Elektrik | Elektrikçinin Notları. Uzman tavsiyesi

DC güç kaynakları düzenlenir. Basit Ayarlanabilir Gerilim Güç Kaynağı Lm317 Bağlantı Şeması Açıklaması

Düzenlenmiş güç kaynağı doğru akım enerjiyi dönüştüren bir cihazdır alternatif akım parametrelerin belirli sınırlar dahilinde değiştirilebilme olasılığı ile sabit. Ayarlama sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir, IP'nin kendisi birkaç çıkış kanalına, dijital ekrana, ek işlevlere ve yeteneklere sahip olabilir. Tasarıma bağlı olarak doğrusal veya darbeli olabilir.

Temel Özellikler ve Faydalar

Düzenlenmiş DC güç kaynaklarını satın almanın temel nedeni, laboratuvar ekipmanlarının çalışmasını sağlamak ve sistemlerin çeşitli modlarda çalışmasını test etmektir. Cihazlar çeşitli ek işlevler ve yeteneklerle donatılabilir.

Düzenlenmiş bireysel girişimcilerin özellikleri:

  • Artan güç çıkışı veya çalışırken yedekleme için paralel bağlantı.
  • Yüksek seviye izinler.
  • Güç faktörü değişimi.
  • Aşırı yükleme koruması.
  • Kanalların kontrolü ve yönetimi.
  • Gerilim kaybı telafisi.
  • Çeşitli çalışma modları.
  • Uzaktan kumanda ve diğer işlevler.

Elektronik cihazların ve laboratuvar ekipmanlarının çalışmasını sağlamak için ayarlanabilir DC güç kaynakları satın almak, araştırma ve testleri optimize etmenize ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek için tek bir cihaz kullanmanıza olanak tanır. Kararlı ve doğru çıktı parametreleri, yüksek işlevsellik ve sorunlu ağlarda çalışma yeteneği sağlayan, dünyanın önde gelen markalarının kompakt cihazlarını dikkatinize sunuyoruz.

Müşterilerimiz bonuslar ve cazip teklifler, sadık bir fiyat politikası, nitelikli teknik destek, garantiler ve hizmet bekleyebilirler.

Günümüzde neredeyse her elektronik cihazın düzgün çalışması için bir DC güç kaynağına ihtiyaç vardır ve bu kaynakların belirli güç kaynağı spesifikasyon sınırlamaları dahilinde çalışması gerekir. Gerekli DC voltajı veya DC gücü, AC şebekenin tek fazından elde edilir.

Düzenlenmiş bir güç kaynağı, düzenlenmemiş alternatif akımı (veya voltajı) doğru akıma (veya voltaja) dönüştürebilir. Girişte bir değişiklik olsa bile çıkışın sabit kalmasını sağlamak için regüle edilmiş bir güç kaynağı kullanılır.

Düzenlenmiş DC güç kaynağı aynı zamanda doğrusal güç kaynağı olarak da adlandırılır ve devreleri çeşitli bloklara gömülüdür ve yer alır. Düzenlenmiş bir güç kaynağı, girişte alternatif akımı kabul eder ve çıkışta doğru akım üretir. Aşağıdaki şekil, tipik bir düzenlenmiş DC güç kaynağının çalışmasını gösteren bir diyagramdır.

Düzenlenmiş DC kaynak bloklarının temel yapısı:

1. Düşürücü transformatör.

2. Doğrultucu.

3. DC filtresi.

4. Sabitleyici.

Düzenlemeli Güç Kaynağını Çalıştırma

Bir düşürücü transformatör

Düşürücü bir transformatör, AC şebekesinden gelen voltajı gerekli voltaj seviyesine düşürür. Transformatörün dönüşüm oranı, gerekli gerilim değerini sağlamaya yetecek kadar ayarlanır. Transformatörün çıkışı aynı zamanda doğrultucunun girişidir.

Doğrultma

Doğrultucu – elektronik devre düzeltme işlemini gerçekleştiren diyotları içerir. Doğrultma, alternatif akımın veya voltajın gerekli doğru akıma dönüştürüldüğü bir işlemdir. Doğrultucunun girişi alternatif akım, çıkışı ise tek yönlü darbeli doğru akımdır.

Tipik olarak, AC besleme çevrimlerinin her iki yarısını da düzeltmek için bir tam dalga doğrultucu veya köprü doğrultucu kullanılır (tam dalga doğrultma). Aşağıdaki şekil tam dalga köprü doğrultucuyu göstermektedir.

Köprü doğrultucu 4 diyot içerir. p-n bağlantısı Yukarıdaki şekildekiyle aynı şekilde bağlananlar. Besleme döngüsünün pozitif yarısında, elektrik transformatörünün sekonder sargısı yoluyla voltaj indüklenir; VMN'nin pozitif bir yükü var.

Bu nedenle E aynı zamanda F'ye göre pozitif bir yüke sahiptir. Dolayısıyla D3 ve D2 diyotları ters yönlüdür ve D1 ve D4 diyotları ileri yönlüdür. D3 ve D2 diyotları açık anahtar görevi görür (aslında voltajı düşürürler). D1 ve D4 diyotları kapalı anahtar görevi görür ve akımı iletmeye başlar.

Dolayısıyla, birinci şekilde gösterildiği gibi, doğrultucunun çıkışında düzeltilmiş salınım ortaya çıkar. İkincil sargıda voltaj indüklendiğinde, yani VMN, ileri öngerilimli D3 ve D2'den, diğer ikisi ters öngerilimli olduğundan daha negatiftir ve filtrenin girişinde pozitif yüklü voltaj oluşur.

DC filtreleme

Doğrultucudan gelen düzeltilmiş voltaj titreşiyor sabit basınççok yüksek dalgalanmalarla. Ancak ihtiyaç duyulan şey bu değil. Temiz bir dalga formuna ihtiyacınız var. Bu nedenle filtre kullanma ihtiyacı duyulur. Kullanılmış Çeşitli türler filtreler, örneğin kapasitif filtre, LC filtresi, kısma filtresi, p tipi filtre Aşağıdaki şekil, doğrultucunun çıkışı boyunca bağlanan kapasitif filtrenin yanı sıra çıkışta üretilen dalga biçimini gösterir.

Anlık voltaj artmaya başladığında kapasitör şarj olmaya başlar ve dalga şekli maksimum değerine ulaşana kadar şarj olur. Anlık voltaj azalmaya başladığında, kapasitör yük boyunca (bu durumda stabilizatörün girişi) katlanarak ve yavaş yavaş boşalmaya başlar. Dolayısıyla çok daha az dalgalanmayla neredeyse sabit bir DC değeri.

stabilizasyon

Bu, düzenlenmiş DC güç kaynağındaki son unsurdur. Ortaya çıkan voltaj veya akım, AC şebekesinden gelen girişte bir değişiklik olduğunda veya güç kaynağının çıkışındaki yük akımında bir değişiklik olduğunda veya sıcaklık değişiklikleri gibi diğer faktörlere bağlı olarak değişir veya dalgalanır.

Bu sorun bir stabilizatör kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Dengeleyici, giriş değiştiğinde veya başka değişiklikler meydana geldiğinde bile sabit bir çıkışı korur.

Amacına göre transistörlü seri stabilizatörler, sabit ve değişken entegre devre stabilizatörleri veya stabilizasyon bölgesinde kullanılan stabilizatör diyotlar kullanılabilir.

78xx ve 79xx gibi entegre devreler belirli çıkış voltajlarını kullanır.

LM 317 ve 723 (vb.) gibi entegre devrelerde çıkış voltajı istenilen sabit değere ayarlanabilmektedir. Aşağıdaki şekil LM 317 üzerindeki voltaj regülatörünü göstermektedir. R1 ve R2 direnç elemanlarının değerleri ayarlanarak çıkış voltajı ayarlanabilir. Tipik olarak, çıkışa ve girişe 0,01 µF ila 10 µF arası değerlere sahip kapasitörlerin bir bağlantısının bağlanması ve gürültüyü giriş ve çıkışta yönlendirmesi gerekir. İdeal olarak çıkış voltajı şöyle görünmelidir:

Bu şekilde düzenlenmiş bir +5V DC kaynağının tüm devresi gösterilmektedir:

Makaleye yorum, ekleme yazın, belki bir şeyleri kaçırdım. Bir göz atın, benimkinde yararlı başka bir şey bulursanız sevinirim.

Pek çok kişi zaten her türlü güç kaynağına karşı zayıflığımı biliyor, ancak işte ikisi bir arada inceleme. Bu sefer, bir laboratuvar güç kaynağının temelini ve bunun gerçek uygulamasının bir versiyonunu oluşturmanıza olanak tanıyan radyo yapıcının bir incelemesi olacak.
Sizi uyarıyorum, çok fazla fotoğraf ve metin olacak, o yüzden kahve stoklayın :)

Öncelikle ne olduğunu ve nedenini biraz açıklayacağım.
Neredeyse tüm radyo amatörleri çalışmalarında laboratuvar güç kaynağı gibi bir şey kullanıyor. LM317 ister yazılım kontrolüyle karmaşık olsun, ister tamamen basit olsun, neredeyse aynı şeyi yapar, onlarla çalışırken farklı yüklere güç verir.
Laboratuvar güç kaynakları üç ana türe ayrılır.
Nabız stabilizasyonu ile.
Doğrusal stabilizasyon ile
Hibrit.

Bunlardan ilki, anahtarlama kontrollü bir güç kaynağını veya basitçe darbe bloğu düşürücü PWM dönüştürücülü güç kaynağı. Bu güç kaynakları için çeşitli seçenekleri zaten inceledim. , .
Avantajları - küçük boyutlarda yüksek güç, mükemmel verimlilik.
Dezavantajları - RF dalgalanması, çıkışta kapasitörlerin varlığı

İkincisinde herhangi bir PWM dönüştürücü yoktur; tüm düzenleme, fazla enerjinin kontrol elemanı üzerinde dağıtıldığı doğrusal bir şekilde gerçekleştirilir.
Artıları - Dalgalanmanın neredeyse tamamen yokluğu, çıkış kapasitörlerine gerek yok (neredeyse).
Eksileri - verimlilik, ağırlık, boyut.

Üçüncüsü, birinci tipin ikinciyle birleşimidir, daha sonra doğrusal stabilizatöre bir köle PWM dönüştürücü tarafından güç verilir (PWM dönüştürücünün çıkışındaki voltaj her zaman çıkıştan biraz daha yüksek bir seviyede tutulur, geri kalanı doğrusal modda çalışan bir transistör tarafından düzenlenir.
Ya da doğrusal bir güç kaynağıdır, ancak transformatörün ihtiyaç halinde anahtarlanan birkaç sargısı vardır, böylece kontrol elemanındaki kayıplar azalır.
Bu şemanın tek bir dezavantajı vardır; karmaşıklık, ilk iki seçeneğe göre daha yüksektir.

Bugün doğrusal modda çalışan bir düzenleme elemanına sahip ikinci tip güç kaynağından bahsedeceğiz. Ama bir tasarımcı örneğini kullanarak bu güç kaynağına bakalım, bana öyle geliyor ki bu daha da ilginç olmalı. Sonuçta bana göre bu iyi bir başlangıç yeni başlayan bir radyo amatör için ana cihazlardan birini monte edin.
Peki, ya da dedikleri gibi, doğru güç kaynağı ağır olmalı :)

Bu inceleme daha çok yeni başlayanlara yöneliktir; deneyimli yoldaşların bunda yararlı bir şey bulması pek mümkün değildir.

İnceleme için bir laboratuvar güç kaynağının ana parçasını monte etmenize olanak tanıyan bir inşaat kiti sipariş ettim.
Ana özellikler aşağıdaki gibidir (mağaza tarafından beyan edilenlerden):
Giriş voltajı - 24 Volt AC
Çıkış voltajı ayarlanabilir - 0-30 Volt DC.
Çıkış akımı ayarlanabilir - 2mA - 3A
Çıkış voltajı dalgalanması - %0,01
Baskılı panonun boyutları 80x80mm'dir.

Paketleme hakkında biraz.
Tasarımcı her zamanki gibi geldi naylon poşet, yumuşak malzemeye sarılmış.
İçinde, antistatik, kilitli bir torbanın içinde devre kartı da dahil olmak üzere gerekli tüm bileşenler vardı.

İçerideki her şey darmadağındı ama hiçbir şey hasar görmemişti; baskılı devre kartı radyo bileşenlerini kısmen koruyordu.

Kitin içerdiği her şeyi listelemeyeceğim, bunu daha sonra inceleme sırasında yapmak daha kolay, sadece her şeyden yeterince aldığımı, hatta bir kısmının kaldığını söyleyeceğim.

Baskılı devre kartı hakkında biraz.
Kalitesi mükemmel, devre kite dahil değil, ancak tüm derecelendirmeler kartta işaretlenmiş.
Tahta çift taraflıdır ve koruyucu bir maske ile kaplanmıştır.

Kartın kaplaması, kalaylanması ve PCB'nin kalitesi mükemmeldir.
Contanın yalnızca bir yerindeki yamayı koparmayı başarabildim ve bu, orijinal olmayan bir parçayı lehimlemeye çalıştıktan sonra gerçekleşti (nedenini daha sonra öğreneceğiz).
Bana göre bu, acemi bir radyo amatörü için en iyi şeydir; bunu bozmak zor olacaktır.

Kurulumdan önce bu güç kaynağının bir şemasını çizdim.

Plan oldukça düşünceli, ancak eksiklikleri de var, ancak süreç içinde size onlardan bahsedeceğim.
Diyagramda birkaç ana düğüm görülüyor; bunları renklere göre ayırdım.
Yeşil - voltaj düzenleme ve stabilizasyon ünitesi
Kırmızı - akım düzenleme ve stabilizasyon ünitesi
Mor - mevcut stabilizasyon moduna geçiş için gösterge ünitesi
Mavi - referans voltaj kaynağı.
Ayrı olarak şunlar vardır:
1. Giriş diyot köprüsü ve filtre kapasitörü
2. VT1 ve VT2 transistörlerindeki güç kontrol ünitesi.
3. Transistör VT3'te koruma, operasyonel amplifikatörlerin güç kaynağı normale dönene kadar çıkışın kapatılması
4. 7824 yongası üzerine kurulu fan gücü dengeleyici.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, işlemsel yükselteçlerin güç kaynağının negatif kutbunu oluşturmaya yönelik ünite. Bu ünitenin varlığı nedeniyle güç kaynağı yalnızca doğru akımla çalışmayacaktır; gerekli olan, transformatörden gelen alternatif akım girişidir.
6. C9 çıkış kapasitörü, VD9, çıkış koruyucu diyot.

Öncelikle devre çözümünün avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım.
Artıları -
Fanı çalıştıracak bir dengeleyicinin olması güzel ama fanın 24 Volt'a ihtiyacı var.
Negatif kutuplu bir güç kaynağının varlığından çok memnunum; bu, güç kaynağının sıfıra yakın akım ve voltajlarda çalışmasını büyük ölçüde artırır.
Negatif polarite kaynağının varlığı nedeniyle devreye koruma sağlanmıştır; voltaj olmadığı sürece güç kaynağı çıkışı kapatılacaktır.
Güç kaynağı, 5,1 Voltluk bir referans voltaj kaynağı içerir; bu, yalnızca çıkış voltajını ve akımını doğru bir şekilde düzenlemeyi mümkün kılmakla kalmaz (bu devre ile voltaj ve akım, "tümsekler" ve "düşüşler" olmadan sıfırdan maksimuma doğrusal olarak düzenlenir. aşırı değerlerde), ancak aynı zamanda harici güç kaynağını kontrol etmeyi de mümkün kılıyor, sadece kontrol voltajını değiştiriyorum.
Çıkış kapasitörü çok küçük bir kapasitansa sahiptir, bu da LED'leri güvenli bir şekilde test etmenize olanak tanır; çıkış kapasitörü boşalana ve PSU akım stabilizasyon moduna girene kadar akım dalgalanması olmayacaktır.
Çıkış diyotu, güç kaynağının çıkışına ters polarite voltajı sağlamasını önlemek için gereklidir. Doğru, diyot çok zayıf, onu başka biriyle değiştirmek daha iyi.

Eksileri.
Akım ölçen şantın direnci çok yüksektir, bu nedenle 3 Amperlik yük akımıyla çalışırken üzerinde yaklaşık 4,5 Watt ısı üretilir. Direnç 5 Watt için tasarlanmıştır ancak ısınması çok yüksektir.
Giriş diyot köprüsü 3 Amper diyottan oluşur. En az 5 Amper diyota sahip olmak iyidir, çünkü böyle bir devredeki diyotlardan geçen akım çıkışın 1,4'üne eşittir, bu nedenle çalışma sırasında bunlardan geçen akım 4,2 Amper olabilir ve diyotların kendisi 3 Amper için tasarlanmıştır. . Durumu kolaylaştıran tek şey köprüdeki diyot çiftlerinin dönüşümlü olarak çalışmasıdır ancak bu yine de tam olarak doğru değildir.
Büyük eksi, Çinli mühendislerin işlemsel yükselteçleri seçerken maksimum voltajı 36 Volt olan bir op-amp seçmeleri, ancak devrenin negatif voltaj kaynağına sahip olduğunu ve bu versiyondaki giriş voltajının 31 ile sınırlı olduğunu düşünmemeleridir. Volt (36-5 = 31). 24 Volt AC girişiyle DC yaklaşık 32-33 Volt olacaktır.
Onlar. Op-amp'ler aşırı modda çalışacaktır (36 maksimumdur, standart 30'dur).

Artıları ve eksileri ile modernizasyon hakkında daha sonra daha fazla konuşacağım, ancak şimdi asıl montaja geçeceğim.

Öncelikle kitte bulunan her şeyi sıralayalım. Bu, montajı kolaylaştıracak ve neyin kurulu olduğunu ve neyin kaldığını görmek daha net olacaktır.

Montaja en düşük elemanlarla başlamanızı öneririm, çünkü önce yüksek olanları takarsanız, daha sonra alçak olanları takmak sakıncalı olacaktır.
Aynı olan bileşenleri kurarak başlamak da daha iyidir.
Dirençlerle başlayacağım ve bunlar 10 kOhm dirençler olacak.
Dirençler yüksek kalitededir ve %1 doğruluğa sahiptir.
Dirençler hakkında birkaç söz. Dirençler renk kodludur. Birçoğu bunu sakıncalı bulabilir. Aslında bu, alfanümerik işaretlerden daha iyidir, çünkü işaretler direncin herhangi bir konumunda görülebilir.
Korkma renk kodlaması, ilk aşamada kullanabilirsiniz ve zamanla onu onsuz belirlemek mümkün olacaktır.
Bu tür bileşenleri anlamak ve bunlarla rahatça çalışmak için, acemi bir radyo amatörünün hayatında faydalı olacak iki şeyi hatırlamanız yeterlidir.
1. On temel işaretleme rengi
2. Seri değerleri, E48 ve E96 serisinin hassas dirençleriyle çalışırken pek kullanışlı değildir, ancak bu tür dirençler çok daha az yaygındır.
Deneyimi olan herhangi bir radyo amatörü bunları basitçe hafızasından listeleyecektir.
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.
Diğer tüm mezhepler 10, 100 vb. ile çarpılır. Örneğin 22k, 360k, 39Ohm.
Bu bilgi ne sağlıyor?
Ve eğer direnç E24 serisinden ise, o zaman örneğin renklerin bir kombinasyonunu verir -
İçinde mavi + yeşil + sarı imkansızdır.
Mavi - 6
Yeşil - 5
Sarı - x10000
onlar. Hesaplamalara göre 650k çıkıyor ama E24 serisinde böyle bir değer yok ya 620 var ya 680 yani ya renk yanlış tanındı ya renk değişti ya da direnç yerinde değil E24 serisi, ancak ikincisi nadirdir.

Tamam, bu kadar teori yeter, devam edelim.
Kurulumdan önce direnç uçlarını genellikle cımbız kullanarak şekillendiriyorum, ancak bazı insanlar bunun için küçük ev yapımı bir cihaz kullanıyor.
Uçların kesiklerini atmak için acelemiz yok; bazen bunlar atlayıcılar için yararlı olabilir.

Ana miktarı belirledikten sonra tek dirençlere ulaştım.
Burada işiniz daha zor olabilir; mezheplerle daha sık uğraşmanız gerekecek.

Bileşenleri hemen lehimlemiyorum, sadece onları ısırıyorum ve kabloları büküyorum, önce ısırıyorum, sonra büküyorum.
Bu çok kolay bir şekilde yapılır, tahta sol elinizde tutulur (eğer sağ elini kullanıyorsanız) ve aynı anda takılacak bileşene basılır.
Sağ elimizde yan kesiciler var, uçları ısırıyoruz (bazen aynı anda birkaç bileşen bile) ve uçları hemen yan kesicilerin yan kenarı ile büküyoruz.
Bunların hepsi çok hızlı bir şekilde yapılıyor, bir süre sonra zaten otomatik oluyor.

Artık son küçük dirence ulaştık, gerekli olanın değeri ile geriye kalan aynı, bu da fena değil :)

Dirençleri taktıktan sonra diyotlara ve zener diyotlara geçiyoruz.
Burada dört küçük diyot var, bunlar popüler 4148, her biri 5,1 Volt'luk iki zener diyot, bu yüzden kafanızın karışması çok zor.
Bunu aynı zamanda sonuç çıkarmak için de kullanırız.

Kart üzerinde katot, tıpkı diyotlarda ve zener diyotlarda olduğu gibi bir şeritle gösterilir.

Tahtanın koruyucu bir maskesi olmasına rağmen, yine de kabloların bitişik raylara düşmeyecek şekilde bükülmesini öneriyorum, fotoğrafta diyot ucu raydan uzağa doğru bükülmüş.

Kart üzerindeki zener diyotlar da 5V1 olarak işaretlenmiştir.

Devrede çok fazla seramik kapasitör yok, ancak işaretleri acemi bir radyo amatörünün kafasını karıştırabilir. Bu arada E24 serisine de uyuyor.
İlk iki rakam pikofarad cinsinden nominal değerdir.
Üçüncü rakam, değere eklenmesi gereken sıfırların sayısıdır
Onlar. örneğin 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF veya 100nF veya 0,1uF
224 - 220000pF veya 220nF veya 0,22uF

Ana sayıda pasif eleman kuruldu.

Bundan sonra işlemsel yükselteçlerin kurulumuna geçiyoruz.
Muhtemelen onlar için soket satın almanızı tavsiye ederim, ancak onları olduğu gibi lehimledim.
Kartta ve çipin kendisinde ilk pin işaretlenmiştir.
Kalan sonuçlar saat yönünün tersine sayılır.
Fotoğraf işlemsel yükselticinin yerini ve nasıl kurulması gerektiğini göstermektedir.

Mikro devreler için tüm pimleri bükmüyorum, sadece birkaçını büküyorum, genellikle bunlar çapraz olarak dış pimlerdir.
Tahtanın yaklaşık 1 mm yukarısına çıkacak şekilde onları ısırmak daha iyidir.

İşte bu, şimdi lehimlemeye geçebilirsiniz.
Sıcaklık kontrollü çok sıradan bir havya kullanıyorum ama yaklaşık 25-30 watt gücünde sıradan bir havya oldukça yeterli.
Akı ile 1 mm çapında lehim. Bobin üzerindeki lehim orijinal olmadığından (orijinal bobinler 1 kg ağırlığındadır) ve çok az kişinin ismine aşina olacağı için lehimin markasını özellikle belirtmiyorum.

Yukarıda yazdığım gibi tahta kaliteli, çok kolay lehimleniyor, herhangi bir flux kullanmadım, sadece lehimin içindekiler yeterli, sadece bazen fazla fluxı uçtan silkelemeyi hatırlamanız gerekiyor.



Burada iyi lehimleme örneğiyle ve pek iyi olmayan bir lehimleme örneğiyle fotoğraf çektim.
İyi bir lehim, terminali saran küçük bir damlacık gibi görünmelidir.
Ancak fotoğrafta açıkça yeterli lehimin olmadığı birkaç yer var. Bu, metal kaplamalı çift taraflı bir tahtada gerçekleşecektir (lehimin de deliğe aktığı yerde), ancak bu tek taraflı bir tahtada zamanla yapılamaz, bu tür lehimleme "düşebilir";

Transistörlerin terminallerinin de önceden şekillendirilmesi gerekir; bu, terminalin kasanın tabanına yakın bir yerde deforme olmayacağı şekilde yapılmalıdır (yaşlılar, terminalleri kırılmayı seven efsanevi KT315'i hatırlayacaktır).
Güçlü bileşenleri biraz farklı şekillendiriyorum. Kalıplama, bileşen levhanın üzerinde duracak şekilde yapılır; bu durumda levhaya daha az ısı aktarılır ve levhaya zarar vermez.

Kalıplanmış güçlü dirençler bir tahtada böyle görünür.
Tüm bileşenler sadece alttan lehimlendi, kartın üst kısmında gördüğünüz lehim kılcal etki nedeniyle delikten içeri girdi. Lehimin biraz yukarıya doğru nüfuz etmesi için lehim yapılması tavsiye edilir, bu lehimlemenin güvenilirliğini artıracak ve ağır bileşenler söz konusu olduğunda bunların stabilitesi daha iyi olacaktır.

Bundan önce bileşenlerin terminallerini cımbız kullanarak kalıpladıysam, o zaman diyotlar için zaten dar çeneli küçük penselere ihtiyacınız olacak.
Sonuçlar dirençlerle yaklaşık olarak aynı şekilde oluşturulmuştur.

Ancak kurulum sırasında farklılıklar vardır.
İnce uçlu bileşenler için önce kurulum gerçekleşirse, ardından ısırma meydana gelirse, diyotlar için bunun tersi doğrudur. Böyle bir ucu ısırdıktan sonra bükemezsiniz, bu yüzden önce ucu bükeriz, sonra fazlalığı ısırırız.

Güç ünitesi, Darlington devresine göre bağlanan iki transistör kullanılarak monte edilir.
Transistörlerden biri, tercihen termal macun yoluyla küçük bir radyatöre monte edilir.
Kit dört adet M3 vidayı içeriyordu, biri buraya gelecek.

Neredeyse lehimlenmiş tahtanın birkaç fotoğrafı. Terminal bloklarının ve diğer bileşenlerin kurulumunu anlatmayacağım; sezgiseldir ve fotoğraftan da görülebilir.
Bu arada, terminal bloklarına gelince, kartta giriş, çıkış ve fan gücünü bağlamak için terminal blokları bulunur.



Tahtayı henüz yıkamadım, ancak bu aşamada sık sık yapıyorum.
Bunun nedeni ise henüz sonuçlandırılacak küçük bir kısmın kalacak olmasıdır.

Ana montaj aşamasından sonra elimizde aşağıdaki bileşenler kalıyor.
Güçlü transistör
İki değişken direnç
Kart kurulumu için iki konektör
Bu arada telli iki konektör, teller çok yumuşak, ancak küçük kesitlidir.
Üç vida.

Başlangıçta üretici, değişken dirençleri kartın üzerine yerleştirmeyi amaçladı, ancak bunlar o kadar uygunsuz bir şekilde yerleştirildi ki, onları lehimleme zahmetine bile girmedim ve bunları sadece örnek olarak gösterdim.
Çok yakınlar ve mümkün olmasına rağmen ayarlanması son derece sakıncalı olacak.

Ancak kabloları konektörlere dahil etmeyi unutmadığınız için teşekkür ederiz, bu çok daha kullanışlı.
Bu formda dirençler cihazın ön paneline yerleştirilebilir ve kart uygun bir yere monte edilebilir.
Aynı zamanda güçlü bir transistörü lehimledim. Bu sıradan bir bipolar transistördür, ancak 100 Watt'a kadar maksimum güç dağılımına sahiptir (doğal olarak bir radyatöre monte edildiğinde).
Geriye üç vida kaldı, bunları nerede kullanacağımı bile anlamıyorum, eğer tahtanın köşelerindeyse, o zaman dört taneye ihtiyaç var, eğer güçlü bir transistör takıyorsanız, o zaman kısadırlar, genel olarak bu bir gizemdir.

Karta, çıkış voltajı 22 Volt'a kadar olan herhangi bir transformatörden güç verilebilir (şartnamede 24 belirtilir, ancak yukarıda böyle bir voltajın neden kullanılamayacağını açıkladım).
Romantik amplifikatör için uzun süredir ortalıkta duran bir transformatörü kullanmaya karar verdim. Neden için ve ondan değil ve henüz hiçbir yerde durmadığı için :)
Bu transformatörde 21 Volt'luk iki çıkış gücü sargısı, 16 Volt'luk iki yardımcı sargı ve bir koruma sargısı bulunur.
Gerilim 220 girişi için belirtilmiştir, ancak artık 230 standardına sahip olduğumuz için çıkış gerilimleri biraz daha yüksek olacaktır.
Transformatörün hesaplanan gücü yaklaşık 100 watt'tır.
Çıkış gücü sargılarını paralel hale getirdim daha güncel. Elbette iki diyotlu bir düzeltme devresi kullanmak mümkündü ama daha iyi çalışmazdı, bu yüzden olduğu gibi bıraktım.

Transformatörün gücünün nasıl belirleneceğini bilmeyenler için kısa bir video hazırladım.

İlk deneme çalıştırması. Transistöre küçük bir soğutucu taktım, ancak bu formda bile güç kaynağı doğrusal olduğu için oldukça fazla ısınma vardı.
Akım ve voltajın ayarlanması sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor, her şey hemen çalıştı, bu yüzden bu tasarımcıyı zaten tam olarak tavsiye edebilirim.
İlk fotoğraf voltaj stabilizasyonu, ikincisi akım.

İlk olarak, maksimum çıkış voltajını belirlediğinden, transformatörün düzeltmeden sonra ne çıkış yaptığını kontrol ettim.
Yaklaşık 25 Volt'um var, çok fazla değil. Filtre kapasitörünün kapasitesi 3300 μF'dir, arttırılmasını tavsiye ederim ama bu formda bile cihaz oldukça işlevseldir.

Daha fazla test için normal bir radyatör kullanılması gerektiğinden, radyatörün kurulumu amaçlanan tasarıma bağlı olduğundan gelecekteki tüm yapının montajına geçtim.
Ortalıkta duran Igloo7200 radyatörü kullanmaya karar verdim. Üreticiye göre, böyle bir radyatör 90 watt'a kadar ısıyı dağıtma kapasitesine sahiptir.

Cihaz, Polonya yapımı bir fikre dayanan bir Z2A muhafazası kullanacak ve fiyatı yaklaşık 3 dolar olacak.

Başlangıçta okuyucularımın sıkıldığı, her türlü elektronik eşyayı topladığım vakadan uzaklaşmak istedim.
Bunu yapmak için biraz daha küçük bir kasa seçtim ve bunun için ağlı bir fan aldım, ancak tüm dolguyu içine sığdıramadım, bu yüzden ikinci bir kasa ve buna göre ikinci bir fan satın aldım.
Her iki durumda da Sunon fan aldım, bu firmanın ürünlerini gerçekten çok beğendim ve her iki durumda da 24 Volt fan aldım.

Radyatörü, kartı ve trafoyu bu şekilde kurmayı planladım. Hatta dolgunun genişlemesi için küçük bir yer bile kalıyor.
Vantilatörü içeriye sokmanın bir yolu yoktu, bu yüzden dışarıya yerleştirilmesine karar verildi.

Montaj deliklerini işaretliyoruz, dişleri kesiyoruz ve montaj için vidalıyoruz.

Seçilen kasanın iç yüksekliği 80 mm olduğundan ve kart da bu boyuta sahip olduğundan, radyatörü kart radyatöre göre simetrik olacak şekilde sabitledim.

Güçlü transistörün kablolarının da hafifçe kalıplanması gerekir, böylece transistör radyatöre bastırıldığında deforme olmazlar.

Küçük bir inceleme.
Bazı nedenlerden dolayı, üretici oldukça küçük bir radyatörün takılacağı bir yer düşündü, bu nedenle normal bir radyatör takarken, fan gücü dengeleyicisinin ve onu bağlamak için konektörün engel olduğu ortaya çıktı.
Üzerinde voltaj olduğu için radyatörle bağlantı olmaması için lehimlerini söküp bulundukları yeri bantla kapatmak zorunda kaldım.

Arka taraftaki fazla bandı kestim yoksa tamamen özensiz olur, Feng Shui'ye göre yaparız :)

Sonunda soğutucu takılmış bir baskılı devre kartı böyle görünür, transistör termal macun kullanılarak takılır ve iyi bir termal macun kullanmak daha iyidir, çünkü transistör güçlü bir işlemciyle karşılaştırılabilecek gücü dağıtır, yani. yaklaşık 90 watt.
Aynı zamanda, fan hızı kontrol kartını takmak için hemen bir delik açtım, sonunda yeniden delinmesi gerekiyordu :)

Sıfıra ayarlamak için her iki düğmeyi de en sol konuma kadar söktüm, yükü kapattım ve çıkışı sıfıra ayarladım. Artık çıkış voltajı sıfırdan düzenlenecektir.

Sırada bazı testler var.
Çıkış voltajını korumanın doğruluğunu kontrol ettim.
Rölantide, voltaj 10,00 Volt
1. Yük akımı 1 Amper, voltaj 10,00 Volt
2. Yük akımı 2 Amper, voltaj 9,99 Volt
3. Yük akımı 3 Amper, voltaj 9,98 Volt.
4. Yük akımı 3,97 Amper, voltaj 9,97 Volt.
Özellikleri oldukça iyi, istenirse voltaj geri besleme dirençlerinin bağlantı noktası değiştirilerek biraz daha geliştirilebilir ama bana göre bu kadarı yeterli.

Ayrıca dalgalanma seviyesini de kontrol ettim, test 3 Amperlik bir akımda ve 10 Voltluk bir çıkış voltajında ​​​​gerçekleştirildi.

Dalgalanma seviyesi yaklaşık 15 mV idi, bu da çok iyi, ancak aslında ekran görüntüsünde gösterilen dalgalanmaların güç kaynağından ziyade elektronik yükten gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüm.

Bundan sonra cihazın tamamını bir bütün olarak monte etmeye başladım.
Radyatörü güç kaynağı kartıyla monte ederek başladım.
Bunu yapmak için fanın ve güç konektörünün kurulum yerini işaretledim.
Delik oldukça yuvarlak değil, üstte ve altta küçük "kesikler" ile işaretlenmiş, deliği kestikten sonra arka panelin gücünü arttırmak için bunlara ihtiyaç var.
En büyük zorluk genellikle, örneğin bir güç konektörü için karmaşık şekilli deliklerdir.

Büyük bir küçük yığından büyük bir delik kesilir :)
Bir matkap + 1 mm'lik bir matkap ucu bazen harikalar yaratır.
Delikler açıyoruz, bir sürü delik. Uzun ve sıkıcı görünebilir. Hayır tam tersine çok hızlıdır, bir panelin tamamen delinmesi yaklaşık 3 dakika sürer.

Bundan sonra genellikle matkabı biraz daha büyük ayarlıyorum, örneğin 1,2-1,3 mm ve kesici gibi içinden geçiyorum, şöyle bir kesim elde ediyorum:

Bundan sonra elimize küçük bir bıçak alıp ortaya çıkan delikleri temizliyoruz, aynı zamanda delik biraz daha küçükse plastiği de biraz kesiyoruz. Plastik oldukça yumuşaktır ve çalışmayı kolaylaştırır.

Hazırlığın son aşaması montaj deliklerini açmaktır; arka paneldeki asıl işin bittiğini söyleyebiliriz.

Radyatörü kart ve fanla birlikte kuruyoruz, ortaya çıkan sonucu deniyoruz ve gerekirse "bir dosya ile bitiriyoruz."

Neredeyse en başında revizyondan bahsetmiştim.
Üzerinde biraz çalışacağım.
Başlangıç ​​olarak giriş diyot köprüsündeki orijinal diyotları Schottky diyotlarla değiştirmeye karar verdim; bunun için dört adet 31DQ06 parçası satın aldım. ve sonra kart geliştiricilerinin aynı akım için diyotları atalet satın alarak hatasını tekrarladım, ancak daha yüksek bir tane için gerekliydi. Ancak yine de Schottky diyotlarındaki düşüş geleneksel olanlardan daha az olduğundan diyotların ısınması daha az olacaktır.
İkinci olarak şantın değiştirilmesine karar verdim. Sadece demir gibi ısınması değil, aynı zamanda kullanılabilecek (yük anlamında) 1,5 Volt civarında düşmesi de beni tatmin etmedi. Bunu yapmak için iki yerli 0,27 Ohm% 1 direnç aldım (bu aynı zamanda kararlılığı da artıracaktır). Geliştiricilerin bunu neden yapmadığı belli değil; çözümün fiyatı, yerel 0,47 Ohm dirençli versiyonla kesinlikle aynı.
Ek olarak, orijinal 3300 µF filtre kapasitörünü daha kaliteli ve kapasitif bir Capxon 10000 µF ile değiştirmeye karar verdim...

Sonuçta ortaya çıkan tasarım, değiştirilen bileşenler ve takılı fan termal kontrol panosu ile böyle görünüyor.
Küçük bir kolektif çiftlik ortaya çıktı ve ayrıca güçlü dirençler takarken yanlışlıkla tahtadaki bir noktayı yırttım. Genel olarak, daha az güçlü dirençleri güvenli bir şekilde kullanmak mümkündü, örneğin bir adet 2 Watt'lık direnç, ancak stokta yoktu.

Alt tarafa birkaç bileşen de eklendi.
Bir akım kontrol direncini bağlamak için konektörün en dış kontaklarına paralel bir 3,9k direnç. Şönt üzerindeki voltaj artık farklı olduğundan regülasyon voltajını azaltmak gerekir.
Paraziti azaltmak için biri akım kontrol direncinin çıkışına paralel olan bir çift 0,22 µF kapasitör, ikincisi sadece güç kaynağının çıkışında, özellikle gerekli değil, sadece yanlışlıkla bir çifti aynı anda çıkardım ve ikisini de kullanmaya karar verdim.

Tüm güç bölümü bağlandığında, transformatör üzerine diyot köprüsü ve voltaj göstergesine güç sağlayan bir kapasitör içeren bir kart takılıdır.
Genel olarak, bu kart mevcut versiyonda isteğe bağlıdır, ancak göstergeyi maksimum 30 Volt'tan çalıştırmak için elimi kaldıramadım ve ek bir 16 Volt sargı kullanmaya karar verdim.

Ön paneli düzenlemek için aşağıdaki bileşenler kullanıldı:
Yük bağlantı terminalleri
Bir çift metal kulp
Güç düğmesi
KM35 muhafazaları için filtre olarak bildirilen kırmızı filtre
Akım ve voltajı belirtmek için incelemelerden birini yazdıktan sonra elimde kalan anakartı kullanmaya karar verdim. Ancak küçük göstergelerden memnun kalmadım ve bu nedenle rakam yüksekliği 14mm olan daha büyük olanlar satın alındı ​​ve onlara baskılı devre kartı yapıldı.

Genel olarak bu çözüm geçicidir, ancak bunu geçici de olsa dikkatli bir şekilde yapmak istedim.

Ön paneli hazırlamanın birkaç aşaması.
1. Ön panelin tam boyutlu düzenini çizin (her zamanki Sprint Düzenini kullanıyorum). Aynı mahfazaları kullanmanın avantajı, gerekli boyutlar zaten bilindiğinden yeni bir panelin hazırlanmasının çok basit olmasıdır.
Çıktıyı ön panele yapıştırıyoruz ve kare/dikdörtgen deliklerin köşelerine 1 mm çapında işaretleme delikleri açıyoruz. Kalan deliklerin merkezlerini delmek için aynı matkabı kullanın.
2. Ortaya çıkan delikleri kullanarak kesim yerlerini işaretliyoruz. Aleti ince bir disk kesiciye değiştiriyoruz.
3. Kesimin mümkün olduğu kadar eksiksiz olması için ön tarafta net boyutta, arkada biraz daha büyük düz çizgiler kesiyoruz.
4. Kesilen plastik parçalarını kırın. Genellikle onları atmıyorum çünkü hâlâ faydalı olabilirler.

Arka paneli hazırlarken olduğu gibi ortaya çıkan delikleri bıçakla işliyoruz.
Büyük çaplı delikler açmanızı öneririm; plastiği "ısırmaz".

Elimizdekini deniyoruz ve gerekirse bir iğne eğesi kullanarak değiştiriyoruz.
Anahtarın deliğini biraz genişletmek zorunda kaldım.

Yukarıda yazdığım gibi, ekran için önceki incelemelerden birinden kalan panoyu kullanmaya karar verdim. Genel olarak bu çok kötü bir çözüm, ancak geçici bir seçenek için fazlasıyla uygun, nedenini daha sonra açıklayacağım.
Göstergeleri ve konektörleri karttan söküyoruz, eski göstergeleri ve yenilerini çağırıyoruz.
Kafanızın karışmaması için her iki göstergenin pin şemasını yazdım.
Native versiyonda dört haneli göstergeler kullanıldı, ben üç haneli olanları kullandım. artık pencereme sığmadığı için. Ancak dördüncü rakam yalnızca A veya U harfini görüntülemek için gerekli olduğundan, bunların kaybı kritik değildir.
Göstergelerin arasına akım limit modunu gösteren LED’i yerleştirdim.

Gerekli her şeyi hazırlıyorum, eski karttan, daha önce olduğu gibi akım ölçüm şöntü olarak kullanılacak 50 mOhm'luk bir direnci lehimliyorum.
Bu şantın sorunu budur. Gerçek şu ki, bu seçenekte her 1 Amperlik yük akımı için çıkışta 50 mV'luk bir voltaj düşüşü yaşayacağım.
Bu sorundan kurtulmanın iki yolu vardır: voltmetreyi ayrı bir güç kaynağından beslerken akım ve voltaj için iki ayrı sayaç kullanın.
İkinci yol, güç kaynağının pozitif kutbuna bir şönt takmaktır. Her iki seçenek de geçici bir çözüm olarak bana uymadı, bu yüzden mükemmeliyetçiliğimin boğazına basıp basitleştirilmiş ama en iyisinden uzak bir versiyon yapmaya karar verdim.

Tasarım için DC-DC dönüştürücü kartından kalan montaj direklerini kullandım.
Onlarla çok kullanışlı bir tasarım elde ettim: gösterge panosu amper-voltmetre panosuna, o da güç terminal panosuna bağlandı.
Beklediğimden de iyi çıktı :)
Ayrıca güç terminal panosuna bir akım ölçüm şant yerleştirdim.

Ortaya çıkan ön panel tasarımı.

Sonra daha güçlü bir koruyucu diyot takmayı unuttuğumu hatırladım. Daha sonra lehimlemek zorunda kaldım. Kartın giriş köprüsündeki diyotları değiştirmekten arta kalan bir diyot kullandım.
Elbette bir sigorta eklemek güzel olurdu ama bu artık bu versiyonda değil.

Ancak üreticinin önerdiğinden daha iyi akım ve voltaj kontrol dirençleri kurmaya karar verdim.
Orijinal olanlar oldukça kalitelidir ve sorunsuz çalışır, ancak bunlar sıradan dirençlerdir ve bence bir laboratuvar güç kaynağının çıkış voltajını ve akımını daha doğru bir şekilde ayarlayabilmesi gerekir.
Bir güç kaynağı kartı sipariş etmeyi düşündüğümde bile onları mağazada gördüm ve inceleme için sipariş ettim, özellikle de aynı derecelendirmeye sahip oldukları için.

Genelde bu tür amaçlar için diğer dirençleri kullanırım; kaba ve düzgün ayar için iki direnci kendi içinde birleştirirler ancak son zamanlarda satışta bulamıyorum.
İthal analoglarını bilen var mı?

Dirençler oldukça yüksek kalitededir, dönüş açısı 3600 derecedir veya basit bir ifadeyle - 10 tam tur, bu da 1 tur başına 3 Volt veya 0,3 Amperlik bir değişiklik sağlar.
Bu tür dirençlerle ayar doğruluğu, geleneksel olanlara göre yaklaşık 11 kat daha doğrudur.

Yeni dirençlerin orijinalleriyle karşılaştırıldığında boyutları kesinlikle etkileyici.
Yol boyunca dirençlere giden kabloları biraz kısalttım, bu gürültü bağışıklığını artırmalı.

Her şeyi kutuya koydum, prensipte az da olsa yer kaldı, büyüyecek yer var :)

Koruyucu sargıyı konektörün topraklama iletkenine bağladım, ek güç kartı doğrudan transformatörün terminallerinde bulunuyor, bu elbette pek düzgün değil ama henüz başka bir seçenek bulamadım.

Montajdan sonra kontrol edin. Her şey neredeyse ilk kez başladı, yanlışlıkla göstergedeki iki rakamı karıştırdım ve uzun süre ayarda neyin yanlış olduğunu anlayamadım, değiştirdikten sonra her şey olması gerektiği gibi oldu.

Son aşama filtrenin yapıştırılması, kulpların takılması ve gövdenin montajıdır.
Filtrenin çevresinde daha ince bir kenar vardır, ana kısım mahfaza penceresine yerleştirilmiştir ve daha ince kısım çift taraflı bantla yapıştırılmıştır.
Kulplar orijinal olarak 6,3 mm'lik bir şaft çapı için tasarlandı (kafam karışmadıysa), yeni dirençler daha ince bir şafta sahip, bu yüzden şaftın üzerine birkaç kat ısıyla büzüşme koymak zorunda kaldım.
Şimdilik ön paneli hiçbir şekilde tasarlamamaya karar verdim bunun iki nedeni var:
1. Kontroller o kadar sezgisel ki yazılarda henüz belirli bir nokta yok.
2. Bu güç kaynağını değiştirmeyi planlıyorum, böylece ön panelin tasarımında değişiklikler yapılabilir.

Ortaya çıkan tasarımın birkaç fotoğrafı.
Önden görünüş:

Arka plan.
Dikkatli okuyucular muhtemelen fanın, radyatör kanatları arasına soğuk hava pompalamak yerine kasadan sıcak havayı üfleyecek şekilde konumlandırıldığını fark etmişlerdir.
Radyatörün yüksekliği kasaya göre biraz daha küçük olduğu için bunu yapmaya karar verdim ve sıcak havanın içeri girmesini önlemek için fanı ters taktım. Bu, elbette, ısı giderme verimliliğini önemli ölçüde azaltır, ancak güç kaynağının içindeki alanın biraz havalandırılmasına izin verir.
Ek olarak, gövdenin alt yarısının alt kısmında birkaç delik açmanızı tavsiye ederim, ancak bu daha çok bir eklemedir.

Tüm değişikliklerden sonra orijinal versiyona göre biraz daha az bir akımla karşılaştım ve yaklaşık 3,35 Amper civarındaydı.

Bu yüzden bu kurulun artılarını ve eksilerini anlatmaya çalışacağım.
artıları
Mükemmel işçilik.
Cihazın neredeyse doğru devre tasarımı.
Güç kaynağı stabilizatör kartının montajı için eksiksiz bir parça seti
Yeni başlayan radyo amatörleri için çok uygundur.
Minimal formunda ek olarak sadece bir transformatör ve bir radyatöre ihtiyaç duyarken, daha gelişmiş formunda ayrıca bir amper-voltmetreye ihtiyaç duyar.
Bazı nüanslara rağmen montajdan sonra tamamen işlevseldir.
Güç kaynağı çıkışında kapasitif kapasitör yok, LED'leri vs. test ederken güvenli.

Eksileri
İşlemsel yükselteçlerin tipi yanlış seçilmiştir, bu nedenle giriş voltajı aralığı 22 Volt ile sınırlandırılmalıdır.
Akım ölçümü direnç değeri çok uygun değil. Normal termal modunda çalışır, ancak ısıtma çok yüksek olduğundan ve çevredeki bileşenlere zarar verebileceğinden değiştirilmesi daha iyidir.
Giriş diyot köprüsü maksimumda çalışır, diyotları daha güçlü olanlarla değiştirmek daha iyidir

Benim fikrim. Montaj esnasında devrenin iki farklı kişi tarafından tasarlandığı, birinin doğru regülasyon prensibini, referans gerilim kaynağını, negatif gerilim kaynağını, korumayı uyguladığı izlenimini edindim. İkincisi bu amaç için şönt, işlemsel yükselteçler ve diyot köprüsünü yanlış seçmiştir.
Cihazın devre tasarımını çok beğendim ve modifikasyon bölümünde ilk önce işlemsel yükselteçleri değiştirmek istedim, hatta maksimum çalışma voltajı 40 Volt olan mikro devreler bile aldım ama sonra modifikasyon konusunda fikrimi değiştirdim. ancak bunun dışında çözüm oldukça doğrudur, ayarlama düzgün ve doğrusaldır. Tabii ki ısıtma var, onsuz yaşayamazsınız. Genel olarak bana gelince, bu yeni başlayan bir radyo amatör için çok iyi ve kullanışlı bir kurucu.
Elbette hazır satın almanın daha kolay olduğunu yazacak insanlar olacaktır, ancak bence bunu kendiniz monte etmek hem daha ilginç (muhtemelen en önemli şey bu) hem de daha kullanışlı. Ek olarak, pek çok kişinin evinde kolayca bir transformatör, eski bir işlemciden bir radyatör ve bir tür kutu bulunur.

İncelemeyi yazma sürecindeyken, bu incelemenin doğrusal güç kaynağına adanmış bir dizi incelemenin başlangıcı olacağına dair daha da güçlü bir hisse kapıldım; iyileştirme konusunda düşüncelerim var;
1. Gösterge ve kontrol devresinin, muhtemelen bir bilgisayara bağlantıyla dijital versiyona dönüştürülmesi
2. İşlemsel yükselteçleri yüksek voltajlı olanlarla değiştirmek (Hangisini henüz bilmiyorum)
3. Op-amp'i değiştirdikten sonra iki otomatik geçiş aşaması yapmak ve çıkış voltaj aralığını genişletmek istiyorum.
4. Yük altında voltaj düşüşü olmayacak şekilde görüntüleme cihazındaki akım ölçüm prensibini değiştirin.
5. Çıkış voltajını bir düğmeyle kapatma özelliğini ekleyin.

Muhtemelen hepsi bu. Belki başka bir şey hatırlayıp bir şeyler ekleyeceğim ama ben daha çok soru içeren yorumları bekliyorum.
Ayrıca yeni başlayan radyo amatörleri için tasarımcılara birkaç inceleme daha ayırmayı planlıyoruz; belki birisinin belirli tasarımcılarla ilgili önerileri olabilir.

Kalbi zayıf olanlar için değil

İlk başta göstermek istemedim ama sonra yine de fotoğraf çekmeye karar verdim.
Solda yıllar önce kullandığım güç kaynağı var.
Bu, 25 Volt'a kadar voltajda 1-1,2 Amper çıkışlı basit bir doğrusal güç kaynağıdır.
Bu yüzden onu daha güçlü ve doğru bir şeyle değiştirmek istedim.


Ürün mağaza tarafından yorum yazılması için sağlandı. İnceleme Site Kuralları'nın 18. maddesine uygun olarak yayınlandı.

+244 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +160 +378


Merhaba! Bu benim ilk talimatım! Hepimiz farklı özelliklere sahip elektrikli cihazlarla çevriliyiz. Çoğu doğrudan 220 V AC şebekesinden çalışır. Ancak standart dışı bir cihaz bulursanız veya belirli bir voltaj ve ayrıca doğru akım gerektiren bir proje yürütürseniz ne yapmalısınız? Bu nedenle farklı voltajlar üreten ve üzerinde lm317 voltaj regülatörü kullanan bir güç kaynağı yapma isteğim vardı. entegre devre.

Güç kaynağı ne işe yarar?

Öncelikle güç kaynağının amacını anlamalısınız.
AC güç kaynağından alınan alternatif akımı doğru akıma dönüştürmelidir.
2V ila 25V arasında kullanıcı tarafından seçilebilen bir voltaj çıkışı vermelidir.

Ana avantajlar:
Ucuz.
Basit ve kullanımı kolaydır.
Evrensel.

Gerekli bileşenlerin listesi

1. Düşürücü transformatör 2 A (220 V'tan 24 V'a).
2. Isı eşanjör radyatörlü voltaj regülatörü lm317 IC.
3. Kondansatörler (polarize):
2200 mikrofarad 50 V;
100 mikrofarad 50 V;
1 mikrofarad 50 V.
(not: kapasitörlerin voltaj değeri, kontaklarına uygulanan voltajdan daha yüksek olmalıdır).
4. Kondansatör (polarize olmayan): 0,1 mikrofarad.
5. Potansiyometre 10 kOhm.
6. Direnç 1 kOhm.
7. LCD ekranlı voltmetre.
8. 2,5 A sigorta.
9. Terminalleri vidalayın.
10. Fişli bağlantı kablosu.
11. Diyotlar 1n5822.
12. Devre kartı.

Elektrik şemasının hazırlanması

Şeklin üst kısmında transformatör AC şebekesine bağlanmıştır. Gerilimi 24 V'a düşürür, ancak akım 50 Hz frekansında değişmeli olarak kalır.
Şeklin alt yarısı dört diyotun bir doğrultucu köprüsüne bağlantısını göstermektedir. 1n5822 diyotları, ileri yönde yönlendirildiğinde akımın geçişine izin verir ve ters yönde yönlendirildiğinde akımın akışını engeller. Sonuç olarak, DC çıkış voltajı 100 Hz frekansta titreşir.

Bu şekilde, çıkış akımını filtrelemek ve 24 VDC'lik sabit bir voltaj sağlamak için 2200 mikrofaradlık bir kapasitör eklenmiştir.
Bu noktada devreye seri olarak koruma sağlayacak bir sigorta eklenebilir.
Böylece sahibiz:
1. 24 V'a kadar AC düşürücü transformatör.
2. Alternatif akımın 24 V'a kadar voltajla darbeli doğru akıma dönüştürülmesi.
3. Temiz ve kararlı bir 24V voltaj üretmek için filtrelenmiş akım.
Bütün bunlar aşağıda açıklanan lm317 voltaj regülatör devresine bağlanacaktır.

Lm317'ye Giriş


Şimdi görevimiz çıkış voltajını kontrol edip ihtiyaçlarımıza uyacak şekilde değiştirmek. Bunun için lm317 voltaj regülatörünü kullanıyoruz.
Lm317 resimde görüldüğü gibi 3 pine sahiptir. Bunlar ayar pini (pin1 - ADJUST), çıkış pini (pin2 - OUNPUT) ve giriş pinidir (pin3 - INPUT).
lm317 regülatörü çalışma sırasında ısı üretir, bu nedenle bir ısı eşanjörü radyatörü gerektirir
Isı eşanjörü ısı emicisi, ürettiği ısıyı çevreye dağıtmak için entegre bir devreye bağlı metal bir plakadır.

Lm317 Bağlantı Şeması Açıklaması


Bu önceki elektrik şemasının devamıdır. Daha iyi anlaşılabilmesi için lm317 bağlantı şeması burada detaylı olarak gösterilmiştir.
Girişte filtrelemeyi sağlamak için 0,1 mikrofarad kapasiteli kapasitör kullanılması tavsiye edilir. Ana filtre kapasitörünün yakınına yerleştirilmemesi çok tavsiye edilir (bizim durumumuzda bu 2200 mikrofarad kapasiteli bir kapasitördür).
Dalgalanma sönümlemesini iyileştirmek için 100 mikrofarad kapasitör kullanılması tavsiye edilir. Ayarlanan voltajın artmasıyla oluşan dalgalanmaların artışını engeller.
1 mikrofarad kapasitör geçici yanıtı iyileştirir ancak voltajı dengelemek için gerekli değildir.
Koruma diyotları D1 ve D2 (her ikisi de 1n5822), düşük empedanslı bir deşarj yolu sağlayarak kapasitörün voltaj regülatör çıkışına deşarj olmasını önler.
Çıkış voltajını ayarlamak için R1 ve R2 dirençlerine ihtiyaç vardır
Şekil kontrol denklemini göstermektedir. Burada R1 direnci 1 kΩ'dur ve R2 direnci (10 kΩ dirençli potansiyometre) değişkendir. Bu nedenle, bu yaklaşık denkleme göre çıkışta elde edilen voltaj, R2 direnci değiştirilerek ayarlanır.
Gerekirse edinin Ek Bilgiler entegre devre üzerindeki lm317'nin özelliklerine göre bu tür bilgiler internette bulunabilir.
Artık çıkış voltajı bir LCD voltmetreye bağlanabilir veya voltajı ölçmek için bir multimetre kullanabilirsiniz.
Not: R1 ve R2 dirençlerinin değerleri kolaylık sağlamak amacıyla seçilmiştir. Başka bir deyişle, R1'in her zaman 1k ohm olması ve R2'nin 10k ohm'a kadar değişken olması gerektiğini söyleyen kesin ve kesin bir kural yoktur. Ayrıca sabit bir çıkış voltajına ihtiyacınız varsa değişken direnç yerine sabit bir R2 direnci takabilirsiniz. Verilen kontrol formülünü kullanarak R1 ve R2 parametrelerini kendi takdirinize göre seçebilirsiniz.

Elektrik şemasının tamamlanması

Final elektrik şeması resimde gösterildiği gibi görünüyor.
Şimdi bir potansiyometre (yani R2) kullanarak gerekli çıkış voltajını elde edebilirsiniz.
Çıkış, belirli bir yüke güç sağlamak için gereken temiz, dalgalanmasız, kararlı ve sabit bir voltaj olacaktır.

Lehimleme PCB'si

İşin bu kısmı elle yapılır.
Tüm bileşenlerin tam olarak elektrik şemasında gösterildiği gibi bağlandığından emin olmalısınız.
Giriş ve çıkışta vidalı terminaller kullanılır
Üretilen güç kaynağını açmadan önce elektrik ağı Diyagramı iki kez kontrol etmeniz gerekir.
Güvenlik nedeniyle, cihazı elektrik şebekesine bağlamadan önce yalıtımlı veya lastik ayakkabı giymelisiniz.
Her şey doğru yapılırsa herhangi bir tehlike olasılığı yoktur. Ancak tüm sorumluluk yalnızca size aittir!
Son devre şeması yukarıda gösterilmiştir. (Diyotları devre kartının arkasından lehimledim. Profesyonel olmayan lehimleme için beni bağışlayın!).

EA Elektro-Automatik'in regüle anahtarlamalı güç kaynakları, görevi çıkış voltajını ve çıkış doğru akımını dengelemek olan laboratuvar cihazlarıdır. İtibar darbe kaynakları DC güç kaynakları – yüksek verimlilikleri.

EA Elektro-Automatik'in Rusya'daki resmi distribütörü olan NPP NIFRIT LLC, gerekli konfigürasyonda ayarlanabilir bir DC güç kaynağı satın almayı teklif ediyor.

Ürün yelpazesi ve avantajları

Katalog, EA Elektro-Automatik ekipmanlarının tüm serilerinden cihazları içerir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, giriş AC voltajını DC'ye dönüştüren cihazları aşağıdaki avantajlarla seçebilirsiniz:

  • farklı güç kaynakları ve elektronik yüklerin çeşitliliği teknik özellikler ve işlevsellik;
  • çeşitli ekipman türlerini seri veya paralel olarak bağlama yeteneği;
  • göstergelerin uygun dijital ayarı;
  • parametreleri sıfırdan maksimum değere ayarlama yeteneği (model türüne göre belirlenir);
  • akım ve voltajın basit, sezgisel kontrolü, bunların gerekli değerlere ayarlanması;
  • voltaj stabilizasyonunu kolaylaştıran, en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş bir kontrol devresinin varlığı;
  • maksimum çıkış akımı aralığı – 2 A'dan 3060 A'ya;
  • kullanışlı ve güvenli tasarım - arka panelde çeşitli arayüzlere sahip kompakt muhafaza.

Ayrıca büyük bir laboratuvar merkezine veya endüstriyel otomasyon sistemine güç sağlayabilecek yüksek güç kaynaklarına sahip dolaplar şeklinde geniş bir laboratuvar ürünleri yelpazesi sunuyoruz.

Harici ısı giderimi olmayan iyi düşünülmüş bir tasarım, önerilen ekipmanın eğitim kurumlarında bile kullanılmasına olanak tanır.

Tüm ürünler doğrudan üreticiden geldiğinden, NPP NIFRIT LLC şirketindeki ayarlanabilir ünitenin fiyatı en düşüktür.

Düzenli ve toptan müşterilere ayrıcalıklı fiyatlar, teslimat ve hizmette indirimler sağlanmaktadır. Teslimat, Moskova'nın herhangi bir bölgesine ve Rusya'nın her yerine gerçekleştirilmektedir.

Güç kaynaklarını satın almak için alışveriş sepetini veya web sitesinin geri bildirim formunu kullanın veya belirtilen telefon numaralarını arayın.