Žurnāls Datagor Practical Electronics. Barošana: ar un bez regulēšanas, laboratorija, impulsa, iekārta, remonts Dažas idejas izgatavošanai

Labdien, foruma lietotāji un vietnes viesi. Radio ķēdes! Gribas salikt kārtīgu, bet ne pārāk dārgu un foršu barošanas bloku, lai ir viss un tas neko nemaksā. Beigās izvēlējos labāko, manuprāt, ķēdi ar strāvas un sprieguma regulēšanu, kas sastāv tikai no pieciem tranzistoriem, neskaitot pāris desmitus rezistoru un kondensatoru. Tomēr tas darbojas uzticami un ir ļoti atkārtojams. Šī shēma vietnē jau ir izskatīta, taču ar kolēģu palīdzību mums izdevās to nedaudz uzlabot.

Es saliku šo shēmu sākotnējā formā un saskāros ar vienu nepatīkamu problēmu. Regulējot strāvu, es to nevaru iestatīt uz 0,1 A - vismaz 1,5 A pie R6 0,22 omi. Kad es palielināju R6 pretestību līdz 1,2 omiem, strāva īssavienojuma laikā izrādījās vismaz 0,5 A. Bet tagad R6 sāka ātri un spēcīgi uzkarst. Tad es izmantoju nelielu modifikāciju un ieguvu daudz plašāku pašreizējo regulējumu. Aptuveni 16 mA līdz maksimumam. Varat arī padarīt to no 120 mA, ja pārnesat rezistora R8 galu uz T4 bāzi. Būtība ir tāda, ka pirms rezistora sprieguma krituma tiek pievienots kritums B-E krustojumā, un šis papildu spriegums ļauj atvērt T5 agrāk, kā rezultātā agrāk ierobežot strāvu.

Pamatojoties uz šo priekšlikumu, es veicu veiksmīgus testus un galu galā saņēmu vienkāršu laboratorijas barošanas avotu. Es ievietoju sava laboratorijas barošanas avota fotoattēlu ar trim izejām, kur:

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

Tāpat ierīce papildus izejas sprieguma regulēšanas platei tika papildināta ar jaudas filtra paneli ar drošinātāju bloku. Kas notika beigās - skatīt zemāk.

Daudzi jau zina, ka man ir vājums pret visa veida barošanas avotiem, bet šeit ir apskats divi vienā. Šoreiz būs apskats par radio konstruktoru, kas ļauj salikt bāzi laboratorijas barošanas blokam un tā reālas realizācijas variantu.
Brīdinu, būs daudz fotogrāfiju un teksta, tāpēc krājiet kafiju :)

Vispirms es nedaudz paskaidrošu, kas tas ir un kāpēc.
Gandrīz visi radioamatieri savā darbā izmanto tādu lietu kā laboratorijas barošanas bloks. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sarežģīts ar programmatūras vadību vai pilnīgi vienkāršs LM317, tas joprojām darbojas gandrīz vienādi, strādājot ar tām, nodrošina dažādas slodzes.
Laboratorijas barošanas avoti ir sadalīti trīs galvenajos veidos.
Ar pulsa stabilizāciju.
Ar lineāro stabilizāciju
Hibrīds.

Pirmie ietver komutācijas kontrolētu barošanas avotu vai vienkārši komutācijas barošanas avotu ar pazeminātu PWM pārveidotāju. Esmu jau pārskatījis vairākas šo barošanas avotu iespējas. , .
Priekšrocības - liela jauda ar maziem izmēriem, lieliska efektivitāte.
Trūkumi - RF pulsācija, ietilpīgu kondensatoru klātbūtne izejā

Pēdējiem nav neviena PWM pārveidotāja, visa regulēšana tiek veikta lineāri, kur liekā enerģija tiek vienkārši izkliedēta uz vadības elementa.
Plusi - gandrīz pilnīgs pulsācijas trūkums, nav nepieciešami izejas kondensatori (gandrīz).
Mīnusi - efektivitāte, svars, izmērs.

Trešais ir pirmā tipa kombinācija ar otro, tad lineāro stabilizatoru darbina PWM pārveidotājs (spriegums PWM pārveidotāja izejā vienmēr tiek uzturēts līmenī, kas ir nedaudz augstāks par izeju, pārējais). regulē tranzistors, kas darbojas lineārā režīmā.
Vai arī tas ir lineārs barošanas avots, bet transformatoram ir vairāki tinumi, kas pārslēdzas pēc vajadzības, tādējādi samazinot vadības elementa zudumus.
Šai shēmai ir tikai viens trūkums, sarežģītība, kas ir augstāka nekā pirmajām divām iespējām.

Šodien mēs runāsim par otrā veida barošanas bloku ar regulēšanas elementu, kas darbojas lineārā režīmā. Bet paskatīsimies uz šo barošanas bloku, izmantojot dizainera piemēru, man šķiet, ka šim vajadzētu būt vēl interesantākam. Galu galā, manuprāt, tas ir labs sākums iesācēju radioamatieram, lai saliktu vienu no galvenajām ierīcēm.
Nu vai kā saka, pareizajam barošanas blokam jābūt smagam :)

Šis pārskats ir vairāk paredzēts iesācējiem, pieredzējuši biedri, visticamāk, tajā neko noderīgu neatradīs.

Pārskatīšanai es pasūtīju celtniecības komplektu, kas ļauj salikt galveno laboratorijas barošanas avota daļu.
Galvenās īpašības ir šādas (no veikala deklarētajām):
Ieejas spriegums - 24 volti maiņstrāva
Regulējams izejas spriegums - 0-30 volti DC.
Izejas strāva regulējama - 2mA - 3A
Izejas sprieguma pulsācija - 0,01%
Iespiedplates izmēri ir 80x80mm.

Mazliet par iepakojumu.
Dizainere ieradās parastā plastmasas maisiņā, ietīta mīkstā materiālā.
Iekšpusē antistatiskā rāvējslēdzēja maisiņā bija visas nepieciešamās sastāvdaļas, tostarp shēmas plate.

Viss iekšā bija nekārtība, bet nekas nebija bojāts; iespiedshēmas plate daļēji aizsargāja radio komponentus.

Es neuzskaitīšu visu, kas ir iekļauts komplektā, to ir vieglāk izdarīt vēlāk pārskatīšanas laikā, es tikai teikšu, ka man pietika ar visu, pat daži palika pāri.

Mazliet par iespiedshēmas plati.
Kvalitāte ir lieliska, ķēde nav iekļauta komplektā, bet visi vērtējumi ir atzīmēti uz tāfeles.
Dēlis ir abpusējs, pārklāts ar aizsargmasku.

Plātņu pārklājums, tinums un pašas PCB kvalitāte ir lieliska.
Vienā vietā varēju noplēst plāksteri no plombas, un tas bija pēc tam, kad mēģināju pielodēt neoriģinālo detaļu (kāpēc, uzzināsim vēlāk).
Manuprāt, šī ir labākā lieta iesācējam radioamatieram, to būs grūti sabojāt.

Pirms uzstādīšanas es uzzīmēju šī barošanas avota shēmu.

Shēma ir diezgan pārdomāta, lai gan ne bez trūkumiem, bet es jums par tiem pastāstīšu procesā.
Diagrammā ir redzami vairāki galvenie mezgli; es tos atdalīju pēc krāsas.
Zaļš - sprieguma regulēšanas un stabilizācijas bloks
Sarkans - strāvas regulēšanas un stabilizācijas vienība
Violeta - indikācijas vienība pārslēgšanai uz pašreizējo stabilizācijas režīmu
Zils - atsauces sprieguma avots.
Atsevišķi ir:
1. Ievades diodes tilts un filtra kondensators
2. Jaudas vadības bloks uz tranzistoriem VT1 un VT2.
3. Tranzistora VT3 aizsardzība, izslēdzot izeju, līdz darbības pastiprinātāju strāvas padeve ir normāla.
4. Ventilatora jaudas stabilizators, veidots uz 7824 mikroshēmas.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, agregāts operacionālo pastiprinātāju barošanas avota negatīvā pola veidošanai. Šīs ierīces klātbūtnes dēļ barošanas avots nedarbosies tikai ar līdzstrāvu, ir nepieciešama maiņstrāvas ieeja no transformatora.
6. C9 izejas kondensators, VD9, izejas aizsargdiode.

Vispirms es aprakstīšu ķēdes risinājuma priekšrocības un trūkumus.
Plusi -
Ir jauki, ja ventilatoram ir stabilizators, taču ventilatoram ir nepieciešami 24 volti.
Esmu ļoti gandarīts par negatīvas polaritātes barošanas avota klātbūtni, kas ievērojami uzlabo barošanas avota darbību pie strāvas un sprieguma, kas ir tuvu nullei.
Negatīvās polaritātes avota klātbūtnes dēļ ķēdē tika ieviesta aizsardzība; kamēr nav sprieguma, barošanas avota izeja tiks izslēgta.
Barošanas avotā ir 5,1 voltu atsauces sprieguma avots, kas ļāva ne tikai pareizi regulēt izejas spriegumu un strāvu (ar šo ķēdi spriegums un strāva tiek regulēti no nulles līdz maksimālajam lineāri, bez “izciļņiem” un “iekritumiem” pie galējām vērtībām), bet arī ļauj kontrolēt ārējo barošanas avotu, es vienkārši mainu vadības spriegumu.
Izejas kondensatoram ir ļoti maza kapacitāte, kas ļauj droši pārbaudīt gaismas diodes; strāvas pārsprieguma nebūs, kamēr izejas kondensators nav izlādējies un PSU pāriet strāvas stabilizācijas režīmā.
Izejas diode ir nepieciešama, lai aizsargātu barošanas avotu no apgrieztās polaritātes sprieguma piegādes tā izejai. Tiesa, diode ir pārāk vāja, labāk to nomainīt pret citu.

Mīnusi.
Strāvas mērīšanas šuntam ir pārāk liela pretestība, tāpēc, strādājot ar 3 ampēru slodzes strāvu, uz tā rodas aptuveni 4,5 vati siltuma. Rezistors ir paredzēts 5 vatiem, bet apkure ir ļoti augsta.
Ievades diodes tilts sastāv no 3 ampēru diodēm. Ir labi, ja ir vismaz 5 ampēru diodes, jo strāva caur diodēm šādā ķēdē ir vienāda ar 1,4 no izejas, tāpēc ekspluatācijā strāva caur tām var būt 4,2 ampēri, un pašas diodes ir paredzētas 3 ampēriem. . Vienīgais, kas situāciju atvieglo, ir tas, ka tilta diožu pāri darbojas pārmaiņus, taču tas joprojām nav pilnīgi pareizi.
Lielais mīnuss ir tas, ka ķīniešu inženieri, izvēloties operacionālos pastiprinātājus, izvēlējās op-amp ar maksimālo spriegumu 36 volti, taču neuzskatīja, ka ķēdei ir negatīvs sprieguma avots un ieejas spriegums šajā versijā bija ierobežots līdz 31. volti (36-5 = 31). Ar 24 voltu maiņstrāvas ieeju līdzstrāva būs aptuveni 32–33 volti.
Tie. Darbības pastiprinātāji darbosies ekstremālā režīmā (36 ir maksimālais, standarta 30).

Par plusiem un mīnusiem, kā arī par modernizāciju vairāk pastāstīšu vēlāk, bet tagad pāriesim pie faktiskās montāžas.

Pirmkārt, izklāsim visu, kas ir iekļauts komplektā. Tas atvieglos montāžu, un būs vienkārši skaidrāk redzēt, kas jau ir uzstādīts un kas ir palicis.

Es iesaku montāžu sākt ar zemākajiem elementiem, jo, ja vispirms uzstādīsit augstos, tad vēlāk būs neērti uzstādīt zemos.
Ir arī labāk sākt ar to komponentu instalēšanu, kas ir vairāk vienādi.
Sākšu ar rezistoriem, un tie būs 10 kOhm rezistori.
Rezistori ir augstas kvalitātes, un to precizitāte ir 1%.
Daži vārdi par rezistoriem. Rezistori ir krāsu kodēti. Daudziem tas var šķist neērti. Faktiski tas ir labāk nekā burtciparu marķējumi, jo ​​atzīmes ir redzamas jebkurā rezistora pozīcijā.
Nebaidieties no krāsu kodēšanas; sākotnējā posmā jūs varat to izmantot, un laika gaitā jūs varēsiet to identificēt bez tā.
Lai saprastu un ērti strādātu ar šādiem komponentiem, jums vienkārši jāatceras divas lietas, kas iesācējam radioamatieram dzīvē noderēs.
1. Desmit pamata marķēšanas krāsas
2. Sērijas vērtības, tās nav īpaši noderīgas, strādājot ar E48 un E96 sērijas precīzijas rezistoriem, taču šādi rezistori ir daudz retāk sastopami.
Jebkurš radioamatieris ar pieredzi tos uzskaitīs vienkārši no atmiņas.
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.
Visas pārējās nominālvērtības tiek reizinātas ar 10, 100 utt. Piemēram, 22k, 360k, 39Ohm.
Ko šī informācija sniedz?
Un tas dod, ka, ja rezistors ir no E24 sērijas, tad, piemēram, krāsu kombinācija -
Zils + zaļš + dzeltens tajā nav iespējams.
Zils - 6
Zaļš - 5
Dzeltens - x10000
tie. Pēc aprēķiniem iznāk 650k, bet E24 sērijā tādas vērtības nav, ir vai nu 620 vai 680, kas nozīmē vai nu krāsa tika atpazīta nepareizi, vai arī krāsa ir mainīta, vai rezistors nav iekšā. E24 sērija, bet pēdējā ir reti sastopama.

Labi, pietiek teorijas, ejam tālāk.
Pirms uzstādīšanas es veidoju rezistoru vadus, parasti izmantojot pinceti, bet daži cilvēki šim nolūkam izmanto nelielu paštaisītu ierīci.
Vadu atgriezumus nesteidzamies izmest, dažkārt tie var noderēt lēcējiem.

Nosakot galveno daudzumu, es sasniedzu atsevišķus rezistorus.
Šeit var būt grūtāk, jums būs biežāk jāsaskaras ar konfesijām.

Es nelodēju sastāvdaļas uzreiz, bet vienkārši sakodu tās un saliecu vadus, un es vispirms tos iekožu un tad saliecu.
Tas ir izdarāms ļoti vienkārši, dēlis tiek turēts kreisajā rokā (ja esat labrocis), un vienlaikus tiek nospiests uzstādāmais komponents.
Labajā rokā mums ir sānu griezēji, nokožam vadus (dažreiz pat vairākas sastāvdaļas uzreiz), un uzreiz noliecam vadus ar sānu griezēju sānu malu.
Tas viss tiek darīts ļoti ātri, pēc kāda laika jau automātiski.

Tagad esam tikuši līdz pēdējam mazajam rezistoram, vajadzīgā vērtība un pāri palikušajam ir vienāda, kas nav slikti :)

Pēc rezistoru uzstādīšanas mēs pārejam pie diodēm un Zener diodēm.
Šeit ir četras mazas diodes, tās ir populārās 4148, divas Zener diodes ar 5,1 voltu katra, tāpēc ir ļoti grūti sajaukt.
Mēs to arī izmantojam, lai izdarītu secinājumus.

Uz tāfeles katods ir norādīts ar svītru, tāpat kā uz diodēm un Zener diodēm.

Lai arī dēlim ir aizsargmaska, tomēr iesaku nolocīt vadus, lai tie nekristu uz blakus sliedēm, bildē diodes vads ir noliecies prom no trases.

Zener diodes uz tāfeles ir arī atzīmētas kā 5V1.

Ķēdē nav ļoti daudz keramisko kondensatoru, taču to marķējumi var sajaukt iesācēju radioamatieru. Starp citu, tas arī pakļaujas E24 sērijai.
Pirmie divi cipari ir nominālvērtība pikofaradās.
Trešais cipars ir nulles skaits, kas jāpievieno nominālvērtībai
Tie. piemēram, 331 = 330pF
101–100 pF
104–100000pF vai 100nF vai 0,1uF
224–220000pF vai 220nF vai 0,22uF

Ir uzstādīts galvenais pasīvo elementu skaits.

Pēc tam mēs pārejam pie operatīvo pastiprinātāju uzstādīšanas.
Droši vien ieteiktu tiem pirkt rozetes, bet pielodēju tādas, kādas ir.
Uz tāfeles, kā arī pašā mikroshēmā ir atzīmēta pirmā tapa.
Pārējie secinājumi tiek skaitīti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Fotoattēlā parādīta operatīvā pastiprinātāja vieta un tā uzstādīšana.

Mikroshēmām es neliecu visas tapas, bet tikai pāris, parasti tās ir ārējās tapas pa diagonāli.
Nu, labāk tos iekost tā, lai tie izvirzītu apmēram 1 mm virs dēļa.

Tas arī viss, tagad jūs varat pāriet uz lodēšanu.
Es izmantoju ļoti parastu lodāmuru ar temperatūras regulēšanu, bet ar parasto lodāmuru ar jaudu aptuveni 25-30 vati ir pilnīgi pietiekami.
Lodēt 1mm diametrā ar plūsmu. Es īpaši nenorādu lodmetāla zīmolu, jo lodmetāls uz spoles nav oriģināls (oriģinālās spoles sver 1 kg), un tikai daži cilvēki būs pazīstami ar tā nosaukumu.

Kā jau rakstīju augstāk, dēlis ir kvalitatīvs, lodēts ļoti viegli, nekādus kušņus neizmantoju, pietiek tikai ar to, kas ir lodējumā, tikai jāatceras reizēm nokratīt lieko kušņu no gala.



Šeit es nofotografēju ar labu lodēšanas piemēru un ne tik labu.
Labam lodēšanai vajadzētu izskatīties kā mazai pilītei, kas aptver termināli.
Bet fotoattēlā ir pāris vietas, kur acīmredzami nav pietiekami daudz lodēšanas. Tas notiks uz abpusējas plātnes ar metalizāciju (kur caurumā ieplūst arī lodmetāls), bet uz vienpusējas plāksnes to nevar izdarīt, laika gaitā šāda lodēšana var “nokrist”.

Arī tranzistoru spailes ir iepriekš jāformē, tas jādara tā, lai terminālis nedeformētos korpusa pamatnes tuvumā (vecāki atcerēsies leģendāro KT315, kura spailes mīlēja noraut).
Es veidoju jaudīgus komponentus nedaudz savādāk. Formēšana tiek veikta tā, lai detaļa stāvētu virs dēļa, tādā gadījumā uz plāksni nodos mazāk siltuma un to nesagrauj.

Šādi uz tāfeles izskatās formēti jaudīgi rezistori.
Visas sastāvdaļas tika lodētas tikai no apakšas, lodmetāls, ko redzat dēļa augšpusē, kapilārā efekta dēļ iekļuva caur caurumu. Vēlams lodēt tā, lai lodējums nedaudz iespiestos uz augšu, tas palielinās lodēšanas uzticamību, bet smago komponentu gadījumā - to labāku stabilitāti.

Ja pirms tam es veidoju komponentu spailes ar pinceti, tad diodēm jums jau būs nepieciešamas mazas knaibles ar šaurām spīlēm.
Secinājumi tiek veidoti aptuveni tādā pašā veidā kā rezistoriem.

Bet uzstādīšanas laikā pastāv atšķirības.
Ja detaļām ar plāniem vadiem instalācija notiek vispirms, tad notiek nokošana, tad diodēm ir otrādi. Pēc nokošanas šādu vadu vienkārši neizlocīsi, tāpēc vispirms noliecam vadu, tad nokožam lieko.

Strāvas bloks tiek montēts, izmantojot divus tranzistorus, kas savienoti saskaņā ar Darlington ķēdi.
Viens no tranzistoriem ir uzstādīts uz neliela radiatora, vēlams caur termisko pastu.
Komplektā bija četras M3 skrūves, viena ir šeit.

Pāris gandrīz pielodētās plāksnes fotogrāfijas. Es neaprakstīšu spaiļu bloku un citu komponentu uzstādīšanu; tas ir intuitīvs un redzams no fotogrāfijas.
Starp citu, attiecībā uz spaiļu blokiem platei ir spaiļu bloki ieejas, izejas un ventilatora jaudas pievienošanai.



Dēli vēl neesmu mazgājusi, lai gan šajā posmā to bieži daru.
Tas ir saistīts ar faktu, ka vēl būs jāpabeidz neliela daļa.

Pēc galvenā montāžas posma mums paliek šādas sastāvdaļas.
Jaudīgs tranzistors
Divi mainīgi rezistori
Divi savienotāji plates uzstādīšanai
Divi savienotāji ar vadiem, starp citu vadi ir ļoti mīksti, bet maza šķērsgriezuma.
Trīs skrūves.

Sākotnēji ražotājs bija paredzējis uz pašas plates novietot mainīgos rezistorus, taču tie ir novietoti tik neērti, ka es pat nepacentos tos lodēt un parādīju tikai kā piemēru.
Tie ir ļoti tuvu un būs ārkārtīgi neērti pielāgot, lai gan tas ir iespējams.

Bet paldies, ka neaizmirsāt iekļaut vadus ar savienotājiem, tas ir daudz ērtāk.
Šādā formā rezistorus var novietot uz ierīces priekšējā paneļa, un dēli var uzstādīt ērtā vietā.
Tajā pašā laikā es pielodēju jaudīgu tranzistoru. Šis ir parasts bipolārs tranzistors, taču tā maksimālā jaudas izkliede ir līdz 100 vatiem (protams, ja uzstādīts uz radiatora).
Ir palikušas trīs skrūves, es pat nesaprotu, kur tās izmantot, ja tāfeles stūros, tad vajadzīgas četras, ja pievieno jaudīgu tranzistoru, tad tās ir īsas, kopumā tas ir noslēpums.

Plātni var darbināt no jebkura transformatora ar izejas spriegumu līdz 22 voltiem (specifikācijās norādīts 24, bet iepriekš paskaidroju, kāpēc šādu spriegumu nevar izmantot).
Nolēmu Romantic pastiprinātājam izmantot transformatoru, kas ilgi stāvējis. Kāpēc par, nevis no un tāpēc, ka tas vēl nekur nav stāvējis :)
Šim transformatoram ir divi 21 voltu izejas jaudas tinumi, divi 16 voltu papildu tinumi un vairoga tinums.
Spriegums ir norādīts ieejai 220, bet, tā kā mums tagad jau ir 230 standarts, izejas spriegumi būs nedaudz augstāki.
Transformatora aprēķinātā jauda ir aptuveni 100 vati.
Es paralēlizēju izejas jaudas tinumus, lai iegūtu vairāk strāvas. Protams, varēja izmantot taisnvirziena ķēdi ar divām diodēm, bet tas nedarbosies labāk, tāpēc atstāju to kā ir.

Tiem, kas nezina, kā noteikt transformatora jaudu, es izveidoju īsu video.

Pirmais izmēģinājuma brauciens. Es uz tranzistora uzstādīju nelielu radiatoru, taču pat šajā formā bija diezgan daudz apkures, jo barošanas avots ir lineārs.
Strāvas un sprieguma regulēšana notiek bez problēmām, viss strādāja uzreiz, tāpēc varu jau pilnībā ieteikt šo dizaineru.
Pirmais fotoattēls ir sprieguma stabilizācija, otrais ir strāva.

Vispirms es pārbaudīju, ko transformators izdod pēc iztaisnošanas, jo tas nosaka maksimālo izejas spriegumu.
Man bija apmēram 25 volti, nevis daudz. Filtra kondensatora jauda ir 3300 μF, es ieteiktu to palielināt, taču pat šādā formā ierīce ir diezgan funkcionāla.

Tā kā turpmākai pārbaudei bija nepieciešams izmantot parasto radiatoru, es pārgāju pie visas nākotnes konstrukcijas montāžas, jo radiatora uzstādīšana bija atkarīga no paredzētā dizaina.
Es nolēmu izmantot Igloo7200 radiatoru, kas man bija blakus. Pēc ražotāja domām, šāds radiators spēj izkliedēt līdz 90 vatiem siltuma.

Ierīcei tiks izmantots Z2A korpuss pēc Polijā ražotas idejas, cena būs aptuveni 3 dolāri.

Sākotnēji gribējās attālināties no lasītājiem apnikušā korpusa, kurā krāju visādas elektroniskas lietas.
Lai to izdarītu, izvēlējos nedaudz mazāku korpusu un nopirku tam ventilatoru ar sietu, taču nevarēju tajā ievietot visu pildījumu, tāpēc iegādājos otru korpusu un attiecīgi otru ventilatoru.
Abos gadījumos iegādājos Sunon ventilatorus, man ļoti patīk šīs firmas produkti, un abos gadījumos iegādājos 24 voltu ventilatorus.

Tā es plānoju uzstādīt radiatoru, dēli un transformatoru. Atliek pat nedaudz vietas pildījumam izplesties.
Ventilatoru nevarēja dabūt iekšā, tāpēc tika nolemts to novietot ārpusē.

Mēs atzīmējam montāžas caurumus, nogriežam vītnes un pieskrūvējam tos montāžai.

Tā kā izvēlētā korpusa iekšējais augstums ir 80 mm un arī plāksnei ir šāds izmērs, es nostiprināju radiatoru tā, lai dēlis būtu simetrisks attiecībā pret radiatoru.

Arī jaudīgā tranzistora vadi ir nedaudz jāformē, lai tie nedeformētos, kad tranzistors tiek nospiests pret radiatoru.

Neliela atkāpe.
Ražotājs nez kāpēc izdomājis, kur uzstādīt diezgan mazu radiatoru, tāpēc, uzstādot parasto, sanāk, ka traucē ventilatora jaudas stabilizators un tā pieslēgšanas savienotājs.
Nācās tos atlodēt un ar lenti aizlīmēt vietu, kur tie atradās, lai nebūtu savienojuma ar radiatoru, jo uz tā ir spriegums.

Lieko lenti nogriezu aizmugurē, citādi sanāktu pavisam nevīžīga, darīsim pēc fenšui :)

Šādi izskatās iespiedshēmas plate ar beidzot uzstādītu radiatoru, tranzistors ir uzstādīts, izmantojot termopastu, un labāk ir izmantot labu termopastu, jo tranzistors izkliedē jaudu, kas ir salīdzināma ar jaudīgu procesoru, t.i. apmēram 90 vati.
Tajā pašā laikā es uzreiz izveidoju caurumu ventilatora ātruma regulatora paneļa uzstādīšanai, kas beigās tomēr bija jāpārurbj :)

Lai iestatītu nulli, es noskrūvēju abas pogas galējā kreisajā pozīcijā, izslēdzu slodzi un iestatīju izvadi uz nulli. Tagad izejas spriegums tiks regulēts no nulles.

Tālāk ir daži testi.
Es pārbaudīju izejas sprieguma uzturēšanas precizitāti.
Tukšgaita, spriegums 10,00 volti
1. Slodzes strāva 1 ampērs, spriegums 10,00 volti
2. Slodzes strāva 2 ampēri, spriegums 9,99 volti
3. Slodzes strāva 3 ampēri, spriegums 9,98 volti.
4. Slodzes strāva 3,97 ampēri, spriegums 9,97 volti.
Raksturlielumi ir diezgan labi, ja vēlas, tos var vēl nedaudz uzlabot, mainot sprieguma atgriezeniskās saites rezistoru pieslēguma punktu, bet man ar to pietiek kā ir.

Es arī pārbaudīju pulsācijas līmeni, pārbaude notika ar strāvu 3 ampēri un izejas spriegumu 10 volti

Pulsācijas līmenis bija aptuveni 15mV, kas ir ļoti labi, bet es domāju, ka patiesībā ekrānuzņēmumā redzamie viļņi, visticamāk, nāk no elektroniskās slodzes, nevis no paša barošanas avota.

Pēc tam sāku montēt pašu ierīci kopumā.
Sāku ar radiatora uzstādīšanu ar barošanas bloku.
Lai to izdarītu, es atzīmēju ventilatora un strāvas savienotāja uzstādīšanas vietu.
Caurums tika atzīmēts ne gluži apaļš, ar maziem “izgriezumiem” augšā un apakšā, tie nepieciešami, lai palielinātu aizmugurējā paneļa izturību pēc cauruma izgriešanas.
Lielākās grūtības parasti rada sarežģītas formas caurumi, piemēram, strāvas savienotājam.

No lielas mazo kaudzes izgriež lielu caurumu :)
Urbis + 1 mm urbis dažreiz dara brīnumus.
Mēs urbjam caurumus, daudz caurumu. Tas var šķist garš un nogurdinošs. Nē, gluži pretēji, tas ir ļoti ātri, paneļa pilnīga urbšana aizņem apmēram 3 minūtes.

Pēc tam es parasti uzstādu sējmašīnu nedaudz lielāku, piemēram, 1,2-1,3 mm, un eju cauri kā griezējs, iegūstu šādu griezumu:

Pēc tam mēs paņemam rokās nelielu nazi un iztīrām izveidotos caurumus, tajā pašā laikā nedaudz apgriežam plastmasu, ja caurums ir nedaudz mazāks. Plastmasa ir diezgan mīksta, tāpēc ar to ir ērti strādāt.

Pēdējais sagatavošanas posms ir montāžas caurumu urbšana, mēs varam teikt, ka galvenais darbs pie aizmugurējā paneļa ir pabeigts.

Mēs uzstādām radiatoru ar dēli un ventilatoru, izmēģinām iegūto rezultātu un, ja nepieciešams, “pabeidzam ar failu”.

Gandrīz pašā sākumā es pieminēju pārskatīšanu.
Es nedaudz piestrādāšu pie tā.
Sākumā es nolēmu nomainīt oriģinālās diodes ievades diožu tiltā ar Schottky diodēm; šim nolūkam es nopirku četrus 31DQ06 gabalus. un tad atkārtoju dēļu izstrādātāju kļūdu, pēc inerces pērkot diodes tai pašai strāvai, bet vajadzēja lielākai. Bet tomēr diožu sildīšana būs mazāka, jo Šotkija diožu kritums ir mazāks nekā parastajām.
Otrkārt, es nolēmu nomainīt šuntu. Mani neapmierināja ne tikai tas, ka uzkarst kā gludeklis, bet arī tas, ka nokrīt apmēram 1,5 volti, ko var izmantot (slodzes izpratnē). Lai to izdarītu, es paņēmu divus vietējos 0,27 Ohm 1% rezistorus (tas arī uzlabos stabilitāti). Kāpēc izstrādātāji to nedarīja, nav skaidrs; risinājuma cena ir absolūti tāda pati kā versijā ar vietējo 0,47 omu rezistoru.
Drīzāk kā papildinājumu es nolēmu aizstāt oriģinālo 3300 µF filtra kondensatoru ar augstākas kvalitātes un kapacitatīvu Capxon 10000 µF...

Šādi izskatās iegūtais dizains ar nomainītiem komponentiem un uzstādītu ventilatora termiskās vadības paneli.
Izrādījās mazs kolhozs, un turklāt, uzstādot jaudīgus rezistorus, nejauši noplēsu vienu vietu uz tāfeles. Kopumā bija iespējams droši izmantot mazāk jaudīgus rezistorus, piemēram, vienu 2 vatu rezistoru, man tāda nebija noliktavā.

Apakšā tika pievienoti arī daži komponenti.
3,9 k rezistors, kas ir paralēls savienotāja attālākajiem kontaktiem strāvas vadības rezistora pievienošanai. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu regulēšanas spriegumu, jo šunta spriegums tagad ir atšķirīgs.
Pāris 0,22 µF kondensatoru, viens paralēli strāvas vadības rezistora izejai, lai samazinātu traucējumus, otrs ir vienkārši pie barošanas avota izejas, tas nav īpaši vajadzīgs, es vienkārši nejauši izņēmu pāri uzreiz un nolēma izmantot abus.

Visa barošanas sekcija ir pievienota, un transformatoram ir uzstādīts dēlis ar diodes tiltu un kondensatoru sprieguma indikatora barošanai.
Kopumā pašreizējā versijā šī plate nav obligāta, taču es nevarēju pacelt roku, lai darbinātu indikatoru no maksimālās 30 voltu sprieguma, un es nolēmu izmantot papildu 16 voltu tinumu.

Priekšējā paneļa organizēšanai tika izmantoti šādi komponenti:
Slodzes savienojuma spailes
Metāla rokturu pāris
Strāvas slēdzis
Sarkanais filtrs, deklarēts kā filtrs KM35 korpusiem
Lai norādītu strāvu un spriegumu, es nolēmu izmantot dēli, kas man bija palicis pāri pēc vienas no atsauksmēm. Bet mani neapmierināja mazie indikatori un tāpēc tika iegādāti lielāki ar cipara augstumu 14mm, tiem tapa iespiedshēmas plate.

Kopumā šis risinājums ir īslaicīgs, bet es gribēju to darīt uzmanīgi pat īslaicīgi.

Vairāki priekšējā paneļa sagatavošanas posmi.
1. Uzzīmējiet pilna izmēra priekšējā paneļa izkārtojumu (es izmantoju parasto Sprint Layout). Identisku korpusu izmantošanas priekšrocība ir tā, ka jauna paneļa sagatavošana ir ļoti vienkārša, jo nepieciešamie izmēri jau ir zināmi.
Mēs pievienojam izdruku uz priekšējā paneļa un urbjam marķēšanas caurumus ar diametru 1 mm kvadrātveida/taisnstūra caurumu stūros. Izmantojiet to pašu urbi, lai urbtu atlikušo caurumu centrus.
2. Izmantojot iegūtos caurumus, mēs atzīmējam griešanas vietas. Mēs mainām instrumentu uz plānu diska griezēju.
3. Izgriezām taisnas līnijas, skaidri pēc izmēra priekšpusē, nedaudz lielākas aizmugurē, lai griezums būtu pēc iespējas pilnīgāks.
4. Izlauziet nogrieztos plastmasas gabalus. Es tos parasti neizmetu, jo tie joprojām var noderēt.

Tādā pašā veidā, kā sagatavojot aizmugurējo paneli, mēs apstrādājam iegūtos caurumus, izmantojot nazi.
Iesaku urbt liela diametra caurumus, tas “nekož” plastmasu.

Izmēģinām iegūto un, ja nepieciešams, pārveidojam, izmantojot adatas vīli.
Man bija nedaudz jāpaplašina slēdža caurums.

Kā jau rakstīju iepriekš, displejam nolēmu izmantot tāfeli, kas palikusi pāri no iepriekšējām atsauksmēm. Kopumā tas ir ļoti slikts risinājums, bet pagaidu variantam tas ir vairāk nekā piemērots, vēlāk paskaidrošu, kāpēc.
Atlodējam no plates indikatorus un savienotājus, izsaucam vecos indikatorus un jaunos.
Izrakstīju abu rādītāju pinout, lai neapjuktu.
Vietējā versijā tika izmantoti četrciparu rādītāji, es izmantoju trīsciparu rādītājus. jo tas vairs neietilpa manā logā. Bet, tā kā ceturtais cipars ir nepieciešams tikai burta A vai U attēlošanai, to zudums nav kritisks.
Es ievietoju starp indikatoriem LED, kas norāda strāvas ierobežojuma režīmu.

Sagatavoju visu nepieciešamo, lodēju no vecās plates 50 mOhm rezistoru, kas tiks izmantots kā līdz šim, kā strāvas mērīšanas šunts.
Šī ir šī šunta problēma. Fakts ir tāds, ka šajā opcijā man būs sprieguma kritums pie izejas 50 mV uz katru 1 ampēru slodzes strāvu.
Ir divi veidi, kā atbrīvoties no šīs problēmas: izmantojiet divus atsevišķus strāvas un sprieguma skaitītājus, vienlaikus darbinot voltmetru no atsevišķa strāvas avota.
Otrs veids ir uzstādīt šuntu barošanas avota pozitīvajā polā. Abi varianti man nederēja kā pagaidu risinājums, tāpēc nolēmu uzkāpt uz rīkles savam perfekcionismam un uztaisīt vienkāršotu variantu, taču tālu no labākā.

Dizainam es izmantoju montāžas stabus, kas palikuši no DC-DC pārveidotāja plates.
Ar tiem es ieguvu ļoti ērtu dizainu: indikatoru panelis ir piestiprināts pie ampēr-voltmetra plates, kas savukārt ir piestiprināts pie strāvas spaiļu plates.
Sanāca pat labāk nekā biju gaidījusi :)
Es arī novietoju strāvas mērīšanas šuntu uz strāvas spaiļu plates.

Iegūtais priekšējā paneļa dizains.

Un tad es atcerējos, ka aizmirsu uzstādīt jaudīgāku aizsargdiodi. Vēlāk nācās pielodēt. Es izmantoju diode, kas palika no diožu nomaiņas dēļa ievades tiltā.
Protams, būtu jauki pievienot drošinātāju, bet tas vairs nav šajā versijā.

Bet es nolēmu uzstādīt labākus strāvas un sprieguma kontroles rezistorus, nekā tos ieteicis ražotājs.
Oriģinālie ir diezgan kvalitatīvi un darbojas raiti, bet tie ir parastie rezistori un, manuprāt, laboratorijas barošanas blokam vajadzētu precīzāk noregulēt izejas spriegumu un strāvu.
Pat tad, kad es domāju par barošanas paneļa pasūtīšanu, es tos redzēju veikalā un pasūtīju tos pārskatīšanai, jo īpaši tāpēc, ka tiem bija vienāds vērtējums.

Parasti šādiem nolūkiem es izmantoju citus rezistorus, tie apvieno divus rezistorus, lai nodrošinātu rupju un vienmērīgu regulēšanu, taču pēdējā laikā es tos nevaru atrast pārdošanā.
Vai kāds zina viņu importētos analogus?

Rezistori ir diezgan kvalitatīvi, griešanās leņķis ir 3600 grādi jeb vienkāršāk sakot - 10 pilni apgriezieni, kas nodrošina 3 voltu jeb 0,3 ampēru maiņu uz 1 apgriezienu.
Ar šādiem rezistoriem regulēšanas precizitāte ir aptuveni 11 reizes precīzāka nekā ar parastajiem.

Jauni rezistori, salīdzinot ar oriģinālajiem, izmēri noteikti ir iespaidīgi.
Pa ceļam nedaudz saīsināju vadus līdz rezistoriem, tam vajadzētu uzlabot trokšņu imunitāti.

Saliku visu maciņā, principā pat nedaudz vietas paliek, ir kur augt :)

Es pievienoju ekranēšanas tinumu savienotāja zemējuma vadam, papildu barošanas plate atrodas tieši uz transformatora spailēm, tas, protams, nav ļoti glīts, bet es vēl neesmu izdomājis citu iespēju.

Pārbaudiet pēc montāžas. Viss sākās gandrīz ar pirmo reizi, nejauši sajaucu divus ciparus uz indikatora un ilgi nevarēju saprast, kas par vainu regulēšanai, pēc pārslēgšanas viss kļuva kā nākas.

Pēdējais posms ir filtra līmēšana, rokturu uzstādīšana un korpusa salikšana.
Filtram ap perimetru ir plānāka mala, galvenā daļa ir padziļināta korpusa logā, bet plānākā daļa ir pielīmēta ar abpusēju lenti.
Rokturi sākotnēji bija paredzēti vārpstas diametram 6.3mm (ja nemaldos), jaunajiem rezistoriem ir plānāks kāts, tāpēc uz vārpstas nācās uzlikt pāris slāņus siltuma saraušanās.
Es nolēmu pagaidām neveidot priekšējo paneli nekādā veidā, un tam ir divi iemesli:
1. Vadības ierīces ir tik intuitīvas, ka uzrakstos vēl nav īpaša punkta.
2. Plānoju modificēt šo barošanas bloku, tāpēc iespējamas izmaiņas priekšējā paneļa dizainā.

Pāris iegūtā dizaina fotogrāfijas.
Skats no priekšas:

Skats no aizmugures.
Vērīgi lasītāji droši vien pamanījuši, ka ventilators ir novietots tā, ka tas izpūš karstu gaisu no korpusa, nevis sūknē aukstu gaisu starp radiatora ribām.
Es nolēmu to darīt, jo radiators ir nedaudz mazāks par augstumu nekā korpuss, un, lai karstais gaiss neiekļūtu iekšā, es uzstādīju ventilatoru pretējā virzienā. Tas, protams, ievērojami samazina siltuma noņemšanas efektivitāti, bet ļauj nedaudz vēdināt telpu barošanas blokā.
Turklāt es ieteiktu izveidot vairākus caurumus korpusa apakšējā daļā, bet tas ir vairāk kā papildinājums.

Pēc visām izmaiņām es ieguvu nedaudz mazāku strāvu nekā sākotnējā versijā, un tā bija aptuveni 3,35 ampēri.

Tāpēc es mēģināšu aprakstīt šīs tāfeles plusus un mīnusus.
plusi
Izcila meistarība.
Gandrīz pareizs ierīces shēmas dizains.
Pilns detaļu komplekts barošanas avota stabilizatora plāksnes montāžai
Labi piemērots iesācējiem radioamatieriem.
Minimālā formā tam papildus nepieciešams tikai transformators un radiators, uzlabotā formā tam nepieciešams arī ampērvoltmetrs.
Pilnībā funkcionāls pēc salikšanas, lai arī ar dažām niansēm.
Barošanas avota izejā nav kapacitatīvo kondensatoru, droši testējot LED utt.

Mīnusi
Operacionālo pastiprinātāju tips ir nepareizi izvēlēts, tāpēc ieejas sprieguma diapazons jāierobežo līdz 22 voltiem.
Ne pārāk piemērota strāvas mērīšanas rezistora vērtība. Tas darbojas parastajā termiskajā režīmā, taču labāk to nomainīt, jo apkure ir ļoti augsta un var kaitēt apkārtējām sastāvdaļām.
Ieejas diodes tilts darbojas maksimāli, diodes labāk nomainīt pret jaudīgākām

Mans viedoklis. Montāžas procesā radās iespaids, ka ķēdi projektējuši divi dažādi cilvēki, viens pielietojis pareizu regulēšanas principu, atsauces sprieguma avots, negatīvā sprieguma avots, aizsardzība. Otrais šim nolūkam nepareizi izvēlējies šuntu, darbības pastiprinātājus un diožu tiltu.
Man ļoti patika ierīces shēmas dizains, un modifikāciju sadaļā vispirms gribēju nomainīt operacionālos pastiprinātājus, pat iegādājos mikroshēmas ar maksimālo darba spriegumu 40 volti, bet tad pārdomāju par modifikācijām. bet citādi risinājums ir diezgan pareizs, regulēšana ir gluda un lineāra. Protams, ir apkure, bez tās nevar dzīvot. Vispār, kas attiecas uz mani, šis ir ļoti labs un noderīgs konstruktors iesācējam radioamatierim.
Noteikti atradīsies cilvēki, kas rakstīs, ka gatavu ir vieglāk nopirkt, bet, manuprāt, pašam salikt ir gan interesantāk (laikam tas ir svarīgākais), gan noderīgāk. Turklāt daudziem cilvēkiem diezgan viegli mājās ir transformators un radiators no vecā procesora, un sava veida kaste.

Jau recenzijas rakstīšanas laikā man bija vēl spēcīgāka sajūta, ka šis apskats būs sākums apskatu sērijai, kas veltīta lineārajai barošanai, man ir domas par uzlabojumiem -
1. Indikācijas un vadības shēmas pārveidošana digitālā versijā, iespējams, ar pieslēgumu datoram
2. Operacionālo pastiprinātāju nomaiņa pret augstsprieguma pastiprinātājiem (pagaidām nezinu, kādi)
3. Pēc op-amp nomaiņas es vēlos izveidot divus automātiskus pārslēgšanas posmus un paplašināt izejas sprieguma diapazonu.
4. Mainiet strāvas mērīšanas principu displeja ierīcē, lai slodzes laikā nebūtu sprieguma krituma.
5. Pievienojiet iespēju ar pogu izslēgt izejas spriegumu.

Tas laikam arī viss. Varbūt es atcerēšos vēl kaut ko un kaut ko pievienošu, bet es vairāk gaidu komentārus ar jautājumiem.
Plānojam vēl vairākas atsauksmes veltīt dizaineriem iesācējiem radioamatieriem, iespējams, kādam būs ieteikumi par konkrētiem dizaineriem.

Nav paredzēts vājprātīgajiem

Sākumā negribēju to rādīt, bet tad tomēr nolēmu nofotografēt.
Kreisajā pusē ir barošanas bloks, ko izmantoju daudzus gadus iepriekš.
Šis ir vienkāršs lineārs barošanas avots ar izejas jaudu 1-1,2 ampēri ar spriegumu līdz 25 voltiem.
Tāpēc es gribēju to aizstāt ar kaut ko jaudīgāku un pareizāku.


Prece tika nodrošināta veikala atsauksmes rakstīšanai. Pārskats tika publicēts saskaņā ar Vietnes noteikumu 18. punktu.

Plānoju pirkt +244 Pievienot pie favorītiem Man patika apskats +160 +378

Visi elektronikas remonta tehniķi zina, cik svarīgi ir nodrošināt laboratorijas barošanas avotu, ar kuru var iegūt dažādas sprieguma un strāvas vērtības izmantošanai uzlādes ierīcēs, barošanā, testēšanas shēmās utt. Ir daudz šādu ierīču veidu. pārdošana, bet Pieredzējuši radio amatieri ir diezgan spējīgi ar savām rokām izgatavot laboratorijas barošanas avotu. Šim nolūkam varat izmantot lietotas detaļas un korpusus, papildinot tos ar jauniem elementiem.

Vienkārša ierīce

Vienkāršākais barošanas avots sastāv tikai no dažiem elementiem. Iesācējiem radioamatieriem būs viegli izveidot un salikt šīs vieglās shēmas. Galvenais princips ir izveidot taisngrieža ķēdi, lai ražotu līdzstrāvu. Šajā gadījumā izejas sprieguma līmenis nemainīsies, tas ir atkarīgs no transformācijas koeficienta.

Vienkāršas barošanas ķēdes pamatkomponenti:

  1. pazeminošs transformators;
  2. Taisngriežu diodes. Varat tos savienot, izmantojot tilta ķēdi un iegūt pilna viļņa taisnošanu, vai izmantot pusviļņa ierīci ar vienu diodi;
  3. Kondensators viļņu izlīdzināšanai. Tiek izvēlēts elektrolītiskais tips ar jaudu 470-1000 μF;
  4. Vadi ķēdes montāžai. To šķērsgriezumu nosaka slodzes strāvas lielums.

Lai projektētu 12 voltu barošanas avotu, nepieciešams transformators, kas pazeminātu spriegumu no 220 līdz 16 V, jo pēc taisngrieža spriegums nedaudz samazinās. Šādus transformatorus var atrast lietotos datoru barošanas blokos vai iegādāties jaunus. Ieteikumus par transformatoru pārtīšanu var sastapt arī pats, taču sākumā labāk iztikt bez tā.

Piemērotas ir silīcija diodes. Mazas jaudas ierīcēm pārdošanā ir pieejami jau gatavi tilti. Ir svarīgi tos pareizi savienot.

Šī ir ķēdes galvenā daļa, kas vēl nav pilnībā gatava lietošanai. Lai iegūtu labāku izejas signālu, pēc diodes tilta ir nepieciešams uzstādīt papildu Zener diode.

Iegūtā ierīce ir parasts barošanas avots bez papildu funkcijām un spēj atbalstīt nelielas slodzes strāvas, līdz 1 A. Tomēr strāvas palielināšanās var sabojāt ķēdes komponentus.

Lai iegūtu jaudīgu barošanas avotu, pietiek ar vienu vai vairākiem pastiprināšanas posmiem, kuru pamatā ir TIP2955 tranzistora elementi vienā un tajā pašā dizainā.

Svarīgs! Lai nodrošinātu ķēdes temperatūras režīmu jaudīgajos tranzistoros, ir jānodrošina dzesēšana: radiators vai ventilācija.

Regulējams barošanas avots

Sprieguma regulējamie barošanas avoti var palīdzēt atrisināt sarežģītākas problēmas. Tirdzniecībā pieejamās ierīces atšķiras pēc vadības parametriem, jaudas rādītājiem utt., un tiek izvēlētas, ņemot vērā plānoto izmantošanu.

Vienkāršs regulējams barošanas avots ir samontēts saskaņā ar aptuveno diagrammu, kas parādīta attēlā.

Pirmā ķēdes daļa ar transformatoru, diodes tiltu un izlīdzināšanas kondensatoru ir līdzīga parastā barošanas avota ķēdei bez regulēšanas. Kā transformatoru var izmantot arī ierīci no vecā barošanas avota, galvenais, lai tā atbilstu izvēlētajiem sprieguma parametriem. Šis sekundārā tinuma indikators ierobežo kontroles robežu.

Kā shēma darbojas:

  1. Rektificētais spriegums nonāk Zenera diodē, kas nosaka U maksimālo vērtību (var ņemt pie 15 V). Šo daļu ierobežotie strāvas parametri prasa ķēdē uzstādīt tranzistora pastiprinātāja posmu;
  2. Rezistors R2 ir mainīgs. Mainot tā pretestību, jūs varat iegūt dažādas izejas sprieguma vērtības;
  3. Ja jūs arī regulējat strāvu, tad otrais rezistors tiek uzstādīts pēc tranzistora pakāpes. Šajā diagrammā tā nav.

Ja nepieciešams cits regulēšanas diapazons, ir jāuzstāda transformators ar atbilstošiem parametriem, kas prasīs arī citas zenera diodes iekļaušanu utt. Tranzistoram ir nepieciešama radiatora dzesēšana.

Piemēroti ir visi mērinstrumenti visvienkāršāk regulējamai barošanai: analogie un digitālie.

Ar savām rokām uzbūvējot regulējamu barošanas bloku, varat to izmantot ierīcēm, kas paredzētas dažādiem darbības un uzlādes spriegumiem.

Bipolārais barošanas avots

Bipolārā barošanas avota dizains ir sarežģītāks. Pieredzējuši elektronikas inženieri to var izstrādāt. Atšķirībā no vienpolāriem, šādi barošanas avoti pie izejas nodrošina spriegumu ar plusa un mīnusa zīmi, kas ir nepieciešams, barojot pastiprinātājus.

Lai gan attēlā redzamā shēma ir vienkārša, tā īstenošanai būs nepieciešamas noteiktas prasmes un zināšanas:

  1. Jums būs nepieciešams transformators ar sekundāro tinumu, kas sadalīts divās daļās;
  2. Viens no galvenajiem elementiem ir integrētie tranzistoru stabilizatori: KR142EN12A - tiešspriegumam; KR142EN18A – par pretējo;
  3. Sprieguma iztaisnošanai tiek izmantots diodes tilts, to var montēt, izmantojot atsevišķus elementus vai izmantojot gatavu montāžu;
  4. Mainīgie rezistori ir iesaistīti sprieguma regulēšanā;
  5. Tranzistoru elementiem obligāti jāuzstāda dzesēšanas radiatori.

Bipolārai laboratorijas barošanai būs nepieciešama arī uzraudzības ierīču uzstādīšana. Korpuss tiek montēts atkarībā no ierīces izmēriem.

Barošanas avota aizsardzība

Vienkāršākā barošanas avota aizsardzības metode ir drošinātāju uzstādīšana ar drošinātāju saitēm. Ir drošinātāji ar pašatjaunošanos, kas pēc izpūšanas nav jāmaina (to kalpošanas laiks ir ierobežots). Bet tie nesniedz pilnīgu garantiju. Bieži tranzistors tiek bojāts pirms drošinātāja izdegšanas. Radioamatieri ir izstrādājuši dažādas shēmas, izmantojot tiristorus un triakus. Iespējas var atrast tiešsaistē.

Lai izgatavotu ierīces korpusu, katrs meistars izmanto sev pieejamās metodes. Ja veicas, ierīcei var atrast gatavu konteineru, taču vēl būs jāmaina priekšējās sienas dizains, lai tur novietotu vadības ierīces un regulēšanas pogas.

Dažas idejas gatavošanai:

  1. Izmēriet visu sastāvdaļu izmērus un izgrieziet sienas no alumīnija loksnēm. Uzklājiet marķējumus uz priekšējās virsmas un izveidojiet nepieciešamos caurumus;
  2. Nostipriniet konstrukciju ar stūri;
  3. Jāpastiprina barošanas bloka apakšējā pamatne ar jaudīgiem transformatoriem;
  4. Ārējai apstrādei virsmu gruntēt, nokrāsot un noblīvēt ar laku;
  5. Ķēdes komponenti ir droši izolēti no ārējām sienām, lai novērstu spriegumu uz korpusa bojājumu laikā. Lai to izdarītu, ir iespējams līmēt sienas no iekšpuses ar izolācijas materiālu: biezu kartonu, plastmasu utt.

Daudzām ierīcēm, īpaši lielām, ir nepieciešams uzstādīt dzesēšanas ventilatoru. To var likt darboties pastāvīgā režīmā vai izveidot ķēdi, kas automātiski ieslēdzas un izslēdzas, kad tiek sasniegti norādītie parametri.

Ķēde tiek realizēta, uzstādot temperatūras sensoru un mikroshēmu, kas nodrošina kontroli. Lai dzesēšana būtu efektīva, ir nepieciešama brīva gaisa piekļuve. Tas nozīmē, ka aizmugurējā panelī, pie kura ir uzstādīts dzesētājs un radiatori, jābūt caurumiem.

Svarīgs! Montējot un remontējot elektroierīces, jāatceras elektriskās strāvas trieciena briesmas. Kondensatori, kas ir zem sprieguma, ir jāizlādē.

Ar savām rokām ir iespējams salikt kvalitatīvu un uzticamu laboratorijas barošanas bloku, ja izmantojat apkalpojamas sastāvdaļas, skaidri aprēķina to parametrus, izmantojat pārbaudītas shēmas un nepieciešamās ierīces.

Video


Man vajadzēja kvalitatīvu barošanas bloku, lai pārbaudītu pastiprinātājus, kuru komplektēšanas esmu liels. Pastiprinātāji ir dažādi, barošanas avots ir atšķirīgs. Izvade: jāizgatavo laboratorijas barošanas avots ar regulējamu izejas spriegumu no 0 līdz 30 voltiem.
Un, lai droši eksperimentētu veselībai un aparatūrai (jaudīgi tranzistori nav lēti), jāregulē arī barošanas avota slodzes strāva.
Tātad, ko es gribēju no sava barošanas bloka:
1. Aizsardzība pret īssavienojumu
2. Strāvas ierobežojums atbilstoši noteiktajam limitam
3. Gludi regulējams izejas spriegums
4. Bipolaritāte (0–30 V; 0,002–3 A)

Bieži gadās, ka lodmetāli pievēršas “A” klases ultraskaņas frekvences shēmām, lai iegūtu “šo satriecošo skaņu”, vai tie būtu klasiskie John Linsley-Hood, Nelson Pass pastiprinātāji vai daudzas iespējas no tīmekļa, piemēram, mūsu.
Diemžēl ne visi DIY ražotāji ņem vērā, ka “A” klases pastiprinātājiem ir nepieciešams izmantot barošanas avotu ar ļoti zemu pulsācijas līmeni. Un tas noved pie neuzvaramas fona un sekojošas vilšanās.

Fons ir nepatīkama lieta, gandrīz metafiziska. Ir pārāk daudz iemeslu un rašanās mehānismu. Ir arī aprakstītas daudzas cīņas metodes: no pareizas vadu maršrutēšanas līdz ķēžu maiņai.
Šodien es vēlos pievērsties tēmai par ultraskaņas barošanas avota “kondicionēšanu”. Sasmalcināsim pulsācijas!


Dažkārt neliela laime nāk līdzi vairāku pusnolietotu klēpjdatoru bateriju veidā. Pēc to satura pārskatīšanas paliek noteikts skaits nosacīti lietojamu failu. Un, kā parasti, šobrīd tās nav kur izmantot.

Tomēr to uzglabāšana pilnībā uzlādētu vai pilnībā izlādētu (kā tas parasti notiek pēc kapacitātes pārbaudes) ir neracionāla - akumulatoru, īpaši lietoto, parametri uzglabāšanas laikā ātri neatgriezeniski “aizpeld”.

Veicot elektroinstalācijas darbus, parasti tiek izmantoti lodāmuri, kas tiek darbināti ar maiņstrāvu un spriegumu, kas nepārsniedz 42 V. Pastāvīga 220 V elektrisko lodāmuru lietošana ir atļauta, ja tos darbina ar izolācijas transformatoru.


Radās ideja izveidot ļoti mazu un vieglu barošanas bloku zemsprieguma lodāmuram. Tajā pašā laikā ļoti vienkārši tiek realizēta lodāmura un elektrotīkla barošanas atdalīšana, kas ievērojami palielina drošību.

Izlasot rakstu “Dimmer (dimmer)” no igRoman, kurā uz lauka efekta tranzistora tika realizēta unjunction tranzistora analoga vadība, radās doma šajā rakstā izklāstīto vadības principu pielietot sprieguma stabilizatora izveidošanai. zemsprieguma lodāmuram, kura pamatā ir elektroniskā transformatora ķēde.


Dabā ir mazas plates, kas ļauj pilnībā darbināt datoru mātesplates no +12V barošanas avota, tās sauc PicoPSU. Šajā rakstā es dalīšos pieredzē par šādas ierīces izveidi mātesplatei. HP Z220 CMT 1155.

Mana dēļa izmēri izrādījās nedaudz lielāki nekā Pico izmēriem, tāpēc es piezvanīju savam prāta bērnam NanoPSU.

Sveiciens visiem un elektronikas mīļotājiem!
Šodien es vēlos jums parādīt ierīci, kas radusies no Aleksandra (koan51) raksta. Izlasot visu uz augšu un uz leju, nolēmu ierīci nedaudz “pabeigt” un “nopulēt” pēc savas patikas.


Es aizstāju kontroliera PIC ar savu iecienītāko AVR, 7 segmentu indikatorus ar ikonisko LCD, kā arī pabeidzu programmas kodu, lai paplašinātu funkcionalitāti attiecībā uz kalibrēšanu un citiem sīkumiem.

Nu, biedri, lodētāji, paņemsim rakstu, dažus čuguna gabalus, lodāmuru un ejam!:bye:

Kurš gan savā praksē nav saskāries ar nepieciešamību uzlādēt akumulatoru un, vīlies lādētāja ar nepieciešamajiem parametriem trūkumā, bijis spiests veikalā iegādāties jaunu lādētāju, vai no jauna salikt nepieciešamo ķēdi?
Tā nu vairākkārt ir nācies risināt dažādu bateriju uzlādes problēmu, kad pie rokas nav bijis piemērots lādētājs. Man bija ātri jāsamontē kaut kas vienkāršs saistībā ar konkrētu akumulatoru.


Situācija bija pieļaujama līdz brīdim, kad radās nepieciešamība pēc masu gatavošanas un attiecīgi arī akumulatoru uzlādes. Bija nepieciešams ražot vairākus universālos lādētājus - lētus, kas darbojas plašā ieejas un izejas spriegumu un uzlādes strāvu diapazonā.

Strāvas padeves izgatavošana ar savām rokām ir jēga ne tikai entuziastiskiem radioamatieriem. Pašdarināts barošanas bloks (PSU) radīs ērtības un ietaupīs ievērojamu summu šādos gadījumos:

  • Zemsprieguma elektroinstrumentu darbināšanai, dārga uzlādējama akumulatora kalpošanas laika taupīšanai;
  • Elektrošoka pakāpes ziņā īpaši bīstamu telpu elektrifikācijai: pagrabi, garāžas, nojumes utt. Darbinot ar maiņstrāvu, liels tās daudzums zemsprieguma elektroinstalācijā var radīt traucējumus sadzīves tehnikai un elektronikai;
  • Dizainā un radošumā precīzai, drošai un bez atkritumiem putuplasta, putuplasta, zemas kušanas plastmasas griešanai ar uzkarsētu nihromu;
  • Apgaismojuma projektēšanā īpašu barošanas avotu izmantošana pagarinās LED lentes kalpošanas laiku un iegūs stabilus apgaismojuma efektus. Zemūdens apgaismotāju utt. barošana no mājsaimniecības elektrotīkla parasti ir nepieņemama;
  • Telefonu, viedtālruņu, planšetdatoru, klēpjdatoru uzlādēšanai prom no stabiliem barošanas avotiem;
  • Elektroakupunktūrai;
  • Un daudzi citi mērķi, kas nav tieši saistīti ar elektroniku.

Pieņemami vienkāršojumi

Profesionālie barošanas avoti ir paredzēti jebkura veida slodzes barošanai, t.sk. reaktīvs. Iespējamie patērētāji ietver precīzās iekārtas. Pro-BP ir jāuztur noteiktais spriegums ar visaugstāko precizitāti bezgalīgi ilgu laiku, un tā konstrukcijai, aizsardzībai un automatizācijai ir jāļauj darboties nekvalificētam personālam, piemēram, sarežģītos apstākļos. biologi, lai darbinātu savus instrumentus siltumnīcā vai ekspedīcijā.

Amatieru laboratorijas barošanas avots ir brīvs no šiem ierobežojumiem, un tāpēc to var ievērojami vienkāršot, vienlaikus saglabājot personīgai lietošanai pietiekamus kvalitātes rādītājus. Turklāt, veicot arī vienkāršus uzlabojumus, no tā iespējams iegūt speciālu barošanas avotu. Ko mēs tagad darīsim?

Saīsinājumi

  1. KZ – īssavienojums.
  2. XX – tukšgaitas apgriezieni, t.i. pēkšņa slodzes (patērētāja) atvienošana vai pārtraukums tās ķēdē.
  3. VS – sprieguma stabilizācijas koeficients. Tas ir vienāds ar ieejas sprieguma izmaiņu attiecību (% vai reizes) pret to pašu izejas spriegumu pie nemainīga strāvas patēriņa. Piem. Tīkla spriegums nokritās pilnībā, no 245 līdz 185 V. Salīdzinot ar 220 V normu, tas būs 27%. Ja barošanas bloka VS ir 100, izejas spriegums mainīsies par 0,27%, kas ar tā vērtību 12V dos 0,033V novirzi. Vairāk nekā pieņemams amatieru praksei.
  4. IPN ir nestabilizēta primārā sprieguma avots. Tas var būt dzelzs transformators ar taisngriezi vai impulsa tīkla sprieguma invertors (VIN).
  5. IIN - darbojas ar augstāku (8-100 kHz) frekvenci, kas ļauj izmantot vieglus kompaktos ferīta transformatorus ar tinumiem no vairākiem līdz vairākiem desmitiem apgriezienu, taču tie nav bez trūkumiem, skatīt zemāk.
  6. RE – sprieguma stabilizatora (SV) regulējošais elements. Uztur izvadi norādītajā vērtībā.
  7. ION – atsauces sprieguma avots. Iestata savu atsauces vērtību, saskaņā ar kuru kopā ar OS atgriezeniskās saites signāliem vadības bloka vadības ierīce ietekmē RE.
  8. SNN – nepārtraukts sprieguma stabilizators; vienkārši "analogs".
  9. ISN – impulsa sprieguma stabilizators.
  10. UPS ir komutācijas barošanas avots.

Piezīme: gan SNN, gan ISN var darboties gan no rūpnieciskās frekvences barošanas avota ar transformatoru uz dzelzs, gan no elektriskās barošanas avota.

Par datoru barošanas blokiem

UPS ir kompakti un ekonomiski. Un pieliekamajā daudziem guļ barošanas bloks no veca datora, novecojis, bet tīri ejams. Tātad, vai ir iespējams pielāgot komutācijas barošanas avotu no datora amatieru/darba vajadzībām? Diemžēl datora UPS ir diezgan augsti specializēta ierīce un tās izmantošanas iespējas mājās/darbā ir ļoti ierobežotas:

Iespējams, vidusmēra amatierim ir ieteicams izmantot UPS, kas no datora pārveidots tikai par elektroinstrumentu; par to skatīt zemāk. Otrs gadījums ir, ja amatieris nodarbojas ar datoru remontu un/vai loģisko shēmu izveidi. Bet tad viņš jau zina, kā šim nolūkam pielāgot barošanas avotu no datora:

  1. Noslogojiet galvenos kanālus +5V un +12V (sarkanie un dzeltenie vadi) ar nihroma spirālēm ar 10-15% no nominālās slodzes;
  2. Zaļais mīkstās palaišanas vads (zemsprieguma poga sistēmas bloka priekšējā panelī) pc ieslēgts ir īssavienojums ar kopējo, t.i. uz jebkura no melnajiem vadiem;
  3. Ieslēgšana/izslēgšana tiek veikta mehāniski, izmantojot pārslēgšanas slēdzi barošanas bloka aizmugurējā panelī;
  4. Ar mehānisko (dzelzs) I/O “dežūrē”, t.i. tiks izslēgta arī USB pieslēgvietu neatkarīgā barošana +5V.

Ķeries pie darba!

Sakarā ar UPS nepilnībām, kā arī to fundamentālo un shēmu sarežģītību, mēs beigās apskatīsim tikai dažus, bet vienkāršus un noderīgus, un runāsim par IPS labošanas metodi. Galvenā materiāla daļa ir veltīta SNN un IPN ar rūpnieciskiem frekvences transformatoriem. Tie ļauj cilvēkam, kurš tikko paņēmis rokās lodāmuru, izveidot ļoti kvalitatīvu barošanas bloku. Un, ja tas ir saimniecībā, būs vieglāk apgūt “smalkas” tehnikas.

IPN

Vispirms apskatīsim IPN. Impulsus sīkāk atstāsim līdz sadaļai par remontiem, taču tiem ir kas kopīgs ar “dzelzs” – jaudas transformators, taisngriezis un pulsācijas slāpēšanas filtrs. Kopā tos var īstenot dažādos veidos atkarībā no barošanas avota mērķa.

Poz. 1 attēlā. 1 – pusviļņu (1P) taisngriezis. Sprieguma kritums pāri diodei ir mazākais, apm. 2B. Bet rektificētā sprieguma pulsācija ir ar frekvenci 50 Hz un ir “nodriskāta”, t.i. ar intervāliem starp impulsiem, tāpēc pulsācijas filtra kondensatoram Sf jābūt 4-6 reizes lielākam par jaudu nekā citās ķēdēs. Strāvas transformatora Tr izmantošana jaudai ir 50%, jo Tikai 1 pusvilnis ir iztaisnots. Tā paša iemesla dēļ Tr magnētiskajā ķēdē rodas magnētiskās plūsmas nelīdzsvarotība, un tīkls to “redz” nevis kā aktīvo slodzi, bet gan kā induktivitāti. Tāpēc 1P taisngrieži tiek izmantoti tikai mazai jaudai un tur, kur nav citas iespējas, piemēram. IIN uz bloķējošiem ģeneratoriem un ar slāpētāja diodi, skatīt zemāk.

Piezīme: kāpēc 2V, nevis 0,7V, pie kura atveras p-n pāreja silīcijā? Iemesls ir strāva, kas ir apspriesta tālāk.

Poz. 2 – 2 pusviļņi ar viduspunktu (2PS). Diodes zudumi ir tādi paši kā iepriekš. lietu. Pulsācija ir 100 Hz nepārtraukta, tāpēc ir nepieciešams mazākais iespējamais Sf. Tr izmantošana – 100% Trūkums – divkāršs vara patēriņš sekundārajā tinumā. Laikā, kad taisngriežus ražoja, izmantojot kenotronlampas, tam nebija nozīmes, bet tagad tas ir izšķiroši. Tāpēc 2PS tiek izmantoti zemsprieguma taisngriežos, galvenokārt augstākās frekvencēs ar Šotkija diodēm UPS, bet 2PS nav nekādu būtisku jaudas ierobežojumu.

Poz. 3 – 2 pusviļņu tilts, 2RM. Zudumi uz diodēm ir dubultoti, salīdzinot ar poz. 1 un 2. Pārējais ir tāds pats kā 2PS, bet sekundārais varš ir vajadzīgs gandrīz uz pusi mazāk. Gandrīz - tāpēc, ka ir jāapgriež vairāki apgriezieni, lai kompensētu "papildu" diožu pāra zaudējumus. Visbiežāk izmantotā ķēde ir paredzēta spriegumam no 12 V.

Poz. 3 – bipolāri. "Tilts" ir attēlots konvencionāli, kā tas ir ierasts slēguma shēmās (pierodiet pie tā!) un ir pagriezts par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam, bet patiesībā tas ir 2PS pāris, kas savienots pretējās polaritātēs, kā tas skaidri redzams tālāk attēlā. att. 6. Vara patēriņš ir tāds pats kā 2PS, diodes zudumi ir tādi paši kā 2PM, pārējais ir tāds pats kā abiem. Tas ir paredzēts galvenokārt analogo ierīču barošanai, kurām nepieciešama sprieguma simetrija: Hi-Fi UMZCH, DAC/ADC utt.

Poz. 4 – bipolāri pēc paralēlās dubultošanas shēmas. Nodrošina paaugstinātu sprieguma simetriju bez papildu pasākumiem, jo sekundārā tinuma asimetrija ir izslēgta. Izmantojot Tr 100%, viļņi 100 Hz, bet saplēsti, tāpēc Sf nepieciešama dubultā jauda. Zudumi uz diodēm ir aptuveni 2,7 V, pateicoties savstarpējai caurejošo strāvu apmaiņai, skatīt zemāk, un ar jaudu, kas lielāka par 15-20 W, tie strauji palielinās. Tie ir būvēti galvenokārt kā mazjaudas palīgierīces operacionālo pastiprinātāju (operācijas pastiprinātāju) un citu mazjaudas, bet barošanas avota kvalitātes ziņā prasīgu analogo komponentu neatkarīgai barošanai.

Kā izvēlēties transformatoru?

UPS visa ķēde visbiežāk ir skaidri piesaistīta transformatora/transformatoru standarta izmēram (precīzāk, tilpumam un šķērsgriezuma laukumam Sc), jo smalku procesu izmantošana ferītā ļauj vienkāršot ķēdi, vienlaikus padarot to uzticamāku. Šeit “kaut kā savā veidā” ir stingra izstrādātāja ieteikumu ievērošana.

Dzelzs transformators tiek izvēlēts, ņemot vērā SNN īpašības, vai arī tiek ņemts vērā, to aprēķinot. Sprieguma kritums pāri RE Ure nedrīkst būt mazāks par 3 V, pretējā gadījumā VS strauji samazināsies. Palielinoties Ure, VS nedaudz palielinās, bet izkliedētā RE jauda pieaug daudz ātrāk. Tāpēc Ure ņem pie 4-6 V. Tam pievienojam 2(4) V zudumus uz diodēm un sprieguma kritumu sekundārajā tinumā Tr U2; jaudas diapazonam 30-100 W un spriegumam 12-60 V mēs to ņemam līdz 2,5 V. U2 galvenokārt rodas nevis no tinuma omiskās pretestības (jaudīgos transformatoros tā parasti ir niecīga), bet gan no zaudējumiem, kas radušies kodola magnetizācijas maiņas un izkliedēta lauka radīšanas dēļ. Vienkārši daļa no tīkla enerģijas, ko primārais tinums “iesūknē” magnētiskajā ķēdē, iztvaiko kosmosā, ko ņem vērā U2 vērtība.

Tātad, mēs aprēķinājām, piemēram, tilta taisngriežam 4 + 4 + 2,5 = 10,5 V papildus. Mēs pievienojam to vajadzīgajam barošanas bloka izejas spriegumam; lai tas ir 12V, un dalot ar 1,414, mēs iegūstam 22,5/1,414 = 15,9 vai 16V, tas būs zemākais pieļaujamais sekundārā tinuma spriegums. Ja TP ir rūpnīcā ražots, mēs ņemam 18V no standarta diapazona.

Tagad tiek izmantota sekundārā strāva, kas, protams, ir vienāda ar maksimālo slodzes strāvu. Pieņemsim, ka mums ir nepieciešams 3A; reizinot ar 18V, tas būs 54W. Esam ieguvuši kopējo jaudu Tr, Pg, un nominālo jaudu P atradīsim, dalot Pg ar lietderības koeficientu Tr η, kas ir atkarīgs no Pg:

  • līdz 10W, η = 0,6.
  • 10-20 W, η = 0,7.
  • 20-40 W, η = 0,75.
  • 40-60 W, η = 0,8.
  • 60-80 W, η = 0,85.
  • 80-120 W, η = 0,9.
  • no 120 W, η = 0,95.

Mūsu gadījumā būs P = 54/0,8 = 67,5 W, bet tādas standarta vērtības nav, tāpēc jums būs jāņem 80 W. Lai pie izejas iegūtu 12Vx3A = 36W. Tvaika lokomotīve, un tas arī viss. Ir pienācis laiks iemācīties pašam aprēķināt un uztīt "transus". Turklāt PSRS tika izstrādātas metodes dzelzs transformatoru aprēķināšanai, kas ļauj, nezaudējot uzticamību, izspiest 600 W no serdeņa, kas, aprēķinot pēc amatieru radio uzziņu grāmatām, spēj saražot tikai 250 W. "Dzelzs transs" nav tik stulbs, kā šķiet.

SNN

Rektificētais spriegums ir jāstabilizē un, visbiežāk, jāregulē. Ja slodze ir jaudīgāka par 30-40 W, nepieciešama arī aizsardzība pret īssavienojumu, pretējā gadījumā strāvas padeves darbības traucējumi var izraisīt tīkla atteici. SNN to visu dara kopā.

Vienkārša atsauce

Iesācējam labāk nekavējoties neiedziļināties lielā jaudā, bet gan izgatavot vienkāršu, ļoti stabilu 12 V ELV testēšanai saskaņā ar shēmu attēlā. 2. Pēc tam to var izmantot kā atsauces sprieguma avotu (precīzo vērtību nosaka R5), ierīču pārbaudei vai kā augstas kvalitātes ELV ION. Šīs ķēdes maksimālā slodzes strāva ir tikai 40mA, bet VSC uz pirmsūdens GT403 un tikpat seno K140UD1 ir vairāk nekā 1000, un, nomainot VT1 ar vidējas jaudas silīcija vienu un DA1 uz jebkura no mūsdienu op-amp pārsniegs 2000 un pat 2500. Arī slodzes strāva palielināsies līdz 150 -200 mA, kas jau ir noderīgi.

0-30

Nākamais posms ir barošanas avots ar sprieguma regulēšanu. Iepriekšējais tika veikts pēc t.s. kompensācijas salīdzināšanas ķēde, bet to ir grūti pārveidot par lielu strāvu. Mēs izveidosim jaunu SNN, pamatojoties uz emitera sekotāju (EF), kurā RE un CU ir apvienoti tikai vienā tranzistorā. KSN būs kaut kur ap 80-150, bet ar to pietiks amatierim. Bet SNN uz ED ļauj bez īpašiem trikiem iegūt izejas strāvu līdz 10A vai vairāk, cik vien Tr dos un RE izturēs.

Vienkārša 0-30 V barošanas avota shēma ir parādīta poz. 1 att. 3. IPN tam ir gatavs transformators, piemēram, TPP vai TS 40-60 W ar sekundāro tinumu 2x24V. Taisngrieža tips 2PS ar diodēm, kuru jauda ir 3-5A vai vairāk (KD202, KD213, D242 utt.). VT1 ir uzstādīts uz radiatora, kura platība ir 50 kvadrātmetri vai vairāk. cm; Vecs datora procesors darbosies ļoti labi. Šādos apstākļos šis ELV nebaidās no īssavienojuma, uzkarsīs tikai VT1 un Tr, tāpēc aizsardzībai pietiek ar 0,5A drošinātāju Tr primārā tinuma ķēdē.

Poz. 2. attēlā parādīts, cik ērts amatierim ir barošanas avots uz elektriskās barošanas avota: ir 5A barošanas ķēde ar regulējumu no 12 līdz 36 V. Šis barošanas avots var piegādāt 10A slodzei, ja ir 400W 36V barošanas avots. . Tā pirmā funkcija ir integrētais SNN K142EN8 (vēlams ar indeksu B), kas darbojas neparastā vadības bloka lomā: savai 12 V izejai tiek daļēji vai pilnībā pievienots viss 24 V, spriegums no ION uz R1, R2, VD5. , VD6. Kondensatori C2 un C3 novērš ierosmi uz HF DA1, kas darbojas neparastā režīmā.

Nākamais punkts ir īssavienojuma aizsardzības ierīce (PD) uz R3, VT2, R4. Ja sprieguma kritums uz R4 pārsniedz aptuveni 0,7 V, VT2 atvērsies, aizver VT1 bāzes ķēdi līdz kopējam vadam, tas aizvērsies un atvienos slodzi no sprieguma. R3 ir nepieciešams, lai papildu strāva nesabojātu DA1, kad tiek iedarbināta ultraskaņa. Nav nepieciešams palielināt tā nominālvērtību, jo kad tiek aktivizēta ultraskaņa, jums ir droši jābloķē VT1.

Un pēdējā lieta ir šķietami pārmērīga izejas filtra kondensatora C4 kapacitāte. Šajā gadījumā tas ir droši, jo VT1 maksimālā kolektora strāva 25A nodrošina tā uzlādi, kad tas ir ieslēgts. Bet šis ELV var nodrošināt strāvu līdz 30A slodzei 50-70 ms laikā, tāpēc šis vienkāršais barošanas avots ir piemērots zemsprieguma elektroinstrumentu darbināšanai: tā palaišanas strāva nepārsniedz šo vērtību. Atliek tikai izgatavot (vismaz no organiskā stikla) ​​kontaktu bloku-kurpes ar vadu, uzvilkt roktura papēdi un ļaut “Akumych” atpūsties un taupīt resursus pirms došanās ceļā.

Par dzesēšanu

Pieņemsim, ka šajā shēmā izeja ir 12V ar maksimālo 5A. Tā ir tikai finierzāģa vidējā jauda, ​​taču atšķirībā no urbja vai skrūvgrieža tas aizņem visu laiku. Pie C1 turas pie aptuveni 45V, t.i. uz RE VT1 paliek kaut kur ap 33V pie 5A strāvas. Jaudas izkliede ir lielāka par 150 W, pat vairāk par 160, ja uzskatāt, ka arī VD1-VD4 ir jāatdzesē. No tā ir skaidrs, ka jebkuram jaudīgam regulējamam barošanas blokam jābūt aprīkotam ar ļoti efektīvu dzesēšanas sistēmu.

Spuru/adatu radiators, izmantojot dabisko konvekciju, problēmu neatrisina: aprēķini liecina, ka ir nepieciešama izkliedējošā virsma 2000 kv.m. sk. un radiatora korpusa biezums (plāksne, no kuras stiepjas spuras vai adatas) ir no 16 mm. Iegūt tik daudz alumīnija formas izstrādājumā bija un paliek amatiera sapnis kristāla pilī. Nav piemērots arī CPU dzesētājs ar gaisa plūsmu, tas ir paredzēts mazākai jaudai.

Viena no mājas amatnieka iespējām ir alumīnija plāksne ar biezumu 6 mm un izmēriem 150x250 mm ar pieaugoša diametra caurumiem, kas izurbti gar rādiusiem no atdzesētā elementa uzstādīšanas vietas šaha dēlī. Tas kalpos arī kā barošanas avota korpusa aizmugurējā siena, kā parādīts attēlā. 4.

Neaizstājams nosacījums šāda dzesētāja efektivitātei ir vāja, bet nepārtraukta gaisa plūsma caur perforācijām no ārpuses uz iekšpusi. Lai to izdarītu, korpusā (vēlams augšpusē) uzstādiet mazjaudas izplūdes ventilatoru. Piemērots ir, piemēram, dators ar diametru 76 mm vai vairāk. pievienot. HDD dzesētājs vai videokarte. Tas ir savienots ar DA1 2. un 8. tapām, vienmēr ir 12 V.

Piezīme: Faktiski radikāls veids, kā atrisināt šo problēmu, ir sekundārais tinums Tr ar krāniem 18, 27 un 36 V. Primārais spriegums tiek pārslēgts atkarībā no izmantotā instrumenta.

Un tomēr UPS

Aprakstītais darbnīcas barošanas avots ir labs un ļoti uzticams, taču to ir grūti nēsāt līdzi ceļojumos. Šeit iederēsies datora barošanas avots: elektroinstruments ir nejutīgs pret lielāko daļu tā trūkumu. Dažas modifikācijas visbiežāk ir saistītas ar lielas ietilpības izejas (vistuvāk slodzei) elektrolītiskā kondensatora uzstādīšanu iepriekš aprakstītajam mērķim. RuNet ir daudz recepšu, kā pārveidot datora barošanas avotus elektroinstrumentiem (galvenokārt skrūvgriežiem, kas nav ļoti jaudīgi, bet ļoti noderīgi); viena no metodēm ir parādīta zemāk esošajā videoklipā 12 V rīkam.

Video: 12V barošana no datora

Ar 18 V instrumentiem tas ir vēl vienkāršāk: par to pašu jaudu tie patērē mazāk strāvas. Šeit var noderēt daudz lētāka aizdedzes ierīce (balasts) no 40 W vai lielākas enerģijas taupīšanas spuldzes; to var pilnībā novietot slikta akumulatora gadījumā, un tikai kabelis ar strāvas kontaktdakšu paliks ārpusē. Kā no sadedzinātas saimnieces izgatavot barošanas avotu 18 V skrūvgriezim no balasta, skatiet šo videoklipu.

Video: 18V barošanas avots skrūvgriežam

Augstas klases

Bet atgriezīsimies pie SNN on ES; viņu iespējas nebūt nav izsmeltas. Attēlā 5 – jaudīgs bipolārs barošanas bloks ar 0-30 V regulēšanu, piemērots Hi-Fi audio aparatūrai un citiem izveicīgiem patērētājiem. Izejas spriegums tiek iestatīts, izmantojot vienu pogu (R8), un kanālu simetrija tiek uzturēta automātiski pie jebkuras sprieguma vērtības un jebkuras slodzes strāvas. Pedants-formālists, ieraugot šo ķēdi, viņa acu priekšā var kļūt pelēks, taču autoram šāds barošanas bloks darbojas pareizi aptuveni 30 gadus.

Galvenais klupšanas akmens tā izveidošanas laikā bija δr = δu/δi, kur δu un δi ir attiecīgi nelieli momentāni sprieguma un strāvas pieaugumi. Lai izstrādātu un uzstādītu augstas kvalitātes aprīkojumu, ir nepieciešams, lai δr nepārsniegtu 0,05-0,07 omi. Vienkārši δr nosaka barošanas avota spēju nekavējoties reaģēt uz strāvas patēriņa pārspriegumiem.

EP SNN δr ir vienāds ar ION, t.i. zenera diode dalīta ar strāvas pārvades koeficientu β RE. Bet jaudīgiem tranzistoriem β ievērojami samazinās pie lielas kolektora strāvas, un Zenera diodes δr svārstās no dažiem līdz desmitiem omu. Šeit, lai kompensētu sprieguma kritumu pāri RE un samazinātu izejas sprieguma temperatūras novirzi, mums bija jāsamontē vesela ķēde uz pusēm ar diodēm: VD8-VD10. Tāpēc atsauces spriegums no ION tiek noņemts caur papildu ED uz VT1, tā β tiek reizināts ar β RE.

Nākamā šī dizaina iezīme ir īssavienojuma aizsardzība. Vienkāršākais, kas aprakstīts iepriekš, nekādā veidā neietilpst bipolārā shēmā, tāpēc aizsardzības problēma tiek atrisināta pēc principa "nav triks pret lūžņiem": nav aizsardzības moduļa kā tāda, bet ir redundance. jaudīgo elementu parametri - KT825 un KT827 pie 25A un KD2997A pie 30A. T2 nespēj nodrošināt šādu strāvu, un, kamēr tas uzsilst, FU1 un/vai FU2 būs laiks izdegt.

Piezīme: Uz miniatūrām kvēlspuldzēm nav jānorāda izdeguši drošinātāji. Vienkārši tajā laikā gaismas diožu vēl bija diezgan maz, un krātuvē bija vairākas saujas SMOK.

Atliek aizsargāt RE no pulsācijas filtra C3, C4 papildu izlādes strāvām īssavienojuma laikā. Lai to izdarītu, tie ir savienoti ar zemas pretestības ierobežošanas rezistoriem. Šajā gadījumā ķēdē var parādīties pulsācijas ar periodu, kas vienāds ar laika konstanti R(3,4)C(3,4). Tos novērš mazākas ietilpības C5, C6. To papildu strāvas vairs nav bīstamas RE: lādiņš iztukšojas ātrāk, nekā jaudīgā KT825/827 kristāli uzkarst.

Izejas simetriju nodrošina op-amp DA1. Negatīvā kanāla VT2 RE tiek atvērts ar strāvu caur R6. Tiklīdz izejas mīnuss pārsniegs plus absolūtajā vērtībā, tas nedaudz atvērs VT3, kas aizvērs VT2 un izejas spriegumu absolūtās vērtības būs vienādas. Izvades simetrijas darbības kontrole tiek veikta, izmantojot skalas mērītāju ar nulli skalas P1 vidū (tā izskats ir parādīts ielaidumā), un, ja nepieciešams, regulēšanu veic ar R11.

Pēdējais akcents ir izejas filtrs C9-C12, L1, L2. Šis dizains ir nepieciešams, lai absorbētu iespējamos slodzes radītos HF traucējumus, lai nesabojātu smadzenes: prototips ir bagijs vai barošanas avots ir “ļodzīgs”. Ar elektrolītiskajiem kondensatoriem vien, kas šuntēti ar keramiku, šeit nav pilnīgas pārliecības, traucē lielā “elektrolītu” pašinduktivitāte. Un droseles L1, L2 sadala slodzes “atdevi” pa spektru un katram savu.

Šim barošanas blokam, atšķirībā no iepriekšējiem, ir nepieciešama zināma pielāgošana:

  1. Pievienojiet 1-2 A slodzi pie 30 V;
  2. R8 ir iestatīts uz maksimumu, augstākajā pozīcijā saskaņā ar diagrammu;
  3. Izmantojot atsauces voltmetru (tagad derēs jebkurš digitālais multimetrs) un R11, kanālu spriegumi ir iestatīti vienādi absolūtā vērtībā. Varbūt, ja op-amp nav balansēšanas iespējas, jums būs jāizvēlas R10 vai R12;
  4. Izmantojiet R14 trimmeri, lai iestatītu P1 precīzi uz nulli.

Par barošanas bloka remontu

Barošanas bloki neizdodas biežāk nekā citas elektroniskās ierīces: tie uzņem pirmo tīkla pārspriegumu triecienu, un tie arī daudz iegūst no slodzes. Pat ja neplānojat taisīt savu barošanas bloku, UPS papildus datoram var atrast arī mikroviļņu krāsnī, veļas mašīnā un citās sadzīves tehnikā. Spēja diagnosticēt barošanas avotu un zināšanas par elektrodrošības pamatiem ļaus ja ne pašam novērst kļūdu, tad kompetenti kaulēties par cenu ar remontētājiem. Tāpēc apskatīsim, kā tiek diagnosticēts un remontēts barošanas avots, īpaši ar IIN, jo vairāk nekā 80% neveiksmju ir viņu daļa.

Piesātinājums un melnraksts

Pirmkārt, par dažiem efektiem, bez izpratnes par kuriem nav iespējams strādāt ar UPS. Pirmais no tiem ir feromagnētu piesātinājums. Tie nespēj absorbēt enerģiju, kas ir lielāka par noteiktu vērtību atkarībā no materiāla īpašībām. Hobiji reti sastopas ar piesātinājumu uz dzelzs; to var magnetizēt līdz vairākām Teslām (Tesla, magnētiskās indukcijas mērvienība). Aprēķinot dzelzs transformatorus, indukcija tiek ņemta par 0,7-1,7 Tesla. Ferīti var izturēt tikai 0,15-0,35 T, to histerēzes cilpa ir "vairāk taisnstūrveida" un darbojas augstākās frekvencēs, tāpēc to iespējamība "pārlēkt piesātinājumā" ir par lielumu kārtām lielāka.

Ja magnētiskā ķēde ir piesātināta, indukcija tajā vairs nepalielinās un sekundāro tinumu EMF pazūd, pat ja primārais jau ir izkusis (atceraties skolas fiziku?). Tagad izslēdziet primāro strāvu. Magnētiskais lauks mīkstos magnētiskos materiālos (cietie magnētiskie materiāli ir pastāvīgie magnēti) nevar pastāvēt stacionāri, piemēram, elektriskais lādiņš vai ūdens tvertnē. Tas sāks izkliedēties, indukcija samazināsies, un visos tinumos tiks inducēts EML ar pretēju polaritāti attiecībā pret sākotnējo polaritāti. Šo efektu diezgan plaši izmanto IIN.

Atšķirībā no piesātinājuma, caur strāvu pusvadītāju ierīcēs (vienkārši iegrime) ir absolūti kaitīga parādība. Tas rodas telpas lādiņu veidošanās/rezorbcijas dēļ p un n apgabalos; bipolāriem tranzistoriem - galvenokārt bāzē. Lauka efekta tranzistori un Šotkija diodes praktiski nav caurvēja.

Piemēram, pieliekot/noņemot spriegumu diodei, tā vada strāvu abos virzienos, līdz tiek savākti/izšķīdināti lādiņi. Tāpēc sprieguma zudums uz diodēm taisngriežos ir lielāks par 0,7 V: pārslēgšanas brīdī daļai filtra kondensatora lādiņa ir laiks izplūst cauri tinumam. Paralēlā divkāršā taisngriežā iegrime plūst caur abām diodēm vienlaikus.

Tranzistoru iegrime izraisa kolektora sprieguma pārspriegumu, kas var sabojāt ierīci vai, ja ir pievienota slodze, to sabojāt ar papildu strāvu. Bet pat bez tā tranzistora iegrime palielina dinamiskos enerģijas zudumus, piemēram, diodes vilce, un samazina ierīces efektivitāti. Jaudīgi lauka efekta tranzistori gandrīz nav jutīgi pret to, jo neuzkrāj lādiņu bāzē, jo tā nav, un tāpēc pārslēdzas ļoti ātri un vienmērīgi. “Gandrīz”, jo to avota-varu ķēdes no apgrieztā sprieguma aizsargā Šotkija diodes, kas ir nedaudz, bet cauri.

TIN veidi

UPS meklē to izcelsmi līdz bloķējošajam ģeneratoram, poz. 1 attēlā. 6. Ieslēdzot Uin VT1 tiek nedaudz atvērts ar strāvu caur Rb, strāva plūst caur tinumu Wk. Tas nevar uzreiz izaugt līdz robežai (atkal atcerieties skolas fiziku); emf tiek inducēts bāzē Wb un slodzes tinumā Wn. No Wb līdz Sb tas liek atbloķēt VT1. Caur Wn pagaidām neplūst strāva un VD1 neieslēdzas.

Kad magnētiskā ķēde ir piesātināta, strāvas Wb un Wn apstājas. Tad enerģijas izkliedes (rezorbcijas) dēļ indukcija pazeminās, tinumos tiek inducēts pretējas polaritātes EML, un apgrieztais spriegums Wb uzreiz bloķē (bloķē) VT1, pasargājot to no pārkaršanas un termiskās sabrukšanas. Tāpēc šādu shēmu sauc par bloķēšanas ģeneratoru vai vienkārši bloķēšanu. Rk un Sk nogriež HF traucējumus, kuru bloķēšana rada vairāk nekā pietiekami. Tagad daļu noderīgās jaudas var noņemt no Wn, bet tikai caur 1P taisngriezi. Šī fāze turpinās, līdz Sat ir pilnībā uzlādēts vai līdz uzkrātā magnētiskā enerģija ir izsmelta.

Tomēr šī jauda ir maza, līdz 10 W. Ja mēģināsit uzņemt vairāk, VT1 izdegs no spēcīgas caurvēja, pirms tas bloķēsies. Tā kā Tp ir piesātināts, bloķēšanas efektivitāte nav laba: vairāk nekā puse no magnētiskajā ķēdē uzkrātās enerģijas aizlido, lai sasildītu citas pasaules. Tiesa, tā paša piesātinājuma dēļ bloķēšana zināmā mērā stabilizē tā impulsu ilgumu un amplitūdu, un tā ķēde ir ļoti vienkārša. Tāpēc lētos tālruņu lādētājos bieži izmanto uz bloķēšanu balstītus TIN.

Piezīme: Sb vērtība lielā mērā, bet ne pilnībā, kā viņi raksta amatieru uzziņu grāmatās, nosaka pulsa atkārtošanās periodu. Tās kapacitātes vērtībai jābūt saistītai ar magnētiskās ķēdes īpašībām un izmēriem un tranzistora ātrumu.

Bloķēšana vienā reizē radīja līniju skenēšanas televizorus ar katodstaru lampām (CRT), un tas radīja INN ar slāpētāja diodi, poz. 2. Šeit vadības bloks, pamatojoties uz signāliem no Wb un DSP atgriezeniskās saites ķēdes, piespiedu kārtā atver/bloķē VT1, pirms Tr ir piesātināts. Kad VT1 ir bloķēts, apgrieztā strāva Wk tiek aizvērta caur to pašu slāpētāja diodi VD1. Šī ir darba fāze: jau vairāk nekā bloķēšanas gadījumā daļa enerģijas tiek noņemta slodzē. Tas ir liels, jo, kad tas ir pilnībā piesātināts, visa papildu enerģija aizlido, bet šeit tās ir par maz. Tādā veidā ir iespējams noņemt jaudu līdz pat vairākiem desmitiem vatu. Tomēr, tā kā vadības ierīce nevar darboties, kamēr Tr nav pietuvojies piesātinājumam, tranzistors joprojām spēcīgi parādās, dinamiskie zudumi ir lieli un ķēdes efektivitāte atstāj daudz vairāk vēlamo.

IIN ar slāpētāju joprojām ir dzīvs televizoros un CRT displejos, jo tajos ir apvienota IIN un horizontālā skenēšanas izeja: jaudas tranzistors un Tr ir izplatīti. Tas ievērojami samazina ražošanas izmaksas. Bet, atklāti sakot, IIN ar slāpētāju ir fundamentāli panīkuši: tranzistors un transformators ir spiesti visu laiku strādāt uz kļūmes robežas. Inženieri, kuriem izdevās panākt šīs shēmas pieņemamu uzticamību, ir pelnījuši visdziļāko cieņu, taču stingri nav ieteicams tur ievietot lodāmuru, izņemot profesionāļus, kuri ir izgājuši profesionālu apmācību un kuriem ir atbilstoša pieredze.

Visplašāk tiek izmantots push-pull INN ar atsevišķu atgriezeniskās saites transformatoru, jo ir vislabākie kvalitātes rādītāji un uzticamība. Tomēr RF traucējumu ziņā tas arī šausmīgi grēko salīdzinājumā ar "analogajiem" barošanas avotiem (ar aparatūras un SNN transformatoriem). Pašlaik šī shēma pastāv daudzās modifikācijās; jaudīgie bipolārie tranzistori tajā gandrīz pilnībā tiek aizstāti ar lauka efektiem, kurus kontrolē īpašas ierīces. IC, bet darbības princips paliek nemainīgs. To ilustrē sākotnējā diagramma, poz. 3.

Ierobežojošā ierīce (LD) ierobežo ieejas filtra Sfvkh1(2) kondensatoru uzlādes strāvu. To lielie izmēri ir neaizstājams nosacījums ierīces darbībai, jo Viena darbības cikla laikā no tiem tiek paņemta neliela daļa no uzkrātās enerģijas. Aptuveni runājot, tie spēlē ūdens tvertnes vai gaisa uztvērēja lomu. Uzlādējot “īsu”, papildu uzlādes strāva var pārsniegt 100A uz laiku līdz 100 ms. Rc1 un Rc2 ar pretestību MOhm ir nepieciešami filtra sprieguma līdzsvarošanai, jo viņa plecu mazākā nelīdzsvarotība ir nepieņemama.

Kad Sfvkh1(2) ir uzlādēts, ultraskaņas sprūda ierīce ģenerē sprūda impulsu, kas atver vienu no invertora VT1 VT2 svirām (kurai nav nozīmes). Caur liela jaudas transformatora Tr2 tinumu Wk plūst strāva, un magnētiskā enerģija no tā serdes caur tinumu Wn tiek gandrīz pilnībā iztērēta taisnošanai un slodzei.

Neliela daļa enerģijas Tr2, ko nosaka Rogr vērtība, tiek izņemta no tinuma Woc1 un tiek piegādāta neliela pamata atgriezeniskās saites transformatora Tr1 tinumam Woc2. Tas ātri piesātina, atvērtā roka aizveras un, izkliedējot Tr2, atveras iepriekš aizvērtā, kā aprakstīts bloķēšanai, un cikls atkārtojas.

Būtībā push-pull IIN ir 2 blokatori, kas “spiež” viens otru. Tā kā jaudīgais Tr2 nav piesātināts, iegrime VT1 VT2 ir maza, pilnībā “iegrimst” magnētiskajā ķēdē Tr2 un galu galā nonāk slodzē. Tāpēc divtaktu IPP var uzbūvēt ar jaudu līdz pat vairākiem kW.

Sliktāk, ja viņš nonāk XX režīmā. Tad puscikla laikā Tr2 būs laiks piesātināties un spēcīga caurvējš sadedzinās gan VT1, gan VT2 vienlaikus. Tomēr tagad pārdošanā ir jaudas ferīti indukcijai līdz 0,6 Tesla, taču tie ir dārgi un sabojājas nejaušas magnetizācijas maiņas dēļ. Tiek izstrādāti ferīti ar ietilpību vairāk nekā 1 Tesla, bet, lai IIN sasniegtu "dzelzs" uzticamību, ir nepieciešamas vismaz 2,5 Teslas.

Diagnostikas tehnika

Novēršot “analogā” barošanas avota traucējumus, ja tas ir “stulbi kluss”, vispirms pārbaudiet drošinātājus, pēc tam aizsardzību, RE un ION, ja tam ir tranzistori. Tie zvana normāli – mēs virzāmies pa elementiem, kā aprakstīts tālāk.

IIN, ja tas “startējas” un nekavējoties “apstājas”, viņi vispirms pārbauda vadības bloku. Strāvu tajā ierobežo jaudīgs zemas pretestības rezistors, pēc tam to šuntē optotiristors. Ja šķiet, ka "rezistors" ir sadedzis, nomainiet to un optronu. Citi vadības ierīces elementi neizdodas ārkārtīgi reti.

Ja IIN ir “kluss, kā zivs uz ledus”, diagnoze sākas arī ar OU (varbūt “rezik” ir pilnībā izdegusi). Pēc tam - ultraskaņa. Lēti modeļi izmanto tranzistorus lavīnas sadalīšanas režīmā, kas nebūt nav ļoti uzticams.

Nākamais posms jebkurā barošanas avotā ir elektrolīti. Korpusa lūzums un elektrolīta noplūde ne tuvu nav tik izplatīta parādība, kā rakstīts uz RuNet, taču jaudas zudums notiek daudz biežāk nekā aktīvo elementu atteice. Elektrolītiskie kondensatori tiek pārbaudīti ar multimetru, kas spēj izmērīt kapacitāti. Zem nominālvērtības par 20% vai vairāk - mēs nolaižam “mirušos” dūņās un uzstādām jaunu, labu.

Tad ir aktīvie elementi. Jūs droši vien zināt, kā sastādīt diodes un tranzistorus. Bet šeit ir 2 triki. Pirmais ir tas, ka, ja testeris ar 12 V akumulatoru izsauc Šotkija diodi vai Zenera diodi, ierīce var parādīt bojājumu, lai gan diode ir diezgan laba. Šos komponentus labāk izsaukt, izmantojot rādītāja ierīci ar 1,5-3 V akumulatoru.

Otrais ir spēcīgi lauka strādnieki. Virs (vai pamanījāt?) teikts, ka to I-Z aizsargā diodes. Tāpēc jaudīgi lauka efekta tranzistori, šķiet, izklausās kā izmantojami bipolāri tranzistori, pat ja tie ir nelietojami, ja kanāls ir “izdegis” (degradēts) ne pilnībā.

Šeit vienīgais veids, kas pieejams mājās, ir aizstāt tos ar zināmiem labiem, abiem uzreiz. Ja ķēdē ir palicis kāds apdedzis, tas uzreiz vilks sev līdzi jaunu strādājošu. Elektronikas inženieri joko, ka spēcīgi lauka strādnieki viens bez otra nevar iztikt. Vēl viens prof. joks - "geju pāra aizstājējs". Tas nozīmē, ka IIN sviru tranzistoriem jābūt stingri viena veida.

Visbeidzot, plēves un keramikas kondensatori. Tiem ir raksturīgi iekšējie pārtraukumi (ko atklāj tas pats testeris, kas pārbauda "gaisa kondicionētājus") un noplūde vai bojājums zem sprieguma. Lai tos “noķertu”, jums ir jāsamontē vienkārša shēma saskaņā ar att. 7. Elektrisko kondensatoru pakāpju pārbaudi, lai konstatētu bojājumus un noplūdes, veic šādi:

  • Mēs uz testera, nekur nepievienojot, iestatām mazāko tiešā sprieguma mērīšanas robežu (visbiežāk 0,2 V vai 200 mV), atklājam un reģistrējam pašas ierīces kļūdu;
  • Ieslēdzam mērīšanas robežu 20V;
  • Mēs savienojam aizdomīgo kondensatoru ar punktiem 3-4, testeri ar 5-6, un uz 1-2 mēs pieliekam pastāvīgu spriegumu 24-48 V;
  • Samaziniet multimetra sprieguma ierobežojumus uz zemākajiem;
  • Ja uz kāda testera tas rāda kaut ko citu, nevis 0000.00 (vismaz - kaut ko citu, nevis savu kļūdu), pārbaudāmais kondensators nav piemērots.

Šeit beidzas diagnozes metodiskā daļa un sākas radošā daļa, kur visi norādījumi ir balstīti uz jūsu pašu zināšanām, pieredzi un apsvērumiem.

Pāris impulsi

UPS ir īpašs izstrādājums to sarežģītības un ķēžu daudzveidības dēļ. Šeit, sākumā, apskatīsim pāris paraugus, izmantojot impulsa platuma modulāciju (PWM), kas ļauj iegūt vislabākās kvalitātes UPS. RuNet ir daudz PWM shēmu, taču PWM nav tik biedējošs, kā tiek uzskatīts par...

Apgaismojuma dizainam

Jūs varat vienkārši apgaismot LED sloksni no jebkura iepriekš aprakstītā barošanas avota, izņemot to, kas parādīts attēlā. 1, iestatot nepieciešamo spriegumu. SNN ar poz. 1 att. 3, ir viegli izveidot 3 no tiem kanāliem R, G un B. Taču gaismas diožu spīduma izturība un stabilitāte nav atkarīga no tām pievadītā sprieguma, bet gan no caur tām plūstošās strāvas. Tāpēc labam LED sloksnes barošanas avotam jāiekļauj slodzes strāvas stabilizators; tehniskā ziņā - stabils strāvas avots (IST).

Viena no shēmām gaismas sloksnes strāvas stabilizēšanai, ko var atkārtot amatieri, ir parādīta attēlā. 8. Tas ir samontēts uz integrēta taimera 555 (vietējais analogs - K1006VI1). Nodrošina stabilu lentes strāvu no barošanas sprieguma 9-15 V. Stabilās strāvas daudzumu nosaka pēc formulas I = 1/(2R6); šajā gadījumā - 0,7A. Jaudīgais tranzistors VT3 noteikti ir lauka efekta tranzistors; no caurvēja bāzes lādiņa dēļ bipolārs PWM vienkārši neveidosies. Induktors L1 ir uztīts uz ferīta gredzena 2000NM K20x4x6 ar 5xPE 0,2 mm uzkabi. Apgriezienu skaits – 50. Diodes VD1, VD2 – jebkura silīcija RF (KD104, KD106); VT1 un VT2 – KT3107 vai analogi. Ar KT361 utt. Ieejas sprieguma un spilgtuma kontroles diapazoni samazināsies.

Ķēde darbojas šādi: pirmkārt, laika iestatīšanas kapacitāte C1 tiek uzlādēta caur R1VD1 ķēdi un izlādēta caur VD2R3VT2, atvērta, t.i. piesātinājuma režīmā caur R1R5. Taimeris ģenerē impulsu secību ar maksimālo frekvenci; precīzāk - ar minimālu darba ciklu. Bezinerces slēdzis VT3 rada spēcīgus impulsus, un tā VD3C4C3L1 instalācija izlīdzina tos līdz līdzstrāvai.

Piezīme: Impulsu sērijas darba cikls ir to atkārtošanās perioda attiecība pret impulsa ilgumu. Ja, piemēram, impulsa ilgums ir 10 μs un intervāls starp tiem ir 100 μs, tad darba cikls būs 11.

Slodzes strāva palielinās, un sprieguma kritums pāri R6 atver VT1, t.i. pārsūta to no izslēgšanas (bloķēšanas) režīma uz aktīvo (pastiprināšanas) režīmu. Tas rada noplūdes ķēdi VT2 R2VT1+Upit pamatnei, un VT2 arī pāriet aktīvajā režīmā. Izlādes strāva C1 samazinās, izlādes laiks palielinās, sērijas darba cikls palielinās un vidējā strāvas vērtība samazinās līdz R6 norādītajai normai. Tāda ir PWM būtība. Pie minimālās strāvas, t.i. pie maksimālā darba cikla C1 tiek izlādēts caur VD2-R4 iekšējā taimera slēdža ķēdi.

Oriģinālajā dizainā nav nodrošināta iespēja ātri pielāgot strāvu un attiecīgi spīduma spilgtumu; Nav 0,68 omu potenciometru. Vienkāršākais veids, kā pielāgot spilgtumu, ir pēc regulēšanas pievienojot 3,3–10 kOhm potenciometru R* spraugā starp R3 un VT2 emitētāju, kas iezīmēts brūnā krāsā. Pārvietojot tā dzinēju uz leju ķēdē, mēs palielināsim C4 izlādes laiku, darba ciklu un samazināsim strāvu. Vēl viena metode ir apiet VT2 bāzes krustojumu, ieslēdzot aptuveni 1 MOhm potenciometru punktos a un b (izcelts sarkanā krāsā), mazāk vēlams, jo regulēšana būs dziļāka, bet raupjāka un asāka.

Diemžēl, lai to iestatītu ne tikai IST gaismas lentēm, jums ir nepieciešams osciloskops:

  1. Ķēdei tiek piegādāts minimālais +Upit.
  2. Izvēloties R1 (impulss) un R3 (pauze), mēs sasniedzam darba ciklu 2, t.i. Impulsa ilgumam jābūt vienādam ar pauzes ilgumu. Jūs nevarat norādīt darba ciklu mazāku par 2!
  3. Pasniedziet maksimāli +Upit.
  4. Izvēloties R4, tiek sasniegta stabilas strāvas nominālā vērtība.

Uzlādei

Attēlā 9 – visvienkāršākā ISN shēma ar PWM, kas piemērota telefona, viedtālruņa, planšetdatora (diemžēl klēpjdatora nedarbosies) uzlādēšanai no paštaisīta saules baterijas, vēja ģeneratora, motocikla vai automašīnas akumulatora, magneto lukturīša "bug" un citu mazjaudas nestabilu nejaušu avotu barošanas avots Ieejas sprieguma diapazonu skatiet diagrammā, tur nav kļūdu. Šis ISN patiešām spēj radīt izejas spriegumu, kas ir lielāks par ieeju. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, šeit tiek mainīta izejas polaritāte attiecībā pret ieeju; tā parasti ir PWM shēmu patentēta iezīme. Cerēsim, ka, rūpīgi izlasot iepriekšējo, jūs pats sapratīsit šī sīkuma darbu.

Starp citu, par uzlādi un uzlādi

Akumulatoru uzlāde ir ļoti sarežģīts un delikāts fizikāli ķīmisks process, kura pārkāpums samazina to kalpošanas laiku vairākas reizes vai desmitiem reižu, t.i. uzlādes-izlādes ciklu skaits. Lādētājam, pamatojoties uz ļoti nelielām akumulatora sprieguma izmaiņām, ir jāaprēķina, cik daudz enerģijas ir saņemts, un attiecīgi jāregulē uzlādes strāva saskaņā ar noteiktu likumu. Tāpēc lādētājs nekādā gadījumā nav barošanas avots, un tikai akumulatorus ierīcēs ar iebūvētu uzlādes kontrolieri var uzlādēt no parastajiem barošanas avotiem: tālruņiem, viedtālruņiem, planšetdatoriem un noteiktiem digitālo kameru modeļiem. Un uzlāde, kas ir lādētājs, ir atsevišķas diskusijas tēma.

    Question-remont.ru teica:

    No taisngrieža radīsies dzirksteļošana, bet tas, iespējams, nav nekas liels. Punkts ir ts. barošanas avota diferenciālā izejas pretestība. Sārma baterijām tas ir aptuveni mOhm (miljomi), skābes akumulatoriem tas ir vēl mazāks. Transam ar tiltu bez izlīdzināšanas ir omu desmitdaļas un simtdaļas, t.i., apm. 100-10 reizes vairāk. Un matēta līdzstrāvas motora palaišanas strāva var būt 6-7 vai pat 20 reizes lielāka par darba strāvu.Jūsu visdrīzāk ir tuvāk pēdējai - ātri paātrināti motori ir kompaktāki un ekonomiskāki, un milzīgā pārslodzes jauda akumulatori ļauj dot motoram tik lielu strāvu, cik tas spēj izturēt.paātrinājumam. Transmisija ar taisngriezi nenodrošinās tik daudz momentānas strāvas, un dzinējs paātrinās lēnāk, nekā tas bija paredzēts, un ar lielu armatūras slīdēšanu. No tā, no lielās slīdēšanas, rodas dzirkstele, kas pēc tam paliek darbībā pašindukcijas dēļ tinumos.

    Ko es varu ieteikt šeit? Pirmkārt: paskatieties tuvāk - kā tas dzirksteļo? Vajag skatīties darbībā, zem slodzes, t.i. zāģēšanas laikā.

    Ja dzirksteles dejo noteiktās vietās zem otām, tas ir labi. Mana jaudīgā Konakovo urbjmašīna tik ļoti dzirkstī no dzimšanas brīža, un Dieva dēļ. 24 gadu laikā es vienu reizi nomainīju otas, nomazgāju tās ar spirtu un nopulēju komutatoru - tas arī viss. Ja pievienojāt 18 V instrumentu 24 V izejai, neliela dzirksteļošana ir normāla parādība. Attiniet tinumu vai nodzēsiet lieko spriegumu ar kaut ko līdzīgu metināšanas reostatam (aptuveni 0,2 omu rezistors 200 W vai lielākai jaudas izkliedei), lai motors darbotos ar nominālo spriegumu un, visticamāk, dzirkstele pazustu. prom. Ja pievienojāt 12 V, cerot, ka pēc iztaisnošanas būs 18, tad velti - pie slodzes rektificētais spriegums ievērojami pazeminās. Un kolektora elektromotoram, starp citu, ir vienalga, vai to darbina līdzstrāva vai maiņstrāva.

    Konkrēti: ņemiet 3-5 m tērauda stieples ar diametru 2,5-3 mm. Izrullējiet spirālē ar diametru 100-200 mm, lai pagriezieni nesaskartos viens ar otru. Novietojiet uz ugunsdroša dielektriska paliktņa. Notīriet stieples galus līdz spīdīgiem un salieciet tos "ausīs". Vislabāk ir nekavējoties ieeļļot ar grafīta smērvielu, lai novērstu oksidēšanos. Šis reostats ir savienots ar pārtraukumu vienā no vadiem, kas ved uz instrumentu. Pats par sevi saprotams, ka kontaktiem jābūt skrūvēm, cieši pievilktām, ar paplāksnēm. Pievienojiet visu ķēdi 24 V izejai bez iztaisnošanas. Dzirksts ir pazudusi, bet jauda arī uz vārpstas ir samazinājusies - jāsamazina reostats, viens no kontaktiem jāpārslēdz 1-2 apgriezienus tuvāk otram. Joprojām dzirksteles, bet mazāk - reostats ir par mazu, jāpievieno vairāk pagriezienu. Labāk ir nekavējoties padarīt reostatu acīmredzami lielu, lai nepieskrūvētu papildu sekcijas. Sliktāk ir tad, ja uguns atrodas visā saskares līnijā starp birstēm un komutatoru vai dzirksteļu astes aiz tām. Tad taisngriežim kaut kur ir vajadzīgs anti-aliasing filtrs, pēc jūsu datiem, sākot no 100 000 µF. Nav lēts prieks. “Filtrs” šajā gadījumā būs enerģijas uzkrāšanas ierīce motora paātrināšanai. Bet tas var nepalīdzēt, ja transformatora kopējā jauda nav pietiekama. Matētu līdzstrāvas motoru efektivitāte ir apm. 0,55-0,65, t.i. trans ir nepieciešams no 800-900 W. Tas ir, ja filtrs ir uzstādīts, bet zem visas sukas joprojām dzirksteles ar uguni (protams, zem abām), tad transformators nav uzdevumu augstumos. Jā, ja uzstādāt filtru, tad tilta diodēm jābūt trīskāršām darba strāvām, pretējā gadījumā, pieslēdzoties tīklam, tās var izlidot no uzlādes strāvas pārsprieguma. Un tad rīku var palaist 5-10 sekundes pēc savienojuma ar tīklu, lai “bankām” būtu laiks “uzsūknēties”.

    Un vissliktākais ir, ja dzirksteļu astes no birstēm sasniedz vai gandrīz sasniedz pretējo otu. To sauc par visaptverošu uguni. Tas ļoti ātri izdedzina kolektoru līdz pilnīgam nolietojumam. Apļveida ugunsgrēkam var būt vairāki iemesli. Jūsu gadījumā visticamāk, ka motors tika ieslēgts pie 12 V ar iztaisnošanu. Tad pie 30 A strāvas elektriskā jauda ķēdē ir 360 W. Enkurs slīd vairāk nekā par 30 grādiem vienā apgriezienā, un tas noteikti ir nepārtraukta visapkārt. Iespējams arī, ka motora armatūra ir uztīta ar vienkāršu (ne dubultu) vilni. Šādi elektromotori labāk pārvar momentānas pārslodzes, taču tiem ir palaišanas strāva - māte, neuztraucieties. Precīzāk es neklātienē nevaru pateikt, un tam nav jēgas - diez vai mēs varam kaut ko salabot ar savām rokām. Tad, iespējams, būs lētāk un vieglāk atrast un iegādāties jaunas baterijas. Bet vispirms mēģiniet ieslēgt dzinēju ar nedaudz augstāku spriegumu caur reostatu (skatīt iepriekš). Gandrīz vienmēr šādā veidā ir iespējams notriekt nepārtrauktu vispusīgu uguni par nelielu (līdz 10-15%) jaudas samazinājumu uz vārpstas.

Notiek ielāde...Notiek ielāde...