Регулируемый блок питания в Украине. Цены на регулируемый блок питания на Prom.ua
Работает
Регулируемый блок питания Masteram MR5020E
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
15 661.46 грн
Купить
ООО «Простир Груп»
Работает
Регулируемый блок питания Masteram MR3005-2
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
7 819.98 грн
Купить
ООО «Простир Груп»
Работает
Регулируемый блок питания Masteram MR1503D
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
3 030.64 грн
Купить
ООО «Простир Груп»
Работает
Регулируемый блок питания Masteram MR1502D
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
1 944.46 грн
Купить
ООО «Простир Груп»
Работает
Регулируемый блок питания Masteram MR1510
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
5 987. 75 грн
Купить
ООО «Простир Груп»
Работает
Регулируемый Блок питания 3-12В 2А power supply Адаптер AC 100-240 DC 3-12V 2000mA 5.5/2.5мм
На складе в г. Кривой Рог
Доставка по Украине
300 грн
Купить
WRT.COM.UA
Работает
Регулируемый блок питания антенного усилителя 2-12V 100vA(черный)
На складе в г. Харьков
Доставка по Украине
69.66 грн
Купить
Radio-luck
Работает
Комплект ВЕНТИЛЯТОР УЛИТКА 75×30мм РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 3-12В для инкубатор коптильни увлажнитель горелка
На складе в г. Кривой Рог
Доставка по Украине
549 грн
Купить
Интернет магазин ARDU.NET
Работает
Регулируемый блок питания 5-24 В.
Доставка из г. Харьков
160 грн
Купить
ПокопТИМ
Работает
CPS-6011 Регулируемый блок питания
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
13 291 грн
10 632. 80 грн
Купить
ZAKYPKA — Интернет магазин
Работает
Регулируемый Блок питания 3-12В 2А power supply Адаптер AC 100-240 DC 3-12V 2000mA 5.5/2.5мм
На складе в г. Кривой Рог
Доставка по Украине
299 грн
Купить
Интернет магазин ARDU.NET
Работает
Регулируемый блок питания GOPHERT NPS-1601 (30В/5А) ЛБП
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
3 513.50 грн
Купить
IT Electronics
Работает
Регулируемый блок питания GOPHERT NPS-1602 0-60В 0-3А ЛБП
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
3 513.50 грн
Купить
IT Electronics
Работает
Регулируемый источник питания OUBEL (0 30 В, 0 10 А), импульсный лабораторный источник питания
Заканчивается
Доставка по Украине
2 650 грн
Купить
Работает
Блок питания регулируемый DC 0-30 В 3 А набор
Доставка по Украине
232 грн
211 грн
Купить
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ЗАКУПИСЬ»
Смотрите также
Работает
Блок питания для камер видеонаблюдения GreenVision GV-SPS-C 12V 4A LS (48W) импульсный БП 12В регулируемый
На складе в г. Одесса
Доставка по Украине
253 грн
Купить
MotoRC
Работает
Регулируемый блок питания Masteram MR3010
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
7 451.04 грн
Купить
ООО «Простир Груп»
Работает
Регулируемый Блок питания 9.0-24V 1A 24W
Под заказ
Доставка по Украине
175 грн
Купить
GerBest — Интернет магазин
Работает
Импульсный блок питания для зарядных устройств SkyRC eFuel 17A/230W Power supply 13.8В регулируемый БП
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
3 900 грн
Купить
MotoRC
Работает
Регулируемый блок питания с вольтметром 24В 2.5A, 60Вт
На складе в г. Николаев
Доставка по Украине
1 114 грн
Купить
Интернет-магазин Co-Di
Работает
Регулируемый блок питания с вольтметром 12В 5A, 60Вт
На складе в г. Николаев
Доставка по Украине
1 114 грн
Купить
Интернет-магазин Co-Di
Работает
Регулируемый блок питания с вольтметром 4-36В 1.7A, 60Вт
На складе в г. Николаев
Доставка по Украине
1 114 грн
Купить
Интернет-магазин Co-Di
Работает
Регулируемый блок питания лабораторный 24в 5а 60вт для акк и ремонтов
Доставка по Украине
811 — 1 100 грн
от 3 продавцов
811 грн
Купить
K A V Y N
Работает
UTP3303 блок питания регулируемый, 3 канала: 0-32В, 0-3А
Доставка по Украине
9 240 грн
Купить
CitySet
Работает
UTP3303C блок питания регулируемый, 3 канала: 0-32В, 0-3А
Доставка по Украине
13 035 грн
Купить
CitySet
Работает
Регулируемый блок питания MR1502D (15 В; 2 А)
Доставка по Украине
1 888 грн
Купить
ФО-П Лещенко С.В.
Работает
Регулируемый лабораторный блок питания HPS605DF (60 В; 5 А)
Доставка по Украине
4 100 грн
Купить
ФО-П Лещенко С. В.
Работает
Регулируемый блок питания AC 220V / DC 3V-12V, ток — 2А
Доставка из г. Черновцы
324 грн
Купить
Elektra
Работает
Регулируемый блок питания AC 220V / DC 3-36V 2.5A
Доставка по Украине
918 грн
Купить
Elektra
Блоки питания 12В
3853.20 грн
Блок питания 600Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 50А, стандарт серия.
Блок питания 600Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 50А, стандарт серия.
2310 грн
Блок питания 400Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 33,33А, стандарт серия.
Блок питания 400Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 33,33А, стандарт серия.
1998 грн
Блок питания 250Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 20,8А, стандарт серия.
Блок питания 250Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 20,8А, стандарт серия.
Блок питания 200Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 16,6А, стандарт серия.
Блок питания 200Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 16,6А, стандарт серия.
1500 грн
Блок питания 150Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 12,5А, стандарт серия.
Блок питания 150Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 12,5А, стандарт серия.
Блок питания 120Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 10А, стандарт серия.
Блок питания 120Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 10А, стандарт серия.
1170 грн
Блок питания 100Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 8,33А, стандарт серия.
Блок питания 75Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 6,25А, стандарт серия.
Блок питания 75Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 6,25А, стандарт серия.
570 грн
Блок питания 50Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 4,16А, стандарт серия.
Блок питания 50Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 4,16А, стандарт серия.
528 грн
Блок питания 40Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 3,33А, стандарт серия.
Блок питания 40Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 3,33А, стандарт серия.
354 грн
Блок питания 40Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 3,33А, стандарт серия.
Блок питания 40Вт с влагозащитой, выходное напряжение 12В, выходной ток 3,33А, стандарт серия.
1110 грн
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 250Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 250Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
1698 грн
Блок питания FT-400-12 Slim Premium, выполнен в металлическом перфорированном корпусе в котором размещена плата с компонентами.
Блок питания FT-400-12 Slim Premium, выполнен в металлическом перфорированном корпусе в котором размещена плата с компонентами.
1440 грн
Блок питания FT-300-12 Slim Premium, выполнен в металлическом перфорированном корпусе в котором размещена плата с компонентами.
Блок питания FT-300-12 Slim Premium, выполнен в металлическом перфорированном корпусе в котором размещена плата с компонентами.
990 грн
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 200Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 200Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
810 грн
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 150Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20. Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 150Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20. Данный источник напряжения применяют для обустройства светодиодной подсветки и прочего. Для долгосрочной работы блока питания необходимо обеспечить ему запас по нагрузке 15-20%. Блок питания имеет стабилизированное выходное напряжение 12В без возможности регулировки. Входное напряжение 190 -240В. Для обеспечения продолжительной работы всех компонентов схемы используется пассивное охлаждение. Блок питания следует устанавливать в вентилируемом щите или техническом коробе. Три контактные площадки с одной стороны («L», «N»,»⏚») для подключения входного напряжения 220В. С другой стороны четыре винтовых контакта («V+»,»V+», «V-«, «V-«), для подключения светодиодной ленты 12v, важна полярность.
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 150Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20. Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 150Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20. Данный источник напряжения применяют для обустройства светодиодной подсветки и прочего. Для долгосрочной работы блока питания необходимо обеспечить ему запас по нагрузке 15-20%. Блок питания имеет стабилизированное выходное напряжение 12В без возможности регулировки. Входное напряжение 190 -240В. Для обеспечения продолжительной работы всех компонентов схемы используется пассивное охлаждение. Блок питания следует устанавливать в вентилируемом щите или техническом коробе. Три контактные площадки с одной стороны («L», «N»,»⏚») для подключения входного напряжения 220В. С другой стороны четыре винтовых контакта («V+»,»V+», «V-«, «V-«), для подключения светодиодной ленты 12v, важна полярность.
690 грн
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 100Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 100Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
510 грн
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 60Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
Блок питания 12в серии slim standart. Максимальная нагрузка 60Вт. Имеет компактный перфорированный корпус из алюминиевого сплава. Степень влагозащиты IP20.
480 грн
Пластиковый блок питания с регулировкой выходного напряжения от 3В до 24В постоянного тока.
Пластиковый блок питания с регулировкой выходного напряжения от 3В до 24В постоянного тока.
840 грн
Блок питания FT-120-12PL Premium имеет стабилизированное выходное напряжение 12В постоянного тока.
Блок питания FT-120-12PL Premium имеет стабилизированное выходное напряжение 12В постоянного тока.
426 грн
Блок питания FT-60-12 Ultra slim Standart, с мощность 60 Вт, и выходным током в 5А.
Блок питания FT-60-12 Ultra slim Standart, с мощность 60 Вт, и выходным током в 5А.
372 грн
Блок питания FT-48-12 Ultra slim Standart, с мощность 48 Вт, и выходным током в 4А.
Блок питания FT-48-12 Ultra slim Standart, с мощность 48 Вт, и выходным током в 4А.
288 грн
Блок питания FT-36-12 Ultra slim Standart, с мощность 36 Вт, и выходным током в 3А.
Блок питания FT-36-12 Ultra slim Standart, с мощность 36 Вт, и выходным током в 3А.
180 грн
Блок питания FT-18-12 Ultra slim Standart, с мощность 18Вт и выходным током 1,5А.
Блок питания FT-18-12 Ultra slim Standart, с мощность 18Вт и выходным током 1,5А.
Работу таких популярных на сегодняшний день Led источников света обеспечивают блоки питания, преобразующие переменное входное в постоянное напряжение 12 В. Это связано с тем, что большая доля Led источников не рассчитана на использование от сети напряжения 220В и нуждается в источниках, стабилизированных и по току, и по напряжению, ведь исключительно от этой стабильности зависит продолжительность их службы. Перепады напряжения способны не только отрицательно влиять на срок службы светодиодов, но и могут полностью вывести их из строя. Именно этот фактор является решающим при выборе блока питания, обеспечивающего долговечность и надежность работы светодиодных источников освещения. Очень важно правильно подбирать их, формируя освещение помещений, интерьеров, улиц и рекламы.
Для работы Led лент, светильников и светодиодных модулей применяются блоки питания 12 В, 24 В и более мощные напряжением 48 В, обеспечивающих работу прожекторов и Led светильников, работающих от источников 300мА и 700мА. Именно блоки питания способны обеспечить бесперебойное использование LED освещения в самых разнообразных условиях благодаря защите от перепадов напряжения, увеличения силы тока, коротких замыкания и т. д.
Блок питания 12в для обеспечения надежной работы светодиодных лент может быть двух типов: герметичного и негерметичного. Именно поэтому, делая выбор, необходимо учитывать тот факт, что запас напряжения должен составлять 25% от заявленного энергопотребления. Для обеспечения работы более мощных LED приборов (24 В) предназначены источники питания с различной степенью защиты, которая главным образом обеспечивается конструкцией корпуса.
Герметичные блоки питания для светодиодных лент представляют собой устройства в корпусе с полной защитой от влаги, что позволяет использовать их для создания освещения на улице. Корпус обеспечивает отвод тепла, а степень защиты таких источников составляет IP66. Применяемые для уличного и внутреннего освещения помещений они довольно компактны и оснащены функциями защиты от перенапряжения, коротких замыканий, перегрузки и функцией подстройки тока. Последнюю обеспечивает наличие внутреннего потенциометра.
Негерметичные блоки питания 12В оснащены корпусом из перфорированного пластика или металла не имеющим влагозащиты. Такие устройства могут быть использованы исключительно в закрытых помещениях при условии отсутствия избыточной влаги. Они характеризуются степенью защиты IP20. Такие блоки используют для обеспечения работы светодиодных модулей, RGB контроллеров и Led лент.
Полугерметичные блоки питания, называемые еще всепогодными и влагозащитными, имеют металлический корпус, защищенный от проникновения атмосферных осадков и влаги. Показатель их защиты составляет IP54, а диапазон работы 10-360 Вт, что позволяет использовать их на открытом воздухе.
Розеточные блоки питания (адаптеры) работают непосредственно от электросети и снабжены вилкой. Относятся такие устройства к негерметичным со степенью защиты IP20.
Надежную и продолжительную работу блоков питания 12В обеспечивают клеммники, оснащенные технологическими отверстиями и защитой от выпадения провода, предотвращающей от произвольного отключения. Охлаждение источников питания выполняется за счет свободой конвекции воздуха. Отдельные модели оснащаются специальными вентиляторами.
Приобрести любой блок питания для светодиодных лент можно в нашем интернет магазине, специалисты которого готовым помочь Вам в выборе и оформлении заказа.
Автор: Component.in.ua
Регулируемый блок питания 1.5 — 12V. Набор для сборки DIY KIT
И снова всем привет!
Сегодня речь пойдет о наборе для самостоятельной сборки
РЕГУЛИРУЕМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ НА 12V. Запасайтесь чаем и бутербродами, и приятного вам чтения!
ПИАР
Этот набор я получил бесплатно от Китайского интернет-магазина BangGood, но несмотря на это, я с полной уверенностью заявляю, что никаких обязательств перед магазином я не несу, поэтому обзор будет честным и не предвзятым.
Погнали!=)
В этот раз не буду описывать упаковку посылки, там уже все стандартно. Самое главное, что приехало все в целости.
Набор состоял из пакетика с радиодеталями, понижающего трансформатора, кабеля питания под европейскую розетку и корпуса.
Расскажу более подробно.
Понижающий трансформатор с 220 на 12В. На вид выглядел вполне качественно и добротно. Единственное, что меня смутило — это крепежные проушины. Они почему-то оказались погнутыми=(
Монтажная плата — без вопросов. Указаны наименования и места расположения электронных компонентов. Это на тот случай, если вы, как и я не разбираетесь в схемам. Ну или просто плохо их понимаете=)
Естественно, что в комплекте была инструкция по сборке на английском языке. В инструкции указана схема и продублирована плата, так же была таблица с перечнем резисторов (о ней чуть позже) и небольшой мануал, на тему того, как правильно устанавливать некоторые элементы, все это сопровождается фотографиями.
В общем и целом — все очень подробно и понятно.
В отдельном антистатическом пакете лежал цифровой вольтметр.
Пакет с крепежными элементами и термоусадочными трубками.
Провода для «крокодильчиков». Кстати, провода длинной всего 25см, мне в принципе достаточно, но можно было бы и подлиннее=)
Радиатор для стабилизатора напряжения LM317.
Ну и гора всякого!=) Резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, переменный и подстроечный резистор, колодки для проводов, транзистор, микросхема с колодкой, бузер и крокодилы.
Сборка.
Как всегда сборку я начинаю с установки резисторов. Но для того, чтобы их установить, необходимо выяснить их номиналы. Обычно я для этого использую мультиметр. Но в этот раз я решил воспользоваться таблицей, которая была в инструкции.
Объясню, в чем заключается суть определения сопротивления резисторов без мультиметра.
Каждый резистор имеет на корпусе цветные кольца. И каждое из колец несет определенную информацию: число сопротивления, множитель и величину допуска. Т.е. все это перемножается и мы получаем сопротивление резистора. Честно скажу, я даже не хочу забивать голову этой информацией.
В инструкции же есть таблица, по которой мы просто сравниваем цвета колец и получаем сопротивление резистора. В моем примере (слева направо): красный, желтый, черный, черный, коричневый.
А теперь рассказываю, почему я являюсь сторонником мультиметра. Китайские резисторы не всегда имеют яркую и четкую печать колец на корпусе, часто бывает, что цвета еле-еле различимы. И как итог, приходится сидеть и гадать. Поэтому для 100% уверенности я пользуюсь мультиметром.
Итак, номиналы резисторов установлены, можно переходить к установке и пайке.
В конце не забываем отрезать излишки ножек. Лучше всего использовать маленькие кусачки.
И наслаждаемся результатом.)
Дальше устанавливаем диоды. У диодов не забываем соблюдать полярность. На корпусе самого диода и на плате полоской обозначен катод.
Переходим к установке керамических и электролитических конденсаторов. У электролитов, как и у диодов есть полярность. Минус обозначен на корпусе конденсатора и на плате. Так же, если по какой-то причине на корпусе минус не обозначен, то запомните, что длинная ножка — плюс, короткая минус. Керамические ставим любой стороной.
После монтажа конденсаторов я решил установить светодиоды и транзистор. У светодиодов, как и у кондеров есть полярность и устанавливаются они по тому же правилу. Порядок расположения цветов указан на самой плате.
Далее я установил подстроечный резистор и колодку под микросхему. У колодки, как и у самой микросхемы имеется ключ, так же ключ указан и на плате (полукруг).
Теперь ставим колодки для проводов. Не удивляйтесь, на фотографии показан неправильный монтаж. Я настолько был увлечен сборкой и съемкой процесса, что не заметил, как поставил колодку не той стороной. Выяснил я это только после того, как полностью собрал БП и собирался его проверить=) Надо заметить, что выпаивать его — не самый приятный процесс, пришлось воспользоваться феном паяльной станции.
В общем будьте внимательны и не допустите мои ошибки) Колодка должна располагаться таким образом, что бы контакты смотрели наружу.
Установка цифрового вольтметра особых сложностей не несет. Необходимо отрезать излишек провода и оставить примерно 1см. Снять оплетку и залудить контакты.
Устанавливается вольтметр на пластиковые шайбы, они идут в комплекте, и крепится с помощью двух винтов и двух гаек.
После этого я установил и припаял переменный резистор и бузер. У бузера на корпусе обозначен плюсовой контакт.
Переходим к монтажу стабилизатора LM317 на радиатор. Я решил, что раз эта штука будет греться, то лучше тогда использовать термопасту, тем более, что поверхность радиатора не совсем гладкая.
Использовал я обычную дешевую термопасту КПТ-8.
Нанес немного пасты на корпус LM317 и размазал пальцем обернутым в целлофан от обычного пакета.
Затем я соединил радиатор и стабилизатор с помощью винтика.
И установил эту конструкцию на плату.
Дальше я припаял контакты вторичной обмотки трансформатора к плате. По инструкции синие провода — это вторичная обмотка, а красные — первичная.
Потом я вспомнил, что нужно спаять «крокодильчики». Для этого залуживаем провода. Снимаем резиновую изоляцию с «крокодилов» и припаиваем контакты. Ну и естественно, что обратно одеваем изоляцию.
Теперь моя задача заключалась в том, что бы установить плату и трансформатор в нижнюю часть корпуса блока питания. Для этого удаляем защитные пленки.
Вставляем винтики и не забываем установить между корпусом и платой пластиковые шайбы, как и в случае с установкой вольтметра, тоже касается и установки трансформатора.
И фиксируем все это дело гайками.
Далее присоединяем оставшиеся стенки корпуса, кроме верхней и левой.
Корпус фиксируется с помощью винтиков и гаек. Гайку необходимо просунуть в специальное отверстие в корпусе и вкрутить в нее винт.
После установки передней, задней и боковой правой стенки, необходимо припаять кабель питания к выводам первичной обмотки трансформатора. Не забудьте перед пайкой одеть термоусадку на кабель. И после того, как провода будут припаяны усадите ее с помощью зажигалки или спички.
Теперь крепим кабель питания к левой стенке корпуса и саму стенку монтируем на корпус.
Вставляем микросхему, хотя это можно было сделать и гораздо раньше=) Но я про нее тоже успешно забыл. И снимаем наклейку с бузера.
После этого можно смело устанавливать верхнюю часть корпуса.
На переменный резистор одеваем прижимную гайку и ручку потенциометра.
Поздравляю, сборка окончена!
Естественно, что я сразу же решил его проверить. Для этого я взял светодиодную ленту 5м.
Как ни странно, но лента засветилась, хотя блок питания и не смог выдать требуемые 12в, так как мощность у него меньше, чем требуется ленте. Но даже не смотря на это, я уже был доволен.
Затем я взял старую мобилку и подключил ее. Тут все отлично. Телефону для запуска достаточно 3.7-3.8в.
По сути для этих целей я и брал БП. Часто приходится, что-нибудь запитать, проверить на работоспособность. И вот с этим блок питания вполне справляется.
Затем я решил проверить показания вольтметра подключив к блоку питания мультиметр. Разность в показаниях составила одну десятую вольта.
Но чем выше напряжение, тем меньше было расхождение в показаниях. И начиная с 7.9в расхождение пропало вообще.
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.
Помимо выводов на крокодилы, имеется еще три разъема. Один для прозвонки проводов, один для генерации прямоугольных импульсов. Импульсы регулируются подстроечным резистором. Ну и еще один разъем, назначение которого я вообще не понял. Так или иначе мне эти контакты вообще за ненадобностью, ну кроме прозвонки.=)
Размеры у собранного блока очень компактные: 120мм Х 70мм Х 50мм. И для меня это еще один плюс в копилку этого аппарата.)
Если обзор понравился, то не забудьте посмотреть видеоверсию.
Итак, резюмирую.
Интересность сборки: 5 из 5 баллов
Сложность: 3 из 5
Качество собранного конструктора: 5 из 5
Пришло время прощаться.
Поэтому желаю всем хорошего настроения!
И пока! =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Регулируемый источник питания из БП ATX на TL494. Часть 1 — железо / Хабр
Всем привет!
Сегодня хотел бы рассказать Вам о своём опыте переделки самого обычного китайского БП ATX в регулируемый источник питания со стабилизацией тока и напряжения(0-20А, 0-24В).
В этой статье мы подробно рассмотрим работу ШИМ контроллера TL494, обратной связи и пробежимся по модернизации схемы БП и разработке самодельной платы усилителей ошибок по напряжению и току.
Честно признаться, сейчас я даже не могу назвать модель подопытного БП. Какой-то из многочисленных дешевых 300W P4 ready. Надеюсь, не нужно напоминать, что на деле эти 300W означают не больше 150, и то с появлением в квартире запаха жареного.
Рассчитываю на то, что мой опыт сможет быть кому-то полезен с практической точки зрения, а потому упор сделаю на теорию. Без нее всё равно не получится переделать БП т.к. в любом случае будут какие-то отличия в схеме и сложности при наладке.
Схема БП ATX
Для начала пройдемся по схеме БП ATX на контроллере TL494(и его многочисленных клонах).
Все схемы очень похожи друг на друга. Гугл выдает их довольно много и кажется я нашел почти соответствующую моему экземпляру.
Ссылка на схему в полном размере
Структурно разделим БП на следующие блоки:
— выпрямитель сетевого напряжения с фильтром
— источник дежурного питания(+5V standby)
— основной источник питания(+12V,-12V,+3. 3V,+5V,-5V)
— схема контроля основных напряжений, генерация сигнала PowerGood и защита от КЗ
Выпрямитель с фильтрами это всё что в левом верхнем углу схемы до диодов D1-D4.
Источник дежурного питания собран на трансформаторе Т3 и транзисторах Q3 Q4. Стабилизация построена на обратной связи через опторазвязку U1 и источнике опорного напряжения TL431. Подробно рассматривать работу этой части я не буду т.к. знаю, что слишком длинные статьи читать не очень весело. В конце я дам название книги, где подробно рассмотрены все подробности.
Обратите внимание, в схеме по ошибке и ШИМ контроллер TL494 и ИОН дежурного питания TL431 обозначены как IC1. В дальнейшем я буду упоминать IC1 имея ввиду именно ШИМ контроллер.
Основной источник питания собран на трансформаторе Т1, высоковольтных ключах Q1 Q2, управляющем трансформаторе Т2 и низковольтных ключах Q6 Q7. Всё это дело раскачивается и управляется микросхемой ШИМ контроллера IC1. Понимание принципа работы контроллера и назначения каждого элемента его обвязки — это как раз то, что необходимо для сознательной доработки БП вместо слепого повторения чужих рекомендаций и схем.
Механизм работы примерно таков: ШИМ контроллер, поочередно открывая низковольтные ключи Q6 Q7, создает ЭДС в первичной обмотке трансформатора Т2. Видите, эти ключи питаются низким напряжением от дежурного источника питания? Найдите на схеме R46 и поймете о чем я. ШИМ контроллер также питается от этого дежурного напряжения. Чуть выше я назвал трансформатор Т2 управляющим, но кажется у него есть какое-то более правильное название. Его основная задача — гальваническая развязка низковольтной и высоковольтной части схемы. Вторичные обмотки этого трансформатора управляют высоковольтными ключами Q1 Q2, поочередно открывая их. С помощью такого трюка низковольтный ШИМ контроллер может управлять высоковольтными ключами с соблюдением мер безопасности. Высоковольтные ключи Q1 Q2 в свою очередь раскачивают первичную обмотку трансформатора Т1 и на его вторичных обмотках возникают интересующие нас основные напряжения. Высоковольтными эти ключи называются потому, что коммутируют они выпрямленное сетевое напряжение, а это порядка 300В! Напряжение со вторичных обмоток Т1 выпрямляется и фильтруется с помощью LC фильтров.
Теперь, надеюсь, в целом картину вы себе представляете и мы можем идти дальше.
ШИМ контроллер TL494.
Давайте разберемся как же устроен ШИМ контроллер TL494.
Будет лучше, если вы скачаете даташит www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf, но в принципе я постараюсь вынести из него самое главное с помощью картинок. Для более глубокого понимания всех тонкостей советую вот этот документ: www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf
Начнем, как это ни странно, с конца — с выходной части микросхемы.
Сейчас всё внимание на выход элемента ИЛИ (помечен красным квадратом).
Выход этого элемента в конкретный момент времени напрямую управляет состоянием одного или обоих сразу ключей Q1 Q2.
Вариант управления задаётся через пин 13(Output control).
Важная вещь №1: если на выходе элемента ИЛИ лог 1 — выходные ключи закрыты(выключены). Это верно для обоих режимов.
Важная вещь №2: если на выходе элемента ИЛИ лог 0 — один из ключей(или оба сразу) открыт(включен).
Вырисовывается следующая картина: по восходящему фронту открытый ранее транзистор закрывается(в этот момент они оба гарантированно закрыты), триггер меняет своё состояние и по нисходящему фронту включается уже другой ключ и будет оставаться включенным пока снова не придет восходящий фронт и не закроет его, в этот момент опять триггер перещёлкивается и следующий нисходящий фронт откроет уже другой транзистор. В single ended режиме ключи всегда работают синхронно и триггер не используется.
Время, когда выход находится в лог. 1(и оба ключа закрыты) называется Dead time.
Отношение длительности импульса(лог. 0, транзистор открыт) к периоду их следования называется коэффициент заполнения(PWM duty cycle). Например если коэффициент 100% то на выходе элемента ИЛИ всегда 0 и транзистор(или оба) всегда открыт.
Простите, но стараюсь объяснять максимально доступно и почти на пальцах, потому что официальным сухим языком это можно и в даташите прочитать.
Ах да, зачем же нужен Dead time? Если коротко: в реальной жизни верхний ключ будет тянуть наверх(к плюсу) а нижний вниз(к минусу). Если открыть их одновременно — будет короткое замыкание. Это называется сквозной ток и из-за паразитных емкостей, индуктивностей и прочих особенностей такой режим возникает даже если вы будете открывать ключи строго по очереди. Чтобы сквозной ток свести к минимуму нужен dead time.
Теперь обратим внимание на генератор пилы(oscillator), который использует выводы 5 и 6 микросхемы для установки частоты.
На эти выводы подключается резистор и конденсатор. Это и есть тот самый RC генератор о котором наверное многие слышали. Теперь на выводе 5(CT) у нас пила от 0 до 3.3В. Как видим, эта пила подается на инвертирующие входы компараторов Dead-time и PWM.
С терминами и работой выходной части ШИМ контроллера более-менее определились, теперь будем разбираться при чем тут пила и зачем нам все эти компараторы и усилители ошибок. Мы поняли, что отношение длительности импульса к периоду их следования определяет коэффициент заполнения, а значит и выходное напряжение источника питания т. к. в первичную обмотку трансформатора будет вкачиваться тем больше энергии, чем больше коэффициент заполнения.
Для примера разберемся, что нужно сделать чтобы установить коэффициент заполнения 50%. Вы еще помните про пилу? Она подается на инвертирующие входы компараторов PWM и Dead time. Известно, что если напряжение на инвертирующем входе выше чем на неинвертирующем — выход компаратора будет лог.0. Напомню, что пила — это плавно поднимающийся от 0 до 3.3в сигнал, после чего резко падающий на 0в.
Таким образом, чтобы на выходе компаратора 50% времени был лог.0 — на неинвертирующий вход нужно подать половину напряжения пилы(3.3в/2=1,65в). Это и даст искомые 50% duty cycle.
Заметили, что оба компаратора сходятся на том самом элементе ИЛИ, а значит, пока какой-то из компараторов выдает лог.1 — другой не может ему помешать. Т.е. приоритет имеет тот компаратор, который приводит к меньшему коэффициенту заполнения. И если на Dead time компаратор напряжение подается снаружи, то на PWM компаратор можно подать сигнал как извне(3 пин) так и с встроенных усилителей ошибок(это обычные операционные усилители). Они тоже соединяются по схеме ИЛИ, но т.к. мы уже имеем дело с аналоговым сигналом — схема ИЛИ реализуется с использованием диодов. Таким образом контроль над коэффициентом заполнения захватывает тот усилитель ошибки, который просит меньший коэффициент заполнения. Состояние другого при этом не имеет значения.
Обратная связь.
Хорошо, теперь как на всём этом построить источник питания? Очень просто! Нужно охватить БП отрицательной обратной связью. Разница между желаемым(заданным) и имеющимся напряжением называется ошибка. Если в каждый момент времени воздействовать на коэффициент заполнения так, чтобы исправить ошибку и привести ее к 0 — получим стабилизацию выходного напряжения(или тока). Обратная связь является отрицательной до тех пор, пока реагирует на ошибку управляющим воздействием с противоположным знаком. Если обратная связь будет положительной — пиши пропало! В таком случае обратная связь будет увеличивать ошибку вместо того чтобы уменьшать ее.
Всё это работа для тех самых усилителей ошибок. На инвертирующий вход усилителя ошибки подается опорное напряжение(эталон), а на неинвертирующий заводится напряжение на выходе источника питания. Кстати внутри ШИМ контроллера есть источник опорного напряжения 5В, который является точкой отсчёта во всех измерениях.
Компенсация обратной связи
Даже не знаю как бы по-проще это объяснить. С обратной связью всё просто только в идеальном мире. На практике же если вы изменяете коэффициент заполнения — выходное напряжение меняется не сразу, а с некоторой задержкой.
К примеру усилитель ошибки зарегистрировал понижение напряжения на выходе, откорректировал коэффициент заполнения и прекратил вмешиваться в систему, но напряжение продолжает нарастать и потом усилитель ошибки вынужден снова корректировать коэффициент заполнения уже в другую сторону. Такая ситуация происходит из-за задержки реакции. Так система может перейти в режим колебаний. Они бывают затухающими и незатухающими. Блок питания в котором могут возникнуть незатухающие колебания сигнала обратной связи — долго не протянет и является нестабильным.
У обратной связи есть определенная полоса пропускания. Допустим полоса 100кГц. Это означает, что если выходное напряжение будет колебаться с частотой выше 100кГц — обратная связь этого просто не заметит и корректировать ничего не будет. Конечно, хотелось бы, чтобы обратная связь реагировала на изменения любой частоты и выходное напряжение было как можно стабильнее. Т.е. борьба идет за то, чтобы обратная связь была максимально широкополосной. Однако та самая задержка реакции не позволит нам сделать полосу бесконечно широкой. И если полоса пропускания цепи обратной связи будет шире чем возможности самого БП на отработку управляющих сигналов(прямая связь) — на некоторых частотах отрицательная обратная связь будет внезапно становиться положительной и вместо компенсации ошибки будет ее еще больше увеличивать, а это как раз условия возникновения колебаний.
Теперь от задержек в секундах давайте перейдем к частотам, коэффициентам усиления и фазовым сдвигам…
Полоса пропускания это максимальная частота, на которой коэффициент усиления больше 1.
С увеличением частоты коэффициент усиления уменьшается. В принципе это справедливо для любого усилителя.
Итак, чтобы наш БП работал стабильно должно выполняться одно условие: во всей полосе частот, где суммарное усиление прямой и обратной связи больше 1(0дБ), отставание по фазе не должно превышать 310 градусов. 180 градусов вносит инвертирующий вход усилителя ошибки.
Вводом в обратную связь различных фильтров добиваются того, чтобы это правило выполнялось. Если очень грубо, то компенсация обратной связи это подгонка полосы пропускания и ФЧХ обратной связи под реакции реального источника питания(под характеристики прямой связи).
Тема эта очень не простая, под ней лежит куча математики, исследований и прочих трудов… Я лишь стараюсь в доступном виде изложить саму суть вопроса. Могу порекомендовать к прочтению вот эту статью, где хоть и не так на пальцах, но тоже в доступном виде освещен этот вопрос и даны ссылки на литературу: bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1
От теории к практике
Теперь мы можем взглянуть на схему БП и понять что в ней много лишнего. В первую очередь я выпаял всё, что относится к контролю выходных напряжений(схема формирования сигнала Power good). Нейтрализовал встроенные в ШИМ контроллер усилители ошибок путем подачи +5vref на инвертирующие входы и посадив на GND неинвертирующие. Удалил штатную схему защиты от КЗ. Выпилил все не нужные выходные фильтры от напряжений которые не используются… Заменил выходные диоды на более мощные. Заменил трансформатор! Выпаял его из качественного БП где написанные 400W действительно означают 400W. Разница в размерах между тем, что стояло тут до этого говорит сама за себя:
Заменил дроссели в выходном фильтре(с того-же 400W БП) и конденсаторы поставил на 25В:
Далее я разработал схему, позволяющую регулировать стабилизацию выходного напряжения и устанавливать ограничение тока выдаваемого БП.
Схема реализует внешние усилители ошибок собранные на операционных усилителях LM358 и несколько дополнительных функций в виде усилителя шунта(INA197) для измерения тока, нескольких буферных усилителей для выдачи величины установленного и измеренного тока и напряжения на другую плату, где собрана цифровая индикация. О ней я расскажу в следующей статье. Выдавать на другую плату сигналы как есть — не лучшее решение т.к. источник сигнала может быть достаточно высокоомным, провод ловит шум, мешая обратной связи работать устойчиво. В первой итерации я с этим столкнулся и пришлось всё переделать. В принципе на схеме всё подписано, подробно комментировать ее не вижу смысла и думаю, что для тех кто понял теорию выше, должно быть всё довольно очевидно.
Отмечу лишь, что цепочки C4R10 и C7R8 это и есть компенсация обратной связи о которой я говорил выше. Честно говоря, в ее настройке очень помогла прекрасная статьи эмбэддера под ником BSVi. bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod Этот подход реально работает и потратив денек-другой мне удалось добиться стабильной работы БП описанным в статье методом. Сейчас, конечно, я бы справился часа за два наверно, но тогда опыта не было и по неосторожности я взорвал не мало транзисторов.
Ах да, обратите внимание на емкость C7! 1uF это довольно много. Сделано это для того, чтобы обратную связь по току зажать в быстродействии. Это такой грязный хак для преодоления нестабильности возникающей на границе перехода от стабилизации напряжения к стабилизации тока. В таких случаях применяют какие-то более навороченные приёмы, но так заморачиваться я не стал. Супер точная стабилизация тока мне не нужна, к тому же к моменту, когда я столкнулся с этой бедой — проект переделки БП успел здорово надоесть!
По этой схеме лазерным утюгом была изготовлена плата:
Она встраивается в БП вот таким образом:
В качестве шунта для измерения тока выбран кусок медной проволоки длинной сантиметров 10 наверно.
Корпус я использовал от довольно качественного БП Hiper. Кажется это самый проветриваемый корпус из всех что я видел.
Также возник вопрос о подключении вентилятора. БП ведь регулируется от 0 до 24В, а значит кулер придется питать от дежурки. Дежурка представлена двумя напряжениями — стабильными 5В, которые идут на материнскую плату и не стабилизированным, служебным питанием около 13. 5В которое используется для питания самого ШИМ контроллера и для раскачки управляющего трансформатора. Я использовал обычный линейный стабилизатор чтобы получить стабильные +12В и завёл их на маленькую платку терморегуляции оборотов кулера, выпаянную с того-же Hiper’a. Платку закрепил на радиаторе шурупом просто из соображений удобства подключения кулера.
Радиаторы кстати пришлось изогнуть ибо они не вмещались в корпус нового формата. Лучше перед изгибанием их нагревать паяльной станцией, иначе есть шанс отломать половину зубов. Терморезистор регулятора закрепил на дросселе групповой стабилизации т.к. это самая горячая часть.
В таком виде БП прошел длительные испытания, питая кучу автомобильных лампочек дальнего света и выдерживал нагрузки током порядка 20А при напряжении 14В. А еще он гордо зарядил несколько автомобильных аккумуляторов, когда у нас в Крыму выключали свет.
Будущее уже рядом
Тем временем я задумал немного нестандартную систему индикации режимов работы БП, о чем в последствии немного сожалел, но всё-же она работает!
Так что в следующей статье вас ждет программирование ATMega8 на C++ с применением шаблонной магии, различных паттернов и самописная библиотека для вычислений с фиксированной точкой поверх которой реализовано усреднение отсчётов АЦП и перевод их в напряжение/ток по таблице с линейной интерполяцией. Каким-то чудом всё это уместилось в 5 с копейками килобайт флэша.
Не переключайте канал, должно быть интересно.
Кстати, обещанная в начале книга:
Куличков А.В. «Импульсные блоки питания для IBM PC»
radioportal-pro.ru/_ld/0/15_caf3ebe8f7eaeee.djvu
P.S. Надеюсь, изложенное выше окажется полезным. Строго не судите, но конструктивная критика приветствуется.
Added для RO пользователей которые не могут писать комментарии: email: altersoft_пёс_mail.ру
Промышленные блоки питания на DIN-рейку
Каталог товаров
- Аксессуары
- Блоки питания для ПЛК и датчиков
- Промышленные блоки питания на DIN-рейку
- Промышленные блоки питания IP67
- AS-i блоки питания
- Датчики и преобразователи давления промышленные
- Датчики линейных перемещений и расстояний
- Датчики оптические для специальных задач
- Датчики положения
- Датчики, реле потока воздуха и промышленных газов
- Датчики, реле потока жидкости
- Датчики температуры промышленные
- Датчики ускорения — акселерометры
- Датчики угла наклона — инклинометры
- Датчики угловых перемещений, энкодеры, потенциометры
- Датчики щелевые
- Индикаторы, преобразователи и регуляторы
- Мониторинг и диагностика
- Расходомеры жидкости
- Расходомеры сжатого воздуха и промышленных газов
- Сигнализаторы уровня жидкости и сыпучих веществ
- Сканеры штрих-кодов промышленные
- RFID компоненты
- Уровнемеры
- Сигнальное оборудование
- Безопасность на производстве
- Промышленные интерфейсы
- Системы освещения на производстве
- Бесконтактные системы передачи данных
Напряжение на входе
Выберитеоднофазноетрехфазное
Выходное напряжение
Выберите5 В12 В24 В
Выходной ток
Выберитедо 3 Адо 5 Адо 10 Адо 20 Аот 20 А
Сбросить фильтр
Выбор производителя
- Все
- Balluff
- IFM Electronic
- Omron
- Pepperl+Fuchs
- Turck
- СЕНСОР
Каталог промышленных блоков питания 12 В и 24 В на DIN-рейку от известных производителей Balluff, IFM Electronic, Pepperl+Fuchs, Omron, Turck предназначенных для надежного питания датчиков, контроллеров и компонентов автоматики на производстве.
Товаров на странице: 24 48 96 Все
Сортировать: По наличию По умолчанию
DN1030 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
DN1031 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
DN4034 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
DN4013 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
S8VK-T12024 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
S8VK-T24024 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
S8VK-T48024 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
S8VK-T96024 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
DN4011 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
DN4012 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
E84016 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
E84036 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
S8VK-G03024 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
S8VK-G06024 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
DN4033 блок питания 24 В
Срок поставки:
2-4 недели
BAE PS-XA-1W-24-025-002 | BAE0005 блок питания 24 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-1W-12-050-002 | BAE003E блок питания 12 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-3Y-24-050-009 | BAE0007 блок питания 24 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-3Y-24-100-006 | BAE0008 блок питания 24 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-1W-24-125-004 | BAE00M0 блок питания 24 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-1W-24-200-005 | BAE0003 блок питания 24 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-1W-24-038-003 | BAE003J блок питания 24 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-1W-24-050-003 | BAE0006 блок питания 24 В
Срок поставки:
4-7 недель
BAE PS-XA-1W-12-025-002 | BAE0039 блок питания 12 В
Срок поставки:
4-7 недель
дополнительная информация
Эксплуатация промышленных датчиков, ПЛК, а значит и работа всего автоматизированного производства, невозможна без блоков питания 12В и 24В. Первичные приборы, сенсоры и преобразователи физических величин, требуют надежных источников напряжения и тока. В каталоге имеются импульсные блоки питания на DIN-рейку от компаний Balluff, IFM Electronic, Omron, Pepperl+Fuchs, Turck. Их отличают компактные размеры при очень высоком значении КПД, что означает минимальный нагрев, при монтаже на дин-рейку в шкаф управления. Иногда требуется подстройка выходного напряжения на месте и многие модели промышленных блоков питания 12В / 24В имеют регулируемое выходное напряжение, с помощью потенциометра на передней панели. Напряжение на входе может быть одно- или трехфазное с самым широким диапазоном значений, что позволяет использовать одну модель в странах с различными сетевыми стандартами. |
Промышленные импульсные блоки питания 12В, 24В или 5В на DIN-рейку имеют защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Наиболее применяемое напряжение питания в автоматизации это — 24 В с различными значениями постоянного тока. Мы рекомендуем применять для датчиков и ПЛК импульсные блоки питания на DIN-рейку от компаний Balluff, IFM Electronic, Omron, Pepperl+Fuchs, Turck. Продукция данных производителей отличается надежностью и большим ассортиментом выходных значений тока и напряжения. В каталоге имеется возможность выбора по параметрам от нескольких компаний, что позволяет купить блок питания 12 В /24 В для монтажа на DIN-рейку с необходимой мощностью под конкретные потребности и задачи. |
Источники питания до 12В — ВИДЕОГЛАЗ Москва
282
Популярные бренды в категории
Сортировка по: популярности цене (дешевле) цене (дороже) размеру скидки С учетом наличия
Код: 301672
IPTRONIC IPT-12/30 v. 2
Источники питания до 12В
Стабилизированный блок питания импульсного типа. Адаптер, который предназначен для питания IP видеокамер или других устройств постоянным током. Входное напряжение составляет ~100-240В. Выходное напряжение 12В. Выходной ток 3А. Исполнение внутреннее. Разъём DC12.
975
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Бесплатный тест Выдадим товар бесплатно на тестирование Ремонт/замена Любой ремонт или замена за наш счет
Код: 247323
IPTRONIC IPT-12/20
Источники питания до 12В
Стабилизированный блок питания импульсного типа. Адаптер, который предназначен для питания IP видеокамер или других устройств постоянным током. Входное напряжение составляет ~100-240В. Выходное напряжение 12В. Выходной ток 2А. Исполнение внутреннее.
428
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Бесплатный тест Выдадим товар бесплатно на тестирование Ремонт/замена Любой ремонт или замена за наш счет
Код: 247324
IPTRONIC IPT-12/50
Источники питания до 12В
Стабилизированный блок питания импульсного типа. Адаптер, который предназначен для питания IP видеокамер или других устройств постоянным током. Входное напряжение составляет ~100-240В. Выходное напряжение 12В. Выходной ток 5А. Исполнение внутреннее.
1 298
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Бесплатный тест Выдадим товар бесплатно на тестирование Ремонт/замена Любой ремонт или замена за наш счет
Код: 247325
IPTRONIC IPT-12/10
Источники питания до 12В
Стабилизированный блок питания импульсного типа. Адаптер, который предназначен для питания IP видеокамер или других устройств постоянным током. Входное напряжение составляет ~100-240В. Выходное напряжение 12В. Выходной ток 1А. Исполнение внутреннее.
330
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 21550
СКАТ Моллюск 12/1,5
Источники питания до 12В
Малогабаритный блок питания. 12 В, 1,5 А. Расширенный сетевой диапазон 90—250 В, габариты 50х50х25 мм, скругленные края Ø 55 мм, защита выхода от КЗ и перегрузки, прочность изоляции 3 кВ, отверстия для крепления, корпус IP-67. Обновление модели: Белый корпус, светодиодная индикация
1 093
58 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Бесплатный тест Выдадим товар бесплатно на тестирование Ремонт/замена Любой ремонт или замена за наш счет
Код: 248826
IPTRONIC IPT-12/30
Источники питания до 12В
Стабилизированный блок питания импульсного типа. Адаптер, который предназначен для питания IP видеокамер или других устройств постоянным током. Входное напряжение составляет ~100-240В. Выходное напряжение 12В. Выходной ток 3А. Исполнение внутреннее.
1 285
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 19048
Sarmatt SR-12/2A
Источники питания до 12В
Стабилизированный блок питания, использующийся для питания электроаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В номинальным током нагрузки 2 А. Имеется встроенная защита от короткого замыкания на выходе. Габаритные размеры устройства составляют 120х59х47 мм
256
64 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 21548
СКАТ Моллюск 12/3
Источники питания до 12В
Уникальный на российском рынке источник питания для скрытой установки в кабельные каналы, электротехнические распаечные (соединительные) коробки, кожух видеокамеры Корпус позволяет установку в любом месте, даже под штукатурку. Установи источник там, где надо, а не там, где есть свободное место. Источник питания предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока, защищен от перегрузки и короткого замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу. Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В 90…250. Постоянное выходное напряжение, В 12±5%. Номинальный ток нагрузки, А 3. Электрическая прочность, кВ 3. Мощность потребления по сети 220 В, не более, Вт 20. Масса нетто, кг, не более 0,1
1 948
103 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 29491
Tantos TS-1A
Источники питания до 12В
Источник стабилизированного питания 12В, 1А, коннектор (клеммная колодка) в комплекте. Габариты: 85х49х32 мм.
420
47 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 29492
Tantos TS-2A
Источники питания до 12В
Источник стабилизированного питания 12В, 2А, коннектор (клеммная колодка) в комплекте. Габариты: 103х56х34 мм.
628
70 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 29494
Tantos TS-3A
Источники питания до 12В
Источник стабилизированного питания 12В, 3А, коннектор (клеммная колодка) в комплекте. 91х52х32мм
870
97 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 30987
Tantos TS-08-Slim
Источники питания до 12В
Источник стабилизированного питания 12В, 0.8А, Совместим с домофонами модификации «Slim». Входное напряжение составляет 100-240В 0,5А частота 50 Гц. Постоянное выходное напряжение при 220В равно 13,5В. Напряжения пульсаций ≤ 30 мВ. Номинальный выходной ток 0.8 А. Время наработки на отказ составляет не менее 100 000 часов. Габариты 45 х 45 х 25 мм. Длина кабеля 175 мм. Масса без аккумулятора не более 150 гр. Класс защиты IP 54.
849
85 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
10% скидка по промокоду Optim10 Используй промокод Optim10 в корзине — получи скидку 10% от цены сайта!
Код: 131333
Optimus 12/3.0
Источники питания до 12В
Источник вторичного электропитания предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжением 12В постоянного тока и номинальном токе потребления до 3А . Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4 В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 3А, масса 0,19кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. IP54. Рабочая температура От -30 °С до +40 °С.
677
119 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
10% скидка по промокоду Optim10 Используй промокод Optim10 в корзине — получи скидку 10% от цены сайта!
Код: 131335
Optimus 1250
Источники питания до 12В
Источник вторичного электропитания. Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 5А, масса 0,53кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. Клеммы питания для облегчения подключения оборудования (до 4-х проводов) IP54. Рабочая температура от -10 до + 30 С.
1 416
250 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 137178
Tantos TS-4A
Источники питания до 12В
Источник стабилизированного питания 12В, 4А, коннектор (клеммная колодка под винт) в комплекте. Габаритные размеры 116х50х32мм.
1 224
122 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 149021
Sarmatt SR-12/4A
Источники питания до 12В
Блок питания 12В, 4А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264 В, размеры 135х62х34 мм, масса 0,31 кг, рабочая температуры от -10 С до +40 С.
522
58 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 152233
Tantos TS-3A-OPN
Источники питания до 12В
Источник стабилизированного питания 12В, 3. 2А, размеры 110х78х36мм.
880
98 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
10% скидка по промокоду Optim10 Используй промокод Optim10 в корзине — получи скидку 10% от цены сайта!
Код: 153607
Optimus 12/1.3 mini
Источники питания до 12В
Источник вторичного электропитания предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 1.3А. Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4 В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 1,3А, масса 0,094кг, время наработки на отказ 100 000 часов, класс защиты от поражения эл. током 2. Компактный корпус 56х39х26мм, позволяет установку в любом месте,даже под штукатурку. Рабочая температура от -30 до +40 С, степень защиты оболочки IP68.
540
95 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 158521
Falcon Eye FE-12/10
Источники питания до 12В
Блок питания . Входное напряжение 90-264V, Выходное 12V, Номинальный ток 1A, Рабочая температура -30 +60С, Вес 0,29кг.
400
40. 00 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
Код: 164022
Tantos TS-5A V.4
Источники питания до 12В
Источник стабилизированного питания 12В, 5А. Регулировка выходного напряжения 12 … 14,2 В. Четыре клеммные колодки, установленные под защитной крышкой в корпусе БП.
1 349
150 экономии
Уточнить оптовую цену
Доставка
16 сентября
Самовывоз
15 сентября
Сравнить
Избранное
блок питания регулируемый 0 12v — Купить блок питания регулируемый 0 12v с бесплатной доставкой
блок питания регулируемый 0 12v — Купить блок питания регулируемый 0 12v с бесплатной доставкой | Покупки на BanggoodБренды
ПОДРОБНЕЕ
Напряжение
Ток
Материал
Применение
Водонепроницаемость
Емкость аккумулятора
Функция
Модель телефона
Пульт дистанционного управления
Скорость беспроводной связи
Дом
- «» 203 результатов
Цена —
ОК
Доставить из
Всего 4 страницы
Перейти на страницу
Перейти
Подтвердите свой возраст
Для входа в этот раздел вам должно быть не менее 18 лет.
МНЕ ДО 18 ЛЕТ МНЕ СТАРШЕ 18
Пошаговое руководство
Источник питания 12 В постоянного тока является одним из ведущих источников питания в современном технологическом мире. Главным образом из-за его доступности, надежности и простоты использования. Вы хотите знать, что такое блок питания 12 В постоянного тока, как он работает, как его можно использовать и как его можно сделать дома? В этой статье вы найдете ответы на все вышеперечисленные вопросы, и мы даже предлагаем вам различия между переменным и постоянным током.
Содержание
- Что такое блок питания 12 В постоянного тока?
- Как сделать источник питания постоянного тока 12 В?
- 12 В переменного тока и 12 В постоянного тока: в чем разница между переменным и постоянным током?
- Типичные области применения источников питания 12 В постоянного тока
- Резюме
Что такое источник питания 12 В постоянного тока?
Источник питания А
Источник питания 12 В постоянного тока — это устройство, которое подает электрическую энергию на нагрузку. Другими словами, основной целью источника питания является преобразование электрического тока от источника в необходимое напряжение, частоту и ток, которые питают нагрузку. Блоки питания 12 В постоянного тока делятся на две категории, а именно:
- Регулируемые блоки питания 12 В
- Нерегулируемые источники питания 12 В
Кроме того, регулируемый блок питания 12В имеет три подгруппы:
- Регулятор переключения переменного тока в постоянный
- Линейный регулятор переменного тока в постоянный
- Импульсный регулятор постоянного тока на постоянный ток
Давайте поближе познакомимся с каждым.
Переключение регулируемого переменного тока на постоянныйИмпульсные регулируемые источники питания 12 В постоянного тока также известны как импульсные источники питания или источники питания SMPS. Эти источники питания работают, регулируя выходное напряжение с помощью процесса высокочастотного переключения, использующего обратную связь с широтно-импульсной модуляцией. Более того, в импульсных регулируемых источниках питания используется эффективная фильтрация электромагнитных помех для снижения нагрузки, а также обычных и дифференциальных помех в линии.
Регулируемый блок питания
Источник: Википедия Для этого источника питания 12 В гальваническая развязка имеет решающее значение, поскольку она позволяет пользователям вводить вход в выход, а затем выводить на изоляцию заземления. Это обеспечивает хорошую универсальность.
Линейный регулятор переменного тока в постоянныйБлок питания 12 В постоянного тока с линейной стабилизацией функционирует путем регулирования выходного сигнала с помощью схемы модуляции рассеяния для эффективной работы. В результате эти источники питания стабильны, имеют низкий уровень пульсаций и не переключают частоты для создания электромагнитных помех. Аналогичным образом, регулируемое переключение переменного тока в постоянный также использует гальваническую развязку и доступно в выходах переменного тока в постоянный (широкий или одиночный).
Нерегулируемые источники питания 12 В постоянного токаЭто базовые блоки питания с нерегулируемым выходом 12 В постоянного тока и входом переменного тока. Следовательно, выходное напряжение в нестабилизированном источнике питания изменяется в зависимости от нагрузки и входного напряжения. Самое главное, нерегулируемые блоки питания доступны по цене и отличаются высокой надежностью.
Как сделать источник питания постоянного тока 12 В?
Материалы, которые вам потребуются- Вероборд
- Регулятор LM7812
- Конденсатор 1 мкФ
- Радиатор
- Проволочные перемычки
- Конденсаторы 100 нФ (2)
- Конденсатор от 1000 мкФ до 4700 мкФ
- 1N4001 диоды (4)
- Трансформатор 14–35 В
- Паяльник
- Инструмент для зачистки проводов
- Кусачки
Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание: Во-первых, чтобы сделать блок питания на 5 вольт, вместо LM7812 можно использовать стабилизатор LM7805. Во-вторых, вам понадобится радиатор, чтобы реализовать 1 ампер от этого блока питания.
Радиаторы
Источник: Википедия Радиатор защищает устройство от высоких температур, которые могут привести к перегоранию. Однако, если ваша цель меньше 500 мА, вы можете работать без радиатора.
Начало строительстваПосле того, как вы собрали все необходимые материалы, вы можете собрать блок питания 12 В постоянного тока. При сборке не забудьте разместить электрические компоненты точно так, как показано на принципиальной схеме. Прежде всего, делайте прочные паяные соединения без паяных перемычек, иначе блок питания выйдет из строя.
ТестированиеПосле изготовления блока питания наступает самая ответственная часть его тестирования. Проверив его с помощью мультиметра, вы увидите, нет ли перемычек припоя.
Мультиметр
Предполагая, что вы не обнаружите проблем, теперь вы можете использовать источник питания по своему усмотрению.
12 В переменного тока и 12 В постоянного тока: в чем разница между переменным и постоянным током?
Во-первых, давайте определим каждый тип валюты.
Переменный ток (AC)Переменный ток, известный в основном как переменный ток, представляет собой тип тока или шкалы напряжения, которые через некоторое время меняют размер и направление. Вот диаграмма формы сигнала переменного тока
Форма сигнала переменного/переменного тока
Постоянный ток (DC)Постоянный ток, также известный как постоянный ток или постоянный ток, представляет собой ток, величина и направление которого остаются постоянными. Некоторые источники постоянного тока включают сухие батареи или свинцово-кислотные батареи.
Форма сигнала постоянного/постоянного тока
Мы сравнили мощность 12 В переменного тока с мощностью 12 В постоянного тока с точки зрения безопасности, использования, измерений и потерь, чтобы найти разницу между переменным и постоянным током.
ПотеряПостоянный ток хорошо подходит для передачи на большие расстояния или передачи с большой пропускной способностью, и в результате популярность передачи HVDC возросла. С другой стороны, переменный ток содержит параметры индуктивности, что приводит к значительным потерям при длительных передачах.
ПрименениеПостоянный ток стабилен и не сильно шумит; поэтому он может хорошо работать в электрических устройствах, таких как телевизоры и радиоприемники. Переменный ток должен проходить через импульсный источник питания и переходить в постоянный ток для работы с электронными продуктами.
БезопасностьКак правило, 12 В постоянного тока более безопасны по сравнению с 12 В переменного тока. Например, человеческое тело имеет более низкое сопротивление при воздействии 12 В переменного тока, чем при 12 В постоянного тока. Тем не менее степень поражения человека электрическим током во многом зависит от длительности нахождения под напряжением.
Пик12 В переменного тока и 12 В постоянного тока имеют разные пиковые напряжения из-за соответствующих характеристик напряжения.
Могу ли я использовать 12 В переменного тока вместо 12 В постоянного тока?Все адаптеры питания переменного или постоянного тока принимают определенный вход переменного тока от источника питания, преобразуя его в требуемый выход постоянного тока. Выход постоянного тока в основном зависит от типа устройства, будь то динамик, зарядное устройство для телефона или зарядное устройство для ноутбука.
Зарядное устройство для телефона
Поэтому, если вы используете адаптер питания 12 В переменного тока, но устройству требуется адаптер питания 12 В постоянного тока, устройство может столкнуться с такими проблемами, как
- Неправильная полярность
- Низкое напряжение или высокое напряжение
Эксперты рекомендуют использовать только необходимые адаптеры питания с требуемым напряжением, чтобы избежать вышеуказанных проблем.
Адаптер питания для зарядного устройства для ноутбука
Типичные области применения источников питания 12 В постоянного тока
- Военный
- Медицинский
- Блок управления двигателем
- Сбор данных
- Аналоговая связь и передача данных
- Волоконно-оптические и телекоммуникационные сети
- Энергетика и коммунальное хозяйство
- Учебные заведения и университеты
- Компьютерная периферия
- Электроника и приборы
Резюме
Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы сможете дать определение переменного и постоянного тока и указать их различия. Вы также должны быть в состоянии указать различные категории и подкатегории источника питания 12 В постоянного тока. Самое главное, не забудьте точно следовать принципиальной схеме при изготовлении источника питания и принять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какими-либо проблемами или вам нужна дополнительная информация по этому вопросу, не стесняйтесь обращаться к нам.
Блоки питания и преобразователи переменного/постоянного тока
TDK-Lambda является мировым поставщиком блоков питания переменного/постоянного тока с широким диапазоном уровней мощности.
Ищете программируемый AC-DC? Мы также предлагаем широкий ассортимент программируемых (лабораторных) источников питания.
- Модульная поставка с 10 модулями по 4500 Вт
- 400/440/480 В перем. тока (ном.) 3 фазы, треугольник или звезда
- Интерфейсы PMBus™ и USB
- Эффективность 98%
- От -20°C (запуск) до +50°C при работе
- Вес менее 30 кг
- 400/440/480 В перем. тока (ном.) 3 фазы, треугольник или звезда
- Полностью регулируемый, широкий диапазон регулировок. Выход
- Программирование напряжения и тока
- Работа от -40°C (запуск) до +70°C
- КПД >92 % — от 1584 Вт до 2500 Вт —
Один выход
- Монтаж в стойку 1U, вмещает до 5 модулей
- До 29Плотность мощности 0,2 Вт/дюйм³
- Внутренний полевой МОП-транзистор ORing и Current Share
- High Efficiency
- До 9500 Вт в стойке 1U
- Опции PMBus™ (I2C) и LAN
3 серии 7 RFE — от 1000 Вт до 2500 Вт — Один выход
- 1U High
- Внутренние полевые транзисторы ORing и Current Share
- High Efficiency
- Опция связи I2C, PMBus™
- До 18 выходов
- Полная медицинская изоляция (MOPP)
- Низкоскоростные вентиляторы с низким уровнем шума
- Лучшая в отрасли гибкость
- Гарантия 7 лет
- Подходит для оборудования класса B и BF
- Опция связи PMBus™
- Ограниченная пожизненная гарантия
- Одобрено UL 508
- SEMI F47 Совместимость (высокая линия переменного тока)
- Универсальный вход (85–265 В переменного тока)
- Высокая эффективность
- Вариант класса 1, раздела 2 (суффикс /RY)
- Ограниченная пожизненная гарантия
- Эксплуатация от -10 до +71°C (запуск до -40°C)
- Универсальный вход (85–265 В перем. тока) )
- Коэффициент мощности 0,95
— от 1000 Вт до 1500 Вт —
Один выход /
Несколько выходов
- 1-16 Регулируемые и независимые выходы
- Фактор мощности. ПРОИЗВОДИТ
- НЕТ Минимальная нагрузка
- СОВЕТСТВЕННЫЕ ВОЗДЕЛЕНИЯ
- Широкий диапазон
- Низкая утечка.
— 1500 Вт —
Один выход НовыйРекомендуемый
- Низкий уровень шума (<45 дБА)
- EN55011/55032-B EMI
- Закрытая компактная конструкция
- Медицинские и промышленные сертификаты
- Гарантия 7 лет
- Ограниченная пожизненная гарантия
- Медицинские разрешения
- Универсальный вход (85–265 В перем. тока)
- Высокая эффективность
- Пять лет гарантии
- От -40°C до +71°C Эксплуатация
- MIL-STD-810E Вибрация/удары
- Вход с защитой от переходных процессов
- UL508, SEMI F47, Factory Mutual (Cl 2 1)
- Прочная конструкция с защитным покрытием
- Превосходная тепловая конструкция
- 10 лет срока службы e-cap
- 85 – входное напряжение 265 В переменного тока (300 В переменного тока в течение 5 с)
- Сертификация UL 508 для некоторых моделей
- Компактный размер 72 9 0 7 лет гарантии0002 Серия RWS-B/ME — от 1000 Вт до 1500 Вт — Один выход
- Медицинская сертификация (IEC60601-1)
- 2 x MOPP
- 10-го года E-Cap Lifetime
- 85-265VAC вход (300V для 5S)
- Compact Size Sirea Серия — от 600 Вт до 1200 Вт —
Один выход NewRecommended
- Медицинская изоляция BF Ready (MOPP)
- Вентилятор с низким уровнем шума и низким уровнем шума
- Двойной или одинарный предохранитель
- Сильноточный 5 В/2 А в режиме ожидания
- Класс B, кондуктивные и излучаемые электромагнитные помехи 7
- 7 лет гарантии
- До 8 выходов (6 для NV350)
- 1U Формульный фактор
- До 90% Эффективное
- Коррекция активного фактора мощности
- Универсальный вход (90 — 264VAC)
- NO MINOMUM.
- Low Cost
- Active Power Factor Correction
- Input Transient Protected IEC61000-4
- Universal Input (85 — 265VAC)
- SEMI F47 Compliant (208VAC)
- Medical Approvals (SWS1000L)
- Высота 1U
- До 3000 Вт (3 блока) в 19-дюймовой стойке
- Возможность горячей замены (встроенные диоды ИЛИ)
- Низкая стоимость
- Опция PoE
- Низкопрофильный, малый размер
- Температура основания 100°C
- Высокая плотность мощности
- Высокая эффективность
- Подходит для кондуктивного охлаждения
- С коррекцией коэффициента мощности (PFC)
- Универсальный вход
- MIL STD 461/462D CE102EMC
- Базовая плата с охлаждением, вентилятор не требуется
- Интерфейс I2C
- Высокая эффективность
- Конформное покрытие
- Меньший размер, чем CPFE1000F
- Охлаждение базовой платы, вентилятор не требуется
- Вариант защитного покрытия
- Интерфейс I2C
- Высокоэффективный
- 350 Вт (пик 1000 Вт) Конвекционная охлаждаемая
- 1000 Вт с принудительным воздухом
- Медицинские сертификаты (2xMOPP)
- CREDINTAR B и Radied EMI 9266 5V 0,3A STANTBY VOLTAG (88 x 183 x 44 мм)
- Пятилетняя гарантия
- Низкий профиль
- Коррекция активного коэффициента мощности
- Универсальный вход (85 — 265VAC)
- Низкий акустический шум
- Регулируемый предел текущего текущего
- (HWS
- (HWS
- . 0032 Серия DPP — от 15 Вт до 960 Вт —
Один выход
- Низкая стоимость
- UL 508 Перечислен
- Конвекционный охлаждение
- Проводятся и излучали EMI, класс B
- Входная защита, IEC61000-4
- Conferms To En61000-3-2 (PFCC3000-4
- .
- Высокая эффективность, до 95%
- Очень компактный размер
- 150% пиковой мощности для 4S
- ERP-соответствующий дизайн
- . Опция (/HL)
- 1-11 Широкий диапазон выходов с регулировкой
- Охлаждение — системный воздух/концевой вентилятор/реверсивный вентилятор
- Опция входа 48 В пост. EN61000-3-2
- Сертификаты органов безопасности EN, cULus, BSI, CE
- 1-11 Широкий диапазон выходов с регулировкой
- Подходит для приложений с большими объемами
- Выходное напряжение от 1,8 до 56 В
- Варианты медицинского одобрения
- Соответствие MIL-STD-810 60 P7020 Ударопрочность и вибрация 9020 9020 -3-2
- Сертификаты органов безопасности EN, cULus, BSI, CE
- Ограниченная пожизненная гарантия
- Максимальная пиковая мощность 300 %
- Малый размер упаковки
- Универсальный вход (85–265 В перем. тока)
- Высокая эффективность
0237 Серия CM4 — 600 Вт — Один выход / Несколько выводов NewRecommedded
- 1-4 Программируемые выходы
- CONDUCTION COURED
- Корректировка широкой выводы
- Compact 4 «x 7» FootPrint
- MIL-STD-461F, 704F 777777777777777777777777777777777777777777777777777-й годовой годовой Серия CUS600M — от 400 Вт до 600 Вт — Один выход NewRecommedded
- 400W (пик 600 Вт) Конвекционная охлаждаемая
- 600 Вт с принудительным воздухом
- Медицинские сертификаты (2xMOPP)
- Класс B Проводятся и излучали EMI 9000
- Подходящие для класса I и класс II. II.
2. 3 X. 3226. Подходящие для класса I и класс II. II. Размер 1,46 дюйма
- Подходит для зарядки аккумулятора
- 300 Вт с конвекционным охлаждением, модель с вентилятором 600 Вт
- Регулируемые параметры тока
- Пятилетняя гарантия
- Сертификация IEC60601-1, 62368-1 и 60950-1
- Конвекционное охлаждение
- Высокая эффективность (до 95%)
- Цифровое (RS-485) или аналоговое программирование
- Режимы постоянного напряжения и постоянного тока
- Функции мониторинга и программирования
- Гарантия 7 лет
4PF Series
- 2,4″ x 4″ Brick Footprint с металлическим корпусом
- 85 — 265 В переменного тока на входе
- 12, 28 или 48 В постоянного тока на выходе; 12 В Aux
- Высокая плотность мощности, высокая эффективность
- Скорректированный коэффициент мощности
- Подходит для кондуктивного охлаждения
- PMBus™
- 300 Вт (500 Вт пик. ) Конвекционное охлаждение
- 500W with Forced Air
- Medical Certifications (2xMOPP)
- Class B Conducted and Radiated EMI
- Suitable for Class I and Class II installations
- Compact 3 x 5 x 1.46″ size
- Высокая эффективность, до 93%
- Высота 1,6 дюйма (совместимость с высотой 1U)
- Вход переменного тока широкого диапазона
- 250 Вт с конвекционным охлаждением
- Гарантия пять лет
- ITE и медицинские сертификаты (2 x MOPP)
- Работа по классам I и II с ЭМС уровня B
- Компактный размер 4 x 7,1 дюйма
- Подходит для оборудования класса B и BF
- Пятилетняя гарантия
- Модели с однофазным и трехфазным входом
- Высокая эффективность, до 94 %
- Модели с максимальной мощностью, 20 % в течение 2 с
- Длительный срок службы электронного конденсатора
- Модели класса 2 в соответствии с UL 1310
- Класс 1, раздел 2 для опасных зон
- IEC60601 3-е изд. (2 x MOPP)
- Высокая эффективность, до 94 %
- 350 Вт конвекция, 420 Вт принудительная подача воздуха, номинальная мощность
- Низкий профиль (1,6 дюйма)
- Низкое энергопотребление без нагрузки (<0,5 Вт)
- Дополнительное питание 5 В и питание вентилятора 12 В (суффикс /F)
- Номинальное напряжение BF
- Медицинские сертификаты безопасности и сертификаты безопасности ITE (рейтинг BF)
- Эффективность 94 %
- 0,5 Вт в режиме ожидания
- Соответствует ErP Stage 2
- 450 Вт при пиковой нагрузке (10 с)
226 Подходит для систем высотой 1U
- Пятилетняя гарантия
- 250 Вт с конвекционным / кондуктивным охлаждением
- 400 Вт с принудительной подачей воздуха
- Медицинские сертификаты (2xMOPP)0007
- Компактный размер 3 x 5 x 1,55 дюйма
- Варианты корпуса и сигналов
- Открытая рама, U-образный канал, варианты крышки
- Высокая эффективность
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Универсальный вход (90–264 В перем. тока)
- Высокая пиковая нагрузка
- Подходит для приложений высотой 1U
- Открытая рама, U-образный профиль, варианты крышки
- Предназначен для медицинского оборудования
- Высокая эффективность
- Цифровое управление
- Высокая удельная мощность (до 18 Вт/дюйм³)
- Без минимальной нагрузки
- Подходит для приложений высотой 1U
- Соответствует уровню эффективности DoE VI
- Медицинские сертификаты
- Модели, соответствующие требованиям ErP, CEC и EISA
- Вход переменного тока широкого диапазона
- Универсальный вход (85 — 265VAC)
- 10 -летняя срок службы E -CAP
- Фактор мощности.
- Конвекционная охлаждение
- Compact Design
- Пятилетняя. — от 40 Вт до 280 Вт —
Один выход
- 360 Вт Мощность конвекции
- Высокая эффективность
- Сертификаты IEC60601-1 или IEC60950-1
- ORing FET и Current Share
- Предохранители с двумя входами
- IEC 60601-1 (2xMOPP), IEC 60950-1 Сертификация
- Номинальная мощность 200 Вт с конвекционным охлаждением
- Высокая эффективность, до 94%
- Промышленный стандарт 3 x 5 дюймов
- Подходит для оборудования класса B и BF
- Резервный выход 5 В
- Максимальная мощность 200 %
- Рабочая темп. от -10°C до 70°C
- 10 лет срока службы e-cap
- 5 лет гарантии
- Сертифицировано по IEC/EN62477-1 OVC III
- Срок службы электронной крышки 12 лет
- Конвекционное охлаждение
- Пятилетняя гарантия
- Универсальный вход (85 — 265VAC)
- Коэффициент мощности. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
- 200% Пиковая мощность на 24 В/P
- Индивидуальная регулировка выходной мощности
- .
— от 25 Вт до 200 Вт —
Один выход
- Superior op. темп. производительность до 70 °C
- Очень высокая эффективность до 87%
- Очень низкая стоимость
- Компактный размер
- выдерживает 300VAC.
— 175 Вт —
Один выход /
Несколько выходов
- 1-5 выходов
- Эффективность до 90%
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Универсальный вход (90–264 В переменного тока)
- Без минимальных нагрузок
- Медицинские сертификаты
- Низкопрофильный (высота 1U)
- Универсальный вход
- PFC: соответствует EN61000-3-2
- EN55022 Кривая B
- Принудительное воздушное или конвекционное охлаждение
- Конвекционное или кондуктивное охлаждение
- Пиковая мощность до 206 Вт
- Низкая высота 31 мм
- -40°C Температура окружающей среды при запуске
- Мощность конвекции 150 Вт (версия /U)
- ITE и медицинские сертификаты (2 x MOPP)
- Класс B Кондуктивное и излучаемое электромагнитное излучение
- Подходит для установок класса I и II 1,2 x Компактный
- площадь основания
- Подходит для оборудования класса BF
- Работа при температуре окружающей среды до 85°C
- Соответствует требованиям DoE, CEC и EISA
- Модели уровня энергоэффективности V и VI
- Широкий диапазон входов переменного тока
- Limited Lifetime Warranty
- UL 508 approved
- SEMI F47 Compliant (high line AC)
- Universal Input (85 — 265VAC)
- Higher Efficiency than HWS Series
- Высокая эффективность
- Низкая мощность в режиме ожидания
- 100% нагрузка при 50°C
- Гарантия пять лет
- Низкопрофильный
- С конвекционным охлаждением
- Вход переменного тока широкого диапазона с PFC
- Соответствие требованиям Global Safety Agency
- Конвекционное, кондуктивное или принудительное воздушное охлаждение
- 100 Вт Номинальная мощность при 50°C окружающей среды
- 50 Вт Конд. Прохладный. Номинальные характеристики при температуре окружающей среды 80°C
- 75 Вт при воздушном потоке 1 м/с при температуре окружающей среды 85°C
- ITE и медицинские сертификаты (2 x MOPP)
- Подходит для установок класса I и класса II
- Класс B Кондуктивные и излучаемые электромагнитные помехи
- Высокая эффективность, до 90 %
- Низкопрофильный для автоматизации зданий
- Класс II Двойная изоляция
- Конструкция, соответствующая требованиям ErP
- Низкое энергопотребление без нагрузки, класс 2
0 UL0007 - SEMI F47-совместимый
- Низкий профиль для автоматизации зданий
- 5 В до 24 В выходов
- Вход переменного тока
- -25 ° C до +71 ° C Работа
- Convection Countected
- UL 1310 Class 2 Compriant
- COUSED
- UL 1310 Class 2 Compriant
- CORTED
- UL 1310 Class 2 CREATINAL
- УВЕЛЕНИЕ.
- Компактный размер (2×4″ и 3×5″)
- Низкопрофильный (1,06″)
- Выход 1 изолирован от выходов 2 и 3
- Высокая эффективность, 85%
- Три года 6 7 Без минимальной нагрузки гарантия
- Принимает 115/230/277 ПРЕДВОЧКИ НОМИНАЛЬНЫЕ ВХОДЫ
- Опция Din Rail Mount
- Соответствие агентства глобального безопасности
- <150 МВт. Потребление мощности
- . Совместимость (модель 24 В)
- Высокая эффективность, до 90 %
- Промышленный стандарт, площадь основания 2 x 3 дюйма
- Конвекционное охлаждение
- Класс эксплуатации I и II
- Подходит для оборудования с рейтингом B и BF и медицинских сертификатов (ITE 26 х МОПП)
- Сертификат медицинской безопасности (4KVAC in-Out)
- Класс II (не требуется земля)
- Широкий диапазон температуры
- Низкий вытяжка. Серия МТЗ
- Компактный, тонкий, легкий
- Недорогой дизайн
- Способен выдерживать пиковые нагрузки
- Выход 1 изолирован от выходов 2 и 3
- Гарантия три года
7 ZA Series 4 — от 14 Вт до 60 Вт — Один выход
- Широкодиапазонный вход переменного тока
- Низкопрофильный, промышленный стандарт Занимаемая площадь
- Соответствие требованиям Global Safety Agency
- Помехоустойчивость EN61000-4
- Тройной выход
- Высота 26 мм
- Выходы 2 и 3 изолированы от выхода 1
- Универсальный вход (85–265 В перем. тока)
- Низкопрофильный
- Конструкция Wattbox
- Рабочая температура от -10°C до +70°C
- Низкое энергопотребление без нагрузки (<0,5 Вт)
- Срок службы электронной крышки 10 лет
- Универсальный вход (85–265 В переменного тока)
- Подходит для Экологичные продукты
- Пятилетняя гарантия
- От -40°C (запуск) до +85°C при работе
- Низкое энергопотребление без нагрузки (<0,5 Вт)
- Повышение эффективности до 88 %
- Класс II, без заземления
- Длинный Срок службы электролитического конденсатора
- Компактный размер
- Внешние компоненты не требуются
- Небольшой размер и легкий вес
- Возможность монтажа на печатной плате
- Низкая стоимость
- Сертификация UL Class II
- Широкий диапазон входных сигналов
- Не требуется внешних компонентов
- 2
- | All Electronics Corp. Блоки питания | Вся электронная корпорация
Форма поиска
Индекс категории
All Electronics предлагает отличные предложения на блоки питания с различными конфигурациями напряжения и тока. Регулируемые источники питания постоянного тока обеспечивают постоянное выходное напряжение при использовании с номинальным током или ниже. т. е. вы можете использовать источник питания на 3 ампера для приложения на 1 ампер. Если он «регулируется», он будет обеспечивать правильное напряжение.
Если вы найдете блок питания с подходящим номинальным напряжением и током, но с неподходящим разъемом, взгляните на наш выбор коаксиальных адаптеров питания и коаксиальных разъемов питания для модернизации, которые позволяют изменить размер разъема без пайки.
У нас также есть настольные или лабораторные принадлежности с переменным напряжением, а также принадлежности для монтажа на ПК для макетирования. Для приложений, где регулирование не имеет решающего значения, у нас есть выбор недорогих настенных адаптеров AC-DC, также известных как «настенные бородавки», или нерегулируемые блоки питания.
Сортировать по Сортировать поЦена Низкая-ВысокаяЦена Высокая-НизкаяСамые новые
Показывать
5 10 20 25 » 50 100из 30
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, 3 А, Б/У
Кат. № PS-531U
Вход: 100–120 В, 0,4 А, 60 Гц. Выход: 5В, 3А, 15Вт. 6-дюймовый выходной шнур с коаксиальным разъемом питания 1,7 мм, центральный плюс. УЛ. Б/у,…
Читать далее$ 3,50 каждый
10+ 3,25 долл. США за штуку РЕГУЛИРУЕМЫЙ АДАПТЕР ПИТАНИЯ 3–9 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Кат. № PS-309
• Labtec AD-6 • Вход: 120 В переменного тока, 60 Гц, 14 Вт • Выбираемый выход: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 В постоянного тока • Ток: 650 мА…
Читать далее$ 8,95 каждый
БЛОК ПИТАНИЯ 18 В пост. тока, 2,22 А, 40 Вт, Б/У
Кат. № ПС-182У
• Mean Well GST40A18-P1M • Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1,0 А • Выход: 18 В пост. тока, 2,22 А, 40 Вт макс. • 4,87″ x…
Читать далее$8.00 каждый
Небольшой запас, будет отправлен при наличии
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 9 В ПОСТОЯННОГО ТОКА 1 А С НАБОРОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИЛОК
Кат. № PS-914
Фихонг PSC12R-090. Вход: 100–240 В, 0,5 А, 50–60 Гц, 24–32 ВА. Выход: 9 В, 1,11 А макс. Кабель 4′ с коаксиальным штекером 2,1 мм,…
Читать далее$ 7,75 каждый
Сортировать по Сортировать поЦена Низкая-ВысокаяЦена Высокая-НизкаяСамые новые
Показывать
5 10 20 25 » 50 100из 30
Как работает блок питания – Kitronik Ltd
Внешние источники питания, используемые с электронными продуктами
Выпрямители батарей
Выпрямители батарей или регулируемый источник питания — это устройство, которое можно использовать вместо батарей. Он берет питание переменного тока от сети и преобразует его в 3 В, 4,5 В, 6 В, 9 В или 12 В постоянного тока, позволяя подавать эквивалентное напряжение для различного количества батарей. Выбор напряжения обычно осуществляется поворотом небольшого регулятора на корпусе источника питания. Регулируемые блоки питания обычно продаются с рядом адаптеров, позволяющих подключать их к большинству электронного оборудования (при условии, что они имеют разъем питания).
Внешние источники питания
Когда электронный продукт продается с блоком питания, этот блок питания будет иметь одно напряжение и один разъем. Это сделает его немного дешевле, чем регулируемая альтернатива.
Маркировка
Когда вы посмотрите на источник питания, он скажет вам, каковы входное напряжение и ток, а также выходное напряжение и ток, он также может указать, какой контакт на выходном разъеме является заземлением и питанием. Вы также увидите некоторые символы; значение этих символов описано ниже:
Как работают блоки питания
Блок питания используется для снижения сетевого напряжения с 240 вольт переменного тока до чего-то более пригодного, скажем, 12 вольт постоянного тока. Существует два типа источника питания: линейный и импульсный. В линейном блоке питания используется трансформатор для снижения напряжения. Отношение первичных обмоток (подключенных к сети) к количеству вторичных обмоток (подключенных к выходу) даст соотношение того, насколько уменьшается напряжение, в этом случае соотношение 20: 1 уменьшает входное напряжение 240 вольт переменного тока. до 12 вольт переменного тока на вторичных обмотках. Импульсный источник питания работает, очень быстро включая и выключая сетевое электричество, чтобы снизить напряжение. В этом случае снижение напряжения зависит от соотношения времени включения и времени выключения. Переключение происходит очень быстро, 10 000 раз в секунду или быстрее. Используя этот метод, громоздкий трансформатор, присутствующий в линейном источнике питания, можно заменить на меньший. Ниже представлена блок-схема импульсного источника питания. Сигнал переменного тока выпрямляется и регулируется для получения высокого постоянного напряжения. Затем он быстро включается и выключается полевым транзистором. Затем коммутируемый сигнал проходит через трансформатор, хотя это может снизить напряжение, которое изолирует выход от сетевого электричества (из соображений безопасности). Затем обратная связь на выходе используется для управления соотношением пространства меток при переключении, чтобы выход оставался на требуемом напряжении. Трансформатор, используемый в импульсном источнике питания, намного меньше и дешевле, чем тип, используемый в линейном источнике питания, но он должен выдерживать более высокие частоты переключения.
Трансформаторы
Мы уже упоминали, что существует два типа трансформаторов: те, которые используются на низких частотах (50 Гц) в линейных источниках питания, и высокоскоростные (> 10 кГц) версии, используемые в импульсных источниках питания. В линейном трансформаторе питания обычно используется стальной сердечник. Поскольку вихревые токи могут возникать в сплошном стальном сердечнике и снижать эффективность, сердечник сделан из изолированных стальных пластин, уложенных друг на друга, с обмотками, намотанными вокруг них.Линейный и переключаемый режимы
Поскольку в импульсном источнике питания не требуется большой трансформатор, он меньше, легче и дешевле. Импульсный источник питания более эффективен, чем линейный, поэтому выделяет меньше тепла. Импульсные источники питания могут быть рассчитаны на различные входные напряжения (240 В или 115 В), поэтому их можно использовать по всему миру. Все вышеперечисленные причины означают, что импульсный источник питания гораздо более распространен, чем линейный источник питания. К сожалению, очень быстрое переключение импульсного источника питания создает электрические помехи или скачки напряжения в источнике питания каждый раз, когда он переключается. Если требуется чистое питание, оно должно быть линейным.Ферритовые тороидальные сердечники (в форме пончика) намного лучше работают с более высокими частотами и используются в импульсных источниках питания.
Регулируемые источники питания
На блок-схеме импульсного источника питания последним этапом было сглаживание импульсов путем добавления большого конденсатора. В зависимости от того, насколько точным должно быть питание, это решение может быть адекватным. В этом дизайне выход будет иметь некоторую пульсацию; оно будет отличаться от требуемого напряжения на небольшую величину, может быть, на несколько процентов. В регулируемом источнике питания используется ИС, где ИС отслеживает выходное напряжение относительно опорного напряжения и соответствующим образом регулирует выходное напряжение. Регуляторы имеют гораздо меньшую пульсацию и часто включают защиту от перегрузки по току и перегреву, благодаря чему они автоматически отключаются, что делает их и остальную часть источника неразрушимыми. Деталь, показанная справа, представляет собой 7805, обычный стабилизатор на 5 вольт.
Типы корпусов
Наиболее распространенным типом корпуса является пластиковый корпус. Это связано с тем, что его можно легко изготовить с использованием процесса литья под давлением, а такие элементы, как монтажные отверстия или зажимы для печатных плат, отверстия для ввода кабеля и т. д., могут быть включены в конструкцию практически без дополнительных затрат на детали. Более дорогая альтернатива — металлический корпус; однако они должны быть заземлены по соображениям безопасности. Скачать pdf-версию этой страницы можно здесь Узнать больше об авторе подробнее »
©Kitronik Ltd – Вы можете распечатать эту страницу и дать ссылку на нее, но не должны копировать страницу или ее часть без предварительного письменного согласия Kitronik.
Дополнительное обучение Kitronik
Что такое интегральная схема?
Что такое интегральная схема? Кто изобрел интегральную схему? Каковы некоторые примеры интегральных схем? Как они сделаны?
Метки: Электронные принципы, Использование инструментов и оборудования
Модификация китайского блока питания для обеспечения переменного напряжения
▲ Электроника Конечный результат: Максимальный выходной ток 33 А, регулируемый от 4,8 В до 15 В
Наличие источника питания 7,5 В
После того, как эта страница была размещена на Hackaday, один из комментаторов указал, что 7,5 В на самом деле является стандартным напряжением питания! Я никогда этого не знал, поэтому искал только источники питания 5В, 12В, 24В. Конечно, есть много источников питания 7,5 В, например, TRC Electronics. Кроме того, большинство из них будут иметь регулировку ±5%, поэтому для исходного приложения, которое требовало 7,4 В, я мог бы просто использовать вместо этого готовый источник питания. Важное примечание
Почти все блоки питания китайского производства этого типа, с которыми я сталкивался, имели очень плохой теплоотвод различных силовых полупроводников — транзисторов, диодов и т. д. Мало внимания уделяется обеспечению хорошего теплового контакта с металлом. корпус, поэтому я всегда разбираю блок питания, проверяю крепление радиаторов и наношу дополнительную термопасту.
Кроме того, некоторые дорожки в этом источнике питания имеют недостаточный путь утечки/зазор – подробности см. в красной секции ниже на странице.
Введение
В настоящее время я работаю над продуктом, который использует бесколлекторный двигатель размера 2430 и электронный регулятор скорости (ESC) на 25 А. В своем «предназначенном» использовании контроллер работает от двух литий-ионных аккумуляторов с общим напряжением около 7,4 В, но вместо этого я хочу использовать его от сетевого источника питания. Однако готовых источников питания с таким выходным напряжением нет.
К счастью, нет недостатка в недорогих китайских импульсных источниках питания со стандартными выходами 5, 12, 24 В и т. д. Большинство (все?) из них имеют возможность слегка регулировать выходное напряжение, примерно на ±10%. Я полагал, что можно модифицировать такой источник питания, чтобы обеспечить полностью регулируемое выходное напряжение, которое можно установить на желаемое значение 7,4 В. Это ни в коем случае не новая идея — многие люди модифицировали блоки питания (распространенный мод заключается в увеличении выходного напряжения до 13,8 В для использования радиолюбителями) — но я не видел хорошего оперативного анализа этих источников питания, так что это хороший предлог, чтобы заняться детективной работой и выяснить, что движет ими.
Блок питания
Схема нумерации моделей для этих блоков выглядит как S-AAA-BB, где AAA — номинальная мощность в ваттах, а BB — выходное напряжение. Для этого приложения я использовал блок питания S-400-12 (400 Вт, 12 В, 33 А). Вот он:
Вот копия оригинального листинга на EBay. Это было очень дешево — на самом деле меньше, чем некоторые из доступных расходных материалов мощностью 360 Вт! Из-за относительно высокой номинальной мощности он оснащен охлаждающим вентилятором, который включается, когда температура источника питания (измеряемая с помощью термовыключателя, расположенного внутри катушки индуктивности выходного фильтра) превышает определенную точку.
Обратный инжиниринг печатной платы
Первая задача — достать основную печатную плату, отсканировать/сфотографировать, проследить и начертить схему. Моя процедура была примерно следующей (вся обработка в Photoshop):
- Сканируем нижнюю сторону (дорожки) и вставляем в Photoshop.
- На новом слое сделайте белые точки над каждой контактной площадкой/переходным отверстием/отверстием. Это поможет как для последующего выравнивания, так и для создания красивого изображения.
- Сфотографируйте верхнюю сторону (компоненты). Я сфотографировал плату в четырех четвертях и собрал их в Photoshop, чтобы попытаться получить «плоский» вид платы. Белые точки, сделанные на шаге 2, очень помогают совместить четыре изображения.
- Используя инструменты пути, обведите каждую из нижних дорожек.
- Используйте пути в качестве областей выбора, чтобы заполнить дорожки в отдельном слое — используйте цвета для обозначения основных дорожек, таких как заземление постоянного тока, выход постоянного тока, положительное и отрицательное напряжение высокого напряжения и т. д.
- Просмотрите каждый компонент и отследите, посмотрите, к чему они подключены, и начните заполнять все это на схеме. После того, как вы полностью закончите с каждым компонентом или дорожкой, сотрите их в фотошопе (или просто нарисуйте на отдельном слое белым цветом), чтобы вы могли сосредоточиться на том, что еще не было трассировано.
- Используйте много догадок и мастерства, чтобы составить красивую принципиальную схему!
Вот изображения печатной платы в высоком разрешении:
Важное примечание о пути утечки/зазоре: Внимательный читатель (RW) заметил, что между несколькими дорожками на печатной плате недостаточно пути утечки/зазора. Речь идет о дорожках [катод ZD2/коллектор Q3/TR1] и [верхние концы R5/R6/R7]. Расположение и возможное решение выделены на изображении ниже (дорожки, вид сверху, вид «сквозь» печатную плату). Он находится справа от L-образного слота под TR1.
Расстояние между дорожками составляет всего около 1,5 мм, что намного меньше безопасного значения (см. эти таблицы путей утечки/зазоров). Как показано, простым решением было бы удалить часть дорожки и заново подключить ее с помощью перемычки. В идеале слот также должен быть расширен, но для этого может не хватить места.
В заключение, всегда стоит проверить наличие проблем с утечкой/зазором в источнике питания и попытаться исправить их, если вам дорога ваша безопасность!
И, чего вы все так долго ждали, полная схема (щелкните изображение, чтобы перейти к PDF-файлу). Схема Eagle также доступна здесь.
Я также снял два трансформатора и измерил их свойства (индуктивность, фазирование, коэффициенты, сопротивление) — нажмите ниже, чтобы открыть файл в формате PDF:
Довольно стандартный источник питания — полумостовая топология с одним чипом ШИМ-контроллера TL494. работает все. Изоляция обеспечивается трансформатором базового привода, поэтому нет необходимости в обратной связи оптопары.
Я пройдусь по каждому основному участку схемы и попытаюсь описать ее работу. Некоторые участки соответствуют пунктирным прямоугольникам на принципиальной схеме, другие — нет!
Входной фильтр и высоковольтный источник питания
Довольно стандартная схема. Предохранитель, синфазный дроссель, фильтрующие конденсаторы для блокировки/поглощения любых ВЧ-помех, двухполупериодный мостовой выпрямитель и два сглаживающих конденсатора. Обратите внимание, что C2 и C3 соединены последовательно, поэтому среднюю точку можно использовать как напряжение, равное половине полного напряжения питания. Сюда подключается один конец первичной обмотки трансформатора, другой конец переключается между 0 В и полным напряжением питания, поэтому первичная обмотка видит ± половина полное напряжение питания.
SW1 — это переключатель для выбора режима работы 110 В/230 В. Для работы с напряжением 230 В переключатель разомкнут, а напряжение на клеммах C2+C3 соответствует пиковому входному напряжению переменного тока. Для работы на 110 В переключатель замкнут, а мост + два конденсатора действуют как удвоитель напряжения, поэтому общее напряжение на C2 + C3 теперь составляет , удвоенное пикового входного напряжения переменного тока.
Мостовые транзисторы + базовый привод + главный трансформатор
(TR1 — это базовый трансформатор привода, я также иногда называю его «затворным» трансформатором. TR2 — это основной трансформатор.)
Два мостовых транзистора (Q4 и Q1) переключают один конец первичной обмотки трансформатора между 0 В и полным напряжением питания постоянного тока. Здесь происходит какой-то очень хитрый трюк, который я едва понимаю. Во-первых, дополнительные резисторы, такие как R14, R13, R8, R4, немного смещают основные транзисторы во время запуска (имейте в виду, что вспомогательный источник питания недоступен во время запуска, поэтому TL494 не работает). Один транзистор включается немного быстрее, чем другой. Если вы внимательно посмотрите, обратите внимание, что нижний конец первичной обмотки основного трансформатора не подключен напрямую к средней точке двух транзисторов, а проходит через обмотку базового трансформатора. Когда ток начинает течь в первичной обмотке основного трансформатора, он индуцирует ток в обмотках базового трансформатора, одна из которых будет помогать уже включенному транзистору, полностью открывая его. Благодаря некоторым хитростям с резонансом и насыщением (вероятно, с участием C10, включенного последовательно с первичной обмоткой трансформатора), весь этот процесс повторяется для другого транзистора, и весь мост начинает автоколебаться. Это обеспечит достаточную мощность для включения вспомогательного источника питания (оно достигает около 10 В, но может варьироваться) и запуска TL49.4, в этот момент он берет на себя управление и управляет переключением транзисторов моста.
Еще одна чрезвычайно полезная особенность этой конфигурации, в дополнение к возможности самозапуска, заключается в том, что TL494 не должен подавать полный управляющий ток на мостовые транзисторы — фактически управляющий ток поступает от первичного тока, т.е. подключается через базовый силовой трансформатор. Управляющие транзисторы на первичной обмотке базового трансформатора просто управляют тем, какой из основных транзисторов удерживается первичным током.
Все это очень расплывчатое и неполное объяснение. К счастью, есть фантастическая страница, которая точно описывает, как работает с — у Манфреда Морнхинвега есть страница о создании источника питания 13,8 В 40 А, и в его конструкции используется почти точно такая же схема (или, скорее, китайский источник использует ту же схему, что и он, так как его один, вероятно, пришел первым!).
К счастью (2), понимание реальной работы этой части не является существенным для понимания остальной части поставки, так что я бы не стал слишком беспокоиться об этом. Это просто работает™.
Выходное выпрямление и сглаживание
Для основного выхода постоянного тока имеется вторичный отвод с центральным отводом и пара мощных диодов Шоттки, выполняющих выпрямление. Несколько сглаживающих колпачков, светодиодный индикатор и большой индуктор фильтра (L1).
J1,J4,J7 представляют собой проволочные перемычки с низким сопротивлением, которые используются в качестве токоизмерительного резистора. Поскольку печатная плата спроектирована с учетом различных конфигураций источника питания (напряжения и выходного тока), имеются положения для шести перемычек — изменяя количество перемычек, можно изменить уровень ограничения тока в соответствии с различными источниками питания.
Вероятно, можно было бы немного сгладить конденсаторы на выходе, но пульсации не так уж велики. Обратите внимание, что конденсаторы рассчитаны только на 16 В, что довольно близко к максимальному отрегулированному напряжению этого источника питания, равному почти 15 В. Вероятно, было бы лучше выбрать конденсаторы с номинальным напряжением 25 В.
Вспомогательные источники питания и источники питания вентиляторов
Оба источника питания получают от вспомогательной обмотки главного трансформатора с отводом от средней точки. Питание вентилятора переключается с помощью термовыключателя для питания вентилятора при перегреве источника питания. Вспомогательный источник питания обеспечивает питание (Vcc) для TL49.4.
Обратная связь/регулирование/ограничение тока
Делитель напряжения (пунктирная рамка слева на схеме) обеспечивает диапазон регулировки около 10–15 В при значениях компонентов по умолчанию. Выход делителя (верхняя часть C28) подключен к неинвертирующему входу (вывод 1) операционного усилителя №1 в TL494. Инвертирующий вход (вывод 2) подается на фиксированное опорное напряжение 2,5 В (половина Vref). TL494 регулирует рабочий цикл выходного сигнала, чтобы выходное напряжение делителя равнялось 2,5 В. Компоненты, помеченные как «компенсация контура напряжения», являются шаманством и имеют эффект уменьшения усиления обратной связи на более высоких частотах. Я лишь смутно понимаю компенсацию контура, но идея состоит в том, чтобы попытаться предотвратить колебания или нестабильность в источнике питания (например, когда у вас есть переходный скачок в нагрузке, вы хотите, чтобы источник реагировал плавно и некоторое время не колебался). Конденсаторы С31 и С28 в делителе напряжения также выполняют контурную компенсацию.
Операционный усилитель №2 TL494 используется для ограничения тока. Неинвертирующий вход (вывод 16) заземляется через R24. Инвертирующий вход (вывод 15) подключен к Vref (5 В) через R21 и к токоизмерительному шунту (параллельная комбинация J1, J4, J7) через R35. Как это работает: если ток на выходе отсутствует, на шунте измерения тока нет напряжения, поэтому напряжение, появляющееся на выводе 15 TL494, будет (750/(750+68k))*5 = 55 мВ. По мере того, как ток увеличивается, шунт датчика тока будет тянуть конец R35 все более и более к отрицательному до тех пор, пока, когда напряжение от шунта не достигнет -55 мВ, контакт 15 не достигнет 0 В, и выход операционного усилителя № 2 отключится, уменьшая нагрузку ШИМ на выход. Это происходит при выходном токе 55 мВ/(3,9mR/3)=42A — немного выше рекламируемого предела в 33A, но я, вероятно, ошибся в своих измерениях токовых сопротивлений шунта. Несколько компонентов (C29 + R36) также используются для компенсации контура ограничения тока.
Плавный пуск
Контакт 4 TL494 называется входом управления временем простоя и может использоваться для реализации функции плавного пуска. C24 изначально разряжен, поэтому при подаче питания на вывод DTC сохраняется высокий уровень. Это тормозит вывод. По мере того, как C24 постепенно заряжается (через R19), напряжение на выводе 4 падает, что медленно уменьшает мертвое время, приводя выходной сигнал к рабочему уровню. Контакт 4 стабилизируется примерно на 0,4 В.
Защита от короткого замыкания
Сначала эта часть схемы поставила меня в тупик — я не мог понять, что она должна делать! Это очень умная защита от короткого замыкания.
Предположим, что источник питания работает нормально с выходным напряжением 12 В. На базу транзистора Q5 через делитель подается постоянное выходное напряжение. Поскольку разделенное напряжение, создаваемое R38 + R31 (которое должно быть около 2,2 В), намного выше падения напряжения база-эмиттер Q5 (0,7 В), транзистор удерживается, снижая напряжение на C30. Учитывая прямое падение D13, это не повлияет на напряжение на входе DTC. Таким образом, в обычном режиме эта схема ничего не делает.
Предположим, что выход внезапно закорочен. V+ падает до нуля (или очень близко), что приводит к отключению транзистора Q5. Теперь C30 будет заряжаться через R33 и ZD3 от вспомогательного источника питания. (Я не уверен в назначении ZD3). Как только он достигнет напряжения, достаточного для проведения D13, он подтянет вход DTC и вызовет отключение TL494.
Если короткое замыкание на выходе теперь устранено, выход останется отключенным — Q5 остается выключенным, поэтому C30 заряжается, удерживая вывод DTC в высоком состоянии. Вы можете задаться вопросом, как до сих пор доступен вспомогательный источник питания, когда TL494 выключен — помните поведение при запуске с автоколебательными транзисторами моста? Питание снова переходит в этот режим, что достаточно для обеспечения вспомогательного питания около 10В.
Единственный способ восстановить питание — полностью отключить питание, подождать и снова включить питание. Вот и возникает вопрос, почему не срабатывает защита от КЗ при включении питания? Короткий ответ: благодаря схеме плавного пуска выводу DTC требуется достаточно много времени, чтобы опуститься до низкого уровня, чтобы выходное напряжение накопилось достаточно, чтобы поддерживать ток Q5 (следите за некоторыми графиками этого процесса).
Вот несколько сигналов, когда выход закорочен во время нормальной работы. До короткого замыкания напряжение Vcc составляло около 20 В, выходное напряжение (V+) составляло 12 В, DTC составляло около 0,4 В, а напряжение на коллекторе Q5 было около 0 В — его удерживало высокое выходное напряжение. Когда выход закорочен, V+ падает до нуля. Q5 выключается, а C30 начинает заряжаться, поэтому напряжение коллектора Q5 начинает расти, что, в свою очередь, вызывает рост напряжения DTC. По мере его повышения TL494 начинает отключаться (мертвое время увеличивается), пока, наконец, микросхема не отключается полностью, а DTC достигает чуть менее 3 В. VCC падает примерно до 10 В, так как мост теперь работает в режиме самовозбуждения, так как он не получает никаких управляющих сигналов от TL49.4.
Далее, вот осциллограммы при запуске с нормальной нагрузкой на выходе (т.е. , а не закорочены). При запуске инвертор переходит в режим самовозбуждения, и напряжение VCC сразу возрастает до 10–15 В или около того. DTC сразу становится высоким, потому что C24 сначала разряжен, а затем начинает медленно падать по мере зарядки через R19. Поскольку выходное напряжение изначально равно нулю, C30 (на коллекторе Q5) начинает заряжаться через R33. Однако, как только выходное напряжение достигает примерно 3 или 4 В (опять же, благодаря работе с самовозбуждением), Q5 включается, разряжая C30. После этого, как только DTC упадет до приемлемого уровня, начнется нормальная работа. Обратите внимание, что в любое время при нормальном запуске напряжение коллектора Q5 никогда не достигает DTC плюс одно падение напряжения на диоде (D13), поэтому схема защиты от короткого замыкания не может повлиять на уровень DTC при нормальном запуске.
Наконец, вот поведение, когда источник питания запускается с закороченным выходом. Выходное напряжение пытается увеличиться, но не может (так как оно закорочено). Q5 постоянно отключен, поэтому C30 может заряжаться. Как только он достигает достаточного напряжения (DTC + одно падение на диоде), он удерживает на выводе DTC высокий уровень, предотвращая дальнейшую работу до тех пор, пока питание не будет отключено.
Раз уж мы здесь, важное замечание относительно защиты от короткого замыкания. Хотя я приводил примеры его срабатывания при прямом коротком замыкании на выходе, на самом деле он срабатывает всякий раз, когда выходного напряжения недостаточно для поддержания Q5 во включенном состоянии — это происходит ниже примерно 4 В. Это означает, что когда источник питания модифицируется для обеспечения переменного выходного напряжения, невозможно уменьшить выходное напряжение ниже 4 В, поскольку сработает защита от короткого замыкания. Чтобы включить выходное напряжение ниже 4 В, вам нужно отключить защиту от короткого замыкания — проще всего удалить D13. Однако тогда вы столкнетесь с другой проблемой — напряжением на выводе 2 TL49.4 поддерживается на уровне 2,5 В с помощью делителя R30+R34, и поэтому невозможно отрегулировать выходное напряжение ниже 2,5 В. Если, конечно, вы не изменили значения резисторов делителя, чтобы получить другое (более низкое) опорное напряжение на выводе 2, но это становится все более и более сложным.
Итак — к модификациям!
Проектирование нового делителя обратной связи
Вот новый делитель обратной связи, который я приготовил — он заменяет содержимое пунктирного блока, помеченного как «Чувство напряжения» на схеме вверху страницы.
[Примечание: два резистора по 1 кОм, соединенные последовательно, не имеют под собой никаких оснований — у меня просто не было в наличии резисторов по 2 кОм!]
Между этим и оригинальным делителем есть одно важное отличие. У оригинала была очень нелинейная регулировка, потому что VR1 просто использовался как переменный резистор между выводом обратной связи и землей. Новый делитель имеет линейную регулировку благодаря конфигурации с заземленным стеклоочистителем. С показанными значениями регулировка составляет около 4,8-15 В; обратите внимание, что я намеренно избегал слишком низких значений, чтобы предотвратить срабатывание защиты от короткого замыкания (см. ранее). Для получения более подробной информации о преимуществах конфигурации обратной связи с заземленным стеклоочистителем см. эту страницу.
Что с конденсаторами? Помните, что в исходном делителе было несколько конденсаторов для компенсации контура. Теперь я действительно не знаю, что я делаю в отношении компенсации контура, но я подумал, что было бы лучше попытаться получить характеристику усиления/фазы нового делителя как можно ближе к характеристике старого, чтобы уменьшить вероятность нестабильности. Я определил правильные значения компонентов методом проб и ошибок в LTSpice. Вот графики зависимости коэффициента усиления/фазы от частоты как для старой, так и для новой цепей обратной связи во всем диапазоне регулировки — обратите внимание, хотя диапазон значений для нового делителя шире (благодаря расширенному диапазону регулировки), различные угловые частоты о том же самом. Усиление в районе 100 Гц-10 кГц происходит от C1+R39.подача большей части выходного напряжения на контакт обратной связи, а падение на высоких частотах связано с уменьшением импеданса C26.
Модификации аппаратного обеспечения
Сначала удалите некоторые оригинальные компоненты с печатной платы. Удалите C31, R32, R40 и VR1. Вот вид до и после:
Мы будем использовать некоторые из существующих дорожек и контактных площадок, чтобы соединить компоненты для нового делителя обратной связи. Следите за правильной ориентацией потенциометра 10 кОм. Вот разводка (вид сверху, «сквозь» плату):
И все, как говорится, есть! Новый делитель обратной связи — единственная модификация, необходимая для расширения диапазона регулировки — я измерил диапазон от 4,8 В до 15 В, но он может немного отличаться в зависимости от допусков компонентов. Даже при самом низком выходном напряжении 4,8 В не было никаких признаков срабатывания защиты от короткого замыкания.
Помимо модификаций делителя напряжения, я также решил добавить небольшой модуль цифрового вольтметра для отображения текущего выходного напряжения. Некоторое время назад я купил несколько измерительных модулей и пока не нашел им применения.
Найдите на AliExpress Вольтметр TK0600 0-30 В или на EBay для . Это наиболее вероятные условия поиска для получения результатов, но вам, возможно, придется проявить немного воображения для поиска других условий. В этих конкретных модулях используются отдельные соединения для питания и датчика, поэтому они могут измерять вплоть до 0 В. Другие модули фактически работают от измеренного напряжения, поэтому они ограничены в том, насколько низко они могут измерять. Это аккуратные маленькие модули — 3 цифры, автоматическая десятичная точка, диапазон 0–30 В и встроенный микроконтроллер STM800S3F3. Есть даже несколько выводов ввода-вывода, вырванных из разъема, так что, несомненно, его можно перепрограммировать. Вот пара человек, которые проанализировали схему:
- http://www.eevblog.com/forum/testgear/another-ebay-buy-0-30v-panel-voltmeter/
- http://www.ba0sh2.com/hacking-a-cheap-led-voltmeter/
Питание модуля вольтметра осуществляется от пары дополнительных диодов + конденсатора 100 мкФ + катушки индуктивности последовательного фильтра 220 мкГн, прикрепленных к анодам D11 и D12 (см. фото ниже). Это обеспечивает около 20 В для модуля. Согласно сообщению EEVBlog, в модуле используется стабилизатор напряжения Holtek 7130 с максимальным входным напряжением 24 В, так что это вполне допустимо. Я не использовал существующий вспомогательный источник питания, потому что обнаружил, что он немного нестабилен, когда источник работает в режиме низкой нагрузки/самовозбуждения. Чувствительное соединение модуля вольтметра подключается к одной из различных больших проволочных перемычек, которые используются на выходной стороне для увеличения пропускной способности печатной платы по току.
Я установил регулировочный потенциометр и модуль вольтметра на корпус блока питания, прямо над выходными клеммами. Немного тесновато, но места как раз хватило, чтобы их поместить. Я также добавил кусок красного фильтрующего пластика перед модулем, чтобы дисплей был более четким.
Общий вид внутренностей питания
Новые соединения делителя обратной связи
Источник питания модуля вольтметра
Потенциометр и вольтметр крепятся к корпусу
Вид спереди
Включен — красная пленка фильтра делает его более заметнымПроизводительность
Источник питания теперь регулируется от 4,8 В до 15 В и работает хорошо во всем диапазоне.