Импульсный стабилизированный блок питания своими руками
Собирая какое нибудь очередное устройство, все больше мучает вопрос чем же его питать. Да хорошо когда навалом разной аппаратуры где есть подходящие трансформаторы, а если перематывать??? Перемотать трансформатор занятие не из приятных, пусть даже в расчетах помогает приложения для для расчета трансформатора, сам процесс перемотки часто напрягает. Помню как то был ТСШ, хороший анодно-накальный транс, да и пришлось перематывать.
Поиск данных по Вашему запросу:
Импульсный стабилизированный блок питания своими руками
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Еще один блок питания, 12 Вольт 30 Ампер и 360 Ватт
- Импульсный и аналоговый блок питания своими руками
- Блок питания на 12 В своими руками — схема и пошаговая инструкция выполнения работ
- Как сделать импульсный блок питания своими руками
- Как сделать импульсный блок питания своими руками – 3 лучшие схемы
- Простой и доступный импульсный блок питания на IR2151, IR2152, IR2153 200Вт
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Универсальный импульсный блок питания на IR2155 (IR2153) со стабилизацией
youtube.com/embed/3mAVxQRJneo» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Еще один блок питания, 12 Вольт 30 Ампер и 360 Ватт
Сейчас мало кто при построении мощных, на ток более 3-х ампер, блоков питания, ставит обычные железные трансформаторы на 50 Гц. Во-первых они слишком габаритные и тяжёлые, а во-вторых их просто нелегко дорого достать. Сами посудите, во сколько обоййдётся амперный трансформатор.
Поэтому когда потребовался импульсный блок питания, то собрал его на базе стандартного преобразователя TL Транзисторы выходные 2s Фото готовой платы прилагаю. Многие опасаются связываться с подобными устройствами, но напрасно — если все правильно собрано, то запуск без проблем. Предназначается данный ИБП для зарядного автомобильного аккумулятора, покупать готовое не стал — интереснее сделать своими руками. После успешного запуска, гонял под нагрузкой 5 А. Напряжение держалось стабильно 12 В.
Силовые транзисторы еле теплые. Так что повторяйте — схема рабочая, только не забывайте про технику безопасности с высоким напряжением, оно тут свыше В. Если есть вопросы по блоку — на конференцию.
Сборку и испытания проводил sterc. Принципиальная схема программатора и пример пошаговой прошивки pic-контроллера. Диод Шоттки. Опыт испольpования в качестве самостоятельного измерителя. Все права защищены.
Импульсный и аналоговый блок питания своими руками
Основная задача — немного систематизировать разрозненные знания и материалы, собрав их в одном месте под единым заголовком. Информация не для спецов, а для тех, кто хочет понять основы принципа действия импульсных блоков питания и немного разобраться в том, как они устроены. Нестабилизированные БП; 1. Стабилизированные БП; 1. Импульсные БП; 1.
Самоделки своими руками Импульсный блок питания 5В/0,7А Стабилизированный блок питания на SG на все случаи жизни.
Блок питания на 12 В своими руками — схема и пошаговая инструкция выполнения работ
Блог new. Технические обзоры. Опубликовано: , Перейти в магазин. Эту страницу нашли, когда искали : источник питания длятрансивера13в22а из компьютерного источника своими руками , тк 40 2 2 схема подключения , блок питания от 3 до 12 вольт своими руками , схема простого блока питания на 12 вольт 12 ампер , полная схема для регулируемого блока питания на 12 вольт , трансформатор 12 в 20 ампер регулируемый , плата dc 12в 30 ампер , бестрансформаторная схема от сети на выход 12 вольт ток до 5 ампер , блок питания для светодиодных ламп ват 12 вольт 16 ампер сехма периделки для зарядки акамуляторов фото , etd34 ампер витки , импульсный блок питания своими руками 12вольт 18ампер , номинал дросселя в блоке питания 36 ватт 12 вольт 3 ампера , самодельный блок питания 12в вт , бл. Версия для печати. Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и Ватт с пассивным охлаждением. Что-то давно я не писал про блоки питания, хотя это одна из моих самых любимых тем.
Как сделать импульсный блок питания своими руками
Импульсные источники питания, в отличие от обычных, с силовым понижающим трансформатором, при одинаковой выходной мощности, отличаются меньшими габаритами, меньшим весом и, не всегда, но, как правило, более высоким КПД. Блоки питания с регулируемым выходным напряжением обычно изготавливают с применением силового понижающего трансформатора, работающего на частоте сети переменного тока 50 Гц и линейного или импульсного стабилизатора выходного напряжения постоянного тока. Импульсные источники питания с регулируемым выходным напряжением, преобразователь сетевого напряжения которых работает на высокой частоте, распространены мало из-за их повышенной сложности. Принципиальная схема показан на сайте radiochipi. Высоковольтная часть этого БП выглядит — узел преобразователя собран на популярном мощном высоковольтном транзисторе MJE, на транзисторе Q4 собран узел защиты от перегрузки Q1.
Блок питания 4. Power Supply DIY best-chart.
Как сделать импульсный блок питания своими руками – 3 лучшие схемы
Сейчас мало кто при построении мощных, на ток более 3-х ампер, блоков питания, ставит обычные железные трансформаторы на 50 Гц. Во-первых они слишком габаритные и тяжёлые, а во-вторых их просто нелегко дорого достать. Сами посудите, во сколько обоййдётся амперный трансформатор. Поэтому когда потребовался импульсный блок питания, то собрал его на базе стандартного преобразователя TL Транзисторы выходные 2s
Простой и доступный импульсный блок питания на IR2151, IR2152, IR2153 200Вт
В данной статье описан способ изготовления мощного сетевого БП для питания усилителя мощности низкой частоты. Блок питания — основная проблема, с которой приходится сталкиваться после сборки мощных усилителей. Мною было собрано огромное количество блоков питания и хочу поделиться конструкцией наиболее простого и стабильного сетевого ИБП. Тип блока питания, как уже заметили — импульсный.
Хороший Двух-полярный лабораторный блок питания своими руками Лабораторный БП. Это стабилизированный блок питания с регулировкой выходного напряжения и Ты еще не знаешь что такое импульсный блок питания?.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина!
Такой блок питания — это крайне необходимая вещь в мастерской каждого любителя электроники. Во-первых, необходимо определиться с требуемыми характеристиками, которым будет удовлетворять будущий блок питания. Основные параметры блока питания — это максимальный ток I max , который он может отдать нагрузке питаемому устройству и выходное напряжение U out , которое будет на выходе блока питания. Также стоит определиться с тем, какой блок питания нам нужен: регулируемый или нерегулируемый.
В большинстве устройств, применяются импульсные схемы блоков питания ИБП из-за их высоких электроэнергетических показателей и стабильности в работе. Но вместе с тем используются и аналоговые источники питания, обладающие простотой изготовления и высокой надёжностью.
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой. Как сделать выпрямитель и простейший блок питания. Выпрямитель — это устройство для преобразования переменного напряжения в постоянное.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер.
Все своими руками Стабилизированный блок питания радиолюбителя
В статье будет рассмотрена схема несложного, регулируемого блока питания со стабилизированным выходным напряжением и имеющим защиту от превышения тока нагрузки. Вся информация выводится на светодиодный индикатор.
Схема устройства измерения и индикации показана на рисунке 1.
Схема самого стабилизатора с сетевым трансформатором показана на рисунке 2.
Вообще это половина двухполярного блока питания, внешний вид, которого показан на фото 1. Это экспериментальный вариант одной из разработок блока питания для радиокружка, для юных «радиогубителей».
Поэтому в этом устройстве стабилизаторы одинаковые, а схемы защиты и индикации разные. Можно сказать, что здесь в одном корпусе два блока питания, не имеющие гальванической связи, т.е. они не имеют общей «земли». Если поставить перемычку на клеммы 1 и 2, то на верхних клеммах мы получим сумму выходных напряжений обоих стабилизаторов. А если общим проводом назначить перемычку, то получим двухполярный блок питания – ±14В. Пока рассмотрим правый блок питания со светодиодными индикаторами.
Работа схемы
После подачи напряжения сети на первичную обмотку сетевого трансформатора, на его вторичной обмотке появится напряжение порядка 15 вольт. После выпрямления и фильтрации постоянное напряжение на конденсаторе С1 уже будет равно амплитудному значению выходного напряжения вторичной обмотки трансформатора, это где то 23 вольта. Это напряжение через контакт 3 разъема Х1 подается на схему измерения и индикации, где запитывает микросхему DA1 и DA2. Микросхема DA2 является стабилизатором напряжения питания +5 вольт микроконтроллера PIC16F873A. При появлении этого напряжения запускается программа, записанная в данный контроллер. И при первом включении, первым делом, проверяет положение ручки регулятора R5, с помощью которого устанавливается необходимая величина тока защиты. Если при включении блока питания эта ручка не была на «0»(в нижнем положении по схеме), то на среднем индикаторе вы увидите три тире. Смотрим фото ниже.
В этом случае микроконтроллер не даст сигнал на включение стабилизатора. Этот сигнал снимается с вывода 6 – RA4 микроконтроллера и через контакт 4 разъема Х1, диод VD2 и ограничительный резистор R1 схемы стабилизатора подается на вывод 9 включения микросхемы К157ХП2.
На ОУ микросхемы DA1.2 собран компаратор напряжений – схема защиты от превышения тока нагрузки. На инвертирующий вход ОУ – вывод 6 DA1.2 подается опорное напряжение с резистора установки тока защиты R5, это же напряжение подается на один из входов АЦП — вывод 3 RA1 DD1. После оцифровки значение этого напряжения (значение тока защиты) выводится на индикатор. На неинвертирующий вход, вывод 5 DA1.2 подается напряжение с преобразователя ток-напряжение, соответствующее определенному току нагрузки. При работе блока питания в штатном режиме напряжение на выходе преобразователя меньше, чем напряжение опорное. И на выходе DA1.2 напряжение практически равно нолю. Как только напряжение на выходе преобразователя станет больше напряжения опорного, сработает компаратор и на его выходе появится напряжение близкое к напряжению питания микросхемы DA1. Чтобы согласовать уровень выходного сигнала микросхемы DA1.2 с входом микроконтроллера, в схему введен параметрический стабилизатор, реализованный на резисторе R10 и стабилитроне VD3, снижающий величину сигнала перегрузки до пяти вольт. Подпрограмма защиты по току микроконтроллера реализована на прерывании. Т.е. при появлении сигнала на выводе 21 RB0 DD1 контроллер прерывает исполнение основной программы и выполняет подпрограмму прерывания. Сразу же выключает стабилизатор — сбрасывает «1» включения стабилизатора на «0» на выводе 6 DD1. Гасит верхний и нижний индикаторы. А на среднем, выводит три английские буквы Р. В этом случае, на выходе напряжение будет практически равно нолю. Смотрим фото ниже.
В рабочее состояние блок питания возвращается опять же сбросом резистора R5 до нуля и выставлением необходимого уровня тока защиты.
Теперь немного о нюансах работы схемы. Вкратце. У микросхемы К157ХП2 есть собственная защита от превышения максимального тока нагрузки. Так, вот. Если вы устроите КЗ выходу блока питания, то первой, иногда, в определенных режимах, может сработать, как раз внутренняя схема защиты микросхемы, так как ее быстродействие выше, и ограничит напряжение на выходе на уровне, примерно 0,6 вольта и ток КЗ при этом зафиксируется на уровне 1А. Еще один нюанс, величина остаточного выходного напряжения и ток короткого замыкания зависят от длины проводов от БП до КЗ. Можно конечно увеличить быстродействие и нашей защиты, убрав конденсатор фильтра С3 рисунок 1, но тогда могут появиться проблемы с подключением емкостной нагрузки. Ток заряда постоянно будет уводить БП в перегрузку, возможен «дребезг» младшего разряда индикатора тока из-за всевозможных помех и наводок, так как ОУ DA1.1 работает с большим коэффициентом усиления.
Детали
Сетевой трансформатор – перемотанный трансформатор от ТВ – ТС180. Вы можете пересчитать обмотки трансформатора и на другое выходное напряжение блока питания, но не забывайте, что максимальное напряжение питания LM358 – всего 32 вольта. Отсюда напряжение вторичной обмотки должно быть не более 32В/1,41 ≈ 22В. Емкость конденсатора фильтра С1 рис.2 выбирается из соображения 2000 микрофарад на один ампер тока нагрузки. Диодный мост – любой соответствующий вашему току потребления, умноженному на два. Индикаторы любые с общим катодом. Микроконтроллер можно заменить, без каких либо изменений, на PIC16F876A.
Да, выходное сопротивление моего БП при напряжении выхода 14 вольт и токе нагрузки 3 ампера равно 1 миллиОм.
Успехов. К.В.Ю.
Просмотров:4 273
Метки: амперметр, Блок питания, вольтметр, Защита, стабилизированнй
Dx Supply, регулируемый выход, стабилизированный источник питания
Эсминец X
Участник
#1
- #1
Сейчас в разработке… один блок (прототип) уже собран и протестирован, и начинается разработка макета печатной платы.
Хуан Варгас и другие люди могут помочь в создании приличных макетов с помощью программного обеспечения.
Используются три пары выходов (на схеме не показаны), мощность по 150 Вт на каждую шину (простая), стабилизированная в пределах 2,5%.
Это, конечно, зависит от мощности вашего трансформатора. Здесь нет магии, это аналоговое питание.
Он был изготовлен (стиль, рама, идея, топология) в семидесятых годах компанией Ampex для питания 2-дюймовых ленточных видеомагнитофонов. .. также используемых Sony и другими компаниями.
Очень хороший, очень простой и очень надежный источник питания, которым я пользуюсь с семидесятых годов.
Я построил несколько радиолюбительских приемопередатчиков и работал вместе, получая 340 ватт энергии из сети…. выдавая 13,8 вольт и 22 ампера на выходе с прекрасной регулировкой для SSB передатчиков.
Скорость реакции на усилитель ошибки регулируется одним электролитическим конденсатором..вы можете получить быстрое или медленное падение напряжения…быстрая реакция или нет, в зависимости от вашего использования..к усилителю класса А вы не нужен весь этот быстрый отклик, так как ток не слишком сильно меняется … только от 50 до 100 процентов … когда другие усилители потребляют от 10 до 100 процентов.
Собрано много блоков… ни разу не было ни одной жалобы… он работает, надежен, и вы можете регулировать выходное напряжение от используемого стабилитрона (обычно одна треть от максимального выходного напряжения до максимального выходного напряжения питания. . в нашем случае примерно от 14 до 43 В.
Вы настраиваете выходное напряжение с помощью двух отдельных потенциометров… таким образом, вы можете регулировать выходное напряжение так, как вам нужно, имея два источника… и вы можете использовать один или другой или два одновременно (симметрично)
Экономит емкость электролитического конденсатора за счет использования модифицированного (патент Dx 0000000, зарегистрированный в книге 0000, стр. 0000, строка 0000) множителя емкости.
Видео о:
Dx Supply — Домашняя плата будет подготовлена - YouTube
С уважением,
Карлос
Эсминец X
Участник
#2
- #2
Еще кое-что об этой поставке.
Dx Super A — Регулятор напряжения Dx — YouTube
Здесь только на португальском языке:
Fonte Dx tá pronta sim — YouTube
С уважением,
Carlos
Эсминец X
Участник
#3
- #3
Еще немного комментариев
Вскоре я объясню, как это работает.
Теперь я собираюсь собрать и протестировать новую печатную плату.
Dx Поставка дополнительных комментариев — YouTube
С уважением,
Карлос
Эсминец X
Участник
#4
- #4
Это очень полезно, например
Вы хотите построить усилитель мощности класса А, которому требуется 22 плюс 22 В постоянного тока… и у вас уже есть источник питания 56 плюс 56 В, выпрямленный и отфильтрованный. .. тогда вы введите это напряжение постоянного тока после выпрямителей в секцию ввода постоянного тока и отрегулируйте напряжение, которое вы хотите.
Гораздо лучше, если у вас есть силовой трансформатор с напряжением 40 плюс 40 вольт переменного тока. Тогда вы можете подключить это переменное напряжение непосредственно к диодам, и у вас будет регулируемый источник питания, способный изменять напряжение от 15 до почти 56 вольт на каждую шину.
Вы можете настроить и готовы к работе!… Итак, имея такую штуку, вы сможете протестировать усилитель, который вы собрали, используя свой лабораторный блок питания, а затем вы решите, покупать ли вам специальный трансформатор или нет. … зная, заслуживает ли усилитель этого или нет.
С уважением,
Карлос
Последнее редактирование:
Эсминец X
Участник
#5
- #5
Я подготовил второй прототип печатной платы
Это отсылка к Хуану, готовящему официальный макет печатной платы.
Размеры 14 см на 8,5 см.
С уважением,
Карлос
эсминец X
Участник
#6
- #6
Если 21 декабря не наступит конец света, то в следующем году я выпущу
Принадлежности для лаборатории Dx DIY.
Он будет иметь защиту от короткого замыкания и настраиваться почти на ноль вольт.
Здесь вы видите царапину или эскиз, который я буду развивать, начиная с этой схемы.
Конечно, будет намного сложнее… это только скелет, базовая топология, основная идея… будет разработана «Лабораториями всемирного центра объединения аудиофилов Dx Corporation из штаб-квартиры Бразилии»….. ахахахахаха!
, но сначала держитесь за эту идею, чтобы разрушить мир. .. люди должны стараться быть лучше, чтобы развивать человеческую расу… так, как это происходит, с эгоизмом и завистью.. нет возможности сделать этот мир таким, какой он есть. это… будет стираться и удаляться и начнется снова с самого начала, как дуга Ноя.
21 декабря, на всякий случай, я поеду в горы..сделаю это 20 декабря….на всякий случай, как я уже сказал….Майя, евреи и индусы…все они болтают насчёт этой даты… ну…. я буду на высоте 2000 метров над уровнем моря….. на всякий случай.
No lo credo em bruxas, pero que lay hay … hay!
Я не верю в призраков, но они существуют.. они точно существуют!
Те, кто читает дядю Чарли, возможно, смогут сделать то же самое… так что… мы собираемся заселить новый мир… Корпорация Dx продолжит кормить весь мир красивыми самодельными схемами.
С уважением,
Карлос
Последнее редактирование:
Эсминец X
Участник
#7
- #7
Сегодня будет собрана печатная плата собственного производства
.
С уважением,
Карлос
Эсминец X
Участник
#8
- #8
Dx Supply — Здание
Вот оно.
С уважением,
Карлос
Эсминец X
Участник
#9
- #9
Выглядит хорошо. .учитывая, что выгравировано дома
и покрашено лаком для ногтей…хехехехе…. получилось красиво просто чудо!
Источник питания Dx — прототип в сборе. — Ютуб
Это всего лишь прототип… Хуан делает печатные платы профессионального вида… уже делает это.
С уважением,
Карлос
Эсминец X
Участник
#10
- #10
Хуан готовит макет
Вот вам и первое исследование о.
С уважением,
Карлос
Эсминец X
Участник
#11
- #11
собрал… работает отлично
диапазон регулировки, а также входное напряжение можно согласовать… на выход можно поставить любой силовой транзистор, естественно это будет зависеть от мощности вашего трансформатора для выбора единица. .. не только ток, но и напряжение и рассеивание.. но это не критично и почти любой транзистор подойдет.
С уважением,
Карлос
зерафин
Участник
#12
- #12
Эй, Карлос, смогу ли я использовать это с усилителем на базе LM4780? Спасибо.
эсминец Х
Участник
№13
- №13
Я думаю, что вы можете….. хорошо… я сделаю это в соответствии с вашими потребностями
Пожалуйста, сообщите максимальный ток, потребляемый вашей микросхемой…также, если вы будете использовать две интегральные схемы, питаемые от одного блока питания…. сообщите максимальную мощность при передергивании и по возможности максимальный ток и необходимое вам напряжение питания.
Сообщите, будете ли вы использовать 8 Ом, 4 Ом или будете ли вы использовать какие-то сумасшедшие динамики, которые используют внутренний пассивный кроссовер… также ваше приложение.
Будет ли для домашнего использования?
Предназначен для профессионального использования. .. в качестве публичного объявления или для озвучивания вечеринок/игр или других мероприятий.?
Используете ли вы полную мощность… вы зависимы от полной мощности… искаженные звуки?… подключаете ли вы гитару, бас-гитару и синтезатор к усилителям?
Отправив мне эту информацию, я сообщу вам, какой силовой трансформатор будет использоваться, и я подберу источник питания в соответствии с вашими потребностями (при необходимости модификаций)
Я ничего не знаю об интегральных схемах… и боюсь, что вы не сможете сообщить верные данные о… спецификации этих вещей не очень точны… скажем так, они слишком оптимистичны.
Я пользовался этим блоком последние пару дней…. я думаю, он подойдет и вам.. это очень хороший блок питания… вот последние фильмы про:
http://www. youtube.com/watch?v=FSzvvO5phWw
http://www.youtube.com/watch?v=mg6hXbYzaD0
http://www.youtube.com/watch?v=KpkSgIuPgzs
С уважением,
Карлос
Последнее редактирование:
зерафин
Участник
№14
- №14
Спасибо за ответ. carlos
Это чип 60 Вт на 60 Вт от +-35 В, я буду использовать с ним две книжные полки 8 Ом, и он для личного использования. Нет, я не собираюсь использовать полную мощность. Мой основной усилитель — это ваш DXblame ST с источником питания -+24 В, мне он нравится, лучший звук на свете, этот чипамп — просто эксперимент по созданию системы с двойным усилением, я собираюсь использовать для этого трансформатор 40v40 500 ВА.
Не связанный — My DXBlame ST
Последнее редактирование:
Эсминец X
Участник
№15
- №15
Да. ..подойдет для каналов работающих на полную мощность….Вину а также
к вашему Чип-усилителю.
Хуан заканчивает компоновку (небольшие штрихи), уменьшая размер печатной платы, и скоро она будет доступна.
40 вольт переменного тока?… это 56 вольт постоянного тока… таким образом, используя Blame, настроенный на 35 вольт, вы получите 21 вольт на последовательно проходные транзисторы….полная мощность при 4 Ом вам потребуется 5 ампер на каждую шину… так что… рассеивание 105 ватт… никаких проблем…. питание сделает эту работу весело, легко и без каких-либо забот.
Также для настройки на 30 вольт у вас будет отличный блок питания.
Мы работаем над уменьшением размера платы… схема модифицируется, чтобы уменьшить количество деталей… мы работаем над этим сегодня… Хуан может исправить, и скоро у вас будет готовый макет.
Будьте уверены, он вам очень понравится… Протестировано с усилителями Dx Blame и работает отлично!
С уважением,
Карлос
Последнее редактирование:
зерафин
Участник
№16
- №16
Большое спасибо, Карлос, буду ждать макет печатной платы
вкус142
Участник
# 17
- # 17
Результаты измерения
Привет, Карлос,
Вы уже измеряли PSRR в своей тестовой установке?
А что с выходным шумом?
С уважением,
Джон
Эсминец X
Участник
# 18
- # 18
Здесь у вас есть тестовое видео только на английском языке.
Нет удовольствия… я не измерял…. но я мог видеть, что электронная фильтрация от источника Dx почти убила все шумы…. я соединил динамик с огромным конденсатором и подключил один к выход питания… на входе электронного питания шум был огромным…. на выходе (нагруженном) шума не было слышно, пока я не прикоснулся динамиком к уху… там я увидел небольшой гул… … но на самом деле кажется, что это может быть на 50 дБ ниже.
Мой прицел поврежден… нет возможности провести сложные измерения… и я не знаю, как их делать.
Вот вам видео….на английском…сделано сегодня….на моем канале есть и на португальском:
Dx Симметричный, стабилизированный и регулируемый источник питания nnnn — YouTube
привет,
Карлос
Последнее редактирование:
Эсминец X
Участник
# 19
- # 19
Я уже протестировал макет…сейчас делаю больше печатных плат
Подготовка Dx Поставка печатных плат дома — YouTube
Я прошу Хуана разместить здесь черно-белый макет для вас, чтобы выгравировать.
Спасибо, Зерафина.
С уважением,
Карлос
Последнее редактирование:
варгасмонго3435
Участник
#20
- #20
Вот файлы нужные.
С уважением
Хуан
0-30V 2MA-3A РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизированный источник питания постоянного тока с ограничением тока короткого замыкания комплект для самостоятельной сборки Цена — 0-30V 2MA-3A РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизированный источник питания постоянного тока с ограничением тока короткого замыкания набор для самостоятельной сборки в наличии
1. Все товары с пометкой » «Сделай сам» в названии товара — это запасные части, которые необходимо сварить и собрать самостоятельно. Для удобства отображения основное изображение продукта — это физическое изображение готовой сварки, а второе изображение — все полученные вами детали.
2. Для производства комплекта необходимы соответствующие электронные технологии и практические навыки, пожалуйста, убедитесь, что вы можете завершить производство! Комплекты, которые мы предоставляем, состоят из высококачественных компонентов, и все они прошли испытания. Компоненты и печатная плата не могут быть возвращены после того, как олово будет установлено на режущие ножки. Мы не принимаем возврат или плохие комментарии из-за неудачной установки.
Любители электроники, проводящие различные эксперименты со схемами, нуждаются в хорошей производительности регулируемого источника питания для обеспечения постоянного напряжения. Хотя импульсный источник питания имеет преимущества высокой эффективности и небольшого объема, он неизбежно остается высокочастотным помехом, в то время как источник питания с линейным стабилизированным напряжением по-прежнему является первым выбором энтузиастов и даже профессиональных производителей из-за его чрезвычайно низкого уровня помех и хорошей изоляции. .
Эта схема представляет собой высококачественный непрерывный регулируемый регулируемый источник питания, диапазон регулировки напряжения от 0 до 30 В, схема ограничения выхода включает ток, эффективно контролирует максимальный выходной ток, мА от 2 до 3 с непрерывной регулировкой, эта функция делает регулируемый Незаменимый инструмент эксперимента со схемой питания, он может ограничивать ток в цепи типичного максимального рабочего тока, смело открывать источник питания, не беспокойтесь об этом из-за сбоя или сильноточного повреждения, вызванного ошибкой установки экспериментальной схемы.
Технические характеристики:
Входное напряжение: 24 В перем. тока (макс.)
Входной ток: 3 А (максимум)
Выходное напряжение: 0–30 В, плавная регулировка
Предельный выходной ток: 2 мА–3 А, плавная регулировка : 0,01% (максимум)
Размер печатной платы: 84*84 мм
Вес комплекта: 0,086 кг/комплект
Характеристики схемы:
Все непосредственно вставляемые компоненты, простота установки и обслуживания;
Выходное напряжение легко регулируется.
Состояние ограничения выходного тока отображается светодиодом;
Автоматическое переключение в режим постоянного тока, когда выходной ток превышает предельный ток, обеспечивая полную защиту от перегрузки или неисправности.
Устанавливается в комплекте:
Радиатор и вентилятор в комплект не входят. На плате предусмотрен внешний интерфейс охлаждающего вентилятора 24 В. Регулировочная трубка этой схемы должна иметь достаточно большой радиатор или вентилятор для работы с нагрузкой, помните! В противном случае регулировочная трубка будет повреждена из-за перегрева.