» elektronik » Strømforsyninger »Tænd for strømforsyning på IR2153

Tænd for strømforsyning IR2153

hilsner indbyggerne på vores site!
I denne artikel vil vi sammen med Roman (forfatter af YouTube-kanalen "Open Frime TV") samle en universel strømforsyningsenhed på IR2153-chippen. Dette er en slags "Frankenstein", der indeholder de bedste kvaliteter fra forskellige ordninger.

Internettet er fuld af strømforsyningskredsløb på IR2153-chippen. Hver af dem har nogle positive træk, men forfatteren har endnu ikke opfyldt et universelt skema. Derfor blev det besluttet at oprette et sådant skema og vise det for dig. Jeg tror, ​​du straks kan gå til hende. Så lad os få det rigtigt.

Den første ting, der fanger øjet, er brugen af ​​to højspændingskondensatorer i stedet for en på 400V. Således dræber vi to fugle med en sten. Disse kondensatorer kan fås fra gamle computerforsyninger uden at bruge penge på dem. Forfatteren lavede specielt flere huller i brættet til forskellige størrelser på kondensatorer.




Hvis enheden ikke er tilgængelig, er priserne for et par af sådanne kondensatorer lavere end en højspænding. Kondensatorerne for kondensatorerne er den samme og bør være med en hastighed på 1 μF pr. 1 W udgangseffekt. Dette betyder, at du for 300 W udgangseffekt har brug for et par kondensatorer på 330 mikrofarader hver.


Hvis du bruger en sådan topologi, er der ikke behov for en anden afkoblingskondensator, som sparer os plads. Og det er ikke alt. Isolationskondensatorens spænding bør allerede ikke være 600 V, men kun 250 V. Nu kan du se størrelserne på kondensatorer ved 250V og 600V.


Den næste funktion i kredsløbet tænder for IR2153. Alle, der byggede blokke på det, stod overfor urealistisk opvarmning af forsyningsmodstande.


Selv hvis de er sat i en pause, frigives en masse varme meget. En genial løsning blev straks anvendt ved hjælp af en kondensator i stedet for en modstand, og dette giver os det faktum, at der ikke er nogen opvarmning af elementet ved magt.

Forfatteren af ​​denne hjemmelavede så en sådan beslutning med Yuri, forfatteren af ​​YouTube-kanalen "Red Shade". Brættet er også udstyret med beskyttelse, men i den originale version af kredsløbet var det ikke.



Men efter test på layoutet viste det sig, at der var for lidt plads til at installere transformeren, og derfor måtte kredsløbet øges med 1 cm, hvilket gav ekstra plads, som forfatteren installerede beskyttelse til. Hvis det ikke er nødvendigt, kan du blot placere springere i stedet for shunt og ikke installere de komponenter, der er markeret med rødt.


Beskyttelsesstrømmen reguleres ved hjælp af denne indstillingsmodstand:

Værdierne på shuntmodstanderne varierer afhængigt af den maksimale udgangseffekt. Jo mere strøm, jo ​​mindre modstand er det nødvendigt. For eksempel er der brug for 0,3 ohm-modstande til effekt under 150 watt. Hvis effekten er 300 W, så har vi brug for 0,2 Ohm modstande, ja, ved 500 W og derover lægger vi modstande med en modstand på 0,1 Ohm.

Denne enhed bør ikke samles med effekt over 600 watt, og heller ikke et par ord om beskyttelsesarbejdet. Hun hikker her. Startfrekvensen er 50 Hz, dette skyldes, at strømmen tages fra vekselstrømmen, hvorfor nulstillingen nulstilles ved netfrekvensen.


Hvis du har brug for en snap-in-mulighed, skal IR2153-mikrokredsløb i dette tilfælde kontinuerligt drives, eller rettere, fra højspændingskondensatorer. Udgangsspændingen fra dette kredsløb fjernes fra halvbølgeudretteren.

Hoveddioden er Schottky-dioden i TO-247-pakken, vælg strømmen til din transformer.

Hvis der ikke er noget ønske om at tage en stor sag, er det i Layout-programmet let at ændre det til TO-220. Ved udgangen er der en kondensator på 1000 μF, det er nok til alle strømme, da kapacitansen ved høje frekvenser kan indstilles mindre end for en 50 Hz ensretter.


Det er også nødvendigt at bemærke sådanne hjælpeelementer som snubber i transformerselen.

udjævningskondensatorer;

og også en Y-kondensator mellem den høje og lave jord, der dæmper støj ved udgangsviklingen af ​​strømforsyningen.

Om disse kondensatorer er der en fremragende video på YouTube (forfatteren vedhæftede et link i beskrivelsen under sin video (SOURCE-linket i slutningen af ​​artiklen)).

Du kan ikke springe frekvensindstillingsdelen af ​​kredsløbet over.

Dette er en 1 nF kondensator, forfatteren anbefaler ikke at ændre dens klassificering, men han satte modstanden til masterdelen til tuning, der var grunde til dette. Den første er den nøjagtige valg af den ønskede modstand, og den anden er en lille justering af udgangsspændingen ved hjælp af frekvensen. Og nu er et lille eksempel, lad os sige, at du laver en transformer og ser, at en frekvens på 50 kHz er udgangsspændingen 26V, og du har brug for 24V. Ved at ændre frekvensen kan du finde en værdi, hvorpå den nødvendige 24V udsendes. Når vi installerer denne modstand, bruger vi et multimeter. Vi spænder kontakterne i krokodiller og drejer modstandens håndtag, vi opnår den ønskede modstand.


Nu kan du se det 2. brødbræt, som tests blev udført på. De er meget ens, men beskyttelseskortet er lidt større.

Forfatteren lavede mock-ups for at beordre fremstilling af dette bræt i Kina med en rolig sjæl. I beskrivelsen under forfatterens originale video finder du et arkiv med dette bord, kredsløb og signet. Der vil være i de to sjaler og den første og anden indstilling, så du kan downloade og gentage dette projekt.

Efter ordren så ser forfatteren frem til bestyrelsen, og nu er de ankommet. Vi åbner pakken, kortene er rimeligt godt pakket - du kommer ikke i problemer. Visuelt inspicere dem, alt ser ud til at være fint, og fortsæt straks med at lodde brættet.




Og nu er hun klar. Alt ser sådan ud. Lad os nu hurtigt gennemgå de vigtigste elementer, der ikke tidligere er nævnt. Først og fremmest er dette sikringer. Der er 2 af dem på høj og lav side. Forfatteren anvendte sådanne runde størrelser, fordi deres størrelser er meget beskedne.


Dernæst ser vi filterkondensatorerne.

Du kan hente dem fra den gamle computerens strømforsyning. Forfatteren viklede induktoren på t-9052-ringen, 10 omdrejninger med en ledning på 0,8 mm 2 kerne, men du kan bruge induktoren fra den samme computer strømforsyning.
Diode bridge - enhver, med en strøm på mindst 10 A.

Der er også 2 modstande på tavlen til afladning af kapacitans, den ene på den høje side og den anden på den lave.


Nå, gashåndtaget forbliver på den lave side, vi vinder 8-10 tænder på den samme kerne som netværkets en.
Som du kan se, er dette kort designet til toroidale kerner, da de er af samme størrelse med W-formet, har en stor samlet styrke.

Det er tid til at teste enheden. Indtil videre er det vigtigste råd at gøre den første inkludering gennem en 40 W pære.


Hvis alt fungerer som normalt, kan lampen kastes tilbage. Kontroller kredsløbet for arbejde. Som du kan se, er udgangsspændingen til stede. Lad os kontrollere, hvordan beskyttelsen reagerer.Kryds fingrene og lukke øjnene, kort konklusionerne fra det sekundære.

Som du kan se, beskyttelsen fungerede, alt er fint, nu kan du indlæse blokken hårdere. Til dette bruger vi vores elektronisk indlæse. Tilslut 2 multimetre for at overvåge strøm og spænding. Vi begynder gradvist at hæve strømmen.


Som vi ser ved en belastning på 2A, dyppede spændingen lidt. Hvis du lægger en mere kraftfuld transformer, falder nedtrapningen, men den vil stadig være, da denne enhed ikke har nogen feedback, så det foretrækkes at bruge det til mindre lunefulde kredsløb.

Og det er alt. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!

videoer:
8.5
8.3
9

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
23 kommentarer
hvis keramik overlever ...))
Justering af loddejerns varmeeffekt
Citat: tosen
Faktum er, at strømmen gennem kondensatoren aldrig flyder, selv med skiftende spænding.

1) Men hvad med ordningen med regulering af opvarmningen af ​​loddejernet gennem et sæt kondensatorer, der er offentliggjort i tidsskriftet "RADIO". 2) Hvis din strøm aldrig flyder gennem conderen og endda den skiftende, skal du tage conderen i den ene ende og den anden stikk i fasetråden i en sokkel holder fast på varmebatteriet - hvis du overlever, har du ret; ^)
Jeg er ikke enig! For et midtpunkt (to kondensatorer i serie) fungerer en kondensator i hver halvbølge, og med en kapacitet på 330 mikrofarader kan den ikke forvrængede spænding og strømstyrken nå 350 watt. Forfatteren har ingen fejl!
Anonimus
Jeg læste lærebøgerne, som jeg også ønsker dig. Det er dog din forretning, kun de, der har besluttet at gentage, får blødning.
Din anmodning er for generel og ikke specifik. For den rigtige forespørgsel, se ovenfor.
Ikke på forummet, skal du spørge, men åbne lærebogen og se det L-formede filter. Hvis du er for doven til at lede efter en tutorial, skal du bare bede om den "l-formede filterudretter" eller "l-formet udjævningsfilter".
Anonimus
De gav ikke et link til indsætning, men alt kan let søges efter på anmodning - induktoren i strømforsyningen
For øvrig fungerer beskyttelsen kun i en halv periode.
Anonimus
Her akkumulerer induktoren energi, og når spændingen falder, overfører den den til belastningen. Efter kondensatoren er krusningen mindre. Det er en skam, at du ikke kan indsætte billeder, men jeg foreslår at stille et spørgsmål på ethvert radioforum, måske er dette i FAQ.
I LC-filteret står induktoren ikke efter filterkondensatoren, men før den.
Anonimus
Citat: Ivan_Pokhmelev
Men hvorfor bruges der så LC-filtre på netspændings ensrettere? Der er bestemt ingen PWM der.

I LC-filteret står induktoren efter filterkondensatoren og udjævner ripplen, her står den foran kondensatoren.
Men hvorfor bruges der så LC-filtre på netspændings ensrettere? Der er bestemt ingen PWM der.
Anonimus
Induktoren danner sammen med filterkondensatoren et integrerende kredsløb, der skal regulere spændingen på kondensatoren i forhold til stigningen i pulsbredde under PWM-stabilisering. Der er ingen PWM og ingen stabilisering, spændingen slukkes simpelthen på induktoren.
I ATX-blokke er en 12V-linje blanket ud på en 12V-linje, så du kan tage en færdiglavet transformer og få 20-25V
I henhold til dioderne er en 50U sinusformet transformator med et halvbølgekreds nok af 1,5U, men for en rektangulær puls er alt ikke så simpelt - når der skiftes, genereres en spændingsbølge, der delvist skal annullere snubber-RC-kredsløbet parallelt med viklingen.Hvilken amplitude spændingspulsen forbliver afhænger af transformerinduktansen og snubberparametrene. I de samme 12 volt ATX-blokke er der 200V hurtige samlinger.
ATX betyder et push-pull halvbro-kredsløb, som tidligere var det mest almindelige, men der var andre.
Anonimus
I henhold til dioderne er en 50U sinusformet transformator med et halvbølgekreds nok af 1,5U, men for en rektangulær puls er alt ikke så simpelt - når der skiftes, genereres en spændingsbølge, der delvist skal annullere snubber-RC-kredsløbet parallelt med viklingen. Hvilken amplitude spændingspulsen forbliver afhænger af transformerinduktansen og snubberparametrene. I de samme 12 volt ATX-blokke er der 200V hurtige samlinger.
ATX betyder et push-pull halvbro-kredsløb, som tidligere var det mest almindelige, men der var andre.
Anjnimus
Induktoren danner sammen med filterkondensatoren en integrerende kæde - den ændrer ganske enkelt spændingen over kondensatoren i forhold til pulsbredden. Men alt dette er kun nødvendigt, hvis pulsbredden ændres, dvs. med PWM-stabilisering. Her er pulsbredden konstant, der er ingen stabilisering, og induktoren reducerer simpelthen spændingen. Alternativt kan du justere induktansen med en induktans, hvis der er en færdiglavet transformer, for eksempel producerer en tr af ATX-strømforsyninger på en 12V-linje uden en gruppestabiliserings-choke 20-25V, og det er denne choke, der sænkes til 12V.
Citat: Anonimus
Choke i sekundæren førekstra kondensator,
Hvorfor?
Citat: Anonimus
schottky har brug for 200v eller bedre hurtige dioder 200-400v [/ b] [/ u]
Hvorfor?
Anonimus
Choke i sekundæren førekstra kondensator, schottky har brug for 200v eller bedre hurtige dioder 200-400v
Gæst Edward
Ja, forfatteren har forkert beregnet forholdet mellem den samlede kapacitet af højspændingskondensatorer og udgangseffekt. Den samlede udgangseffekt vil være 2 gange mindre end det, der er angivet.
Citat: NickF
Forfatteren har et standard doubler kredsløb, selvom det er tvivlsomt, at det fungerer efter broen.

Doubleren er ikke efter broen.
Kredsløbet fungerer med hensyn til strøm IR-ki. Ægte netværk conder 470 nF, ville jeg øge til 1 uF. Og jeg ville shunt modstanden 300 kOhm ved 0,5 watt. Kontrolleret i LTSpice. Så "TOSHEN" lærer materiel. Og google på internettet - en halvbølge ensretter med en spænding doubler.
Sådanne loggere af TOSHEN-type sender kommentarer, og han har selv ikke gravet et øre. Du indtaster google "ensretter med fordobling af spændingen." Forfatteren har et standard doubler kredsløb, selvom det er tvivlsomt, at det fungerer efter broen.
Citat: tosen
strømmen gennem kondensatoren flyder aldrig,

Er han den perfekte isolator?
Sikringen har brug for en anden varistor.
Zeneraldiode til strømforsyningen er ikke nødvendig. i selve chippen er den allerede der.
Hvordan mikrokredsløbet modtager strøm gennem kondensatoren er generelt ikke klart. Faktum er, at strømmen gennem kondensatoren aldrig flyder, selv med skiftende spænding.
Kondensatorerne for kondensatorerne er den samme og bør være med en hastighed på 1 μF pr. 1 W udgangseffekt. Dette betyder, at du for 300 W udgangseffekt har brug for et par kondensatorer på 330 mikrofarader hver.

Dette er en klar fejltagelse! Disse to kondere er anbragt i serie, hvorved samlingsspændingen bliver 400 V (2 til 200 V), men kondensatorernes kapacitet falder med halvdelen til 165 μF. Så fungerer 1 mikrofarad pr. 1 W udgangseffekt ikke.

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...