интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Блок питания 0-30в своими руками. Блок питания 0 12 вольт своими руками


Простой блок питания от0 до 12В.

Опубликовал admin | Дата 28 июня, 2012

Блок питания собран с использованием трансформатора выходного кадров ТВК – 110Л1. Выходное напряжение можно регулировать от 0 до 12 вольт при токе нагрузки до 0,8 ампера.

     Схема блока питания представлена на рисунке. В ней отсутствует предохранитель и тумблер включения, а надо бы поставить, просто в то время (лет тридцать назад) их под рукой не оказалось.

Простой блок питания из ТВК,shema7

     Вместо ТВК – 110Л1 можно подобрать и другой транс. Данные по другим ТВК вы можете посмотреть в рубрике «Справочник»- «Трансформаторы выходные кадров». Выпрямительный мост – КЦ405Е, КЦ402Е, но можно его собрать из восьми диодов Д7А, Д226Е, КД226А по два в плечо или импортные на один ампер RL101, 1N4001, 1N5391.Блок питания своими руками, foto12Переменный резистор типа СП1. В качестве вольтметра использован индикатор от магнитофона, ни чего лучшего найти не мог. Как из него сделать вольтметр прочитайте в рубрике «Самостоятельные расчеты» — «Как рассчитать шунт и добавочное сопротивление». Весь монтаж выполнен навесным способом на алюминиевой пластине размерами 125×90мм с использованием опорных контактных стоек (см. фото1)и выводов самих деталей. Общий вид БП смотрите на фото 1, что-то здесь не так, ну я думаю разберетесь. До свидания. К.В.Ю.

Обсудить эту статью на - форуме "Радиоэлектроника, вопросы и ответы".

Просмотров:14 698

www.kondratev-v.ru

Блок питания 0-30в своими руками

Блок питания 0-30в своими рукамиНу что, друзья, хотите замутить на скорую руку простой и надёжный регулируемый блок питания без особых затрат? Да я знаю, что хотите, иначе чего вы эту статью читаете? laugh Вы попали туда, куда нужно, потому что сейчас я расскажу вам, как я сделал для своего самодельного увлажнителя воздуха пятиканальный блок питания, потратив на это всего лишь 2 вечера и целых полтора доллара!

"СКОЛЬКИ КАНАЛЬНЫЙ???" - возможно, переспросите вы. - Да, именно пяти: 24 вольта на генераторы тумана и 4 регулируемых канала от нуля до 12 вольт для кулера и трёх цветов светодиодной ленты RGB.

"ВСЕГО полтора бакса???" - переспросят другие. - Да, даже меньше, ведь из всех используемых комплектующих покупал я только 2 импульсных dc-dc преобразователя на 3 ампера (сейчас они стоят от $0.58 c бесплатной доставкой) и одну платку для прототипирования за $0.34 (10 штук стоят от $1.18, так что выгоднее взять сразу пачку). Всё остальное - просто валявшийся у меня хлам, который не выкидывался как раз из-за возможности использования в подобных проектах.

Упс, что-то я затянул со вступлением: короче, расклад понятен, поэтому не будем лохматить бабушку: погнали делать блок!

Требования к блоку

Как я уже говорил, этот блок питания я собирал для своего увлажнителя воздуха, состоящего из двух генераторов тумана, компьютерного вентилятора на 12 вольт и небольшого отрезка светодиодной RGB ленты для подсветки всего этого увлажняющего безобразия. Основными потребителями там, конечно же, являются сами генераторы, жрущие в районе 500 - 600 мА каждый. То есть на 2 штуки нам нужен ток более 1A при напряжении 24V.

Где в быту можно взять такое напряжение? Единственное, что приходит мне на ум - ноутбучный блок питания, собственно, их и используют многие покупатели таких генераторов, судя по комментариям к лотам на Али. Но на деле оказалось, что, так как эти БП выдают максимум 19.5 вольт, генераторы от них работают не просто хуже, а с реально заметным резким уменьшением КПД (тока жрёт немного меньше, а тумана генерирует меньше в несколько раз), поэтому этот вариант я отмёл сразу.

Кулер и лента, в отличие от генераторов, рассчитаны на вдвое меньшее напряжение, поэтому их нужно запитывать от отдельного источника. Ток они жрут незначительный.

То есть в теории можно взять готовый блок питания на 24V 2A и на базе его сварганить БП под наши нужды. Но на алишке самый дешёвый блок с такими характеристиками стоит $6.35 в "голом корпусе" и $9.50 в цивильном пластмассовом (посмотреть всех с бесплатной доставкой). А к нему нужен будет ещё упомянутый выше понижающий dc-dc прикупить либо вообще использовать для кулера и подсветки отдельный блок на 12 вольт... Короче, это выходит и дорого, и неудобно: не наш метод. Поэтому мы сделаем всё проще и удобнее!

Принцип работы

Так как наши дорогие узкоглазые друзья подарили нам возможность закупаться крайне дешёвыми импульсными преобразователями на базе LM2596s с бесплатной доставкой - нам просто грех не воспользоваться ей: у меня, например, в столе постоянно лежит несколько штук "про запас". Они позволяют нам получить на выходе любое напряжение от нуля до 35V с двумя условиями - входное напряжение должно быть выше выходного как минимум на полтора вольта и быть при этом не выше 40 вольт. Причём, работают они с довольно высоким КПД (до 92%).

Поэтому всё, что нам нужно сделать - получить 30-40 вольт и уже с помощью этих преобразователей опускать это напряжение до нужных нам номиналов. Где взять такое напряжение? Это же очевидно - снять его со старого доброго советского трансформатора!

С помощью справочника трансформаторов и двух биоманипуляторов типа "рука" я перебрал свой немаленький запас трансформаторов, оставшийся в наследство от отца и выцепил там транс, идеально подходящий под мои нужны: ТПП260-220-50. У него в арсенале 6 вторичных обмоток с максимальным током 690 мА: 4 по 10 вольт и 2 по 2.5. Естественно, соединять их все последовательно не имеет смысла - напряжение выйдет далеко за пределы нужного, поэтому я соединил их попарно, чтобы увеличить в 2 раза максимальный ток - получилось 2 по 10 + 2 по 10 + 2 по 2.5 = 25 вольт переменки (на самом деле чуть выше, т.к. у нас тут напряжение 230 вольт) = максимум 35 вольт постоянки, если выпрямить это дело диодным мостом и повесить кондёр, что мы, собственно, и сделаем.

Согласно даташиту на LM2596s, чем большее напряжение приходит ей на вход - тем с более высоким КПД она работает, то есть меньше греется (то же самое справедливо и по отношению к выходному напряжению), поэтому максимальные 35 вольт, снимаемые с выпрямителя - это практически идеальное входное напряжение для наших преобразователей, правда, оно будет меньше под нагрузкой, но это дело компенсируется установкой на выпрямитель конденсатора большей ёмкости.

Так как получить нам нужно два разных напряжения, я, как и писал выше, решил использовать 2 преобразователя, на 24 и на 12 вольт соответственно. С 24-вольтового напряжение идёт сразу на генераторы, а вот с 12-тивольтовым каналом не всё так просто, ведь его надо разделить ещё на 4 независимых канала, т.к. скорость вращения вентилятора и яркость каждого цветового канала ленты должна регулироваться "на лету", но как же это сделать?

Тут на помощь приходят старые добрые n-p-n транзисторы КТ815, на которые, используя какие-нибудь переменные резисторы, очень легко возложить задачу управления этими каналами!

Но что будет в случае скачка напряжения? Ведь наш трансформатор - парень довольно простой и может, в принципе, пропустить всё это через себя, выдав и 40 и 50 вольт, а то и больше: естественно, ситуация эта крайне нежелательная, поэтому для защиты от такого рода оказий можно использовать стабилитрон (стабилитроны) на нужное нам напряжение и предохранитель: при превышении порогового напряжения сопротивление стабилитрона лавинообразно уменьшается, ток, текущий через трансформатор, резко увеличивается и предохранитель, стоящий по входу и правильно подобранный по току умирает смертью храбрых, спасая все остальные компоненты устройства от этой печальной участи.

А ещё лучше не заморачиваться и поставить по входу варистор (после предоранителя, ясен пень). Он работает по такому же принципу, только рассчитан на более высокие напряжения. Этот вариант более надёжный и правильный.

Вот, собственно, и весь принцип фукнционирования моей модели блока питания, который уже почти год исправно трудится у меня на столе. Теперь переходим к разработке!

Разработка устройства

Плясать я решил от корпуса, выбор мой почти сразу пал на старый дохлый блок питания FSP Epsilon 700W: он достаточно красивый, покрашен в синий "металлик", имеет уже смонтированный выключатель, разъём питания и несколько весьма полезных технологичных отверстий.

Сзади его корпус выполнен в виде множества "сотовых" отверстий, в которых не составило большого труда выкусить большую дырку для установки плавкого входного предохранителя с поддержкой функции быстрой замены:

Блок питания своими руками

Высоковольтная цепь

Трансформатор я решил просто приклеить к матовому дну корпуса на сильно разогретый термоклей: эксплуатация этого блока планировалась исключительно в горизонтальном положении, поэтому "уплывать" в случае разогрева ему просто некуда, хотя, конечно, можно было использовать и какой-нибудь другой клей. В итоге высоковольтная часть после всей коммутации и вклеивания выглядит вот так:

Блок питания 12 руками

Да, в плане защиты, из-за отстутствия варистора, я выбрал вариант со стабилитронами, т.к. их всё равно валяется куча и мне чёт кажется, что хрен я их всех заюзаю когда-нибудь. Надо, в общем, тратить! Поэтому варистора на фото выше вы не видите, зато присутствует родное ферритовое кольцо на проводах и два небольших фильтрующих кондёра, подключенных между силовыми проводами и "землёй". Корпус устройства, естественно, заземлён, и в случае, если фазу пробьёт на корпус - моментально сгорит предохранитель, то есть можно быть уверенным, что от корпуса вас не шандарахнет. Естественно, крайне рекомендовано наличие в щитке работающего УЗО, а не простых автоматических пакетников, т.к. именно УЗО защищает человека от смертельных ударов током.

Вторичные обмотки и выпрямитель

Собственно, всё соответствует вышеизложенному: вторички скоммутированы попарно, к ним навесным монтажом припаян корпусный диодный мост, возможно даже с этого блока питания, и параллельно его входу стоит электролитический конденсатор приличной ёмкости.

Ага, попались!!! (или нет?) Конечно же, параллельно выходу, а не входу, иначе рванёт так, что целый день будете комнату от его ошмётков драить rofl

Всё отлично видно на фото:

Регулируемый блок питания своими руками

Основная плата

Основная плата состоит из той самой картонной платки для прототипирования, к которой прикручены стабилитроны и припаяны преобразователи, 4 транзистора кт815 и резисторы для их обвязки:

Блок питания с регулировкой напряжения своими руками

Также в эту прочную конструкцию по периметру вкручены металлические винты в роли стоек, на которых эта конструкция также намертво приклеена к корпусу:

Блок питания 12в своими руками

Нагрева её замечено не было, поэтому нет никакого риска, что она отвалится: держится мёртво. Также клеем закреплены провода в местах припаивания, чтобы не заламывались и не отваливась в процессе тестирования и сборки.

В импульсных преобразователях были выпаяны переменные резисторы и в преобразователе цепи 24V переменник был заменен на обычный резистор с подобранным под нужное напряжение номиналом. С преобразователем же на 12 вольт я решил сделать такую фичу: так как не исключён вариант, когда в подсветке не будет необходимости, либо её нужно будет использовать не на максимальной яркости, равно как и кулер, который в большинстве случаев будет вращаться с менее чем половинной скоростью, нет нужды постоянно подавать на вход транзисторов максимальные 12 вольт - это приведёт к их абсолютно бессмысленному нагреву и, соответственно, неоправданному снижению КПД всей системы. Поэтому преобразователь на 12 вольт я решил сделать регулируемым, подключив вместо того самого резистора другой переменник (с правильно рассчитанными шунтирующим/притягивающим резисторами), благодаря которому получилось легко регулировать выходное напряжение преобразователя. Таким образом мы переходим к следующей главе моего блокопитаниевого повествования.

Управление

Для управления преобразователем цепи 12V я использовал в роли вышеназванного переменника двухканальный регулятор громкости от старого разобранного мной кассетного магнитофона Vilma:

Блок питания на 12 вольт своими руками

Вот по этому принципу и делается регулируемый блок питания на любое напряжение! Мы просто регулируем напругу на выходе импульсного преобразователя любым удобным переменником, хоть даже тем, что стоит там изначально. Как вы поняли, единственное, что я сделал - ограничил максимально возможное напряжение одним резистором и настроил коэффициент шунтирования его переменником другим резистором (или парочкой, я уже не помню).

Так как регулятор громкости двухканальный, второй канал я решил использовать непосредственно для управления скоростью вращения кулера через транзистор КТ815 - точно так же этим же транзистором управлялся кулер в моём автоматическом зарядном устройстве на Arduino, только там вместо переменного резистора кулер управлялся самой Ардуиной, но схема подключения совпадает 1 в 1, так что не буду повторяться - смотрите схему в той статье, я старался сделать её как можно более понятной. Там даже конденсатор C6 лишний, его ставить не нужно: он там сглаживает ШИМ сигнал от контроллера, тут же у нас нет никакого ШИМа и ничего нам сглаживать не надо.

Для органов управления отлично подошли уже существующие отверстия в корпусе блока: одно от проводов, его я заюзал для вышеописанного регулятора, а под три маленьких вентиляционных отверстия ниже у меня как в аптеке, тютелька в тютельку подошла сборка из трёх переменных резисторов от эквалайзера какого-то китайского плеера или магнитофона:

Простой блок питания своими руками

На них я, естественно, через те же самые транзисторы КТ815 повесил управление отрезком RGB ленты.

Кабели и соединения

Одним из основных требований к блоку была возможность отсоединения от него увлажнителя, чтобы его можно было унести, помыть и т.д. Сами генераторы тумана изначально идут с довольно длинными кабелями с гнёздами на конце, похожими на гнёзда в ноутбуках ASUS - собственно, ещё одна причина, почему все сразу пробуют запитать эти генераторы от ноутбучных блоков питания. Найти такие штекеры не составило труда, поэтому для генераторов я свил из двух хороших медных проводов достаточного для несколькольких ампер сечения двухжильный кабель с помощью шуруповёрта и вывел его наружу, припаяв на конец парочку штекеров. Этот кабель с жёлтым и голубым проводами хорошо видно на фотках выше.

Для слаботочных кулера и ленты я сделал удлинитель из кабелей с разъёмами и штекерами от телевизоров Горизонт - как раз за пару недель до этого распаивал несколько плат от них, так что они подоспели вовремя. Разъёмы эти хоть и страшные, но их всё равно не видно: они спрятаны за столом и его стойками. Единственная проблема с ними - их можно по ошибке умудриться подключить наоборот. Чтобы избежать этого, я с одной стороны промаркировал коннекторы чёрным маркером.

Сам кулер был уже с заводским разъёмом, поэтому для него пришлось колхозить штекер, как на фото ниже:

Честно признаюсь, этот двухконтактный штекер получился неудачным: там периодически пропадает контакт и вообще иногда вся эта хрень вываливается из разъёма - просто у меня не было нужной ответной части с фиксатором. А эти страшные телевизионные разъёмы напротив, сидят очень крепко и надёжно, к ним никаких претензий нет!

Заключение

Вот так вот быстро и легко можно сделать простой блок питания для любых нужд из подручных материалов. Я очень рад, что старый советский хлам благодаря таким проектам становится востребованным, обретая вторую жизнь! Блок этот, как я уже писал, исправно трудится уже почти год, стоит себе в углу стола и никому не мешает. Со стороны выглядит довольно симпатично:

Блок питания 0-30в своими руками

Как видите, сверху я закрыл всё прозрачной крышкой, потом только просверлил там несколько вентиляционных отверстий (на первой фотке видно), чтобы блок дышал: что ж он, не человек что ли? laugh

А у меня на этом всё, если остались вопросы - обязательно пишите в комментариях, я на них обычно отвечаю весьма оперативно (иногда в течение нескольких минут) и с удовольствием постараюсь вам помочь!

Понравился материал?

Похожие записи:

xn--90aexm.xn--80ag3aejvc.xn--p1ai

Лабораторный блок питания своими руками 0-30В 0-5А

лабораторный блок питания своими руками

Некоторым радиолюбителям необходимо иметь в своем арсенале лабораторный блок питания от нуля вольт, иногда это необходимо, а иногда это просто модно. Сегодня у нас статья посвящена именно такому блоку. Мы рассмотрим подробно пошаговую сборку этого ЛБП, а также в процессе сборки постараемся кратко раскрыть основные принципы работы ее узлов.

Лабораторный блок питания своими руками 0-30В 0-5А

Когда был изготовлен блок 1,3-30 В, именного тогда пришла идея немного модернизировать схему и расширить рабочее напряжение от 0 В. По сути, схема лабораторного блока питания дополнилась лишь небольшим количеством элементов.

Лабораторный блок питания своими руками 0-30В 0-5А

Как видим, ничего нового, та же LM317 усиленная парой мощных транзисторов TIP36C, ограничение и стабилизация тока также организованно на LM301. Но присутствует стабилизатор 7905 и дополнительный делитель состоящий из R9 и Р4, который позволяет формировать отрицательные 1,2 В. В общем, читаем инструкцию по сборке и настройке блока.

Лабораторный блок питания – пошаговая сборка

Первым делом необходимо выбрать подходящий мощный трансформатор. Для нашего блока им станет ТПП-319. Перед сборкой необходимо как следует его нагрузить и проверить, как он держит нагрузку, и какой максимальный ток он способен выдать.

лабораторный блок питания сборка

После подготовки и подключения трансформатора, а также диодного моста BR1, необходимо установить на его выход конденсатор С1 и приступать к плате.

лабораторный блок питания плата

Плату блока питания для самостоятельного изготовления можно скачать в конце статьи в формате lay.

плата лабораторного блока питания

Шаг. 1 Установка элементов, отвечающих за регулировку напряжения

Устанавливаем предохранитель F1. Резистор R1 временно заменяем перемычкой. Далее устанавливаем стабилизатор с регулируемым выходным напряжением LM317. Также на свои места устанавливаем R4 и R6 и подключаем переменный резистор Р3. На плате вместо Р4 устанавливаем временную перемычку на минус блока.

лабораторный блок питания

Сейчас мы подключаем основу блока – детали, отвечающие за регулировку напряжения. Выходное напряжение на стабилизаторе LM317 зависит от делителя напряжения, собранного на R6 и Р3.

лабораторный блок питания своими руками 0 30в

На выходе мы получим регулируемое стабилизированное напряжение от 1,2 В. Максимальный ток, который сейчас может пропустить через себя LM317 это 1,5 А. Сейчас можно закрепить небольшой радиатор на LM317 и нагрузить выход БП нагрузкой. Важно на данном этапе не перегружать БП, выходной ток не должен превышать 0,5 А т.к. LM317 будет очень сильно нагреваться.

лабораторный блок питания с регулировкой напряжения

Шаг. 2 Установка конденсаторов фильтра

Устанавливаем конденсаторы С3; С4; С8 – С12. После установки С9 регулировка напряжение станет более плавной. По выходным характеристиками на данном этапе блок остается без изменений.

лабораторный блок питания настройка схемы

лабораторный блок питания своими руками

Шаг. 3 Подключение силовых транзисторов

Снимаем перемычку, установленную вместо резистора R1. Устанавливаем R1 на свое место. Подключаем транзисторы Т1-Т2 и балансировочные резисторы R7 – R8. Устанавливаем R5. R5 – выполняет роль шунта. В дальнейшем LM301 будет отслеживать падение напряжения на нем.

самодельный лабораторный блок питания

лабораторный блок питания 30в

При небольшой нагрузке ток будет идти через LM317, а при увеличении нагрузки из-за падения напряжения на R1 (на 0,6-0,8 В)  откроются транзисторы. Транзисторы необходимо установить на хороший радиатор с принудительным охлаждением. На выходе будет регулировка напряжения от 1,2-30 В, но без ограничения тока. Важно! Пока не закончена сборка блока, не устраивать короткое замыкание на выходе БП.

мощный лабораторный блок питания

Шаг. 4 Балансировка транзисторов

Работу пары транзисторов необходимо сбалансировать, для этого нагружаем блок. Выходной ток лучше не превышать 3 А. Измеряем ток, проходящий через транзистор Т1, затем через транзистор Т2. Амперметр поочередно подключаем в коллекторную цепь каждого из транзисторов. Если ток примерно одинаковый, переходим к шагу №5. Если перекос тока значительный, необходимо с помощью R7 и R8 добиться максимально близких значений. В качестве нагрузки лучше использовать нихромовую проволоку или спираль от ТЭНа.

балансировка транзисторов

Как показывает практика, если пара транзисторов из одной партии и новая, то скорей всего ток, проходящий через каждый транзистор, будет одинаковым.

Если транзисторы отказываются работать в паре, но работают в этой схеме нормально по отдельности – следует уменьшить R1 до 10 Ом. 

Шаг. 5 Подключение питания для ОУ и периферии

В следующем шаге мы поработаем над питанием LM301 и периферийных устройств. Для питания вентилятора и цифрового вольтамперметра используется стабилизатор 7812. Питание для него берется с основного моста BR1, а на выходе мы уже получим стабилизированное напряжение 12 В. Также на выходе 7812 устанавливается конденсатор С13. Стабилизатор 7812 желательно установить на небольшой радиатор.

лабораторный блок питания схема

Для формирования отрицательного питания LM301 используется отдельная обмотка трансформатора, которая подключается к диодному мосту BR2 и конденсатору С2 (положительный вывод конденсатора подключается на минус блока). Далее напряжение поступает на стабилизатор отрицательной полярности 7905. Важно учесть, что напряжение на входе стабилизатора должно быть порядка 7-9 В. На выходе 7905 устанавливается конденсатор С14.

лабораторный блок питания схема

После установки необходимо произвести замеры напряжения относительно минуса БП. Черный щуп мультиметра подключается на минус блока, а красный на выход стабилизатора 7905. Показания должны быть – 5 В (минус 5 вольт). На выходе 7812 должно быть 12 В.

Шаг. 6 Установка операционного усилителя и элементов стабилизации тока

Устанавливаем LM301, переменный и подстроечный резистор Р1 и Р2, конденсатор С5;С6;С7, резисторы R2; R3, а также диоды D1; D2 и светодиод LED1. Не забываем поставить перемычку на плате идущую от Р2 .

лабораторный блок питания на lm317

Пара слов о работе операционного усилителя в этом лабораторном блоке питания. LM301 в данном блоке работает в режиме компаратора. R5 – выполняет роль шунта, LM301 отслеживает на нем падение напряжения.

лабораторный блок питания 30в своими руками

С помощью делителя, состоящего из резисторов Р1; Р2 и R3, устанавливается на инвертирующем входе опорное напряжение. Если напряжение на инвертирующем входе больше, чем на неинвертирующем на разницу, не превышающую опорное напряжение, на выходе LM301 будет напряжение равное напряжению питания LM301 (такое же, как и на выходе БП). Светодиод не загорится, так как включен обратной полярностью. Как только напряжение на инвертирующем входе превысит напряжение на неинвертирующем, на разницу значения опорного напряжения, то на свой выход ОУ подаст -5V и светодиод загорится. Напряжение отрицательной полярности проходит через LED1 и D1 попадает на управляющий вывод LM317. Вывод частотной коррекции LM301, включенный через диод D2 на выход блока питания, гасит напряжение на выходе ОУ до безопасного для светодиода LED1 уровня.

Таким образом, вращая потенциометр Р1, можно изменять опорное напряжение на инвертирующем входе и соответственно ограничивать ток, проходящий через R5.

лабораторный блок питания

На данном этапе о правильной работе LM301 можно судить, когда Р2 или Р1 будет установлен в крайнем минимальном положении, при этом загорится светодиод, а напряжение на выходе блока сбросится на ноль. На этом этапе лабораторный блок питания готов на 90%.

Шаг. 7 Установка нуля

Для регулировки напряжения LM317 он нуля вольт на таком лабораторном блоке питания, будем заимствовать идею, описанную производителем LM117. Тут для регулировки от нуля вольт используется опорное стабилизированное напряжение – 1,2 В (минус 1,2 В).

регулировка lm317 от нуля

Как видим, в первоисточнике используется источник опорного напряжения LM113. Его можно заменить современным аналогом LMV431, который лучше согласован с LM317 и имеет опорное напряжение – 1,24 В (минус 1,24 В). Но, при использовании такого подхода возникнет проблема с покупкой LMV431, зачастую магазины везут ее только под заказ и не в самые короткие сроки.

лабораторный блок питания 0-30В схема

С учетом того, что отрицательное питание LM301 в нашем блоке и так стабилизированное с помощью 7905, то нам достаточно установить делитель напряжения состоящий из R9 и Р4. А с помощью Р4 уже можно добиться значения – 1,25 В (минус 1,25 В) на делителе.

лабораторный блок питания своими руками

Снимаем временную перемычку, установленную вместо Р4. Устанавливаем R9 и Р4 на свои места. Переводим Р1 и Р2 в средние положения. Р4 устанавливаем в крайнее положение так, что бы его сопротивление было минимальным и включаем блок. С помощью Р3 мы устанавливаем минимальное выходное напряжение блока, оно будет 1,2 В. Далее, увеличивая сопротивление Р4, добиваемся значение 0 В на выходе блока. Теперь доступный диапазон регулировки напряжения составляет 0-30 В.

лабораторный блок питания 0-30В

Шаг. 8 Установка защитных диодов

Устанавливаем диоды D3 и D4. D3 будет защищать вход блока от всплесков напряжений обратной полярности, т.к. эксплуатация лабораторного блока будет происходить в различных условиях. D4 защищает выход LM317 от ситуаций, когда напряжение на выходе LM317 превышает напряжение на ее входе.

Шаг. 9 Настройка ограничения максимального тока

  • Выставляем на блоке 12В.
  • Р2 устанавливаем на максимум (т.е. регулировка тока включена максимальная) – на выходе 12 В.
  • Р1 – на минимум (подстройка максимального тока) т.е. выходной ток будет ноль и напряжение упадет до 0 – горит светодиод.
  • Берем нихромовую спираль сопротивлением 2 Ом. и подключаем ее к выходу.
  • С помощью Р1 начинаем регулировать ток. Когда на выходе 5 А, можно остановиться. В это время вольтметр будет показывать 10 В.

Теперь с помощью Р2 будет доступный диапазон тока 0 – 5 А. Это самый простой метод, который можно рекомендовать для настройки максимального тока такого лабораторного блока питания.

Шаг. 10 Подключение вольтамперметра

При подключении вольтамперметра питание прибора стоит брать со стабилизатора 7812. Отрицательный выход блока на выходную приборную клемму подключается уже через вольтамперметр.

вольтамперметр к блоку питания

Для точной (тонкой) регулировки тока и напряжения можно ввести дополнительные переменные резисторы номиналом около 5% от основного регулятора. Например, с Р3 можно подключить последовательно переменный резистор на 220 Ом, а с Р2 можно подключить последовательно переменный резистор на 20 кОм и повторно произвести настройку ограничения тока.

лабораторный блок питания своими руками

Вот таким получился лабораторный блок питания своими руками. Приносим огромную благодарность Владимиру Сметанину, который не побоялся собрать прототип платы и героически преодолел все трудности сборки блока, чтобы предоставить действительно интересные материалы!

лабораторный блок питания своими руками

Благодаря Владимиру, лабораторный блок питания имеет индивидуальную лицевую панель, созданную с помощью ЧПУ фрезеровки.

Как и обещали, плату блока можно скачать тут:

Ну и демонстрация работы лабораторного блока питания:

Присылайте в комментах фото, какой лабораторный блок питания получился у Вас, собранный по этой схеме, будем добавлять в статью – так станет интереснее!

Работы наших читателей

Первым решил поделиться своей поделкой Денис Фролов. До этой сборки вообще не имел дела с радиоэлектроникой. Трансформатор используется тороидальный. Плата вытравлена при помощи фоторезиста, наклеена навигация. Денис решил немного усложнить блок, добавлена настольная зарядка для девайсов.

Следующим прислал свой фотоотчет Старков Сергей. Радиоэлектроникой занимался еще с 15ти летнего возраста. Трансформатор брал на 160 ватт с вых. 12,25,36 вольт. Корпус так же как и трансформатор взят с какого-то киповского оборудования. Вольтамперметр как и у всех – китайский. Лицевую часть делал в программе FrontDesigner 3.0, распечатал на струйном принтере на фотобумаге и покрыл лаком. корпус правда еще не успел покрасить.

Прекрасную работу прислал нам Роберт Ганеев  из Татарстана. Плату Роберт изменил под свой корпус, использовал три транзистора TIP36C, при сборке возникли небольшие трудности с параллельной работой трех транзисторов. Проблему решили уменьшением R1 до 10 Ом.

VK

Facebook

Twitter

Odnoklassniki

comments powered by HyperComments

diodnik.com


Каталог товаров
    .