» Elektronika » Zasilacze »Przełączanie zasilania na IR2153

Przełączanie zasilania na IR2153

Pozdrowienia mieszkańcy naszej strony!
W tym artykule wspólnie z Romanem (autorem kanału YouTube „Open Frime TV”) zmontujemy uniwersalny zasilacz na układzie IR2153. Jest to rodzaj „Frankensteina”, który zawiera najlepsze cechy różnych schematów.

Internet jest pełen obwodów zasilających na układzie IR2153. Każdy z nich ma pewne pozytywne cechy, ale autor nie spotkał się jeszcze z uniwersalnym schematem. Dlatego postanowiono stworzyć taki schemat i pokazać go. Myślę, że możesz natychmiast do niej pójść. Więc poprawmy to.

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest użycie dwóch kondensatorów wysokiego napięcia zamiast jednego na 400 V. W ten sposób zabijamy dwa ptaki jednym kamieniem. Kondensatory te można uzyskać ze starych zasilaczy komputerowych bez wydawania na nie pieniędzy. Autor specjalnie wykonał kilka otworów w płycie dla różnych rozmiarów kondensatorów.




Jeśli urządzenie nie jest dostępne, ceny pary takich kondensatorów są niższe niż jedno wysokie napięcie. Pojemność kondensatorów jest taka sama i powinna wynosić 1 μF na 1 W mocy wyjściowej. Oznacza to, że do 300 W mocy wyjściowej potrzebujesz pary kondensatorów po 330 mikrofaradów każda.


Ponadto, jeśli zastosujesz taką topologię, nie potrzebujesz drugiego kondensatora odsprzęgającego, co oszczędza nam miejsce. To nie wszystko. Napięcie kondensatora izolacyjnego nie powinno już wynosić 600 V, ale tylko 250 V. Teraz możesz zobaczyć rozmiary kondensatorów przy 250 V i 600 V.


Kolejną cechą obwodu jest zasilanie IR2153. Każdy, kto zbudował na nim bloki, musiał stawić czoła nierealistycznemu nagrzaniu rezystorów zasilających.


Nawet jeśli są ustawione od zera, dużo ciepła jest uwalniane. Natychmiast zastosowano pomysłowe rozwiązanie, wykorzystujące kondensator zamiast rezystora, a to daje nam fakt, że element nie nagrzewa się pod wpływem siły.

Autor tej domowej roboty widział taką decyzję z Yuri, autorem kanału YouTube „Red Shade”. Płytka jest również wyposażona w ochronę, ale w oryginalnej wersji obwodu nie była.



Ale po testach układu okazało się, że jest za mało miejsca do zainstalowania transformatora i dlatego obwód musiał zostać zwiększony o 1 cm, co dało dodatkową przestrzeń, na której autor zainstalował ochronę. Jeśli nie jest to potrzebne, możesz po prostu umieścić zworki w miejscu bocznika i nie instalować elementów oznaczonych na czerwono.


Prąd ochronny jest regulowany za pomocą tego rezystora strojenia:

Wartości rezystorów bocznikowych różnią się w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej. Im więcej mocy, tym mniejszy opór jest potrzebny. Na przykład dla mocy poniżej 150 watów potrzebne są rezystory 0,3 oma. Jeśli moc wynosi 300 W, potrzebujemy rezystorów 0,2 Ohm, cóż, przy 500 W i powyżej stawiamy rezystory o rezystancji 0,1 Ohm.

To urządzenie nie powinno być montowane o mocy powyżej 600 watów, a także kilku słów o pracach ochronnych. Ma czkawkę tutaj. Częstotliwość początkowa wynosi 50 Hz, ponieważ moc pobierana jest z prądu przemiennego, dlatego zatrzask jest resetowany na częstotliwości sieciowej.


Jeśli potrzebujesz opcji zatrzaskowej, to w tym przypadku mikroukład IR2153 musi być zasilany w sposób ciągły, a raczej z kondensatorów wysokiego napięcia. Napięcie wyjściowe tego obwodu zostanie usunięte z prostownika półfalowego.

Główną diodą będzie dioda Schottky'ego w pakiecie TO-247, wybierz prąd dla swojego transformatora.

Jeśli nie ma potrzeby brać dużego przypadku, wówczas w programie Układ można łatwo zmienić go na TO-220. Na wyjściu znajduje się kondensator 1000 μF, wystarczy na wszystkie prądy, ponieważ przy wysokich częstotliwościach pojemność można ustawić mniej niż dla prostownika 50 Hz.


Konieczne jest również odnotowanie takich elementów pomocniczych, jak tłumienie w wiązce transformatora;

kondensatory wygładzające;

a także kondensator Y między wysokim a niskim gruntem, który tłumi hałas na uzwojeniu wyjściowym zasilacza.

O tych kondensatorach znajduje się doskonałe wideo na YouTube (autor podłączył link w opisie pod swoim wideo (link SOURCE na końcu artykułu)).

Nie można pominąć części obwodu ustalającej częstotliwość.

Jest to kondensator 1 nF, autor nie zaleca zmiany jego oceny, ale ustawił rezystor części głównej na strojenie, były ku temu powody. Pierwszy to dokładny wybór żądanego rezystora, a drugi to niewielka regulacja napięcia wyjściowego z wykorzystaniem częstotliwości. A teraz mały przykład, powiedzmy, że robisz transformator i zobacz, że przy częstotliwości 50 kHz napięcie wyjściowe wynosi 26 V i potrzebujesz 24 V. Zmieniając częstotliwość, można znaleźć wartość, przy której wymagane jest napięcie 24 V. Podczas instalowania tego rezystora używamy multimetru. Zaciskamy styki w krokodylach i obracając uchwyt rezystora, osiągamy pożądaną rezystancję.


Teraz możesz zobaczyć drugą płytkę, na której przeprowadzono testy. Są bardzo podobne, ale płyta ochronna jest nieco większa.

Autor wykonał makiety w celu zamówienia produkcji tej deski w Chinach ze spokojną duszą. W opisie pod oryginalnym filmem autora znajdziesz archiwum z tą płytką, obwodem i sygnetem. Będą dwa szale i pierwsza i druga opcja, dzięki czemu możesz pobrać i powtórzyć ten projekt.

Po zamówieniu autor nie mógł się doczekać tablicy, a teraz przybyli. Otwieramy paczkę, deski są dość dobrze zapakowane - nie będziesz mieć kłopotów. Sprawdź je wizualnie, wszystko wydaje się być w porządku i natychmiast przystąp do lutowania planszy.




A teraz jest gotowa. Wszystko wygląda tak. Teraz szybko przejrzyjmy główne elementy, o których wcześniej nie wspomniano. Przede wszystkim są to bezpieczniki. Jest ich 2, po stronie wysokiej i niskiej. Autor zastosował takie okrągłe, ponieważ ich rozmiary są bardzo skromne.


Następnie widzimy kondensatory filtrujące.

Możesz je zdobyć ze starego zasilacza komputerowego. Autor nawinął cewkę indukcyjną na pierścień t-9052, 10 zwojów drutem o rdzeniu 0,8 mm 2, ale można użyć induktora z tego samego zasilacza komputerowego.
Mostek diodowy - dowolny, o prądzie co najmniej 10 A.

Na płycie znajdują się również 2 rezystory do rozładowywania pojemności, jeden po stronie wysokiej, a drugi po stronie niskiej.


Cóż, przepustnica pozostaje na niskiej stronie, nakręcamy ją 8-10 obrotów na tym samym rdzeniu, co w sieci.
Jak widać, ta płyta jest przeznaczona do rdzeni toroidalnych, ponieważ są one tego samego rozmiaru co w kształcie litery W, mają dużą ogólną moc.

Czas przetestować urządzenie. Jak dotąd główną radą jest wykonanie pierwszego włączenia za pomocą żarówki o mocy 40 W.


Jeśli wszystko działa jak zwykle, lampę można odrzucić. Sprawdź obwód pod kątem pracy. Jak widać, napięcie wyjściowe jest obecne. Sprawdźmy, jak zareaguje ochrona.Trzymając kciuki i zamykając oczy, skróć wnioski wtórne.

Jak widać, ochrona zadziałała, wszystko jest w porządku, teraz możesz mocniej załadować blok. Do tego używamy naszego e obciążenie. Podłącz 2 multimetry, aby monitorować prąd i napięcie. Zaczynamy stopniowo podnosić prąd.


Jak widzimy przy obciążeniu 2A, napięcie nieznacznie spadło. Jeśli umieścisz mocniejszy transformator, wówczas spadek będzie się zmniejszał, ale nadal będzie, ponieważ to urządzenie nie ma sprzężenia zwrotnego, więc lepiej jest go używać do mniej kapryśnych obwodów.

I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce!

Wideo:
8.5
8.3
9

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
23 komentarz
jeśli ceramika przetrwa ...))
Regulacja mocy grzewczej lutownicy
Cytat: Toshen
Faktem jest, że prąd przez kondensator nigdy nie płynie, nawet przy napięciu przemiennym.

1) Ale co ze schematem regulacji nagrzewania lutownicy za pomocą zestawu kondensatorów opublikowanego w czasopiśmie „RADIO” 2) Jeśli twój prąd nigdy nie przepływa przez conder, a nawet na przemian, weź conder za jeden koniec, a drugą wtyczkę do przewodu fazowego do gniazda trzymanie się baterii grzewczej - jeśli przeżyjesz, będziesz miał rację; ^)
Nie zgadzam się! Dla punktu środkowego (dwa kondensatory połączone szeregowo) jeden kondensator pracuje w każdej połowie fali, a zatem przy pojemności 330 mikrofaradów niezakłócona moc napięcia i prądu może osiągnąć 350 watów. Autor nie ma błędów!
Anonim
Cóż, czytam podręczniki, których również życzę. Ale to twoje, tylko ci, którzy zdecydowali się powtórzyć, będą mieli krwotoki.
Twoja prośba jest zbyt ogólna i nieokreślona. Aby uzyskać prawidłowe zapytanie, patrz wyżej.
Nie na forum, musisz zapytać, ale otwórz podręcznik i zobacz filtr w kształcie litery L. Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby poszukać samouczka, po prostu poproś o „filtr prostownika w kształcie litery L” lub „filtr wygładzający w kształcie litery L”.
Anonim
Nie podali linku do wstawienia, jednak wszystko można łatwo wyszukać na żądanie - induktor w zasilaczu
Nawiasem mówiąc, ochrona działa tylko przez jeden półokres.
Anonim
Tutaj cewka gromadzi energię, a gdy spada napięcie, przenosi ją na obciążenie. Po kondensatorze tętnienie jest mniejsze. Szkoda, że ​​nie możesz wstawiać zdjęć, jednak sugeruję zadawanie pytań na dowolnym forum radiowym, może to jest w FAQ.
W filtrze LC cewka nie stoi za kondensatorem filtra, ale przed nim.
Anonim
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Ale dlaczego w takim razie filtry LC stosuje się w prostownikach napięcia sieciowego? Zdecydowanie nie ma tam PWM.

W filtrze LC induktor stoi za kondensatorem filtrującym i wygładza tętnienie, tutaj stoi przed kondensatorem.
Ale dlaczego w takim razie filtry LC stosuje się w prostownikach napięcia sieciowego? Zdecydowanie nie ma tam PWM.
Anonim
Cewka indukcyjna wraz z kondensatorem filtrującym tworzy obwód integrujący, który powinien regulować napięcie na kondensatorze proporcjonalnie do wzrostu szerokości impulsu podczas stabilizacji PWM Nie ma PWM i nie ma stabilizacji, napięcie jest po prostu wygaszane na cewce indukcyjnej.
W urządzeniach ATX linia 12 V jest pusta na linii 12 V, więc możesz wziąć gotowy transformator i uzyskać 20-25 V
Według diod, dla transformatora sinusoidalnego 50 Hz z obwodem półfalowym wystarczy 1,5U, ale dla impulsu prostokątnego wszystko nie jest takie proste - podczas przełączania generowany jest wzrost napięcia, który częściowo musi anulować obwód tłumika-RC równolegle do uzwojenia.To, jaka amplituda pozostanie impuls napięcia, zależy od indukcyjności transformatora i parametrów tłumienia. W tych samych 12-woltowych blokach ATX znajdują się szybkie zespoły 200 V.
ATX oznacza obwód pół mostka typu push-pull, który kiedyś był najczęstszy, ale były też inne.
Anonim
Według diod, dla transformatora sinusoidalnego 50 Hz z obwodem półfalowym wystarczy 1,5U, ale dla impulsu prostokątnego wszystko nie jest takie proste - podczas przełączania generowany jest wzrost napięcia, który częściowo musi anulować obwód tłumika-RC równolegle do uzwojenia. To, jaka amplituda pozostanie impuls napięcia, zależy od indukcyjności transformatora i parametrów tłumienia. W tych samych 12-woltowych blokach ATX znajdują się szybkie zespoły 200 V.
ATX oznacza obwód pół mostka typu push-pull, który kiedyś był najczęstszy, ale były też inne.
Anjnimus
Cewka indukcyjna wraz ze skraplaczem filtra tworzy łańcuch integrujący - po prostu zmienia napięcie na kondensatorze proporcjonalnie do szerokości impulsu. Ale wszystko to jest konieczne tylko wtedy, gdy zmienia się szerokość impulsu, tj. ze stabilizacją PWM. Tutaj szerokość impulsu jest stała, nie ma stabilizacji, a cewka indukcyjna po prostu zmniejsza napięcie. Alternatywnie można wyregulować indukcyjność za pomocą indukcyjności, jeśli istnieje gotowy transformator, np. Tr zasilaczy ATX na linii 12 V bez dławika stabilizującego grupę wytwarza 20–25 V i to dławik obniża się do 12 V.
Cytat: Anonim
Dławik w wtórnym przedtemdodatkowy kondensator,
Dlaczego
Cytat: Anonim
Schottky potrzebuje 200v lub lepszych diod szybkich 200-400v [/ b] [/ u]
Dlaczego
Anonim
Dławik w wtórnym przedtemdodatkowy kondensator, Schottky potrzebuje 200v lub lepszych szybkich diod 200-400v
Gość Edward
Tak, autor niepoprawnie obliczył stosunek całkowitej pojemności kondensatorów wysokiego napięcia i mocy wyjściowej. Całkowita moc wyjściowa będzie 2 razy mniejsza niż wskazano.
Cytat: NickF
Autor ma standardowy obwód podwójny, choć wątpliwe jest, aby zadziałał po mostku.

Podwajacz nie jest za mostem.
Obwód działa pod względem mocy IR-ki. Prawdziwa sieć conder 470 nF, zwiększyłbym do 1 uF. I bocznikowałbym rezystor 300 kOhm przy 0,5 wata. Sprawdzone w LTSpice. „TOSHEN” uczy się materiałów. I google w Internecie - prostownik półfalowy z podwajaczem napięcia.
Cóż, takie rejestratory typu TOSHEN wysyłają komentarze, a on sam nie kopie ucha. Wpisujesz w Google „prostownik z podwojeniem napięcia”. Autor ma standardowy obwód podwójny, choć wątpliwe jest, aby zadziałał po mostku.
Cytat: Toshen
prąd przez kondensator nigdy nie płynie,

Czy on jest idealnym izolatorem?
Bezpiecznik potrzebuje innego warystora.
Zasilanie diody Zenera nie jest potrzebne. w samym układzie już tam jest.
Sposób, w jaki mikroukład otrzymuje energię przez kondensator, ogólnie nie jest jasny. Faktem jest, że prąd przez kondensator nigdy nie płynie, nawet przy napięciu przemiennym.
Pojemność kondensatorów jest taka sama i powinna wynosić 1 μF na 1 W mocy wyjściowej. Oznacza to, że do 300 W mocy wyjściowej potrzebujesz pary kondensatorów po 330 mikrofaradów każda.

To oczywisty błąd! Te dwa kondensatory są umieszczone szeregowo, w wyniku czego napięcie montażowe wynosi 400 V (2 każde 200 V), ale pojemność kondensatorów jest zmniejszona o połowę do 165 μF. Wtedy 1 mikrofarada na 1 W mocy wyjściowej nie działa.

Radzimy przeczytać:

Podaj go do smartfona ...