Кр142Ен5А характеристики. Автомобильный преобразователь напряжения 12В/220В: характеристики, применение, схемы

Как работает автомобильный инвертор напряжения 12В в 220В. Какие бывают типы преобразователей. Как выбрать подходящий инвертор для автомобиля. Как собрать простой преобразователь своими руками.

Содержание

Принцип работы автомобильного преобразователя напряжения

Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) — это устройство, которое преобразует постоянное напряжение 12В бортовой сети автомобиля в переменное напряжение 220В. Это позволяет использовать в автомобиле обычные бытовые приборы, рассчитанные на питание от сети 220В.

Принцип работы инвертора заключается в следующем:

  1. Постоянное напряжение 12В преобразуется в переменное прямоугольной формы с помощью электронного генератора.
  2. Полученное переменное напряжение подается на трансформатор, который повышает его до 220В.
  3. Выходное напряжение фильтруется для получения синусоидальной формы, близкой к сетевой.

Таким образом, на выходе инвертора получается переменное напряжение 220В частотой 50 Гц, которое можно использовать для питания бытовых приборов.


Основные характеристики автомобильных инверторов

При выборе автомобильного преобразователя напряжения следует обратить внимание на следующие основные характеристики:

  • Выходная мощность — определяет максимальную мощность подключаемых приборов. Варьируется от 100 Вт до нескольких киловатт.
  • Форма выходного напряжения — может быть чистая синусоида или модифицированная синусоида.
  • КПД — показатель эффективности преобразования. У качественных моделей достигает 90%.
  • Наличие защиты от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.
  • Наличие USB-портов для зарядки гаджетов.

Чем выше мощность и качество выходного напряжения, тем дороже будет инвертор. Поэтому при выборе нужно исходить из планируемой нагрузки.

Типы автомобильных преобразователей напряжения

По форме выходного напряжения инверторы делятся на два основных типа:

1. С чистой синусоидой

Генерируют переменное напряжение, максимально приближенное к синусоиде. Подходят для питания любых, даже самых чувствительных приборов. Имеют более высокую цену.


2. С модифицированной синусоидой

Выдают напряжение ступенчатой формы, приближенное к синусоиде. Подходят для большинства бытовых приборов, кроме особо чувствительной электроники. Более доступны по цене.

Для большинства применений достаточно инвертора с модифицированной синусоидой. Чистая синусоида нужна только для питания сложного электронного оборудования.

Области применения автомобильных инверторов

Автомобильные преобразователи напряжения находят широкое применение в различных ситуациях:

  • Питание ноутбуков, планшетов и других гаджетов в дороге
  • Использование бытовых электроприборов на природе (кофеварка, чайник, фен и т.д.)
  • Подключение электроинструмента при отсутствии стационарной сети
  • Аварийное питание бытовой техники при отключении электричества
  • Использование в автодомах и кемперах для обеспечения комфорта

Благодаря инвертору можно значительно расширить возможности использования автомобиля и повысить комфорт в поездках.

Как выбрать автомобильный преобразователь напряжения

При выборе автомобильного инвертора следует учитывать несколько важных факторов:


  1. Мощность — должна быть на 20-30% выше суммарной мощности подключаемых приборов.
  2. Форма выходного напряжения — для большинства приборов достаточно модифицированной синусоиды.
  3. Наличие необходимых защит — от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.
  4. Дополнительные функции — наличие USB-портов, индикация заряда и т.д.
  5. Качество изготовления и надежность производителя.

Не стоит экономить на качестве инвертора — от этого зависит безопасность вашего автомобиля и подключаемых приборов.

Схема простого преобразователя 12В/220В своими руками

Для несложных применений можно собрать простой преобразователь напряжения своими руками. Ниже приведена базовая схема такого устройства:

«` 12V Генератор Трансформатор
Фильтр 220V Схема управления МК Драйвер
«`

Основные компоненты схемы:

  • Генератор прямоугольных импульсов на микросхеме
  • Силовые транзисторы для коммутации
  • Повышающий трансформатор
  • Выходной фильтр
  • Схема управления и защиты

Такая схема позволит получить на выходе переменное напряжение 220В мощностью до 200-300 Вт, чего достаточно для зарядки гаджетов и питания маломощных приборов.


Меры безопасности при использовании автомобильных инверторов

При эксплуатации автомобильных преобразователей напряжения необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • Не превышать максимальную мощность инвертора
  • Обеспечить хорошую вентиляцию устройства
  • Не допускать попадания влаги и посторонних предметов внутрь корпуса
  • Не использовать инвертор при заведенном двигателе во избежание повреждения электроники автомобиля
  • Периодически проверять надежность соединений и целостность проводки
  • При появлении посторонних шумов или запахов немедленно отключить устройство

Соблюдение этих простых правил позволит безопасно и эффективно использовать автомобильный инвертор в различных ситуациях.


Page 6 | Проектирование системы управления микроволновой печью

Проектирование системы управления микроволновой печью

Страница 6 из 8

Характеристики элементов

Стабилизатор фиксированного напряжения 5 вольт КР142ЕН5А

Микросхема КР142ЕН5А трехвыводной стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 5 вольт [7] может найти применение в широком спектре радиоэлектронных устройств в качестве источниках питания логических систем, измерительной технике, устройств высококачественного воспроизведения и других радиоэлектронных устройств. Внешние компоненты могут быть использованы для ускорения переходных процессов. Входной конденсатор необходим только в том случае, если регулятор находиться на расстоянии более 5 см от фильтрующего конденсатора источника питания.

Существует четыре разновидности таких приборов – на это указывают буквы в конце маркировки: А, Б, В или Г. Чтобы обеспечить нормальную работу чипа, параллельно его входу подключают конденсатор не менее 1 мкФ, а параллельно выходу не менее 2,2 мкФ. Выходное стабилизированное напряжение для чипа с маркировкой А составляет 5±0,1 В, Б – 6±0,12 В, В – 5±0,18 В, Г – 6±0,21 В. Номинальное входное напряжение – 15 В, минимальное для КР142ЕН5(А, В) – 7,5 В, для КР142ЕН5(Б, Г) – 8,5 В. Максимальный выходной ток для чипов с индексами А и Б — 3 А, для В и Г – 2 А. Собственный потребляемый ток – 10 мА. Рассеиваемая теплоотводом мощность – 10 Вт. Температура окружающей среды, при которых чипы сохраняют работоспособность – от -45°С до +100°С. Схематически стабилизатор показан на рисунке 11.

Рисунок 11 – Стабилизатор фиксированного напряжения

Электрические характеристики приведены в таблице 11 при Vin=10В, Iout=500mA, 0°C<Tj<125°C, Cin=0.33mF, Cout=0.1mF, если не оговорено другое.

Таблица 11 – Электрические характеристики

НаименованиеОбозначениеУсловия измеренияМин.Тип.Макс.Единица измерения
Выходное напряжениеVoutTj=25°C4.95.05.1B
7B<Vin<20B
5mA<Iout<1.0A
Pt<15Вт
4.755.25B
Нестабильность по
входному напряжению
Vo
line
Tj=25°C

 

7B<Vin<25B 3100mB
8B<Vin<12B150mB
Нестабильность по
току нагрузки
Vo
load
Tj=25°C

 

5mA<Iout<1.5A15100mB
250mA<
Iout<750mA
550mB
Ток покояIqTj=25°C,Iout=04. 28.0mA
Нестабильность тока покояIq7B<Vin<25B1.3mA
5mA<Iout<1.0A0.5mA
Выходное напряжение шумаVnTa=25°C, 10Гц<f<100кГц40mkB
Коэффициент подавления пульсацииRrejf=120Гц6278дБ
Падение напряженияVdropIout=1.0A, Tj=25°C2.0B
Выходное сопротивлениеRoutf=1 кГц17мОм
Ток КЗIosTj=25°C750mA
Максимальный выходной токIo peakTj=25°C2. 2A
Температурная нестабильность
выходного напряжения
Vout
Tj
Iout=5mA, 0°C<Tj<125°C1.1мВ/°C

Типовая схема включения стабилизатора фиксированного напряжения 5 вольт КР142ЕН5А предоставлена на рисунке 12, чертеж корпуса – на рисунке 13, внешний вид стабилизатора – на рисунке 14.

Рисунок 12 – Типовая схема включения стабилизатора

Рисунок 13 – Чертеж корпуса

Рисунок 14 – Стабилизатор напряжения КР142ЕН5А

Дешифратор К155ИД13

Микросхема представляет собой дешифратор на 3 входа и 8 выходов для управления шкалой со сдвигом двух точек [8], содержит 119 интегральных элементов. Корпус К155ИД13 типа 238.16-1, КМ155ИД13 типа 201.16-5. Корпус ИМС К155ИД13 представлен на рисунке 15, условное графическое обозначение ИМС К155ИД13 – на рисунке 16.

Рисунок 15 – Корпус ИМС К155ИД13

Рисунок 16 – Условное графическое обозначение ИМС К155ИД13

1 — выход 7; 2 — выход 6; 3 — выход 5; 4 — выход 4; 5 — выход 3; 6 — выход 2;
7 — выход 1; 8 — общий; 9 — выход 0; 10 — «перенос»; 11 — вход 1; 12 — вход 2; 13 — вход 3; 14 — вход «запрет»; 15 — вход «перенос»; 16 — напряжение питания;

Электрические параметры дешифратора К155ИД13 представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Электрические параметры дешифратора К155ИД13

Номинальное напряжение питания5 В 5 %
Выходное напряжение низкого уровняне более 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня1,4…2,2 В
Входной ток низкого уровняне более -1,6 мА
Входной ток высокого уровняне более 0,04 мА
Напряжение на антизвонном диодене менее -1,5 В
Ток потребленияне более 70 мА
Входной пробивной токне более 1 мА
Ток утечки на выходене более -0,3 мА
Потребляемая статическая мощностьне более 367,5 мВт

<< Начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > Последняя >>


Стабилизатор КР142ЕН5-9

Стабилизаторы фиксированного положительного напряжения

Краткий информационный лист

Корпус ТО-220. Расположение выводов

Серия КР142ЕН5-9 трехвыводных стабилизаторов

 

с фиксированным выходным напряжением в

1 — вход

диапазоне от 5В до 27 В могут найти применение в

широком спектре радиоэлектронных устройств.

2 — общий

Диапазон напряжений, перекрываемых данной

3 — выход

серией стабилизаторов, позволяет использовать их

 

в качестве источников питания, логических

 

систем, измерительной техники, устройств

Типовое включение

высококачественного воспроизведения и других

радиоэлектронных устройств. Несмотря на то, что

 

основное назначение этих приборов — источники

 

фиксированного напряжения, они могут быть

 

использованы и как источники с регулированием

 

напряжения и тока путем добавления в схемы их

 

применения внешних компонентов. Внешние компоненты могут быть использованы для успокоения переходных процессов. Входной

конденсатор необходим только в том случае, если регулятор находится далеко от фильтрующего конденсатора источника питания.

Особенности

zВстроенная защита от перегрева

zВстроенный ограничитель тока КЗ

zКоррекция зоны безопасной работы выходного транзистора

Максимальные значения параметров и режимов

zРассеиваемая мощность — Внутренне ограничена

zДиапазон температур хранения -55 … +150С

zРабочий диапазон температур кристалла -45 … +125С

Технические характеристики источников питания

Условное

обозначение

КР142ЕН5А КР142ЕН5Б КР142ЕН5В КР142ЕН5Г

КР142ЕН8A

КР142ЕН8Б КР142ЕН8В

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры

Аналог

 

Uвых

 

Uвых

 

Uвых

 

Iвых

 

Uвх

 

 

ном. ,

 

мин.,

 

макс,

 

макс,

 

макс,

 

 

В

 

В

 

В

 

А

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

4.9

5.1

1.5

15

 

6.0

5.88

6.12

1.5

15

VC7805CT

5. 0

4.82

5.18

2.0

15

VC7806CT

6.0

5.79

6.21

2.0

15

 

9.0

8.73

9.27

1.5

35

 

12.0

11.64

12.36

1.5

35

 

15.0

14.55

15.45

1.5

35

Кнест

 

Кнест

напр.

 

тока

макс,

 

макс,

%/В

 

%/А

0.051.33

0.051.33

0.051.0

0.051.0

0.051.0

0.051.0

0.051.0

Схема преобразователя напряжения 12 220 5000Вт. Высокое напряжение и многое другое. Как выбрать автомобильный преобразователь напряжения

Самодельный преобразователь напряжения (инвертор) 12 вольт в 220 вольт может быть полезен автомобилистам, выезжающим на своем автомобиле на природу, рыбалку, дачу. Он позволяет заряжать телефон, подключать лампы для освещения ночью, работать и играть на ноутбуке, смотреть телевизор.
Преобразователь 12 вольт в 220 вольт с максимальной выходной мощностью 500 Вт собран на 2х отечественных микросхемах (К155ЛА3 и К155ТМ2) и 6 транзисторах, и нескольких радиодеталях. Для повышения эффективности и предотвращения сильного нагрева очень мощный IRLR29В выходном каскаде устройства применены полевые транзисторы 05 с минимальным сопротивлением. Можно заменить на IRF2804, но мощность преобразователя немного упадет
На элементах DD1.1 — DD1.3, C1, R1 по штатной схеме задающий генератор прямоугольных импульсов с примерной частотой 200 герц в сборе. С выхода генератора импульсы поступают на делитель частоты, состоящий из элементов DD2.1 — DD2.2. В результате на выходе делителя (вывод 6 элемента DD2.1) частота следования импульсов снижается до 100 герц, а уже на выходе 8 DD2.2. частота сигнала 50 герц.
Прямоугольный сигнал с вывода 8 микросхемы DD1 и с вывода 6 микросхемы DD2 поступает на диоды VD1 и VD2 соответственно. Чтобы полевые транзисторы открылись полностью, необходимо увеличить амплитуду сигнала, поступающего с диода VD1 и VD2; для этого используются транзисторы VT1 и VT2. С помощью транзисторов VT3 и VT4 (они выполняют роль драйвера) осуществляется управление выходными силовыми транзисторами. Если при сборке инвертора не было допущено ошибок, то он начинает работать сразу после включения. Не исключено, что придется подобрать сопротивление резистора R1 так, чтобы на выходе было ровно 50 герц.

Преобразователь напряжения (инвертор) 12/220 50 Гц 500 Вт Схема своими руками

Кремниевые транзисторы VT1, VT3 и VT4 — КТ315 с любой буквой. Транзистор VT2 можно заменить на КТ361. Стабилизатор DA1 — отечественный аналог КР142ЕН5А. Все резисторы в схеме 0,25Вт. Диоды любые КД105, 1N4002. Конденсатор С1 стабильной емкости — типа К10-17. В качестве трансформатора ТП1 можно использовать силовой трансформатор от старого советского телевизора. Все обмотки необходимо снять, оставив только сетевую обмотку. Поверх сетевой обмотки намотайте одновременно две обмотки проводом ПЭЛ — 2,2 мм. Полевые силовые транзисторы необходимо установить на алюминиевом оребренном радиаторе общей площадью 750 кв.см.

Преобразователь (инвертор) первый раз рекомендуется запускать через бытовую лампу накаливания 220 вольт и мощностью 100 — 150 ватт, подключив ее последовательно к одному из питающих проводов, это обезопасит вас от повреждения радиодеталей в случае ошибки.

При работе с повышающими преобразователями или инверторами соблюдайте правила электробезопасности, так как работа производится с опасным для организма напряжением!!! Выходная вторичная обмотка при регулировке и сборке должна быть изолирована батистовой резиновой трубкой во избежание случайного контакта.

Предлагаю схему преобразователя напряжения (инвертора) 12/220В (мощность до 500 Ватт), с питанием от аккумулятора 12В, который может пригодиться в автомобиле и дома для освещения, для питания телевизора, небольшого холодильник и др. Схема собрана на двух микросхемах 155-й серии и шести транзисторах. В выходном каскаде используются полевые транзисторы с очень малым сопротивлением во включенном состоянии, что повышает КПД преобразователя и избавляет от необходимости устанавливать их на радиаторы слишком больших размеров.

Разберемся с работой схемы: (см. схему и схему). На микросхеме D1 собран генератор прямоугольных импульсов, частота следования которых около 200 Гц — схема «А». С вывода 8 микросхемы импульсы поступают далее на делители частоты, собранные на элементах D2.1 — D2.2 микросхемы D2. В результате на выводе 6 микросхемы D2 частота следования импульсов становится вдвое меньше — 100 Гц — диаграмма «В», а на выводе 8 импульсы становятся равными частоте 50 Гц — диаграмма «С». Неинвертированные импульсы частотой 50 Гц снимаются с контакта 9.- схема «Д». На диодах VD1-VD2 собрана логическая схема «ИЛИ». В результате импульсы, снимаемые с выводов микросхем D1 вывод 8, D2 вывод 6, формируют на катодах диодов импульс, соответствующий схеме «Е». Каскад на транзисторах V1 и V2 служит для увеличения амплитуды импульсов, необходимой для полного открытия полевых транзисторов. Транзисторы V3 и V4, подключенные к выходам 8 и 9 микросхемы D2, открываются по очереди, запирая тем самым один полевой транзистор V5, затем другой V6. В результате управляющие импульсы формируются таким образом, что между ними есть пауза, что исключает возможность протекания сквозного тока через выходные транзисторы и значительно повышает КПД. На диаграммах «F» и «G» показаны сформированные управляющие импульсы транзисторов V5 и V6.

Правильно собранный преобразователь начинает работать сразу после подачи питания. При настройке следует подключить к выходу устройства частотомер и установить частоту 50-60 Гц подбором резистора R1, а при необходимости и конденсатора С1.

О реквизитах
Транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом, КТ209 можно заменить на КТ361 с любым буквенным индексом. Стабилизатор напряжения КА7805 заменим на отечественный КР142ЕН5А. Любые резисторы мощностью 0,125…0,25 Вт. Практически любые низкочастотные диоды, например, КД105, ИН4002. Конденсатор С1 типа К73-11, К10-17В с малыми потерями емкости при нагреве. Трансформатор взят от старого черно-белого лампового телевизора, например: «Весна», «Рекорд». Обмотка на напряжение 220 вольт остается, а остальные обмотки удаляются. Поверх этой обмотки намотаны две обмотки проводом ПЭЛ — 2,1 мм. Для лучшей симметрии их следует наматывать одновременно двумя проводами. При соединении обмоток следует учитывать фазировку. Полевые транзисторы крепятся через слюдяные прокладки к общему алюминиевому радиатору площадью поверхности не менее 600 кв.см.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Записка Магазин Мой блокнот
Линейный регулятор

UA7805

1 КР142ЕН5А В блокнот
Д1 Клапан K155LA3 1 В блокнот
Д2 D-триггер K155TM2 1 В блокнот
В1, В3, В4 Биполярный транзистор

КТ315Б

3 В блокнот
В2 Биполярный транзистор

КТ209А

1 КТ361 В блокнот
V5, V6 МОП-транзистор

IRLR2905

2 Сквозные слюдяные прокладки В блокнот
ВД1, ВД2 Диод

КД522А

2 КД105, 1Н4002 и др. В блокнот
С1 Конденсатор 2,2 мкФ 1 К73-11, К10-17В В блокнот
С2 470 мкФ 1 В блокнот
С3 электролитический конденсатор 2200 мкФ 1 В блокнот
Р1 Резистор

680 Ом

1 В блокнот
Р2 Резистор

7,5 кОм

1 В блокнот
Р3, Р5-Р8 Резистор

Автомобильный инвертор напряжения иногда может быть невероятно полезен, но большинство товаров в магазинах либо грешат качеством, либо не устраивают своей мощностью, но стоят при этом недешево. Но ведь схема инвертора состоит из простейших деталей, поэтому предлагаем инструкцию по сборке преобразователя напряжения своими руками.

Корпус для инвертора

Первое, что необходимо учитывать, это потери при преобразовании электроэнергии, образующиеся в виде тепла на переключателях цепи. В среднем это значение составляет 2-5% от номинальной мощности устройства, но этот показатель имеет тенденцию к росту из-за неправильного подбора или старения комплектующих.

Отвод тепла от полупроводниковых элементов имеет ключевое значение: транзисторы очень чувствительны к перегреву и это выражается в быстрой деградации последних и, возможно, полном их выходе из строя. По этой причине основой для корпуса должен быть теплоотвод — алюминиевый радиатор.

Из радиаторных профилей хорошо подойдет обычная «гребенка» шириной 80-120 мм и длиной около 300-400 мм. экраны полевых транзисторов крепятся к плоской части профиля шурупами — металлическими накладками на их задней поверхности. Но и с этим не все просто: между экранами всех транзисторов схемы не должно быть электрического контакта, поэтому радиатор и крепления изолируются слюдяными пленками и картонными шайбами, при этом с обеих сторон наносится термоинтерфейс. диэлектрическую прокладку металлосодержащей пастой.

Определяем нагрузку и закупаем комплектующие

Крайне важно понимать, почему инвертор — это не просто трансформатор напряжения, а также почему существует такой разнообразный перечень таких устройств. Прежде всего, помните, что, подключив трансформатор к источнику постоянного тока, вы ничего не получите на выходе: ток в аккумуляторе не меняет полярность, соответственно явление электромагнитной индукции в трансформаторе отсутствует как таковое.

Первая часть схемы инвертора представляет собой входной мультивибратор, который имитирует колебания сети для завершения преобразования. Собирается обычно на двух биполярных транзисторах, способных раскачивать силовые ключи (например, IRFZ44, IRF1010NPBF или более мощные — IRF1404ZPBF), для которых важнейшим параметром является максимально допустимый ток. Он может достигать нескольких сотен ампер, но в общем случае нужно просто умножить значение тока на напряжение аккумулятора, чтобы получить примерное количество ватт выходной мощности без учета потерь.

Простой преобразователь на основе мультивибратора и переключателей силового поля IRFZ44

Частота мультивибратора непостоянна, вычислять и стабилизировать ее — пустая трата времени. Вместо этого ток на выходе трансформатора преобразуется обратно в постоянный с помощью диодного моста. Такой инвертор может подойти для питания чисто активных нагрузок — ламп накаливания или электронагревателей, печей.

На основе полученной базы можно собирать другие схемы, отличающиеся частотой и чистотой выходного сигнала. Подбор компонентов для высоковольтной части схемы произвести проще: токи здесь не такие большие, в некоторых случаях сборку выходного мультивибратора и фильтра можно заменить парой микросхем с соответствующей обвязкой . Конденсаторы для цепи нагрузки должны быть электролитическими, а для цепей с низким уровнем сигнала — слюдяными.

Вариант преобразователя с генератором частоты на микросхемах К561ТМ2 в первичной цепи

Также стоит отметить, что для повышения конечной мощности вовсе не обязательно приобретать более мощные и термостойкие компоненты первичный мультивибратор. Проблему можно решить, увеличив количество параллельно соединенных цепей преобразователя, но для каждой из них потребуется свой трансформатор.

Вариант с параллельным соединением цепей

Борьба за синусоиду — разбираем типовые схемы

Инверторы напряжения сегодня используются повсеместно, как автолюбителями, желающими использовать бытовую технику вдали от дома, так и жителями автономных жилищ, питающихся от солнечной энергии. И в целом можно сказать, что ширина спектра токоприемников, которые можно к нему подключить, напрямую зависит от сложности устройства преобразователя.

К сожалению, чистый «синус» присутствует только в основном блоке питания, добиться преобразования постоянного тока в него очень и очень сложно. Но в большинстве случаев этого не требуется. Для подключения электродвигателей (от дрели до кофемолки) достаточно пульсирующего тока частотой от 50 до 100 герц без сглаживания.

ЭСЛ, светодиодные лампы и всевозможные генераторы тока (блоки питания, зарядные устройства) более критичны к выбору частоты, так как схема их работы основана на частоте 50 Гц. В таких случаях во вторичный вибратор должны быть включены микросхемы, называемые генератором импульсов. Они могут напрямую переключать небольшую нагрузку или выступать в качестве «проводника» для ряда силовых ключей в выходной цепи инвертора.

Но даже такой хитрый план не сработает, если вы планируете использовать инвертор для стабильного питания сетей с массой разнородных потребителей, в том числе асинхронных электрических машин. Здесь очень важен чистый «синус», и реализовать это могут только преобразователи частоты с цифровым управлением сигналом.

Трансформатор: подобрать или сделать самому

Для сборки инвертора нам не хватает только одного элемента схемы, выполняющего преобразование низкого напряжения в высокое. Можно использовать трансформаторы от блоков питания персональных компьютеров и старых ИБП, их обмотки как раз рассчитаны на преобразование 12/24-250 В и наоборот, осталось только правильно определиться с выводами.

И все же лучше намотать трансформатор своими руками, так как ферритовые кольца позволяют сделать это своими руками и с любыми параметрами. Феррит обладает отличной электромагнитной проводимостью, а значит, потери при трансформации будут минимальными, даже если провод намотан вручную и не туго. Кроме того, вы можете легко рассчитать необходимое количество витков и толщину проволоки с помощью доступных в сети калькуляторов.

Перед намоткой кольцо сердечника необходимо подготовить — удалить надфилем острые края и плотно обмотать изолятором — стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем. Далее следует намотка первичной обмотки из толстого медного провода расчетного сечения. Набрав необходимое количество витков, их необходимо равномерно распределить по поверхности кольца с равным интервалом. Выводы обмотки соединены по схеме и изолированы термоусадкой.

Первичная обмотка обмотана двумя слоями лавсановой изоленты, затем намотана высоковольтная вторичная обмотка и еще один слой изоляции. Важный момент — мотать «вторичку» нужно в обратном направлении, иначе трансформатор работать не будет. Наконец, к одному из отводов необходимо припаять полупроводниковый термопредохранитель, ток и температура срабатывания которого определяются параметрами провода вторичной обмотки (корпус предохранителя должен быть плотно намотан на трансформатор). Сверху трансформатор обматывается двумя слоями виниловой изоляции без клеевой основы, торец фиксируется стяжкой или цианоакрилатным клеем.

Установка радиоэлементов

Осталось собрать устройство. Так как компонентов в схеме не так много, то возможно размещение их не на печатной плате, а поверхностным монтажом с креплением к радиатору, то есть к корпусу устройства. К штыревым ножкам припаиваем сплошной медный провод достаточно большого сечения, затем место соединения укрепляем 5-7 витками тонкого трансформаторного провода и небольшим количеством припоя ПОС-61. После остывания стыка его изолируют тонкой термоусадочной трубкой.

Схемы большой мощности со сложными вторичными цепями могут потребовать изготовления печатной платы, на краю которой в ряд размещены транзисторы для свободного крепления к радиатору. Для изготовления пломбы подойдет стеклотекстолит с толщиной фольги не менее 50 мкм, но если покрытие тоньше, армировать низковольтные цепи перемычками из медной проволоки.

Сделать печатную плату в домашних условиях сегодня несложно — программа Sprint-Layout позволяет рисовать трафареты-вырезки для схем любой сложности, в том числе для двусторонних плат. Полученное изображение печатается лазерным принтером на высококачественной фотобумаге. Затем трафарет прикладывают к очищенной и обезжиренной меди, проглаживают утюгом, бумагу размывают водой. Технология получила название «лазер-утюжок» (ЛУТ) и достаточно подробно описана в сети.

Вытравить остатки меди можно хлорным железом, электролитом или даже поваренной солью, способов много. После травления запекшийся тонер необходимо смыть, просверлить монтажные отверстия сверлом на 1 мм и пройтись паяльником (погружным) по всем дорожкам для залудения меди контактных площадок и улучшения проводимости каналов.

При использовании маломощных бытовых приборов часто возникает необходимость в преобразователе напряжения с 12 на 220 вольт. Это может быть ноутбук, зарядное устройство для мобильного телефона или планшета и даже телевизор со светодиодными элементами.

Когда необходим преобразователь напряжения?

  1. Длительный отказ централизованного электроснабжения.
  2. Аварийное питание электроники газового котла.
  3. Отсутствие бытовой сети 220 вольт (удалённый садовый участок, гаражный кооператив).
  4. Автомобиль.
  5. Туристическая парковка (по возможности возьмите с собой аккумулятор на 12 вольт).

Во всех этих случаях достаточно иметь заряженный аккумулятор, и вы сможете полноценно пользоваться сетевым электрооборудованием.

примечание

Важно! Потребляемая мощность устройства не должна превышать нескольких сотен ватт. Более мощные устройства будут быстро разряжать аккумулятор, используемый в качестве донора.

Справедливости ради отметим, что для использования в автомобиле существуют блоки питания и зарядные устройства, которые подключаются к бортовой сети 12 вольт. Они выполнены в виде разъема, подключаемого к гнезду прикуривателя.

Однако, если у вас есть несколько гаджетов, вам придется потратиться на покупку такого же количества зарядных устройств. А имея один преобразователь с 12 на 220 — вы обеспечите полную универсальность подключения.

В продаже имеется широкий ассортимент готовых преобразователей. Мощность варьируется от 150 Вт до нескольких киловатт. Разумеется, для каждой мощности потребителя необходимо подобрать соответствующий аккумулятор.

Также необходимо внимательно читать технические характеристики — часто в рекламных целях производители указывают на упаковке пиковую мощность, которую преобразователь выдерживает всего несколько секунд. Рабочая мощность обычно на 25–30 % ниже.

Разновидности преобразователей 12 на 220 вольт

Для правильного выбора ознакомьтесь с основными типами преобразователей напряжения на рынке электротехники:

По форме выходного напряжения

Устройства делятся на чисто синусоидальные и модифицированные синусоидальные. Разницу в форме волны можно увидеть на иллюстрации.

Буквально несколько десятков лет назад никто и подумать не мог о том, чтобы брать с собой в поездки электричество. Однако с появлением области современной электроники такой комфорт стал доступен. Благодаря такому устройству, как автомобильный инвертор, гладить вещи, варить кофе или пылесосить салон можно в любых условиях.

Наличие автомобильного инвертора позволяет водителю в полной мере пользоваться всеми благами цивилизации. Принцип работы этих устройств заключается в преобразовании напряжения бортовой сети автомобиля 12 вольт в переменный ток 220в.

В грузовых автомобилях питание бортовой сети выше, оно составляет 24 вольта, поэтому для подключения к автомобилю штатных устройств, работающих от сети 12 вольт, также потребуется преобразователь на 12 вольт.

Назначение инверторов

Для того, чтобы подключенное устройство работало надежно и безопасно, инвертор 12-220 вольт должен иметь систему защиты от перегрева или больших нагрузок. Автомобильный преобразователь напряжения подключается с помощью специальных зажимных приспособлений. Инвертор позволяет преобразовывать напряжение и обеспечивает питание различных устройств в небольшом диапазоне около 220 В.

Как подключается автомобильный инвертор? Здесь все легко и просто: с помощью клемм устройство подключается к аккумулятору на 12 В. Если модель потребляет мало энергии, то есть до 12 В, то можно подключить ее к гнезду прикуривателя. Такой вариант отлично подходит, например, для ноутбука или электронных гаджетов в машине.

Установка и подключение

Правильная установка, подключение и дальнейшая эксплуатация — залог долгой и успешной работы преобразователя. Для того, чтобы вы не разочаровались в своей покупке, соблюдайте несколько правил:

  • Устанавливать следует только в сухом месте.
  • Держите преобразователь вдали от прямых солнечных лучей.
  • Не устанавливайте преобразователь вблизи отопительных установок.
  • Запрещено включать вблизи легковоспламеняющихся предметов.

Как и любое современное устройство, автомобильный преобразователь оснащен специальной защитной системой, предохраняющей от выхода из строя или повреждения, скачков напряжения выше 12 В.

От перегрузок защищает система автоматического отключения, которая сразу срабатывает при падении напряжения. В случае короткого замыкания устройство также выключится.

Разновидности преобразователей напряжения

Автомобильные инверторы делятся на два типа:

  • С модифицированной синусоидой. То есть в этих моделях до 12 В есть небольшие отклонения по напряжению. Это не влияет на питание простых приборов на 220 В, кроме измерительного и медицинского оборудования.
  • С постоянной или нормальной синусоидой. У них нет отклонений, все показатели эффективности выполняются с точностью. Подходит для любого оборудования напряжением до 220 В.

По мощности преобразователи делятся на следующие:

  • Модели до 100 Вт. Работайте от прикуривателя и выдерживайте небольшие нагрузки. Подходит для зарядки бытовой техники.
  • От 100 до 1500 Вт. Они имеют широкий спектр применения. Батарея заряжена. В комплектацию обязательно должны входить дополнительные аксессуары, например, шнуры, кабели и другие.
  • От 1500 Вт и выше. Подходит для работы в СВЧ вдали от цивилизации и других подобных ситуаций с напряжением около 220 В.

Вам следует выбрать такой автомобильный инвертор 12 В-220 В, чтобы у него был запас мощности. Например, некоторые устройства могут потреблять больше энергии, чем заявлено производителем.

Выбираем качественный инвертор

Для большей наглядности разберем несколько моделей инверторов визуально. Берем три прибора разной мощности:

  1. Мощность 220 — 300 Вт стоимостью 1600 руб.
  2. Мощность 600 Вт по цене 1540 руб.
  3. Мощность 2000 Вт стоимостью 8280 руб.

Первый тип подключается к прикуривателю, но только при малых нагрузках. Подключение напрямую к аккумулятору будет гораздо надежнее, перед этим следует завести двигатель. При запуске двигателя инвертор должен быть выключен, иначе он может сгореть.

При проверке второго варианта выясняется, что вместо указанных 220в или 220В на выходе 196 вольт. Инвертор на 600 Ватт 200в, но инвертор на 2кВт показал именно 220в. Так, мощные автомобильные инверторы до 2 кВт сокращают срок службы аккумулятора и генератора, а также стоят дорого. Дешевые инверторы очень слабые, поэтому следует остановить свой выбор на лучших моделях с напряжением не менее 220 В.

При выборе качественного и надежного преобразователя напряжения 12-220 В следует учитывать следующие рекомендации:

Большинство Популярные модели

В современном мире существует огромное количество различных моделей автомобильных инверторов, которые отличаются типом, блоком питания и мощностью. Преобразователи малой мощности – до 300 Вт. Используются для зарядки смартфонов или ноутбуков. Этот тип автомобильного инвертора подключается к гнезду прикуривателя.

Автомобильный инвертор средней мощности рассчитан на напряжение от 300Вт до 1000Вт. Эти устройства подключаются к аккумулятору с помощью клемм. Ниже мы представляем несколько популярных моделей этого класса, среди которых вы сможете выбрать наиболее подходящую.

Этот автомобильный инвертор является лучшим из всех моделей. Это оптимальное сочетание стоимости, качества, размера корпуса и возможностей. Рекомендуем выбрать его. Внешне это устройство строгое и элегантное. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать модель с напряжением 9 В.00 Вт до 1200 Вт. Напряжение может быть 12, 24, 48 В. Преимущества:

  • Качественный экран.
  • Вы можете настроить себя.
  • Несколько режимов работы.
  • Можно выбрать как источник бесперебойного питания, так и зарядное устройство.

Единственный минус — большие габариты, но по сравнению с функционалом это становится неважным.

Acme Power

Производитель автомобильных инверторов Acme Power имеет привлекательный внешний вид и красивый корпус. Здесь дизайнеры постарались на славу. Прибор настолько удобен и компактен, что им хочется пользоваться снова и снова. Модель подключается к автомобильному аккумулятору.

Основными преимуществами устройства являются низкая стоимость, красота, надежность и компактность. Единственным недостатком является низкая выходная мощность.

Автомобильные инверторы этого производителя оснащены проводами, которые нужны для подключения к аккумулятору и прикуривателю. Кроме того, при подключении к прикуривателю не включайте инвертор на полную мощность. Эти модели имеют компактные размеры и подходят для самых разных целей.

Defort

Автомобильный инвертор Defort оснащен звуковым сигналом, указывающим на снижение заряда аккумулятора или высокое напряжение. Это недорогая, бюджетная модель, но с множеством функций. Есть встроенная защита от перегрева, короткого замыкания. Есть USB-порт.

Устройство на высшем уровне справится с любыми возложенными на него задачами, но к нему нельзя подключить более мощные устройства, такие как телевизор или микроволновка.

Таким образом, автомобильный инвертор необходимо выбирать с учетом потребляемой мощности подключаемого устройства. Нагрузка не должна превышать мощность инвертора.

Разнообразие этих устройств позволяет выбрать устройство в соответствии с вашими предпочтениями. Все модели обеспечивают максимальный комфорт во время путешествия на автомобиле. Главное помнить, что важными параметрами являются характеристики, компактность, надежность и качество преобразователя.

Переделка зарядки от мобилы повышение тока. Модернизация зарядных устройств

Многие приобретая новую компьютерную технику, выбрасывают свой старый системный блок… Довольно недальновидно , ведь в нем могут быть еще функциональные компоненты , которые можно использовать не по назначению. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, от которого можно.

Стоит отметить, что затраты на изготовление своими руками минимальны, что позволяет значительно сэкономить денежные средства.

Блок питания компьютера представляет собой преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций можно сделать из такого блока питания вполне рабочий своими руками Зарядное устройство для Ваш автомобиль. Вообще существует два типа зарядки:

Зарядные устройства с множеством опций (запуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Зарядник АКБ — такие ЗУ нужны для автомобилей с небольшим пробегом между пробегами .

Нас интересует второй тип зарядных устройств, т.к. большинство автомобилей эксплуатируются с малыми пробегами, т.е. завели машину, проехали определенное расстояние, а потом заглушили. Такая эксплуатация приводит к тому, что аккумулятор автомобиля довольно быстро разряжается, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому востребованы такие стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень быстро зарядить аккумулятор, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется током около 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем перемножения значений напряжения и силы тока, может быть обеспечена от блока питания компьютера. , потому что его средняя мощность около 300 -350 Вт.

Преобразование компьютерного блока питания в зарядное устройство

Теперь все производители сотовых телефонов договорились и все, что есть в магазинах, заряжается через разъем USB. Это очень хорошо, потому что зарядные устройства стали универсальными. По сути, зарядное устройство для сотового телефона — нет.

Это всего лишь импульсный источник постоянного тока напряжением 5В, а само зарядное устройство, то есть схема, которая следит за зарядом аккумулятора, и обеспечивает его заряд, находится в самом сотовом телефоне… Но, суть в том не в этом, а в том, что эти «зарядки» сейчас продаются везде и стоят уже так дешево, что вопрос ремонта как-то сам собой отпадает.

Например, в магазине «зарядка» стоит от 200 рублей, а на известном Алиэкспресс есть предложения от 60 рублей (включая доставку).

Принципиальная схема

Типовая схема китайской зарядки, скопированная с платы, показана на рис. 1. Возможен вариант с перестановкой диодов VD1, VD3 и стабилитрона VD4 на минусовую цепь — рис.2.

И более «продвинутые» варианты могут иметь выпрямительные мосты на входе и выходе. Возможны отличия в номиналах деталей. Кстати, нумерация на схемах условная. Но это не меняет сути дела.

Рис. 1. Типовая схема китайского зарядного устройства для сотового телефона.

Несмотря на свою простоту, это все же хороший импульсный блок питания, да еще и стабилизированный, который вполне подойдет для питания чего-то другого, кроме зарядного устройства для сотового телефона.

Рис. 2. Схема сетевого зарядного устройства для сотового телефона с измененным положением диода и стабилитрона.

Схема выполнена на базе высоковольтного блокинг-генератора, ширина импульса которого регулируется оптопарой, на светодиод которой поступает напряжение от вторичного выпрямителя. Оптопара снижает напряжение смещения на базе переключающего транзистора VT1, которое задается резисторами R1 и R2.

Первичная обмотка трансформатора Т1 служит нагрузкой для транзистора VT1. Вторичная, понижающая, это обмотка 2, с которой снимается выходное напряжение. Есть еще обмотка 3, она же служит для создания положительной обратной связи для генерации, а что касается источника отрицательного напряжения, который выполнен на диод VD2 и конденсатор С3.

Этот источник отрицательного напряжения нужен для уменьшения напряжения на базе транзистора VT1 при открытии оптопары U1. Элементом стабилизации, определяющим выходное напряжение, является стабилитрон VD4.

Его напряжение стабилизации таково, что вместе с прямым напряжением ИК светодиода оптопары U1 дает именно те 5В, которые требуются. Как только напряжение на С4 превысит 5В, стабилитрон VD4 открывается и через него протекает ток на светодиод оптопары.

Итак, работа устройства не вызывает вопросов. А что, если мне нужно не 5В, а, например, 9В или даже 12В? Этот вопрос возник вместе с желанием организовать сетевое питание для мультиметра. Как известно, популярные в радиолюбительских кругах мультиметры питаются от «Кроны» — компактного 9батарея В.

И в «полевых-полевых» условиях вполне удобно, а вот в домашних или лабораторных условиях хотелось бы от сети питаться. По схеме «зарядка» от сотового телефона в принципе годится, в нем есть трансформатор, а вторичная цепь не контактирует с сетью. Проблема только в напряжении питания — «зарядка» дает 5В, а мультиметру нужно 9В.

На самом деле проблему увеличения выходного напряжения решить очень просто. Нужно просто заменить стабилитрон VD4. Чтобы получить напряжение, подходящее для питания мультиметра, нужно поставить стабилитрон на стандартное напряжение 7,5В или 8,2В. При этом выходное напряжение будет в первом случае около 8,6В, а во втором около 9, ЗV, что, и то, и другое вполне годится для мультиметра. Стабилитрон, например, 1N4737 (это 7,5В) или 1N4738 (это 8,2В).

Однако возможен и другой маломощный стабилитрон на это напряжение.

Тесты показали хорошую работу мультиметра при питании от такого источника питания. Кроме того, был опробован и старый карманный радиоприёмник с питанием от Кроны, — работало, только немного мешал шум от блока питания. Напряжение в 9В вообще не ограничено.

Рис. 3. Блок регулировки напряжения для переделки китайского зарядника.

Хотите 12В? — Не проблема! Ставим стабилитрон на 11В, например, 1N4741. Нужно просто заменить конденсатор С4 на более высоковольтный, хотя бы на 16В. Вы можете получить еще больший стресс. Если вообще убрать стабилитрон, будет постоянное напряжение около 20В, но не стабилизированное.

Можно даже сделать регулируемый блок питания, заменив стабилитрон регулируемым стабилитроном, таким как TL431 (рис. 3). Выходное напряжение можно регулировать, в данном случае переменным резистором R4.

Каравкин В. РК-2017-05.

За последние несколько лет в моем доме скопилось большое количество зарядок для сотовых телефонов, которые уже не используются по прямому назначению из-за разъемов, не подходящих к новым моделям смартфонов.

Только от Nokia пять блоков питания. Решено было ими воспользоваться — сделать пару запасных зарядников.

Некоторые из этих блоков имеют выходное напряжение 5 вольт, что подходит для современной цифровой техники с малыми зарядными токами. Но задача сделать суперзарядку стояла не передо мной.

Так же из ненужных «штучек из прошлого» нашел пару переходников для мышки — с ps/2 на usb, плюс разъем для micro usb — вот и все комплектующие для моей самоделки.

Блок зарядки

Корпус адаптера легко разбирается. После удаления всего лишнего оставляем только сам штекер.

Будет использоваться только пара крайних контактов. Делаем пару небольших отверстий под пластиковые хомуты, которые еще больше стянут корпус и скрепят кабели.

С зарядным устройством все просто: отрезаем старый штекер. У меня в наличии была пара неисправных кабелей (кот бит), но с целым микроконнектором, и были новые разборные коннекторы.

Припаяв шлейфы по схеме, фиксируем их хомутом.

Закрываем корпус и также скрепляем стяжкой. Корпус адаптера служит как распределительной коробкой, так и действительным usb.

Была небольшая хозяйственная неприятность, нехватка зарядных устройств. Нас в семье четверо. У каждого есть свой телефон. Кажется, что у каждого телефона есть свое зарядное устройство. А вот младшая дочь сломалась, одну забыли в деревне. Куда делся еще один, наверное, знает только Пушкин — тот самый Александр Сергеевич.
Вот и дефицит. Все телефоны с разъемом microUSB. Но одного зарядного устройства на четыре телефона мало.

Случайно попалось на глаза зарядное устройство , от телефона, которого у нас уже нет … Хитрый разъем исключил всякую надежду на дальнейшее использование. Но характеристики какие надо: 5 вольт, 550 миллиампер. Менять шнур? А если сделаю лучше — поставлю разъем .

Использование зарядного устройства с разъемом USB имеет два преимущества:
— шнур, который часто рвется, становится легко заменяемым;
— можно заряжать устройства с mini и microUSB, нужно только поменять шнур.

Купил разъем, предназначенный для монтажа на плату. Может невнимательно смотрел, но лучшего варианта не нашел… Цена 15 руб.

Я открыл корпус зарядного устройства. Я сам не знаю гуманного способа сделать это и вам не подскажу. Ножом и добрым словом… Корпуса зарядных устройств не предназначены для легкой разборки и ремонта — они собраны на защелках без винтов. Но они и не клеятся.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что плату можно легко извлечь из корпуса. Штыри, через которые подается переменный ток, заделаны в корпус. С внутренней стороны они заканчиваются штекерами, а на плате есть контактные площадки.

Достаем плату. Обрезал провод так, чтобы остались кусочки красного и черного цвета. Лишь бы указать, где что. Теперь подготовьте новый кусок черного и красного провода. На выходе из корпуса часто обрываются провода. Эту область лучше сразу заменить. Припаянные провода, разъем. Вставил плату в корпус. Не закрывая корпус, подключил телефон и вставил разъем. Индикатор горит, это означает, что идет зарядка.

Теперь можно делать тело … Отключил аппарат от сети и выбрал место где будет разъем. Ножом и ножовочным полотном вырезаю необходимое окно. Собрал зарядку. Соединения и сам разъем изолированы. Вставил разъем в корпус. Я аккуратно уложил провода. Я закрыл крышку до щелчка. Оставшиеся большие щели заделал горячим клеем, который был из клеевого пистолета. Проверил еще раз — работает.

Пользуюсь этим зарядником уже неделю. Сейчас уже радуюсь, что не нашел подходящего девайса в магазине. С USB, удобно и недорого.

Как сделать стол своими руками (круглый, прикроватный)
Сделай свой стол всего за два часа. Это просто, но изящно…

Трафареты для декора интерьера (стен, дверей) — украсьте свой дом
Оформите интерьер квартиры в соответствии с современными тенденциями моды, доступными …

Декоративные тарелки на стену — идеи как повесить
Оформление стен, пожалуй, одно из самых важных и интересных занятий. ..

Как предотвратить скольжение обуви — простой и дешевый способ
Часто зимой представляет нам раздражение льда. А я просто…

Как обновить кровать своими руками (из опыта читательницы сайта)
Хочу рассказать о том, как маленький размер нашего кошелька с подвигом…

Экономия воды — что это, правда или обман об экономии, отзывы
В последнее время жизнь складывается так, что приходится задумываться…

Питание — от зарядного устройства сотового телефона
I. НЕЧАЕВ, Курск

Малогабаритная носимая аппаратура (радиоприемники, кассетные и дисковые проигрыватели) обычно питается от двух-четырех гальванических элементов. Однако служат они недолго, и заменять их на новые приходится довольно часто, поэтому в домашних условиях желательно питать такое оборудование от сетевого блока. Такой источник (в просторечии его называют переходником) несложно приобрести или изготовить самому, так как в радиолюбительской литературе их описано очень много. Но вы можете сделать это по-другому. Практически у трех из каждых четырех жителей нашей страны сегодня есть мобильный телефон (по данным исследовательской компании AC&M-Consulting, на конец октября 2005 года количество абонентов сотовой связи в Российской Федерации превысило 115 миллионов человек). Его зарядное устройство используется по прямому назначению (для зарядки аккумулятора телефона) всего несколько часов в неделю, а остальное время простаивает. Как его приспособить для питания малогабаритной техники описано в статье.

Чтобы не тратиться на гальванические элементы, владельцы носимых радиоприемников, плееров и др. техники используют аккумуляторы, а в стационарных условиях питают эти устройства от сети переменного тока. Если нет готового блока питания блок с требуемым выходным напряжением, не обязательно покупать или собирать такой блок самостоятельно; для этой цели можно использовать зарядное устройство для сотового телефона, которое сегодня есть у многих.

Однако вы не можете напрямую подключить его к радио или плееру. Дело в том, что большинство зарядных устройств, входящих в комплект сотового телефона, представляют собой нестабильный выпрямитель, выходное напряжение которого (4,5…7 В при токе нагрузки 0,1…аппарата. Проблема решается легко. К использовать зарядное устройство в качестве источника питания, между ним и устройством необходимо подключить адаптер стабилизатора напряжения.0003 Как следует из названия, в основе такого устройства должен быть регулятор напряжения. Удобнее всего собрать его на специализированной микросхеме. Широкий ассортимент и доступность интегральных стабилизаторов позволяют нам изготавливать самые разнообразные адаптеры.
Принципиальная схема адаптера регулятора напряжения представлена ​​на рис. 1. Микросхема DA1 выбирается

в зависимости от требуемого выходного напряжения и тока, потребляемого нагрузкой. Емкость конденсаторов С1 и С2 может быть в пределах 0,1…10 мкФ (номинальное напряжение — 10 В).
Если нагрузка потребляет до 400 мА и такой ток может обеспечить зарядное устройство, в качестве DA1 можно использовать микросхемы КР142ЕН5А (выходное напряжение — 5 В), КР1158ЕНЗВ, КР1158ЕНЗГ (3,3 В), КР1158ЕН5В, КР1158ЕН5Г (5 В), а также пятивольтовые импортные 7805, 78М05. Также подходят микросхемы серий LD1117xxx, REG 1117-xx. Их выходной ток до 800 мА, выходное напряжение в диапазоне 2,85; 3,3 и 5 В (для LD1117xxx — также 1,2; 1,8 и 2,5 В). Седьмой элемент (буква) в обозначении LD1117xxx указывает на тип корпуса (С — СОТ-223, Д — С0-8, В — ТО-220), а следующее за ним двузначное число указывает на номинальное значение выходного напряжения в десятых долях вольта (12 — 1,2 В, 18 — 1,8 В и т. д.). Число через дефис в обозначении микросхем РЭГ1117-хх также указывает на напряжение стабилизации. Цоколевка этих микросхем в корпусе СОТ-223 показана на рис. 2, а.

Также допустимо применение микросхем стабилизаторов с регулируемым выходным напряжением, например, КР142ЕН12А, LM317T. При этом можно получить любое значение выходного напряжения от 1,2 до 5…6 В.
При питании оборудования, потребляющего небольшой ток (30.100 мА), например, малогабаритных УКВ ЧМ радиоприемников, адаптер можно использовать микросхемы КР1157ЕН5А, КР1157ЕН5Б, КР1157ЕН501А, КР1157ЕН501Б, КР1157ЕН502А, КР1157115811502Б), КР1158ЕНЗА, КР1158ЕНЗБ (3,3 В). Чертеж возможного варианта адаптера печатной платы с б/у
применение микросхем последних серий показано на рис. 3. Конденсаторы С1 и С2 — малогабаритные оксидные любого типа емкостью 10 мкФ.

Значительно уменьшить габариты адаптера можно за счет использования миниатюрных микросхем серии LM3480-xx (последние две цифры обозначают выходное напряжение). Они доступны в корпусе SOT-23 (см. рис. 2.6). Чертеж печатной платы для этого случая показан на рис. 4. Конденсаторы С1 и С2 — малогабаритные керамические К10-17 или аналогичные импортные емкостью не менее 0,1 мкФ. Внешний вид адаптеров, установленных на платах, изготовленных в соответствии с рис. 3 и 4, показан на рис. 5.

Следует отметить, что фольга на плате может выступать в качестве теплоотвода. Поэтому площадь проводника для вывода микросхемы (общий или выходной), по которому отводится тепло, желательно сделать как можно большей.
Собранное устройство помещается в пластиковый бокс подходящих размеров или в батарейный отсек питаемого устройства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *