Τροφοδοτικό μεταγωγής DIY 30 volt. Πώς να φτιάξετε ένα τροφοδοτικό μεταγωγής με τα χέρια σας; Τροφοδοτικό μετασχηματιστή στο KT808

Τροφοδοτικό DIY 0-30 Volt

Υπάρχουν τόσες πολλές ενδιαφέρουσες ραδιοφωνικές συσκευές που συλλέγονται από ραδιοερασιτέχνες, αλλά η βάση, χωρίς την οποία σχεδόν κανένα κύκλωμα δεν θα λειτουργήσει - μονάδα ισχύος. .Συχνά κάποιος απλά δεν καταφέρνει να συναρμολογήσει ένα αξιοπρεπές τροφοδοτικό. Φυσικά, η βιομηχανία παράγει αρκετούς υψηλής ποιότητας και ισχυρούς σταθεροποιητές τάσης και ρεύματος, αλλά δεν πωλούνται παντού και δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να τους αγοράσουν. Είναι πιο εύκολο να το κολλήσετε μόνοι σας.

Διάγραμμα τροφοδοσίας:


Το προτεινόμενο κύκλωμα ενός απλού (μόνο 3 τρανζίστορ) τροφοδοσίας συγκρίνεται ευνοϊκά με παρόμοια στην ακρίβεια της διατήρησης της τάσης εξόδου - χρησιμοποιεί σταθεροποίηση αντιστάθμισης, αξιοπιστία εκκίνησης, μεγάλο εύρος ρύθμισης και φθηνά, μη σπάνια εξαρτήματα.


Μετά τη σωστή συναρμολόγηση, λειτουργεί αμέσως, απλώς επιλέγουμε τη δίοδο zener σύμφωνα με την απαιτούμενη τιμή της μέγιστης τάσης εξόδου της μονάδας τροφοδοσίας.

Φτιάχνουμε το σώμα από αυτό που έχουμε στο χέρι. Η κλασική επιλογή είναι ένα μεταλλικό κουτί από τροφοδοτικό υπολογιστή ATX. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν πολλά από αυτά, αφού μερικές φορές καίγονται, και η αγορά ενός νέου είναι πιο εύκολη από την επισκευή τους.

Ένας μετασχηματιστής 100 watt ταιριάζει τέλεια στη θήκη και υπάρχει χώρος για μια πλακέτα με εξαρτήματα.

Μπορείτε να αφήσετε το ψυγείο - δεν θα είναι περιττό. Και για να μην κάνει θόρυβο, το τροφοδοτούμε απλά μέσω μιας αντίστασης περιορισμού ρεύματος, την οποία θα επιλέξετε πειραματικά.

Για τον μπροστινό πίνακα, δεν τσιγκουνεύτηκα και αγόρασα ένα πλαστικό κουτί - είναι πολύ βολικό να κάνω τρύπες και ορθογώνια παράθυρα σε αυτό για δείκτες και χειριστήρια.

Παίρνουμε ένα αμπερόμετρο δείκτη - έτσι ώστε οι υπερτάσεις ρεύματος να είναι σαφώς ορατές και βάζουμε ένα ψηφιακό βολτόμετρο - είναι πιο βολικό και όμορφο!

Αφού συναρμολογήσουμε το ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό, ελέγχουμε τη λειτουργία του - θα πρέπει να δίνει σχεδόν πλήρες μηδέν στην κάτω (ελάχιστη) θέση του ρυθμιστή και έως 30 V στην επάνω. Έχοντας συνδέσει ένα φορτίο μισού αμπέρ, κοιτάμε την πτώση τάσης εξόδου. Θα πρέπει επίσης να είναι ελάχιστο.

Γενικά, παρ' όλη τη φαινομενική του απλότητα, αυτό το τροφοδοτικό είναι ίσως ένα από τα καλύτερα στις παραμέτρους του. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προσθέσετε μια μονάδα προστασίας σε αυτό - μερικά επιπλέον τρανζίστορ.


Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω διαφορετικά προγράμματα, αλλά έλαβα διαφορετικά αποτελέσματα υπό άλλες διαφορετικές συνθήκες.
Επιπλέον, πολλά εξαρτώνται από το κύκλωμα που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ένας μετασχηματιστής υπολογιστή σε αυτό το κύκλωμα
χωρίς να γυρίσει πίσω θα παράγει 12 βολτ αντί για 5 και 28 βολτ αντί για 12.

Σε αυτό το σχήμα, μπορείτε να αποδώσετε έως και 500 watt χωρίς να αντικαταστήσετε τους διακόπτες πεδίου.
Ό,τι αναγράφεται στο καμένο τροφοδοτικό μπορεί να αντληθεί από τον μετασχηματιστή.
Στα 40 βολτ του πρωτεύοντος παίρνουμε 3,75 βολτ ανά στροφή του δευτερεύοντος.

DR1, C1, C2 από ελαττωματικό τροφοδοτικό υπολογιστή
D3 - Διπλές δίοδοι Schottky 20 volt ampere στα 5 (οποιαδήποτε από τροφοδοτικό υπολογιστή)
D4 - Διπλές δίοδοι Schottky πάνω από 60 βολτ 30 αμπέρ (30CTQ100)
Μετασχηματιστής - επανατυλιγμένος υπολογιστής
(αν το βράσετε για 5-10 λεπτά μπορείτε να το ξεκολλήσετε)
Περιέλιξη 3-4 (16 βολτ σε τρία καλώδια 0,5 mm με βρύση από το μεσαίο σημείο)
Περιέλιξη 5-6 (4 βολτ σε 1 καλώδιο 0,6 mm με βρύση από το μεσαίο σημείο)
Η πρώτη περιέλιξη είναι 40 vit με σύρμα 0,6 mm (2 στρώματα των 20 vit το καθένα)
Τα καλώδια από τα μεσαία σημεία συνδυάζονται μεταξύ τους στον πείρο 7 και δρομολογούνται πίσω από το περίβλημα trans
Όλα τα ίχνη του τμήματος ισχύος πρέπει να είναι επικασσιτερωμένα (περισσότερο στρώμα συγκόλλησης λιγότερη αντίσταση)

Το πεδίο εφαρμογής των τροφοδοτικών μεταγωγής στην καθημερινή ζωή διευρύνεται συνεχώς. Τέτοιες πηγές χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία όλου του σύγχρονου οικιακού εξοπλισμού και υπολογιστών, για την εφαρμογή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, εκρηκτικάγια μπαταρίες για διάφορους σκοπούς, υλοποίηση συστημάτων φωτισμού χαμηλής τάσης και για άλλες ανάγκες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αγορά ενός έτοιμου τροφοδοτικού δεν είναι πολύ αποδεκτή από οικονομική ή τεχνική άποψη και η συναρμολόγηση μιας πηγής μεταγωγής με τα ίδια μου τα χέριαείναι η καλύτερη διέξοδος από αυτή την κατάσταση. Αυτή η επιλογή απλοποιείται επίσης από την ευρεία διαθεσιμότητα σύγχρονων εξαρτημάτων σε χαμηλές τιμές.

Οι πιο δημοφιλείς στην καθημερινή ζωή είναι οι παλμικές πηγές ενέργειας που τροφοδοτούνται από ένα τυπικό δίκτυο. ACκαι ισχυρή έξοδο χαμηλής τάσης. Μπλοκ διάγραμμαμια τέτοια πηγή φαίνεται στο σχήμα.

Ο ανορθωτής δικτύου SV μετατρέπεται εναλλασσόμενη τάσηδίκτυο τροφοδοσίας σε σταθερό και εξομαλύνει τους κυματισμούς της ανορθωμένης τάσης στην έξοδο. Ο μετατροπέας VChP υψηλής συχνότητας μετατρέπει την ανορθωμένη τάση σε εναλλασσόμενη ή μονοπολική τάση, η οποία έχει τη μορφή ορθογώνιων παλμών του απαιτούμενου πλάτους.

Στη συνέχεια, μια τέτοια τάση, είτε απευθείας είτε μετά από ανόρθωση (VN), παρέχεται σε ένα φίλτρο εξομάλυνσης, στην έξοδο του οποίου συνδέεται ένα φορτίο. Το VChP ελέγχεται από ένα σύστημα ελέγχου που λαμβάνει ένα σήμα ανάδρασης από τον ανορθωτή φορτίου.

Αυτή η δομή της συσκευής μπορεί να επικριθεί λόγω της παρουσίας πολλών συνδέσμων μετατροπής, γεγονός που μειώνει Αποδοτικότητα πηγής. Ωστόσο, με τη σωστή επιλογή στοιχεία ημιαγωγώνκαι υψηλής ποιότητας υπολογισμό και κατασκευή μονάδων περιέλιξης, το επίπεδο των απωλειών ισχύος στο κύκλωμα είναι χαμηλό, γεγονός που επιτρέπει την απόκτηση πραγματικών τιμών απόδοσης άνω του 90%.

Σχηματικά διαγράμματα μεταγωγικών τροφοδοτικών

Οι λύσεις για δομικά μπλοκ περιλαμβάνουν όχι μόνο το σκεπτικό για την επιλογή επιλογών υλοποίησης κυκλώματος, αλλά και πρακτικές συστάσειςεπιλέγοντας τα κύρια στοιχεία.

Για να διορθώσετε την τάση μονοφασικού δικτύου, χρησιμοποιήστε ένα από τα τρία κλασικά σχήματα που φαίνονται στο σχήμα:

  • μισό κύμα?
  • μηδέν (πλήρες κύμα με μεσαίο σημείο).
  • γέφυρα μισού κύματος.

Κάθε ένα από αυτά έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής.

Κύκλωμα μισού κύματοςΧαρακτηρίζεται από ευκολία υλοποίησης και ελάχιστο αριθμό εξαρτημάτων ημιαγωγών. Τα κύρια μειονεκτήματα ενός τέτοιου ανορθωτή είναι μια σημαντική ποσότητα κυματισμού τάσης εξόδου (στο διορθωμένο υπάρχει μόνο ένα μισό κύμα της τάσης δικτύου) και ένας χαμηλός συντελεστής διόρθωσης.

Συντελεστής διόρθωσης Kvκαθορίζεται από τον λόγο της μέσης τάσης στην έξοδο του ανορθωτή Udкπραγματική τιμή της τάσης του δικτύου φάσης Uph.

Για κύκλωμα ημικυμάτων Kv=0,45.

Για την εξομάλυνση του κυματισμού στην έξοδο ενός τέτοιου ανορθωτή, απαιτούνται ισχυρά φίλτρα.

Κύκλωμα μηδέν ή πλήρους κύματος με μέσο σημείο, αν και απαιτεί διπλάσιο αριθμό διόδων ανόρθωσης, ωστόσο, αυτό το μειονέκτημα αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από το χαμηλότερο επίπεδο κυματισμού της διορθωμένης τάσης και την αύξηση του συντελεστή διόρθωσης στο 0,9.

Το κύριο μειονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος για χρήση σε οικιακές συνθήκες είναι η ανάγκη οργάνωσης του μεσαίου σημείου της τάσης δικτύου, πράγμα που συνεπάγεται την παρουσία ενός μετασχηματιστή δικτύου. Οι διαστάσεις και το βάρος του αποδεικνύονται ασύμβατα με την ιδέα μιας μικρού μεγέθους σπιτικής πηγής παλμών.

Κύκλωμα γέφυρας πλήρους κύματοςΗ διόρθωση έχει τους ίδιους δείκτες όσον αφορά το επίπεδο κυματισμού και τον συντελεστή διόρθωσης με το μηδενικό κύκλωμα, αλλά δεν απαιτεί σύνδεση δικτύου. Αυτό αντισταθμίζει επίσης το κύριο μειονέκτημα - τον διπλασιασμένο αριθμό διόδων ανορθωτή, τόσο όσον αφορά την απόδοση όσο και το κόστος.

Για την εξομάλυνση των ανορθωμένων κυματισμών τάσης η καλύτερη λύσηείναι η χρήση χωρητικού φίλτρου. Η χρήση του σας επιτρέπει να αυξήσετε την τιμή της ανορθωμένης τάσης στην τιμή πλάτους του δικτύου (σε Uph = 220V Ufm = 314V). Τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου φίλτρου θεωρούνται ότι είναι μεγάλες τιμές παλμικών ρευμάτων των ανορθωτικών στοιχείων, αλλά αυτό το μειονέκτημα δεν είναι κρίσιμο.

Η επιλογή των διόδων ανορθωτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το μέσο προς τα εμπρός ρεύμα Ia και τη μέγιστη αντίστροφη τάση U BM.

Λαμβάνοντας την τιμή του συντελεστή κυματισμού τάσης εξόδου Kp = 10%, λαμβάνουμε τη μέση τιμή της ανορθωμένης τάσης Ud = 300V. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ φορτίου και την απόδοση του μετατροπέα ραδιοσυχνοτήτων (για τον υπολογισμό, λαμβάνεται το 80%, αλλά στην πράξη θα είναι υψηλότερο, αυτό θα επιτρέψει κάποιο περιθώριο).

Ia είναι το μέσο ρεύμα της διόδου ανορθωτή, Рн είναι η ισχύς φορτίου, η είναι η απόδοση του μετατροπέα RF.

Ανώτατο όριο αντίστροφη τάσηΤο στοιχείο ανορθωτή δεν υπερβαίνει την τιμή πλάτους της τάσης δικτύου (314V), η οποία επιτρέπει τη χρήση εξαρτημάτων με τιμή U BM =400V με σημαντικό περιθώριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακριτές δίοδοι, και έτοιμο ανορθωτικές γέφυρεςαπό διάφορους κατασκευαστές.

Για να εξασφαλιστεί μια δεδομένη κυματισμός (10%) στην έξοδο του ανορθωτή, η χωρητικότητα των πυκνωτών του φίλτρου λαμβάνεται με ρυθμό 1 μF ανά 1 W ισχύος εξόδου. Χρησιμοποιούνται ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές με μέγιστη τάση τουλάχιστον 350 V. Οι χωρητικότητες φίλτρων για διάφορες ισχύς φαίνονται στον πίνακα.

Μετατροπέας υψηλής συχνότητας: οι λειτουργίες και τα κυκλώματά του

Ο μετατροπέας υψηλής συχνότητας είναι ένας μετατροπέας διακόπτη μονού κύκλου ή ώθησης (inverter) με μετασχηματιστή παλμών. Παραλλαγές κυκλωμάτων μετατροπέα ραδιοσυχνοτήτων φαίνονται στο σχήμα.

Κύκλωμα μονού άκρου. Παρά τον ελάχιστο αριθμό στοιχείων ισχύος και την ευκολία εφαρμογής, έχει αρκετά μειονεκτήματα.

  1. Ο μετασχηματιστής στο κύκλωμα λειτουργεί σε έναν ιδιωτικό βρόχο υστέρησης, ο οποίος απαιτεί αύξηση του μεγέθους και της συνολικής ισχύος του.
  2. Για να εξασφαλιστεί η ισχύς εξόδου είναι απαραίτητο να αποκτήσετε ένα σημαντικό πλάτος παλμικό ρεύμαπου ρέει μέσω του διακόπτη ημιαγωγών.

Το κύκλωμα έχει βρει τη μεγαλύτερη εφαρμογή του σε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπου η επίδραση αυτών των μειονεκτημάτων δεν είναι τόσο σημαντική.

Για να αλλάξετε ή να εγκαταστήσετε μόνοι σας νέος μετρητής, δεν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες. Η επιλογή του σωστού θα εξασφαλίσει τη σωστή μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος και θα αυξήσει την ασφάλεια του οικιακού ηλεκτρικού σας δικτύου.

Στις σύγχρονες συνθήκες παροχής φωτισμού τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, οι αισθητήρες κίνησης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Αυτό όχι μόνο προσθέτει άνεση και ευκολία στα σπίτια μας, αλλά μας επιτρέπει επίσης να εξοικονομούμε σημαντικά χρήματα. Να ξέρεις πρακτικές συμβουλέςανάλογα με την επιλογή της θέσης εγκατάστασης και τα διαγράμματα σύνδεσης, μπορείτε.

Κύκλωμα push-pull με το μεσαίο σημείο του μετασχηματιστή (push-pull). Πήρε το δεύτερο όνομά του από την αγγλική έκδοση (push-pull) της περιγραφής εργασίας. Το κύκλωμα είναι απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα της έκδοσης ενός κύκλου, αλλά έχει το δικό του - έναν περίπλοκο σχεδιασμό του μετασχηματιστή (απαιτείται η παραγωγή πανομοιότυπων τμημάτων του πρωτεύοντος τυλίγματος) και αυξημένες απαιτήσεις για τη μέγιστη τάση των διακοπτών. Διαφορετικά, η λύση αξίζει προσοχής και χρησιμοποιείται ευρέως σε τροφοδοτικά μεταγωγής, φτιαγμένα στο χέρι και όχι μόνο.

Κύκλωμα μισής γέφυρας push-pull. Οι παράμετροι του κυκλώματος είναι παρόμοιες με το κύκλωμα με μεσαίο σημείο, αλλά δεν απαιτεί πολύπλοκη διαμόρφωση περιελίξεων μετασχηματιστή. Το εγγενές μειονέκτημα του κυκλώματος είναι η ανάγκη οργάνωσης του μεσαίου σημείου του φίλτρου ανορθωτή, το οποίο συνεπάγεται τετραπλάσια αύξηση του αριθμού των πυκνωτών.

Λόγω της ευκολίας εφαρμογής του, το κύκλωμα χρησιμοποιείται ευρέως σε τροφοδοτικά μεταγωγής με ισχύ έως 3 kW. Σε υψηλές ισχύς, το κόστος των πυκνωτών φίλτρου γίνεται απαράδεκτα υψηλό σε σύγκριση με τους διακόπτες μετατροπέα ημιαγωγών και ένα κύκλωμα γέφυρας αποδεικνύεται το πιο κερδοφόρο.

Κύκλωμα γέφυρας ώθησης-έλξης. Οι παράμετροι είναι παρόμοιες με άλλα κυκλώματα push-pull, αλλά δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν τεχνητά «μεσαία σημεία». Η τιμή για αυτό είναι διπλάσιος από τον αριθμό των διακοπτών ισχύος, κάτι που είναι επωφελές από οικονομική και τεχνική άποψη για την κατασκευή ισχυρών παλμικών πηγών.

Η επιλογή των διακοπτών μετατροπέα πραγματοποιείται σύμφωνα με το πλάτος του ρεύματος συλλέκτη (αποχέτευσης) I KMAX και τη μέγιστη τάση συλλέκτη-εκπομπού U KEMAKH. Για τον υπολογισμό, χρησιμοποιείται η ισχύς φορτίου και ο λόγος μετασχηματισμού του μετασχηματιστή παλμών.

Ωστόσο, πρώτα είναι απαραίτητο να υπολογίσετε τον ίδιο τον μετασχηματιστή. Ο παλμικός μετασχηματιστής είναι κατασκευασμένος σε έναν πυρήνα από φερρίτη, μόνιμο κράμα ή σίδηρο μετασχηματιστή στριμμένο σε δακτύλιο. Για ισχύ έως πολλά kW, οι πυρήνες φερρίτη τύπου δακτυλίου ή σχήματος W είναι αρκετά κατάλληλοι. Ο μετασχηματιστής υπολογίζεται με βάση την απαιτούμενη ισχύ και συχνότητα μετατροπής. Για να εξαλείψετε την εμφάνιση ακουστικού θορύβου, συνιστάται να μετακινήσετε τη συχνότητα μετατροπής εκτός του εύρους ήχου (κάντε την πάνω από 20 kHz).

Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε συχνότητες κοντά στα 100 kHz, οι απώλειες στους μαγνητικούς πυρήνες φερρίτη αυξάνονται σημαντικά. Ο υπολογισμός του ίδιου του μετασχηματιστή δεν είναι δύσκολος και μπορεί εύκολα να βρεθεί στη βιβλιογραφία. Ορισμένα αποτελέσματα για διάφορες δυνάμεις πηγής και μαγνητικά κυκλώματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο υπολογισμός έγινε για συχνότητα μετατροπής 50 kHz. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες, εμφανίζεται η επίδραση της μετατόπισης ρεύματος στην επιφάνεια του αγωγού, η οποία οδηγεί σε μείωση της αποτελεσματικής περιοχής της περιέλιξης. Για να αποφευχθεί αυτό το είδος προβλήματος και να μειωθούν οι απώλειες στους αγωγούς, είναι απαραίτητο να γίνει μια περιέλιξη πολλών αγωγών μικρότερης διατομής. Σε συχνότητα 50 kHz, η επιτρεπόμενη διάμετρος του σύρματος περιέλιξης δεν υπερβαίνει τα 0,85 mm.

Γνωρίζοντας την ισχύ φορτίου και τον λόγο μετασχηματισμού, μπορείτε να υπολογίσετε το ρεύμα στην κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή και το μέγιστο ρεύμα συλλέκτη του διακόπτη ισχύος. Η τάση στο τρανζίστορ στην κλειστή κατάσταση επιλέγεται υψηλότερη από την ανορθωμένη τάση που παρέχεται στην είσοδο του μετατροπέα RF με κάποιο περιθώριο (U KEMAKH >=400V). Με βάση αυτά τα δεδομένα, επιλέγονται τα κλειδιά. Τη στιγμή η καλύτερη επιλογήείναι η χρήση τρανζίστορ ισχύος IGBT ή MOSFET.

Για τις διόδους ανορθωτή στη δευτερεύουσα πλευρά, πρέπει να τηρείται ένας κανόνας - το μέγιστο τους συχνότητα λειτουργίαςπρέπει να υπερβαίνει τη συχνότητα μετατροπής. Διαφορετικά, η απόδοση του ανορθωτή εξόδου και του μετατροπέα στο σύνολό του θα μειωθεί σημαντικά.

Βίντεο σχετικά με την κατασκευή μιας απλής συσκευής παλμικής τροφοδοσίας

Ή δημιουργήστε μια περιέλιξη, μπορείτε να συναρμολογήσετε ένα τροφοδοτικό τύπου μεταγωγής με τα χέρια σας, το οποίο απαιτεί έναν μετασχηματιστή με λίγες μόνο στροφές.

Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται μικρός αριθμός εξαρτημάτων και η εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1 ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, το τσιπ IR2151 χρησιμοποιείται ως βάση για την παροχή ρεύματος.

Για εργασία θα χρειαστείτε τα ακόλουθα υλικά και εξαρτήματα:

  1. PTC θερμίστοροποιουδήποτε τύπου.
  2. Ζεύγος πυκνωτών, τα οποία επιλέγονται με τον υπολογισμό του 1 μF. στο 1 W. Κατά τη δημιουργία του σχεδίου, επιλέγουμε πυκνωτές έτσι ώστε να τραβούν 220 W.
  3. Συναρμολόγηση διόδου «κάθετο» τύπο.
  4. Οδηγοίτύπου IR2152, IR2153, IR2153D.
  5. Τρανζίστορ εφέ πεδίουτύπου IRF740, IRF840. Μπορείτε να επιλέξετε άλλους εάν έχουν καλό δείκτη αντίστασης.
  6. Μετασχηματιστήςμπορεί να ληφθεί από παλιές μονάδες συστήματος υπολογιστή.
  7. Διόδους, εγκατεστημένο στην πρίζα, συνιστάται να το πάρετε από την οικογένεια της HER.

Επιπλέον, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εργαλεία:

  1. Κολλητήρικαι αναλώσιμα.
  2. Κατσαβίδικαι πένσα.
  3. Λαβίδα.

Επίσης, μην ξεχνάτε την ανάγκη καλός φωτισμόςστον τόπο εργασίας.

Οδηγίες βήμα προς βήμα


διάγραμμα κυκλώματος
μπλοκ διάγραμμα

Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχεδιαζόμενο διάγραμμα κυκλώματος. Το μικροκύκλωμα επιλέχθηκε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος.

Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Στην είσοδοεγκαταστήστε ένα θερμίστορ PTC και γέφυρες διόδου.
  2. Τότε, έχει τοποθετηθεί ένα ζεύγος πυκνωτών.
  3. Οδηγοίαπαραίτητο για τη ρύθμιση της λειτουργίας των πυλών των τρανζίστορ φαινομένου πεδίου. Εάν τα προγράμματα οδήγησης έχουν δείκτη D στο τέλος της σήμανσης, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το FR107.
  4. Τρανζίστορ εφέ πεδίουτοποθετείται χωρίς βραχυκύκλωμα των φλαντζών. Κατά την τοποθέτηση στο ψυγείο, χρησιμοποιήστε ειδικά μονωτικά παρεμβύσματα και ροδέλες.
  5. Μετασχηματιστέςεγκατεστημένο με βραχυκυκλωμένους αγωγούς.
  6. Η έξοδος είναι δίοδοι.

Όλα τα στοιχεία τοποθετούνται στις καθορισμένες θέσεις στην πλακέτα και συγκολλούνται στην πίσω πλευρά.

Εξέταση

Για να συναρμολογήσετε σωστά το τροφοδοτικό, πρέπει να προσέχετε την εγκατάσταση των πολικών στοιχείων και επίσης να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με τάση δικτύου. Μετά την αποσύνδεση της μονάδας από την πηγή ρεύματος, δεν πρέπει να παραμένει επικίνδυνη τάση στο κύκλωμα. Εάν συναρμολογηθεί σωστά, δεν απαιτείται περαιτέρω ρύθμιση.

Μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του τροφοδοτικού ως εξής:

  1. Το συνδέουμε στο κύκλωμα,στην έξοδο του λαμπτήρα, για παράδειγμα, 12 βολτ. Στην πρώτη βραχυπρόθεσμη εκκίνηση, το φως πρέπει να είναι αναμμένο. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι όλα τα στοιχεία δεν πρέπει να θερμαίνονται. Εάν κάτι ζεσταθεί, σημαίνει ότι το κύκλωμα δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
  2. Στη δεύτερη εκκίνησηΜετράμε την τρέχουσα τιμή χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή. Αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει για αρκετό χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν θερμαντικά στοιχεία.

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να ελέγξετε όλα τα στοιχεία χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή για την παρουσία υψηλού ρεύματος μετά την απενεργοποίηση του ρεύματος.

  1. Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, η λειτουργία ενός τροφοδοτικού μεταγωγής βασίζεται σε ανάδραση. Το εξεταζόμενο κύκλωμα δεν απαιτεί ειδική οργάνωση ανάδρασης και διάφορα φίλτρα ισχύος.
  2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των τρανζίστορ φαινομένου πεδίου.Σε αυτή την περίπτωση, τα IR FET συνιστώνται επειδή είναι γνωστά για τη θερμική τους ανάλυση. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, μπορούν να λειτουργήσουν σταθερά έως και 150 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, σε αυτό το κύκλωμα δεν θερμαίνονται πολύ, κάτι που μπορεί να ονομαστεί πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό.
  3. Εάν τα τρανζίστορ θερμαίνονται συνεχώς, θα πρέπει να εγκατασταθεί ενεργή ψύξη. Κατά κανόνα, αντιπροσωπεύεται από έναν θαυμαστή.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα


Ο μετατροπέας παλμών έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  1. Υψηλό ποσοστόο συντελεστής σταθεροποίησης σάς επιτρέπει να παρέχετε συνθήκες ισχύος που δεν θα βλάψουν τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά.
  2. Εξετάζονται σχέδιαέχουν υψηλό ποσοστό απόδοσης. Οι σύγχρονες εκδόσεις έχουν αυτό το ποσοστό στο 98%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι απώλειες μειώνονται στο ελάχιστο, όπως αποδεικνύεται από τη χαμηλή θέρμανση του μπλοκ.
  3. Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου- μία από τις ιδιότητες λόγω των οποίων έχει εξαπλωθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Ταυτόχρονα, η απόδοση δεν εξαρτάται από τους δείκτες ρεύματος εισόδου. Είναι η ατρωσία στον δείκτη τάσης που σας επιτρέπει να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών, καθώς τα άλματα στον δείκτη τάσης είναι σύνηθες φαινόμενο στο οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας.
  4. Συχνότητα εισόδουεπηρεάζει τη λειτουργία μόνο των στοιχείων εισόδου της δομής.
  5. Μικρές διαστάσεις και βάρος, ευθύνονται και για τη δημοτικότητά τους λόγω του πολλαπλασιασμού του φορητού και φορητού εξοπλισμού. Εξάλλου, όταν χρησιμοποιείτε ένα γραμμικό μπλοκ, το βάρος και οι διαστάσεις αυξάνονται αρκετές φορές.
  6. Οργάνωση τηλεχειριστηρίου.
  7. Χαμηλότερο κόστος.

Υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα:

  1. Διαθεσιμότηταπαρεμβολή παλμών.
  2. Ανάγκηένταξη στο κύκλωμα αντισταθμιστών συντελεστή ισχύος.
  3. Περίπλοκοαυτορρύθμιση.
  4. Λιγότερη αξιοπιστίαλόγω της πολυπλοκότητας της αλυσίδας.
  5. Τραγικές συνέπειεςόταν ένα ή περισσότερα στοιχεία κυκλώματος αποτυγχάνουν.

Όταν δημιουργείτε μόνοι σας ένα τέτοιο σχέδιο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα λάθη που έγιναν μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία του ηλεκτρικού καταναλωτή. Επομένως, είναι απαραίτητο να παρέχεται προστασία στο σύστημα.

Σχεδιαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά


Όταν εξετάζετε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της μονάδας παλμών, μπορούν να σημειωθούν τα ακόλουθα:

  1. ΑρχικάΗ τάση εισόδου διορθώνεται.
  2. Διορθωμένη τάσηανάλογα με το σκοπό και τα χαρακτηριστικά ολόκληρης της δομής, ανακατευθύνεται στη φόρμα ορθογώνιος παλμόςυψηλής συχνότητας και τροφοδοτείται σε εγκατεστημένο μετασχηματιστή ή φίλτρο που λειτουργεί σε χαμηλές συχνότητες.
  3. ΜετασχηματιστέςΕίναι μικρά σε μέγεθος και βάρος όταν χρησιμοποιείτε μονάδα παλμών λόγω του γεγονότος ότι η αύξηση της συχνότητας καθιστά δυνατή την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους, καθώς και τη μείωση του πάχους του πυρήνα. Επιπλέον, σιδηρομαγνητικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του πυρήνα. Σε χαμηλή συχνότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ηλεκτρικός χάλυβας.
  4. Σταθεροποίηση τάσηςσυμβαίνει μέσω αρνητικής ανατροφοδότησης. Χάρη στη χρήση αυτή τη μέθοδο, η τάση που παρέχεται στον καταναλωτή παραμένει αμετάβλητη, παρά τις διακυμάνσεις στην εισερχόμενη τάση και το παραγόμενο φορτίο.

Τα σχόλια μπορούν να οργανωθούν ως εξής:

  1. Με γαλβανική μόνωση, χρησιμοποιείται μια έξοδος περιέλιξης οπτικού συζεύκτη ή μετασχηματιστή.
  2. Εάν δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε μια διασταύρωση, χρησιμοποιείται ένας διαιρέτης τάσης αντίστασης.

Παλαίωση με παρόμοιους τρόπους τάση εξόδουμε τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Τυπικά μπλοκ τροφοδοτικό μεταγωγής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για τη ρύθμιση της τάσης εξόδου κατά την τροφοδοσία , αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Εξάρτημα εισόδου, υψηλής τάσης.Συνήθως αντιπροσωπεύεται από μια γεννήτρια παλμών. Το πλάτος παλμού είναι ο κύριος δείκτης που επηρεάζει το ρεύμα εξόδου: όσο ευρύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση και αντίστροφα. Ο παλμικός μετασχηματιστής βρίσκεται στο τμήμα μεταξύ των μερών εισόδου και εξόδου και διαχωρίζει τον παλμό.
  2. Υπάρχει ένα θερμίστορ PTC στο τμήμα εξόδου. Είναι κατασκευασμένο από ημιαγωγό και έχει θετικό συντελεστή θερμοκρασίας. Αυτό το χαρακτηριστικό σημαίνει ότι όταν η θερμοκρασία του στοιχείου αυξάνεται πάνω από μια ορισμένη τιμή, ο δείκτης αντίστασης αυξάνεται σημαντικά. Χρησιμοποιείται ως βασικός μηχανισμός ασφαλείας.
  3. Εξάρτημα χαμηλής τάσης.Ο παλμός αφαιρείται από την περιέλιξη χαμηλής τάσης, η ανόρθωση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια δίοδο και ο πυκνωτής λειτουργεί ως στοιχείο φίλτρου. Το συγκρότημα διόδου μπορεί να διορθώσει ρεύμα έως και 10Α. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πυκνωτές μπορούν να σχεδιαστούν για διαφορετικά φορτία. Ο πυκνωτής αφαιρεί τις υπόλοιπες κορυφές παλμών.
  4. Οδηγοίπραγματοποιήστε απόσβεση της αντίστασης που προκύπτει στο κύκλωμα ισχύος. Κατά τη λειτουργία, οι οδηγοί ανοίγουν εναλλάξ τις πύλες των εγκατεστημένων τρανζίστορ. Η εργασία γίνεται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα
  5. Τρανζίστορ εφέ πεδίουεπιλεγμένο λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες αντίστασης και τη μέγιστη τάση όταν είναι ανοιχτό. Σε μια ελάχιστη τιμή, η αντίσταση αυξάνει σημαντικά την απόδοση και μειώνει τη θέρμανση κατά τη λειτουργία.
  6. Πρότυπο μετασχηματιστήγια υποβάθμιση.

Λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο κύκλωμα, μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ένα τροφοδοτικό του εν λόγω τύπου.