» elektronik » Strømforsyninger »Gør-det-selv-lineær laboratorieforsyning

Gør-det-selv lineær laboratoriekraftforsyning

hilsner indbyggerne på vores site!
Hvis du leder efter et enkelt og pålideligt lineært strømforsyningskredsløb, er denne artikel noget for dig. Her finder du komplette monteringsinstruktioner samt opsætning af denne strømforsyning. Forfatteren af ​​dette hjemmelavede produkt er romersk (YouTube-kanalen "Open Frime TV").


Først lidt baggrund. Senest omarbejdede forfatteren sin arbejdsplads og ønskede at installere en lineær blok som den tredje strømforsyning, da han nogle gange er nødt til at samle kredsløb, der ikke tåler spændingskråber. Og som vi ved, er den lineære blok ved udgangen, rippelspændingen næsten helt fraværende.


Op til dette tidspunkt var forfatterens lineære blokke ikke særlig interesserede, og på en eller anden måde dækkede han ikke særlig ind i dette emne. Da ideen kom til at opbygge en sådan blok, åbnede Roman straks den elskede og velkendte YouTube-videohostingstjeneste for alle. Som et resultat kunne forfatteren efter en lang søgning identificere 2 skemaer for sig selv. Forfatteren til den første er AKA KASYAN (forfatter af YouTube-kanalen med samme navn), og den anden ordning er bygget på de operative.


Men da operatørerne kan arbejde med spændinger op til 32V, kunne udgangsspændingen ikke overstige denne grænse, hvilket betyder, at dette kredsløb forsvinder.

Okay, du kan samle et kredsløb fra Kasyan, men her var vi skuffede. Denne ordning er bange for statisk. Dette blev manifesteret af eksplosionen af ​​transistorer, hvis du tager udgangskontakterne.


Det har været flere gange. Og så besluttede forfatteren at lade denne ordning være i fred. Du vil sige, at Internettet er fuld af lineære strømforsyningskredsløb.

Ja, det er utvivlsomt sådan, men kun disse to ordninger nævnt ovenfor havde normalt adskilte sæler, der let kunne downloades. Alt andet, enten uden tætninger, eller samlet ved hængslet installation. Og vi (radioamatører) er vant til, at alt serveres på en sølvfad.

Og da alle valgmulighederne var opbrugt, huskede forfatteren, at han for omkring 3 år siden allerede var ved at samle en lineær blok, som forresten også fungerede perfekt. Der blev fundet en ordning for tre år siden.

Forfatteren besluttede at avle et normalt signet. Brættet viste sig at være ret kompakt. Efter test af dette kredsløb viste det sig overraskende at være fremragende.

Med en sådan enkelhed kunne forfatteren lide det så meget, at han endda besluttede at lave et kit-kit fra dette bræt.For at gøre dette skal du konvertere udskriften til en Gerber-fil (en fil med filtypenavnet .gbr, som er et projekt af et trykt kredsløbskort til den efterfølgende produktion af fotomasker på forskellige udstyr). Så skal du sende tavlerne til fremstilling.

Og nu et par uger efter ordren modtager vi vores længe ventede tavler. Efter at have åbnet pakken og undersøgt tavlerne nærmere, kan vi sikre dig, at alt viste sig at være meget høj kvalitet og smukt.



Så lad os allerede lodde dette bord og tjekke det i arbejde. Der er ikke så mange komponenter til installation, at lodde på styrken på 20 minutter, ikke mere.



Færdig med lodning. Vi laver den første inkludering. Og her venter vi på en lille skuffelse. Dette bord var ikke uden forstyrrelser. De manifesterede sig i det faktum, at når potentiometerets drejning til venstre øges spænding og strøm, og med højre rotation, er der et fald.


Dette skete fordi forfatteren satte modstanderne for dette bord på ledningerne (til efterfølgende installation på sagen), og der var det muligt at ændre rotationsretningen uden problemer blot ved at skifte sidekontakter. Nå, så fungerer alt andet som forventet.


Men stadig, forfatteren korrigerede signet, nu der, med den rigtige rotation af potentiometeret, er der en stigning i spænding, alt er som det skal være. Så du kan sikkert downloade og gentage dette design (arkivet med dette printkort er i beskrivelsen under forfatterens originale video, du skal følge SOURCE-linket i slutningen af ​​artiklen).

Og lad os nu gå videre til en detaljeret undersøgelse af kredsløbet og selve tavlen. Du kan se kredsløbet på dine skærme.

Denne strømforsyning er udstyret med en spænding og strømregulator samt et kortslutningsbeskyttelsessystem, som ganske enkelt er nødvendigt i sådanne enheder.

Forestil dig et øjeblik, hvad der sker under en kortslutning, når indgangsspændingen er 36V. Det viser sig, at al spænding spredes af krafttransistoren, som naturligvis ikke vil modstå sådan hån.


Beskyttelse kan konfigureres her. Ved hjælp af denne indstillingsmodstand indstiller vi enhver trippestrøm.

Et 12V beskyttelsesrelæ er installeret her, og indgangsspændingen kan nå 40V. Derfor var det nødvendigt at opnå en spænding på 12V.


Dette kan gøres ved hjælp af en parametrisk stabilisator på en transistor og en zenerdiode. Zener-diode ved 13V, da der er et spændingsfald i samler-emitterkrydserne mellem to transistorer.


Så nu kan du begynde at teste denne lineære strømforsyning. Vi leverer en spænding på 40V fra laboratoriets strømforsyning. Vi indlæser en pære designet til en spænding på 36V, 100W strøm.

Derefter begynder vi langsomt at rotere den variable modstand.


Som du kan se, fungerer spændingsregulering fint. Lad os nu prøve at justere strømmen.

Som du kan se, når den anden modstand roterer, falder strømmen, hvilket betyder, at kredsløbet fungerer normalt.
Da dette er en lineær blok, og al den "overskydende" spænding bliver til varme, har han brug for en radiator af en ret stor størrelse. Til disse formål har radiatorer fra computerprocessoren bevist sig perfekt. Sådanne radiatorer har et stort spredningsområde, og hvis de stadig er udstyret med en ventilator, kan du i princippet helt glemme transistorens overophedning.



Og nu om, hvordan beskyttelse fungerer. Vi indstiller den nødvendige strøm ved hjælp af en indstillingsmodstand. I tilfælde af kortslutning aktiveres relæet. Et par af dets kontakter åbner udgangskredsløbet, og transistoren er sikker.

For at vende tilbage til normal drift leveres en sådan åbningsknap, når man trykker på den, fjernes beskyttelsen.

Nå, eller du kan bare frakoble enheden fra netværket og anvende spænding igen. Således vil beskyttelsen også slukke. Der er også 2 lysdioder på tavlen.Den ene signaliserer driften af ​​enheden, og den anden angiver betjeningen af ​​beskyttelsen.


Sammenfattende kan vi sige, at enheden viste sig at være meget cool og er velegnet til både begyndere og erfarne radioamatører. Så download arkivet og saml en sådan blok.

Det er alt sammen. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!

videoer:
7
6
8

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
2 kommentarer
ved den lineære blok ved udgangen er spændingskrimp næsten helt fraværende.
Ikke sådan! Krusninger vil kun være minimale med det korrekte kredsløb og et godt filter ved indgangen til enheden.
Opampe kan fungere med spændinger op til 32V, så kan udgangsspændingen ikke overstige denne grænse
To gange forkert! Der er alle slags operativer, de fleste har en strømforsyning på +15 V og minus 15 V. Den maksimale opnåelige strømforsyning er ikke forbundet med forstærkerens forsyningsspænding, men med blokkredsløbet.
Dette blev manifesteret af eksplosionen af ​​transistorer, hvis du tager udgangskontakterne.
Eksplosion fra statik ?! Ja, endda en bipolær transistor? Venligst joke?
Zener-diode ved 13V, da der er et spændingsfald i samler-emitterkrydserne mellem to transistorer.
Forkert igen! Øverst på disse to transistorer forekommer et fald fra 13 V ved base-emitter-krydset.
Vi leverer en spænding på 40V fra laboratoriets strømforsyning.
Og hvad er der ikke 1000 med det samme? Hvem bruger straks den maksimale spænding? Ja, og med en tilsluttet kraftig belastning!
når den anden modstand roterer, falder strømmen, hvilket betyder, at kredsløbet fungerer normalt.
Ja, forkert igen!Vi ved ikke, hvorfor strømmen faldt. Aktuel stabilisering er ikke så kontrolleret. Og forfatteren gik beskedent glip af en demonstration af denne parameter. ))
kun disse to kredsløb nævnt ovenfor havde normalt skilt forseglinger, der simpelthen kunne downloades. Alt andet, enten uden tætninger, eller samlet ved hængslet installation. Og vi (radioamatører) er vant til, at alt serveres på en sølvfad.

Forfatteren besluttede at avle et normalt signet.
En slags hjernebrudd! Han afskedigede andre ordninger, fordi han ikke fandt tegn til dem, men så begyndte han alligevel at åbne seglet selv. ))

Grundlæggende et kredsløb. Dette er ikke et laboratoriets strømforsyning. Dette er en spændingsregulator med en tvivlsom strømbegrænser.
God hjemmelavet. Jeg kan ikke forklare det teoretisk, men fra min egen praktiske erfaring ved jeg, at krusninger knuses af gode kapaciteter ved indgangen og en forøgelse af tværsnitsarealet for den ”fælles” (nul) leder, et tykt lag af lodde ”nudged” direkte! Rippleniveauet blev styret af et oscilloskop med et lukket input, det fungerer virkelig!

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...