Erőteljes átalakító a mélysugárzó táplálására a fedélzeti hálózatról 12 Volt

Pin
Send
Share
Send

A mélysugárzó csatornájának a fedélzeti hálózatból történő táplálására szolgáló erősítők tervezésének legnehezebb része 12 volt. A különféle fórumokon rengeteg vélemény van erről, de nagyon nehéz a szakemberek tanácsai alapján igazán jó konvertert készíteni, nézd meg magad, mikor szól ez a tervezés ezen részéhez. Ezért úgy döntöttem, hogy a feszültségváltó összeszerelésére összpontosítom, talán ez lesz a legrészletesebb leírás, mivel egy kéthetes munkát határoz meg, amint azt az emberek mondják - <> tól <>.
A feszültség-átalakítók áramköre tenger, de közvetlenül az összeszerelés után vannak hibák, működési zavarok, az áramkör egyes részeinek és érthetetlen túlmelegedése. A konverter összeszerelése két hétig tartott, mivel számos változtatást végeztem a főáramkörben, ennek eredményeként biztonságosan mondhatom, hogy erős és megbízható konverterré vált.
A fő feladat egy 300-350 watt-os átalakító építése az erősítő táplálására a Lanzar séma szerint, minden szépen és pontosan kiderült, az áramköri lap kivételével, az áramköri lapok maratásának kémiai hiányai vannak, tehát kenyérlapot kellett használnom, de nem javaslom a kínzás megismétlését, forrasztást. az egyes vágányok vezetékezése, minden lyuk és az érintkezés szakítása nem könnyű feladat, ezt meg tudja ítélni úgy, hogy hátulról nézi a táblát. A szép megjelenés érdekében széles zöld ragasztószalagot ragasztottak a táblára.

PULSE TRANSFORMER
Az áramkör fő változása egy impulzus transzformátor. A házi mélysugárzó telepítésének szinte minden árucikkében a transzformátort ferrit gyűrűkön készítik, de a gyűrűk néha nem érhetők el (mint az én esetemben). Az egyetlen dolog az alsifer gyűrű volt a magas frekvenciájú induktorból, de ennek a gyűrűnek a működési frekvenciája nem tette lehetővé transzformátorként történő használatát egy feszültségátalakítóban.

Itt szerencsém volt, szinte hiába kaptam pár számítógépes tápegységet, szerencsére mindkét egységben teljesen azonos transzformátorok voltak.

Ennek eredményeként úgy döntöttek, hogy két transzformátort használnak egyként, bár egy ilyen transzformátor képes biztosítani a kívánt teljesítményt, de a tekercseléskor egyszerűen nem illenek be, ezért úgy döntöttek, hogy mindkét transzformátort újrakészítik.

A kezdetben el kell távolítania a szíveket, sőt, a munka meglehetősen egyszerű. Világosabban hevítik a ferritpotot, amely bezárja a fő szíveket, és 30 másodperc forró ragasztó után megolvad és a ferritpálca kiesik. A pálca tulajdonságai megváltozhatnak a túlmelegedéstől, de ez nem olyan fontos, mivel nem használjuk a pálcákat a fő transzformátorban.

Ugyanezt csináljuk a második transzformátorral, majd távolítsuk el az összes szabványos tekercset, tisztítsuk meg a transzformátorok csatlakozóit és vágjuk le mindkét transzformátor egyik oldalfalát, kívánatos, hogy levágjuk az érintésmentes falat.

A munka következő része a keretek ragasztása. A rögzítési hely (varrás) egyszerűen szalaggal vagy szalaggal becsomagolható, nem javaslom különféle ragasztók használatát, mivel ez akadályozhatja a mag beillesztését.

Tapasztalataim voltak a feszültségváltók összeszerelésében, de ennek ellenére ez a konverter túlélte a tőlem kapott összes pénzt és pénzt, mert a munka során 8 terepi dolgozót megölték és a transzformátor hibás volt.
A fordulások számával, a tekercselési technológiával és a huzal keresztmetszetével végzett kísérletek biztató eredményekhez vezettek.
Tehát a legnehezebb a kanyargós. Számos fórum javasolja egy vastag primer tekercselését, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a feltüntetett teljesítmény eléréséhez nem sok szükséges. Az elsődleges tekercs két teljesen azonos tekercsből áll, mindegyiket 5 darab 0,8 mm-es huzallal tekercselve, a keret teljes hosszában megfeszítve, de nem rohanunk. Először egy 0,8 mm átmérőjű huzalt veszünk, a huzal lehetőleg új és lapos, kanyarok nélkül (bár ugyanazon transzformátorok hálózati tekercselésénél használt vezetéket használtam a tápegységekből).

Ezután egyetlen huzal mentén 5 fordulatot fordítunk a transzformátor keretének teljes hossza mentén (az összes vezetéket egy köteggel együtt is feltekerheti). Az első mag feltekerése után meg kell erősíteni, egyszerűen csavarva rá a transzformátor oldalsó vezetékeire. Miután már beszéltük a többi vénát, simán és pontosan. A tekercselés befejezése után meg kell szabadulni a tekercs végén lévõ lakkrétegrõl, ezt többféle módon lehet megtenni - a vezetékeket melegíteni egy erõs forrasztópáka segítségével, vagy a lakkot minden vezetéktõl külön-külön meghúzni rögzítõkéssel vagy borotvával. Ezt követően meg kell szakítania a huzalok végeit, be kell fonni őket pigtailba (kényelmes fogó használata), és vastag ónréteggel be kell fedni.
Ezután továbbmegyünk az elsődleges tekercs második felére. Teljesen megegyezik az elsővel, a tekercselés előtt a tekercs első részét elektromos szalaggal fedjük le. Az elsődleges tekercs második felét a teljes keret mentén megfeszítjük, és ugyanabba az irányba tekercseljük, mint az elsőt, ugyanazon elv szerint, egy maggal tekercselve.

A tekercselés befejezése után a tekercseket fázissal kell elvégezni. Egy tekercset kell beszerezni, amely 10 fordulatból áll, és közepén csap van. Fontos, hogy emlékezzünk egy fontos részletre - az első fél végének a második fél elejével kell egybeesnie, vagy fordítva, hogy ne kerüljön sor a fázistól, jobb, ha mindent megtesz a fényképektől.
Kemény munka után az elsődleges tekercs végre kész! (lehet sört inni).
Másodlagos tekercs - szintén nagy figyelmet igényel, mivel éppen ez fogja táplálni az erősítőt. Tekercselése ugyanolyan elven történik, mint az elsődlegesnél, csak az egyik fele 12 fordulatból áll, ami teljes mértékben biztosítja a kimeneten az 50-55 V bipoláris feszültséget.

A tekercs két részből áll, amelyek mindegyikének 3-as 0,8 mm-es huzallal van feltekercselve, és a huzalok a keretben vannak megfeszítve. Az első felét a tekercselés után szüntesse meg a tekercset, és a második felét az elsővel azonos irányba tekerje át. Ennek eredményeként két azonos felét kapunk, amelyek az elsődlegeshez hasonlóan vannak fázisban. Miután a leleteket megtisztítottuk, fontuk és egymáshoz lezártuk.

Egy fontos szempont - ha úgy dönt, hogy más típusú transzformátort használ, akkor ellenőrizze, hogy a szív felében nincs-e hézag. Kísérletek eredményeként kiderült, hogy még a legkisebb 0,1 mm-es rés is drámai módon megzavarja az áramkör működését, az áramfogyasztás 3-4-szer növekszik , a terepi tranzisztorok túlmelegednek, így a hűtőnek nincs ideje hűteni őket.

A kész transzformátor rézfóliával árnyékolható, de nem játszik különösebben nagy szerepet.

Az eredmény egy kompakt transzformátor, amely könnyen biztosítja a megfelelő teljesítményt.
RENDSZER
Az eszköz diagramja nem egyszerű, kezdő sonkákhoz nem javaslom, hogy vegye fel a kapcsolatot. Ennek alapja, mint mindig, a TL494 integrált áramkörre épített impulzusgenerátor. Egy további kimeneti erősítő épül a BC 557 sorozat kis fogyasztású tranzisztorjaira. A BC556 szinte teljes analógja, a KT3107 a ház belsejéből használható. Tápkapcsolóként két pár, az IRF3205 sorozatú, erőteljes terepi hatású tranzisztort használtak, vállonként 2 terepi pólus.

A tranzisztorokat a számítógép tápegységeiből származó kisméretű hűtőbordákra kell felszerelni, amelyeket a hűtőborda egy speciális tömítéssel előre el van választva.
Az 51 ohmos ellenállás az áramkör egyetlen része, amely túlmeleged, tehát az ellenállásnak 2 wattra van szüksége (bár csak 1 wattom van), de a túlmelegedés nem szörnyű, ez nem befolyásolja az áramkör működését.
A telepítés, különösen a kenyérlemezre, nagyon unalmas folyamat, ezért a legjobb, ha mindent megtesz egy nyomtatott áramköri táblán. A plusz és mínusz sávokat szélesebbé tesszük, majd vastagabb ónrétegekkel fedjük le, mivel rajtuk keresztül jelentős áram folyik át, ugyanúgy, mint a terepi dolgozók csatornáin.
22 ohmos ellenállást tetünk 0,5-1 W-nál, azok célja a mikroáram túlterhelésének megszüntetése.

A Polevik kapuáram-korlátozó ellenállások és a mikroáramkör tápáram-korlátozó ellenállása (10 ohm) előnyösen fél watton van, az összes többi ellenállás 0,125 watt lehet.

A konverter frekvenciáját 1,2 nf kondenzátor és 15 k ellenállás alkalmazásával állíthatjuk be. A kondenzátor kapacitásának csökkentésével és az ellenállás ellenállásának növelésével növelhetjük a frekvenciát, vagy fordítva, de tanácsos, hogy ne játsszunk a frekvenciával, mivel az egész áramkör működése megszakadhat.
Az egyenirányító diódokat a KD213A sorozat használta, mindenekelőtt a legjobban bántak, mivel a működési frekvencia (100 kHz) jól érezték magukat, bár bármilyen nagysebességű diódát használhat, legalább 10 amper árammal, Schottky dióda szerelvények is használhatók, amelyek ugyanabban megtalálhatók számítógépes tápegységek, egy esetben 2 dióda, amelyek közös katóddal rendelkeznek, tehát a diódahídhoz 3 ilyen diódára van szükség. Egy másik dióda van telepítve az áramkör áramellátására, ez a dióda védelemként szolgál az energia túlterhelése ellen.

A kondenzátorok sajnos 35 voltos 3300 mikromájt feszültséggel rendelkeznek, de a feszültséget jobb választani 50 és 63 volt között. A vállon két ilyen kondenzátor van.
Az áramkör 3 fojtót használ, az első táplálja a konverter áramkört. Ezt a fojtót a tápegységek szabványos sárga gyűrűire tekercselhetjük. A gyűrű körül egyenletesen 10 fordulatot tekercselünk, egy huzal két, 1 mm-es magban.

Az RF interferencia szűrésére szolgáló induktorok a transzformátor után 10 fordulatot, 1-1,5 mm átmérőjű huzalt tartalmaznak, ugyanarra a gyűrűre vagy bármilyen márkájú ferritrúdra (a rúd átmérője nem kritikus, a hossz 2-4 cm) van feltekercselve.
A konverter áramellátása akkor történik, amikor a távirányító (REM) vezetéke plusz teljesítményre van zárva, ez bezárja a relét, és a konverter működni kezd. Két relét használtam, amelyek mindegyike párhuzamosan csatlakoztatva volt, 25 amperben.

A hűtőket megforrasztják a konverter egységhez, és azonnal bekapcsolnak a REM huzal bekapcsolása után. Az egyiket az átalakító hűtésére tervezték, a másik az erősítőt szolgáltatták, az egyik hűtőt az ellenkező irányba is telepíthetik, hogy ez utóbbi eltávolítsa a meleg levegőt a közös tokból.
EREDMÉNYEK ÉS KÖLTSÉGEK
Nos, mit mondhatnék, az átalakító megfelel minden elvárásnak és költségnek, úgy működik, mint egy óra. Kísérletek eredményeként őszinte 500 wattot tudott adni, és többet is megtehetett volna, ha az átalakító által szolgáltatott egység diódahíd nem halt meg.
Összességében az átalakítót költötték (az árak a teljes alkatrészszámra vonatkoznak, nem egyre)
IRF3205 4 db - 5 USD
TL494 1db -0,5 $
BC557 3db - 1 $
KD213A 4 db - 4 USD
Kondenzátorok 35v 3300mkf 4db - 3 $
Ellenállás 51ohm 1db - 0,1 dollár
Ellenállás 22ohm 2db -0,15 $
Fejlesztési Tanács - 1 dollár

Ebből a listából a diódák és a kondenzátorok ingyen mentek, azt hiszem, a terepi dolgozók és a mikroáramkörök kivételével minden megtalálható a tetőtérben, kérdezze meg a barátokat vagy a műhelyekben, tehát a konverter ára nem haladja meg a 10 dollárt. 80-100 dollárért vásárolhat egy kész kínai mélysugárzó-erősítőt az összes kényelemmel, és a közismert vállalatok termékei sokat fizetnek, 300 és 1000 dollár között. Cserébe összerakhatsz ugyanolyan minőségű erősítőt, mindössze 50-60 dollárért, még kevesebbel, ha tudod, hol szerezheted meg a részleteket. Remélem, hogy sok kérdésre megválaszolhatom a kérdést.
AKA KASYAN

Pin
Send
Share
Send