» Elektronika » Zasilacze »Zrób to sam liniowy zasilacz laboratoryjny

Zrób to sam liniowy zasilacz laboratoryjny

Pozdrowienia mieszkańcy naszej strony!
Jeśli szukasz prostego i niezawodnego liniowego obwodu zasilania, ten artykuł jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz pełną instrukcję montażu, a także konfigurację tego zasilacza. Autorem tego domowego produktu jest Roman (kanał YouTube „Open Frime TV”).


Najpierw małe tło. Ostatnio autor przerobił swoje miejsce pracy i chciał zainstalować blok liniowy jako trzecie źródło zasilania, ponieważ czasami musi zbierać obwody, które nie tolerują tętnień napięcia. I jak wiemy, to liniowy blok na wyjściu, napięcie tętnienia jest prawie całkowicie nieobecne.


Do tego momentu liniowe bloki autora nie były bardzo zainteresowane i jakoś nie zagłębił się w ten temat. Gdy wpadł na pomysł zbudowania takiego bloku, Roman natychmiast otworzył dla wszystkich ulubioną i dobrze znaną usługę hostingu wideo na YouTube. W rezultacie po długich poszukiwaniach autor był w stanie zidentyfikować 2 schematy dla siebie. Autorem pierwszego jest AKA KASYAN (autor kanału YouTube o tej samej nazwie), a drugi schemat oparty jest na agentach.


Ale ponieważ pracownicy mogą pracować przy napięciu do 32 V, napięcie wyjściowe odpowiednio nie może przekroczyć tego limitu, co oznacza, że ​​obwód ten znika.

Okej, możesz złożyć obwód z Kasjan, ale tutaj byliśmy rozczarowani. Ten schemat boi się ładunków elektrostatycznych. Przejawem tego była eksplozja tranzystorów, jeśli weźmiesz kontakty wyjściowe.


To było kilka razy. A potem autor postanowił zostawić ten schemat w spokoju. Powiesz, że Internet jest pełen liniowych obwodów zasilania.

Tak, niewątpliwie tak jest, ale tylko te dwa wyżej wymienione schematy miały normalnie rozwiedzione pieczęcie, które można łatwo pobrać. Wszystko inne, bez uszczelek lub montowane na zawiasach. A my (radioamatorzy) jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko podawane jest na srebrnym talerzu.

A kiedy wszystkie opcje zostały wyczerpane, autor przypomniał sobie, że około 3 lata temu składał już blok liniowy, który, nawiasem mówiąc, również działał idealnie. Znaleziono schemat sprzed trzech lat.

Autor postanowił wyhodować normalny sygnet. Płyta okazała się dość zwarta. Po przetestowaniu tego obwodu, zaskakująco okazało się ono doskonałe.

Z taką prostotą autorowi spodobało się to tak bardzo, że nawet postanowił zrobić z tego zestawu kit-kit.Aby to zrobić, musisz przekonwertować wydruk na plik Gerber (plik z rozszerzeniem .gbr, który jest projektem płytki drukowanej do późniejszej produkcji masek fotograficznych na różnych urządzeniach). Następnie musisz wysłać tablice do produkcji.

A teraz kilka tygodni po zamówieniu otrzymujemy nasze długo oczekiwane tablice. Po otwarciu paczki i bliższym sprawdzeniu tablic możemy upewnić się, że wszystko wyszło bardzo wysokiej jakości i pięknie.



A więc przylutujmy już tę płytkę i sprawdźmy w pracy. Nie ma tak wielu komponentów do instalacji, aby lutować z siłą 20 minut, nie więcej.



Wykończony lutowaniem. Dokonujemy pierwszego włączenia. I tutaj czekamy na małe rozczarowanie. Ta tablica nie była pozbawiona ościeżnic. Przejawili się tym, że gdy pokrętło potencjometru obraca się w lewo, napięcie i prąd rosną, a przy prawym obrocie następuje spadek.


Stało się tak, ponieważ autor doprowadził rezystory tej płyty do drutów (do późniejszej instalacji na obudowie) i tam bez problemów można było zmienić kierunek obrotu po prostu przez zmianę styków bocznych. Cóż, wtedy wszystko inne działa zgodnie z oczekiwaniami.


Ale nadal autor poprawił sygnet, teraz tam, przy odpowiednim obrocie potencjometru, następuje wzrost napięcia, wszystko jest tak, jak powinno. Abyś mógł bezpiecznie pobrać i powtórzyć ten projekt (archiwum z tą płytką drukowaną znajduje się w opisie pod oryginalnym filmem autora, musisz kliknąć link ŹRÓDŁO na końcu artykułu).

A teraz przejdźmy do szczegółowego badania obwodu i samej płyty. Możesz zobaczyć obwód na swoich ekranach.

Ten zasilacz jest wyposażony w regulator napięcia i prądu, a także system zabezpieczenia przeciwzwarciowego, który jest po prostu niezbędny w takich urządzeniach.

Wyobraź sobie przez chwilę, co dzieje się podczas zwarcia, gdy napięcie wejściowe wynosi 36 V. Okazuje się, że całe napięcie jest rozpraszane przez tranzystor mocy, co oczywiście nie jest w stanie wytrzymać takiej kpiny.


Tutaj można skonfigurować ochronę. Za pomocą tego rezystora strojenia ustawiamy każdy prąd wyzwalający.

Tutaj zainstalowano przekaźnik zabezpieczeniowy 12 V, a napięcie wejściowe może osiągnąć 40 V. Dlatego konieczne było uzyskanie napięcia 12 V.


Można to zrobić za pomocą stabilizatora parametrycznego na tranzystorze i diody Zenera. Dioda Zenera przy napięciu 13 V, ponieważ na złączach kolektor-emiter dwóch tranzystorów występuje spadek napięcia.


Teraz możesz rozpocząć testowanie tego liniowego zasilacza. Dostarczamy napięcie 40 V z zasilacza laboratoryjnego. Ładujemy żarówkę zaprojektowaną na napięcie 36V, moc 100 W.

Następnie zaczynamy powoli obracać rezystor zmienny.


Jak widać regulacja napięcia działa dobrze. Teraz spróbujmy dostosować prąd.

Jak widać, gdy drugi rezystor obraca się, prąd maleje, co oznacza, że ​​obwód działa normalnie.
Ponieważ jest to blok liniowy, a całe „nadmiarowe” napięcie zamienia się w ciepło, potrzebuje on raczej dużego grzejnika. Do tych celów grzejniki z procesora komputerowego sprawdziły się doskonale. Takie grzejniki mają dużą powierzchnię dyspersyjną, a jeśli nadal są wyposażone w wentylator, w zasadzie można całkowicie zapomnieć o przegrzaniu tranzystora.



A teraz o tym, jak działa ochrona. Ustawiamy niezbędny prąd za pomocą rezystora strojenia. W przypadku zwarcia przekaźnik zostaje aktywowany. Para jego styków otwiera obwód wyjściowy, a tranzystor jest bezpieczny.

Aby powrócić do normalnej pracy, taki przycisk otwierania jest zapewniony, po naciśnięciu ochrona jest usuwana.

Cóż, albo możesz po prostu odłączyć urządzenie od sieci i ponownie przyłożyć napięcie. W ten sposób ochrona również się wyłączy. Na płycie znajdują się również 2 diody LED.Jeden sygnalizuje działanie urządzenia, a drugi wskazuje działanie zabezpieczenia.


Podsumowując, możemy powiedzieć, że urządzenie okazało się bardzo fajne i odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych radioamatorów. Pobierz archiwum i zbierz taki blok.

Cóż, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce!

Wideo:
7
6
8

Dodaj komentarz

    • uśmiechnij sięuśmiecha sięxaxaoknie wiemyahoonea
      szefiezadrapaniegłupiectaktak-takagresywnysekret
      przepraszamtańczyćdance2dance3przebaczeniepomocnapoje
      przestańprzyjacieledobrzegoodgoodgwizdaćomdlećjęzyk
      palićklaskanierakdeklarowaćdrwiącydon-t_mentionpobierz
      ciepłożałujęśmiech 1mdaspotkaniemoskingnegatywne
      niepopcornukaraćczytaćprzestraszyćstraszyszukaj
      drwinadziękujętoto_clueumnikostryzgadzam się
      źlepszczołablack_eyeblum3rumienić sięchwalić sięnuda
      ocenzurowaneuprzejmośćsekret2grozićzwycięstwoyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwitamykrutoyya_za
      ya_dobryipomocnikne_huliganne_othodifludzakazzamknij
2 komentarz
w bloku liniowym na wyjściu tętnienie napięcia jest prawie całkowicie nieobecne.
Nie tak! Fale będą minimalne tylko przy odpowiednim obwodzie i dobrym filtrze na wejściu urządzenia.
opampy mogą pracować przy napięciu do 32 V, a zatem napięcie wyjściowe, odpowiednio, nie może przekroczyć tego limitu
Dwa razy źle! Istnieją różne rodzaje czynników, większość z nich ma zasilanie +15 V i minus 15 V. Maksymalne osiągalne źródło zasilania jest połączone nie z napięciem zasilającym wzmacniacza operacyjnego, ale z obwodem blokowym.
Przejawem tego była eksplozja tranzystorów, jeśli weźmiesz kontakty wyjściowe.
Wybuch ze statyki? Tak, nawet tranzystor bipolarny? Proszę żartować?
Dioda Zenera przy napięciu 13 V, ponieważ na złączach kolektor-emiter dwóch tranzystorów występuje spadek napięcia.
Źle znowu! U góry tych dwóch tranzystorów występuje spadek napięcia z 13 V w złączu baza-emiter.
Dostarczamy napięcie 40 V z zasilacza laboratoryjnego.
A co nie jest od razu 1000? Kto natychmiast stosuje maksymalne napięcie? Tak i przy podłączonym silnym obciążeniu!
gdy drugi rezystor się obraca, prąd maleje, co oznacza, że ​​obwód działa normalnie.
Tak, znowu źle!Nie wiemy, dlaczego prąd spadł. Stabilizacja prądu nie jest tak sprawdzana. A autor skromnie pominął demonstrację tego parametru. )))
tylko te dwa obwody wymienione powyżej miały normalnie rozwiedzione uszczelki, które można po prostu pobrać. Wszystko inne, bez uszczelek lub montowane na zawiasach. A my (radioamatorzy) jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko podawane jest na srebrnym talerzu.

Autor postanowił wyhodować normalny sygnet.
Jakiś pęknięcie mózgu! Odrzucił inne plany, ponieważ nie znalazł dla nich znaków, ale i tak sam zaczął otwierać pieczęć. )))

Zasadniczo obwód. To nie jest zasilacz laboratoryjny. Jest to regulator napięcia z pewnym wątpliwym ogranicznikiem prądu.
Dobre domowe. Nie potrafię tego wyjaśnić teoretycznie, ale z własnego praktycznego doświadczenia wiem, że zmarszczki są miażdżone przez dobre pojemności na wejściu i wzrost pola przekroju „wspólnego” (zerowego) przewodnika, grubą warstwę lutu „naciska się” bezpośrednio na tor (maksymalny możliwy obszar)! Poziom tętnienia był kontrolowany przez oscyloskop z zamkniętym wejściem, to naprawdę działa!

Radzimy przeczytać:

Podaj go do smartfona ...