Блок питания на 12 вольт 5 ампер своими руками схема: Как повысить напряжение блока питания с 5 до 12 Вольт

Содержание

Как повысить напряжение блока питания с 5 до 12 Вольт

У каждого дома наверняка валяется не один блок питания (зарядка) от различных моделей сотовых телефонов. Все они имеют выходное напряжение 5 В. Естественно, применить такой источник в хозяйстве можно, то порой столько целей нет, сколько есть в наличии таких источников с одинаковым напряжением. А можно ли как-то изменить напряжение этого блока? Тогда было бы больше возможностей его использовать.

На самом деле сделать это довольно просто, так как все зарядки от телефонов плюс-минус имеют одинаковую схему.

Как изменить напряжение блока?


Выходное напряжение можно не только уменьшить, но у увеличь в пределах 3-15 В. И в крации сначала расскажу как. На плате каждого импульсного источника питания, преимущественно в центре, расположен трансформатор. Визуально он делит высоковольтную часть блока и низковольтную. Эти части гальванически развязаны, но имеют обратную связь через оптрон. На низковольтной части платы в цепи оптрона стоит стабилитрон, который как раз и отвечает за уровень выходного напряжения.

Если вам нужно понизить напряжение до 3 В, достаточно просто заменить стабилитрон и пользоваться, а вот если повысить, то тогда потребуется заменить выходной фильтрующий конденсатор на другой с более высоким напряжением.
Я думаю, концепция внесения изменений вам понятна. Перейдем к делу.

Детали


Для изменения напряжения, конкретно в этом источнике, понадобятся следующие наименования деталей:
  • Стабилитрон 12 В.
  • Конденсатор 470 мкФ 25 В.

Повышаем напряжение импульсного источника своими руками


Вскрываем корпус. Находим стабилитрон. Он всегда расположен в низковольтной части блока.

Также рядом расположен фильтрующий конденсатор.

Предварительно можно включить блок в сеть и проверить, но конечно это лучше сделать заранее, пока крышка закрыта.

Выпаиваем стабилитрон и конденсатор.


Вместо них впаиваем новые. Самое главное не ошибиться с полярностью.

Как все будет готово, можно проверять.

Получились немного завышенные значения. Можно попробовать подобрать стабилитрон на более низкое напряжение, но для этого блока и так сойдет. Так как там, где он будет использоваться, превышение на 1-2 Вольта совсем не критично.

Смотрите видео



Если у вас другой блок, скажем от ноутбука, и он построен по другой схеме, где используется микросхема-стабилизатор TTL431, и вы хотите поменять его напряжение, то читайте как это сделать тут - https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6059-kak-izmenit-vyhodnoe-naprjazhenie-bloka-pitanija-noutbuka.html

Лабораторный блок питания 12 вольт своими руками


Привет всем самоделкиным. Многие радиолюбители знают, что блок питания это дорогостоящая часть всей электроники и зачастую приобрести хороший блок питания нет возможности, но у каждого начинающего разбираться в радиоделе есть старый компьютерный блок, который уже давно завалялся и не используется.
В этой статье я расскажу как сделать лабораторный блок питания для различных приспособлений, таких ,например, как усилитель.

Для начала необходимо определиться, что понадобиться для сборки, это:
* Сам компьютерный блок, мощность моего была 350 ватт, чего хватит на все с запасом.
* Фанера, у меня таковой нашлось 4 отрезка.
* Электролобзик.
* Отвертки.
* Паяльник и паяльные принадлежности.
* Дрель.
* Наждачная бумага, зернистости покрупнее.
* Гвозди, я предпочел гвозди с мелкой шляпкой.
* Резиновые пробки, добытые из химических пробирок.




Когда все необходимое есть, можно приступать к разборке компьютерного блока питания.

Сначала открутим верхние болты, которые держат крышку.


Открутив их, переходим к четырем болтам на кулере.


После этого освободим плату от корпуса, там тоже есть болты, в моем же случае еще затаился один черный болтик по середине, который я поначалу и не заметил.

Но, как оказалось плату так не вытащить, нужно отпаять провода с подключения к входа питания 220В. Будьте осторожнее, рядом стоящие конденсаторы могут еще не разрядиться и выдать чуточку такого тока высокого напряжения.

Также отпаиваем провода с включателя.

Теперь плата блока легко вынимается, а
родной корпус нам уже не пригодиться.

Следующим, что мы уберем из блока будет куча проводов, поскольку нам нужны будут всего 3 из них, это желтый(12 В+) и синий(-) и зеленый для включения.

Для того чтобы блок включился зеленый проводок запаиваем к месту скопления черных проводов.


А теперь почистим все от пыли, кулер почистить так не удалось, его я разобрал и как следует промазал солидолом.

Все теперь чистенькое и можно уже переходить к изготовлению корпуса.
Вооружившись электролобзиком выпиливаем нижнюю сторону, я ее сделал на 8 мм больше в четыре стороны чем саму плату.

Посередине сделал отверстие для болта и немного наживил его, чтобы сделать резьбу , с помощью него и четырех болтов по краям будет крепиться плата.
Прикручиваем плату к фанере на центральный болт.
После этого примеряем другой кусок фанеры и отмеряем нужную нам длину и высоту. Высоту я сделал чуть больше самого кулера, чтобы блок питания был не таким громоздким.

Перед тем как отпилить переднюю часть отметим на ней место под наш кулер, будет он прямо по центру.

Обводим карандашом и просверливаем две дырки, расстояние между ними делаем около 2 мм, после этого расшатываем отверстие убирая тем самым перегородку, чтобы запустить пилку электролобзика.



Зашлифовываем посадочное место кулера.

Примеряем, сидит он там хорошо).

Мелким сверлом проделываем четыре отверстия под болты для закрепления кулера.
Вот теперь можно и отпилить заготовку передней части.

Передняя, так сказать самая главная часть блока готова, по аналогии вырезаем заднюю стенку.

Примеряем стенки, выглядит неплохо, дело за боковыми крышками.

Примерив под ровным углом боковую стенку, намечаем место распила уголком.
Боковая стенка готова, понадобиться еще одна такая же. Просто обведем предыдущую.


Под шнур 220 В делаем штекер, тот же, что и был в родном корпусе, его нам нужно разместить в передней части блока.

Выпиливаем тем же лобзиком, готово.

Затягиваем штекер-вилку двумя штатными болтами.

Проделав глубокие отверстия в передней панели под болты крепим кулер.


Посмотрим, как все это будет выглядеть, вроде неплохо выглядит, конечно я не дизайнер).


Прибиваем нижнюю и переднюю стороны нашего блока на два гвоздя с мелкой шляпкой.

Так как наш блок будет включаться и выключаться, то ему так же необходим включатель, его я разместил рядом с штекером под вилку.

Проделываем под включатель место, тут главное не переборщить, тогда он просто будет болтаться, что не очень хорошо.

Включатель сел плотно и не люфтит.

С установленным кулером передняя панель выглядит так.

Так как задняя панель должна иметь вентиляционных выход, то с помощью лобзика делаем овальный продув.

Для подключения различных устройств, которые будут использоваться с эти блоком нужны клеммники, их я нашел из школьного резистора.

С обратной стороны затягивается все с помощью гайки и прижимается с ее помощью пластинка с залуженным контактом.


Понадобилось два таких клеммника, один идет на плюс питания, другой на минус.

А так выглядит передняя панель с наружной стороны.

Приложив заднюю панель, прибиваем ее к задней части с уже закрепленной передней панелькой.

Так как изначально я не продумал то, что провода подключения 220 В в родном корпусе были короткие, поэтому пришлось по ходу дела заменить их на более длинные.

Один провод я припаял к штекеру, а другой через включатель.

В блоке питания была маркировка, что синий провод это минус 12 вольтовой линии, а желтый провод это плюс той же линии.
Плюс я припаял повыше, минус разместился на низу.

Прикручиваем плату на четыре болтика.


Передняя панель теперь оборудована электроникой, поэтому осталось сделать только верхушку и закрепить боковые стороны.
По аналогии с нижней выпиливаем и верхнюю крышку. Фиксируем ее на четыре гвоздя по краям.

Заколачиваем две боковые крышки, так же на 4 гвоздя.

Чтобы при подключении не ошибиться с полярностью я сделал отверткой уточняющие значки, плюс и минус, теперь уж точно без ошибок.

В завершении я добавил к нижней стороне 4 ножки, сделанные из пробок для химических пробирок, распилил я их пополам, так как были они высокие и затянул на 4 шурупа по одному на каждую ножку.



На этом лабораторный блок питания готов, с его помощью можно слушать автомобильную магнитолу, проверять на работоспособность лампочки, питать автоусилитель.
Всем удачных самоделок и интересных идей. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

б/у, но годный блок питания на 12 В 5 А / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Рано или поздно перед самодельщиками встает вопрос – от чего питать самоделку, светодиодную ленту и т. д. Можно мастерить блок питания самостоятельно, можно купить новый, готовый. Есть несколько «народных» блоков, хорошо себя зарекомендовавших. Однако есть еще вариант – покупка блоков питания бывших в эксплуатации, но все еще обладающих хорошими характеристиками. На этот раз мне попался блок на 12 Вольт и аж 5 Ампер.

Запас по мощности нужно иметь всегда, даже если устройство потребляет 2,3,4 Ампера. Вполне блок подойдет и для питания популярного паяльника TS100 или появившегося недавно SH72.

 

Как всегда, для начала характеристики:

— входное напряжение: AC 100V-240V 50-60Hz
— выходное напряжение: DC 12V
— выходной ток: 5A
— выходная мощность: 60 Вт
— рабочая температура: -30 — + 85 C
— размер: 10,2 x 4,5 x 2,6 см

 

Узнать актуальную цену.

 

Уже заказывал б/у блоки питания, все они оказались рабочими и всегда приезжали в простых пластиковых пакетах. Не стал исключением и этот образец.

 

 

О том, что блок б/у говорят обрезки входных и выходных проводов. Однако грязи и пыли нет совсем, а значит прежде блок эксплуатировался в закрытом корпусе. Судя из названия лота, прежде блок обеспечивал питанием монитор.

 

 

Массивные компоненты блока зафиксированы «герметиком» и легко пережили дорогу. Немного досталось одному радиатору. Он крепится к плате штырьками, которые впаиваются в плату. Видимо в дороге где-то прижали, радиатор наклонился внутрь блока и повредился участок дорожки под пайкой. Проблема небольшая и легко поправимая.

 

Габаритные размеры платы практически соответствуют заявленным.

 

 

Все платы б/у блоков, что мне попадались, были сделаны из гетинакса и не имели креплений под винты так, как в корпус вставлялись по направляющим и прижимались крышкой.

Блок аккуратно собран, следы флюса есть только в местах ручной пайки проводов. Легко заметить, что высоковольтная (горячая) часть схемы отделена от «холодной» части промежутком шириной приблизительно один сантиметр без каких-либо проводников. Как бонус, остались резиновые уплотнители на нижней стороне платы. Под оптопарой, которую увидим позже, традиционно сделана прорезь в плате. Это не вентиляция, это защита от дуги в случае пробоя оптопары. Маркировку ШИМа рассмотреть не удалось, затерта царапинами.

 

 

Входной фильтр имеет не один, а два дросселя, что плюс. Есть варистор и конденсатор Х2 типа. Кроме того, в наличии предохранитель, который в моем случае оказался оторван с одной стороны, но легко был восстановлен. Под термоусадкой на нем нашлась надпись 3,15 ампер 250 Вольт.

 

 

Все конденсаторы в схеме блока питания установлены от известного производителя Jamicon. Выходной фильтр набран из трех конденсаторов (1000, 1000 и 470 мкФ. Все на 16 Вольт) и дросселя.

 

 

Чтобы рассмотреть входной конденсатор, транзистор, сдвоенные диоды и межобмоточный конденсатор пришлось открутить и выпаять радиаторы. Места контакта корпусов транзистора и сдвоенных диодов оказались промазаны термопастой. Под диодами не по всему пятну, но есть.

 

 

Выпрямитель построен на диодной сборке KBP206 на 600 Вольт и 2Ампера, вполне достаточных в данном случае.

 

 

Помехоподавляющий конденсатор Х2 типа емкостью 0,47 мкФ.

 

 

В качестве высоковольтного полевого транзистора FTA06N60D в изолированном корпусе.

 

 

Межобмоточный конденсатор применен, как и положено, Y1 типа, которые в случае нештатной ситуации не замыкаются, а разрушаются.

 

 

Сняв радиатор, можно рассмотреть маркировку оптопары и прорезь в плате. Здесь применили широко распространенную PC817.

 

 

Сдвоенные диоды Шоттки MBR20100CT  с максимальным током через один диод 10 Ампер.

 

 

Чтобы рассмотреть маркировку сглаживающего конденсатора выпрямителя, пришлось его вызволять из герметика и выпаивать. Заявленная емкость 82 мкФ при питании от сети 220 Вольт взята даже с приличным запасом, исходя из соотношения 1 мкФ на 1 Вт мощности.

 

 

Так, как блок б/у и работал в тесном корпусе, то параметры конденсаторов могли и измениться. Поэтому проверил все электролитические конденсаторы с помощью мультифункционального тестера ТС-1.  В результате ни одного плохого конденсатора не нашел – емкость, ESR и утечка оказались на нормальном уровне.

 

82 мкФ 400 Вольт

 

 

Два конденсатора выходного фильтра по 1000 мкФ 16 Вольт показали практически одинаковые результаты.

 

 

А емкость конденсатора на 470 мкФ 16 Вольт оказалась даже выше заявленной.

 

 

Рядом с трансформатором и одним из радиаторов установлены еще два конденсатора по 10 мкФ 35 Вольт, которые оказались так же хорошими, несмотря на «теплое» соседство.

 

 

На холостом ходу блок ведет себя тихо, напряжение на выходе стабильно держится на уровне 12,18 Вольт.

 

 

Тестировал блок токами 1, 3 и 5 Ампер по полчаса.

При токе нагрузки 1 Ампер напряжение на выходе снизилось всего на 0,07 Вольт, а температура нагрева составила всего 38 градусов, что для данного блока скорее «разминочный» режим.

 

Двух-канальный мощный лабораторный блок питания. - Блоки питания - Источники питания

Владимир Глуша

Необходимость в лабораторном источнике питания с возможностью регулировки выходного напряжения и порога срабатывания защиты по току потребления нагрузкой возникла давно.
Проработав кучу материала на просторах интернета и набив шишки на собственном опыте, я остановился на этой разработке.
Этот блок питания хорош для повторения, но его выходное напряжение зависило от напряжения питания операционного усилителя TL081, и если оно было +31В, то на выходе этого БП максимальное напряжение не было больше.
Расчётное выходное напряжение вторичной обмотки силового трансформатора этого БП было 24В, постоянка на входе стабилизатора (после моста) +31В. При повышении нагрузки на выходе до расчетной (для меня - 5А), выходное напряжение БП падало, и в следствии того, питание ОУ соответственно гуляло, т.е. прослеживалось как вариант - не стабильность выходного напряжения при граничных токах (не очень приятно случилось, когда гонял усилок на TDA7293, и при max мощности чуть в разнос не пошел. ..).
Для устранения этого недостатка, в ниже описываемой конструкции своего БП, я повысил напряжение на входе стабилизатора до +45В и соответственно, чтобы не вышли из строя ОУ, (граничное питание у TL081 - 36 вольт), поставил параметрический стабилизатор на цепи питания ОУ.

Диапазон регулирования напряжения в своём блоке питания оставил 0-30 Вольт, ток отдаваемый в нагрузку определяется в основном примененным трансформатором, в моём варианте я спокойно снимаю с него более 5-ти Ампер. Для каждого канала блока питания на трансформаторе имеется своя обмотка.

Есть регулировка порога срабатывания защиты по току потребляемого нагрузкой, а также защита от короткого замыкания в нагрузке. Индикация выполнена на ЖК дисплее LSD8x2, LSD16x1 или на LSD16х2.
Кстати об индикации;
В вышеупомянутом блоке питания, индикация тока и напряжения, так же была выполнена на ЖК-дисплее, но на одном индикаторе, и автору пришлось мудрить с подключением такого индикатора к двух-полярному БП.
Я пошёл другим путём и поставил на каждый канал свой собственный индикатор тока и напряжения. В итоге получил два полностью независимых блока питания (канала), которые можно включать и параллельно и последовательно (двух-полярное или удвоенное), где ток нагрузки каждого канала до 5А.

Для упрощения намотки силового трансформатора, я в схему БП добавил стабилизатор для питания вольтамперметра, и теперь каждый канал стабилизатора БП и вольтамперметра питается от одной обмотки.
Схему и описание вольтамперметра приводить здесь (дублировать) не вижу смысла, я их взял отсюда, а ещё можно посмотреть и здесь.

И так привожу схему блока питания одного канала, второй абсолютно идентичен.

Вся схема одного канала блока питания собрана на печатной плате. размером 125х65 мм.

Выходные транзисторы и диодный мост установлены отдельно, для каждого канала на своём радиаторе.

Изначально в качестве выходных транзисторов использовал три штуки КТ819Г в пластмассовом корпусе(ТО220) и 10-ти амперный диодный мост на канал.
Диодный мост устанавливался на плату блока питания и имел свой отдельный радиатор.

Потом в процессе эксплуатации блока питания в тяжёлых условиях, выходные транзисторы не выдержали издевательств и "полетели" от перегрева. Так же и диодный мост на 10 ампер не очень хорошо себя вёл.
Поэтому в качестве выходных транзисторов поставил силовые TIP35C (две штуки в параллель, корпус ТО-247), ставил так же и TIP142 (аналог - кт827), тоже нормально себя ведут.

Ну соответственно поменял и диодный мост (на 24 А) и поставил его так же на общий радиатор.
При испытаниях у меня максимальный ток нагрузки был 8 ампер, ну и выходные транзисторы грелись как утюги. В связи с этим пришлось ограничить максимальный ток нагрузки до 5-ти ампер, поставить вентиляторы на каждый радиатор, так же ещё поставил термозащиту от перегрева.

После года эксплуатации, усовершенствованного таким образом блока питания, и в качестве лабораторного БП, и в качестве зарядного, и при параллельной и последовательной работе его каналов, никаких нареканий к нему нет.

Вся схема блока питания, как я уже говорил выше, собрана на печатной плате, размером 125х65 мм.
Схема соединений платы с регуляторами, силовым трансформатором, выходными транзисторами и др. соединениями, показана на рисунке ниже.

Общая компоновка всех блоков внутри корпуса.

Силовой трансформатор применённый в блоке питания с расчётной мощностью около 350 Вт. Первичная обмотка намотана проводом, диаметром 0,7-0,8 мм, и две вторичных обмотки - проводом 1,2-1,5 мм. с выходным напряжением 32-33 вольта.
Моточные данные трансформатора не привожу, так как мотал давно, да и они мало, что дадут. На практике каждый радиолюбитель ставит себе такой транс, который найдёт, или сумеет достать, лишь бы мощность транса была не меньше необходимой.

Теперь краткое пояснение по куску схемы внесённых изменений и дополнений оригинала.

На транзисторах VT1, VT2, и операционном усилителе DA1, собрана схема защиты от перегрева.
Терморезистор R2 - датчик перегрева. Он устанавливается на радиатор выходных транзисторов. Светодиод - индикатор перегрева.
Выход операционника, через буферный транзистор VT3 управляет реле К1, которое контактом К1.1 при перегреве, замыкает средний вывод резистора регулировки напряжения на общий провод, уменьшая тем самым выходное напряжение блока питания до нуля.
На транзисторе VT4 собран стабилизатор на 12 вольт, для питания вольтамперметра своего канала.

Следующая схема термозащиты рассчитана на питание от пятивольтового источника. В ней использован вентилятор на рабочее напряжение 5вольт.
Её добавил наш пользователь сайта Юрий (Yura_rus). Может кому и пригодится, если имеются 5-ти вольтовые вентиляторы.

Ниже в прикреплении (в архиве) собраны все необходимые файлы и материалы для сборки данного блока питания.
Если по сборке и наладке этого БП у кого-то возникнут какие либо вопросы и непонятки, то задавайте их здесь в аналогичной теме. По возможности постараюсь ответить и помочь разобраться со всеми трудностями, возникшими в процессе сборки этого БП.

Удачи всем и всего наилучшего!

Архив "Двух-канальный мощный лабораторный блок питания"."

 

Блок питания для светодиодной ленты своими руками

  • Новости
  • Вопросы
  • Своими руками
  • В авто
  • Матчасть
  • Подсветки

Поиск

Светодиод Инфо
  • Карта сайта
  • Контакты
  • Новости
    • Прогнозы роста рынка ультрафиолетовых светодиодов на 2018-2022 год

      Новые встраиваемые LED Oculus для наружного освещения от Luminis

      Cree выпустила светодиоды XD16 LED со сверхплотным световым потоком 284 Лм/мм²

      Apple Watch, используя зеленые светодиоды, предскажет инсульт

      Компания BOE займется выпуском гибких OLED экранов для Apple

  • Вопросы
    • LCD или LED: сравнение типов ЖК-дисплеев, в чем разница и какой…

      Что выбрать LED лампу или УФ лампу? Чем они отличается и…

      Основные причины перегорания светодиодных ламп в авто и квартирах

      Что такое филаментные лампы Томича (led filament)?

      Можно ли использовать светодиоды в сауне? Как правильно освещать баню

  • Своими руками
    • Делаем светодиодную подсветку растений: расчет мощности, выбор ленты, расчет питания

      Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную

      Подключение светодиодной ленты к компьютеру через USB или блок питания ПК

      2 простые схемы для изготовления автомобильного стробоскопа

      Правильный расчет и изготовление светодиодной подсветки аквариума своими руками

  • В авто
    • Как правильно подключить светодиодную ленту в машине. Делаем подсветку авто своими…

      Изготовление дневных ходовых огней из светодиодов

      Установка светодиодов в задние фонари своими руками

      Делаем LED балку на крышу своими руками

      Какие лампы h21 самые яркие? Топ 7 лучших автомобильных ламп

  • Матчасть
    • Как правильно подключить RGB светодиодную ленту к контроллеру. Правильные схемы с…

      SMD 3528, 5050, 5630, 5730 параметры и технические характеристики

      Правильный расчет резистора для светодиода, подбор резистора по цветовой маркировке +…

      3 способа замены галогеновых ламп на светодиодные в люстре

      КПД светодиодного светильника (светодиод + питание + форм-фактор)

  • Подсветки
    • LED освещение теплиц. Расчет светодиодных ламп для теплиц

      Как организовать подсветку карниза светодиодной лентой

      Встраиваемые светодиодные светильники: расчет проводки, трансформатора и технология монтажа

      Cветодиодная лента для зеркала в ванной

Блок питания своими руками ⋆ diodov. net

Простой и надежный блок питания своими руками при нынешнем уровне развития элементной базы радиоэлектронных компонентов можно сделать очень быстро и легко. При этом не потребуются знания электроники и электротехники на высоком уровне. Вскоре вы в этом убедитесь.

Изготовление своего первого источника питания довольно интересное и запоминающееся событие. Поэтому важным критерием здесь является простота схемы, чтобы после сборки она сразу заработала без каких-либо дополнительных настроек и подстроек.

Следует заметить, что практически каждое электронное, электрическое устройство или прибор нуждаются в питании. Отличие состоит лишь в основных параметрах – величина напряжения и тока, произведение которых дают мощность.

Изготовить блок питания своими руками – это очень хороший первый опыт для начинающих электронщиков, поскольку позволяет прочувствовать (не на себе) различные величины токов, протекающих в устройствах.

Современный рынок источников питания разделен на две категории: трансформаторные и безтрансформаторные. Первые достаточно просты в изготовлении для начинающих радиолюбителей. Второе неоспоримое преимущество – это сравнительно низкий уровень электромагнитных излучений, а соответственно и помех. Существенным недостатком по современным меркам является значительная масса и габариты, вызванные наличием трансформатором – самого тяжелого и громоздкого элемента в схеме.

Безтрансформаторные блоки питания лишены последнего недостатка ввиду отсутствия трансформатора. Вернее он там есть, но не в классическом представлении, а работает с напряжением высокой частоты, что позволяет снизить число витков и размеры магнитопровода. В результате снижаются вцелом габариты трансформатора. Высокая частота формируется полупроводниковыми ключами, в процессе из включения и выключения по заданному алгоритму. Вследствие этого возникают сильные электромагнитные помехи, поэтому такие источник подлежат обязательному экранированию.

Мы будем собирать трансформаторный блок питания, который никогда не утратит своей актуальности, поскольку и поныне используется в аудиотехнике высокого класса, благодаря минимальному уровню создаваемых помех, что очень важно для получения качественного звука.

Устройство и принцип работы блока питания

Стремление получить как можно компактнее готовое устройство примело к появлению различных микросхем, внутри которых находятся сотни, тысячи и миллионы отдельных электронных элементов. Поэтому практически любой электронный прибор содержит микросхему, стандартная величина питания которой 3,3 В или 5 В. Вспомогательные элементы могут питаться от 9 В до 12 В постоянного тока. Однако мы хорошо знаем, что розетке переменное напряжение 220 В частотою 50 Гц. Если его подать непосредственно на микросхему или какой-либо другой низковольтный элемент, то они мгновенно выйдут из строя.

Отсюда становится понятным, что главная задача сетевого блока питания (БП) состоит в снижении величины напряжения до приемлемого уровня, а также преобразование (выпрямление) его из переменного в постоянное. Кроме того, его уровень должен оставаться постоянным независимо от колебаний входного (в розетке). Иначе устройство будет работать нестабильно. Следовательно, еще одна важнейшая функция БП – это стабилизация уровня напряжения.

Схема двойного переменного источника питания от 0 до 50 В, от 0 до 10 ампер

В сообщении объясняется простая, но очень полезная схема двойного источника питания от 0 до 50 В, которая обеспечивает полное от 0 до максимального двойного напряжения +/- управление входным источником питания постоянного тока . Он также включает в себя функцию управления током в широком диапазоне от 0 до 10 ампер. Идея была предложена г-ном Тамамом.

Технические характеристики

Моей давней мечтой было построить двухканальный источник питания для личного использования, я видел много схем, но они не соответствовали моим критериям.
Однако, пожалуйста, обратите внимание на следующие требования и дайте мне знать, возможно это или нет, если возможно, я буду самым счастливым человеком в мире.

1. Диапазон выходного напряжения: от -50 В до 0 В до + 50 В (должно регулироваться по отдельному каналу)

2. Диапазон выходного тока: от 0 до 10 А (настраивается по отдельному каналу)

3. Выход будет каналом Duel, то есть всего 6 выходов,

Канал 1 (положительный, GND, отрицательный), канал 2 (положительный, GND, отрицательный)

4.Блок питания должен содержать 2 вольтметра и 2 амперметра (аналоговых) на 2 отдельных канала.

5. Блок питания должен иметь защиту от короткого замыкания и вентилятор охлаждения, а также экстремальную тепловую защиту.

6. Я не хочу использовать PIC или AVR, поэтому, пожалуйста, избегайте их.

Деньги здесь не важны, я буду тратить их постоянно, пока не будет выполнено указанное выше требование.
Даже если мне понадобится трансформатор на заказ, я закажу и сделаю его у нас.
Я видел на рынке много готовых блоков питания, но хочу сделать его своими руками. Ты просто укажи мне путь ... пожалуйста, братан, я буду рад тебе на всю жизнь.

Большое спасибо !!

С уважением,

Tamam

Принципиальная схема

Конструкция

Базовая конструкция предлагаемой схемы двойного переменного переменного тока от 0 до 50 В с возможностью регулировки тока от 0 до 10 ампер показана на рисунок выше.

Вся конструкция построена на транзисторе (BJT) и практически неразрушима. Кроме того, он оснащен функциями защиты от перегрузки и перегрузки по току.

Две секции, включенные в конструкцию, в точности похожи по своим конфигурациям, единственное отличие состоит в использовании устройств PNP в нижней конфигурации и NPN в верхней конфигурации.

Конструкция верхнего NPN сконфигурирована для получения переменного отклика от 0,6 В до 50 В положительного, в то время как нижняя секция PNP отвечает за создание противоположно идентичного отклика от -0.Выход от 6 В до -50 В.

Технические характеристики трансформатора

Максимальный предел можно соответствующим образом изменить, просто изменив номинальное напряжение трансформатора. Однако для более высоких напряжений вам, возможно, придется соответствующим образом повысить номинальные значения напряжения BJT.

В обеих конструкциях P2 выполняет функцию изменения уровней напряжения по желанию пользователя, в то время как P1 функционирует как регулятор тока и используется для регулировки или настройки выходного тока от 0 до 10 ампер.Здесь также максимальная мощность зависит от выбора мощности трансформатора и может быть изменена в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

T1 в обеих секциях становятся основной частью или сердцем всей системы управления напряжением, что становится возможным благодаря популярной конфигурации устройств с общим коллектором.

Два других активных BJT только помогают реализовать то же самое, просто контролируя базовую мощность T1, что позволяет регулировать пороги до любых желаемых пользователем уровней напряжения и тока в соответствии с номиналами трансформатора или входа. поставка.

Список деталей
  • R1 = 1K, 5-ваттная проволочная намотка
  • R2 = 120 Ом,
  • R3 = 330 Ом,
  • R4 = рассчитывается по закону Ома, R = 0,6 / Максимальный предел тока, мощность = 0,6 x Максимальный предел тока
  • R5 = 1K5,
  • R6 = 5K6,
  • R7 = 56 Ом,
  • R8 = 2K2,
  • P1, P2 = 2k5 предустановок
  • T1 = 2N6284 + BD139 (NPN) , 2N6286 + BD140 (PNP)
  • T2, T3 = BC546 (NPN) BC556B (PNP)
  • D1, D2, D3, D4 = 6A4,
  • D5 = 1N4007, C1, C2 = 10000 мкФ / 100 В,
  • Tr1 = 0–40 В, 10 А
О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

5v 0,55a адаптер питания постоянного тока 5 вольт 0,55 ампер 550 мА Вход источника питания переменного тока 100 240v 5,5x2,5 мм Силовой трансформатор | Адаптеры переменного / постоянного тока |

Характеристики:

  • 1. Это может быть заменой адаптера переменного тока блока питания 5 В, 550 мА для многих устройств с 5.Наконечник штекера 5 мм x 2,5 мм, такой как звуковой блок LCD / LED / TV, светодиодная лента / беспроводной маршрутизатор, ADSL Cats, HUB, переключатели, камеры безопасности, ноутбук / аудио / видео источник питания и так далее.
  • 2. Совершенно новый и качественный.
  • 3. Обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение.
  • 4. Кабель питания переменного тока не входит в комплект.

Спецификация:

  • 1. Вход: 100–240 В, 50–60 Гц
  • 2. Выход: 5 В, 550 мА
  • 3. Размер порта: 5.5x2,5 мм
  • 4. Длина кабеля: около 90 см

Упаковка:

  • 1 адаптер питания
  • Этот адаптер питания имеет другой внешний вид, и мы вышлем его случайным образом.

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 15 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 15 дней.

Товар будет отправлен в течение 5 рабочих дней после получения полной оплаты. Если вы не можете получить свои товары вовремя, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, мы проверим и решим эту проблему в ближайшее время. Мы ответим на ваше письмо в течение 24 часа нормально. Иногда бывает небольшая задержка из-за выходных или праздников. Если вы не можете получить нашу почту через 48 часов, проверьте свой спам или свяжитесь с нами по другому адресу электронной почты.

Возврат:

Если товар DOA (мертвый по прибытии), покупатели могут вернуть его в течение 14 дней, мы заменим его новым товаром после получения товара DOA.Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем отправить товар обратно.

Гарантия:

На все товары распространяется базовая 3-месячная гарантия продавца. Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы предложим замену без дополнительного зарядного устройства (включая стоимость доставки) после того, как мы получим неисправный товар. .

Если товар неисправен через 3 месяца, покупатели все еще могут отправить его обратно, мы свяжемся с поставщиками или производителем для получения гарантии. Покупателям, возможно, потребуется оплатить стоимость доставки для повторной отправки замененного товара.

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

12V to 19V Автомобильный DC-DC преобразователь UC3843D для ноутбука

UC3843D STEP-UP для питания ноутбука в автомобиле. Введение представляет собой разделение импульсных источников питания с последующим выбором и предложением источника питания. В этой работе мы можем найти конкретное предложение индуктора, предложение ... Проекты электроники, Автомобильный DC-DC повышающий преобразователь UC3843D от 12 В до 19 В для ноутбуков «Схема преобразователя постоянного тока в постоянный ток, проекты силовой электроники», Дата 2019/08/04

UC3843D STEP-UP для поставки ноутбука в автомобиль. Введение представляет собой разделение импульсных источников питания с последующим выбором и предложением источника питания. В этой работе мы можем найти конкретное предложение индуктора, предложение электронного соединения и предложение компоновки печатной платы. В последней части работы есть конкретные курсы тока и напряжения, характеризующие изображенный источник питания. В работе также приведены замеренные нагрузочные характеристики импульсного блока питания, загруженного ноутбуком. Ноутбуки должны иметь качественные блоки питания, поэтому качеству питания и его электрическим параметрам было уделено особое внимание.

Ноутбук представляет собой переменную нагрузку для инвертора. Текущий размер зависит от загрузки процессора ноутбука, оптического привода, жесткого диска и заряжаемого аккумулятора. Накопитель тестировался на ноутбуке ACER Travelmate 2313 с процессором 1,5 ГГц и при разных нагрузках. В следующей таблице показано потребление тока типоразмера
в зависимости от нагрузки:

Все эти схемы UC3843D имеют идентичное внутреннее соединение. Эти повышающие цепи постоянного тока имеют следующие характерные особенности:

· Оптимизированы для преобразователей постоянного / постоянного тока
· Низкое потребление тока
· Возможность работы до 500 кГц
· Защита от перенапряжения и перенапряжения
· Схема UVLO с гистерезисом (характеристика переключения и срабатывания схемы)
· Минимальное количество внешних компонентов
· Максимальное рабочее напряжение 36 В

Для нашего приложения в конструкции SMD была выбрана интегральная схема UC3843D с обозначением UC3843D

Схема UC3843D

Эта Тип схемы работает от напряжения питания 8 В.4В. Вот почему он сделал это для использования
в электросети автомобиля. На следующем рисунке показана конструкция и маркировка выводов
из корпуса схемы

Силовой диод реализован с использованием MBR 2545CT. Это быстрый двойной диод Шоттки для блоков питания. Его корпус идентичен конструкции транзистора силового корпуса, то есть D2PAK.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *