» electronică » Surse de alimentare »Alimentare de laborator reglabilă pe partea înaltă

Sursă electrică de laborator reglabilă lateral

salutări locuitorii site-ului nostru!
În acest articol vom lua în considerare procesul de auto-producție a unei surse reglabile, dar nu cu două grade de reducere, ci cu una. Autorul acestui produs de casă este Roman (canalul YouTube „Open Frime TV”).

Aproape toate sursele de alimentare de laborator sunt următoarele:

Ie În primul rând, este instalată o unitate de alimentare simplă, care scade tensiunea de rețea la un anumit nivel și deja după aceasta este instalat un convertor continuu-curent continuu, care efectuează deja reglarea directă a curentului și tensiunii. Dar de ce să nu efectuați ajustarea direct pe partea înaltă? Această soluție va reduce dimensiunea dispozitivului și va crește semnificativ eficiența. Dar acest lucru nu este atât de simplu. În procesul de construcție a acestui produs de casă, autorul a întâmpinat multe probleme. Și privind în viitor, merită remarcat faptul că am reușit să depășim aproape toate problemele care au apărut, a existat doar una, deși nesemnificativă, dar totuși o problemă. Cu toate acestea, primele lucruri în primul rând.

Pentru acest proiect, autorul a realizat o placă de circuit imprimat folosind metoda LUT, ceea ce înseamnă că aproape oricine dorește poate repeta proiectul de unul singur. Deci, de la bun început. Ideile în sine sunt destul de simple. A fost necesară realizarea unei alimentări decente de laborator cu un număr minim de piese.

Drept urmare, o schemă necomplicată s-a născut în capul autorului și la prima vedere totul pare să funcționeze. Pentru testare, a fost întocmită și fabricată o placă de circuit. Așadar, unitatea a pornit, dar când încercați să reduceți tensiunea, a apărut un scârțâit îngrozitor și tranzistoarele s-au supraîncălzit.

Deoarece autorul nu a înțeles de ce se întâmplă acest lucru, a instalat sonda osciloscopului pe poarta tranzistorului și a văzut această imagine:

Autorul a petrecut aproape o lună pentru a afla cauza acestei probleme, dar în cele din urmă a găsit o soluție pe Internet. Problema constă în energia stocată a transformatorului de izolare galvanică.Au existat mai multe soluții. Aici puteți încărca suplimentar înfășurările TGR sau puteți face un alt circuit de control. A fost aleasă a doua opțiune. Circuitul a fost aruncat de un membru al forumului radioamator sub porecla Telekot.


Și după ce am făcut următoarea placă, totul a început.

Impulsurile sunt frumoase, încălzirea este aproape complet absentă. Snapper-ul de pe primarul copie bine, deși se încălzește puțin. Și după cum am menționat mai sus, a apărut o problemă pe care nu am putut-o depăși până la sfârșit. Problema este aceasta: există un scârțâit la tensiune joasă. Chestia este că, atunci când tensiunea este setată la ieșirea de la 0,6 la 2,5 V, impulsurile de control pur și simplu nu au unde să scadă, iar microcircuitul începe să le treacă, prin urmare, frecvența scade și, prin urmare, începem să auzim cum funcționează unitatea.

De fapt, nu este nimic de care să vă faceți griji, cu o astfel de umplere, miezul este puțin probabil să fie saturat. Dar să încercăm să rezolvăm această problemă. Deci care sunt opțiunile posibile? Cel mai simplu mod este să instalați un rezistor în sarcină, dar din moment ce avem o sursă de alimentare reglabilă, deci la o tensiune de 30V se poate arde pur și simplu.

A doua soluție este reducerea numărului de rotații a clapetei de accelerație, astfel că va acumula mai puțină energie și, prin urmare, impulsurile ar trebui să crească.

Autorul a ales să se bazeze pe a doua opțiune, dar aceasta este așa-numita „cârjă”. Există o altă soluție la această problemă și este mult mai bună.

Această soluție se numește sarcină dinamică, vă permite să setați același consum de curent la tensiune joasă și înaltă. Însă autorul a decis încă o dată să nu refacă tabloul, așa că, în acest caz, a folosit a doua soluție a problemei.
Diagrama finală arată astfel:

Aici avem o cameră de serviciu în dreptunghi, puteți face orice.

Autorul a decis să folosească camera de serviciu din proiectul său recent, deoarece este simplu și de încredere.
Nu vom rămâne la datorie, să trecem la schema principală.

După cum puteți vedea, nu există atât de multe detalii aici, ci funcționalitatea unei surse de alimentare pe deplin. Principiul funcționării este destul de simplu. Camera de serviciu oferă putere pentru tl494, începe să formeze impulsuri care intră în TGR.

TGR la rândul său, desface galvanic partea inferioară de cea înaltă. Impulsurile din TGR ajung pe porțile tranzistorului în antifază.

Ei bine, atunci schema standard cu jumătate de punte.


După cum puteți vedea, principiul funcționării este destul de simplu. Următorul pas este realizarea unei plăci de circuite imprimate.

Placa asigură controlul răcirii după temperatură, dar puteți reîncărca placa și faceți răcitorul să se rotească constant, și să puneți o sarcină dinamică aici, aceasta este alegerea dvs.


Taxa este astfel:

Acum trebuie să fie lipit. Când toate elementele sunt pe loc, procedăm la lucrările de lichidare. Să începem cu sufocările. Șocul de intrare protejează rețeaua împotriva zgomotului, care este emis direct de sursa de alimentare în sine. O vom înfășura pe un inel de ferită cu o permeabilitate de 2000, diametrul inelului este de 22 mm. Înfășurăm 2 - 10 rotații cu un fir de 0,5 mm.


Afocare suplimentară la ieșire. La început, s-au înfășurat aproximativ 15 rotații ale unui fir de milimetru dublat pe un inel de fier pudrat, dar la final au trebuit să fie reduse la 7, în urma cărora a dispărut aproape complet.


Următorul pas este realizarea unui TGR. Pentru a face acest lucru, autorul a folosit un astfel de cadru și un miez în formă de E E16, dar cu același succes poate fi înfășurat pe un inel.

Nucleul este realizat din ferită cu o permeabilitate de 2000-2200. Facem calculele necesare folosind programul Starichka.

Știm tensiunea de intrare, dar vrem să obținem 12-15V la ieșire. Alegem un circuit de control a podului, deoarece toată tensiunea va fi aplicată înfășurării și nu jumătate ca în podeaua podului.
Pentru a îmbunătăți cuplarea magnetică, înfășurarea primară trebuie împărțită în două părți.Jumătate în partea de jos și jumătate în partea de sus a secundarului.


Înfășoară imediat secundarul în 2 fire în apropiere, acest lucru va evita denaturarea tensiunii. De asemenea, una dintre problemele din acest caz este treptat. Este necesar să se distribuie clar începutul și sfârșitul înfășurărilor, în conformitate cu punctele de pe placă.

Acum rămâne să epuizăm transformatorul principal. Inițial, calculul s-a făcut pentru o tensiune de 36V, dar scârțâitul era deja de până la 5V, așa că a trebuit să returnez transformatorul la 30V din tensiunea de ieșire, plus o marjă pentru stabilizare.

Nu este nimic complicat în înfășurarea unui transformator. De asemenea, împărțim primarul în două părți, iar cel secundar între ele. În același timp, încercăm să bobinăm bobina pentru a bobina, pe cât posibil, evitând suprapunerile, astfel creștem factorul de calitate al transformatorului. Nu uitați să izolați înfășurările cu o bandă specială.



Înfășurarea s-a încheiat, am sudat produsele rezultate pe o placă și alimentarea noastră de laborator de casă este complet gata.

Acum este timpul pentru teste. Conectăm multimetrul la bornele sursei de alimentare și începem să reglăm tensiunea.



După cum vedeți, nu există probleme cu acest lucru, totul este în regulă. Acum, să conectăm sarcina. O lampă incandescentă la 36V cu o putere de 100 W va acționa ca o sarcină.

După cum puteți vedea, parcurgerea întregului interval de tensiune a avut succes, unitatea s-a descurcat bine. Acum încercăm să limităm curentul. Pentru a face acest lucru, este necesar să rotiți al doilea potențiometru, iar reglarea curentă funcționează corect. După cum am menționat mai sus, în această versiune a plăcii de monitorizare este instalată, să verificăm și funcționarea acesteia. Pentru a face acest lucru, conectăm un cooler la placă și începem să ne încălzim termistorul cu un uscător de păr.

După cum puteți vedea, atunci când este atinsă o anumită temperatură, răcitorul se aprinde și începe să se rotească, iar placa se răcește. Rezumând, putem spune că această unitate nu este ideală și este mai bine să o utilizăm ca încărcare sau putere pentru circuite nepretențioase, deși, în general, s-a dovedit bine. Vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem curând!

Videoclipul autorului:
6.7
7.4
7.4

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
17 comentariu
Marian Tkáč
Prosím, prečo sa nemôže použiť hotový silový transformátor z ATX zdroja?

Vă rugăm, de ce nu puteți utiliza un transformator de putere gata de la o sursă ATX?
Da, o sarcină dinamică este colectată pe BD139 și dioda pentru a ieși IC.
La naiba, dar este adevărat, 8 și 11 picioare sunt colectoare de ieșire deschise, nu emițătoare amenința
Totul este normal acolo;) Acolo obținem un circuit de punte: umerii superiori sunt pe BD139, iar cei inferiori sunt tranzistoarele de ieșire TL494.
Exact, Telekot a izbucnit ...
Invitat Pavel
Tranzistoarele se balansează TGR unde - (minus) se aplică? plus este vizibil, dar nu există niciun minus - respectiv, și nu există impulsuri în TGR
Edvard_h
Nu există convertoare ds-ds în sursele de alimentare din laborator, acolo sunt utilizate regulatoare liniare, transformatoare grele și radiatoare mari.
Da, sunt în cunoștință de cauză. Doar (în opinia autorului) pare să fie o construcție terminată și nu un subiect pentru reflecție și perfecționare, dar a fost prezentat material cumva incoerent.
Diagrama camerei de serviciu este una clasică, a se vedea manualul de al doilea an.
Nu este esențial pentru microcircuitul, este funcțional de la 7 la 41 V, dar dacă este 24, atunci este recomandabil să dați cel puțin 18 V. În circuitul de așteptare, utilizați legătura indicată pentru a crește rezistorul de 3,9 ori de 1 ori și jumătate, iar rezistența 1k, care provine de la plus la optocoupler - de asemenea, pentru a nu-l arde. Apropo, nimeni nu interzice punerea unui mic transformator cu un redresor sau schimbarea circuitului de la ATX la AT (cu autoexcitare, în general fără ceas, dar aceasta este o mulțime de schimbări).
Și cu cel de-al 12-lea picior al unui TL-ki, nu este nevoie de un condensator la sol? (IMHO)
și pe bună dreptate, scumpule.
Schema este gunoi? De ce gunoi? Ați putea explica?
Invitat Sergey
Camera de serviciu: ce este? Schema gunoiului, caută ceva mai bun și citește literatura de specialitate.
Deci „Camera de serviciu” + 12V sau + 24V?
Articolul indică, de asemenea, că a fost scris pe un canal video YouTube „Open Frime TV”. Acolo, autorul din descrierea videoclipului oferă un link către arhiva proiectului cu diagrame și sigilii:
Interesat de design, puteți încerca dacă placa de circuit se aruncă prin poștă.
Musafir Alexandru
Lucru bun și făcut frumos. Pot primi o imprimare pe mail?

Vă sfătuim să citiți:

Înmânează-l pentru smartphone ...