Полезные электронные самоделки с китайским импульсным блоком питания на 5 и 12 вольт, его простая схема из даташит
Привет Муськовчане! Как я обещал в обзоре милливольтметра, хочу рассказать Вам об импульсном блоке питания, с двумя изолированными (друг от друга) напряжениями 5В и 12В. Потребность в таком блоке питания возникает часто, а учитывая небольшие размеры платы, подобный источник питания легко встроить (найти место) в корпус Вашего электронного устройства, самоделки… Давайте протестируем этот ИИП, что бы определится с его «проф. пригодностью».))) Кому интересно — добро пожаловать под Кат… Внимание много фото!!!!
Почему я выбрал такой источник питания?
1. Изолированные друг от друга каналы — часто это очень важно, к примеру, дать питания 12В на плату управления какого-либо силового устройства, а от 5В «запитать» цифровой индикатор (ампервольметр). Если будет гальваническая связь между каналами 5В и 12В, это может привести к неправильной работе, в лучшем случае и большому «бабаху» в худшем…
2.
3. Небольшой размер — часто бывает, что в ходе сборки появляются дополнительные блоки, которые требуют свое питание, благодаря небольшим размерам найти место для этого ИИП будет не сложно.
Скрин заказа выкладываю под спойлером:
Скрин заказа
Давайте рассмотрим детали ИИП подробнее. Я буду фонариком выделять те части которые описываю, ибо по другому прочитать маркировку деталей сложно…
Рассмотрим входной каскад и фильтр. См фото:
Как мы видим на фото, что есть предохранитель, термистор (5D9) и синфазный дроссель. Понятно, что фильтр не полный, не хватает как минимум Х конденсатора, без него возможны помехи в питающую сеть. Попробуем его после тестов впаять куда-нибудь. За дросселем идет электролитический конденсатор на 22мкФ 400В. По «феншую» количество микроФарад на входе равняется количеству Вт выдаваемых блоком питания. Соответственно ИИП рассчитан на 22W. Давайте суммируем заявленную мощность 2-х каналов. 5В 1.2А и 12В 1.2А итого 6W+ 14.4W= 20.4W Таким образом емкости входного конденсатора достаточно.
Зная какая стоит микросхема драйвер, мы можем нарисовать схему импульсного источника питания. Упрощенная схема такая (из даташит), только у нас не один, а два независимых канала на выходе:
Что меня удивило, что микросхема стоит на радиаторе через изолирующую прокладку. Зачем это сделали китайцы вообще не понятно, т.к. сам радиатор не имеет электрического контакта со схемой. Понятно, что с прокладкой охлаждение будет хуже. И по хорошему эту прокладку нужно убрать, и посадить микросхему на термопасту.
Как видим, при универсальном питании наша микросхема дает мощность до 30W, что соответствует мощности ИИП. Тут все нормально.
3. На фото мы видим клампер первичной обмотки импульсного трансформатора и элементы «самопитания» микросхемы драйвера
Клампер выполнен по классической схеме RCD и особенностей не имеет. Диод D2, электролит С3 и резистор R2 это элементы «самопитания» микросхемы TOP.
Опять же это классика обратноходовых ИИП. В качестве управляемого стабилитрона использована микросхема TL431, гальваническая развязка осуществляется оптотроном 817 серии. За импульсным трансформатором мы видим два Y конденсатора, которые существенно снижают помехи и соединяют «горячую» и «холодные» земли…
5. Выходной каскад представлен диодами на каждый канал, затем выпрямительные конденсаторы и LC фильтры, которые снижает уровень выходных помех.
Поглядим так же обратную сторону платы источника питания:
Мы видим диодный мост на входе и видим что китайцы сделали технологическую прорезь под импульсным трансформатором, однако толку он нее мало, т.к под Y конденсаторами есть место, где дорожки «горячей» и «холодной» части проходят довольно близко друг от друга.
В общем, исполнение данного ИИП я могу оценить на Три с плюсом (3+) по Советской пятибалльной школьной системе)))
Поставим плату ИИП на латунные втулки и подпаяем входные провода. Даем напряжение осветительной сети. На плате ИИП загорелся красный светодиод сигнализирующий, что на выходе есть напряжение.
Тут мы видим первые странности. Обратите внимания на выходные контакты. Зачем то там китайцы поставили 3 плюса (+), видать что бы запутать пользователя и дезориентировать))))
Зачем это сделано непонятно, тем более что плюсы нарисованы у катода, а не анода… Потому проверяйте полярность мультиметром. Если смотреть на выходные контакты Минус слева, а Плюс справа!!!
Проверяем напряжение на выходах без нагрузки. Напряжение в норме (соответствует)
Ниже на осциллограмме вы можете увидеть помехи на стабилизированном 5В выходе ИИП без нагрузки на выходе. Как мне кажется помехи в пределах допустимого.
Теперь даем нагрузку 1А на выход 5В См фото…
На осциллографе уже не такая идиллия:
Однако напряжение просело совсем немного всего на 7мВ… Одноамперную нагрузку ИИП держит нормально…
Странность №2 На фото видно, что выпрямительные диоды стоящие после импульсного трансформатора в каналах 5В и 12В разные (хотя 1А способны выдержать оба диода)… Потому у меня возникло подозрение, что ток в 12 вольтовом канале вряд ли будет как заявлен в описании на сайте Banggood…
Догадка мгновенно подтвердилась, когда я начал испытания 12 вольтового канала. См фотографию: (подозрения не подтвердились, что бы не было просадки в 12В канале, нужно нагрузить 5В стабилизированный канал)
Более серьезно протестировать этот блок питания смогу, после того как мне приедет купленная электронная нагрузка…
Но она еще в дороге…
Выводы: Данный ИИП подходит для нетребовательных к чистоте питания, низкотоковых потребителей, таких как различные панельные ампервольметры, зарядные устройства и другие самоделки.
Да я был не прав, прошу прощения у Banggood… Если нагрузить стабилизированный 5 вольтовый канал (благодаря подсказке Aloha_), то просадка в 12В канале не наблюдается… См фото…
Данный Импульсный блок питания по току соответствует приведенным на сайте параметрам.
UPD: Допилинг
Так же впаял 4 керамических смд конденсатора 100n на ножки электролитов, думаю, что лишними не будут…
После того как приедет нагрузка, еще раз протестирую этот ИИП и добавлю обзор.
Как интегрировать 5 вольт в 12 вольт
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
-
Автор темы Дез - Дата начала
Дез
Вдохновленный Рождеством — вдохновленный вами!
Привет всем,
Я думаю, что знаю, как этого добиться, но подумал, что мне нужно узнать ваше опытное мнение, прежде чем тратить деньги впустую. В настоящее время я использую все 12 вольт с одним соколом f16v3. Я хочу реализовать несколько плотных реквизитов, где 5 вольт имели бы гораздо больше смысла.
Я знаю, что сокола можно разделить, чтобы он работал пополам, но я хотел бы сохранить все 12 вольт для будущих реквизитов.
Стоит ли ставить такие штуки как матрица на 12 вольт и не заморачиваться с энергопотреблением или пора покупать другой контроллер на 5 вольт? Есть ли небольшой контроллер для такого рода вещей?
ЛоуренсДрайвЛайтс
Старший эльф
- #2
У вас есть несколько вариантов, зависит от нескольких факторов
Сколько пикселей вы сейчас контролируете с помощью F16v3 и сколько вы хотите контролировать в будущем?
Насколько близок новый винт высокой плотности к вашему F16v3?
Если вы не приближаетесь к ограничениям F16v3, я бы просто купил плату дифференциального приемника с 4 струнами для вашего F16v3 для этого плотного 5-вольтового винта.
Или, если вы ищете несколько плотных реквизитов, вы можете добавить плату расширения Diff и подключить к ней платы дифференциального восстановления.
Примечание. Добавление плат дифференциального приемника не увеличивает количество пикселей, которыми может управлять F16v3, а просто делит количество пикселей, которыми вы можете управлять, на большее количество выходов.
Дез
Вдохновленный Рождеством — вдохновленный вами!
- Стартер резьбы
- #3
Спасибо. Я буду вычислять точное количество пикселей, которое в настоящее время контролируется на f16. Я рассматриваю возможность добавления 2 реквизитов, один из которых представляет собой специальный счетчик на 720 пикселей, а другой — матрицу на 1000 пикселей.
Обе эти опоры будут примерно в 7 метрах от текущего контроллера.
Я думаю, что одна из этих 4-портовых плат интеллектуального приемника на каждом пропеллере может быть лучше, так как они будут в двух разных направлениях от основного контроллера
ТерриК
Эльф на пенсии
- #4
Если вы хотите сохранить пиксели на Falcon, вы можете передавать данные с Falcon, но подавать питание напрямую от источника питания 5 Вольт. То есть Data и V- только от Сокола, V+ от снабжения. Как и следовало ожидать, V- на источниках питания 12 В и 5 В необходимо будет подключить.
Если вы можете подумать о другом контроллере, возможно, RPi и PiHat. Таким образом, на Falcon все на 12 В, на RPi на 5 В.
Срморган
Ученик эльфа
- #5
Дифференциальному приемнику в любом случае потребуется собственный источник питания, поэтому сделать его 5В несложно. У Canispater Christmas есть отличное видео о том, как они работают. Это путь, по которому я бы пошел.
Адси
Полный рабочий день эльф
- #6
Вы можете просто использовать 1 приемник и нулевой буфер, если не уверены в расстоянии.
В прошлом году удалось проехать около 12 метров без него.
Дез
Вдохновленный Рождеством — вдохновленный вами!
- Стартер резьбы
- #7
ТерриК сказал:
Если вы хотите сохранить пиксели на Falcon, вы можете передавать данные от Falcon, но подавать питание напрямую от источника питания 5 Вольт. То есть Data и V- только от Сокола, V+ от снабжения. Как и следовало ожидать, V- на источниках питания 12 В и 5 В необходимо будет подключить.
Если вы можете рассмотреть другой контроллер, возможно, RPi и PiHat. Таким образом, на Falcon все на 12 В, на RPi на 5 В.
Нажмите, чтобы развернуть…
Спасибо — да, это простой способ сделать это, я думаю,
хэмиш
Новый эльф
- #8
Я использую двойное напряжение на одном приемнике. У меня есть все 12 В и плата дистрибутива, выдающая 5 В для реквизита 5 В. Таким образом, данные только от приемника, и подача питания начинается только в начале строки, реально только один дополнительный провод, идущий к опоре 9. 0175
Ничего особенного, просто лежит в водонепроницаемой ванночке
Дез
Вдохновленный Рождеством — вдохновленный вами!
- Стартер резьбы
- #9
@TerryK, так что, кажется, проложите кабель с данными и V- только от контроллера falcon, затем подайте питание на опору с 5 вольтами. То есть я могу просто перерезать кабель V+ на контроллере без проблем с отправкой данных?
ТерриК
Эльф на пенсии
- #10
Спасибо, но я только пытался указать на несколько альтернативных методов и дать вам возможность выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас.
Если не пихать питание от контроллера к пикселям, то кабель V- и Data может быть достаточно легким (по силе тока), т.к. V- в такой ситуации служит для привязки сигнала Data к 1-му пикселю и Линия передачи данных никогда не несет ток какой-либо величины.
В этом году у меня была небольшая пасхальная выставка; кролик и 3 яйца. Контроллер был RPi. Я использовал 2-жильные кабели 24 AWG от RPi к пикселям и для последовательного подключения данных и V- от опоры к опоре. Длина кабеля составляла около 20 футов плюс немного (7/8 метра).
Срморган
Ученик эльфа
- #11
Возможно, еще одна вещь, о которой следует подумать, это то, что если вы просто подаете питание непосредственно на пропеллер, меньше риск того, что что-то пойдет не так с вашим контроллером в случае скачка напряжения, потому что они становятся немного дорогими
Дез
Вдохновленный Рождеством — вдохновленный вами!
- Стартер резьбы
- #12
Хорошо, всем спасибо
и13
Преданный эльф
- №13
Просто чтобы уточнить, вам нужно подключить минус от фонарей к источнику питания вместе с плюсом. На этой диаграмме показан метод запуска контроллера при другом напряжении для пикселей: https://auschristmaslighting.com/attachments/16394/
.
хэмиш
Новый эльф
- №14
Держите все заземления подключенными, и вы не ошибетесь. Первый пиксель требует заземления для сигнала, вам нужно только разделить плюс, чтобы разделить нагрузку и остановить 2 источника питания, конкурирующих друг с другом. Им все еще нужно делить землю
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
Топ
Полупроводниковые и системные решения — Infineon Technologies
Виртуальное ежегодное общее собрание 2023
16 февраля 2023 года
Больше информации
Mobile World Congress 2023
Присоединяйтесь к нам на крупнейшем и наиболее влиятельном мероприятии в отрасли по подключению
Узнать больше
Форум разработчиков широкополосных устройств 2023
9 марта 2023 г. — SiC и GaN выводят энергоэффективность на новый уровень! Новое в этом году: в дополнение к нашим промышленным экспертам, наши автомобильные специалисты присоединятся к
. Бесплатная регистрация
Эффективное управление температурным режимом расширяет ассортимент
Используйте полупроводниковые продукты Infineon для высоковольтных электронных компрессоров в электромобилях. Экономьте энергию и добейтесь идеальной температуры везде в автомобиле
Узнать больше
Когда вы думаете о возобновляемых источниках энергии, подумайте о хранении
Компенсируйте колебания, сбалансируйте электрические сети и избегайте потерь энергии: переход энергии зависит от эффективных систем хранения. Полупроводники являются основой.
Узнать больше
Новые прототипы бортовых зарядных устройств
Наши широкополосные решения для бортовых зарядных устройств прокладывают путь к плотности мощности до 10 кВт/л. Увеличьте запас хода электромобилей завтрашнего дня
Откройте для себя наши решения
Цифровая трансформация разработки продуктов
Узнайте, как инновации продуктов на основе данных повышают рентабельность продуктов IoT, из нового отчета Aberdeen Strategy & Research
Узнать больше
Новости
16 февраля 2023 г.