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

S-180-12 180W 12V / 15A блок питания в непривычном формфакторе. Блок питания 12 вольт 5 ампер


БП 12В 5А как это сделано?

Продолжая тему блоков питания (БП), начатую тут:mysku.ru/blog/aliexpress/27432.html Адаптер приобретён для питания кухонной подсветки столешницы на 12V.mysku.ru/blog/aliexpress/27544.html Именно такой блок питания тут ещё не обозревался. На этот раз детектива не будет, но неприятные сюрпризы и тут имеются… Блок был заказан у другого продавца, где сейчас их нет в наличии, поэтому ссылку привёл на аналогичный товар. Сам БП был упакован в белую коробочку без опознавательных знаков и вместе с сетевым кабелем запихан в пакетик, фото упаковки не делал. Выходной кабель 1,1м с фильтром на конце и стандартным штекером подключения 5,5x2,1мм На корпусе имеется неяркий зелёный индикатор наличия выходного напряжения. Напряжение холостого хода завышено до 12,7V видимо для компенсации падения напряжения под нагрузкой. Потребляемая мощность на холостом ходу 0,5Вт Корпус не разборный (склеен), но для соблюдения традиций, был аккуратно вскрыт, требуха тщательно рассмотрена. Печатная плата — односторонний гетинакс, флюс местами не отмыт, монтаж на 3+, компоненты не закреплены герметиком, радиаторы держатся слабо. Ронять такой блок нежелательно. Вид со снятыми радиаторами Выходной кабель имеет сопротивление 0,13 Ом, что на максимальном токе 5А даёт падение напряжения 0,65В Заявленный ток 5А блок может выдать только кратковременно. Измеренная зависимость: Ток — Напряжение — Температуры обоих радиаторов (полевика / диодов) при Токр = 20ºC 0А — 12,70V — 24ºC/24ºC 1,2A — 12,52V — 41ºC/44ºC 2,5А — 12,30V — 62ºC/69ºC 3,0A — 12,22V — 77ºC/86ºC 3,5А — 12,13V — 88ºC/93ºC — Предел долговременной работы. 4,0А — 12,05V — 102ºC/109ºC — Явный перегрев, БП начинает попахивать палёным, защиты по перегреву нет. Длительная и надёжная работа блока при таком токе невозможна. 5,0А — 11,88V — Температуру не измерял, т.к. проверял кратковременно (спалить блок в планы не входило). 6,0А — 11,56V — Предел кратковременного выходного тока. На ещё большем токе блок сразу вырубается по перегрузке.

Таким образом, этот адаптер можно безопасно длительно нагружать максимум на 3,5А — в очередной раз подтверждается необходимость давать запас не менее 30% на бюджетное пластиковое китайское питание. Если адаптер будет установлен в нише или в тесном ящичке без продыха, максимальный ток следует ограничить до 3A. В качестве нагрузки использовал суровые советские проволочные резисторы ПЭВ, ПЭВР, ППБ Реальная схема блока питания Собран адаптер по классической схеме обратноходового стабилизированного преобразователя напряжения похоже на базе FAN6862. Защита от короткого замыкания и перегрузки — имеется. Примечательно, что блок питания не использует заземляющий проводник, который просто не подключен на плате. Ничего плохого в этом нет — большинству БП в пластиковом корпусе защитное заземление и не требуется. Входной сетевой фильтр установлен. Выходной фильтр реально отсутствует — около штекера стоит обманка. Силовой полевик и диодная сборка установлены на отдельных алюминиевых радиаторах с использованием теплопроводной пасты. Радиаторы можно было поставить побольше — габариты корпуса позволяют. Гальваническая развязка выполнена нормально. Выходные конденсаторы недостаточной ёмкости и не Low ESR, что приводит к повышенным ВЧ пульсациям на выходе (амплитуда 0,4V на токе 4А). Для освещения это не очень критично, но запитывать от него чувствительную электронику не стоит. При необходимости, выходные конденсаторы можно поменять на Low ESR 1500uF/16V — амплитуда пульсаций уменьшится минимум вдвое. Наводка на включённый в ту-же розетку сетевой радиоприёмник — присутствует на слабых станциях в разумных пределах. Наводка на батарейный радиоприёмник также присутствует на расстоянии менее 20см от БП и выходного кабеля.

Комплектный сетевой кабель стандартный 1,1м, тонкий, очень мягкий и гибкий. Он таит в себе очень неприятный сюрприз — кабель универсальный и по ошибке может быть использован для питания мощных потребителей (например лазерного принтера). При этом возможно возгорание или поражения током от голой жилы, проплавившей изоляцию. Надпись на кабеле 0,5мм2 и вилке 10А дополнительно вводят в заблуждение — на таком токе кабель расплавиться за несколько секунд. Реальное сечение проводов кабеля не более 0,15мм2, причём жилы из какого-то сплава, напоминающего медь. Реальная максимально-допустимая нагрузка этого кабеля не более 1,5А. Измеренное сопротивление кабеля (по цепи L-N) 2,25 Ом — это слишком большая величина. Изоляция кабеля очень слабая — рвётся голыми руками, внутренняя изоляция проводников изготовлена из мягкого вспененного материала (китайская экономия). Штыри вилки и контакты гнезда сделаны из тонкой жести (почти фольга) и мнутся руками. Однозначный вывод — кабель сразу порезать на кусочки и выбросить в урну.

UPD Совершенно случайно попался в руки точно такой-же нерабочий БП. Проработал 2 года и вспухли выходные ёмкости После замены емкостей БП заработал :)

Итого, имеем типичный бюджетный блок питания для светодиодного освещения с реальным выходным током 3,5А и мощностью 40Вт. Продолжение следует…

mysku.ru

S-180-12 180W 12V / 15A блок питания в непривычном формфакторе

В прошлом обзоре блока питания я упомянул о том, что заказал на обзор два блока, сегодня я расскажу про второго подопытного. По своему он интересен и качественно изготовлен, но не лишен недостатков. Вся более подробная информация как всегда под катом.

У меня уже был обзор блока питания на такую же мощность и такое же напряжение, но в данном случае эти блоки питания кардинально отличаются, это и подтолкнуло меня взять его для теста. Обзор будет выполнен в том же формате что и всегда, но комментарии и выводы будут совсем другими.

Начну я сегодня необычно, с упаковки :))) Блок питания как и в прошлый раз имел собственный картонный «домик». Но в этот раз на упаковке имелось маркировка — Led power supply, хотя к питанию именно светодиодов он отношения не имеет так как работает как источник напряжения, а не тока, но в данном случае большого значения это не имеет. Сбоку присутствует и маркировка мощности, причем я сразу заметил, что сначала было выделено — 150 Ватт, потом перечеркнуто и проставлено — 180 Ватт, но мы к этому еще вернемся.

Первая отличительная черта данного блока питания, это его формфактор. Блок питания выполнен на основе П-образного алюминиевого шасси, выполняющего роль радиатора, обычно блоки питания выполняют в виде Г-образного шасси с перфорированным кожухом. Данная конструкция должна улучшить охлаждение силовых элементов и уменьшить размеры блока, но тест нагрева будет позже.

Размеры блока питания весьма скромные, длина 200мм, ширина 59мм, высота 36мм.

С торцов блока находятся разъемы для подключения питания 220 Вольт + заземления и выхода 12 Вольт. Выходные клеммы сделаны двойными, по два контакта на каждую полярность. Вызвано это довольно большим выходным током, до 15 Ампер, в таком варианте удобнее подключать нагрузку.

Каждый клеммник имеет защитную крышку. В прошлом обзоре 180 Ватт блока питания меня спросили, открывается ли крышка полностью, так как у человека были проблемы с этим. Крышка хоть и имеет довольно тугие защелки, но открывается под 90 градусов.

Производитель заявляет следующие характеристики: Входное напряжение — 110/220 Вольт ± 15% (что странно так как БП не имеет переключателя напряжения) Выходное напряжение — 12 Вольт Выходной ток — 15 Ампер.

Так как снаружи больше нет ничего интересного, то я полез внутрь. Разбирается блок предельно просто, по бокам находятся четыре винта, открутив которые, без проблем можно снять верхнюю крышку. Первое что бросилось в глаза, это то, что блок питания собран по однотактной схемотехнике. На мой личный взгляд БП мощностью в 180 Ватт собранный по такой схеме это уже на границе добра и зла. Дело в том, что на маленьких мощностях такая схема работает отлично, но на больших уже «правят балом» двухтактные, мостовые или полумостовые (такая схемотехника применяется в большинстве компьютерных БП). Данный БП находится примерно на границе разделения «сфер влияния».

Первое включение блок питания пережил вполне нормально, что уже само по себе приятно :) Исходно был настроен на 12.21 Вольта (только потом я понял почему). Диапазон регулировки не очень большой, минимальное 11.75, максимальное 12.63. После проверки диапазона регулировки я выставил БП на заявленные 12 Вольт.

Несколько фотографий основных узлов блока питания. 1. Сетевой фильтр, в этот раз есть терморезистор, защищающий от броска тока при включении БП, есть место под защитный варистор, но его «забыли» впаять. 2. Входной конденсатор имеет емкость 150мкФ, на вид больше похож на фирменный, причем рассчитан на максимальную температуру в 105 градусов. Если бы не заниженная емкость, то я бы сказал что отлично, а так только — хорошо. 3. Высоковольтный транзистор прижат при помощи Г-образной пластинки. присутствует паста, причем по виду похожа на силиконовую. 4. На выходе установлено две диодные сборки, прижаты так же металлической пластинкой через пасту, но к другой стенке корпуса.

Разбираем дальше. Плата привинчена на один крепежный винт, сама по себе вставлена в пазы корпуса, вставлять и вынимать только вместе с диэлектрической вставкой. Можно заметить что плата почти пустая, на ней сверху установлены только крупные элементы. Так обычно изготавливают фирменные блоки питания (по крайней мере мне это вспомнилось).

Печатная плата.

Пара более детальных фото печатной платы. Вторичная сторона, применены точные резисторы, это хорошо, также интересно сделана разводка цепи обратной связи, видно что над трассировкой все таки думали. Кстати БП изготовлен тем же производителем, что и прошлый на 24 Вольта.

Первичная сторона.

В качестве ШИМ контроллера применена неизвестная мне LD7575. Зато я обратил внимание на то, что производитель поставил параллельно электролиту, в цепи питания этой микросхемы, керамический конденсатор. Такое попадается довольно редко, а зря. Токоизмерительный шунт выполнен в виде шести параллельно включенных резисторов.

Принципиальная схема немного отличается от схемы предыдущего блока питания. На схеме некоторые позиции имеют обозначение вида — 22 (11) и порядковый номер элемента состоящий из нескольких цифр. Это означает, что установлено несколько параллельных элементов, в скобках дан суммарный номинал.

Отдельные фотографии основных компонентов блока питания. 1. Элементы входного фильтра питания, помехоподавляющий конденсатор и дроссель. 2. Терморезистор для ограничения пускового тока и диодный мост KBL406, в этот раз диодный мост 4 Ампера 600 Вольт. 3. Дополнительные помехоподавляющие конденсаторы, правильного Y типа. 4. Высоковольтный транзистор svd12n65f. Транзистор в изолированном корпусе, рассчитан на ток до 12 Ампер и напряжение до 650 Вольт. На мой взгляд можно было поставить и помощнее, но тест показал что как раз с ним все в порядке.

1. Межобмоточный конденсатор также правильного Y типа, что в последнее время редкость. Рядом с ним есть пустое место под установку такого же конденсатора, соединяющего минус выходной цепи с корпусом блока питания, но его также «забыли». Не скажу что он очень важен, но был бы не лишним. 2. Выходные диодные сборки MBR20100CT, вопросов нет, параметры соответствуют выходному току и напряжению блока питания. Несколько слов о трансформаторе. Изготовлен правильно, видно что первичная обмотка выполнена из двух проводов и разделена на две части (такое желательно для улучшения связи между обмотками). выходная обмотка выполнена в четыре провода, хотя при таких токах уже лучше смотрится обмотка из литцендрата.

Выходные конденсаторы набраны из пяти штук. До дросселя установлены три штуки 1000мкФ на 25 Вольт, после стоит две штуки 1000мкФ на 16 Вольт. я считаю что стоило ставить все конденсаторы на 25 Вольт как минимум. А в идеале до дросселя 35 Вольт, после — 25 Вольт, но такое нечасто встречается даже в фирменных БП. Расстроил выходной дроссель, место позволяет установить дроссель с большей индуктивностью и рассчитанный на больший ток. Я бы рекомендовал заменить его на более подходящий. Небольшое измерение емкости конденсаторов показало соответствие указанной и реальной емкости.

Ну собственно с обзором конструкции и элементной базы закончили, теперь можно спокойно перейти к тестированию. Для этого был собран такой же «стенд» как и в прошлом обзоре. В него вошли: Подопытный блок питания. Электронная нагрузка Осциллограф Мультиметр Бесконтактный термометр

Методика тестирования уже почти стандартная. Включение, нагрузка, прогрев 20 минут, повышение тока нагрузки, прогрев 20 минут и т.д. пока не упремся в максимальный ток, либо пока БП не издаст последний писк. Делитель щупа осциллографа стоял в положении 1:1, цена деления осциллографа была выставлена на 0.1 Вольта. 1. Сначала проверка на холостом ходу, выходное напряжение 11.98 Вольта. 2. Повышение тока нагрузки до 3 Ампер, напряжение резко упало до 11.65 Вольта.

После того как я увидел, что выходное напряжение резко упало при относительно небольшой нагрузке, я сразу вспомнил, что изначально оно было выставлено на 12.21 Вольта. Видимо нагрузочные резисторы, стоящие по выходу блока, не совсем справляются со своей функцией и выходное напряжение поднимается на холостом ходу. Пришлось скорректировать выходное напряжение до значения 11.99 Вольта при токе в 3 Ампера. Дальше регулятор я уже не трогал.

1. Ток нагрузки 6 Ампер, напряжение 12 Вольт, проскакивают пульсации с напряжением около 0.4 Вольта 2. Ток нагрузки 9 Ампер, напряжение 11.92 Вольта, размах пульсаций почти не изменился, но стали они чаще.

1. Ток нагрузки 12 Ампер, напряжение 11.84 Вольта, напряжение пульсаций около 0.5 Вольта 2. Ток нагрузки около 14 ампер (больше не дает нагрузка), напряжение упало до 11.8 Вольта, а вот пульсации возросли уже довольно существенно и составили 0.65 Вольта.

Как я выше писал, данные о температуре компонентов снимались каждые 20 минут. Первое значение — холостой ход после примерно 20-30 секунд прогона под током 10 Ампер (так получилось), следующие снимались перед очередным повышением тока. Последнее значение — дополнительный 20 минутный прогрев для оценки динамики роста температуры. Полное время теста составило 2 часа. Измерялись температуры: Высоковольтного транзистора, трансформатора, выходных диодов, выходных конденсаторов. В качестве температуры выходного диода принималось значение с большей температурой (одна сборка имела температуру на несколько градусов выше). При почти максимальном токе нагрузки блок питания заметно перегревается, потому при эксплуатации не стоит рассчитывать на ток более 12 Ампер.

В конце эксперимента я снял картину нагрева всего блока питания в целом, к сожалению у меня еще нет тепловизора, потому только так.

Резюме.Плюсы Хорошая и довольно продуманная конструкция. Наличие фильтра питания с конденсаторами правильных типов. Большая часть компонентов подобрана правильно и соответственно мощности блока питания.

Минусы Большой уровень пульсаций, возможно улучшить заменой выходного дросселя. Большой нагрев при максимальном токе, к сожалению простыми доработками не исправляется.

Мое мнение. В самом начале я писал, что еще вернусь к разговору о мощности блока питания, которая изначально была указана на упаковке. Я считаю, что первоначально указанные 150 Ватт это и есть та мощность, на которой данный блок питания может работать вполне безопасно. Порадовала хорошая конструкция, наличие полноценного фильтра питания, правильные конденсаторы (влияет на безопасность). Но расстроила высокая температура, и если для полупроводников она привычна, то для трансформатора и выходных конденсаторов — опасна. Емкость конденсаторов на мой взгляд несколько занижена и также больше подходит для мощности в 150 Ватт, а не 180. Итого получается вполне нормальный, качественно изготовленный, блок питания мощностью 144 Ватта, ну или по другому 12 Вольт 12 Ампер.

Надеюсь что обзор был полезен и позволит сделать правильный выбор.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)

Так как я давно работаю с разными блоками питания, то часто получается определить качество блока питания уже «по фотографии». Так получилось и в этот раз, заказал на тест пару блоков, как мне показалось, неплохих. Пока интуиция оказалась на моей стороне, подробнее как всегда под катом :)

Вообще меня часто спрашивают- а этот блок питания хороший или нет? На что я часто отвечаю — на вид хороший, но пока не протестирую, точно не скажу. Практика показывает, что внешний вид может быть довольно обманчивым.Кроме внешнего вида большое значение имеет цена, дешевый БП хорошим быть не может, но это не значит, что дорогой не может быть плохим. Вот и проверим.Обзор постараюсь сделать коротким, но дать при этом максимум информации.

Для начала немного об упаковке. Скажу коротко — она есть :)На самом деле наличие картонной упаковки скорее необходимо бескорпусным блокам питания, БП в кожухе повредить гораздо тяжелее, но тем не менее наличие упаковки всегда плюс, если не защитит, так хоть детали не потеряются :)Никакой инструкции к блоку питания в комплекте не идет.

Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Как я писал в начале. блок питания в железном перфорированном корпусе. Дизайн вполне стандартный, алюминиевое шасси, которое служит теплоотводом и перфорированный кожух.Охлаждение пассивное так как мощность относительно небольшая. Активное охлаждение начинается от мощностей 240-300 Ватт.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Сбоку присутствует наклейка с указанием характеристик блока питания.Правда я не совсем понял про 110/220, так как блок питания не имеет переключателя напряжения и рассчитан только на 220, хотя судя по схемотехнике вообще должен работать в полном диапазоне 85-240, но будем считать что он на 220.Технические характеристики:Входное напряжение — 220 Вольт ±15%Выходное напряжение — 24 ВольтаМаксимальный ток нагрузки — 5 АмперБлок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Размеры, для такой мощности, не очень большие и составляют:Длина — 143ммШирина — 58ммВысота — 41ммБлок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)На торцах блока питания расположены винтовые клеммники: 1. Для подключения входа питания и заземления2. Для подключения выхода 24 Вольта, также с этой стороны расположен светодиод индикации наличия напряжения на выходе и подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения.Видно что производитель решил использовать такой же клеммник как на выходе, но вывел на него два минусовых контакта и один плюсовой.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Снимается кожух не совсем удобно, откручивается два винта по бокам, а вот с защелками пришлось немного помучатся, первую пришлось отгибать при помощи плоской отвертки.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Теперь о некоторых особенностях блока питания, хороших и не очень.Для начала сетевой фильтр, он есть, причем не только есть, а почти правильный сетевой фильтр. Присутствует и синфазный дроссель (причем явно на приличный ток), два помехоподавляющих Х конденсатора, два Y конденсатора. Нет только терморезистора, ограничивающего пусковой ток.Диодный мост применен GBU6D, что поставило меня в тупик. Судя по даташиту он на 6 Ампер и 140-200 Вольт, но при этом отлично прошел все тесты, хотя в сети было 240-245 Вольт (у нас часто ночью такое напряжение), пережил штук 30 включений (специально проверял). Такое чувство, что диодный мост все таки на нормальные 600-800 Вольт, просто напечатали другую маркировку (типа как процессоры с разными частотами, но одним кристаллом). Мало того, часто более ширпотребные 600-800 Вольт имеют даже меньшую цену.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Иногда мне кажется, что китайские инженеры читают наши форумы :)По входу стоит 2 конденсатора по 82мкФ, что дает в сумме 164мкФ. Для заявленной мощности в 120 Ватт это более чем с запасом.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Транзистор и выходной диод прижаты к корпусу через алюминиевую пластину, прижаты стандартно небольшой металлической пластиной.Здесь также есть небольшое замечание, если по входу стоят Y1 конденсаторы, то почему межобмоточный поставили обычный? Причем я часто наблюдаю такое, ведь цена этому конденсатору — копейки.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Выходные конденсаторы поставили так же довольно большой емкости, 2 штуки 2200х35 Вольт.Странно то, что конденсаторы имеют разные размеры, но одинаковые емкость/напряжение, фирма производитель также отличается.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Не забыли и о ложке дегтя, вместо выходного помехоподавляющего дросселя стоит «специально обученная» перемычка. Данная экономия выглядит несколько странно на фоне нормального сетевого фильтра.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Первое включение, напряжение на выходе 23.78 Вольта.Проверка диапазона регулировки выходного напряжения:Минимальное — 20.71, максимальное — 29.79.В конце я выставил в итоге заявленные 24 Вольта.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Копнем глубже :)Отвинчиваем винт, которым прижимаются транзистор и диод, он находится под наклейкой с указанием характеристик.Транзистор и диод прижаты к радиатору через теплопроводящую резину и при этом промазаны теплопроводящей пастой.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)На плате присутствует маркировка, WJXPS-P1210B6 и дата разработки платы — 2013 год 25 сентября.Первая маркировка указывает, что видимо изначально плата разрабатывалась для блока питания 12 Вольт 10 Ампер, т.е. те же 120 Ватт, и уже потом выпустили вариант 24 Вольта 5 Ампер на базе той же платы (меняется трансформатор и несколько компонентов).БП на 24 Вольта обычно имеет немного выше КПД и если версия на 12 Вольт была рассчитана правильно, то вот мы и получили наш «подарочный» 1 Ампер.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Немного подробнее о компонентах.1. Помехоподавляющие конденсаторы Y12. В качестве ШИМ контроллера применен OB2269CP от известного производителя LITEON.3. Высоковольтный транзистор фирмы Infineon 20N60C3, причем в корпусе ТО-247.4. Выходная диодная сборка BYQ28E-200, это сборка из двух 10 Ампер 200 Вольт UltraFast диодов.Обычно на выходе ставят диоды Шоттки, но в данном случае применение сборки из просто быстрых диодов вполне оправданно, так как на больших напряжениях диоды Шоттки теряют часть своих ключевых преимуществ — малое падение напряжения. 200 Вольт здесь более чем с запасом.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)К плате претензий не было, в необходимых местах присутствуют прорезы для защиты от пробоя по текстолиту. Дорожки, по которым течет большой ток, пролужены.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Пайка среднего качества. Все пропаяно, но обрезка выводов не очень аккуратная.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Измерение емкости конденсаторов показало соответствие тому, что написано, и это не может не радовать :) А вот на измерении ESR выходных конденсаторов мой прибор спасовал, выдав нереальные 0 Ом, почему так, не знаю, раньше такого не видел.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)По плате была составлена ее принципиальная схема, позиционные обозначения элементов старался соблюдать, но не уверен что все корректно, так как не везде на плате было это видно.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Ладно, с обзором внутренностей закончили, перейдем к обязательному тестированию.Стенд для тестирования стандартный, электронная нагрузка, осциллограф, мультиметр, бесконтактный термометр, ручка и бумажка.Методика такая же как и в прошлых обзорах:Включение, нагрузка током 1 Ампер, прогрев 20 минут, измерение температур основных элементов, повышение тока на одну ступень.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)1. Холостой ход, напряжение 23.98 Вольта, пульсации 100мВ2. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 23.93 Вольта, пульсации 0,3 ВольтаБлок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)1. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 23.77 Вольта, пульсации 0,6 Вольта. это довольно много.2. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 23.62 Вольта, пульсации 0.6 Вольта.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)1. Ток нагрузки 4 Ампера, напряжение 23.5 Вольта, полный размах пульсаций 0,8 Вольта2. Ток нагрузки 5 Ампер, напряжение просело до 23.43, но пока в пределах нормы, пульсации как ни странно меньше, 0.6 Вольта. Но в кадр попали пульсации только в верхнюю сторону.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Теперь о «подарочном» Ампере :)Так как в плане нагрева блок питания вел себя отлично, то я решил продолжить тест.1. Ток нагрузки 6 Ампер, напряжение 23.5 Вольта, пульсации 0.8 Вольта.2. я решил попробовать немного доработать блок питания, установив отсутствующий дроссель и три керамических конденсатора по 0.22мкФ, один до дросселя, два после.Как говорится — разница видна невооруженным (ну почти) глазом, пульсации упали в два раза и стали гораздо реже.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)В доработке я использовал не совсем подходящий дроссель, он имеет малую индуктивность и рассчитан на большой ток. В блок питания вполне влезет дроссель с индуктивностью раз в 5 больше, что еще больше снизит уровень пульсаций.Также я разобрался с просадкой напряжения под нагрузкой. Сначала я думал что блок питания «не тянет», хотя для БП имеющего обратную связь с выхода это несколько странно. Охлаждая поочередно компоненты цепи детектирования напряжения я определил, что проблема кроется в уходе номинала у резистора R2. Нагрев уменьшает выходное напряжение. Если заменить R2 на точный, то проблема полностью уйдет. Греется резистор от трансформатора, можно даже просто вынести резистор подальше, но лучше заменить.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Ну и полученные мною температурные режимы. Корпус в конце эксперимента достиг температуры в 70 градусов в районе силовых элементов.Стоит сказать, что охлаждение в тесте было не очень хорошее, лето (кондиционер я не включал), блок лежал на столе, который является плохим теплоотводом и затрудняет охлаждение нижней части БП.Последние цифры фактически получены после двухчасового ступенчатого прогрева.Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)Резюме.ПлюсыНаличие упаковкиНоминалы элементов подобраны с запасом (кроме вопроса о входном диодном мосте)Нагрев позволяет использовать данный БП даже при токе нагрузки до 6 АмперНормальный сетевой фильтр на входе.Аккуратная и качественная конструкция.Наличие возможности подстройки выходного напряжения в больших пределах

Минусы.Большой уровень пульсаций (по крайней мере без доработки)Низкая термостабильность одного из резисторов делителя обратной связи.Межобмоточный конденсатор неправильного типаНепонятная ситуация с входным диодным мостом.

Мое мнение. Впечатление о б

www.kirich.blog


Каталог товаров
    .