Αυτό το άρθρο προορίζεται για άτομα που μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ένα τρανζίστορ από μια δίοδο, ξέρουν τι είναι το κολλητήρι και από ποια πλευρά να το κρατήσουν και τελικά κατέληξαν στο ότι χωρίς εργαστηριακό τροφοδοτικό η ζωή τους δεν έχει πλέον νόημα. ..

Αυτό το πρόγραμμα εστάλη σε εμάς από ένα άτομο με το ψευδώνυμο: Loogin.

Όλες οι εικόνες έχουν μειωθεί σε μέγεθος, για προβολή σε πλήρες μέγεθος, κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού στην εικόνα

Εδώ θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο λεπτομερώς - βήμα προς βήμα για να πω πώς να το κάνω με ελάχιστο κόστος. Σίγουρα όλοι έχουν τουλάχιστον μια μονάδα τροφοδοσίας κάτω από τα πόδια τους μετά από αναβαθμίσεις οικιακού υλικού. Φυσικά, θα πρέπει να αγοράσετε κάτι, αλλά αυτές οι θυσίες θα είναι μικρές και πιθανότατα δικαιολογημένες από το τελικό αποτέλεσμα - συνήθως πρόκειται για οροφή 22V και 14Α. Προσωπικά επένδυσα σε $10. Φυσικά, εάν συλλέξετε τα πάντα από τη θέση "μηδέν", τότε πρέπει να είστε έτοιμοι να πληρώσετε άλλα 10-15 $ για να αγοράσετε το ίδιο το PSU, καλώδια, ποτενσιόμετρα, πόμολα και άλλα χαλαρά πράγματα. Αλλά, συνήθως - όλοι έχουν τέτοια σκουπίδια χύμα. Υπάρχει μια άλλη απόχρωση - πρέπει να δουλέψετε λίγο με τα χέρια σας, επομένως θα πρέπει να είναι "χωρίς μετατόπιση" J και μπορείτε να πάρετε κάτι παρόμοιο:

Πρώτα πρέπει να αποκτήσετε με κάθε τρόπο ένα περιττό αλλά επισκευάσιμο ATX PSU με ισχύ > 250W. Ένα από τα πιο δημοφιλή σχήματα είναι το Power Master FA-5-2:


Θα περιγράψω τη λεπτομερή ακολουθία ενεργειών ειδικά για αυτό το σχήμα, αλλά όλες ισχύουν για άλλες επιλογές.
Έτσι, στο πρώτο στάδιο, πρέπει να προετοιμάσετε έναν δότη BP:

  1. Αφαιρέστε τη δίοδο D29 (μπορείτε απλώς να σηκώσετε ένα πόδι)
  2. Αφαιρούμε τον βραχυκυκλωτήρα J13, τον βρίσκουμε στο κύκλωμα και στην πλακέτα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συρματοκόπτες)
  3. Ο βραχυκυκλωτήρας PS ON στη γείωση πρέπει να είναι στη θέση του.
  4. Ενεργοποιούμε το PB μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, αφού η τάση στις εισόδους θα είναι μέγιστη (περίπου 20-24 V) Στην πραγματικότητα, αυτό θέλουμε να δούμε ...

Μην ξεχνάτε τους ηλεκτρολύτες εξόδου, σχεδιασμένους για 16V. Ίσως ζεσταθούν λίγο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πιθανότερο είναι να είναι «φουσκωμένοι», πρέπει ακόμα να σταλούν στο βάλτο, δεν είναι κρίμα. Αφαιρέστε τα καλώδια, παρεμβαίνουν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο GND και + 12V, και στη συνέχεια κολλήστε τα πίσω.


5. Αφαιρέστε το εξάρτημα 3,3 volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Αφαιρέστε 5V: Συγκρότημα Schottky HS2, C17, C18, R28, μπορείτε επίσης να "πληκτρολογήσετε τσοκ" L5
7. Αφαιρέστε -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Αλλάζουμε τα κακά: αντικαταστήστε τα C11, C12 (κατά προτίμηση με μεγάλη χωρητικότητα C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Αλλάζουμε τα ακατάλληλα εξαρτήματα: C16 (κατά προτίμηση στα 3300uF x 35V όπως το δικό μου, λοιπόν, τουλάχιστον 2200uF x 35V είναι απαραίτητο!) και σας συμβουλεύω να αντικαταστήσετε την αντίσταση R27 με μια πιο ισχυρή, για παράδειγμα 2W και να πάρετε την αντίσταση 360-560 Ohm.


Κοιτάμε τον πίνακα μου και επαναλαμβάνουμε:

10. Αφαιρούμε τα πάντα από τα πόδια TL494 1,2,3 για αυτό αφαιρούμε τις αντιστάσεις: R49-51 (απελευθερώνουμε το 1ο πόδι), R52-54 (... 2ο πόδι), C26, J11 (... 3ο πόδι )
11. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το R38 μου κόπηκε από κάποιον J. Σας συνιστώ να το κόψετε κι εσείς. Συμμετέχει στην ανάδραση τάσης και είναι παράλληλο με το R37. Στην πραγματικότητα το R37 μπορεί επίσης να κοπεί.


12. διαχωρίζουμε το 15ο και το 16ο σκέλος του μικροκυκλώματος από "όλους τους άλλους": για αυτό κάνουμε 3 τομές στις υπάρχουσες ράγες και στο 14ο σκέλος επαναφέρουμε τη σύνδεση με ένα μαύρο βραχυκυκλωτήρα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία μου.


13. Τώρα κολλάμε το καλώδιο για την πλακέτα του ρυθμιστή στα σημεία σύμφωνα με το διάγραμμα, χρησιμοποίησα τις τρύπες από τις συγκολλημένες αντιστάσεις, αλλά στις 14 και 15 έπρεπε να σκίσω το βερνίκι και να τρυπήσω τρύπες, στην παραπάνω φωτογραφία.
14. Ο πυρήνας του βρόχου No. 7 (τροφοδοτικό ελεγκτή) μπορεί να ληφθεί από την τροφοδοσία + 17V TL, στην περιοχή του βραχυκυκλωτήρα, πιο συγκεκριμένα από αυτό J10. Ανοίξτε μια τρύπα στην πίστα, καθαρίστε το βερνίκι και εκεί! Είναι καλύτερα να τρυπήσετε από την πλευρά εκτύπωσης.


Ήταν όλα, όπως λένε: «ελάχιστη φινέτσα» για εξοικονόμηση χρόνου. Εάν ο χρόνος δεν είναι κρίσιμος, τότε μπορείτε απλά να φέρετε το κύκλωμα στην ακόλουθη κατάσταση:


Θα σας συμβούλευα επίσης να αλλάξετε τους αγωγούς υψηλής τάσης στην είσοδο (C1, C2) Είναι μικρής χωρητικότητας και μάλλον είναι ήδη αρκετά στεγνοί. Θα υπάρχουν κανονικά 680uF x 200V. Επιπλέον, είναι ωραίο να ξαναφτιάξετε λίγο το τσοκ σταθεροποίησης της ομάδας L3, είτε χρησιμοποιήστε περιελίξεις 5 volt συνδέοντάς τα σε σειρά, είτε αφαιρέστε τα όλα εντελώς και τυλίξτε περίπου 30 στροφές με ένα νέο σύρμα σμάλτου συνολικής διατομής 3-4 mm 2 .

Για να τροφοδοτήσετε τον ανεμιστήρα, πρέπει να τον «ετοιμάσετε» με 12V. Βγήκα με αυτόν τον τρόπο: Όπου υπήρχε ένα τρανζίστορ εφέ πεδίου για να σχηματίσει 3,3 V, μπορείτε να «τακτοποιήσετε» ένα KREN-ku 12 volt (εισαγόμενο ανάλογο KREN8B ή 7812). Φυσικά, δεν υπάρχει τρόπος χωρίς να κόψετε κομμάτια και να προσθέσετε σύρματα. Στο τέλος, αποδείχθηκε, γενικά, ακόμη και «τίποτα»:


Η φωτογραφία δείχνει πώς όλα συνυπήρχαν αρμονικά στη νέα ποιότητα, ακόμη και ο σύνδεσμος του ανεμιστήρα ταίριαζε αρκετά καλά και το γκάζι περιτύλιξης αποδείχθηκε αρκετά καλό.

Τώρα ο ρυθμιστής. Για να απλοποιήσουμε την εργασία με διαφορετικά shunt εκεί, κάνουμε το εξής: αγοράζουμε έτοιμα αμπερόμετρο και βολτόμετρο στην Κίνα ή στην τοπική αγορά (μπορείτε πιθανώς να τα βρείτε εκεί από μεταπωλητές). Μπορείτε να αγοράσετε συνδυαστικά. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν τρέχον ανώτατο όριο 10Α! Επομένως, στο κύκλωμα του ρυθμιστή, θα είναι απαραίτητο να περιοριστεί το όριο ρεύματος σε αυτό το σημάδι. Εδώ θα περιγράψω την επιλογή για μεμονωμένες συσκευές χωρίς τρέχουσα ρύθμιση με μέγιστο όριο τα 10Α. Κύκλωμα ρυθμιστή:


Για να κάνετε τη ρύθμιση του ορίου ρεύματος, αντί για R7 και R8, πρέπει να βάλετε μια μεταβλητή αντίσταση 10kΩ, όπως ακριβώς και η R9. Τότε θα είναι δυνατή η χρήση της ολικής μέτρησης. Αξίζει επίσης να δώσετε προσοχή στο R5. Σε αυτή την περίπτωση η αντίστασή του είναι 5,6kΩ, γιατί το αμπερόμετρο μας έχει διακλάδωση 50mΩ. Για άλλες επιλογές R5=280/R shunt. Δεδομένου ότι πήραμε ένα από τα φθηνότερα βολτόμετρα, πρέπει να τροποποιηθεί ελαφρώς ώστε να μπορεί να μετρήσει τάσεις από 0V, και όχι από 4,5V, όπως έκανε ο κατασκευαστής. Η όλη αλλαγή συνίσταται στον διαχωρισμό των κυκλωμάτων τροφοδοσίας και μέτρησης με την αφαίρεση της διόδου D1. Συγκολλάμε το καλώδιο εκεί - αυτό είναι το τροφοδοτικό + V. Το μετρούμενο τμήμα παρέμεινε αμετάβλητο.


Η πλακέτα του ρυθμιστή με τη θέση των στοιχείων φαίνεται παρακάτω. Η εικόνα για τη μέθοδο κατασκευής σιδερώματος λέιζερ διατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο Regulator.bmp με ανάλυση 300dpi. Επίσης στο αρχείο υπάρχουν αρχεία για επεξεργασία στο EAGLE. Τελευταία μακριά. Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση από εδώ: www.cadsoftusa.com. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για αυτόν τον επεξεργαστή στο Διαδίκτυο.





Στη συνέχεια στερεώνουμε την έτοιμη σανίδα στην οροφή της θήκης μέσω μονωτικών αποστατών, για παράδειγμα, κομμένα από ένα χρησιμοποιημένο ραβδί γλειφιτζούρι ύψους 5-6 mm. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε εκ των προτέρων όλες τις απαραίτητες εγκοπές για μέτρηση και άλλες συσκευές.



Προσυναρμολογούμε και δοκιμάζουμε υπό φορτίο:



Απλώς κοιτάμε την αντιστοιχία των μετρήσεων διαφόρων κινεζικών συσκευών. Και παρακάτω ήδη με "κανονικό" φορτίο. Αυτός είναι ένας λαμπτήρας προβολέων αυτοκινήτου. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν σχεδόν 75W. Ταυτόχρονα, μην ξεχάσετε να βάλετε έναν παλμογράφο εκεί και να δείτε κυματισμούς περίπου 50 mV. Εάν υπάρχουν περισσότεροι, τότε θυμόμαστε τους "μεγάλους" ηλεκτρολύτες στην υψηλή πλευρά με χωρητικότητα 220uF και αμέσως ξεχνάμε αφού τους αντικαταστήσουμε με κανονικούς με χωρητικότητα 680uF, για παράδειγμα.


Κατ 'αρχήν, μπορούμε να σταματήσουμε σε αυτό, αλλά για να δώσουμε μια πιο ευχάριστη εμφάνιση στη συσκευή, λοιπόν, για να μην φαίνεται 100% σπιτική, κάνουμε τα εξής: αφήνουμε τη φωλιά μας, ανεβαίνουμε στο πάτωμα από πάνω και αφαιρέστε μια άχρηστη πινακίδα από την πρώτη πόρτα που συναντάτε.

Όπως μπορείτε να δείτε, κάποιος ήταν ήδη εδώ πριν από εμάς.


Γενικά, κάνουμε αθόρυβα αυτή τη βρώμικη δουλειά και αρχίζουμε να εργαζόμαστε με αρχεία διαφορετικών στυλ και ταυτόχρονα κυριαρχούμε στο AutoCad.



Στη συνέχεια ακονίζουμε ένα κομμάτι σωλήνα τριών τετάρτων σε γυαλόχαρτο και το κόβουμε από ένα αρκετά μαλακό λάστιχο του επιθυμητού πάχους και σμιλεύουμε τα πόδια με υπερκόλλα.



Ως αποτέλεσμα, έχουμε μια αρκετά αξιοπρεπή συσκευή:


Πρέπει να σημειωθούν μερικά σημεία. Το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε ότι το GND του τροφοδοτικού και του κυκλώματος εξόδου δεν πρέπει να συνδέονται., επομένως πρέπει να εξαιρέσετε τη σύνδεση μεταξύ της θήκης και του GND του PSU. Για ευκολία, είναι επιθυμητό να βγάλετε την ασφάλεια, όπως στη φωτογραφία μου. Λοιπόν, προσπαθήστε να επαναφέρετε τα στοιχεία που λείπουν από το φίλτρο εισόδου όσο το δυνατόν περισσότερο, πιθανότατα δεν υπάρχουν καθόλου στην πηγή.

Ακολουθούν μερικές ακόμη επιλογές για τέτοιες συσκευές:


Στα αριστερά είναι μια θήκη ATX 2 ορόφων με ένα πλαίσιο μέτρησης και στα δεξιά είναι μια πολύ αλλαγμένη παλιά θήκη AT από έναν υπολογιστή.

Πρώτη εφαρμογή/εμπειρία: Παραγωγή καύσιμου αερίου με ηλεκτρόλυση.
Θα χρειαστείτε 2 κομμάτια αλουμινόχαρτο διπλωμένα και τυλίγονται μαζί με μια χαρτοπετσέτα ή χαρτοπετσέτα. Όλα αυτά χαμηλώνονται σε ένα ποτήρι αλατόνερο και έναν παράγοντα αφρισμού. Εφαρμόζουμε τάση στα κομμάτια του φύλλου από το τροφοδοτικό και αμέσως αρχίζουμε να παράγουμε εύφλεκτο αέριο.
Παρεμπιπτόντως, αυτό το πείραμα και τα επόμενα θα πρέπει να διεξάγονται με καλό αερισμό, καθώς δεν είναι όλοι οι ατμοί και τα αέρια που παράγονται αβλαβή.

Δεύτερη χρήση/εμπειρία: Λαμπτήρας γραφίτη
Το παρακάτω πείραμα, νομίζω, το έχουν δει πολλοί, αν εφαρμοστεί τάση σε μια ράβδο γραφίτη από ένα μολύβι, τότε θερμαίνεται τόσο πολύ που αρχίζει να εκπέμπει φως. Είναι αλήθεια ότι ένας τέτοιος λαμπτήρας δεν λειτουργεί για πολύ, αλλά αν τον βάλετε στο κενό, τότε νομίζω ότι θα αποδειχθεί ότι είναι ένας λαμπτήρας που λειτουργεί πλήρως, πολλοί από τους πρώτους λαμπτήρες πυρακτώσεως είχαν σίγουρα νήμα άνθρακα και επίσης θα εργασία με γραφίτη =)

Τρίτη Εφαρμογή/Εμπειρία: Ηλεκτρομετάλλευση
Για το επόμενο πείραμα, θα χρειαστείτε θειικό χαλκό και κιτρικό οξύ,
διαλύστε τα σε απεσταγμένο νερό, μετά βάλτε ένα κομμάτι χαλκού συνδεδεμένο στον θετικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού και ένα μεταλλικό μέρος στον ηλεκτρολύτη που προκύπτει, συνδέστε τον στον αρνητικό πόλο, ρυθμίστε ένα μικρό ρεύμα και αφήστε το για 5 λεπτά. μέρος έχει καλυφθεί με ένα λεπτό στρώμα χαλκού, όσο περισσότερο χρειάζεται η διαδικασία, τόσο πιο παχύ θα είναι το στρώμα χαλκού.

Τέταρτη Εφαρμογή/Εμπειρία: Κατεργασία μετάλλων
Ας πάρουμε ένα ατσάλινο αντικείμενο και το καλύψουμε με ένα λεπτό στρώμα πλαστελίνης, στη συνέχεια "ξύσουμε" την επιγραφή ή την εικόνα και σχηματίζουμε ένα λουτρό από πλαστελίνη, ρίχνουμε φυσιολογικό ορό.
Συνδέουμε το συν από την παροχή ρεύματος στο τεμάχιο εργασίας και το μείον στη μεταλλική βίδα. Όταν η βίδα αυτοεπιπεδώματος χαμηλώσει στο αλατούχο διάλυμα, το ηλεκτρικό κύκλωμα κλείνει και
ξεκινά μια ηλεκτροχημική αντίδραση, με αποτέλεσμα να διαβρώνεται το απροστάτευτο μέταλλο της ανόδου. Το ρεύμα και η τάση σε αυτό και σε προηγούμενα πειράματα επιλέγονται μεμονωμένα, όσο μεγαλύτερες αυτές οι τιμές, τόσο πιο γρήγορα προχωρούν οι αντιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κάνετε μια τρύπα ακόμα και σε πολύ ισχυρό ατσάλι.

Πέμπτη χρήση / εμπειρία: "Scorcher"
Απλώς πάρτε ένα κομμάτι σύρμα nichrome, λυγίστε το και εφαρμόστε τάση, το σύρμα θα ζεσταθεί και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως καυστήρα ξύλου ή πλαστικό κόφτη.

Υπό κράτηση:Έχοντας ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό, μπορείτε να κάνετε πολλά χρήσιμα και άχρηστα πράγματα, όλα εξαρτώνται από τη φαντασία σας!

Η κατασκευή ενός τροφοδοτικού με τα χέρια σας έχει νόημα όχι μόνο για έναν ενθουσιώδη ραδιοερασιτέχνη. Μια σπιτική μονάδα τροφοδοσίας (PSU) θα δημιουργήσει άνεση και θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Για να τροφοδοτήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο χαμηλής τάσης, προκειμένου να εξοικονομήσετε τον πόρο μιας ακριβής μπαταρίας (μπαταρία).
  • Για την ηλεκτροδότηση χώρων που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι ως προς τον βαθμό ηλεκτροπληξίας: υπόγεια, γκαράζ, υπόστεγα κ.λπ. Όταν τροφοδοτείται από εναλλασσόμενο ρεύμα, η μεγάλη του τιμή στην καλωδίωση χαμηλής τάσης μπορεί να επηρεάσει τις οικιακές συσκευές και τα ηλεκτρονικά.
  • Σε σχεδιασμό και δημιουργικότητα για ακριβή, ασφαλή και χωρίς απόβλητα κοπή αφρώδους πλαστικού, αφρώδους καουτσούκ, πλαστικών χαμηλής τήξης με θερμαινόμενο νικρώμα.
  • Στο σχεδιασμό φωτισμού, η χρήση ειδικών τροφοδοτικών θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της λωρίδας LED και θα αποκτήσει σταθερά εφέ φωτισμού. Η τροφοδοσία υποβρύχιων συσκευών φωτισμού κ.λπ. από οικιακή παροχή ρεύματος είναι γενικά απαράδεκτη.
  • Για φόρτιση τηλεφώνων, smartphone, tablet, φορητών υπολογιστών μακριά από σταθερές πηγές ενέργειας.
  • Για ηλεκτροβελονισμό?
  • Και πολλοί άλλοι στόχοι που δεν έχουν άμεση σχέση με τα ηλεκτρονικά.

Επιτρεπτές απλουστεύσεις

Τα επαγγελματικά τροφοδοτικά έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούν φορτία κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων. αντιδραστικός. Μεταξύ των πιθανών καταναλωτών - εξοπλισμός ακριβείας. Το pro-PSU πρέπει να διατηρεί την καθορισμένη τάση με την υψηλότερη ακρίβεια επ' αόριστον, και ο σχεδιασμός, η προστασία και η αυτοματοποίησή του πρέπει να επιτρέπουν τη λειτουργία από ανειδίκευτο προσωπικό σε δύσκολες συνθήκες, για παράδειγμα. βιολόγοι να τροφοδοτούν τα όργανά τους σε ένα θερμοκήπιο ή σε μια αποστολή.

Ένα ερασιτεχνικό εργαστηριακό τροφοδοτικό είναι απαλλαγμένο από αυτούς τους περιορισμούς και επομένως μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά διατηρώντας παράλληλα δείκτες ποιότητας επαρκείς για δική του χρήση. Περαιτέρω, μέσω επίσης απλών βελτιώσεων, είναι δυνατό να αποκτήσετε μια μονάδα τροφοδοσίας ειδικού σκοπού από αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα.

Συντομογραφίες

  1. Βραχυκύκλωμα - βραχυκύκλωμα.
  2. XX - ρελαντί, δηλ. ξαφνική αποσύνδεση του φορτίου (καταναλωτή) ή διακοπή του κυκλώματος του.
  3. KSN - συντελεστής σταθεροποίησης τάσης. Είναι ίσος με τον λόγο της μεταβολής της τάσης εισόδου (σε% ή φορές) προς την ίδια τάση εξόδου σε σταθερή κατανάλωση ρεύματος. Π.χ. η τάση του δικτύου έπεσε "στο ακέραιο", από 245 σε 185 V. Σε σχέση με τον κανόνα στα 220 V, αυτό θα είναι 27%. Εάν το PSV του PSU είναι 100, η ​​τάση εξόδου θα αλλάξει κατά 0,27%, το οποίο στην τιμή του 12V θα δώσει μετατόπιση 0,033V. Περισσότερο από αποδεκτό για ερασιτεχνική πρακτική.
  4. Το PPN είναι μια πηγή μη σταθεροποιημένης πρωτογενούς τάσης. Αυτό μπορεί να είναι μετασχηματιστής σε σίδερο με ανορθωτή ή παλμικό μετατροπέα τάσης δικτύου (IIN).
  5. IIN - λειτουργούν σε αυξημένη συχνότητα (8-100 kHz), η οποία επιτρέπει τη χρήση ελαφρών συμπαγών μετασχηματιστών σε φερρίτη με περιελίξεις πολλών έως πολλών δεκάδων στροφών, αλλά δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα, δείτε παρακάτω.
  6. RE - το ρυθμιστικό στοιχείο του σταθεροποιητή τάσης (SN). Διατηρεί την καθορισμένη τιμή εξόδου.
  7. Το ION είναι μια πηγή τάσης αναφοράς. Ορίζει την τιμή αναφοράς του, σύμφωνα με την οποία, μαζί με τα σήματα ανάδρασης του λειτουργικού συστήματος, η συσκευή ελέγχου της μονάδας ελέγχου επηρεάζει το RE.
  8. CNN - σταθεροποιητής συνεχούς τάσης. απλά "αναλογικό".
  9. ISN - σταθεροποιητής τάσης μεταγωγής.
  10. UPS - Τροφοδοτικό μεταγωγής.

Σημείωση: τόσο το CNN όσο και το ISN μπορούν να λειτουργήσουν τόσο από PSU συχνότητας ισχύος με μετασχηματιστή σε σίδερο όσο και από IIN.

Σχετικά με τα τροφοδοτικά υπολογιστών

Τα UPS είναι συμπαγή και οικονομικά. Και στο ντουλάπι, πολλοί έχουν τροφοδοτικό από έναν παλιό υπολογιστή που βρίσκεται γύρω, απαρχαιωμένο, αλλά αρκετά εξυπηρετικό. Είναι λοιπόν δυνατόν να προσαρμόσουμε ένα τροφοδοτικό μεταγωγής από υπολογιστή για ερασιτεχνικούς / εργασιακούς σκοπούς; Δυστυχώς, ένα UPS υπολογιστή είναι μια αρκετά εξειδικευμένη συσκευή και οι δυνατότητες χρήσης του στην καθημερινή ζωή / στην εργασία είναι πολύ περιορισμένες:

Συνιστάται για έναν απλό ερασιτέχνη να χρησιμοποιεί ένα UPS που έχει μετατραπεί από υπολογιστή, ίσως μόνο για να τροφοδοτεί ένα ηλεκτρικό εργαλείο. δείτε παρακάτω για περισσότερα σχετικά με αυτό. Η δεύτερη περίπτωση είναι εάν ένας ερασιτέχνης ασχολείται με την επισκευή ενός υπολογιστή ή/και τη δημιουργία λογικών κυκλωμάτων. Αλλά τότε ξέρει ήδη πώς να προσαρμόσει το PSU από τον υπολογιστή για αυτό:

  1. Φορτώστε τα κύρια κανάλια + 5V και + 12V (κόκκινα και κίτρινα καλώδια) με σπείρες nichrome για το 10-15% του ονομαστικού φορτίου.
  2. Πράσινο καλώδιο μαλακής εκκίνησης (με κουμπί χαμηλής τάσης στον μπροστινό πίνακα της μονάδας συστήματος) υπολογιστής από βραχυκύκλωμα προς κοινό, π.χ. σε οποιοδήποτε από τα μαύρα καλώδια?
  3. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση για μηχανική παραγωγή, διακόπτης εναλλαγής στο πίσω πλαίσιο του PSU.
  4. Με μηχανικό (σιδερένιο) I/O «θάλαμο εφημεριών», δηλ. Η ανεξάρτητη παροχή ρεύματος USB +5V θα απενεργοποιηθεί επίσης.

Για δουλειές!

Λόγω των ελλείψεων του UPS, καθώς και της θεμελιώδους πολυπλοκότητάς τους και του κυκλώματος, θα εξετάσουμε μόνο στο τέλος μερικά από αυτά, αλλά απλά και χρήσιμα, και θα μιλήσουμε για τη μέθοδο επισκευής του IIN. Το κύριο μέρος του υλικού είναι αφιερωμένο σε SNN και PSN με βιομηχανικούς μετασχηματιστές συχνότητας. Επιτρέπουν σε ένα άτομο που μόλις πήρε ένα κολλητήρι να κατασκευάσει ένα πολύ υψηλής ποιότητας PSU. Και έχοντας το στο αγρόκτημα, θα είναι πιο εύκολο να κατακτήσετε την «λεπτότερη» τεχνική.

IPN

Ας δούμε πρώτα το PPI. Θα αφήσουμε τις παλμικές με περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι την ενότητα για την επισκευή, αλλά έχουν κάτι κοινό με τους «σιδερένιους»: έναν μετασχηματιστή ισχύος, έναν ανορθωτή και ένα φίλτρο καταστολής κυματισμών. Μαζί, μπορούν να εφαρμοστούν με διάφορους τρόπους ανάλογα με το σκοπό του PSU.

Pos. 1 στο Σχ. 1 - ανορθωτής μισού κύματος (1P). Η πτώση τάσης στη δίοδο είναι η μικρότερη, περίπου. 2Β. Όμως ο κυματισμός της ανορθωμένης τάσης είναι με συχνότητα 50 Hz και είναι «σκισμένος», δηλ. με κενά μεταξύ των παλμών, οπότε ο πυκνωτής φίλτρου κυματισμού Cf πρέπει να είναι 4-6 φορές μεγαλύτερος από ό,τι σε άλλα κυκλώματα. Η χρήση μετασχηματιστή ισχύος Tr από άποψη ισχύος είναι 50%, επειδή μόνο 1 μισό κύμα ευθυγραμμίζεται. Για τον ίδιο λόγο, εμφανίζεται μια παραμόρφωση μαγνητικής ροής στο μαγνητικό κύκλωμα Tr και το δίκτυο το «βλέπει» όχι ως ενεργό φορτίο, αλλά ως επαγωγή. Επομένως, οι ανορθωτές 1P χρησιμοποιούνται μόνο για χαμηλή ισχύ και όπου είναι αδύνατο να γίνει διαφορετικά, για παράδειγμα. στο IIN σε γεννήτριες μπλοκαρίσματος και με δίοδο αποσβεστήρα, βλέπε παρακάτω.

Σημείωση: γιατί 2V, και όχι 0,7V, στην οποία η διασταύρωση p-n ανοίγει σε πυρίτιο; Ο λόγος είναι μέσω του ρεύματος, το οποίο συζητείται παρακάτω.

Pos. 2 - 2-μισό κύμα με μεσαίο σημείο (2PS). Οι απώλειες διόδου είναι ίδιες με πριν. υπόθεση. Ο κυματισμός είναι 100 Hz συνεχής, επομένως το SF είναι το μικρότερο δυνατό. Χρησιμοποιήστε Tr - 100% Μειονέκτημα - διπλασιάστε την κατανάλωση χαλκού στη δευτερεύουσα περιέλιξη. Την εποχή που φτιάχνονταν ανορθωτές σε λαμπτήρες κενοτρόν, αυτό δεν είχε σημασία, αλλά τώρα είναι καθοριστικό. Επομένως, τα 2PS χρησιμοποιούνται σε ανορθωτές χαμηλής τάσης, κυρίως σε αυξημένη συχνότητα με διόδους Schottky στο UPS, αλλά τα 2PS δεν έχουν θεμελιώδεις περιορισμούς ισχύος.

Pos. 3 - Γέφυρα 2 μισών κυμάτων, 14:00. Απώλειες στις διόδους - διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τη θέση. 1 και 2. Τα υπόλοιπα είναι ίδια με τα 2PS, αλλά σχεδόν ο μισός χαλκός χρειάζεται για το δευτερεύον. Σχεδόν - επειδή πρέπει να τυλίγονται πολλές στροφές για να αντισταθμιστούν οι απώλειες σε ένα ζευγάρι «έξτρα» διόδων. Το πιο κοινό κύκλωμα για τάση από 12V.

Pos. 3 - διπολικό. Η "γέφυρα" απεικονίζεται υπό όρους, όπως συνηθίζεται σε σχηματικά διαγράμματα (συνηθίστε το!), και περιστρέφεται 90 μοίρες αριστερόστροφα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ζεύγος 2PS ενεργοποιημένο σε διαφορετικές πολικότητες, όπως φαίνεται καθαρά περαιτέρω στο Σχ. 6. Κατανάλωση χαλκού όπως στα 2PS, απώλειες διόδων όπως στις 2PM, οι υπόλοιπες όπως και στα δύο. Είναι κατασκευασμένο κυρίως για να τροφοδοτεί αναλογικές συσκευές που απαιτούν συμμετρία τάσης: Hi-Fi UMZCH, DAC / ADC κ.λπ.

Pos. 4 - διπολικό σύμφωνα με το σχήμα του παράλληλου διπλασιασμού. Δίνει, χωρίς πρόσθετα μέτρα, αυξημένη συμμετρία τάσεων, tk. αποκλείεται η ασυμμετρία της δευτερεύουσας περιέλιξης. Χρησιμοποιώντας Tr 100%, κυματισμός 100 Hz, αλλά σκισμένο, οπότε το SF χρειάζεται διπλάσια χωρητικότητα. Οι απώλειες στις διόδους είναι περίπου 2,7 V λόγω της αμοιβαίας ανταλλαγής διαμπερών ρευμάτων, βλέπε παρακάτω, και σε ισχύ μεγαλύτερη από 15-20 W αυξάνονται απότομα. Κατασκευάζονται κυρίως ως βοηθητικά χαμηλής κατανάλωσης για ανεξάρτητη τροφοδοσία λειτουργικών ενισχυτών (op-amp) και άλλων χαμηλής ισχύος, αλλά απαιτητικά για την ποιότητα της τροφοδοσίας αναλογικών κόμβων.

Πώς να επιλέξετε έναν μετασχηματιστή;

Στο UPS, ολόκληρο το κύκλωμα είναι πιο συχνά συνδεδεμένο με το μέγεθος (ακριβέστερα, με τον όγκο και την περιοχή διατομής Sc) του μετασχηματιστή / μετασχηματιστή, καθώς Η χρήση λεπτών διεργασιών στον φερρίτη καθιστά δυνατή την απλοποίηση του κυκλώματος με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εδώ, "κάπως με τον τρόπο σας" καταλήγει στην αυστηρή τήρηση των συστάσεων του προγραμματιστή.

Ο μετασχηματιστής με βάση το σίδερο επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του CNN ή είναι συνεπής με αυτά κατά τον υπολογισμό του. Η πτώση τάσης στο RE Ure δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 V, διαφορετικά το KSN θα πέσει απότομα. Με την αύξηση του Ure, το KSN αυξάνεται κάπως, αλλά η διαλυμένη ισχύς RE αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα. Επομένως, το Ure παίρνει 4-6 V. Σε αυτό προσθέτουμε 2 (4) απώλειες V στις διόδους και την πτώση τάσης στο δευτερεύον τύλιγμα Tr U2. για εύρος ισχύος 30-100 W και τάσεις 12-60 V, το παίρνουμε 2,5 V. Το U2 εμφανίζεται κυρίως όχι στην ωμική αντίσταση της περιέλιξης (γενικά είναι αμελητέα για ισχυρούς μετασχηματιστές), αλλά λόγω απωλειών λόγω επαναμαγνητισμού του πυρήνα και δημιουργίας αδέσποτου πεδίου. Απλώς, μέρος της ενέργειας του δικτύου, που «αντλείται» από το πρωτεύον τύλιγμα στο μαγνητικό κύκλωμα, διαφεύγει στον παγκόσμιο χώρο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την τιμή του U2.

Έτσι, μετρήσαμε, για παράδειγμα, για έναν ανορθωτή γέφυρας, 4 + 4 + 2,5 \u003d 10,5 V σε περίσσεια. Το προσθέτουμε στην απαιτούμενη τάση εξόδου του PSU. ας είναι 12 V και διαιρέστε με 1.414, παίρνουμε 22,5 / 1,414 \u003d 15,9 ή 16 V, αυτή θα είναι η μικρότερη επιτρεπόμενη τάση της δευτερεύουσας περιέλιξης. Εάν το Tr είναι εργοστασιακό, παίρνουμε 18 V από την τυπική σειρά.

Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι το δευτερεύον ρεύμα, το οποίο, φυσικά, ισούται με το μέγιστο ρεύμα φορτίου. Ας χρειαστούμε 3Α. πολλαπλασιάζοντας με 18V, θα είναι 54W. Πήραμε τη συνολική ισχύ Tr, Pg, και θα βρούμε το διαβατήριο P διαιρώντας το Pg με την απόδοση Tr η, ανάλογα με το Pg:

  • έως 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.
  • από 120 W, η = 0,95.

Στην περίπτωσή μας, θα είναι P \u003d 54 / 0,8 \u003d 67,5 W, αλλά δεν υπάρχει τέτοια τυπική τιμή, επομένως πρέπει να πάρουμε 80 W. Για να λάβετε 12Vx3A = 36W στην έξοδο. Ατμομηχανή, και μόνο. Ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να μετράτε και να κουρδίζετε «τρανς» μόνοι σας. Επιπλέον, στην ΕΣΣΔ αναπτύχθηκαν μέθοδοι υπολογισμού μετασχηματιστών σε σίδηρο, οι οποίες επέτρεψαν την συμπίεση 600W από τον πυρήνα χωρίς απώλεια αξιοπιστίας, η οποία, όταν υπολογίζεται σύμφωνα με βιβλία αναφοράς ραδιοερασιτεχνών, μπορεί να παράγει μόνο 250W. Το «Iron Trance» δεν είναι καθόλου τόσο ανόητο όσο φαίνεται.

SNN

Η διορθωμένη τάση πρέπει να σταθεροποιηθεί και, τις περισσότερες φορές, να ρυθμιστεί. Εάν το φορτίο είναι ισχυρότερο από 30-40 W, η προστασία από βραχυκύκλωμα είναι επίσης απαραίτητη, διαφορετικά μια δυσλειτουργία του PSU μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δίκτυο. Όλα αυτά μαζί κάνουν το SNN.

απλή υποστήριξη

Είναι καλύτερα για έναν αρχάριο να μην πάει αμέσως σε υψηλές δυνάμεις, αλλά να φτιάξει ένα απλό εξαιρετικά σταθερό CNN για 12 V για δοκιμή σύμφωνα με το κύκλωμα στο Σχ. 2. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή τάσης αναφοράς (η ακριβής τιμή του έχει οριστεί σε R5), για έλεγχο οργάνων ή ως ιοντικό CNN υψηλής ποιότητας. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου αυτού του κυκλώματος είναι μόνο 40 mA, αλλά το KSN στο προκατακλυσμιαίο GT403 και στο ίδιο αρχαίο K140UD1 είναι περισσότερο από 1000 και κατά την αντικατάσταση του VT1 με πυρίτιο μέσης ισχύος και DA1 σε οποιονδήποτε από τους σύγχρονους ενισχυτές λειτουργίας, θα υπερβαίνει τα 2000 και ακόμη και τα 2500. Το ρεύμα φορτίου θα αυξηθεί επίσης στα 150 -200 mA, κάτι που είναι ήδη καλό για τις επιχειρήσεις.

0-30

Το επόμενο βήμα είναι μια τροφοδοσία ρεύματος με ρύθμιση τάσης. Το προηγούμενο έγινε σύμφωνα με το λεγόμενο. αντισταθμιστικό κύκλωμα σύγκρισης, αλλά είναι δύσκολο να μετατραπεί αυτό σε μεγάλο ρεύμα. Θα φτιάξουμε ένα νέο CNN βασισμένο σε έναν ακολούθο εκπομπού (EF), στο οποίο το RE και το CU συνδυάζονται σε μόλις 1 τρανζίστορ. Το KSN θα κυκλοφορήσει κάπου στα 80-150, αλλά αυτό είναι αρκετό για έναν ερασιτέχνη. Αλλά το SNN στο EP σας επιτρέπει να πάρετε ρεύμα εξόδου έως και 10A ή περισσότερο χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόλπο, πόσο Tr θα δώσει και θα αντέξει το RE.

Ένα διάγραμμα μιας απλής μονάδας τροφοδοσίας για 0-30V φαίνεται στη θέση. 1 Εικ. 3. Το PPN για αυτό είναι ένας έτοιμος μετασχηματιστής τύπου TPP ή TS για 40-60 W με δευτερεύουσα περιέλιξη για 2x24V. Ανορθωτής τύπου 2PS σε διόδους 3-5Α και άνω (KD202, KD213, D242 κ.λπ.). Το VT1 είναι εγκατεστημένο σε καλοριφέρ επιφάνειας 50 τ. εκ; ο παλιος απο τον επεξεργαστη PC ειναι πολυ ταιριαστο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, αυτό το CNN δεν φοβάται το βραχυκύκλωμα, μόνο το VT1 και το Tr θα ζεσταθούν, επομένως μια ασφάλεια 0,5 A στο πρωτεύον κύκλωμα περιέλιξης Tr είναι αρκετή για προστασία.

Pos. Το 2 δείχνει πόσο βολικό είναι για ένα ερασιτεχνικό CNN σε τροφοδοτικό: υπάρχει ένα κύκλωμα τροφοδοσίας για 5A με ρύθμιση από 12 έως 36 V. Αυτή η μονάδα τροφοδοσίας μπορεί να αποδώσει 10A στο φορτίο εάν υπάρχει Tr στα 400W 36V. Το πρώτο χαρακτηριστικό του - το ενσωματωμένο CNN K142EN8 (κατά προτίμηση με τον δείκτη B) δρα σε έναν ασυνήθιστο ρόλο UU: στα δικά του 12V στην έξοδο, όλα τα 24V προστίθεται, εν μέρει ή πλήρως, η τάση από το ION στα R1, R2, VD5, VD6. Οι χωρητικότητες C2 και C3 εμποδίζουν τη διέγερση στο RF DA1, λειτουργώντας σε ασυνήθιστη λειτουργία.

Το επόμενο σημείο είναι η συσκευή προστασίας (UZ) από βραχυκύκλωμα σε R3, VT2, R4. Εάν η πτώση τάσης στο R4 υπερβαίνει περίπου τα 0,7 V, το VT2 θα ανοίξει, θα κλείσει το κύκλωμα βάσης VT1 σε ένα κοινό καλώδιο, θα κλείσει και θα αποσυνδέσει το φορτίο από την τάση. Το R3 είναι απαραίτητο ώστε το επιπλέον ρεύμα να μην απενεργοποιεί το DA1 όταν ενεργοποιείται ο υπέρηχος. Δεν είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ονομαστική του αξία, γιατί. όταν ενεργοποιείται ο υπέρηχος, το VT1 πρέπει να είναι ασφαλώς κλειδωμένο.

Και το τελευταίο - η φαινομενική υπερβολική χωρητικότητα του πυκνωτή φίλτρου εξόδου C4. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ασφαλές, γιατί. το μέγιστο ρεύμα συλλέκτη VT1 των 25A εξασφαλίζει τη φόρτισή του όταν είναι ενεργοποιημένο. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το CNN μπορεί να παρέχει ρεύμα έως και 30A στο φορτίο εντός 50-70 ms, επομένως αυτό το απλό τροφοδοτικό είναι κατάλληλο για την τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων χαμηλής τάσης: το ρεύμα εκκίνησης του δεν υπερβαίνει αυτήν την τιμή. Απλώς πρέπει να φτιάξετε (τουλάχιστον από πλεξιγκλάς) ένα παπούτσι επαφής με ένα καλώδιο, να φορέσετε τη φτέρνα της λαβής και να αφήσετε το "akumych" να ξεκουραστεί και να αποθηκεύσετε τον πόρο πριν φύγετε.

Σχετικά με την ψύξη

Ας πούμε ότι σε αυτό το κύκλωμα η έξοδος είναι 12V με μέγιστο 5Α. Αυτή είναι μόνο η μέση ισχύς ενός παζλ, αλλά, σε αντίθεση με ένα τρυπάνι ή ένα κατσαβίδι, χρειάζεται συνεχώς. Περίπου 45V διατηρούνται στο C1, δηλ. στο RE VT1 παραμένει κάπου 33V σε ρεύμα 5Α. Η ισχύς που καταναλώνεται είναι πάνω από 150 W, ακόμη και πάνω από 160 W, δεδομένου ότι το VD1-VD4 χρειάζεται επίσης ψύξη. Από αυτό είναι σαφές ότι κάθε ισχυρό ρυθμιζόμενο PSU πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα ψύξης.

Ένα καλοριφέρ με ραβδώσεις/βελόνες σε φυσική μεταφορά δεν λύνει το πρόβλημα: ο υπολογισμός δείχνει ότι μια επιφάνεια διασποράς 2000 τ. δείτε επίσης το πάχος του σώματος του ψυγείου (η πλάκα από την οποία εκτείνονται οι νευρώσεις ή οι βελόνες) από 16 mm. Το να πάρει τόσο πολύ αλουμίνιο σε ένα διαμορφωμένο προϊόν ως ιδιοκτησία για έναν ερασιτέχνη ήταν και παραμένει ένα όνειρο σε ένα κρυστάλλινο κάστρο. Ένα φουσκωμένο ψυγείο CPU δεν είναι επίσης κατάλληλο, έχει σχεδιαστεί για λιγότερη ισχύ.

Μία από τις επιλογές για ένα home master είναι μια πλάκα αλουμινίου με πάχος 6 mm ή περισσότερο και διαστάσεις 150x250 mm με τρύπες αυξανόμενης διαμέτρου που ανοίγονται κατά μήκος των ακτίνων από το σημείο εγκατάστασης του ψυχρού στοιχείου σε μοτίβο σκακιέρας. Θα χρησιμεύσει επίσης ως το πίσω τοίχωμα της θήκης PSU, όπως στο Σχ. τέσσερις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου ψυγείου είναι, αν και ασθενής, αλλά συνεχής ροή αέρα μέσω της διάτρησης από το εξωτερικό προς το εσωτερικό. Για να γίνει αυτό, ένας ανεμιστήρας εξάτμισης χαμηλής ισχύος είναι εγκατεστημένος στη θήκη (κατά προτίμηση στο επάνω μέρος). Ένας υπολογιστής με διάμετρο 76 mm ή περισσότερο είναι κατάλληλος, για παράδειγμα. Προσθήκη. ψυχρότερος σκληρός δίσκος ή κάρτα γραφικών. Συνδέεται με τις ακίδες 2 και 8 του DA1, υπάρχει πάντα 12V.

Σημείωση: Στην πραγματικότητα, ένας ριζικός τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα είναι η δευτερεύουσα περιέλιξη Tr με βρύσες για 18, 27 και 36V. Η κύρια τάση αλλάζει ανάλογα με το εργαλείο που βρίσκεται σε λειτουργία.

Και όμως UPS

Το περιγραφόμενο PSU για το συνεργείο είναι καλό και πολύ αξιόπιστο, αλλά είναι δύσκολο να το μεταφέρετε μαζί σας στην έξοδο. Εδώ θα σας φανεί χρήσιμο ένα τροφοδοτικό υπολογιστή: το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι ευαίσθητο στα περισσότερα από τα μειονεκτήματά του. Κάποια τελειοποίηση αφορά τις περισσότερες φορές την εγκατάσταση ενός ηλεκτρολυτικού πυκνωτή υψηλής χωρητικότητας εξόδου (πλησιέστερα στο φορτίο) για τον σκοπό που περιγράφεται παραπάνω. Υπάρχουν πολλές συνταγές για τη μετατροπή τροφοδοτικών υπολογιστών σε ηλεκτρικά εργαλεία (κυρίως κατσαβίδια, καθώς δεν είναι πολύ ισχυρά, αλλά πολύ χρήσιμα) στο Runet, μια από τις μεθόδους φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, για ένα εργαλείο 12V.

Βίντεο: PSU 12V από υπολογιστή

Με εργαλεία 18V είναι ακόμα πιο εύκολο: με την ίδια ισχύ, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα. Εδώ, μια πολύ πιο προσιτή συσκευή ανάφλεξης (έρμα) από μια λάμπα οικονομίας 40 ή περισσότερων W μπορεί να είναι χρήσιμη. μπορεί να τοποθετηθεί εντελώς στη θήκη από την αχρησιμοποίητη μπαταρία και μόνο το καλώδιο με το βύσμα τροφοδοσίας θα παραμείνει έξω. Πώς να φτιάξετε ένα τροφοδοτικό για ένα κατσαβίδι 18 V από έρμα από καμένο οικονόμο, δείτε το παρακάτω βίντεο.

Βίντεο: PSU 18V για κατσαβίδι

υψηλής κατηγορίας

Αλλά ας επιστρέψουμε στο SNN στο EP, οι δυνατότητές τους απέχουν πολύ από το να έχουν εξαντληθεί. Στο Σχ. 5 - διπολικό ισχυρό τροφοδοτικό με ρύθμιση 0-30 V, κατάλληλο για εξοπλισμό ήχου Hi-Fi και άλλους απαιτητικούς καταναλωτές. Η ρύθμιση της τάσης εξόδου γίνεται με ένα κουμπί (R8) και η συμμετρία των καναλιών διατηρείται αυτόματα σε οποιαδήποτε τιμή και οποιοδήποτε ρεύμα φορτίου. Ένας παιδαγωγός-φορμαλίστας στη θέα αυτού του σχήματος μπορεί να γίνει γκρίζος μπροστά στα μάτια του, αλλά μια τέτοια BP λειτουργεί σωστά για τον συγγραφέα εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Το κύριο εμπόδιο στη δημιουργία του ήταν το δr = δu/δi, όπου δu και δi είναι μικρές στιγμιαίες αυξήσεις τάσης και ρεύματος, αντίστοιχα. Για την ανάπτυξη και τη ρύθμιση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, είναι απαραίτητο το δr να μην υπερβαίνει τα 0,05-0,07 Ohm. Με απλά λόγια, το δr καθορίζει την ικανότητα του PSU να ανταποκρίνεται άμεσα σε αυξήσεις της κατανάλωσης ρεύματος.

Για SNN στο EP, το δr είναι ίσο με αυτό του ΙΟΝ, δηλ. δίοδος zener διαιρεμένη με τον συντελεστή μεταφοράς ρεύματος β RE. Αλλά για ισχυρά τρανζίστορ, το β πέφτει απότομα σε ένα μεγάλο ρεύμα συλλέκτη και το δr μιας διόδου zener κυμαίνεται από λίγα έως δεκάδες ohms. Εδώ, για να αντισταθμίσω την πτώση τάσης στο RE και να μειώσω τη μετατόπιση της θερμοκρασίας της τάσης εξόδου, έπρεπε να καλέσω ολόκληρη την αλυσίδα τους στη μέση με τις διόδους: VD8-VD10. Επομένως, η τάση αναφοράς από το ION αφαιρείται μέσω ενός πρόσθετου EP στο VT1, το β του πολλαπλασιάζεται με το β RE.

Το επόμενο χαρακτηριστικό αυτού του σχεδιασμού είναι η προστασία από βραχυκύκλωμα. Το απλούστερο που περιγράφεται παραπάνω δεν ταιριάζει με κανέναν τρόπο στο διπολικό σύστημα, επομένως το πρόβλημα προστασίας επιλύεται σύμφωνα με την αρχή "δεν υπάρχει υποδοχή έναντι σκραπ": δεν υπάρχει προστατευτική μονάδα αυτή καθαυτή, αλλά υπάρχει πλεονασμός στις παραμέτρους ισχυρά στοιχεία - KT825 και KT827 για 25A και KD2997A για 30A. Το T2 δεν είναι σε θέση να δώσει τέτοιο ρεύμα, αλλά ενώ ζεσταίνεται, το FU1 ή / και το FU2 θα έχουν χρόνο να καούν.

Σημείωση: δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μια ένδειξη καμένης ασφάλειας σε μικροσκοπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Απλώς τότε τα LED ήταν ακόμα αρκετά σπάνια και υπήρχαν αρκετές χούφτες SMok στο απόθεμα.

Απομένει η προστασία του RE από τα επιπλέον ρεύματα της εκφόρτισης του φίλτρου κυματισμού C3, C4 κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώματος. Για να γίνει αυτό, συνδέονται μέσω περιοριστικών αντιστάσεων χαμηλής αντίστασης. Σε αυτή την περίπτωση, στο κύκλωμα ενδέχεται να εμφανιστούν παλμοί με περίοδο ίση με τη σταθερά χρόνου R(3,4)C(3,4). Αποτρέπονται από C5, C6 μικρότερης χωρητικότητας. Τα επιπλέον ρεύματά τους δεν είναι πλέον επικίνδυνα για το RE: η φόρτιση θα αποστραγγιστεί πιο γρήγορα από ότι θα ζεσταθούν οι κρύσταλλοι του ισχυρού KT825/827.

Η συμμετρία εξόδου παρέχει ενισχυτή op DA1. Το RE του αρνητικού καναλιού VT2 ανοίγει με ρεύμα μέσω του R6. Μόλις το μείον της εξόδου υπερβεί το συν στο modulo, θα ανοίξει ελαφρώς το VT3 και θα κλείσει το VT2 και οι απόλυτες τιμές των τάσεων εξόδου θα είναι ίσες. Ο λειτουργικός έλεγχος της συμμετρίας εξόδου πραγματοποιείται από μια συσκευή δείκτη με μηδέν στη μέση της κλίμακας P1 (στο ένθετο - την εμφάνισή της) και τη ρύθμιση, εάν είναι απαραίτητο, - R11.

Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι το φίλτρο εξόδου C9-C12, L1, L2. Αυτή η κατασκευή του είναι απαραίτητη για την απορρόφηση πιθανών ραδιοσυχνοτήτων από το φορτίο, ώστε να μην κολλάει το μυαλό σας: το πρωτότυπο είναι buggy ή η μονάδα τροφοδοσίας είναι «βαλτωμένη». Με ορισμένους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές διακλαδισμένους με κεραμικά, δεν υπάρχει πλήρης βεβαιότητα εδώ, η μεγάλη εγγενής επαγωγή των «ηλεκτρολυτών» παρεμβαίνει. Και τα τσοκ L1, L2 μοιράζονται την "επιστροφή" του φορτίου σε όλο το φάσμα, και - στον καθένα τη δική του.

Αυτό το PSU, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, απαιτεί κάποια προσαρμογή:

  1. Συνδέστε το φορτίο σε 1-2 A στα 30V.
  2. Το R8 έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο, στην υψηλότερη θέση σύμφωνα με το σχήμα.
  3. Χρησιμοποιώντας ένα βολτόμετρο αναφοράς (οποιοδήποτε ψηφιακό πολύμετρο θα κάνει τώρα) και R11, οι τάσεις του καναλιού ορίζονται ίσες σε απόλυτη τιμή. Ίσως, αν ο op-amp είναι χωρίς δυνατότητα ζυγοστάθμισης, θα πρέπει να επιλέξετε R10 ή R12?
  4. Το τρίμερ R14 θέτει το P1 ακριβώς στο μηδέν.

Σχετικά με την επισκευή PSU

Τα PSU αποτυγχάνουν πιο συχνά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές: δέχονται το πρώτο χτύπημα των υπερτάσεων δικτύου, παίρνουν πολλά πράγματα από το φορτίο. Ακόμα κι αν δεν σκοπεύετε να φτιάξετε το δικό σας PSU, υπάρχει UPS, εκτός από υπολογιστή, σε φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο ρούχων και άλλες οικιακές συσκευές. Η δυνατότητα διάγνωσης μιας μονάδας τροφοδοσίας και η γνώση των βασικών στοιχείων της ηλεκτρικής ασφάλειας θα επιτρέψει, αν όχι να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη δυσλειτουργία, τότε με γνώση του θέματος να διαπραγματευτείτε μια τιμή με επισκευαστές. Επομένως, ας δούμε πώς γίνεται η διάγνωση και η επισκευή του PSU, ειδικά με το IIN, επειδή πάνω από το 80% των αστοχιών οφείλεται σε αυτούς.

Κορεσμός και βύθισμα

Πρώτα απ 'όλα, σχετικά με ορισμένα εφέ, χωρίς να καταλάβουμε ποια είναι αδύνατο να εργαστείτε με το UPS. Το πρώτο από αυτά είναι ο κορεσμός των σιδηρομαγνητών. Δεν είναι σε θέση να δεχτούν ενέργειες μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή, ανάλογα με τις ιδιότητες του υλικού. Στον σίδηρο, οι ερασιτέχνες σπάνια συναντούν κορεσμό, μπορεί να μαγνητιστεί έως και αρκετά T (Tesla, μονάδα μέτρησης της μαγνητικής επαγωγής). Κατά τον υπολογισμό των μετασχηματιστών σιδήρου, η επαγωγή λαμβάνεται 0,7-1,7 T. Οι φερρίτες μπορούν να αντέξουν μόνο 0,15-0,35 Τ, ο βρόχος υστέρησής τους είναι "ορθογώνιος" και λειτουργούν σε υψηλότερες συχνότητες, επομένως η πιθανότητα "πήδησης σε κορεσμό" είναι τάξεις μεγέθους υψηλότερη.

Εάν το μαγνητικό κύκλωμα είναι κορεσμένο, η επαγωγή σε αυτό δεν μεγαλώνει πλέον και το EMF των δευτερευόντων περιελίξεων εξαφανίζεται, ακόμα κι αν το πρωτεύον έχει ήδη λιώσει (θυμάστε τη σχολική φυσική;). Τώρα απενεργοποιήστε το πρωτεύον ρεύμα. Το μαγνητικό πεδίο σε μαλακά μαγνητικά υλικά (τα σκληρά μαγνητικά υλικά είναι μόνιμοι μαγνήτες) δεν μπορεί να είναι ακίνητο, όπως ένα ηλεκτρικό φορτίο ή νερό σε μια δεξαμενή. Θα αρχίσει να διαχέεται, η επαγωγή θα πέσει και ένα EMF αντίθετο σε σχέση με την αρχική πολικότητα θα προκληθεί σε όλες τις περιελίξεις. Αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται ευρέως στο IIN.

Σε αντίθεση με τον κορεσμό, το διαμπερές ρεύμα σε συσκευές ημιαγωγών (απλά - ένα ρεύμα) είναι σίγουρα ένα επιβλαβές φαινόμενο. Προκύπτει λόγω του σχηματισμού/απορρόφησης διαστημικών φορτίων στις περιοχές p και n. για διπολικά τρανζίστορ - κυρίως στη βάση. Τα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου και οι δίοδοι Schottky είναι πρακτικά απαλλαγμένα από ρεύμα.

Για παράδειγμα, κατά την εφαρμογή / αφαίρεση τάσης στη δίοδο, μέχρι να συλλεχθούν / επιλυθούν τα φορτία, μεταφέρει ρεύμα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η απώλεια τάσης στις διόδους στους ανορθωτές είναι μεγαλύτερη από 0,7 V: τη στιγμή της μεταγωγής, μέρος του φορτίου του πυκνωτή φίλτρου έχει χρόνο να αποστραγγιστεί μέσω της περιέλιξης. Σε έναν παράλληλο ανορθωτή διπλασιασμού, το ρεύμα ρέει διαμέσου και των δύο διόδων ταυτόχρονα.

Ένα ρεύμα τρανζίστορ προκαλεί κύμα τάσης στον συλλέκτη, το οποίο μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή, εάν είναι συνδεδεμένο φορτίο, να την καταστρέψει με επιπλέον ρεύμα. Αλλά ακόμη και χωρίς αυτό, ένα ρεύμα τρανζίστορ αυξάνει τις δυναμικές απώλειες ενέργειας, όπως μια δίοδος, και μειώνει την απόδοση της συσκευής. Τα ισχυρά τρανζίστορ φαινομένου πεδίου σχεδόν δεν υπόκεινται σε αυτό, γιατί. μην συσσωρεύετε φορτίο στη βάση απουσία του και επομένως αλλάζετε πολύ γρήγορα και ομαλά. "Σχεδόν", επειδή τα κυκλώματα πηγής-πύλης τους προστατεύονται από την αντίστροφη τάση από διόδους Schottky, οι οποίες είναι λίγο, αλλά διαπερνούν.

Τύποι ΑΦΜ

Τα UPS προέρχονται από μια γεννήτρια αποκλεισμού, pos. 1 στο Σχ. 6. Όταν το Uin είναι ενεργοποιημένο, το VT1 είναι ανοιχτό από το ρεύμα μέσω του Rb, το ρεύμα ρέει μέσω της περιέλιξης Wk. Δεν μπορεί να αυξηθεί αμέσως στο όριο (και πάλι, θυμόμαστε τη σχολική φυσική), προκαλείται ένα EMF στη βάση Wb και στην περιέλιξη φορτίου Wn. Με το Wb, αναγκάζει το ξεκλείδωμα του VT1 μέσω Σαβ. Σύμφωνα με τον Wn, το ρεύμα δεν ρέει ακόμα, δεν αφήνει το VD1.

Όταν το μαγνητικό κύκλωμα είναι κορεσμένο, τα ρεύματα σε Wb και Wn σταματούν. Στη συνέχεια, λόγω της διάχυσης (απορρόφησης) ενέργειας, η επαγωγή πέφτει, ένα EMF αντίθετης πολικότητας προκαλείται στις περιελίξεις και η αντίστροφη τάση Wb κλειδώνει (μπλοκάρει) αμέσως το VT1, σώζοντάς το από υπερθέρμανση και θερμική διάσπαση. Επομένως, ένα τέτοιο σχήμα ονομάζεται γεννήτρια αποκλεισμού ή απλώς αποκλεισμός. Το Rk και το Sk διακόπτουν τις παρεμβολές υψηλής συχνότητας, οι οποίες μπλοκάρουν περισσότερο από αρκετό. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε κάποια χρήσιμη ισχύ από το Wn, αλλά μόνο μέσω του ανορθωτή 1P. Αυτή η φάση συνεχίζεται μέχρι να επαναφορτιστεί πλήρως το Sb ή μέχρι να εξαντληθεί η αποθηκευμένη μαγνητική ενέργεια.

Αυτή η ισχύς, ωστόσο, είναι μικρή, έως 10W. Εάν προσπαθήσετε να πάρετε περισσότερα, το VT1 θα καεί από το ισχυρότερο βύθισμα πριν το μπλοκάρει. Εφόσον το Tr είναι κορεσμένο, η αποτελεσματικότητα μπλοκαρίσματος δεν είναι καλή: περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειας που αποθηκεύεται στο μαγνητικό κύκλωμα πετά μακριά για να θερμάνει άλλους κόσμους. Είναι αλήθεια ότι λόγω του ίδιου κορεσμού, το μπλοκάρισμα σταθεροποιεί σε κάποιο βαθμό τη διάρκεια και το εύρος των παλμών του και το σχήμα του είναι πολύ απλό. Επομένως, ο ΑΦΜ που βασίζεται σε αποκλεισμό χρησιμοποιείται συχνά σε φθηνούς φορτιστές τηλεφώνου.

Σημείωση: η αξία του Sat σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι πλήρως, όπως λένε σε ερασιτεχνικά βιβλία αναφοράς, καθορίζει την περίοδο επανάληψης του παλμού. Η τιμή της χωρητικότητάς του πρέπει να συνδέεται με τις ιδιότητες και τις διαστάσεις του μαγνητικού κυκλώματος και την ταχύτητα του τρανζίστορ.

Το μπλοκάρισμα κάποτε οδήγησε σε σάρωση γραμμών τηλεοράσεων με καθοδικούς σωλήνες ακτίνων (CRT) και είναι TIN με δίοδο αποσβεστήρα, θέση. 2. Εδώ, η CU, με βάση τα σήματα από το Wb και το κύκλωμα ανάδρασης DSP, ανοίγει / κλείνει βίαια το VT1 πριν κορεστεί το Tr. Όταν το VT1 είναι κλειδωμένο, το αντίστροφο ρεύμα Wk κλείνει μέσω της ίδιας διόδου αποσβεστήρα VD1. Αυτή είναι η φάση εργασίας: ήδη περισσότερο από ό,τι στο μπλοκάρισμα, μέρος της ενέργειας αφαιρείται στο φορτίο. Μεγάλο γιατί σε πλήρη κορεσμό όλη η περίσσεια ενέργειας πετάει μακριά, αλλά εδώ αυτό δεν είναι αρκετό. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να αφαιρέσετε ισχύ έως και αρκετές δεκάδες watt. Ωστόσο, δεδομένου ότι η CU δεν μπορεί να λειτουργήσει έως ότου η Tp πλησιάσει τον κορεσμό, το τρανζίστορ εξακολουθεί να τραβάει πολύ, οι δυναμικές απώλειες είναι υψηλές και η απόδοση του κυκλώματος αφήνει πολλά να είναι επιθυμητά.

Το IIN με αποσβεστήρα εξακολουθεί να είναι ζωντανό σε τηλεοράσεις και οθόνες CRT, καθώς το IIN και η έξοδος σάρωσης γραμμής συνδυάζονται σε αυτά: ένα ισχυρό τρανζίστορ και το Tr είναι κοινά. Αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής. Αλλά, ειλικρινά, το IIN με έναν αποσβεστήρα είναι θεμελιωδώς ελαττωμένο: το τρανζίστορ και ο μετασχηματιστής αναγκάζονται να λειτουργούν συνεχώς στα πρόθυρα ενός ατυχήματος. Οι μηχανικοί που κατάφεραν να φέρουν αυτό το κύκλωμα σε αποδεκτή αξιοπιστία αξίζουν τον βαθύτερο σεβασμό, αλλά δεν συνιστάται ανεπιφύλακτα να κολλήσετε εκεί ένα κολλητήρι εκτός από τεχνίτες που έχουν εκπαιδευτεί επαγγελματικά και έχουν σχετική εμπειρία.

Το Push-pull INN με ξεχωριστό μετασχηματιστή ανάδρασης χρησιμοποιείται ευρέως, επειδή. έχει την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία. Ωστόσο, όσον αφορά τις παρεμβολές υψηλής συχνότητας, αμαρτάνει τρομερά σε σύγκριση με τα "αναλογικά" τροφοδοτικά (με μετασχηματιστές σε σίδερο και CNN). Επί του παρόντος, αυτό το σχήμα υπάρχει σε πολλές τροποποιήσεις. τα ισχυρά διπολικά τρανζίστορ σε αυτό αντικαθίστανται σχεδόν πλήρως από ελεγχόμενα ειδικά. IC, αλλά η αρχή λειτουργίας παραμένει αμετάβλητη. Εικονογραφείται από το αρχικό σχήμα, θέση. 3.

Η συσκευή περιορισμού (UO) περιορίζει το ρεύμα φόρτισης των χωρητικοτήτων του φίλτρου εισόδου Cfin1(2). Η μεγάλη τους αξία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της συσκευής, γιατί. σε έναν κύκλο εργασίας, ένα μικρό κλάσμα της αποθηκευμένης ενέργειας λαμβάνεται από αυτά. Σε γενικές γραμμές, παίζουν το ρόλο μιας δεξαμενής νερού ή ενός δέκτη αέρα. Κατά τη φόρτιση "σύντομης" φόρτισης, το επιπλέον ρεύμα μπορεί να ξεπεράσει τα 100A για έως και 100 ms. Τα Rc1 και Rc2 με αντίσταση της τάξης των MΩ χρειάζονται για να εξισορροπηθεί η τάση του φίλτρου, επειδή η παραμικρή ανισορροπία των ώμων του είναι απαράδεκτη.

Όταν φορτίζεται το Sfvh1 (2), ο εκτοξευτής υπερήχων δημιουργεί έναν παλμό ενεργοποίησης που ανοίγει έναν από τους βραχίονες (που δεν έχει σημασία) του μετατροπέα VT1 VT2. Ένα ρεύμα ρέει μέσω της περιέλιξης Wk ενός μεγάλου μετασχηματιστή ισχύος Tr2 και η μαγνητική ενέργεια από τον πυρήνα του μέσω του τυλίγματος Wn πηγαίνει σχεδόν πλήρως στην ανόρθωση και στο φορτίο.

Ένα μικρό μέρος της ενέργειας Tr2, που προσδιορίζεται από την τιμή Rolimit, λαμβάνεται από την περιέλιξη Wos1 και τροφοδοτείται στην περιέλιξη Wos2 ενός μικρού βασικού μετασχηματιστή ανάδρασης Tr1. Διαποτίζεται γρήγορα, ο ανοιχτός ώμος κλείνει και λόγω της διάχυσης στο Tr2, ο προηγουμένως κλειστός ώμος ανοίγει, όπως περιγράφεται για το μπλοκάρισμα, και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Στην ουσία, ένα δίχρονο IIN είναι 2 μπλοκαρίσματα, «σπρώχνοντας» το ένα το άλλο. Δεδομένου ότι το ισχυρό Tr2 δεν είναι κορεσμένο, το βύθισμα VT1 VT2 είναι μικρό, "βυθίζεται" εντελώς στο μαγνητικό κύκλωμα Tr2 και τελικά πηγαίνει στο φορτίο. Επομένως, ένα δίχρονο IMS μπορεί να κατασκευαστεί για ισχύ έως και αρκετά kW.

Χειρότερα, αν είναι σε λειτουργία XX. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του μισού κύκλου, το Tr2 θα έχει χρόνο να κορεστεί και το ισχυρότερο ρεύμα θα κάψει και το VT1 και το VT2 ταυτόχρονα. Ωστόσο, οι φερρίτες ισχύος για επαγωγή έως 0,6 T διατίθενται τώρα, αλλά είναι ακριβοί και υποβαθμίζονται από τυχαίο επαναμαγνητισμό. Οι φερρίτες αναπτύσσονται για περισσότερο από 1 Τ, αλλά για να φτάσει το IIN σε «σιδηρά» αξιοπιστία, χρειάζονται τουλάχιστον 2,5 Τ.

Τεχνική διάγνωσης

Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων σε "αναλογικό" PSU, αν είναι "ανόητα αθόρυβο", ελέγχουν πρώτα τις ασφάλειες, μετά την προστασία, RE και ION, αν έχει τρανζίστορ. Κουδουνίζουν κανονικά - πηγαίνουμε περαιτέρω στοιχείο προς στοιχείο, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Στο IIN, αν «ξεκινήσει» και αμέσως «σταματήσει», ελέγχουν πρώτα το UO. Το ρεύμα σε αυτό περιορίζεται από μια ισχυρή αντίσταση χαμηλής αντίστασης, στη συνέχεια διακλαδίζεται από ένα οπτοθυρίστορ. Εάν το "rezik" είναι προφανώς καμένο, αλλάζει και ο οπτικός συζευκτήρας. Άλλα στοιχεία του UO αποτυγχάνουν εξαιρετικά σπάνια.

Εάν το IIN είναι "αθόρυβο, σαν ψάρι στον πάγο", τα διαγνωστικά ξεκινούν επίσης με το UO (ίσως το "rezik" να έχει καεί εντελώς). Στη συνέχεια - UZ. Σε φθηνά μοντέλα, χρησιμοποιούν τρανζίστορ στη λειτουργία κατάρρευσης χιονοστιβάδας, η οποία απέχει πολύ από το να είναι πολύ αξιόπιστη.

Το επόμενο βήμα σε οποιοδήποτε PSU είναι οι ηλεκτρολύτες. Η καταστροφή της θήκης και η διαρροή του ηλεκτρολύτη δεν είναι τόσο συνηθισμένα όσο λένε στο Runet, αλλά η απώλεια χωρητικότητας συμβαίνει πολύ πιο συχνά από την αστοχία ενεργών στοιχείων. Ελέγξτε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές με ένα πολύμετρο με δυνατότητα μέτρησης χωρητικότητας. Κάτω από την ονομαστική αξία κατά 20% ή περισσότερο - κατεβάζουμε τον "νεκρό άνθρωπο" στη λάσπη και βάζουμε ένα νέο, καλό.

Στη συνέχεια, υπάρχουν ενεργά στοιχεία. Πιθανότατα ξέρετε πώς να χτυπάτε διόδους και τρανζίστορ. Αλλά υπάρχουν 2 κόλπα εδώ. Το πρώτο είναι ότι εάν μια δίοδος Schottky ή μια δίοδος zener καλείται από έναν ελεγκτή με μπαταρία 12 V, τότε η συσκευή μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, αν και η δίοδος είναι αρκετά καλή. Είναι καλύτερα να καλέσετε αυτά τα εξαρτήματα με μετρητή επιλογέα με μπαταρία 1,5-3 V.

Ο δεύτερος είναι ισχυροί εργάτες πεδίου. Παραπάνω (προσέξατε;) Λέγεται ότι τα I-Z τους προστατεύονται από διόδους. Ως εκ τούτου, τα ισχυρά τρανζίστορ φαινομένου πεδίου φαίνονται να κουδουνίζουν σαν διπολικά που μπορούν να λειτουργήσουν, ακόμη και άχρηστα, εάν το κανάλι δεν έχει «καεί» εντελώς (υποβαθμισμένο).

Εδώ, ο μόνος διαθέσιμος τρόπος στο σπίτι είναι να τα αντικαταστήσετε με γνωστά-καλά, και τα δύο ταυτόχρονα. Εάν ένα καμένο παραμένει στο κύκλωμα, θα τραβήξει αμέσως ένα νέο επισκευήσιμο μαζί του. Οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί αστειεύονται ότι οι ισχυροί εργαζόμενοι στον τομέα δεν μπορούν να ζήσουν ο ένας χωρίς τον άλλον. Ένας άλλος καθηγ. αστείο - "αντικαθιστώντας ένα γκέι ζευγάρι." Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τρανζίστορ των ώμων IIN πρέπει να είναι αυστηρά του ίδιου τύπου.

Τέλος, φιλμ και κεραμικοί πυκνωτές. Χαρακτηρίζονται από εσωτερικές θραύσεις (εντοπίζονται από τον ίδιο ελεγκτή με έλεγχο των «κλιματιστικών») και διαρροή ή βλάβη υπό τάση. Για να τα "πιάσετε", πρέπει να συναρμολογήσετε ένα απλό shemka σύμφωνα με το Σχ. 7. Ο σταδιακός έλεγχος των ηλεκτρικών πυκνωτών για βλάβη και διαρροή πραγματοποιείται ως εξής:

  • Βάζουμε στον ελεγκτή, χωρίς να τον συνδέσουμε πουθενά, το μικρότερο όριο για τη μέτρηση της άμεσης τάσης (τις περισσότερες φορές - 0,2V ή 200mV), ανιχνεύουμε και καταγράφουμε το σφάλμα του ίδιου του οργάνου.
  • Ενεργοποιούμε το όριο μέτρησης των 20V.
  • Συνδέουμε έναν ύποπτο πυκνωτή στα σημεία 3-4, τον ελεγκτή στα 5-6 και στο 1-2 εφαρμόζουμε σταθερή τάση 24-48 V.
  • Μεταφέρουμε τα όρια τάσης του πολύμετρου στο μικρότερο.
  • Αν σε οποιονδήποτε ελεγκτή έδειξε τουλάχιστον κάτι διαφορετικό από 0000,00 (το μικρότερο - κάτι άλλο από το δικό του σφάλμα), ο πυκνωτής που δοκιμάζεται δεν είναι καλός.

Εδώ τελειώνει το μεθοδολογικό μέρος των διαγνωστικών και ξεκινά το δημιουργικό, όπου όλες οι οδηγίες είναι δική σας γνώση, εμπειρία και σκέψη.

Ζευγάρι παρορμήσεων

Το προϊόν UPS είναι ιδιαίτερο, λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας του κυκλώματος. Εδώ θα δούμε πρώτα μερικά δείγματα σχετικά με τη διαμόρφωση πλάτους παλμού (PWM), η οποία σας επιτρέπει να έχετε την καλύτερη ποιότητα του UPS. Υπάρχουν πολλά σχέδια για PWM στο RuNet, αλλά το PWM δεν είναι τόσο τρομερό όσο είναι βαμμένο ...

Για σχεδιασμό φωτισμού

Μπορείτε απλά να ανάψετε τη λωρίδα LED από οποιοδήποτε PSU που περιγράφεται παραπάνω, εκτός από αυτό στο Σχ. 1 ρυθμίζοντας την απαιτούμενη τάση. Κατάλληλο SNN με θέση. 1 Εικ. 3, είναι εύκολο να γίνουν 3, για τα κανάλια R, G και B. Αλλά η ανθεκτικότητα και η σταθερότητα της λάμψης των LED δεν εξαρτώνται από την τάση που εφαρμόζεται σε αυτά, αλλά από το ρεύμα που τα διαρρέει. Επομένως, ένα καλό τροφοδοτικό για μια λωρίδα LED θα πρέπει να περιλαμβάνει σταθεροποιητή ρεύματος φορτίου. τεχνικά - μια σταθερή πηγή ρεύματος (IST).

Ένα από τα σχήματα σταθεροποίησης του ρεύματος μιας ελαφριάς ταινίας, διαθέσιμο για επανάληψη από ερασιτέχνες, φαίνεται στο Σχ. 8. Συναρμολογήθηκε σε ενσωματωμένο χρονόμετρο 555 (οικιακό αναλογικό - K1006VI1). Παρέχει σταθερό ρεύμα ταινίας από μια μονάδα τροφοδοσίας με τάση 9-15 V. Η τιμή ενός σταθερού ρεύματος καθορίζεται από τον τύπο I = 1 / (2R6). σε αυτή την περίπτωση - 0,7Α. Ένα ισχυρό τρανζίστορ VT3 είναι απαραιτήτως ένα τρανζίστορ πεδίου, απλά δεν θα σχηματιστεί από βύθισμα λόγω της φόρτισης της βάσης του διπολικού PWM. Ο επαγωγέας L1 τυλίγεται σε δακτύλιο φερρίτη 2000NM K20x4x6 με δέσμη 5xPE 0,2 mm. Αριθμός στροφών - 50. Δίοδοι VD1, VD2 - οποιοδήποτε πυρίτιο RF (KD104, KD106); VT1 και VT2 - KT3107 ή ανάλογα. Με ΚΤ361 κ.λπ. Η τάση εισόδου και το εύρος μείωσης της φωτεινότητας θα μειωθούν.

Το κύκλωμα λειτουργεί ως εξής: πρώτον, η χωρητικότητα ρύθμισης χρόνου C1 φορτίζεται μέσω του κυκλώματος R1VD1 και εκφορτίζεται μέσω του VD2R3VT2, ανοιχτό, δηλ. σε λειτουργία κορεσμού, μέσω R1R5. Ο χρονοδιακόπτης δημιουργεί μια ακολουθία παλμών με μέγιστη συχνότητα. ακριβέστερα - με ελάχιστο κύκλο λειτουργίας. Το κλειδί χωρίς αδράνεια VT3 παράγει ισχυρούς παλμούς και ο ιμάντας VD3C4C3L1 τους εξομαλύνει σε DC.

Σημείωση: ο κύκλος λειτουργίας μιας σειράς παλμών είναι ο λόγος της περιόδου επανάληψης τους προς τη διάρκεια του παλμού. Εάν, για παράδειγμα, η διάρκεια παλμού είναι 10 µs και το κενό μεταξύ τους είναι 100 µs, τότε ο κύκλος λειτουργίας θα είναι 11.

Το ρεύμα στο φορτίο αυξάνεται και η πτώση τάσης στο R6 ανοίγει ελαφρώς το VT1, δηλ. το αλλάζει από τη λειτουργία αποκοπής (κλείδωμα) στην ενεργή (ενίσχυση). Αυτό δημιουργεί ένα κύκλωμα διαρροής ρεύματος βάσης VT2 R2VT1 + Upit και το VT2 μεταβαίνει επίσης σε ενεργή λειτουργία. Το ρεύμα εκφόρτισης C1 μειώνεται, ο χρόνος εκφόρτισης αυξάνεται, ο κύκλος λειτουργίας της σειράς αυξάνεται και η μέση τιμή ρεύματος πέφτει στον κανόνα που καθορίζεται από το R6. Αυτή είναι η ουσία του PWM. Στο τρέχον ελάχιστο, δηλ. στο μέγιστο κύκλο λειτουργίας, το C1 αποφορτίζεται μέσω του κυκλώματος VD2-R4 - του εσωτερικού κλειδιού χρονοδιακόπτη.

Στον αρχικό σχεδιασμό, δεν παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής του ρεύματος και, κατά συνέπεια, της φωτεινότητας της λάμψης. Δεν υπάρχουν ποτενσιόμετρα 0,68 ohm. Ο ευκολότερος τρόπος για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα είναι να ενεργοποιήσετε το κενό μεταξύ του R3 και του ποτενσιόμετρου εκπομπού VT2 R * 3,3-10 kOhm μετά τη ρύθμιση, τονισμένο με καφέ χρώμα. Μετακινώντας το ρυθμιστικό του προς τα κάτω στο κύκλωμα, θα αυξήσουμε τον χρόνο εκφόρτισης του C4, τον κύκλο λειτουργίας και θα μειώσουμε το ρεύμα. Ένας άλλος τρόπος είναι να διακοπεί η μετάβαση βάσης VT2 ενεργοποιώντας το ποτενσιόμετρο κατά περίπου 1 MΩ στα σημεία a και b (επισημασμένα με κόκκινο), λιγότερο προτιμότερο, επειδή. η προσαρμογή θα είναι βαθύτερη, αλλά χονδροειδής και απότομη.

Δυστυχώς, χρειάζεται ένας παλμογράφος για να εδραιωθεί αυτό το χρήσιμο όχι μόνο για τις ταινίες φωτός ICT:

  1. Το ελάχιστο + Upit εφαρμόζεται στο κύκλωμα.
  2. Επιλέγοντας R1 (παλμός) και R3 (παύση), επιτυγχάνεται ένας κύκλος λειτουργίας 2, δηλ. η διάρκεια του παλμού πρέπει να είναι ίση με τη διάρκεια της παύσης. Είναι αδύνατο να δώσεις κύκλο λειτουργίας μικρότερο από 2!
  3. Μέγιστη εξυπηρέτηση + Upit.
  4. Επιλέγοντας R4, επιτυγχάνεται η ονομαστική τιμή του σταθερού ρεύματος.

Για φόρτιση

Στο Σχ. 9 - ένα διάγραμμα του απλούστερου PWM IS, κατάλληλο για φόρτιση τηλεφώνου, smartphone, tablet (ένας φορητός υπολογιστής, δυστυχώς, δεν θα τραβήξει) από μια οικιακή ηλιακή μπαταρία, μια ανεμογεννήτρια, μια μπαταρία μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, ένα μαγνήτη ένας φακός "bug" και άλλη χαμηλής ισχύος ασταθής τροφοδοσία τυχαίων πηγών. Δείτε το εύρος τάσης εισόδου στο διάγραμμα, δεν είναι σφάλμα. Αυτό το ISN είναι πράγματι ικανό να εξάγει τάση μεγαλύτερη από την είσοδο. Όπως και στο προηγούμενο, υπάρχει μια επίδραση της αλλαγής της πολικότητας της εξόδου σε σχέση με την είσοδο, αυτό είναι γενικά ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό των κυκλωμάτων PWM. Ας ελπίσουμε ότι, αφού διαβάσετε προσεκτικά το προηγούμενο, θα καταλάβετε μόνοι σας τη δουλειά αυτού του μικρού μικρού.

Στην πορεία σχετικά με τη φόρτιση και τη φόρτιση

Η φόρτιση των μπαταριών είναι μια πολύ περίπλοκη και λεπτή φυσική και χημική διαδικασία, η παραβίαση της οποίας μειώνει τη ζωή τους αρκετές φορές και δεκάδες φορές, δηλ. αριθμός κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης. Ο φορτιστής πρέπει, με πολύ μικρές αλλαγές στην τάση της μπαταρίας, να υπολογίσει πόση ενέργεια λαμβάνεται και να ρυθμίσει ανάλογα το ρεύμα φόρτισης σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο νόμο. Επομένως, ο φορτιστής δεν είναι σε καμία περίπτωση και σε καμία περίπτωση PSU και μόνο οι μπαταρίες σε συσκευές με ενσωματωμένο ελεγκτή φόρτισης μπορούν να φορτιστούν από συνηθισμένα PSU: τηλέφωνα, smartphone, tablet και ορισμένα μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Και η φόρτιση, που είναι φορτιστής, είναι αντικείμενο ξεχωριστής συζήτησης.

    Το Question-remont.ru είπε:

    Θα υπάρχουν σπινθήρες από τον ανορθωτή, αλλά μάλλον δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Το θέμα είναι το λεγόμενο. διαφορική αντίσταση εξόδου του τροφοδοτικού. Για τις αλκαλικές μπαταρίες, είναι της τάξης των mOhm (milliohm), για τις μπαταρίες οξέος είναι ακόμη λιγότερο. Μια έκσταση με γέφυρα χωρίς εξομάλυνση έχει δέκατα και εκατοστά του ωμ, δηλαδή περίπου. 100-10 φορές περισσότερο. Και το ρεύμα εκκίνησης ενός κινητήρα συλλέκτη συνεχούς ρεύματος μπορεί να είναι 6-7 ή ακόμα και 20 φορές μεγαλύτερο από το λειτουργικό. Το δικό σας, πιθανότατα, είναι πιο κοντά στο τελευταίο - οι κινητήρες γρήγορης επιτάχυνσης είναι πιο συμπαγείς και οικονομικοί και η τεράστια ικανότητα υπερφόρτωσης οι μπαταρίες σου επιτρέπουν να δώσεις ρεύμα στον κινητήρα, πόσο θα φάει για επιτάχυνση. Ένα trans με ανορθωτή δεν θα δώσει τόσο πολύ στιγμιαίο ρεύμα και ο κινητήρας επιταχύνει πιο αργά από ό,τι έχει σχεδιαστεί και με μεγάλη ολίσθηση οπλισμού. Από αυτό, από μια μεγάλη ολίσθηση, προκύπτει ένας σπινθήρας και στη συνέχεια διατηρείται σε λειτουργία λόγω αυτο-επαγωγής στις περιελίξεις.

    Τι μπορεί να συμβουλευτεί εδώ; Πρώτον: ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά - πώς αστράφτει; Πρέπει να κοιτάς τη δουλειά, υπό φορτίο, δηλ. κατά το πριόνισμα.

    Αν οι σπίθες χορεύουν σε ξεχωριστά σημεία κάτω από τις βούρτσες, δεν πειράζει. Έχω ένα ισχυρό τρυπάνι Konakovo που σπινθηρίζει τόσο πολύ από τη γέννησή μου, και τουλάχιστον χέννα. Για 24 χρόνια, άλλαξα βούρτσες μια φορά, πλύθηκα με οινόπνευμα και γυάλιζα τον συλλέκτη - κάτι. Εάν έχετε συνδέσει ένα εργαλείο 18V στην έξοδο 24V, τότε λίγος σπινθήρας είναι φυσιολογικός. Ξετυλίξτε το τύλιγμα ή σβήστε την υπερβολική τάση με κάτι σαν ρεοστάτη συγκόλλησης (αντίσταση περίπου 0,2 Ohm για ισχύ διαρροής 200 W) έτσι ώστε ο κινητήρας να έχει την ονομαστική τάση σε λειτουργία και, πιθανότατα, να φύγει ο σπινθήρας. Εάν, ωστόσο, συνδέθηκαν σε 12 V, ελπίζοντας ότι μετά την ανόρθωση θα ήταν 18, τότε μάταια - η διορθωμένη τάση υπό φορτίο πέφτει πολύ. Και ο ηλεκτροκινητήρας συλλέκτη, παρεμπιπτόντως, δεν ενδιαφέρεται αν τροφοδοτείται από συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα.

    Συγκεκριμένα: πάρτε 3-5 m χαλύβδινο σύρμα με διάμετρο 2,5-3 mm. Τυλίξτε σε μια σπείρα με διάμετρο 100-200 mm έτσι ώστε οι στροφές να μην ακουμπούν μεταξύ τους. Ξαπλώστε σε ένα μη εύφλεκτο διηλεκτρικό επίθεμα. Απογυμνώστε τα άκρα του σύρματος για να γυαλίσουν και τυλίξτε τα «αυτιά». Είναι καλύτερο να λιπαίνετε αμέσως με γράσο γραφίτη για να μην οξειδωθούν. Αυτός ο ρεοστάτης περιλαμβάνεται στο σπάσιμο ενός από τα καλώδια που οδηγούν στο εργαλείο. Εννοείται ότι οι επαφές πρέπει να είναι βιδωτές, σφιχτές, με ροδέλες. Συνδέστε ολόκληρο το κύκλωμα στην έξοδο 24 V χωρίς διόρθωση. Ο σπινθήρας έχει φύγει, αλλά η ισχύς στον άξονα έχει επίσης πέσει - ο ρεοστάτης πρέπει να μειωθεί, μία από τις επαφές πρέπει να αλλάξει 1-2 στροφές πιο κοντά στην άλλη. Εξακολουθεί να σπινθήρες, αλλά λιγότερο - ο ρεοστάτης είναι πολύ μικρός, πρέπει να προσθέσετε στροφές. Είναι καλύτερα να κάνετε αμέσως τον ρεοστάτη εμφανώς μεγάλο για να μην βιδώσετε επιπλέον τμήματα. Χειρότερα, εάν η φωτιά είναι κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής μεταξύ των βουρτσών και του συλλέκτη, ή αν σπινθήρα ουρά πίσω τους. Τότε ο ανορθωτής χρειάζεται ένα φίλτρο εξομάλυνσης κάπου, σύμφωνα με τα δεδομένα σας, από 100.000 microfarads. Φτηνή ευχαρίστηση. Το "φίλτρο" σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια συσκευή αποθήκευσης ενέργειας για την επιτάχυνση του κινητήρα. Αλλά μπορεί να μην βοηθήσει - εάν η συνολική ισχύς του μετασχηματιστή δεν είναι αρκετή. Απόδοση κινητήρων συλλεκτών συνεχούς ρεύματος περίπου. 0,55-0,65, δηλ. trance χρειάζεται από 800-900 watt. Δηλαδή, εάν το φίλτρο είναι εγκατεστημένο, αλλά εξακολουθεί να σπινθηρίζει με φωτιά κάτω από ολόκληρη τη βούρτσα (και κάτω από τα δύο, φυσικά), τότε ο μετασχηματιστής δεν αντέχει. Ναι, αν βάλετε φίλτρο, τότε και οι δίοδοι γέφυρας πρέπει να έχουν τριπλό ρεύμα λειτουργίας, διαφορετικά μπορούν να πετάξουν έξω από το κύμα ρεύματος φόρτισης όταν συνδέονται στο δίκτυο. Και στη συνέχεια το εργαλείο μπορεί να ξεκινήσει μετά από 5-10 δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση στο δίκτυο, έτσι ώστε οι "τράπεζες" να έχουν χρόνο να "αντλήσουν".

    Και το χειρότερο, αν οι ουρές των σπινθήρων από τις βούρτσες φτάνουν ή σχεδόν φτάσουν στην αντίθετη βούρτσα. Αυτό ονομάζεται στρογγυλή φωτιά. Πολύ γρήγορα καίει τον συλλέκτη μέχρι να καταστραφεί πλήρως. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την πυρκαγιά. Στην περίπτωσή σου, το πιο πιθανό είναι ότι το μοτέρ ήταν ενεργοποιημένο στα 12 V με ανόρθωση. Στη συνέχεια, σε ρεύμα 30 A, η ηλεκτρική ισχύς στο κύκλωμα είναι 360 watt. Η ολίσθηση της άγκυρας είναι μεγαλύτερη από 30 μοίρες ανά περιστροφή, και αυτό είναι αναγκαστικά μια συνεχής ολόπλευρη πυρκαγιά. Είναι επίσης πιθανό ο οπλισμός του κινητήρα να τυλίγεται με απλό (όχι διπλό) κύμα. Τέτοιοι ηλεκτροκινητήρες ξεπερνούν καλύτερα τις στιγμιαίες υπερφορτώσεις, αλλά το ρεύμα εκκίνησης τους είναι μητέρα, μην ανησυχείτε. Δεν μπορώ να πω πιο συγκεκριμένα ερήμην, και δεν χρειάζομαι τίποτα - είναι δύσκολο να διορθώσω κάτι με τα χέρια μου. Τότε, πιθανώς, θα είναι φθηνότερο και πιο εύκολο να βρείτε και να αγοράσετε νέες μπαταρίες. Αλλά πρώτα, ωστόσο, προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα με ελαφρώς αυξημένη τάση μέσω ενός ρεοστάτη (βλ. παραπάνω). Σχεδόν πάντα, με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να καταρριφθεί μια συνεχής ολόπλευρη φωτιά με το κόστος μιας μικρής (έως 10-15%) μείωσης της ισχύος στον άξονα.

Ο Ευγένιος είπε:

Χρειάζονται περισσότερες περικοπές. Όλο το κείμενο πρέπει να είναι συντομευμένο. Γάμα που δεν καταλαβαίνει κανείς, αλλά δεν μπορείς να γράψεις την ίδια λέξη, που επαναλαμβάνεται ΤΡΕΙΣ φορές στο κείμενο.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη σχολίου", συμφωνώ με τον ιστότοπο.

Περίπου μια φορά το χρόνο, ξυπνά μέσα μου μια αδυσώπητη επιθυμία να φτιάξω ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό (για παράδειγμα, περιέγραψα τον τελευταίο μου εργαστηριακό). Και τότε προσφέρθηκαν επίσης να αναθεωρήσουν κάτι - καλά, δεν μπορούσα να αντισταθώ, γιατί ήθελα να δοκιμάσω αυτήν την ενότητα για πολύ καιρό. Δυστυχώς, δεν θα γίνει αποσυναρμολόγηση, επειδή το σχέδιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποσυναρμολογηθεί, και φοβόμουν να μην το συναρμολογήσω κανονικά στο πίσω μέρος. :)

Υπήρχε ήδη μια παρόμοια ενότητα, αλλά αυτή με τράβηξε με μια ένδειξη. Ωστόσο, τα μεγάλα νούμερα είναι πολύ πιο βολικά από τα μικρά.

Θα ξεκινήσω, ωστόσο, όχι με τον κύριο χαρακτήρα της κριτικής, αλλά με το δεύτερο, όχι λιγότερο σημαντικό - (παρέχεται επίσης για κριτική), χωρίς το οποίο αυτή η ενότητα είναι άχρηστη.



Το τροφοδοτικό είναι κάπως διαφορετικό από την αρχική έκδοση και, δυστυχώς, όχι προς το καλύτερο. Οι εξωτερικές διαφορές είναι στην επιγραφή ac-dc 24v αντί για 2412DC στην αρχική έκδοση και στην παρουσία διεύθυνσης ιστότοπου στο κάτω μέρος του πίνακα. Οι «εσωτερικές» διαφορές είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες. Αλλά πρώτα, το βλέμμα.

Το κύριο πρόβλημα αυτής της περίπτωσης (ή μάλλον ολόκληρης της παρτίδας) είναι ένας συνδετήρας εξόδου κακής ποιότητας. είναι εντελώς αηδιαστικά κολλημένο, καλά και φυσικά κακοκολλημένο. Πρέπει να το κολλήσετε αμέσως, γιατί μετά βίας κρατάει. Ωστόσο, όπως έγραψα, πρόκειται για πρόβλημα παρτίδας ή παρτίδας και γενικά, η πιθανότητα να επαναληφθεί αυτό το πρόβλημα από άλλους αγοραστές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν είναι τόσο μεγάλη.

Γενικά, η συγκόλληση δεν γυαλίζει με ακρίβεια και καλό είναι να επιθεωρήσετε την πλακέτα και να κολλήσετε ύποπτα σημεία

Ο διάσημος πυκνωτής είναι σφραγισμένος όπως πριν, ο πιο συνηθισμένος, και είναι επίσης επιθυμητό να αντικατασταθεί, όπως έγραψε στο σεβαστό Kirich. Συνιστά επίσης την ανάρτηση κεραμικών κατά μήκος της εξόδου και παράλληλα με τους ηλεκτρολύτες εξόδου.

Η δίοδος snubber, ωστόσο, είναι σωστά κολλημένη:

Η σανίδα είναι καλά πλυμένη και γενικά όλα είναι καλά μαζί της, αν όχι για ένα μικρό ΑΛΛΑ. Φαίνεται ότι ο κατασκευαστής του ελεγκτή PWM στον οποίο έχει συναρμολογηθεί αυτό το PSU αποφάσισε να βελτιώσει την "πράσινη" λειτουργία και αντί να μειώσει τη συχνότητα σε χαμηλό φορτίο, εξάγει εκρήξεις παλμών στα τυπικά 62-64 kHz στην πύλη του το τρανζίστορ ισχύος. Μοιάζει με μια σύντομη έκρηξη παλμών ελέγχου και μια μεγάλη παύση - περίπου 30 ms (όταν λειτουργεί χωρίς φορτίο), και με την αύξηση του φορτίου, αυτές οι παύσεις μειώνονται. Και όλα θα ήταν καλά, αν όχι το μικρότερο ΑΛΛΑ - ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα δίκαιο "πριονο" στην έξοδο:

Στη φωτογραφία - εργασία χωρίς φορτίο και με φορτίο μονού αμπέρ φαίνεται να είναι. AC 0,2V/div και 5mS/div.

Φαίνεται ότι οι παραπάνω σκέψεις μου είναι σωστές, και αυτό είναι ένα τόσο ενδιαφέρον "χαρακτηριστικό" των νέων εκδόσεων του PSU. Οι παλιοί, όπως είπαν, μείωσαν λίγο πολύ τη συχνότητα - έως και 14-15 kHz, αλλά αυτοί αρχίζουν να λειτουργούν "παρορμητικά" και δίνουν το πριόνι στην έξοδο. Πώς να το αντιμετωπίσω αυτό δεν είναι απολύτως σαφές σε μένα - προσπάθησα να βάλω πυκνωτές μεγαλύτερης χωρητικότητας - δεν δίνει τίποτα.

Φυσικά, οι συμβουλές για βελτίωση είναι ευπρόσδεκτες στα σχόλια, γιατί τώρα φαίνεται ότι όλα τα PSU έχουν πάει με ένα τέτοιο «χαρακτηριστικό», σε κάθε περίπτωση, στα σχόλια στην κριτική του Kirich, συνάντησα παρόμοιες ταλαντώσεις.

Ωστόσο, παραδόξως - στο τέλος όλα λειτουργούν αρκετά καλά.

Λοιπόν, ας περάσουμε στον κεντρικό χαρακτήρα, σωστά;

Παρέχεται σε διαφανές πλαστικό κουτί τυλιγμένο σε οδηγίες. Η οδηγία είναι μεγάλη, σε καλό χαρτί, στα κινέζικα και αρκετά λογικά αγγλικά.





Όπως μπορείτε να δείτε, δηλώνεται η ακρίβεια 0,5% και πρέπει να πω ότι την παρέχει πλήρως, αν και σε πολύ χαμηλά ρεύματα βρίσκεται, κάτι που, ωστόσο, είναι φυσικό - αλλά αυτό είναι χαμηλότερο.

Η ίδια η μονάδα είναι συμπαγής (οι διαστάσεις του παραθύρου στη θήκη για εγκατάσταση είναι 39x71,5, συν δείγματα έως 75,5, βάθος 35,5), η οθόνη είναι 28x27, το ύψος των ψηφίων είναι 5 mm (σε ένα "κανονικό" αμπερβολτόμετρο 7,5 mm). Η ίδια η οθόνη είναι φωτεινή, με αντίθεση, με καλές γωνίες θέασης. Το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει πολύ είναι μια μάλλον αργή ενημέρωση (οι αναγνώσεις πιθανότατα ενημερώνονται δύο φορές το δευτερόλεπτο). Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα στην οθόνη, αλλά στο υλικολογισμικό, και δεν ενοχλεί καθόλου.

Επιπλέον πληροφορίες













Στο mikruha 8 ποδιών γράφει XL7005A - PWM controller 150kHz 0,4A

Δυστυχώς, η αποσυναρμολόγηση δεν είναι μια ασήμαντη εργασία, επειδή τρεις σανίδες είναι συγκολλημένες με ένα "σάντουιτς", τρεις σύνδεσμοι με 8 ακίδες το καθένα, οι οποίοι είναι αρκετά πυκνοί και μπορείτε εύκολα να αγγίξετε και να καταστρέψετε κάτι. Λυπάμαι πολύ. Πάνω από τον κωδικοποιητή, είναι ορατές οι επιγραφές rx gnd tx - προφανώς η μονάδα υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων, καλά, η υποδοχή για να αναβοσβήνει είναι σαφώς υψηλότερη. Γενικά, η ποιότητα κατασκευής άφησε μια ευχάριστη εντύπωση, η ροή δεν ξεπλένεται στα σημεία συγκόλλησης των μεταβατικών επαφών, κάτι που είναι φυσικό και κατανοητό και η ροή είναι σαφώς τέτοια που δεν απαιτεί ξέβγαλμα.

Είναι σαφές ότι μια τέτοια μονάδα αγοράζεται όχι για αποσυναρμολόγηση, αλλά για συναρμολόγηση και δεν είναι σαφές τι, αλλά η παροχή ρεύματος. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι και σε τι χρησιμεύει το εργαστηριακό PSU, θα γράψω εν συντομία ότι πρόκειται για ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό, με περιορισμό ρεύματος εξόδου και ρύθμιση τάσης εξόδου. Απαιτείται για την τροφοδοσία συσκευών "στο τραπέζι", για παράδειγμα, κατά την επισκευή ή την ανάπτυξη. Σας επιτρέπει να μην κάψετε κάτι κατά λάθος;) Μπορούν επίσης, για παράδειγμα, να φορτίσουν μπαταρίες.

Προχωράμε στη συναρμολόγηση του τροφοδοτικού. Ίσως το κρύψω κάτω από το σπόιλερ, διαφορετικά θα υπάρχουν πολλές φωτογραφίες.

συγκρότημα τροφοδοτικού

θα συναρμολογήσουμε στη θήκη Kradex Z-3. όλα τα εξαρτήματα ταιριάζουν τόσο καλά που φαίνεται ότι είναι απλά φτιαγμένα το ένα για το άλλο. ;)

Οι θήκες kradex ξεχωρίζουν για τον ανόητο σχεδιασμό των συνδετικών στύλων - είναι πολύ μακριά από τα πλαϊνά τοιχώματα και πολύ κοντά στο μπροστινό και πίσω μέρος. Επομένως, δαγκώνουμε ανελέητα και τα μεταφέρουμε στη μέση της υπόθεσης, όπου δεν θα παρεμβαίνουν σε κανέναν. στερεώνεται με διχλωροαιθάνιο. ομοίως - φτιάχνουμε ράφια για τη σύνδεση της μονάδας τροφοδοσίας.

Στη συνέχεια - αλέθουμε το μπροστινό και το πίσω πάνελ, καθώς και τις τρύπες για τον ανεμιστήρα. κατ 'αρχήν - δεν χρειάζεται πραγματικά, αλλά αποφάσισα να το βάλω αμέσως για να μην σηκωθώ δύο φορές. Δυστυχώς, υπήρχε αρκετός χώρος μόνο για έναν ανεμιστήρα 50 mm.



















Δεδομένου ότι θα υπάρχει ένας σύνδεσμος USB στο "στόμιο", κολλάμε "αυτιά" από textolite και κολλάμε κομμάτια πλαστικού με ένα προκομμένο νήμα m3 στο σώμα. Οι πιο κοντές βίδες "από τον υπολογιστή" είναι εξαιρετικές για τη σύνδεση του βύσματος στον μπροστινό πίνακα.

Το γεγονός ότι ο κόφτης είναι κουμπωμένος στο τσοκ είναι χαμηλό, το ξέρω, και υπάρχει ένα τσοκ μυκήτων, και οι κολέτες είναι καλές, αλλά είμαι σιωπηλός και το υλικό εδώ είναι μαλακό, οπότε είμαι πολύ τεμπέλης για να βάλε άλλο τσοκ και φρέζα τέτοια μικροπράγματα.

Για να τροφοδοτήσω το USB και τον ανεμιστήρα, χρησιμοποίησα μετατροπείς από την τελευταία μου κριτική, κολλώντας τους σε καλοριφέρ από προφίλ σε σχήμα 8x15 w. βελτιώνει σημαντικά την ψύξη. ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται από 6,5V - στα 5V φυσάει πολύ αδύναμα. Ήθελα να προσθέσω περισσότερο έλεγχο ταχύτητας, αλλά ήμουν πολύ τεμπέλης και αποφάσισα ότι ένας ξεχωριστός μετατροπέας θα ήταν αρκετός για να ρυθμίσετε χειροκίνητα οποιαδήποτε ταχύτητα θέλετε.

Αποφάσισα να τροποποιήσω την "πρωτεύουσα" τροφοδοσία - να αυξήσω ελαφρώς την τάση για να πάρω τουλάχιστον 24 V στην έξοδο ολόκληρης της συσκευής. λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της μέγιστης τάσης εισόδου των εφαρμοζόμενων μετατροπέων στα 28 V, αποφάσισα να "υπερχρονίσω" το PSU στα 26 V. Για να γίνει αυτό, παράλληλα με την αντίσταση R19, κολλάμε μια αντίσταση 22 kOhm.



Λοιπόν, το αποτέλεσμα:



Τώρα ας προχωρήσουμε στη δοκιμή.

Αρχικά, πώς λειτουργεί πραγματικά. η άνω μικρή γραμμή - οι καθορισμένες τιμές του ρεύματος και της τάσης. μεγάλοι αριθμοί είναι οι μετρούμενες τιμές στην έξοδο και το κάτω μέρος είναι η τάση εισόδου (η ελάχιστη διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου είναι περίπου ένα βολτ). Τα εικονίδια στα δεξιά δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση: κλείδωμα, κατάσταση (ok/not ok), κατάσταση εξόδου (cc/cv) και κατάσταση εξόδου - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η έξοδος είναι απενεργοποιημένη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της εξόδου γίνεται με το κουμπί κάτω από τον κωδικοποιητή. Εικονίδιο σβηστό - κόκκινο, ενεργό - πράσινο. Αποκλεισμός - με παρατεταμένο πάτημα του κωδικοποιητή.

Όταν πατήσετε το κουμπί ρύθμισης, έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τις τρέχουσες τιμές του ρεύματος και της τάσης. το μεταβλητό bit επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα στην επάνω γραμμή και αλλάζει πατώντας τον κωδικοποιητή. περιστροφή κωδικοποιητή - αλλαγές τιμής. όταν μετακινείστε από το 9 στο 0, το πιο σημαντικό bit αυξάνεται.

Όταν κάνετε ξανά κλικ στο set, μεταβαίνετε στο μενού ρυθμίσεων "για προχωρημένους". Και στην επάνω γραμμή, αντίστοιχα, αρχίζουν να εμφανίζονται οι τρέχουσες παράμετροι εξόδου - ρεύμα και τάση.

Εδώ έχουμε την τάση εξόδου, το ρεύμα εξόδου, την τάση/ρεύμα/ισχύ της λειτουργίας προστασίας, τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού και την τρέχουσα θέση μνήμης. αυτά τα κελιά 10. Το M0 είναι μια "χειροκίνητη" λειτουργία, δηλαδή αυτό με το οποίο παίζουμε τώρα. αυτές οι τιμές αποθηκεύονται και αποκαθίστανται κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Επιλογή παραμέτρου - με τα κουμπιά πάνω/κάτω, μετά πατήστε τον κωδικοποιητή και αλλάξτε την παράμετρο, βγείτε με το κουμπί ρύθμισης. για να αποθηκεύσετε τις τιμές σε κάποιο κελί μνήμης, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε στο κάτω στοιχείο μενού, μετά να αλλάξετε όλα όσα χρειάζεστε και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στον αριθμό κελιού στο κάτω στοιχείο μενού και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ρύθμισης για δύο δευτερόλεπτα. Ο αριθμός του κελιού στο οποίο είναι αποθηκευμένο θα εμφανίζεται στα αριστερά ανάμεσα στα εικονίδια.

On|off στο κάτω στοιχείο μενού στα δεξιά είναι η κατάσταση εξόδου όταν έχει επιλεγεί η θέση μνήμης. off - off, on - "όπως ήταν."

Η διαχείριση, βέβαια, λίγο περίεργη. Για να είμαι ειλικρινής, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πώς λειτουργούν αυτές οι "προστασίες", απλώς τις χρησιμοποιώ στη λειτουργία περιορισμού ρεύματος και σταθεροποίησης τάσης.

Περαιτέρω. το επόμενο πάτημα του κουμπιού set μας μεταφέρει στην "κύρια οθόνη". Η επιλογή μιας κυψέλης μνήμης πραγματοποιείται είτε κρατώντας πατημένο το κουμπί επάνω για να επιλέξετε M1 ή το κουμπί κάτω για να επιλέξετε M2 ή το κουμπί ρύθμισης - και στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό κελιού με τον κωδικοποιητή. Είναι ενοχλητικό το γεγονός ότι κατά την εναλλαγή κυψελών μνήμης, το ρεύμα και η τάση που εισάγεται εκεί δεν εμφανίζονται. Θα ήταν λογικό και βολικό - αλλά όχι.

Τώρα - μετρήσεις. Το βάζω σε ένα πιάτο και, ειλικρινά, δεν θα μετρήσω καν και δεν θα σχολιάσω, γιατί η κατσαρόλα δεν ψήνει ήδη κάτι. αντίστοιχα, τι δείχνει ελεγκτής. Σε χαμηλά ρεύματα, βρίσκεται αρκετά σημαντικά, αλλά IMHO αυτό είναι συγχωρέσιμο. Από 100mA και πάνω - βρίσκεται σταθερά κατά 3mA (υποτιμάται), σε χαμηλότερα ρεύματα - όχι τόσο πολύ, αλλά βρίσκεται επίσης. Όπως κατά τη γνώμη μου - ταιριάζει στο σφάλμα σε επαρκή ρεύματα (0,5% +2 ψηφία). Ας διορθώσουν οι μετρολόγοι αν μη τι άλλο;) Σε χαμηλά ρεύματα, φυσικά, κατά.

Α, παραλίγο να ξεχάσω. μετρήσεις παρεμβολών και κυματισμών.

Σε χαμηλά ρεύματα:

Σε υψηλά (2,5A φαίνεται) ρεύματα:

AC 0,2V 500μS.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, η τάση αυξάνεται σταδιακά, η ενεργοποίηση πραγματοποιείται σε λειτουργία CC και, στη συνέχεια, μεταβαίνει σε λειτουργία CV:

Εάν συνδέσετε το LED και στη συνέχεια ενεργοποιήσετε την έξοδο, τότε ανάβει περίπου. Εάν ενεργοποιήσετε πρώτα την έξοδο και στη συνέχεια συνδέσετε το LED, τότε δεν έχετε καν χρόνο να κάνετε ήχο, καίγεται αμέσως, κάτι που είναι προβλέψιμο.

Για να το συνοψίσω: Μου αρέσει πολύ. IMHO για αυτά τα χρήματα (έως 50 δολάρια) απλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Στη δουλειά, θα είναι IMHO όχι χειρότερος από οποιονδήποτε άλλο Κινέζο τεχνικό εργαστηρίου. Δεν είναι το πιο προσεκτικό χειριστήριο, αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικό - νομίζω ότι θα είναι δυνατό να το συνηθίσετε αρκετά γρήγορα, και τι είναι ιδιαίτερο να ελέγχετε εδώ ... ρυθμίστε το μια φορά, και χαίρεστε, και μετά γυρνώντας τις τάσεις είναι θέμα ενός κουμπιού και ενός κωδικοποιητή. Από τη σχεδίαση του τροφοδοτικού - δεν είμαι πια σίγουρος ότι οι υποδοχές έπρεπε να γίνουν στα αριστερά, ίσως άξιζε να τις μετακινήσετε προς τα δεξιά - κάτι που, ωστόσο, μπορεί να γίνει απλώς αναποδογυρίζοντας τον μπροστινό πίνακα. Αναμφίβολα, στα σχόλια ρίχνονται σύνδεσμοι για φθηνότερες επιλογές, αλλά ακόμα και για αυτό το ποσό, όλα είναι αρκετά καλά.

Το προϊόν παρασχέθηκε για σύνταξη κριτικής από το κατάστημα. Η αναθεώρηση δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την ρήτρα 18 των Κανόνων Ιστοσελίδας.

Σκοπεύω να αγοράσω +92 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +53 +127

Όλοι οι επισκευαστές ηλεκτρονικών ειδών γνωρίζουν τη σημασία της ύπαρξης ενός εργαστηριακού τροφοδοτικού που μπορεί να παράγει διαφορετικές τάσεις και ρεύματα για χρήση σε συσκευές φόρτισης, κυκλώματα τροφοδοσίας, κυκλώματα δοκιμής κ.λπ. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες τέτοιων συσκευών στην αγορά, αλλά οι έμπειροι ραδιοερασιτέχνες είναι αρκετά ικανοί να φτιάξουν ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό με τα χέρια τους. Για αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταχειρισμένα εξαρτήματα και περιβλήματα, συμπληρώνοντάς τα με νέα στοιχεία.

απλή συσκευή

Το απλούστερο τροφοδοτικό αποτελείται από λίγα μόνο στοιχεία. Οι αρχάριοι ραδιοερασιτέχνες θα είναι εύκολο να σχεδιάσουν και να συναρμολογήσουν αυτά τα ελαφριά κυκλώματα. Η κύρια αρχή είναι να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα ανορθωτή για τη λήψη συνεχούς ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, το επίπεδο τάσης εξόδου δεν θα αλλάξει, εξαρτάται από την αναλογία μετασχηματισμού.

Τα κύρια εξαρτήματα για ένα απλό κύκλωμα τροφοδοσίας:

  1. Ένας μετασχηματιστής με βήμα προς τα κάτω.
  2. διόδους ανόρθωσης. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε σε ένα κύκλωμα γέφυρας και να λάβετε διόρθωση πλήρους κύματος ή να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή μισού κύματος με μία δίοδο.
  3. Πυκνωτής για εξομάλυνση κυματισμών. Ο ηλεκτρολυτικός τύπος επιλέγεται με χωρητικότητα 470-1000 microfarads.
  4. Αγωγοί για την τοποθέτηση του κυκλώματος. Η διατομή τους καθορίζεται από το μέγεθος του ρεύματος φορτίου.

Για να σχεδιάσετε ένα τροφοδοτικό 12 βολτ, χρειάζεστε έναν μετασχηματιστή που θα μειώσει την τάση από 220 σε 16 V, καθώς η τάση μειώνεται ελαφρώς μετά τον ανορθωτή. Τέτοιοι μετασχηματιστές μπορούν να βρεθούν σε μεταχειρισμένα τροφοδοτικά υπολογιστών ή να αγοραστούν καινούργιοι. Μπορείτε να βρείτε συστάσεις για μετασχηματιστές με αυτόματη περιέλιξη, αλλά στην αρχή είναι καλύτερο να το κάνετε χωρίς αυτό.

Οι δίοδοι ταιριάζουν με πυρίτιο. Για συσκευές μικρής ισχύος πωλούνται έτοιμες γέφυρες. Είναι σημαντικό να τα συνδέσετε σωστά.

Αυτό είναι το κύριο μέρος του κυκλώματος, που δεν είναι ακόμη έτοιμο για χρήση. Είναι απαραίτητο να βάλετε μια πρόσθετη δίοδο zener μετά τη γέφυρα διόδου για να έχετε καλύτερο σήμα εξόδου.

Η συσκευή που προκύπτει είναι ένα συμβατικό τροφοδοτικό χωρίς πρόσθετες λειτουργίες και μπορεί να υποστηρίξει μικρά ρεύματα φορτίου, έως και 1 A. Σε αυτήν την περίπτωση, μια αύξηση του ρεύματος μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα του κυκλώματος.

Για να αποκτήσετε ένα ισχυρό τροφοδοτικό, αρκεί να εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα στάδια ενίσχυσης σε στοιχεία τρανζίστορ TIP2955 στην ίδια σχεδίαση.

Σπουδαίος!Για να εξασφαλιστεί το καθεστώς θερμοκρασίας του κυκλώματος σε ισχυρά τρανζίστορ, είναι απαραίτητο να παρέχεται ψύξη: ψυγείο ή εξαερισμός.

Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό

Τα τροφοδοτικά με ρύθμιση τάσης θα βοηθήσουν στην επίλυση πιο περίπλοκων εργασιών. Οι συσκευές που διατίθενται στο εμπόριο διαφέρουν ως προς τις παραμέτρους ελέγχου, τις ονομασίες ισχύος κ.λπ. και επιλέγονται ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση.

Ένα απλό ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό συναρμολογείται σύμφωνα με το υποδειγματικό σχήμα που φαίνεται στο σχήμα.

Το πρώτο τμήμα του κυκλώματος με μετασχηματιστή, γέφυρα διόδου και πυκνωτή εξομάλυνσης είναι παρόμοιο με το κύκλωμα ενός συμβατικού τροφοδοτικού χωρίς ρύθμιση. Ως μετασχηματιστής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή από το παλιό τροφοδοτικό, το κύριο πράγμα είναι ότι ταιριάζει με τις επιλεγμένες παραμέτρους τάσης. Αυτός ο δείκτης για τη δευτερεύουσα περιέλιξη περιορίζει το όριο ρύθμισης.

Πώς λειτουργεί το κύκλωμα:

  1. Η ανορθωμένη τάση πηγαίνει στη δίοδο zener, η οποία καθορίζει τη μέγιστη τιμή του U (μπορείτε να πάρετε 15 V). Οι περιορισμένες παράμετροι ρεύματος αυτών των εξαρτημάτων απαιτούν την εγκατάσταση ενός σταδίου ενίσχυσης τρανζίστορ στο κύκλωμα.
  2. Η αντίσταση R2 είναι μεταβλητή. Αλλάζοντας την αντίστασή του, μπορείτε να λάβετε διαφορετικές τιμές της τάσης εξόδου.
  3. Εάν το ρεύμα είναι επίσης ρυθμισμένο, τότε η δεύτερη αντίσταση εγκαθίσταται μετά το στάδιο του τρανζίστορ. Δεν υπάρχει σε αυτό το διάγραμμα.

Εάν απαιτείται διαφορετικό εύρος ελέγχου, πρέπει να εγκατασταθεί ένας μετασχηματιστής με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, ο οποίος θα απαιτεί επίσης τη συμπερίληψη μιας άλλης διόδου zener κ.λπ. Το τρανζίστορ χρειάζεται ψύξη καλοριφέρ.

Τα όργανα μέτρησης για το απλούστερο ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό ταιριάζουν σε οποιοδήποτε: αναλογικό και ψηφιακό.

Έχοντας δημιουργήσει ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με τα χέρια σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για συσκευές σχεδιασμένες για διαφορετικές τάσεις λειτουργίας και φόρτισης.

Διπολικό τροφοδοτικό

Η συσκευή ενός διπολικού τροφοδοτικού είναι πιο περίπλοκη. Έμπειροι ηλεκτρονικοί μηχανικοί μπορούν να συμμετάσχουν στη σχεδίασή του. Σε αντίθεση με τα μονοπολικά, τέτοια PSU στην έξοδο παρέχουν τάση με σύμβολο "συν" και "μείον", το οποίο είναι απαραίτητο κατά την τροφοδοσία των ενισχυτών.

Αν και το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα είναι απλό, Η εφαρμογή του θα απαιτήσει ορισμένες δεξιότητες και γνώσεις:

  1. Θα χρειαστείτε έναν μετασχηματιστή με δευτερεύουσα περιέλιξη χωρισμένη σε δύο μισά.
  2. Ένα από τα κύρια στοιχεία είναι οι ενσωματωμένοι σταθεροποιητές τρανζίστορ: KR142EN12A - για άμεση τάση. KR142EN18A - για το αντίθετο.
  3. Μια γέφυρα διόδου χρησιμοποιείται για την διόρθωση της τάσης, μπορεί να συναρμολογηθεί σε ξεχωριστά στοιχεία ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτοιμο συγκρότημα.
  4. Οι αντιστάσεις με μεταβλητή αντίσταση εμπλέκονται στη ρύθμιση της τάσης.
  5. Για στοιχεία τρανζίστορ, είναι επιτακτική η τοποθέτηση ψυκτικών καλοριφέρ.

Μια διπολική εργαστηριακή παροχή ρεύματος θα απαιτήσει επίσης την εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης. Η συναρμολόγηση της θήκης γίνεται ανάλογα με τις διαστάσεις της συσκευής.

Προστασία τροφοδοσίας

Ο ευκολότερος τρόπος προστασίας του PSU είναι να εγκαταστήσετε ασφάλειες με εύτηκτους συνδέσμους. Υπάρχουν ασφάλειες αυτο-ανάκτησης που δεν απαιτούν αντικατάσταση μετά από εξάντληση (ο πόρος τους είναι περιορισμένος). Αλλά δεν παρέχουν πλήρη εγγύηση. Συχνά το τρανζίστορ καταστρέφεται πριν χτυπήσει η ασφάλεια. Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν αναπτύξει διάφορα κυκλώματα χρησιμοποιώντας θυρίστορ και τριακ. Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στο διαδίκτυο.

Για την κατασκευή του περιβλήματος της συσκευής, κάθε πλοίαρχος χρησιμοποιεί τις μεθόδους που έχει στη διάθεσή του. Με αρκετή τύχη, μπορείτε να βρείτε ένα έτοιμο δοχείο για τη συσκευή, αλλά πρέπει να αλλάξετε τη σχεδίαση του μπροστινού τοίχου για να τοποθετήσετε εκεί συσκευές ελέγχου και κουμπιά ρύθμισης.

Μερικές ιδέες χειροτεχνίας:

  1. Μετρήστε τις διαστάσεις όλων των εξαρτημάτων και κόψτε τους τοίχους από φύλλα αλουμινίου. Σημειώστε την μπροστινή επιφάνεια και κάντε τις απαραίτητες τρύπες.
  2. Στερεώστε τη δομή με μια γωνία.
  3. Η κάτω βάση του PSU με ισχυρούς μετασχηματιστές πρέπει να ενισχυθεί.
  4. Για εξωτερική επεξεργασία, ασταρώστε την επιφάνεια, βάψτε και στερεώστε με βερνίκι.
  5. Τα εξαρτήματα του κυκλώματος απομονώνονται αξιόπιστα από τους εξωτερικούς τοίχους για να αποφευχθεί η πίεση στο περίβλημα κατά τη διάρκεια της βλάβης. Για να γίνει αυτό, είναι δυνατό να κολλήσετε τους τοίχους από το εσωτερικό με ένα μονωτικό υλικό: χοντρό χαρτόνι, πλαστικό κ.λπ.

Πολλές συσκευές, ειδικά αυτές υψηλής ισχύος, απαιτούν την εγκατάσταση ανεμιστήρα ψύξης. Μπορεί να γίνει με συνεχή λειτουργία ή μπορεί να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα για αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση όταν επιτυγχάνονται οι καθορισμένες παράμετροι.

Το σχέδιο υλοποιείται με την εγκατάσταση ενός αισθητήρα θερμοκρασίας και ενός μικροκυκλώματος που παρέχει έλεγχο. Για να είναι αποτελεσματική η ψύξη, απαιτείται ελεύθερη κυκλοφορία αέρα. Αυτό σημαίνει ότι το πίσω πλαίσιο, κοντά στο οποίο είναι τοποθετημένο το ψυγείο και τα καλοριφέρ, πρέπει να έχει τρύπες.

Σπουδαίος!Κατά τη συναρμολόγηση και την επισκευή των ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει κανείς να γνωρίζει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Οι πυκνωτές που είναι ενεργοποιημένοι πρέπει να αποφορτιστούν.

Είναι δυνατό να συναρμολογήσετε ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο εργαστηριακό τροφοδοτικό με τα χέρια σας, εάν χρησιμοποιείτε επισκευάσιμα εξαρτήματα, υπολογίζετε με σαφήνεια τις παραμέτρους τους, χρησιμοποιείτε αποδεδειγμένα κυκλώματα και τις απαραίτητες συσκευές.

βίντεο