Revija za praktično elektroniko Datagor. Napajanje: z in brez regulacije, laboratorijsko, impulzno, naprava, popravilo Nekaj ​​idej za izdelavo

Dober dan, uporabniki foruma in gostje spletnega mesta. Radijska vezja! Želja sestaviti spodoben, a ne predrag in kul napajalnik, da ima vse in da nič ne stane. Na koncu sem izbral najboljše, po mojem mnenju, vezje z regulacijo toka in napetosti, ki je sestavljeno iz samo petih tranzistorjev, ne da bi šteli nekaj ducatov uporov in kondenzatorjev. Kljub temu deluje zanesljivo in je zelo ponovljiv. Ta shema je bila že pregledana na strani, vendar smo jo s pomočjo sodelavcev uspeli nekoliko izboljšati.

To vezje sem sestavil v izvirni obliki in naletel na eno neprijetno težavo. Pri prilagajanju toka ga ne morem nastaviti na 0,1 A - vsaj 1,5 A pri R6 0,22 Ohma. Ko sem povečal upor R6 na 1,2 Ohma, se je izkazalo, da je tok med kratkim stikom vsaj 0,5 A. Zdaj pa se je R6 začel hitro in močno segrevati. Nato sem uporabil majhno spremembo in dobil veliko širšo prilagoditev toka. Približno 16 mA do maksimuma. Lahko ga naredite tudi od 120 mA, če konec upora R8 prenesete na bazo T4. Bistvo je, da preden napetost upora pade, se doda padec v spoju B-E in ta dodatna napetost vam omogoča, da prej odprete T5 in posledično prej omejite tok.

Na podlagi tega predloga sem izvedel uspešne teste in na koncu dobil preprost laboratorijski napajalnik. Objavljam fotografijo mojega laboratorijskega napajalnika s tremi izhodi, kjer je:

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

Prav tako je bila naprava poleg plošče za regulacijo izhodne napetosti dopolnjena s ploščo močnostnega filtra z blokom varovalk. Kaj se je zgodilo na koncu - poglejte spodaj.

Mnogi že vedo, da imam slabost do vseh vrst napajalnikov, a tukaj je pregled dva v enem. Tokrat bo pregled radijskega konstruktorja, ki vam omogoča, da sestavite osnovo za laboratorijsko napajanje in različico njegove resnične izvedbe.
Opozarjam vas, da bo veliko slik in besedila, zato se založite s kavo :)

Najprej bom malo razložil, kaj je to in zakaj.
Skoraj vsi radijski amaterji pri svojem delu uporabljajo tako stvar, kot je laboratorijsko napajanje. Ne glede na to, ali je zapleten s programskim nadzorom ali popolnoma preprost na LM317, še vedno počne skoraj isto stvar, napaja različna bremena med delom z njimi.
Laboratorijski napajalniki so razdeljeni v tri glavne vrste.
S stabilizacijo pulza.
Z linearno stabilizacijo
Hibrid.

Prvi vključujejo stikalno krmiljeni napajalnik ali preprosto stikalni napajalnik s padajočim PWM pretvornikom. Pregledal sem že več možnosti za te napajalnike. , .
Prednosti - visoka moč z majhnimi dimenzijami, odlična učinkovitost.
Slabosti - RF valovanje, prisotnost zmogljivih kondenzatorjev na izhodu

Slednji nimajo nobenih PWM pretvornikov, vsa regulacija poteka linearno, kjer se odvečna energija preprosto odvaja na krmilnem elementu.
Prednosti - Skoraj popolna odsotnost valovanja, izhodni kondenzatorji niso potrebni (skoraj).
Proti - učinkovitost, teža, velikost.

Tretji je kombinacija bodisi prvega tipa z drugim, nato linearni stabilizator napaja pomožni pretvornik PWM (napetost na izhodu pretvornika PWM se vedno vzdržuje na ravni, ki je nekoliko višja od izhoda, ostalo regulira tranzistor, ki deluje v linearnem načinu.
Ali pa gre za linearni napajalnik, vendar ima transformator več navitij, ki se preklapljajo po potrebi in s tem zmanjšajo izgube na krmilnem elementu.
Ta shema ima samo eno pomanjkljivost, zapletenost, ki je večja kot pri prvih dveh možnostih.

Danes bomo govorili o drugi vrsti napajanja z regulacijskim elementom, ki deluje v linearnem načinu. Toda poglejmo ta napajalnik na primeru oblikovalca, zdi se mi, da bi to moralo biti še bolj zanimivo. Navsezadnje je po mojem mnenju to dober začetek za začetnika radioamaterja, da sestavi eno od glavnih naprav.
No, ali kot pravijo, pravi napajalnik mora biti težak :)

Ta pregled je bolj namenjen začetnikom, izkušeni tovariši v njem verjetno ne bodo našli ničesar koristnega.

Za pregled sem naročil gradbeni komplet, ki vam omogoča sestavljanje glavnega dela laboratorijskega napajalnika.
Glavne značilnosti so naslednje (od tistih, ki jih je navedla trgovina):
Vhodna napetost - 24 V AC
Nastavljiva izhodna napetost - 0-30 V DC.
Nastavljiv izhodni tok - 2mA - 3A
Valovanje izhodne napetosti - 0,01%
Dimenzija tiskane plošče je 80x80mm.

Malo o embalaži.
Oblikovalec je prišel v navadni plastični vrečki, oviti v mehak material.
V antistatični vrečki z zadrgo so bile vse potrebne komponente, vključno s tiskanim vezjem.

Notri je bilo vse v neredu, a nič poškodovanega, tiskano vezje je delno ščitilo radijske komponente.

Ne bom našteval vsega, kar je v kompletu, lažje je to narediti kasneje med pregledom, rekel bom le, da sem imel vsega dovolj, tudi nekaj je ostalo.

Nekaj ​​o tiskanem vezju.
Kvaliteta je odlična, vezje ni v kompletu, so pa vse ocene označene na tabli.
Tabla je dvostranska, prekrita z zaščitno masko.

Premaz plošče, kositranje in kakovost samega tiskanega vezja je odlična.
Le na enem mestu mi je uspelo odtrgati zaplato s tesnila, in to potem, ko sem poskušal prispajkati neoriginalni del (zakaj, bomo izvedeli kasneje).
Po mojem mnenju je to najboljša stvar za začetnika radioamaterja, težko ga bo razvajati.

Pred montažo sem narisal shemo tega napajalnika.

Shema je precej premišljena, čeprav ne brez pomanjkljivosti, vendar vam bom o njih povedal v procesu.
Na diagramu je vidnih več glavnih vozlišč, ki sem jih ločil po barvah.
Zelena - enota za regulacijo in stabilizacijo napetosti
Rdeča - enota za regulacijo in stabilizacijo toka
Vijolična - označuje enoto za preklop v trenutni način stabilizacije
Modra - vir referenčne napetosti.
Ločeno obstajajo:
1. Vhodni diodni most in filtrirni kondenzator
2. Enota za krmiljenje moči na tranzistorjih VT1 in VT2.
3. Zaščita na tranzistorju VT3, izklop izhoda, dokler napajanje operacijskih ojačevalnikov ni normalno
4. Stabilizator moči ventilatorja, zgrajen na čipu 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enota za oblikovanje negativnega pola napajanja operacijskih ojačevalnikov. Zaradi prisotnosti te enote napajalnik ne bo deloval samo na enosmerni tok; potreben je vhod izmeničnega toka iz transformatorja.
6. Izhodni kondenzator C9, VD9, izhodna zaščitna dioda.

Najprej bom opisal prednosti in slabosti rešitve vezja.
Prednosti -
Lepo je imeti stabilizator za napajanje ventilatorja, vendar ventilator potrebuje 24 voltov.
Zelo sem zadovoljen s prisotnostjo vira napajanja z negativno polarnostjo, kar močno izboljša delovanje napajalnika pri tokovih in napetostih blizu nič.
Zaradi prisotnosti vira negativne polarnosti je bila v tokokrog uvedena zaščita; dokler ni napetosti, bo izhod napajanja izklopljen.
Napajalnik vsebuje vir referenčne napetosti 5,1 V, kar je omogočilo ne le pravilno regulacijo izhodne napetosti in toka (s tem vezjem sta napetost in tok regulirana od nič do maksimuma linearno, brez "grbin" in "padov" pri ekstremnih vrednostih), ampak omogoča tudi krmiljenje zunanjega napajanja, preprosto spremenim krmilno napetost.
Izhodni kondenzator ima zelo majhno kapacitivnost, kar vam omogoča varno testiranje LED diod; tokovnih valov ne bo, dokler se izhodni kondenzator ne izprazni in napajalnik preide v način trenutne stabilizacije.
Izhodna dioda je potrebna za zaščito napajalnika pred dovajanjem napetosti obratne polarnosti na njegov izhod. Res je, da je dioda prešibka, bolje jo je zamenjati z drugo.

Minusi.
Shunt za merjenje toka ima previsok upor, zaradi tega se pri delovanju z obremenitvenim tokom 3 A na njem ustvari približno 4,5 W toplote. Upor je zasnovan za 5 vatov, vendar je ogrevanje zelo visoko.
Vhodni diodni most je sestavljen iz 3 amperskih diod. Dobro je imeti vsaj 5 amperskih diod, saj je tok skozi diode v takem vezju enak 1,4 izhoda, tako da je med delovanjem tok skozi njih lahko 4,2 ampera, same diode pa so zasnovane za 3 ampere. . Edino, kar olajša situacijo, je, da pari diod v mostu delujejo izmenično, vendar to še vedno ni povsem pravilno.
Velik minus je, da so kitajski inženirji pri izbiri operacijskih ojačevalnikov izbrali operacijski ojačevalnik z največjo napetostjo 36 voltov, niso pa pomislili, da ima vezje negativni vir napetosti in je vhodna napetost v tej različici omejena na 31 voltov. Voltov (36-5 = 31 ). Pri vhodni napetosti 24 voltov AC bo enosmerni tok približno 32-33 voltov.
Tisti. Operacijski ojačevalniki bodo delovali v ekstremnem načinu (36 je največ, standardno 30).

O prednostih in slabostih, pa tudi o posodobitvi bom govoril kasneje, zdaj pa bom prešel na dejansko montažo.

Najprej postavimo vse, kar je vključeno v komplet. Tako bo montaža enostavnejša, pa tudi bolj jasno bo videti, kaj je že vgrajeno in kaj je ostalo.

Priporočam, da začnete montažo z najnižjimi elementi, saj če najprej namestite visoke, bo kasneje neprijetno namestiti nizke.
Prav tako je bolje začeti z namestitvijo tistih komponent, ki so bolj enake.
Začel bom z upori, in to bodo upori 10 kOhm.
Upori so kvalitetni in imajo natančnost 1%.
Nekaj ​​besed o uporih. Upori so barvno kodirani. Mnogim se to morda zdi neprijetno. Pravzaprav je to boljše od alfanumeričnih oznak, saj so oznake vidne v katerem koli položaju upora.
Ne bojte se barvnega kodiranja; v začetni fazi ga lahko uporabite, čez čas pa ga boste lahko prepoznali tudi brez njega.
Če želite razumeti in priročno delati s takšnimi komponentami, se morate spomniti le dveh stvari, ki bodo začetniku radijskega amaterja v življenju koristne.
1. Deset osnovnih barv za označevanje
2. Serijske vrednosti, niso zelo uporabne pri delu z natančnimi upori serije E48 in E96, vendar so takšni upori veliko manj pogosti.
Vsak radioamater z izkušnjami jih bo naštel preprosto po spominu.
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.
Vsi drugi apoeni so pomnoženi z 10, 100 itd. Na primer 22 k, 360 k, 39 ohmov.
Kaj ponujajo te informacije?
In daje, da če je upor serije E24, potem je na primer kombinacija barv -
Modra + zelena + rumena je v njej nemogoča.
Modra - 6
Zelena - 5
Rumena - x10000
tiste. Po izračunih pride do 650k, vendar te vrednosti v seriji E24 ni, je 620 ali 680, kar pomeni, da je bila barva napačno prepoznana, ali je bila barva spremenjena, ali pa upor ni v serije E24, vendar je slednja redka.

V redu, dovolj teorije, gremo naprej.
Pred namestitvijo oblikujem uporne kable, običajno s pinceto, nekateri pa za to uporabijo majhno doma narejeno napravo.
Odrezkov povodcev se nam ne mudi zavreči, včasih so lahko koristni za skakalce.

Ko sem določil glavno količino, sem prišel do posameznih uporov.
Tu bo morda težje, pogosteje se boste morali ukvarjati z apoeni.

Komponent ne spajkam takoj, ampak jih preprosto pregriznem in upogibam vodnike, pri čemer jih najprej pregriznem in nato upogibam.
To naredimo zelo enostavno, ploščo držimo v levi roki (če ste desničar), hkrati pa pritiskamo na komponento, ki jo nameščamo.
V desni roki imamo stranske rezalce, odgriznemo svince (včasih tudi več komponent hkrati), s stranskim robom stranskih rezalnikov pa jih takoj upognemo.
Vse to poteka zelo hitro, čez nekaj časa je že samodejno.

Zdaj smo prišli do zadnjega majhnega upora, vrednost zahtevanega in preostalega sta enaka, kar ni slabo :)

Po namestitvi uporov preidemo na diode in zener diode.
Tukaj so štiri majhne diode, to so priljubljene 4148, dve zener diodi po 5,1 voltov, tako da se je zelo težko zamenjati.
Uporabljamo ga tudi za sklepanje.

Na plošči je katoda označena s črto, tako kot na diodah in zener diodah.

Čeprav ima plošča zaščitno masko, vseeno priporočam ukrivljanje vodnikov, da ne padejo na sosednje tirnice, na sliki je diodni vodnik upognjen stran od tirnice.

Zener diode na plošči so označene tudi kot 5V1.

V vezju ni veliko keramičnih kondenzatorjev, vendar lahko njihove oznake zmedejo začetnika radioamaterja. Mimogrede, tudi uboga serijo E24.
Prvi dve števki sta nominalna vrednost v pikofaradih.
Tretja številka je število ničel, ki jih je treba dodati apoenu
Tisti. na primer 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ali 100nF ali 0,1uF
224 - 220000pF ali 220nF ali 0,22uF

Vgrajeno je bilo glavno število pasivnih elementov.

Po tem preidemo na namestitev operacijskih ojačevalnikov.
Verjetno bi priporočal nakup vtičnic za njih, vendar sem jih spajkal, kot so.
Na plošči, pa tudi na samem čipu, je označen prvi pin.
Preostali zaključki se štejejo v nasprotni smeri urinega kazalca.
Na fotografiji je prikazano mesto za namestitev operacijskega ojačevalnika in način namestitve.

Pri mikrovezjih ne upognem vseh zatičev, ampak le nekaj, običajno so to zunanji zatiči diagonalno.
No, bolje jih je pregrizniti, da štrlijo približno 1 mm nad desko.

To je to, zdaj lahko nadaljujete s spajkanjem.
Uporabljam čisto navaden spajkalnik z regulacijo temperature, vendar čisto zadostuje navaden spajkalnik z močjo cca 25-30 vatov.
Spajkajte s talilom premera 1 mm. Izrecno ne navajam znamke spajke, saj spajka na tuljavi ni originalna (originalne tuljave tehtajo 1Kg) in le malo ljudi bo poznalo njeno ime.

Kot sem že zgoraj napisal, je plošča kvalitetna, spajkana je zelo enostavno, nisem uporabljal nobenih talil, dovolj je le tisto, kar je v spajkah, le ne pozabite včasih otresti odvečnega fluksa s konice.



Tukaj sem posnel fotografijo s primerom dobrega in manj dobrega spajkanja.
Dobra spajka mora izgledati kot majhna kapljica, ki obdaja terminal.
Toda na fotografiji je nekaj mest, kjer očitno ni dovolj spajkanja. To se bo zgodilo na dvostranski plošči z metalizacijo (kjer tudi spajka teče v luknjo), vendar tega ni mogoče storiti na enostranski plošči, sčasoma lahko takšno spajkanje "odpade".

Tudi terminale tranzistorjev je treba predhodno oblikovati, in sicer tako, da se terminal ne deformira ob dnu ohišja (starejši se bodo spomnili legendarnega KT315, katerega terminali so se radi lomili).
Močne komponente oblikujem malo drugače. Oblikovanje je narejeno tako, da komponenta stoji nad ploščo, v tem primeru bo na ploščo prešlo manj toplote in je ne bo uničilo.

Tako izgledajo oblikovani močni upori na plošči.
Vse komponente so spajkane samo od spodaj, spajka, ki jo vidite na vrhu plošče, je prodrla skozi luknjo zaradi kapilarnega učinka. Pri spajkanju je priporočljivo, da spajka prodre malo do vrha, s tem se poveča zanesljivost spajkanja, pri težkih komponentah pa njihova večja stabilnost.

Če sem pred tem sponke komponent oblikoval s pinceto, potem boste za diode že potrebovali majhne klešče z ozkimi čeljustmi.
Zaključki so oblikovani približno na enak način kot pri uporih.

Toda med namestitvijo obstajajo razlike.
Če pri komponentah s tankimi vodniki najprej pride do vgradnje, nato do ugriza, potem pri diodah velja obratno. Takšnega svinca po pregrizu preprosto ne boste upognili, zato svinec najprej upognemo, nato pa odgriznemo odvečno.

Napajalna enota je sestavljena z uporabo dveh tranzistorjev, povezanih v skladu z vezjem Darlington.
Eden od tranzistorjev je nameščen na majhnem radiatorju, po možnosti s termično pasto.
Komplet vključuje štiri vijake M3, enega gre sem.

Par fotografij skoraj spajkane plošče. Montaže sponk in drugih komponent ne bom opisoval, je intuitivna in je razvidna iz fotografije.
Mimogrede, glede priključnih blokov, plošča ima priključne bloke za priključitev vhoda, izhoda in moči ventilatorja.



Deske še nisem oprala, čeprav to pogosto počnem v tej fazi.
To je posledica dejstva, da bo treba še dokončati majhen del.

Po glavni fazi sestavljanja nam ostanejo naslednje komponente.
Zmogljiv tranzistor
Dva spremenljiva upora
Dva konektorja za namestitev plošče
Dva konektorja z žicami, mimogrede žice so zelo mehke, vendar majhnega prereza.
Trije vijaki.

Sprva je proizvajalec nameraval namestiti spremenljive upore na samo ploščo, vendar so postavljeni tako neugodno, da se jih sploh nisem lotil in sem jih pokazal samo kot primer.
So zelo blizu in prilagajanje bo zelo neprijetno, čeprav je to mogoče.

Toda hvala, ker niste pozabili vključiti žic s konektorji, je veliko bolj priročno.
V tej obliki lahko upore postavite na sprednjo ploščo naprave, ploščo pa namestite na priročno mesto.
Hkrati sem spajkal močan tranzistor. To je navaden bipolarni tranzistor, vendar ima največjo moč disipacije do 100 vatov (seveda, če je nameščen na radiatorju).
Ostali so trije vijaki, sploh ne razumem, kje jih uporabiti, če so v vogalih plošče, potem so potrebni štirje, če pritrdite močan tranzistor, potem so kratki, na splošno je skrivnost.

Ploščo lahko napajamo iz katerega koli transformatorja z izhodno napetostjo do 22 voltov (v specifikacijah je navedeno 24, vendar sem zgoraj razložil, zakaj takšne napetosti ni mogoče uporabiti).
Odločil sem se, da bom za ojačevalnik Romantic uporabil transformator, ki je že dolgo ležal. Zakaj za in ne od in ker še nikjer ni stala :)
Ta transformator ima dve navitji izhodne moči 21 voltov, dve pomožni navitji 16 voltov in oklopno navitje.
Napetost je navedena za vhod 220, ker pa imamo zdaj že standard 230, bodo izhodne napetosti nekoliko višje.
Izračunana moč transformatorja je približno 100 vatov.
Navitja izhodne moči sem vzporedil, da sem dobil več toka. Seveda je bilo mogoče uporabiti usmerniško vezje z dvema diodama, vendar ne bi delovalo bolje, zato sem pustil, kot je.

Za tiste, ki ne vedo, kako določiti moč transformatorja, sem naredil kratek video.

Prva poskusna vožnja. Na tranzistor sem namestil majhen hladilnik, vendar je bilo tudi v tej obliki precej gretja, saj je napajanje linearno.
Prilagoditev toka in napetosti poteka brez težav, vse je delovalo takoj, zato lahko že v celoti priporočam tega oblikovalca.
Prva fotografija je stabilizacija napetosti, druga je tok.

Najprej sem preveril, kaj daje transformator po popravljanju, saj to določa največjo izhodno napetost.
Imam približno 25 voltov, ne veliko. Kapaciteta kondenzatorja filtra je 3300 μF, svetoval bi, da jo povečate, vendar je tudi v tej obliki naprava precej funkcionalna.

Ker je bilo za nadaljnje testiranje potrebno uporabiti običajen radiator, sem prešel na sestavljanje celotne prihodnje konstrukcije, saj je bila namestitev radiatorja odvisna od predvidene zasnove.
Odločil sem se, da bom uporabil radiator Igloo7200, ki sem ga imel naokoli. Po navedbah proizvajalca je tak radiator sposoben odvajati do 90 vatov toplote.

Naprava bo uporabljala ohišje Z2A, ki temelji na ideji poljske izdelave, cena pa bo približno 3 $.

Sprva sem se želel odmakniti od kovčka, ki so ga naveličani moji bralci, v katerem zbiram najrazličnejše elektronske stvari.
Za to sem izbral malo manjše ohišje in zanj kupil ventilator z mrežico, vendar vanj nisem mogel spraviti vsega polnila, zato sem kupil drugo ohišje in temu primerno še ventilator.
V obeh primerih sem kupil ventilatorje Sunon, izdelki tega podjetja so mi zelo všeč, in v obeh primerih sem kupil ventilatorje 24V.

Tako sem nameraval namestiti radiator, ploščo in transformator. Ostane celo malo prostora, da se nadev razširi.
Ventilatorja ni bilo mogoče spraviti v notranjost, zato je bilo odločeno, da ga postavimo zunaj.

Označimo pritrdilne luknje, odrežemo navoje in jih privijemo za pritrditev.

Ker ima izbrano ohišje notranjo višino 80 mm in je tudi plošča takšne velikosti, sem radiator pritrdil tako, da je plošča simetrična glede na radiator.

Tudi vodnike močnega tranzistorja je treba rahlo oblikovati, da se ne deformirajo, ko tranzistor pritisnemo ob radiator.

Majhna digresija.
Proizvajalec je iz nekega razloga pomislil na mesto za namestitev precej majhnega radiatorja, zaradi tega se pri namestitvi običajnega izkaže, da sta stabilizator moči ventilatorja in priključek za njegovo priključitev v napoto.
Moral sem jih odspajkati, mesto kjer so bile pa zalepiti z lepilnim trakom, da ne bi bilo povezave z radiatorjem, ker je na njem napetost.

Na hrbtni strani sem odrezal odvečni trak, sicer bi izpadlo čisto neurejeno, bomo naredili po Feng Shuiju :)

Tako izgleda tiskano vezje z dokončno nameščenim hladilnikom, tranzistor je nameščen s termalno pasto, pri čemer je bolje uporabiti dobro termalno pasto, saj tranzistor razprši moč primerljivo z zmogljivim procesorjem, tj. približno 90 vatov.
Hkrati sem takoj naredil luknjo za namestitev plošče regulatorja hitrosti ventilatorja, ki pa jo je bilo treba na koncu še na novo izvrtati :)

Za nastavitev nule sem oba gumba odvil v skrajni levi položaj, izklopil obremenitev in nastavil izhod na nulo. Zdaj bo izhodna napetost regulirana od nič.

Sledi nekaj testov.
Preveril sem natančnost vzdrževanja izhodne napetosti.
V prostem teku, napetost 10,00 voltov
1. Obremenitveni tok 1 amper, napetost 10,00 voltov
2. Obremenitveni tok 2 A, napetost 9,99 V
3. Obremenitveni tok 3 ampere, napetost 9,98 voltov.
4. Obremenitveni tok 3,97 amperov, napetost 9,97 voltov.
Karakteristike so precej dobre, po želji jih je mogoče še nekoliko izboljšati s spremembo priključne točke uporov povratne napetosti, vendar je zame dovolj, kot je.

Preveril sem tudi nivo valovanja, test je potekal pri toku 3 amperov in izhodni napetosti 10 voltov

Nivo valovanja je bil približno 15 mV, kar je zelo dobro, vendar sem mislil, da dejansko valovanje, prikazano na posnetku zaslona, ​​bolj verjetno izvira iz elektronske obremenitve kot iz samega napajalnika.

Po tem sem se lotil sestavljanja same naprave kot celote.
Začel sem z namestitvijo radiatorja z napajalno ploščo.
Da bi to naredil, sem označil mesto namestitve ventilatorja in napajalnega priključka.
Luknja je bila označena ne povsem okrogla, z majhnimi "zarezi" na vrhu in dnu, potrebne so za povečanje trdnosti zadnje plošče po rezanju luknje.
Največja težava so običajno luknje kompleksne oblike, na primer za napajalni priključek.

Iz velikega kupa majhnih je izrezana velika luknja :)
Sveder + 1mm sveder včasih dela čudeže.
Vrtamo luknje, veliko lukenj. Morda se zdi dolgo in dolgočasno. Ne, ravno nasprotno, je zelo hiter, popolno vrtanje plošče traja približno 3 minute.

Potem ponavadi nastavim sveder malo večji, na primer 1,2-1,3 mm, in grem skozenj kot rezkar, dobim tak rez:

Zatem vzamemo v roke manjši nož in očistimo nastale luknje, hkrati pa plastiko malo obrežemo, če je luknjica malo manjša. Plastika je precej mehka, zato je delo z njo udobno.

Zadnja faza priprave je vrtanje montažnih lukenj, lahko rečemo, da je glavno delo na zadnji plošči končano.

Namestimo radiator s ploščo in ventilatorjem, preizkusimo nastali rezultat in po potrebi "dokončamo z datoteko."

Skoraj na samem začetku sem omenil revizijo.
Bom malo delal na tem.
Za začetek sem se odločil zamenjati originalne diode v vhodnem diodnem mostu s Schottky diodami, za to sem kupil štiri kose 31DQ06. in potem sem ponovil napako razvijalcev plošče, po inerciji kupoval diode za isti tok, a je bilo treba za višjega. A vseeno bo segrevanje diod manjše, saj je padec na diodah Schottky manjši kot na običajnih.
Drugič, odločil sem se zamenjati šant. Nisem bil zadovoljen samo s tem, da se segreje kot likalnik, ampak tudi s tem, da pade okoli 1,5 volta, kar se lahko porabi (v smislu obremenitve). Da bi to naredil, sem vzel dva domača upora 0,27 Ohm 1% (to bo tudi izboljšalo stabilnost). Zakaj razvijalci tega niso storili, ni jasno, cena rešitve je popolnoma enaka kot pri različici z domačim uporom 0,47 Ohm.
No, bolj kot dodatek sem se odločil zamenjati originalni kondenzator filtra 3300 µF s kvalitetnejšim in kapacitivnim Capxon 10000 µF...

Tako izgleda končna zasnova z zamenjanimi komponentami in nameščeno ploščo za termično krmiljenje ventilatorja.
Izkazalo se je malo kolektivno kmetijo, poleg tega pa sem pri nameščanju močnih uporov pomotoma odtrgal eno mesto na plošči. Na splošno je bilo mogoče varno uporabljati manj zmogljive upore, na primer en 2-vatni upor, samo nisem ga imel na zalogi.

Nekaj ​​komponent je bilo dodanih tudi na dno.
Upor 3,9k, vzporeden s skrajnimi kontakti konektorja za priključitev tokovnega krmilnega upora. Regulacijsko napetost je treba zmanjšati, saj je napetost na šantu sedaj drugačna.
Par kondenzatorjev 0,22 µF, eden vzporedno z izhodom iz tokovnega krmilnega upora, da zmanjša motnje, drugi je preprosto na izhodu napajalnika, ni posebej potreben, samo pomotoma sem vzel par naenkrat in se odločil uporabiti oboje.

Celoten napajalni del je priključen, na transformator pa je nameščena plošča z diodnim mostom in kondenzatorjem za napajanje indikatorja napetosti.
Na splošno je ta plošča neobvezna v trenutni različici, vendar nisem mogel dvigniti roke, da bi indikator napajal z največ 30 voltov za to, zato sem se odločil uporabiti dodatno navitje 16 voltov.

Za organizacijo sprednje plošče so bile uporabljene naslednje komponente:
Priključne sponke za obremenitev
Par kovinskih ročajev
Stikalo za vklop
Rdeči filter, deklariran kot filter za ohišja KM35
Za označevanje toka in napetosti sem se odločil uporabiti ploščo, ki mi je ostala po pisanju ene od recenzij. Nisem pa bil zadovoljen z majhnimi indikatorji in zato so bili nabavljeni večji z višino števke 14 mm in zanje izdelano tiskano vezje.

Na splošno je ta rešitev začasna, vendar sem jo želel narediti previdno, tudi začasno.

Več stopenj priprave sprednje plošče.
1. Narišite postavitev sprednje plošče v polni velikosti (uporabljam običajno postavitev Sprint). Prednost uporabe enakih ohišij je v tem, da je priprava novega panela zelo enostavna, saj so zahtevane dimenzije že znane.
Izpis pritrdimo na sprednjo ploščo in v kote kvadratnih/pravokotnih lukenj izvrtamo označevalne luknje s premerom 1 mm. Z istim svedrom izvrtajte središča preostalih lukenj.
2. Z nastalimi luknjami označimo mesta rezanja. Orodje spremenimo v rezalnik s tanko ploščo.
3. Izrežemo ravne črte, spredaj jasno v velikosti, zadaj malo večje, da je kroj čim bolj popoln.
4. Odrežite kose plastike. Ponavadi jih ne zavržem, ker so lahko še uporabni.

Na enak način kot pri pripravi hrbtne plošče obdelamo nastale luknje z nožem.
Priporočam vrtanje lukenj velikega premera, ne "grize" plastike.

Preizkusimo, kar smo dobili, in ga po potrebi spremenimo z iglo.
Moral sem nekoliko razširiti luknjo za stikalo.

Kot sem že zgoraj napisal, sem se za zaslon odločil uporabiti ploščo, ki je ostala od ene od prejšnjih recenzij. Na splošno je to zelo slaba rešitev, vendar je za začasno možnost več kot primerna, kasneje bom razložil, zakaj.
Indikatorje in konektorje odpajkamo s plošče, pokličemo stare indikatorje in nove.
Napisal sem pinout obeh indikatorjev, da se ne bi zamenjal.
V izvorni različici so bili uporabljeni štirimestni indikatorji, jaz sem uporabil trimestne. ker ni več sodil v moje okno. Ker pa je četrta številka potrebna samo za prikaz črke A ali U, njihova izguba ni kritična.
Med indikatorje sem postavil LED, ki prikazuje način omejitve toka.

Pripravim vse potrebno, spajkam 50 mOhm upor iz stare plošče, ki se bo uporabljal kot prej, kot tokovni merilni šant.
To je problem s tem šantom. Dejstvo je, da bom v tej možnosti imel padec napetosti na izhodu 50 mV za vsak 1 amper bremenskega toka.
Te težave se lahko znebite na dva načina: uporabite dva ločena merilnika, za tok in napetost, medtem ko voltmeter napajate iz ločenega vira napajanja.
Drugi način je namestitev šanta v pozitivni pol napajalnika. Obe možnosti mi nista ustrezali kot začasna rešitev, zato sem se odločil stopiti na vrat svojemu perfekcionizmu in narediti poenostavljeno različico, a daleč od najboljše.

Za zasnovo sem uporabil pritrdilne stebre, ki so ostali od plošče pretvornika DC-DC.
Z njimi sem dobil zelo priročno zasnovo: indikatorska plošča je pritrjena na ploščo amper-voltmetra, ta pa na napajalno priključno ploščo.
Izpadlo je celo bolje kot sem pričakoval :)
Na napajalno priključno ploščo sem namestil tudi shunt za merjenje toka.

Nastala zasnova sprednje plošče.

In potem sem se spomnil, da sem pozabil namestiti močnejšo zaščitno diodo. Kasneje sem ga moral spajkati. Uporabil sem diodo, ki je ostala od zamenjave diod v vhodnem mostu na plošči.
Seveda bi bilo lepo dodati varovalko, a tega v tej različici ni več.

Vendar sem se odločil namestiti boljše upore za nadzor toka in napetosti od tistih, ki jih predlaga proizvajalec.
Originalni so dokaj kvalitetni in tečejo brez težav, ampak to so navadni upori in bi po mojem moral laboratorijski napajalnik bolj natančno prilagajati izhodno napetost in tok.
Že ko sem razmišljal o naročilu napajalne plošče, sem jih videl v trgovini in jih naročil v pregled, sploh ker so imele isto oceno.

Na splošno za te namene uporabljam običajno druge upore, ki združujejo dva upora v sebi za grobo in gladko nastavitev, vendar jih zadnje čase ne najdem v prodaji.
Ali kdo pozna njihove uvožene analoge?

Upori so precej kakovostni, vrtilni kot je 3600 stopinj ali preprosto povedano - 10 polnih obratov, kar zagotavlja spremembo 3 voltov ali 0,3 ampera na 1 obrat.
Pri takšnih uporih je natančnost nastavitve približno 11-krat bolj natančna kot pri običajnih.

Novi upori v primerjavi z originalnimi, velikost je vsekakor impresivna.
Med potjo sem malo skrajšal žice do uporov, to bi moralo izboljšati odpornost proti hrupu.

Vse sem spakiral v kovček, načeloma je še malo prostora ostalo, prostora za rast je :)

Zaščitno navitje sem priključil na ozemljitveni vodnik konektorja, dodatna napajalna plošča je nameščena neposredno na sponkah transformatorja, to seveda ni zelo lepo, vendar še nisem prišel do druge možnosti.

Preverite po montaži. Vse se je začelo skoraj prvič, pomotoma sem zamešal dve števki na indikatorju in dolgo nisem mogel razumeti, kaj je narobe s prilagoditvijo, po preklopu je vse postalo tako, kot bi moralo.

Zadnja faza je lepljenje filtra, namestitev ročajev in sestavljanje telesa.
Filter ima po obodu tanjši rob, glavni del je poglobljen v okno ohišja, tanjši del pa je zlepljen z dvostranskim lepilnim trakom.
Ročaji so bili prvotno zasnovani za premer gredi 6,3 mm (če se ne motim), novi upori imajo tanjšo gred, tako da sem moral na gred nanesti nekaj plasti termoskrčljive plasti.
Odločil sem se, da za zdaj ne bom oblikoval sprednje plošče, in za to sta dva razloga:
1. Kontrole so tako intuitivne, da v napisih še ni posebne točke.
2. Ta napajalnik nameravam spremeniti, zato so možne spremembe v dizajnu sprednje plošče.

Nekaj ​​fotografij nastalega dizajna.
Pogled od spredaj:

Pogled od zadaj.
Pozorni bralci so verjetno opazili, da je ventilator nameščen tako, da iz ohišja izpihuje vroč zrak, namesto da črpa hladen zrak med rebri radiatorja.
Za to sem se odločil, ker je radiator po višini nekoliko manjši od ohišja in sem ventilator namestil v obratni smeri, da vroč zrak ne pride notri. To seveda bistveno zmanjša učinkovitost odvajanja toplote, vendar omogoča malo prezračevanja prostora znotraj napajalnika.
Poleg tega bi priporočal, da naredite več lukenj na dnu spodnje polovice telesa, vendar je to bolj dodatek.

Po vseh spremembah sem na koncu dobil nekoliko manjši tok kot v prvotni različici in je bil približno 3,35 ampera.

Zato bom poskušal opisati prednosti in slabosti te plošče.
prednosti
Odlična izdelava.
Skoraj pravilna zasnova vezja naprave.
Celoten komplet delov za sestavljanje plošče stabilizatorja napajanja
Zelo primeren za začetnike radioamaterje.
V minimalni obliki poleg tega potrebuje le transformator in radiator, v naprednejši obliki pa še ampervoltmeter.
Po montaži popolnoma funkcionalen, čeprav z nekaj odtenki.
Brez kapacitivnih kondenzatorjev na izhodu napajanja, varno pri testiranju LED itd.

Minusi
Vrsta operacijskih ojačevalnikov je napačno izbrana, zato mora biti območje vhodne napetosti omejeno na 22 voltov.
Ni zelo primerna vrednost tokovnega merilnega upora. Deluje v običajnem termičnem načinu, vendar ga je bolje zamenjati, saj je segrevanje zelo veliko in lahko poškoduje okoliške komponente.
Vhodni diodni most deluje maksimalno, bolje je zamenjati diode z močnejšimi

Moje mnenje. Med postopkom sestavljanja sem dobil vtis, da sta vezje oblikovala dva različna človeka, eden je uporabil pravilen princip regulacije, vir referenčne napetosti, vir negativne napetosti, zaščito. Drugi je v ta namen napačno izbral šant, operacijske ojačevalnike in diodni most.
Zasnova vezja naprave mi je bila zelo všeč in v razdelku modifikacije sem najprej želel zamenjati operacijske ojačevalnike, kupil sem celo mikrovezja z največjo delovno napetostjo 40 voltov, potem pa sem si premislil o modifikacijah. drugače pa je rešitev čisto pravilna, prilagoditev je gladka in linearna. Seveda je ogrevanje, brez njega ne morete živeti. Na splošno je zame zelo dober in uporaben konstruktor za začetnika radioamaterja.
Zagotovo se bo našel kdo, ki bo napisal, da je lažje kupiti že pripravljenega, meni pa se zdi, da je sestaviti sam bolj zanimivo (verjetno je to najpomembneje) in bolj uporabno. Poleg tega ima veliko ljudi zlahka doma transformator in radiator iz starega procesorja ter kakšno škatlo.

Že med pisanjem recenzije sem imel še močnejši občutek, da bo ta recenzija začetek v nizu recenzij posvečenih linearnemu napajalniku, razmišljam o izboljšavah -
1. Pretvorba indikacijskega in krmilnega vezja v digitalno izvedbo, po možnosti s povezavo na računalnik
2. Zamenjava operacijskih ojačevalnikov z visokonapetostnimi (še ne vem, s katerimi)
3. Po zamenjavi operacijskega ojačevalnika želim narediti dve avtomatski preklopni stopnji in razširiti območje izhodne napetosti.
4. Spremenite princip merjenja toka v prikazovalni napravi, da ne pride do padca napetosti pod obremenitvijo.
5. Dodajte možnost izklopa izhodne napetosti z gumbom.

To je verjetno vse. Morda se bom še kaj spomnil in kaj dodal, bolj pa se veselim komentarjev z vprašanji.
Načrtujemo tudi, da bomo oblikovalcem za začetnike radijskih amaterjev posvetili še več pregledov; morda bo kdo imel predloge glede določenih oblikovalcev.

Ni za tiste s slabim srcem

Najprej ga nisem želel pokazati, potem pa sem se vseeno odločil, da ga fotografiram.
Na levi je napajalnik, ki sem ga uporabljal že vrsto let prej.
To je preprost linearni napajalnik z izhodno močjo 1-1,2 ampera pri napetosti do 25 voltov.
Zato sem ga želel zamenjati z nečim močnejšim in pravilnejšim.


Izdelek je trgovina posredovala za pisanje ocene. Recenzija je bila objavljena v skladu s členom 18 Pravil spletnega mesta.

Nameravam kupiti +244 Dodaj med priljubljene Ocena mi je bila všeč +160 +378

Vsi tehniki za popravila elektronike vedo, kako pomembno je imeti laboratorijsko napajanje, ki ga je mogoče uporabiti za pridobivanje različnih vrednosti napetosti in toka za uporabo v napravah za polnjenje, napajanje, testiranje tokokrogov itd. Obstaja veliko vrst takih naprav na prodaja, vendar so izkušeni radioamaterji povsem sposobni narediti laboratorijsko napajanje z lastnimi rokami. Za to lahko uporabite rabljene dele in ohišja ter jih dopolnite z novimi elementi.

Preprosta naprava

Najenostavnejši napajalnik je sestavljen iz le nekaj elementov. Začetni radioamaterji bodo zlahka oblikovali in sestavili ta lahka vezja. Glavno načelo je ustvariti usmerniško vezje za proizvodnjo enosmernega toka. V tem primeru se nivo izhodne napetosti ne spremeni, odvisno je od razmerja transformacije.

Osnovne komponente za preprosto napajalno vezje:

  1. Stopenjski transformator;
  2. Usmerniške diode. Lahko jih povežete z mostnim vezjem in dobite polvalovno usmerjanje ali uporabite polvalovno napravo z eno diodo;
  3. Kondenzator za glajenje valov. Izbran je elektrolitski tip z zmogljivostjo 470-1000 μF;
  4. Prevodniki za montažo vezja. Njihov presek je določen z velikostjo obremenitvenega toka.

Za načrtovanje 12-voltnega napajalnika potrebujete transformator, ki bi znižal napetost iz 220 na 16 V, saj se po usmerniku napetost nekoliko zmanjša. Takšne transformatorje lahko najdete v rabljenih računalniških napajalnikih ali kupljenih novih. Na priporočila o previjanju transformatorjev lahko naletite sami, vendar je sprva bolje brez tega.

Primerne so silicijeve diode. Za naprave majhne moči so v prodaji že pripravljeni mostovi. Pomembno je, da jih pravilno povežete.

To je glavni del vezja, ki še ni povsem pripravljen za uporabo. Za boljši izhodni signal je potrebno za diodni most vgraditi dodatno zener diodo.

Nastala naprava je običajen napajalnik brez dodatnih funkcij in je sposoben podpirati majhne obremenitvene tokove, do 1 A. Vendar pa lahko povečanje toka poškoduje komponente vezja.

Za močan napajalnik je dovolj, da namestite eno ali več ojačevalnih stopenj, ki temeljijo na tranzistorskih elementih TIP2955 v isti zasnovi.

Pomembno! Za zagotovitev temperaturnega režima vezja na močnih tranzistorjih je potrebno zagotoviti hlajenje: radiator ali prezračevanje.

Nastavljivo napajanje

Napetostno regulirani napajalniki lahko pomagajo pri reševanju kompleksnejših težav. Komercialno dostopne naprave se razlikujejo po krmilnih parametrih, moči itd. in so izbrane glede na načrtovano uporabo.

Preprost nastavljiv napajalnik je sestavljen v skladu s približnim diagramom, prikazanim na sliki.

Prvi del vezja s transformatorjem, diodnim mostom in gladilnim kondenzatorjem je podoben vezju klasičnega napajalnika brez regulacije. Kot transformator lahko uporabite tudi napravo iz starega napajalnika, glavna stvar je, da ustreza izbranim parametrom napetosti. Ta indikator za sekundarno navitje omejuje nadzorno mejo.

Kako shema deluje:

  1. Popravljena napetost gre na zener diodo, ki določa največjo vrednost U (lahko se vzame pri 15 V). Omejeni tokovni parametri teh delov zahtevajo namestitev tranzistorske ojačevalne stopnje v vezju;
  2. Upor R2 je spremenljiv. S spreminjanjem njegovega upora lahko dobite različne vrednosti izhodne napetosti;
  3. Če regulirate tudi tok, potem je drugi upor nameščen po stopnji tranzistorja. V tem diagramu ga ni.

Če se zahteva drugačno območje regulacije, je potrebna vgradnja transformatorja z ustreznimi karakteristikami, kar bo zahtevalo tudi vključitev druge zener diode ipd. Tranzistor zahteva radiatorsko hlajenje.

Primerni so kateri koli merilni instrumenti za najpreprostejše regulirano napajanje: analogni in digitalni.

Ko ste z lastnimi rokami zgradili nastavljivo napajanje, ga lahko uporabite za naprave, zasnovane za različne delovne in polnilne napetosti.

Bipolarno napajanje

Zasnova bipolarnega napajalnika je bolj zapletena. Izkušeni inženirji elektronike ga lahko oblikujejo. Za razliko od unipolarnih takšni napajalniki na izhodu zagotavljajo napetost z znakom plus in minus, kar je potrebno pri napajanju ojačevalnikov.

Čeprav je vezje, prikazano na sliki, preprosto, njegovo izvajanje bo zahtevalo določene veščine in znanja:

  1. Potrebovali boste transformator s sekundarnim navitjem, razdeljenim na dve polovici;
  2. Eden od glavnih elementov so integrirani tranzistorski stabilizatorji: KR142EN12A - za enosmerno napetost; KR142EN18A – za nasprotno;
  3. Za popravljanje napetosti se uporablja diodni most, ki ga je mogoče sestaviti z ločenimi elementi ali z uporabo že pripravljenega sklopa;
  4. Spremenljivi upori so vključeni v regulacijo napetosti;
  5. Za tranzistorske elemente je nujna vgradnja hladilnih radiatorjev.

Bipolarno laboratorijsko napajanje bo zahtevalo tudi namestitev nadzornih naprav. Ohišje se sestavi glede na dimenzije naprave.

Zaščita napajanja

Najenostavnejši način zaščite napajalnika je vgradnja varovalk s talilnimi vložki. Obstajajo varovalke s samoobnovitvijo, ki jih po pregorevanju ni treba zamenjati (njihova življenjska doba je omejena). Vendar ne zagotavljajo popolne garancije. Pogosto se tranzistor poškoduje, preden pregori varovalka. Radioamaterji so razvili različna vezja z uporabo tiristorjev in triakov. Možnosti najdete na spletu.

Za izdelavo ohišja naprave vsak mojster uporablja metode, ki so mu na voljo. Z dovolj sreče lahko najdete že pripravljeno posodo za napravo, vendar boste morali še vedno spremeniti zasnovo sprednje stene, da boste tam postavili krmilne naprave in nastavitvene gumbe.

Nekaj ​​idej za izdelavo:

  1. Izmerite dimenzije vseh komponent in izrežite stene iz aluminijastih plošč. Na sprednjo površino nanesite oznake in naredite potrebne luknje;
  2. Pritrdite strukturo z vogalom;
  3. Spodnjo podlago napajalne enote z močnimi transformatorji je treba okrepiti;
  4. Za zunanjo obdelavo površino grundirajte, pobarvajte in pokrijte z lakom;
  5. Komponente vezja so zanesljivo izolirane od zunanjih sten, da preprečijo napetost na ohišju med okvaro. Če želite to narediti, je mogoče stene z notranje strani lepiti z izolacijskim materialom: debel karton, plastika itd.

Številne naprave, zlasti velike, zahtevajo vgradnjo hladilnega ventilatorja. Lahko se naredi tako, da deluje v stalnem načinu ali pa se vezje samodejno vklopi in izklopi, ko so doseženi določeni parametri.

Vezje se izvaja z namestitvijo temperaturnega senzorja in mikrovezja, ki zagotavlja nadzor. Za učinkovito hlajenje je potreben prost dostop zraka. To pomeni, da mora imeti zadnja plošča, v bližini katere so nameščeni hladilnik in radiatorji, luknje.

Pomembno! Pri sestavljanju in popravilu električnih naprav se morate zavedati nevarnosti električnega udara. Kondenzatorje, ki so pod napetostjo, je treba izprazniti.

Kakovosten in zanesljiv laboratorijski napajalnik je mogoče sestaviti z lastnimi rokami, če uporabljate servisne komponente, jasno izračunate njihove parametre, uporabite preizkušena vezja in potrebne naprave.

Video


Za testiranje ojačevalcev sem potreboval kvaliteten napajalnik, katerega sestavljanja sem velik ljubitelj. Ojačevalci so drugačni, napajalnik je drugačen. Izhod: izdelati morate laboratorijski napajalnik z nastavljivo izhodno napetostjo od 0 do 30 voltov.
In da bi eksperimentirali varno za zdravje in strojno opremo (zmogljivi tranzistorji niso poceni), je treba regulirati tudi obremenitveni tok napajalnika.
Torej, kaj sem želel od svoje PSU:
1. Zaščita pred kratkim stikom
2. Omejitev toka glede na nastavljeno mejo
3. Gladko nastavljiva izhodna napetost
4. Bipolarnost (0-30V; 0,002-3A)

Pogosto se zgodi, da se spajkalniki obrnejo na ultrazvočno frekvenčno vezje razreda »A«, da bi dosegli »ta osupljiv zvok«, pa naj bodo to klasični ojačevalniki Johna Linsley-Hooda, Nelsona Passa ali številne možnosti s spleta, kot je naša.
Na žalost vsi domači mojstri ne upoštevajo, da ojačevalniki razreda "A" zahtevajo uporabo vira energije z zelo nizko stopnjo valovanja. In to vodi do nepremagljivega ozadja in kasnejšega razočaranja.

Ozadje je neprijetna reč, skoraj metafizična. Razlogov in mehanizmov nastanka je preveč. Opisanih je tudi veliko načinov boja: od pravilne napeljave žic do spreminjanja tokokrogov.
Danes želim obravnavati temo "kondicioniranja" ultrazvočnega napajanja. Zdrobimo utripe!


Včasih pride malo sreče v obliki več napol izpraznjenih baterij prenosnika. Po pregledu njihove vsebine ostane določeno število pogojno uporabnih datotek. In, kot običajno, jih trenutno ni nikjer uporabiti.

Vendar pa je njihovo shranjevanje popolnoma napolnjenih ali popolnoma izpraznjenih (kot se običajno zgodi po preverjanju njihove zmogljivosti) neracionalno - parametri baterij, zlasti rabljenih, med shranjevanjem hitro "odplavajo" nepreklicno.

Pri izvajanju elektroinštalacijskih del se običajno uporabljajo spajkalniki, ki se napajajo z izmeničnim tokom in napetostjo največ 42 V. Električne spajkalnike 220 V je dovoljeno uporabljati neprekinjeno, če jih napaja izolacijski transformator.


Pojavila se je ideja, da bi ustvarili zelo majhen in lahek napajalnik za nizkonapetostni spajkalnik. Hkrati je ločitev napajanja spajkalnika in električnega omrežja zelo preprosto realizirana, kar bistveno poveča varnost.

Po branju članka "Dimmer (dimmer)" iz igRoman, v katerem je bil nadzor analognega enosmernega tranzistorja izveden na tranzistorju z učinkom polja, se je pojavila ideja o uporabi načela krmiljenja, opisanega v tem članku, za ustvarjanje napetostnega stabilizatorja za nizkonapetostni spajkalnik na osnovi elektronskega transformatorskega vezja.


V naravi obstajajo majhne plošče, ki vam omogočajo, da v celoti napajate matične plošče računalnika iz vira napajanja +12 V, imenujemo jih PicoPSU. V tem članku bom delil svoje izkušnje z ustvarjanjem takšne naprave za matično ploščo. HP Z220 CMT 1155.

Izkazalo se je, da so dimenzije moje plošče nekoliko večje od dimenzij Pica, zato sem poklical svojo idejo NanoPSU.

Lep pozdrav vsem ljubiteljem elektronike!
Danes vam želim pokazati napravo, ki izvira iz članka Aleksandra (koan51). Ko sem prebral vse od pokonci, sem se odločil, da napravo malo "dodelam" in jo "zglancam" po svojih željah.


Zamenjam PIC krmilnika z meni najljubšim AVR-jem, 7-segmentne indikatorje z ikoničnim LCD-jem, dodelujem pa tudi programsko kodo v smislu razširitve funkcionalnosti glede kalibracij in drugih malenkosti.

No, kolegi vojaki, vzemimo članek, nekaj kosov železa, spajkalnik in gremo!:adijo:

Kdo se v svoji praksi ni srečal s potrebo po polnjenju baterije in je bil, razočaran nad pomanjkanjem polnilnika s potrebnimi parametri, prisiljen kupiti nov polnilnik v trgovini ali ponovno sestaviti potrebno vezje?
Tako sem moral večkrat rešiti problem polnjenja različnih baterij, ko ni bilo primernega polnilca pri roki. Moral sem na hitro sestaviti nekaj preprostega, glede na določeno baterijo.


Stanje je bilo znosno, dokler se ni pojavila potreba po masovni pripravi in ​​s tem polnjenju baterij. Treba je bilo izdelati več univerzalnih polnilnikov - poceni, ki delujejo v širokem razponu vhodnih in izhodnih napetosti ter polnilnih tokov.

Izdelava napajalnika z lastnimi rokami je smiselna ne le za navdušene radioamaterje. Domača napajalna enota (PSU) bo ustvarila udobje in prihranila precejšen znesek v naslednjih primerih:

  • Za napajanje nizkonapetostnih električnih orodij, za ohranitev življenjske dobe drage polnilne baterije;
  • Za elektrifikacijo prostorov, ki so po stopnji električnega udara posebej nevarni: kleti, garaže, lope itd. Pri napajanju z izmeničnim tokom lahko njegova velika količina v nizkonapetostnem ožičenju povzroči motnje v gospodinjskih aparatih in elektroniki;
  • V oblikovanju in ustvarjalnosti za natančno, varno in brez odpadkov rezanje penaste plastike, penaste gume, plastike z nizkim tališčem z ogrevanim nikromom;
  • Pri oblikovanju razsvetljave bo uporaba posebnih napajalnikov podaljšala življenjsko dobo LED traku in dosegla stabilne svetlobne učinke. Napajanje podvodnih osvetljevalcev ipd. iz gospodinjskega električnega omrežja je na splošno nesprejemljivo;
  • Za polnjenje telefonov, pametnih telefonov, tablic, prenosnikov stran od stabilnih virov napajanja;
  • Za elektroakupunkturo;
  • In še veliko drugih namenov, ki niso neposredno povezani z elektroniko.

Sprejemljive poenostavitve

Profesionalni napajalniki so zasnovani za napajanje kakršnega koli bremena, vklj. reaktiven. Možni potrošniki vključujejo natančno opremo. Pro-BP mora vzdrževati določeno napetost z največjo natančnostjo neomejeno dolgo časa, njegova zasnova, zaščita in avtomatizacija pa morajo omogočati delovanje nekvalificiranemu osebju v težkih pogojih, npr. biologi za napajanje svojih instrumentov v rastlinjaku ali na ekspediciji.

Amaterski laboratorijski napajalnik je brez teh omejitev in ga je zato mogoče bistveno poenostaviti, hkrati pa ohraniti zadostne kazalnike kakovosti za osebno uporabo. Nadalje je s prav tako preprostimi izboljšavami mogoče iz njega pridobiti namensko napajanje. Kaj bova zdaj?

Okrajšave

  1. KZ – kratek stik.
  2. XX – število vrtljajev v prostem teku, tj. nenaden odklop tovora (potrošnika) ali prekinitev njegovega tokokroga.
  3. VS – koeficient stabilizacije napetosti. Je enaka razmerju spremembe vhodne napetosti (v % ali krat) proti enaki izhodni napetosti pri konstantni porabi toka. Npr. Omrežna napetost je popolnoma padla, iz 245 na 185V. Glede na normo 220 V bo to 27 %. Če je VS napajalnika 100, se bo izhodna napetost spremenila za 0,27 %, kar bo pri njeni vrednosti 12 V povzročilo drift 0,033 V. Več kot sprejemljivo za amatersko vadbo.
  4. IPN je vir nestabilizirane primarne napetosti. To je lahko železni transformator z usmernikom ali impulzni omrežni napetostni pretvornik (VIN).
  5. IIN - delujejo pri višji (8-100 kHz) frekvenci, kar omogoča uporabo lahkih kompaktnih feritnih transformatorjev z navitji od nekaj do več deset obratov, vendar niso brez pomanjkljivosti, glej spodaj.
  6. RE – regulacijski element stabilizatorja napetosti (SV). Ohranja izhod pri določeni vrednosti.
  7. ION – vir referenčne napetosti. Nastavi svojo referenčno vrednost, v skladu s katero skupaj s povratnimi signali OS krmilna naprava krmilne enote vpliva na RE.
  8. SNN – stalni stabilizator napetosti; preprosto "analogno".
  9. ISN – impulzni stabilizator napetosti.
  10. UPS je stikalni napajalnik.

Opomba: tako SNN kot ISN lahko delujeta iz napajalnika industrijske frekvence s transformatorjem na železu in iz električnega napajalnika.

O računalniških napajalnikih

UPS-ji so kompaktni in varčni. In v shrambi ima veliko ljudi napajalnik iz starega računalnika, ki leži naokrog, zastarel, a precej uporaben. Ali je torej možno prilagoditi stikalni napajalnik iz računalnika za amaterske/delovne namene? Na žalost je računalniški UPS precej visoko specializirana naprava in Možnosti njegove uporabe doma/v službi so zelo omejene:

Za povprečnega amaterja je morda priporočljivo uporabljati UPS, predelan iz računalniškega samo za električno orodje; o tem glej spodaj. Drugi primer je, če se amater ukvarja s popravilom računalnika in/ali ustvarjanjem logičnih vezij. Ampak potem že ve, kako prilagoditi napajalnik iz računalnika za to:

  1. Obremenite glavne kanale +5V in +12V (rdeče in rumene žice) z nichrome spiralami pri 10-15% nazivne obremenitve;
  2. Zelena žica za mehki zagon (nizkonapetostni gumb na sprednji plošči sistemske enote) na računalniku je v kratkem stiku s skupnim, tj. na kateri koli od črnih žic;
  3. Vklop/izklop se izvede mehansko s preklopnim stikalom na zadnji strani napajalne enote;
  4. Z mehanskim (železnim) I/O "dežurnim", tj. izklopljeno bo tudi neodvisno napajanje vrat USB +5V.

Pojdi v službo!

Zaradi pomanjkljivosti UPS-jev ter njihove temeljne in vezne zapletenosti si jih bomo na koncu ogledali le nekaj, a preprostih in uporabnih ter govorili o načinu popravila IPS. Glavnina gradiva je namenjena SNN in IPN z industrijskimi frekvenčnimi transformatorji. Omogočajo osebi, ki je pravkar vzela spajkalnik, zgraditi zelo kakovostno napajanje. In če ga imate na kmetiji, boste lažje obvladali »fine« tehnike.

IPN

Najprej si poglejmo IPN. Impulzne bomo podrobneje pustili do razdelka o popravilih, vendar imajo nekaj skupnega z "železnimi": močnostni transformator, usmernik in filter za zatiranje valovanja. Skupaj se lahko izvajajo na različne načine, odvisno od namena napajalnika.

poz. 1 na sl. 1 – polvalovni (1P) usmernik. Padec napetosti na diodi je najmanjši, cca. 2B. Toda pulzacija popravljene napetosti je s frekvenco 50 Hz in je "raztrgana", tj. z intervali med impulzi, zato mora biti kondenzator pulzacijskega filtra Sf 4-6-krat večji v kapaciteti kot v drugih vezjih. Izkoristek močnostnega transformatorja Tr za moč je 50%, ker Popravi se samo 1 polval. Iz istega razloga pride do neravnovesja magnetnega pretoka v magnetnem krogu Tr in omrežje ga "vidi" ne kot aktivno obremenitev, temveč kot induktivnost. Zato se 1P usmerniki uporabljajo samo za majhne moči in tam, kjer drugače ne gre npr. v IIN na blokirnih generatorjih in z blažilno diodo, glejte spodaj.

Opomba: zakaj 2V, in ne 0,7V, pri kateri se odpre p-n spoj v siliciju? Razlog je v toku, ki je obravnavan spodaj.

poz. 2 – 2-polovični val s srednjo točko (2PS). Izgube diod so enake kot prej. Ovitek. Valovanje je neprekinjeno 100 Hz, zato je potreben najmanjši možni Sf. Uporaba Tr – 100% Slabost – dvojna poraba bakra na sekundarnem navitju. Takrat, ko so usmernike izdelovali s kenotroni, to ni bilo pomembno, zdaj pa je odločilno. Zato se 2PS uporabljajo v nizkonapetostnih usmernikih, predvsem pri višjih frekvencah s Schottky diodami v UPS-ih, vendar 2PS nimajo temeljnih omejitev glede moči.

poz. 3 – 2-polvalni most, 2RM. Izgube na diodah so podvojene v primerjavi s poz. 1 in 2. Ostalo je enako kot 2PS, vendar je sekundarnega bakra potrebno skoraj pol manj. Skoraj - ker je treba naviti več obratov, da bi nadomestili izgube na paru "dodatnih" diod. Najpogosteje uporabljeno vezje je za napetosti od 12V.

poz. 3 – bipolarni. "Most" je prikazan konvencionalno, kot je običajno v diagramih vezij (navadite se!), In je zasukan za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca, v resnici pa je par 2PS, povezanih v nasprotnih polaritetah, kot je jasno razvidno v nadaljevanju sl. 6. Poraba bakra je enaka kot pri 2PS, izgube diod so enake kot pri 2PM, ostalo je enako kot pri obeh. Zgrajen je predvsem za napajanje analognih naprav, ki zahtevajo napetostno simetrijo: Hi-Fi UMZCH, DAC/ADC itd.

poz. 4 – bipolarna po shemi vzporednega podvajanja. Zagotavlja povečano napetostno simetrijo brez dodatnih ukrepov, ker asimetrija sekundarnega navitja je izključena. Pri uporabi Tr 100 % valovi 100 Hz, vendar raztrgani, zato Sf potrebuje dvojno zmogljivost. Izgube na diodah so približno 2,7 V zaradi medsebojne izmenjave pretočnih tokov, glej spodaj, pri moči nad 15-20 W pa se močno povečajo. Vgrajeni so predvsem kot pomožni nizkoenergijski za samostojno napajanje operacijskih ojačevalnikov (operacijskih ojačevalnikov) in drugih nizkoenergetskih, a glede kakovosti napajanja zahtevnih analognih komponent.

Kako izbrati transformator?

Pri UPS je celoten tokokrog najpogosteje jasno vezan na standardno velikost (natančneje na prostornino in površino preseka Sc) transformatorja/transformatorjev, ker uporaba finih postopkov v feritu omogoča poenostavitev vezja, hkrati pa ga naredi bolj zanesljivega. Tukaj se "nekako na svoj način" zmanjša na strogo upoštevanje priporočil razvijalca.

Transformator na osnovi železa je izbran ob upoštevanju značilnosti SNN ali pa se upošteva pri izračunu. Padec napetosti na RE Ure ne sme biti manjši od 3 V, sicer bo VS močno padel. Ko se Ure poveča, se VS nekoliko poveča, vendar razpršena moč RE raste veliko hitreje. Zato se Ure vzame pri 4-6 V. K temu dodamo 2 (4) V izgub na diodah in padec napetosti na sekundarnem navitju Tr U2; za razpon moči 30-100 W in napetosti 12-60 V ga dvignemo na 2,5 V. U2 ne izhaja predvsem iz ohmske upornosti navitja (v močnih transformatorjih je na splošno zanemarljiva), ampak zaradi izgub zaradi obračanja magnetizacije jedra in ustvarjanja blodečega polja. Preprosto, del omrežne energije, ki jo primarno navitje "črpa" v magnetno vezje, izhlapi v vesolje, kar upošteva vrednost U2.

Tako smo izračunali na primer za mostni usmernik 4 + 4 + 2,5 = 10,5 V dodatnega. Dodamo ga zahtevani izhodni napetosti napajalne enote; naj bo 12V in delimo z 1,414, dobimo 22,5/1,414 = 15,9 ali 16V, to bo najnižja dovoljena napetost sekundarnega navitja. Če je TP tovarniško izdelan, vzamemo 18V iz standardnega območja.

Zdaj pride v poštev sekundarni tok, ki je seveda enak največjemu obremenitvenemu toku. Recimo, da potrebujemo 3A; pomnožite z 18V, bo 54W. Dobili smo skupno moč Tr, Pg, nazivno moč P pa bomo našli tako, da Pg delimo z izkoristkom Tr η, ki je odvisen od Pg:

  • do 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.
  • od 120 W, η = 0,95.

V našem primeru bo P = 54/0,8 = 67,5 W, vendar te standardne vrednosti ni, zato boste morali vzeti 80 W. Da bi dobili 12Vx3A = 36W na izhodu. Parna lokomotiva in to je vse. Čas je, da se naučite sami izračunati in naviti "transe". Poleg tega so v ZSSR razvili metode za izračun transformatorjev na železu, ki omogočajo, da brez izgube zanesljivosti iz jedra iztisnejo 600 W, kar je, če se izračuna po radioamaterskih referenčnih knjigah, sposobno proizvesti le 250 W. W. "Iron Trance" ni tako neumen, kot se zdi.

SNN

Usmerjeno napetost je treba stabilizirati in najpogosteje regulirati. Če je obremenitev močnejša od 30-40 W, je potrebna tudi zaščita pred kratkim stikom, sicer lahko okvara napajalnika povzroči izpad omrežja. SNN dela vse to skupaj.

Enostavna referenca

Za začetnika je bolje, da ne gre takoj na veliko moč, ampak naredi preprost, zelo stabilen 12V ELV za testiranje v skladu z vezjem na sl. 2. Nato se lahko uporablja kot vir referenčne napetosti (njeno natančno vrednost nastavi R5), za preverjanje naprav ali kot visokokakovosten ELV ION. Največji tok obremenitve tega vezja je le 40 mA, vendar je VSC na predpotopnem GT403 in enako starodavnem K140UD1 več kot 1000, pri zamenjavi VT1 s silicijevim srednje močnim in DA1 na katerem koli sodobnem operacijskem ojačevalniku pa bo presegel 2000 in celo 2500. Povečal se bo tudi bremenski tok na 150 -200 mA, kar je že uporabno.

0-30

Naslednja faza je napajalnik z regulacijo napetosti. Prejšnji je bil narejen po t.i. kompenzacijsko primerjalno vezje, vendar ga je težko pretvoriti v visok tok. Izdelali bomo nov SNN na osnovi emiterskega sledilnika (EF), v katerem sta RE in CU združena v samo enem tranzistorju. KSN bo nekje 80-150, vendar bo to dovolj za amaterja. Toda SNN na ED omogoča, da brez posebnih trikov pridobite izhodni tok do 10A ali več, kolikor bo Tr dal in bo RE zdržal.

Vezje preprostega napajanja 0-30V je prikazano na poz. 1 sl. 3. IPN za to je že pripravljen transformator, kot je TPP ali TS za 40-60 W s sekundarnim navitjem za 2x24V. Usmernik tipa 2PS z diodami, ocenjenimi na 3-5A ali več (KD202, KD213, D242 itd.). VT1 je nameščen na radiatorju s površino 50 kvadratnih metrov ali več. cm; Star računalniški procesor bo deloval zelo dobro. V takšnih pogojih se ta ELV ne boji kratkega stika, le VT1 in Tr se bosta segrela, zato je za zaščito dovolj varovalka 0,5 A v tokokrogu primarnega navitja Tr.

poz. Slika 2 prikazuje, kako priročno je napajanje na električnem napajalniku za amaterja: obstaja 5A napajalni krog z nastavitvijo od 12 do 36 V. Ta napajalnik lahko napaja 10A obremenitvi, če obstaja 400W 36V Tr. Njegova prva značilnost je vgrajeni SNN K142EN8 (po možnosti z indeksom B), ki deluje v neobičajni vlogi krmilne enote: lastnemu 12V izhodu se delno ali v celoti doda vseh 24V, napetost od ION do R1, R2, VD5 , VD6. Kondenzatorja C2 in C3 preprečujeta vzbujanje na HF DA1, ki deluje v neobičajnem načinu.

Naslednja točka je naprava za zaščito pred kratkim stikom (PD) na R3, VT2, R4. Če padec napetosti na R4 preseže približno 0,7 V, se bo VT2 odprl, zaprl osnovno vezje VT1 na skupno žico, se bo zaprl in odklopil breme od napetosti. R3 je potreben, da dodatni tok ne poškoduje DA1, ko se sproži ultrazvok. Ni mu treba povečati apoena, ker ko se sproži ultrazvok, morate varno zakleniti VT1.

In zadnja stvar je na videz pretirana kapacitivnost kondenzatorja izhodnega filtra C4. V tem primeru je varno, saj Največji kolektorski tok VT1 25A zagotavlja njegovo polnjenje, ko je vklopljen. Toda ta ELV lahko v 50-70 ms dovaja tok do 30 A obremenitvi, zato je ta preprost napajalnik primeren za napajanje nizkonapetostnih električnih orodij: njegov začetni tok ne presega te vrednosti. Samo izdelati morate (vsaj iz pleksi stekla) kontaktni blok-čevelj s kablom, nadeti peto ročaja in pustiti, da "Akumych" počiva in prihrani vire, preden odide.

O hlajenju

Recimo, da je v tem vezju izhod 12 V z največ 5 A. To je le povprečna moč vbodne žage, vendar za razliko od vrtalnika ali izvijača potrebuje ves čas. Pri C1 ostane približno 45 V, tj. na RE VT1 pa ostane nekje 33V pri toku 5A. Disipacija moči je več kot 150 W, celo več kot 160, če upoštevate, da je treba VD1-VD4 tudi ohladiti. Iz tega je jasno, da mora biti vsak močan nastavljiv napajalnik opremljen z zelo učinkovitim hladilnim sistemom.

Rebrasti/igličasti radiator z naravno konvekcijo ne reši problema: izračuni kažejo, da je potrebna disipacijska površina 2000 m2. glej in debelina telesa radiatorja (plošča, iz katere segajo rebra ali igle) je od 16 mm. Imeti toliko aluminija v oblikovanem izdelku so bile in ostajajo sanje v kristalnem gradu za amaterja. Tudi hladilnik procesorja s pretokom zraka ni primeren, saj je zasnovan za manjšo moč.

Ena od možnosti za domačega obrtnika je aluminijasta plošča debeline 6 mm in dimenzij 150x250 mm z luknjami naraščajočega premera, izvrtanimi vzdolž polmerov od mesta namestitve ohlajenega elementa v vzorcu šahovnice. Služila bo tudi kot zadnja stena ohišja napajalnika, kot na sl. 4.

Nepogrešljiv pogoj za učinkovitost takšnega hladilnika je šibak, a neprekinjen pretok zraka skozi luknje od zunaj navznoter. Če želite to narediti, v ohišje (po možnosti na vrhu) namestite izpušni ventilator z nizko močjo. Primeren je na primer računalnik s premerom 76 mm ali več. dodati. HDD hladilnik ali video kartica. Priključen je na pina 2 in 8 DA1, vedno je 12V.

Opomba: Pravzaprav je radikalen način za premagovanje te težave sekundarno navijanje Tr z odcepi za 18, 27 in 36V. Primarna napetost se preklaplja glede na uporabljeno orodje.

Pa še UPS

Opisani napajalnik za delavnico je dober in zelo zanesljiv, vendar ga je težko nositi s seboj na potovanje. Tu se prav prileže računalniški napajalnik: električno orodje je neobčutljivo na večino svojih pomanjkljivosti. Nekatere spremembe se najpogosteje zmanjšajo na namestitev izhodnega (najbližje bremenu) elektrolitskega kondenzatorja velike kapacitete za zgoraj opisani namen. V RuNetu je veliko receptov za pretvorbo računalniških napajalnikov za električna orodja (predvsem izvijače, ki niso zelo zmogljivi, a zelo uporabni), ena od metod je prikazana v spodnjem videoposnetku, za orodje 12 V.

Video: 12V napajanje iz računalnika

Z 18 V orodji je še lažje: za enako moč porabijo manj toka. Tukaj je lahko uporabna veliko ugodnejša vžigalna naprava (balast) iz 40 W ali več varčne sijalke; v primeru slabega akumulatorja se ga lahko v celoti postavi, zunaj pa ostane samo kabel z vtičem. Kako narediti napajalnik za 18V izvijač iz balasta iz zgorele gospodinje, si oglejte naslednji video.

Video: 18V napajalnik za izvijač

Visoki razred

Toda vrnimo se k SNN na ES; njihove zmogljivosti še zdaleč niso izčrpane. Na sl. 5 – bipolarni močan napajalnik z regulacijo 0-30 V, primeren za Hi-Fi avdio opremo in druge zahtevne porabnike. Izhodna napetost se nastavi z enim gumbom (R8), simetrija kanalov pa se samodejno vzdržuje pri kateri koli vrednosti napetosti in katerem koli toku obremenitve. Pedantu-formalistu lahko postane siv pred očmi, ko vidi to vezje, vendar ima avtor tak napajalnik, ki deluje pravilno že približno 30 let.

Glavni kamen spotike pri njegovem ustvarjanju je bil δr = δu/δi, kjer sta δu in δi majhna trenutna povečanja napetosti oziroma toka. Za razvoj in postavitev visokokakovostne opreme je potrebno, da δr ne presega 0,05-0,07 Ohm. Preprosto, δr določa sposobnost napajalnika, da se takoj odzove na skoke tokovne porabe.

Za SNN na EP je δr enak tistemu za ION, tj. zener diode deljeno s koeficientom prenosa toka β RE. Toda pri močnih tranzistorjih β znatno pade pri velikem kolektorskem toku in δr zener diode se giblje od nekaj do deset ohmov. Tukaj, da bi kompenzirali padec napetosti na RE in zmanjšali temperaturni nihanje izhodne napetosti, smo jih morali sestaviti celotno verigo na pol z diodami: VD8-VD10. Zato se referenčna napetost iz ION odstrani z dodatnim ED na VT1, njen β se pomnoži z β RE.

Naslednja značilnost te zasnove je zaščita pred kratkim stikom. Najenostavnejši, opisan zgoraj, se nikakor ne prilega bipolarnemu vezju, zato je problem zaščite rešen po načelu "ni trika proti odpadu": zaščitnega modula kot takega ni, vendar je redundanca v parametri močnih elementov - KT825 in KT827 pri 25A in KD2997A pri 30A. T2 ni sposoben zagotoviti takšnega toka in medtem ko se segreje, bosta imela FU1 in / ali FU2 čas, da izgorita.

Opomba: Na miniaturnih žarnicah z žarilno nitko ni treba označiti pregorelih varovalk. Samo takrat so bile LED diode še precej redke in v zalogi je bilo nekaj prgišč SMOK-ov.

Ostaja še zaščititi RE pred dodatnimi izpustnimi tokovi pulzacijskega filtra C3, C4 med kratkim stikom. Da bi to naredili, so povezani preko omejevalnih uporov z nizkim uporom. V tem primeru se lahko v vezju pojavijo pulzacije s periodo, ki je enaka časovni konstanti R(3,4)C(3,4). Preprečujeta jih C5, C6 manjše kapacitete. Njihovi dodatni tokovi niso več nevarni za RE: naboj se izprazni hitreje, kot se segrejejo kristali močnega KT825/827.

Izhodno simetrijo zagotavlja operacijski ojačevalnik DA1. RE negativnega kanala VT2 se odpre s tokom skozi R6. Takoj, ko minus izhoda preseže plus v absolutni vrednosti, bo nekoliko odprl VT3, ki bo zaprl VT2 in absolutne vrednosti izhodnih napetosti bodo enake. Operativni nadzor nad simetrijo izhoda se izvaja s pomočjo merilnika z ničlo na sredini lestvice P1 (njegov videz je prikazan na vstavku), po potrebi pa nastavitev izvede R11.

Zadnji poudarek je izhodni filter C9-C12, L1, L2. Ta zasnova je potrebna za absorpcijo morebitnih VF motenj obremenitve, da si ne bi razbijali možganov: prototip je hrošč ali pa je napajalnik "majajoč". Samo z elektrolitskimi kondenzatorji, šuntiranimi s keramiko, tu ni popolne gotovosti, moti velika samoinduktivnost "elektrolitov". In dušilke L1, L2 razdelijo "vrnitev" obremenitve po spektru in vsakemu po svoje.

Ta napajalnik, za razliko od prejšnjih, zahteva nekaj prilagoditev:

  1. Priključite obremenitev 1-2 A pri 30 V;
  2. R8 je nastavljen na maksimum, v najvišjem položaju glede na diagram;
  3. Z uporabo referenčnega voltmetra (kateri koli digitalni multimeter zdaj zadostuje) in R11 so napetosti kanala nastavljene tako, da so enake v absolutni vrednosti. Mogoče, če operacijski ojačevalnik nima možnosti uravnoteženja, boste morali izbrati R10 ali R12;
  4. S trimerjem R14 nastavite P1 natančno na nič.

O popravilu napajalnika

Napajalniki odpovedujejo pogosteje kot druge elektronske naprave: sprejmejo prvi udarec omrežnih prenapetosti, veliko pa dobijo tudi od obremenitve. Tudi če si ne nameravate izdelati lastnega napajalnika, lahko UPS poleg računalnika najdete tudi v mikrovalovni pečici, pralnem stroju in drugih gospodinjskih aparatih. Sposobnost diagnosticiranja napajalnika in poznavanje osnov električne varnosti bosta omogočila, če ne boste sami odpravili napake, potem pa se boste lahko kompetentno pogajali o ceni s serviserji. Zato poglejmo, kako se napajalnik diagnosticira in popravi, zlasti z IIN, ker več kot 80% napak je njihov delež.

Nasičenost in osnutek

Najprej o nekaterih učinkih, brez razumevanja katerih je nemogoče delati z UPS. Prva od njih je nasičenost feromagnetov. Niso sposobni absorbirati energije, ki presega določeno vrednost, odvisno od lastnosti materiala. Hobisti redko srečamo nasičenost železa, namagnetimo ga lahko na več tesla (tesla, merska enota za magnetno indukcijo). Pri izračunu železnih transformatorjev je indukcija vzeta na 0,7-1,7 Tesla. Feriti zdržijo le 0,15-0,35 T, njihova histerezna zanka je »bolj pravokotna« in delujejo pri višjih frekvencah, zato je njihova verjetnost »skoka v nasičenost« za več vrst velikosti.

Če je magnetno vezje nasičeno, indukcija v njem ne raste več in EMF sekundarnih navitij izgine, tudi če se je primarni že stopil (se spomnite šolske fizike?). Zdaj izklopite primarni tok. Magnetno polje v mehkih magnetnih materialih (trdi magnetni materiali so trajni magneti) ne more obstajati nepremično, kot električni naboj ali voda v rezervoarju. Začel se bo razpršiti, indukcija bo padla in v vseh navitjih se bo induciral EMF nasprotne polarnosti glede na prvotno polarnost. Ta učinek se v IIN zelo pogosto uporablja.

Za razliko od nasičenosti je tok v polprevodniških napravah (preprosto prepih) popolnoma škodljiv pojav. Nastane zaradi tvorbe/resorpcije prostorskih nabojev v p in n predelih; za bipolarne tranzistorje - predvsem v bazi. Tranzistorji z učinkom polja in Schottky diode so praktično brez prepiha.

Na primer, ko je napetost priključena/odstranjena na diodo, prevaja tok v obe smeri, dokler se naboji ne zberejo/raztopijo. Zato je izguba napetosti na diodah v usmernikih večja od 0,7 V: v trenutku preklopa ima del naboja filtrskega kondenzatorja čas, da teče skozi navitje. V vzporednem podvojitvenem usmerniku pretok teče skozi obe diodi hkrati.

Prepih tranzistorjev povzroči napetostni sunek na kolektorju, ki lahko poškoduje napravo ali, če je priključeno breme, jo poškoduje zaradi dodatnega toka. Toda tudi brez tega prepih tranzistorja poveča dinamične izgube energije, tako kot prepih diode, in zmanjša učinkovitost naprave. Zmogljivi tranzistorji na polju skoraj niso dovzetni za to, ker ne kopičijo naboja v bazi zaradi njegove odsotnosti in zato preklopijo zelo hitro in gladko. "Skoraj", ker so njihova vezja izvora in vrat zaščitena pred povratno napetostjo s Schottky diodami, ki so rahlo, a skozi.

Vrste TIN

UPS izvirajo iz blokirnega generatorja, poz. 1 na sl. 6. Ko je vklopljen, je Uin VT1 rahlo odprt s tokom skozi Rb, tok teče skozi navitje Wk. Ne more takoj narasti do meje (spet se spomnite šolske fizike); v osnovnem Wb in bremenskem navitju Wn se inducira emf. Od Wb prek Sb prisili odklepanje VT1. Skozi Wn še ne teče noben tok in VD1 se ne zažene.

Ko je magnetno vezje nasičeno, se tokovi v Wb in Wn ustavijo. Nato zaradi disipacije (resorpcije) energije indukcija pade, v navitjih se inducira EMF nasprotne polarnosti in povratna napetost Wb takoj zaklene (blokira) VT1 in ga reši pred pregrevanjem in toplotnim razpadom. Zato se taka shema imenuje blokirni generator ali preprosto blokiranje. Rk in Sk prekineta VF motnje, katerih blokiranje povzroči več kot dovolj. Sedaj lahko nekaj uporabne moči odvzamemo iz Wn, vendar le prek 1P usmernika. Ta faza se nadaljuje, dokler ni Sat popolnoma ponovno napolnjen ali dokler ni shranjena magnetna energija izčrpana.

Ta moč pa je majhna, do 10W. Če poskusite vzeti več, bo VT1 izgorel zaradi močnega prepiha, preden se zaklene. Ker je Tp nasičen, učinkovitost blokiranja ni dobra: več kot polovica energije, shranjene v magnetnem krogu, odleti stran, da ogreje druge svetove. Res je, da zaradi enake nasičenosti blokiranje do neke mere stabilizira trajanje in amplitudo svojih impulzov, njegovo vezje pa je zelo preprosto. Zato se številke TIN, ki temeljijo na blokiranju, pogosto uporabljajo v poceni polnilnikih za telefone.

Opomba: vrednost Sb v veliki meri, vendar ne v celoti, kot pišejo v amaterskih referenčnih knjigah, določa obdobje ponavljanja impulza. Vrednost njegove kapacitivnosti mora biti povezana z lastnostmi in dimenzijami magnetnega vezja ter hitrostjo tranzistorja.

Blokiranje je nekoč povzročilo televizorje z linijskim skeniranjem s katodnimi cevmi (CRT) in rodilo INN z blažilno diodo, poz. 2. Tukaj krmilna enota na podlagi signalov iz Wb in povratnega vezja DSP prisilno odpre/zaklene VT1, preden je Tr nasičen. Ko je VT1 zaklenjen, se povratni tok Wk zapre skozi isto blažilno diodo VD1. To je delovna faza: že večji kot pri blokadi se del energije odvede v breme. Velik je, ker ko je popolnoma nasičen, vsa dodatna energija odleti, tukaj pa je te dodatne energije premalo. Na ta način je mogoče odstraniti moč do nekaj deset vatov. Ker pa krmilna naprava ne more delovati, dokler se Tr ne približa nasičenosti, se tranzistor še vedno močno vidi, dinamične izgube so velike in učinkovitost vezja pušča veliko več želenega.

IIN z blažilnikom je še vedno živ v televizorjih in CRT zaslonih, saj sta v njih IIN in vodoravni izhod kombinirana: močnostni tranzistor in Tr sta pogosta. To močno zmanjša proizvodne stroške. Toda, odkrito povedano, je IIN z blažilnikom v osnovi zakrnel: tranzistor in transformator sta ves čas prisiljena delovati na robu okvare. Inženirji, ki so uspeli to vezje pripeljati do sprejemljive zanesljivosti, si zaslužijo globoko spoštovanje, vendar močno ni priporočljivo, da vanj vstavite spajkalnik, razen za strokovnjake, ki so opravili strokovno usposabljanje in imajo ustrezne izkušnje.

Push-pull INN z ločenim povratnim transformatorjem se najpogosteje uporablja, ker ima najboljše kazalnike kakovosti in zanesljivosti. Glede RF motenj pa tudi strašno greši v primerjavi z “analognimi” napajalniki (s transformatorji na strojni opremi in SNN). Trenutno ta shema obstaja v številnih modifikacijah; močne bipolarne tranzistorje v njem skoraj v celoti nadomestijo tisti s poljskim učinkom, ki jih krmilijo posebne naprave. IC, vendar princip delovanja ostane nespremenjen. Ilustrira ga originalni diagram, poz. 3.

Omejevalna naprava (LD) omejuje polnilni tok kondenzatorjev vhodnega filtra Sfvkh1(2). Njihova velika velikost je nepogrešljiv pogoj za delovanje naprave, saj Med enim obratovalnim ciklom jim vzamejo majhen delež shranjene energije. Grobo rečeno, igrajo vlogo rezervoarja za vodo ali sprejemnika zraka. Pri polnjenju na kratko lahko dodatni polnilni tok preseže 100A za čas do 100 ms. Rc1 in Rc2 z uporom reda MOhm sta potrebna za uravnoteženje napetosti filtra, ker najmanjše neravnovesje njegovih ramen je nesprejemljivo.

Ko so Sfvkh1(2) napolnjeni, ultrazvočna sprožilna naprava ustvari sprožilni impulz, ki odpre enega od krakov (ni pomembno) pretvornika VT1 VT2. Skozi navitje Wk velikega močnostnega transformatorja Tr2 teče tok in magnetna energija iz njegovega jedra skozi navitje Wn se skoraj v celoti porabi za usmerjanje in obremenitev.

Majhen del energije Tr2, ki je določen z vrednostjo Rogr, se odvzame iz navitja Woc1 in dovede v navitje Woc2 majhnega osnovnega transformatorja s povratno zvezo Tr1. Hitro se nasiti, odprt krak se zapre in zaradi disipacije v Tr2 se prej zaprti odpre, kot je opisano za blokado, in cikel se ponovi.

V bistvu sta potisni in potegni IIN 2 blokatorja, ki se "potiskata". Ker močan Tr2 ni nasičen, je osnutek VT1 VT2 majhen, popolnoma se "potopi" v magnetno vezje Tr2 in na koncu preide v obremenitev. Zato je mogoče zgraditi dvotaktni IPP z močjo do nekaj kW.

Huje je, če konča v načinu XX. Nato bo imel Tr2 med polovičnim ciklom čas, da se nasiči in močan prepih bo zažgal tako VT1 kot VT2 hkrati. Vendar pa so zdaj v prodaji močnostni feriti za indukcijo do 0,6 Tesla, vendar so dragi in se razgradijo zaradi nenamernega obrata magnetizacije. Razvijajo se feriti z zmogljivostjo več kot 1 Tesla, a da bi IIN dosegli "železno" zanesljivost, je potrebno vsaj 2,5 Tesla.

Diagnostična tehnika

Pri odpravljanju napak na "analognem" napajalniku, če je "neumno tiho", najprej preveri varovalke, nato zaščito, RE in ION, če ima tranzistorje. Zvonijo normalno - premikamo se element za elementom, kot je opisano spodaj.

V IIN, če se "zažene" in takoj "zastane", najprej preverijo krmilno enoto. Tok v njem je omejen z močnim nizkoupornim uporom, nato pa ga preusmeri optotiristor. Če je "upor" očitno pregorel, zamenjajte njega in optični sklopnik. Drugi elementi krmilne naprave zelo redko odpovedo.

Če je IIN "tiho, kot riba na ledu", se diagnoza začne tudi z OU (morda je "rezik" popolnoma izgorel). Nato - ultrazvok. Poceni modeli uporabljajo tranzistorje v načinu lavinske razgradnje, kar še zdaleč ni zelo zanesljivo.

Naslednja stopnja v vsakem oskrbi z električno energijo so elektroliti. Zlom ohišja in puščanje elektrolita nista tako pogosta, kot pišejo v RuNetu, vendar se izguba zmogljivosti pojavi veliko pogosteje kot okvara aktivnih elementov. Elektrolitski kondenzatorji se preverjajo z multimetrom, ki lahko meri kapacitivnost. Pod nominalno vrednostjo za 20% ali več - "mrtvo" spustimo v blato in namestimo novo, dobro.

Potem so tu še aktivni elementi. Verjetno veste, kako klicati diode in tranzistorje. Ampak tukaj sta 2 trika. Prvi je, da če tester z 12V baterijo pokliče Schottky diodo ali zener diodo, lahko naprava pokaže okvaro, čeprav je dioda precej dobra. Te komponente je bolje poklicati s kazalno napravo z baterijo 1,5-3 V.

Drugi so močni terenski delavci. Zgoraj (ste opazili?) piše, da so njihovi I-Z zaščiteni z diodami. Zato se zdi, da zmogljivi tranzistorji z učinkom polja zvenijo kot uporabni bipolarni tranzistorji, tudi če so neuporabni, če je kanal "izgorel" (degradiran) ne popolnoma.

Tukaj je edini način, ki je na voljo doma, da jih zamenjamo z znano dobrimi, obema hkrati. Če v tokokrogu ostane zgorel, bo s seboj takoj potegnil novega delujočega. Inženirji elektronike se šalijo, da močni terenski delavci ne morejo drug brez drugega. Drugi prof. šala – »nadomestni gejevski par«. To pomeni, da morajo biti tranzistorji krakov IIN strogo istega tipa.

Končno, filmski in keramični kondenzatorji. Zanje so značilni notranji prelomi (ki jih je ugotovil isti tester, ki preverja "klimatske naprave") in puščanje ali okvara pod napetostjo. Če jih želite "ujeti", morate sestaviti preprosto vezje v skladu s sl. 7. Postopno testiranje električnih kondenzatorjev za razčlenitev in uhajanje se izvaja na naslednji način:

  • Na testerju nastavimo, ne da bi ga kamor koli priključili, najmanjšo mejo za merjenje enosmerne napetosti (najpogosteje 0,2 V ali 200 mV), zaznamo in zabeležimo lastno napako naprave;
  • Vklopimo mejo merjenja 20V;
  • Sumljivi kondenzator priključimo na točke 3-4, tester na 5-6, na 1-2 pa uporabimo konstantno napetost 24-48 V;
  • Preklopite meje napetosti multimetra na najnižjo;
  • Če na katerem koli testerju pokaže karkoli drugega kot 0000.00 (vsaj kaj drugega kot lastno napako), kondenzator, ki ga testirate, ni primeren.

Tu se konča metodološki del diagnostike in začne kreativni del, kjer vsa navodila temeljijo na lastnem znanju, izkušnjah in premislekih.

Par impulzov

UPS-ji so zaradi svoje kompleksnosti in raznovrstnosti vezij poseben artikel. Tukaj si bomo za začetek ogledali nekaj vzorcev z uporabo pulzno širinske modulacije (PWM), ki nam omogoča pridobitev UPS najboljše kakovosti. V RuNetu je veliko vezij PWM, vendar PWM ni tako strašljiv, kot se predstavlja ...

Za oblikovanje svetlobe

LED trak lahko preprosto prižgete iz katerega koli zgoraj opisanega napajalnika, razen tistega na sl. 1, nastavitev zahtevane napetosti. SNN s poz. 1 sl. 3, je enostavno narediti 3 od teh, za kanale R, G in B. Toda vzdržljivost in stabilnost sijaja LED ni odvisna od napetosti, ki je nanje, ampak od toka, ki teče skozi njih. Zato mora dober napajalnik za LED trak vsebovati stabilizator obremenitvenega toka; v tehničnem smislu - stabilen vir toka (IST).

Ena od shem za stabilizacijo toka svetlobnega traku, ki jo lahko ponovijo amaterji, je prikazana na sl. 8. Sestavljen je na integriranem časovniku 555 (domači analog - K1006VI1). Zagotavlja stabilen tračni tok iz napajalne napetosti 9-15 V. Količina stabilnega toka je določena s formulo I = 1/(2R6); v tem primeru - 0,7A. Zmogljiv tranzistor VT3 je nujno tranzistor na polju, iz prepiha zaradi osnovnega naboja preprosto ne bo nastal bipolarni PWM. Induktor L1 je navit na feritnem obroču 2000NM K20x4x6 s snopom 5xPE 0,2 mm. Število obratov - 50. Diode VD1, VD2 - kateri koli silicij RF (KD104, KD106); VT1 in VT2 – KT3107 ali analogi. Z KT361 itd. Vhodna napetost in območja nadzora svetlosti se bodo zmanjšala.

Vezje deluje takole: najprej se časovno nastavljena kapacitivnost C1 napolni skozi vezje R1VD1 in izprazni skozi VD2R3VT2, odprto, tj. v načinu nasičenosti prek R1R5. Časovnik ustvari zaporedje impulzov z največjo frekvenco; natančneje - z minimalnim delovnim ciklom. Brezvztrajnostno stikalo VT3 ustvarja močne impulze, njegov kabelski snop VD3C4C3L1 pa jih izravna na enosmerni tok.

Opomba: Delovni cikel niza impulzov je razmerje med njihovo periodo ponavljanja in trajanjem impulza. Če je na primer trajanje impulza 10 μs in interval med njima 100 μs, bo delovni cikel 11.

Tok v bremenu se poveča, padec napetosti na R6 pa odpre VT1, tj. ga prestavi iz rezalnega (zaklepnega) načina v aktivni (ojačitveni). To ustvari tokokrog puščanja za osnovo VT2 R2VT1+Upit in VT2 prav tako preide v aktivni način. Tok praznjenja C1 se zmanjša, čas praznjenja se poveča, delovni cikel serije se poveča in povprečna vrednost toka pade na normo, ki jo določa R6. To je bistvo PWM. Pri minimalnem toku, tj. pri največjem delovnem ciklu se C1 izprazni skozi VD2-R4-notranje časovno stikalno vezje.

V prvotni zasnovi ni zagotovljena možnost hitrega prilagajanja toka in s tem svetlosti sijaja; Potenciometrov 0,68 ohm ni. Najlažji način za nastavitev svetlosti je, da po nastavitvi priključite 3,3-10 kOhm potenciometer R* v režo med R3 in oddajnikom VT2, ki je označen z rjavo. S premikanjem njegovega motorja po tokokrogu bomo povečali čas praznjenja C4, delovni cikel in zmanjšali tok. Druga metoda je zaobiti bazni spoj VT2 z vklopom potenciometra približno 1 MOhm na točkah a in b (označeno z rdečo), kar je manj zaželeno, ker prilagoditev bo globlja, a bolj groba in ostra.

Za nastavitev tega uporabnega ne le za svetlobne trakove IST potrebujete osciloskop:

  1. Minimalni +Upit je dobavljen vezju.
  2. Z izbiro R1 (impulz) in R3 (pavza) dosežemo delovni cikel 2, tj. Trajanje impulza mora biti enako trajanju pavze. Delovnega cikla ne morete dati manj kot 2!
  3. Postrezite največ +Upit.
  4. Z izbiro R4 se doseže nazivna vrednost stabilnega toka.

Za polnjenje

Na sl. 9 - diagram najpreprostejšega ISN s PWM, primernega za polnjenje telefona, pametnega telefona, tabličnega računalnika (prenosni računalnik žal ne bo deloval) iz domače sončne baterije, vetrnega generatorja, motornega kolesa ali avtomobilske baterije, magnetne svetilke "hrošča" in drugega nestabilno napajanje z naključnimi viri majhne moči Glej diagram za območje vhodne napetosti, tam ni napake. Ta ISN je dejansko sposoben proizvesti izhodno napetost, ki je višja od vhodne. Tako kot v prejšnjem je tukaj učinek spreminjanja polarnosti izhoda glede na vhod; to je na splošno lastniška lastnost vezij PWM. Upajmo, da boste po natančnem branju prejšnjega tudi sami razumeli delo te majhne malenkosti.

Mimogrede, o polnjenju in polnjenju

Polnjenje baterij je zelo zapleten in občutljiv fizikalno-kemični proces, katerega kršitev zmanjša njihovo življenjsko dobo večkrat ali desetkrat, tj. število ciklov polnjenja in praznjenja. Polnilec mora na podlagi zelo majhnih sprememb napetosti akumulatorja izračunati, koliko energije je prejel in temu primerno regulirati polnilni tok po določenem zakonu. Polnilec torej nikakor ni napajalnik, iz običajnih napajalnikov pa lahko polnimo le baterije v napravah z vgrajenim krmilnikom polnjenja: telefonih, pametnih telefonih, tablicah in nekaterih modelih digitalnih fotoaparatov. In polnjenje, ki je polnilnik, je tema za ločeno razpravo.

    Question-remont.ru je rekel:

    Nekaj ​​iskrenja bo sicer iz usmernika, ampak verjetno ni nič hudega. Bistvo je t.i. diferencialna izhodna impedanca napajalnika. Pri alkalnih baterijah je približno mOhm (miliohmov), pri kislinskih še manj. Trans z mostom brez glajenja ima desetinke in stotinke ohma, torej cca. 100-10-krat več. In zagonski tok krtačenega enosmernega motorja je lahko 6-7 ali celo 20-krat večji od obratovalnega toka.Vaš je najverjetneje bližje slednjemu -hitro pospeševalni motorji so kompaktnejši in varčnejši, velika preobremenitvena zmogljivost pa baterije vam omogočajo, da motorju zagotovite toliko toka, kot ga lahko prenese za pospeševanje. Trans z usmernikom ne bo dajal tolikšnega trenutnega toka, pa tudi motor pospešuje počasneje kot je predviden in z velikim zdrsom armature. Iz tega, iz velikega zdrsa, nastane iskra, nato pa ostane v delovanju zaradi samoindukcije v navitjih.

    Kaj lahko tukaj priporočim? Prvič: poglej pobliže - kako se iskri? Gledati ga morate med delovanjem, pod obremenitvijo, tj. med žaganjem.

    Če na določenih mestih pod krtačami preplešejo iskrice, je v redu. Moj zmogljivi vrtalnik Konakovo tako blešči od rojstva in za božjo voljo. V 24 letih sem enkrat zamenjal ščetke, jih opral z alkoholom in zloščil komutator - to je vse. Če ste 18-voltni instrument priključili na 24-voltni izhod, je malo iskrenja normalno. Odvijte navitje ali ugasnite presežek napetosti z nečim, kot je varilni reostat (upor približno 0,2 ohma za disipacijo moči 200 W ali več), tako da motor deluje pri nazivni napetosti in najverjetneje bo prišla iskra stran. Če ste ga priključili na 12 V, v upanju, da bo po popravljanju 18, potem zaman - popravljena napetost pod obremenitvijo znatno pade. In kolektorskemu elektromotorju je, mimogrede, vseeno, ali ga napaja enosmerni ali izmenični tok.

    Natančneje: vzemite 3-5 m jeklene žice s premerom 2,5-3 mm. Zvijte v spiralo s premerom 100-200 mm, tako da se zavoji ne dotikajo drug drugega. Postavite na ognjevarno dielektrično blazino. Očistite konce žice do sijaja in jih zložite v "ušesa". Najbolje je takoj namazati z grafitnim mazivom, da preprečimo oksidacijo. Ta reostat je priključen na prekinitev ene od žic, ki vodijo do instrumenta. Samoumevno je, da morajo biti kontakti vijaki, tesno priviti, s podložkami. Priključite celotno vezje na izhod 24 V brez popravljanja. Iskra je izginila, vendar je tudi moč na gredi padla - reostat je treba zmanjšati, enega od kontaktov je treba preklopiti 1-2 obrata bližje drugemu. Še vedno iskri, vendar manj - reostat je premajhen, morate dodati več obratov. Bolje je, da je reostat takoj velik, da ne privijete dodatnih odsekov. Huje je, če je ogenj vzdolž celotne stične črte med krtačami in komutatorjem ali za njimi sledijo repi isker. Potem rabi usmernik anti-aliasing filter nekje po tvojih podatkih od 100.000 µF. Ni poceni užitek. "Filter" bo v tem primeru naprava za shranjevanje energije za pospeševanje motorja. Toda morda ne bo pomagalo, če skupna moč transformatorja ni dovolj. Izkoristek krtačenih DC motorjev je pribl. 0,55-0,65, tj. trans je potreben od 800-900 W. Se pravi, če je filter nameščen, a še vedno iskri z ognjem pod celotno krtačo (seveda pod obema), potem transformator ni kos nalogi. Da, če namestite filter, morajo biti diode mostu ocenjene na trojni delovni tok, sicer lahko odletijo zaradi skoka polnilnega toka, ko so priključeni na omrežje. In potem lahko orodje zaženete 5-10 sekund po povezavi z omrežjem, tako da imajo "banke" čas za "črpanje".

    In najslabše je, če repi isker iz krtač dosežejo ali skoraj dosežejo nasprotno krtačo. To se imenuje vsestranski ogenj. Zelo hitro pregori kolektor do popolne okvare. Razlogov za krožni ogenj je lahko več. V tvojem primeru je najverjetneje, da je bil motor prižgan na 12 V z usmerjanjem. Potem je pri toku 30 A električna moč v tokokrogu 360 W. Sidro zdrsne za več kot 30 stopinj na obrat in to je nujno neprekinjen vsestranski ogenj. Možno je tudi, da je armatura motorja navita z enostavnim (ne dvojnim) valom. Taki elektromotorji bolje premagujejo trenutne preobremenitve, imajo pa zagonski tok - mama, ne skrbi. Natančneje v odsotnosti ne morem povedati in v tem nima smisla - tukaj skorajda ne moremo ničesar popraviti z lastnimi rokami. Potem bo verjetno ceneje in lažje najti in kupiti nove baterije. Najprej pa poskusite prižgati motor na nekoliko višjo napetost preko reostata (glej zgoraj). Skoraj vedno je na ta način mogoče sestreliti neprekinjen vsestranski ogenj za ceno majhnega (do 10-15%) zmanjšanja moči na gredi.

Nalaganje...Nalaganje...