Cumva, recent am dat peste un circuit pe Internet pentru o sursă de alimentare foarte simplă, cu posibilitatea de a regla tensiunea. Tensiunea poate fi reglată de la 1 Volt la 36 Volți, în funcție de tensiunea de ieșire pe înfășurarea secundară a transformatorului.

Aruncă o privire atentă la LM317T în circuitul în sine! Al treilea picior (3) al microcircuitului este conectat la condensatorul C1, adică al treilea picior este INTRARE, iar cel de-al doilea picior (2) este conectat la condensatorul C2 și un rezistor de 200 Ohm și este o ieșire.

Folosind un transformator, de la o tensiune de rețea de 220 Volți obținem 25 Volți, nu mai mult. Mai puțin este posibil, nu mai mult. Apoi îndreptăm totul cu o punte de diode și netezim ondulațiile folosind condensatorul C1. Toate acestea sunt descrise în detaliu în articolul despre cum să obțineți o tensiune constantă de la tensiunea alternativă. Și aici este cel mai important atu din sursa de alimentare - acesta este un cip de reglare de tensiune extrem de stabil LM317T. La momentul scrierii, prețul acestui cip era de aproximativ 14 ruble. Chiar mai ieftin decât o pâine albă.

Descrierea cipului

LM317T este un regulator de tensiune. Dacă transformatorul produce până la 27-28 de volți pe înfășurarea secundară, atunci putem regla cu ușurință tensiunea de la 1,2 la 37 de volți, dar nu aș ridica bara la mai mult de 25 de volți la ieșirea transformatorului.

Microcircuitul poate fi executat în pachetul TO-220:

sau în carcasă D2 Pack

Poate trece un curent maxim de 1,5 Amperi, ceea ce este suficient pentru a vă alimenta gadgeturile electronice fără cădere de tensiune. Adică, putem scoate o tensiune de 36 de volți cu o sarcină de curent de până la 1,5 amperi și, în același timp, microcircuitul nostru va scoate în continuare 36 de volți - acest lucru, desigur, este ideal. În realitate, fracțiunile de volți vor scădea, ceea ce nu este foarte critic. Cu un curent mare în sarcină, este mai indicat să instalați acest microcircuit pe un radiator.

Pentru a asambla circuitul, avem nevoie și de un rezistor variabil de 6,8 Kilo-Ohmi, sau chiar de 10 Kilo-Ohmi, precum și de un rezistor constant de 200 Ohmi, de preferință de la 1 Watt. Ei bine, am pus un condensator de 100 µF la ieșire. Schema absolut simpla!

Asamblare in feronerie

Anterior, aveam o sursă de alimentare foarte proastă cu tranzistori. M-am gândit, de ce să nu-l refac? Iata rezultatul ;-)


Aici vedem podul de diode GBU606 importat. Este proiectat pentru un curent de până la 6 Amperi, ceea ce este mai mult decât suficient pentru sursa noastră de alimentare, deoarece va furniza maxim 1,5 Amperi la sarcină. Am instalat LM-ul pe calorifer folosind pasta KPT-8 pentru a îmbunătăți transferul de căldură. Ei bine, orice altceva, cred, îți este familiar.


Și iată un transformator antediluvian care îmi dă o tensiune de 12 volți pe înfășurarea secundară.


Ambalăm cu grijă toate acestea în carcasă și scoatem firele.


Deci ce crezi? ;-)


Tensiunea minimă pe care am primit-o a fost de 1,25 volți, iar cea maximă a fost de 15 volți.



Am setat orice tensiune, în acest caz cele mai comune sunt 12 Volți și 5 Volți



Totul funcționează grozav!

Această sursă de alimentare este foarte convenabilă pentru reglarea vitezei unui mini burghiu, care este folosit pentru găurirea plăcilor de circuite.


Analogii pe Aliexpress

Apropo, pe Ali puteți găsi imediat un set gata făcut din acest bloc fără transformator.


Prea lene pentru a colecta? Puteți cumpăra un gata făcut de 5 Amperi la mai puțin de 2 USD:


O puteți vizualiza la acest legătură.

Dacă 5 Amperi nu este suficient, atunci te poți uita la 8 Amperi. Va fi suficient chiar și pentru cel mai experimentat inginer electronic:


Maestrul Kudelya © 2013 Copierea materialelor site-ului este permisă numai cu indicarea autorului și un link direct către site-ul sursă

Alimentare 0-30V 10A

Această sursă de alimentare destul de puternică produce o tensiune stabilizată de la 1 la 30 de volți la un curent de până la 10 amperi.
Spre deosebire de alte surse de alimentare descrise pe acest site, acesta are, pe langa un voltmetru, si o functie de masurare a curentului, care poate fi folosita, de exemplu, in galvanoplastie.
Pe panoul frontal sunt (de sus în jos):
- LED verde pentru pornirea sursei de alimentare;
- LED rosu pentru protectie curenta;
- cap pentru masurarea tensiunii (scara superioara) si curentului (scara inferioara);
- în stânga pictogramei este un comutator de indicare tensiune-curent;
- în dreapta pictogramei se află butonul de resetare a protecției curente;
- regulator tensiune de iesire;
- bornele de conectare la sarcină.

Transformatorul trebuie să aibă o putere de 300 W sau mai mult cu o tensiune secundară de 23 volți AC cu ieșire din mijlocul secundarului. Ieșirea este necesară pentru implementarea circuitului de protecție a curentului (mai jos). O cheie de protecție este asamblată pe tranzistorul T1. Căderea de tensiune la rezistorul R2 duce la deschiderea acestui tranzistor, optocuplerul tiristor AOU103 este activat, releul este activat, ale cărui contacte rup sarcina la ieșirea unității de alimentare și aprind LED-ul roșu. După ce protecția a declanșat, este mai bine să resetați tensiunea cu un alternator și să utilizați butonul START pentru a readuce unitatea în funcțiune. Stabilizatorul în sine este asamblat pe un stabilizator DA2 și două tranzistoare puternice VT3 și VT4 care funcționează în paralel.

Aici am inclus o listă cu câteva elemente active, astfel încât să nu trebuiască să scotoci prin cărți de referință.
Nu uitati, pe corpul tranzistoarelor 2N3055 se afla un colector, asa ca acestea trebuie izolate de radiator cu o garnitura de mica sau ceramica lubrifiata cu vasoare siliconica pentru conductivitate termica.

Panoul frontal de pe verso este lipit fără surprize. Un circuit cu rezistențe de reglare pentru calibrarea curentului și a tensiunii măsurate este montat direct pe bornele capului de măsurare.

Vedere a peretelui drept din interior.
Un releu este atașat mai aproape de colț. Nu cunosc tipul de releu, tensiunea de funcționare pe înfășurare este de 12 volți constantă, rezistența înfășurării este de 123 ohmi, curentul este de 84 mA. Contactele normal închise comută sarcina, în timp ce contactele normal deschise semnalează activarea protecției (LED roșu).
În prim plan sunt tranzistoare de putere pe un radiator de cupru prin garnituri ceramice. Cuprul este folosit ca un excelent material termoconductor, al doilea după argint în acest sens. Radiatorul de cupru transferă căldura mai departe către radiatorul din duraluminiu. Sub tranzistoare se află rezistențele de egalizare de curent R9 și R10.
Sub releu există un rezistor de balast, căderea de tensiune peste care funcționează capul de măsurare în modul de măsurare a curentului. Nu voi da numere specifice, totul depinde de ce fel de cap găsiți. Îți voi spune doar cum poate fi făcut acest rezistor. În primul rând, rezistența sa, conform calculelor dvs., va fi destul de mică, iar în al doilea rând, rezistența sa ar trebui să fie destul de precisă. De aceea găsim nicrom. Nu contează ce diametru, pentru că te poți juca cu numărul de fire. Principalul lucru este să-i măsori diametrul și, folosind tabelele pe care le-am furnizat, să-i determinăm rezistența liniară. Acest lucru este deja suficient pentru a calcula lungimea și numărul de fire folosind legea lui Ohm. Apoi, colectăm firele într-un mănunchi, le introducem în tuburi de cupru de un diametru adecvat și le aplatizăm în conformitate cu lungimea necesară a firelor. Gata, balastul este gata. Poate fi lipit la contacte.

Peretele din stânga și din spate.
În partea de sus a peretelui din stânga există o placă de circuit imprimat, pe care sunt amplasate toate lucrurile mici. Schema plăcii de circuite și aspectul acesteia sunt mai jos.
Ansamblul diodei de putere BB36931 este atașat la radiatorul peretelui stâng. Funcționează până la 80 de volți la curenți de până la 10 amperi. Pentru un contact termic de înaltă calitate, ne așezăm pe unguent organosilicon. Folosesc viksint pentru asta. Lucrul bun despre acest ansamblu este că nu sunt necesare distanțiere izolatoare.
Panoul din spate conține siguranțele și condensatorul principal. Condensatorul este ocolit cu un rezistor pentru orice eventualitate.

În stânga este o diagramă a plăcii de circuit imprimat din partea laterală a elementelor montate. Chiar pe partea din spate. Urmează vizionările live.

Dispunerea elementelor structurii interne a sursei de alimentare nu este arbitrară. Toate sunt amplasate astfel încât, atunci când toți pereții sunt asamblați împreună, nu interferează unul cu celălalt, iar fiecare proeminență se potrivește în adâncitura corespunzătoare. După cum se vede în fotografia următoare.
Și în sfârșit, peretele din spate este afară. Nu te chinui în zadar, pentru că de multe ori atunci când purtați snurul atârnă și vă stau în cale. Faceți suporturi pentru înfășurarea firului și selectați lungimea acestuia pentru cea mai convenabilă înfășurare. Nu urmați exemplul produselor din fabrică. La urma urmei, nu sunt făcute pentru oameni, ci pentru vânzare. Dar tot o faci pentru tine, iubita ta :)
În plus, pe aceste suporturi unitatea poate fi acționată în timp ce este culcat pe spate.

Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, dar iată o recenzie două în unu. De data aceasta va avea loc o revizuire a unui constructor radio care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați cu cafea :)

Mai întâi, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc un astfel de lucru ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Fie că este complex cu controlul software sau complet simplu pe LM317, încă face aproape același lucru, alimentează diferite sarcini în timp ce lucrează cu ele.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a pulsului.
Cu stabilizare liniară
Hibrid.

Primele includ o sursă de alimentare cu comutare controlată sau pur și simplu o sursă de alimentare comutată cu un convertor PWM descendente. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. , .
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatorilor capaciți la ieșire

Acestea din urmă nu au nici un convertor PWM la bord; toată reglarea se realizează într-o manieră liniară, unde energia în exces este pur și simplu disipată pe elementul de control.
Pro - Absența aproape completă a ondulației, nu este nevoie de condensatori de ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.

Al treilea este o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de un convertor PWM slave buck (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, restul este reglat de un tranzistor care funcționează în modul liniar.
Sau este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de control.
Această schemă are un singur dezavantaj, complexitatea, care este mai mare decât cea a primelor două opțiuni.

Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de sursă de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar să ne uităm la această sursă de alimentare folosind exemplul unui designer, mi se pare că asta ar trebui să fie și mai interesant. La urma urmei, în opinia mea, acesta este un început bun pentru un radioamator începător pentru a asambla unul dintre dispozitivele principale.
Ei bine, sau cum se spune, sursa de alimentare potrivită trebuie să fie grea :)

Această recenzie se adresează mai mult începătorilor; este puțin probabil ca tovarășii experimentați să găsească ceva util în ea.

Pentru revizuire, am comandat un kit de construcție care vă permite să asamblați partea principală a unei surse de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiune de ieșire reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de iesire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate sunt 80x80mm.

Un pic despre ambalare.
Designerul a sosit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o pungă antistatică cu fermoar, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.

Totul înăuntru era mizerie, dar nimic nu a fost deteriorat; placa de circuit imprimat a protejat parțial componentele radio.

Nu voi enumera tot ce este inclus în kit, este mai ușor să fac asta mai târziu în timpul revizuirii, voi spune doar că am avut destul de toate, chiar și unele rămase.

Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus în kit, dar toate evaluările sunt marcate pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție.

Acoperirea plăcii, cositorirea și calitatea PCB-ului în sine sunt excelente.
Am reușit să smulg doar un plasture de pe sigiliu într-un singur loc și asta după ce am încercat să lipim o piesă neoriginală (de ce, vom afla mai târziu).
În opinia mea, acesta este cel mai bun lucru pentru un radioamator începător; va fi dificil să-l strice.

Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare.

Schema este destul de atentă, deși nu fără deficiențe, dar vă voi spune despre ele în acest proces.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă; le-am separat după culoare.
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate de reglare și stabilizare a curentului
Violet - unitate indicatoare pentru trecerea la modul curent de stabilizare
Albastru - sursă de tensiune de referință.
Separat sunt:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, oprirea ieșirii până când alimentarea cu energie a amplificatoarelor operaționale este normală
4. Stabilizator de putere a ventilatorului, construit pe un cip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unitate pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestei unități, sursa de alimentare nu va funcționa pur și simplu pe curent continuu; este necesară intrarea în curent alternativ de la transformator.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție de ieșire.

În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele soluției de circuit.
Pro -
Este plăcut să ai un stabilizator pentru a alimenta ventilatorul, dar ventilatorul are nevoie de 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de alimentare cu polaritate negativă; acest lucru îmbunătățește foarte mult funcționarea sursei de alimentare la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Datorită prezenței unei surse de polaritate negativă, protecția a fost introdusă în circuit; atâta timp cât nu există tensiune, ieșirea sursei de alimentare va fi oprită.
Sursa de alimentare conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, ceea ce a făcut posibilă nu numai reglarea corectă a tensiunii și curentului de ieșire (cu acest circuit, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „căderi” la valori extreme), dar face posibilă și controlul alimentării externe, pur și simplu schimb tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire are o capacitate foarte mică, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță; nu va exista o creștere a curentului până când condensatorul de ieșire este descărcat și PSU intră în modul de stabilizare curentă.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja sursa de alimentare împotriva furnizării tensiunii de polaritate inversă la ieșirea sa. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.

Minusuri.
Șuntul de măsurare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură. Rezistorul este proiectat pentru 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amperi. Este bine să existe diode de cel puțin 5 Amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este egal cu 1,4 din ieșire, deci în funcționare curentul prin acestea poate fi de 4,2 Amperi, iar diodele în sine sunt proiectate pentru 3 Amperi. . Singurul lucru care ușurează situația este că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar acest lucru nu este încă în întregime corect.
Marele minus este că inginerii chinezi, la selectarea amplificatoarelor operaționale, au ales un op-amp cu o tensiune maximă de 36 Volți, dar nu s-au gândit că circuitul are o sursă de tensiune negativă și tensiunea de intrare în această versiune era limitată la 31. Volți (36-5 = 31 ). Cu o intrare de 24 volți AC, DC va fi de aproximativ 32-33 volți.
Acestea. Amplificatoarele operaționale vor funcționa în modul extrem (36 este maxim, standard 30).

Voi vorbi mai mult despre argumente pro și contra, precum și despre modernizare mai târziu, dar acum voi trece la montajul propriu-zis.

În primul rând, să prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va face asamblarea mai ușoară și pur și simplu va fi mai clar să vedeți ce a fost deja instalat și ce rămâne.

Recomand să începeți ansamblul cu elementele cele mai joase, deoarece dacă le instalați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le instalați pe cele joase mai târziu.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente care sunt mai mult la fel.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10 kOhm.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele au coduri de culoare. Mulți pot găsi acest lucru incomod. De fapt, acest lucru este mai bun decât marcajele alfanumerice, deoarece marcajele sunt vizibile în orice poziție a rezistenței.
Nu vă fie teamă de codificarea culorilor; în stadiul inițial îl puteți utiliza și, în timp, îl veți putea identifica fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază de marcare
2. Valori de serie, nu sunt foarte utile atunci când lucrați cu rezistențe de precizie din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin frecvente.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denominațiuni sunt înmulțite cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39Ohm.
Ce oferă aceste informații?
Și arată că, dacă rezistorul este din seria E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben este imposibil în el.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. Conform calculelor, iese la 650k, dar nu există o astfel de valoare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă fie că culoarea a fost recunoscută incorect, fie culoarea a fost schimbată, fie rezistorul nu este în seria E24, dar acesta din urmă este rar.

Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Înainte de instalare, modelez cablurile rezistenței, de obicei folosind pensete, dar unii oameni folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile cablurilor; uneori pot fi utile pentru săritori.

După ce am stabilit cantitatea principală, am ajuns la rezistențe unice.
Poate fi mai dificil aici; va trebui să vă ocupați mai des de denominațiuni.

Nu lipid componentele imediat, ci pur și simplu le mușc și îndoiesc cablurile și le mușc mai întâi și apoi le îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa este ținută în mâna stângă (dacă ești dreptaci), iar componenta care se instalează este apăsată în același timp.
Avem tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm firele (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat cablurile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Totul se face foarte repede, după un timp este deja automat.

Acum am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea celui necesar și ceea ce a mai rămas sunt aceleași, ceea ce nu este rău :)

După ce au instalat rezistențele, trecem la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, două diode Zener de 5,1 volți fiecare, așa că este foarte dificil să fii confundat.
Îl folosim și pentru a face concluzii.

Pe placă, catodul este indicat printr-o dungă, la fel ca la diodele și diodele zener.

Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși îndoirea cablurilor astfel încât să nu cadă pe piste adiacente; în fotografie, cablul diodei este îndoit departe de șenilă.

Diodele zener de pe placă sunt de asemenea marcate ca 5V1.

Nu există foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcajele lor pot deruta un radioamator începător. Apropo, se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea nominală în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la denumire
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22uF

A fost instalat numărul principal de elemente pasive.

După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați prize pentru ele, dar le-am lipit așa cum sunt.
Pe placă, precum și pe cip în sine, este marcat primul pin.
Concluziile rămase sunt numărate în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locul pentru amplificatorul operațional și cum ar trebui să fie instalat.

Pentru microcircuite, nu îndoaie toți pinii, ci doar câțiva, de obicei aceștia sunt pinii exteriori în diagonală.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii.

Gata, acum poti trece la lipire.
Folosesc un fier de lipit foarte obișnuit cu control al temperaturii, dar este suficient un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați.
Lipiți 1 mm în diametru cu flux. Nu indic în mod specific marca de lipit, deoarece lipirea de pe bobină nu este originală (bobinele originale cântăresc 1 kg) și puțini oameni vor fi familiarizați cu numele său.

După cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, lipită foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ceea ce este în lipire, trebuie doar să vă amintiți să scuturați uneori excesul de flux de la vârf.



Aici am facut o poza cu un exemplu de lipire buna si nu asa de buna.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învăluie terminalul.
Dar există câteva locuri în fotografie în care în mod clar nu există suficientă lipire. Acest lucru se va întâmpla pe o placă cu două fețe cu metalizare (unde lipirea curge și în gaură), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față; în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”.

Terminalele tranzistoarelor trebuie, de asemenea, preformate; acest lucru trebuie făcut în așa fel încât terminalul să nu se deformeze în apropierea bazei carcasei (bătrânii își vor aminti legendarul KT315, ale cărui terminale adorau să se rupă).
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să stea deasupra plăcii, caz în care mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge.

Așa arată rezistențele puternice turnate pe o placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți pe partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti astfel incat lipirea sa patrunda putin pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora.

Dacă înainte de aceasta am turnat bornele componentelor cu ajutorul unei pensete, atunci pentru diode veți avea nevoie deja de clești mici cu fălci înguste.
Concluziile se formează aproximativ în același mod ca și pentru rezistențe.

Dar există diferențe în timpul instalării.
Dacă pentru componentele cu cabluri subțiri se instalează mai întâi, atunci apare mușcătura, atunci pentru diode este adevărat opusul. Pur și simplu nu vei îndoi un astfel de plumb după ce îl mușcăm, așa că mai întâi îndoim plumbul, apoi mușcăm excesul.

Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori conectați conform unui circuit Darlington.
Unul dintre tranzistori este instalat pe un radiator mic, de preferință prin pastă termică.
Kitul a inclus patru șuruburi M3, unul merge aici.

Câteva fotografii ale plăcii aproape lipite. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente; este intuitivă și poate fi văzută din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, placa are blocuri de borne pentru conectarea puterii de intrare, ieșire și ventilator.



Inca nu am spalat tabla, desi o fac des in aceasta etapa.
Acest lucru se datorează faptului că va mai rămâne o mică parte de finalizat.

După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor puternic
Două rezistențe variabile
Doi conectori pentru instalarea plăcii
Doi conectori cu fire, apropo firele sunt foarte moi, dar de secțiune transversală mică.
Trei șuruburi.

Inițial, producătorul a intenționat să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar acestea sunt amplasate atât de incomod încât nici nu m-am obosit să le lipim și le-am arătat doar ca exemplu.
Sunt foarte aproape și va fi extrem de incomod de ajustat, deși este posibil.

Dar vă mulțumesc că nu ați uitat să includeți firele cu conectori, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
În același timp, am lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar are o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (în mod firesc, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nici nu înțeleg unde să le folosesc, dacă în colțurile plăcii, atunci sunt necesare patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general este un mister.

Placa poate fi alimentată de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 Volți (specificațiile indică 24, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi folosită o astfel de tensiune).
Am decis să folosesc un transformator care stătea de mult timp pentru amplificatorul Romantic. De ce pentru, și nu de la, și pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar deoarece acum avem deja un standard de 230, tensiunile de ieșire vor fi puțin mai mari.
Puterea calculată a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am paralelizat înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. Desigur, era posibil să se folosească un circuit de redresare cu două diode, dar nu ar funcționa mai bine, așa că l-am lăsat așa cum este.

Pentru cei care nu știu să determine puterea unui transformator, am făcut un scurt videoclip.

Prima cursă de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a existat destul de multă încălzire, deoarece sursa de alimentare este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot deja să recomand pe deplin acest designer.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă.

În primul rând, am verificat ce iese transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu mulți. Capacitatea condensatorului de filtru este de 3300 μF, aș sfătui să-l măriți, dar și în această formă dispozitivul este destul de funcțional.

Deoarece pentru teste ulterioare a fost necesară utilizarea unui radiator normal, am trecut la asamblarea întregii structuri viitoare, deoarece instalarea radiatorului depindea de designul dorit.
Am decis să folosesc caloriferul Igloo7200 pe care îl aveam în jur. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură.

Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A bazată pe o idee de fabricație poloneză, prețul va fi de aproximativ 3 USD.

Inițial, am vrut să mă îndepărtez de cazul de care s-au săturat cititorii mei, în care adun tot felul de lucruri electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru ea, dar nu am putut încăpea toată umplutura în ea, așa că am achiziționat o a doua carcasă și, în consecință, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri am cumpărat ventilatoare de 24 Volți.

Așa am plănuit să instalez radiatorul, placa și transformatorul. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru ca umplutura să se extindă.
Nu a existat nicio modalitate de a introduce ventilatorul înăuntru, așa că s-a decis să-l plaseze afară.

Marcam găurile de montare, tăiem firele și le înșurubam pentru montare.

Deoarece carcasa selectata are o inaltime interioara de 80mm, iar placa are si aceasta dimensiune, am asigurat radiatorul astfel incat placa sa fie simetrica fata de calorifer.

Conducțiile tranzistorului puternic trebuie, de asemenea, să fie ușor turnate, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator.

O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul s-a gândit la un loc pentru a instala un radiator destul de mic, din această cauză, la instalarea unuia normal, se dovedește că stabilizatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conectarea acestuia iau în cale.
A trebuit să le dezlipesc și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe conexiune la calorifer, deoarece există tensiune pe el.

Am tăiat excesul de bandă pe partea din spate, altfel s-ar dovedi complet neglijent, o vom face conform Feng Shui :)

Așa arată o placă de circuit imprimat cu radiatorul instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat folosind pastă termică și este mai bine să folosiți pastă termică bună, deoarece tranzistorul disipă o putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :)

Pentru a seta zero, am deșurubat ambele butoane în poziția extremă din stânga, am oprit sarcina și am setat ieșirea la zero. Acum tensiunea de ieșire va fi reglată de la zero.

Urmează câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amperi, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt destul de bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin mai mult prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor de feedback de tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient ca atare.

Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti

Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15mV, ceea ce este foarte bun, dar m-am gândit că, de fapt, ondulațiile afișate în captură de ecran erau mai probabil să vină de la sarcina electronică decât de la sursa de alimentare în sine.

După aceea, am început să asamblam dispozitivul în sine.
Am inceput prin a instala radiatorul cu placa de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locația de instalare a ventilatorului și a conectorului de alimentare.
Gaura nu a fost marcată destul de rotundă, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cea mai mare dificultate sunt, de obicei, găurile de formă complexă, de exemplu, pentru un conector de alimentare.

O gaură mare este tăiată dintr-un morman mare de mici :)
Un burghiu + un burghiu de 1 mm uneori face minuni.
Facem găuri, multe găuri. Poate părea lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, găurirea completă a unui panou durează aproximativ 3 minute.

După aceea, de obicei pun burghiul un pic mai mare, de exemplu 1,2-1,3 mm, și trec prin el ca un tăietor, primesc o tăietură ca aceasta:

După aceasta, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă gaura este puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, ceea ce îl face confortabil de lucrat.

Ultima etapă de pregătire este găurirea găurilor de montare; putem spune că lucrarea principală pe panoul din spate este terminată.

Instalăm radiatorul cu placa și ventilatorul, încercăm rezultatul rezultat și, dacă este necesar, „terminăm cu un fișier”.

Aproape de la început am menționat revizuirea.
O sa lucrez putin la el.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele originale din puntea de intrare cu diode Schottky; pentru aceasta am cumpărat patru bucăți 31DQ06. si apoi am repetat greseala dezvoltatorilor de placa, prin inertie cumparand diode pentru acelasi curent, dar a fost necesar pentru unul mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-am mulțumit nu doar de faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și de faptul că scade cam 1,5 Volți, care poate fi folosit (în sensul de sarcină). Pentru a face acest lucru, am luat două rezistențe interne de 0,27 Ohm 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru este neclar; prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu o rezistență nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă ca o completare, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru original de 3300 µF cu un Capxon de 10000 µF de calitate superioară și încăpător...

Așa arată designul rezultat cu componente înlocuite și o placă de control termică a ventilatorului instalată.
A rezultat o mică fermă colectivă și, în plus, am rupt accidental un loc de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam unul în stoc.

Câteva componente au fost adăugate și în partea de jos.
Un rezistor de 3,9k, paralel cu contactele cele mai exterioare ale conectorului pentru conectarea unui rezistor de control al curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este acum diferită.
O pereche de condensatoare de 0,22 µF, unul în paralel cu ieșirea de la rezistența de control al curentului, pentru a reduce interferența, al doilea este pur și simplu la ieșirea sursei de alimentare, nu este deosebit de necesar, doar am scos accidental o pereche dintr-o dată și a decis să le folosească pe amândouă.

Întreaga secțiune de putere este conectată, iar pe transformator este instalată o placă cu o punte de diode și un condensator pentru alimentarea indicatorului de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar nu am putut ridica mâna pentru a alimenta indicatorul de la maxim 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți.

Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Borne de conectare la sarcină
Pereche de manere metalice
Întrerupător
Filtru rosu, declarat ca filtru pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa care mi-a rămas după ce am scris una dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoarele mici și, prin urmare, au fost achiziționate altele mai mari, cu o înălțime a cifrelor de 14 mm, și le-a fost făcută o placă de circuit imprimat.

În general, această soluție este temporară, dar am vrut să o fac cu atenție chiar și temporar.

Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați un aspect la dimensiune completă a panoului frontal (folosesc aspectul obișnuit Sprint). Avantajul utilizării carcasei identice este că pregătirea unui panou nou este foarte simplă, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Atașăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate/dreptunghiulare. Utilizați același burghiu pentru a găuri centrele găurilor rămase.
2. Folosind orificiile rezultate, marcam locurile de taiere. Schimbăm unealta cu un tăietor cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mari în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai completă.
4. Scoateți bucățile tăiate de plastic. De obicei nu le arunc pentru că tot pot fi utile.

La fel ca și pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu ajutorul unui cuțit.
Recomand să găuriți găuri cu diametru mare; nu „mușcă” plasticul.

Încercăm ceea ce am obținut și, dacă este necesar, îl modificăm folosind o pilă cu ac.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator.

După cum am scris mai sus, pentru afișaj am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar pentru o opțiune temporară este mai mult decât potrivită, voi explica de ce mai târziu.
Dezlipim indicatoarele si conectorii de pe placa, numim indicatoarele vechi si cele noi.
Am scris pinout-ul ambilor indicatori pentru a nu fi confundat.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. pentru că nu mai încăpea în fereastra mea. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul care indică modul limită de curent între indicatoare.

Pregătesc tot ce este necesar, lipim o rezistență de 50 mOhm de pe placa veche, care va fi folosită ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Aceasta este problema cu acest șunt. Faptul este că în această opțiune voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50 mV pentru fiecare 1 Amper de curent de sarcină.
Există două modalități de a scăpa de această problemă: folosiți două contoare separate, pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al sursei de alimentare. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca soluție temporară, așa că am decis să-mi calc pe gâtul perfecționismului și să fac o versiune simplificată, dar departe de cea mai bună.

Pentru proiectare, am folosit stâlpi de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele am obținut un design foarte convenabil: placa indicatoare este atașată la placa amper-voltmetru, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
Am plasat și un șunt de măsurare a curentului pe placa de borne de alimentare.

Designul panoului frontal rezultat.

Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l lipim mai târziu. Am folosit o diodă rămasă de la înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, ar fi bine să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune.

Dar am decis să instalez rezistențe de control de curent și tensiune mai bune decât cele sugerate de producător.
Cele originale sunt destul de de înaltă calitate și funcționează fără probleme, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, în opinia mea, o sursă de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru revizuire, mai ales că aveau același rating.

În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri; ele combină două rezistențe în interiorul lor pentru o reglare brută și lină, dar în ultimul timp nu le găsesc la vânzare.
Știe cineva analogii lor importați?

Rezistoarele sunt de o calitate destul de înaltă, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau în termeni simpli - 10 spire complete, ceea ce asigură o schimbare de 3 Volți sau 0,3 Amperi pe 1 tură.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale.

Rezistoare noi comparativ cu cele originale, dimensiunea este cu siguranță impresionantă.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot.

Am împachetat totul în carcasă, în principiu a mai rămas chiar și puțin spațiu, e loc de crescut :)

Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată direct pe bornele transformatorului, aceasta nu este, desigur, foarte îngrijită, dar încă nu am venit cu o altă opțiune.

Verificati dupa asamblare. Totul a început aproape de prima dată, am amestecat din greșeală două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui.

Ultima etapă este lipirea filtrului, instalarea mânerelor și asamblarea corpului.
Filtrul are o margine mai subțire în jurul perimetrului său, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru al arborelui de 6,3 mm (dacă nu mă înșel), noile rezistențe au un arbore mai subțire, așa că a trebuit să pun câteva straturi de termocontractare pe arbore.
Am decis să nu proiectez panoul frontal în niciun fel deocamdată și există două motive pentru aceasta:
1. Comenzile sunt atât de intuitive încât nu există încă niciun punct anume în inscripții.
2. Intenționez să modific această sursă de alimentare, astfel încât sunt posibile modificări în designul panoului frontal.

Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față:

Vedere din spate.
Cititorii atenți au observat probabil că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă, mai degrabă decât să pompeze aer rece între aripioarele radiatorului.
Am decis sa fac asta pentru ca caloriferul este putin mai mic ca inaltime decat carcasa, iar pentru a preveni intrarea aerului cald inauntru, am montat ventilatorul in sens invers. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența eliminării căldurii, dar permite o mică ventilație a spațiului din interiorul sursei de alimentare.
În plus, aș recomanda să faceți mai multe găuri în partea inferioară a jumătății inferioare a corpului, dar aceasta este mai mult un plus.

După toate modificările, am ajuns să am un curent puțin mai mic decât în ​​versiunea originală și avea aproximativ 3,35 Amperi.

Deci, voi încerca să descriu avantajele și dezavantajele acestei plăci.
pro
Manopera excelenta.
Designul circuitului aproape corect al dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Potrivit pentru radioamatorii începători.
În forma sa minimă, necesită în plus doar un transformator și un radiator; într-o formă mai avansată, necesită și un amper-voltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Fără condensatori capacitivi la ieșirea sursei de alimentare, sigur la testarea LED-urilor etc.

Minusuri
Tipul de amplificatoare operaționale este incorect selectat, din această cauză intervalul de tensiune de intrare trebuie limitat la 22 de volți.
Nu este o valoare a rezistenței de măsurare a curentului foarte potrivită. Funcționează în modul său termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maxim, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice

Opinia mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost proiectat de două persoane diferite, una a aplicat principiul corect de reglare, sursă de tensiune de referință, sursă de tensiune negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect șuntul, amplificatoarele operaționale și puntea de diode în acest scop.
Mi-a plăcut foarte mult designul de circuit al dispozitivului, iar la secțiunea de modificări, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 Volți, dar apoi m-am răzgândit cu privire la modificări. dar în rest soluția este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Desigur, există încălzire, nu poți trăi fără ea. În general, în ceea ce mă privește, acesta este un constructor foarte bun și util pentru un radioamator începător.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că e mai ușor să cumperi unul gata făcut, dar cred că a-l asambla singur este și mai interesant (probabil acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți oameni au destul de ușor acasă un transformator și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.

Deja în procesul de scriere a recenziei, am avut un sentiment și mai puternic că această recenzie va fi începutul unei serii de recenzii dedicate sursei de alimentare liniară; am gânduri despre îmbunătățire -
1. Transformarea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu conectare la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu unele de înaltă tensiune (nu știu încă care)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte de comutare automată și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.

Probabil asta e tot. Poate îmi voi aminti altceva și voi adăuga ceva, dar aștept mai mult comentarii cu întrebări.
De asemenea, intenționăm să dedicăm mai multe recenzii designerilor pentru radioamatorii începători; poate cineva va avea sugestii cu privire la anumiți designeri.

Nu pentru cei slabi de inimă

La început nu am vrut să o arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie oricum.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Aceasta este o sursă de alimentare liniară simplă, cu o ieșire de 1-1,2 amperi la o tensiune de până la 25 de volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect.


Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Plănuiesc să cumpăr +244 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +160 +378

Salutare tuturor. Astăzi este revizuirea finală, asamblarea unei surse de alimentare liniare de laborator. Astăzi există o mulțime de confecții metalice, fabricarea caroseriei și asamblarea finală. Recenzia este postată pe blogul „DIY or Do It Yourself”, sper să nu distrag pe nimeni aici și să împiedic pe nimeni să-și mulțumească ochii cu farmecele Lenei și Igor))). Oricine este interesat de produse de casă și echipamente radio - Bine ați venit!!!
ATENTIE: Multe scrisori si fotografii! Trafic!

Bun venit radioamator și pasionat de bricolaj! În primul rând, să ne amintim etapele de asamblare a unei surse de alimentare liniară de laborator. Nu are legătură directă cu această recenzie, așa că am postat-o ​​sub spoiler:

Etapele de asamblare

Asamblarea modulului de putere. Placă, radiator, tranzistor de putere, 2 rezistențe variabile multi-turn și un transformator verde (din anii '80®) După cum a sugerat înțeleptul kirich, am asamblat independent un circuit pe care chinezii îl vând sub forma unui kit de construcție pentru asamblarea unei surse de alimentare. La început m-am supărat, dar apoi am decis că, aparent, circuitul este bun, din moment ce chinezii îl copiază... În același timp, au ieșit și problemele din copilărie ale acestui circuit (care au fost copiate complet de chinezi) ; fara a inlocui microcircuitele cu altele mai “de inalta tensiune”, este imposibil sa aplici la intrare mai mult de 22 volti de tensiune alternativa... Si cateva probleme mai mici pe care mi le-au sugerat membrii forumului, pentru care le multumesc foarte mult. mult. Cel mai recent, viitorul inginer" AnnaSun„sugerat să scăpați de transformator. Desigur, oricine își poate îmbunătăți sursa de alimentare după cum dorește, puteți folosi și un generator de impulsuri ca sursă de alimentare. Dar orice generator de impulsuri (poate cu excepția celor rezonanțe) are multe interferențe la nivelul ieșire, iar această interferență se va transfera parțial la ieșirea LabBP... Ce se întâmplă dacă există interferență de impuls, atunci (IMHO) acesta nu este un LabBP. Prin urmare, nu voi scăpa de „transformatorul verde”.


Deoarece aceasta este o sursă de alimentare liniară, are un dezavantaj caracteristic și semnificativ: toată energia în exces este eliberată pe tranzistorul de putere. De exemplu, furnizăm tensiune alternativă de 24V la intrare, care după rectificare și netezire se va transforma în 32-33V. Dacă la ieșire este conectată o sarcină puternică, consumând 3A la o tensiune de 5V, toată puterea rămasă (28V la un curent de 3A), care este de 84W, va fi disipată de tranzistorul de putere, transformându-se în căldură. O modalitate de a preveni această problemă și, în consecință, de a crește eficiența, este instalarea unui modul pentru comutarea manuală sau automată a înfășurărilor. Acest modul a fost revizuit în:

Pentru confortul lucrului cu sursa de alimentare și capacitatea de a opri instantaneu sarcina, a fost introdus în circuit un modul releu suplimentar, permițându-vă să porniți sau să opriți sarcina. Aceasta a fost dedicată acestui lucru.


Din pacate, din lipsa releelor ​​necesare (inchise normal), acest modul nu a functionat corect, asa ca va fi inlocuit cu un alt modul, pe un declansator D, care va permite sa porniti sau sa opriti sarcina folosind un singur buton .

Vă voi povesti pe scurt despre noul modul. Schema este destul de cunoscută (trimisă mie într-un mesaj privat):


L-am modificat ușor pentru a se potrivi nevoilor mele și am asamblat următoarea placă:


Pe partea din spate:


De data asta nu au fost probleme. Totul funcționează foarte clar și este controlat cu un singur buton. Când este aplicată puterea, a 13-a ieșire a microcircuitului este întotdeauna zero logic, tranzistorul (2n5551) este închis și releul este dezactivat - în consecință, sarcina nu este conectată. Când apăsați butonul, la ieșirea microcircuitului apare unul logic, tranzistorul se deschide și releul este activat, conectând sarcina. Apăsând din nou butonul readuce chipul la starea inițială.

Ce este o sursă de alimentare fără un indicator de tensiune și curent? De aceea am încercat să-mi fac și eu un amperi-voltmetru. În principiu, s-a dovedit a fi un dispozitiv bun, dar are o oarecare neliniaritate în intervalul de la 0 la 3,2A. Această eroare nu va afecta în niciun fel atunci când utilizați acest contor, să zicem, într-un încărcător pentru o baterie de mașină, dar este inacceptabilă pentru o sursă de alimentare de laborator, prin urmare, voi înlocui acest modul cu panouri de precizie chinezești și cu afișaje cu 5 cifre ... Și modulul pe care l-am asamblat își va găsi aplicație în alt produs de casă.


În cele din urmă, microcircuite de tensiune mai mare au sosit din China, așa cum v-am spus în. Și acum puteți furniza 24V AC la intrare fără să vă temeți că va sparge microcircuitele...

Acum, singurul lucru rămas de făcut este să facem carcasa și să asamblați toate blocurile împreună, ceea ce voi face în această recenzie finală pe această temă.
După ce am căutat un caz gata făcut, nu am găsit nimic potrivit. Chinezii au cutii bune, dar, din pacate, pretul lor, si mai ales...

„broasca” nu mi-a permis să le dau chinezilor 60 de dolari și este o prostie să dau așa bani pentru un corp; poți să mai adaugi puțin și să-l cumperi. Cel puțin acest PSU va fi un caz bun.

Așa că am mers pe piața construcțiilor și am cumpărat 3 metri de unghi de aluminiu. Cu ajutorul acestuia, cadrul dispozitivului va fi asamblat.
Pregătim piesele de dimensiunea necesară. Scoatem semifabricatele și tăiem colțurile folosind un disc de tăiere. .



Apoi așezăm spațiile pentru panourile de sus și de jos pentru a vedea ce se va întâmpla.


Încercarea de a plasa modulele înăuntru


Asamblarea se efectuează folosind șuruburi înecate (sub cap cu o scufundare, un orificiu este înfundat astfel încât capul șurubului să nu iasă deasupra colțului) și piulițe pe partea din spate. Contururile cadrului sursei de alimentare apar încet:


Și acum rama este asamblată... Nu este foarte neted, mai ales în colțuri, dar cred că pictura va ascunde toate denivelările:


Dimensiunile cadrului de sub spoiler:

Dimensiuni





Din nefericire, este puțin timp liber, așa că lucrările la instalații sanitare progresează încet. Seara, pe parcursul unei săptămâni, am realizat un panou frontal dintr-o foaie de aluminiu și o priză pentru alimentare și siguranță.






Desenăm găuri viitoare pentru voltmetru și ampermetru. Dimensiunea scaunului ar trebui să fie de 45,5 mm pe 26,5 mm
Acoperiți găurile de montare cu bandă de mascare:


Și cu un disc de tăiere, folosind un Dremel, facem tăieturi (este nevoie de bandă adezivă pentru a nu depăși dimensiunea prizei și pentru a nu strica panoul cu zgârieturi) Dremel face față rapid cu aluminiu, dar durează 3- 4 pentru 1 gaură

Din nou a fost o problemă, e banal, am rămas fără discuri de tăiat pentru Dremel, o căutare în toate magazinele din Almaty nu a dus la nimic, așa că a trebuit să așteptăm discurile din China... Din fericire, au ajuns. rapid in 15 zile. Apoi munca a mers mai distractiv și mai repede...
Am tăiat găuri pentru indicatoarele digitale cu un Dremel și le-am pilit.


Am pus un transformator verde pe „colțuri”


Să încercăm un radiator cu tranzistor de putere. Acesta va fi izolat de carcasă, deoarece un tranzistor într-o carcasă TO-3 este instalat pe radiator și acolo este dificil să izolați colectorul tranzistorului de carcasă. Radiatorul va fi în spatele unui grilaj decorativ cu un ventilator de răcire.




Am șlefuit panoul frontal pe un bloc. Am decis să încerc tot ce ar fi atașat la ea. Se dovedește așa:


Două contoare digitale, un comutator de sarcină, două potențiometre multi-turnări, terminale de ieșire și un suport LED „Limita de curent”. Se pare că n-ai uitat nimic?


Pe spatele panoului frontal.
Dezasamblam totul și vopsim cadrul sursei de alimentare cu vopsea spray neagră.


Atașăm o grilă decorativă pe peretele din spate cu șuruburi (achiziționat de la piața auto, aluminiu anodizat pentru reglarea admisiei de aer a radiatorului, tenge 2000 (6,13 USD))


Așa s-a dovedit, vedere din spatele carcasei sursei de alimentare.


Instalăm un ventilator pentru a sufla radiatorul cu un tranzistor de putere. L-am atașat la cleme negre din plastic, se ține bine, aspectul nu suferă, sunt aproape invizibile.


Revenim baza din plastic a cadrului cu transformatorul de putere deja instalat.


Marcam locurile de montare pentru radiator. Radiatorul este izolat de corpul aparatului, deoarece tensiunea pe el este egală cu tensiunea la colectorul tranzistorului de putere. Cred că va fi bine suflat de un ventilator, ceea ce va reduce semnificativ temperatura radiatorului. Ventilatorul va fi controlat de un circuit care preia informații de la un senzor (termistor) atașat la radiator. Astfel, ventilatorul nu se va „treiera” la gol, ci se va porni când se atinge o anumită temperatură pe radiatorul tranzistorului de putere.


Atașăm panoul frontal și vedem ce se întâmplă.


A mai rămas mult grilaj decorativ, așa că m-am hotărât să încerc să fac un capac în formă de U pentru carcasa sursei de alimentare (la felul carcasei computerelor); dacă nu-mi place, o refac cu ceva altfel.


Vedere din față. În timp ce zăbrele este „momeală” și nu se potrivește încă strâns pe cadru.


Se pare că merge bine. Grila este suficient de puternică, puteți pune orice în siguranță deasupra, dar nici măcar nu trebuie să vorbiți despre calitatea ventilației din interiorul carcasei, ventilația va fi pur și simplu excelentă în comparație cu carcasele închise.

Ei bine, hai să continuăm asamblarea. Conectam un ampermetru digital. Important: nu călcați pe grebla mea, nu folosiți un conector standard, doar lipiți direct la contactele conectorului. În caz contrar, va fi în locul curentului din Amperes, arătând vremea pe Marte.


Firele pentru conectarea ampermetrului și a tuturor celorlalte dispozitive auxiliare ar trebui să fie cât mai scurte posibil.
Intre bornele de iesire (plus sau minus) am instalat o priza din folie PCB. Este foarte convenabil să desenați șanțuri izolatoare în folie de cupru pentru a crea platforme pentru conectarea tuturor dispozitivelor auxiliare (ampermetru, voltmetru, placa de deconectare a sarcinii etc.)

Placa principală este instalată lângă radiatorul tranzistorului de ieșire.



Placa de comutare a înfășurării este instalată deasupra transformatorului, ceea ce a redus semnificativ lungimea buclei de sârmă.

Acum este timpul să asamblați un modul de alimentare suplimentar pentru un modul de comutare a înfășurării, ampermetru, voltmetru etc.
Deoarece avem o sursă de alimentare analogică liniară, vom folosi și opțiunea pe un transformator, fără surse de alimentare în comutație. :-)
Gravăm tabla:


Lipirea detaliilor:


Testăm, instalăm „picioare” din alamă și construim modulul în corp:



Ei bine, toate blocurile sunt încorporate (cu excepția modulului de control al ventilatorului, care va fi fabricat ulterior) și instalate la locul lor. Firele sunt conectate, siguranțele sunt introduse. Puteți începe prima dată. Ne semnăm cu crucea, închidem ochii și dăm de mâncare...
Nu există boom și nici fum alb - asta e bine... Se pare că nimic nu se încălzește la ralanti... Apăsăm butonul comutatorului de încărcare - LED-ul verde se aprinde și releul face clic. Totul pare să fie bine până acum. Puteți începe testarea.

După cum se spune, „curând se spune povestea, dar nu curând fapta se va face”. Capcanele au apărut din nou. Modulul de comutare a înfășurării transformatorului nu funcționează corect cu modulul de putere. Când apare tensiunea de comutare de la prima înfășurare la următoarea, are loc un salt de tensiune, adică atunci când ajunge la 6,4 V, are loc un salt la 10,2 V. Apoi, desigur, puteți reduce tensiunea, dar nu acesta este ideea. La început am crezut că problema era în alimentarea cu microcircuite, deoarece sursa lor de alimentare este tot din înfășurările transformatorului de putere și, în consecință, crește cu fiecare înfășurare conectată ulterioară. Prin urmare, am încercat să furnizez energie microcircuitelor de la o sursă de alimentare separată. Dar nu a ajutat.
Prin urmare, există 2 opțiuni: 1. Refaceți complet circuitul. 2. Refuzați modulul de comutare automată a înfășurării. Voi începe cu varianta 2. Nu pot sta complet fără a comuta înfășurările, pentru că nu-mi place să suport aragazul ca opțiune, așa că voi instala un comutator basculant care vă permite să selectați tensiunea furnizată la intrarea sursei de alimentare din 2 opțiuni : 12V sau 24V. Aceasta este, desigur, o jumătate de măsură, dar mai bine decât nimic.
În același timp, am decis să schimb ampermetrul cu altul similar, dar cu numere verzi, deoarece numerele roșii ale ampermetrului strălucesc destul de slab și sunt greu de văzut în lumina soarelui. Iată ce s-a întâmplat:


Pare mai bine așa. De asemenea, este posibil să înlocuiesc voltmetrul cu altul, pentru că... 5 cifre într-un voltmetru sunt în mod clar excesive, 2 zecimale sunt destul de suficiente. Am optiuni de inlocuire, asa ca nu vor fi probleme.

Instalăm comutatorul și conectăm firele la el. Sa verificam.
Când comutatorul a fost poziționat „jos”, tensiunea maximă fără sarcină a fost de aproximativ 16V

Când comutatorul este poziționat în sus, tensiunea maximă disponibilă pentru acest transformator este de 34 V (fără sarcină)

Acum, pentru mânere, nu am petrecut mult timp venind cu opțiuni și am găsit dibluri din plastic cu un diametru adecvat, atât intern, cât și extern.


Tăiem tubul la lungimea necesară și îl punem pe tijele rezistențelor variabile:


Apoi punem mânerele și le fixăm cu șuruburi. Deoarece tubul diblului este destul de moale, mânerul este fixat foarte bine; este necesar un efort considerabil pentru a-l rupe.

Recenzia s-a dovedit a fi foarte mare. Prin urmare, nu vă voi ocupa timpul și voi testa pe scurt sursa de alimentare a Laboratorului.
Ne-am uitat deja la interferența cu un osciloscop în prima revizuire și de atunci nu s-a schimbat nimic în circuite.
Prin urmare, să verificăm tensiunea minimă, butonul de reglare este în poziția extremă din stânga:

Acum curentul maxim

Limita de curent 1A

Limitare maximă a curentului, butonul de reglare a curentului în poziția extremă dreaptă:

Asta e tot pentru dragii mei distrugători și simpatizanți radio... Mulțumesc tuturor celor care au citit până la capăt. Dispozitivul s-a dovedit a fi brutal, greu și, sper, de încredere. Ne vedem din nou pe emisie!

UPD: Oscilograme la ieșirea sursei de alimentare când tensiunea este pornită:


Și opriți tensiunea:

UPD2: Prietenii de pe forumul Soldering Iron mi-au dat o idee despre cum să lansez un modul de comutare a înfășurării cu modificări minime ale circuitului. Vă mulțumesc tuturor pentru interes, voi termina dispozitivul. Prin urmare – de continuat. Adauga la favorite Mi-a plăcut +72 +134

Schema unei surse de alimentare reglabile 0...24 V, 0...3 A,
cu limitator de curent.

În articol vă oferim o schemă simplă a unei surse de alimentare reglabile de 0 ... 24 volți. Limitarea curentului este reglată de rezistența variabilă R8 în domeniul 0 ... 3 Amperi. Dacă se dorește, acest interval poate fi mărit prin scăderea valorii rezistorului R6. Acest limitator de curent protejează sursa de alimentare de suprasarcini și scurtcircuite la ieșire. Tensiunea de ieșire este setată de rezistența variabilă R3. Și așa, diagrama schematică:

Tensiunea maximă la ieșirea sursei de alimentare depinde de tensiunea de stabilizare a diodei zener VD5. Circuitul folosește o diodă zener importată BZX24, stabilizarea sa U se află în intervalul 22,8 ... 25,2 volți conform descrierii.

Puteți descărca date pentru toate diodele Zener din această linie (BZX2...BZX39) printr-un link direct de pe site-ul nostru:

De asemenea, puteți utiliza dioda zener domestică KS527 în circuit.

Lista elementelor circuitului de alimentare:

● R1 - 180 Ohm, 0,5 W
● R2 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R3 - 10 kOhm, variabil (6,8…22 kOhm)
● R4 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R5 - 7,5 kOhm, 0,5 W
● R6 - 0,22 Ohm, 5 W (0,1…0,5 Ohm)
● R7 - 20 kOhm, 0,5 W
● R8 - 100 Ohm, reglabil (47…330 Ohm)
● C1, C2 - 1000 x 35V (2200 x 50V)
● C3 - 1 x 35V
● C4 - 470 x 35V
● 100n - ceramică (0,01…0,47 µF)
● F1 - 5 Amperi
● T1 - KT816, puteți furniza BD140 importat
● T2 - BC548, poate fi furnizat cu BC547
● T3 - KT815, puteți furniza BD139 importat
● T4 - KT819, puteți furniza 2N3055 importat
● T5 - KT815, puteți furniza BD139 importat
● VD1…VD4 - KD202 sau ansamblu de diode importat pentru un curent de cel puțin 6 amperi
● VD5 - BZX24 (BZX27), poate fi înlocuit cu KS527 domestic
● VD6 - AL307B (LED roșu)

Despre alegerea condensatoarelor.

C1 și C2 sunt paralele, astfel încât containerele lor se adună. Evaluările lor sunt selectate pe baza calculului aproximativ de 1000 μF per 1 Amper de curent. Adică, dacă doriți să creșteți curentul maxim al sursei de alimentare la 5...6 Amperi, atunci valorile C1 și C2 pot fi setate la 2200 μF fiecare. Tensiunea de funcționare a acestor condensatoare este selectată pe baza calculului Uin * 4/3, adică dacă tensiunea la ieșirea punții de diode este de aproximativ 30 volți, atunci (30 * 4/3 = 40) condensatorii trebuie să fie proiectat pentru o tensiune de funcționare de cel puțin 40 volți.
Valoarea condensatorului C4 este selectată aproximativ la o rată de 200 μF pe 1 Amper de curent.

Placă de circuite de alimentare 0...24 V, 0...3 A:

Despre detaliile sursei de alimentare.

● Transformator - trebuie să aibă o putere adecvată, adică dacă tensiunea maximă a sursei de alimentare este de 24 de volți și vă așteptați ca sursa de alimentare să furnizeze un curent de aproximativ 5 amperi, în consecință (24 * 5 = 120) puterea a transformatorului trebuie să fie de cel puțin 120 de wați. De obicei, un transformator este selectat cu o rezervă de putere mică (de la 10 la 50%). Pentru mai multe informații despre calcul, puteți citi articolul:

Dacă decideți să utilizați un transformator toroidal în circuit, calculul acestuia este descris în articol:

● Punte de diode - conform circuitului, este asamblată pe patru diode KD202 separate, acestea sunt proiectate pentru un curent direct de 5 Amperi, parametrii sunt în tabelul de mai jos:

5 amperi este curentul maxim pentru aceste diode, și chiar și atunci instalat pe radiatoare, deci pentru un curent de 5 amperi sau mai mult, este mai bine să folosiți ansambluri de diode importate de 10 amperi.

Ca alternativă, puteți lua în considerare diode de 10 Amp 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, aspectul și parametrii din imaginile de mai jos:

În opinia noastră, cea mai bună opțiune de redresor ar fi folosirea ansamblurilor de diode importate, de exemplu, tip KBU-RS 10/15/25/35 A, pot rezista la curenți mari și ocupă mult mai puțin spațiu.

Puteți descărca parametrii folosind link-ul direct:

● Tranzistorul T1 - se poate încălzi ușor, așa că este mai bine să-l instalați pe un radiator mic sau pe o placă de aluminiu.

● Tranzistorul T4 se va incalzi cu siguranta, asa ca are nevoie de un radiator bun. Acest lucru se datorează puterii disipate de acest tranzistor. Să dăm un exemplu: la colectorul tranzistorului T4 avem 30 Volți, la ieșirea unității de alimentare setăm 12 Volți, iar curentul curge 5 Amperi. Se dovedește că 18 volți rămân pe tranzistor, iar 18 volți înmulțiți cu 5 amperi dă 90 wați, aceasta este puterea care va fi disipată de tranzistorul T4. Și cu cât este mai mică tensiunea pe care o setați la ieșirea sursei de alimentare, cu atât mai mare va fi disiparea puterii. Rezultă că tranzistorul trebuie selectat cu atenție și să acorde atenție caracteristicilor sale. Mai jos sunt două link-uri directe către tranzistorii KT819 și 2N3055, le puteți descărca pe computer:

Reglarea curentului limită.

Pornim sursa de alimentare, setăm regulatorul de tensiune de ieșire la 5 volți la ieșire în modul inactiv, conectăm un rezistor de 1 ohm cu o putere de cel puțin 5 wați la ieșire cu un ampermetru conectat în serie.
Folosind rezistența de reglare R8, setăm curentul de limitare necesar și, pentru a ne asigura că limitarea funcționează, rotim regulatorul nivelului tensiunii de ieșire până la poziția extremă, adică la maxim, în timp ce valoarea curentului de ieșire ar trebui să ramane neschimbat. Dacă nu trebuie să schimbați curentul de limitare, atunci în loc de rezistorul R8, instalați un jumper între emițătorul lui T4 și baza lui T5, apoi cu o valoare a rezistenței R6 de 0,39 ohmi, limitarea curentului va apărea la o curent de 3 Amperi.

Cum să creșteți curentul maxim al sursei de alimentare.

● Utilizarea unui transformator de putere adecvată, capabil să furnizeze curentul necesar la sarcină pentru o perioadă lungă de timp.

● Utilizarea de diode sau ansambluri de diode care pot rezista la curentul necesar timp îndelungat.

● Utilizarea conexiunii paralele a tranzistoarelor de control (T4). Schema de conectare în paralel este mai jos:

Puterea rezistențelor Rш1 și Rш2 este de cel puțin 5 wați. Ambele tranzistoare sunt instalate pe radiator; un ventilator al computerului pentru fluxul de aer nu va fi de prisos.

● Creșterea cotelor containerelor C1, C2, C4. (Dacă utilizați o sursă de alimentare pentru a încărca bateriile auto, acest punct nu este critic)

● Urmele plăcii de circuit imprimat, de-a lungul căreia vor curge curenți mari, ar trebui să fie cositorite cu tablă mai groasă sau să lipiți un fir suplimentar deasupra pistelor pentru a le îngroșa.

● Utilizarea de fire groase de conectare de-a lungul liniilor de curent ridicat.

Aspectul plăcii de alimentare asamblate: