• Регулируемый блок питания своими руками. Блок питания: с регулировкой и без, лабораторный, импульсный, устройство, ремонт Лабораторный блок питания 0 30в 10а схема

    11.07.2023

    У каждого радиолюбителя, будь он чайник или даже профессионал, на краю стола должен чинно и важно лежать блок питания . У меня на столе в данный момент лежат два блока питания. Один выдает максимум 15 Вольт и 1 Ампер (черный стрелочный), а другой 30 Вольт, 5 Ампер (справа):

    Ну еще есть и самопальный блок питания:


    Думаю, вы часто их видели в моих опытах, которые я показывал в различных статьях.

    Заводские блоки питания я покупал давненько, так что они мне обошлись недорого. Но, в настоящее время, когда пишется эта статья, доллар уже пробивает отметку в 70 рублей. Кризис, мать его, имеет всех и вся.

    Ладно, что-то разошелся… Так о чем это я? Ах да! Думаю, не у всех карманы лопают от денег… Тогда почему бы нам не собрать простую и надежную схему блока питания своими ручонками, которая будет ничуть не хуже покупного блока? Собственно, так и сделал наш читатель. Нарыл схемку и собрал самостоятельно блок питания:


    Получилось очень даже ничего! Итак, далее от его имени…

    Первым делом давайте разберемся, в чем хорош данный блок питания:

    – выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 0 и до 30 Вольт

    – можно выставлять какой-то предел по силе тока до 3 Ампер, после которого блок уходит в защиту (очень удобная функция, кто использовал, тот знает).

    – очень низкий уровень пульсаций (постоянный ток на выходе блока питания мало чем отличается от постоянного тока батареек и аккумуляторов)

    – защита от перегрузки и неправильного подключения

    – на блоке питания путем короткого замыкания (КЗ) “крокодилов” устанавливается максимально допустимый ток. Т.е. ограничение по току, которое вы выставляете переменным резистором по амперметру. Следовательно перегрузки не страшны. Сработает индикатор (светодиод) обозначающий превышение установленного уровня тока.

    Итак, теперь обо всем по порядку. Схема давно уже гуляет в интернете (кликните по изображению, откроется в новом окне на полный экран):


    Цифры в кружочках – это контакты, к которым надо припаивать провода, которые пойдут на радиоэлементы.

    Обозначение кружочков на схеме:
    - 1 и 2 к трансформатору.
    - 3 (+) и 4 (-) выход постоянного тока.
    - 5, 10 и 12 на P1.
    - 6, 11 и 13 на P2.
    - 7 (К), 8 (Б), 9 (Э) к транзистору Q4.

    На входы 1 и 2 подается переменное напряжение 24 Вольта от сетевого трансформатора. Трансформатор должен быть приличных габаритов, чтобы в нагрузку он смог выдать до 3 Ампер в легкую. Можно его купить, а можно и намотать).

    Диоды D1…D4 соединены в диодный мост . Можно взять диоды 1N5401…1N5408 или какие-нибудь другие, которые выдерживают прямой ток до 3 Ампер и выше. Можно также использовать готовый диодный мост, который бы тоже выдерживал прямой ток до 3 Ампер и выше. Я же использовал диоды таблетки КД213:

    Микросхемы U1,U2,U3 представляют из себя операционные усилители. Вот их цоколевка (расположение выводов). Вид сверху:

    На восьмом выводе написано “NC”, что говорит о том, что этот вывод никуда цеплять не надо. Ни к минусу, ни к плюсу питания. В схеме выводы 1 и 5 также никуда не цепляются.

    Транзистор Q1 марки ВС547 или BC548. Ниже его распиновка:

    Транзистор Q2 возьмите лучше советский, марки КТ961А


    Не забудьте его поставить на радиатор.

    Транзистор Q3 марки BC557 или BC327

    Транзистор Q4 обязательно КТ827!


    Вот его распиновка:

    Схему я перечерчивать не стал, поэтому есть элементы, которые могут ввести в замешательство – это переменные резисторы. Так как схема блока питания болгарская, то у них переменные резисторы обозначают так:

    У нас вот так:


    Я даже указал, как узнать его выводы с помощью вращения столбика (крутилки).

    Ну и, собственно, список элементов:

    R1 = 2,2 кОм 1W
    R2 = 82 Ом 1/4W
    R3 = 220 Ом 1/4W
    R4 = 4,7 кОм 1/4W
    R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
    R7 = 0,47 Ом 5W
    R8, R11 = 27 кОм 1/4W
    R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
    R10 = 270 кОм 1/4W
    R12, R18 = 56кОм 1/4W
    R14 = 1,5 кОм 1/4W
    R15, R16 = 1 кОм 1/4W
    R17 = 33 Ом 1/4W
    R22 = 3,9 кОм 1/4W
    RV1 = 100K многооборотный подстроечный резистор
    P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
    C1 = 3300 uF/50V электролитический
    C2, C3 = 47uF/50V электролитический
    C4 = 100нФ
    C5 = 200нФ
    C6 = 100пФ керамический
    C7 = 10uF/50V электролитический
    C8 = 330пФ керамический
    C9 = 100пФ керамический
    D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
    D5, D6 = 1N4148
    D7, D8 = стабилитроны на 5,6V
    D9, D10 = 1N4148
    D11 = 1N4001 диод 1A
    Q1 = BC548 или BC547
    Q2 = КТ961А
    Q3 = BC557 или BC327
    Q4 = КТ 827А
    U1, U2, U3 = TL081, операционный усилитель
    D12 = светодиод

    Теперь я расскажу, как я его собирал. Трансформатор уже взял готовый от усилителя. Напряжение на его выходах составило порядка 22 Вольта. Потом стал подготавливать корпус для моего БП (блок питания)


    протравил


    отмыл тонер


    просверлил отверстия:


    Запаял кроватки для ОУ (операционных усилителей) и все другие радиоэлементы, кроме двух мощных транзисторов (они будут лежать на радиаторе) и переменных резисторов:


    А вот так плата выглядит уже с полным монтажом:


    Подготавливаем место под платку в нашем корпусе:


    Приделываем к корпусу радиатор:


    Не забываем про кулер, который будет охлаждать наши транзисторы:


    Ну и после слесарных работ у меня получился очень хорошенький блок питания. Ну как вам?


    Описание работы, печатку и список радиоэлементов я взял в конце статьи.

    Ну а если кому лень заморачиваться, то всегда можно приобрести за копейки подобный кит-набор этой схемы на Алиэкпрессе по этой ссылке



    Мне потребовался качественный источник питания для тестирования усилителей, которые собирать я большой любитель. Усилители разные, питание разное. Выход: нужно сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 30 Вольт.
    А чтобы экспериментировать безопасно для здоровья и для железяк (мощные транзисторы не дешевы) у БП должен регулироваться и ток нагрузки.
    Итак, чего я хотел от моего БП:
    1. Защита от КЗ
    2. Ограничение тока по установленному пределу
    3. Плавная регулировка выходного напряжения
    4. Двухполярность (0-30V; 0,002-3А)


    Вот один из последних усилителей - «Ланзар». Он довольно мощный,
    под него я стал делать ЛБП для моей домашней лаборатории


    Полазив недельку по могучей паутине нашел схему, которая меня полностью устроила, да и отзывы о ней были положительные. Ну, что же начнем.

    --
    Спасибо за внимание!
    Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

    Статья на английском в архиве
    🕗 26/05/12 ⚖️ 1,31 Mb ⇣ 428

    Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
    Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе:)

    Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
    Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
    Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
    С импульсной стабилизацией.
    С линейной стабилизацией
    Гибридные.

    Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. , .
    Преимущества - большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
    Недостатки - ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

    Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
    Плюсы - Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
    Минусы - КПД, масса, габарит.

    Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
    Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
    Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

    Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
    Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым:)

    Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

    Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
    Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
    Входное напряжение - 24 Вольта переменного тока
    Выходное напряжение регулируемое - 0-30 Вольт постоянного тока.
    Выходной ток регулируемый - 2мА - 3А
    Пульсации выходного напряжения - 0.01%
    Размеры печатной плаы - 80х80мм.

    Немного об упаковке.
    Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
    Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.

    Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.

    Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.

    Немного о печатной плате.
    Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
    Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.

    Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
    У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
    На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.

    Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.

    Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
    В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
    Зеленый - узел регулировки и стабилизации напряжения
    Красный - узел регулировки и стабилизации тока
    Фиолетовый - узел индикации перехода в режим стабилизации тока
    Синий - источник опорного напряжения.
    Отдельно есть:
    1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
    2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
    3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
    4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
    5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
    6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.

    Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
    Плюсы -
    Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
    Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
    В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
    БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
    Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
    Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

    Минусы.
    Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
    Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
    Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
    Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

    Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

    Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.

    Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
    Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
    Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
    Резисторы качественные и имеют точность 1%.
    Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
    Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться , а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
    Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
    1. Десять основных цветов маркировки
    2. Номиналы ряда , они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
    Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
    1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
    Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
    Что дает эта информация?
    А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов -
    Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
    Синий - 6
    Зеленый - 5
    Желтый - х10000
    т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

    Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
    Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
    Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.

    Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
    Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.

    Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
    Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
    В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
    Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.

    Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо:)

    Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
    Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
    Им также формуем выводы.

    На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.

    Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.

    Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них - 5V1.

    Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
    Первые две цифры - номинал в пикофарадах.
    Третья цифра - количество нулей, которые надо добавить к номиналу
    Т.е. для примера 331 = 330пФ
    101 - 100пФ
    104 - 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
    224 - 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ

    Основное количество пассивных элементов установлено.

    После этого переходим к установке операционных усилителей.
    Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
    На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
    Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
    На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.

    У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
    Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.

    Все, вот теперь можно перейти к пайке.
    Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
    Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.

    Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.



    Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
    Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
    Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».

    Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
    Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.

    Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
    Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.

    Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
    Формуются выводы примерно также как у резисторов.

    Но вот при установке есть отличия.
    Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.

    Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
    Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
    В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.

    Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
    Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.



    Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
    Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.

    После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
    Мощный транзистор
    Два переменных резистора
    Два разъема для установки на плату
    Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
    Три винтика.

    Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
    Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.

    Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
    В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
    Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
    Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.

    Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
    Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял:)
    Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
    Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
    Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
    Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.

    Для тех, кто не знает как определить мощность трансформатора, я снял небольшое видео.

    Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
    Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
    Первое фото - стабилизация напряжения, второе - тока.

    Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
    У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.

    Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
    Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.

    В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.

    Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
    Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
    В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.

    Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
    Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.

    Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.

    Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.

    Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.

    Небольшое отступление.
    Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
    Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.

    Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую:)

    Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
    Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать:)

    Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.

    Дальше несколько тестов.
    Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
    Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
    1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
    2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
    3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
    4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
    Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.

    Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт

    Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.

    После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
    Начал с установки радиатора с платой блока питания.
    Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
    Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
    Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.

    Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких:)
    Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
    Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.

    После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:

    После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.

    Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.

    Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».

    Почти в самом начале я упомянул о доработке.
    Дорабатывать я буду немного.
    Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
    Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). Почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решения абсолютно та же самая что и в варианте с родным резистором на 0.47 Ома.
    Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…

    Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
    Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.

    Снизу также добавилось немного компонентов.
    Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
    Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.

    Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
    По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.

    Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
    Клеммы для подключения нагрузки
    Пара металлических ручек
    Выключатель питания
    Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
    Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

    Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.

    Несколько этапов подготовки передней панели.
    1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
    Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
    2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
    3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
    4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.

    Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
    Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить , оно не «закусывает» пластмассу.

    Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
    Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.

    Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
    Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
    Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
    В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
    Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.

    Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
    Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
    Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
    Второй способ - установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.

    Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
    С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
    Получилось даже лучше чем я ожидал:)
    Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.

    Получившаяся в итоге конструкция передней панели.

    А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
    Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.

    А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
    Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
    Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.

    Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
    Может кто нибудь знает их импортные аналоги?

    Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому - 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
    С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.

    Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
    Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.

    Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти:)

    Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.

    Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.

    Последний этап - вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
    Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
    Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
    Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
    1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
    2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.

    Пара фото получившейся конструкции.
    Вид спереди:

    Вид сзади.
    Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
    Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
    Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.

    После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.

    И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
    Плюсы
    Отличное качество изготовления.
    Почти правильная схемотехника устройства.
    Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
    Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
    В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
    Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
    Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

    Минусы
    Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
    Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
    Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

    Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
    Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
    Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

    Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке -
    1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
    2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
    3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
    4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
    5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

    На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
    Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

    Не для слабонервных

    Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
    Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
    Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
    Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.


    Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

    Планирую купить +244 Добавить в избранное Обзор понравился +160 +378


    Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.

    Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.

    Мне достался для переделки вот какой АТ блок.


    Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.

    Смотрите что написано на корпусе.


    Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу.

    Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC - TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).


    Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.

    Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.

    Схема №1.

    Приступим к работе.
    Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.


    Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.

    В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.


    Для удобства работы, сначала полностью открутим всю плату и вынем из корпуса.


    На фото разъём питания 220v.

    Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.


    В моём АТ блоке зеленого провода нет, поэтому он запускается сразу при включении в розетку. Если блок АТХ, то в нем должен быть зеленый провод, его необходимо припаять на "общий", а если пожелаете сделать отдельную кнопку включения на корпусе, то тогда просто поставьте выключатель в разрыв этого провода.


    Теперь надо посмотреть на сколько вольт стоят выходные большие конденсаторы, если на них написано меньше 30v , то надо заменить их на аналогичные, только с рабочим напряжение не меньше 30 вольт.


    На фото - черные конденсаторы как вариант замены для синего.

    Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.

    Самая ответственная часть работы.
    Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).


    Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).

    Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.


    Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1

    Расшифровка обозначений.


    Делать надо примерно так , находим ножку №1 (где стоит точка на корпусе) микросхемы и изучаем, что к ней присоединено, все цепи необходимо удалить, отсоединить. В зависимости от того как у вас в конкретной модификации платы будут расположены дорожки и впаяны детали, выбирается оптимальный вариант доработки, это может быть выпаивание и приподнятие одной ножки детали (разрывая цепь) или проще будет перерезать дорожку ножом. Определившись с планом действий, начинаем процесс переделки по схеме доработки.




    На фото - замена резисторов на нужный номинал.


    На фото - приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.

    Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к "общему", но там уже стоит R=3k подключенный к "общему", это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).






    На фото - перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.

    Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.

    Это был самой сложный пункт в переделке.

    Делаем регуляторы напряжения и тока.


    Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.

    Контроль напряжения и тока.
    Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).


    Эти приборы можно приобрести в Китайских интернет магазинах по самой выгодной цене, мой вольтметр мне обошелся с доставкой всего 60 рублей. (Вольтметр: )


    Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР.

    ВАЖНО - внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.

    Корпус прибора каждый сделает под себя.
    Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать.

    Печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке.
    В самом деле - это самый простой регулируемый блок питания на свете!
    Потратив меньше часа на его сборку вы получите стабилизированный регулируемый блок питания с выходным напряжением 0...12 В и максимальным током нагрузки 1 А для питания ваших конструкций.

    Этот набор создан на основе замечательной статьи на одном известном кошачьем сайте. В статье (см. ниже...) описывается самый простой стабилизированный блок питания, который только можно себе представить. И не просто описывается - во второй части этой статьи описываются все расчёты, которые необходимо выполнить при конструировании такого блока питания.
    Разработчики только добавили в схему светодиод D2 и баластный резистор Rd для светодиода. Светодиод будет показывать подачу напряжения на блок питания.
    И да в набор добавлен маленький радиатор для транзистора VT2 и крепёж для него, чтобы вы могли испытать ваш блок питания сразу после сборки.

    Характеристики:
    • Входное напряжение: 12...15 В;
    • Выходное напряжение: 0...12 (±1) В;
    • Максимальный ток нагрузки: 1 А;
    • Сложность: 1 балл;
    • Время сборки: Около 1 часа;
    • Размеры печатной платы: 81 x 31 x 2 мм;
    • Упаковка: OEM;
    • Размеры OEM упаковки: ~255 x 123 x 35 мм;
    • Размеры устройства: ~81 x 31 x 35 мм;
    • Общая масса набора: ~200 г.

    Комплект поставки:
    • Плата печатная;
    • Набор радиодеталей;
    • Моточек монтажного провода для переменного резистора (~0,5 м);
    • Радиатор для микросхемы;
    • Крепёж для радиатора (~Винт M3x20; гайка M3; шайба M3);
    • БОНУС! Моточек трубчатого припоя ПОС-61 (~0,5 м);
    • Схема цоколёвки компонентов;
    • Схема цветовой маркировки резисторов;
    • Инструкция по сборке и эксплуатации.

    Примечания:
    • Для данного блока питания необходим понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 12...15 В и током не менее 1 А.
    • Подсоедините трансформатор к блоку питания через клеммник X1.
    • Включите трансформатор в сеть.
    • Светодиод D2 должен загореться, информируя о поступлении постоянного напряжения на блок питания.
    • Переменным резистором R2 установите необходимое выходное напряжение.
    • Подключите нагрузку - всё работает!

    Для увеличения нажмите на картинку
    (навигация по картинкам осуществляется стрелочками на клавиатуре)

    ЧАСТЬ 1
    Блок питания

    Да, да, я уже понял, что тебе не терпится - ты уже начитался теории, прочитал, что такое электрический ток, что такое сопротивление, узнал кто такой товарищ Ом и ещё много чего. И теперь ты хочешь резонно спросить: "И чего? Толк то в этом во всём какой? Куда это всё приложить то можно?". А возможно ты ничего этого и не читал, потому как это страшно скучно, но приложить руки к чему-то электронному всё-таки хочется. Спешу тебя обрадовать - сейчас мы как раз и займёмся тем, что приложим всё это как следует и спаяем первую реальную конструкцию, которая очень тебе пригодится в дальнейшем.
    Делать мы будем блок питания для питания различных электронных устройств, которые мы соберём в дальнейшем. Ведь если мы сначала соберём, например, радиоприёмник - он всё равно работать не будет, пока мы не дадим ему питания. Так что, перефразируя известную пословицу - "блок питания - всему голова" (с) by Автор статьи.
    Итак, приступим. Прежде всего зададимся начальными параметрами - напряжением, которое будет выдавать наш блок питания и максимальным током, который он способен будет отдать в нагрузку. То бишь, насколько мощную нагрузку можно будет к нему подключить - сможем ли мы подключить к нему только один радиоприёмник или же сможем подключить десять? Не спрашивайте меня зачем включать десять радиоприемников одновременно - не знаю, я просто для примера сказал.
    Для начала, давайте подумаем над выходным напряжением. Предположим, что у нас есть два радиоприёмника, один из которых работает от 9 Вольт, а второй от 12 Вольт. Не будем же мы делать два разных блока питания для этих устройств. Отсюда вывод - нужно сделать выходное напряжение регулируемым, чтобы его можно было настраивать на разные значения и питать самые разнообразные устройства.
    Наш блок питания будет иметь диапазон регулировки выходного напряжения от 1,5 до 14 Вольт - вполне достаточно на первое время. Ну а ток нагрузки мы с вами примем равным 1 Амперу.

    Проще не бывает, не правда ли? Итак, какие же детальки нам понадобятся, чтобы спаять эту схемку?
    Прежде всего, нам потребуется трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 13...16 Вольт и током нагрузки не менее 1 Ампера. Он обозначен на схеме как Т1.
    Также нам понадобится диодный мостик VD1 - КЦ405Б или любой другой с максимальным током 1 Ампер.
    Идём дальше - С1 - электролитический конденсатор, которым мы будет фильтровать и сглаживать выпрямленное диодным мостом напряжение, его параметры указаны на схеме.
    D1 - стабилитрон - он заведует стабилизацией напряжения - ведь мы же не хотим, чтобы напряжение на выходе блока питания колебалось вместе с сетевым напряжением. Стабилитрон мы возьмем Д814Д или любой другой с напряжением стабилизации 14 вольт.
    Ещё нам понадобятся постоянный резистор R1 и переменный резистор R2, которым мы будем регулировать выходное напряжение.
    А так же два транзистора - КТ315 с любой буковкой в названии и КТ817 тоже с любой буковкой.

    Для удобства, я загнал все нужные элементы в табличку, которую можно распечатать и вместе с этим листочком отправится в магазин на закупку (или найти эти компоненты или их аналоги ).

    Обозначение на схеме Номинал Примечание
    Т1 Любой с напряжением вторичной обмотки 12...13 Вольт и током 1 Ампер
    VD1 КЦ405Б Диодный мост. Максимальный выпрямленный ток не менее 1 Ампера
    С1 2000 мкФ х 25 Вольт Электролитический конденсатор
    R1 470 Ом
    R2 10 кОм Переменный резистор
    R3 1 кОм Постоянный резистор, мощностью рассеивания 0,125...0,25 Вт
    D1 Д814Д Стабилитрон. Напряжение стабилизации 14 В
    VT1 КТ315
    VT2 КТ817 Транзистор. С любым буквенным индексом

    Паять всё это можно как на плате, так и навесным монтажём - благо элементов в схеме совсем немного, но рекомендуется (для отладки схемы) собирать её на беспаечной макетной плате .
    Транзистор VT2 необходимо обязательно установить на радиатор. Оптимальную площадь радиатора можно выбрать экспериментально, но она должна быть не меньше 50 кв. см.
    При правильном монтаже схема совершенно не нуждается в настройке и начинает работать сразу.
    Подключаем тестер или Вольтметр к выходу блока питания и устанавливаем резистором R2 необходимое нам напряжение.

    Вот в общем-то и всё. Вопросы есть?
    Ну например: "А почему резистор R1 - 100 Ом?" или, "почему два транзистора - неужели нельзя обойтись одним?". Нет?
    Ну ладно, как хотите, но если всё-таки появятся, прочтите следующую часть этой статьи, где рассказывается о том, как рассчитывался этот блок питания и как рассчитать свой собственный.

    ЧАСТЬ 2
    Блок питания "Проще не бывает"

    Ага, все-таки зашёл? Что, любопытство замучило? Но я очень рад. Нет, правда.
    Располагайся поудобнее, сейчас мы вместе произведём некоторые нехитрые расчёты, которые нужны, чтобы сварганить тот блок питания, который мы уже сделали в первой части статьи.
    Хотя надо сказать, что эти расчёты могут пригодиться и в более сложных схемах.

    Итак, наш блок питания состоит из двух основных узлов:
    • Выпрямителя, состоящего из трансформатора, выпрямительных диодов и конденсатора;
    • Стабилизатора, состоящего из всего остального.

    Как настоящие индейцы, начнём, пожалуй, с конца и рассчитаем сначала стабилизатор.
    Стабилизатор

    Схема стабилизатора показана на рисунке:

    Это, так называемый параметрический стабилизатор. Состоит он из двух частей:
    • Самого стабилизатора на стабилитроне D с балластным резистором R б ;
    • Эмиттерного повторителя на транзисторе VT.

    Непосредственно за тем, чтобы напряжение оставалось тем каким нам надо, следит стабилизатор, а эмиттерный повторитель позволяет подключать мощную нагрузку к стабилизатору.
    Он играет роль как бы усилителя или если угодно - умощителя.
    Два основных параметра нашего блока питания - напряжение на выходе и максимальный ток нагрузки.
    Назовем их: Uвых (это напряжение) и Imax (это ток).
    Для блока питания, который мы отгрохали в прошлой части, Uвых = 14 Вольт, а Imax = 1 Ампер.
    Сначала нам необходимо определить какое напряжение Uвх мы должны подать на стабилизатор, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.

    Это напряжение определяется по формуле: Uвх = Uвых + 3

    Откуда взялась цифра 3? Это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора VT. Таким образом, для работы нашего стабилизатора на его вход мы должны подать не менее 17 вольт.

    Определим, какой нам нужен транзистор VT. Для этого нам надо определить, какую мощность он будет рассеивать.

    Считаем: Pmax=1.3(Uвх-Uвых)Imax

    Тут надо учесть один момент. Для расчёта мы взяли максимальное выходное напряжение блока питания. Однако, в данном расчёте, надо наоборот брать минимальное напряжение, которое выдаёт БП. А оно, в нашем случае, составляет 1,5 Вольта. Если этого не сделать, то транзистор может накрыться медным тазом, поскольку максимальная мощность будет рассчитана неверно.

    Смотри сам:
    Если мы берём Uвых=14 Вольтам, то получаем P max =1,3*(17-14)*1=3,9 Вт.

    А если мы примем Uвых=1,5 Вольта, то P max =1,3*(17-1,5)*1=20,15 Вт

    То есть, если бы не учли этого, то получилось бы, что расчётная мощность в ПЯТЬ раз меньше реальной. Разумеется, транзистору это сильно не понравилось бы.
    Ну вот, теперь лезем в справочник и выбираем себе транзистор.
    Помимо только что полученной мощности, надо учесть, что предельное напряжение между эмиттером и коллектором должно быть больше Uвх, а максимальный ток коллектора должен быть больше Imax.
    Я выбрал КТ817 - вполне приличный транзистор...

    Сначала определим максимальный ток базы свежевыбранного транзистора (а ты как думал? в нашем жестоком мире потребляют все - даже базы транзисторов).

    I б max =I max / h21 Э min

    h21 Э min - это минимальный коэффициент передачи тока транзистора и берётся он из справочника. Если там указаны пределы этого параметра - что то типа 30…40, то берётся самый маленький. Ну, у меня в справочнике написано только одно число - 25, с ним и будем считать, а что ещё остаётся?

    I б max =1/25=0.04 А (или 40 мА), что не мало.

    Ну давайте будем теперь искать стабилитрон.
    Искать его надо по двум параметрам - напряжению стабилизации и току стабилизации.
    Напряжение стабилизации должно быть равно максимальному выходному напряжению блока питания, то есть 14 Вольтам, а ток - не менее 40 мА, то есть тому, что мы посчитали.
    Полезли опять в справочник...

    По напряжению нам страшно подходит стабилитрон Д814Д , к тому же он у меня был под рукой. Но вот ток стабилизации… 5 мА нам никак не годится. Чего делать будем? Будем уменьшать ток базы выходного транзистора.
    А для этого добавим в схему ещё один транзистор. Смотрим на рисунок. Мы добавили в схему транзистор VT2.
    Сия операция позволяет нам снизить нагрузку на стабилитрон в h21Э раз. h21Э, разумеется, того транзистора, который мы только что добавили в схему. Особо не думая, я взял из кучи железок КТ315.
    Его минимальный h21Э равен 30, то есть мы можем уменьшить ток до 40/30=1.33 мА , что нам вполне подходит.

    Теперь посчитаем сопротивление и мощность балластного резистора R б :

    R б =(Uвх-Uст)/(I б max +I ст min ),

    Где:
    Uст - напряжение стабилизации стабилитрона,
    Iст min - ток стабилизации стабилитрона.

    R б = (17-14)/((1.33+5)/1000) = 470 Ом.

    Теперь определим мощность этого резистора:

    P = (U вх - U ст )*2/R б ,

    То есть:

    P = (17-14)2/470=0,02 Вт.

    Собственно и все. Таким образом, из исходных данных - выходного напряжения и тока, мы получили все элементы схемы и входное напряжение, которое должно быть подано на стабилизатор.
    Однако не расслабляемся - нас ещё ждёт выпрямитель. Уж считать так считать, я так считаю (каламбур, однако).
    Выпрямитель

    Итак, смотрим на схему выпрямителя:

    Ну, тут всё проще и почти на пальцах.
    Учитывая то, что мы знаем, какое напряжение нам надо подать на стабилизатор - 17 вольт, вычислим напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Для этого пойдём, как и в начале - с хвоста. Итак, после конденсатора фильтра мы должны иметь напряжение 17 вольт.
    Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 Вольт .
    Теперь учтём, что на выпрямительном мосту мы теряем порядка 1,5-2 Вольт, следовательно, напряжение на вторичной обмотке должно быть 12+2=14 Вольт. Вполне может случится так, что такого трансформатора не найдётся, не страшно - в данном случае можно применить трансформатор с напряжением на вторичной обмотке от 13 до 16 Вольт.

    C ф = 3200*I н /(U н *K н ,

    Где:
    Iн - максимальный ток нагрузки;
    Uн - напряжение на нагрузке;
    Kн - коэффициент пульсаций.

    В нашем случае:
    Iн = 1 Ампер;
    Uн=17 Вольт;
    Kн=0,01.

    C ф = 3200*1/17*0,01=18823.

    Однако, поскольку за выпрямителем идёт ещё стабилизатор напряжения, мы можем уменьшить расчётную ёмкость в 5…10 раз. То есть 2000 мкФ будет вполне достаточно.
    Осталось выбрать выпрямительные диоды или диодный мост.
    Для этого нам надо знать два основных параметра - максимальный ток, текущий через один диод и максимальное обратное напряжение, так же через один диод.

    Необходимое максимальное обратное напряжение считается так:

    U обр max = 2U н , то есть U обр max =2*17=34 Вольта.

    А максимальный ток, для одного диода должен быть больше или равен току нагрузки блока питания. Ну а для диодных сборок в справочниках указывают общий максимальный ток, который может протекать через эту сборку.
    Ну вот вроде бы и всё про выпрямители и параметрические стабилизаторы.
    Впереди у нас стабилизатор для самых ленивых - на интегральной микросхеме и стабилизатор для самых трудолюбивых - компенсационный стабилизатор.

    ЧАСТЬ 3
    Блок питания

    В этой части, как и обещалось, мы поговорим о ещё одном типе стабилизаторов - компенсационном . Как видно из названия (название видно, нет?), принцип действия их основан на компенсации чего-то чем-то как-то где-то. Чего и чем сейчас узнаем.
    Для начала, рассмотрим схему простейшего компенсационного стабилизатора. Его схема более сложная, чем обычного параметрического, но совсем чуть-чуть:

    Схема состоит из следующих узлов:

    • Источник опорного напряжения (ИОН) на R 2, D 1, который сам по себе является параметрическим стабилизатором.
    • Делителя напряжения R3-R5.
    • Усилителя постоянного тока (УПТ) на транзисторе VT1.
    • Регулирующего элемента на транзисторе VT2.

    Работает весь этот зоопарк следующим образом. ИОН выдаёт опорное напряжение, равное напряжению на выходе стабилизатора на эмиттер VT1. Напряжение с делителя поступает на базу VT1. В результате, этому бедолаге приходится решать, что же делать с напряжением на коллекторе - то ли оставить всё как есть, то ли увеличить, то ли уменьшить. И чтобы сильно не морочиться, он поступает так - если напряжение на базе меньше опорного (которое на эмиттере), он увеличивает напряжение на коллекторе, открывая сильнее, таким образом, транзистор VT2 и увеличивая напряжение на выходе, если же напруга на базе больше опорного, то происходит обратный процесс.
    В результате всей этой возни, напряжение на выходе остаётся неизменным, то есть стабилизированным, что и требуется. Причем, по сравнению с параметрическими стабилизаторами, коэффициент стабилизации у компенсационных значительно выше. Так же выше и КПД.
    Резистор R4 нужен для подстройки в небольших пределах выходного напряжения стабилизатора.

    Ну а теперь перейдём к сладкому - к стабилизаторам на микросхемах. Я их называю стабилизаторами для ленивых, поскольку на пайку такого стабилизатора уходит минуты две, если не меньше. Чтобы сильно не тянуть резину, сразу переходим к схеме, хотя схема то…

    Итак, перед вами схема, которая до отвращения проста. В ней всего три элемента, причём обязательным является только один - микросхема DA1. Кстати, сказать, интегральные стабилизаторы по своей сущности являются компенсационными. Нуте-с, что же нам требуется? Только одно - знать напряжение, которое мы хотим получить от стабилизатора. Дальше мы идём в табличку и выбираем себе микросхемку по душе.

    Напряжение на входе микросхемы должно быть как минимум на 3 Вольта выше, чем выходное, но не должно превышать 30 вольт. Ну собственно и всё.

    Что, что? Тебе нужно не 15 Вольт, а 14? Экий ты капризный. Ну да ладно. В качестве поощрительного приза (правда, пока не знаю за что) расскажу ещё про одну схемку.

    Разумеется, кроме стабилизаторов с фиксированным напряжением, существуют интегральные стабилизаторы, специально заточенные под регулируемое напряжение. Итак, внимание на схему!
    Встречаем - КРЕН12А (можно и Б) - регулируемый стабилизатор напряжения 1,3...30 Вольт и максимальным током 1,5 А.

    Кстати, у неё есть и буржуйский аналог - LM317 (на схеме нумерация выводов для неё дана в скобках) . Входное напряжение не более 37 Вольт.
    Если очень хочется, в этой схеме есть что посчитать. Во всяком случае, если у тебя не нашлось резистора 240 Ом, можно воткнуть и другой, при этом пересчитав резистор R2.

    Для этого существует хитрая формула:

    В формуле участвуют:
    • U опор = 1,25 В - внутреннее опорное напряжение микросхемы между 2-м и 8-м выводом, см. схему;
    • I опор - управляющий ток, текущий через резистор R2.

    Вообще говоря, формулу можно упростить, благодаря тому, что этот самый управляющий ток очень и очень мал - порядка 0,0055А, то есть на результат он практически не влияет:

    Ну, теперь посчитаем.
    Для начала возьмём МИНИМАЛЬНОЕ значение выходного напряжения, которое ты хочешь получить.

    Итак, R1=240 Ом, Uвых=1,3 В, Uопор=1,25 В. Тогда:

    R2=240(1,3-1,25)/1,25 = 9,6 Ом

    После, берём МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение, которое должен выдавать наш стабилизатор:

    R1=240 Ом, Uвых=30 В, Uопор=1,25 В

    R2=240(30-1,25)/1,25=5500 Ом, что есть 5,5 кОм.

    Таким образом, для того чтобы напряжение на выходе стабилизатора изменялось от минимального до максимального нам нужно чтобы сопротивление резистора R2 изменялось от 9,6 Ом до 5,5кОм.
    Подбираем ближайший к этому значению - у меня оказался - 4,8 кОм.

    Такие вот пироги. Кстати, пока не забыл - микросхемы обязательно надо ставить на радиатор, иначе они сдохнут, причём довольно шустро. Правда грустно.

    Внешне, микросхемка в корпусе КТ28-2 выглядит вот таким образом:

    Хочу обратить особое внимание на то, что хотя LM317 и является полным функциональным аналогом КРЕН12А, расположение выводов у этих микросхем НЕ СОВПАДАЕТ , если КРЕН12 выполнена в вышеозначенном корпусе.

    Расположение выводов микросхемы LM317. Так же распологаются выводы КРЕН12, если она выполнена в корпусе ТО-200:

    Теперь точно всё.

    Похожие статьи