Блок питания на ир2153 своими руками. Импульсный блок питания на IR2153: схема, особенности сборки и настройки

Как собрать простой и надежный импульсный блок питания на микросхеме IR2153. Какие компоненты использовать для сборки ИБП. Как правильно намотать трансформатор. На что обратить внимание при настройке устройства.

Содержание

Особенности импульсного блока питания на IR2153

Импульсный блок питания (ИБП) на микросхеме IR2153 обладает рядом преимуществ по сравнению с классическими трансформаторными блоками питания:

  • Компактные размеры и малый вес
  • Высокий КПД (до 90-95%)
  • Стабильное выходное напряжение
  • Возможность получить большую мощность
  • Простота схемы и доступность компонентов

Микросхема IR2153 представляет собой самотактируемый полумостовой драйвер, который упрощает схему ИБП и повышает его надежность. Она содержит генератор и выходной каскад для управления силовыми транзисторами.

Принцип работы импульсного блока питания

Принцип работы ИБП на IR2153 заключается в следующем:

  1. Сетевое напряжение 220В выпрямляется диодным мостом
  2. Микросхема IR2153 генерирует прямоугольные импульсы
  3. Импульсы через силовые транзисторы подаются на первичную обмотку трансформатора
  4. На вторичных обмотках трансформатора формируется требуемое напряжение
  5. Выходное напряжение выпрямляется и фильтруется

За счет высокой частоты преобразования (50-100 кГц) удается существенно уменьшить габариты трансформатора по сравнению с сетевым на 50 Гц.


Схема импульсного блока питания на IR2153

Рассмотрим типовую схему ИБП на микросхеме IR2153:

«` Схема импульсного блока питания на IR2153 220В
Диодный мост C1 IR2153 T1 T2
Tr1 Выпрямитель Выход «`

Основные элементы схемы:

  • Диодный мост для выпрямления сетевого напряжения
  • Фильтрующий конденсатор большой емкости
  • Микросхема IR2153
  • Силовые транзисторы (обычно MOSFET)
  • Импульсный трансформатор
  • Выходной выпрямитель и фильтр

Выбор компонентов для ИБП

При подборе элементов для импульсного блока питания следует учитывать несколько важных моментов:

Диодный мост

Для входного выпрямителя подойдет готовый диодный мост на ток 6-10А и напряжение 600-1000В. Можно использовать, например, KBPC610 или аналогичный.

Фильтрующий конденсатор

Емкость входного конденсатора рассчитывается по формуле:

C = P / (2 * f * U * ΔU)

где P — мощность БП, f — частота сети, U — напряжение, ΔU — допустимые пульсации.


Для БП мощностью 200-300 Вт обычно достаточно конденсатора 220-330 мкФ на 400В.

Силовые транзисторы

В качестве ключей хорошо подходят MOSFET транзисторы IRF740, IRF840 или аналогичные. Они должны иметь напряжение сток-исток не менее 400В и ток не менее 5-10А.

Импульсный трансформатор

Трансформатор можно использовать готовый от компьютерного блока питания или намотать самостоятельно на ферритовом сердечнике. Важно правильно рассчитать число витков обмоток.

Намотка импульсного трансформатора

Намотка трансформатора — важный этап в создании ИБП. От качества намотки зависит эффективность и надежность всего устройства.

Основные этапы намотки трансформатора:

  1. Выбор подходящего ферритового сердечника (например, ETD39)
  2. Расчет числа витков первичной и вторичных обмоток
  3. Намотка первичной обмотки проводом 0.5-0.7 мм
  4. Изоляция первичной обмотки
  5. Намотка вторичных обмоток более толстым проводом
  6. Финальная изоляция обмоток

При намотке важно соблюдать направление намотки обмоток и качественно изолировать слои. Для изоляции можно использовать тонкую лакоткань или специальную изоляционную ленту.


Настройка и проверка работы ИБП

После сборки блока питания необходимо провести его настройку и проверку:

  1. Проверить все соединения на отсутствие коротких замыканий
  2. Подключить к выходу нагрузку (лампу накаливания 60-100 Вт)
  3. Подать питание через ЛАТР, плавно повышая напряжение
  4. Проконтролировать наличие выходного напряжения
  5. Проверить нагрев силовых элементов — они не должны сильно греться
  6. При необходимости подстроить частоту генерации IR2153

Если все в порядке, можно постепенно увеличивать нагрузку до номинальной, контролируя нагрев компонентов.

Возможные проблемы и их устранение

При отладке ИБП могут возникнуть следующие проблемы:

  • Отсутствие выходного напряжения — проверить работу IR2153 и силовых транзисторов
  • Сильный нагрев транзисторов — уменьшить частоту генерации или улучшить теплоотвод
  • Нестабильное выходное напряжение — проверить намотку трансформатора, увеличить емкость выходного фильтра
  • Высокочастотный писк — использовать демпфирующие RC-цепочки

При правильной сборке и настройке импульсный блок питания на IR2153 будет надежно работать долгие годы, обеспечивая стабильное питание вашей аппаратуры.


Заключение

Импульсный блок питания на микросхеме IR2153 — отличное решение для создания компактного и эффективного источника питания своими руками. При грамотном подходе к выбору компонентов и настройке такой ИБП не уступает по характеристикам промышленным образцам.

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях работы и сборки импульсных блоков питания. При возникновении вопросов по схеме или настройке ИБП, обязательно задавайте их в комментариях.


Простой импульсный блок питания на ir2153(d) для усилителя и не только. Импульсное зу для акб Инструкция по изготовлению импульсного ЗУ своими руками

Источник питания IR2153 500Вт — предлагаю ознакомится, а при желании и повторить схему импульсного блока питания для усилителя мощности реализованной на широко известной IR2153. Это самотактируемый полу-мостовой драйвер, усовершенствованная модификация драйвера IR2151, который включает в себя программу высоковольтного полу-моста с генератором эквивалентным интегральному таймеру 555 (К1006ВИ1). Отличительная особенность чипа IR2153 заключается в улучшенных функциональных возможностях и не требующий особых навыков в его использовании, очень простой и эффективный прибор относительно раннее выпускаемых микросхем.

Отличительные свойства данного источника питания:

  • Реализована схема защита от возможных перегрузок, а также защита при коротком замыкании в обмотках импульсного трансформатора.
  • Встроена схема мягкого запуска блока питания.
  • Имеет функцию защиты устройства по входу, которую выполняет варистор предохраняющий БП от бросков напряжения в электросети и его чрезмерного значения, а также от случайной подачи на вход 380v.
  • Несложная в освоении и недорогая схема.

Характеристики, которыми обладает источник питания IR2153 500Вт
Номинальная выходная мощность — 200Вт, если использовать трансформатор с большей мощностью, то можно получить 500Вт.
Музыкальная или RMS мощность на выходе составляет — 300Вт. Можно получить 700Вт с трансформатором более высокой мощности.

Рабочая частота стандартная — 50кГц
Напряжение на выходе составляет — два плеча по 35v. В зависимости от того на какие напряжения намотан трансформатор можно снимать соответствующие значения выходного напряжения.
Коэффициент полезного действия составляет 92%, но также зависит от конструкции трансформатора.

Схема управления БП является штатной для чипа IR2153 и заимствована из его даташита. Модуль защиты от короткого замыкания и перегрузки имеет возможность настройки тока, при котором будет происходить отсечка с одновременным включением сигнального светодиода. При переходе источника питания в режим защиты при нештатной ситуации, он может прибывать в таком состоянии неограниченное время, хотя потребление устройством тока останется сравнимым с током холостого хода не нагруженного БП. Что касается образца моей модификации, то там защита настроена на ограничение мощности потребления блоком питания от 300 Вт, что дает гарантию от чрезмерной нагрузки, а следовательно и от избыточного нагрева, что в свою очередь чревато выходом из стоя полностью всего блока.

Момент тестирования с нагрузкой

Вот здесь лежит файл, там все относительно блока питания подробно расписано, а также имеются рекомендации как увеличить выходную мощность. Любой радиолюбитель прочитав этот материал в состоянии самостоятельно изготовить блок питания под необходимую ему мощность и соответственно напряжения на выходе.

Сжатая папка с методом расчета трансформатора и положенная к этому программа.
Скачать:
Скачать:

Программа для расчета номинальных значений компонентов для назначения необходимой частоты работы IR2153.
Скачать:

Печатная плата.
Скачать:

Печатная плата создана с расчетом установки в нее компьютерного трансформатора и выходных ультрабыстрых диодов типа MUR820 и BYW29-200, тем самым предоставляется возможность ее применения в источниках питания с мощностью в 250 Вт на выходе. Но имеется и уязвимое место — это площадка под конденсатор С3. Если не найдется подходящего по диаметру конденсатора, то тогда нужно будет плату незначительно раздвинуть.

Для ЛУТ печатную плату в зеркальном изображении делать не нужно.

Информационная статья по использованию драйверов IR.
Скачать:

Здесь немного измененный блок питания. Принципиальное его отличие от вышеизложенной схемы в устройстве реализованной защиты.


Схема такого импульсного блока питания в интернете встречается довольно часто, но в некоторых из них допущены ошибки, я же в свою очередь чуть доработал схему. Задающая часть (генератор импульсов) собран на ШИМ-контроллере IR2153. Схема из себя представляет типичный полумостовой инвертор с мощностью 250 ватт.

Импульсное ЗУ для зарядки аккумуляторов схема
Мощность инвертора можно повысить до 400 ватт, если заменить электролитические конденсаторы на 470 мкФ 200 Вольт.

Силовые ключи с нагрузкой до 30 -50 ватт остаются холодными, но их нужно установить на теплоотводы, возможно будет нужда в воздушном охлаждении.

Использован готовый трансформатор от компьютерного блока питания (подойдет буквально любой). Они имеют шину 12 Вольт до 10 Ампер (зависит от мощности блока, в котором они использовались, в некоторых случаях обмотка на 20 Ампер). 10 Ампер тока вполне хватит для зарядки мощных кислотных аккумуляторов с емкостью до 200А/ч.

Диодный выпрямитель — в моем случае была использована мощная диодная сборка шоттки на 30 Ампер. Диод всего один.

ВНИМАНИЕ!
Не коротить вторичную обмотку трансформатора, это приведет к резкому повышению тока в первичной цепи, к перегреву транзисторов, в следствии чего они могут выйти из строя.

Дроссель — тоже был снят от импульсного БП, его при желании можно исключить из схемы, он тут применен в сетевом фильтре.

Предохранитель тоже не обязательно ставить. Термистор — любой (я взял от нерабочего компьютерного блока питания). Термистор сохраняет силовые транзисторы во время бросков напряжения. Половина компонентов этого блока питания можно выпаять из нерабочих компьютерных БП, в том числе и электролитические конденсаторы.

Полевые транзисторы — я ставил мощные силовые ключи серии IRF740 с напряжением 400 Вольт при токе до 10 Ампер, но можно использовать любые другие аналогичные ключи с рабочим напряжением не менее 400 Вольт с током не менее 5 Ампер.

К блоку питанию не желательно добавить дополнительные измерительные приборы, поскольку ток тут не совсем постоянный, стрелочный или электронный Вольтметр могут работать неправильно.
Готовое зарядное устройство достаточно компактное и легкое, работает полностью бесшумно и не греется при холостом ходу, обеспечивает достаточно большой выходной ток. Затраты на компоненты минимальны, но на рынке такие ЗУ стоят 50-90$.

Для автомобильных аккумуляторов. Схем таких устройств довольно много — одни предпочитают собирать их из подручных элементов, другие же используют готовые блоки, например от компьютеров. Блок питания персонального компьютера можно без особого труда переделать во вполне качественное зарядное для автомобильного аккумулятора. Буквально за пару часов можно сделать устройство, в котором можно будет проводить замер напряжения питания и тока зарядки. Нужно только добавить в конструкцию приборы для измерения.

Основные характеристики зарядников

  1. Трансформаторные — у них очень большой вес и габариты. Причина — используется трансформатор — у него внушительные обмотки и сердечки из электротехнической стали, у которой большой вес.
  2. Импульсные о таких устройствах более положительные — габариты у приборов небольшие, вес тоже маленький.

Именно за компактность и полюбились потребителям зарядные устройства импульсного типа. Но кроме этого, у них более высокий КПД в сравнении с трансформаторными. В продаже можно встретить только такого типа импульсные Схемы у них в целом похожи, отличаются они только используемыми элементами.

Элементы конструкции зарядника

При помощи зарядного устройства восстанавливается работоспособность аккумуляторной батареи. В конструкции используется исключительно современная элементная база. В состав входят такие блоки:

  1. Импульсный трансформатор.
  2. Блок выпрямителя.
  3. Блок стабилизатора.
  4. Приборы для измерения тока зарядки и (или) напряжения.
  5. Основной блок, позволяющий осуществлять контроль процесса зарядки.

Все эти элементы имеют маленькие габариты. Импульсный трансформатор небольшой, наматываются его обмотки на ферритовых сердечниках.

Самые простые конструкции импульсных зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов Hyundai или других марок машин можно выполнить всего на одном транзисторе. Главное — сделать схему управления этим транзистором. Все компоненты можно приобрести в магазине радиодеталей или же снять с блоков питания ПК, телевизоров, мониторов.

Особенности работы

По принципу работы все схемы импульсных зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов можно разделить на такие подгруппы:

  1. Зарядка аккумулятора напряжением, ток при этом имеет постоянное значение.
  2. Напряжение остается неизменным, но ток при зарядке постепенно уменьшается.
  3. Комбинированный метод — объединение двух первых.

Самый «правильный» способ — это изменять ток, а не напряжение. Он подходит для большей части аккумуляторных батарей. Но это в теории, так как зарядники могут осуществлять контролирование силы тока только в том случае, если напряжение на выходе будет иметь постоянное значение.

Особенности режимов зарядки

Если ток остается постоянным, а меняется напряжение, то вы получите массу неприятностей — пластины внутри аккумуляторной батареи будут осыпаться, что приведет к выходу ее из строя. В этом случае восстановить АКБ не получится, придется только покупать новую.

Наиболее щадящим режимом оказывается комбинированный, при котором сначала происходит зарядка при помощи постоянного тока. Под конец процесса происходит изменение тока и стабилизация напряжения. С помощью этого возможность закипания аккумуляторной батареи сводится к минимуму, газов тоже меньше выделяется.

Как подобрать зарядное?

Чтобы АКБ прослужила как можно дольше, необходимо правильно выбрать импульсное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. В инструкциях к ним указываются все параметры: ток зарядки, напряжение, даже схемы в некоторых приводятся.

Обязательно учитывайте, что зарядник должен вырабатывать ток, равный 10 % от суммарной емкости аккумуляторной батареи. Также вам потребуется учесть такие факторы:

  1. Обязательно учитывайте у продавца, сможет ли конкретная модель зарядника полностью восстановить работоспособность аккумулятора. Проблема в том, что не все устройства способны делать это. Если в вашей машине стоит аккумулятор на 100 А*ч, а вы покупаете зарядник с максимальным током 6 А, то его явно будет недостаточно.
  2. Исходя из первого пункта, внимательно смотрите, какой максимальный ток может выдать устройство. Не лишним будет обратить внимание и на напряжение — некоторые устройства могут выдавать не 12, а 24 Вольта.

Желательно, чтобы в заряднике присутствовала функция автоматического отключения при достижении полного заряда аккумулятора. С помощью такой функции вы избавите себя от лишних проблем — не нужно будет контролировать зарядку. Как только достигнет зарядка максимума, устройство само отключится.

Обязательно во время эксплуатации подобного рода приборов могут возникнуть проблемы. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых рекомендаций. Главное — добиться того, чтобы в банках аккумуляторной батареи было достаточное количество электролита.

Если его мало, то долейте дистиллированной воды. Заливать чистый электролит не рекомендуется. Обязательно также учитывайте такие параметры:

  1. Величину напряжения зарядки. Максимальное значение не должно превышать 14,4 В.
  2. Величину силы тока — эту характеристику можно без особого труда регулировать на импульсных зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов «Орион» и аналогичных. Для этого на передней панели устанавливается амперметр и переменный резистор.
  3. Длительность зарядки аккумуляторной батареи. При отсутствии индикаторов сложно понять, когда аккумуляторная батарея заряжена, а когда разряжена. Подключите амперметр между зарядным устройством и аккумулятором — если его показания не изменяются и крайне малы, то это свидетельствует о том, что зарядка полностью восстановилась.

Какой бы зарядник вы ни использовали, старайтесь не переборщить — больше суток не держите аккумулятор. В противном случае может произойти замыкание и закипание электролита.

Самодельные устройства

За основу можно взять схему импульсного зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов «Аида» или аналогичных. Очень часто в самоделках применяют схему IR2153. Ее отличие от всех остальных, которые используются для изготовления зарядников, в том, что устанавливается не два конденсатора, а один — электролитический. Но у такой схему есть один недостаток — с ее помощью можно сделать только маломощные устройства. Но эта проблема решается установкой более мощных элементов.

Во всех конструкциях применяются например 8N50. Корпус у этих приборов изолирован. Диодные мосты для самодельных зарядников лучше всего использовать те, которые устанавливаются в блоках питания персональных компьютеров. В том случае если готовой мостовой сборки нет, можно сделать ее из четырех полупроводниковых диодов. Желательно, чтобы величина обратного тока у них была выше 10 ампер. Но это для случаев, когда зарядное будет использоваться с аккумуляторными батареями емкостью не более 70-8-0 А*ч.

Цепь питания зарядного устройства

В импульсных зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов Bosch и аналогичных обязательно используется в схеме цепи питания резистор для гашения тока. Если вы решили самостоятельно изготовить зарядник, то потребуется устанавливать резистор сопротивлением около 18 кОм. Далее по схеме находится выпрямительный блок однополупериодного типа. В нем применяется всего один полупроводниковый диод, после которого устанавливается электролитический конденсатор.

Он необходим для того, чтобы отсекать переменную составляющую тока. Желательно использовать керамические или пленочные элементы. По законам Кирхгофа составляются схемы замещения. В режиме переменного тока конденсатор заменяется в ней отрезком проводника. А при работе схемы на постоянном токе — разрывом. Следовательно, в выпрямленном токе после диода будут две составляющие: основная — постоянный ток, а также остатки переменного, их нужно убрать.

Импульсный трансформатор

В конструкции импульсного зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов «Кото» используется специальной конструкции трансформатор. Для самоделок можно воспользоваться готовым — снять из блока питания персонального компьютера. В них применяются трансформаторы, которые идеально подходят для реализации схем зарядных устройств — они могут создать высокий уровень тока.

Также они позволяют обеспечить сразу несколько значений напряжений на выходе зарядника. Диоды, которые устанавливаются после трансформатора, должны быть именно импульсными, другие работать в схеме попросту не смогут. Они быстро выйдут из строя при попытке выпрямить высокочастотный ток. В качестве фильтрующего элемента желательно установить несколько электролитических конденсаторов и ВЧ-дроссель. Рекомендуется применить термистор сопротивлением 5 Ом, чтобы обеспечить снижение уровня бросков.

Кстати, термистор тоже можно найти в старом БП от компьютера. Обратите внимание на емкость электролитического конденсатора — ее нужно подбирать исходя из значения мощности всего устройства. На каждый 1 Ватт мощности требуется 1 мкФ. Рабочее напряжение не менее 400 В. Можно применить четыре элемента по 100 мкФ каждый, включенных параллельно. При таком соединении емкости суммируются.

Недавно под заказ попросили сделать высоковольтный генератор. Сейчас некоторые спросят себя — какое отношение имеет высоковольтный генератор к зарядному устройству? Должен заметить, что один из самых простых импульсных зарядников можно построить на базе приведенной схемы и в качестве наглядной демонстрации я решил собрать

инвертор на макете и изучить все основные достоинства и недостатки данного инвертора.

Автоэлектрика. Мощное импульсное зарядное устройство для АКБ.

Ранее, я уже выкладывал статью про зарядное устройство на основе полумостового инвертора на драйвере IR2153, в этой статье тот же драйвер, только чуть иная схематика, без использования емкостей полумоста, так, как с ними было много вопросов и многие просили схему без конденсаторов.

Но без конденсаторов и тут не обошлось, он нужен для сглаживания помех и бросков после сетевого выпрямителя, емкость я подобрал 220 мкФ, но можно и меньше — от 47 мкФ, напряжение 450 Вольт в моем случае, но можно ограничиться 330-400 Вольт.



Диодный мост можно собрать из любых выпрямительных диодов с током не менее 2А (желательно в районе 4-6А и более) и с обратным напряжением не менее 400 Вольт, в моем случае был использован готовый диодный мост из компьютерного блока питания, обратное напряжение 600 Вольт при токе 6 Ампер — то, что надо!


Напомню, что это самый простой вариант подключения микросхемы и самый простой ИБП от сети 220 Вольт, который может вообще существовать, если хотите долговечное зарядное устройство, то схему придется доработать.

Для обеспечения нужных параметров питания микросхемы использован резистор 45-55кОм с мощностью 2 ватт, если таковых нет, то можно подключить последовательно 2-3 резисторов, конечное сопротивление которых, будет в пределе указанного.


Диод от 1-ой к 8-ой ножке микросхемы должен быть с током не менее 1 А и с обратным напряжением не ниже 300 Вольт, в моем случае был использован быстрый диод на 1000 Вольт 3 Ампер, но он не критичен, можно использовать диоды HER107, HER207, HER307, FR207 (на крайняк), UF4007 и т.п.

Полевые транзисторы нужны высоковольтные, типа IRF840 или IRF740. Трансформатор был взят готовый, от компьютерного блока питания. На входе питания стоят два пленочных конденсатора до и после дросселя, дроссель взят готовый, он имеет две одинаковые обмотки (независимые друг от друга) каждая по 15 витков провода 0,7мм.


Термистор, предохранитель, резистор на входе — тут только для защиты схемы от резких бросков напряжения, не советую их убрать, но схема и без них прекрасно работает. Выпрямляется выходное напряжение мощным сдвоенным диодом, который тоже можно найти в компьютерном блоке питания.

На выходах трансформатора образуется разное напряжение (3,3/5/12Вольт). Шину 12 Вольт найти очень легко, обычно это два вывода с одного края, нужную обмотку найти легко, если использовать галогенную лампу на 12 Вольт, судя по свечению можно сделать вывод о напряжении.

Готовый блок можно дополнить регулятором мощности и защитой от перегруза и короткого замыкания и получить полноценное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, напомню, что ток с шины 12 Вольт доходит до 8-12 Ампер, зависит от конкретного типа трансформатора.


Пришла зима, самое время задуматься о зарядном устройстве, для автомобильного аккумулятора. Можно изготовить зарядное устройство по классической схеме, с регулятором на тиристорах, но габариты и вес такого зарядного устройства, очень велики. Можно пойти и купить зарядное как сделал мой товарищ именно благодаря ему у меня есть отличный заводской корпус)))) — Купил он зарядку на рынке, пробовал зарядить аккумулятор, но он как то не заряжался, пришел он ко мне мол разбери глянь че да как, разобрали посмеялись и он мне его подарил))), короче внутри транс ватт на 80, диодный мост и предохранитель, транс выдает аж 11 вольт, как вы понимаете заряжать оно в принципе не может! А я решил сделать в данном корпусе импульсную зарядку, почему импульсную? а потому, что современная элементная база, позволяет существенно упростить схему, не теряя надежности.

Принцип работы следующий, подключаем аккумулятор, выставляем нужный зарядный ток (рекомендуется 10% от полной емкости аккумулятора, для аккумулятора 55 А/Ч ток нужен 5.5 А) и идем заниматься своими делами, когда аккумулятор зарядиться загорится желтый светодиод, аккумулятор полностью заряжен, данное зарядное имеет защиту от короткого замыкания и переплюсовки что существенно продлит ему жизнь))).

Данное зарядное устройство собрано на недорогой микросхеме UC3845, по стандартной схеме включения, микросхема управляет мощным полевым транзистором нагрузкой которого служит импульсный трансформатор. Практически все радиоэлементы можно выдрать с компьютерных блоков питания, в том числе и трансформатор, правда его придется перемотать, у меня на перемотку ушел час с перекурами, прелесть импульсников в том что мотать всего пару десятков витков.
Вот собственно схема блока питания.


Есть 2 версии печатных плат под данный блок питания, основное различие в них, в размерах трансформаторов. выбирайте под те которые у вас есть.
Платы немного расходятся со схемой по номиналам, а также на платах добавлен регулятор тока, благодаря чему ток можно регулировать от 1 до 7.5 ампер, все элементы на печатных платах подписаны, при сборке схема может и не пригодиться.


Пока у вас не отпало желание его повторять, вот мои фото процесса намотки самого страшного — импульсного трансформатора, мотал на феррите с компьютерного блока питания.

С начала мотается первая половина первичной обмотки я мотал 26 витков проводом 0.6-0.7 мм.

Затем слой изоляции можно бумажным скотчем в 2 слоя, а можно как описано

Далее мотаем обмотку питания микросхемы UC3845 6 витков проводм 0.3-0.4 мм.

Опять мотаем изоляцию и вторую половину первички опять 26 витков проводом 0.6-0.7 мм..

Хорошенько изолируем

Мотаем вторичку, обращайте внимание на направление намотки и на то к каким выводам припаивать конци обмоток!!!
6 витков в 3 провода диаметром 0.8 мм.

Последний слой изоляции и все готово.


Не спешите склеивать сердечник, для правильной работы схемы, индуктивность первичной обмотки должна составлять 370 мкГн. мне пришлось положить прокладки из картона толщиной примерно 1мм. между половинками сердечника. Замерять и подогнать индуктивность нужно обязательно!!!
Вся настройка сводиться к подбору 2х резисторов указанных на схеме. На счет радиаторов на транзисторах, на IRFZ44 хватит маленького, на выходные диоды желательно поставить побольше они греются больше всего, на сыловой транзистор я вобще не ставил радиатора радиатор все таки нужен не большого размера, так как при работе схема обдувается вентилятором нагрев не значительный… Я поставил полевк чуток по мощнее IRFP22N50A, ну и диоды соответственно, у меня ток заряда доходит до 10 ампер и больше (нужен качественный обдув платы) . Правда длительно так оставлять нельзя, у меня стоит масенький радиатор на выходном диоде, и я его рукой при таком токе не удержу сильно греется, но после замены радиатора думаю все будет супер…
PS. Я уже разок спалил зарядник — заряжая аккумулятор емкость 190 А/ч, поставил ток как мне казалось 9.99А но не учел что амперметр больше просто не показывает))) в общем ток там был далеко за 10 А — сгорело 3 резистора диод 4148 и силовой транзистор, после замены все работает дальше как положено, добавил радиатор на силовой транзистор и поставил куллер 120 мм теперь охлаждение улучшилось проблем с зарядкой нет)))) Для питания цифрового ампервольтметра и куллера поставил в корпус маленький трансформатор на выходе у него 12 вольт переменки, если куллер питать о преобразователя зарядки то при низком токе у него очень маленькие обороты
Вот фото того что у меня получилось, батарейка временно питает вольтамперметр, я ее уберу но потом)))

Простые схемы импульсных блоков питания своими руками

В данной статье описан способ изготовления мощного сетевого БП для питания усилителя мощности низкой частоты. Блок питания — основная проблема, с которой приходится сталкиваться после сборки мощных усилителей. Мною было собрано огромное количество блоков питания и хочу поделиться конструкцией наиболее простого и стабильного сетевого ИБП.

Тип блока питания, как уже заметили — импульсный. Такое решение резким образом уменьшает вес и размеры конструкции, но работает не хуже обыкновенного сетевого трансформатора, к которому мы привыкли. Схема собрана на мощном драйвере IR2153. Если микросхема в DIP корпусе, то диод нужно ставить обязательно. На счет диода — обратите внимание, он не обычный, а ультрабыстрый, поскольку рабочая частота генератора составляет десятки килогерц и обычные выпрямительные диоды тут не подойдут.

В моем случае вся схема была собрана на «рассыпухе», поскольку собирал только для проверки работоспособности. Мной схема практически не настраивалась и сразу заработала как швейцарские часы.

Трансформатор — желательно взять готовый, от компьютерного блока питания (подойдет буквально любой, я взял трансформатор с косичкой от блока питания АТХ 350 ватт). На выходе трансформатора можно использовать выпрямитель из диодов ШОТТКИ (тоже можно найти в компьютерных блоках питания), или любые быстрые и ультрабыстрые диоды с током 10 Ампер и более, также можно ставить наши КД213А.

Схему подключайте в сеть через лампу накаливания 220 Вольт 100 ватт, в моем случае все тесты делал инвертором 12-220 с защитой от КЗ и перегруза и только после точной настройки решился подключить в сеть 220 Вольт.

Как должна работать собранная схема?

  • Ключи холодные, без выходной нагрузки (у меня даже с выходной нагрузкой 50 ватт ключи оставались ледяными) .
  • Микросхема не должна перегреваться в ходе работы.
  • На каждом конденсаторе должно быть напряжение порядка 150 Вольт, хотя номинал этого напряжение может откланяться на 10-15 Вольт.
  • Схема должна работать бесшумно.
  • Резистор питания микросхемы (47к) должен чуть перегреваться во время работы, возможен также ничтожный перегрев резистора снаббера (100 Ом).

Основные проблемы, которые возникают после сборки

Проблема 1. Собрали схему, при подключении контрольная лампочка, которая подключена на выход трансформатора мигает, а сама схема издает непонятные звуки.

Решение. Скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы, попробуйте снизить сопротивление резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40 и так (с шагом 2-3кОм ) до тех пор, пока схема не заработает нормально.

Проблема 2. Собрали схему, при подаче питания ничего не греется и не взрывается, но напряжение и ток на выходе трансформатора мизерные (почти ровны нулю)

Решение. Замените конденсатор 400Вольт 1мкФ на дроссель 2мГн.

Проблема 3. Один из электролитов сильно греется.

Решение. Скорее всего он нерабочий, замените на новый и заодно проверьте диодный выпрямитель, может именно из-за нерабочего выпрямителя на конденсатор поступает переменка.

Импульсный блок питания на ir2153 можно использовать для питания мощных, высококачественных усилителей, или же использовать в качестве зарядного устройства для мощных свинцовых аккумуляторов, можно и в качестве блока питания — все на ваше усмотрение.

Мощность блока может доходить до 400 ватт, для этого нужно будет использовать трансформатор от АТХ на 450 ватт и заменить электролитические конденсаторы на 470мкФ — и все!

В целом, импульсный блок питания своими руками можно собрать всего за 10-12 $ и то если брать все компоненты из радиомагазина, но у каждого радиолюбителя найдется больше половины радиодеталей, использованных в схеме.

В данной статье описан способ изготовления мощного сетевого БП для питания усилителя мощности низкой частоты. Блок питания — основная проблема, с которой приходится сталкиваться после сборки мощных усилителей. Мною было собрано огромное количество блоков питания и хочу поделиться конструкцией наиболее простого и стабильного сетевого ИБП.

Тип блока питания, как уже заметили — импульсный. Такое решение резким образом уменьшает вес и размеры конструкции, но работает не хуже обыкновенного сетевого трансформатора, к которому мы привыкли. Схема собрана на мощном драйвере IR2153. Если микросхема в DIP корпусе, то диод нужно ставить обязательно. На счет диода — обратите внимание, он не обычный, а ультрабыстрый, поскольку рабочая частота генератора составляет десятки килогерц и обычные выпрямительные диоды тут не подойдут.

В моем случае вся схема была собрана на «рассыпухе», поскольку собирал только для проверки работоспособности. Мной схема практически не настраивалась и сразу заработала как швейцарские часы.

Трансформатор — желательно взять готовый, от компьютерного блока питания (подойдет буквально любой, я взял трансформатор с косичкой от блока питания АТХ 350 ватт). На выходе трансформатора можно использовать выпрямитель из диодов ШОТТКИ (тоже можно найти в компьютерных блоках питания), или любые быстрые и ультрабыстрые диоды с током 10 Ампер и более, также можно ставить наши КД213А.

Схему подключайте в сеть через лампу накаливания 220 Вольт 100 ватт, в моем случае все тесты делал инвертором 12-220 с защитой от КЗ и перегруза и только после точной настройки решился подключить в сеть 220 Вольт.

Как должна работать собранная схема?

  • Ключи холодные, без выходной нагрузки (у меня даже с выходной нагрузкой 50 ватт ключи оставались ледяными) .
  • Микросхема не должна перегреваться в ходе работы.
  • На каждом конденсаторе должно быть напряжение порядка 150 Вольт, хотя номинал этого напряжение может откланяться на 10-15 Вольт.
  • Схема должна работать бесшумно.
  • Резистор питания микросхемы (47к) должен чуть перегреваться во время работы, возможен также ничтожный перегрев резистора снаббера (100 Ом).

Основные проблемы, которые возникают после сборки

Проблема 1. Собрали схему, при подключении контрольная лампочка, которая подключена на выход трансформатора мигает, а сама схема издает непонятные звуки.

Решение. Скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы, попробуйте снизить сопротивление резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40 и так (с шагом 2-3кОм ) до тех пор, пока схема не заработает нормально.

Проблема 2. Собрали схему, при подаче питания ничего не греется и не взрывается, но напряжение и ток на выходе трансформатора мизерные (почти ровны нулю)

Решение. Замените конденсатор 400Вольт 1мкФ на дроссель 2мГн.

Проблема 3. Один из электролитов сильно греется.

Решение. Скорее всего он нерабочий, замените на новый и заодно проверьте диодный выпрямитель, может именно из-за нерабочего выпрямителя на конденсатор поступает переменка.

Импульсный блок питания на ir2153 можно использовать для питания мощных, высококачественных усилителей, или же использовать в качестве зарядного устройства для мощных свинцовых аккумуляторов, можно и в качестве блока питания — все на ваше усмотрение.

Мощность блока может доходить до 400 ватт, для этого нужно будет использовать трансформатор от АТХ на 450 ватт и заменить электролитические конденсаторы на 470мкФ — и все!

В целом, импульсный блок питания своими руками можно собрать всего за 10-12 $ и то если брать все компоненты из радиомагазина, но у каждого радиолюбителя найдется больше половины радиодеталей, использованных в схеме.

Всем привет! После сборки усилителя на ТДА7294, сделал еще и инвертор, чтобы можно было питать от 12 В, то есть автомобильный вариант. После того как все сделал в плане УНЧ, был поставлен вопрос: чем теперь его питать? Даже для тех же тестов, или чтобы просто послушать? Думал обойдется все АТХ БП, но при попытке «навалить», БП надежно уходит в защиту, а переделывать как-то не очень хочется. И тут осенила мысль сделать свой, без всяких «прибамбасов» БП (кроме защиты разумеется). Начал с поиска схем, присматривался к относительно не сложным для меня схем. В итоге остановился на этой:

Схема ИБП для УМЗЧ

Нагрузку держит отлично, но замена некоторых деталей на более мощные позволит выжать из неё 400 Вт и более. Микросхема IR2153 — самотактируемый драйвер, который разрабатывался специально для работы в балластах энергосберегающих ламп. Она имеет очень малое потребление тока и может питаться через ограничительный резистор.

Сборка устройства

Начнем с травления платы (травление, зачистка, сверление). Архив с ПП скачайте тут.

Сначала прикупил некоторые отсутствующие детали (транзисторы, ирка, и мощные резисторы).

Кстати, сетевой фильтр полностью снял с БП от проигрывателя дисков:

Далее внимательно распаиваем детали на плате согласно схеме и ПП.

Теперь самое интересное в ИИП — трансформатор, хотя ничего сложного тут нету, просто надо понять, как его правильно мотать, и всего то. Для начала нужно знать, чего и сколько наматывать, для этого есть множество программ, однако самая распространённая и пользующаяся популярностью у радиолюбителей это – ExcellentIT. В ней мы и будем рассчитывать наш трансформатор.

Как видим, получилось у нас 49 витков первичная обмотка, и две обмотки по 6 витков (вторичная). Будем мотать!

Изготовление трансформатора

Так как у нас кольцо, скорее всего грани его будут под углом 90 градусов, и если провод мотать прямо на кольцо, возможно повреждение лаковой изоляции, и как следствие межвитковое КЗ и тому подобное. Дабы исключить этот момент, грани можно аккуратно спилить напильником, или же обмотать Х/Б изолентой. После этого можно мотать первичку.

После того как намотали, еще раз заматываем изолентой кольцо с первичной обмоткой.

Затем сверху мотаем вторичную обмотку, правда тут чуть сложней.

Как видно в программе, вторичная обмотка имеет 6+6 витков, и 6 жил. То есть, нам нужно намотать две обмотки по 6 витков 6 жилами провода 0,63 (можно выбрать, предварительно написав в поле с желаемым диаметром провода). Или еще проще, нужно намотать 1 обмотку, 6 витков 6 жилами, а потом еще раз такую же. Что бы сделать этот процесс проще, можно, и даже нужно мотать в две шины (шина-6 жил одной обмотки), так мы избегаем перекоса по напряжению (хотя он может быть, но маленький, и часто не критичный).

По желанию, вторичную обмотку можно изолировать, но не обязательно. Теперь после этого припаиваем трансформатор первичной обмоткой к плате, вторичную к выпрямителю, а выпрямитель у меня использован однополярный со средней точкой.

Расход меди конечно больше, но меньше потерей (соответственно меньше нагрева), и можно использовать всего одну диодную сборку с БП АТХ отслуживший свой срок, или просто нерабочий. Первое включение обязательно проводим с включённой в разрыв питания от сети лампочкой, в моем случае просто вытащил предохранитель, и в его гнездо отлично вставляется вилка от лампы.

Если лампа вспыхнула и погасла, это нормально, так как зарядился сетевой конденсатор, но у меня данного явления не было, либо из-за термистора, или из-за того, что я временно поставил конденсатор всего на 82 мкФ, а может все месте обеспечивает плавный пуск. В итоге если никаких неполадок нету, можно включать в сеть ИИП. У меня при нагрузке 5-10 А, ниже 12 В не просаживалось, то что нужно для питания авто усилителей!

Примечания и советы

  1. Если мощность всего около 200 Вт, то резистор, задающий порог защиты R10, должен быть 0,33 Ом 5 Вт. Если он будет в обрыве, или сгорит, сгорят все транзисторы, а также микросхема.
  2. Сетевой конденсатор выбирается из расчета: 1-1,5 мкФ на 1 Вт мощности блока.
  3. В данной схеме частота преобразования примерно 63 кГц, и в ходе эксплуатации, наверное, лучше для кольца марки 2000НМ, частоту уменьшить до 40-50 кГц, так как предельная частота, на которой кольцо работает без нагрева – 70-75 кГц. Не стоит гнаться за большой частотой, для данной схемы, и кольца марки 2000НМ, будет оптимально 40-50 кГц. Слишком большая частота приведет к коммутационным потерям на транзисторах и значительных потерях на трансформаторе, что вызовет его значительный нагрев.
  4. Если у вас на холостом ходу при правильной сборке греется трансформатор и ключи, попробуйте снизить емкость конденсатора снаббера С10 с 1 нФ до 100-220 пкФ. Ключи нужно изолировать от радиатора. Вместо R1 можно использовать термистор с БП АТХ.

Вот конечные фото проекта блока питания:

Всем удачи! Специально для Радиосхем — с вами был Alex Sky.

Обсудить статью МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СЕТЕВОЙ ДВУХПОЛЯРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Как изготовить импульсный блок питания

Если нет желания устанавливать громоздкий трансформатор или создавать намотку, можно своими руками собрать блок питания импульсного типа, который требует трансформатора всего с несколькими витками.

При этом, потребуется небольшое количество деталей, а работу можно выполнить за 1 час. В данном случае, основой для блока питания используется микросхема IR2151.

Для работы понадобятся следующие материалы и детали:

  1. PTC термистор любого типа.
  2. Пара конденсаторов, которые выбираются с расчетом 1мкф. на 1 Вт. При создании конструкции подбираем конденсаторы так, чтобы они вытянули 220 Вт.
  3. Диодная сборка типа «вертикалка».
  4. Драйвера типа IR2152, IR2153, IR2153D.
  5. Полевые транзисторы типа IRF740, IRF840. Можно выбрать и другие, если у них хороший показатель сопротивления.
  6. Трансформатор можно взять из старых компьютерных системных блоков.
  7. Диоды, устанавливаемые на выходе, рекомендуется брать из семейства HER.

Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:

  1. Паяльник и расходные материалы.
  2. Отвертка и плоскогубцы.
  3. Пинцет.

Также, не стоит забывать и о необходимости хорошего освещения на месте работы.

Пошаговая инструкция

Сборка проводится согласно составленной схеме цепи. Микросхема была подобрана согласно особенностям цепи.

Сборка проводится следующим образом:

  1. На входе устанавливаем PTC термистор и диодные мосты.
  2. Затем, устанавливается пара конденсаторов.
  3. Драйвера необходимы для регулирования работы затворов полевых транзисторов. При наличии у драйверов индекс D в конце маркировки устанавливать диод FR107 не нужно.
  4. Полевые транзисторы устанавливаются без закорачивания фланцев. При проведении крепления к радиатору, используют специальные изоляционные прокладки и шайбы.
  5. Трансформаторы устанавливаются с закороченными выводами.
  6. На выходе диоды.

Проверка

Для того, чтобы правильно собрать блок питания, нужно внимательно отнестись к установке полярных элементов, а также следует быть осторожным при работе с сетевым напряжением. После отключения блока от источника питания, в цепи не должно оставаться опасного напряжения. При правильной сборке, последующая наладка не проводится.

Проверить правильность работы блока питания можно следующим образом:

  1. Включаем в цепь, на выходе лампочка, к примеру,12 Вольт. При первом кратковременном пуске, лампочка должна гореть. Кроме этого, следует обратить внимание на то, что все элементы не должны нагреваться. Если что-то греется, значит, схема собрана неправильно.
  2. При втором пуске замеряем значение тока при помощи тестера. Даем проработать блоку достаточное количество времени для того, чтобы убедиться в отсутствии нагревающихся элементов.

Кроме этого, нелишним будет проверка всех элементов при помощи тестера на наличие высокого тока после выключения питания.

Рекомендации по сборке:

  1. Как ранее было отмечено, работа импульсного блока питания основана на обратной связи. Рассматриваемая схема не требует специальной организации обратной связи и различных фильтров по питанию.
  2. Особое внимание следует уделить выбору полевых транзисторов. В данном случае, рекомендуются полевые транзисторы IR, которые славятся устойчивостью к тепловому разрешению. Согласно данным производителя, они могут стабильно работать до 150 градусов Цельсия. Однако, в этой схеме они не сильно нагреваются, что можно назвать весьма важной особенностью.
  3. Если нагрев транзисторов происходит постоянно, следует устанавливать активное охлаждение. Как правило, оно представлено вентилятором.

Достоинства и недостатки

Импульсный преобразователь имеет следующие достоинства:

  1. Высокий показатель коэффициента стабилизации позволяет обеспечить условия питания, которые не будут вредить чувствительной электронике.
  2. Рассматриваемые конструкции обладают высоким показателем КПД. Современные варианты исполнения имеют этот показатель на уровне 98%. Это связано с тем, что потери снижены до минимума, о чем говорит малый нагрев блока.
  3. Большой диапазон входного напряжения – одно из качеств, из-за которого распространилась подобная конструкция. При этом, КПД не зависит от входных показателей тока. Именно невосприимчивость к показателю напряжения тока позволяет продлить срок службы электроники, так как в отечественной сети электроснабжения прыжки показателя напряжения частое явление.
  4. Частота входящего тока оказывает влияние на работу только входных элементов конструкции.
  5. Малые габариты и вес, также обуславливают популярность из-за распространения портативного и переносного оборудования. Ведь при использовании линейного блока вес и габариты увеличиваются в несколько раз.
  6. Организация дистанционного управления.
  7. Меньшая стоимость.

Есть и недостатки:

  1. Наличие импульсных помех.
  2. Необходимость включения в цепь компенсаторов коэффициента мощности.
  3. Сложность самостоятельного регулирования.
  4. Меньшая надежность из-за усложнения цепи.
  5. Тяжелые последствия при выходе одного или нескольких элементов цепи.

Устройство и особенности работы

При рассмотрении особенностей работы импульсного блока, можно отметить следующие:

  1. Сначала происходит выпрямление входного напряжения.
  2. Выпрямленное напряжение в зависимости от предназначения и особенностей всей конструкции, перенаправляется в виде прямоугольного импульса высокой частоты и подается на установленный трансформатор или фильтр, работающий с низкими частотами.
  3. Трансформаторы имеют небольшие размеры и вес при использовании импульсного блока по причине того, что повышение частоты позволяет повысить эффективность их работы, а также уменьшить толщину сердечника. Кроме этого, при изготовлении сердечника может использоваться ферромагнитный материал. При низкой частоте, можно использовать только электротехническую сталь.
  4. Стабилизация напряжения происходит при помощи отрицательной обратной связи. Благодаря использованию данного метода, напряжение, подаваемое к потребителю, остается неизменным, несмотря на колебание входящего напряжения, и создаваемой нагрузки.

Обратная связь может быть организована следующим образом:

  1. При гальванической развязке, используется оптрон или выход обмотки трансформатора.
  2. Если не нужно создавать развязку, используется резисторный делитель напряжения.

Подобными способами выдерживается выходное напряжение с нужными параметрами.

Стандартные блоки импульсного питания, который может использоваться, к примеру, для регулирования выходного напряжения при питании светодиодной лампы, состоит из следующих элементов:

  1. Часть входная, высоковольтная. Она, как правило, представлена генератором импульсов. Ширина импульса – основной показатель, оказывающий влияние на выходной ток: чем шире показатель, тем больше напряжение, и наоборот. Импульсный трансформатор стоит на разделе входной и выходной части, проводит выделение импульса.
  2. На выходной части стоит PTC термистор. Он изготавливается из полупроводника, имеет положительный показатель коэффициента температуры. Данная особенность означает, что при повышении температуры элемента выше определенного значения, значительно поднимается показатель сопротивления. Используется в качестве защитного механизма ключа.
  3. Низковольтная часть. С низковольтной обмотки проводится снятие импульса, выпрямление происходит при помощи диода, а конденсатор выступает в качестве фильтрующего элемента. Диодная сборка может провести выпрямление тока до значения 10А. Следует учитывать, что конденсаторы могут быть рассчитаны на различную нагрузку. Конденсатор проводит снятие оставшихся пиков импульса.
  4. Драйвера проводят гашение возникающего сопротивления в цепи питания. Драйвера во время работы проводят поочередное открытие затворов установленных транзисторов. Работа происходит с определенной частотой
  5. Полевые транзисторы выбирают с учетом показателей сопротивления и максимального напряжения при открытом состоянии. При минимальном значении, сопротивления значительно повышается КПД и уменьшается нагрев во время работы.
  6. Трансформатор типовой для понижения.

С учетом выбранной схемы, можно приступать к созданию блока питания рассматриваемого типа.

Если нет желания устанавливать громоздкий трансформатор или создавать намотку, можно своими руками собрать блок питания импульсного типа, который требует трансформатора всего с несколькими витками.

При этом, потребуется небольшое количество деталей, а работу можно выполнить за 1 час. В данном случае, основой для блока питания используется микросхема IR2151.

Для работы понадобятся следующие материалы и детали:

  1. PTC термистор любого типа.
  2. Пара конденсаторов, которые выбираются с расчетом 1мкф. на 1 Вт. При создании конструкции подбираем конденсаторы так, чтобы они вытянули 220 Вт.
  3. Диодная сборка типа «вертикалка».
  4. Драйвера типа IR2152, IR2153, IR2153D.
  5. Полевые транзисторы типа IRF740, IRF840. Можно выбрать и другие, если у них хороший показатель сопротивления.
  6. Трансформатор можно взять из старых компьютерных системных блоков.
  7. Диоды, устанавливаемые на выходе, рекомендуется брать из семейства HER.

Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:

  1. Паяльник и расходные материалы.
  2. Отвертка и плоскогубцы.
  3. Пинцет.

Также, не стоит забывать и о необходимости хорошего освещения на месте работы.

Пошаговая инструкция

Сборка проводится согласно составленной схеме цепи. Микросхема была подобрана согласно особенностям цепи.

Сборка проводится следующим образом:

  1. На входе устанавливаем PTC термистор и диодные мосты.
  2. Затем, устанавливается пара конденсаторов.
  3. Драйвера необходимы для регулирования работы затворов полевых транзисторов. При наличии у драйверов индекс D в конце маркировки устанавливать диод FR107 не нужно.
  4. Полевые транзисторы устанавливаются без закорачивания фланцев. При проведении крепления к радиатору, используют специальные изоляционные прокладки и шайбы.
  5. Трансформаторы устанавливаются с закороченными выводами.
  6. На выходе диоды.

Проверка

Для того, чтобы правильно собрать блок питания, нужно внимательно отнестись к установке полярных элементов, а также следует быть осторожным при работе с сетевым напряжением. После отключения блока от источника питания, в цепи не должно оставаться опасного напряжения. При правильной сборке, последующая наладка не проводится.

Проверить правильность работы блока питания можно следующим образом:

  1. Включаем в цепь, на выходе лампочка, к примеру,12 Вольт. При первом кратковременном пуске, лампочка должна гореть. Кроме этого, следует обратить внимание на то, что все элементы не должны нагреваться. Если что-то греется, значит, схема собрана неправильно.
  2. При втором пуске замеряем значение тока при помощи тестера. Даем проработать блоку достаточное количество времени для того, чтобы убедиться в отсутствии нагревающихся элементов.

Кроме этого, нелишним будет проверка всех элементов при помощи тестера на наличие высокого тока после выключения питания.

Рекомендации по сборке:

  1. Как ранее было отмечено, работа импульсного блока питания основана на обратной связи. Рассматриваемая схема не требует специальной организации обратной связи и различных фильтров по питанию.
  2. Особое внимание следует уделить выбору полевых транзисторов. В данном случае, рекомендуются полевые транзисторы IR, которые славятся устойчивостью к тепловому разрешению. Согласно данным производителя, они могут стабильно работать до 150 градусов Цельсия. Однако, в этой схеме они не сильно нагреваются, что можно назвать весьма важной особенностью.
  3. Если нагрев транзисторов происходит постоянно, следует устанавливать активное охлаждение. Как правило, оно представлено вентилятором.

Достоинства и недостатки

Импульсный преобразователь имеет следующие достоинства:

  1. Высокий показатель коэффициента стабилизации позволяет обеспечить условия питания, которые не будут вредить чувствительной электронике.
  2. Рассматриваемые конструкции обладают высоким показателем КПД. Современные варианты исполнения имеют этот показатель на уровне 98%. Это связано с тем, что потери снижены до минимума, о чем говорит малый нагрев блока.
  3. Большой диапазон входного напряжения – одно из качеств, из-за которого распространилась подобная конструкция. При этом, КПД не зависит от входных показателей тока. Именно невосприимчивость к показателю напряжения тока позволяет продлить срок службы электроники, так как в отечественной сети электроснабжения прыжки показателя напряжения частое явление.
  4. Частота входящего тока оказывает влияние на работу только входных элементов конструкции.
  5. Малые габариты и вес, также обуславливают популярность из-за распространения портативного и переносного оборудования. Ведь при использовании линейного блока вес и габариты увеличиваются в несколько раз.
  6. Организация дистанционного управления.
  7. Меньшая стоимость.

Есть и недостатки:

  1. Наличие импульсных помех.
  2. Необходимость включения в цепь компенсаторов коэффициента мощности.
  3. Сложность самостоятельного регулирования.
  4. Меньшая надежность из-за усложнения цепи.
  5. Тяжелые последствия при выходе одного или нескольких элементов цепи.

Устройство и особенности работы

При рассмотрении особенностей работы импульсного блока, можно отметить следующие:

  1. Сначала происходит выпрямление входного напряжения.
  2. Выпрямленное напряжение в зависимости от предназначения и особенностей всей конструкции, перенаправляется в виде прямоугольного импульса высокой частоты и подается на установленный трансформатор или фильтр, работающий с низкими частотами.
  3. Трансформаторы имеют небольшие размеры и вес при использовании импульсного блока по причине того, что повышение частоты позволяет повысить эффективность их работы, а также уменьшить толщину сердечника. Кроме этого, при изготовлении сердечника может использоваться ферромагнитный материал. При низкой частоте, можно использовать только электротехническую сталь.
  4. Стабилизация напряжения происходит при помощи отрицательной обратной связи. Благодаря использованию данного метода, напряжение, подаваемое к потребителю, остается неизменным, несмотря на колебание входящего напряжения, и создаваемой нагрузки.

Обратная связь может быть организована следующим образом:

  1. При гальванической развязке, используется оптрон или выход обмотки трансформатора.
  2. Если не нужно создавать развязку, используется резисторный делитель напряжения.

Подобными способами выдерживается выходное напряжение с нужными параметрами.

Стандартные блоки импульсного питания, который может использоваться, к примеру, для регулирования выходного напряжения при питании светодиодной лампы, состоит из следующих элементов:

  1. Часть входная, высоковольтная. Она, как правило, представлена генератором импульсов. Ширина импульса – основной показатель, оказывающий влияние на выходной ток: чем шире показатель, тем больше напряжение, и наоборот. Импульсный трансформатор стоит на разделе входной и выходной части, проводит выделение импульса.
  2. На выходной части стоит PTC термистор. Он изготавливается из полупроводника, имеет положительный показатель коэффициента температуры. Данная особенность означает, что при повышении температуры элемента выше определенного значения, значительно поднимается показатель сопротивления. Используется в качестве защитного механизма ключа.
  3. Низковольтная часть. С низковольтной обмотки проводится снятие импульса, выпрямление происходит при помощи диода, а конденсатор выступает в качестве фильтрующего элемента. Диодная сборка может провести выпрямление тока до значения 10А. Следует учитывать, что конденсаторы могут быть рассчитаны на различную нагрузку. Конденсатор проводит снятие оставшихся пиков импульса.
  4. Драйвера проводят гашение возникающего сопротивления в цепи питания. Драйвера во время работы проводят поочередное открытие затворов установленных транзисторов. Работа происходит с определенной частотой
  5. Полевые транзисторы выбирают с учетом показателей сопротивления и максимального напряжения при открытом состоянии. При минимальном значении, сопротивления значительно повышается КПД и уменьшается нагрев во время работы.
  6. Трансформатор типовой для понижения.

С учетом выбранной схемы, можно приступать к созданию блока питания рассматриваемого типа.

В большинстве современных электронных устройств практически не используются аналоговые (трансформаторные) блоки питания, им на смену пришли импульсные преобразователи напряжения. Чтобы понять, почему так произошло, необходимо рассмотреть конструктивные особенности, а также сильные и слабы стороны этих устройств. Мы также расскажем о назначении основных компонентов импульсных источников, приведем простой пример реализации, который может быть собран своими руками.

Конструктивные особенности и принцип работы

Из нескольких способов преобразования напряжения для питания электронных компонентов, можно выделить два, получивших наибольшее распространение:

  1. Аналоговый, основным элементом которого является понижающий трансформатор, помимо основной функции еще и обеспечивающий гальваническую развязку.
  2. Импульсный принцип.

Рассмотрим, чем отличаются эти два варианта.

БП на основе силового трансформатора

Рассмотрим упрощенную структурную схему данного устройства. Как видно из рисунка, на входе установлен понижающий трансформатор, с его помощью производится преобразование амплитуды питающего напряжения, например из 220 В получаем 15 В. Следующий блок – выпрямитель, его задача преобразовать синусоидальный ток в импульсный (гармоника показана над условным изображением). Для этой цели используются выпрямительные полупроводниковые элементы (диоды), подключенные по мостовой схеме. Их принцип работы можно найти на нашем сайте.

Упрощенная структурная схема аналогового БП

Следующий блок играет выполняет две функции: сглаживает напряжение (для этой цели используется конденсатор соответствующей емкости) и стабилизирует его. Последнее необходимо, чтобы напряжение «не проваливалось» при увеличении нагрузки.

Приведенная структурная схема сильно упрощена, как правило, в источнике данного типа имеется входной фильтр и защитные цепи, но для объяснения работы устройства это не принципиально.

Все недостатки приведенного варианта прямо или косвенно связаны с основным элементом конструкции – трансформатором. Во-первых, его вес и габариты, ограничивают миниатюризацию. Чтобы не быть голословным приведем в качестве примера понижающий трансформатор 220/12 В номинальной мощностью 250 Вт. Вес такого агрегата – около 4-х килограмм, габариты 125х124х89 мм. Можете представить, сколько бы весила зарядка для ноутбука на его основе.

Понижающий трансформатор ОСО-0,25 220/12

Во-вторых, цена таких устройств порой многократно превосходит суммарную стоимость остальных компонентов.

Импульсные устройства

Как видно из структурной схемы, приведенной на рисунке 3, принцип работы данных устройств существенно отличается от аналоговых преобразователей, в первую очередь, отсутствием входного понижающего трансформатора.

Рисунок 3. Структурная схема импульсного блока питания

Рассмотрим алгоритм работы такого источника:

  • Питание поступает на сетевой фильтр, его задача минимизировать сетевые помехи, как входящие, так и исходящие, возникающие вследствие работы.
  • Далее вступает в работу блок преобразования синусоидального напряжения в импульсное постоянное и сглаживающий фильтр.
  • На следующем этапе к процессу подключается инвертор, его задача связана с формированием прямоугольных высокочастотных сигналов. Обратная связь с инвертором осуществляется через блок управления.
  • Следующий блок – ИТ, он необходим для автоматического генераторного режима, подачи напряжения на цепи, защиты, управления контроллером, а также нагрузку. Помимо этого в задачу ИТ входит обеспечение гальванической развязки между цепями высокого и низкого напряжения.

В отличие от понижающего трансформатора, сердечник этого устройства изготавливается из ферримагнитных материалов, это способствует надежной передачи ВЧ сигналов, которые могут быть в диапазоне 20-100 кГц. Характерная особенность ИТ заключается в том, что при его подключении критично включение начала и конца обмоток. Небольшие размеры этого устройства позволяют изготавливать приборы миниатюрных размеров, в качестве примера можно привести электронную обвязку (балласт) светодиодной или энергосберегающей лампы.

Теперь, как и обещали, рассмотрим принцип работы основного элемента данного устройства – инвертора.

Как работает инвертор?

ВЧ модуляцию, можно сделать тремя способами:

  • частотно-импульсным;
  • фазо-импульсным;
  • широтно-импульсным.

На практике применяется последний вариант. Это связано как с простотой исполнения, так и тем, что у ШИМ неизменна коммуникационная частота, в отличие от двух остальных способов модуляции. Структурная схема, описывающая работу контролера, показана ниже.

Структурная схема ШИМ-контролера и осциллограммы основных сигналов

Алгоритм работы устройства следующий:

Генератор задающей частоты формирует серию прямоугольных сигналов, частота которых соответствует опорной. На основе этого сигнала формируется UП пилообразной формы, поступающее на вход компаратора КШИМ. Ко второму входу этого устройства подводится сигнал UУС, поступающий с регулирующего усилителя. Сформированный этим усилителем сигнал соответствует пропорциональной разности UП (опорное напряжение) и UРС (регулирующий сигнал от цепи обратной связи). То есть, управляющий сигнал UУС, по сути, напряжением рассогласования с уровнем, зависящим как от тока на грузке, так и напряжению на ней (UOUT).

Данный способ реализации позволяет организовать замкнутую цепь, которая позволяет управлять напряжением на выходе, то есть, по сути, мы говорим о линейно-дискретном функциональном узле. На его выходе формируются импульсы, с длительностью, зависящей от разницы между опорным и управляющим сигналом. На его основе создается напряжение, для управления ключевым транзистором инвертора.

Процесс стабилизации напряжения на выходе производится путем отслеживания его уровня, при его изменении пропорционально меняется напряжение регулирующего сигнала UРС, что приводит к увеличению или уменьшению длительности между импульсами.

В результате происходит изменение мощности вторичных цепей, благодаря чему обеспечивается стабилизация напряжения на выходе.

Для обеспечения безопасности необходима гальваническая развязка между питающей сетью и обратной связью. Как правило, для этой цели используются оптроны.

Сильные и слабые стороны импульсных источников

Если сравнивать аналоговые и импульсные устройства одинаковой мощности, то у последних будут следующие преимущества:

  • Небольшие размеры и вес, за счет отсутствия низкочастотного понижающего трансформатора и управляющих элементов, требующих отвода тепла при помощи больших радиаторов. Благодаря применению технологии преобразования высокочастотных сигналов можно уменьшить емкость конденсаторов, используемых в фильтрах, что позволяет устанавливать элементы меньших габаритов.
  • Более высокий КПД, поскольку основные потери вызывают только переходные процессы, в то время как в аналоговых схемам много энергии постоянно теряется при электромагнитном преобразовании. Результат говорит сам за себя, увеличение КПД до 95-98%.
  • Меньшая стоимость за счет применения мене мощных полупроводниковых элементов.
  • Более широкий диапазон входного напряжения. Такой тип оборудования не требователен к частоте и амплитуде, следовательно, допускается подключение к различным по стандарту сетям.
  • Наличие надежной защиты от КЗ, превышения нагрузки и других нештатных ситуаций.

К недостаткам импульсной технологии следует отнести:

Наличие ВЧ помех, это является следствием работы высокочастотного преобразователя. Такой фактор требует установки фильтра, подавляющего помехи. К сожалению, его работа не всегда эффективна, что накладывает некоторые ограничения на применение устройств данного типа в высокоточной аппаратуре.

Особые требования к нагрузке, она не должна быть пониженной или повышенной. Как только уровень тока превысит верхний или нижний порог, характеристики напряжения на выходе начнут существенно отличаться от штатных. Как правило, производители (в последнее время даже китайские) предусматривают такие ситуации и устанавливают в свои изделия соответствующую защиту.

Сфера применения

Практически вся современная электроника запитывается от блоков данного типа, в качестве примера можно привести:

  • различные виды зарядных устройств; Зарядки и внешние БП
  • внешние блоки питания;
  • электронный балласт для осветительных приборов;
  • БП мониторов, телевизоров и другого электронного оборудования.

Импульсный модуль питания монитора

Собираем импульсный БП своими руками

Рассмотрим схему простого источника питания, где применяется вышеописанный принцип работы.

Принципиальная схема импульсного БП

Обозначения:

  • Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – от 150 кОм до 300 кОм (подбирается), R3 – 1 кОм.
  • Емкости: С1 и С2 – 0,01 мкФ х 630 В, С3 -22 мкФ х 450 В, С4 – 0,22 мкФ х 400 В, С5 – 6800 -15000 пФ (подбирается),012 мкФ, С6 — 10 мкФ х 50 В, С7 – 220 мкФ х 25 В, С8 – 22 мкФ х 25 В.
  • Диоды: VD1-4 – КД258В, VD5 и VD7 – КД510А, VD6 – КС156А, VD8-11 – КД258А.
  • Транзистор VT1 – KT872A.
  • Стабилизатор напряжения D1 — микросхема КР142 с индексом ЕН5 – ЕН8 (в зависимости от необходимого напряжения на выходе).
  • Трансформатор Т1 – используется ферритовый сердечник ш-образной формы размерами 5х5. Первичная обмотка наматывается 600 витков проводом Ø 0,1 мм, вторичная (выводы 3-4) содержит 44 витка Ø 0,25 мм, и последняя – 5 витков Ø 0,1 мм.
  • Предохранитель FU1 – 0.25А.

Настройка сводится к подбору номиналов R2 и С5, обеспечивающих возбуждение генератора при входном напряжении 185-240 В.

500 Ватт импульсный блок питания для аудиоусилителей. Блок питания для аудио усилителя

Многие знают как я люблю разбираться с разными блоками питания. В этот раз у меня на столе несколько необычный блок питания, по крайней мере такой я еще не тестировал. Да и по большому счету вообще не встречал ранее обзоров блоков питания подобной разновидности, хотя вещь по своему интересная и я раньше делал подобные блоки питания сам.
Заказать я его решил из чистого любопытства, решил что может быть полезным. Впрочем подробнее в обзоре.

Вообще стоит наверное начать с небольшого лирического вступления. Много лет назад я довольно сильно увлекался аудиотехникой, прошел как через полностью самодельные варианты, так и «гибриды», где использовались УМ мощностью до 100 Ватт из магазина Юный техник, и полуразобранная Радиотехника УКУ 010, 101 и Одиссей 010, потом был Феникс 200У 010С.
Даже пробовал собрать УМЗЧ Сухова, но что-то тогда не пошло, уже и не вспомню что именно.

Акустика также разная была, как самодельная, так и готовая, например Романтика 50ас-105, Кливер 150ас-009.

Но больше всего запомнились Амфитон 25АС 027, правда они у меня были несколько доработаны. Попутно к небольшим изменениям схемы и конструкции я заменил родные динамики 50 ГДН на 75 ГДН.
Это и предыдущие фото не мои, так как моя аппаратура давно продана, а я потом перешел на Sven IHOO 5.1, а затем вообще стал слушать только мелкие компьютерные колоночки. Да, вот такой регресс.

Но вот что-то начали бродить в голове мысли, сделать что нибудь, например усилитель мощности, возможно просто так, возможно вообще все делать по другому. Но в итоге решил я заказать блок питания. Конечно я могу его сделать сам, мало того, в одном из обзоров я не только это делал, а и выложил подробную инструкцию, но к этому я еще вернусь, а пока перейду к обзору.

Начну со списка заявленных технических характеристик:
Напряжение питания — 200-240 Вольт
Выходная мощность — 500 Ватт
Выходные напряжения:
Основное — +/-35 Вольт
Вспомогательное 1 — +/- 15 Вольт 1 Ампер
Вспомогательное 2 — 12 Вольт 0.5 Ампера , гальванически отвязано от остальных.
Размеры — 133 x 100 x 42 мм

Каналы +/- 15 и 12 Вольт имеют стабилизацию, основное напряжение +/-35 Вольт не стабилизировано. Здесь я наверное выскажу свое мнение.
Меня часто спрашивают, какой блок питания купить для одного либо другого усилителя. На что я обычно отвечаю — проще собрать самому на базе известных драйверов IR2153 и их аналогов. Первый же вопрос, который следует после этого — так у них же нет стабилизации напряжения.
Да, лично на мой взгляд — стабилизация напряжения питания УМЗЧ не только не нужна, а иногда и вредна. Дело в том, что стабилизированный БП обычно больше шумит на ВЧ и кроме того, могут быть проблемы с цепями стабилизации, потому как усилитель мощности потребляет энергию не равномерно, а всплесками. Мы же слушаем музыку, а не одну частоту.
БП без стабилизации обычно имеет немного выше КПД, так как трансформатор всегда работает в оптимальном режиме, не имеет обратной связи и потому больше похож на обычный трансформатор, но с меньшим активным сопротивлением обмоток.

Вот собственно перед нами и пример БП для усилителей мощности.

Упаковка мягкая, но замотали так, что вряд ли получится его повредить в процессе доставки, хотя противостояние почты и продавцов наверное будет вечным.

Внешне выглядит красиво, особо и не придерешься.

Размер относительно компактный, особенно если сравнивать с обычным трансформатором соответствующей мощности.

Более понятные размеры есть на странице товара в магазине.

1. На входе блока питания установлен разъем, что оказалось довольно удобным.
2. Присутствует предохранитель и полноценный входной фильтр. Вот только про термистор, защищающий от бросков тока как сеть, так и диодный мост с конденсаторами, забыли, это плохо. Также в районе входного фильтра расположены контактные площадки, которые надо замкнуть для перевода БП на напряжение 110-115 Вольт. Перед первым включением лучше проверить, не замкнуты ли площадки если у вас в сети 220-230.
3. Диодный мост KBU810, все бы ничего, но он без радиатора, а при 500 Ватт он уже желателен.
4. Входные фильтрующие конденсаторы имеют заявленную емкость 470 мкФ, реальная около 460 мкФ. Так как они включены последовательно, то общая емкость входного фильтра составляет 230мкФ, маловато для выходной мощности в 500 Ватт. Кстати плата предполагает установку и одного конденсатора. Но в любом случае поднимать емкость без установки термистора я бы не советовал. Причем справа от предохранителя есть даже место для термистора, надо только впаять его и перерезать под ним дорожку.

В инверторе применены транзисторы IRF740, хоть и далеко не новые транзисторы, но раньше я их также широко применял в подобных применениях. Как альтернатива, IRF830.
Транзисторы установлены на отдельных радиаторах, сделано это отчасти не просто так. Радиаторы соединены с корпусом транзистора, причем не только в месте крепления самого транзистора, а и монтажные выводы радиатора соединены на самой плате. На мой взгляд плохое решение, так как будет лишнее излучение в эфир на частоте преобразования, по крайней мере нижний транзистор инвертора (на фото он дальний) я бы отвязал от радиатора, а радиатор от схемы.

Управляет транзисторами неизвестный модуль, но судя по наличию резистора питания, да и просто моему опыту, думаю что не сильно ошибусь, если скажу что внутри стоит банальная IR2153. правда зачем делать такой модуль, для меня осталось загадкой.

Инвертор собран по полумостовой схеме, но в качестве средней точки используется не точка соединения фильтрующих электролитических конденсаторов, а два пленочных конденсатора емкостью 1мкФ (на фото два параллельно трансформатору), а первичная обмотка подключена через третий конденсатор, также емкостью 1мкФ (на фото перпендикулярно трансформатору).
Решение известное и по своему удобное, так как позволяет весьма просто не только увеличить емкость входного фильтрующего конденсатора, а и применить один на 400 Вольт, что может быть полезным при апгрейде.

Габарит трансформатора весьма скромный для заявленной мощности в 500 Ватт. Я конечно протестирую еще его под нагрузкой, но уже могу сказать, что на мой взгляд его реальная длительная мощность на более 300-350 Ватт.

На странице магазина, в перечне ключевых особенностей, было указано —

3. Transformers 0.1 mm * 100 multi-strand oxygen-free enameled wire, heat is very low, efficiency is more than 90%.


Что в переводе означает — в трансформаторе использована обмотка из 100 штук бескислородных проводов диаметром 0.1мм, уменьшен нагрев и КПД выше 90%.
Ну КПД я проверю потом, а вот насчет того, что обмотка многопроволочная, факт. Я конечно их не пересчитывал, но жгут довольно неплохой и данный вариант намотки действительно положительно сказывается на качестве работы трансформатора в частности и всего БП в целом.

Не забыли и про конденсатор, соединяющий «горячую» и «холодную» сторону БП, причем поставили его правильного (Y1) типа.

В выходном выпрямителе основных каналов применены диодные сборки MUR1620CTR и MUR1620CT (16 Ампер 200 Вольт), причем производитель не стал колхозить «гибридные» варианты, а поставил как положено, две комплементарные сборки, одна с общим катодом, а другая с общим анодом. Обе сборки установлены на отдельных радиаторах и также как в случае с транзисторами, они не изолированы от компонентов. Но в данном случае проблема может быть только в плане электробезопасности, хотя если корпус закрыт, то ничего страшного в этом нет.
В выходном фильтре задействовано по паре конденсаторов 1000мкФ х 50 Вольт, что на мой взгляд маловато.

Кроме того, для уменьшения пульсаций между конденсаторами установлен дроссель, а конденсаторы, стоящие после него, дополнительно зашунтированы керамическим 100 нФ.
Вообще на странице товара было написано —

1. All high-frequency low-impedance electrolytic capacitors specifications, low ripple.


В переводе — все конденсаторы имеют низкий импеданс для уменьшения пульсаций. В общем-то так то оно и есть, применены Cheng-X, но это по сути просто немного улучшенный вариант обычных китайских конденсаторов и я бы лучше поставил мою любимую Samwha RD или Capxon KF.

Параллельно конденсаторам нет разрядных резисторов, хотя место на плате для них имеется, потому вас могут ждать «сюрпризы», так как заряд держится довольно долго.

Дополнительные каналы питания подключены к своим обмоткам трансформатора, причем канал 12 Вольт гальванически отвязан от остальных.
Каждый канал имеет независимую стабилизацию напряжения, дроссели для уменьшения помех и керамические конденсаторы по выходу. Но вы наверное заметили, что диодов в выпрямителе пять. Канал 12 Вольт питается от однополупериодного выпрямителя.

По выходу, как и по входу, стоят клеммники, причем весьма неплохого качества и конструкции.

На странице товара есть фото сверху, где видно все и сразу. Уже потом заметил, что в магазине на всех фото есть монтажные стойки, в моем комплекте их не было 🙁

Печатная плата двухсторонняя, качество весьма высокое, использован стеклотекстолит, а не привычный гетинакс. В одном из узких место сделана защитная прорезь.
Снизу также обнаружилась пара резисторов, предположу, что это примитивная схема защиты от перегрузки, которую иногда добавляют к драйверам на IR2153. Но честно говоря, я бы на нее не рассчитывал.

Также снизу печатной платы присутствует маркировка выходов и варианты выходных напряжений, под которые изготавливаются данные платы. Немного заинтриговали две вещи — два одинаковых варианта +/- 70 Вольт и заказной вариант.

Перед тем, как перейти к тестам, немного расскажу о своем варианте подобного БП.
Примерно три с половиной года назад я выкладывал обзор регулируемого БП, где использовался блок питания собранный примерно по такой же схеме.

В собранном виде он также выглядел довольно похоже, извините за плохое качество фото.

Если убрать из моего варианта все «лишнее», например узел регулировки оборотов вентилятора в зависимости от температуры, а также умощненный драйвер транзисторов и схему дополнительного питания от выхода инвертора, то мы получим схему обозреваемого БП.
По сути это тот же БП, только выходных напряжений больше. Вообще схемотехника данного БП совсем простая, проще только банальный автогенератор.

Кроме того обозреваемый БП снабжен примитивной схемой ограничения выходной мощности, подозреваю что реализована она так, как показано на выделенном участке схемы.

Но посмотрим на что способна данная схема и ее реализация в обозреваемом блоке питания.
Здесь надо отметить, что так как стабилизация основного напряжения отсутствует, то оно напрямую зависит от напряжения в сети.
При входном напряжении 223 Вольта выходное составляет 35.2 в режиме холостого хода. Потребление при этом 3.3 Ватта.

При этом присутствует заметный нагрев резистора питания драйвера транзисторов. Его номинал 150 кОм, что при 300 Вольт дает рассеиваемую мощность порядка 0.6 Ватта. Данный резистор греется независимо от нагрузки блока питания.
Также заметен небольшой нагрев трансформатора, фото сделано примерно через 15 минут после включения.

Для нагрузочного теста была собрана конструкция, состоящая из двух электронных нагрузок, осциллографа и мультиметра.
Мультиметр измерял один канал питания, второй канал контролировался вольтметром электронной нагрузки, которая была подключена короткими проводами.

Не буду утомлять читателя большим перечислением тестов, потому сразу перейду к осциллограммам.
1, 2. Разные точки выхода БП до диодных сборок, и с разным временем развертки. Частота работы инвертора составляет 70 кГц.
3, 4. Пульсации перед дросселем канала 12 Вольт и после него. После КРЕНки вообще все гладко, но есть проблема, напряжение в этой точке всего около 14.5 Вольта без нагрузки основных каналов и 13.6-13.8 с нагрузкой, что мало для стабилизатора 12 Вольт.

Нагрузочные тесты проходили так:
Сначала нагружал один канал на 50%, затем второй на 50%, потом нагрузку первого поднимал до 100%, а затем и второй. В итоге получалось четыре режима нагрузки — 25-50-75-100%.
Сначала что на выходе по ВЧ, на мой взгляд очень даже неплохо, пульсации минимальны, а при установке дополнительного дросселя их вообще можно свести почти до нуля.

А вот на частоте 100 Гц все довольно грустно, маловата емкость по входу, маловата.
Полный размах пульсаций при 500 Ватт выходной мощности составляет около 4 Вольт.

Нагрузочные тесты. Так как напряжение под нагрузкой проседало, то я по мере этого поднимал тока нагрузки чтобы выходная мощность примерно соответствовала ряду 125-250-375-500 Ватт.
1. Первый канал — 0 Ватт, 42.4 Вольта, второй канал — 126 Ватт, 33.75 Вольта
2. Первый канал — 125.6 Ватта, 32.21 Вольта, второй канал — 130 Ватт, 32.32 Вольта.
3. Первый канал — 247.8 Ватта, 29.86 Вольта, второй канал — 127 Ватт, 30.64 Вольта.
4. Первый канал — 236 Ватт, 29.44 Вольта, второй канал — 240 Ватт, 29.58 Вольта.

Вы наверное заметили, что в первом тесте напряжение не нагруженного канала больше 40 Вольт. Это обусловлено выбросами напряжения, а так как нагрузки нет совсем, то напряжение плавно поднималось, даже небольшая нагрузка возвращала напряжение в норму.

Одновременно измерялось потребление, но так как есть относительно большая погрешность при измерении выходной мощности, то расчетные значения КПД я также буду приводить ориентировочно.
1. 25% нагрузки, КПД 89.3%
2. 50% нагрузки, КПД 91.6%
3. 75% нагрузки, КПД 90%
4. 476 Ватт, около 95% нагрузки, КПД 88%
5, 6. Просто ради любопытства измерил коэффициент мощности при 50 и 100% мощности.

В общем-то результаты примерно похожи на заявленные 90%

Тесты показали довольно неплохую работу блока питания и все было бы замечательно, если бы не привычная «ложка дегтя» в виде нагрева. Еще в самом начале я оценил примерно мощность БП в 300-350 Ватт.
В процессе привычного теста с постепенным прогревом и интервалами по 20 минут я выяснил, что при мощности 250 Ватт Бп ведет себя просто отлично, нагрев компонентов примерно такой:
Диодный мост — 71
Транзисторы — 66
Трансформатор (магнитопровод) — 72
Выходные диоды — 75

Но когда я поднял мощность до 75% (375 Ватт), то через 10 минут картина была совсем другая
Диодный мост — 87
Транзисторы — 100
Трансформатор (магнитопровод) — 78
Выходные диоды — 102 (более нагруженный канал)

Попытавшись разобраться с проблемой, я выяснил, что идет сильный перегрев обмоток трансформатора, в следствие этого прогревается магнитопровод, снижается его индукция насыщения и он начинает входить в насыщение в итоге резко увеличивается нагрев транзисторов (позже я регистрировал температуру до 108 градусов), затем я остановил тест. При этом тесты » на холодную» с мощностью в 500 Ватт проходили нормально.

Ниже пара термофото, первое при мощности нагрузки 25%, второе при 75%, соответственно через пол часа (20+10 минут). Температура обмоток достигла 146 градусов и был заметный запах перегретого лака.

В общем теперь подведу некоторые итоги, отчасти неутешительные.
Общее качество изготовления очень хорошее, но есть некоторые конструктивные нюансы, например установка транзисторов без изоляции от радиаторов. Радует большое количество выходных напряжений, например 35 Вольт для питания усилителя мощности, 15 для предварительного усилителя и независимые 12 Вольт для всяких сервисных устройств.

Есть схемные недоработки, например отсутствие термистора по входу и малая емкость входных конденсаторов.
В характеристиках было заявлено что дополнительные каналы 15 Вольт могут выдать ток до 1 Ампера, реально я бы не ждал больше 0.5 Ампера без дополнительного охлаждения стабилизаторов. Канал 12 Вольт скорее всего вообще не выдаст более 200-300мА.

Но все эти проблемы либо не критичны, либо легко решаются. Самая сложная проблема — нагрев. БП может длительно отдавать до 250-300 Ватт, 500 Ватт только относительно кратковременно, либо придется добавлять активное охлаждение.

Попутно у меня возник небольшой вопрос к уважаемой общественности. Есть мысли сделать свой усилитель, соответственно с обзорами. Но какой был бы интереснее, усилитель мощности, предварительный, если УМ, то на какую мощность и т.п. Лично мне он не особо нужен, но вот поковыряться настроение есть. Обозреваемый БП к этому имеет слабое отношение 🙂

Этот БП на алиэкспресс — ссылка, и еще одна.

На этом у меня все, надеюсь что информация была полезна и как обычно жду вопросов в комментариях.

Импульсный лабораторный блок питания на TL494


Импульсный блок питания или линейный. История вопроса

Наверно ни для кого не секрет, что большинство специалистов, радиолюбителей и просто технически грамотных покупателей источников питания с опаской относятся к импульсным блокам питания, отдавая предпочтение линейным.

Причина проста и понятна. Репутация импульсных блоков питания серьезно подорвана еще в 80-х годах, во времена массовых отказов отечественных цветных телевизоров, низкокачественной импортной видеотехники, оснащенных первыми импульсными блоками питания.

Что мы имеем на сегодняшний день? Практически во всех современных телевизорах, видеоаппаратуре, бытовой технике, компьютерах используются импульсные блоки питания. Все меньше и меньше сфер применения линейных (аналоговых, параметрических) источников. Линейный источник электропитания сегодня в бытовой аппаратуре практически не найдёшь. А стереотип остался. И это не консерватизм, несмотря на бурный прогресс электроники, преодоление стереотипов происходит очень медленно.

Давайте попробуем объективно посмотреть на сегодняшнее положение и попробуем изменить мнение специалистов. Рассмотрим «стереотипные» и присущие импульсным блокам питания недостатки: сложность, ненадёжность, помехи.

Импульсный блок питания. Стереотип «сложность»

Да, импульсные блоки питания сложные, точнее сказать сложнее аналоговых, но намного проще компьютера или телевизора. Вам не нужно разбираться в их схемотехнике, так же как и в схемотехнике цветного телевизора. Оставьте это профессионалам. Для профессионалов там нет ничего сложного.

Импульсный блок питания. Стереотип «ненадёжность»

Элементная база импульсного блока питания не стоит на месте. Современная комплектация, применяемая в импульсных блоках питания, позволяет сегодня с уверенностью сказать: ненадёжность – это миф. В основном надежность импульсного блока питания, как и любого другого оборудования, зависит от качества применяемой элементной базы. Чем дороже импульсный блок питания, тем дороже элементная база в нем. Высокая интеграция позволяет реализовать большое количество встроенных защит, которые порой недоступны в линейных источниках.

Импульсный блок питания. Стереотип «помехи»

В схемотехнике импульсных блоков питания заложено формирование мощных импульсов и затухающих колебаний в обмотках трансформатора. Эти коммутационные процессы предопределяют широкий спектр паразитного излучения. Поэтому корпус и соединительные провода источника могут стать антенной для излучения радиопомех. Но если конструкция импульсного блока питания тщательно проработана, о помехах можно забыть. Кроме этого, благодаря современным технологиям импульсные блоки питания позволяют существенно сгладить пульсации сетевого напряжения.

Высокое напряжение и не только

А какие достоинства импульсного блока питания?

Импульсный блок питания. Высокий КПД

Высокий КПД (до 98%) импульсного блока питания связан с особенностью схемотехники. Основные потери в аналоговом источнике это сетевой трансформатор и аналоговый стабилизатор (регулятор). В импульсном блоке питания нет ни того ни другого. Вместо сетевого трансформатора используется высокочастотный, а вместо стабилизатора — ключевой элемент. Поскольку основную часть времени ключевые элементы либо включены, либо выключены, потери энергии в импульсном блоке питания минимальны. КПД аналогового источника может быть порядка 50 %, то есть половина его энергии (и ваших денег) уходит на нагрев окружающего воздуха, проще говоря, улетают на ветер.

Импульсный блок питания. Небольшой вес

Импульсный блок питания имеет меньший вес за счет того, что с повышением частоты можно использовать трансформаторы меньших размеров при той же передаваемой мощности. Масса импульсного блока питания в разы меньше аналогового.

Импульсный блок питания. Меньшая стоимость

Спрос рождает предложение. Благодаря массовому выпуску унифицированной элементной базы и разработке ключевых транзисторов высокой мощности сегодня мы имеем низкие цены силовой базы импульсных блоков питания. Чем больше выходная мощность, тем дешевле стоит источник по сравнению со стоимостью аналогичного линейного источника. Кроме того, главные компоненты аналогового источника (медь, железо трансформатора, радиаторы из алюминия) постоянно дорожают.

Импульсный блок питания. Надёжность

Вы не ослышались, надежность. На сегодняшний момент импульсные блоки питания надёжнее линейных за счет наличия в современных блоках питаниях встроенных цепей защиты от различных непредвиденных ситуаций, например, от короткого замыкания, перегрузки, скачков напряжения, переполюсовки выходных цепей. Высокий КПД обуславливает меньшие теплопотери, что в свою очередь обуславливает меньший перегрев элементной базы импульсного блока питания, что так же является показателем надёжности.

Импульсный блок питания. Требования к сетевому напряжению

Что творится в отечественных электросетях, вы наверно знаете не понаслышке. 220 Вольт в розетке скорее редкость, чем норма. А импульсные блоки питания допускают широчайший диапазон питающего напряжения, недостижимого для линейного. Типовой нижний порог сетевого напряжения для импульсного блока питания — 90…110 В, любой аналоговый источник при таком напряжении в лучшем случае «сорвется в пульсации» или просто отключится.

Итак, импульсный или линейный? Выбор в любом случае за вами, мы лишь хотели помочь вам объективно взглянуть на импульсные блоки питания и сделать правильный выбор. Только не забывайте, что качественный источник – это источник сделанный профессионально, на базе качественных комплектующих. А качество это всегда цена. Бесплатный сыр только в мышеловке. Впрочем последняя фраза в равной мере относится к любому источнику, и к импульсному и к аналоговому.

Принципиальная схема ЛБП 0-30В

Более подробно про номиналы радиоэлементов к данной схеме смотрите на форуме.

Рисунок печатной платы БП

Технические характеристики блока питания

  • Входное напряжение: ……………. переменное 25 В
  • Входной ток: ……………. 3 A (Макс.)
  • Выходное напряжение: …………. 0 до 30 В регулируемое
  • Выходной ток: …………. 2 мА — 3 A регулируемый
  • Пульсации выходного напряжения: …. не более 0.01 %

Начнем с сетевого трансформатора со вторичной обмоткой мощностью 24 В/3 A, который подключен через входные контакты 1 и 2. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформаторов выпрямляется мостом, образованным четырьмя диодами D1-D4. Напряжение постоянного тока, на выходе моста сглаживается фильтром из конденсатор C1 и резистора R1.

Далее схема работает следующим образом: диод D8 — стабилитрон 5,6 В, здесь работает с нулевым током. Напряжение на выходе U1 постепенно увеличивается до его включения. Когда это происходит, схема стабилизируется и опорное напряжение (5,6 В) проходит через резистор R5. Ток, который течет через инвертирующий вход ОУ является незначительным, поэтому один и тот же ток проходит через R5 и R6, и, как два резисторы имеют то же самое значение напряжения между двумя из них в серии будет ровно в два раза больше напряжения по каждой из них. Таким образом, напряжение на выходе ОУ (выв. 6 U1) 11,2 В, в два раза больше опорного напряжения стабилитрона. ОУ U2 имеет постоянный коэффициент усиления примерно 3 по формуле A=(R11+R12)/R11, и поднимает контрольное напряжение 11.2 В до 33 В. Переменник RV1 и резистор R10 используются для регулировки выходного напряжения таким образом, что оно может быть снижено до 0 вольт.

Другой важной особенностью схемы является возможность задать максимальный выходной ток, который можно преобразовать от источника постоянного напряжения на постоянном токе. Чтобы сделать это возможным схема отслеживает падение напряжения на резисторе R25, который соединен последовательно с нагрузкой. Ответственным за эту функцию есть элемент U3. Инвертирующий вход U3 получает стабильное напряжение.

Конденсатор C4 увеличивают устойчивость схемы. Транзистор Q3 используется для обеспечения визуальной индикации ограничителя тока.

Теперь давайте рассмотрим основы построения электронной схемы на печатной плате. Она изготавливается из тонкого изоляционного материала, покрытого тонким слоем проводящей меди таким образом, чтобы сформировать необходимые проводники между различными компонентами схемы. Использование правильно спроектированной печатной платы — это очень важно, так как это ускоряет монтаж и значительно снижает вероятность допущения ошибок. Для защиты от окисления медь желательно лудить и покрыть специальным лаком.

В этом приборе лучше использовать цифровой измеритель, в целях повышения чувствительности и точности контроля напряжения выхода, так как стрелочные индикаторы не могут чётко зафиксировать небольшое (на десятки милливольт) изменение напряжения.

Регулируемый блок питания. Часть 2. Разработка печатной платы.

Здравствуйте уважаемые читатели сайта . В первой части статьи мы вместе разобрались с работой блока питания, а также определились, какие нужны детали для его изготовления. В этой части разработаем и нарисуем печатную плату на бумаге.

Печатку будем делать дедовским способом. По-современному я попробовал и мне не понравилось. Уж больно много надо дополнительных приспособлений и навыков, плюс, изучение программы, в которой рисуется печатная плата, специальная бумага, на которую надо наносить рисунок специальным образом и тонером, а затем все это гладить утюгом, и только потом вытравливать.

А если промахнулся с тонером, бумагой, или не догладил, то приходится дорисовывать дорожки фломастером вручную. Одним словом геморрой и трата времени. Но это мое личное мнение. Во всяком случае Вам надо попробовать и понять дедовский метод, так как все с него начинали. А как поймете сам процесс, тогда вперед на освоение современных технологий.

Берем обычный тетрадный лист в клеточку, и в верхней части рисуем схему. Если схема большая, то можно этого не делать, главное, чтобы она была перед глазами.

Все электрические и принципиальные схемы рисуются и читаются слева направо, поэтому рисовать дорожки и компоновать детали на плате будем также слева направо.

Теперь запоминайте

: обратная сторона бумаги является стороной платы, на которой будут установлены радиодетали. А сторона бумаги, на которой рисуются дорожки – это будет сторона печатной платы со стороны дорожек.

Поехали. Выбираем середину листа бумаги. Берем конденсатор С1

и ножками слегка вдавливаем в лист, чтобы от них остались следы на бумаге. Карандашом рисуем габарит конденсатора и его условное обозначение, а ручкой отмечаем выводы.

Еще момент. Если у Вас конденсатор горизонтального исполнения, или слишком большой, то его нет смысла крепить на плате, так как она будет слишком большой. Достаточно сделать два отверстия под выводы, и уже при монтаже, проводами соединим конденсатор с платой.

Здесь же рядом с конденсатором, располагаем диодный мост, состоящий из диодов VD1


VD4
. Выложите на бумагу все четыре диода и определитесь, как и где они будут находиться на плате. Мне показалось, что удобным будет разместить их под конденсатором.

Берем два диода и загибаем их выводы, как показано на средней части рисунка. Можно диодами надавливать на бумагу, как это делали конденсатором, а можно просто положить диоды рядом друг с другом и выводы отметить ручкой, при этом оставляйте расстояние между корпусами диодов. Достаточно будет 1мм.

Расстояние между выводами под резисторы, диоды и постоянные конденсаторы делайте на 1мм шире, чем есть на самом деле. Пусть будет шире, чем уже.

Между парой точек рисуем обозначение диода, как на правой части рисунка.

Теперь в кучу «собираем» диодный мост

и
конденсатор
. Верхние два диода соединяем
анодами
, а нижние два диода
катодами
— это будет выходная часть моста (рис
№1
). Далее,
катод
первого диода соединяем с
анодом
четвертого диода, а
катод
второго диода соединяем с
анодом
третьего — это будет входная часть моста (рис
№2
).

Отмечаем два отверстия для подачи переменного напряжения и обязательно указываем, что это будет «вход

» (рис
№3
). Ну и определяемся с плюсовым выводом конденсатора
C1
. Выводы диодного моста «плюс» и «минус» соединяем с аналогичными выводами конденсатора (рис
№4
).

Следующим по схеме идут резистор R1

и диод
VD5
. Кладем их на лист бумаги (рис
№1
), размечаем, как они будут располагаться на плате, отмечаем выводы и рисуем условные обозначения резистора и диода, как показано на рисунке
№2
. Внутри резистора указываем его номинал. В нашем случае это
10кОм
.

Теперь согласно схеме эти элементы соединяем между собой дорожками. На рисунке №3

эти дорожки указаны стрелками.

У нас получается, что по схеме «минус» от конденсатора С1

приходит на верхний вывод резистора
R1
, значит, соответствующий вывод конденсатора соединяем дорожкой с соответствующим выводом резистора.

Нижний вывод резистора R1

и катод диода
VD5
соединены между собой, значит, соединяем эти выводы дорожкой (средняя стрелка). Ну и анод диода
VD5
соединяем с плюсом диодного моста. Надеюсь, принцип понятен? Идем дальше.

Следующими в схеме идут транзистор VT1

, стабилитрон
VD6
и резистор
R2
. Кладем новые и предыдущие детали (резистор R1 и диод VD5) на бумагу, располагаем их, размечаем положение, и отмечаем отверстия под выводы. У резистора указываем номинал
360 Ом
, а у транзистора отмечаем выводы
базы
,
коллектора
и
эмиттера
.

Теперь эти элементы соединяем согласно схеме. Базу транзистора соединяем с резистором R1

и катодом диода
VD5
(рис
№1
). Анод стабилитрона
VD6
соединяем с нижним выводом резистора
R2
(рис
№2
), и с коллектором транзистора
VT1
(рис
№3
). Верхний по схеме вывод резистора
R2
соединяем с верхним выводом резистора
R1
или минусовой шиной (рис
№3
).

Следующим идет переменный резистор R3

. Его на плате крепить не будем, а сделаем только три отверстия под выводы. Резистор, как и конденсатор, соединять с платой будем проводами.

Кладем на бумагу стабилитрон VD6

и рядом с ним отмечаем три отверстия (рис
№1
). Анод и катод стабилитрона соединяем с верхним и нижним выводами переменного резистора (рис
№2
). И здесь же, катод стабилитрона
VD6
соединяем с анодом диода
VD5
и общей плюсовой шиной (рис
№2
).

Следующими по схеме идут управляющий транзистор VT2

и его нагрузочный резистор
R4
. Кладем их на бумагу, размечаем и отмечаем (рис
№1
и
№2
). Средний вывод переменного резистора
R3
соединяем с базой транзистора
VT2
. Верхний вывод резистора
R4
соединяем с эмиттером транзистора
VT2
, а нижний вывод резистора
R4
– с нижним выводом переменного резистора
R3
и плюсовой шиной.

Теперь размечаем отверстия для мощного транзистора VT3

. Он так же, как и резистор
R3
, не будет располагаться на плате, а соединяться с ней проводами. Базу транзистора
VT3
соединяем с эмиттером транзистора
VT2
. Коллектор
VT3
соединяем с коллектором
VT2
, верхним выводом резистора
R2
и общей минусовой шиной (рис
№3
).

Нам осталось определиться с расположением нагрузочного резистора R5

и до конца соединить оставшиеся детали. Верхний вывод резистора
R5
соединяется с эмиттером транзистора
VT3
и эмиттером транзистора
VT1
, а нижний вывод резистора
R5
соединяется с резистором
R4
и плюсовой шиной.

Не забываем отметить два отверстия под выходные гнезда ХТ1

и
ХТ2
.

Ну вот, Вы разработали и нарисовали на бумаге (пока еще) свою первую печатную плату. Но это только начало, так как ее еще надо довести до ума. А это: проверить на ошибки, просверлить отверстия под детали, нанести рисунок дорожек на медную поверхность, затем плата вытравливается в хлорном железе, после вытравливания наносится припой на дорожки, и только потом на плату припаиваются детали. Всем этим займемся в следующей части. Удачи!

Мощность и автономное время работы

Существуют различные по мощности типы устройств:

  1. Устройства большой мощности, более 5000 ВА. Такие мощности позволяют обеспечить безопасностью серверы и целую группу компьютеров;
  2. Элементы средней мощности, в пределах 1000 – 5000 ВА. Такого рода аппараты применимы для малых серверов и локальных сетей;
  3. Аппаратура малой мощности, менее 1000 ВА. Применяются в основном для домашнего использования.

Рекомендуется для более корректной работы ИБП, выбирать его мощность на 25-35% больше подключаемого к нему устройства. В случае модернизации своего компьютера, этот запас позволит не переплачивать за новый, более мощный ИБП. Мощность указывается на задней стенке блока питания.

Довольно частой причиной повреждения «бесперебойников» являются различные насекомые, которые любят находиться в теплых местах. В помещениях, где сконцентрировано большое количество компьютерных машин, должна проводиться регулярная дезинсекция.

Существуют различные диапазоны длительности работы источников БП. Они колеблются (2 – 15 минут):

  1. Для домашнего «бесперебойника» наилучшим будет источник, длительность работы которого около 10 минут;
  2. Для корпоративной работы выбираются ИБП по длительности в зависимости от объемов и мощностей используемых машин.

Множество электрических приборов способны выдержать перепады напряжения, длительностью порядка 100 мс. Многие ИБП переключаются за 6-11 мс. Чем меньше время переключения, тем лучше.

Следует не забывать при выборе бесперебойного источника о защите периферийных устройств (принтера, сканера и т.п.).

Одним из таких специализированных генераторов является микросхема IR2153, из себя представляет высоковольтный полумостовой драйвер — одна из самых любимых моих микросхем. Микросхема отлично работает с полевыми транзисторами, даже с довольно тяжелыми затворами, она имеет встроенный драйвер для управления силовых ключей, следовательно городить дополнительный драйвер, как в случае TL494 не нужно.

В качестве силовых ключей я взял любимые IRF840, можно и 740, они даже мощнее, но от меня требовалось получить мощность в районе 500 ватт, для запитки усилителя ланзар, а с указанными ключами это вполне возможно.

Мощность схемы, как сказал выше — 500 ватт (реальная мощность 470 ватт, расчетная, чуть больше 600 ватт). особенность этой схемы — наличие защиты, которая срабатывает очень точно. Защита настраивается переменным резистором — на любой угодный ток срабатывания. Для наиболее точной настройки этот резистор нужно взять многооборотный, номинал резистора не критичен, может отклонятся в ту или иную сторону на 1-1.5кОм.

Светодиодный индикатор срабатывает только тогда, когда блок ушел в защиту. В режиме защиты блок может находится бесконечно долго

Второе достоинство — система плавного пуска и задержки. При включении схемы в сеть 220 Вольт через резистор 2W 22R заряжается основной электролит и за доли секунды ( с незначительной задержкой) открывается составной транзистор KSP13 и замыкается электромагнитное реле. Реле с напряжением катушки 12 Вольт , с током желательно 10 и более Ампер (лично я взял на 20 Ампер). В моем случае, рабочая частота генератора в районе 47-48кГц, трансформатор рассчитан по программе.

Для двухполярного 60 Вольт на выходе, первичная обмотка (сетевая) намотана двумя жилами провода 0,7 мм (каждая) и состоит из 36 витков, намотку делал в два слоя.

Вторичка имеет 2 независимые обмотки, каждая из них имеет отвод от середины. Каждая обмотка состоит из 2х18 витков, намотана 4-я жилами провода 0,7мм, тоже самое и со второй вторичкой В качестве выпрямителя применены диодные сборки Шоттки с общим катодом, ток каждого диода не менее 10 Ампер при обратном напряжении не менее 100 Вольт, лучше взять на 200.

В конце все силовые части (диоды, полевики) укрепляются к общему теплоотводу, не забываем их изолировать слюдяными прокладками и шайбами

Основной диодный мост по входу брать с обратным напряжением 600-1000 Вольт, с допустимым током не менее 4-х Ампер, а лучше взять с запасом, скажем на 6 Ампер. Аналогичные мосты можно найти в комповых блоках питания.

Основной электролит на 400 Вольт, с емкостью 220-330мкФ Ну на этом думаю все понятно, схему уже несколько раз повторил — работает отменно.

Скачать архив можно тут

Обсудить на Форуме

Импульсные блоки питания своими руками 500вт

Источник питания IR2153 500Вт для усилителя мощности

Источник питания IR2153 500Вт — предлагаю ознакомится, а при желании и повторить схему импульсного блока питания для усилителя мощности реализованной на широко известной IR2153. Это самотактируемый полу-мостовой драйвер, усовершенствованная модификация драйвера IR2151, который включает в себя программу высоковольтного полу-моста с генератором эквивалентным интегральному таймеру 555 (К1006ВИ1). Отличительная особенность чипа IR2153 заключается в улучшенных функциональных возможностях и не требующий особых навыков в его использовании, очень простой и эффективный прибор относительно раннее выпускаемых микросхем.

Отличительные свойства данного источника питания:

  • Реализована схема защита от возможных перегрузок, а также защита при коротком замыкании в обмотках импульсного трансформатора.
  • Встроена схема мягкого запуска блока питания.
  • Имеет функцию защиты устройства по входу, которую выполняет варистор предохраняющий БП от бросков напряжения в электросети и его чрезмерного значения, а также от случайной подачи на вход 380v.
  • Несложная в освоении и недорогая схема.

Характеристики, которыми обладает источник питания IR2153 500Вт
Номинальная выходная мощность — 200Вт, если использовать трансформатор с большей мощностью, то можно получить 500Вт.
Музыкальная или RMS мощность на выходе составляет — 300Вт. Можно получить 700Вт с трансформатором более высокой мощности.
Рабочая частота стандартная — 50кГц
Напряжение на выходе составляет — два плеча по 35v. В зависимости от того на какие напряжения намотан трансформатор можно снимать соответствующие значения выходного напряжения.
Коэффициент полезного действия составляет 92%, но также зависит от конструкции трансформатора.

Схема управления БП является штатной для чипа IR2153 и заимствована из его даташита. Модуль защиты от короткого замыкания и перегрузки имеет возможность настройки тока, при котором будет происходить отсечка с одновременным включением сигнального светодиода. При переходе источника питания в режим защиты при нештатной ситуации, он может прибывать в таком состоянии неограниченное время, хотя потребление устройством тока останется сравнимым с током холостого хода не нагруженного БП. Что касается образца моей модификации, то там защита настроена на ограничение мощности потребления блоком питания от 300 Вт, что дает гарантию от чрезмерной нагрузки, а следовательно и от избыточного нагрева, что в свою очередь чревато выходом из стоя полностью всего блока.

Момент тестирования с нагрузкой

Вот здесь лежит файл, там все относительно блока питания подробно расписано, а также имеются рекомендации как увеличить выходную мощность. Любой радиолюбитель прочитав этот материал в состоянии самостоятельно изготовить блок питания под необходимую ему мощность и соответственно напряжения на выходе.

Сжатая папка с методом расчета трансформатора и положенная к этому программа.
Скачать: Расчет трансформатора
Скачать: Lite-CalcIT(2000)

Программа для расчета номинальных значений компонентов для назначения необходимой частоты работы IR2153.
Скачать: Freq2153

Печатная плата.
Скачать: ИИП.zip

Печатная плата создана с расчетом установки в нее компьютерного трансформатора и выходных ультрабыстрых диодов типа MUR820 и BYW29-200, тем самым предоставляется возможность ее применения в источниках питания с мощностью в 250 Вт на выходе. Но имеется и уязвимое место — это площадка под конденсатор С3. Если не найдется подходящего по диаметру конденсатора, то тогда нужно будет плату незначительно раздвинуть.
Для ЛУТ печатную плату в зеркальном изображении делать не нужно.

Информационная статья по использованию драйверов IR.
Скачать: Использование драйверов IR.pdf

Здесь немного измененный блок питания. Принципиальное его отличие от вышеизложенной схемы в устройстве реализованной защиты.

Печатная плата:
Скачать: 4.zip

Самодельный импульсный блок питания 12В 400Вт на IR2153

Принципиальная схема импульсного блока питания на IR2153. Кликните на схеме, чтобы её увеличить

Сетевое напряжение 220В поступает на выпрямитель (диодный мост) через сетевой фильтр на элементах C1, C2, C3, C4, L1. Этот фильтр предотвращает проникновение высокочастотных помех от блока питания в электросеть. Термистор на входе устройства уменьшает бросок тока через диодный мост в момент включения блока питания в сеть, когда происходит заряд конденсаторов C5 и C6.

Катушку сетевого фильтра L1, термистор и конденсаторы C5 и C6 можно извлечь из старого компьютерного блока питания. импульсный силовой трансформатор Т1 придется намотать самостоятельно. Сердечник трансформатора берем также из старого компьютерного блока. Нужно разобрать трансформатор. Для этот помещаем трансформатор в емкость с водой (банку, кастрюльку) так, чтобы он был полностью погружен в жидкость. Ставим ескость на плиту и кипятим примерно полчаса. После этого сливаем воду, извлекаем трансформатор и пока он горячий, пытаемся аккуратно разобрать сердечник. Сматываем с каркаса все заводские обмотки и наматываем новые. Первичная обмотка содержит 40 витков провода диаметром 0.8мм. Вторичная обмотка содержит 2 части по 3 витка и намотана «косой» из 7 проводов того же провода диаметром 0.8мм.

Импульсный трансформатор от компьютерного блока питания

Резистор R2 в цепи питания микросхемы должен быть мощностью не менее 2 W и в процессе работы он будет слегка нагреваться. Это нормально. Диодный мост выпрямителя сетевого напряжения можно составить из четырех диодов 1N5408 (3А 1000В). Транзисторы IRF840 нужно установить на радиатор через изолирующие прокладки. желательно установить в корпусе блока питания небольшой вентилятор для охлаждения этих транзисторов и других элементов схемы.

Первое включение блока питания в сеть нужно производить через лампу накаливания мощностью 100вт, включенную последовательно с предохранителем FU1. В момент включения в сель лампа может вспыхнуть, затем она должна погаснуть. Если лампа светится постоянно, это означает что с блоком проблемы — короткое замыкание в монтаже или неисправность компонентом. В этом случае включать блок в сеть напрямую без лампы накаливания нельзя. Нужно найти причину неисправности.

Представляю вашему вниманию импульсный источник питания для УМЗЧ на популярной микросхеме IR2153.

Данный блок питания обладает следующими достоинствами:

  • Защита от перегрузок и короткого замыкания как в первичной обмотке импульсного трансформатора, так и во вторичных цепях питания.
  • Схема плавного пуска ИБП.
  • Варистор на входе ИБП защищает от повышение сетевого напряжения выше опасного значения и от подачи на вход 380В.
  • Простая и дешевая схема.

Основные технические характеристики ИБП (характеристики приведены для моего конкретного экземпляра):
Долговременная выходная мощность — 300Вт
Кратковременная выходная мощность — 500Вт
Рабочая частота — 50кГц
Выходное напряжение — 2х35В (можно получить любое необходимое выходное напряжение в зависимости от намотки трансформатора).
КПД — не менее 85% (зависит от трансформатора)

Управляющая часть ИБП является стандартной и взята прямиком из даташита на IR2153.
Схема ИБП включает в себя так же: защиту от перегрузок и КЗ. Защита может быть настроена на любой необходимый ток срабатывания с помощью подстроечного резистора — R10. О срабатывании защиты свидетельствует свечение светодиода HL1. При активной защите, в аварийном состоянии ИБП может находится сколько угодно долго, при этом он потребляет ток такой же как и на холостом ходу без нагрузки. В моей версии защита настроена на срабатывание при потреблении от ИБП мощности 300Вт и более. Это гарантирует то, что ИБП не будет перегружен и не выйдет из строя в результате перегрева. В качестве датчика тока в данной схеме используются резисторы включенные последовательно с первичной обмоткой импульсного трансформатора. Это позволяет отказаться от трудоемкого процесса намотки токового трансформатора. При КЗ или перегрузке, когда падение напряжения на R11 достигает заданной величины, такой величины при котором на базе VT1 напряжение станет больше 0,6 — 0,7В, сработает защита и питание микросхемы будет шунтировано на землю. Что в свою очередь отключает драйвер и весь БП в целом. Как только перегрузка или КЗ устранено, питание драйвера возобновляется и блок питания продолжает работу в штатном режиме.

Схема ИБП предусматривает плавный пуск, для этого в ИБП присутствует специальный узел, который ограничивает пусковой ток. Это необходимо для того, чтобы облегчить работу ключам при запуске ИБП. При подключении ИБП в сеть, пусковой ток ограничивается резистором R6. Через данный резистор течет ВЕСЬ ток. Этим током заряжается основная первичная емкость С10 и вторичные емкости. Все это происходит в считанные доли секунд, и когда зарядка завершена и ток потребления снизился до номинального значения, происходит замыкание контактов реле К1 и контакты реле шунтируют R6, тем самым запуская ИБП на полную мощность. Весь процесс занимает не более 1 секунды. Этого времени достаточно чтобы завершились все переходные процессы.

Драйвер запитывается непосредственно от сети, через диод и гасящий резистор, а не после основного выпрямителя от шины +310В как это делают обычно. Такой способ запитки дает нам сразу несколько преимуществ:

1. Снижает мощность рассеиваемую на гасящем резисторе. Что снижает выделение тепла на плате и повышает общий КПД схемы.
2. В отличает от запитки по шине +310В обеспечивает более низкий уровень пульсаций напряжения питания драйвера.

На входе блока питания, сразу после предохранителя установлен варистор. Он служит для защиты от повышения напряжение в сети выше опасного предела. При аварии сопротивление варистора резко падает и происходит короткое замыкание, в следствии которого перегорает предохранитель F1, тем самым размыкая цепь.

Таким вот образом я тестировал ИБП на полной мощности.

В качестве нагрузки у меня выступают 4 керамических, проволочных резистора мощностью 25Вт, погруженные в емкость с «кристально чистой» водой. После часа прохождения тока через такую воду все примеси всплывают наверх и чистая вода превращается в бурую, ржавую жижу. Вода усиленно испарялась и за час испытаний нагрелась практически до кипения. Вода необходима для отвода тепла от мощных резисторов, если кто не понял.

Трансформатор в моем варианте ИБП, намотан на сердечнике EPCOS ETD29. Первичная обмотка проводом 0,8мм2, 46 витков в два слоя. Все четыре вторичные обмотки намотаны тем же проводом в один слой по 12 витков. Может показаться, что сечение провода не достаточно, но это не так. Для работы этого ИБП на питание УМЗЧ этого достаточно, так как средняя потребляемая мощность значительно ниже максимальной, а кратковременные пики тока ИБП без труда отрабатывает за счет емкостей питания. При долговременной работе на резистор, при выходной мощности 200Вт, температура трансформатора не превысила 45 градусов.

Для увеличения выходного напряжение более 45В необходимо заменить выходные диоды VD5 VD6 на более высоковольтные.

Для увеличение выходной мощности необходимо использовать сердечник с большей габаритной мощностью и обмотками, намотанными проводом большего сечения. Для установки другого трансформатора придется изменить рисунок печатной платы.

Печатная плата в готовом виде выглядит так (выполнено ЛУТом):

Размеры платы 188х88мм. Текстолит я использовал с толстой медью — 50мкм, вместо стандартных 35мкм. Можно использовать медь стандартной толщины. В любом случае не забывайте хорошенько пролудить дорожки.

Мощный блок питания на ir2153

Автор На чтение 14 мин. Опубликовано

Блок питания построен по полу мостовой схеме на основе микросхемы IR2153. На выходе этого блока можно получить любое нужное вам напряжение, все зависит от параметров вторичной обмотки трансформатора.

Подробно рассмотрим схему импульсного блока питания.

Мощность источника питания именно с такими компонентами около 150 ватт.

Сетевое переменное напряжение через предохранитель и термистор поступает на диодный выпрямитель.

После выпрямителя стоит электролитический конденсатор, который в момент включения блока в сеть будет заряжаться большим током, термистор как раз ограничивает этот ток. Конденсатор нужен с напряжением 400-450 Вольт. Далее постоянное напряжение поступает на силовые ключи. Одновременно через ограничительный резистор и выпрямительный диод поступает питание на микросхему IR2153.

Резистор нужен мощный, не менее 2-х ватт, лучше взять 5-и ваттный. Напряжение питания для микросхемы дополнительно сглаживается небольшим электролитическим конденсатором, емкостью от 100 до 470мкФ, желательно на 35 Вольт. Микросхема начинает вырабатывать последовательность прямоугольных импульсов, частота которых зависят от номинала компонентов времязадающей цепи, в моем случае частота находиться в районе 45кГц.

На выходе установлен выпрямитель со средней точкой. Выпрямитель в виде диодной сборки в корпусе то-220. Если выходное напряжение планируется в пределах 40 вольт, то можно использовать диодные сборки выпаянные из компьютерных блоков питания.

Конденсатор вольтодобавки, предназначен для корректного срабатывания верхнего полевого ключа, емкость зависит от того, какой транзистор использован, но в среднем 1мкФ хватит для большинства случаев.

Перед запуском нужно проверить работу генератора. Для этих целей от внешнего источника питания на указанные выводы микросхемы подается около 15-и вольт постоянного напряжения.
Далее проверяется наличие прямоугольных импульсов на затворе полевых ключей, импульсы должны быть полностью идентичными, одинаковой частоты и заполнения.
Первый запуск источника питания обязательно делается через страховочную лампу накаливания на 220 Вольт с мощностью около 40 ватт, будьте предельно осторожны, не дотрагивайтесь платы во время работы, после отключения блока от сети дождитесь несколько минут пока высоковольтный конденсатор не разрядится через соответствующий резистор.
Очень важно указать то, что эта схема не имеет защиты от коротких замыканий, поэтому любые короткие замыкания, даже кратковременные приведут к выходу из строя силовых ключей и микросхемы IR2153, так, что будьте аккуратны.

Схема также лишена обратной связи по напряжению, так что выходное напряжение будет плавать в зависимости от перепадов сетевого напряжения. Многие скажут, кому нужен этот блок питания, если он такой нехороший. На самом деле блоки питания на IR2153 очень популярны, они просты, практически не требуют наладки, себестоимость маленькая и к тому если использовать соответствующий трансформатор, выпрямитель, транзисторы и входной электролит, с блока питания можно выкачивать до пол киловатта мощности, но и это не все, я делал вплоть до 1 киловатта, правда с дополнительным эмиттерным повторителем и прочими плюшками, включая защиту от коротких замыканий, перенапряжения и релейным плавным пуском, схема такого блока питания сейчас перед вами.

Здесь представлена схема ИБП 1000 Ватт. Хотя эта схема уже повторялась радиолюбителями не однократно, в интернете много видео и форумов по этой схеме. Но мне захотелось с вами поделиться как я сделал этот ИБП. Кстати скачивал эту схему и печатную плату с других ресурсов, в них были ошибки, на печатке перепутаны полярность некоторых электролитов , а на схема была не правильно указана проводимость одного транзистора. Может мне такие ресурсы попались, но тем не менее это был факт. Здесь выкладываю схему и печатку без ошибок. В конце статьи ссылка на источник автора схемы.

На сайте есть схема усилителей мощности звуковой частоты (УНЧ) 125, 250, 500, 1000 Ватт, я выбрал 500 Ватт вариант, так как кроме радиоэлектроники, немного увлекаюсь еще музыкой и поэтому хотелось что то по качественнее из УНЧ. Схема на TDA 7293 меня не как не устраивала, поэтому решил вариант на полевых транзисторах 500 ватт. С начала почти собрал один канал УНЧ, но работа остановилась по разным причинам (время, деньги и недоступность некоторых компонентов). В итоге докупил не достающие компоненты и закончил один канал. Также через определенное время и второй канал собрал, все это настроил и протестировал на блоке питания от другого усилителя, все работало на высшем уровне и качество очень понравилось, даже не ожидал что так будет. Отдельное, огромное спасибо радиолюбителям Boris, AndReas, nissan которые на протяжении всего времени пока собрал, помогли в его настройке и в других нюансах . Далее дело стало за блоком питания. Конечно хотелось бы сделать на обычном трансформаторе блок питания, но опять же все останавливается на доступности материалов для трансформатора и их стоимости. Поэтому решил все-таки остановиться на ИБП.

Ну а теперь о самом ИБП:

Схема построена на микросхеме IR2153/

Микросхема IR2153 является драйвером управления полевыми и IGBT транзисторами полумоста. Разрабатывалась она для применения в схемах электронного балласта газоразрядных ламп, поэтому её функциональные возможности довольно ограничены. Об этих ограниченных возможностях следует помнить при создании на её основе ИИП. Микросхема позволяет создать простой блок питания, по своей сути это электронный трансформатор с выпрямителем. Если хотите построить более высшего класса ИБП, то смотрите в сторону ШИМ TL494, на этой микросхеме будет поинтереснее, так как можно сделать стабилизированный ИБП.

В этой схеме предусмотрен плавный пуск как по входу, так и по выходу при зарядке емкостей, а также защита от короткого замыкания и перенапряжения. По входу стоит варистор на 275 Вольт, при превышении питающего напряжении по входу, варистор закоротит вход и сгорит предохранитель.

Защита от КЗ, принцип работы: резисторы R11 и R12 служат в качестве датчика тока, при коротком замыкании или перегрузке на резисторах R11 и R12 образуется падение напряжения достаточной величины для открывания маломощного тиристора Т1, открываясь тиристор коротит плюс питания для микросхемы генератора на основную массу, таким образом на микросхему не поступает питающее напряжение и она прекращает работу. Питание поступает на теристор не напрямую а через светодиод HL1, светодиод будет гореть и свидетельствовать о наличии перегрузки или короткого замыкания (КЗ). Что бы вывести ИБП из защиты, нужно выключить его, устранить причину КЗ, дождаться пока погаснет светодиод HL1, только после включить блок питания. Есть схемы ИБП на IR2153 где реализована защита немного по другому, там можно не отключать блок питания для вывода из защиты, как только будет устранен перегруз или КЗ, ИБП выходит из защиты автоматически не отключая его. В этих моментах есть как свои плюсы, так и минусы.

В этой разводке печатной платы предусмотрены еще выходы кроме основного двуполярного силового, маломощные двуполярное питание -+12 Вольт и 12 Вольт. Эти дополнительные выходы питание могут пригодится для питание предварительных схем, а также запитки вентиляторов охлаждения. Схема очень проста в повторении и если правильно сделана печатная плата (по схеме), правильно подобраны детали, а так же правильно намотан и рассчитан трансформатор, тогда все работает сразу. Только нужно настроить защиту регулируя переменный многооборотный резистор R9. Как по входу, так и по выходу в схеме предусмотрена фильтрация, стоят дросселя. Электролиты С4, С5 которые стоят по сетевому выпрямленному напряжению рассчитываются грубо говоря 1 ватт на 1 Мкф. Я поставил в параллель 2*470 Мкф, что примерно выходит 960 Ватт. Для надежности получается можно снять 850-900 Ватт, что при использовании УНЧ 2*500 Ватт вполне достаточно, так как УНЧ (нагрузка) имеет импульсный характер, а не активный типо утюга.

Транзисторы я использовал IRFP 460, так как не нашел указанных на схеме. Пришлось транзисторы ставить наоборот развернув на 180 градусов, просверлить дырки под ножки больше и проводками спаять (на фото видно). Когда сделал печатную плату, то позже только понял что нужных как на схеме транзисторов мне не найти, поставил те что были (IRFP 460). Транзисторы и выходные выпрямительные диоды обязательно установить на теплоотвод через изолирующие тепло проводящие прокладки, а так же нужно охлаждать кулером радиаторы, иначе могут перегреться транзисторы и выпрямительные диоды, но нагрев транзисторов конечно зависит и от типа примененных транзисторов. Чем ниже внутреннее сопротивление полевика, тем меньше будут греться.

Также пока не установил Варистор 275 Вольт по входу, так как нет не в городе и у меня тоже, а через интернет дорого заказывать одну деталь. У меня будут стоять отдельно вынесенные электролиты по выходу, потому что нет в наличии на нужное напряжение и типоразмер не подходит. Решил поставить 4 электролита по 10000 Мкф * 50 Вольт по 2 последовательно в плечо, в сумме в каждом плече получится по 5000 Мкф *100 вольт, что будет в полне достаточно для блока питания, но лучше поставить по 10000 мкф * 100 вольт в плечо.

На схеме указан резистор R5 47 кОм 2 W по питанию микросхемы, его следует заменить на 30 кОм 5 W ( лучше 10 W ) для того что бы при большой нагрузке, хватило тока микросхеме IR2153, иначе может уйти в защиту от недостатка тока или будет пульсировать напряжение что отразится на качестве. В схеме автора стоит 47 кОм, это много для такой мощности блока питания. Кстати, резистор R5 будет греться очень сильно, не переживайте, тип этих схем на IR2151, IR2153, IR2155 по питанию сопровождается сильным нагревом R5.

В моем случае я использовал ферритовый сердечник ETD 49 и он у меня очень тяжело влез на плату. При частоте 56 КГц, он по расчетам может отдать на этой частоте до 1400 ватт, что в моем случае имеет запас. Можно использовать и тороидальный или другой формы сердечник, главное что бы подходил по габаритной мощности, проницаемости и естественно что бы хватило место его расположить на плате.

Намоточные данные для ETD 49: 1-ка=20 витков проводом 0.63 в 5 проводов (обмотка 220 вольт). 2-ка= основная силовая двуполярная 2*11 витков проводом 0.63 в 4 провода (обмотка 2*75-80) вольт. 3-ка= 2.5 витка проводом 0.63 в 1 провод (обмотка 12 вольт, для софт старт). 4-ка= 2 витка проводом 0.63 в 1 провод (обмотка дополнительная для питания предварительных схем (темброблок и т.п.). Каркас трансформатора нужно вертикального исполнения, у меня горизонтального, поэтому пришлось городить. Можно намотать в бескаркасном исполнении. На остальных типах сердечником вам придется рассчитывать самому, можно с помощью программы которую я оставлю в конце статьи. В моем случае я использовал двуполярное напряжение 2*75-80 вольт для усилителя 500 ватт, почему меньше, потому что нагрузка усилителя будет не 8 Ом а 4 Ом.

Настройка и первый запуск:

При первом запуске ИБП обязательно установите в разрыв сетевого кабеля и ИБП лампочку 60-100 ватт. При включении если лампочка не горит, значит уже хорошо. При первом пуске может включиться защита от КЗ и загорится светодиод HL1, так как электролиты большой емкости и в момент включения берут огромный ток, в случае если это произошло, то надо многооборотный резистор перекрутить по часовой стрелке до упора, а потом ждать пока погаснет светодиод в выключенном состоянии и пробовать включать заново что бы удостовериться в работоспособности ИБП, а потом регулировать защиту. Если все правильно спаяли и использовали правильные номиналы деталей, ИБП запустится. Далее когда удостоверились что ИБП включается и есть все напряжения на выходе, нужно установить порог срабатывания защиты. При настройке защиты обязательно нагрузите ИБП между двумя плечами основной выходной обмотки (которая для питания УНЧ) лампочкой 100 ватт. Когда при включении ИБП под нагрузкой (лампочка 100 ватт) загорается светодиод HL1, нужно по не многу крутить переменный многооборотный резистор R9 2.2 кОм против часовой стрелки пока не будет срабатывать защита при включении. Когда при включении будет загораться светодиод, нужно выключить и дождаться пока он погаснет и по понемногу подкручивая по часовой стрелке в выключенном состоянии и включая опять его пока не перестанет срабатывать защита,
только нужно крутить понемногу например 1 оборот и не сразу на 5-10 оборотов, т.е. выключил подкрутил и включил, сработала защита — опять такая же процедура в несколько раз пока не достигнете нужного результата. Когда вы установите нужный порог, то в принципе блок питания готов к использованию и можно убрать лампочку по сетевому напряжению и пробовать нагрузить блок питания активной нагрузкой ну например ватт 500. Там конечно можно поиграться с защитой уже кому как нравится, но не рекомендую устраивать тесты с КЗ, так как это может привести к неисправности хоть есть и защита, емкость некая не успеет разрядится, реле не отреагирует мгновенно или залипнет и может быть неприятность. Хотя я делал случайно и не случайно некоторое количество замыканий, защита работает. Но ничего вечного нет.

Измерения после сборки ИБП:

Измерения между плечами:
U вх — 225 вольт, нагрузка — 100 ватт, U вых +- = 164 вольта
U вх — 225 вольт, нагрузка — 500 ватт, U вых +- = 149 вольта
U вх — 225 вольт, нагрузка — 834 ватт, U вых +- = 146 вольта

Проседание есть конечно. При нагрузке 834 ватт перед входным выпрямителем напряжение проседает с 225 вольт до 220 вольт, после выпрямителя проседает аж на 20 вольт с 304 вольт на 284 вольт при нагрузке 834 ватт. Но в принципе проседание на выходе на каждое плечо получается 9 вольт, что в принципе допустимо, так как ИБП не стабилизированный.

Ниже по ссылке будет видео об этом ИБП, там может что то дополнится что здесь не сказал.

Спасибо всем за внимание.

Автор Igor.

Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах

IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161

Автор: Fenix_12, [email protected]
Опубликовано 01.12.2015
Создано при помощи КотоРед.

IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161

Эта статья будет интересна тем кто собирал ИИП на основе IR2153. На самом деле IR2153 плохо подходит для создания ИИП, из-за отсутствия штатной системы защиты от КЗ и перегрузок, невозможность при необходимости «димированния» и создания обратной связи по напряжению и току.

Более подходит для создания ИИП IR2161. Это полумостовой импульсный преобразователь для питания галогеновых ламп. Особенности 2161 – защита от перегрузок и КЗ с автоматическим сбросом, мягкий старт, возможность димирования (несколькими способами), возможность построения обратной связи. После построения входных и выходных каскадов получается импульный источник питания.
Вот схема ИИП на 2161.

Напряжение питания и ток у этих микросхем примерно одинаковые, значит можно использовать для 2161 схему питания как у 2153 на резисторах R2 и R3 по 2 Вт, можно использовать китайский «кирпичь» 5 Вт на 18-30 кОм.

На борту 2161 присутствует функция мягкого старта (софтстарт). Работает примерно так: сразу же после запуска, частота внутреннего тактового генератора микросхемы составляет около 125 кГц, что значительно выше рабочей частоты выходного контура С13С14Тr1 (около 36 кГц), в результате напряжение на вторичной обмотке Т1 будет мало. Внутренний генератор микросхемы управляется напряжением, его частота обратно пропорциональна напряжению на конденсаторе С7. Сразу же после включения, С7 начинает заряжаться от внутреннего источника тока микросхемы. Пропорционально росту напряжения на нем будет уменьшаться частота генератора микросхемы. При достижении 5В (около 1сек.) частота уменьшится до рабочего значения, около 36кГц, а напряжение на выходе схемы соответственно достигнет номинального значения. Таким образом и реализован мягкий старт, после его завершения IC1 переходит в рабочий режим.

Вывод CS (выв.4) IC1 является входом внутреннего усилителя ошибки и используется для контроля тока нагрузки и напряжения на выходе полумоста. В случае резкого увеличения тока нагрузки, например, при коротком замыкании, падение напряжения на токоизмерительном резисторе R7 превысит 0,56В, а следовательно и на выв.4 IC1, внутренний компаратор переключится и остановит тактовый генератор. . В апнот и даташит присутствуют расчеты резсистора-токового датчика R7. Вывод можно сделать сразу 0,33 Ом – 100Вт, 0,22 Ом – 200Вт 0,1 Ом-300Вт, не испытывал, но можно попробовать 2 резистора параллельно по 0,1 Ом – тогда максимальная нагрузка составит 400Вт. Испытание защиты от КЗ я показал а видео. Более подробно режимы работы микросхемы IR2161 рассмотрены в даташит.
Конденсатор C3 емкостью не менее 1мкФ на 1Вт выходной мощности. С таким конденсатором обязательно применение термистора NTC1, например от компьютерного блока питания.

Можно производить расчеты трансформатора, можно взять готовый, но я решил намотать на неизвестном ферритовом кольце 29 мм. Я отказался от расчетов, т.к. это полумост и другом конце моста стоят конденсаторы С13С14, — можно ошибиться на 200%. Первичку намотал проводом диаметр 0,5 мм. полностью заполнил кольцо примерно 80 витков, вторичка литц в 4 провода 0,5 мм на глазок, двуполярно на 24В, 2 по 12В. Примеры расчетов трансформатора присутствуют в апнот и даташит.
Видео состоит из 3х частей, в них рассмотрены теория, сборка и испытание ИИП на 2161.

Видео состоит из 3х частей, в них рассмотрены теория, сборка и испытание ИИП на 2161

Источник питания сверхвысокого тока

Источник питания сверхвысокого тока

Иногда вам нужен низковольтный источник питания с очень большими токами (сотни ампер) — будь то точечная сварка, нагрев или плавление металлов, запуск двигателя автомобиля или другие физические эксперименты. Вот такой запас я решил построить. Учитывая, что у меня уже есть импульсный блок питания 3-60В 40А и блок питания 60А 56В, я решил построить коммутирующий инвертор, который который изменит напряжение постоянного тока до 60 В на меньшее, примерно до 12 В при более высоком токе.Я выбрал двухтактную топологию, в которой используется трансформатор с соотношением сторон 5: 1. Регулировка напряжения (при необходимости) и ограничение тока обеспечивается источником входного напряжения. Этот переключающий инвертор снижает входное напряжение примерно в соотношении 5: 1 за вычетом потерь и падений напряжения. (сопротивление диодов, полевых МОП-транзисторов, обмоток и проводников), на практике до 6: 1. Почти с той же скоростью, при инвертировании увеличивается допустимый ток. Для источника входного сигнала 40A вы можете получить около 200 — 240A.Максимальное выходное напряжение этого сильноточного импульсного инвертора составляет около 10-12 В.
Принципиальная схема описываемого импульсного инвертора представлена ​​ниже. Трансформатор Тр1 имеет первичные обмотки 5 + 5 витков и вторичные обмотки 1 + 1 виток. Коммутацию обеспечивают полевые МОП-транзисторы 4 + 4. Я использовал тип IXFH50N20 (50A, 200V, 45mR, Cg = 4400pF). Вы можете использовать МОП-транзисторы с любым напряжением с Uds 200 В (150 В). и наименьшее проводящее сопротивление. Скорость и меньшая емкость ворот тоже неплохие.Вторичное выпрямление обеспечивают два двойных диода Шоттки MBRP60035CTL (600 А, 35 В). Ферритовый трансформатор Тр1 имеет поперечное сечение около 15 х 15 мм. Индуктор L1 образован 5 кольцами из порошкового железа, нанизанными на проволоку. Индуктивность, радиатор и некоторые другие детали я получил от какого-то старого инвертора 56 В / 5 В (сотни А), который использовался для информационных технологий. На силовой плате я использовал оригинальные демпферы. Я отключил ворота от исходной схемы (непригодной для использования) и подключил к своей собственной схеме управления.В нем используется интегральная схема IR2153. Из-за большой емкости гейтов (4х 4н4) пришлось использовать усилитель мощности с парой NPN / PNP транзисторов BD139 и BD140. Однако схему IR2153 можно заменить другим элементом управления. схема допускает широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), например, SG3525, создать регулируемый источник. Теоретически можно изменить входное напряжение (другие полевые МОП-транзисторы, первичные обмотки и т. Д.) И даже работать напрямую с выпрямленной сетью. Такая топология импульсного источника питания обеспечивает гальваническую развязку.Предупреждение — MOSFET видит вдвое большее входное напряжение (при 60 В это 120 В, а в случае выпрямленной сети 230 В ~ оно будет 650 В). Рабочая частота около 40 кГц. Кратковременное использование (например, в качестве источника запуска двигателя автомобиля, для точечной сварки) не такие высокие требования к охлаждению, размерам обмоток и т. д. При непрерывной работе необходимо хорошее охлаждение. Наибольшие потери мощности происходят на выходных диодах. Падение напряжения Шоттки составляет около 0,5 В, а при токе, например, 240 А, потери составляют 120 Вт.

Предупреждение! Эти эксперименты могут вызвать ожоги, пожар или материальный ущерб! Все делаете на свой страх и риск.



Рис 1 — Принципиальная схема импульсного сильноточного источника питания (нажмите, чтобы увеличить)
Схема управления затвором.


Плата оригинальная, используются только силовые компоненты. Ворота отрезаются и прикрепляются к новому водителю.


8x IXFH50N20


Медный радиатор, конденсаторы и индуктивности.


… и после монтажа платы с полевыми МОП-транзисторами и демпфирующими элементами.


Выходные электроды для опытов с плавлением металла. При использовании в качестве источника запуска двигателя транспортного средства подключаются кабели.


Диоды, Tr1, L1, вторичные конденсаторы (10 В типа I затем заменены на 20 В) и оригинальный входной фильтр электромагнитных помех (не требуется)


Подача нагревает железный лист до белого цвета.


Источник нагревает железный стержень диаметром 6 мм до белого свечения.


Видео — Источник нагревает железный стержень диаметром 6 мм до белого свечения.


Видео — провод на выходе.


Видео — Железный лист.


Видео — Катушка на выходе блока питания — попытка 1


Видео — Катушка на выходе блока питания — попытка 2


Видео — Железный лист еще раз.

Добавлен: 13. 2. 2012
дом

Импульсный резонансный бп своими руками. Как сделать своими руками импульсные блоки питания

В радиолюбительской практике многие самодельные конструкции остаются на прилавках без внимания по той причине, что в них нет блока питания. Одна из наиболее воспроизводимых конструкций — усилитель мощности низкой частоты, которому также требуется источник питания. Сетевые трансформаторы для питания мощных усилителей стоят больших денег, а размер и вес иногда неуместны.Именно поэтому в последнее время широкое распространение получили импульсные источники питания. Эти блоки имеют полностью электронную начинку и работают в импульсном режиме. За счет увеличения рабочей частоты можно резко уменьшить габариты и вес источника питания. Схема такого блока питания была найдена на одном из зарубежных сайтов, недолго думая, решили повторить конструкцию.


Конструкция особенно простая и дешевая, в моем случае на транзисторы и микросхему было потрачено всего 5 долларов, все остальное можно найти в нерабочем блоке питания компьютера.
Мощность такого блока может доходить до 400 Вт, для этого нужно только диодный выпрямитель поменять и электролиты, вместо 220 мкФ поставить на 470.

Выпрямитель можно снять готовым, от блока питания компьютера или собрать мост из диодов с током 3 А и более, обратное напряжение диодов не менее 400В.


Первый запуск схемы следует производить при последовательно подключенной лампе накаливания на 220 Вольт от 100 до 150 Вт, чтобы схема не взорвалась при неправильной установке.

В данной статье описан способ изготовления мощного блока питания для питания усилителя мощности низкой частоты. Блок питания — основная проблема, с которой приходится сталкиваться после сборки мощных усилителей. Я собрал огромное количество блоков питания и хочу поделиться дизайном самого простого и стабильного сетевого ИБП.

Тип блока питания, как уже отмечалось — импульсный. Такое решение резко снижает вес и габариты конструкции, но работает не хуже обычного сетевого трансформатора, к которому мы привыкли.Схема собрана на мощном драйвере IR2153. Если микросхема в DIP-корпусе, то диод необходимо установить. На счет диода — учтите, что он не нормальный, а сверхбыстрый, так как рабочая частота генератора составляет десятки килогерц и обычные выпрямительные диоды тут работать не будут.

В моем случае вся схема была собрана по принципу «pay-as-you-go», потому что собиралась только для тестирования. Моя схема практически не была настроена и сразу заработала как швейцарские часы.

Трансформатор — желательно брать готовый, от блока питания компьютера (буквально любой, трансформатор с пигтейлом взял от блока питания ATX на 350 ватт). На выходе трансформатора можно использовать выпрямитель из диодов SCOTTA (тоже есть в компьютерных блоках питания), либо любые быстрые и сверхбыстрые диоды с током 10 Ампер и более, также можно установить наш КД213А.






Подключить схему к сети через лампу накаливания 220 вольт 100 ватт, в моем случае я проводил все тесты с инвертором 12-220 с защитой от короткое замыкание и перегрузка, и только после точной настройки решил подключить к сети 220 вольт.

Как должна работать правильно собранная схема?

Клавиши холодные, без выходной нагрузки (даже при выходной нагрузке 50 Вт клавиши остались ледяными).
Микросхема не должна перегреваться во время работы.
Каждый конденсатор должен иметь напряжение порядка 150 вольт, хотя его номинальное напряжение может быть меньше 10-15 вольт.
Цепь должна работать бесшумно.
Резистор питания микросхемы (47к) должен при работе немного перегреваться, также возможен перегрев демпфирующего резистора (100 Ом).

Основные проблемы, возникающие после сборки
Проблема 1. Собрана схема; при подключении контрольная лампочка, которая подключена к выходу трансформатора, мигает, а сама схема издает странные звуки.

Решение. Скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы, попробуйте снизить сопротивление резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40 и так (с шагом 2-3 кОм), пока схема не заработает нормально.

Задача 2. Собрали схему, ничего не греется и не взрывается при подаче напряжения, но напряжение и ток на выходе трансформатора мизерные (почти даже нулевые)

Решение.Замените конденсатор 400 В 1 мкФ дросселем 2 мГн.

Проблема 3. Один из электролитов горячий.

Решение. Скорее всего он нерабочий, замените его на новый и заодно проверьте диодный выпрямитель, возможно из-за неработающего выпрямителя происходит изменение на конденсаторе.

Импульсный источник питания на ir2153 может использоваться для питания мощных высококачественных усилителей или использоваться в качестве зарядного устройства для мощных свинцово-кислотных аккумуляторов и в качестве источника питания — все по вашему усмотрению.

Мощность блока может доходить до 400 Вт, для этого потребуется использовать трансформатор от ATX на 450 Вт и заменить электролитические конденсаторы на 470 мкФ — и все!

В целом импульсный блок питания можно собрать своими руками всего за 10-12 долларов, и если брать все комплектующие из радиомагазина, но у каждого радиолюбителя больше половины используемых радиодеталей. в цепи.

В длительной поездке на личном автомобиле или «диком» отдыхе на природе хорошо иметь с собой домашнее электрооборудование, например, фен, электробритву, фото или видеокамеру.Но из-за отсутствия розеток невозможно обеспечить питание устройств от обычной сети.

Единственным источником энергии в этом случае могут быть только автомобильные аккумуляторы, но их постоянного напряжения в 12 вольт недостаточно для бытовых устройств, работающих от переменного тока 220 вольт. Тут полная несовместимость сразу по двум основным параметрам.

Но не отчаивайтесь, выход из этой ситуации есть — это использование небольшого импульсного преобразователя тока.Он поможет превратить «воду в вино», то есть 12 вольт напряжения аккумулятора, в ток, необходимый для работы всех устройств — 220 вольт.


Принцип действия

Принцип его работы заключается в преобразовании переменного напряжения из сети, имеющей частоту 50 Гц, в аналогичный прямоугольный тип. Затем он преобразуется для достижения определенных значений, выпрямляется и фильтруется. Такой мощный транзистор, выполняя одновременно роль импульсного трансформатора и ключа, преобразует напряжение.

По схеме они бывают двух типов: управляемые извне, встроенные в большинство электроприборов и автогенераторы импульсного типа.

Также такие трансформаторы производятся разных размеров и мощностей, в зависимости от конкретного применения, но размеры в них не важны, так как эффективность таких устройств увеличивается с увеличением частоты, увеличение значительно уменьшает размер и вес стали. основной. Обычно они работают в диапазоне частот от 18 до 50 кГц.

Область применения

Спектр применения блоков питания бытового назначения постоянно расширяется. Сегодня они используются для обеспечения энергией всех бытовых приборов и вычислительной техники, а также в устройствах бесперебойного питания и зарядных устройствах для аккумуляторов различного назначения, источниках питания для низковольтных систем освещения и других нужд.

Часто приобретение такого устройства заводской сборки не очень оправдано, как из соображений экономии, так и с точки зрения конкретных технических параметров требуемого агрегата.В этом случае оптимальным вариантом может быть конструкция импульсного преобразователя собственной конструкции. Такой подход обычно более рациональный из-за большого выбора недорогих комплектующих.

Преимущества и недостатки

При покупке ИБП необходимо соотносить все его достоинства и недостатки с конкретными требованиями к работе в каждом конкретном случае и, если он им удовлетворяет, можно смело приобретать устройство.

Преимущества импульсных источников питания:

  • Малый вес блока из-за меньшего размера, необходимого для работы трансформатора, и, как следствие, уменьшенной конструкции всего преобразователя.Конструкция снабжена фильтром выходного напряжения меньшего размера, поскольку при сопоставимой с аналогами мощности импульсный прибор имеет высокую частоту преобразования.
  • Агрегаты повышенной мощности имеют самый высокий КПД, достигающий 90-98%. Такие устройства имеют минимальные потери энергии за счет минимального количества операций переключения ключа, поскольку большую часть времени он находится в одном положении, в то время как в других типах устройств для работы с ним используется значительная мощность.
  • На порядок более высокая степень надежности стабилизаторов импульсного типа по сравнению с линейными аналогами, которые сейчас используются только в платах питания слабыми токами, например, микроволновых печей или колонок и других маломощных агрегатов, предназначенных для непрерывной работы в течение несколько лет без обслуживания.
  • Кроме того, их преимуществом является расширенный диапазон частот и напряжений, который может быть реализован только в очень дорогих, недоступных рядовому потребителю блоках линейного типа. Это позволяет использовать переносной импульсный блок даже во время кругосветных путешествий, так как его характеристики можно регулировать в широком диапазоне, настраивая их для работы от розеток в разных странах с разными частотами и напряжениями в электрической сети.
  • В отличие от линейных устройств, благодаря универсальности импульсных преобразователей на 12 В, было налажено массовое производство комплектующих к ним, что положительно снизило их стоимость и повысило доступность для рядового потребителя.Однако на их более мощные варианты эта особенность, конечно же, не распространилась, они дорогие.
  • Как правило, такие устройства в конструкции имеют несколько степеней защиты от аварийных ситуаций в сети: перебои в подаче электроэнергии, короткие замыкания, отсутствие выходной нагрузки.

Недостатки импульсных блоков питания:

  • Ремонтные работы сложны, так как большинство их внутренних элементов работают в единой сети без какой-либо гальванической развязки.
  • Импульсный принцип работы сам по себе имеет обратную сторону в виде высокочастотных помех, которые требуют подавления для использования блоков с большей частью оборудования. А с некоторыми из его видов, которые имеют повышенную чувствительность к помехам, они вообще несовместимы.
  • Входящий ток ограничен минимальной мощностью, при которой устройство начнет работать.


Схема

В основе большинства преобразователей тока импульсного типа лежит блок-схема простейшего импульсного трансформатора, включающая несколько блоков:

  • Устройство, преобразующее ток сети переменного типа в постоянный выходной ток.Он основан на диодном мосте, который действует как выпрямитель переменного напряжения, и конденсаторе, который выравнивает пульсации выпрямленного напряжения. Он может быть укомплектован вспомогательными устройствами: фильтрами сетевого напряжения, сглаживающими пульсации генератора импульсов и термисторами для ослабления скачков напряжения при включении. Наличие или отсутствие дополнительных компонентов влияет на стоимость агрегата и является предметом экономии при покупке бюджетного варианта агрегата.
  • Блок генератора импульсов, который генерирует импульсы заданной частоты для питания первичной обмотки трансформатора.Разные модели работают с разными частотами, но пределы его колебаний для всех устройств находятся в диапазоне от 30 до 200 кГц. Трансформатор является сердцем устройства, поскольку именно через него происходит гальваническая развязка от сети и преобразование тока для соответствия требуемым параметрам.
  • Третий — это блок преобразования переменного тока, идущего от трансформатора, в постоянный. В него входят диоды для выпрямления напряжения и фильтры пульсаций, которые намного сложнее, чем их аналог из первого блока и уже включают в себя несколько конденсаторов и дроссель.В целях экономии, чтобы снизить стоимость, преобразователи могут быть оснащены конденсаторами и дросселями с минимально необходимой для работы емкостью и индуктивностью, соответственно.


Как сделать самому

Необходимые инструменты:

  • паяльная машина;
  • бокорезы;
  • утконос;
  • Пинцет
  • ;
  • скальпель.

Прохождение

  • В первую очередь на входе устанавливается термистор PTC, выполняющий роль полупроводникового резистора с положительным температурным коэффициентом.Он способен резко увеличивать свое сопротивление при превышении определенной температуры, например, когда необходимо защитить выключатели питания, когда блок только начинает работать, а конденсаторы все еще заряжаются.
  • Далее монтируется диодный мост для выпрямления входящего сетевого напряжения с током 10А. Вы можете использовать разные диодные сборки: «вертикальные» или «табуретки».
  • Затем на входе припаивается пара конденсаторов в соотношении 1 мкФ на 1 Вт мощности.
  • Отечественные резисторы типа МЛТ-2 используются в качестве демпфирующего сопротивления в 2-ваттной сети переменного тока.
  • Для регулировки затворов полевых транзисторов, работающих на токе 600В, установлен драйвер ИК-излучения. Он поочередно открывает затворы полевых транзисторов с интервалами, определяемыми деталями на ножках Rt и Ct.
  • Полевые транзисторы выбираются не менее 200В, имеющие минимальное сопротивление в разомкнутой фазе работы. Величина сопротивления прямо пропорциональна нагреву устройства и обратно пропорциональна его эффективности.
  • При их установке нельзя замыкать фланцы транзисторов накоротко; поэтому используются изоляционные ленты.
  • Трансформатор, проще взять обычный понижающий от старого блока ПК. Но также можно независимо намотать ферритовые торы на основе частоты преобразования 100 кГц и 1/2 преобразованного напряжения.
  • Выводы трансформатора закорочены аналогично плате, с которой он был снят.
  • На выходе установлены
  • диоды с малыми временами восстановления — не более 100 нс, например, из группы HER.
  • Буферную емкость на выходе не стоит преувеличивать более 10 тысяч мкФ.
  • Как и любой электрический блок, самодельный импульсный блок питания при сборке предъявляет высокие требования к аккуратности и точности в процессе сборки. Необходима правильная установка полярных деталей и соблюдение мер предосторожности при работе с электросетью. Правда, построенный блок не требует ни регулировки, ни подгонки.

Регулируемый / несимметричный / двухтактный / биполярный DIY-блок

  • Для сборки стабилизированного блока питания необходимо в его сборочной схеме использовать один или два полупроводниковых транзистора.Однако для контроля напряжения вам потребуется установить датчик в виде вольтметра. Тогда, ориентируясь на его показания, можно будет настроить оптимальное выходное напряжение для работы различных устройств, чтобы не сжечь их. Напряжение регулируется резистором переменного типа.
  • В простейшем одноцикловом блоке ток преобразуется с помощью одного транзистора, который открывается и закрывается, пропуская импульсы определенной частоты.
  • Его усовершенствованная модификация, работающая с удвоенной частотой и, соответственно, с лучшим КПД, представляет собой двухтактный преобразователь, в котором два транзистора открываются и закрываются один за другим.
  • Биполярная конструкция блока еще сложнее, так как требует установки операционного усилителя и стабилитронов. При этом особое внимание следует уделить качеству пайки и соответствию сечения проводника току.


Ремонт ИБП

Как правило, заключается в замене неисправных, вышедших из строя деталей на новые. Но сложность даже не в установке новой детали, а в поиске неисправной.Для этого выполните следующие операции:

  • Внешний осмотр блока платы на наличие вздутых конденсаторов, обугленных резисторов и других элементов с дефектами.
  • Осмотр пайки трансформатора, ключевых транзисторов и микросхем, а также дросселей.
  • Проверить блок питания на обрыв: сам кабель вызывает, защищая выключатель, токовый выключатель, если он есть, а также дроссели и выпрямительный мост.
  • Первичная диагностика любой детали производится без разборки, и только при наличии обоснованного предположения о ее неисправности ее можно паять и проверять отдельно.
  • Также необходимо проверить цепь на предмет короткого замыкания.
  • После визуальной и инструментальной диагностики оборудования и замены неработающих элементов приступить к испытанию под рабочим напряжением сети. Но в роли предохранителя использовалась обычная лампочка на 150-200 Вт 220 вольт. Он не даст сгореть всему преобразователю при наличии неисправности и сигнализирует о характере неисправности. Итак, если лампочка ярко мигает и гаснет, излучая растр, то, скорее всего, неисправны конденсаторы.Проверить их на исправность можно только заменой на новые. Другой случай — когда лампа мигает и сразу полностью гаснет. Эта опция предусматривает индивидуальную проверку всех резисторов пусковой цепи. Наконец, последний случай — лампа горит на полную яркость. В этом случае необходимо заново полностью перепроверить всю схему.
  • Конструируя преобразователь импульсного тока своими руками, следует помнить, что все монтажные и испытательные работы на блоке проходят в условиях стресса, опасного для жизни и здоровья.Поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать автоматические выключатели тока в помещении, в котором ведутся работы, совместно с устройством аварийного отключения питания. Такая система способна защитить человека от поражения электрическим током даже в том случае, если он коснулся фазы.
  • При работе с преобразователями импульсного тока, даже со стандартными блоками от ПК, всегда необходимо соблюдать технику безопасности. Например, включенные в их схему электролитические конденсаторы даже после отключения от сети длительное время сохраняют токи высокого напряжения.Поэтому, прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с ними, их необходимо предварительно выписать, закрыв свои выводы.
  • И, наконец, при проведении любых работ, связанных с электричеством, всегда следует использовать исправный инструмент, предназначенный для этой цели. Например, ручки всех отверток, бокорезов и других инструментов должны быть изолированы.

Несколько раз меня выручали блоки питания, схемы которых уже стали классическими, оставаясь простыми для всех, кто хоть раз в жизни паял что-то электронное.

Подобные схемы разрабатывались многими радиолюбителями для разных целей, но каждый разработчик вкладывал в схему что-то свое, менял расчеты, отдельные компоненты схемы, частоту преобразования, мощность, подстраиваясь под некоторые нужды, известные самому автору. …

Мне часто приходилось использовать такие схемы вместо громоздких трансформаторных аналогов, облегчая вес и объем их конструкций, которые нужно было запитать от сети.Как пример: стереоусилитель на микросхеме, собранный в дюралюминиевом корпусе от старого модема. Описание работы схемы, так как она классическая, особого смысла придавать нет. Отмечу только, что я отказался от использования в качестве пусковой схемы транзистора, работающего в режиме лавинного пробоя, так как однопереходные транзисторы типа КТ117 работают в пусковом узле намного надежнее. Пробег на динисторе мне тоже нравится.



На рисунке представлены: а) распиновка старых транзисторов КТ117 (без язычка), б) современная распиновка КТ117, в) расположение выводов на схеме, г) аналог однопереходного транзистора на двух обычных (любые транзисторы правильной конструкции — структуры КТ208, КТ209, КТ213, КТ361, КТ501, КТ502, КТ3107; структуры npn (VT2) типа КТ315, КТ340, КТ342, КТ503, КТ3102)

Схема ИБП на биполярных транзисторах


Схема ИБП на полевых транзисторах

Схема на полевых транзисторах несколько сложнее, что вызвано необходимостью защиты их затворов от перенапряжения.


Ошибка. Диод VD1 включите наоборот!

Все данные обмоток трансформаторов показаны на рисунках. Максимальная мощность нагрузки, которую может обеспечить блок питания с трансформатором, сделанный на ферритовом кольце 3000 НМ 32 × 16X8, около 70 Вт, на K40 × 25X11 той же марки, составляет 150 Вт.

Диод VD1 в обеих схемах блокирует пусковую цепь путем подачи отрицательного напряжения на эмиттер однопереходного транзистора после запуска преобразователя.

Из особенностей — отключение блоков питания производится замыканием обмотки II коммутирующего трансформатора. В этом случае нижний транзистор блокируется схемой и происходит сбой генерации. Но, кстати, срыв генерации происходит именно из-за «закорачивания» обмотки.

Блокировка транзистора в этом случае, хотя, очевидно, из-за замыкания переключателя эмиттерного перехода контактом, является вторичной.Однопереходный транзистор в этом случае не может запустить преобразователь, который может находиться в этом состоянии (оба ключа заблокированы на постоянном токе через нулевое практически сопротивление обмоток трансформатора) сколь угодно долгое время.

Грамотно спроектированная и тщательно собранная конструкция блока питания, как правило, легко работает при необходимой нагрузке и стабильно ведет себя в работе.

Константин (рисвел)

Россия, Калининград

С детства — музыка и электро / радиотехника.Я спаял очень много схем самых разных по-разному и просто — для интереса — как своих, так и чужих.

За 18 лет работы в Северо-Западном Телекоме изготовил множество различных стендов для тестирования различного отремонтированного оборудования.
Разработано несколько различных по функциональности и элементной базе цифровых широтомер.

Более 30 рациональных предложений по модернизации узлов различного специализированного оборудования, в том числе — электроснабжения.С давних времен все больше занимаются силовой автоматикой и электроникой.

Почему я здесь? Да потому что здесь все так же, как и у меня. Для меня есть много интересного, потому что я не силен в аудиотехнологиях, но мне хотелось бы иметь больше опыта в этом конкретном направлении.

Стабилизатор напряжения по схеме 12 вольт. Перечень элементов регулируемой схемы питания на LM317. Схема преобразователя со стабильным напряжением смещения

24.06.2015

Представляем мощный стабилизированный блок питания на 12 В. Он построен на микросхеме стабилизатора LM7812 и транзисторах TIP2955, обеспечивающий ток до 30 А. Каждый транзистор может давать ток до 5 А, соответственно 6 транзисторов будут обеспечивать ток. до 30 А. путем изменения количества транзисторов и получения требуемого значения тока. Микросхема выдает ток около 800 мА.

На выходе предохранитель 1 и для защиты от больших переходных токов. Необходимо предусмотреть хороший теплоотвод из транзисторов и микросхем.Когда ток через нагрузку велик, мощность, рассеиваемая каждым транзистором, также увеличивается, так что избыточное тепло может привести к пробою транзистора.

В этом случае для охлаждения потребуется очень большой радиатор или вентилятор. Резисторы на 100 Ом используются для стабильности и предотвращения насыщения, т.к. коэффициенты усиления имеют некоторый разброс от однотипных транзисторов. Мостовые диоды рассчитаны не менее 100 А.

Банкноты

Самым дорогим элементом всей конструкции, пожалуй, является входной трансформатор, возможно использование двух последовательно соединенных автомобильных аккумуляторов.Напряжение на входе стабилизатора должно быть несколько выше требуемого (12 В), чтобы он мог поддерживать стабильный выход. Если используется трансформатор, то диоды должны выдерживать довольно большой пиковый постоянный ток, обычно 100А или более.

Через LM 7812 будет проходить не более 1 А, остальное обеспечивают транзисторы. Так как схема рассчитана на нагрузку до 30А, то шесть транзисторов включаются параллельно. На каждую из них выделяется мощность 1/6 от общей нагрузки, но все же необходимо обеспечить достаточный теплоотвод.Максимальный ток нагрузки приведет к максимальной дисперсии, и потребуется большой радиатор.

Для эффективного отвода тепла от радиатора рекомендуется использовать вентилятор или радиатор с водяным охлаждением. Если блок питания загружен на максимальную нагрузку, а силовые транзисторы вышли из строя, то весь ток пройдет через микросхему, что приведет к катастрофическому результату. Во избежание поломки микросхемы на ее выходе предохранитель на 1 А. Нагрузка 400 мОм предназначена только для тестирования и в итоговую схему не входит.

Расчеты

Эта схема — отличная демонстрация законов Кирхгофа. Величина токов, входящих в узел, должна быть равна сумме токов, выходящих из этого узла, а сумма падений напряжения на всех ответвлениях любой замкнутой цепи цепи должна быть равна нулю. В нашей схеме входное напряжение 24 вольта, из них 4В падает на R7 и 20В на входе LM 7812, т.е. 24-4-20 = 0. На выходе общего тока нагрузки 30а регулятор подает 0.866a и 4.855a по 6 транзисторов: 30 = 6 * 4.855 + 0.866.

Ток базы составляет около 138 мА на транзистор, чтобы получить ток коллектора около 4,86 ​​А. Коэффициент усиления постоянного тока для каждого транзистора должен быть не менее 35.

TIP2955 удовлетворяет этим требованиям. Падение напряжения на R7 = 100 Ом при максимальной нагрузке составит 4В. Рассеиваемая на нем мощность рассчитывается по формуле P = (4 * 4) / 100, т.е. 0,16 Вт. Желательно, чтобы этот резистор был мощностью 0,5 Вт.

Входной ток микросхемы проходит через резистор в цепи эмиттера и транзисторы b-E.Еще раз применим законы Кирхгофа. Входной ток регулятора состоит из тока 871 мА, протекающего по основной цепи, и 40,3 мОм через R = 100 Ом.
871,18 = 40,3 + 830. 88. Входной ток стабилизатора всегда должен быть больше выходного. Мы видим, что он потребляет всего около 5 мА и практически не должен греться.

Проверка и ошибка

Во время первого теста подключать нагрузку не требуется.Изначально замеряем напряжение на розетке, оно должно быть 12 вольт, или совсем другое значение. Затем подключите сопротивление около 100 Ом, 3 Вт в качестве нагрузки. Вольтметр менять не должен. Если вы не видите 12 В, то после отключения питания следует проверить правильность установки и качество пайки.

Один из считывателей получил на выходе 35 В вместо стабилизированных 12 В. Это было вызвано коротким замыканием силового транзистора. Если есть какой-либо из транзисторов, вам придется выкопать все 6, чтобы проверить мультиметр переходов эмиттер-коллектор.

Схемы самодельных импульсных преобразователей постоянного напряжения на транзисторах, семь примеров.

Из-за высокого КПД импульсные стабилизаторы напряжения получают в последнее время более широкое распространение, хотя обычно они более сложные и содержат больше элементов.

Поскольку только небольшая часть энергии, подаваемой в импульсный стабилизатор энергии, преобразуется в тепловую энергию, его выходные транзисторы меньше нагреваются, поэтому за счет уменьшения площади радиатора уменьшаются масса и габариты устройства.

Существенным недостатком импульсных стабилизаторов является наличие высокочастотных пульсаций на выходе, что значительно сужает область их практического использования — чаще всего импульсные стабилизаторы используются для питания устройств на цифровых микросхемах.

Понижающий импульсный стабилизатор напряжения

Стабилизатор с выходным напряжением без входного может быть собран на трех транзисторах (рис. 1), два из которых (VT1, VT2) образуют ключевой регулирующий элемент, а третий (tz) — усилитель сигнала рассогласования.

Рис. 1. Схема импульсного стабилизатора напряжения с КПД 84%.

Устройство работает в автоколебательном режиме. Положительная обратная связь от коллектора составного транзистора ѴT1 через конденсатор C2 поступает в цепь базы транзистора ѵT2.

Элементом сравнения и усилителем сигнала рассогласования является каскад на транзисторе tz. Его эмиттер соединен с источником опорного напряжения — стабилитроном VD2, а база — с делителем выходного напряжения R5 — R7.

В импульсных стабилизаторах регулирующий элемент работает в ключевом режиме, поэтому выходное напряжение регулируется изменением открытия ключа.

Включение / выключение транзистора VT1 через сигнал транзистора ѵTZ управляет транзистором ѵT2. В моменты, когда транзистор ѵT1 открыт, в дросселе L1 из-за протекания тока нагрузки усиливается электромагнитная энергия.

После закрытия транзистора окружающая энергия через диод VD1 передается на нагрузку.Пульсации выходного напряжения стабилизатора сглаживаются фильтром L1, SZ.

Характеристики стабилизатора полностью определяются свойствами транзистора ѵT1 и диода VD1, быстродействие которых должно быть максимальным. При входном напряжении 24 В, выходном — 15 В и токе нагрузки 1 измеренный КПД КПД составил 84%.

Дроссель L1 имеет 100 витков провода диаметром 0,63 мм на кольце К26х16х12 из феррита с магнитной проницаемостью 100.Его индуктивность при токе утечки 1 А составляет около 1 мп.

Преобразователь напряжения DC-DC STEP-DOWN на + 5В

Схема простого импульсного стабилизатора представлена ​​на рис. 2. Дроссели L1 и L2 намотаны на пластмассовые рамки, размещенные в бронемагнитных трубопроводах В22 из феррита М2000НМ.

Дроссель L1 содержит 18 витков жгута из 7 проводов ПЭВ-1 0,35. Между чашками его магнитного трубопровода вкладывается толщина 0,8 мм.

Активное сопротивление обмотки дроссельной заслонки L1 27 МОм.Дроссель L2 имеет 9 витков жгута 10 проводов ПЭВ-1 0,35. Зазор между его чашками — 0,2 мм, активное сопротивление обмотки — 13 МОм.

Прокладки могут быть выполнены из жесткого термостойкого материала — текстолита, слюды, электрокартона. Винт, скрепляющий чашку магнитопровода, должен быть из немагнитного материала.

Рис. 2. Схема простого ключевого стабилизатора напряжения с КПД 60%.

Установить стабилизатор на его выход, сопротивление 5… К его выходу подключено 7 Ом и 10 Вт. Подбором резистора R7 устанавливают номинальное выходное напряжение, затем увеличивают ток нагрузки до 3 А и, выбирая номинал конденсатора С4, устанавливают такую ​​частоту генерации (примерно 18 … 20 кГц), при которой высокочастотное напряжение излучается. на конденсаторе СЗ минимальны.

Выходное напряжение стабилизатора можно поднять до 8 … 10В, увеличив размер резистора R7 и установив новое значение рабочей частоты. В этом случае мощность, рассеиваемая на транзисторе ѵtz, также увеличится.

В схемах импульсных стабилизаторов желательно использовать конденсаторы электролитические К52-1. Необходимое количество емкостей получается параллельным включением конденсаторов.

Основные характеристики:

  • Входное напряжение, В — 15 … 25.
  • Выходное напряжение, В — 5.
  • Максимальный ток нагрузки, А — 4.
  • Пульсации выходного напряжения при токе нагрузки 4 А во всем диапазоне входных напряжений, МВ, не более — 50.
  • КПД,%, не ниже — 60.
  • Рабочая частота при входном напряжении 20 В и токе нагрузки 3 А, кГц — 20.

Улучшенный вариант реализации стабилизатора импульсов на + 5В

По сравнению с предыдущей версией импульсного стабилизатора в новой конструкции А.А. Миронова (рис. 3) улучшены такие его характеристики, как КПД, стабильность выходного напряжения, длительность и характер переходного процесса при воздействии импульсная нагрузка.

Рис. 3. Схема импульсного стабилизатора напряжения.

Оказалось, что во время работы прототипа (рис. 2) возникает так называемый сквозной ток через транзистор с составным ключом. Этот ток появляется в те моменты, когда ключевой транзистор открывается по сигналу сборки сравнения, а коммутирующий диод еще не успел замкнуться. Наличие такого тока вызывает дополнительные потери на нагрев транзистора и диода и снижает КПД устройства.

Еще один недостаток — значительная пульсация выходного напряжения при токе нагрузки, близком к предельному.Для борьбы с пульсациями на стабилизаторе (рис. 2) был введен дополнительный выходной LC-фильтр (L2, C5).

Уменьшить нестабильность выходного напряжения от изменения тока нагрузки можно только за счет активного сопротивления дросселя L2.

Улучшение динамики переходного процесса (в частности, уменьшение его длительности) связано с необходимостью уменьшения индуктивности дросселя, но при этом неизбежно будет возрастать пульсация выходного напряжения.

Следовательно, этот выходной фильтр оказалось целесообразным исключить, а увеличение емкости C2 C2 в 5 … 10 раз (параллельно включению нескольких конденсаторов в батарее).

Цепочка R2, C2 в штатном стабилизаторе (рис. 6.2) практически не меняет длительность выходного тока длительностью, поэтому ее можно убрать (замкнуть резистор R2), а сопротивление на резисторе R3 увеличить до 820 Ом. .

Но тогда при увеличении входного напряжения с 15 6 до 25 6 ток, протекающий через резистор R3 (в устройстве-источнике), увеличится на 1.В 7 раз, а мощность рассеивания в 3 раза (до 0,7 Вт).

Подключив нижний по выходной схеме R3 (на модифицированной схеме стабилизатора это резистор R2) к плюсовому выходу конденсатора C2, этот эффект можно ослабить, но при этом сопротивление R2 (рис. 3) должно уменьшится до 620 Ом.

Один из эффективных способов борьбы со сквозным током — увеличение тока через открытый ключевой транзистор.

Тогда при полном открытии транзистора ток через диод VD1 уменьшится почти до нуля.Этого можно добиться, если форма тока через ключевой транзистор близка к треугольной.

Как показывает расчет, для получения такой формы тока индуктивность накопительного дросселя L1 не должна превышать 30 мкГн.

Другой способ — использование более быстрого переключающегося диода VD1, например, CD219B (с барьером разнесения). Эти диоды имеют более высокое быстродействие и меньшее падение напряжения при одном и том же значении постоянного тока по сравнению с обычными кремниевыми высокочастотными диодами.Конденсатор С2 типа К52-1.

Улучшение параметров устройства можно получить и при смене ключевого транзистора. Особенностью мощного транзистора ѵtz в оригинальном и улучшенном стабилизаторах является то, что он работает в активном режиме, а не в насыщенном, а потому имеет высокое значение коэффициента прохождения тока и быстро закрывается.

Однако из-за повышенного напряжения на нем в открытом состоянии емкость в 1,5 … 2 раза превышает минимально достижимое значение.

Уменьшить напряжение на ключевом транзисторе можно за счет положительного (относительно положительного источника питания) напряжения смещения на эмиттер транзистора ѵt2 (см. Рис.3).

Требуемая величина напряжения смещения выбирается при установке стабилизатора. Если он питается от выпрямителя, подключенного к сетевому трансформатору, то для получения напряжения смещения может быть предусмотрена отдельная обмотка на трансформаторе. Однако напряжение смещения будет изменяться в зависимости от сети.

Схема преобразователя со стабильным напряжением смещения

Для получения стабильного напряжения смещения необходимо доработать стабилизатор (рис. 4), а дроссель превратить в трансформатор Т1, намотать дополнительную обмотку II.Когда ключевой транзистор закрыт, а диод VD1 открыт, напряжение на обмотке I определяется из выражения: U1 = Ubyl + U VD1.

Т.к. выходное напряжение и на диоде в это время меняется незначительно, вне зависимости от входного напряжения, на обмотке II напряжение практически стабильно. После выпрямления он подается на эмиттер транзистора VT2 (и VT1).

Рис. 4. Схема модифицированного импульсного стабилизатора напряжения.

Теплопотери уменьшились в первом варианте финального стабилизатора на 14.7%, а во втором — на 24,2%, что позволяет им работать при токе нагрузки до 4 А без установки ключевого транзистора на радиаторе.

В стабилизаторе варианта 1 (рис. 3) дроссель L1 содержит 11 витков, намотанных жгутом из восьми проводов ПЭВ-1 0,35. Обмотка размещена в броневом магнитопроводе Б22 из Феррита 2000НМ.

Между чашками нужно уложить прокладку из текстолита толщиной 0,25 мм. В стабилизаторе варианта 2 (рис. 4) трансформатор Т1 образован путем намотки на катушку дросселя L1 двух витков провода ПЭВ-1 0.35.

Вместо германского диода D310 можно использовать кремний типа CD212A или CD212B, при этом количество витков обмотки II следует увеличить до трех.

Стабилизатор постоянного напряжения

Стабилизатор с импульсно-импульсным управлением (рис.5) по принципу действия близок к стабилизатору, описанному в, но, в отличие от него, имеет две цепи обратной связи, соединенные таким образом, что ключевой элемент замыкается при превышение напряжения на нагрузке или увеличение тока, потребляемого нагрузкой.

При подаче питания на вход текущего тока резистор R3 открывает ключевой элемент, образованный транзисторами VT.1, VT2, в результате чего транзистор VT1 — дроссель L1 — нагрузка — Возникает резистор R9. Конденсатор С4 заряжается и накапливается энергия дроссельной заслонки L1.

Если сопротивление нагрузки достаточно велико, напряжение на ней достигает 12 В, и стабилитрон VD4 открывается. Это приводит к открытию транзисторов VT5, ѵtz и закрытию ключевого элемента, а за счет наличия диода VD3 дроссель L1 передает накопленную энергию на нагрузку.

Рис. 5. Схема стабилизатора-стабилизатора с КПД до 89%.

Технические характеристики стабилизатора:

  • Входное напряжение — 15 … 25 В.
  • Выходное напряжение — 12 В.
  • Номинальный ток нагрузки — 1 А.
  • Пульсация выходного напряжения при токе нагрузки 1 А — 0,2 В. КПД (при UBX = 18 6, IH = 1 А) — 89%.
  • Потребление тока при UBX = 18 В в режиме замыкания грузовой цепи — 0.4 А.
  • Выходной ток КЗ (при UBX = 18 6) — 2,5 А.

По мере того, как ток уменьшается через дроссель и разряд конденсатора C4, напряжение нагрузки также будет уменьшаться, что приведет к закрытию транзисторов VT5, ѵtz и открытию ключевого элемента. Далее процесс работы стабилизатора повторяется.

Конденсатор С3, снижающий частоту колебательного процесса, увеличивает КПД стабилизатора.

При малом сопротивлении нагрузки колебательный процесс в стабилизаторе происходит иначе.Увеличение тока нагрузки приводит к увеличению падения напряжения на резисторе R9, открытию транзистора ѵT4 и замыканию ключевого элемента.

Во всех режимах стабилизатора потребляемый ток меньше тока нагрузки. Транзистор ѵT1 должен быть установлен на радиаторе размером 40×25 мм.

Дроссель L1 представляет собой 20 витков жгута трех проводов ПЭВ-2 0,47, помещенных в чашку магнитопровода В22 из феррита 1500 нм. Магнитная цепь имеет 0.Зазор толщиной 5 мм из немагнитного материала.

Стабилизатор легко восстановить другое выходное напряжение и ток нагрузки. Выходное напряжение задается выбором типа стабилитрона VD4, а максимальный ток нагрузки пропорционален сопротивлению резистора R9 или подаче на базу транзистора небольшого тока от отдельного параметрического стабилизатора через переменный резистор.

Для снижения уровня пульсаций выходного напряжения желательно применить LC-фильтр, аналогичный тем, которые используются на схеме на рис.2.

Стабилизатор напряжения импульсный с преобразованием КПД 69 … 72%

Импульсный стабилизатор напряжения (рис.6) состоит из пускового узла (R3, VD1, ѵT1, VD2), источника опорного напряжения и устройства сравнения (DD1.1, R1), усилителя постоянного тока (Т2, DD1.2). , ѵT5), транзисторный ключ (ѵtz, ѵt4), индуктивный накопитель энергии с переключаемым диодом (VD3, L2) и фильтрами — вход (L1, C1, C2) и выход (C4, C5, L3, C6). Частота коммутации индуктивного энергопривода в зависимости от тока нагрузки находится в пределах 1.3 … 48 кГц.

Рис. 6. Схема импульсного стабилизатора напряжения с эффективностью преобразования 69 … 72%.

Все индукторы индукторов L1 — L3 одинаковые и намотаны в броне магнитопроводами В20 из феррита 2000НМ с зазором между чашками около 0,2 мм.

Номинальное выходное напряжение 5 В при изменении входа от 8 до 60 В и КПД преобразования 69 … 72%. Коэффициент стабилизации — 500.

Амплитуда пульсаций выходного напряжения при токе нагрузки 0.7 А не более 5 мВ. Выходное сопротивление 20 МОм. Максимальный ток нагрузки (без радиаторов для транзистора VT4 и диода VD3) — 2 А.

Стабилизатор напряжения импульсный на 12В

Импульсный стабилизатор напряжения (рис. 6.7) при входном напряжении 20 … 25 В обеспечивает выходное стабильное напряжение 12 В при токе нагрузки 1,2 А.

Пульсация на выходе до 2 мВ. Из-за высокого КПД в устройстве не используются радиаторы. Индуктивность дросселя L1 составляет 470 мкГн.

Рис. 7. Схема импульсного стабилизатора напряжения с небольшими пульсациями.

Аналоги транзисторов: SW547 — КТ3102А] СП548В — КТ3102В. Примерные аналоги транзисторов Сибирского Кодекса Сибиряка 807 — КТ3107; БД244 — КТ816.

Описание нюансов сборки стабилизатора напряжения 12 вольт на машину, перечень необходимых запчастей, 3 схемы. + Тест для самотестирования. Мы занимаемся 5 основными вопросами по теме и 3 основными припоями для плат.

ТЕСТ:

Чтобы понять, достаточно ли у вас информации о автомобильных стабилизаторах, вам следует пройти небольшой тест:
  1. Зачем устанавливать на свой автомобиль стабилизатор на 12 В? А) автомобильная сеть дает непостоянное напряжение. Это зависит от степени зарядки аккумулятора. Напряжение колеблется в пределах 11,5 — 14,5 вольт. Но для светодиодных ламп требуется всего 12 вольт. Запитать нужное напряжение и поставить ЦЗ.
    б) Светодиодные лампы работают от 18 вольт. Чтобы они работали при подключении на автомобиле, придется через стабилизатор дать дополнительную нагрузку.
  2. Почему светодиодные лампы часто перегорают без стабилизатора? А) основная причина — некачественный производитель светодиодов.
    б) Из-за скачкообразного напряжения на них.
  3. В каком случае к стабилизатору дополнительно подключают алюминиевый радиатор? А) Если на автомобиле установлено более 10 светодиодов.
    б) при установке на станке светодиодных ламп разного цвета.
  4. Как подключаются светодиоды? А) 3 светодиода подключаются последовательно к резистору, а после собранного комплекта параллельно подключаются следующие светодиоды.
    б) 3 светодиода подключаются параллельно резистору, а затем в собранный набор последовательно подключаются следующие светодиоды.

Ответы:

  1. а) В зависимости от степени заряда АКБ на светодиодные лампы будет действовать колебательное напряжение — от 11,5 до 14,5. Именно поэтому его подключают к лампам для получения постоянного напряжения, равного 12 вольт (такой индикатор нужен светодиодам).
  2. б) Светодиоды не рассчитаны на скачки напряжения, которые исходят от АКБ, поэтому без стабилизатора скоро сгорают.
  3. а) Если на автомобиле установлено более 10 светодиодов, желательно оснастить схему алюминиевым радиатором.
  4. б) Сначала к резистору последовательно подключаются 3 светодиода, а после берут новую заминку и уже параллельно соединяют между собой.

Автовладельцы часто устанавливают на свой автомобиль светодиодную подсветку. Но лампочки часто выходят из строя, и вся созданная красота тут же вспыхивает. Объясняется это тем, что светодиодные лампочки работают некорректно, если их просто подключить к электрической сети.Для них необходимо использовать специальные стабилизаторы. Только в этом случае лампы будут защищены от перепадов напряжения, перегрева, повреждения важных узлов. Чтобы установить стабилизатор напряжения на свой автомобиль, вам необходимо подробно разобраться в этом вопросе и изучить простую схему, которая будет собрана своими руками.

Определение: CH 12 вольт для автомобиля — небольшое устройство, предназначенное для очистки от чрезмерного автомобильного напряжения, идущего от аккумулятора. В результате подключенные светодиодные лампы получаются постоянной нагрузкой 12 вольт.

Подбор стабилизатора 12 В

Бортовая сеть автомобиля обеспечивает питание от 13 В, но для работы светодиодов нужно всего 12 В. Поэтому необходимо установить стабилизатор напряжения, который будет обеспечивать 12 В.

Установив такое оборудование для обеспечения нормальных условий работы. светодиодное освещение, что долго не выйдет из строя. Выбирая стабилизаторы, автомобилисты сталкиваются с проблемами, ведь конструкций очень много, и работают они по-разному.

Выбирает стабилизатор, который:

  1. Он будет нормально работать.
  2. Обеспечивают надежную защиту и безопасность осветительной техники.

Стабилизатор напряжения простой 12 своими руками

Если есть даже небольшие навыки сборки электрической схемы, то стабилизатор напряжения приобретается по желанию в готовом виде. На изготовление самодельного устройства Человек потратит 50 рублей и меньше, готовая модель несколько дороже. Переплачивать нет смысла, ведь в результате получается качественный аппарат, отвечающий всем необходимым требованиям.

Самый простой, но функциональный стабилизатор можно сделать своими руками без особых усилий. Импульсный прибор собрать очень сложно, особенно новичку, а потому стоит рассмотреть на нем линейные стабилизаторы и любительские схемы.

Самый простой стабилизатор напряжения 12 вольт собран из схемы (готов), как и сопротивление резистора. Желательно использовать микросхему LM317. Все элементы будут прикреплены к перфорированной панели или универсальной печатной плате.Если правильно собрать прибор и подключить к автомобилю, можно обеспечить хорошее освещение — лампочки перестанут мигать.


Перечень деталей CH 12 V

Чтобы сделать стабилизатор напряжения своими руками, следует найти или купить следующие детали:

  1. Доска — 35 на 20 мм.
  2. Микросхема
  3. LD 1084.
  4. Диодный мост RS407. Если этого нет, выбираем любой маленький диод, предназначенный для обратного тока.
  5. Блок питания с транзистором и двумя сопротивлениями.Это оборудование нужно для того, чтобы выключить торец при включении ближнего или дальнего света.

Три светодиода необходимо преобразовать в токоограничивающий резистор, регулирующий электричество. Этот набор после того, как он должен быть подключен к следующему набору лампочек.

Как сделать стабилизатор напряжения на 12 вольт для светодиодов в машине на микросхеме L7812

Для сборки качественного стабилизатора напряжения можно использовать трехконтактный стабилизатор постоянного напряжения, выпускаемый серией L7812.Это устройство позволит не только отделить этикетки в автомобиле, но и целую ленту из светодиодов.


L7812.
Компоненты:
  1. Микросхема L7812.
  2. Конденсатор 330 MKF 16 В.
  3. Конденсатор 100 мкФ 16 В.
  4. Выпрямительный диод на 1 ампер. Можно использовать 1N4001 или диод Шоттки.
  5. Термоусадочная на 3 мм.
  6. Электропроводка соединительная.
Порядок сборки:
  1. Слегка укоротите одну ножку стабилизатора.
  2. Используйте припой.
  3. Добавьте диод в короткую ногу, а после и конденсаторы.
  4. Накладываем термоусадку на проводку.
  5. Занимаемся коммутацией проводов.
  6. Носим термоусадочную пленку, прессуем строительным феном или зажигалкой. Важно не переставлять и не растапливать термоусадку.
  7. На входе с левой стороны подаем питание, справа будет выводиться светодиодная лента.
  8. Проводим тест — включаем освещение.Лента должна загореться, теперь ее работа увеличится.

Это делает стабилизатор напряжения 12 своими руками.

Схема стабилизатора напряжения 12 вольт для светодиодов в авторучках на базе LM2940CT-12.0


Также для сборки качественного стабилизатора напряжения используется схема LM2940CT-12.0. В качестве корпуса мы используем абсолютно любой материал, кроме дерева. Если в автомобиле планируется установить более 10 светодиодных ламп, то алюминиевый радиатор желательно прикрепить к стабилизатору.

Возможно, у кого-то уже был опыт работы с таким оборудованием, и они скажут, что нет необходимости использовать дополнительные детали — напрямую подключайте светодиоды и получайте удовольствие от работы. Так можно поступить, но в этом случае лампочки будут постоянно находиться в неблагоприятных условиях, а значит, скоро сгорят.

Достоинства всех перечисленных схем стабилизатора напряжения — упрощенная сборка. Чтобы собрать стабилизатор, не нужно обладать какими-то специальными навыками и навыками.Но если представленные картинки только вызывают недоумение, то не пытайтесь собрать схему своими руками.

Еще важно знать 3 нюанса, как собрать стабилизатор напряжения 12 вольт своими руками

  1. Светодиоды предпочтительно подключаются через стабилизатор тока. Таким образом удастся уравновесить колебания электрической сети, а владелец автомобиля не будет беспокоиться о сбрасывании тока.
  2. Требования к питанию также должны быть соблюдены, потому что, таким образом, собственный самосборный стабилизатор может быть правильно настроен под электрическую сеть.
  3. Желательно собрать такой агрегат, который обеспечит достойную устойчивость, надежность и устойчивость — стабилизатор должен продержаться долгие годы. Именно поэтому не обязательно дешеветь на комплектующие — приобретайте в хороших магазинах электронику.

Как избежать 3х ошибок при пайке схем

  1. Перед началом всех работ по штырю обязательно подберем наиболее подходящий паяльный аппарат для сборки микросхемы. Старый, который лежит дома или в гараже, подойдет только опытным людям, новенький испортит плату, не справился с мощностью.Наиболее подходящий диапазон напряжений для подключения платы и проводки — 15-30 Вт. Мы не используем большую мощность, иначе плата сгорит и придется начинать все заново, с новыми деталями.
  2. Перед тем, как приступить к подключению соединений пайкой, убедитесь, что схема хорошо очищена. Для качественной обработки используется простой состав — смешивается любое мыло с чистой водой. После чистой салфетки вырисовался приготовленный раствор и доска очень качественная по всей поверхности.Если на металле остались места мыла, то протираем их аккуратной сухой тканью. На досках часто бывают довольно плотные отложения. Чтобы избавиться от них, придется отправиться в магазин с электрооборудованием и купить специальный очищающий состав. Продавцы все подскажут. Обработайте до появления светлого металлического блеска.
  3. Контакты на плате У нас в правильной последовательности — для начала работаем с небольшими резисторами, а потом переходим к большим деталям. Если сначала скрепить все основные детали, то мелкие детали будет очень неудобно прикреплять — большие детали помешают.

Не пренебрегайте советами. Они создадут более качественный состав, что означает долговечность стабилизатора.

Паяльник Top 3 для плат

Чтобы упростить себе работу на шипе стабилизатора, желательно купить качественный паяльник. В магазинах есть агрегаты хороших и проверенных производителей, на которые стоит обратить внимание:

  1. ERSA — немецкая компания. Товар очень хороший и надежный, но дорогой, а потому для дома по карману далеко не каждому.
  2. Китайская фирма Quick. Качество на высоте, а цена приемлемая.
  3. Лаки. Самый бюджетный вариант. Нельзя оставлять включенный автомат без присмотра — возможно возгорание.

Паяльник потребляет 10 Вт, чтобы сделать простую микропланшет. При покупке читайте ручку — она ​​не должна быстро нагреваться. Лес — идеальный вариант. Пластик быстро нагревается, эбонит тяжелый, поэтому работать с мелкими деталями затруднительно.

Пауэрс Желательно выбирать из меди — ее легко очистить от нагара после работы.Балай бывает разной формы и продается наборами. Это бесполезно, но опытным людям будет удобно пользоваться насадками разной конфигурации.

Стабилизаторы напряжения автомобильные

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов по пайке

  1. Сколько нужно держать предварительно нагретое жало на деталях для хорошей фиксации? — 3 секунды хватит, если протянуть дольше, плата сгорает.
  2. Сколько добавляется припой? — Смотрите, чтобы покрыть обработанную часть.Иногда хватает и капель.
  3. Пайка по внешнему виду должна стать блестящей или матовой? — блестящий.
  4. Купить дополнительные средства защиты? — Только очки. Если вы подобрали хороший паяльник, защищать руки не нужно.
  5. Какая температура у микросхемы? — 230 градусов.

radiohome.ru.

cXEMA.org — Мощный импульсный источник питания 12В 40А

Такое устройство недавно заказали в местном магазине. Устройство рассчитано на подхватывание стенда сразу с 30 автомагнитол. Ясный случай, если прикинуть, одно радио будет потреблять ток около 1 ампера, это легко, если он включен, но если вы работаете на полной громкости, то потребление одного радио будет в районе 7-8 ампер.30 Magnetol 1 А это уже 30 ампер, а при напряжении 12 вольт мощность блока питания должна быть не менее 350-400 ватт. Так как финансы были ограничены, то собирать такой бизнес с сетевым трансформатором на 400 ватт крайне не выгодно, поэтому решил замутить импульсную схему. Один из самых простых вариантов построен на поллитровом высоковольтном драйвере. IR2153. Несмотря на простоту сборки, такой блок питания может обеспечивать заданную мощность.

Стоимость комплектующих не превышает 10 долларов, при этом блок оказался минимальным.

Сетевой фильтр встроен на вводе питания, предохранитель. Термистор защищает края от скачков напряжения во время подачи питания. Диодный мост построен на 4-х выпрямителях 1N5408, он представляет собой 3-амперный диод с обратным напряжением 1000 вольт. Конденсаторы 200В 470МКФ — сняты с компьютера Блок питания. При замене емкости можно увеличить или уменьшить мощность блока питания в целом. Несмотря на то, что он нагружал блок питания почти до максимума, но за 3 минуты работы клавиши были полностью холодными.Сами клавиши за счет изоляции укреплены на общем радиаторе небольших размеров. Обдув осуществляется кулером, питающим отдельный БП на 3 Вт, такой блок убрали со светодиодной лампы. Такое решение связано с тем, что в случае прокладки кулера от общей шины 12 вольт может образоваться фон, а это в свою очередь приводит к искажениям, если блок подключается к автомобилю.

Трансформатор пришлось заводить с нуля.

Ядро было взято от блока питания компьютера.Все промышленные обмотки необходимо снять и намотать. Сетевая обмотка состоит из 40 витков провода 0,8 мм. Вторичная обмотка намотана покрышкой из 7жил проводов 0,8 мм, обмотка состоит из 2х3 витков. На выходе сдвоенный диод Schottky 2x30a, радиатором для него является корпус блока питания, а сам корпус взят от вычислителя bp.

Ограничительный резистор для промывки микросхемы нужен мощный (2 Вт) при работе. Может немного перегреться, номинал может отклониться в ту или иную сторону на 10%.

В итоге получился очень мощный блок питания, который неделю питает стойку с автомагнитолой, работает 12 часов в сутки без перерывов.

С уважением — Ака Касьян

vip-cxema.org.

Как сделать блок питания 12 В своими руками

Блок питания постоянного напряжения 12 В состоит из трех основных частей:

  • Понижающий трансформатор от условного входного напряжения 220 В. На его выходе будет такое же синусоидальное напряжение. , только снижается примерно до 16 вольт на холостом ходу — без нагрузки.
  • Выпрямитель в виде диодного моста. Он «срезает» нижние полусинусоиды и выставляет их вверх, то есть получается напряжение, меняющееся от 0 до тех же 16 вольт, но в положительной области.
  • Электролитический конденсатор большого контейнера, который сглаживает полусинусоиды напряжения, заставляя их приближаться к прямой линии с напряжением 16 вольт. Это сглаживание лучше, чем емкость конденсатора.

Самое простое — получить постоянное напряжение, способное питать устройства, рассчитанные на 12 вольт — лампочки, светодиодные ленты и другое низковольтное оборудование.

Понижающий трансформатор можно взять от старого блока питания компьютера или просто купить в магазине, чтобы не заморачиваться с обмотками и перемоткой. Однако, чтобы в конечном итоге выйти на желаемое напряжение 12 вольт во время работы нагрузки, вам нужно взять трансформатор, который снижает напряжение до 16.

Для моста вы можете взять четыре выпрямляемых диода 1N4001, рассчитанных на диапазон напряжений или аналогичный.

Емкость конденсатора должна быть не менее 480 мкФ. Для хорошего качества выходное напряжение также может быть более 1000 мкФ или выше, но необязательно для питания осветительных приборов.Диапазон рабочих нагрузок конденсатора нужен, скажем, до 25 вольт.

Схема устройства

Если мы хотим сделать достойное устройство, которое не будет стыдно тогда подключать в качестве источника постоянного питания, скажем, для цепочку светодиодов нужно начинать с трансформатора, монтажных плат электронных компонентов и коробки, где все это будет закрепляться и подключаться. Выбирая коробку, важно учитывать, что электрические цепи в процессе эксплуатации нагреваются. Поэтому хорошо подойдет коробка подходящей по размеру и с вентиляционными отверстиями.Можно купить в магазине или снять корпус от блока питания компьютера. Последний вариант может быть громоздким, но в нем в качестве упрощения можно оставить существующий трансформатор даже вместе с охлаждающим вентилятором.

Корпус блока питания

Корпус блока питания

По трансформатору нас интересуют низковольтные обмотки. Если это дает снижение напряжения с 220 В до 16 В — идеальный случай. Если нет, придется его перематывать. Перемотав и проверив напряжение на выходе трансформатора, его можно закрепить на плате.И сразу подумайте, как монтажная плата будет крепиться внутри коробки. Для этого у нее есть посадочная яма.

Обмотка низкого напряжения

Печатная плата

Дальнейшие монтажные работы будут проводиться на этой печатной плате, это означает, что она должна быть достаточной по площади, длине и допускать возможную установку радиаторов на диоды, транзисторы , или чип, который все еще должен быть помещен в выбранный ящик.

Диодный мост

Диодный мост собран на печатной плате, должно получиться такое ромбирование из четырех диодов.Причем левая и правая пара в равной степени состоят из последовательно соединенных диодов, причем обе пары параллельны друг другу. Один конец каждого диода отмечен полосой — это обозначено плюсом. Сначала припаиваем диоды попарно друг к другу. Последовательно — это означает, что плюс первого связан с минусом второго. Получатся и свободные концы пары — плюс и минус. Параллельно соединить пары — значит припаять как плюсовые пары, так и оба минуса. Теперь у нас выходные контакты моста — плюс и минус.Или их можно назвать жердями — верхними и нижними.

Схема диодного моста

Остальные два полюса левый и правый — используются как входные контакты, на них подается переменное напряжение от вторичной обмотки понижающего трансформатора. А на выходах оси диоды будут заполнять пульсирующее высокое напряжение.

Если теперь подключить параллельно выходу конденсаторного моста, соблюдая полярность — к плюсу моста — плюс конденсатор, то он начнет сглаживание, а также у него есть контейнер.1000 МКФ хватит, а еще поставить 470 мкФ.

Внимание! Электролитический конденсатор — опасное устройство. При неправильном подключении, при подаче напряжения вне рабочего диапазона или при большом перегреве он может взорваться. При этом по округе разбросано все его внутреннее содержимое — лохмотья корпуса, металлическая фольга и брызги электролита. Что очень опасно.

Ну вот и получился самый простой (если не сказать примитивный) блок питания для устройств с напряжением 12 В постоянного тока, то есть постоянного тока.

Проблемы простого источника питания с нагрузкой

Сопротивление, изображенное на диаграмме, эквивалентно нагрузке. Нагрузка должна быть такой, чтобы ток, ее питающий, при подаче напряжения 12 В не превышал 1 А., можно рассчитать нагрузочную способность и сопротивление по формулам.

Откуда сопротивление r = 12 Ом, а мощность p = 12 Вт. Это значит, что если мощность больше 12 Вт, а сопротивление меньше 12 Ом, то наша схема заработает с перегрузкой, она будет очень греться и быстро сгорает.Решить проблему можно несколькими способами:

  1. Стабилизируйте выходное напряжение так, чтобы при текущем сопротивлении нагрузки ток не превышал максимально допустимого значения или при резких скачках тока в сети нагрузки — например, в момент включение тех или иных устройств — пиковые значения тока обрезаются до номинальных. Такие явления возникают, когда источник питания питается от радиоэлектронных устройств — радиоприемников и т. Д.
  2. Используйте специальные схемы защиты, которые отключили бы источник питания при превышении тока на нагрузке.
  3. Используйте более мощные блоки питания или блоки питания с большим запасом мощности.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

На рисунке ниже показано развитие предыдущей простой схемы с включением 12-вольтового стабилизатора на микросхеме LM7812.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

Он уже лучше, но максимальный ток в нагрузке такого блока стабилизированного питания все равно не должен превышать 1 А.

Увеличенный блок питания

А мощность более мощная питание может быть выполнено добавлением нескольких мощных каскадов в тип TIP2955 Дарлингтона на схеме.Одна ступень даст увеличение тока нагрузки на 5 А, шесть составных транзисторов, включенных параллельно, обеспечат ток нагрузки в 30 А.

TIP2955 транзисторы Дарлингтона

Схема с такой выходной мощностью требует соответствующего охлаждения. Транзисторы необходимо снабдить радиаторами. Потребуется дополнительный вентилятор охлаждения. Кроме того, вы можете обезопасить себя предохранителями (на схеме не показаны).

На рисунке показано подключение одного составного транзистора Дарлингтона, позволяющего увеличить выходной ток до 5 ампер.Можно еще увеличить, подключив новые каскады параллельно указанному.

Подключение одного составного транзистора Дарлингтона

Внимание! Одна из главных катастроф в электрических цепях — это внезапное короткое замыкание в нагрузке. При этом, как правило, идет поток гигантской силы, сжигающий все на своем пути. В этом случае сложно придумать такой мощный блок питания, который сможет его выдержать. Затем применяют схемы защиты, начиная от предохранителей и заканчивая сложными схемами с автоматическим отключением на интегрированных микросхемах.

lampagid.ru.

radiohome.ru.

Блок питания 12 вольт, 20 ампер и 240 ватт с пассивным охлаждением

Почему я люблю ковырять блоки питания особо расписывать нет смысла, а почему именно 12 вольт, напишу.
Так уж вышло, но блоки питания на 12 вольт одни из самых популярных наряду с 5 вольтами и 19 вольтами.
5 вольт использовались для питания небольших устройств, но большей популярности прибавило то, что такое же напряжение дает порт USB, поэтому стали «сбываться» такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, также такие БП энтузиасты используют радиолюбители для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном за счет приемлемой мощности и компактности.
Ну, 12 вольт — это просто для начала безопасное напряжение и в то же время позволяет передавать гораздо большую мощность. Конечно, на мой взгляд часто можно (а иногда и нужно) на 24 вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
При жизни от 12 вольт можно запитать распространение светодиодных лент для декоративной подсветки и освещения, от 12 вольт также запитать системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также различные граверы, 3D-принтеры и т. Д.

В общем, в планах сделать несколько обзоров аналогичных БП, но разной мощности и сегодня мне достался блок питания на 240 ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент обычные несведущие БП имеют мощность до 240-300 ватт, а вторые встречаются гораздо реже и я бы сказал, что 240 ватт — это почти максимум.

На этом я закончу краткую запись и перейду к теме обзора.
БП в знакомом металлическом корпусе, думаю, многие видели в продаже аналогичные решения.Упакована
была в обычном белом ящике, на фото она не попадала, да и не особо там что посмотреть.

Вход и выход вынесены на одну большую клеммную планку, есть наклейка с указанием назначения контактов, но наклеена смещением, что может запутать неопытного пользователя.

Клеммная коробка имеет защитную крышку, и она открывается на 90 градусов, что даже мало, но плюс, так как есть варианты, когда крышка не открывается полностью.

Подстроечный резистор и светодиод, показывающий источник питания на блоке питания, подключенном справа от терминала.
Заявленные параметры — 12 вольт 20 ампер, настоящий производитель неизвестен, стандарт маркировки многих недорогих БП — S-240-12
Переключатель входного напряжения 110/200 вольт расположен, лучше перед первым включением проверить, что он находится в правильное положение. Дата выхода
конец 2016, так что БП можно сказать свеженькая.

Для начала замеряем, что на выходе БП настроен.
Выставлено 12,3 Вольта, диапазон регулировки 10-14,5 вольт. После проверки поставил что-то близкое к 12 вольтам.

Внешне осматривать больше нечего, потому что снимаем верхнюю крышку И посмотрим, что внутри.

А внутри блок питания ничем не отличается от других аналогичных недорогих блоков.
Он мне напомнил блок питания на 48 вольт 240 ватт, я бы даже сказал, что они одни.
Даже наверное не так, по сути это тот же БП, просто в другом напряжении, потому что я в самом начале и писал, что настоящий производитель неизвестен.

Классический контроль пломб.
1. Входной фильтр присутствует, но не полностью, конденсатора после дросселя и варистора нет. К сожалению, это особенность подавляющего большинства китайских БП.
2. Встречные конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасном, нормальном высоковольтном, можно сказать, что нормальном.
3. Установлен входной диодный мост с запасом, 8 ампер 1000 вольт, но нет радиатора. В предыдущей версии диодный мост был на 20 ампер.
Также рядом два термистора включены параллельно.
4. Конденсаторы входные RUBICON г. Запос под РУБИКОН, если остальные параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.
5. Пара высоковольтных транзисторов, прижатых к алюминиевому корпусу, работающему как радиатор.
6. Силовой трансформатор четко обозначен как 240 Вт 12 вольт. Вид неплохой, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе.Не скажу, что это плохо, но более именитые производители гораздо реже будут делать БП на базе TL494.
По-своему имеет свои преимущества, ремонт такой силовой установки достаточно простой, комплектующие есть везде, да и документации на них очень много.

Как и в варианте 48 вольт, здесь также используется усиленный вариант радиатора, узел выходного диода прижат к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла к корпусу.Если на 48-вольтовой версии в этом особо не было необходимости, то при токах в 20 ампер такое решение не лишнее.

1. Выходной дроссель при вполне нормальных размерах намотан только в два провода, а сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП на 48 вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость 2200мкФ, производитель тоже неизвестен, однако я не ожидал увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3.4. Но момент с фиксатором силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие претензии к креплению диодной сборки. В этом случае все в принципе нормально. Можно немного натянуть транзисторы (слева), но практика показала, что все в порядке.

Берем плату с корпуса и смотрим качество пайки и заводские «косяки».

Высоковольтные транзисторы применяются с запасом, можете не волноваться.Кроме того, корпус Т247, в который они комплектуются, улучшает отвод тепла на радиаторе.
Выходной диодный узел MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к использованию высоковольтных диодов Шоттки, так как они уже не имеют преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но преимущество остается в большей скорости переключения, т.е. меньше динамических потерь.

Общая форма днища печатной платы.

Пайка вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

Силовые дорожки дополнительно прикрыты смещением для увеличения сечения, тут тоже претензий нет, хотя кое-где на мой взгляд припоя не хватает.

Но все же нашел один неприятный момент. Один из силовых контактов не очень хорошо раскручен. Можно конечно сказать, что на полюсе три контакта, но может и так нагружается. Соб

www.kirich.blog.

Самодельный блок питания на 12В

Привет всем радиолюбителям, в этой статье я хочу представить вам блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 12 вольт.Добиться нужного напряжения очень просто, даже в Милвольте. В схеме нет покупных деталей — все это можно вытащить из старой техники, как импортной, так и советской.



Концепция БП (уменьшенный)

Корпус деревянный, посередине прикручен трансформатор на 12 вольт, конденсатор на 1000 мкФ x 25 вольт и плата, регулирующая напряжение .

Конденсатор С2 нужно брать большой емкости, например, для подключения усилителя к блоку питания и чтобы напряжение не пропадало на низких частотах.

Транзистор VT2 лучше устанавливать на небольшой радиатор. Т.к. при долгой работе может нагреться и сгореть, у меня уже сгорело 2 штуки, пока не поставил приличный по размерам радиатор.

Резистор R1 можно поставить постоянным, большой роли это не играет. Сверху на корпусе есть переменный резистор, на котором регулируется напряжение, и красный светодиод, показывающий, есть ли напряжение на выходе БП.

На выходе устройства, чтобы постоянно ни к чему не прикручивать проводку, припаял крокодилов — с ними очень удобно.Схема не требует никаких настроек и работает надежно и стабильно, ее действительно может сделать любой радиолюбитель. Спасибо за внимание, удачи! .

Форум по схемам простейшего БП

Обсудить самодельный блок питания на 12В

radioskot.ru.

Мощный блок питания на 12 вольт, описанный в этой статье, сегодня пользуется большим спросом, это связано с тем, что для множества различного оборудования и электронных устройств требуется стабилизированное питание на 12 вольт с высоким потреблением тока до 10 ампер.Это потребители, такие как мощные светодиодные ленты, автомобильные магнитолы, которые используются в стационарных условиях, любительские сооружения и различные электрические инструменты.

Схема блока питания на 12 вольт очень проста, так как для стабилизации напряжения и хорошей фильтрации помех на микросхеме КР142ЕН 18Б используется встроенный стабилизатор. Для увеличения выходного тока применен мощный биполярный транзистор TIP3055 Падение напряжения на транзисторе в пределах 0.5 вольт компенсируется диодом VD2, входящим в среднюю ножку цепи стабилизатора, тем самым поднимая напряжение на выходе микросхемы на нужное нам половое вольт.
Важным элементом блока питания 12 вольт является понижающий трансформатор, так как схема рассчитана на большой ток, он должен иметь параметры не ниже следующих: напряжение на вторичной обмотке от 12 до 18 вольт и выходной ток не менее 10 ампер. Микросхему можно заменить на L7812abv, MC7812BT или LM7812CT, устанавливается транзистор любой марки, с током коллектора не менее 15 ампер.Используемые на схеме конденсаторы рассчитаны на напряжение от 25 В, диодный мост на ток не менее 10 ампер, VD2 заменен практически на любой кремниевый диод.

Мощный регулируемый блок питания 12 вольт 20 ампер на транзисторе Kt827 | Радио

В статье представлена ​​схема довольно простого, но мощного блока питания, вполне пригодного не только для зарядки автомобильных аккумуляторов 12 вольт, но и для питания и тестирования многих самодельных схем, требующих мощного стабилизированного напряжения.Незаменимая вещь в гараже автолюбителя. Желаемое напряжение на выходе устройства плавно изменяется в диапазоне 0 — 12 вольт. Выходная нагрузка может достигать 20 ампер. Коллекторы силовых транзисторов соединены между собой и могут быть установлены на один алюминиевый ребристый радиатор с площадью охлаждаемой поверхности не менее 200 кв. М.

Трансформатор подойдет к старым советским телевизорам, например, ТС-270, он же Вполне подойдет и большая мощность, но габаритные размеры агрегата увеличатся.Все вторичные обмотки снимаются и поверх сетевой обмотки медным эмалированным проводом диаметром намотки 2 мм, на напряжение 14 — 16 вольт. Витки следует распределить равномерно по всей ширине каркаса трансформатора. Схема лёгкая в повторении и не требует особых навыков в радиолюбительском деле, не требует настройки и настройки, работает сразу с хорошими деталями и правильной сборкой.
Все радиодетали устройства отечественные и имеют множество зарубежных аналогов:
SA1 — сетевой выключатель на 5 ампер
FU1 — предохранитель на 2 ампера
VT1 — Kt827 — Импортные аналоги 2N6059, 2N6284, BDX63, BDX65A, MJ4035
VT2 — CT947 — Замена на 2N6047, BDP620
VD1 — D132-50
VD2 — D132-50
VD3 — D815E.
C1 — 1000 мкФ x 25 В
C2 — 0,01 мкФ
C3 — 1000 мкФ x 25 В
R1 — 1 ком
R2 — 10 ком — сильный
R3 — 1 ком

Для 1-2 ампер, но более высокий ток уже проблематичен. Здесь будет описан блок питания повышенной мощности, стандартное напряжение 13,8 (12) вольт. Диаграмма для 10 ампер, но вы можете увеличить это значение. В схеме предлагаемого БП ничего особенного нет, кроме того, что показали тесты, он способен выдавать ток до 20 ампер кратковременно или 10а непрерывно.Для дальнейшего увеличения емкости используйте трансформатор большего размера, выпрямитель на диодном мосту, большую емкость и количество транзисторов. Схема блока питания для удобства представлена ​​на нескольких рисунках. Транзисторы не обязательно ставить строго так, как указано в схеме. 2N3771 (50В, 20А, 200Вт) использовались, потому что их много в наличии.


Регулятор напряжения работает в малых пределах, от 11 В до 13,8 при полной нагрузке. При напряжении холостого хода значение 13.8 В (номинальное напряжение аккумулятора 12 В), выходная мощность упадет на 13,5 около 1,5 А и на 12,8 В около 13 А.


Выходные транзисторы подключены параллельно, мощностью 0,1 Ом 5 ​​Вт с проволочными резисторами в схемах излучения. Чем больше транзисторов вы используете, тем больший пиковый ток можно удалить из схемы.


Светодиоды покажут неправильную полярность, и реле блокирует стабилизатор БП от выпрямителей. Тиристор большой мощности BT152-400 Открывается при перенапряжении и принимает ток на себя, что приводит к возгоранию предохранителя.Не думайте, что первым сгорит Симистор, BT152-400R выдерживает до 200а за 10 мс. Этот источник питания может служить в качестве зарядного устройства. для автомобильных аккумуляторов, но во избежание возгорания не нужно оставлять АКБ на длительное время подключенным без присмотра .

MOSFET — Верхняя сторона не работает в полумосте

Есть ряд неопределенностей в том, что вы говорите, что делаете. Вам нужно стабилизировать пациента и понять, что происходит на самом деле, чтобы добиться прогресса.В настоящее время есть несколько неправильных вещей, которые заслоняют друг друга. Возможность иметь дело с каждым по отдельности значительно облегчает жизнь.

(1) Ваше предложение ниже не имеет смысла. Не могли бы вы более четко объяснить, что вы имеете в виду. «МОП-транзисторы подключены» и «сток и исток … подключены» могут означать одно и то же. Если они НЕ означают то же самое, вам необходимо объяснить, что вы имеете в виду. Вы сказали:

  • «Меня больше всего беспокоит то, что на схеме таблицы данных МОП-транзисторы подключены.В то время как в моей схеме (и других, которые я видел в сети) сток и исток соединены вместе ».

(2) Это было бы фатально:

  • Мой Vdd такой же, как Vss, поэтому я использую тот же колпачок. для них обоих — если это нормально.

Как говорит Оли, по-видимому, вы имеете в виду Vdd = Vcc. Перед отправкой необходимо прочитать то, что вы пишете. Нам всем это необходимо, и все мы иногда ошибаемся, НО, когда вы задаете вопросы и хотите помочь, запутывать собравшиеся массы опечатками — очень плохая идея.

(3) Это, вероятно, означает, что ваш IC мертв или ранен ИЛИ у вас отключена линия — возможно, земля. Когда что-то пойдет не так, вам нужно тщательно измерить все — напряжение во включенном состоянии и омические соединения в выключенном состоянии. ищите шорты И открывается.

  • … на выводе SD должен быть низкий уровень, чтобы включить микросхему, но высокий уровень не имеет никакого значения для вывода. Я все еще могу переключать полевой МОП-транзистор нижнего уровня. Кроме того, кажется, что контакты Lin и Hin каким-то образом поменялись местами.Если я подключаю контакт Lin к High, он не включает / выключает низкую сторону. Фактически, если я возьму штифт Hin и возьму его High, это заставит выход Lo включить нижнюю сторону.

(4) Если бы вы использовали «реальное» напряжение, ваша ИС и другие случайные устройства были бы мертвы. Замыкание конденсатора соединяет изолированный высоковольтный «остров» в ИС со стоком нижнего полевого транзистора, который подключается к земле при включении нижнего полевого транзистора. Во многих ситуациях сокращение этого лимита может быть чрезвычайно увлекательным и непродуктивным занятием.Надеюсь, перед этим вы определили, чего вы ожидали, а не просто сделали это, чтобы посмотреть, что произошло. Когда вы имеете дело с силой, а не с сигналом, волшебный дым никогда не бывает слишком далеко. Возможно, вы уже имели некоторые из них, даже не подозревая об этом.

  • Это не привело к изменению схемы. Однако, если я закорачиваю конденсатор, High-Side действительно включается. Напряжение на затворе составляет около 11 В. Если я не закорачиваю конденсатор, напряжение на затворе составляет около 5,5 В.

(5) Увеличение емкости конденсатора в 100 раз больше, чем вы рассчитываете в схеме, которая может переключаться на частотах от 10 до 100 кГц, с большой вероятностью даст интересные результаты.Это могло быть интересное подражание жене Лота. Но не может. Конденсатор должен заряжаться, пока включен полевой транзистор нижнего уровня. Он разряжается, когда включается полевой транзистор высокого напряжения. Постоянные времени заряда и разряда будут контролироваться сопротивлением в цепях питания ИС. Это может по-прежнему работать нормально, ИЛИ напряжение может вырасти только до доли предполагаемого значения в отведенное время. Какой может соответствовать тому, что вы видите.

Я мог бы добавить еще немного, но этого должно хватить для начала :-).Иногда у всех нас бывает плохой день — вам нужно постараться и не позволить слишком многим вещам сразу выйти из-под контроля, так как тогда вы не сможете просто проанализировать, что идет не так.

Как предлагали другие (и я), измерьте все, что можете, и посмотрите, имеет ли это смысл. Если у вас есть осциллограф, посмотрите, что он может вам сказать. Если у вас нет прицела, начните откладывать деньги на обед на него. Даже относительно дешевый прицел может быть очень мощным инструментом. Осциллограф, возможно, является наиболее эффективным и мощным средством отладки и поиска неисправностей, которое вы когда-либо имели для аналоговых схем.

  • В моих первоначальных расчетах емкость конденсатора начальной загрузки оказалась равной 1 мкФ или около того. Изначально, поскольку схема не работала, я решил заменить конденсатор на более высокое значение (100 мкФ).

Практические аспекты:

При ручном движении на низкой скорости подключите Hin, Lin и SD low с понижающими резисторами. Затем, если вы вручную переключаете их, и они «подпрыгивают», они переходят от низкого уровня к приложенному уровню сигнала, а не к какому-то неизвестному состоянию.

НО схема питания начальной загрузки для верхнего затвора полностью полагается на наличие сигнала переменного тока на VS для подачи переменного тока на Vb, который потребляет мощность от Vcc и доставляет ее на Vb. Если нет переменного тока, ваш верхний сигнал затвора будет «быстро» затухать. Сколько времени это займет, зависит от верхнего уровня энергопотребления драйвера и было частью ваших расчетов конденсаторов (из памяти). Это пример того, как осциллограф поможет вам увидеть, что происходит. Используемые вами 100 мкФ — это большое значение, и время затухания может быть достаточно большим, чтобы увидеть, что происходит «на глаз», но, возможно, и нет.

Если вы хотите управлять автомобилем с микроконтроллером, вы можете уменьшить Vcc до Vdd, а не повышать Vcc — при условии, что требования к минимальному напряжению IC все еще соблюдаются.

Повторное травление печатной платы МОЖЕТ быть хорошей идеей, НО вы должны иметь возможность внимательно просмотреть схему и убедиться, что то, что у вас есть, соответствует вашим намерениям. Делайте это пин-код за пинкой. Разговор с самим собой по ходу дела может помочь 🙂 (правда). Опишите, что вы ожидаете увидеть и что видите на самом деле, и почему они совместимы или несовместимы. [Наблюдайте за мужчинами в белых халатах, которые подозрительно наблюдают за вами, когда вы разговариваете с самим собой — или делают это в уме, или, как хорошо работает, найдите знающего друга и объясните им это.Сам процесс объяснения часто творит чудеса.]

Рентгеновский аппарат | element14

Здравствуйте, просто хочу поделиться с сообществом одним из моих проектов. На этот раз рентгеновский аппарат

Поскольку мне всегда нравилось делать вещи, связанные с физикой, этот один из лучших. Конструкция очень простая.
Все, что мне нужно, это рентгеновская трубка, работающая от 110 кВ, и импульсный источник питания высокой мощности с двухфазным умножителем, так что я могу достичь 110 кВ без необходимости в очень большом трансформаторе высокого напряжения.
Первым делом сделать блок питания. Это простой полумостовой ИИП, управляемый IR2153, и я использую очень быстрые транзисторы IGBT, поэтому я могу получить около 1 кВт при 50 кГц

Следующим шагом будет изготовление двухфазного высоковольтного трансформатора. Мне нужны две фазы, потому что у меня есть двухфазный умножитель напряжения, который даст мне больше мощности, а также меньше пульсаций на выходе. Это было сделано путем взятия двух обратноходовых трансформаторов из старого телевизора.

Обратите внимание, что этот трансформатор рассчитан на 30 кВ, следующим шагом будет двухфазный умножитель напряжения:

Простая схема, она должна давать 110 кВ и несколько мА.Следующим шагом будет изготовление держателя рентгеновской трубки с масляным охлаждением из простой трубы ПВХ и двух заглушек из оргстекла.

И последнее, что нужно сделать, это поместить всю электронику в прочный пластиковый ящик и использовать много парафина для изоляции, так как 110 кВ — это не шутка, очень трудно поддерживать без какого-либо накала / утечки.

И что ит. Я могу начать делать красивые картинки. Но сначала мне нужно было получить радиационный монитор, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, потому что рентгеновское излучение не так дружелюбно, как вы думаете, особенно при низкой энергии, например, 60-100 кэВ.Я также использовал очень длинный кабель питания, так что я могу быть как можно дальше, тогда эта штука работает. Вот одна из лучших моих фотографий. Никаких усилителей не использую, потому что это ухудшит качество. Только прямое воздействие. В реальной жизни это выглядит намного лучше, внутри микросхем видны соединительные провода, не говоря уже о качестве пайки.

Если я использую усилитель, как для рентгеновских изображений людей, это ухудшит качество, но позволит получить очень короткое время экспозиции, а это то, что вы хотите иметь в медицинском рентгеновском оборудовании

RAM, CPU, GPU, HDD хорошо видны, не говоря уже о том, что можно увидеть медный тачпад и так далее.Это ACER aspire 5739G.

Теперь самое интересное, я сделал драйвер шагового двигателя, который может включать и выключать источник рентгеновского излучения, а также одновременно делать снимки с помощью камеры экрана усилителя. А применяя алгоритм обратной проекции, можно реконструировать 3D-объекты

И это идея КЛКТ в видимом спектре

А вот что мы получаем, когда камера и источник рентгеновского излучения синхронизируются с вращением стойки.

И 3D реконструкция с использованием алгоритма обратной проекции в Matlab;

Схема блока питания 12В 20А. Комбинированный источник питания 12В и 5В

Регулируемый источник питания постоянного тока, защищенный от короткого замыкания, с ограничителем тока. Этот блок питания был специально разработан для «голодных» радиолюбителей. Он безопасно выдает около 20 ампер при более низких токах, был добавлен отдельный выход ограничения тока, способный выдерживать ток от 15 мА до 20 А.

Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Силовой трансформатор должен быть способен выдавать не менее 25 А. Чем ниже напряжение, тем меньше рассеиваемая мощность. Эта емкость может быть увеличена за счет параллельного подключения нескольких конденсаторов меньшего размера.

Основа этой конструкции — простой стабилизатор 12 В. Здесь выходное напряжение может быть доведено до желаемого значения. Низкие токи в этом случае 15 мА сохранят нормальное функционирование.

Здесь были протестированы и зарекомендовали себя 2N. Ограничивающее сопротивление по току RL для максимальной выходной мощности 20 А должно быть равно 0.

Значения для других токов можно рассчитать по правилу :. Поэтому вставлен R4, чтобы ограничить ток IC1 до 15 мА. Это позволяет запускать IC1 без какого-либо охлаждающего средства. Параллельно фиксированному выходу имеется регулируемый ограничитель тока, обеспечивающий регулируемый источник тока для меньших токов. Эта схема тоже очень проста. Вы заметите, что нет резистора для измерения тока.

Но это действительно так, в виде Rds-сопротивления N-канального полевого транзистора, который фактически управляет отключением нагрузки от источника.Функция полевого транзистора показана на диаграмме 2.

Когда ток Id увеличивается, напряжение Uds над сопротивлением Rds вначале возрастает очень медленно, но очень быстро после удара. Это означает, что перед переключением полевой транзистор ведет себя как резистор, но после него работает как источник постоянного тока.

Однако для открытия полевого транзистора 1 необходимо определенное напряжение затвора, которое в данном случае повышается с помощью делителя напряжения, состоящего из R8, Z1, P1 и R9. Таким образом, максимальное напряжение затвора будет равно Z1, а минимальное — около 3V6.

В заданных пределах P1 ограничивает выходной ток в диапазоне от 15 мА до 20 А. Вы можете использовать оба выхода одновременно, но общий выходной ток будет ограничен значением RL.

Этот блок питания может быть построен также для более высоких выходов, если трансформатор будет соответствовать текущим требованиям, и вы обеспечите достаточное охлаждение для Q3. Я получил несколько запросов на некоторые модификации, и один из них, который я считаю полезным, — это добавление амперметра.Поэтому в эту редакцию включена слегка измененная диаграмма. Все элементы внутри пунктирной границы теперь размещаются на плате.

Также есть дизайн размещения элементов. Если под рукой есть инструмент на 25 ампер, нет ничего проще. Просто установите его в линию, и готово. Без проблем. Как уже было известно ранее, на резисторе наблюдается падение напряжения 0 В 7 при токе 20 А. Теперь нам нужно просто измерить падение напряжения на резисторе и связать его с током.Одна типичная ошибка, которую допускают многие конструкторы-любители, заключается в использовании трансформатора с напряжением, слишком низким для используемой комбинации выпрямителя, фильтра и регулятора.

Ситуация такая: Вам нужно, чтобы Ваш регулятор потреблял определенное минимальное напряжение, которое зависит от его конструкции. Многим регуляторам требуется по крайней мере 2 В на них, поэтому вам нужно. Это напряжение в минимальной точке формы волны пульсаций, но конденсатор необходимо заряжать до максимального значения этого напряжения пульсаций.

Как сделать блок питания 12 В, 20 А, 250 Вт с IR2153

Итак, размер конденсатора определяет, какое дополнительное напряжение вам нужно для этого.Конденсатор мкФ, используемый на 20 А и разряжающийся в течение почти полупериода при 50 Гц 10 мс, снизит напряжение почти на 3.

Kadawatha kerawalapitiya Highway Progress

Итак, вам необходимо зарядить конденсатор по крайней мере, если вы используете мостовой выпрямитель. от кремниевых диодов, которые теряют около 1. Итак, трансформатор необходимо развить. Итак, вам нужно рассмотреть трансформатор, который вырабатывает пиковое напряжение около 24 или 25 В. Это будет 19 В RMS. Если вы используете трансформатор с более низким номиналом, или меньший конденсатор фильтра, или регулятор с минимальным падением напряжения более 2 В, то при некоторых условиях ваш источник питания потеряет стабилизацию.

Многие конструкторы-любители сталкиваются с этой проблемой. Это может быть очень полезно для поддержания требования к номинальному напряжению конденсатора фильтра на уровне 25 В, поскольку в противном случае вам придется использовать конденсатор на 35 В, который намного больше и дороже.

Более низкое напряжение трансформатора также является преимуществом с точки зрения эффективности. В конце концов, полное превышение напряжения должно быть сожжено регулятором, что вызовет огромные потери мощности и потребует большого радиатора! Другой вопрос, какие проходные элементы использовать для регулятора.

Активные гарантии округа Боссье

MOSFET — не лучший выбор, поскольку они намного дороже биполярных транзисторов при заданном минимальном падении напряжения и рассеиваемой мощности. Итак, почти в каждом блоке питания используются биполярные транзисторы. Транзисторы NPN обычно предпочтительнее, чем транзисторы PNP, потому что они дешевле при заданной производительности и их выбор шире.

13,8В 20А линейный источник питания

Пока все хорошо. Но большинство разработчиков размещают свои проходные транзисторы на положительной стороне, по принципу эмиттер-повторитель, добавляя драйвер Дарлингтона или два каскада Дарлингтона.Это очень плохой выбор по нескольким причинам: во-первых, каждый транзистор, подключенный таким образом, дает минимальное падение напряжения 0. При трехступенчатой ​​схеме, как это часто требуется, минимальное падение напряжения составляет около 2 В плюс вызванное падение. любыми уравнительными резисторами!

Кроме того, коллекторы транзисторов, подключенные к корпусам, находятся под нерегулируемым положительным напряжением и, следовательно, требуют изоляции от радиатора и корпуса блока питания. Необходимые слюдяные изоляторы добавляют огромное тепловое сопротивление, что значительно затрудняет правильное охлаждение транзисторов.

Потенциометр регулировки напряжения устроен таким образом, что при выходе из строя контакта стеклоочистителя напряжение будет падать, а не повышаться. Это важная проблема безопасности, позволяющая избежать повреждения подключенного оборудования. Вот схематическая диаграмма: Используйте версию с полным разрешением для печати. Этот источник питания обеспечивает строго регулируемый ток с ограничением примерно до 25 А и защиту от короткого замыкания до тех пор, пока радиатор может сохранять транзисторы достаточно холодными.

Это, вероятно, самая простая конструкция, которая может этого добиться.Предохранитель 3А предназначен для первичной обмотки или V. Если вы используете что-то близкое к V, используйте предохранитель на 6 А. Если ваш трансформатор рассчитан на емкостный вход, то значения 25A будет достаточно. Точно так же нулевые стабилитроны не так стабильны. Как это обычно бывает, это питание было вызвано необходимостью.

Имя девочки от chh

В схеме нет ничего особенного, за исключением того, что, как показано, она вполне способна выдерживать до 20 А с перебоями или до 10 А непрерывно. Просто используйте трансформатор большего размера, мостовой выпрямитель и больше конденсаторов и выходных транзисторов, чтобы получить больший ток.Базовая схема должна быть рассчитана на ток до 50 А или около того, но, очевидно, ее можно увеличить, если вам действительно нужен источник питания А. Нет никаких причин, по которым предложение не может быть уменьшено, также я слышал, как кто-то сказал: «Да здравствует эта мысль».

Используя меньшее количество транзисторов и меньший трансформатор, он будет работать от 1А и выше. Это не проект, предназначенный для новичков, включение операционных усилителей или другие подобные легкомысленные цели. Он в первую очередь предназначен исключительно для питания автомобильных аудиоустройств с номинальным напряжением 12 В, но также может использоваться для других задач, требующих источника питания 12 В.

Регламент не особо замечательный, но это по дизайну. Его можно было бы сделать намного лучше, но с риском нестабильности и увеличения сложности, особенно по мере увеличения текущих возможностей. Как это часто бывает, относительно плохое регулирование на самом деле является преимуществом — источник питания предназначен для тестирования автомобильных усилителей мощности и тому подобного, и даже с самым тяжелым проводом всегда будет некоторое падение напряжения, и это очень хорошо имитируется источником питания. . В результате испытания, проводимые с использованием этого источника питания, будут намного ближе к реальности, чем при использовании источника питания с идеальной регулировкой.

С осторожностью можно использовать его в качестве зарядного устройства! Схема источника питания показана на рисунках 1 и 2.

Редактор изображений Javascript

Для основного регулирования используется положительный трехконтактный стабилизатор, за которым следует столько повторителей эмиттеров мощности, сколько необходимо для требуемого тока. Транзисторы не критичны. Они в значительной степени идеальны, но я предлагаю вам использовать все, что вы можете получить дешево. Если вы используете TIP35, как показано на схеме, ожидайте использования четырех транзисторов для первых 10 А и одного транзистора для каждого дополнительного пикового 5 А или 4 А непрерывной выходной мощности, чтобы обеспечить адекватный запас безопасности.

Номинальное напряжение не имеет значения, так как основное питание будет только около 22 В с трансформатором 18 В, и любой силовой транзистор может справиться с этим. Если вам нужен ток более 10 А, используйте схему, показанную на рисунке 3.

Светодиоды не обязательны, но рекомендуются. Как вариант, используйте сверхяркие светодиоды и увеличьте номиналы резисторов. Это снизит ток разряда в случае отключения сетевого питания во время зарядки аккумулятора. Однако разница незначительна, и использовать источник питания в качестве постоянно включенного зарядного устройства не рекомендуется.Источник питания предназначен для обеспечения высокого тока, и я использовал тороидальный трансформатор VA и два мостовых выпрямителя, по одному на каждую обмотку. Большинство наших электронных проектов питаются от свинцово-кислотных аккумуляторов, в этом проекте мы обсудим, как перезарядить этот вывод. кислотный аккумулятор с помощью простой схемы, которую можно легко понять и собрать в домашних условиях.

Этот проект избавит вас от вложений в зарядное устройство и поможет продлить срок службы аккумулятора. Итак, приступим !!!! Давайте начнем с понимания нескольких основных вещей о свинцово-кислотных аккумуляторах, чтобы мы могли более эффективно построить наше зарядное устройство.Большинство свинцово-кислотных аккумуляторов на рынке — это аккумуляторы на 12 В.

Теперь после полной разрядки процент заряда батареи должен быть около. Так, для батареи 7 Ач зарядный ток должен быть около 0. Ток, превышающий это значение, может повредить батарею, что приведет к сокращению срока службы батареи. Учитывая это, небольшое самодельное зарядное устройство сможет обеспечить вам переменное напряжение и переменный ток. Сила тока может быть отрегулирована в зависимости от текущего номинала батареи в Ач. Полная схема этой цепи зарядного устройства показана ниже:

Основная цель нашей схемы источника питания 12 В — контролировать напряжение и ток батареи, чтобы ее можно было заряжать наилучшим образом. Для этой цели мы использовали два LM IC, один используется для управления напряжением, а другой — для ограничения тока.

Я настоятельно рекомендую вам прочитать техническое описание LM и разобраться в нем, чтобы оно пригодилось при испытании аналогичных проектов, поскольку LM является наиболее часто используемым регулятором переменных. Здесь выходное напряжение определяется номиналами резисторов R1 и R2, в нашем случае резистор R2 используется как переменный резистор для управления выходным напряжением.На основе этих формул значение потенциометра RV1 выбирается как R. Следовательно, для управления током и напряжением используются два потенциометра RV1 и RV2 соответственно, как показано на схемах выше.

Номинал трансформатора 12В 1 Ампер. Одной этой схемы достаточно, чтобы создать простую схему, но с помощью нескольких дополнительных настроек мы можем контролировать ток и напряжение нашего зарядного устройства на ЖК-дисплее, что объясняется ниже.

Но как это сделать !! Arduino Nano — это рабочий микроконтроллер с напряжением 5 В, все, что выше 5 В, убьет его.Для измерения тока мы используем шунтирующий резистор R4 очень низкого значения, чтобы создать падение напряжения на резисторе, как вы можете видеть на схеме ниже. В нашей схеме значение R4 равно 0. Но если вы не получите 0. Теперь, если мы сможем измерить падение напряжения на резисторе R4, мы сможем вычислить ток через схему, используя нашу Arduino. Это Импульсный источник питания был построен, потому что мне нужен был мощный настольный регулируемый источник питания.

Схему моего импульсного блока питания вы можете увидеть ниже.Сетевое напряжение сначала проходит через фильтр помех EMI.

Источник питания 13,8 В, 20 А

Затем он выпрямляется с помощью мостового выпрямителя и сглаживается с помощью конденсатора C4. Из-за большой емкости имеется схема ограничения броска тока с контактом реле Re1 и резистором R2.

Выберите значение R1 так, чтобы напряжение на катушке реле и вентиляторе составляло 12 В. В схеме вспомогательного источника питания используется TNY. Он аналогичен описанному здесь источнику питания. R27 обеспечивает защиту от пониженного напряжения вспомогательного питания — он не включается при напряжении ниже V DC.Он питается через стабилитрон, который снижает напряжение питания на 5. Затем начинает работать микросхема UC. Она обеспечивает гальваническую развязку и плавающий привод для верхних IGBT. Затем они переключают выпрямленное сетевое напряжение V на силовой трансформатор Tr1.

Его выход затем выпрямляется и, наконец, усредняется индуктором L1 и сглаживается конденсаторной батареей C Обратная связь по напряжению подключается от выхода к контакту 2 IO1. Выходное напряжение блока питания можно установить с помощью потенциометра P1. Гальваническая развязка обратной связи не требуется, поскольку цепь управления подключена к вторичной стороне SMPS и изолирована от сети.

Обратная связь по току подается через трансформатор тока TR3 на вывод 3 микросхемы UC. Пороговый ток максимальной токовой защиты может быть установлен потенциометром P2. Загорается, когда блок питания не работает в режиме напряжения. В режиме напряжения на контакте 1 IO1 есть 2. Светодиоды можно не устанавливать.

Индуктивности: Силовой трансформатор Tr1, который я спас от старого мощного импульсного источника питания 56 В. Коэффициент трансформации первичной обмотки во вторичную составляет примерно 1,9 м, а форма ЕЕ ферритового сердечника не имеет воздушного зазора.Если вам нравится наматывать его самостоятельно, используйте аналогичный сердечник, который я использовал в своем сварочном инверторе, примерно 6.

Первичная обмотка — это 20 витков по 20 проводов, каждый из которых имеет диаметр 0. Вторичная обмотка — это 14 витков по 28 проводов вместе, того же диаметра, что и первичная. Также возможно изготовление обмоток из медных лент. Напротив, использование одного толстого провода невозможно из-за скин-эффекта, поскольку он работает с высокими частотами. Разделение обмотки не требуется, вы можете, например, сначала намотать первичную, а затем вторичную.

Трансформатор прямого затвора Тр2 имеет три обмотки по 16 витков в каждой. Все обмотки наматываются сразу тремя скрученными изолированными проводами звонка. Он намотан на ферритовый сердечник EI. EE также можно использовать без воздушного зазора. Это простой подход для получения источника питания 12 В и 5 В постоянного тока с использованием одной цепи.

Напряжение сети переменного тока понижается трансформатором T1, выпрямляется мостом B1 и фильтруется конденсатором C1 для получения постоянного уровня постоянного тока. Таким образом получается как 12 В, так и 5 В постоянного тока.Такая схема очень полезна в случаях, когда нам нужны два напряжения постоянного тока для работы схемы. Изменяя номер типа IC1 и IC2, можно получить различные комбинации выходных напряжений. Если он используется для IC2, мы получим 6В вместо 5В. Таким же образом, если используется для IC1, мы получаем 9В вместо 12В.

Не могли бы вы мне помочь. Как можно или какие компоненты я должен добавить, чтобы получить результат из этой схемы. Так как я хочу использовать этот PS для Audio Amplifire. Я знаю, что это уже 12 и 5 вольт, как можно или какие компоненты я должен добавить, чтобы сгенерировать 3.Ответ будет очень признателен, спасибо! Я сделал вашу схему. У меня небольшая проблема, это то, что выходное напряжение на 12 В падает до 7. Знаете ли вы, что может вызвать эту проблему, зависящую от времени. Пожалуйста, мне нужна конструкция источника питания с входом v и выходом постоянного напряжения 5 В.

Пожалуйста, ответьте. Помогите, пожалуйста! Я стараюсь строить как у тебя. Привет Вам нужно использовать только трансформатор на 15 вольт на 1 ампер, так как выпрямители могут работать только на 1 ампер макс. Если я не хочу использовать трансформатор, а в спецификациях — ток 12 В и 15 А с 3 наносекундами, что бы я использовал вместо трансформатора и как?

Что произойдет, если вы потеряете слизистую пробку

Если бы я использовал VAC в качестве входа, мне нужно было бы только заменить трансформатор? Если да, то что это должно быть или какие части нужно будет изменить?

Спасибо за информацию и полезную схему.Это даст вам регулируемое выходное напряжение 12 В 20 А. Мощность трансформатора ВА, первичная обмотка вторичная обмотка 18В. Короче говоря, трансформатор может легко выдерживать короткие периоды времени, так как 26A, что является максимальным выпрямителем тока.

Максимальный поток определяется эмиттерными резисторами, когда капля на них открывает транзистор BD, а затем исправляет переход база-эмиттер MJ, чтобы выпрямитель не пропускал больше тока, чем разрешено.

Из-за короткого замыкания не повредить выпрямитель.Выпрямитель спроектирован так, чтобы выдерживать даже 30А, но вот ограничения моста диода 35А. Но именно в таких хороших вещах хватает запаса мощности материала, что бы не возникало дымовых сигналов. Первичная часть трансформатора подключается к сети через предохранитель 2.

Так как металлический кожух противоударный предохранительный штекер и трехжильный кабельный кожух необходимо соединить с заземляющим проводом. Суммарная мощность транзисторов составляет Вт, что означает, что они легко выдерживают короткое замыкание, хотя в случае короткого замыкания на выходе выпрямителя потери в транзисторе макс.При нормальной работе рассеивание намного меньше, так как на транзисторах напряжение составляет где-то около 6 В, что в 3 раза меньше рассеивания, чем в случае короткого замыкания.


2020 09 1en Схема питания 24в. Блок питания от 220 В до 24 В, 15 А | Импульсный источник питания

Первый я использовал железный припой для двух больших радиаторов. Трансформатор не имеет вывода CT. Индуктор имеет 6 контактов. Я прилагаю PDF-файл, чтобы вы сделали его дома сами. COM Они дешевые и качественные.В верхней части печатной платы у нас есть название компонента, вы просто помещаете компонент и припой.

Для первого теста. Если ваш проект провалится, загорится свет, и вы будете в безопасности. Спасибо за просмотр. Если у вас возникли проблемы, свяжитесь со мной, я вам помогу. Вопрос 9 месяцев назад. Как его поменять на двойное питание 24В? Пожалуйста помоги. Вопрос 1 год назад. Я наткнулся на вашу инструкцию после того, как погуглил «MFD9».

Мой немного отличается, я тоже хочу повторно использовать некоторые компоненты, но для другой цели.Я могу видеть, как вы сняли 24 В с большого — я думаю, что у меня есть так называемый «вывод CT», как на рисунках ниже.

Источники питания класса 2 для цепей 24 В постоянного тока

Могу ли я подключить его так же, как и вы, чтобы получить 24 В? Большое спасибо!

Отличный проект. Ваша печатная плата правильная, но я вижу, что в схему необходимо внести одно изменение. Q1, как показано, не может подавать положительный ток в трансформатор, потому что R7 ограничивает этот ток до нескольких миллиампер.

Ответить 2 г. назад.Правила форума. Этот веб-сайт или его сторонние инструменты обрабатывают личные данные e. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с политикой использования файлов cookie. В случае продажи вашей личной информации вы можете отказаться, отправив нам электронное письмо через нашу страницу «Контакты».

Чтобы узнать больше о категориях собираемой личной информации и целях, для которых такая информация будет использоваться, обратитесь к нашей политике конфиденциальности. Вы принимаете использование файлов cookie или других идентификаторов, закрывая или отклоняя это уведомление, прокручивая эту страницу, щелкая ссылку или кнопку или продолжая просматривать иным образом.

Последние новости отрасли — прямо на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на нашу электронную новостную рассылку, чтобы оставаться в курсе. Мы предоставим вам самые актуальные одноранговые разговоры, происходящие в торговле, а также советы и рекомендации, которые помогут вам выполнить работу. Неверный адрес электронной почты. Это обязательно. Войдите в свой аккаунт. Запомнить меня? Зарегистрироваться Забыли пароль? Что нового?

Minikube tunnel ip

Страница 1 из 2 1 2 Последний переход к странице: Результаты с 1 по 20 темы: Источник питания 24 В постоянного тока? Инструменты резьбы Показать версию для печати.Источник питания 24 В постоянного тока? Было бы неплохо сбросить вес с устройства. Любопытно получить отзывы, спасибо. Дата регистрации фев Местоположение St. Сообщение от steamandsteel. Ничто не будет больше ампер, используйте аккумулятор и зарядное устройство. Хм, может быть, сварочный аппарат постоянного тока? Стоимость значительно превысит стоимость пары замен батарей.

Я бы искал

Sorensen DCR40. Сообщение от Фил в Монтане. Подойдет силовой агрегат для сварочного аппарата «buzz box». Я думаю, они красные. Сообщение от CalG.Я подозреваю, что автокран предназначен для работы от батарей, которые постоянно заряжаются двигателем транспортного средства, работающим от генератора переменного тока большого грузовика.

Работа от батарей без подачи большого тока от генератора, вероятно, будет означать короткий период работы, прежде чем напряжение упадет ниже необходимого для работы крана. Использование действительно большого зарядного устройства для замены двигателя автомобиля и цепи зарядки может сработать. Небольшое автомобильное зарядное устройство вряд ли будет поддерживать заряд батареи при использовании крана, если цикл подъема не будет очень коротким.

Сообщение от Обычно это вольт. Нагрузка может снизить его до 24, но в целом есть решения получше. Осмотрите магазины электронных излишков.

У меня есть одно, подобное предложению -Snowman, которое требует трех фаз. Когда контрольное оборудование используется в U. Соответствующая стандартам конфигурация контрольной панели играет здесь важную роль. Правильный выбор источника питания и предохранителей позволяет значительно упростить приемку и сократить расходы.

Каждый элемент контрольного оборудования проверен и одобрен в U. С другой стороны, компоненты с одобрением «Цепь управления NEC класса 2 может быть выведена из панели управления, если она помечена на клеммах для этой цели и проложен отдельно от других цепей.

Блоки питания

согласно NEC Class 2 характеризуются тем, что выходная мощность ограничивается ВА даже в случае неисправности. Требуется блок питания с несколькими цепями управления. Если система будет расширена, схема управления NEC Class 2 может быть легко реализована с помощью дополнительного блока питания.

Подключение выполняется либо к одному источнику питания, чтобы распределять питание 24 В только на фидеры NEC класса 2, либо к двум центральным источникам питания, чтобы дополнительно обеспечить более высокую доступность источника питания 24 В. В этом случае модуль резервирования разъединяет два блока питания, и, если один из блоков питания выходит из строя, модуль резервирования питает цепь управления через исправный блок питания. Загрузочные фидеры NEC класса 2 также могут быть реализованы со специальными модулями селективности.

В этом случае центральный источник питания 24 В постоянного тока питает один или несколько модулей селективности, выходные каналы которых ограничены мощностью в ВА. Преимущество этой конфигурации состоит в том, что можно реализовать как ограничение мощности согласно NEC Class 2, так и выборочную защиту выходов от перегрузки или короткого замыкания.

Неисправный фидер немедленно обесточивается, и все остальные фидеры продолжают получать питание без перебоев. Даже ПЛК, который устраняет сбой питания всего на несколько миллисекунд, продолжает работать без каких-либо проблем.

Схемы переменного источника питания

Для полноценной работы и правильного отображения этой страницы требуется JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите сайт. Похоже, вы используете браузер, который не полностью поддерживается.

4agze на продажу usa

Обратите внимание, что могут быть ограничения на отображение сайта и удобство использования. Для максимального удобства мы рекомендуем вам загрузить последнюю версию поддерживаемого браузера :.

Практические советы для вас! Цепи управления согласно NEC Class 2 могут быть реализованы с использованием различных концепций:Вы когда-нибудь пытались создать источник питания с регулируемой мощностью? В этой статье описывается, как спроектировать схему переменного источника питания. До сих пор мы видели множество схем питания, но главное преимущество этой схемы питания состоит в том, что она может изменять выходное напряжение и выходной ток. Для меньшего напряжения мы обычно используем батареи как надежный источник. Вместо батарей с ограниченным сроком службы можно использовать переменный источник питания постоянного тока, который реализован в этом проекте.

Это прочный, надежный и простой в использовании источник постоянного тока переменного тока. Схема работы следующая.

Стабилизированный источник питания 0–30 В постоянного тока с контролем тока 0,002–3 А

Трансформатор используется для понижения напряжения питания переменного тока до 24 В при 2 А. Мостовой выпрямитель используется для преобразования этого напряжения в постоянный ток. В зависимости от настроек POT, вывод ADJ LM получает небольшую часть выходного напряжения в качестве обратной связи, и выходное напряжение изменяется.

С помощью этого регулируемого источника постоянного тока выходное напряжение может быть изменено от 1 до 1.Эта схема может использоваться как надежный источник постоянного тока и служить заменой батареям. Важно прикрепить регулятор напряжения IC LM к радиатору, так как он может нагреваться во время работы. В приведенной выше схеме на входе используется только трансформатор 15 В, поэтому его можно изменять максимум до 15 В. Хотя регулятор напряжения LM защищает цепь от перегрева и перегрузки, предохранители F1 и F2 используются для защиты цепи питания.

Выпрямленное напряжение на конденсаторе С1 примерно равно. Поэтому нам нужно использовать все конденсаторы, рассчитанные на 50В в цепи.Pot RV1 позволяет изменять выходное напряжение от 0 до 28 В. Минимальное выходное напряжение регулятора напряжения LM 1. Для получения на выходе 0В используются 3 диода D7, D8 и D9. Авторские права на эту схему принадлежат электронике smart kit. На этой странице мы будем использовать эту схему для обсуждения улучшений и внесем некоторые изменения на основе исходной схемы.

Narutospot Наруто шиппуден, дублированный

Это высококачественный источник питания с плавно регулируемым стабилизированным выходом, регулируемым на любое значение от 0 до 30 В постоянного тока.Схема также включает электронный ограничитель выходного тока, который эффективно регулирует выходной ток от нескольких миллиампер 2 мА до максимального выходного сигнала в три ампера, который может выдавать схема.

Эта функция делает этот источник питания незаменимым в лаборатории экспериментаторов, поскольку можно ограничить ток до типичного максимума, который может потребоваться для тестируемой цепи, и затем включить его, не опасаясь, что он может быть поврежден, если что-то пойдет не так. . Также имеется визуальная индикация того, что ограничитель тока работает, так что вы можете сразу увидеть, выходит ли ваша схема за установленные пределы или нет.

Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора выпрямляется мостом, образованным четырьмя диодами D1-D4. Постоянное напряжение на выходе моста сглаживается фильтром, образованным накопительным конденсатором C1 и резистором R1. Схема включает в себя некоторые уникальные особенности, которые сильно отличают ее от других источников питания этого класса.

Вместо использования механизма переменной обратной связи для управления выходным напряжением в нашей схеме используется усилитель с постоянным усилением, обеспечивающий опорное напряжение, необходимое для ее стабильной работы.Опорное напряжение генерируется на выходе U1.

Схема работает следующим образом: Диод D8 имеет значение 5. Напряжение на выходе U1 постепенно увеличивается, пока не загорится диод D8. Когда это происходит, схема стабилизируется и опорное напряжение стабилитрона 5.

Ток, протекающий через неинвертирующий вход операционного усилителя, незначителен, поэтому один и тот же ток протекает через R5 и R6, а поскольку два резистора имеют одинаковое значение, напряжение на двух из них, соединенных последовательно, будет ровно в два раза. напряжение на каждом.

Таким образом, напряжение на выходе 6 вывода U1 операционного усилителя равно другие компоненты в цепи. Другой очень важной особенностью схемы является возможность предварительной установки максимального выходного тока, который может быть получен от p.

Чтобы сделать это возможным, схема определяет падение напряжения на резисторе R7, который включен последовательно с нагрузкой.За эту функцию схемы отвечает микросхема U3. Инвертирующий вход U3 смещен на 0 В через R. В то же время неинвертирующий вход той же IC может быть настроен на любое напряжение с помощью P2. Предположим, что для данного выхода в несколько вольт P2 настроен так, что вход IC поддерживается на уровне 1 В.

Свадебные клятвы, которые заставят всех плакать

При увеличении нагрузки выходное напряжение будет поддерживаться постоянным на участок усилителя напряжения схемы и наличие R7, включенного последовательно с выходом, будут иметь незначительное влияние из-за его низкого значения и из-за его расположения вне контура обратной связи цепи управления напряжением.

Пока нагрузка остается постоянной, а выходное напряжение не изменяется, цепь стабильна. Если нагрузка увеличивается так, что падение напряжения на R7 превышает 1 В, IC3 принудительно срабатывает, и схема переводится в режим постоянного тока.

Выход U3 соединен с неинвертирующим входом U2 с помощью D9. Обратите внимание, что все эти ссылки являются внешними, и мы не можем обеспечить поддержку схем или предложить какие-либо гарантии их точности. Некоторые схемы были бы незаконными для эксплуатации в большинстве стран, а другие опасны для строительства и не должны пытаться использовать неопытные.Усиленный стабилитрон. Источник питания с регулируемым напряжением и током. Простой импульсный блок питания от сети. Зарядное устройство для щелочных батарей. Зарядное устройство для сухих аккумуляторов.

Тревога возобновления питания с использованием таймера. Индикатор напряжения полупроводниковый с предохранителем высокого напряжения. Шаговое напряжение конденсатора с использованием таймера.

Блок питания 24 В, 10 А, 240 Вт — объяснение схемы и полумоста

Сигнализация низкого напряжения для аккумуляторов и других энергозависимых источников питания постоянного тока.Монитор напряжения с использованием операционного усилителя UA. Вольтметр батареи с расширенной шкалой. Звуковой сигнал низкого напряжения аккумулятора. Недорогое универсальное зарядное устройство. Регулируемые схемы электроснабжения. Основные твердотельные реле. Электрические схемы термостата LM. Снижение вторичного напряжения трансформатора.

Цепи отключения при низком напряжении батареи. Эффективный драйвер униполярного шагового двигателя потребляет энергию только тогда, когда он делает шаг. Альтернативный источник питания для GPS-приемников Magellan. Монитор напряжения батареи с помощью операционного усилителя LM.Источник переменного тока с регулируемым ограничением тока. Динамо-регулятор тока и напряжения. Портативный источник питания постоянного тока общего назначения с использованием перезаряжаемых C-элементов. Настольный источник питания, позволяющий задавать несколько различных выходных напряжений.

Включает макет печатной платы. Цепи измерения электропитания для измерения как напряжения, так и тока. Цифровой настольный блок питания на базе сильноточного блока питания PIC16F.

Источник питания с двойной полярностью. Бестрансформаторный источник питания. Источник питания с фиксированным напряжением.Преобразователь напряжения с использованием таймера. Справка Google Мой бизнес Форум сообществаИсправить проблемуGoogle Мой бизнесПолитика конфиденциальностиУсловия использованияСправка Google Мой бизнесСправка Google Мой бизнесGoogle Мой бизнес Форум сообществаФорум по устранению проблем Обзоры на Google Отзывы в Google предоставляют ценную информацию о вашей компании как вам, так и вашим клиентам.

Чтобы получать отзывы в Google, поощряйте клиентов рассказывать о вашей компании, следуя этим рекомендациям. Напомните клиентам о необходимости оставлять отзывы.Узнайте, как оставлять отзывы в Google. Отвечайте на отзывы, чтобы завоевать доверие клиентов.

Ваши клиенты заметят, что ваша компания ценит их вклад, и, возможно, в будущем оставят больше отзывов. Вы также можете создать и поделиться ссылкой, по которой клиенты могут щелкнуть, чтобы оставить отзыв. Узнайте, как читать отзывы и отвечать на них. Подтвердите свою компанию, чтобы ваша информация могла отображаться в Картах, Поиске и других сервисах Google. Только проверенные компании могут отвечать на отзывы.

Узнайте, как подтвердить свой бизнес. Отзывы имеют ценность только тогда, когда они честны и беспристрастны.От нашего сообщества Была ли эта статья полезной. Отзывы клиентов играют важную роль в успехе или неудаче бизнеса. Помимо повышения вашей онлайн-репутации, обзоры также могут быть использованы для повышения вашей узнаваемости и авторитета в Интернете.

При этом недавно они решили отказаться от проверенных магазинов в пользу нового типа обзоров: проверенных отзывов покупателей. Он отличается от типичного обзора Google тем, что для того, чтобы оставить его, покупатель ДОЛЖЕН совершить онлайн-покупку, поэтому у проверяемой компании должен быть интернет-магазин.

Традиционные отзывы Google можно оставить о чем угодно (онлайн-покупка, покупка в магазине, обслуживание клиентов и т. Д. Невозможно проверить, действительно ли человек, оставивший отзыв, совершил покупку. уходят, но из-за их недостатков Google потребовалось внедрить более надежный способ оставить отзыв.

Вы должны настроить проверенные отзывы, и тогда потребуется некоторое время, чтобы заработать положительную репутацию.Следующие шаги взяты прямо из блога Google и объясняют, как именно можно включить отзывы клиентов. При этом, поскольку проверенные обзоры — это относительно новая функция, мало что известно о том, как их лучше всего оптимизировать в вашу пользу.

Ryzen 7 2700x синий экран

Включите информацию о поощрении в информационный бюллетень вашей компании, разместите о нем в социальных сетях и рекламируйте на своем веб-сайте. Никогда не помешает спросить. Клиенты оценят более персонализированное электронное письмо от вас, в котором объясняется, почему отзывы важны для малого бизнеса и насколько вы оцените их оценку продукта, который они только что приобрели, а также вашего бизнеса в целом.

Если они оставят положительный отзыв, поблагодарите их за то, что они нашли время сделать это.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *