DIY kraftig 12 V vekselstrømforsyning

Pin
Send
Share
Send

God dag kjære venner, i denne artikkelen vil jeg dele med dere min erfaring med å lage strømforsyninger. Vi vil snakke om hvordan du monterer en pulset strømforsyning på IR2153-brikken med egne hender.
IR2153-brikken er en høyspenning-portdriver, den bygger mange forskjellige kretser, strømforsyninger, ladere, etc. Strømforsyningsspenningen varierer fra 10 til 20 volt, driftsstrømmen er 5 mA og driftstemperaturen er opptil 125 grader celsius.
Nybegynnere skinker er redde for å sette sammen sin første vekselstrømforsyning, de bruker ofte transformatorenheter. På en gang var jeg også redd, men likevel gikk jeg sammen og bestemte meg for å prøve det, spesielt siden det var nok deler til å montere det. La oss snakke litt om ordningen. Dette er en standard halvbroen strømforsyning med en IR2153 om bord.

Detaljer


Inngangsdiodebrygge 1n4007 eller ferdig diodesamling vurdert for en strøm på minst 1 A og en bakspenning på 1000 V.
En motstand R1 på minst to watt er mulig og 5 watt er 24 kΩ, en motstand er R2 R3 R4 med en effekt på 0,25 watt.
Den elektrolytiske kondensatoren på høysiden er 400 volt 47 mikrofarader.
Utgang 35 volt 470 - 1000 mikrofarader. Filmfilterkondensatorer designet for en spenning på minst 250 V 0,1 - 0,33 μF. Kondensator C5 - 1 nF. Keramisk, C6 keramisk kondensator 220 nF, C7 film 220 nF 400 V. Transistor VT1 VT2 N IRF840, en transformator fra en gammel datakraftforsyning, en diodeutgangsbro full av fire ultrasnelle HER308-dioder eller andre lignende.
I arkivet kan du laste ned kretsen og brettet:
arhiv-winrar.zip 100.06 Kb (nedlastinger: 1259)

Det trykte kretskortet er laget på et stykke foliebelagt enkeltsidig glassfiber ved hjelp av LUT-metoden. For enkelhets skyld er kobling av strømmen og tilkobling av utgangsspenningen på brettet skrueklemmer.

12 V bytte strømforsyningskrets


Fordelen med denne kretsen er at denne kretsen er veldig populær i sitt slag og blir gjentatt av mange amatørradioentusiaster som deres første vekslende strømforsyning og effektivitet og, for ikke å si noe av størrelsen. Kretsen drives av en nettspenning på 220 volt ved inngangen det er et filter som består av en choke og to filmkondensatorer designet for spenninger på minst 250-300 volt med kapasiteter fra 0,1 til 0,33 mikrofarader og kan tas fra en datamaskin strømforsyning.

I mitt tilfelle er det ikke noe filter, men det er ønskelig å si det. Deretter er spenningen som tilføres diodebroen designet for en revers spenning på minst 400 volt og en strøm på minst 1 ampere. Du kan sette den ferdige diodesammenstillingen. I følge planen er det videre en utjevningskondensator med en driftsspenning på 400 V, siden amplitudeverdien til nettspenningen er rundt 300 V. Kapasitansen til denne kondensatoren er valgt som følger, 1 μF per 1 watt, siden jeg ikke skal pumpe store strømmer fra denne enheten, da i mitt tilfelle er det en 47 uF kondensator, selv om hundrevis av watt kan pumpes ut av en slik krets. Krafttilførselen til mikrokretsen er hentet fra bruddet, det er organisert en strømforsyningsmotstand R1 som gir strømundertrykkelse, det er lurt å sette minst to watt kraftigere siden den er oppvarmet, deretter blir spenningen utbedret av bare en diode og levert til utjevningskondensatoren og deretter til mikrokretsen. 1 pin av brikken pluss strøm og 4 pin er minus strøm.

Du kan også sette sammen en egen strømkilde for den og levere den i henhold til polariteten til 15 V. I vårt tilfelle fungerer mikrokretsløpet med en frekvens på 47 - 48 kHz for denne frekvensen er en RC-krets organisert som består av en 15 kΩ R2-motstand og en film eller keramisk kondensator på 1 nF. I dette scenariet vil mikrokretsløpet fungere korrekt og produsere rektangulære pulser ved utgangene som føres til portene til kraftige feltnøkler gjennom motstandene R3 R4, deres verdier kan avvike fra 10 til 40 ohm. Transistorer må være innstilt på N-kanal, i mitt tilfelle er det IRF840 med en fungerende avløpsspenning på kilde 500 V og en maksimal avløpsstrøm ved en temperatur på 25 grader 8 A og en maksimal effektavledning på 125 watt. Neste, i følge ordningen, er det en pulstransformator, hvoretter det er en fullverdig likeretter på fire HER308-dioder, vanlige dioder vil ikke fungere her fordi de ikke vil kunne jobbe med høye frekvenser, så vi setter ultrasnelle dioder og etter broen er spenningen allerede levert til 35 V 1000 uF utgangskondensator og 470 mikrofarader med spesielt store kapasitanser i svitsjende strømforsyninger er ikke nødvendig.

La oss gå tilbake til transformatoren, den kan finnes på tavlene til datamaskinens strømforsyninger, det er ikke vanskelig å bestemme at det her er synlig på bildet det største vi trenger det. For å spole tilbake en slik transformator er det nødvendig å løsne limet som ferritthalvdelene er limt med, for dette tar vi et loddejern eller en loddet hårføner og langsomt varme opp transformatoren, vi kan senke den i kokende vann i flere minutter og koble forsiktig kjernehalvdelene. Vi slynger alle grunnleggende viklinger, vi vil avvikle våre egne. Basert på beregningen som jeg trenger for å få en spenning på 12-14 volt ved utgangen, inneholder den primære viklingen til transformatoren 47 omdreininger av 0,6 mm ledning i to kjerner, vi lager isolasjon mellom viklingen med vanlig tape, den sekundære viklingen inneholder 4 omdreininger av den samme ledningen på 7 kjerner. . Det er VIKTIG å vikle i en retning, isolere hvert lag med tape, markere begynnelsen og slutten av viklingene, ellers fungerer det ikke, og hvis det gjør det, vil ikke enheten kunne gi all kreften.

Blokk sjekk


Vel, la oss nå teste strømforsyningen vår, siden versjonen min er fullt funksjonell, kobler jeg den øyeblikkelig til nettverket uten sikkerhetslampe.
Vi vil sjekke utgangsspenningen, slik vi ser den i området 12 - 13 V, den går ikke så mye fra spenningsfall i nettverket.

Som en belastning strømmer en 12-volt billampe med en effekt på 50 watt strøm tilsvarende 4 A. Hvis en slik enhet blir supplert med å justere strømmen og spenningen, sette en inngangselektrolytt med større kapasitet, kan vi trygt sette sammen en billader og en laboratoriekraftforsyning.

Før du starter strømforsyningen, er det nødvendig å sjekke hele installasjonen og slå på strømnettet gjennom en glødelampe på 100 W, hvis lampen er på full, så se etter feil ved montering av munnstykket, fluksen ikke vaskes ut eller noen komponent ikke fungerer, etc. Hvis lampen er satt sammen riktig, bør den lett bluss opp og gå ut, dette forteller oss at kondensatoren ved inngangen er ladet og at det ikke er noen feil i installasjonen. Før du installerer komponenter på et brett, må de derfor sjekkes, selv om de er nye. Et annet viktig poeng etter start er spenningen på mikrokretsløpet mellom 1 og 4 utgangene skal være minst 15 V. Hvis dette ikke er tilfelle, må du velge verdien til motstanden R2.

Pin
Send
Share
Send