DIY nagy teljesítményű 12 V-os kapcsoló tápegység

Pin
Send
Share
Send

Jó napot, kedves barátaim, ebben a cikkben meg szeretném osztani veled a kapcsoló tápegységek létrehozásának tapasztalatait. Beszélünk arról, hogyan állítsunk be impulzusos tápegységet az IR2153 chipre saját kezükkel.
Az IR2153 chip nagyfeszültségű redőnymeghajtó, sokféle áramkört, tápegységet, töltőt stb. Épít fel. A tápfeszültség 10 és 20 V között van, az üzemi áram 5 mA és az üzemi hőmérséklet 125 Celsius fokig terjed.
A kezdő sonkák félnek összekapcsolni első kapcsoló áramellátásukat, gyakran a transzformátor egységeket keresik. Egyszerre félek, de mégis összegyűltem és úgy döntöttem, hogy kipróbálom, főleg mivel elegendő alkatrész volt ahhoz, hogy összeállítsam. Most beszéljünk egy kicsit a rendszerről. Ez egy szabványos félig híd tápegység, amelynek fedélzetén IR2153 van.

Részletek


Az 1n4007 bemeneti diódahíd vagy a kész diódaegység legalább 1 A áramerősségre és 1000 V fordított feszültségre.
Legalább két wattos R1 ellenállás lehetséges és 5 wattos 24 kΩ, az ellenállás R2 R3 R4, 0,25 watt teljesítménnyel.
A magas oldalon található elektrolitkondenzátor 400 V 47 mikrotávú.
Kimeneti teljesítmény: 35 volt, 470–1000 mikrofarad. Filmszűrő kondenzátorok, amelyeket legalább 250 V 0,1–0,33 μF feszültségre terveztek. C5 kondenzátor - 1 nF. Kerámia, C6 kerámia kondenzátor 220 nF, C7 film 220 nF 400 V. Tranzisztor VT1 VT2 N IRF840, egy transzformátor egy régi számítógépes tápegységből, egy dióda híd a kimenetnél, négy ultragyors HER308 diódával vagy hasonlóval.
Az archívumban letöltheti az áramkört és a kártyát:
arhiv-winrar.zip 100.06 Kb (letöltések: 1259)

A nyomtatott áramköri lapot egy fóliával bevont egyoldalas üvegszálra készítik, LUT módszerrel. A kényelem kedvéért az áramellátás és a kimeneti feszültség csatlakoztatása a táblán csavaros csatlakozók.

12 V váltóáramú áramkör


Ennek az áramkörnek az az előnye, hogy ez a kör nagyon népszerű a maga nemében, és sok amatőr rádió rajongó megismételte ezt az első kapcsolási tápegységet és hatékonyságot, és nem is mondhatjuk, hogy méretű. Az áramkört 220 V hálózati feszültség táplálja, a bemenetnél van egy szűrő, amely fojtóból és két filmkondenzátorból áll, amelyek legalább 250–300 V feszültségre vannak tervezve, 0,1–0,33 mikrotávú kapacitással, és a számítógép tápegységéből vehetők fel.

Az én esetemben nincs szűrő, de kívánatos, hogy tegye. Ezután a diódahíd számára biztosított feszültséget legalább 400 V fordított feszültségre és legalább 1 amper áramra tervezzük. Elkészítheti a kész diódaegységet. Ezenkívül a séma szerint van egy simító kondenzátor, amelynek működési feszültsége 400 V, mivel a hálózati feszültség amplitúdó értéke 300 V körüli. Ennek a kondenzátornak a kapacitását az alábbiak szerint választjuk meg: 1 μF / 1 W teljesítmény, mivel nem fogok nagy áramot pumpálni ebből az egységből, akkor az én esetemben van egy 47 uF kondenzátor, bár több száz watt szivattyúzható ki egy ilyen áramkörből. A mikroáramkör tápfeszültségét a törésből veszik, itt egy R1 tápegység-ellenállást szervezünk, amely biztosítja az áramcsökkentést. Javasoljuk, hogy állítson be legalább két wattot nagyobb teljesítményre, mivel melegítve van, majd a feszültséget csak egy dióda helyesbíti, és továbbítja a simítókondenzátorhoz, majd a mikroáramkörhöz. Az 1 tű a chip plusz teljesítmény és 4 tű a mínusz teljesítmény.

Ezenkívül külön áramforrást is összeállíthat, és a 15 V polaritásnak megfelelően táplálhatja. A mi esetünkben a mikroáramkör 47 - 48 kHz frekvencián működik, ezen a frekvencián egy RC áramkört egy 15 kΩ R2 ellenállásból és 1 nF fólia vagy kerámia kondenzátorból álló áramkör szervezett. Ebben a forgatókönyvben a mikroáramkör helyesen működik, és kimeneteiken téglalap alakú impulzusokat állít elő, amelyeket az erőteljes terepi kulcsok kapujához táplálnak az R3 R4 ellenállásokon keresztül, értékük 10 és 40 ohm között lehet. A tranzisztorokat N csatornára kell állítani, az én esetemben vannak IRF840, 500 V forrású működő lefolyófeszültséggel, maximális leeresztőárammal 25 A fokon, 8 A hőmérsékleten, maximális teljesítményeloszlásukkal 125 W. Ezután a séma szerint van egy impulzus transzformátor, amely után négy teljes HER308 dióda egyenirányító van, a szokásos diódák itt nem fognak működni, mert nem lesznek képesek magas frekvenciákon dolgozni, tehát rendkívül gyors diódákat helyezünk el, és a híd után a feszültség már be van táplálva a 35 V 1000 UF kimeneti kondenzátorba. , és a kapcsoló tápegységekben nincs szükség 470 mikrotávra, különösen nagy kapacitással.

Térjünk vissza a transzformátorhoz, megtalálható a számítógépes tápegységek tábláin, nem nehéz meghatározni, hogy itt látható-e a képen a legnagyobb, amire szükségünk van. Egy ilyen transzformátor visszatekeréséhez meg kell lazítani a ragasztót, amellyel a ferrit feleket ragasztják, ehhez forrasztópáka vagy forrasztó hajszárítót veszünk fel, és lassan melegítjük a transzformátort, néhány percig forrásban lévő vízben engedhetjük le, és óvatosan húzzuk le a mag feleit. Az összes tekercset feltekerjük, a sajátját feltekerjük. A számítás alapján, hogy 12–14 V feszültséget kell kapnom, a transzformátor primer tekercselése két magban 47 fordulatot, 0,6 mm huzalt tartalmaz, a tekercselés között szigetelést készítünk szokásos szalaggal, a másodlagos tekercs 4 fordulatot tartalmaz ugyanannak a 7 magos huzalnak . FONTOS egy irányba tekercselni, az egyes rétegeket szalaggal szigetelni, megjelölve a tekercsek kezdetét és végét, különben nem fog működni, és ha igen, akkor az egység nem képes teljes energiát adni.

Blokk ellenőrzés


Nos, most teszteljük az áramellátást, mivel a verzióm teljesen működőképes, biztonsági lámpa nélkül azonnal csatlakoztatom a hálózathoz.
Ellenőrizzük a kimeneti feszültséget, mivel a 12 - 13 V tartományban látjuk, nem nagyon jár a hálózat feszültségcsökkenésein.

Teherként egy 12 voltos, 50 watt teljesítményű autólámpa áramlik ennek megfelelően 4 A. Ha egy ilyen egységet az áram és a feszültség beállításával egészítenek ki, és nagyobb kapacitású bemeneti elektrolitot helyeznek el, akkor biztonságosan összeállíthat egy autós töltőt és egy laboratóriumi tápegységet.

A tápegység megkezdése előtt ellenőrizze a teljes telepítést és kapcsolja be a hálózatot egy 100 W-os biztonsági izzón keresztül, ha a lámpa világít, akkor keressen hibákat a fúvóka felszerelésekor, a fluxus nem mossa ki, vagy valamelyik alkatrész nem működik, stb. Ha a lámpa helyesen van felszerelve, akkor enyhén meg kell felpattan és kialszik, ez azt jelenti, hogy a bemeneti kondenzátor töltött és a telepítésben nincsenek hibák. Ezért az összetevők táblára történő telepítése előtt ellenőrizni kell azokat, még akkor is, ha újak. Az 1 és 4 kimenet közötti chip feszültség elindítása után egy másik fontos pontnak legalább 15 V.-nak kell lennie. Ha ez nem így van, akkor ki kell választania az R2 ellenállás értékét.

Pin
Send
Share
Send