» electronică Corector de factor de putere DIY

Corector de factor de putere DIY

salutări locuitorii site-ului nostru!
Acum, împreună cu Roman, autorul canalului YouTube „Open Frime TV”, vom asambla un dispozitiv foarte interesant și se va numi corectorul de factor de putere, prescurtat KKM.


Totul a început cu faptul că tensiunea de până la 150 V a început să scadă în rețeaua autorului și asta a creat o serie de probleme. Dar cel mai important dintre ele a fost faptul că computerul de lucru pur și simplu nu a vrut să pornească și, pentru informații, a fost pornit printr-un regulator de tensiune.

Această problemă trebuie rezolvată, dar cum? Prima idee a fost să asamblați o sursă obișnuită de alimentare cu stabilizare și să o conectați la intrarea unității de computer. În principiu, autorul a vrut să facă acest lucru și chiar a început deja să pregătească o placă de circuit imprimat, dar apoi a discutat cu o persoană inteligentă și l-a sfătuit să facă un corector al factorului de putere. Ideea este bună, dar săpați internetul în căutarea informațiilor, din păcate, nu s-a găsit nimic. Pe YouTube-ul iubit al tuturor, au fost doar explicații despre cum funcționează, dar nu și o singură soluție gata pregătită. Și în Google, autorul a găsit doar câteva articole, dintre care a adunat informațiile necesare, iar acum sunt gata să le împărtășesc.
În primul rând, câteva cuvinte despre funcționarea dispozitivului. Să analizăm cum funcționează blocul de impulsuri, cel puțin partea sa de intrare. Așa că este vorba de puntea și condensatorul diodei:

Există 2 situații:
1) La ieșire nu există nicio sarcină. În acest caz, la momentul inițial, condensatorul este încărcat la valoarea de amplitudine a rețelei. Și din moment ce nu are unde să pună energie, atunci producția va fi o linie dreaptă.

2) A doua situație: am conectat sarcina, sau mai degrabă impulsul nostru. În acest caz, în momentul inițial al timpului, conderul a fost încărcat la o valoare de amplitudine, iar atunci când jumătatea undei undei sinusoidale a început să scadă, conderul a început să se descarce prin sarcină, dar a fost descărcat nu la zero, ci la o anumită valoare. Apoi vine noua jumătate de undă și Conderul se reîncărcă din nou.



Rezultatul este o astfel de situație încât Conderul reîncărcă doar o perioadă mică de timp. În acest moment apare curentul maxim de intrare, care îl depășește pe cel nominal de câteva ori. După cum probabil ați ghicit, acest lucru este rău. Care este calea de ieșire din această situație? Totul este foarte simplu. Este necesar să puneți un convertor de impuls, care va reîncărca condensul pe întreaga secțiune cu jumătate de undă.


Acest convertor este corectorul nostru de putere.Cum funcționează asta? Aproape vorbind, el împarte întreaga jumătate de undă în secțiuni mici care corespund frecvenței muncii sale, iar în fiecare secțiune crește tensiunea la o valoare predeterminată.
Astfel, încărcarea condensatorului principal se produce pe toată jumătatea undei, eliminând astfel supratensiunile curente, iar generatorul nostru de impulsuri pare o sarcină pur activă pentru rețea.


Există, de asemenea, o altă caracteristică a corectorului, este că poate funcționa normal chiar și cu o tensiune de intrare de 90 V. El mai are nevoie să crească tensiunea, fie ea cu o amplitudine de 310 V sau 150 V.

Ei bine, ne-am familiarizat pe scurt cu principiul funcționării acestui dispozitiv și acum să trecem la examinarea circuitului.

A fost preluat dintr-o fișă tehnică; autorul nu a contribuit cu nimic la aceasta. După cum puteți vedea, există puține elemente, acest lucru este bun, va fi mai ușor să faceți parte din placa de circuit.

De asemenea, merită să luăm în considerare puncte importante ale circuitului: în primul rând, unele evaluări ale elementelor vor diferi pentru diferite capacități, acest lucru trebuie luat în considerare; a doua este tensiunea de ieșire. Dacă faceți KKM pentru o sursă de alimentare a calculatorului, atunci trebuie să alegeți o tensiune de 310V. Și dacă numărați blocul de la zero, atunci este mai bine să luați o tensiune în regiunea 380V.



Valoarea tensiunii de ieșire este reglată de un divizor de tensiune pe aceste rezistențe:

Dintr-un astfel de calcul, cu o tensiune nominală de ieșire pe divizor a fost de 2,5V. Așa cum am menționat anterior, diferite elemente necesită capacități diferite. Pentru o putere de 100 W, este nevoie de un tranzistor 10n60, iar pentru 300 W, 28n60 este deja necesar. Dar este mai bine să iei cu o marjă de 35n60, aceasta va rezista cu siguranță la sarcina necesară.


Mergi mai departe. Dioda.

Trebuie să fie ultrarapid pentru o tensiune de cel puțin 600 V și un curent de 5 amperi sau mai mare. Un rol important îl are condensatorul de ieșire. Aproape poate fi calculat din considerente, 1uF pe 1 W de putere de ieșire.

Există o sufocare, vom lua în considerare înfășurarea ei mai târziu.

Trecem la placa de circuit imprimat. S-a dovedit destul de mare, dar acest lucru se datorează dimensiunilor mari ale condensatorului și inductorului.

După cum puteți vedea, autorul s-a despărțit de tablă fără un singur jumper și totul pe detaliile introductive pentru ușurința repetării. Nu mai spune nimic despre semn, hai să otrăvim tabla.

Am corodat placa, am găurit găuri pe mașina de găurit și acum vom trece la etanșarea pieselor.

Singurul lucru pentru test este că autorul a înlocuit tranzistorul 35n60 cu 20n60, deoarece este mai ieftin și nu va fi atât de ofensator dacă se întâmplă ceva. Un astfel de profil din aluminiu este utilizat ca radiator:

Are dimensiuni mari și poate răci cu ușurință elemente de putere. Acum a sosit timpul să facem accelerație. Aceasta este cea mai grea parte a circuitului. Programul ne va ajuta în calculul său:

Introducem toate datele necesare în ea și la ieșire obținem parametrii de înfășurare. Nucleul în acest caz va fi astfel:

A fost posibil și mai mic, dar atunci trebuie să faceți mai multe viraje. De asemenea, nu uitați să bifați caseta de lângă selecția firului, autorul a uitat și, prin urmare, inductorul a zguduit de 2 ori.

De asemenea, inductorul are o a doua înfășurare. O facem dintr-un raport de 7: 1. Cu 58 de viraj, secundarul va fi de 8 ture. Autorul la 74 de rânduri a făcut 10 rotații. Diametrul sârmei de aici este luat de la 0,4 la 0,6 mm. În ceea ce privește etapizarea, atunci totul este foarte simplu. Ieșirile inductorului, așa cum sunt, sunt instalate pe placă, principalul lucru este să nu confundați puterea și înfășurarea secundară. De asemenea, pe diagramă există o sufocare în regim comun, o înfășurăm pe un inel cu un diametru de 20-25 mm și o permeabilitate de 2000. Numărul de viraje este de 8-12, diametrul sârmei este de la 0,8 la 1,2 mm.


Totul este. Puteți face prima includere. Întrucât aceasta nu este o unitate cu impulsuri, este imposibil să puneți o lampă incandescentă într-un gol, dar autorul a setat-o ​​totuși, doar un kilowatt, doar nu am vrut să ies pe scut în cazul unui scurtcircuit și să porniți mufele.

După pornire, circuitul a funcționat. În sarcină, autorul a atârnat 2 becuri incandescente la 100 W conectate în serie.


După cum vedeți, cu o tensiune de intrare scăzută la ieșire, obținem o tensiune în regiunea de 315V.Acum trebuie să vezi cum se comportă circuitul cu generatorul de impulsuri. Pentru a face acest lucru, luați sursa de alimentare de la computer și demontați-o. Trebuie să vedem dacă există un varistor în el, dacă este cazul, pentru a elimina, deoarece este proiectat pentru 275V și va funcționa atunci când se aplică 310V. Acum vom conecta acest bloc direct la rețea și vom vedea care va fi cosinusul.

Ok, și acum ne conectăm prin corector. Furnizăm energie la aceleași concluzii în care a fost o pauză, pentru a nu suferi și pentru a nu lipa podul diodei. Facem incluziunea.

Acum vom parcurge toate citirile contorului de energie. Cel mai mult ne interesează cosine f. După cum vedeți, acesta fluctua în jur de 95. Ei bine, un rezultat destul de decent. Acum vom pune o sarcină pe unitatea de alimentare - o spirală nichromă. Consumul de energie este de aproximativ 160W.

Ei bine, ce se întâmplă cu cosinusul? Și în acest moment începe să se străduiască pentru unitate, dar atunci când încărcarea este deconectată, aceasta cade. Acest lucru se datorează descărcării condensatorului. Despre incalzire. Radiatorul s-a dovedit a fi foarte mare și nu s-a încălzit o jumătate de oră. Dar accelerația se încălzește în mod vizibil până la 65-70 de grade, așa că este recomandat să instalați un ventilator.

Ei bine, asta este totul. Vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem curând!

video:
8.8
8.6
8.6

Adaugă un comentariu

    • zâmbetzâmbetexaxabinedontknowYahooNea
      șefzgârieturăpăcălidada-daagresivsecret
      scuzedansdance2dance3iertareajutorbăuturi
      oprireprietenibungoodgoodfluiersincopălimbă
      fumaplauzeCrayvestimbatjocoritorDon-t_mentiondescărcare
      căldurămânioslaugh1mdaîntâlniremoskingnegativ
      not_ifloricele de porumbpedepsicititsperiasperiecăutare
      batjocurăthank_youacestto_clueUmnikacutconveni
      răubeeeblack_eyeblum3roșilăudăroșenieplictiseală
      cenzuratpleasantrysecret2amenințavictorieyusun_bespectacled
      ShokRespektlolprevedbun venitKrutoyya_za
      ya_dobryiajutorne_huliganne_othodifludinterdicțieînchide
1 comentariu
De asemenea, inductorul are o a doua înfășurare. O facem dintr-un raport de 7: 1.
Și ce este această sufocare?
Dar ideea în sine este interesantă. Ceva proaspăt, nu un cuțit sau o lanternă.

Vă sfătuim să citiți:

Înmânează-l pentru smartphone ...