Устройство обеспечивает стабильное выходное напряжение от 1 В и практически до величины выпрямительного напряжения с вторичной обмотки трансформатора (в данном случае порядка 40 вольт). На основе транзистора VT1 составлен узел сравнения: с бегунка потенциометра R3 на базу VT1 поступает доля образцового напряжения, которое определяется источником образцового напряжения на элементах VD5, VD6, HL1, R1. На эмиттер VT1 поступает входное напряжение делителя на элементах R14 и R15. В результате сравнения образцового и выходного уровня, сигнал рассогласования попадает на базу транзистора VT2 являющийся усилителем тока, который в свою очередь управляет силовым транзистором VT4. Если есть необходимость в регулировании тока нагрузки, то можно в разрыв между сопротивлениями R7 и R9 включить переменный резистор номиналом 250 Ом, причем движок его нужно подключить к базе VT3. Таким образом, в данном самодельном лабораторном блоке будет возможно регулировать ток нагрузки от 400 мАмпер до 1,9 ампер. Дроссель L1 самодельный, собран на каркасе диаметром 10 мм и имеет 130 витков провода ПЭЛ0,6 мм. Кремниевый маломощный транзистор VT1 (КТ209М) заменим на КТ502, КТ209, КТ208, КТ3107. Заменой транзистора VT2 (КТ815Г) может служить любой транзистор серии КТ817. Транзистор VT4 на КТ809А, КТ808А, КТ803А, КТ829 с максимальным током коллектора не меньше 5 ампер и максимально допустимым напряжением коллектор-эмиттер превышающим напряжения на выходе вторичной обмотки трансформатора. Диоды VD1-VD4 — любые выпрямительные с максимальным обратным напряжением больше напряжения вторичной обмотки и максимальным прямым током более 5 ампер. |
Схема блока питания. Радиолюбительский блок питания
Схема блока питания
Предлагается, по мнению автора, наиболее удовлетворяющий этим условиям достаточно простой для повторения БП, обеспечивающий стабилизированное напряжение 1,5-24 В при выходном токе до 3А. Кроме того, он может работать в режиме источника тока с возможностью плавной регулировки тока стабилизации в пределах 10-100 мА или с фиксированными значениями тока 0,1 А, 1 А, ЗА.
Рассмотрим схему БП (см.рис.). Основой её является традиционная схема стабилизатора напряжения, «сердцем» — микросхема КР142ЕН12, которая в настоящее время доступна широкому кругу радиолюбителей. В качестве силового трансформатора выбран довольно мощный унифицированный накальный трансформатор ТН-56, который имеет четыре вторичные обмотки с допустимым током 3,4 А и напряжением каждой 6,3 В. В зависимости от требуемого выходного напряжения переключателем SA2 подключаются две, три или четыре последовательно соединённые обмотки. Это необходимо для уменьшения мощности, рассеиваемой на регулирующем элементе, а, следовательно, повышения КПД устройства и облегчения температурного режима.
Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом VD1-VD4 и сглаживается на конденсаторе С5. Предохранитель FU2 защищает трансформатор при выходе из строя диодов выпрямителя. Транзисторы VT1, VT2 служат для увеличения выходного тока БП и облегчения режима работы интегрального стабилизатора DA1. Резистором R1 задаётся ток через DA1, открывающий VT2:
где UбэVT2 — открывающее напряжение эмиттер-база транзистора VT2. При токе 14 мА микросхема DA1 может работать без радиатора. Для повышения стабильности выходного напряжения регулирующее напряжение снимается с линейки резисторов R2-R4, подключенной к выходу микросхемы и подаётся на «управляющий» вывод 01 DA1 через развязывающий диод VD6. Регулировка выходного напряжения осуществляется резисторами: R4 — «ГРУБО» и R3 — «ТОЧНО». Стабилизатор тока выполнен на DA1, токозадающих резисторах R5-R9 и развязывающем диоде VD7. Выбор необходимого дискретного тока стабилизации осуществляется переключателем SA3. Кроме того, на пределе «10-100 мА» возможна плавная регулировка тока резистором R9. При необходимости можно изменить ток стабилизации, изменив номиналы задающих резисторов используя формулу:
где R — сопротивление токозадающего резистора, Ом; Iстаб — ток стабилизации, А. Мощность токозадающих резисторов определяется по формуле:
Р = l2R, (4)
где I — ток стабилизации диапазона; R — сопротивление резистора. Реально мощность токозадающих резисторов из соображения надёжности сознательно увеличена. Так резистор R8 типа С5-16В выбран мощностью 10 Вт. В режиме стабилизации тока (переключатель SA3 в положении «ЗА») на резисторе рассеивается мощность 3,8 Вт. И если даже поставить пятиваттный резистор, то его загрузка по мощности составит 72% от максимально допустимой. Аналогично R7 типа С5-16В имеет мощность 5 Вт, но также можно применить МЛТ-2. Резистор R6 типа МЛТ-2, но можно поставить МЛТ-1. R9 — проволочный переменный резистор типа ППЗ-43 мощностью 3 Вт. R5 типа МЛТ-1. Эти резисторы надо располагать так, чтобы они охлаждались наилучшим образом и не грели по возможности другие элементы схемы, а также друг друга. Для наглядности регулировки (устанавливаемого тока) на лимбе резистора R9 делают отметки 10, 20, 50, 75 и 100 мА, воспользовавшись внешним миллиамперметром (тестером), подключив его непосредственно к гнёздам БП.
Дополнительные удобства при работе с БП обеспечивает вольтметр pV, в качестве которого используется микроамперметр типа М95 с током полного отклонения 0,15 мА.
Сопротивление резистора R11 подбирается так, чтобы конечному значению шкалы соответствовало напряжение 30 В. Также можно использовать любую другую измерительную головку с током полного отклонения до 1,5 мА, подобрав токоограничительный резистор R11.
В качестве переключателей SA2, SA3 используются галетные — типа 11ПЗНМП. Для увеличения допустимого коммутируемого тока эквивалентные выводы трёх галет запараллелены. Фиксатор установлен в зависимости от количества положений.
Конденсатор С5 сборный и состоит из пяти параллельно включенных конденсаторов типа К50-12 ёмкостью 2000 мкФ х 50 В.
При самостоятельном изготовлении трансформатора TV1 можно руководствоваться методикой, описанной в [3]. Габаритная мощность трансформатора должна быть не менее 100 Вт, лучше 120Вт. При этом можно будет домотать ещё одну обмотку напряжением 6,3 В. В этом случае добавится ещё один диапазон 24 — 30 В, что обеспечит при токе нагрузки 3 А диапазон регулирования выходного напряжения 1,5-30 В.
Следует отметить, что при всей простоте схемы данный блок питания совмещает два устройства: стабилизатор напряжения плюс стабилизатор тока. БП не боится коротких замыканий и даже может защитить элементы подключаемого к нему электронного устройства, что очень важно при проведении различных испытаний в радиолюбительской практике.
ЛИТЕРАТУРА
1. Нефёдов А.В., Аксёнов А.И., Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Микросхемы: Справочник.-М: Радиосвязь, 1993.
2. Акимов Н.Н., Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справочник.-Минск.: Беларусь, 1994.
3. Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя — Р.М.Терещук, К.М.Терещук.-Киев: Наукова думка, 1988.
А.Добуш, г. Винница
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
В последнее время появляется всё больше разных специализированных микросхем — контроллеров для зарядки аккумуляторов в автомобильных зарядных устройствах и не только. Прямо уже целые процессоры стали делать. Когда у меня возникла необходимость сделать автомобильное зарядное утройство для свинцового аккумулятора, тоже решил отправиться на радиорынок, для приобретения такой микросхемы — MAX713.
Но узнав, сколько долларов будет стоить это чудо техники понял, что самостоятельная сборка такого автомобильного зарядного устройства теряет всякий смысл — проще немного доплатить и купить готовое. Поэтому было решено собрать зарядное устройство на доступных элементах и как оказалось ничуть не хуже функционирующего.
Для этих целей взял известную схему автоматического зарядного устройства для автомобильных свинцовых аккумуляторов.
Принцип работы: ток заряда, через батарею в зависимости от напряжения на ней, регулируется транзистором VT3, коллекторным напряжением которого управляется индикатор заряда на светодиоде — по мере заряда ток уменьшается и светодиод постепенно гаснет, и мощный составной транзистор, на VT4, VT5, VT6.
Резистор R3 ограничивает максимальный зарядный ток, поэтому он должен быть достаточно мощным, не менее 10 Вт.
Момент полного заряда батареи и уменьшение зарядного тока до нуля, определяет необходимое напряжение на ней. Необходимо устанавливать порог заряда около 13.8 В, при котором обеспечивается зарядка на полную емкость батареи.
Этот порог устанавливается резистором 10к. Транзисторы 814, 815 и КТ805 на выход.
Корпус автомобильного зарядного устройства делаем из любого прочного изоляционного материала. И на нём будет установлен амперметр, вольтметр (на всякий случай) и два светодиода — питание и заряд.
Таким зарядным устройством пользуюсь уже год — всё отлично заряжает. Зарядный ток выставляю в пределах 0.1 — 0.2 С, где С — паспортная ёмкость аккумулятора. Материал предоставил ZU77.
ФОРУМ по зарядным устройствам.
cxema.org — Блок питания с регулируемым выходным напряжением
Блок питания с регулируемым выходным напряжением
Технические характеристики:
Выходное напряжение: 27 Вольт
Ток на выходе: 2,55 Ампер
Нестабильность: Не более 0,2%
Что нам понадобится для его сборки?
Детали:
Д1-Д4 – КД213А ( Или диодный мост MIC KBUIOM 132 )
Q1 – KT816
Q2-Q3 – КТ808А
U1 – Микросхема LM317
R1 – 3,3 Ом — 0,25 Вт
R2 – 10 Ом – 0,125 Вт
R3-R4 – 7.5 Ом – 0,25 Вт
R5 – 240 Ом – 0,125 Вт
R6-R7 – 0,1 Ом – 1 Вт
C1 – 2200 мкФ 63 В
C2 – 2,0 мкФ 63 В
C3 – 0,047 мкФ 63 В ( Или 470 нФ )
P1 – 6,8 кОм
Также понижающий трансформатор 24 – 30 Вольт
( Я использовал советский ТС-40-2 )
Еще хлорное железо, водостойкий маркер бор-машинка или дрель (Сверло)
Схема:
Далее на кусочке стеклотекстолита на золотой стороне рисуем водостойким маркером по схеме нашу плату. После окончания рисования бросаем нашу плату в хлорное железо. После того как плата вытравилась сверлим в ней отверстия сверлом 0,8 мм. Под детали. После этих манипуляций впаиваем детали строго по схеме. И к LM317 Прикручиваем хоть какой-то теплоотвод (Радиатор) Это обязательно! Вот что получилось у меня:
Для транзисторов Q2 и Q3 также нужны радиаторы! После этих действий у меня получилось вот это:
Когда уже все спаяно нужно припаять трансформатор, в моем случае это советский трансформатор ТС-40-2 с выходным напряжением 27 Вольт 0,87 Ампер
После установки трансформатора я припаял два провода к 1 и 3 выводу. Это у нас сеть 220 Вольт. ( ВНИМАНИЕ! У всех трансформаторов сеть подается на разные выводы! ВНИМАНИЕ! )
В качестве корпуса у нас будет корпус от компьютерного блока питания. Наш блок питания я прикрутил на пластмассовую панель, дабы не было замыканий. После всего этого я вмонтировал блок питания в корпус и к выходу блока питания припаял вольтметр 0-30 Вольт.
Блок питания готов.
С уважением Денис Мельничук.
Самодельный лабораторный блок питания. Схема и описание
Приведенный в данной статье самодельный лабораторный блок питания изготовлен из широко распространенных элементов. Он практически не требует настройки, работает в широком диапазоне подводимого переменного напряжения, обладает защитой от перегрузки по току. Данный лабораторный блок питания обеспечивает выходное напряжение от 1 В и практически до величины выпрямительного напряжения с вторичной обмотки трансформатора.
На основе транзистора VT1 составлен модуль сравнения: с бегунка потенциометра R3 на базу VT1 поступает доля образцового напряжения, которое определяется источником образцового напряжения на элементах VD5, VD6, HL1, R1. На эмиттер VT1 поступает входное напряжение делителя на элементах R14 и R15. В результате сравнения образцового и выходного уровня, сигнал рассогласования попадает на базу транзистора VT2 являющийся усилителем тока, который в свою очередь управляет силовым транзистором VT4.
Работа защиты самодельного блока питания
В результате случайного замыкания выходных выводов самодельного лабораторного блока питания или при нагрузки превышающий допустимый предел, повышается падение напряжения на мощном резисторе R8. В результате чего VT3 открывается и тем самым замыкает базовую цепь транзистора VT2, лимитируя Iнагр. на выходе БП. Визуальным сигналом о перегрузки по току в цепи служит светодиод HL2.
В случае короткого замыкания в лабораторном блоке питания, активация режима ограничения протекающего тока происходит не сразу. Установленный в схему дроссель L1 мешает стремительному увеличению тока через VT4, а диод VD7 понижает скачок напряжения при неосторожном выключении нагрузки от блока питания.
Если есть необходимость в регулировании Iнагр., то можно в разрыв между сопротивлениями R7 и R9 включить переменный резистор номиналом 250 Ом, причем движок его нужно подключить к базе VT3. Таким образом, в данном самодельном лабораторном блоке будет возможно регулировать Iнагр. от 400 мА до 1,9 А.
Детали лабораторного блока питания
В самодельном лабораторном блоке питания допустимо применить любой понижающий трансформатор с Uвых. на вторичной обмотке в районе от 9 до 40 В. Единственное, что может потребоваться при низком напряжении на вторичной обмотке, уменьшить номиналы сопротивлений R1, R2, R9, R13-R14 примерно в два раза. А также нужно поставить стабилитроны VD5 и VD6 с другими параметром, чтобы напряжение на резисторе R1 было приблизительно равно половине напряжения на конденсаторе C2.
Регулируемый блок питания KORAD KA3005DПростая и интуитивная работа, быстрый и точный выбор напряжения и тока…
Регулируемый блок питания на LM317
Диапазон выходного напряжения 1,25…37В. Высокая стабильность…
Блок питания 0…30 В / 3A
Набор для сборки регулируемого блока питания…
Дроссель L1 самодельный, намотан на каркасе диаметром 8 мм и имеет 120 витков провода ПЭЛ0,6 мм. Транзистор VT1 (КТ209М) можно заменить на КТ502, КТ209, КТ208, КТ3107. Заменой транзистора VT2 (КТ815Г) может служить любой транзистор серии КТ817. Транзистор VT4 на КТ809А, КТ808А, КТ803А, КТ829 с максимальным Iкол. не меньше 5А и максимально-допустимым напряжением коллектор-эмиттер превышающим напряжения на выходе вторичной обмотки трансформатора. Диоды VD1-VD4 — могут быть любыми выпрямительными с максимальным обратным напряжением больше U вторичной обмотки и максимальным прямым током более 5А.
Узел ограничения Iнагр. лабораторного блока питания можно улучшить. Для этого необходимо убрать сопротивление R7, а вместо постоянного резистора R8 установить переменный. Его сопротивление подбирают так, чтобы при наименьшем токе ограничения падение напряжения на этом резисторе было примерно 0,6 В. Для диапазона тока ограничения от 0,2 до 2 А сопротивление переменного резистора должно быть 3 Ом, а мощность не менее 12 Вт.
Регулируемый блок питания на транзисторах
Простой регулируемый блок питания радиолюбительских устройств на двух транзисторах.
Одним из основных приборов мастерской радиолюбителя является лабораторный блок питания. Собирая какую-либо схему, радиолюбителю для ее отладки, проверки необходим источник питания. В этой статье, на сайте Радиолюбитель, мы рассмотрим следующую радиолюбительскую схему: простой в сборке, не имеющий дефицитных деталей источник питания для радиолюбительских устройств.
Данный блок питания, в зависимости от примененных деталей, позволяет получить на выходе регулируемое напряжение 0-12V, при силе тока до 1,5 А.
Рассмотрим электрическую схему.
Трансформатор Tr1 понижает сетевое напряжение 220V до напряжения 15-18V которое поступает на выпрямитель VDS1 собранный по мостовой схеме из четырех диодов. Конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Далее напряжение поступает на стабилизатор напряжения выполненный на стабилитроне VD1 и составном эмиттерном повторители на транзисторах VT1 и VT2. С помощью переменного резистора R6 регулируется напряжение на выходе блока питания.
Применяемые детали:
Трансформатор – любой, со вторичной обмоткой рассчитанной на выходное напряжение 15-18 вольт и силу тока -2 – 3 ампера (т.е. мощность трансформатора должна быть около 40 ватт). Можно использовать трансформатор от старых советских телевизоров ТВК-110Л, но при этом ток нагрузки должен быть менее 1 ампера.
Стабилитрон — Д814Г. В принципе можно использовать любой стабилитрон из этой серии, что может повлиять только на максимальное выходное напряжение. Ниже приводится таблица с характеристиками стабилитронов серии Д814:
Внешний вид стабилитрона:
Транзистор VT1 – любой из серии КТ315 (А-Е). Ниже приводятся характеристики транзисторов этой серии:
Внешний вид транзистора:
Транзистор VT2 – КТ815. Для получения большего выходного тока можно применить транзисторы из серии КТ817. Транзистор обязательно должен располагаться на радиаторе не менее 10-15 кв.см. Ниже приведены характеристики транзисторов:
Внешний вид тразистора:
Диодный мост собран на диодах Д226:
Внешний вид диода:
Если в схеме будет использован более мощный транзистор VT2, то диоды можно заменить на КД202: Внешний вид диода:
Конденсатор С1 – электролитический емкостью не менее 2200 микрофарад и рабочее напряжение не менее 25 вольт. Можно использовать конденсаторы меньшей емкостью соединив их параллельно.
Данная схема не нуждается в налаживании, но надо иметь ввиду, что в схеме нет защиты от перегрузки и чтобы не спалить детали не подключайте к блоку питания схемы с током нагрузки более 1,5 ампера. Монтаж схемы можно выполнить навесным способом.