» Ev yapımı 12 volt güç kaynağı nasıl yapılır? Bir doğrultucu ve basit bir güç kaynağı nasıl yapılır. Yüksek Güçlü Güç Kaynağı

Ev yapımı 12 volt güç kaynağı nasıl yapılır? Bir doğrultucu ve basit bir güç kaynağı nasıl yapılır. Yüksek Güçlü Güç Kaynağı

12 volt voltajlı sabit bir güç kaynağına ihtiyacınız varsa, ancak elinizde yoksa satın alabilirsiniz. Ucuz bir güç kaynağı alırsanız, kalitesi arzulanan çok şey bırakacaktır. Genellikle bu tür ucuz güç kaynakları yalnızca görünüş olarak iyidir. Bunları açtığınızda mevcut özelliklerinin (kasa üzerinde belirtilen) çok yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekte, üretici tarafından beyan edilen gücü (kural olarak) tam olarak sağlayamamaktadır. Daha pahalı bir 12 voltluk güç kaynağı satın alabilirsiniz, ancak onu parça parça kendiniz monte etmek çok daha ucuz olacak ve kalite de daha kötü olmayacaktır.

Peki kendi elinizle iyi ve basit bir 12 voltluk güç kaynağı nasıl yapılır, bunun için neye ihtiyacımız var? Bir düşürücü güç transformatörüne, bir doğrultucu diyot köprüsüne ve bir elektrolit filtre kapasitörüne ihtiyacınız var. Transformatör, şebeke voltajını (220 V) gerekli seviyeye, yani 10 volta düşürecektir. Neden 12 değil de 10'a kadar. Çünkü böyle bir etki var - diyot köprüsünden sonraki alternatif voltaj (yeterli kapasiteye sahip bir kapasitöre sahip) kapasitörsüz olandan yaklaşık yüzde 18 daha yüksek olacaktır. Herhangi bir güç kaynağını monte ederken bu dikkate alınmalıdır.

Transformatörün ihtiyacınız olan güce ihtiyacı var. Yani, başlangıçta bu güç kaynağının tam olarak hangi maksimum akımı üretmesi gerektiğini bilmelisiniz. Akımı ve çıkış voltajını bilerek elektrik gücünü bulabilirsiniz. Akımı (örneğin 3 amper) çıkış voltajıyla (bizim durumumuzda 12 volt) çarpmanız yeterlidir. Ayrıca yüzde 25'lik küçük bir güç rezervi eklemeye değer.Sonuç olarak, yaklaşık 50 W gücünde bir transformatöre ihtiyacımız olduğunu görüyoruz.

Transformatörün boyutlarına (gücüne) karar verildi. Buna göre transın sekonder sargısı gerekli akım gücünü sağlayacak gerekli kesite sahip olmalıdır. Ev yapımı güç kaynağımızın çıkışındaki 3 amper (maksimum değer) için transformatörün sekonder sargısının kesiti yaklaşık 1,3 mm olmalıdır. Manyetik çekirdek üzerinde yeterli alan varsa, daha büyük çaplı bir tel sarabilirsiniz (bu yalnızca güç kaynağının maksimum akımını artıracaktır).

Böylece sekonder sargının çıkışındaki transformatörümüz 10 voltluk alternatif voltaj üretecektir. Bu voltaj, kutuplarını 50 hertz frekansıyla değiştiren sinüzoidal bir şekle sahiptir. Bu periyodik kutup değişimine sahip olmayan doğru akıma ihtiyacımız var. Bunun için doğrultucu diyot köprüsü kullanılır. Görevi, spazmodik de olsa (düzgün bir şekilde artan ve azalan) tüm yarım dönemleri tek kutuplu hale getirmesine dayanıyor. Hazır bir diyot köprüsü satın alabilirsiniz, ancak aynı zamanda gerekli çıkış akımı için tasarlanması gereken 4 aynı diyottan kendiniz lehimleyebilirsiniz. 3 amperlik ev yapımı güç kaynağımız için, 6 A akıma uygun diyotları almanız gerekir (bunu rezervi dikkate alarak alırız).

Diyotlardan sonraki gerilim basamak benzeri bir görünüme sahip olduğundan filtrelenmesi gerekir. Bu, kapasitansa karşılık gelen geleneksel bir elektrolitik kapasitör ile yapılır. Bu aynı zamanda 25 volt voltaj için tasarlanmış, 2200 mikrofarad kapasiteli bir kapasitörü de çıkardığımız anlamına gelir (ne kadar büyük olursa, filtreleme o kadar iyi olur, ancak aynı zamanda kapasitörün boyutu da artacaktır). Hepsi bu, şimdi bu elemanların birbirine lehimlenmesi gerekiyor (transformatör, doğrultucu diyot köprüsü ve elektrolit kapasitör).

Not: Elektrolit kapasitörün kapasitansının, ev yapımı güç kaynağımızın devresine bağlanırken dikkate alınması gereken bir polariteye (artı ve eksi) sahip olduğunu lütfen unutmayın. Aksi takdirde, kapasitörünüzün patlaması veya arızalanması meydana gelebilir. Genel olarak, bu güç kaynağı devresi en basit olanıdır. Stabilizasyonu yoktur ve büyük doğruluk ve voltaj kararlılığı gerektirmeyen elektrikli cihazlara güç vermek için tasarlanmıştır.

Benimkilerden birinde, iyi bir güç kaynağının nasıl yapılacağını gösterdim ve iyi güç kaynaklarının neden nadiren satışta bulunduğundan şikayet ettim. Bu güç kaynağını sadece resimden beğendim ancak resim yanıltıcı olabileceğinden daha yakından bakıp test etmeye karar verdim.
İnceleme, küçük bir tasarım hatasının açıklamasını, fotoğraflarını, testlerini ve analizini içerecektir.
Kesimin altında okumaya devam edin.

Okurlarım muhtemelen “12 Volt 5 Amper güç kaynağı ya da nasıl yapılır?” incelemesini hatırlayacaktır. Bu güç kaynağı bana incelemenin sonunda yaptığımı hatırlattı :)

Ancak testler ve kontroller elbette iyi, ancak her zaman olduğu gibi nasıl gittiği ve nasıl geldiğiyle başlayacağım.
Birden fazla güç kaynağı geldi, ikinci ürünü başka zaman anlatacağım, daha az ilgi çekici olmayacağını düşünüyorum. Hızlı sürdüm ve pist boyunca 8 günde oraya vardım.
Ama ambalajla ilgili şikayet vardı ama herkes ambalajı sevmediği için spoiler altına birkaç fotoğraf saklayacağım.

Paket

Sipariş, köpük bantla sarılmış normal gri bir çanta içinde geldi.

Şikayet ettiğim şey bu ambalajdı. Paketleyici iki çantamı katladı, bantla sardı ve birbirine bantladı ancak kenarları açık kalmıştı.
Sonuç olarak torbalar ve bant rulosu ayrı ayrı seyahat etti. Yolculuğun kısa olması ve ayrı torbalarda paketlenmesi büyük şanstı, aksi halde radyatörleriyle birlikte ambalajı kırıp dışarı çıkabilirlerdi.

Tahta, aynı derecede tanıdık bir çıkartmayla birlikte tanıdık bir antistatik torbaya yerleştirildi.


Kısa özellikler:
Giriş voltajı 85-265 Volt
Çıkış voltajı - 12 Volt
Yük akımı - 6 Amper nominal, 8 Amper maksimum.
Çıkış gücü - 100 Watt (maksimum)

Tahtanın boyutları çok büyük değil, 107x57x30mm.

Daha doğru ölçülere sahip bir çizim var, faydalı olacağını düşünüyorum.

Tahtanın kendisi çok düzgün görünüyor, mağazadaki fotoğrafla tamamen eşleşiyor, bu da beni hoş bir şekilde şaşırttı.

Kartın oldukça büyük soğutucuları var ve kartın kendisi açık bir tasarımda yapılmış, yani. Bazı cihazlara kurulum için tasarlanmıştır ve kendi muhafazası yoktur.
Bunu bir nedenden ötürü aldım ama iş için :) Cihazlarımdan birini yeniden yapma fikrim var, ancak bu güç kaynağının kalitesinden emin olmadığım için önce sadece onu sipariş edip denemeye karar verdim, o yüzden orada devamı olacak. En azından ben öyle umuyorum.

Kartta bir giriş filtresi, bir ani akım sınırlayıcı ve 220 Volt girişi için vidasız bir terminal bloğu bulunur.
Güç transformatöründe bir DC12V-8 etiketi bulunur.
Transformatörün çıkış sargısı 5 kabloya sarılmıştır

Lehimleme çok düzgün, uçlar kısa süreliğine ısırılıyor, hiçbir şey dışarı çıkmıyor, akı tamamen yıkanıp gidiyor. Eksik bileşen yoktur.
Kart çift taraflı montajlı iki katmanlıdır.
Ancak küçük bir not var: Radyatörlerin her birine yalnızca bir montaj pimi lehimlenmiştir.
Bana göre bu pek iyi bir durum değil. Her ikisini de lehimlememizi engelleyen şey belirsiz.
Üstelik mağazanın fotoğrafında her şey kesinlikle aynı.
Çıkış voltajının çıkış konektörüne mümkün olduğunca yakın bir noktada ölçüldüğünü, bunun bir artı olduğunu ve çıkış voltajını tutma doğruluğunu etkilediğini belirtmek isterim.

Tahtanın ana bileşenlerine daha yakından bakış.
Daha ünlü kontrolörün tam bir analogu olan PWM kontrol cihazı CR6842S kuruldu
Hemen hemen tüm kurulu dirençler doğrudur, dört haneli işaretle gösterildiği gibi %1'den daha kötü değildir.

Güç transistörü 600 Volt 20 Amper, 0,19 Ohm, Infineon tarafından üretilmiştir.
Bir başka küçük not: Montaj vidası çok fazla sıkılmış ve yalıtım manşonuna bastırılmıştır. Transistör radyatörden izole edilmiş durumda kaldı ve radyatörün kendisi de diğer bileşenlerden izole edildi, ancak izlenim biraz bozulmuştu.
Transistör radyatörden mika plaka ile izole edilmiştir.

Biraz konuya gireyim, fotoğrafta küçük bir elektrolitik kondansatör görebilirsiniz, lehimleme işlemine göre ya daha sonra lehimlendi ya da değiştirildi, bu performansı hiçbir şekilde etkilemedi (veya neredeyse hiçbir şekilde).
Gerçek şu ki, yük sıfırdan 4 Amper veya daha fazlasına keskin bir şekilde değişirse, güç kaynağı 0,5 saniye süreyle kapanabilir. Bu elektrolitin 47μFx50 V gibi bir şeyle değiştirilmesini tavsiye ederim.
Bu tür modlar planlanmamışsa olduğu gibi bırakabilirsiniz.

Çıkış diyot düzeneği 100 Volt 2x20 Amper ST tarafından üretilmiştir.
Radyatör aslında pürüzsüz, fotoğrafta da öyle görünüyor :)

Ayrıca bir çift 1000 µF x 35 Volt çıkış kapasitörünü, bir çıkış filtre bobinini ve güç kaynağının açık olduğunu gösteren bir LED'i de görebilirsiniz.
Burada konnektör zaten normal bir vidalı konnektörle monte edilmiştir.
Her ne kadar bana gelince, gömülü bir kart için konektörler genellikle gereksizdir.

Çıkış kapasitörleri iyi bir voltaj marjıyla monte edilmiştir ki bu çok iyidir.
Yol boyunca bu kapasitörlerin kapasitansını ve ESR'sini kontrol ettim ve aynı derecede iyi olduğu ortaya çıktı.
Cihaz toplam kapasitansı ve ESR'yi gösterdi, her biri için ayrı ayrı yeniden hesaplanırsa yaklaşık 1050 μF ve 30 mOhm olacaktır.
Kondansatörler pek markalı değil ama özellikleri oldukça normal, 35 Volt çalışma voltajından memnun kaldım, güç kaynaklarımda genellikle 25 Volt kapasitör kullanıyorum.

"İki kez koşmamak için" giriş elektrolitini kontrol ettim.
82 uF 400 Volt 105 derece diyor.
Kapasitans neredeyse normal, ESR normal.
Kondansatör üreticisi Taicon.

Ve elbette bu güç kaynağının bir şemasını çizdim. Çoğu bileşen baskılı devre kartına göre numaralandırılmıştır.

Güç kaynağını test etmek için bir sürü farklı şey hazırladım :)
Alışılmadık bir şey yok:
Yük dirençleri 3 adet 10 Ohm ve bir takım toplam 3 Ohm veren (5 adet 15 Ohm paralel bağlı) + fan.
Multimetre
Temassız termometre
Osiloskop
Her türlü konnektör ve kablo.

Güç kaynağı testi

Test süreci, yükün kademeli olarak arttırılmasını içeriyordu ve yükteki her artıştan sonra yaklaşık 15 dakika bekledim, ardından ana bileşenlerin sıcaklığını ölçtüm ve yükü artırmanın bir sonraki adımına geçtim.
Osiloskop bölücü tüm bu süre boyunca 1:1 konumundaydı.

1. Bekleme modu. Gerilim 12,29 Volt.
2. 10 Ohm'luk bir direnç bağlanır, voltaj hafifçe 12,28 Volt'a düşer.

1. 2 adet 10 Ohm direnç bağlı, voltaj 12,28 Volt.
2. 3 adet 10 Ohm direnç bağlı, voltaj 12,27 Volt.

1. 3 Ohm direnç seti + fana bağlı, voltaj 12,27 Volt
2. 3 Ohm + 10 Ohm direnci, voltajı 12,27 Volt olarak ayarlayın.

Küçük bir not: 4 amperden fazla bir yük bağlandığında, güç kaynağı 0,5 saniyeliğine kapanıp tekrar açılabilir. Bu yalnızca boş moddan hareket ederken meydana gelir; küçük bir yük bile bu etkiyi tamamen ortadan kaldırır.

1. 3 Ohm + 2 direnç 10 Ohm, voltaj 12,27 Volt'tan oluşan set.
2. Maksimum yük modu, 3 Ohm + 3 10 Ohm direnç, voltaj 12,27 Volt.

Yukarıda yazdığım gibi test sürecinde çeşitli bileşenlerin sıcaklıklarını ölçtüm.
Ölçülen sıcaklıklar:
Güç transistörü
Trafo
Çıkış diyotu
Çıkış kapasitör devresine göre ilki.

Daha doğru okumalar için, radyatörlerin değil, transistör ve diyot düzeneğinin sıcaklığı ölçüldü.
80 Watt'lık yük gücüyle sıcaklığı iki kez ölçtüm, ikinci ölçüm 10 dakikalık ek bir ısınmanın ardındanydı.


Özet:
artıları
Yüksek kaliteli yapı
Rezervli oldukça yüksek kaliteli bileşenler.
Belirtilen parametrelere uygunluk.
Çıkış voltajı stabilizasyonunda mükemmel doğruluk
İyileştirmeye gerek görmüyorum.
Düşük fiyat.

Eksileri
Paketlemeyle ilgili not (mağaza hariç)
Radyatördeki bir montaj kontağı lehimlenmemiştir.

Benim fikrim.
Dürüst olmak gerekirse, mağazanın fotoğrafında bu güç kaynağını dışarıdan zaten beğendim ve sonunda ne elde edeceğime zaten biraz güveniyordum, ancak bu görülecek bir şey ve denenecek başka bir şey.
Güç kaynağı olumlu duygular bıraktı ve bir tür ev yapımı cihaza yerleştirilmek için mükemmel.
Elbette bazı dezavantajları var ama avantajlarıyla karşılaştırıldığında çok küçükler.

İnceleme için güç kaynağı banggood tarafından sağlandı.

İncelememin faydalı olacağını umuyorum.
Elbette ürünü övdüğümü söyleyebilirsiniz ama yaklaşık 15 yıldır güç kaynakları üzerinde çalıştığımı, bu süre zarfında 1000'den fazla ünite topladım, kaçını tamir edip yeniden yaptığımı söyleyebilirim. sayımı kaybettik. Bu yüzden normal bir şeyi övemem. Daha iyi şeyler gördüm, özellikle endüstriyel güç kaynakları, ancak fiyat etiketi farklı.
Ayrıca böyle bir güç kaynağını da düşünebilirsiniz, ancak daha az güçle.

Çinli mühendislere küçük bir not

Güç kaynağı çok iyi sonuçlar verdi ancak tasarımda, daha doğrusu baskılı devre kartında küçük bir uyarı var.
Bazı devrelerin yönlendirmesi doğru yapılmıyor ve eğer doğru yapılırsa dalgalanma seviyesi daha da azaltılabilir.
Size bir örnekle göstereceğim.
1. Güç kaynağında nasıl yapılır, bu bölüm tahtada görülebilir, anlaşılır olması için biraz basitleştirdim.
2. Kart üzerindeki bileşenleri hareket ettirmeden bu nasıl daha iyi yapılabilir?
3. Hareketli bileşenlerle bunun nasıl daha iyi yapılacağı.
Gerçek şu ki, güç devrelerinde akımın iki yönde akabileceği alanlara sahip olmak istenmeyen bir durumdur çünkü bu, parazit seviyesini arttırır.
Akım yalnızca bir yönde akmalıdır.
Orijinal versiyonda, kapasitör şarj akımı önce aynı yollar boyunca akar, ardından deşarj akımı bunların içinden akar.


+389 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +174 +380

1-2 amperde, ancak daha yüksek bir akım elde etmek zaten sorunlu. Burada standart 13,8 (12) volt voltaja sahip yüksek güçlü bir güç kaynağını anlatacağız. Devre 10 amperdir ancak bu değer daha da arttırılabilir. Önerilen güç kaynağının devresinde, testlerin gösterdiği gibi kısa bir süre için 20 Amper'e kadar veya sürekli olarak 10A'ya kadar bir akım sağlayabilmesi dışında özel bir şey yoktur. Gücü daha da artırmak için daha büyük bir transformatör, diyot köprü doğrultucu, daha yüksek kapasitör kapasitesi ve transistör sayısı kullanın. Kolaylık sağlamak için güç kaynağı devresi çeşitli şekillerde gösterilmiştir. Transistörlerin devredekilerle birebir aynı olması gerekmez. Stokta çok fazla olduğu için 2N3771 (50V, 20A, 200W) kullandık.


Voltaj regülatörü tam yükte 11 V'tan 13,8'e kadar küçük sınırlar içinde çalışır. 13,8V açık devre voltajı değeriyle (nominal akü voltajı 12V), çıkış yaklaşık 1,5A için 13,5'e ve yaklaşık 13A için 12,8V'a düşecektir.


Çıkış transistörleri, yayıcı devrelerdeki 0,1 ohm 5 watt'lık tel sargılı dirençlerle paralel olarak bağlanır. Ne kadar çok transistör kullanırsanız devreden çekilebilecek tepe akımı o kadar yüksek olur.


LED'ler yanlış polarite gösterecek ve röle, güç kaynağı dengeleyicisini redresörlerden bloke edecektir. Yüksek güçlü tristör BT152-400 aşırı gerilim oluştuğunda açılır ve akımı alarak sigortanın atmasına neden olur. Önce triyakın yanacağını düşünmeyin, BT152-400R 10ms boyunca 200A'e kadar dayanabilmektedir. Bu güç kaynağı aynı zamanda hizmet verebilir şarj cihazı olarak araba aküleri için, ancak kazaları önlemek için, pili uzun süre gözetimsiz bırakmaya gerek yok.

Detaylar

1n4007 girişindeki diyot köprüsü veya en az 1 A akım ve 1000 V ters voltaj için tasarlanmış hazır bir diyot düzeneği.
Direnç R1 en az iki watt veya 5 watt 24 kOhm, direnç R2 R3 R4, 0,25 watt gücündedir.
Yüksek taraftaki elektrolitik kapasitör 400 volt 47 uF.
Çıkış 35 volt 470 – 1000 uF. En az 250 V 0,1 - 0,33 µF voltaj için tasarlanmış film filtre kapasitörleri. Kondansatör C5 – 1 nF. Seramik, seramik kondansatör C6 220 nF, film kondansatör C7 220 nF 400 V. Transistör VT1 VT2 N IRF840, eski bir bilgisayar güç kaynağından gelen transformatör, çıkışta dört ultra hızlı HER308 diyot veya benzeri diyotlarla dolu diyot köprüsü.
Arşivde devreyi ve kartı indirebilirsiniz:

(indirilenler: 1555)



Baskılı devre kartı, LUT yöntemi kullanılarak bir parça folyo kaplı tek taraflı fiberglas laminat üzerine yapılır. Güç ve çıkış voltajını bağlama kolaylığı için kartta vidalı terminal blokları bulunur.


12 V anahtarlamalı güç kaynağı devresi

Bu devrenin avantajı, bu devrenin kendi türünde çok popüler olması ve birçok radyo amatör tarafından ilk anahtarlamalı güç kaynağı ve verimliliği ve boyutundan bahsetmeden kat kat daha fazla tekrarlanmasıdır. Devre, 220 voltluk bir şebeke voltajından beslenir; girişte, 0,1 ila 0,33 μF kapasiteli, en az 250 - 300 volt voltaj için tasarlanmış bir bobin ve iki film kapasitörden oluşan bir filtre vardır; bilgisayarın güç kaynağından alınacaktır.


Benim durumumda filtre yok, ancak takılması tavsiye edilir. Daha sonra voltaj, en az 400 Voltluk bir ters voltaj ve en az 1 Amperlik bir akım için tasarlanmış bir diyot köprüsüne beslenir. Ayrıca hazır bir diyot düzeneği de sağlayabilirsiniz. Diyagramın yanında, şebeke voltajının genlik değeri 300 V civarında olduğundan, çalışma voltajı 400 V olan bir yumuşatma kapasitörü bulunmaktadır. Bu kapasitörün kapasitansı, 1 Watt güç başına 1 μF olarak seçilir, çünkü I bu bloktan büyük akımları pompalamayacağım, o zaman benim durumumda kapasitör 47 uF'dir, ancak böyle bir devre yüzlerce watt pompalayabilir. Mikro devrenin güç kaynağı alternatif voltajdan alınır, burada bir güç kaynağı düzenlenir, akımın sönümlenmesini sağlayan direnç R1, ısıtıldığı için en az iki watt'tan daha güçlü bir değere ayarlanması tavsiye edilir, ardından voltaj sadece bir diyot tarafından düzeltilir ve yumuşatma kapasitörüne ve ardından mikro devreye gider. Mikro devrenin 1 numaralı pimi artı güçtür ve 4 numaralı pim eksi güçtür.


Bunun için ayrı bir güç kaynağı monte edebilir ve polariteye göre 15 V besleyebilirsiniz.Bizim durumumuzda mikro devre 47 - 48 kHz frekansında çalışır.Bu frekans için 15 kohm'dan oluşan bir RC devresi düzenlenmiştir. direnç R2 ve 1 nF film veya seramik kapasitör. Parçaların bu şekilde düzenlenmesiyle mikro devre doğru çalışacak ve R3 R4 dirençleri aracılığıyla güçlü alan anahtarlarının kapılarına sağlanan çıkışlarında dikdörtgen darbeler üretecek, değerleri 10 ila 40 Ohm arasında değişebilir. Transistörler N kanalına monte edilmelidir, benim durumumda bunlar, 500 V drenaj kaynağı çalışma voltajına ve 25 derece 8 A sıcaklıkta maksimum drenaj akımına ve maksimum 125 Watt güç dağıtımına sahip IRF840'tır. Devrenin yanında bir darbe transformatörü var, ardından HER308 marka dört diyottan oluşan tam teşekküllü bir doğrultucu var, sıradan diyotlar yüksek frekanslarda çalışamayacakları için burada çalışmayacak, bu yüzden ultra kuruyoruz -hızlı diyotlar ve köprüden sonra çıkış kapasitörüne zaten 35 Volt 1000 μF voltaj veriliyor, bu mümkün ve 470 uF, özellikle güç kaynaklarının anahtarlanmasında büyük kapasitanslara gerek yok.


Transformatöre dönelim, bilgisayar güç kaynaklarının kartlarında bulunabilir, onu tanımlamak zor değil, fotoğrafta en büyüğünü görüyorsunuz ve ihtiyacımız olan da bu. Böyle bir transformatörü geri sarmak için, ferritin yarısını birbirine yapıştıran yapıştırıcıyı gevşetmeniz gerekir; bunu yapmak için bir havya veya havya alın ve transformatörü yavaşça ısıtın, birkaç dakika kaynar suya koyabilirsiniz. dakika ve çekirdeğin yarısını dikkatlice ayırın. Tüm temel sargıları sarıyoruz ve kendimizinkini saracağız. Çıkışta 12-14 Volt civarında bir voltaj almam gerektiği gerçeğinden yola çıkarak, transformatörün primer sargısı iki damarda 47 tur 0,6 mm tel içeriyor, sargılar arasında sıradan bantla izolasyon yapıyoruz, sekonder sargı 7 damarda aynı telin 4 sarımını içerir. Tek yönde sarmak, her katmanı bantla yalıtmak, sarımların başlangıcını ve sonunu işaretlemek ÖNEMLİDİR, aksi takdirde hiçbir şey çalışmaz ve eğer öyleyse, ünite tüm gücü sağlayamayacaktır.

Blok kontrolü

Şimdi güç kaynağımızı test edelim, versiyonum tamamen çalıştığı için hemen güvenlik lambası olmadan ağa bağlıyorum.
Çıkış voltajının 12 – 13 V civarında olduğunu ve şebekedeki voltaj düşmelerinden dolayı fazla dalgalanmadığını gördüğümüz için kontrol edelim.


Yük olarak, 50 Watt gücünde 12 V'luk bir araba lambası 4 A'lık bir akım akar. Böyle bir üniteye akım ve voltaj regülasyonu eklenirse ve daha büyük kapasiteli bir giriş elektroliti sağlanırsa, o zaman güvenli bir şekilde monte edebilirsiniz. bir araç şarj cihazı ve bir laboratuvar güç kaynağı.


Güç kaynağını başlatmadan önce, tüm kurulumu kontrol etmeniz ve 100 watt'lık bir akkor emniyet lambası aracılığıyla ağa bağlamanız gerekir; lamba tam yoğunlukta yanıyorsa, sümük takarken hataları arayın; akı kontrol edilmedi yıkanmış veya bazı bileşenler arızalı vb. Doğru monte edildiğinde lamba hafifçe yanıp sönmeli ve sönmelidir, bu bize giriş kapasitörünün şarjlı olduğunu ve kurulumda herhangi bir hata olmadığını söyler. Bu nedenle, bileşenleri karta monte etmeden önce, yeni olsalar bile kontrol edilmeleri gerekir. Devreye alma sonrası bir diğer önemli nokta ise 1 ve 4 numaralı pinler arasındaki mikro devredeki voltajın en az 15 V olması gerektiğidir. Aksi takdirde R2 direncinin değerini seçmeniz gerekir.

Kendi elinizle güç kaynağı yapmak yalnızca hevesli radyo amatörleri için anlamlı değildir. Ev yapımı bir güç kaynağı ünitesi (PSU), aşağıdaki durumlarda kolaylık sağlayacak ve önemli miktarda tasarruf sağlayacaktır:

  • Pahalı bir şarj edilebilir pilin ömründen tasarruf etmek için düşük voltajlı elektrikli aletlere güç sağlamak;
  • Elektrik çarpması derecesi açısından özellikle tehlikeli olan binaların elektrifikasyonu için: bodrum katları, garajlar, barakalar vb. Alternatif akımla çalıştırıldığında, düşük voltajlı kablolardaki büyük miktardaki akım, ev aletleri ve elektronik cihazlarda parazit yaratabilir;
  • Köpük plastik, köpük kauçuk, düşük erime noktalı plastiklerin ısıtılmış nikrom ile hassas, güvenli ve israfsız kesimi için tasarım ve yaratıcılıkta;
  • Aydınlatma tasarımında özel güç kaynaklarının kullanılması LED şeridin ömrünü uzatacak ve stabil aydınlatma efektleri elde edecektir. Su altı aydınlatıcılarına vb. evdeki elektrik şebekesinden güç sağlamak genellikle kabul edilemez;
  • Telefonları, akıllı telefonları, tabletleri, dizüstü bilgisayarları sabit güç kaynaklarından uzakta şarj etmek için;
  • Elektroakupunktur için;
  • Ve elektronikle doğrudan ilgili olmayan diğer birçok amaç.

Kabul edilebilir basitleştirmeler

Profesyonel güç kaynakları, her türlü yüke güç sağlamak için tasarlanmıştır. reaktif. Olası tüketiciler arasında hassas ekipmanlar da bulunmaktadır. Pro-BP, belirtilen voltajı süresiz olarak uzun bir süre boyunca en yüksek doğrulukla korumalıdır ve tasarımı, koruması ve otomasyonu, örneğin zor koşullarda vasıfsız personel tarafından çalıştırılmasına izin vermelidir. biyologlar aletlerini bir serada veya bir keşif gezisinde çalıştırıyorlar.

Amatör bir laboratuvar güç kaynağı bu sınırlamalardan muaftır ve bu nedenle kişisel kullanım için yeterli kalite göstergeleri korunurken önemli ölçüde basitleştirilebilir. Ayrıca basit iyileştirmelerle ondan özel amaçlı bir güç kaynağı elde etmek de mümkündür. Şimdi ne yapacağız?

Kısaltmalar

  1. KZ – kısa devre.
  2. XX – rölanti hızı, yani. yükün (tüketici) aniden kesilmesi veya devresinde bir kesinti.
  3. VS – voltaj stabilizasyon katsayısı. Sabit bir akım tüketiminde giriş voltajındaki değişimin (% veya kez olarak) aynı çıkış voltajına oranına eşittir. Örneğin. Şebeke voltajı 245'ten 185V'a tamamen düştü. 220V normuna göre bu% 27 olacaktır. Güç kaynağının VS'si 100 ise çıkış voltajı %0,27 oranında değişecek ve 12V değeriyle 0,033V'luk bir sapma verecektir. Amatör uygulamalar için fazlasıyla kabul edilebilir.
  4. IPN, dengesiz bir birincil voltaj kaynağıdır. Bu, doğrultuculu bir demir transformatör veya darbeli ağ voltajı invertörü (VIN) olabilir.
  5. IIN - daha yüksek (8-100 kHz) bir frekansta çalışır; bu, birkaç ila birkaç düzine turluk sargılara sahip hafif kompakt ferrit transformatörlerin kullanılmasına olanak tanır, ancak bunların dezavantajları yoktur, aşağıya bakın.
  6. RE – voltaj dengeleyicinin (SV) düzenleyici elemanı. Çıkışı belirtilen değerde tutar.
  7. İYON – referans voltaj kaynağı. İşletim sistemi geri bildirim sinyalleriyle birlikte kontrol ünitesinin kontrol cihazının RE'yi etkilediği referans değerini ayarlar.
  8. SNN – sürekli voltaj dengeleyici; basitçe "analog".
  9. ISN – darbe voltajı dengeleyici.
  10. UPS anahtarlamalı bir güç kaynağıdır.

Not: hem SNN hem de ISN, hem demir üzerinde transformatör bulunan endüstriyel frekanslı güç kaynağından hem de elektrikli güç kaynağından çalışabilir.

Bilgisayar güç kaynakları hakkında

UPS'ler kompakt ve ekonomiktir. Ve kilerde birçok insanın, ortalıkta duran, eski ama oldukça kullanışlı eski bir bilgisayardan güç kaynağı var. Peki bir bilgisayardan anahtarlamalı güç kaynağını amatör/çalışma amaçlı olarak uyarlamak mümkün mü? Ne yazık ki, bir bilgisayar UPS'si oldukça uzmanlaşmış bir cihazdır ve evde/işte kullanım olanakları çok sınırlıdır:

Belki de ortalama bir amatörün, bilgisayardan yalnızca elektrikli el aletlerine dönüştürülmüş bir UPS kullanması tavsiye edilebilir; Bu konuda aşağıya bakın. İkinci durum, bir amatörün bilgisayar onarımı ve/veya mantık devreleri oluşturmayla meşgul olmasıdır. Ancak bunun için bilgisayardaki güç kaynağını nasıl uyarlayacağını zaten biliyor:

  1. Ana kanalları +5V ve +12V (kırmızı ve sarı teller) nominal yükün %10-15'inde nikrom spirallerle yükleyin;
  2. Yeşil yumuşak başlatma kablosu (sistem ünitesinin ön panelindeki düşük voltaj düğmesi) pc açık, ortak noktaya kısa devre yapıyor, yani. siyah tellerden herhangi birinde;
  3. Açma/kapama, güç kaynağı ünitesinin arka panelindeki bir geçiş anahtarı kullanılarak mekanik olarak gerçekleştirilir;
  4. Mekanik (demir) G/Ç ile “görev başında”, yani. +5V USB bağlantı noktalarının bağımsız güç kaynağı da kapatılacaktır.

İşe başlamak!

UPS'lerin eksikliklerinin yanı sıra temel ve devre karmaşıklıkları nedeniyle, sonda sadece birkaçına bakacağız, ancak basit ve kullanışlıdır ve IPS'yi onarma yönteminden bahsedeceğiz. Malzemenin ana kısmı endüstriyel frekans transformatörleri ile SNN ve IPN'ye ayrılmıştır. Havyayı yeni almış bir kişinin çok yüksek kalitede bir güç kaynağı oluşturmasına olanak tanır. Ve bunu çiftlikte yaparsanız, "ince" tekniklerde ustalaşmak daha kolay olacaktır.

IPN

İlk önce IPN'e bakalım. Darbeli olanları onarım bölümüne kadar daha ayrıntılı olarak bırakacağız, ancak bunların "demir" olanlarla ortak bir yanı var: bir güç transformatörü, bir doğrultucu ve bir dalgalanma bastırma filtresi. Birlikte, güç kaynağının amacına bağlı olarak çeşitli şekillerde uygulanabilirler.

Poz. Şekil 1'de 1. 1 – yarım dalga (1P) doğrultucu. Diyot boyunca voltaj düşüşü en küçüktür, yakl. 2B. Ancak düzeltilmiş voltajın titreşimi 50 Hz frekanstadır ve "düzensizdir", yani. darbeler arasındaki aralıklarla, bu nedenle titreşim filtresi kapasitörünün Sf kapasitesi diğer devrelere göre 4-6 kat daha büyük olmalıdır. Güç transformatörü Tr'nin güç için kullanımı %50'dir, çünkü Sadece 1 yarım dalga düzeltilir. Aynı sebepten dolayı Tr manyetik devresinde manyetik akı dengesizliği meydana gelir ve ağ bunu aktif yük olarak değil, endüktans olarak "görür". Bu nedenle 1P redresörler yalnızca düşük güç için ve örneğin başka yolun olmadığı yerlerde kullanılır. jeneratörleri bloke etmede ve damper diyotlu IIN'de, aşağıya bakın.

Not: silikondaki p-n bağlantısının açıldığı neden 0,7V değil de 2V? Bunun nedeni aşağıda tartışılan akımdan kaynaklanmaktadır.

Poz. Orta noktalı 2 – 2 yarım dalga (2PS). Diyot kayıpları öncekiyle aynıdır. dava. Dalgalanma 100 Hz süreklidir, dolayısıyla mümkün olan en küçük Sf'ye ihtiyaç vardır. Tr Kullanımı - %100 Dezavantajı - sekonder sargıda iki kat bakır tüketimi. Redresörlerin kenotron lambaları kullanılarak yapıldığı zamanlarda bu önemli değildi, ancak şimdi belirleyicidir. Bu nedenle, 2PS, düşük voltajlı redresörlerde, esas olarak UPS'lerdeki Schottky diyotlarla daha yüksek frekanslarda kullanılır, ancak 2PS'nin güç konusunda temel bir sınırlaması yoktur.

Poz. 3 – 2 yarım dalga köprüsü, 2RM. Diyotlardaki kayıplar, pozisyona göre iki katına çıkar. 1 ve 2. Gerisi 2PS ile aynıdır, ancak ikincil bakırın neredeyse yarısı kadar olması gerekir. Neredeyse - çünkü bir çift "ekstra" diyottaki kayıpları telafi etmek için birkaç dönüşün sarılması gerekiyor. En sık kullanılan devre 12V'tan başlayan voltajlar içindir.

Poz. 3 – iki kutuplu. "Köprü", devre şemalarında alışılageldiği gibi geleneksel olarak tasvir edilmiştir (buna alışın!) ve saat yönünün tersine 90 derece döndürülür, ancak aslında, daha sonra açıkça görülebileceği gibi, zıt kutuplara bağlanmış bir çift 2PS'dir. İncir. 6. Bakır tüketimi 2PS ile aynıdır, diyot kayıpları 2PM ile aynıdır, geri kalanı her ikisi ile aynıdır. Esas olarak voltaj simetrisi gerektiren analog cihazlara güç sağlamak için üretilmiştir: Hi-Fi UMZCH, DAC/ADC, vb.

Poz. 4 - paralel ikiye katlama şemasına göre iki kutuplu. Ek önlemlere gerek kalmadan artan voltaj simetrisi sağlar, çünkü ikincil sargının asimetrisi hariçtir. Tr %100 kullanıldığında, 100 Hz dalgalar olur, ancak yırtılır, dolayısıyla Sf'nin iki kat kapasiteye ihtiyacı vardır. Diyotlardaki kayıplar, geçiş akımlarının karşılıklı değişimi nedeniyle yaklaşık 2,7V'dir, aşağıya bakınız ve 15-20 W'tan daha yüksek bir güçte keskin bir şekilde artarlar. Bunlar esas olarak operasyonel amplifikatörlerin (op-amp'ler) ve diğer düşük güçlü ancak güç kaynağı kalitesi açısından zorlu analog bileşenlerin bağımsız güç kaynağı için düşük güçlü yardımcılar olarak üretilmiştir.

Bir transformatör nasıl seçilir?

Bir UPS'de, tüm devre çoğunlukla transformatörün/transformatörlerin standart boyutuna (daha doğrusu Sc hacmine ve kesit alanına) açıkça bağlıdır, çünkü Ferritte ince süreçlerin kullanılması devreyi basitleştirirken daha güvenilir hale getirmeyi mümkün kılar. Burada "bir şekilde", geliştiricinin tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak anlamına geliyor.

Demir bazlı transformatör, SNN'nin özellikleri dikkate alınarak seçilir veya hesaplanırken dikkate alınır. RE Ure üzerindeki voltaj düşüşü 3V'tan az alınmamalıdır, aksi takdirde VS keskin bir şekilde düşecektir. Ure arttıkça VS biraz artar, ancak dağılan RE gücü çok daha hızlı artar. Bu nedenle Ure 4-6 V'ta alınır. Buna diyotlardaki 2(4) V kaybı ve ikincil sargı Tr U2 üzerindeki voltaj düşüşünü ekliyoruz; 30-100 W güç aralığı ve 12-60 V voltaj için bunu 2,5 V'a alıyoruz. U2 öncelikle sargının omik direncinden değil (güçlü transformatörlerde genellikle ihmal edilebilir düzeydedir), çekirdeğin mıknatıslanmasının ters çevrilmesinden ve başıboş bir alanın yaratılmasından kaynaklanan kayıplardan kaynaklanır. Basitçe, birincil sargı tarafından manyetik devreye "pompalanan" ağ enerjisinin bir kısmı, U2'nin değerini hesaba katan uzaya buharlaşır.

Yani örneğin bir köprü doğrultucu için 4 + 4 + 2,5 = 10,5 V ekstra hesapladık. Bunu güç kaynağı ünitesinin gerekli çıkış voltajına ekliyoruz; 12V olsun ve 1,414'e bölelim, 22,5/1,414 = 15,9 veya 16V elde ederiz, bu sekonder sargının izin verilen en düşük voltajı olacaktır. TP fabrika yapımı ise standart aralıktan 18V alıyoruz.

Şimdi, doğal olarak maksimum yük akımına eşit olan ikincil akım devreye giriyor. Diyelim ki 3A'ya ihtiyacımız var; 18V ile çarpın, 54W olacaktır. Toplam Tr, Pg gücünü elde ettik ve Pg nominal gücünü, Pg'yi Pg'ye bağlı olan Tr η verimliliğine bölerek bulacağız:

  • 10W'a kadar, η = 0,6.
  • 10-20 W, η = 0,7.
  • 20-40 W, η = 0,75.
  • 40-60 W, η = 0,8.
  • 60-80W, η = 0,85.
  • 80-120 W, η = 0,9.
  • 120 W'tan itibaren, η = 0,95.

Bizim durumumuzda P = 54/0,8 = 67,5 W olacaktır ancak böyle bir standart değer olmadığı için 80 W almanız gerekecektir. Çıkışta 12Vx3A = 36W elde etmek için. Bir buharlı lokomotif, hepsi bu. “Transları” kendi başınıza nasıl hesaplayacağınızı ve saracağınızı öğrenmenin zamanı geldi. Dahası, SSCB'de, amatör radyo referans kitaplarına göre hesaplandığında yalnızca 250 üretebilen bir çekirdekten güvenilirlik kaybı olmadan 600 W sıkıştırmayı mümkün kılan demir üzerindeki transformatörleri hesaplama yöntemleri geliştirildi. W. "Demir Trance" göründüğü kadar aptal değil.

SNN

Düzeltilen voltajın stabilize edilmesi ve çoğu zaman düzenlenmesi gerekir. Yük 30-40 W'tan daha güçlüyse kısa devre koruması da gereklidir, aksi takdirde güç kaynağındaki bir arıza ağ arızasına neden olabilir. SNN tüm bunları birlikte yapıyor.

Basit referans

Yeni başlayan biri için hemen yüksek güce geçmek yerine, Şekil 1'deki devreye göre test etmek için basit, son derece kararlı bir 12V ELV yapmak daha iyidir. 2. Daha sonra referans voltajı kaynağı olarak (kesin değeri R5 tarafından ayarlanır), cihazları kontrol etmek için veya yüksek kaliteli ELV ION olarak kullanılabilir. Bu devrenin maksimum yük akımı yalnızca 40mA'dır, ancak tufan öncesi GT403 ve aynı derecede eski K140UD1 üzerindeki VSC 1000'den fazladır ve VT1'i orta güçlü silikon olanla ve herhangi bir modern op-amp'teki DA1 ile değiştirirken, 2000'i, hatta 2500'ü aşacak. Yük akımı da 150 -200 mA'ya çıkacak ki bu zaten faydalı.

0-30

Bir sonraki aşama voltaj regülasyonlu bir güç kaynağıdır. Bir önceki sözde göre yapıldı. kompanzasyon karşılaştırma devresi, ancak birini yüksek akıma dönüştürmek zordur. RE ve CU'nun tek bir transistörde birleştirildiği yayıcı takipçiye (EF) dayalı yeni bir SNN yapacağız. KSN 80-150 civarında olacak ama bir amatör için bu yeterli olacaktır. Ancak ED'deki SNN, herhangi bir özel numara olmadan, Tr'nin vereceği ve RE'nin dayanabileceği kadar 10A veya daha fazla bir çıkış akımı elde edilmesine olanak tanır.

Basit bir 0-30V güç kaynağının devresi poz. 1 Şek. 3. IPN bunun için 2x24V sekonder sargılı 40-60 W için TPP veya TS gibi hazır bir transformatördür. 3-5A veya daha fazla değere sahip diyotlara sahip 2PS tipi doğrultucu (KD202, KD213, D242, vb.). VT1, 50 metrekare veya daha fazla alana sahip bir radyatöre monte edilir. santimetre; Eski bir PC işlemcisi çok iyi çalışacaktır. Bu koşullar altında, bu ELV kısa devreden korkmaz, yalnızca VT1 ve Tr ısınır, bu nedenle Tr'nin birincil sargı devresindeki 0,5A sigorta koruma için yeterlidir.

Poz. Şekil 2, bir amatör için elektrik güç kaynağındaki güç kaynağının ne kadar uygun olduğunu göstermektedir: 12 ila 36 V arasında ayarlanabilen 5A güç kaynağı devresi vardır. Bu güç kaynağı, 400W 36V güç kaynağı varsa yüke 10A sağlayabilir. . İlk özelliği, entegre SNN K142EN8'dir (tercihen B endeksli), bir kontrol ünitesi olarak alışılmadık bir rol üstlenir: ION'dan R1, R2, VD5'e gelen voltajın tamamı veya tamamı 24V'un tamamı kendi 12V çıkışına eklenir. , VD6. Kondansatörler C2 ve C3, olağandışı modda çalışan HF DA1'deki uyarımı önler.

Bir sonraki nokta R3, VT2, R4'teki kısa devre koruma cihazıdır (PD). R4'teki voltaj düşüşü yaklaşık 0,7V'u aşarsa, VT2 açılacak, VT1'in ortak kabloya giden taban devresini kapatacak, yükü voltajdan ayıracak ve kapatacaktır. Ultrason tetiklendiğinde ekstra akımın DA1'e zarar vermemesi için R3'e ihtiyaç vardır. Mezhebini arttırmaya gerek yok çünkü ultrason tetiklendiğinde VT1'i güvenli bir şekilde kilitlemeniz gerekir.

Ve son şey, çıkış filtresi kapasitörü C4'ün görünüşte aşırı kapasitansıdır. Bu durumda güvenlidir çünkü VT1'in maksimum kolektör akımı 25A, açıldığında şarj olmasını sağlar. Ancak bu ELV, 50-70 ms içinde yüke 30A'ya kadar bir akım sağlayabilir, bu nedenle bu basit güç kaynağı, düşük voltajlı elektrikli aletlere güç sağlamak için uygundur: başlangıç ​​​​akımı bu değeri aşmaz. Sadece (en azından pleksiglastan) kabloyla bir kontak blok pabucu yapmanız, sapın topuğuna takmanız ve ayrılmadan önce "Akumych" in dinlenmesine ve kaynakları kurtarmasına izin vermeniz yeterli.

Soğutma hakkında

Diyelim ki bu devrede çıkış 12V ve maksimum 5A. Bu sadece bir yapbozun ortalama gücüdür, ancak bir matkap veya tornavidanın aksine, bunu her zaman gerektirir. C1'de yaklaşık 45V'de kalır, yani. RE VT1'de 5A akımda 33V civarında bir yerde kalır. VD1-VD4'ün de soğutulması gerektiğini düşünürseniz güç dağıtımı 150 W'tan, hatta 160 W'tan fazladır. Buradan, ayarlanabilir herhangi bir güçlü güç kaynağının çok etkili bir soğutma sistemi ile donatılması gerektiği açıktır.

Doğal konveksiyon kullanan kanatlı/iğneli radyatör sorunu çözmez: hesaplamalar 2000 m2'lik bir dağılım yüzeyine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. bakın ve radyatör gövdesinin kalınlığı (kanatçıkların veya iğnelerin uzandığı plaka) 16 mm'dir. Şekillendirilmiş bir üründe bu kadar çok alüminyuma sahip olmak, bir amatör için kristal bir kalede bir hayaldi ve olmaya devam ediyor. Hava akışına sahip bir CPU soğutucusu da uygun değildir, daha az güç için tasarlanmıştır.

Ev ustası için seçeneklerden biri, 6 mm kalınlığında ve 150x250 mm boyutlarında, soğutulmuş elemanın montaj yerinden yarıçap boyunca dama tahtası deseninde açılan, çapı artan deliklere sahip bir alüminyum levhadır. Aynı zamanda Şekil 2'deki gibi güç kaynağı muhafazasının arka duvarı olarak da görev yapacaktır. 4.

Böyle bir soğutucunun etkinliği için vazgeçilmez bir koşul, deliklerden dışarıdan içeriye doğru zayıf fakat sürekli bir hava akışıdır. Bunu yapmak için, muhafazaya (tercihen üst tarafa) düşük güçlü bir egzoz fanı takın. Örneğin çapı 76 mm veya daha fazla olan bir bilgisayar uygundur. eklemek. HDD soğutucusu veya video kartı. DA1'in 2 ve 8 numaralı pinlerine bağlanır, her zaman 12V vardır.

Not: Aslında bu sorunun üstesinden gelmenin radikal bir yolu, 18, 27 ve 36V için kademelere sahip ikincil sargı Tr'dir. Birincil voltaj, hangi aletin kullanıldığına bağlı olarak değiştirilir.

Ve yine de UPS

Atölye için açıklanan güç kaynağı iyi ve çok güvenilirdir, ancak onu seyahatlerde yanınızda taşımak zordur. Bilgisayar güç kaynağının sığacağı yer burasıdır: elektrikli alet, eksikliklerinin çoğuna karşı duyarsızdır. Bazı değişiklikler çoğunlukla yukarıda açıklanan amaç için büyük kapasiteli bir çıkış (yüke en yakın) elektrolitik kapasitörün kurulmasıyla ilgilidir. RuNet'te bilgisayar güç kaynaklarını elektrikli aletlere (çoğunlukla çok güçlü olmayan ancak çok kullanışlı olan tornavidalar) dönüştürmek için birçok tarif vardır; yöntemlerden biri aşağıdaki videoda 12V'luk bir alet için gösterilmektedir.

Video: Bilgisayardan 12V güç kaynağı

18V aletlerle bu daha da kolaydır: aynı güç için daha az akım tüketirler. 40 W veya daha fazla enerji tasarruflu bir lambadan çok daha uygun fiyatlı bir ateşleme cihazı (balast) burada faydalı olabilir; Pilin kötü olması durumunda tamamen yerleştirilebilir ve dışarıda yalnızca elektrik fişinin bulunduğu kablo kalır. Yanmış bir temizlikçinin balastından 18V'luk bir tornavida için güç kaynağı nasıl yapılır, aşağıdaki videoya bakın.

Video: Bir tornavida için 18V güç kaynağı

Yüksek sınıf

Ancak ES'deki SNN'e dönelim; yetenekleri tükenmekten çok uzak. İncirde. 5 – Hi-Fi ses ekipmanları ve diğer titiz tüketiciler için uygun, 0-30 V düzenlemeli iki kutuplu güçlü güç kaynağı. Çıkış voltajı bir düğme (R8) kullanılarak ayarlanır ve kanalların simetrisi, herhangi bir voltaj değerinde ve herhangi bir yük akımında otomatik olarak korunur. Bilgiç bir biçimci bu devreyi gördüğünde gözlerinin önünde griye dönebilir, ancak yazarın yaklaşık 30 yıldır düzgün çalışan böyle bir güç kaynağı var.

Oluşturulması sırasındaki ana engel δr = δu/δi idi; burada δu ve δi sırasıyla gerilim ve akımın küçük anlık artışlarıdır. Yüksek kaliteli ekipman geliştirmek ve kurmak için δr'nin 0,05-0,07 Ohm'u aşmaması gerekir. Basitçe δr, güç kaynağının mevcut tüketimdeki dalgalanmalara anında yanıt verme yeteneğini belirler.

EP'deki SNN için δr, ION'unkine eşittir, yani. zener diyotun akım transfer katsayısı β RE'ye bölünmesiyle elde edilir. Ancak güçlü transistörler için, büyük bir kolektör akımında β önemli ölçüde düşer ve bir zener diyotun δr'si birkaç ila onlarca ohm arasında değişir. Burada, RE'deki voltaj düşüşünü telafi etmek ve çıkış voltajındaki sıcaklık sapmasını azaltmak için, bunların tüm zincirini diyotlarla ikiye bölmek zorunda kaldık: VD8-VD10. Bu nedenle, ION'dan gelen referans voltajı VT1'deki ek bir ED yoluyla çıkarılır, β'si β RE ile çarpılır.

Bu tasarımın bir sonraki özelliği kısa devre korumasıdır. Yukarıda açıklanan en basit olanı hiçbir şekilde bipolar devreye uymaz, bu nedenle koruma sorunu "hurdaya karşı hile yoktur" ilkesine göre çözülür: böyle bir koruyucu modül yoktur, ancak yedeklilik vardır güçlü elemanların parametreleri - 25A'da KT825 ve KT827 ve 30A'da KD2997A. T2 böyle bir akımı sağlama kapasitesine sahip değildir ve ısınırken FU1 ve/veya FU2'nin yanması için zaman olacaktır.

Not: Minyatür akkor lambalarda yanmış sigortaların belirtilmesine gerek yoktur. O zamanlar LED'ler hâlâ oldukça azdı ve zulada birkaç avuç dolusu SMOK vardı.

Kısa devre sırasında RE'yi C3, C4 titreşim filtresinin ekstra deşarj akımlarından korumak için kalır. Bunu yapmak için düşük dirençli sınırlayıcı dirençler aracılığıyla bağlanırlar. Bu durumda devrede R(3,4)C(3,4) zaman sabitine eşit periyotta titreşimler görünebilir. Daha küçük kapasiteli C5, C6 tarafından önlenirler. Ekstra akımları artık RE için tehlikeli değil: şarj, güçlü KT825/827'nin kristallerinin ısınmasından daha hızlı tükeniyor.

Çıkış simetrisi op-amp DA1 tarafından sağlanır. Negatif kanal VT2'nin RE'si R6'dan geçen akımla açılır. Çıkışın eksi modülü artı değerini aştığı anda, VT3'ü hafifçe açacak, bu da VT2'yi kapatacak ve çıkış gerilimlerinin mutlak değerleri eşit olacaktır. Çıkışın simetrisi üzerindeki operasyonel kontrol, P1 ölçeğinin ortasında sıfır bulunan bir kadranlı gösterge kullanılarak gerçekleştirilir (görünüşü ekte gösterilmiştir) ve gerekirse ayarlama R11 tarafından gerçekleştirilir.

Son vurgu, C9-C12, L1, L2 çıkış filtresidir. Bu tasarım, beyninizi zorlamamak için yükten olası HF parazitini absorbe etmek için gereklidir: prototip hatalı veya güç kaynağı "sallanıyor". Yalnızca seramikle şöntlenmiş elektrolitik kapasitörler söz konusu olduğunda burada tam bir kesinlik yoktur; "elektrolitlerin" büyük öz indüktansı müdahale eder. Ve L1, L2 bobinleri, yükün "geri dönüşünü" spektrum boyunca ve her birine kendi başına böler.

Bu güç kaynağı ünitesi, öncekilerden farklı olarak bazı ayarlamalar gerektirir:

  1. 30V'ta 1-2 A'lık bir yük bağlayın;
  2. R8, şemaya göre en yüksek konumda maksimuma ayarlanmıştır;
  3. Bir referans voltmetre (şimdi herhangi bir dijital multimetre bunu yapacaktır) ve R11 kullanılarak kanal voltajları mutlak değerde eşit olacak şekilde ayarlanır. Belki op-amp'in dengeleme özelliği yoksa R10 veya R12'yi seçmeniz gerekecektir;
  4. P1'i tam olarak sıfıra ayarlamak için R14 düzelticiyi kullanın.

Güç kaynağı onarımı hakkında

PSU'lar diğer elektronik cihazlardan daha sık arızalanır: ağ dalgalanmalarının ilk darbesini alırlar ve ayrıca yükten de çok şey alırlar. Kendi güç kaynağınızı yapmayı düşünmüyorsanız bile, bir bilgisayarın yanı sıra bir mikrodalga fırında, çamaşır makinesinde ve diğer ev aletlerinde bir UPS bulunabilir. Bir güç kaynağını teşhis etme yeteneği ve elektrik güvenliğinin temelleri hakkında bilgi sahibi olmak, arızayı kendiniz çözmeseniz bile tamircilerle fiyat konusunda yetkin bir şekilde pazarlık yapmanızı mümkün kılacaktır. Bu nedenle, özellikle IIN ile bir güç kaynağının nasıl teşhis edildiğine ve onarıldığına bakalım, çünkü Başarısızlıkların %80'den fazlası onların payıdır.

Doygunluk ve taslak

Her şeyden önce, bir UPS ile çalışmanın imkansız olduğunu anlamadan bazı etkilerden bahsedelim. Bunlardan ilki ferromıknatısların doygunluğudur. Malzemenin özelliklerine bağlı olarak belirli bir değerin üzerindeki enerjileri absorbe edemezler. Hobi meraklıları demir üzerinde nadiren doygunlukla karşılaşır; demir birkaç Tesla'ya (Tesla, manyetik indüksiyon ölçüm birimi) mıknatıslanabilir. Demir transformatörleri hesaplanırken indüksiyon 0,7-1,7 Tesla olarak alınır. Ferritler yalnızca 0,15-0,35 T'ye dayanabilir, histerezis döngüleri "daha dikdörtgendir" ve daha yüksek frekanslarda çalışırlar, dolayısıyla "doygunluğa atlama" olasılıkları daha yüksektir.

Manyetik devre doymuşsa, içindeki indüksiyon artık artmaz ve birincil sargı zaten erimiş olsa bile ikincil sargıların EMF'si kaybolur (okul fiziğini hatırlıyor musunuz?). Şimdi birincil akımı kapatın. Yumuşak manyetik malzemelerdeki (sert manyetik malzemeler kalıcı mıknatıslardır) manyetik alan, bir tanktaki elektrik yükü veya su gibi sabit olarak var olamaz. Dağılmaya başlayacak, indüksiyon düşecek ve tüm sargılarda orijinal polariteye göre zıt polaritede bir EMF indüklenecektir. Bu etki IIN'de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Doygunluğun aksine, yarı iletken cihazlardaki aşırı akım (basitçe çekim) kesinlikle zararlı bir olgudur. P ve n bölgelerinde uzay yüklerinin oluşumu/emilimine bağlı olarak ortaya çıkar; bipolar transistörler için - esas olarak tabanda. Alan etkili transistörler ve Schottky diyotlar pratikte taslaklardan arınmıştır.

Örneğin, bir diyota voltaj uygulandığında/kaldırıldığında, yükler toplanana/çözünene kadar diyot her iki yönde de akımı iletir. Doğrultuculardaki diyotlardaki voltaj kaybının 0,7V'den fazla olmasının nedeni budur: anahtarlama anında, filtre kapasitörünün yükünün bir kısmının sargıdan akması için zaman vardır. Paralel katlamalı doğrultucuda akım her iki diyottan aynı anda akar.

Bir transistör çekişi, toplayıcıda cihaza zarar verebilecek veya bir yük bağlıysa ekstra akım nedeniyle cihaza zarar verebilecek bir voltaj dalgalanmasına neden olur. Ancak bu olmasa bile, transistör çekişi, tıpkı diyot çekişi gibi dinamik enerji kayıplarını artırır ve cihazın verimliliğini azaltır. Güçlü alan etkili transistörler buna neredeyse duyarlı değildir, çünkü yokluğundan dolayı tabanda şarj birikmez ve bu nedenle çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapar. "Neredeyse", çünkü kaynak kapısı devreleri ters voltajdan hafifçe ama tamamen Schottky diyotları tarafından korunuyor.

TIN türleri

UPS kökenlerini bloke edici jeneratöre kadar takip eder, konum. Şekil 1'de 1. 6. Açıldığında Uin VT1, Rb'den geçen akım tarafından hafifçe açılır, akım Wk sargısından akar. Anında sınıra kadar büyüyemez (okul fiziğini tekrar hatırlayın); Wb tabanında ve Wn yük sargısında bir emk indüklenir. Wb'den Sb'ye doğru VT1'in kilidinin açılmasını zorlar. Henüz Wn'den akım geçmiyor ve VD1 başlatılmıyor.

Manyetik devre doyuma ulaştığında Wb ve Wn'deki akımlar durur. Daha sonra, enerjinin dağılması (emilimi) nedeniyle, indüksiyon düşer, sargılarda zıt polaritede bir EMF indüklenir ve ters voltaj Wb, VT1'i anında kilitler (bloke ederek) aşırı ısınmadan ve termal bozulmadan kurtarır. Bu nedenle, böyle bir şemaya engelleme oluşturucu veya basitçe engelleme denir. Rk ve Sk, engellemenin fazlasıyla ürettiği HF parazitini keser. Artık Wn'den bir miktar yararlı güç çıkarılabilir, ancak yalnızca 1P doğrultucu aracılığıyla. Bu aşama Sat tamamen şarj olana veya depolanan manyetik enerji bitene kadar devam eder.

Ancak bu güç 10W'a kadar küçüktür. Daha fazlasını almaya çalışırsanız, VT1 kilitlenmeden önce güçlü bir hava akımından yanacaktır. Tp doymuş olduğundan engelleme verimliliği iyi değildir: Manyetik devrede depolanan enerjinin yarısından fazlası diğer dünyaları ısıtmak için uçup gider. Doğru, aynı doygunluk nedeniyle engelleme, darbelerinin süresini ve genliğini bir dereceye kadar stabilize eder ve devresi çok basittir. Bu nedenle engellemeye dayalı TIN'ler genellikle ucuz telefon şarj cihazlarında kullanılır.

Not: Amatör referans kitaplarında yazdıkları gibi Sb'nin değeri tamamen olmasa da büyük ölçüde darbe tekrarlama periyodunu belirler. Kapasitans değeri, manyetik devrenin özelliklerine ve boyutlarına ve transistörün hızına bağlı olmalıdır.

Bir seferde engelleme, katot ışın tüplerine (CRT) sahip hat taramalı TV'lerin ortaya çıkmasına neden oldu ve sönümleyici diyotlu bir INN'yi doğurdu, konum. 2. Burada kontrol ünitesi, Wb ve DSP geri besleme devresinden gelen sinyallere dayanarak, Tr doyuma ulaşmadan önce VT1'i zorla açar/kilitler. VT1 kilitlendiğinde, ters akım Wk aynı damper diyotu VD1 aracılığıyla kapatılır. Bu çalışma aşamasıdır: Zaten engellemeden daha büyük, enerjinin bir kısmı yüke aktarılıyor. Büyük çünkü tamamen doyduğunda, tüm ekstra enerji uçup gidiyor, ancak burada bu ekstra enerji yeterli değil. Bu şekilde gücü birkaç on watt'a kadar kesmek mümkündür. Bununla birlikte, kontrol ünitesi Tr doyuma ulaşana kadar çalışamayacağından, transistör hala güçlü bir şekilde kendini gösterir, dinamik kayıplar büyüktür ve devrenin verimliliği arzu edilenden çok daha fazlasını bırakır.

Damperli IIN, televizyonlarda ve CRT ekranlarında hala canlıdır, çünkü bunlarda IIN ve yatay tarama çıkışı birleştirilmiştir: güç transistörü ve TP ortaktır. Bu, üretim maliyetlerini büyük ölçüde azaltır. Ancak açıkçası, damperli bir IIN temelde bodurdur: transistör ve transformatör her zaman arızanın eşiğinde çalışmaya zorlanır. Bu devreyi kabul edilebilir bir güvenilirliğe getirmeyi başaran mühendisler en derin saygıyı hak ediyor, ancak mesleki eğitim almış ve uygun deneyime sahip profesyoneller dışında oraya bir havya yapıştırmanız kesinlikle önerilmez.

Ayrı bir geri besleme transformatörüne sahip itme-çekme INN en yaygın şekilde kullanılır, çünkü en iyi kalite göstergelerine ve güvenilirliğe sahiptir. Bununla birlikte, RF paraziti açısından, "analog" güç kaynaklarıyla (donanım ve SNN üzerindeki transformatörlerle) karşılaştırıldığında da çok günahkardır. Şu anda bu şemanın birçok modifikasyonu mevcuttur; içindeki güçlü bipolar transistörlerin yerini neredeyse tamamen özel cihazlarla kontrol edilen alan etkili transistörler almıştır. IC, ancak çalışma prensibi değişmeden kalıyor. Orijinal diyagramda gösterilmektedir, konum. 3.

Sınırlama cihazı (LD), Sfvkh1(2) giriş filtresinin kapasitörlerinin şarj akımını sınırlar. Büyük boyutları cihazın çalışması için vazgeçilmez bir durumdur çünkü Bir çalışma döngüsü sırasında depolanan enerjinin küçük bir kısmı onlardan alınır. Kabaca konuşursak, bir su deposu veya hava deposu rolünü oynarlar. "Kısa" şarj sırasında, ekstra şarj akımı 100 ms'ye kadar bir süre için 100A'yı aşabilir. Filtre voltajını dengelemek için MOhm düzeyinde bir dirence sahip Rc1 ve Rc2 gereklidir, çünkü omuzlarındaki en ufak bir dengesizlik kabul edilemez.

Sfvkh1(2) şarj edildiğinde, ultrasonik tetikleme cihazı, invertör VT1 VT2'nin kollarından birini (hangisi önemli değil) açan bir tetikleme darbesi üretir. Büyük güç transformatörü Tr2'nin sargısı Wk boyunca bir akım akar ve çekirdeğinden sargı Wn boyunca manyetik enerji neredeyse tamamen düzeltmeye ve yüke harcanır.

Rogr değeriyle belirlenen Tr2 enerjisinin küçük bir kısmı, Woc1 sargısından çıkarılır ve küçük bir temel geri besleme transformatörünün Tr1 sargısına Woc2 verilir. Hızla doyar, açık kol kapanır ve Tr2'deki dağılma nedeniyle, bloklama için açıklandığı gibi önceden kapalı olan açılır ve döngü tekrarlanır.

Temelde, bir itme-çekme IIN birbirini "iten" 2 engelleyicidir. Güçlü Tr2 doymamış olduğundan, VT1 VT2 taslağı küçüktür, Tr2 manyetik devresine tamamen "batar" ve sonunda yüke girer. Bu nedenle, birkaç kW'a kadar güce sahip iki zamanlı bir IPP oluşturulabilir.

Eğer XX moduna girerse daha kötü olur. Daha sonra, yarım döngü sırasında Tr2'nin kendisini doyurmak için zamanı olacak ve güçlü bir hava akımı hem VT1'i hem de VT2'yi aynı anda yakacaktır. Bununla birlikte, şimdi 0,6 Tesla'ya kadar indüksiyon için güç ferritleri satılıyor, ancak bunlar pahalıdır ve kazara mıknatıslanmanın tersine çevrilmesi nedeniyle bozulur. Kapasitesi 1 Tesla'dan fazla olan ferritler geliştiriliyor ancak IIN'lerin "demir" güvenilirliğine ulaşabilmesi için en az 2,5 Tesla'ya ihtiyaç var.

Teşhis tekniği

Bir "analog" güç kaynağının sorunlarını giderirken, "aptalca sessiz" ise, önce sigortaları, ardından transistörleri varsa korumayı, RE ve ION'u kontrol edin. Normal şekilde çalıyorlar - aşağıda açıklandığı gibi öğe öğe ilerliyoruz.

IIN'de, eğer "çalışır" ve hemen "durursa", önce kontrol ünitesini kontrol ederler. İçindeki akım, güçlü bir düşük dirençli dirençle sınırlandırılır ve ardından bir optotiristör tarafından yönlendirilir. "Direnç" görünüşte yanmışsa, onu ve optokuplörü değiştirin. Kontrol cihazının diğer elemanları çok nadiren arızalanır.

IIN "buzdaki balık gibi sessiz" ise, teşhis de OU ile başlar (belki de "rezik" tamamen yanmıştır). Sonra - ultrason. Ucuz modellerde transistörleri çığ arıza modunda kullanıyorlar ki bu pek güvenilir olmaktan uzak.

Herhangi bir güç kaynağındaki bir sonraki aşama elektrolitlerdir. Muhafazanın kırılması ve elektrolit sızıntısı, RuNet'te yazdıkları kadar yaygın değildir, ancak kapasite kaybı, aktif elemanların arızalanmasından çok daha sık meydana gelir. Elektrolitik kapasitörler, kapasitans ölçebilen bir multimetre ile kontrol edilir. Nominal değerin% 20 veya daha fazla altında - "ölü" olanı çamurun içine indiririz ve yeni, iyi bir tane yerleştiririz.

Daha sonra aktif unsurlar var. Muhtemelen diyotları ve transistörleri nasıl çevireceğinizi biliyorsunuzdur. Ancak burada 2 püf noktası var. Birincisi, bir Schottky diyotu veya zener diyotu, 12V pilli bir test cihazı tarafından çağrılırsa, diyot oldukça iyi olmasına rağmen cihaz bir arıza gösterebilir. Bu bileşenleri 1,5-3 V pilli bir işaretçi cihazı kullanarak çağırmak daha iyidir.

İkincisi güçlü saha çalışanlarıdır. Yukarıda (fark ettiniz mi?) I-Z'lerinin diyotlarla korunduğu söyleniyor. Bu nedenle, güçlü alan etkili transistörler, kanal tamamen "yanmış" (bozulmuş) değilse kullanılamaz olsalar bile, kullanışlı bipolar transistörler gibi ses çıkarıyor gibi görünüyor.

Burada evde mümkün olan tek yol, ikisini de aynı anda bilinen iyi olanlarla değiştirmektir. Devrede yanmış bir tane kalmışsa, hemen yeni bir çalışan devreyi de kendisiyle birlikte çekecektir. Elektronik mühendisleri, güçlü saha çalışanlarının birbirleri olmadan yaşayamayacağı konusunda şaka yapıyor. Başka bir prof. şaka – “yedek eşcinsel çift.” Bu, IIN kollarının transistörlerinin kesinlikle aynı tipte olması gerektiği anlamına gelir.

Son olarak film ve seramik kapasitörler. Bunlar, dahili kesintiler ("klimayı" kontrol eden aynı test cihazı tarafından bulunmuştur) ve voltaj altında sızıntı veya arıza ile karakterize edilir. Onları "yakalamak" için, Şekil 2'ye göre basit bir devre kurmanız gerekir. 7. Elektrik kapasitörlerinin arıza ve sızıntı açısından adım adım testi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

  • Test cihazını herhangi bir yere bağlamadan, doğrudan voltajı ölçmek için en küçük sınırı (çoğunlukla 0,2V veya 200mV) belirledik, cihazın kendi hatasını tespit edip kaydettik;
  • 20V ölçüm sınırını açıyoruz;
  • Şüpheli kapasitörü 3-4 noktalarına, test cihazını 5-6 noktalarına ve 1-2 noktalarına 24-48 V'luk sabit bir voltaj uyguluyoruz;
  • Multimetrenin voltaj sınırlarını en düşük seviyeye indirin;
  • Herhangi bir test cihazında 0000,00 dışında bir şey gösteriyorsa (en azından kendi hatası dışında bir şey), test edilen kapasitör uygun değildir.

Teşhisin metodolojik kısmının bittiği ve tüm talimatların kendi bilginize, deneyiminize ve düşüncelerinize dayandığı yaratıcı kısmın başladığı yer burasıdır.

Birkaç dürtü

UPS'ler karmaşıklıkları ve devre çeşitliliği nedeniyle özel bir üründür. Burada başlangıç ​​olarak en kaliteli UPS'i elde etmemizi sağlayan darbe genişlik modülasyonunu (PWM) kullanan birkaç örneğe bakacağız. RuNet'te çok sayıda PWM devresi var, ancak PWM sanıldığı kadar korkutucu değil...

Aydınlatma tasarımı için

LED şeridini, Şekil 2'dekinin dışında, yukarıda açıklanan herhangi bir güç kaynağından kolayca yakabilirsiniz. 1, gerekli voltajın ayarlanması. Poz ile SNN. 1 Şek. Şekil 3'te, R, G ve B kanalları için bunlardan 3'ünü yapmak kolaydır. Ancak LED'lerin parlaklığının dayanıklılığı ve kararlılığı, onlara uygulanan voltaja değil, içinden akan akıma bağlıdır. Bu nedenle, LED şerit için iyi bir güç kaynağı, bir yük akımı dengeleyici içermelidir; teknik açıdan - kararlı bir akım kaynağı (IST).

Amatörler tarafından tekrarlanabilecek ışık şeridi akımını stabilize etme şemalarından biri, Şekil 1'de gösterilmektedir. 8. Entegre bir zamanlayıcı 555 (yerli analog - K1006VI1) üzerine monte edilmiştir. 9-15 V'luk bir güç kaynağı voltajından sabit bir bant akımı sağlar. Kararlı akımın miktarı I = 1/(2R6) formülü ile belirlenir; bu durumda - 0,7A. Güçlü transistör VT3 mutlaka alan etkili bir transistördür, temel yük nedeniyle bir taslaktan iki kutuplu bir PWM oluşmayacaktır. İndüktör L1, 5xPE 0,2 mm kablo demeti ile 2000NM K20x4x6 ferrit halka üzerine sarılır. Dönüş sayısı – 50. Diyotlar VD1, VD2 – herhangi bir silikon RF (KD104, KD106); VT1 ve VT2 – KT3107 veya analogları. KT361 vb. ile. Giriş voltajı ve parlaklık kontrol aralıkları azalacaktır.

Devre şu şekilde çalışır: ilk önce zaman ayarlı kapasitans C1, R1VD1 devresi üzerinden şarj edilir ve VD2R3VT2 üzerinden açık olarak boşaltılır, yani. doygunluk modunda, R1R5 aracılığıyla. Zamanlayıcı, maksimum frekansta bir dizi darbe üretir; daha doğrusu - minimum görev döngüsüyle. VT3 ataletsiz anahtar güçlü darbeler üretir ve VD3C4C3L1 kablo demeti bunları doğru akıma dönüştürür.

Not: Bir dizi darbenin görev döngüsü, tekrarlama periyodunun darbe süresine oranıdır. Örneğin darbe süresi 10 μs ise ve aralarındaki aralık 100 μs ise görev döngüsü 11 olacaktır.

Yükteki akım artar ve R6'daki voltaj düşüşü VT1'i açar, yani. kesme (kilitleme) modundan aktif (takviye) moduna aktarır. Bu, VT2 R2VT1+Upit'in tabanı için bir sızıntı devresi oluşturur ve VT2 de aktif moda geçer. Deşarj akımı C1 azalır, deşarj süresi artar, serinin görev döngüsü artar ve ortalama akım değeri R6 tarafından belirlenen norma düşer. PWM'nin özü budur. Minimum akımda, yani. maksimum görev döngüsünde C1, VD2-R4 dahili zamanlayıcı anahtarı devresi aracılığıyla boşaltılır.

Orijinal tasarımda akımı ve buna bağlı olarak parıltının parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlama yeteneği sağlanmamıştır; 0,68 ohm potansiyometre yoktur. Parlaklığı ayarlamanın en kolay yolu, ayardan sonra R3 ile VT2 emitörü arasındaki, kahverengiyle vurgulanan boşluğa 3,3-10 kOhm'luk bir potansiyometre R* bağlamaktır. Motorunu devrenin aşağısına hareket ettirerek C4'ün deşarj süresini, görev döngüsünü artıracağız ve akımı azaltacağız. Başka bir yöntem, a ve b noktalarında (kırmızıyla vurgulanmıştır) yaklaşık 1 MOhm'luk bir potansiyometreyi açarak VT2'nin taban bağlantısını atlamaktır; daha az tercih edilir, çünkü ayarlama daha derin olacak, ancak daha kaba ve keskin olacaktır.

Ne yazık ki, bunu yalnızca IST ışık bantları için değil, kullanışlı bir şekilde ayarlamak için bir osiloskopa ihtiyacınız var:

  1. Devreye minimum +Upit sağlanır.
  2. R1 (impuls) ve R3'ü (duraklatma) seçerek 2'lik bir görev döngüsü elde ederiz, yani. Darbe süresi duraklama süresine eşit olmalıdır. 2'den daha az bir görev döngüsü veremezsiniz!
  3. Maksimum +Upit servis yapın.
  4. R4 seçildiğinde kararlı bir akımın nominal değeri elde edilir.

Şarj etmek için

İncirde. Şekil 9 - ev yapımı bir güneş pili, rüzgar jeneratörü, motosiklet veya araba aküsü, manyeto el feneri "böcek" ve diğerlerinden bir telefonu, akıllı telefonu, tableti (ne yazık ki dizüstü bilgisayar çalışmayacaktır) şarj etmek için uygun PWM'li en basit ISN'nin şeması düşük güçlü kararsız rastgele kaynaklar güç kaynağı Giriş voltajı aralığı için şemaya bakın, orada hata yok. Bu ISN gerçekten de girişten daha büyük bir çıkış voltajı üretme kapasitesine sahiptir. Öncekinde olduğu gibi burada da çıkışın girişe göre polaritesini değiştirme etkisi vardır; bu genellikle PWM devrelerinin tescilli bir özelliğidir. Umalım ki, bir öncekini dikkatlice okuduktan sonra bu minik şeyin ne işe yaradığını kendiniz anlayacaksınız.

Bu arada, şarj etme ve şarj etme hakkında

Pillerin şarj edilmesi, çok karmaşık ve hassas bir fiziksel ve kimyasal işlemdir; ihlali, hizmet ömrünü birkaç kez veya onlarca kez azaltır; şarj-deşarj döngüsü sayısı. Şarj cihazı, akü voltajındaki çok küçük değişikliklere göre ne kadar enerji alındığını hesaplamalı ve şarj akımını belirli bir yasaya göre düzenlemelidir. Bu nedenle, şarj cihazı hiçbir şekilde bir güç kaynağı değildir ve yalnızca yerleşik şarj denetleyicisi olan cihazlardaki piller sıradan güç kaynaklarından şarj edilebilir: telefonlar, akıllı telefonlar, tabletler ve belirli dijital kamera modelleri. Şarj cihazı olan şarj ise ayrı bir tartışma konusu.

    Soru-remont.ru şunları söyledi:

    Doğrultucudan bir miktar kıvılcım çıkacak ama bu muhtemelen çok da önemli değil. Önemli olan sözde. Güç kaynağının diferansiyel çıkış empedansı. Alkalin piller için bu değer mOhm (miliohm) civarındadır, asit piller için ise daha da azdır. Düzleştirmesiz köprülü bir trans, bir ohm'un onda biri ve yüzde biri kadardır, yani. 100-10 kat daha fazla. Ve fırçalı bir DC motorun başlatma akımı, çalışma akımından 6-7 hatta 20 kat daha fazla olabilir.Sizinki büyük olasılıkla ikincisine daha yakındır - hızlı hızlanan motorlar daha kompakt ve daha ekonomiktir ve büyük aşırı yük kapasitesi Aküler, hızlanma için motora kaldırabileceği kadar akım vermenizi sağlar. Doğrultuculu bir trans, çok fazla anlık akım sağlamayacaktır ve motor, tasarlandığından daha yavaş ve armatürde büyük bir kayma ile hızlanır. Bundan, büyük kaymadan bir kıvılcım çıkar ve daha sonra sargılardaki kendi kendine indüksiyon nedeniyle çalışır durumda kalır.

    Burada ne önerebilirim? İlk olarak: daha yakından bakın - nasıl kıvılcımlanıyor? Çalışırken, yük altında izlemeniz gerekir, yani. testereleme sırasında.

    Fırçaların altında belirli yerlerde kıvılcımlar dans ediyorsa sorun yok. Güçlü Konakovo matkabım doğuştan öyle parlıyor ki, tanrı aşkına. 24 yıl içinde fırçaları bir kez değiştirdim, alkolle yıkadım ve komütatörü cilaladım - hepsi bu. 18V'luk bir cihazı 24V'luk bir çıkışa bağladıysanız, bir miktar kıvılcım çıkması normaldir. Sargıyı açın veya aşırı voltajı kaynak reostası (200 W veya daha fazla dağıtım gücü için yaklaşık 0,2 Ohm'luk bir direnç) gibi bir şeyle söndürün, böylece motor nominal voltajda çalışır ve büyük olasılıkla kıvılcım gider. uzak. Düzeltmeden sonra 18 olacağını umarak onu 12 V'a bağladıysanız, o zaman boşuna - düzeltilmiş voltaj yük altında önemli ölçüde düşer. Ve bu arada, komütatör elektrik motorunun doğru akımla mı yoksa alternatif akımla mı çalıştırıldığı umrunda değil.

    Spesifik olarak: 2,5-3 mm çapında 3-5 m çelik tel alın. Dönüşlerin birbirine değmemesi için 100-200 mm çapında bir spiral şeklinde yuvarlayın. Yanmaz bir dielektrik pedin üzerine yerleştirin. Telin uçlarını parlak olana kadar temizleyin ve "kulaklara" katlayın. Oksidasyonu önlemek için derhal grafit yağlayıcı ile yağlamak en iyisidir. Bu reostat, alete giden tellerden birindeki kopukluğa bağlanır. Kontakların rondelalarla sıkıca sıkılmış vidalar olması gerektiğini söylemeye gerek yok. Tüm devreyi düzeltme yapmadan 24V çıkışa bağlayın. Kıvılcım gitti, ancak şaft üzerindeki güç de düştü - reostatın azaltılması gerekiyor, kontaklardan birinin diğerine 1-2 tur yaklaştırılması gerekiyor. Hala kıvılcım çıkarıyor, ancak daha az - reostat çok küçük, daha fazla dönüş eklemeniz gerekiyor. Ek bölümleri vidalamamak için reostat'ı hemen açıkça büyük yapmak daha iyidir. Yangının, fırçalar ile komütatör arasındaki tüm temas hattı boyunca olması veya kıvılcım kuyruklarının arkalarında ilerlemesi daha kötüdür. Daha sonra doğrultucunun, verilerinize göre 100.000 µF'den başlayan bir yerde kenar yumuşatma filtresine ihtiyacı var. Ucuz bir zevk değil. Bu durumda "filtre", motoru hızlandırmak için bir enerji depolama cihazı olacaktır. Ancak transformatörün genel gücünün yeterli olmaması durumunda bunun bir faydası olmayabilir. Fırçalı DC motorların verimliliği yakl. 0,55-0,65, yani. 800-900 W arası transa ihtiyaç vardır. Yani, filtre takılıysa, ancak yine de tüm fırçanın altında (tabii ki her ikisinin altında) ateş kıvılcımları çıkıyorsa, transformatör bu göreve uygun değildir. Evet, bir filtre takarsanız, köprünün diyotları çalışma akımını üç katına çıkarmalıdır, aksi takdirde ağa bağlandıklarında şarj akımındaki dalgalanmadan dolayı uçabilirler. Ve ardından araç, ağa bağlandıktan 5-10 saniye sonra başlatılabilir, böylece "bankaların" "pompalama" zamanı olur.

    Ve en kötüsü, fırçalardan çıkan kıvılcım kuyruklarının karşı fırçaya ulaşması veya neredeyse ulaşmasıdır. Buna çok yönlü yangın denir. Kollektörü tamamen bakıma muhtaç hale gelene kadar çok hızlı bir şekilde yakar. Dairesel bir yangının birkaç nedeni olabilir. Sizin durumunuzda en muhtemel olanı, motorun düzeltme ile 12 V'ta açılmış olmasıdır. Daha sonra 30 A akımda devredeki elektrik gücü 360 W'tır. Çapa devir başına 30 dereceden fazla kayar ve bu mutlaka her yönden sürekli bir ateş anlamına gelir. Motor armatürünün basit (çift değil) bir dalga ile sarılması da mümkündür. Bu tür elektrik motorları anlık aşırı yüklerin üstesinden gelmede daha iyidir, ancak bir başlangıç ​​​​akımına sahiptirler - anne, endişelenme. Gıyaben daha kesin bir şey söyleyemem ve bunun hiçbir anlamı yok; burada kendi ellerimizle düzeltebileceğimiz pek bir şey yok. O zaman yeni pilleri bulmak ve satın almak muhtemelen daha ucuz ve daha kolay olacaktır. Ancak önce, reosta aracılığıyla motoru biraz daha yüksek bir voltajda açmayı deneyin (yukarıya bakın). Neredeyse her zaman, bu şekilde, şaft üzerindeki güçte küçük bir (% 10-15'e kadar) azalma pahasına sürekli bir çok yönlü yangını düşürmek mümkündür.

Evgeni şunları söyledi:

Daha fazla kesintiye ihtiyaç var. Böylece metnin tamamı kısaltmalardan oluşuyor. Lanet olsun kimse anlamıyor ama metinde ÜÇ kez tekrarlanan aynı kelimeyi yazmak zorunda değilsiniz.

“Yorum ekle” butonuna tıklayarak siteyi kabul ediyorum.