할 때 실수로 보드의 한 지점을 찢었습니다. 일반적으로 2와트 저항기와 같이 덜 강력한 저항기를 안전하게 사용할 수 있었지만 재고가 없었습니다.

하단에도 몇 가지 구성요소가 추가되었습니다.
전류 제어 저항기를 연결하기 위한 커넥터의 가장 바깥쪽 접점과 평행한 3.9k 저항기. 이제 션트의 전압이 다르기 때문에 조정 전압을 줄여야 합니다.
간섭을 줄이기 위해 전류 제어 저항의 출력과 병렬로 연결된 0.22μF 커패시터 쌍, 두 번째는 단순히 전원 공급 장치의 출력에 있으며 특별히 필요하지는 않습니다. 우연히 한 쌍을 꺼냈습니다. 그리고 둘 다 사용하기로 결정했습니다.

전체 전원 섹션이 연결되고 전압 표시기에 전원을 공급하기 위한 다이오드 브리지와 커패시터가 있는 보드가 변압기에 설치됩니다.
전반적으로 이 보드는 현재 버전에서는 선택 사항이지만 제한된 30볼트에서 표시기에 전원을 공급하기 위해 손을 들 수 없었고 추가 16볼트 권선을 사용하기로 결정했습니다.

전면 패널을 구성하는 데 다음 구성 요소가 사용되었습니다.
부하 연결 단자
한 쌍의 금속 손잡이
전원 스위치
KM35 하우징용 필터로 선언된 빨간색 필터
전류와 전압을 표시하기 위해 리뷰를 작성하고 남은 보드를 사용하기로 결정했습니다. 하지만 작은 표시기가 만족스럽지 않아서 숫자 높이가 14mm인 더 큰 표시기를 구입하고 이를 위해 인쇄 회로 기판을 만들었습니다.

일반적으로 이 해결 방법은 일시적이지만 일시적이라도 신중하게 해결하고 싶었습니다.

전면 패널을 준비하는 여러 단계.
1. 전면 패널의 전체 크기 레이아웃을 그립니다(저는 일반적인 Sprint 레이아웃을 사용합니다). 동일한 하우징을 사용하면 필요한 치수가 이미 알려져 있으므로 새 패널을 준비하는 것이 매우 간단하다는 장점이 있습니다.
인쇄물을 전면 패널에 부착하고 정사각형/직사각형 구멍 모서리에 직경 1mm의 표시 구멍을 뚫습니다. 동일한 드릴을 사용하여 나머지 구멍의 중심을 뚫습니다.
2. 결과 구멍을 사용하여 절단 위치를 표시합니다. 도구를 얇은 디스크 커터로 변경합니다.
3. 앞쪽은 크기가 명확하고 뒤쪽은 조금 더 큰 직선을 잘라서 최대한 완벽하게 절단합니다.
4. 잘린 플라스틱 조각을 떼어냅니다. 나는 그것들이 여전히 유용할 수 있기 때문에 보통 그것들을 버리지 않습니다.

후면 패널을 준비하는 것과 같은 방식으로 결과 구멍을 칼로 처리합니다.
플라스틱을 "물지"않는 큰 직경의 구멍을 뚫는 것이 좋습니다.

우리가 얻은 것을 시도하고 필요한 경우 바늘 파일을 사용하여 수정합니다.
스위치 구멍을 조금 넓혀야 했어요.

위에서 쓴 것처럼 디스플레이를 위해 이전 리뷰 중 하나에서 남은 보드를 사용하기로 결정했습니다. 일반적으로 이것은 매우 나쁜 해결책이지만 임시 옵션의 경우 더 적합합니다. 그 이유는 나중에 설명하겠습니다.
보드에서 표시기와 커넥터의 납땜을 풀고 기존 표시기와 새 표시기를 호출합니다.
혼동하지 않도록 두 표시기의 핀아웃을 작성했습니다.
네이티브 버전에서는 4자리 표시기를 사용했는데, 저는 3자리 표시기를 사용했습니다. 더 이상 내 창문에 맞지 않았기 때문입니다. 그러나 네 번째 숫자는 문자 A 또는 U를 표시하는 데만 필요하므로 손실은 중요하지 않습니다.
표시기 사이에 전류 제한 모드를 나타내는 LED를 배치했습니다.

필요한 모든 것을 준비하고 기존 보드에서 50mOhm 저항을 납땜합니다. 이 저항은 이전과 마찬가지로 전류 측정 션트로 사용됩니다.
이것이 바로 이 션트의 문제입니다. 사실 이 옵션에서는 부하 전류 1A마다 50mV의 출력에서 ​​전압 강하가 발생합니다.
이 문제를 해결하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 전류와 전압에 대해 두 개의 별도 미터를 사용하고 별도의 전원에서 전압계에 전원을 공급하는 것입니다.
두 번째 방법은 전원 공급 장치의 양극에 션트를 설치하는 것입니다. 두 옵션 모두 일시적인 해결책으로 나에게 적합하지 않았기 때문에 완벽주의의 목을 밟고 단순화 된 버전을 만들기로 결정했지만 최고는 아닙니다.

디자인에는 DC-DC 컨버터 보드에서 남은 마운팅 포스트를 사용했습니다.
그들과 함께 나는 매우 편리한 디자인을 얻었습니다. 표시기 보드는 암페어-전압계 보드에 부착되고, 이는 다시 전원 단자 보드에 부착됩니다.
생각보다 훨씬 잘 나왔어요 :)
또한 전원 단자 보드에 전류 측정 션트를 배치했습니다.

결과적인 전면 패널 디자인.

그러다가 더 강력한 보호 다이오드를 설치하는 것을 잊었다는 것을 기억했습니다. 나중에 납땜해야 했어요. 보드의 입력 브리지에 다이오드를 교체하고 남은 다이오드를 사용했습니다.
물론 퓨즈를 추가하면 좋겠지만, 이번 버전에는 더 이상 없습니다.

그러나 나는 제조업체가 제안한 것보다 더 나은 전류 및 전압 제어 저항기를 설치하기로 결정했습니다.
원본은 품질이 상당히 좋고 원활하게 작동하지만 이는 일반 저항이며 제 생각에는 실험실 전원 공급 장치가 출력 전압과 전류를 더 정확하게 조정할 수 있어야 합니다.
전원보드를 주문할까 고민하던 중에도 매장에서 보고 리뷰를 위해 주문했는데, 특히 등급이 동일해서 더욱 그랬습니다.

일반적으로 그런 목적으로 다른 저항기를 사용하는데, 대략적이고 원활한 조정을 위해 내부에 두 개의 저항기를 결합하지만 최근에는 판매에서 찾을 수 없습니다.
수입된 유사품을 아는 사람이 있습니까?

저항기는 매우 높은 품질을 가지며 회전 각도는 3600도 또는 간단히 말해서 10회전으로 1회전당 3볼트 또는 0.3암페어의 변화를 제공합니다.
이러한 저항기를 사용하면 조정 정확도가 기존 저항기보다 약 11배 더 정확합니다.

새로운 저항기는 원래 저항기와 비교하여 크기가 확실히 인상적입니다.
그 과정에서 저항에 연결되는 전선을 약간 줄였습니다. 이렇게 하면 노이즈 내성이 향상됩니다.

나는 모든 것을 케이스에 넣었습니다. 원칙적으로 약간의 공간이 남아 있고 성장할 공간이 있습니다 :)

차폐 권선을 커넥터의 접지 도체에 연결했고 추가 전원 보드는 변압기 단자에 직접 위치합니다. 물론 이것은 그다지 깔끔하지는 않지만 아직 다른 옵션을 찾지 못했습니다.

조립 후 확인하세요. 모든 것이 거의 처음에 시작되었고 실수로 표시기의 두 자리 숫자를 혼동했으며 모든 것을 전환한 후 조정에 문제가 무엇인지 오랫동안 이해할 수 없었습니다.

마지막 단계는 필터 접착, 손잡이 설치, 본체 조립입니다.
필터는 주변 가장자리가 더 얇고, 주요 부분이 하우징 창에 들어가고, 더 얇은 부분이 양면 테이프로 접착되어 있습니다.
핸들은 원래 샤프트 직경 6.3mm용으로 설계되었지만(실수하지 않은 경우) 새 저항기는 샤프트가 더 얇기 때문에 샤프트에 열 수축 층을 몇 겹 배치해야 했습니다.
나는 지금은 어떤 식으로든 전면 패널을 디자인하지 않기로 결정했는데, 여기에는 두 가지 이유가 있습니다.
1. 컨트롤이 너무 직관적이어서 아직 비문에 특별한 포인트가 없습니다.
2. 이 전원 공급 장치를 수정할 계획이므로 전면 패널의 디자인이 변경될 수 있습니다.

결과 디자인의 사진 몇 장.
전면보기:

뒷모습.
주의 깊은 독자라면 아마도 라디에이터의 핀 사이로 찬 공기를 펌핑하는 대신, 케이스 밖으로 뜨거운 공기를 내보내는 방식으로 팬이 배치되어 있다는 것을 알아차렸을 것입니다.
라디에이터의 높이가 케이스에 비해 살짝 작기 때문에 이렇게 하기로 했고, 뜨거운 공기가 내부로 들어오는 것을 방지하기 위해 팬을 거꾸로 설치했습니다. 이는 물론 열 제거 효율을 크게 감소시키지만 전원 공급 장치 내부 공간의 환기를 약간 허용합니다.
추가적으로 본체 하반부 하단에도 구멍을 여러 개 뚫는 것을 권장하지만 이는 추가 사항에 가깝습니다.

모든 변경 후에는 원래 버전보다 전류가 약간 낮아졌으며 약 3.35A였습니다.

그래서 이 보드의 장점과 단점을 설명하려고 합니다.
찬성
뛰어난 솜씨.
장치의 회로 설계가 거의 정확합니다.
전원 공급 장치 안정기 보드 조립을 위한 전체 부품 세트
초보자 라디오 아마추어에게 적합합니다.
최소한의 형태에서는 추가적으로 변압기와 라디에이터만 필요하며, 더 발전된 형태에서는 암페어-전압계도 필요합니다.
약간의 차이가 있지만 조립 후 완벽하게 작동합니다.
전원 공급 장치 출력에 용량성 커패시터가 없어 LED 등을 테스트할 때 안전합니다.

마이너스
연산 증폭기 유형이 잘못 선택되었습니다. 이로 인해 입력 전압 범위가 22V로 제한되어야 합니다.
매우 적합한 전류 측정 저항 값은 아닙니다. 일반 열 모드에서 작동하지만 발열이 매우 높고 주변 구성 요소에 해를 끼칠 수 있으므로 교체하는 것이 좋습니다.
입력 다이오드 브리지는 최대로 작동하므로 다이오드를 더 강력한 다이오드로 교체하는 것이 좋습니다

내 의견. 조립 과정에서 저는 두 사람이 회로를 설계했다는 인상을 받았습니다. 한 사람은 올바른 조정 원리, 기준 전압 소스, 음 전압 소스, 보호를 적용했습니다. 두 번째는 이 목적을 위해 션트, 연산 증폭기 및 다이오드 브리지를 잘못 선택했습니다.
장치의 회로 설계가 정말 마음에 들었고 수정 섹션에서는 먼저 연산 증폭기를 교체하고 싶었고 최대 작동 전압이 40V인 미세 회로도 구입했지만 수정에 대한 마음이 바뀌었습니다. 그러나 그렇지 않은 경우에는 솔루션이 매우 정확하며 조정이 부드럽고 선형적입니다. 물론 난방도 있으니 난방 없이는 살 수 없습니다. 일반적으로 이것은 초보 라디오 아마추어에게 매우 훌륭하고 유용한 생성자입니다.
물론 기성품을 사는 것이 더 쉽다고 쓰는 사람들도 있겠지만, 직접 조립하는 것이 더 흥미롭고 (아마 이것이 가장 중요한 것임) 더 유용하다고 생각합니다. 또한 많은 사람들은 집에서 오래된 프로세서의 변압기와 라디에이터 및 일종의 상자를 아주 쉽게 가지고 있습니다.

이미 리뷰를 작성하는 과정에서 이번 리뷰가 리니어 전원 공급 장치에 대한 일련의 리뷰의 시작이 될 것이라는 느낌이 더욱 강해졌습니다. 개선에 대한 생각이 있습니다.
1. 컴퓨터에 연결하여 표시 및 제어 회로를 디지털 버전으로 변환
2. 연산 증폭기를 고전압 증폭기로 교체 (아직 어떤 증폭기인지 모르겠습니다)
3. 연산 증폭기 교체 후 자동 스위칭 단을 2단으로 만들어 출력 전압 범위를 확장하고 싶습니다.
4. 부하 시 전압 강하가 발생하지 않도록 디스플레이 장치의 전류 측정 원리를 변경합니다.
5. 버튼으로 출력 전압을 끄는 기능을 추가합니다.

아마 그게 전부일 것입니다. 아마도 다른 걸 기억하고 추가할 수도 있겠지만, 질문이 있는 댓글이 더 기대됩니다.
우리는 또한 초보 라디오 아마추어를 위한 디자이너에 대한 몇 가지 추가 리뷰를 할 계획입니다. 아마도 누군가가 특정 디자이너에 관해 제안을 할 수도 있습니다.

마음이 약한 사람을 위한 것이 아닙니다

처음에는 보여주고 싶지 않았지만 어쨌든 사진을 찍기로 결정했습니다.
왼쪽에는 제가 수년 전에 사용했던 전원 공급 장치가 있습니다.
이것은 최대 25V의 전압에서 1-1.2A의 출력을 제공하는 간단한 선형 전원 공급 장치입니다.
그래서 좀 더 강력하고 올바른 것으로 교체하고 싶었습니다.


해당 매장으로부터 리뷰 작성을 위해 제품을 제공받았습니다. 리뷰는 사이트 규칙 18항에 따라 게시되었습니다.

+244를 구매하려고 합니다 즐겨 찾기에 추가 리뷰가 마음에 들었습니다 +160 +378

모든 전자 수리 기술자는 장치 충전, 전원 공급, 회로 테스트 등에 사용하기 위한 다양한 전압 및 전류 값을 얻는 데 사용할 수 있는 실험실 전원 공급 장치의 중요성을 알고 있습니다. 이러한 장치에는 다양한 종류가 있습니다. 판매하지만 경험이 풍부한 라디오 아마추어는 자신의 손으로 실험실 전원 공급 장치를 만들 수 있습니다. 이를 위해 중고 부품과 하우징을 사용하여 새로운 요소로 보완할 수 있습니다.

간단한 장치

가장 간단한 전원 공급 장치는 몇 가지 요소로 구성됩니다. 초보 무선 아마추어는 이러한 경량 회로를 쉽게 설계하고 조립할 수 있습니다. 주요 원리는 직류를 생성하는 정류기 회로를 만드는 것입니다. 이 경우 출력 전압 레벨은 변경되지 않으며 변환 비율에 따라 달라집니다.

간단한 전원 공급 장치 회로의 기본 구성 요소:

  1. 강압 변압기;
  2. 정류기 다이오드. 브리지 회로를 사용하여 연결하고 전파 정류를 얻거나 하나의 다이오드가 있는 반파 장치를 사용할 수 있습니다.
  3. 잔물결을 부드럽게 하는 커패시터. 470-1000μF 용량의 전해 유형이 선택됩니다.
  4. 회로 장착용 도체. 단면적은 부하 전류의 크기에 따라 결정됩니다.

12V 전원 공급 장치를 설계하려면 정류기 이후에 전압이 약간 감소하므로 전압을 220V에서 16V로 낮추는 변압기가 필요합니다. 이러한 변압기는 중고 컴퓨터 전원 공급 장치에서 찾을 수 있거나 새 전원 공급 장치를 구입할 수 있습니다. 변압기 되감기에 대한 권장 사항을 직접 찾을 수 있지만 처음에는 변압기 없이 수행하는 것이 좋습니다.

실리콘 다이오드가 적합합니다. 저전력 장치의 경우 기성품 브리지를 판매할 수 있습니다. 올바르게 연결하는 것이 중요합니다.

이것은 회로의 주요 부분이지만 아직 사용할 준비가 되지 않았습니다. 더 나은 출력 신호를 얻으려면 다이오드 브리지 뒤에 추가 제너 다이오드를 설치해야 합니다.

결과 장치는 추가 기능이 없는 일반 전원 공급 장치이며 최대 1A의 작은 부하 전류를 지원할 수 있습니다. 그러나 전류가 증가하면 회로 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

강력한 전원 공급 장치를 얻으려면 동일한 설계의 TIP2955 트랜지스터 요소를 기반으로 하나 이상의 증폭 단계를 설치하는 것으로 충분합니다.

중요한!강력한 트랜지스터에서 회로의 온도 체계를 보장하려면 라디에이터 또는 환기와 같은 냉각 기능을 제공해야 합니다.

조정 가능한 전원 공급 장치

전압 조정 전원 공급 장치는 보다 복잡한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시중에서 판매되는 장치는 제어 매개변수, 전력 등급 등이 다르며 계획된 용도를 고려하여 선택됩니다.

그림에 표시된 대략적인 다이어그램에 따라 간단한 조정 가능한 전원 공급 장치가 조립됩니다.

변압기, 다이오드 브리지 및 평활 커패시터가 포함된 회로의 첫 번째 부분은 조정이 없는 기존 전원 공급 장치의 회로와 유사합니다. 기존 전원 공급 장치의 장치를 변압기로 사용할 수도 있으며, 가장 중요한 것은 선택한 전압 매개변수와 일치한다는 것입니다. 2차 권선에 대한 이 표시기는 제어 한계를 제한합니다.

계획의 작동 방식:

  1. 정류된 전압은 U의 최대값을 결정하는 제너 다이오드로 이동합니다(15V에서 사용 가능). 이러한 부품의 제한된 전류 매개변수로 인해 회로에 트랜지스터 증폭기 스테이지를 설치해야 합니다.
  2. 저항 R2는 가변적입니다. 저항을 변경하면 다양한 출력 전압 값을 얻을 수 있습니다.
  3. 전류도 조절하면 트랜지스터 단계 뒤에 두 번째 저항이 설치됩니다. 이 다이어그램에는 없습니다.

다른 조정 범위가 필요한 경우 적절한 특성을 가진 변압기를 설치해야 하며, 이를 위해서는 또 다른 제너 다이오드 등도 포함해야 합니다. 트랜지스터에는 라디에이터 냉각이 필요합니다.

가장 간단한 조정 전원 공급 장치를 위한 모든 측정 장비(아날로그 및 디지털)가 적합합니다.

자신의 손으로 조정 가능한 전원 공급 장치를 구축하면 다양한 작동 및 충전 전압에 맞게 설계된 장치에 사용할 수 있습니다.

바이폴라 전원 공급 장치

바이폴라 전원 공급 장치의 설계는 더 복잡합니다. 숙련된 전자 엔지니어가 설계할 수 있습니다. 단극성과 달리 출력의 이러한 전원 공급 장치는 증폭기에 전원을 공급할 때 필요한 플러스 및 마이너스 기호가 있는 전압을 제공합니다.

그림에 표시된 회로는 간단하지만, 이를 구현하려면 특정 기술과 지식이 필요합니다.

  1. 2차 권선이 두 부분으로 나누어진 변압기가 필요합니다.
  2. 주요 요소 중 하나는 통합 트랜지스터 안정기입니다. KR142EN12A - 직접 전압용; KR142EN18A – 그 반대;
  3. 다이오드 브리지는 전압을 정류하는 데 사용되며 별도의 요소를 사용하거나 기성품 어셈블리를 사용하여 조립할 수 있습니다.
  4. 가변 저항은 전압 조절과 관련됩니다.
  5. 트랜지스터 소자의 경우 냉각 라디에이터를 설치하는 것이 필수적입니다.

양극성 실험실 전원 공급 장치에는 모니터링 장치도 설치해야 합니다. 하우징은 장치의 크기에 따라 조립됩니다.

전원 공급 장치 보호

전원 공급 장치를 보호하는 가장 간단한 방법은 퓨즈 링크가 있는 퓨즈를 설치하는 것입니다. 끊어진 후 교체가 필요하지 않은 자체 복구 기능이 있는 퓨즈가 있습니다(수명이 제한되어 있음). 그러나 그들은 완전한 보증을 제공하지 않습니다. 종종 퓨즈가 끊어지기 전에 트랜지스터가 손상됩니다. 라디오 아마추어는 사이리스터와 트라이액을 사용하여 다양한 회로를 개발했습니다. 옵션은 온라인에서 찾을 수 있습니다.

장치 케이스를 만들기 위해 각 장인은 자신이 사용할 수 있는 방법을 사용합니다. 운이 좋으면 장치에 대해 기성품 컨테이너를 찾을 수 있지만 거기에 제어 장치와 조정 손잡이를 배치하려면 전면 벽의 디자인을 변경해야 합니다.

만들기 위한 몇 가지 아이디어:

  1. 모든 구성 요소의 치수를 측정하고 알루미늄 시트로 벽을 자릅니다. 전면에 표시를 적용하고 필요한 구멍을 만드십시오.
  2. 모서리로 구조물을 고정하십시오.
  3. 강력한 변압기를 갖춘 전원 공급 장치의 하단 베이스를 강화해야 합니다.
  4. 외부 처리의 경우 표면을 프라이밍하고 바니시로 칠하고 밀봉하십시오.
  5. 회로 부품은 외부 벽으로부터 확실하게 절연되어 고장 시 하우징에 전압이 가해지는 것을 방지합니다. 이를 위해 두꺼운 판지, 플라스틱 등의 단열재를 사용하여 내부에서 벽을 붙일 수 있습니다.

많은 장치, 특히 대형 장치에는 냉각 팬 설치가 필요합니다. 상수 모드에서 작동하도록 만들거나 지정된 매개변수에 도달하면 자동으로 켜지고 꺼지도록 회로를 만들 수 있습니다.

회로는 온도 센서와 제어를 제공하는 미세 회로를 설치하여 구현됩니다. 효과적인 냉각을 위해서는 공기의 자유로운 접근이 필요합니다. 이는 쿨러와 라디에이터가 장착되는 후면 패널에 구멍이 있어야 함을 의미합니다.

중요한!전기기기를 조립, 수리할 때에는 감전의 위험이 있으니 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 전압이 낮은 커패시터는 방전되어야 합니다.

서비스 가능한 구성 요소를 사용하고 해당 매개 변수를 명확하게 계산하며 입증된 회로와 필요한 장치를 사용하면 고품질의 안정적인 실험실 전원 공급 장치를 직접 손으로 조립할 수 있습니다.

동영상


나는 앰프를 테스트하기 위해 고품질 전원 공급 장치가 필요했는데, 나는 그것을 조립하는 것을 좋아했습니다. 앰프도 다르고 전원 공급 장치도 다릅니다. 출력: 0~30볼트의 조정 가능한 출력 전압을 갖춘 실험실 전원 공급 장치를 만들어야 합니다.
그리고 건강과 하드웨어(강력한 트랜지스터는 저렴하지 않음)를 위해 안전하게 실험하려면 전원 공급 장치의 부하 전류도 조절해야 합니다.
그래서 제가 PSU에서 원했던 것은 다음과 같습니다.
1. 단락 보호
2. 설정된 한도에 따른 전류 제한
3. 원활하게 조정 가능한 출력 전압
4. 양극성(0-30V, 0.002-3A)

John Linsley-Hood, Nelson Pass의 클래식 증폭기 또는 당사와 같은 웹의 다양한 옵션 등 "멋진 사운드"를 얻기 위해 솔더가 클래스 "A" 초음파 주파수 회로를 사용하는 경우가 종종 있습니다.
안타깝게도 모든 DIY 사용자가 클래스 "A" 증폭기에 리플 수준이 매우 낮은 전원을 사용해야 한다는 사실을 고려하는 것은 아닙니다. 그리고 이것은 무적의 배경과 그에 따른 실망으로 이어집니다.

배경은 거의 형이상학적인 불쾌한 것입니다. 발생 원인과 메커니즘이 너무 많습니다. 전선의 올바른 배선부터 회로 변경까지 다양한 전투 방법이 설명되어 있습니다.
오늘 저는 초음파 전원 공급 장치의 "컨디셔닝"이라는 주제를 다루고 싶습니다. 맥박을 분쇄하자!


때로는 반쯤 죽은 노트북 배터리 몇 개로 인해 작은 행복이 찾아오기도 합니다. 내용을 수정한 후에도 조건부로 사용할 수 있는 특정 수의 파일이 남아 있습니다. 그리고 평소처럼 지금은 사용할 곳이 없습니다.

그러나 완전히 충전되거나 완전히 방전된 상태로 보관하는 것은(일반적으로 용량을 확인한 후의 경우와 같이) 비합리적입니다. 배터리, 특히 사용한 배터리의 매개변수는 보관 중에 돌이킬 수 없게 빠르게 "떠다니게" 됩니다.

전기 설치 작업을 수행할 때 일반적으로 교류 및 42V 이하의 전압으로 전원을 공급받는 납땜 인두가 사용됩니다. 절연 변압기로 전원을 공급하는 경우 220V 전기 납땜 인두를 지속적으로 사용할 수 있습니다.


저전압 납땜 인두를 위한 매우 작고 가벼운 전원 공급 장치를 만드는 아이디어가 나왔습니다. 동시에 납땜 인두의 전원 공급 장치와 전기 네트워크의 분리가 매우 간단하게 구현되어 안전성이 크게 향상됩니다.

단일 접합 트랜지스터 아날로그 제어가 전계 효과 트랜지스터에 구현된 igRoman의 "Dimmer(dimmer)" 기사를 읽은 후 이 기사에 설명된 제어 원리를 적용하여 전압 안정기를 만드는 아이디어가 떠올랐습니다. 전자 변압기 회로를 기반으로 한 저전압 납땜 인두용.


실제로 +12V 전원에서 컴퓨터 마더보드에 완전한 전원을 공급할 수 있는 작은 보드가 있습니다. 피코PSU. 이 기사에서는 마더보드용 장치를 제작한 경험을 공유하겠습니다. HP Z220 CMT 1155.

내 보드의 크기가 Pico의 크기보다 약간 더 큰 것으로 밝혀져 내 아이디어를 불렀습니다. 나노PSU.

모든 전자 애호가들에게 인사드립니다!
오늘 저는 Alexander(koan51)의 기사에서 유래한 장치를 보여드리고 싶습니다. 모든 내용을 위아래로 읽은 후 장치를 약간 "마무리"하고 원하는 대로 "광택"하기로 결정했습니다.


컨트롤러의 PIC를 제가 가장 좋아하는 AVR로 교체하고, 7세그먼트 표시기를 상징적인 LCD로 교체하고, 교정 및 기타 소소한 기능 확장 측면에서 프로그램 코드도 마무리하고 있습니다.

자, 동료 군인 여러분, 물건과 철 조각, 납땜 인두를 가지고 가자!:안녕:

실제로 배터리를 충전해야 하는 필요성을 경험하지 못했고 필요한 매개변수를 갖춘 충전기가 없어서 실망하여 매장에서 새 충전기를 구입하거나 필요한 회로를 재조립해야 했던 사람이 누구입니까?
그래서 적절한 충전기가 없을 때 다양한 배터리를 충전하는 문제를 반복적으로 해결해야 했습니다. 특정 배터리와 관련하여 간단한 것을 빠르게 조립해야 했습니다.


대량 준비가 필요하고 이에 따라 배터리 충전이 필요할 때까지 상황은 견딜 수 있었습니다. 다양한 입력 및 출력 전압과 충전 전류에서 작동하며 저렴하고 다양한 범용 충전기를 생산해야 했습니다.

자신의 손으로 전원 공급 장치를 만드는 것은 열정적인 라디오 아마추어에게만 해당되는 것이 아닙니다. 직접 만든 전원 공급 장치(PSU)는 다음과 같은 경우 편리함을 제공하고 상당한 비용을 절약해 줍니다.

  • 저전압 전동 공구에 전원을 공급하고 값비싼 충전식 배터리의 수명을 절약합니다.
  • 감전의 정도 측면에서 특히 위험한 건물(지하실, 차고, 창고 등)의 전기화용. 교류로 전원을 공급할 때 저전압 배선에 다량의 교류가 있으면 가전 제품 및 전자 제품에 간섭이 발생할 수 있습니다.
  • 발포 플라스틱, 발포 고무, 가열된 니크롬이 포함된 저융점 플라스틱을 정확하고 안전하며 폐기물 없이 절단하기 위한 디자인과 창의성;
  • 조명 설계 시 특수 전원 공급 장치를 사용하면 LED 스트립의 수명이 연장되고 안정적인 조명 효과를 얻을 수 있습니다. 가정용 전기 네트워크에서 수중 조명기 등에 전원을 공급하는 것은 일반적으로 허용되지 않습니다.
  • 안정적인 전원에서 떨어진 곳에서 휴대폰, 스마트폰, 태블릿, 노트북을 충전하는 경우
  • 전기침술의 경우;
  • 그리고 전자 제품과 직접적으로 관련되지 않은 다른 많은 목적도 있습니다.

허용되는 단순화

전문 전원 공급 장치는 다음을 포함한 모든 종류의 부하에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 반응성. 가능한 소비자에는 정밀 장비가 포함됩니다. pro-BP는 지정된 전압을 가장 높은 정확도로 무한정 오랫동안 유지해야 하며, 설계, 보호 및 자동화는 예를 들어 어려운 조건에서도 자격이 없는 인력이 작동할 수 있어야 합니다. 생물학자들은 온실이나 탐험 중에 장비에 전원을 공급합니다.

아마추어 실험실 전원 공급 장치는 이러한 제한이 없으므로 개인용으로 충분한 품질 표시기를 유지하면서 크게 단순화할 수 있습니다. 또한, 간단한 개선으로도 특수용도의 전원을 얻을 수 있다. 이젠 어떻게 할거야?

약어

  1. KZ – 단락.
  2. XX – 유휴 속도, 즉 부하(소비자)의 갑작스러운 연결 끊김 또는 회로 중단.
  3. VS – 전압 안정화 계수. 이는 일정한 전류 소비에서 동일한 출력 전압에 대한 입력 전압 변화(% 또는 배)의 비율과 같습니다. 예. 네트워크 전압이 245V에서 185V로 완전히 떨어졌습니다. 220V 표준에 비해 이는 27%입니다. 전원 공급 장치의 VS가 100이면 출력 전압은 0.27%만큼 변경되며, 값이 12V인 경우 0.033V의 드리프트가 발생합니다. 아마추어 연습에 적합합니다.
  4. IPN은 불안정한 1차 전압의 소스입니다. 이는 정류기가 있는 철 변압기 또는 펄스형 네트워크 전압 인버터(VIN)일 수 있습니다.
  5. IIN - 더 높은(8-100kHz) 주파수에서 작동하므로 권선이 수십 ~ 수십 권인 경량 소형 페라이트 변압기를 사용할 수 있지만 단점이 없는 것은 아닙니다(아래 참조).
  6. RE - 전압 안정기(SV)의 조절 요소입니다. 지정된 값으로 출력을 유지합니다.
  7. ION – 기준 전압 소스. OS 피드백 신호와 함께 제어 장치의 제어 장치가 RE에 영향을 미치는 기준 값을 설정합니다.
  8. SNN – 연속 전압 안정기; 단순히 "아날로그"입니다.
  9. ISN – 펄스 전압 안정기.
  10. UPS는 스위칭 전원 공급 장치입니다.

메모: SNN과 ISN은 모두 철제 변압기가 있는 산업용 주파수 전원 공급 장치와 전기 전원 공급 장치 모두에서 작동할 수 있습니다.

컴퓨터 전원 공급 장치 정보

UPS는 소형이고 경제적입니다. 그리고 식료품 저장실에는 많은 사람들이 낡았지만 꽤 쓸만한 오래된 컴퓨터의 전원 공급 장치를 가지고 있습니다. 그렇다면 아마추어/작업 목적으로 컴퓨터의 스위칭 전원 공급 장치를 적용하는 것이 가능합니까? 불행하게도 컴퓨터 UPS는 다소 고도로 전문화된 장치이며 집/직장에서의 사용 가능성은 매우 제한적입니다.

일반 아마추어는 컴퓨터에서 전동 공구로만 변환된 UPS를 사용하는 것이 좋습니다. 이에 대해서는 아래를 참조하세요. 두 번째 경우는 아마추어가 PC 수리 및/또는 논리 회로 생성에 종사하는 경우입니다. 그러나 그는 이미 이를 위해 컴퓨터의 전원 공급 장치를 조정하는 방법을 알고 있습니다.

  1. 정격 부하의 10-15%에서 니크롬 나선을 사용하여 메인 채널 +5V 및 +12V(빨간색 및 노란색 전선)를 로드합니다.
  2. PC의 녹색 소프트 스타트 전선(시스템 장치 전면 패널의 저전압 버튼)이 공통으로 단락되었습니다. 검정색 전선 중 하나에;
  3. ON/OFF는 전원 공급 장치 후면 패널의 토글 스위치를 사용하여 기계적으로 수행됩니다.
  4. 기계식(철) I/O가 "작업 중"인 경우, 즉 USB 포트 +5V의 독립 전원 공급 장치도 꺼집니다.

일하러 가다!

UPS의 단점과 기본 및 회로의 복잡성으로 인해 마지막에는 간단하고 유용한 몇 가지만 살펴보고 IPS 수리 방법에 대해 이야기하겠습니다. 자료의 주요 부분은 산업용 주파수 변환기를 사용하는 SNN 및 IPN에 관한 것입니다. 이를 통해 방금 납땜 인두를 집어든 사람도 매우 높은 품질의 전원 공급 장치를 구축할 수 있습니다. 그리고 그것을 농장에 두면 "고급" 기술을 익히는 것이 더 쉬울 것입니다.

IPN

먼저 IPN을 살펴보겠습니다. 수리 섹션까지 펄스에 대해 더 자세히 설명하겠습니다. 그러나 "철"과 공통점이 있습니다. 즉, 전원 변압기, 정류기 및 리플 억제 필터입니다. 함께 전원 공급 장치의 목적에 따라 다양한 방식으로 구현될 수 있습니다.

위치 그림 1의 1 – 반파(1P) 정류기. 다이오드 양단의 전압 강하는 약 2.5mm로 가장 작습니다. 2B. 그러나 정류된 전압의 맥동은 50Hz의 주파수를 가지며 "불규칙"합니다. 펄스 사이에 간격이 있으므로 맥동 필터 커패시터 Sf는 다른 회로보다 용량이 4-6배 더 커야 합니다. 전원용 변압기 Tr의 사용은 50%입니다. 1개의 반파만 정류됩니다. 같은 이유로 Tr 자기 회로에서 자속 불균형이 발생하고 네트워크는 이를 활성 부하가 아닌 인덕턴스로 "인식"합니다. 따라서 1P 정류기는 예를 들어 저전력 및 다른 방법이 없는 경우에만 사용됩니다. 차단 발전기 및 댐퍼 다이오드의 IIN에서 아래를 참조하세요.

메모: 실리콘의 p-n 접합이 열리는 지점이 왜 0.7V가 아닌 2V입니까? 그 이유는 전류를 통하기 때문이며 이에 대해서는 아래에서 설명합니다.

위치 2 – 중간점이 있는 2반파(2PS). 다이오드 손실은 이전과 동일합니다. 사례. 리플은 100Hz 연속이므로 가능한 가장 작은 Sf가 필요합니다. Tr 사용 – 100% 단점 – 2차 권선에서 구리가 두 배로 소모됩니다. 키노트론 램프를 사용하여 정류기를 만들 당시에는 이것이 중요하지 않았지만 이제는 결정적입니다. 따라서 2PS는 주로 UPS의 쇼트키 다이오드를 사용하여 더 높은 주파수에서 저전압 정류기에 사용되지만 2PS는 전력에 대한 근본적인 제한이 없습니다.

위치 3 - 2반파 브리지, 2RM. 다이오드의 손실은 pos에 비해 두 배입니다. 1과 2. 나머지는 2PS와 동일하지만 2차 구리가 거의 절반 정도 필요합니다. 거의-한 쌍의 "추가"다이오드의 손실을 보상하기 위해 여러 바퀴를 감아야하기 때문입니다. 가장 일반적으로 사용되는 회로는 12V의 전압용입니다.

위치 3 – 양극성. "브리지"는 회로도에서 관례적인 것처럼(익숙해지세요!) 일반적으로 표시되며 시계 반대 방향으로 90도 회전하지만 실제로는 반대 극성으로 연결된 한 쌍의 2PS입니다. 무화과. 6. 구리 소비량은 2PS와 동일하고 다이오드 손실은 2PM과 동일하며 나머지는 둘 다 동일합니다. 주로 전압 대칭이 필요한 아날로그 장치(Hi-Fi UMZCH, DAC/ADC 등)에 전원을 공급하기 위해 제작되었습니다.

위치 4 – 병렬 이중화 방식에 따른 양극성. 추가 조치 없이 증가된 전압 대칭성을 제공합니다. 2차 권선의 비대칭은 제외됩니다. Tr 100%를 사용하면 100Hz의 리플이 발생하지만 찢어지므로 Sf에는 두 배의 용량이 필요합니다. 다이오드의 손실은 통과 전류의 상호 교환으로 인해 약 2.7V입니다(아래 참조). 15-20W 이상의 전력에서는 급격히 증가합니다. 주로 연산 증폭기(op-amp) 및 기타 저전력의 독립 전원 공급을 위한 저전력 보조 장치로 제작되지만 전원 공급 품질 측면에서 아날로그 부품이 필요합니다.

변압기를 선택하는 방법은 무엇입니까?

UPS에서 전체 회로는 변압기/변압기의 표준 크기(보다 정확하게는 부피 및 단면적 Sc)에 가장 명확하게 연결되는 경우가 많습니다. 페라이트에 미세 공정을 사용하면 회로를 단순화하는 동시에 신뢰성을 높일 수 있습니다. 여기서 "어떻게든 자신만의 방식으로"는 개발자의 권장 사항을 엄격하게 준수하는 것으로 귀결됩니다.

철 기반 변압기는 SNN의 특성을 고려하여 선택되거나 계산 시 고려됩니다. RE Ure의 전압 강하는 3V보다 작아서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 VS가 급격하게 떨어집니다. Ure가 증가하면 VS는 약간 증가하지만 소산되는 RE 전력은 훨씬 빠르게 증가합니다. 따라서 Ure는 4-6V에서 사용됩니다. 여기에 다이오드의 손실 2(4)V와 2차 권선 Tr U2의 전압 강하를 추가합니다. 30-100W의 전력 범위와 12-60V의 전압의 경우 2.5V로 사용합니다. U2는 주로 권선의 옴 저항(강력한 변압기에서는 일반적으로 무시할 수 있음)에서 발생하는 것이 아니라 코어의 자화 반전 및 표유 자기장 생성으로 인한 손실로 인해 발생합니다. 간단히 말해서, 1차 권선에 의해 자기 회로로 "펌핑"된 네트워크 에너지의 일부는 U2 값이 고려되는 우주 공간으로 증발합니다.

따라서 예를 들어 브리지 정류기의 경우 4 + 4 + 2.5 = 10.5V 추가를 계산했습니다. 이를 전원 공급 장치의 필요한 출력 전압에 추가합니다. 12V로 두고 1.414로 나누면 22.5/1.414 = 15.9 또는 16V가 되며, 이는 2차 권선의 최저 허용 전압이 됩니다. TP가 공장에서 제작된 경우 표준 범위에서 18V를 사용합니다.

이제 2차 전류가 작용하게 되는데 이는 당연히 최대 부하 전류와 동일합니다. 3A가 필요하다고 가정해 보겠습니다. 18V를 곱하면 54W가 됩니다. 우리는 전체 전력 Tr, Pg를 얻었고, Pg를 Pg에 따라 달라지는 효율 Tr θ로 나누어 정격 전력 P를 찾습니다.

  • 최대 10W, θ = 0.6.
  • 10-20W, θ = 0.7.
  • 20-40W, θ = 0.75.
  • 40-60W, θ = 0.8.
  • 60-80W, θ = 0.85.
  • 80-120W, θ = 0.9.
  • 120W부터, θ = 0.95.

우리의 경우에는 P = 54/0.8 = 67.5W가 되겠지만, 그런 기준값은 없으므로 80W를 취해야 합니다. 출력에서 12Vx3A = 36W를 얻으려면. 증기 기관차, 그게 전부입니다. 이제 스스로 "트랜스"를 계산하고 감는 방법을 배울 시간입니다. 또한 소련에서는 신뢰성 손실없이 코어에서 600W를 짜낼 수 있는 철 변압기 계산 방법이 개발되었으며, 아마추어 무선 참고서에 따라 계산할 때 250W만 생산할 수 있습니다. W. "Iron Trance"는 보이는 것만큼 어리석지 않습니다.

SNN

정류된 전압은 안정화되어야 하며 대부분 규제되어야 합니다. 부하가 30-40W보다 강력한 경우 단락 보호도 필요합니다. 그렇지 않으면 전원 공급 장치의 오작동으로 인해 네트워크 오류가 발생할 수 있습니다. SNN은 이 모든 것을 함께 수행합니다.

간단한 참고자료

초보자의 경우 즉시 고전력으로 전환하는 것이 아니라 그림 1의 회로에 따라 테스트용으로 간단하고 매우 안정적인 12V ELV를 만드는 것이 좋습니다. 2. 그런 다음 기준 전압 소스(정확한 값은 R5에 의해 설정됨), 장치 점검 또는 고품질 ELV ION으로 사용할 수 있습니다. 이 회로의 최대 부하 전류는 40mA에 불과하지만 고대 GT403 및 똑같이 오래된 K140UD1의 VSC는 1000 이상이며 VT1을 중간 전력 실리콘으로 교체하고 최신 연산 증폭기에서 DA1을 교체하면 2000, 심지어 2500을 초과합니다. 부하 전류도 150-200mA로 증가하는데 이는 이미 유용합니다.

0-30

다음 단계는 전압 조정 기능이 있는 전원 공급 장치입니다. 이전 작업은 소위대로 수행되었습니다. 보상 비교 회로는 있으나 고전류로 변환하기가 어렵다. 우리는 RE와 CU가 단 하나의 트랜지스터에 결합된 EF(Emitter Follower)를 기반으로 새로운 SNN을 만들 것입니다. KSN은 80~150 정도지만 아마추어에게는 이 정도면 충분합니다. 그러나 ED의 SNN을 사용하면 특별한 트릭 없이 Tr이 제공하고 RE가 견딜 수 있는 만큼 최대 10A 이상의 출력 전류를 얻을 수 있습니다.

간단한 0-30V 전원 공급 장치의 회로가 pos에 표시됩니다. 1 그림. 3. IPN은 2x24V용 2차 권선이 있는 40-60W용 TPP 또는 TS와 같은 기성 변압기입니다. 정격이 3-5A 이상인 다이오드가 있는 정류기 유형 2PS(KD202, KD213, D242 등). VT1은 50제곱미터 이상의 면적을 가진 라디에이터에 설치됩니다. 센티미터; 오래된 PC 프로세서는 매우 잘 작동합니다. 이러한 조건에서 이 ELV는 단락을 두려워하지 않으며 VT1과 Tr만 가열되므로 Tr의 1차 권선 회로에 있는 0.5A 퓨즈로 보호하기에 충분합니다.

위치 그림 2는 아마추어에게 전력 공급 장치의 전원 공급 장치가 얼마나 편리한지 보여줍니다. 12V에서 36V까지 조정 가능한 5A 전원 공급 장치 회로가 있습니다. 이 전원 공급 장치는 400W 36V 전원 공급 장치가 있는 경우 부하에 10A를 공급할 수 있습니다. . 첫 번째 기능은 통합 SNN K142EN8(인덱스 B 선호)이 제어 장치로서 특이한 역할을 한다는 것입니다. 자체 12V 출력에 부분적으로 또는 완전히 24V, 즉 ION에서 R1, R2, VD5까지의 전압이 추가됩니다. , VD6. 커패시터 C2 및 C3은 비정상적인 모드에서 작동하는 HF DA1의 여기를 방지합니다.

다음 포인트는 R3, VT2, R4의 단락 보호 장치(PD)입니다. R4의 전압 강하가 약 0.7V를 초과하면 VT2가 열리고 VT1의 기본 회로를 공통 와이어에 닫고 부하를 닫고 전압에서 연결을 끊습니다. 초음파가 트리거될 때 추가 전류가 DA1을 손상시키지 않도록 R3이 필요합니다. 때문에 액면가를 높일 필요가 없습니다. 초음파가 발생하면 VT1을 안전하게 잠가야 합니다.

그리고 마지막은 출력 필터 커패시터 C4의 커패시턴스가 과도해 보이는 것입니다. 이 경우에는 안전하기 때문에 25A의 VT1의 최대 콜렉터 전류는 전원을 켰을 때 충전을 보장합니다. 그러나 이 ELV는 50-70ms 이내에 부하에 최대 30A의 전류를 공급할 수 있으므로 이 간단한 전원 공급 장치는 저전압 전동 공구에 전원을 공급하는 데 적합합니다. 시작 전류는 이 값을 초과하지 않습니다. 케이블이 달린 접촉 블록 슈를 (적어도 플렉시 유리로) 만들고 손잡이 뒤꿈치에 놓고 떠나기 전에 "Akumych"를 쉬게하고 자원을 절약하면됩니다.

냉각 정보

이 회로에서 출력은 12V이고 최대 5A라고 가정해 보겠습니다. 이는 퍼즐의 평균 힘에 불과하지만 드릴이나 드라이버와는 달리 항상 시간이 걸립니다. C1에서는 약 45V로 유지됩니다. RE VT1에서는 5A 전류에서 약 33V를 유지합니다. VD1-VD4도 냉각해야 한다는 점을 고려하면 전력 손실은 150W 이상, 심지어 160W 이상입니다. 이를 통해 강력한 조정 가능한 전원 공급 장치에는 매우 효과적인 냉각 시스템이 장착되어야 한다는 것이 분명해졌습니다.

자연 대류를 사용하는 핀/니들 라디에이터는 문제를 해결하지 못합니다. 계산에 따르면 2000평방미터의 방열 표면이 필요합니다. 라디에이터 본체(핀이나 바늘이 연장되는 플레이트)의 두께는 16mm입니다. 이렇게 많은 양의 알루미늄을 성형 제품으로 소유하는 것은 아마추어에게는 크리스탈 성의 꿈이었고 지금도 그렇습니다. 공기 흐름이 있는 CPU 쿨러도 적합하지 않으며 전력 소비가 적도록 설계되었습니다.

가정 장인을 위한 옵션 중 하나는 두께 6mm, 치수 150x250mm의 알루미늄 판으로, 냉각 요소 설치 장소의 반경을 따라 바둑판 패턴으로 뚫린 직경이 증가하는 구멍이 있습니다. 또한 그림 1에서와 같이 전원 공급 장치 하우징의 후면 벽 역할도 합니다. 4.

이러한 냉각기의 효율성을 위해 없어서는 안될 조건은 약하지만 천공을 통해 외부에서 내부로 공기가 지속적으로 흐르는 것입니다. 이렇게 하려면 하우징(바람직하게는 상단)에 저전력 배기 팬을 설치하십시오. 예를 들어, 직경이 76mm 이상인 컴퓨터가 적합합니다. 추가하다. HDD 쿨러 또는 비디오 카드. DA1의 핀 2와 8에 연결되어 있으며 항상 12V가 있습니다.

메모: 실제로 이 문제를 극복하는 근본적인 방법은 18, 27 및 36V용 탭이 있는 2차 권선 Tr입니다. 1차 전압은 사용되는 도구에 따라 전환됩니다.

그런데 UPS는

워크숍에 설명된 전원 공급 장치는 훌륭하고 매우 안정적이지만 여행 중에 휴대하기가 어렵습니다. 여기에 컴퓨터 전원 공급 장치가 적합합니다. 전동 공구는 대부분의 단점에 민감하지 않습니다. 일부 수정은 위에서 설명한 목적을 위해 대용량 출력(부하에 가장 가까운) 전해 커패시터를 설치하는 경우가 가장 많습니다. RuNet에는 컴퓨터 전원 공급 장치를 전동 공구(주로 그다지 강력하지는 않지만 매우 유용한 스크루드라이버)용으로 변환하는 방법이 많이 있습니다. 아래 비디오에는 12V 도구에 대한 방법 중 하나가 나와 있습니다.

비디오: 컴퓨터의 12V 전원 공급 장치

18V 도구를 사용하면 훨씬 더 쉽습니다. 동일한 전력으로 더 적은 전류를 소비합니다. 40W 이상의 에너지 절약 램프로 구성된 훨씬 저렴한 점화 장치(밸러스트)가 여기에서 유용할 수 있습니다. 배터리가 불량한 경우 완전히 배치할 수 있으며 전원 플러그가 있는 케이블만 외부에 남습니다. 불에 탄 가정부의 안정기에서 18V 드라이버의 전원 공급 장치를 만드는 방법은 다음 비디오를 참조하십시오.

비디오: 드라이버용 18V 전원 공급 장치

상류층

하지만 ES의 SNN으로 돌아가 보면 그 기능은 결코 고갈되지 않습니다. 그림에서. 5 – 0-30V 조정이 가능한 강력한 양극성 전원 공급 장치로 Hi-Fi 오디오 장비 및 기타 까다로운 소비자에게 적합합니다. 출력 전압은 하나의 노브(R8)를 사용하여 설정되며 채널의 대칭은 모든 전압 값 및 모든 부하 전류에서 자동으로 유지됩니다. 현학적인 형식주의자라면 이 회로를 보면 눈앞이 캄캄해질지 모르지만, 저자는 약 30년 동안 그러한 전원 공급 장치가 제대로 작동하도록 해왔습니다.

생성 중 주요 걸림돌은 δr = δu/δi였으며, 여기서 δu와 δi는 각각 전압과 전류의 작은 순간 증가분입니다. 고품질 장비를 개발하고 설정하려면 δr이 0.05-0.07Ω을 초과하지 않아야 합니다. 간단히 말해서, δr은 전류 소비 급증에 즉각적으로 대응하는 전원 공급 장치의 능력을 결정합니다.

EP의 SNN의 경우 δr은 ION의 SNN과 동일합니다. 제너 다이오드를 전류 전달 계수 β RE로 나눈 값입니다. 그러나 강력한 트랜지스터의 경우 β는 ​​큰 컬렉터 전류에서 크게 떨어지고 제너 다이오드의 δr 범위는 수 옴에서 수십 옴까지입니다. 여기서 RE의 전압 강하를 보상하고 출력 전압의 온도 드리프트를 줄이기 위해 전체 체인을 다이오드 VD8-VD10으로 반으로 조립해야 했습니다. 따라서 ION의 기준 전압은 VT1의 추가 ED를 통해 제거되고 해당 β에 β RE를 곱합니다.

이 디자인의 다음 특징은 단락 보호입니다. 위에서 설명한 가장 간단한 것은 어떤 식 으로든 양극 회로에 맞지 않으므로 "스크랩에 대한 트릭이 없습니다"라는 원칙에 따라 보호 문제가 해결됩니다. 보호 모듈은 없지만 중복성이 있습니다. 강력한 요소의 매개 변수 - 25A의 KT825 및 KT827, 30A의 KD2997A. T2는 이러한 전류를 제공할 수 없으며 예열되는 동안 FU1 및/또는 FU2가 소진될 시간이 있습니다.

메모: 소형 백열등의 퓨즈가 끊어졌음을 표시할 필요는 없습니다. 그 당시에는 LED가 여전히 부족했고 숨겨둔 SMOK가 몇 개 있었습니다.

단락 중에 맥동 필터 C3, C4의 추가 방전 전류로부터 RE를 보호하는 것이 남아 있습니다. 이를 위해 저저항 제한 저항을 통해 연결됩니다. 이 경우 시정수 R(3,4)C(3,4)와 동일한 주기로 회로에 맥동이 나타날 수 있습니다. 더 작은 용량의 C5, C6에 의해 방지됩니다. 추가 전류는 더 이상 RE에 위험하지 않습니다. 강력한 KT825/827의 수정이 가열되는 것보다 충전량이 더 빨리 소모됩니다.

연산 증폭기 DA1에 의해 출력 대칭이 보장됩니다. 네거티브 채널 VT2의 RE는 R6을 통한 전류에 의해 열립니다. 출력의 마이너스가 모듈러스의 플러스를 초과하자마자 VT3이 약간 열리고 VT2가 닫히고 출력 전압의 절대 값이 동일해집니다. 출력 대칭에 대한 작동 제어는 눈금 P1 중앙에 0이 있는 다이얼 게이지를 사용하여 수행되며(외관은 삽입 그림에 표시됨) 필요한 경우 R11에 의해 조정이 수행됩니다.

마지막 하이라이트는 출력 필터 C9-C12, L1, L2입니다. 이 설계는 부하에서 발생할 수 있는 HF 간섭을 흡수하여 머리가 아프지 않도록 하는 데 필요합니다. 프로토타입에 버그가 있거나 전원 공급 장치가 "흔들립니다". 세라믹으로 분류된 전해 커패시터만으로는 완전한 확실성이 없으며 "전해질"의 큰 자체 유도 용량이 간섭합니다. 그리고 초크 L1, L2는 스펙트럼 전체에 걸쳐 부하의 "반환"을 각각 자체적으로 나눕니다.

이 전원 공급 장치는 이전 전원 공급 장치와 달리 약간의 조정이 필요합니다.

  1. 30V에서 1-2A의 부하를 연결하십시오.
  2. R8은 다이어그램에 따라 가장 높은 위치에서 최대로 설정됩니다.
  3. 기준 전압계(이제는 모든 디지털 멀티미터에서 사용 가능)와 R11을 사용하여 채널 전압의 절대값이 동일하도록 설정됩니다. 아마도 연산 증폭기에 밸런싱 기능이 없으면 R10 또는 R12를 선택해야 할 것입니다.
  4. R14 트리머를 사용하여 P1을 정확히 0으로 설정하십시오.

전원 수리에 대해서

PSU는 다른 전자 장치보다 더 자주 실패합니다. 즉, 네트워크 급증의 첫 번째 타격을 받고 부하로부터 많은 것을 얻습니다. 직접 전원 공급 장치를 만들 계획이 없더라도 컴퓨터 외에도 전자 레인지, 세탁기 및 기타 가전 제품에서 UPS를 찾을 수 있습니다. 전원 공급 장치를 진단하는 능력과 전기 안전의 기본 지식을 통해 결함을 직접 해결하지 못하더라도 수리공과 가격을 유능하게 협상할 수 있습니다. 따라서 특히 IIN을 사용하여 전원 공급 장치를 진단하고 수리하는 방법을 살펴보겠습니다. 실패의 80% 이상이 그들의 몫입니다.

채도와 초안

우선, UPS로 작업하는 것이 불가능하다는 것을 이해하지 못한 채 몇 가지 효과에 대해 설명합니다. 첫 번째는 강자성체의 포화입니다. 물질의 특성에 따라 특정 값 이상의 에너지를 흡수할 수 없습니다. 애호가들은 철의 포화 상태를 거의 경험하지 않으며 여러 Tesla(자기 유도 측정 단위인 Tesla)로 자화될 수 있습니다. 철 변압기를 계산할 때 유도는 0.7-1.7 Tesla로 간주됩니다. 페라이트는 0.15-0.35T만 견딜 수 있고 히스테리시스 루프는 "더 직사각형"이며 더 높은 주파수에서 작동하므로 "포화 상태로 점프"할 확률은 훨씬 더 높습니다.

자기 회로가 포화되면 1차 권선이 이미 녹아도 유도가 더 이상 증가하지 않고 2차 권선의 EMF가 사라집니다(학교 물리학을 기억하십니까?). 이제 1차 전류를 끄십시오. 연자성 물질(경자성 물질은 영구 자석임)의 자기장은 전하나 탱크 안의 물처럼 고정적으로 존재할 수 없습니다. 소멸되기 시작하고 유도가 떨어지며 원래 극성에 비해 반대 극성의 EMF가 모든 권선에서 유도됩니다. 이 효과는 IIN에서 매우 널리 사용됩니다.

포화와 달리 반도체 장치의 통과 전류(간단히 드래프트)는 절대적으로 해로운 현상입니다. 이는 p 및 n 영역에서 공간 전하의 형성/재흡수로 인해 발생합니다. 바이폴라 트랜지스터의 경우 - 주로 베이스에 있습니다. 전계 효과 트랜지스터와 쇼트키 다이오드에는 드래프트가 거의 없습니다.

예를 들어, 다이오드에 전압을 가하거나 제거하면 전하가 수집/용해될 때까지 양방향으로 전류가 전도됩니다. 이것이 바로 정류기 다이오드의 전압 손실이 0.7V를 초과하는 이유입니다. 스위칭 순간 필터 커패시터 전하의 일부가 권선을 통해 흐를 시간이 있습니다. 병렬 이중화 정류기에서는 드래프트가 동시에 두 다이오드를 통해 흐릅니다.

트랜지스터 드래프트는 컬렉터에 전압 서지를 발생시켜 장치를 손상시킬 수 있으며, 부하가 연결된 경우 추가 전류로 인해 장치가 손상될 수 있습니다. 그러나 그것이 없더라도 트랜지스터 드래프트는 다이오드 드래프트처럼 동적 에너지 손실을 증가시키고 장치의 효율성을 감소시킵니다. 강력한 전계 효과 트랜지스터는 거의 영향을 받지 않습니다. 부재로 인해 베이스에 전하가 축적되지 않으므로 매우 빠르고 원활하게 전환됩니다. "거의"는 소스 게이트 회로가 약간이지만 통과하는 쇼트키 다이오드에 의해 역전압으로부터 보호되기 때문입니다.

TIN 유형

UPS는 차단 생성기 위치를 추적합니다. 그림 1의 6. 켜면 Uin VT1이 Rb를 통한 전류에 의해 약간 열리고 전류는 권선 Wk를 통해 흐릅니다. 즉시 한계까지 성장할 수 없으며(학교 물리학을 다시 기억하십시오) 기본 Wb 및 부하 권선 Wn에서 EMF가 유도됩니다. Wb에서 Sb를 거쳐 VT1의 잠금을 강제로 해제합니다. 아직 Wn을 통해 전류가 흐르지 않으며 VD1이 시동되지 않습니다.

자기 회로가 포화되면 Wb 및 Wn의 전류가 중지됩니다. 그런 다음 에너지 소산(흡수)으로 인해 유도가 떨어지고 반대 극성의 EMF가 권선에 유도되고 역전압 Wb가 VT1을 즉시 잠그(차단)하여 과열 및 열 고장으로부터 보호합니다. 따라서 이러한 방식을 차단 생성기 또는 간단히 차단이라고 합니다. Rk와 Sk는 HF 간섭을 차단하며, 그 중 차단은 충분하고도 남습니다. 이제 일부 유용한 전력을 Wn에서 제거할 수 있지만 1P 정류기를 통해서만 가능합니다. 이 단계는 Sat가 완전히 재충전되거나 저장된 자기 에너지가 소진될 때까지 계속됩니다.

그러나 이 전력은 최대 10W로 작습니다. 더 많이 가져가려고 하면 VT1이 잠기기 전에 강한 외풍으로 인해 타버릴 것입니다. Tp가 포화 상태이므로 차단 효율이 좋지 않습니다. 자기 회로에 저장된 에너지의 절반 이상이 다른 세계를 따뜻하게 하기 위해 날아갑니다. 사실, 동일한 포화로 인해 차단하면 펄스의 지속 시간과 진폭이 어느 정도 안정화되고 회로가 매우 간단합니다. 따라서 차단 기반 TIN은 저렴한 휴대폰 충전기에 자주 사용됩니다.

메모: 아마추어 참고서에 쓴 것처럼 Sb의 값은 대체로 완전하지는 않지만 펄스 반복 기간을 결정합니다. 커패시턴스 값은 자기 회로의 특성과 크기, 트랜지스터의 속도와 연결되어야 합니다.

한 번에 차단하면 음극선관(CRT)을 갖춘 라인 스캔 TV가 탄생했고, 이는 댐퍼 다이오드 pos를 갖춘 INN을 탄생시켰습니다. 2. 여기서 제어 장치는 Wb 및 DSP 피드백 회로의 신호를 기반으로 Tr이 포화되기 전에 VT1을 강제로 열거나 잠급니다. VT1이 잠기면 역전류 Wk가 동일한 댐퍼 다이오드 VD1을 통해 닫힙니다. 이것이 작동 단계입니다. 이미 차단 단계보다 에너지의 일부가 부하로 제거됩니다. 완전히 포화되면 여분의 에너지가 모두 날아가기 때문에 크지만 여기에는 그 여분의 에너지가 충분하지 않습니다. 이런 방식으로 최대 수십 와트의 전력을 제거하는 것이 가능합니다. 그러나 Tr이 포화에 접근할 때까지 제어 장치가 작동할 수 없기 때문에 트랜지스터는 여전히 강하게 드러나고 동적 손실은 크고 회로의 효율성은 훨씬 더 요구됩니다.

댐퍼가 있는 IIN은 TV와 CRT 디스플레이에서 여전히 살아 있습니다. 왜냐하면 IIN과 수평 스캔 출력이 결합되어 있기 때문입니다. 즉, 전력 트랜지스터와 TP가 공통입니다. 이는 생산 비용을 크게 절감합니다. 그러나 솔직히 말해서 댐퍼가 있는 IIN은 근본적으로 둔화됩니다. 트랜지스터와 변압기는 고장 직전에 항상 작동해야 합니다. 이 회로를 허용 가능한 신뢰성으로 가져온 엔지니어는 깊은 존경을 받을 자격이 있지만 전문 교육을 받고 적절한 경험을 가진 전문가를 제외하고는 납땜 인두를 거기에 붙이는 것은 강력히 권장되지 않습니다.

별도의 피드백 변압기를 갖춘 푸시풀 INN이 가장 널리 사용됩니다. 최고의 품질 지표와 신뢰성을 보유하고 있습니다. 그러나 RF 간섭 측면에서는 "아날로그" 전원 공급 장치(하드웨어 및 SNN에 변압기 포함)와 비교해도 심각한 문제가 있습니다. 현재 이 계획은 많은 수정을 거쳐 존재합니다. 강력한 바이폴라 트랜지스터는 특수 장치로 제어되는 전계 효과 트랜지스터로 거의 완전히 대체됩니다. IC이지만 작동 원리는 변경되지 않습니다. 이는 원래 다이어그램 pos로 설명됩니다. 삼.

제한 장치(LD)는 입력 필터 Sfvkh1(2)의 커패시터 충전 전류를 제한합니다. 큰 크기는 장치 작동에 없어서는 안될 조건입니다. 한 번의 작동 주기 동안 저장된 에너지의 작은 부분이 여기에서 가져옵니다. 대략적으로 말하면 물탱크나 공기받이 역할을 합니다. "단기" 충전 시 추가 충전 전류는 최대 100ms 동안 100A를 초과할 수 있습니다. 필터 전압의 균형을 맞추려면 MOhm 정도의 저항을 가진 Rc1 및 Rc2가 필요합니다. 그의 어깨의 사소한 불균형은 용납될 수 없습니다.

Sfvkh1(2)이 충전되면 초음파 트리거 장치는 인버터 VT1 VT2의 암(어느 쪽이든 중요하지 않음) 중 하나를 여는 트리거 펄스를 생성합니다. 대형 전력 변압기(Tr2)의 권선(Wk)을 통해 전류가 흐르고, 권선(Wn)을 통과하는 코어로부터의 자기 에너지는 거의 정류 및 부하에 소비된다.

Rogr 값에 의해 결정되는 에너지 Tr2의 작은 부분은 권선 Woc1에서 제거되어 소형 기본 피드백 변압기 Tr1의 권선 Woc2에 공급됩니다. 빠르게 포화되고 열린 팔이 닫히고 Tr2의 소산으로 인해 차단에 대해 설명한 대로 이전에 닫힌 팔이 열리고 사이클이 반복됩니다.

본질적으로 푸시풀 IIN은 2개의 차단기가 서로를 "밀어내는" 것입니다. 강력한 Tr2는 포화되지 않았기 때문에 드래프트 VT1 VT2는 작고 자기 회로 Tr2에 완전히 "가라앉아"결국 부하에 들어갑니다. 따라서 최대 수 kW의 전력으로 2행정 IPP를 구축할 수 있습니다.

그가 XX 모드에 빠지면 더 나쁩니다. 그런 다음 반주기 동안 Tr2는 자체적으로 포화될 시간을 갖고 강한 통풍으로 인해 VT1과 VT2가 동시에 연소됩니다. 그러나 현재 최대 0.6 Tesla의 유도용 전력 페라이트가 판매되고 있지만 가격이 비싸고 우발적인 자화 반전으로 인해 성능이 저하됩니다. 1테슬라 이상의 용량을 가진 페라이트가 개발되고 있지만 IIN이 '철' 신뢰성을 달성하려면 최소 2.5테슬라가 필요합니다.

진단 기술

"아날로그" 전원 공급 장치 문제를 해결할 때 "어리석게도 조용"하다면 먼저 퓨즈를 확인한 다음 보호 장치인 RE 및 ION(트랜지스터가 있는 경우)을 확인하십시오. 정상적으로 울립니다. 아래 설명된 대로 요소별로 이동합니다.

IIN에서 "시작"하고 즉시 "중단"되면 먼저 제어 장치를 확인합니다. 그 전류는 강력한 저저항 저항기에 의해 제한되고, 그 다음에는 광사이리스터에 의해 분류됩니다. "저항기"가 확실히 탄 것 같으면 저항기와 옵토커플러를 교체하십시오. 제어 장치의 다른 요소는 극히 드물게 실패합니다.

IIN이 "얼음 위의 물고기처럼 조용하다"면 진단은 OU에서도 시작됩니다("rezik"이 완전히 소진되었을 수도 있음). 그런 다음 - 초음파. 저렴한 모델은 눈사태 항복 모드에서 트랜지스터를 사용하는데, 이는 신뢰성이 매우 낮습니다.

모든 전원 공급 장치의 다음 단계는 전해질입니다. 하우징 파손 및 전해질 누출은 RuNet에 기록된 것만큼 흔하지는 않지만 활성 요소의 고장보다 용량 손실이 훨씬 더 자주 발생합니다. 전해 콘덴서는 정전 용량을 측정할 수 있는 멀티미터로 점검합니다. 공칭 값보다 20% 이상 낮음 - "죽은" 것을 슬러지로 낮추고 새롭고 좋은 것을 설치합니다.

그런 다음 활성 요소가 있습니다. 아마도 다이오드와 트랜지스터에 전화를 거는 방법을 알고 있을 것입니다. 하지만 여기에는 2가지 트릭이 있습니다. 첫 번째는 12V 배터리를 사용하는 테스터가 쇼트키 다이오드 또는 제너 다이오드를 호출하면 다이오드는 상당히 양호하지만 장치에 고장이 나타날 수 있다는 것입니다. 1.5-3V 배터리가 있는 포인터 장치를 사용하여 이러한 구성 요소를 호출하는 것이 좋습니다.

두 번째는 강력한 현장 작업자입니다. 위에서(알았나요?) I-Z가 다이오드로 보호된다고 합니다. 따라서 강력한 전계 효과 트랜지스터는 채널이 완전히 "소진"(저하)된 경우 사용할 수 없더라도 서비스 가능한 바이폴라 트랜지스터처럼 들리는 것 같습니다.

여기서 집에서 사용할 수 있는 유일한 방법은 두 제품을 동시에 알려진 좋은 제품으로 교체하는 것입니다. 회로에 탄 것이 남아 있으면 즉시 작동하는 새 회로를 끌어옵니다. 전자 엔지니어들은 강력한 현장 작업자들이 서로 없이는 살 수 없다고 농담합니다. 또 다른 교수. 농담 - "대체 게이 커플." 이는 IIN 암의 트랜지스터가 엄격하게 동일한 유형이어야 함을 의미합니다.

마지막으로 필름 및 세라믹 커패시터입니다. 내부 차단(“에어컨”을 점검하는 동일한 테스터에 의해 발견됨)과 전압 하에서의 누출 또는 고장이 특징입니다. 이를 "잡으려면" 그림 1에 따라 간단한 회로를 조립해야 합니다. 7. 전기 커패시터의 파손 및 누출에 대한 단계별 테스트는 다음과 같이 수행됩니다.

  • 테스터를 어디에도 연결하지 않고 직접 전압 측정을 위한 최소 한계(대부분 0.2V 또는 200mV)를 설정하고 장치 자체 오류를 감지하고 기록합니다.
  • 측정 한계를 20V로 설정합니다.
  • 의심스러운 커패시터를 지점 3-4에 연결하고 테스터를 5-6에 연결하고 1-2에 24-48V의 정전압을 적용합니다.
  • 멀티미터 전압 한계를 가장 낮은 수준으로 전환하십시오.
  • 테스터에 0000.00 이외의 값(적어도 자체 오류 이외의 값)이 표시되면 테스트 중인 커패시터가 적합하지 않은 것입니다.

여기에서 진단의 방법론적인 부분이 끝나고 창의적인 부분이 시작됩니다. 여기서 모든 지침은 자신의 지식, 경험 및 고려 사항을 기반으로 합니다.

몇 가지 충동

UPS는 복잡성과 회로 다양성으로 인해 특별한 제품입니다. 여기에서는 우선 최고 품질의 UPS를 얻을 수 있는 펄스 폭 변조(PWM)를 사용하는 몇 가지 샘플을 살펴보겠습니다. RuNet에는 많은 PWM 회로가 있지만 PWM은 알려진 것만큼 무섭지는 않습니다.

조명 디자인용

그림 1의 전원 공급 장치를 제외하고 위에 설명된 모든 전원 공급 장치에서 간단히 LED 스트립을 켤 수 있습니다. 1, 필요한 전압을 설정합니다. 위치가 있는 SNN 1 그림. 3, 채널 R, G, B에 대해 3개를 만드는 것은 쉽습니다. 하지만 LED 발광의 내구성과 안정성은 LED에 적용된 전압이 아니라 LED를 통해 흐르는 전류에 따라 달라집니다. 따라서 LED 스트립에 적합한 전원 공급 장치에는 부하 전류 안정기가 포함되어야 합니다. 기술적인 측면에서 보면 안정적인 전류원(IST)입니다.

아마추어가 반복할 수 있는 라이트 스트립 전류를 안정화하는 방식 중 하나가 그림 1에 나와 있습니다. 8. 통합 타이머 555 (국내 아날로그 - K1006VI1)에 조립됩니다. 9-15V의 전원 공급 전압에서 안정적인 테이프 전류를 제공합니다. 안정적인 전류량은 공식 I = 1/(2R6)에 의해 결정됩니다. 이 경우 - 0.7A. 강력한 트랜지스터 VT3은 반드시 전계 효과 트랜지스터이며 기본 전하로 인해 초안에서 바이폴라 PWM이 형성되지 않습니다. 인덕터 L1은 5xPE 0.2mm 하니스를 사용하여 페라이트 링 2000NM K20x4x6에 감겨 있습니다. 턴 수 – 50. 다이오드 VD1, VD2 – 모든 실리콘 RF(KD104, KD106); VT1 및 VT2 – KT3107 또는 유사품. KT361 등 입력 전압 및 밝기 조절 범위가 감소합니다.

회로는 다음과 같이 작동합니다. 먼저 시간 설정 커패시턴스 C1은 R1VD1 회로를 통해 충전되고 VD2R3VT2를 통해 방전됩니다. 포화 모드에서는 R1R5를 통해. 타이머는 최대 주파수의 펄스 시퀀스를 생성합니다. 보다 정확하게는 최소 듀티 사이클로 이루어집니다. VT3 관성 프리 스위치는 강력한 임펄스를 생성하고 VD3C4C3L1 하니스는 이를 직류로 부드럽게 변환합니다.

메모: 일련의 펄스의 듀티 사이클은 펄스 지속 시간에 대한 반복 주기의 비율입니다. 예를 들어, 펄스 지속 시간이 10μs이고 그 사이의 간격이 100μs인 경우 듀티 사이클은 11이 됩니다.

부하의 전류가 증가하고 R6의 전압 강하로 인해 VT1이 열립니다. 차단(잠금) 모드에서 활성(강화) 모드로 전환됩니다. 이로 인해 VT2 R2VT1+Upit 베이스에 대한 누설 회로가 생성되고 VT2도 활성 모드로 전환됩니다. 방전 전류 C1이 감소하고 방전 시간이 증가하며 시리즈의 듀티 사이클이 증가하고 평균 전류 값이 R6에 지정된 표준으로 떨어집니다. 이것이 PWM의 본질이다. 최소 전류에서, 즉 최대 듀티 사이클에서 C1은 VD2-R4 내부 타이머 스위치 회로를 통해 방전됩니다.

원래 디자인에서는 전류를 빠르게 조정하여 글로우의 밝기를 조정하는 기능이 제공되지 않습니다. 0.68옴 전위차계는 없습니다. 밝기를 조정하는 가장 쉬운 방법은 조정 후 갈색으로 강조 표시된 R3과 VT2 이미터 사이의 간격에 3.3-10kOhm 전위차계 R*를 연결하는 것입니다. 엔진을 회로 아래로 이동시켜 C4의 방전 시간, 듀티 사이클을 늘리고 전류를 줄입니다. 또 다른 방법은 지점 a와 b(빨간색으로 강조 표시)에서 약 1MOhm의 전위차계를 켜서 VT2의 기본 접합을 우회하는 것입니다. 조정은 더 깊어지지만 더 거칠고 날카로워집니다.

불행하게도 IST 라이트 테이프뿐만 아니라 이 유용한 기능을 설정하려면 오실로스코프가 필요합니다.

  1. 최소 +Upit이 회로에 공급됩니다.
  2. R1(임펄스)과 R3(일시 중지)을 선택하면 듀티 사이클이 2가 됩니다. 펄스 지속 시간은 일시 중지 지속 시간과 동일해야 합니다. 듀티 사이클을 2보다 작게 줄 수는 없습니다!
  3. 최대 +Upit을 제공합니다.
  4. R4를 선택하면 안정된 전류의 정격값을 얻을 수 있습니다.

충전용

그림에서. 9 – 집에서 만든 태양 전지, 풍력 발전기, 오토바이 또는 자동차 배터리, 마그네토 손전등 "버그" 및 기타에서 전화, 스마트폰, 태블릿(불행히도 노트북은 작동하지 않음)을 충전하는 데 적합한 PWM을 갖춘 가장 간단한 ISN 다이어그램 저전력 불안정한 무작위 소스 전원 공급 장치 입력 전압 범위는 다이어그램을 참조하십시오. 오류가 없습니다. 이 ISN은 실제로 입력보다 큰 출력 전압을 생성할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 여기에는 입력에 대한 출력 극성을 변경하는 효과가 있으며 이는 일반적으로 PWM 회로의 고유한 기능입니다. 이전 내용을주의 깊게 읽은 후이 작은 일의 작업을 스스로 이해할 수 있기를 바랍니다.

덧붙여서 충전 및 충전에 대해

배터리 충전은 매우 복잡하고 섬세한 물리적, 화학적 과정으로, 이를 위반하면 서비스 수명이 몇 배 또는 수십 배 단축됩니다. 충전-방전 주기 수. 충전기는 배터리 전압의 아주 작은 변화를 기반으로 얼마나 많은 에너지를 받았는지 계산하고 그에 따라 특정 법률에 따라 충전 전류를 조절해야 합니다. 따라서 충전기는 결코 전원 공급 장치가 아니며 충전 컨트롤러가 내장된 장치의 배터리만 휴대폰, 스마트폰, 태블릿 및 특정 모델의 디지털 카메라와 같은 일반 전원 공급 장치에서 충전할 수 있습니다. 그리고 충전기인 충전에 대해서는 별도의 논의 대상이다.

    Question-remont.ru는 다음과 같이 말했습니다.

    정류기에서 약간의 스파크가 발생하지만 아마도 큰 문제는 아닐 것입니다. 요점은 소위입니다. 전원 공급 장치의 차동 출력 임피던스. 알카라인 배터리의 경우 약 mOhm(밀리옴)이고, 산성 배터리의 경우 훨씬 더 적습니다. 스무딩 없이 브리지가 있는 트랜스는 10분의 1옴과 100분의 1옴을 갖습니다. 100~10배 더 많습니다. 그리고 브러시 DC 모터의 시동 전류는 작동 전류보다 6-7배 또는 심지어 20배 더 클 수 있습니다. 귀하의 전류는 후자에 더 가까울 가능성이 높습니다. 빠른 가속 모터는 더 작고 더 경제적이며 엄청난 과부하 용량을 갖습니다. 배터리를 사용하면 가속을 위해 엔진이 처리할 수 있는 만큼의 전류를 공급할 수 있습니다. 정류기가 있는 트랜스는 순간 전류를 많이 제공하지 않으며 엔진은 설계된 것보다 더 느리게 가속되며 전기자의 미끄러짐이 커집니다. 이로부터 대형 슬립으로 인해 스파크가 발생하고 권선의 자기 유도로 인해 계속 작동합니다.

    여기서 무엇을 추천할 수 있나요? 첫째, 자세히 살펴보세요. 어떻게 스파크가 발생하나요? 작동 중, 부하가 걸린 상태에서 지켜봐야 합니다. 톱질하는 동안.

    브러시 아래 특정 위치에서 불꽃이 춤을 추면 괜찮습니다. 내 강력한 코나코보 드릴은 태어날 때부터 반짝반짝 빛나고 있어요. 24년 동안 나는 붓을 한 번 바꾸고, 알코올로 닦고, 정류자를 닦는 것이 전부였습니다. 18V 장비를 24V 출력에 연결한 경우 약간의 스파크가 발생하는 것은 정상입니다. 모터가 정격 전압에서 작동하도록 용접 가변 저항기(200W 이상의 전력 손실에 대해 약 0.2Ω 저항기)와 같은 것으로 권선을 풀거나 초과 전압을 꺼서 스파크가 발생할 가능성이 높습니다. 떨어져 있는. 정류 후 18이 되기를 바라면서 12V에 연결했다면 헛된 일입니다. 정류된 전압은 부하 시 크게 떨어집니다. 그런데 정류자 전기 모터는 직류 또는 교류로 구동되는지 여부에 상관하지 않습니다.

    구체적으로: 직경 2.5-3mm의 강철 와이어 3-5m를 사용합니다. 회전이 서로 닿지 않도록 직경 100-200mm의 나선형으로 굴립니다. 내화성 유전체 패드 위에 놓습니다. 광택이 날 때까지 와이어 끝을 청소하고 "귀"로 접습니다. 산화를 방지하려면 즉시 흑연 윤활제로 윤활하는 것이 가장 좋습니다. 이 가변 저항은 기기로 연결되는 전선 중 하나의 파손된 부분에 연결됩니다. 접점이 와셔로 단단히 조여진 나사여야 한다는 것은 말할 필요도 없습니다. 정류 없이 전체 회로를 24V 출력에 연결합니다. 스파크는 사라졌지만 샤프트의 전력도 떨어졌습니다. 가변 저항을 줄여야 하며 접점 중 하나를 다른 접점에 1-2바퀴 더 가깝게 전환해야 합니다. 여전히 스파크가 발생하지만 그 양은 적습니다. 가변 저항이 너무 작으므로 더 많은 회전을 추가해야 합니다. 추가 섹션을 조이지 않도록 가변 저항을 즉시 크게 만드는 것이 좋습니다. 브러시와 정류자 사이의 전체 접촉선을 따라 화재가 발생하거나 그 뒤에 스파크 테일이 따라다니면 상황은 더욱 악화됩니다. 그런 다음 정류기에는 데이터에 따라 100,000μF의 어딘가에 앤티앨리어싱 필터가 필요합니다. 값싼 즐거움이 아닙니다. 이 경우 "필터"는 모터를 가속하기 위한 에너지 저장 장치가 됩니다. 그러나 변압기의 전체 전력이 충분하지 않으면 도움이 되지 않을 수 있습니다. 브러시 DC 모터의 효율은 대략 다음과 같습니다. 0.55-0.65, 즉 트랜스는 800-900W에서 필요합니다. 즉, 필터가 설치되었지만 여전히 전체 브러시 아래에서(물론 둘 다 아래에서) 불꽃이 튀는 경우 변압기가 작업을 수행할 수 없는 것입니다. 예, 필터를 설치하는 경우 브리지 다이오드의 정격은 작동 전류의 3배여야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크에 연결할 때 충전 전류의 급증으로 인해 날아갈 수 있습니다. 그런 다음 네트워크에 연결된 후 5~10초 후에 도구를 실행하여 "은행"이 "펌프업"할 시간을 가질 수 있습니다.

    그리고 최악의 상황은 브러시의 불꽃 꼬리가 반대쪽 브러시에 도달하거나 거의 도달하는 경우입니다. 이것을 전방위 화재라고 합니다. 수집기가 완전히 파손될 정도로 매우 빠르게 소진됩니다. 순환 화재에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 귀하의 경우 정류를 통해 모터가 12V에서 켜졌을 가능성이 가장 높습니다. 그러면 30A의 전류에서 회로의 전력은 360W입니다. 앵커는 회전당 30도 이상 미끄러지는데, 이는 필연적으로 연속적인 전방위 화재입니다. 모터 전기자가 단순한(이중이 아닌) 웨이브로 감겨지는 것도 가능합니다. 이러한 전기 모터는 순간적인 과부하를 극복하는 데 더 좋지만 시동 전류가 있습니다. 어머니, 걱정하지 마세요. 결근 상태에서는 더 정확하게 말할 수 없으며 요점도 없습니다. 여기에서 우리 손으로 고칠 수 있는 것은 거의 없습니다. 그러면 새 배터리를 찾고 구입하는 것이 아마도 더 저렴하고 쉬울 것입니다. 하지만 먼저 가변 저항을 통해 약간 더 높은 전압에서 엔진을 켜보십시오(위 참조). 거의 항상 이런 방식으로 샤프트의 출력을 약간(최대 10-15%) 감소시키면서 연속적인 만능 사격을 격추하는 것이 가능합니다.

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