Kezdő sonkás rádiós tápegység

Pin
Send
Share
Send


Sokan különféle tápegységeket halmoztak fel laptopokból, nyomtatókból vagy monitorokból, feszültségük +12, +19, +22. Ezek kiváló tápegységek, amelyek védettek mind a rövidzárlat, mind a túlmelegedés ellen. Míg az otthoni amatőr rádió gyakorlatban állandóan állítható, stabilizált forrásra van szükség. Ha nem tanácsos megváltoztatni a meglévő tápegységek áramkörét, akkor egy ilyen egység nagyon egyszerű előtagja mentésre kerül.

Szüksége lesz


Folyamatosan állítható kimeneti feszültséggel rendelkező amatőr set-top box felépítéséhez a következőkre van szükségünk:
  • - kész modul az lm2596 chipre;
  • - szerelődoboz;
  • - két fészek 5,2 mm belső átmérővel;
  • - 10 kOhm potenciométer;
  • - két állandó ellenállás, egyenként 22 kOhm;
  • - DSN-VC288 amper voltmérő panel.

A cikk több kész alkatrészből áll majd, amelyek mindegyike részletesen leírja a használt alkatrészek lépéseit, jellemzőit és buktatóit.

DC-DC buck konverter az lm2596 chipen


Az lm2596 mikroáramkör, amelyen a modult megvalósították, jó abban az értelemben, hogy túlmelegedés elleni és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, de számos tulajdonsággal rendelkezik.
Nézze meg a beillesztés tipikus változatát, ebben az esetben a szerkesztői kimenet mikroáramköre +5 volt fix feszültséget, de a lényeg szempontjából nem számít:

A stabil feszültségszint fenntartását úgy biztosítja, hogy a mikroáramkör negyedik (visszacsatoló) lábának visszacsatoló kimenetét közvetlenül a stabilizált feszültség kimenetéhez csatlakoztatják.
A vizsgált modulban a változó kimeneti feszültséggel rendelkező mikroáramkör változatát alkalmazzák, de a kimeneti feszültség szabályozásának alapelve megegyezik:

A modul kimenetéhez egy R1-R2 ellenállásos elválasztót csatlakoztatunk a bekapcsolt R1 felső trimmer-ellenálláshoz, amelynek ellenállását bevezetve a mikroáramkör kimeneti feszültsége megváltoztatható. Ebben a modulban R1 = 10 kOhm R2 = 0,3 kOhm. A rossz dolog az, hogy a beállítás nem zavartalan, és csak a hangoló ellenállás utolsó 5-6 fordulatán hajtják végre.
A kimeneti feszültség zökkenőmentes beállításához a sonka szerelmesei kizárják az R2 ellenállást, és az R1 vágóellenállást váltakozóra váltják. A rendszer így működik:

És itt csak egy komoly probléma merül fel. A tény az, hogy egy változó ellenállás működésekor előbb vagy utóbb a középső kimenet érintkezése (annak érintése az ellenálló patkóval) megszakad, és a mikroáramkör 4. kimenete (Visszajelzés) jelenik meg (bár ez egy milliszekundum) a levegőben. Ez a chip azonnali meghibásodásához vezet.
Rossz a helyzet akkor is, ha vezetékeket használnak változó ellenállás csatlakoztatására - az ellenállás távolinak bizonyul -, ez szintén hozzájárulhat az érintkezés elvesztéséhez. Ezért az R1 és R2 standard ellenállás-elválasztót ki kell oldani, és ehelyett két állandót kell forrasztani közvetlenül a táblán - ez mindenképpen megoldja a változó ellenállással való kapcsolatvesztés problémáját. Maga a változó ellenállást meg kell forrasztani a forrasztott csatlakozókhoz.
Az ábrán R1 = 22 kOhm és R2 = 22 kOhm, és R3 = 10 kOhm.

Egy igazi rajzon. Az R2 volt a jelölésének megfelelő ellenállás, de az R1 meglepte, bár valójában 10 kOhm-vel van jelölve, névleges ellenállása 2 kOhm volt.

Távolítsa el az R2-t, és tegyen egy csepp forrasztót a helyére. Távolítsa el az R1 ellenállást és fordítsa meg a táblát fejjel lefelé:

Forrasztjon két új R1 és R2 ellenállást egy fénykép alapján. Mint látható, az R3 változó ellenállás jövőbeli vezetői az elválasztó három pontjához vannak csatlakoztatva.
Ennyi, tedd félre a modult.
Következő sorban a panel amper voltmérő.

Voltammeter DSN-VC288


A DSN-VC288 nem alkalmas laboratóriumi tápegység összeszerelésére, mivel az azzal minimálisan mérhető áram 10 mA.
De az ampervoltmérő kiválóan alkalmas amatőr formatervezés összeszerelésére, ezért felhasználom.
A hátulnézet a következő:

Vegye figyelembe a csatlakozók elhelyezkedését és a rendelkezésre álló beállító elemeket, különös tekintettel az árammérő csatlakozó magasságára:

Mivel a házi készítésű termékhez kiválasztott toknak nincs elegendő magassága, meg kellett harapnom a DSN-VC288 áramcsatlakozó fém csapokat, és a rögzített vastag vezetőket közvetlenül a csapokra meg kell forrasztani. Forrasztás előtt készítsen hurkot a huzalok végén, és mindegyik csaphoz forrasztva forrasztást - a megbízhatóság érdekében:

Rendszer


A DSN-VC288 és az lm2596 csatlakoztatásának vázlatos rajza


A DSN-VC288 bal oldala:
  • - a fekete vékony huzal semmivel nem kapcsolódik, szigetelje a végét;
  • - sárga vékony csatlakozás az lm2596 modul pozitív kimenetéhez - "PLUS" LOAD;
  • - piros vékony csatlakozás az lm2596 modul pozitív bemenetéhez.

A DSN-VC288 jobb oldala:
  • - fekete vastag csatlakozik az lm2596 modul negatív kimenetéhez;
  • - A vörös vastag "MÉNYT" terhel.

A blokk végső összeszerelése


Használtam a rögzítődobozt, amelynek mérete 85 x 58 x 33 mm:

Ceruza és dremel tárcsával megjelölve kivágtam a DSN-VC288 ablakát, hogy illeszkedjen az eszköz belsejébe. Ugyanakkor először megfűrészeltem az átlókat, majd az egyes ágazatokat a megjelölt téglalap kerülete mentén fűrészeltem. Lapos fájllal kell dolgoznunk, fokozatosan beállítva az ablakot a DSN-VC288 belső oldala alatt:

Ezekben a képekben a borító nem átlátszó. Később úgy döntöttem, hogy átlátszót használ, de ez nem számít, kivéve az átláthatóságot, teljesen azonosak.
Ezenkívül vázolja a változó ellenállás menetes gallérjának furatát:

Felhívjuk figyelmét, hogy a doboz alsó részének rögzítő fülei levágtak. És magában a chipben van értelme egy kis radiátort ragasztani. Ujjaimmal készen voltam, de nem nehéz egy hasonlót egy radiátorból kivágni, például egy régi videokártyát. Láttam egy hasonlót egy laptop chip PCH-ra történő telepítéséhez, semmi bonyolult =)

A fül rögzítése akadályozhatja a következő 5,2 mm-es aljzatok beszerelését:

Végül pontosan ezt kell megszereznie:
Ugyanakkor a bal oldalon a bemeneti csatlakozó, a jobb oldalon a kimenet:

Ellenőrzés


Vigyen áramot a set-top boxra, és nézd meg a kijelzőt. A változó ellenállás feszültségtengelyének helyzetétől függően az eszköz eltérő lehet, de az áramnak nullának kell lennie. Ha nem erről van szó, akkor a műszert ki kell kalibrálni. Annak ellenére, hogy sokszor olvastam, hogy a gyár ezt már megtette, és tőlünk nem kell semmit tennie, de mégis.
De először figyeljen a DSN-VC288 tábla bal felső sarkára. Két fémmel ellátott furat célja az eszköz nullázása.

Tehát, ha terhelés nélkül az eszköz egy bizonyos áramot mutat, akkor:
  • - kapcsolja ki a konzolt;
  • - szorosan zárja be ezt a két érintkezőt csipesszel;
  • - kapcsolja be az előtagot;
  • - távolítsa el a csipeszt;
  • - húzza ki a set-top boxot az áramellátásból, és csatlakoztassa újra.

Terhelési teszt


Nincs erős ellenállásom, de volt egy darab nikróm spirál:

Hideg állapotban az ellenállás körülbelül 15 ohm, a forró körülbelül 17 ohm volt.
A videóban csak az ilyen terhelésnél nézheti meg a kapott set-top box teszteit, összehasonlítottam az áramot egy példakénti eszközzel. A tápegységet 12 voltos feszültségről vették le egy régóta eltűnt laptopról. A videó a beállítható feszültségtartományt is mutatja a konzol kimenetén.

Eredmény


  • - az előtag nem fél a rövidzárlattól;
  • - ne félje a túlmelegedéstől;
  • - ne féljen a megszakadt áramköri beállító ellenállástól, amikor eltörik, a feszültség automatikusan biztonságos szintre esik, másfél volt alatt;
  • - az előtagot ugyanolyan könnyű ellenállni, ha a bemenet és a kimenet össze van keverve csatlakoztatáskor - ez történt;
  • - alkalmazható bármilyen, 7 V és legfeljebb 30 V feszültségű külső tápegység.

Pin
Send
Share
Send