RSS блога
Подписка
Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым
- Цена: $ 10.39
- Перейти в магазин
Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе :)
Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.
Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. 1, 2, 3.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе
Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.
Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.
Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым :)
Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.
Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.
Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.
Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.
Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.
Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.
Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.
Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.
Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.
Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.
Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).
Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.
Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.
Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться онлайн калькуляторами, а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда Е24, они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.
Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.
Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.
Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.
Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо :)
Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.
На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.
Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.
Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.
Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ
Основное количество пассивных элементов установлено.
После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.
У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.
Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.
Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.
Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».
Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.
Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.
Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.
Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.
Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.
Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.
Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.
После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.
Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.
Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.
Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял :)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.
Для тех, кто не знает как определить мощность трансформатора, я снял небольшое видео.
Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.
Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.
Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.
В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.
Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.
Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.
Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.
Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.
Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.
Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.
Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую :)
Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать :)
Наверное некоторые сразу заметили на плате подстроечный резистор, и задавались вопросом, зачем он тут нужен.
Наличие этого резистора обусловлено правильной схемотехникой данного блока питания.
Так как питание операционных усилителей двухполярное, то требуется установка нуля на выходе блока питания при крайнем левом положении регулятора напряжения.
Резистор в крайних положениях выставляет на выходе напряжение от -0.138 до 0.15 Вольта.
Отрицательное напряжение «пролазит» паразитно, и имеет маленький ток.
Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.
Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.
Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт
Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.
После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.
Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких :)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.
После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:
После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.
Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.
Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».
Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). Почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решения абсолютно та же самая что и в варианте с родным резистором на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…
Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.
Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.
Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.
Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.
Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.
Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.
Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.
Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.
Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.
Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.
Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал :)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.
Получившаяся в итоге конструкция передней панели.
А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.
А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине многооборотные резисторы и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.
Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?
Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.
Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.
Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти :)
Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.
Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.
Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.
Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:
Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.
После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.
И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.
Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные
Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.
Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.
На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе :)
Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.
Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. 1, 2, 3.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе
Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.
Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.
Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым :)
Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.
Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.
Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.
Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.
Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.
Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.
Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.
Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.
Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.
Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.
Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).
Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.
Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.
Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться онлайн калькуляторами, а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда Е24, они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.
Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.
Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.
Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.
Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо :)
Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.
На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.
Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.
Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.
Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ
Основное количество пассивных элементов установлено.
После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.
У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.
Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.
Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.
Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».
Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.
Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.
Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.
Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.
Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.
Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.
Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.
После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.
Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.
Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.
Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял :)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.
Для тех, кто не знает как определить мощность трансформатора, я снял небольшое видео.
Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.
Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.
Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.
В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.
Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.
Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.
Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.
Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.
Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.
Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.
Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую :)
Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать :)
Наверное некоторые сразу заметили на плате подстроечный резистор, и задавались вопросом, зачем он тут нужен.
Наличие этого резистора обусловлено правильной схемотехникой данного блока питания.
Так как питание операционных усилителей двухполярное, то требуется установка нуля на выходе блока питания при крайнем левом положении регулятора напряжения.
Резистор в крайних положениях выставляет на выходе напряжение от -0.138 до 0.15 Вольта.
Отрицательное напряжение «пролазит» паразитно, и имеет маленький ток.
Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.
Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.
Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт
Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.
После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.
Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких :)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.
После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:
После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.
Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.
Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».
Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). Почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решения абсолютно та же самая что и в варианте с родным резистором на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…
Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.
Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.
Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.
Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.
Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.
Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.
Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.
Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.
Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.
Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.
Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал :)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.
Получившаяся в итоге конструкция передней панели.
А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.
А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине многооборотные резисторы и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.
Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?
Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.
Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.
Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти :)
Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.
Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.
Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.
Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:
Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.
После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.
И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.
Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные
Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.
Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.
На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.
Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.
+202 |
86192
186
|
Самые обсуждаемые обзоры
+19 |
2018
95
|
+110 |
3696
74
|
+57 |
4892
65
|
Кто целеукажет на просторах интернета, где можно заказать такого тика корпуса?
Но нашел и в России.
Фирма производитель — KRADEX
Так за эти деньги и дешевле уже можно все готовое взять и на 5Ам https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-Mini-DC-Power-0-30V-0-5A-Regulated-power-Adjustable-power/1654068198.html
У нас в чип и дипе только ручки на резюки 1 шт 300 рублей стоят!!!
По большому счету это игрушка, но хорошая и полезная игрушка.
Вы ребенку покупали игрушки? А краски и бумагу? Но ведь проще распечатать на принтере, а не рисовать. Это дешевле и лучше.
Это тоже игрушка, но для более взрослых :)
Просто Вы не то считаете.
Но схема не очень.
В обзоре есть ссылка на резисторы и написано что делают 10 полных оборотов.
Нет, это проволочные многооборотные резисторы.
Тоже искал эти корпуса. Пока накопал только тут и тут
Но Z-80-го нету :(
Да и Z-2A тоже нету :(
Корпус Z-80/B заказан, поступит в течении 2 недель. Следите за информацией на сайте.
Что касается второго корпуса, то можем привезти под заказ:
— CP-Z-2AW/J Корпус: со съемной панелью; вентилируемая; Х:147мм; Y:180мм,COMBIPLAST — 65 500 бел.руб/шт.
Срок поставки — 2-3 недели
EW3AAN- бывший — поснимал все навесы — и все-----поххх!
Замечания по поводу монтажа. Мое имхо: не стоит загибать концы элементов со стороны пайки. И Надо оставлять зазор между платой и элементом. Вот керамика утоплена наглухо. Его ведь потом ничем не подцепишь, если надо будет (ттт).
по данному обзору для меня осталось несколько «темных мест» — не могли бы в обзоре более подробно остановиться на произведенных доработках, которые отсутствуют в изначальном конструкторе?
— как сделать и подключить индикаторы
— и ампер- вольтметры
— плата доп питания на трансформаторе
— да и сам трансформатор — подойдет любой, соответствующий упомянутым выходным напряжениям, или есть какие-то ограничения (например, мощность не меньше чем..)?
— плата регулятора оборотов вентилятора — вы на нее просто вынесли выпаянные с основной платы транзистор и разъем подключения вентилятора или еще что?
в общем, все, что вам кажется очевидным и потому в обзоре не упомянуто детально :)
можно применить самые обычные Амперметр + Вольтметр, подключаются стандартно для них самих.
Но в таком варианте будет падение напряжения на шунте, небольшое но будет, возможно с одной из следующих «серий» я расскажу как сделать правильно.
Просто платка с четырьмя диодами, электролитом и КРЕНкой, она не нужна, но желательна, от нее питается ампервольтметр.
Любой с выходным напряжением не более 22 Вольт. мощность трансформатора просто ограничит выходную мощность устройства, т.е. оно не сможет дать больше, чем дает трансформатор.
Такая же ситуация с напряжением.
Нет, плата моя, родные детали я не использовал.
Из родного только стабилизатор 7824 и разъем.
Схему регулятора оборотов не приводил потому, что она не очень оптимальна, возможно в будущих обзорах будет ее правильный вариант.
Здесь я использовал очень простой вариант, снятый из кого то компьютерного БП.
Причем на 24 Вольта мне пришлось еще и резистор последовательно с терморезистором добавить.
Транзисторов два, усиление под 7000
Теория утверждает, что работать не должно, а она зараза работает :)
Расстояние между выводами должно быть чуть больше расстояния между центрами отверстий. Тогда не придется так сильно загибать выводы. Компоненты до пайки будут держаться в основном на силе трения выводов о края отверстий. Выпаивать их в этом случае будет значительно легче.
А теперь представьте что деталь держит новичок, и паяет ее секунд 10.
резисторы элементарно выпаиваются и так, у импортных выводы мягкие. это наши было тяжело выпаивать.
без ручки сложно будет паять… хотя на боянистых фото народ вообще ручкой не пользуется )
А при выпаивании припой в руке не нужен, я обычно использую острый пинцет.
Готовое изделие не дает такого опыта.
Теперь все дешевле купить новое чем ремонтировать. Даже телек подыхает через 3 года. Продал на запчасти и купил новый. Не стоит он того. Лучше проведу время с сыном. Кстати он любит смотреть как я что-то делаю по дому. Хотя всего 2 года)))
Схемотехника 90-х :)
Улыбнул опорник на стабилитроне и источник отрицательного напряжения
Можно заменить стабилитрон на TL431, будет стабильнее, но для этого уровня нормально.
В таком варианте вся мощность будет рассеиваться на регулирующем элементе.
В обзоре я написал, что на транзисторе рассеивается мощность, сопоставимая с мощным процессором компьютера.
Рассеивается далеко не постоянно, но вполне может.
Если надо, то трассировку платы индикатора могу приложить, но мне кажется что проще поставить два отдельных прибора, амперметр и вольтметр.
1.5 Вольта при 3 Амперах это ну очень много.
Но когда я проверял, то не заметил такого дрейфа, мне кажется, что это скорее теоретические выкладки.
Практически 5% резистор шунта внесет больше погрешность.
Кроме того никто не запрещает поставить более качественные ОУ ;)
Т.е. остаётся влияние температурного дрейфа, который заметно меньше (10мкВ/гр).
Вот где можно было бы улучшить характеристики.
Типа таких forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=70931
img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vinstall.pdf
Подозреваю что влияет емкость конденсаторов фильтра или качество транзистора.
Обращаем внимание на то, в какое направление
интегральная схема
Потенциометр можно поместить непосредственно на печатную плату, и
также может быть выровнена на доске через гнездо и
провода. Потенциометр с меткой A — это предел тока
потенциометр и V — потенциометр напряжения.
потенциометр напряжения может быть заменен на 10 тыс. м
поверните проволочный потенциометр по собственному желанию, используя
которые вы можете настроить более точно.
Кондиционирование контура
1. Установите потенциометр напряжения (потенциометр 10K
помечен V) в его минимальном положении (вращать счетчик
по часовой стрелке до минимума), отрегулируйте RV1 (реверс 100K) и
сделайте выходное напряжение равным 0 В (вы можете столкнуться
отрицательное напряжение при настройке, поэтому, пожалуйста, используйте цифровой
мульти-метр). Нет необходимости настраивать максимальный выход
напряжение, а максимальное выходное напряжение составляет около 31 В, когда
вход с переменным напряжением 24 В.
2.Текущая калибровка
Подключите сопротивление нагрузки к выходной точке, для
например, 10 Ом (убедитесь, что имеется достаточная мощность), и
текущий потенциометр установлен на максимальном и напряжении
потенциометра на его мин, включите устройство, создайте
напряжение до 1 В медленно, поверните текущий потенциометр
против часовой стрелки до тех пор, пока светодиод не начнет излучать свет,
что указывает на то, что ток цепи ограничен на 0,1 А
и позиция может быть отмечена. Настройте на 2V, 5V, 10V,
20V, 30V, и вы можете откалибровать различные
входной ток, формула: I = U / R. Например, если
используется напряжение 10 Ом, а U при 30 В, I = 3А (макс. выход).
Вы можете заменить другое сопротивление нагрузки различными
но, пожалуйста, убедитесь, что есть достаточная мощность и
охлаждения.
Как показано на рисунке ниже, напряжение составляет 10 В, нагрузка
сопротивление составляет 10 Ом, светодиод горит, и теперь ток
потенциометр находится в положении 1A, цепь вращается
в режим постоянного тока, если вы отрегулируете напряжение
потенциометр в этот момент, вы увидите, что напряжение
не будет увеличиваться, а ток будет ограничен на 1А
Внимания:
Выход 1.The трансформатора одиночный 24V или двойной 12V
(то же, что и 24 В), и мощность может быть определена
в соответствии с вашими потребностями. Если выходной сигнал полной нагрузки (30V3A) равен
необходимо, мощность трансформатора должна быть больше
чем 90 Вт.
Схема должна быть подключена к переменному току 24 В
мощность и постоянный ток запрещены.
2. Убедитесь, что охлаждающий ремень изолирован от
цепь, когда она установлена на Q4 (D1047). Схема
имеет линейную стабилизированную электроэнергию, а мощность
диссипация Q4 находится на относительно высоком уровне, поэтому пожалуйста
убедитесь, что D1047 имеет хороший охлаждающий эффект.
3. Создание источника питания связано с высоким током и
высокое напряжение. Любая ошибка при установке может привести к
неожиданной опасности, поэтому, пожалуйста, дважды проверьте
тип компонента и установить правильно.
Кроме того между радиатором и корпусом есть зазор примерно 5мм, это позволяет лучше захватывать воздух.
Симпотная поделка +1
Это немного другое.
Какая разница, как выглядит? Не на продажу же, зато честные 200 Ватт фактически бесплатно, этих бп накопилось достаточно. Переделывать правда мне не очень понравилось, у меня запустился только с ШИМ на TL494, а на KA7500 что-то у меня переделанный не запустился
Я брал на БИКе:
Зелёный — www.buyincoins.ru/item/45202.html
Синий — www.buyincoins.ru/item/45200.html
Красный — www.buyincoins.ru/item/45197.html
А тат хорошый и простой способ получить дополнительные знания, хорошо провести время и получить полезную вещь.
Даже мне было интересно паять конструктор, особенно когда он хорошо продуман в плане сборки.
Такие же, но не радуют :)))
Мало того, что его мерзкий писк мешает мне, так еще и хлам по питанию не позволяет его использовать с чувствительными к помехам устройствами.
Уж лучше сабжевый девайс, а ЭТО
фтопкув музей)))Ну и вычислять аутсайдеров среди готовых поделок.
Нечувствительность к помехам — очень хорошее качество.
Обычно их для малошумящих схем применяют, а те потребляют не много. На работе трансформаторные использовали на максимальный ток 0,5 или 1А, а более сильноточные импульсные (а их массогабаритное преимущество с лучшим КПД на больших токах проявляется) для питания механики, приводов лентопротяжек, самописцев и т.д. применяли. Так что Б5-47 никак рассматриваемому БП «конкуренцию» составить не может, у них разное назначение. Чувствительную к пульсациям и помехам звукотехнику вы им не запитаете. И автор в статье говорил о таком «недостатке» импульсных, как емкий конденсатор на выходе, в ряде случаев мешающий экспериментам или приводящий к выходу элементов из строя.
От моего понимания далеко отождествление слова рукожоп с к.л. положительным контекстом.
Можно смело публиковать в разделе электроника для начинающих.
Есть такой же, только с перламутровыми пуговицами? Ампер на 10 то бишь.
ЗЫ
Я ножки не загибаю, замучаешься потом выпаивать, если что.
Лет в 15-16 паял усилки паяльником ЭПСН 25Вт, компоненты добывали из старой радиоаппаратуры со свалок. Схемы брали в журналах.
Микрухи выпаивал с помощью иголки от медицинского шприца.
Эх молодость, молодость.
Сейчас намного проще всё.
Взял фен и сдул все элементы с ненужной платы.
Платы изготавливать намного проще, нарисовал, оттрассировал, напечатал и вытравил методом ЛУТ.
Надо будет заменить входной диодный мост, увеличить емкость конденсаторов, переделать шунт и добавив мощных транзисторов.
Правда тепла придется отводить пропорционально больше.
Ну, с диодным мостом понятно.
Емкость каких конденсаторов увеличивать?
Как переделать шунт и какие транзисторы ставить/менять.
Еще хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу расширения диапазона выходного напряжения.
Пока заказал только сам набор и MC34071.
Какой трансформатор покупать — пока не решил, своих запасов нет. Вот и хотелось бы взять трансформатор сразу с запасом на бОльшие токи и напряжения.
До каких невиданных чудес дойдет прогресс)))
Паяльник будут вспоминать с грустью.
Плавить металл для механического и электрического соединения электронных компонентов рано или поздно будет не нужно.
когда видишь китайские изделия с погнутыми ножками — нервирует немного, к тому же лишняя длина ножек = потенциальные проблемы, зачем этому учить тех кто покупает конструктор… К тому же именно у них чаще возникает необходимость выпаивать, и вероятность порвать дорожки резко возрастает, с ней растет и вероятность психануть и бросить это дело )
у китайцев я еще могу понять — конвейер — один лепит другой паяльником тыкает — кустарная автоматизация )
но для себя то, всяко проще отмерять, ставить и припаивать сразу по месту
Загнув выводы, я паяю почти всю плату сразу, а не каждый компонент в отдельности. Это просто практика.
Кроме того так выводы меньше выступают над платой и собирать просто удобнее.
Это скорее на любителя.
Какие потенциальные проблемы могут быть у загнутого и припаянного вывода?
Наоборот, не загнутый вывод создает больше проблем.
Единственная проблема — более сложный демонтаж, об этом написали выше.
Очень качественные резисторы. Присутствует маркировка в виде ромбика с цифрой внутри :)
Я бы глянул…
Но в основном хорошо.
набили, прогнали волну, причесали, на регулировку и под лак
и все замечательно проходило вибростенды
загнутые ножки торчащие — даже в сторону легче цепляются за все, а это не есть гуд
Для новичка как раз гораздо удобнее загнуть, а потом запаять.
Жалко, что тогда не было термоизолированных перчаток :)
Сейчас если что и паяю, то smd феном.
Если надо выпаять, то просто вставляю острый пинцет со стороны резистора и прогреваю пятачок, выпаивается без проблем.
Иногда вставляю оба конца пинцета в обе стороны детали, тогда бывает еще проще, зависит от детали.
Так можно выпаять и микросемы.
Надеюсь магазины подкинут еще пищу для написания аналогичных обзоров.
Данный наборчик + доработки из обзора, как раз получается искомое «спаял, пользуйся».
На определенной стадии это устройство очень полезно не только начинающим электронщикам(надеюсь такие есть в нашем обществе), но мастерам «паяла и хитрых приборов»)))
Меня сначала заинтересовал больше этот(https://mysku.club/blog/aliexpress/24986.html) Ваш обзор, как замена готовому китайскому БП.
Но цена…
Тут конечно девайс другого уровня.
Касаемо индикации, я лично более склонен к стрелочным приборам у них свои плюсы.
Я бы еще предложил режим управления данным БП, где переключением ч.л. похожим на галетник можно устанавливать фиксированные значения напряжения.
Например подобный ряд: 2; 3,3; 5; 9; 12; 15В…
Спасибо, подумаю над этим. Возможно будет реализовано в рамках обзоров доработок данного БП.
Кроме того в планах допилить управление и индикацию.
И все это на современной элементной базе с адекватными ценами компонент.
Могу поучаствовать в проекте, многие колхозят свои решения и мучаются… в том числе и я
а так зашел по сети на устройство, видно кто подключен, кто из них хавает питание и в каком объеме + легкий резет потребителя.
зимой планирую сам таким заняться… но одному не сильно весело… да и у Вас явно с питанием (я конечно про электронику) опыта больше
за основу можно взять любой коммутатор — он обеспечит сетевую часть + индикацию режима потребителя (10/100 мегабит), а на неиспользуемые выводы rj45 уже навешать этот блок, заюзав один из портов коммутатора под интерфейс
ну и цена у них не самая адекватная для самоделкиных…
Так это для работы, а там ценники другие.
Но мысль сделать самому есть, так как такой функционал как в управляемом свитче не нужен, а вот 24-48 портов с РоЕ не помешали бы.
я еще не решил возможно туда целесообразно встроить мелкий роутер, для удобного интерфейса и большего объема логики, можно их соединять каскадно — интерфейс будет общий а формирование питание на месте… в общем еще думаю
Имхо, проще купить упавляемый свитч (правда сейчас дорого стало =( )
Вернее переделать можно, но придется добавлять пару диодов и конденсатор.
но преимущество данного БП именно в работе с 50Гц трансом и отсутствием ВЧ пульсаций.
И это не считая обзора, достойного быть изданного в печатном виде в качестве методички для школьного радиокружка!
Ув. kirich, а как часто Вы его используете и для чего, если не секрет?
Потому как я, радиолюбитель нечастого настроения, вообще не припоминаю когда в последний раз возникала потребность запитать самоделку нестандартным напряжением (всегда хватает +3.3, 5, 9 ,12 и 15В, имеющихся на многочисленных импульсных БП от принтеров, компов, старых ноутов и внешних SCSI устройств).
Я видел здесь как минимум пару-тройку Ваших обзоров на различные фабричные зарядки для литиевых и Ni-Mh батарей, не считая самодельных на TP4056! :-)
Таким Бп вполне можно и автомобильный зарядить.
Кстати, а есть ли у Вас успешный опыт длительной эксплуатации 7.5Ah свинцовых аккумуляторов от УПС-ов? Мои все не более 4 лет выхаживали, после неизменно сдыхая одномоментно.
Есть фирменные Панасоники, они живут дольше, но стоят заметно дороже.
Вполне достаточно, просто заряжать будет дольше.
Да и привел я это просто для примера :)
Но по стоимости, как всегда, у китайцев выходит дешевле.
Всегда читаю Ваши замечательные обзоры. Ссылочкой на корпус поделитесь.
магазин не самый дешевый, но продает через инет.
www.chipdip.ru/product0/8892763653/
Скажите от чего трансформатор использовали? Мне осталось транс в корпус вставить подходящий… Коробка высотой 44 мм. Хотелось бы тороидальный тоже и невысокий.
Тут тяжелее найти. Я видел такие фирменные, только уже не помню где, или заказывать специально, но цена будет большой, а мощность не очень.
Ничего не мешает вспомнить молодость :)
У меня на припаять светодиод к драйверу, просто ради интереса — ушло две недели.
А вот когда сгорела лампочка — заменил на светодиоды с драйвером за 15 минут.
Лень — великая штука.
Насчёт загибания выводов. Тоже отношусь отрицательно. Кроме гемороя с выпаеванием в будущем, есть ещё риск зацепить загнутым выводом соседнюю дорожку, ибо разводка сейчас очень плотная.
Чтобы не паять по одной детальке: вставляю разом детали примерно одной высоты (начиная с самых низких), прижимаю чем-нить листовым, переворачиваю, паяю. Минус — нет зазора между деталью и платой.
И где-то там выше проскочило про 10сек на точку — ИМХО, это оочень много (если только это не большой полигон или толстый вывод). Резистор 0,125 — 1...2 секунды. (А помните советский геттинакс? — вот бы там 10 сек погрели :-))
Вы думаете я держу паяльник по 10 секунд на точке? :)
Про это я указал в обзоре, загибать в сторону от дорожки.
И применимо это именно для новичков, как и весь обзор в целом :)
Нормально, всплесков не замечено.
>так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Может посоветуете набор, чтобы собрать хороший БП для питания старых приставок, типа денди, первой соньки и т.д.? Только чтобы КПД повыше. Жалко ж:)
Я не помню какое напряжение было у первой Сони, у второй вроде 5 + 12 Вольт.
типа https://aliexpress.com/item/item/Silver-Gold-Plating-Machine-Electroplating-Rectifier-Machine-Gold-Chrome-silver-Rhodium-Plating-Machine-Kit/32355844618.html
Тем более что пульсации Вам не важны.
Проще купить плату типа такой и сделать самому, только подключить к обычному трансформатору через диодный мост и конденсатор, это проще.
… да, помню ваш обзор только ссылка на товар уже неработает :(
Со ссылкой видно глюк, вот рабочая.
Я покупал здесь по 9.91. Та же история с 11.11
Читал все ваши обзоры. Где вы берете такие корпусы?
шило на мыло )
а вот по качеству ну хз вот если бы Rubycon Sanyo Panasonic…
коль уже ведём беседу откуда такие пульсации? у Вас же электронная нагрузка вроде линейная если не ошибаюсь.
(может на рабочем месте есть импульсные девайсы)
2. А будет разница на 50Гц?
Нагрузка от мелкого импульсника питается, может от него что пролезло как то, хотя у него уровень пульсаций очень маленький.
Если это то что было под рукой и спецово не покупалось Ок… если делать «на века» я искал бы другой посолиднее.
У меня осциллограф лампы дневного света чует если щуп близко поднести.
Тут соглашусь, но на самом деле и такой будет здесь вполне неплохо себя чувствовать.
Отличный обзор для начинающих, грамотно написан, что архиважно, особенно для них. Изложение педагогически безупречное, терпеливое, как рассказ хорошего отца любимому сыну.
Для меня — обзор месяца!
По поводу схемотехники. Схема взята отсюда diyfan.blogspot.com/2012/02/adjustable-lab-power-supply.html. А из этой схемы видно, что в девичестве должны стоять операционники MC34071 у которых макс. напряжение питания 44В. Вот только с такими микросхемами можно получить честно и надежно 30В на выходе. А пока не более 23В входного. С учетом того, что без нагрузки напряжение после моста увеличивается.
При наладке имейте в виду, что подключать нужно только к трансформатору с переменным напряжением. Иначе, если подключите к постоянному напряжению, есть шанс спалить один из операционников. Я так не подумавши сделал, благо, подключал к лабораторному блоку питания с ограничением тока, так операционник только накалился докрасна, а я палец обжег. Дело в том, что с переменки формируется отрицательное напряжения для питания операционников.
Кстати, попросил продавца выслать мануалку. Тот действительно выслал, там схема, монтажка и руководство по сборке. Если кому нужно — могу выложить куда скажете.
Источник питания действительно хороший и не дорогой. По поводу стоимости — ториодальный трансформатор у любого радиолюбителя есть в заначке. Корпус я взял металлический, от сгоревшего ATX блока питания. Ну и индикатор заказал «напряжение-ток» за 5 долл. Итого по деньгам 15 долларов, + удовольствие от работы+ в случае чего сами можете его отремонтировать.
спасибо за наводку.
Я пока предпочел вариант, где напряжение «уплывает» но показания правильные.
В идеале использовать раздельные Амперметр и Вольтметр, тогда Амперметр включается последовательно (или параллельно, смотря что удобнее) с родным шунтом, а Вольтметр уже по выходу.
Но Вольтметр в этом варианте должен иметь отдельное питание.
Лучше если амперметр будет иметь отдельное питание, и включен в +цепь. Такое пригодилось бы для многоканальных БП с общей землей. (Я давно мечтаю приобрести что-нибудь типа J0505N-1W / MORNSUN или хотя бы D0505S-1W / Delus, Sunyuan, MORNSUN).
Я имел в виду, что при таком включении и совмещенном ампервольтметре будут уплывать показания вольтметра., так как минус цепи измерения напряжения будет включен к левому выводу шунта.
Надо именно раздельные, и при этом вольтметр с отдельным питанием, тогда все будет красиво.
Если питать от одного источника, то амперметр будет измерять и ток потребления вольтметра.
засоветуйте, пжалста, подходящий под енто дело трансформатор с али или ибэя или может еще откуда?
В вашей схеме есть ошибка диод VD1 соединяется на прямую на плюс, в обход резистора R2. После суточного тестирования на нагрузке 12V 3А у меня этот диод на следующее включение пробился пришлось менять, не пойму причину.
И еще резистор R19 очень сильно греется, на нем у меня 4,8V переменки, что уже превышает 0,25 ватт.
оригинал статьи и всё расписано очень подробно. даны номиналы.
дальнейшее развитие блока и дизайн корпуса.
PS. За обзор плюс, как впрочем и всегда. Как только хватает терпения создать такой объемный и качественный материал.
себе заказал вот такое:
www.chipdip.ru/product/ttp120-2x12v/
Но я не забыл, пока прорабатываю варианты хотелок. Собственно из-за того что планировал дорабатывать, я и переднюю панель не оформлял.
Остальное скорее сервисные функции, для повышения удобства :)
еще вариант.
diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html
даны рекомендации о применяемых микросхемах и др. вопросы.
если обязательно нужно 30V на выходе, то можно использовать вот это.
https://aliexpress.com/item/item/power-supply-36v-120w-power-suply-120w-36v-mini-size-din-led-meanwell-ac-dc-converter/891555664.html!
последовательно с переменниками на 10кОм хорошо поставить на 500 Ом для точной регулировки,-5V легко получить из зарядника от сотового.
Сразу скажу я вообще не радиолюбитель это для меня что-то вроде увлечения.
Получится ли мне запитать индикатор сразу после диодного моста лабораторного блока питания, если нет то подскажите на пальцах что к чему подключить
yadi.sk/i/kbCxmKagkJgRJ
yadi.sk/i/Lh7zqW7YkJgTu
yadi.sk/i/jMwzIygwkJgS9
1. При замене TL081 на MC34071 нужно ли менять какие-то детали в обвесе операционников или все оставляем как есть?
2. Шунт по рассеиваемой мощности стоит почти на пределе. Вы уменьшили его сопротивление, но в коментариях сказали, что такое сопротивление шунта выбрано для уменьшения дрейфа уставки малых токов. Я купил MC34071 вместо TL081, у него есть такая проблема? Что лучше сделать при использовании MC34071, уменьшить сопротивление шунта или поставить 0.47 Ом 10 Вт? Если уменьшать сопротивление, можно вместо двух резисторов 0,27 Ом на 5 Вт использовать один на 0,13 Ом 2 Вт?
3. Я буду использовать раздельные вольтметр и амперметр для контроля. Амперметр имеет внешний шунт. Запитываться измерители будут от отдельной обмотки трансформатора. Как их лучше подключить? Вольтметр прямо на выходные клеммы, а шунт амперметра в разрыв плюсового провода прямо перед клеммой?
4. У Вас в описании говорится, что лучше заменить выходной защитный диод VD9 на более мощный, но в схеме нет VD9. Видимо речь идет о VD7?
5. У меня возможно не получится прикрепить плату к радиатору, как у Вас. Можно ли выходной транзистор закрепить на радиаторе и соединить его с платой проводами? Есть ли в такой случае требования к проводу (макс. длинна, сечение, нужно ли свивать жилы для уменьшения наводок)?
Где можно следить за будущими доработками этого БП?
2. Для качества работы лучше 0.47Ом, для меньшего тепловыделения лучше 0.13, можно оставить среднее, 0.27 :)
3. Все равно у Вас будет влияние падения на шунте при измерении напряжения. Т.е. вольтметр не будет учитывать падение на шунте амперметра.
Если запитать до шунта, то будет как написал выше, если после, то амперметр будет измерять и ток потребления вольтметра.
Идеально это две дополнительные обмотки, одна для вольтметра, вторая для амперметра.
4. Да, Вы правы, опечатка.
5. Можно. Но провод лучше взять хотя бы 1.5мм кв.
На этом сайте, но когда это будет, пока не знаю :(
Проще многооборотник, там не так ужи неудобно крутить, он легко вращается.
Либо как я в обзоре спрашивал и как ниже подсказывают, сп5-35а, это гибридный резистор, сразу и под грубую и под плавную регулировку.
Вообще разницы нет, работать будет одинаково.
Собственно о чем я, есть трансформатор тороидальный, 2 выходные обмотки по 13.3 на 1,5а каждая. Как этот трансформатор можно подключить к данной плате, я так понимаю перематывать нужно? Или последовательно соединить обмотки? Но тогда ток будет мал? Объясните пожалуйста
Не получается фото прицепить, жаль.
Получается что если подключать две последовательно, то по напряжению будет много, если две параллельно, то мало.
Трансформатор у Вас 40 Ватт, негусто конечно, но как вариант, немного отмотать от любой обмотки и потом соединить их последовательно.
Получить на выходе надо около 22-24В макс. Если будет больше, то могут выгореть операционные усилители.
Если заменить операционные усилители (есть в комментах), то можно напряжение и больше, может даже отматывать не надо будет.
Но ток по выходу в любом случае не будет больше чем 1.1 Ампера, больше Ваш транс не потянет.
Если устроит напряжение на выходе до 14-15 Вольт, то можно соединить обмотки параллельно, будет ток до 2.2 Ампера но при меньшем выходном.
У меня сейчас два варианта получается: перемотать его, что я вряд ли смогу, либо новый купить, но вчера был на радио рынке(Москва, митинский) что то там все поубирали, одни только телевизоры да телефоны продают.
А сколько может стоить бу транс ватт на 80? Мне такая мощность пойдет же?
Ps, а целесообразно перед входом на транс, ставить конденсатор пленочный, термистр, дросель-фильтр, и конденсатор электролит?
Pss, какие ограничения есть на загрузгку фото? Не прикрепляется ни один файл
Psssss, какие диоды взять? 31dq09 или что то другое?
Купил тор трансформатор «торел» 100w 4a 24v, взял диоды шоттки SB560, никак не могу найти сопротивление 0,27 1% дефицит прям какой то
Думаю можно и 31dq06
Ну у кого как, вы ведь не только разных городах, а и в разных странах :)
А трансформатор, что купил выдает 27v после моста 24ровно получается. Так что вроде все должно быть хорошо.
По поводу резисторов еще поищу, либо сделаю как вы сказали.
Кстати транс вышел 1300 деревянных, как мне кажется нормальная цена.
Я так понимаю конденсатор после моста не стоит? :)
Когда поставите конденсатор, то на ХХ будет около 36, многовато.
Либо снижать, либо ставить более высоковольтные операционные усилители (два из трех)
Значит буду отматывать вторичку…
По поводу ОУ я не очень понял что модно поставить и меняется ли что то в обвязке
Ps хотя нет, погорячился я с отматыванием, всю первичку сматыватт я не готов)
Расскажите поточней про более мощные ОУ, вы вроде писали что сами хотели заменить у себя, ро вроде не стали
В обвязке ничего не меняется.
Так а первичку отматывать и не надо, надо отмотать немного витков со вторички, она обычно сверху.
У меня тороидальный транс, там вторичка под первичкой, так что это проблема.
Я думаю тогда купить мс34071 2шт
Так я выше ответил —
Я вроде редактировал сообщение, так как видел ответ, возможно из за того что с телефона пишу, глюк какой нибудь
Каким образом это поможет?
Еще вопрос, если до трансформатора поставить, предохранитель естественно, 105j 400v между 0 и фазой с резистором 1000ком, термистор на 5а фильтрующий дросель двойной на 0 и фазу, и конденсатор 220мкФ 450в?
Или просто напрямую через предохранитель на трансформатор?
Только непонятно, зачем там конденсатор на 220мкФ 450 Вольт?
Он по размерам больше транса будет.
Надеюсь что Вы не электролит там ставить решили :)
Просто видел схемы где по входу электролит, правда вроде это импульсники были…
А в таком варианте обычный транс работать не будет, как и конденсатор.
220мкФ 450 Вольт скорее всего полярный.
Странно что он у Вас еще не бахнул.
Можно фото этой конструкции?
Вообщем как то так
Если уменьшить нагрузку до 2А то можно получить и 30В
Да и сам мост там далек от идеала, потому менял диоды на Шоттки, можно поставить еще более мощные, провал будет чуть ниже.
Я так понимаю конденсатор выкинуть? Остальное пойдет?
Не, я встречал электролиты в цепи переменки, только они там включены были по другому.
Но что бы вот так, последовательно по цепи 220, вижу впервые.
Выкидывать не надо, просто выпаять, пригодится еще где нибудь :)
А если Вы ему срежете питание, то как он сможет выдать это напряжение?
Вы бы схему нарисовали того, что планируете.
Что скажете по поволу всего этого?
А если обычные стоят?
Это нормально
Если ставим резисторы из комплекта, то регулируется соответственно их шагу, тоесть в крпйнем правом положении 30в, просто хотель бы плавности, как вы писали, а тут очень резкая регулировка.
Есть подозрение что может быть из за шунта такое, так как он собран как у вас из 0,27 на 5 ватт, но 5% может это играет роль, потому что отпаивая 3,9 и 0.22мкФ на регуляторе тока ничего не меняется.
Или ОУ, С подозрительно хреновой маркировкой, которая сдирается.
Буду сегодня поздно. Попробую родной шунт поставить
Уходит в режим защиты если оба потенциометра в крайнем левом.
Когда впаян шунт 2х0,27 при регулировке нуля заметил, что если надавииь на винт подстроечника то можно даже положительные значения получить, выходит он бракованный, надо подкинуть новый, рядом нет пока что.
Но остаётся вопрос плавеости регулировки, а то не удобно за один поворот получить 31вольт, да и регулировка от 1.2 начинается
Вообщем подкинул многооборотники СССР ровские 10ком±10% регулируется отлично от сотых волтта аж до 34 без нагрузки, жаль что они мелькие придется что то искать на рынке так как многооборотники из Китая как у вас только 1ватные бракованные походу, шунт оставил как у вас 2х0,27 5%, 3,9ком и 0,22мкФ на реглировку тока, 10000мкФ посли диодника, и 5амперные диоды, ОУ мс34071
Мне кажется, что Вы где то ошиблись.
Мс34071 заказывал с али 5шт за 200р, надо лампочку взять, на максималку проверить, глядишь может что то сдохнет))
Либо греется что то рядом, либо стабилитрон такой попался.
Но в плане стабильности ТЛка лучше.
Как вариант, подключите ТЛ вместо стабилитрона, чтобы ОУ продолжал усиливать
я так и подключил стало намного лучше
убрал мост, обрезал оу от основного питания, добавил трако. а вот правильно ли отрицательное напряжение подал на плату для работы, пока не уверен.
посмотрите внимательно обзор, там написано что я делал отдельное питания, в Вашем варианте неправильно, так как шунт амперметра стоит параллельно шунту БП.
Либо это будет сложно, гораздо проще отдельную обмотку.
Но я бы соединил обмотки параллельно и питал от одной обмотки и паяльник и плату стабилизатора.
Правда в таком варианте помехи могут полезть на выход БП, но попробовать стоит.
что было включено после второго диодного моста, а точнее какие еще были соединения?
Другие провода никуда не были подключены?
странно почему через 7824 работает а через ЛМ нет
Намотать еще одну обмотку дело 15-30 минут.
В конце статьи вы написали, что возможно по данному блоку питания стоит ожидать изменений и модификаций. Эти модификации уже есть и можно ли о них где-нибудь прочитать?
Второй вопрос: является ли на данный момент этот набор оптимальным по цена-качество для домашнего БП или уже появились более интересных схемы-наборы за ± теже деньги?
Идеи есть, но реализовать пока не могу.
Если в виде самоделки, то пока не попадалось.
Как по мне, то на данный момент это самый простой и нормальный вариант. Есть мелкие платки на LM317 и ее вариантах, но это совсем не то. Дальше уже идут готовые устройства.
Альтернативный вариант — плата из серии ZXY60хх, но это уже немного другое, с большими возможностями, но это DC-DC StepDown.
Ещё вопрос: на Шоттки падение 0.8В, итого 4*0.8В*3А = 10Вт
Как им там живётся, не плохо при таком нагреве?
В обзоре я писал, что повторил ошибку разработчиков, установив диоды на тот же ток что и были, но просто с меньшим падением.
Рассеивается на них в максимуме — (3х1.42)х0.8х2 = 6.8 Ватта (1.7 Ватта на диод).
Лучше поставить диодный мост с возможностью установки на радиатор и привинтить его к радиатору транзистора.
24 Вольта 100 Ватт блок питания с неплохим результатом
В обход диодов VDS1, подав на вход сразу выход с «того» блока питания, а отрицательное напряжение для операционников «украсть» с диодного мостика «того» блока питания
С трансом просто совсем плохо: на пластинах не хочу, а тор стоит не гуманно.
Берёт тот блок питания, подключаем DC «по нормальному» к этому, а отрицательное напряжение делаем с помощью LM2576 (от того блока питания)
Для этого диод и дроссель меняются местами, можно посмотреть здесь, там есть блок-схема.
Переделать то несложно, сложнее придумать как в таком случае обратную связь завести на ЛМку.
Смотря на PCB я зядумался правильно ли Вы показали связь между VT3, R4 и R5.
tehnoobzor.com/schemes/measurements/119-voltmetr-ampermetr-i-izmeritel-emkosti-akkumulyatorov-na-mikrokontrollere.html
Сделал так, по тому как транс у меня нашелся с обмотками 28 и 14 вольт. От 14-вольтовой обмотки запитал 12-вольтовый вентилятор через терморегулятор.
4.bp.blogspot.com/-NR3T7nXMkf0/UVCgDwgBbII/AAAAAAAAAcY/HL1bJpmcf_w/s1600/PSU0-30V_V2+%2528schematic%2529.png
Сперли у меня мысль… :0))
1. Если питать ОУ напряжением 33 Вольта, то на двух будет 38
2. Если питать более низким, то не получится выставить все 30.
diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html
По другому реализован источник отрицательногго напряжения и он стабилизирован на уровне -3 Вольта, а не -5, тогда на ОУ будет 36 Вольт, это их максимальное напряжение питания.
2. Да, в этом варианте получится выставить 30 Вольт без проблем.
Но как мне кажется, гораздо проще поставить более высоковольтные ОУ, а не переделывать схему.
1. Я вообще-то предложил запитать операционники от 7824 и подкорректировать напругу на выходе до необходимой. Под 317 можно и не переделывать. Хотя смысл один.
2. Да, ОУ запитаны более низким напряжением, и возможно для кого-то, (как и для меня) не критично напряжение 30,0000 вольт на выходе, а достаточно и 27V. Хотя при желании можно и стабилитрон на 5,1V заменить.
Операционники заменить проще. Но, для меня, их нужно еще заказать, оплатить и подождать.
Вариант который получился, меня вполне устраивает.
Возможно кому-то он тоже подойдет.
И вернуть схему в первоначальное состояние, для замены ОУ, дело двух минут.
П.С. Ни одного желающего, не отговариваю от следования по пути хозяина обзора, замене ОУ. Может для него это критично.
Всего лишь показал вариант решения вопроса при большом напряжении на вторичной обмотке трансформатора, отсутствии «прям сейчас» высоковольтных ОУ и наличии большого желания запустить и/п.
Дешевле, быстрее, но сложнее, каждому свое.
Мне не очень понравилось то, что 7824 работает в критичном режиме, у них вроде 35 Вольт макс вход/выход.
Мне как раз все равно :) Просто много начинающих, для которых поменять ОУ куда проще чем переделать схему.
У 7824, на память, до 40 вольт вход и ампер выход.
Мир, дружба, шоколадка… :0)
elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
Поэтому и сделано такое питание «с перекосом».
А может просто пятивольтовый б/п разобрать на корпус и платку. Благо, у всех их куча и даром.
работает.
также думаю можно использовать вместо транса гальванически развязанный двуполярный DC-DC преобразователь на 9в (или 12в), и запитать его от силовой постоянки. его 0 подключить перед шунтом (минус постоянки), а -9 подключить к минусу с6. а от +9 запитать ампервольтметр. так не пробовал, но должно работать.
Вот Бп и снизил выходное напряжение до того уровня пока не началось ограничение тока.
Пара деталей в комплекте отсутствовали а некоторые были не те. Благо, в запасе нашлись нужные.
Коробка самодельная. Ручки еще едут… уже второй месяц:(
не смог выставить 0, при выкрученных потенциометрах, загорается диод, вольтметр показывает минус, подстроечник ни какого эффекта не оказывает. Время будет, все перепроверю. На данный момент, все родное по номиналам, ни чего не менял.
Собрал наконец то все воедино, вроде работат, но есть но, подключаю что нибудь емкое, например мини дрель, и она не модет стартануть, и загорается диод ограничения, но напряжение нн падает в ноль, к4 вольт, пытался запустить аймакс б6 тоже самое, светодиоды работают, вот думаю что не так сделал??? Защита от кз работает корректно.
Может у вас есть какое нибудь предположим из за чего?
но, при выкрученных в «ноль» потенциометрах, срабатывает защита, вольтметр показывает -0.55Ви подстроечник ни чего не дает…
Подскажите, пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание?
ели по вольтажу в 0 выкрутить то вольтметр кажет 0, а вот если по току, до срабатывания защиты, тогда уже -0.55в
вообще изменений не происходит выставил 5в переменником, вращаю подстроечник — ни чего не происходит.
В обзоре я это показывал.
если переменник по напряжению выкрутить в ноль, мультиметр кажет -0.004 в по сути 0.
при этом вращение подстроечного ни чего не дает вообще.
а далее начал по всякому пробовать… выкрутил в ноль переменный по току до срабатывания защиты, мультиметр при этом показал -0.55в
получается что от нуля начинается, но смутило отсутствие какой либо реакции на вращение подстроечника.
Мне кажется что у Вас либо отсутствует, либо занижено отрицательное напряжения питания.
Что питает плату?
питается от Тореловского трансформатора ТТП120 (2х12В, 4.3А)
ps заметил еще одну штуку. иногда, бп включается уже со сработавшей защитой. не зависимо от положения переменников
буду все проверять дальше
Странно сгорел… Сидел на кулере от проца, КЗ проверял секунд 5 от силы. Сейчас на транзисторе на всех ногах нулевое сопротивление…
Импорт можете подобрать здесь
Хотя чем вас ебей не устраивает…
Вот нашёл у меня в стране
Это просто фото такое?
Я так понял, что при длительной козе если сгорает резистор — то сгорает и транзистор какое бы тепло от транзистора не могли бы вы отвести. Мой транзистор стоял на радиаторе от проца. Козы секунд 5 была. Задымел сначала резистор и тут же нога транзистора. Сначала подумал что просто флюс выгорает так как первый раз дал такой ток. Но нифига_)
Ограничьте принудительно максимальный ток, чтоб в следующий раз не попалить. R23 подберите.
После сборки напряжение на уровне 0 — 0,3в и никак не регулируется (ток регулируется).
Проверил все номиналы R11, R12, С5 все соответствует. Заменил TL081 (которая над подстроечником 100К). Эффект тот же.
Еще заметил странность (может быть это и норма), что сильно греются R16 и R19 (где-то градусов 80, может и больше).
Прошу помощи у сообщества — направьте куда дальше копать.
Регулируется ли напряжение на выходе при регулировке подстроечником и в каких пределах?
И все же, проверьте монтаж R11, R12, С5, номинал и монтаж R13.
Напряжение регулятором напряжения не регулируется вообще. Если выкрутить регулятор напряжения на максимум и крутить регулятор тока, то во второй половине регулировки напряжение становится, примерно, равным 0,34 В.
Монтаж проверял: непропоев и «соплей» нигде нет.
Номиналы соответствуют, резисторы и конденсаторы не пробиты.
Вот пару фото. Правда качество не очень.
Проверьте питание операционников. Плюс от общего и обязательно -5 вольт.
К сожалению фотки такие, что ничего не видно.
Думаю перемычки вы сами увидели бы.
Имелось в виду, правильность установки транзисторов, диодов, стабилитронов и электролитов.
Пройдитесь по номиналам.
У меня два резистора были вообще из другой оперы. Благо я их замерял при установке. Не выпаивая цешкой пройдитесь по резисторам на примерное совпадение сопротивления. Если разница большая, можно и отпаять для проверки.
На VD3 напряжение также скачет от -1В до 0,5В.
Дальше вообще не знаю что смотреть.
Номиналы все в норме, как и должно быть.
Но у Вас оно скачет там, значит что то не так.
На регуляторах какое напряжение? Проверьте как меняется напряжение на выводах + ОР1 и 2, ну или на средних выводах переменных резисторов при их регулировке.
Это не вам, а вопрошающим.
В ремонте электроники принцип такой, все пляшет от «печки», т.е. источника питания. Вначале проверяются и приводятся в порядок все первичные и вторичные источники, затем поиск неисправности продолжается дальше.
Это-то все понятно, изначально все проверено.
А по теме-то есть что сказать или только общие фразы?
Если бы вам все было понятно и проверенно, вы бы тут вопросы не задавали и не умничали.
Восстанавливайте -5 вольт, ищите что садит, вплоть до выпайки операционников. Проверяйте детали по цепи, R19, C7,VD5, VD4,R16,C6 их номиналы и правильность монтажа. Умный вы наш.
И зачем вам вообще б/п, если вы не удосужились пройти по ссылкам и прочесть описание принципа работы блока. Зато сумничать, на ура!!!
Читайте мой пост выше.
На счет «удосужиться..» и «зачем...», не поверите, прочитано, но остается ряд вопросов. Для этого и существуют форумы, чтобы задавать вопросы и пытаться с помощью сообщества решить их, а не мериться знаниями.
www.chipdip.ru/product/ttp-50-25v/
Но если для вас прописные истины, т.к. начинать поиск неисправности от источника питания, вода… трудно удержаться.
И кстати, я со всеми говорю на равных. От меня опыт, от вас желание, бывает наоборот. Вы задаете вопросы, я по мере возможности отвечаю. А что я могу ответить на вопрос типа, Когда я вам основное и именно по теме сказал.
И поверьте, я не ясновидящий. Без определенного количества информации, косяки по сборке, на расстоянии искать не умею.
Если бы б/п когда-то работал и вдруг сдох, это одно. Если его пытался собрать начинающий, это поверьте, совсем другое. Тут может быть все, что угодно.
Извините.
Выпаивайте первые два операционника, возможно вы их своими опытами уже похерили отпаивая стабилитрон и вдув на их питание вольт около 50-и. Складывается из основного плюсового напряжения питания в +35 и полпериода отрицательного, вольт в минус 12-15, не срезанных стабилитроном до -5 вольт. Что вы могли и не заметить. От этого у вас и проблемы с отрицательным питанием.
Проверяйте цепь, о которой я вам писал, для восстановления минуса.
Восстановите -5 вольт, впаивайте по одному ОУ и проверяйте питание.
Далее напишите, что получилось.
Есть подозрение по поводу R5, но его номинал соответствует. Может его поменять, например, на 2к или на 3к, но скорее всего это ничего не изменит.
Еще не совсем понимаю что должно быть на ноге операционника. Если его оторвать, то может быть много вариантов.
Если отпаять минус VD3, у вас там вольт 10 должно быть. На то там и стабилитрон, чтобы срезать до пяти вольт. А у вас и срезать нечего, пришел шиш с маслом…
Господа, помогите и мне разобраться: собрал данный девайс, запитал от транса от Одиссея-002 (19В выходе), подключил — не работает. Регулировки двумя переменными резисторами и подстроечником ни к чему не приводят — на выходе мультик показывает -0,5В. Светодиод постоянно горит красным.
Номиналы резистров и конденсаторов проверял при сборе. На операционники приходит по 29В, но только на 2 из них; на третий (который на регулировку напряжения) — 26В.
Замерял, переменники не трогал: на всех операционниках по 26В, НО! минусовое: на двух по -3.5В, на третьем (который синий на схеме — источник опорного напряжения.) — вообще 0 В!
Перепроверить номиналы для формирования минусового?!
Ищите -5 вольт. Проверяйте соединения, номиналы элементов. правильность включения электролитов. Вплоть до выпайки операционников и замера напряжений без них. Короче, проверяйте все, что на схеме касается -5 вольт.
Внизу ребята дали ссылки на схемы идентичных блоков с эпюрами напряжений. Смотрите сравнивайте.
Проверяйте номиналы деталей. Китайцы кладут иногда не те. У меня один или два резистора были других номиналов.
Отключите пока защиту, отпаяйте R4.
Напишите какие результаты по напряжениям, если ничего не получится, где не те напряжения.
О защте по входному напряжению, с транса, уже много писано в теме.
Защитить по выходному току можете сами, думая головой, ограничив верхнюю планку в соответствии с даташитом на выходной транзистор + с оглядкой на используемый радиатор для его охлаждения. А не хреначить весь имеющийся ток через транзистор, наблюдая ЩО сейчас будет… а потом страдать, когда он сдохнет
Защита от переполюсовки по входу стоит в виде VD7. Больше защит линейному источнику вроде и не надо. Потом коротите выход, хоть до упаду. Лишний ток будет преобразован в тепло.
Зашунтируйте регулятор тока постоянным резистором.
Шунтирующий резистор конечно нужно подобрать под нужную вам величину максимального выходного тока.
Как вариант.
Возьмите переменник или подстроечник килоом на десять, припаяйте его паралельно крайним выводам регулятора тока и выкрутите на максимум, на максимальное сопротивление.
Нагрузите б/п каким нибудь омным резистором ватт в пять. Выставьте регулятором необходимый максимальный ток. Думаю больше 3-х ампер не стоит выставлять, а то и меньше. Все зависит от вашего транса и системы охлаждения. Шунтирующим регулятором убавьте ток миллиампер на сто, регулятором добавьте эти сто миллиампер. И так, пока штатный регулятор не будет на максимуме. Там уж шунтирующим подправьте окончательно, сколько вам нужно. Отключите б/п. Отпаяйте его, замерьте, впаяйте постоянный резистор нужного номинала. Можете и не отпаивать. И так работать будет.
Всё. Кортите выход б/п в своё удовольствие. Весь лишний ток уйдет в тепло.
П.С. Чтобы не угробить незаметно для вас транс, посмотрите на какой ток он рассчитан, от этого и пляшите.
И когда будете выставлять максимальный ток, выставляйте его на максимальном напряжении на выходе.
К примеру, у вас на выходе б/п максимально 30 вольт. Нагрузите выход и добавляйте ток, пока напряжение не просядет на 1,5-2 вольта. Показания на амперметре будут вашим безопасным потолком по току. Остальное от лукавого.
При хорошем трансе можно, например, на 5 вольтах 10 ампер выжать. Но волшебный белый дым скорее всего очень быстро покинет, выходной транзистор, диодный мост, а возможно и транс… Так что рисковать не стоит… :0)
Есть еще ТС200-7, но гудит, зараза, под нагрузкой
Желателен половинный запас, иначе на больших токах кристалл очень быстро разогреется и тепло не успеет выйти наружу. :0)
На вашем трансе от бесперебойника, б/п выдаст вольт 20. Двадцать вольт, умножаем на пять ампер, получаем сто ватт.
Вводные данные: Тр-р ~80...100Вт, 20в/4А заводской, диоды SR560, радиатор — штатный всборе от Intel s1155.
Регулировка тока и напряжения не связаны.
Подбирать проще экспериментально :)
Пользуюсь этим БП с лета, проблем пока не обнаружил.
Выше в комментариях писали, что лучше не занижать сильно номинал этого резистора, возможно само номинал оставить лучше прежним, но вынести его за пределы платы, так как при макс токе он сильно греется.
Фантастика, ведь 6Ах25В=150Вт.
это Лабораторный БП, а не зарядное устройство для свинцово-кислотных АКБ.
Возьмите побольше транс и коротните вторичку наблюдая что произойдет с вашей домашней проводкой и пиз… ецом ваттметра. :0) Если что, я вам этого не говорил и вы дошли до этого своим…
На трансе указан номинальный ток обмотки. Т.е. ток, который обмотка способна выдавать при номинальном напряжении на выходе, долгое время и при естественных условиях, без разрушения. Вы же замеряете ток КЗ и балдеете от счастья. 28 вольтами на выходе при ваших замерах там и не пахло.
У меня два хилых транса в паралель. При 26 вольтах постоянки на выходе б/п они выдают 2.6 ампера. Это то, что на трансах написано. 24 вольта, 1,5 ампера. Умножаем на два минус потери.
Трансы залитые, охлаждение обмоток плохое. Поэтому на них и написали заниженный номинальный ток, чтобы не спалили. Кратковременно они могут выдать приличный ток.
При закороченных щупах, на выходе б/п 0,17 вольт и ток стремится к бесконечности. Пробовал добавлять до 8 ампер, дальше не стал, дабы не спалить выходной транзистор и ограничил ток сверху, дабы не спалить его ненамеренно, крутнув не подумав ручку. Ограничил 2,5 амперами и успокоился. Как ручки не крути, ток в 2,5 ампера безопасен для моста, транса и выходного транзистора.
Но вы ограничили на своем б/п максимальный выходной ток, зашунтировав регулятор тока резистором 3,9к, т.е. искусственно заузили диапазон регулировки тока по верхнему пределу и теперь выставляете ток в своем ограниченном диапазоне не боясь пожечь выходники.
Купите запасной выходной транзистор и диоды для моста.
Уберите резистор, шунтирующий регулятор тока, выставьте при разомкнутых выходных клеммах на выходе б/п 5 вольт, регулятор тока установите на максимум, включите б/п и замкните выходные клеммы. ВЫ будете приятно удивлены. При вашем трансе, волшебный дым очень быстро покинет ваш выходной транзистор и возможно диодный мост. Берегитесь осколков пластика от транзистора, может прилететь по мордасам.
Не забывайте следить за амперметром.
заранее всем благодарен. Думаю ОУ полетел
У вас другой кит, не как в обзоре?
Попробуйте сделать наоборот, выкрутите регулировку тока в крайнее левое положение, подключите нагрузку и плавно повышайте выходной ток, что происходит?
Но если помогло, то лучше так и оставьте.
Ток регулируется?
Может у Вас до этого просто напряжение на выходе транса падало и таким образом ограничивался ток.
Схема ограничивает ток в районе 3-х ампер, только в идеальном состоянии. В состоянии, так как она рассчитана. Любое изменение схемы, замена шунта, замена выходного транзистора на аналог, замена операционников на аналог, изменение соотношения сопротивлений в токозадающей цепи, замена транса и пр… все ведет к изменению выходных параметров. Как то, максимальный выходной ток, максимальное выходное напряжение, максимальный ограничиваемый ток, ток стабилизации. Если что-то изменили, то придется вгонять б/п в заданные производителем параметры подбором радиодеталей, либо оставить как есть. Если это устраивает по параметрам выходной транзистор и вас.
В вашем первом варианте ток ограничивал сам транс, он просто не тянул больше. Поставили транс мощнее, теперь вгоняйте ограничение по току в нужные вам параметры. Что вы собственно и сделали.
Ограничить ток по верхнему пределу можно изменив соотношение делителя напряжения на R20,R21,R23.
R20 менять вниз смысла нет. Изменив вверх, увеличив, мы изменим нижний предел. Например, ток будет регулироваться от 1 до 3-х ампер.
Значит изменяем R21, уменьшаем, зашунтировав его.
Или R23, увеличиваем…
ну это я понял.
так и сделал. Ещё раз благодарю, в общем-то я примерно так и предполагал, успокоили!
выдает 27.1в, силу тока не замерял.
1)можно ли его запилить для этой схемы? (Нужно поменять операционники на MC34071 и входной диодный мост (какие диоды лучше взять?)?
2)есть еще вольтамперметр:
как его лучше подключить
3)хочу еще установить стабилизатор L7812 и прикрутить его вместе с силовым транзистором на кулер ЦП от ПК. (или лучше докупить вентилятор на 24в?)
Будет ли это все работать стабильно? Нужно ли что-то еще поменять?
При таком токе, как на картинке, диоды менять особого смысла нет, к тому же на них, имеющихся, немножко просядет излишняя напруга, на вольта полтора.
2. Питание подавать только через стабилизатор. Например, взять с выхода имеющегося 7824. Если подадите питание с кондеров платы, 38 вольт, то стабилизатору вольтметра, а возможно и самому вольтметру придет писец.
Неплохо бы, в этом случае, на выход 7824 повесить кондер мкф. на 100.
3. Если хотите 7812, то напругу берите с выхода 7824. Иначе 7812 писец, он до 35 вольт по входу. 7824 до 40 вольт,
Или докупите вентилятор на 24 вольта.
Возможно при первом рабочем включении у вас на выходе будет ноль или около того, или будут непонятные скачки и дрожание напруги на выходе. Отпаяйте R4 в защите. Если напруга появится, подберите R4, увеличив его номинал до нормальной работы схемы.
Чтобы еще малость разгрузить операционники по напруге, замените 5-и вольтовый стабилитрон VD3 на 3-х вольтовый, здесь еще больше шансов, что R4 придется подбирать. На работе схемы это не отразится, кроме возможного неадекватного поведения защиты, но операционникам будет легче.
Под операционники впаяйте панельки. Чтобы не было неожиданного пшика и недоразумений, первое включение схемы без операционников. Замерьте все питающие напряжения, положительные и отрицательные, если все в порядке втыкайте ОУ.
Вначале я писал о питании ОУ,
+38 и -5 вольт, скока?
Чтобы вам ответить на ваш вопрос, что еще нужно, неплохо бы знать напряжение переменки на выходе транса или постоянки на кондесаторе. Большой такой кондер.
А так, читайте немного выше, практически все описано.
Сейчас радиодетали в основном китайские и офигенным разбросом параметров. Так что в идеале лучше иметь двойной запас по параметрам, а вы в другую сторону ринулись… Я бы все таки оставил 7824, прилепил бы его на небольшой радиатор и разместил где нибудь в корпусе б/п, а с него снял напругу на 7812.
Включаете с минимальным током, повышаете хоть до 3 Ампер, КЗ оно или есть, или его нет :)
Как вариант — риски около переменного резистора, точность высокая не нужна, потому можно применить обычный резистор и промаркировать значения тока на корпусе около ручки. Так даже проще.
откуда дровишки?
Индикаторы встают как родные, немного надфилем подпилил панель по высоте, по бокам щели с миллиметр.
https://aliexpress.com/item/item/0-36-5-Digits-0-3-0000A-DC-Ammeter-Digital-amp-Ampere-panel-Meter-Red-LED/927396171.html
От вольтметра остался только скриншот заказа:
https://aliexpress.com/item/snapshot/6948363867.html
Но вот нашёл у другого продавца вольтметр красного цвета:
https://aliexpress.com/item/store/product/5-Digit-0-36-DC-0-33-000V-Red-Led-Digital-Voltmeter-Volt-Voltage-Panel-Meter/525387_1947125075.html
Зелёный, всего за 5,5$:
https://aliexpress.com/item/store/product/Green-5-Digit-DC-0-4-3000-33-000V-Precision-Digital-Volt-meter-Voltage-Panel/1414081_2034042931.html
Синий за 5,69$:
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-High-precision-digital-DC-0-33-000V-Voltmeter-volt-meter-Blue-LED-Voltage-Meter/1947193098.html
— думаю из своего тора поболее выжать! ;)
ru.aliexpress.com/af/DC-Ammeter-Digital-10A.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160603175040&SearchText=DC+Ammeter+Digital+10A
https://aliexpress.com/item/item/0-36-inch-DC-Amp-Ammeter-10A-Red-LED-Digital-Current-Panel-Amperes-Meter-Board/32611498098.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=b0151dfa-ab16-4908-bdb2-34136bfa8b69
https://aliexpress.com/item/item/0-36-inch-DC-Amp-Ammeter-10A-Red-LED-Digital-Current-Panel-Amperes-Meter-Board/32611498098.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
https://aliexpress.com/item/item/Digital-DC-Ammeter-20A-Blue-LED-Panel-Amp-Meter-Digital-Electricity-Meter-E5M1/1966243857.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
https://aliexpress.com/item/item/Red-7-Segment-LED-Digital-Display-4-Wired-Ammeter-Meter-DC-0-10A/32644549387.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
https://aliexpress.com/item/item/1pc-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-free/32548447646.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
1. Имеется вентилятор на 12 В. Хочу запитать его от 7824, понизив напряжение вот таким преобразователем MP1584EN. Будет ли сей преобразователь «подсовывать» помехи (он ведь импульсный) на выход нашего БП?
2. Ампервольтметр будет таким, как в этом обзоре. Можно ли его запитать от преобразователя из п. 1, т.е. параллельно вентилятору? Или таки сделать отдельное питание?
2. нет, отдельное питание необходимо по другим причинам.
Хорошо, импульсный преобразователь не используем. Предположим, я от отдельной обмотки через мост и линейный стабилизатор, скажем, на 9 В запитываю ампервольтметр. Могу ли я запитать от этого же стабилизатора еще и вентилятор? Будет ли в таком случае вентилятор своей работой как-то влиять на показания ампервольтметра?
Когда Вы питаете индикатор и БП от одного источника, то Вы закорачиваете шунт измерения тока в БП.
Если минус этого источника не будет связан с минусом БП, то да, можете.
Думаю что нет.
Хотя вспоминая отечественные полосатые резисторы не могу не согласиться, там иногда сам чувствовал себя дальтоником.
Други подскажите есть ли на али, качественный понижающий регулятор пост. напряжения DC-DC, выдающий нормальный ток и имеющий более менее нормальную регулировку? Индикатор не обязателен. У меня есть БП, 18в-5А хотелось бы иметь качественный регулятор напруги к нему. Китайские преобразователи на LM2596 не внушают доверия, судя по сборке, на большой ток эти регуляторы не предназначены. Сваять сам такого не смогу ибо до уровня kirichа мне очень далеко.
Нет. При установке рег. тока на максимум, напряжение должно быть неизменным 10 вольт. Здесь работает стабилизация напряжения. Если вы конечно круто не превысили максимальный, для вашего транса ток или в цепи регулировки тока неправильные номиналы сопротивлений, или не кончился второй операционник. Если в данный момент на мосту все те же 25 вольт, то какие-то неполадки в узле стабилизации тока.
Нет, не должно.
Проверьте правильность сборки узла стабилизации тока на втором операционнике, подключение регулятора тока и номиналы R20, 21,23. Питающие напряжения операционников, положительные и отрицательное -5 вольт. Проверьте напряжение на 6 ноге третьего операционника, должно быть около 10 вольт.
Потом напишите что получилось.
Но рад, что все получилось.
Удачи.
Спасибо. Прочитал ваш совет, начал копать и нашел где косяк. В цепи операционника OP3 который выполняет функцию источника образцового напряжения есть делитель из 2х резисторов на 10к (R24, R22). Так вот один был впаян на 1к. На выходе OP3 (нога 6) должно быть образцовое напряжение 11 В и не должно меняться ни при каких условиях. Теперь все работает идеально. Схемой очень доволен. Еще есть форум на радиокоте, где на стр 33 выложили схему подобного БП с эпюрами напряжений, что тоже помогает.
Заказал и жду с дня на день этот КИТ. Хорошо что указали максимальное напряжение на входе, а то я уже был готов 25 вольт переменки подать.
Хочу добавить в БП преобразователь для питания/зарядки USB при этом снимать показания тока потребления. Примерно накидал схематически как я хочу это реализовать. Можно ли так сделать?
Заранее спасибо!
Для таких вещей лучше предусмотреть отдельную обмотку на трансформаторе.
Например она может питать — вентилятор, амперметр, преобразователь.
Еще раз спасибо за ответ.
Про удвоение тоже думал, но это лишнее место и потеря по току, насколько я знаю.
Буду пробовать варианты с выходом от БП и обмотку, может и получится чего.
Спасибо за помощь.
В какую сторону смотреть?
Спасибо!
Ну и 25в это же на холостом ходу? номинал там меньше
Этот узелок на КТ817и и стабилитроне, а так же надпись 33V, вам ни о чем не говорят?
Это схема по вашей ссылке.
Ну так на холостом ходу лабораторный б/п живет большее время из своей жизни.
А 40,5 вольт для этих операционников совсем не здорово.
Тогда и выход 30в будет на холостом ходу? под нагрузкой вход просядет немного, соответственно и выход
Онлайн калькулятор закона Ома
sbw13009
1047
А в место d822 13003 или 13007
На самом трансе просадка чуть меньше 1в. На с1 — с 27в падает до 23в.
Транс тн58. 3 обмотки по 5.5А соединены последовательно.
Так и должно быть или где-то партак?
Правильно ли я понимаю, что в данном случае для уменьшения этой просадки напряжения на С1 следует значительно увеличить его емкость?
Уже увидел, 1 Вольт. Плюс на диодах падает больше под нагрузкой, вот и выходит разница.
1. Транс (110 Вт) — 23,5/22,5 В.
2. Конденсатор С1 (3300 мкФ) — 32,3/26,5 В.
3. VT1эк — 2,0/2,4 В.
4. R6 — 0/1,4 В.
5. С9 (выход) — 30,3/22,7 В.
Нагрузка — 3 А. На одном диоде (SR560) падает 0,6 В — замерял отдельно.
Все падения понятны и никуда от них не деться, только немного смущает падение напряжения на С1 под нагрузкой — почти 6 вольт. Хотелось бы уменьшить, но кроме как увеличение емкости, ничего в голову не приходит.
Вчерась вечером попробовал подцепить параллельно С1 еще один конденсатор 10000 мкФ — выходное напряжение при 3А выросло всего на 0,7В. Из пушки по воробьям.
Короче, наибольшее падение — на С1, и никуда от этого не деться. Компенсировать только повышением переменки на трансе с заменой ОУ. Однако, тут палка о двух концах. Например, при 5В и даже 2А на выходе все эти повышенные вольты вылезут в тепло на VT1. У меня в этом случае вентилятор молотит на полную.
2. Суммарное падение на Вашем мосте около 1.4 Вольта, + амплитудное уменьшается, получается около 1.5 Вольта.
поискать диоды с падением 0.4 и можно получить 0.8 падение.
Не 1 Вольт конечно, но тоже заметно, да и греться меньше будут.
Да
Естественно, либо переключать обмотки.
1. Нужны железные 24В при 3А. С учетом замены ОУ на МС34071, думаю домотать транс до 26 В на вторичке. Полагаю, будет достаточно, и ОУ будут в нормальном режиме по питанию работать. Верно?
2. Если таки делать отвод, то на отводе хотелось бы иметь мах. 14В (напряжение, которое мне чаще всего нужно) и 3А. Отвод от 16В вторички будет достаточно? Еще в схеме менять нужно будет что-то?
Они могут поднять чуть напругу идя по вашим стопам, уменьшить шунт. Ну и, как вы правильно говорите, заменить диоды. Вытянут в общем еще пару вольт от того что есть.
А ватты состоят из вольтов и амперов.
Снизьте свои хотелки по напряжению, применительно к вашему трансу, до 16-17 вольт и увеличьте максимальный выходной ток с 3,8 ампер, до штатного для ваших обмоток 5,5 ампер и получите заветные 90 ватт.
Просадки на краю диапазона всегда будут на больших токах?
Еще раз. Ватты состоят из вольтов и амперов. Если напруга упадет до 15 вольт с 24-х, а ток возрастет до 10-и ампер, вы получите даже 150 ватт.
Но вы никогда не получите на выходе 90 ватт при 24-х вольтах на С1. По тому как из них (24 вольт) нужно вычесть обязательные падения напряжения: 1,4 вольта на диодах, около 1-го вольта падение на переходе транзистора, падение напряжение на шунте, чем он меньше (шунт), тем меньше вычитаем и чем больше ток, тем больше вычитаем. В нашем случае шунт 0,5 ома, это примерно полвольта на ампер...U=I*R
Теперь считайте сами…
Я вас понял, при максимальном напряжении, максимальный ток я не получу (без переделок платы)
По тому как вы говорите в слух «один», а два у вас на ум пошло.
Переделывать плату для того, чтобы получить на выходе 30В и 3А тоже не надо. Нужно только заменить операционники, стабилитрон и поставить транс на 27-29 вольт переменки и три ампера тока.
Конкретно в моем случае не 30, а 24в макс постоянка на выходе, и 3А при 24в БП не дает
Я так понял что при токе 3А я не получу напряжение больше, чем переменка на трансе?
Спасибо что ответили)
Вопросы не глупые, самые нормальные.
Но постоянное чувство, что пишите вы одно, а думаете о другом. :0)
Если поменять, то на что?
Стабилитрон на какой поменять?
Или у меня транзистор кривой, или я чего-то не понимаю?
У меня 1,35В.
10мкф на выходе это всё же смерть светодиода. Увы, 10мкф хватает чтобы с 30В например убить переход светодиода. И даже 0.1мкф его убивать будет. Особенно когда его подключишь не той полярностью — сработает лавинный эффект и вся энергий конденсатора разрушит переход прежде чем блок питания сможет отреагировать. В идеале, на выходе вообще не должно быть конденсаторов, но это, к сожалению, нарушает устойчивость блока питания.
Я бы не стал к такому блоку питания подключать светодиоды для их проверки.
Вы правы. При 30В убил светодиод с десятой попытки. Думаю при 1000В убил бы с первой.
А вот при пяти вольтах и 10мА, десять из десяти светодиодов остались живы, при многократном подключении в разной полярности.
Отсюда вывод. Любое устройство должен использовать человек, который понимает что делает, а не проверяет линейным лабораторным источником светодиоды при тридцати вольтах. Хорошо, что вы в своих советах дальше светодиодов не пошли.
Прошу вашей помощи, знаний и опыта у меня явно не хватает (пенсионер-любитель)
Собрал конструктор (лишних деталей не осталось). Правда, сразу внес улучшения- заменил диоды на SR560DC и конденсатор на 10000мФ. Наверное, нужно было собрать штатную комплектацию, проверить, а затем улучшать.
На вход платы подается 21,5-21,9В со вторичной обмотки трансформатора, другая вторичная обмотка через диодный мост (диоды и конденсатор со штатного набора) и L7812-питает ампервольтметр и вентилятор. Подключил плату с нагрузкой (авто лампочка 12В 23Вт), на выходе 0, светодиод не светится. На выходе диодного моста 26В, после конденсатора 26,5В. Дальше не знаю, что проверять. Буду благодарен любому совету, где и что смотреть, как проверять. Схема есть, но больше понятна монтажная.
Чтобы не засорять форум на обучение, можно переписываться по электронной почте
Спасибо
www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
Стабилизатор нужен, хотя бы 7805.
пик напряжения приходится на 3 ома, а ток на 4,21 компик напряжения на добавленных резисторах приходится на 4,21 ком, а ток на 3 ом.второй момент, сейчас данная плата подгоняется к 6 штукам tip35, планирумый ток в районе 20 ампер с токоизмерительным шунтом 0.05 ома, а вобще для многих целей хороши стабилизаторы на lm723, с регулировкой по 5 ноге, при этом получается от 3.6 вольта до максиума питания 40 вольт, плюс на ней получаются хорошие зарядные для литиевых аккумов, проверено не один раз, с выходным ключём и ток на 1.5 ампера ограничениеи заряжаютсябыстро и напряжение 4.2 вольта.
также на ней собираю дозарядное в машину, эксплуатируется уже более 3х лет, промблем ваще не знаю с аккумулятором, поставил 14.2 вольта и ограничение 3 ампера, покуда одна машина только летняя, всю зиму стоит и весной с пол оборота заводится, блоки закрепил в корпусах от блоков питания гранит, металлические, пожаробезопасные и поставил под пассажирские сиденья спереди, хоть через год прийди и с пол оборота заведётся.
Влияние оказывает шунт Ампервольтметра, а его так просто не вынести.
смело ставь и работать будет.
Подскажите пожалуйста подойдут ли ОУ UA741CN вместо стоковых? Других в городе нет.
Трансформатор выдает 27В на ХХ.
Я думал что «я тоже так переделаю», а потом как понял, что нужно будет по отдельности компоненты как-то искать, заказывать, ждать дополнительно, но большее отсутствие списка отдельного допов и где их брать привело к двум мыслям — взять что есть (а БП на 24 вольта у меня нет), или поднабрать и купить дополнительно к 3205 ещё какой-то готовый немощный… Первое дешево но не красиво, второе дороже и не спортивно :(
Сами видите, что так не должно. Теперь надо ремонтировать блок и питание микросхем переделывать. А входной конденсатор лучше поставить на 63в! Иначе опять ба-бах обеспечен, так как в сети напряжение не постоянно, лично у меня в доме оно доходит иногда до 245в.
Прочитал всё за раз. Извините если не в тему, так получилось, только что спаял себе БП из конструктора на МК. Режим работы 0-28 вольт, 0-2 ампера. Ток небольшой конечно, но я на больших и не работаю. После сборки конструктора, схема сразу заработала, понадобилось только отрегулировать выходное напряжение и всё. Хотелось бы и вам предложить такой БП для обзора. Может что посоветуете для модернизации. alipromo.com/cashback/view/ryo3xb7cp7rjkkwywrerrpr26sdnof47/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FAdjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-LCD-Display-Regulated-Power-KitShort-circuit-Current-limit-Protection%2F32696037684.html%3Fspm%3D2114.13010608.0.0.3Vo4uD
Выходной диод надо заменить на более мощный и поставить предохранитель по выходу.
Скорее всего выходной транзистор в коротком.
Но как написали выше, предохранитель нужен быстродействующий.
Очень неплохая статья)
Прошу помощи: после достаточно продолжительного КЗ перестало регулироваться напряжение.
Есть здоровая плата из другого места для сравнения.
На входе переменное — 17 вольт.
Выдает почти 24 (на 1,2в больше максимум при регулировании)
При минимуме потенциометра ограничения тока — горит светодиод (в норме — нет)
Отрицательное напряжение -2.64… (норма около -5,1)
Все компоненты отвечающие за "-" вроде исправны, стабилитрон впаивал другой.
tl081?
Пока нуб, прошу помощи, куда копать…
Спасибо)
КТ805ИМ или КТ838А пойдут на замену?
Второй вопросик… Стоит ли делать доп. защиту от КЗ или «сойдет»? :)
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?
Похоже это те самые импортные аналоги. Не бюджетно, но решил здесь оставить — весьма любопытный магазин, похоже специализируется на б.у. компонентах.
RK16122200716 type double-double adjustable potentiometer shaft 25MMF A50K
Посоветуйте пожалкйста что к нему можно прикупить у китайцев чтобы он мог также регулироваться и по току и по напряжению, ну или какие ещё возможны варианты для осуществления задуманного? Скажу честно в электроние я полный ноль, единственно что смогу так это спаять подобный конструктор :))
а жаль именно для этих целей и приобретался, может его как модернизировать можно для этих целей?
блока питания мини Атс…
этого-то я и боялся.
Выпаиваете два диода из диодного моста, которые идут к минусу.
Среднюю точку обмотки подключаете к минусу схемы (входного электролита
Два крайних вывода обмоток на штатное место.
Схема будет работать в двухполупериодном режиме.
на торе написано 305 VA/ я так понимаю около 200 ВТ.
Почитайте про разные схемы выпрямления, очень пригодится в будущем ;)
Подскажите, в чем может быть проблема?
Резистор и должен греться.
Все номиналы резисторов проверил мультиметром перед пайкой.
Светодиод ограничения тока горит в пол-накала.
По факту, на выходе транса 22В.
https://www.chipdip.ru/product/ttp120-18v
Хотел спросить, какие трансформаторы подойдут для данного набора. На авито встречаются ТН-61-220-50, Романтика 225, ТП207-3, какой лучше выбрать? И еще, как я понял, то лучше запитать ампер-вольтметр отдельным питанием?
Моё исполнение блока питания:
Ну, или долгий путь. Изучать, читать, думать, пробовать.
Если попробовать по такой схеме: и взять номиналы 1кОм и 10кОм?
Спасибо.
вот схема:
На схеме RV1 и RV3 — это один сдвоенный переменный резистор!
Короче:
Нужно 2 штуки вот таких сдвоенных переменников на 10ком(для тока и напряжения) — это грубая настройка
на али в поиске писать так «Dual Potentiometer B10K»
2 штуки переменников на 1ком — это точная настройка
4 штуки резисторов 75ком
4 штуки резисторов15ком
Профит.
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 6,3 5,4
9-10 6,3 3,4
11-12(13) 5(6,3) 3,4
14-15(16) 5(6,3) 3,4
В зависимости от применяемых ОУ комбинируем обмотки.
временно откиньте мощный транзистор с платы
замеряем относительно выходной клеммы "-"
подкидывайте транзисторы и пробуйте включить
op2 для ограничения тока, пока откиньте диод vd2, любой вывод
т.е. база vt2, затем база vt1
база vt2 прижата к земле (выход op1) через 1к, но на ней все равно 10.6В.
для очистки совести проверяем резистор r3, затем меняем vt2 на заведомо исправныйПодскажите, пожалуйста.
Замкнул клеммы вывода, что-то щёлкнуло и блок стал нерегулируемым))
На OP1 (на 6 ноге, OUT по даташиту) при выкрученом в минимум регуляторе — около 1 вольта (1-1.1), при регулировке не меняется и только при достижении максимального напряжения (когда регулятор уже почти до конца) — сразу прыгает на 21 вольт (мой максимум).
Я так понимаю — менять ОУ?
Только OP1?
P.S.
Причём произошло это после того, как я поставил более мощные диоды вместо родных (Шоттки, 5А 60В). С родными выводы замыкались без последствий. В момент замыкания регулятор тока был на максимуме, это около 4.6 ампер
там и -5В хватает с запасом.
forum.cxem.net/index.php?/topic/41521-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2/&page=123
P.S. однако конструкции у д. Федора монументальные :)
P1.S1. специально проверил на КЗ при 28В 2А, два 2n3055 с 0.2 Ом в эмиттерах производства MEV на радиаторе от сокета 478 с родным вентилятором, может есть какие-то еще условия для сгорания транзисторов?
Рекомендуют (http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html) увеличить мощность резистора R1 до 2Вт, а резисторов R16, R19 — до 1-2Вт.
Там же советуют увеличить сопротивление резистора R23 до 79к для ограничения максимального тока на уровне 3А.
Также автор заменяет стабилитроны (у меня в наборе обозначены как таинственные 5,1V ZD) VD3 и VD6 1N4733A (5,1В) с током стабилизации 49мА на BZX55C5V6 или BZX79C5V6 (5,6В) с током стабилизации 5мА. Еще автор пишет о каких-то опасных бросках напряжения в блоке по этой схеме и что-то предлагает изменить.
Целесообразность замены стабилитронов и методы предотвращения опасных бросков напряжения после перевода в гугле для меня осталась тайной. Может кто более разбирающийся прояснит ситуацию?
Вопрос с заменой транзистора 2SD1047 транзистором КТ827 также интересует. Пишут, что отечественный транзистор более стоек к экспериментам с КЗ.
Как видно, тема довольно популярна и хочется, чтобы автор и другие знающие пользователи не оставляли надолго тему без внимания.
2) Резистор R1, да рекомендую ставить 2 Вт, он участвует в разрядке конденсатора C1 и довольно сильно нагревается.
3) R16 и R19 особо не греются.
4) По поводу R23 — иногда ставят вместо него подстроечник и регулируют нужное ограничение по току, для своего трансформатора.
5) Стабилитроны менять не надо. Первый участвует в формировании отрицательного эталонного напряжения питания -5.6В для OP1 и OP2, второй для формирования опорного напряжения для этих же ОУ в схеме OP3 (собственно он для этого и нужен) на напряжение в 11.2В
6) Рекомендую ставить транзистор VT1: КТ827А и VT2: BD139, так же в схеме R4 вроде ошибка, он должен идти c "+" на базу VT3 и должен быть увеличен до 33k, если ставить BD139.
6) Рекомендую заменить шунт с 0.47Ом на 0.1Ом и 10W и так же заменить R26 c 4.7кОм на 1кОм соответственно.
я никогда не загибаю, а когда приходится выпаивать элементы с загнутыми ножками(особенно на плате с нежными элементами, кототую толком не возьмёшь сильно и не упрёшь куда нить), сильно матюкаюсь
может я чего то не знаю?
Раньше набивал много однотипных плат, тысячами деталей, каждую запаивать сразу не будешь, а если не запаять, то вываливаются, потому у меня загибание выводов дошло до автоматизма.
Сколько ремонтировал, проблем не видел. Да и горят чаще силовые элементы, а их выводы я загибаю реже.
Имеется тороидальный трансформатор от усилителя bbk av 212 t с заявленной мощностью 100 ватт на канал (5.1). У него две вторичных обмотки по 30 вольт, от одной отмотал витки до 24 вольт. Подойдет ли он для данного блока питания? Не могу определить его мощность
Спасибо!
Принципиально не использовал ничего импульсного. Устал от импульных помех. Радиоприемник не включить!
Провел тяжелые испытания. Замкнул выход накоротко и дал 3А. Проработал 2 мин. Выходной транзистор тихо накрылся. Оказалось, прокладка между ним и радиатором не позволила отдать тепло. Для таких нагрузок прокладка противопоказана.
Тоже заболел этой " Красной платой"
Подскажите, кто-то ставил диод ( например зеленый ) для режима стабилизации по напряжению?
Если ставили как это реализовано?
Что бы при стабилизации напряжения горел зеленый диод, а при стабилизации тока — красный
В моем БП схема питается от отдельной обмотки трансформатора. Транс заказывал в «Торэл» 24 и 14 В. Можно исключить детали стабилизации и запитать схему от штатного питания куллера на основной плате БП, заменив 7824 на 7812+маленький радиатор.
Если схема заинтересует, плату скину в почту. Плата 60х42.
Два куллера: А — куллер на радиаторе процессора Б — корпусный 6010.
По обозначению на схеме, вроде, n-канальний. А по буквам, если IRF5462, получается p-канальный.
2. Что от нее питается?
Народ подскажите пожалуйста.
Перестала работать регулировка по напряжению. По току работает нормально.
Грубо говоря, нужно зарядить аккум, выставляю напряжение без нагрузки потом цепляю нагрузку и регулирую ток.
У меня не получается, кручу резистор напряжения (у меня 10 оборотные поставлены ) где то больше пол оборота холостого хода и резко 18-20 вольт и растет потихоньку до 22.
Куда копать? Может какой то из трех ОУ помер?
Буду премного благодарен за помощь.
Я сейчас заменю у меня есть запасной.
А этот потом разберу.
Отпишусь.
Совершенно Верно!!!
Все заработало.
Огромное спасибо.
Схема очень простая и нереально полезная, особенно для новичка, как я. Паять её и собирать одно удовольствие!
Я пошёл простым путём и зделал как у автора, замастырил плату в такой же корпус, ещё добавил дисплей, с отображением, радиатор+кулер от процессора, который запитан от дополнительной платы, типа lm2596 для того, чтобы уменьшить напряжение с 24v стандартных, до нужных мне 12v. Я использовал такую:
Кстати к этим 12 вольтам я подключил и кулер, и дисплей (что бы показания были от 0в) ещё думал подключить светодиодную ленту, что бы из прорезей в корпусе свет струился =) но передумал. Плату запитал от трансформатора (2х12В — 3.2А = 80Вт).
Ещё с дисплеем шел дополнительный датчик температуры, который я приклеил прям сверху транзистора D1047 на термопасту, как и сам транзистор конечно!
ВНИМАНИЕ!!! Плата очень чувствительная к КЗ (по крайней мере у меня )=. Я уже 2 раза перебирал плату, хотя перегрузок небыло ни каких, предохранитель на 3А не перегорал. В таком случае первым делом смотреть D882, TL, D1047.
Так же для сборки мне понадобились:
дрель, дремел, клеевой термопистолет, клеммы, разъёмы 2pin на плату, разъём питания с предохранителем+кнопка на корпус.
Самое дорогое получается — трансформатор, который я в магазине купил за 1100р. Ещё будте внимательнее! транзистор d1047 стоит не по центру платы, а сдвинут, при креплении на радиатор этот момент надо учитывать.
Удачи всем собирающим такой БП! =))
тоже собираю на основе данного кита себе лабораторник… правда далеко не по оригиналу…
фото пока нету — далее думаю оформить в отдельную статейку.
отличия:
1) лабораторник будет двухканальный
2) ток максимальный — 6А вместо 3. в принципе можно и больше — нагрев основного транзистора на 6А очень даже небольшой.
3) 2 пререгулятора на XL4016 (8A макс, отсюда и остановился на 6А) с небольшой доработкой — на выходе на 3,8В (регулируется) больше, чем на выходе лабораторника
4) нарев даже 0,1 резистора сильно не понравился, так что сделал шунт 0,01 Ом (DALE R01F из ноутбучных АКБ + предусилитель на OP27 — шкала многооборотного резистора замечательно подгоняеться под любой диапазон токов, для меня потребовался КУ ~24.37 для 6А) — платка на макетке органично вписываеться на место керамики…
Кстати говоря, OP27 отлично работают вместо штатных — в отличии от OP07 они намного шустрее, единственно R8 необходимо переключить на + питания и перекинуть 5 с 8 ноги.
5) как тут уже и описывалось — питание операционников от комплектного 7824 + 5.6В стаб для смещения
для индикации переделываю на 2 опторазвязанных канала и под 1602 дисплей.
соответственно и у вас для 7824 максималка на входе будет 45,6
попробую подключить транс, мост и кондер и посмотреть какая будет напруга на выходе, как раз если что есть детали от родной схемы откуда этот транс…
пысы: как узнать максимальный ток трансформатора? информации по нему 0, есть только партномер от фирмы производителя колонки где он стоял
а максимальный ток — можно по габаритам трансформатора (его сердечника) примерно оценить мощность -> примерный ток
после резистора все те же 47 Вольт, к слову кондеры стоят всего на 50 Вольт
вопрос остается открытым, резистор есть смысл переносить или нет?
по мощности на глаз не скажу, знаю лишь то, что данный девайс имел мощность 150Вт (на НЧ динамике и 75Вт на ВЧ динамике) и имел двуполярное питание (+ — 15 Вольт)
также предстоит победить еще один нюанс — при ограничении тока менее 30мА начинает плавать напряжение…
усилитель шунта ли вносит свое или еще чего — разбираюсь.
по остальному — с усилителем получилось линеаризовать шкалу многооборотника как и хотел — 1 оборот = 600мА, выходит довольно точно по ручке со счетчиком, можно даже не смотреть на амперметр
xl4016 просто-напросто доработан именно для удержания на своем выходе(вход лаб.бп) напряжения на 4В выше, чем на выходе лабораторника
пойду ка лучше на авито ловить момент и купить какой нить 305D за адекватную цену или собрать очередной импульсник и не иметь проблем)
прежде чем нагружать макс током призадумайтесь о добавлении импульсного предрегулятора…
кстати d882 у меня тоже раз вылетал, но причина тут в моей рукожопости — его коллектор сидел на +30В питания а силовой — +11В предрегулятора, на 3,5А тихо-мирно скончался с сильным нагревом… привел в норму — теперь холодный.
Есть мнение, что d882 очень чувствительный, и при любом легком «Бу!!!» падает замертво. Рекомендуется к замене.
Вентилятор (12В) ещё не подключил — жду стабилизатор на 12В + резиновые ножки и радиатор для силового транзистора (тот, который стоит — времянка).
Вопрос: Как лучше подключить ВольтАмперметр (сейчас он от «сокета» 24В на вентилятор питается)?
Подскажите, пожалуйста, по трансформатору.
Племянник мой (подросток) горит идеей сборки этого БП.
Я по его просьбе докупил к этому конструктору микросхемы MC34071 и японский конденсатор (6800 мкф 50В Ничикон 22мм), но вот трансформатор есть только такой — ТТП250 (26В 8А)
После диодного моста на старом конденсаторе К50-18 10000 мкф 50В без нагрузки выдается напряжение 38-40В.
Можно ли будет собрать данный конструктор с таким трансформатором?
Спасибо.
Много. Можно вместо стабилитрона 5,1 поставить 3,3 c заменой резистора 1,5 кОм на 820 Ом.
Тогда будет работать но на пределе.
Ставим дополнительно стабилизатор на питание микросхем, тогда все Ок.
forum.cxem.net/index.php?/topic/41521-фотогалерея-ваших-блоков-питания-обсуждение-корпусов/&page=123
По этой ссылке подробно расписано.
у lm317 40В max, у MC33171 44В.
если в том же духе, то у LTC2057HV тож 60
Также спасибо всем кто собрал этот блок питания и делился способами устранения недостатков схемы)
Увидев этот конструктор тоже загорелся спаять такой же блок питания:)
Схему взял здесь же.
Конструктор закал https://aliexpress.com/item/item/2016-NEW-Free-Shipping-Red-0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY/32660068947.html
Микросхемы операционные усилители выдерживающие более высокое напряжение https://aliexpress.com/item/item/in-stock-can-pay-MC34071-MC34071P-DIP8-TLP250-SOP8-TNY280PN-HCPL-2601-SMD-5pcs-lot/32806005027.html
Аналоговый вольтметр и амперметр https://aliexpress.com/item/item/85C1-DC-0-10V-pointer-type-dc-voltmeter-voltage-meter-mechanical-header/32700962187.html
Так как хотел снимать с этого блока питания ампер 5 и начитавшись что часто выходит из строя выходной транзистор 2SD1047 было решено ставить их два с установкой выравнивающих резисторов в цепи эмиттера.
Силовые транзисторы в Китае заказывать не стал, читал что часто попадаются не качественные или подделки. Поэтому заказал в чип и дипе www.chipdip.ru/product/2sd1047
Выравнивающие резисторы 0,15Ом и резистор 0,22Ом вместо 0,47Ом были заказаны у этого продавца https://aliexpress.com/item/item/free-shipping-10pcs-lot-5W-0-15ohm-cement-resistor/32602382455.html
Силовые диоды 3А заменил на такие же обычные только 10А www.chipdip.ru/product/10a10
Корпус использовал вот такой www.chipdip.ru/product/g717
Трансформатор нашелся обычный с выходным напряжением 32В, от которого были отмотаны часть витков до 25В, притом обмотку отматывал не разбирая транс.
Выходной защитный диод заменил на трех амперный.
Под размер корпуса нашелся и подходящий радиатор и даже не пришлось ставить вентилятор обдувки что в начале планировалось.
Единственное в верхней части корпуса были расверлены отверстия для вентиляции воздуха.
Блок питания запустился сразу же что не может не радовать, регулировка по напряжению и тока работают отлично.
Все силовые провода выполнены сечением 1,5мм.
Выходные силовые транзисторы с резисторами посажены на общий радиатор с термопастой.
Максимальный выходной ток 7,5А. Но шуметь начинает трансформатор, думаю что не стоит снимать с него более 5А.
Полученным результатом доволен :)
Так же понравилось вот это видео www.youtube.com/watch?v=blrmdv86Uf0
В качестве нагрузки был курительный мод с напряжением 6В, за пол минуты радиатор по ощущениям даже не нагрелся.
Но можно поставить вентилятор охлаждения с терморегулятором.
Перечитав форум, нашел много чего полезного, за что благодарен всем тем кто готов помочь другим. Купил еще одну плату данного БП, уже без деталей. запустил сначала блок на микросхемах TL081 (чтобы убедится в работоспособности) все заработало. Потом прикупил МС34071 которые выдерживают напряжение по даташиту до 44 Вольт. Заменил стабилитрон отрицательного напряжения вместо 5.6В на 3В. подал на плату 26 вольт переменки и в итоге получил на выходе заветные 30 вольт. Вроде все работает нормально, большими токами пока не нагружал так как БП находится еще на стадии сборки.
А теперь вопрос, какой резистор нужно заменить для того, чтобы регулировка ограничения тока потенциометром была более менее по всему участку регулятора, и как так сделать чтобы в конце регулировки было ограничение тока на уровне 3А, теперь у меня при конечном положении ток можно снять больше чем 3А, что чревато выходом из строя выходного транзистора. И нужно ли после замены стабилитрона отрицательного напряжения 5.6В на 3В. менять резистор 1к5 на 820ом, влияет ли это на работу схемы, так как я его не менял и вроде все работает.
многие вообще ставят два диода последовательно (1.2-1.4В суммарно)
ну и делитель в базу q1 12к/160 Ом тогда уже
Потиху собираю блок питания на этой платке. По сути уже работает — правда только на «соплях».
Сразу возник вопрос — если я хочу подключить кулер на 12 вольт (и туда же повесить питание вольтамперметра) — мне достаточно заменить 7824 на 7812? Он ведь используется только для питания кулера? И корректно ли такое подключение питания вольтамперметра?
Буду упаковывать в корпус от ИБП (трансформатор использовал от него же — 16 В на холостом). Блок без нагрузки выдаёт 20 вольт. Максимальную нагрузку вывозит почти 4 ампера, напряжение при этом падает до 9 вольт. Но в таком режиме текущий радиатор (из старого БП) не даёт нормального охлаждения, конечно же. При упаковке в корпус поставлю радиатор от старого процессора и кулер от него же.
Сначала хотел собрать сам по этой схеме, сделать платку и спаять, но когда посмотрел на цену и качество платы, то понял, что купить конструктор рациональней. (Кстати, у автора даного БП есть уже версия №3 на одном сдвоенном ОУ, но китайцы ещё не освоили выпуск :)))). Заказал, пришло. Собрал по схеме без доработок и меня всё устроило. Был у меня старый толстенький корпус АТ БП с вентилятором 90мм. Трансформатор тороидальный на 12 вольт 100ватт стоял для питания 2шт. галогеновых ламп по 10ватт! :))) Покупал давно… очень давно, когда цены были другими. Поменял я этот трансформатор, который сейчас стоит дорого, на ташибру 150ватт, случайно приобретённую за $1. И появился у меня тор трансформатор 12вольт 100ватт. Трансформатор польский намотан двумя проводами сечением по 1,5мм. Подключил я обмотки последовательно и отмотал несколько витков для нужного напряжения. Трансформатор прекрасно вписался вертикально в широкий корпус, в стандартном узком не получилось бы. Домотал я проводом сечением 0,5мм ещё одну обмотку, для питания приборов и вентиялтора. Из имеющихся на домашнем радиолюбительском «складе» деталей, собрал несколько одинаковых схем параметрических стабилизаторов на 12вольт, а заодно и управление оборотами вентилятора охлаждения корпуса. Так как к 90мм ветилятору проблематично прикрутить стандартный радиатор от процессора на 100ватт, то мне пришлось брать радиатор от старого целерона с вентилятором 50мм. Вентилятор тихий и не пришлось его регулировать. Штатный вентилятор корпуса 90мм обдувает трансформатор и радиатор. Датчик тепературы прикручен на радиатор рядом с мощным транзисторм. При увеличении нагрузки, и соответственно температуры, 90мм вентилятор работает на полную мощность.
Корпус был немного уставшим за долгие годы, и я решил его покрасить уже после сборки.
Крышку пришлось немного допилить для вентилятора радиатора.
Обмотал всё малярной лентой и покрасил в цвет передней панели.
В итоге результат!
И работает не плохо!
А как переднюю панель делали? Очень уж симпатично смотрится.
Именно эта деталь сделана из струйника НР. Плоскость с изгибом и одна правая сторона были у принтера, а левую сторону и нижнюю пришлось ваять (клеить). Ну и напильники с надфилями и наждачкой ещё никто не отменял. В результате, в соседнеё радиомастерской, лишь хозяин знал, что я сам всё сделал, а два молодца мастера, пол часа в руках крутили, и не дошло, что из АТ БП сделано. Вы бы видели их глаза, когда им раз пять сказали, что я это сам сделал руками. То, что осталось, тоже пойдёт на полезности. Из лотка для бумаги может получится прекрасная панель для зарядного. :)))
Ножки обязательно! В молодости прикручивал серые резиновые пробочки от пиницилиновых бутылочек, а сейчас на кардачах нашёл чудные ножки (наверное наши делают) по $0.055 за штуку.
Что там за проблемы с шунтом?
У меня было на выходе, 0,3в. Ошибок в монтаже не было, отрицательное напряжение без м/с присутствовало, вставляешь в панель м/с, напряжение пропадает. Заменил все три Tl081, больше ничего не делал, все заработало.
Я сразу ставил аналог на 44вольта и проблем никаких не было.
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 60 В
Напряжение коллектор-база, не более: 70 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 7 V
Ток коллектора, не более: 15 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 90 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 20 до 70
Граничная частота коэффициента передачи тока: 3 МГц
2SC2625 10
TIP3055 от 20 до 70
2SD1047 от 60 до 200
Собрал эту схему со своими изменениями первые тесты выдали 23V 8А (холостое напряжение бп 31V), по току запас хода ограничителя где то 30% остается но дальше не рискнул насиловать транзюки поскольку начал хорошо греться радиатор на 8 амперах, нагрузку давал двумя автомобильными лампами на 24V (в каждой по два накала 50W = 200W), буду еще дорабатывать и ставить кулер с авторегулировкой.
Просмотрел статью со всеми коментами и видел вопрос чем можно заменить силовой транзистор D1047, так вот я заменил транзисторами с комповских бп 2SC2625 они такие же но мощность меньше, поставил по принципу паралельного соединения и разгрузил эмитеры через резисторы 5w 0.22 Ом.
Есть такой нюанс по этой схеме, при превышении входного напряжения на плату она тупо вырубается (видимо какая то зашита в ней есть), микросхемы стоят MC34071P в место tl081 да и ограничение видимо по напряжению, так как хотел сделать бп с выходом где то 40V но пришлось отматывать лишние витки с транса (транс мотал сам).
Позднее выставлю фото что получилось и в дальнейшем буду еще писать по своей сборке.
Кому что интересно пишите спрашивайте…
не думаю что есть какая-то защита по перенапряжению, при перенапряжении просто выйдут из строя ОУ, тут уже кто то показал что бывает с ОУ при превышении напряжения.
Вот две схемы, первая оригинал из этой статьи а вторая моя переделка полностью рабочая но еще не дорисованная.
лампочка Ваша пытается отжать у БП ток 55W/12V, то есть около 5А
номинал резистора в оригинальной схеме подобран так, чтобы ограничение наступало при тока около 3А
т.е. при номиналах, указанных в схеме, проблема как раз со второй платой :)
при штатных 56к ток будет ограничиваться в районе 3А
1: когда регулируются ток я не пойму на какое значение он регулируется, если Макс ставлю то сколько не понятно установилось ограничения. Дисплей показывает только вольты и потребление.
2: когда ставлю ток регулятором в среднее положение и подключаю лампочку мощную то загорается индикатор и напряжение падает и не регулируется, так и должно быть?
Пытался ставить по одной и контролировать, какая садит питание. 2 из 3х просаживают до 4в и одна до 1,5в если поставить на место ОР1 и все просаживают до 0.4в если вставить на позицию ОР2. Также пытался проверить хоть какие то напряжения для отдельно стоящей ОР3 — опорного не увидел. Подскажите, кто шарит методику проверки и запуска сего девайса.
Купил в магазине сегодня, поменял — всё работает. К сожалению MC34071 в DIP корпусе не было.
Не нахожу, как тут длинную ссылку переименовать? В «цепочке» нету. Неужели вручную редактировать?
https://aliexpress.com/item/item/AC-DC-DIY-DIY-Kit-DC/32833209769.html
Может есть ещё какие-то изменения в схеме? Не помешали бы и более высоковольтные ОУ? А с многооборотными переменными резисторами — вообще отлично плавно регулируется.
Макс выходное напряжение 31вольт 10 ампер( долговремено 5 ампер)
Имеется трансформатор 0-18-31В. При подключении к обмотке 18 В все отлично работает. При подключении к обмотке 31 В отсутствует выходное напряжение. Операционники заменил на MC34071. Можно ли что-то сделать, чтобы блок питания запускался от 31В переменки? Хочу сделать коммутируемое входное напряжение.
Посмотрите решение тут www.say.radioingener.ru/viewtopic.php?f=9&t=8&start=910
дайте пожалуйста ссылку если такое вообще можно купить.
заранее благодарен.
Из деталей поменял только диоды и ОУ, охлаждение сделал на основе термореле. Получилось колхозно, но для домашнего пользования пойдёт.
1: от какой-то системы 2.1 — Вторичка две по 14в ( на трансе написано 9v.x2 4A, там всего три провода вторички ) откуда они взяли 9 с каждой обмотки я не понял. Вобщем получается 28В и ток 4А?
2: Есть советский ТП-100-10 не пойму сколько с него можно чего взять…
Микросхемы будут MC34071.
Что то можно с этим набором вразумительное сделать?
Только не понятно, это сумарно или это с одной линии? Если сумарно, то при последовательном соединении линий 12.5В ток будет примерно 2А? Не густо тогда для этого 100 ваттника :(
Есть у меня транс от ИБП… Думаю может смотать оттуда первичку, там довольно мощный диаметр. Намотать ее за место катушки на 12.5в у ТП-100-10, хотя глупая затея наверно.Вообще, 2А для меня хватит в БП, главное наладить работу по КЗ на этом устройстве, смотрю многие жалуются — горит прибор. Для ремонта техники это совсем нехорошо. Ещё не пойму, почему все меняют операционики на MC34071? По идее можно «любой» ставить с напряжением от 44в как у 34071. Что на них свет клином сошёлся на этих 34071 :)
Вообще, классно было бы на трансе от ИБП намотать нормальный транс для этого БП, но проблема у меня с проводом — для вторички нет такого, а цены в магазинах Москвы конские.
По поводу МС: Ну например ее аналог AD711, LF411
Да тажа 33071 тоже имеет 44в. Вроде ещё лмка 3886 есть, там она до 94 вольта держит. Или есть Opa 454 тоже почти аналог лмки до 100в вроде у ней. Да есть, че только одна Моторола такая умная чтоли :) Если покапатся пол дня, думаю уйму найдёшь, главное что бы доступность в магазинах была.
Что было предпринято мной: Силовой 1047 и 882 поменяны. 8014 и 8015 были выпаяны и проверены тестером. Исправны.
Так как платы заказывал не одну и менял ТL ки на МС ки, тл- ок 9 штук и перебором все были поменяны на не рабочей плате.
Это так же не принесло результатов. Прозвонены резисторы ( которые могут быть прозвонены на плате) сравнивал с номиналами,
тоже вроде нет криминала.
Вот уже третий день,, кубатурю,, тяма не хватает понять что сделать.
Может у кого было такое. В теме проскакивал коммент у одного, мол блок светодиоды только запускает, перечитал уже
несколько раз.
Парни кто шарит по этой теме что подскажете!?
п.с. сорь что не ответом а новым сообщением — с кнопкой промазал
Я 882 уже десятка полтора перепаял. Слабые. Чуть где коротнёш, всё меняй 882.
У меня нет регулировки, и какая-то защита срабатывает чтоли, 3х вольтовую лампочку не зажигает, затыкается.
Сгорел один из трёх 1N4148.
Распаял, собрал проверил, работает.
Блок не защищает спаянные поделки.
Сразу 32 v летит в плату.
Не порядок.
Что-то надо придумать.
Один PIC уже спалил.
Жалко!!!
Но по даташиту него питание до 18в! Вот этот вариант меня зело смущает, я-то планировал поставить mc34071…
Киричу, отдельное спасибо за обзор и созданную ветку, где такие как я могут задать вопросы и получить на них ответы)
И так, как вы поняли у меня такой же кит как и в обзоре, и у меня появились вопросы как и у нормального советского человека после того как появились проблемы, но обо всем по порядку:
1. Имеется транс ТПП-279-127/220-50, по даташиту у него выход 20В, 1,2А, по факту на выходе 22В, ток замерить не могу. Соответственно вопрос: для нормального функционирования этого БП обмотки надо параллелить обмотки до 2,4?
2. При пробном запуске выходное напряжение не калибровалось, все время было на уровне -0.04 — -0.05 (светодиод не подключен, видимо это моя ошибка) и после минут 5-7 калибровки TL081 (судя по схеме ОР-1) сделал бух и изошел белым дымом.
Соответственно вопросы;
1. Причина отсутствие светодиода? По моим расчетам его присутствие или отсутствие, на функционал не влияет, но для порядка надо спросить.
2. Естественно все ОУ под замену на МС-ки с кроватками. Что еще могло сгореть?
3. Можно ли сделать проверки без ОУ?
4. В чем вообще может быть причина взрыва ОУ?
1. Наличие или отсутствие светодиода ни на что не влияет.
2. Скорее всего все остальное живо, но я бы проверил на всякий случай, тем более деталей мало. ОУ лучше поставить более высоковольтные,
3. Просто проверить компоненты хотя бы на явные КЗ.
4. Да много причин, ошибка при сборке, КЗ на плате. Возможно высокое напряжение но у Вас только 20 Вольт, потому этот вариант исключаю.
БлокПитанияRu.pdf
Склепал это китайское чудо, заработало всё нормально, но по прошествии десятка запусков что то пошло не так.
При подключении нагрузки немного увеличивается выходное напряжение, при чём чем больше ток нагрузки тем выходное U больше.Контролировал и на индикаторе блока и на мультиметре, всё аналогично.Напряжение увеличивается например при токе нагрузки чуть более 1 А на 2-3 вольта.
И ещё для того чтобы было понятнее, когда подключаю нагрузку загорается светодиод перегрузка, начинаю резистором увеличивать силу тока до погасания светодиода вот в это время и происходит самопроизвольное увеличение выходного U.
Ранее такого не было.
Натолкните на мысль где искать проблему.
Алексей, я бы тоже так думал если бы ранее такого с И.П. не было.
Даже сжёг лампочку 3.5 вольта на 1 ампер.При подключении и установке 3.5V загорелся светодиод ограничения тока, при добавлении тока до погасания светодиода лампочка и сдохла, когда перегорела нить накала то напряжение было в районе 6 вольт, ток 1.05 ампера.А при тестировании блока проделывал точно так же, и всё было ок.
На выходных позамеряю напряжения на О.У. и стабилитронах потом отпишусь.
О моей квалификации: когда-то в молодости был радиолюбителем, паял УНЧ и т.д. Но было это очень давно.
Решил вернуться к своему давнему увлечению и начать, естественно, с блока питания. Купил у Али-Бабы два (!) этих самых блока. Спаял (постарался аккуратно) и не работают оба(!!!).
Внешне всё выглядит так:
1. Подаю переменные 20 вольт — включается вентилятор. Т.е. мостик спаян правильно. На большом электролите 26 вольт. Он не взрывается, значит полярность — тоже правильная.
2. На выходе напряжения нет. Ну, типа 0.1 — 0.2 вольта. Не регулируется ничем из трёх регулировочных резисторов. Точнее — чуть-чуть изменяется, типа на 0.05 вольта и всё.
3. Светодиод — индикатор перегрузки НЕ горит.
4. На силовом транзисторе, между Э и К напряжение 26 вольт. Т.е. он либо полностью закрыт, либо сгорел.
5. Между его Э и Б напряжение 0. Т.е. либо регулирующий транзистор полностью заперт, либо сгорел.
6. Сильно греется сопротивление 220 ом, которое на схеме обозначено R3. Насколько я понимаю, оно стоит как раз в цепи смещения схемы управления силовым транзистором. Дым не идёт, но палец держать невозможно. Я думаю, градусов 60-80.
Совершенно не могу понять, как две (!!) неисправные схемы ведут себя абсолютно одинаково ?!
Пайку проверял под лупой. Непропаев и залипух нет…
П.С. упоминанием о законе Ома, я ни в коем случае никого не хотел оскорбить или унизить, т.к. сюда обращаются люди, так же как и я со своими проблемами и коллективный разум помогает их решить ) я лишь предположил, что согласно закона — это нормальное явление)
Вероятность того что две платы, ну или так сказать, в двух комплектах одинаковые бракованные детали маловероятно.
Идём далее.Я бы на твоём месте обратил внимание на правильность установки резисторов по номиналам, потом не попутал ли часом стабилитроны с диодами, правильность установки микросхем по ключу.
Ну и конечно сейчас уже надо проверять все компоненты хотя бы мультиметром, а после всего этого надо проверить напряжения на операционных усилителях.Может уже придётся менять.Кстати вот тебе схема с напряжениями скачанная здесь же, дабы тебе не искать.
И ещё, это для всех, так усердно рекламируемые многооборотные китайские резисторы оказались полнейшим фуфло.Только китайцы могли умудриться запаять чуть торчащий из внутренностей корпуса кончик нихрома к контактам которые находятся на планке корпуса и предназначены для припайки проводников.Стоит чуть передержать паяльник и контакт исчез.И самое плохое что контакт может исчезнуть не сразу после пайки.
К сожалению, только сегодня смог взяться за паяльник, так чо задержался с ответом…
Начал проверку, естественно, от силового диодного мостика. Переменное подавал с латора: 21 вольт. И результаты сразу поставили меня в тупик — во всех абсолютно точках, что я измерил, напряжение было существенно ниже того, что указали ВЫ. Все напряжения измерял относительно клеммы 3 (+). Конкретно:
1. Прямо на выходе мостика, там где он соединён с R2 = 82R, намерил 12.9 вольт вместо 16.8
2. В точке соединения диодов D4,D5 — 2.7 вольта вместо 4.9
3. На катоде конденсатора С3 (47мкФ) 6.14 вольта вместо 9.5 вольт
4. На аноде стабилитрона D7 — 1.3 вольта вместо 5.6
Дальше проверять не стал — очевидно, что смещение на базе силового транзистора будет неправильное и на выходе ничего не будет. Проверил, действительно (2SD1047):
— Эмиттер — 0
— База — 0
— Коллектор — 27.6
Не могу понять, почем греется R3 если на нём всего около 5 вольт. Это даёт около 0.1 вт рассеиваемой мощности.
Можете что-то подсказать?
www.youtube.com/watch?v=v_Ke1QEg-5o
А что он чудит никак не пойму.Без него по мультиметру всё нормально.И что удивительно, подключал нагрузку нихромовую спираль регулируя длину контакта, при большом токе всё работает правильно, то есть, увеличиваем ток до погасания светодиода, напряжение проседает.При малом токе, то есть спираль подключена на всю длину, увеличиваем ток до погасания светодиода и при этом напряжение не проседает а увеличивается на пару вольт.Всё описанное это с подключенным вольт-амперметром, и показания с него.Кто нить знает что происходит?
Добавлю, вольт-амперметр запитан от отдельного питания, зарядка от телефона.
2. Ампервольтметр имеет независимое питание?
Скоро после модерирования должен проявиться ролик где я подключаю лампочку на 6.3V-0.3A. где всё ясно видно.
Этак же можно забыв, всё на свете пожечь, как я ранее сжёг лампочку.
Поясню, это нормальное поведение БП.
Если нагрузка хочет больше ток чем выставлено на выходе БП, то он работает в режиме СС и напряжение ниже установленного.
Когда мы повышаем ток, то БП после некоего момента переходит в режим CV и на выходе будет все, что мы установили, 5, 10, 34 или 3856 Вольт.
Я потому и написал, изучайте работу режимов CC/CV
Насчёт монтажа деталей и подключения индикатора можно не сомневаться в правильности.
Хорошо видно как возрастает напряжение, чего ну никак не должно быть.
www.youtube.com/watch?v=E9u_BGAKDAw
Вроде как бы больше и не чему выёживаться?
Возможно из-за того что индикацию нужно запитывать от одного питания а не от разного.
У меня проблема была при сборке когда начал подключать амперметр светодиодный и там нужно было строго соблюдать полярность во избежания короткого, пока я его правильно подключил два раза спалил индикатор и раз бп так как бп регулирует по минусу а индикатор расчитан принимать по плюсу. Вольтметр у меня тоже отдельный светодиодный и у него три конца так вот он у меня тоже запитан отдельно но минус паралельно подключил к основному минусу так как тоже изменялись параметры но по току а не по напряжению.
Минусовый провод индикатора (чёрный), подключен к минусу выхода платы блока питания.
Кстати стабилитрон D8 и усилитель U1 рабочие.Не знаю где копать дальше!!!
Посмотрите ролик, повторите мои действия, может ОНО у всех так.Заранее благодарю за ответы.
У меня нет осциллографа, пробовал на выходных клеммах блока замерить частоту мультиметром, странно но при скачке напряжения частота заваливает за 20 кгц, а до этого ноль.
Операционники менял местами, они у меня установлены на панельках, ничего не дало.Замена стабилитрона тоже ничего не дала.
Детали прозваниваются нормально.
Может ли такое быть из за выходного транзистора, хотя я лично сомневаюсь, ведь без нагрузки напряжение держит.
диод прозванивается с сопротивлением 120 ком.
Перепаяю завтра, потом отпишусь.
После замены всё стало в норму, правда падение напряжения оставляет желать лучшего, на 10 вольтах как у автора, а вот при 20 вольтах и токе 1.5 ампера падение уже 2,5 вольта.Придётся немного ещё повозиться.Спасибо всем! Удачи!
Имею такую же плату индикации, как использовалась в обзоре. Так же осталась от DC-DC преобразователя. Хочу ее подключить к своему блоку питания. К сожалению в обзоре нет схемы ее подключения.
Что я увидел на фото:
1. Питание на плату индикации приходит по красно-черному проводу. (где берется?)
2. Через монтажные стойки индикатор подключен к выходным клеммам
3. Выход БП подключен к клеммам через шунт
4. Есть еще желтый проводок, подключенный к шунту, но не могу рассмотреть к чему он припаян на плате индикации.
Там рядом резистор, на сколько я разглядел на своей плате, он стоит между 3В и 5 ножкой ОУ.
Есть возможность добавить в обзор схему подключения платы индикации к блоку питания?
В другом обзоре нашел схему этой платы, можно на ней отметить
Может быть в обсуждениях об этом уже говорилось, но очень много текста, а сам БП меня не интересует
Заранее спасибо
Он получился параллельно выходу стабилизатора опорного напряжения, теоретически может даже помогать :)
Два дня собирал, переделывал и настраивал БП, но результат вполне оправдан. Пока описывал свою работу, пришлось три статьи написать. Может будет интересно ознакомиться с последней статьей где все уже собранно в коробку rustaste.ru/reguliruemyjj-blok-pitaniya-final.html
Надеюсь что вам будет интересно почитать
С ув. Эдуард
Уже на начальном этапе обнаружилось, что вместо 4К7 был вложен 4R7 (по сдешней схеме R26).
240К вместо 270К (R8).
И, собственно, вопросы к специалистам:
1. Какому из обсуждавшихся здесь транзисторов (в корпусе ТО3-Р) отдать предпочтение? KD1047, 2SC524 или D209L?
2. Использовал ли кто предохранители со стороны сети и со стороны нагрузки такого плана, как по ссылке ниже?
ссылка
Если да, то на какой ток следует выбрать, если тнансформатор на 60Вт/24В? На вход — 4А, выход — 3А?
3. Так же у трансформатора есть экран. Стоит ли его цеплять на общий провод БП или нет?
В комментариях не нашел обсуждения использования тр-ра с экраном.
Не так давно у меня один из читателей спрашивал по вариантам и сам предложил подходящий ОУ, вот только письмо найти не могу :(
Но вообще вариантов не так и мало, по сути главное иметь запас по напряжению.
Грелся TL081 поменял его, все равно греется. Куда копать?
Возможно мой вопрос уже здесь обсуждался. Но прочитать весь объем не осилил. Поэтому прошу прощения, если повторюсь.
Собираю уже третий источник питания на базе данной схемы (с некоторыми доработками). Особых проблем не возникало. Но вот сейчас, обратил внимание на такую вещь. В режиме стабилизации по току, напряжение плавает. Разброс может составлять до 0.2В. В обычном режиме — напряжение достаточно стабильно. «Гуляние» cоставляет не более 0.01-0.02В.
Проверил на другом источнике. Тоже самое. На третьем проверить не получится по причине его отсутствия.
Кто что подскажет?
Ни кого не хочу обидеть, но народ воюет с ветряными мельницами, пытается экономить вольты, потерянные на шунте и диодах. Но ни кто не видит реальной проблемы этого источника питания. Не поленитесь, ткните кто-нить щуп осциллографа на выход БП, чтобы можно было обсудить тему по существу.
Пока мое предположение такое. Всему причина — то самое отрицательное напряжении на питании операционника. Точнее его пульсации. Дифференциальные каскады ОУ снижают влияние переменной составляющей в питании микросхемы. Но это только в том случае, когда сам ОУ и обвязка запитаны от одного источника. Но в данном случае, мы будем иметь разную фазу этой переменной составляющей на цепях обвязки и источнике отрицательного напряжения. Это, в первую очередь, происходит из-за разности емкостей.
Пока руки не дошли пытаться экспериментировать. Думаю для начала поиграться с емкостями С6 и С7.
БП-пульсация
Проблема в разводке платы. Вот предлагаемая переделка:
Резюк 33Ом подключается к шунту, минуя часть элементов. У меня плата немного другая, но суть таже. Попробую завтра. Думаю, все получится. По-хорошему, этот резюк нужно вообще перенести ближе к шунту.
(Использовать буду 3.3V, 5V, 12v, не больше)
а вот от 26 в транса могут погореть микрухи, они не греются?
Если не задирать вольтаж, все OK.
Подкинул я на этот выходной кондер свой аж 4700мкф :))), картина поменялась — Пила превратилась в синус с размахом чуть более 200мВ, если с ограничением тока: в шум с тем же размахом.
Странно, может операционики поменять попробовать.
У меня в режиме стаб.тока пик пульсаций приходится примерно на середину положения регулятора тока, примерно 1,5-2А. Амплитуда примерно 200мв.На мин.и макс. значениях пульсации падают до~15 мВ.
В режиме стабилизации напряжения примерно до 24в. пульсации в норме, после 24в. резко растут.При 30в пульсации достигают почти 1вольт!
А пульсации на максимальном напряжении, это беда этого конструктора, надо добавлять дополнительное питание для микросхем 30в.
Жду когда придут рекомендованные операционники. Попробую сначала их махнуть(их в любом случае надо менять, работают почти на пределе), потом полезу копать дальше.
фото без перемычки.
фото с перемычкой
С нетерпением жду, когда приедут мои операционники.
Пропали пульсации на холостом ходу, теперь во всем диапазоне ~10-16мв.
В режиме ограничения тока максимум пульсаций по прежнему приходился примерно на 1,5-2А, а в начале и конце диапазона все норм.
При 1,5А даже с новыми операционниками пульсации по прежнему достигали ~200мв, Установил по выходу кондер 0,1мк, стало 60-70мв.
Отдельное питание для микросхем делать не стал, для моих задач блок питания вполне подходит.
Подскажите новичку! Подойдёт ли такой трансформатор и как найти первичка, вторичку? Транс от Маяк 203 вроде
Раз уж выпал такой случай, то решил закинуть фото своего варианта:
Заменил кондер на 10к, более мощные диоды, добавил надстройку вторым керамическим резистором, поставил панельки под ОУ и сами микросхемы соответственно заменил на MC34071, стабилизатор заменил на 7812 и повесил его на радиатор по соседству с D1047 на проводах. Ампервольтметр заменил на 4-х разрядный, изначально поставил 3-х разрядный, но на нём не видно малых потреблений тока (например в выключенном ноуте). Добавил плату контроля оборотов вентилятора, взял из ATX бп FSP, 3bs00383.
В целом очень доволен, спасибо Киричу за грамотный обзор, пусть я и не загибаю ножки выводов, но удовольствие от сборки получил. =)
ЗЫ. Крайне не советую брать этот набор на 3v3 (украинский сайт), плата без двусторонней металлизации отверстий, плюс ОУ в их наборе заменены на более дешёвый аналог.
При малейшем замыкании щупов выбивает транзистор. «Кто» виноват? Куда копать. Посоветуйте пожалуйста.
Проработал полгода и снова проблема. При включении стоит 12,6 вольт. Добавляешь, с какого-то момента начинает добавлять до максимума. Короче регулировка работает с 12 до 29 вольт. На базе VT2 стоит минус 0,8 вольт. С какого-то момента (при вращении регулятора напряжения) появляется плюс и всё работает нормально. Не могу понять откуда на выходе операционника появляется минус. Менял, не помогло. Кто-то может подсказать куда копать?
Вот такая же плата с али. Как же может быть правильная маркировка если катод-анод перепутаны)
после перепайки все заработало
Дорожки платы очень хрупкие — при повторной пайке (монтаже) деталей, между пятаками посадки деталей и дорожками образуется обрыв или не полный контакт. При наличии выше указанных дефектов, БП начинает показывать «чудеса» ( произвольно плавает напряжение и ток, при любом положении R21, хаотично начинает включаться HL1). При включении нет регулировок – при осмотре нет отрицательного напряжения питания ОУ — обрыв между R19 и С7.
Регулировка напряжения и тока выполняется, при увеличении тока R21 до максимума, не полностью гаснет HL1.
Плохой контакт между плюсовой шиной и контактной точкой R14. После установки деталей проверяем контакт соединений.
Трансформатор на 100вт убираем четвертый остается три. Условно корпус ТО-220 максимум 50вт корректно рассеивает с нашим перекосом 54вт, думаю что кратковременно выдержит.
Но вылезла другая подстава- в момент ограничения тока весь ток идет через один транзистор- через тот у кого больше всего процентов и регулировка тока идет штатно, но пока схема находится в режиме СС ток течет через 1 транзистор, как только мы переходем в режим CV, то сразу ток разделяется по трем в своих пропорциях.
Что переделано в схеме еще: вместо отрицательного стабилитрона-три диода и гасящий резистор для них вместо 220-470 Ом, в сумме у меня 1В получился(шотки чтоли попались из распайки даже несмотрел маркировку) операционники пока родные тл081. положительное питание ЛМ24В из схемы плюс стабилитрон из отрицаловки получилось 29,3В-сделать так пришлось изза транса на 30В переменки, после моста получилось 40В. Изза этих переделок пришлось пересчитать защиту от отсутствия отрицительного вместо R4 10к от плюса поставил 38Ком, при 32 на малых токах(пока транс не просаживался) транзистор неуверенно но открывался а после пары минут на ХХ вообще не давал работу.
1.Собственно вопрос: у кого несколько транзисторов в этой схеме вместо силового можете проверить есть ли такой эффект?
что в режиме ограничения тока-ток только через один транзистор или все таки паралелится?
2.Или так сильно влияет разный коэффициент передачи
3.или слишком малый номинал у резисторов у меня?
p.s. 34071 на подходе
В итоге самому жадному транзистору достался 1,2ома двум по 1ому и четвертому достанется 0,8 или 0,9 пока не поменял еще.
Раз тут пишут что режим кз при включении самый жесткий то раз 10 включил выключил на максимальном установленном токе а потом дал поработать 5 минут с максимальными оборотами вентилятора. радиатор от проца старого все 4 транзистора через резинки(слюду ищу) прикручены в шахматном порядке. радиатор разогрелся до 40 градусов транзисторы до 75-80самый жадный.
В режиме CV ток делится уже достаточно корректно в пропорциях по 20-30% от общего тока.
Минимальное падение на максимальном токе(3,3А получилось) 2В на участке транзисторы- резисторы- получается изза того что резисторов много то ток разделяется и не такое большое падение чем если бы было 2 транзистора и то же по номиналу сопротивление.
В режиме СС ток все также больше всего остается на самом жадном транзисторе но он уже не превышает максимального значения, которое было в режиме CV на максимуме. На всех остальных транзисторах при повороте ручки резистора регулировке тока в сторону уменьшения, ток уменьшается быстрее чем на жадном и получается что они меньше греются тем самым давая самому горячему легче охлаждаться.
Еще особенность это слабый транс конечно, в режиме КЗ на выходе на учатске транзисторы-резисторы падало 24В соответственно при 3,3А это всего 79Вт разиатор с легкостью рассеит а вот транс уже нагрелся за те же 5 минут до тех же 40 градусов, но он не подвержен такому охлаждению так что на 3А долго не поставить ну и не надо от этого линеника пока больше, может потом побольше воткну транс…
А вот про транзисторы из китая давно все пишут плохое что перемакировывают и вставляют чип меньшего размера иногда в 10 раз поэтому специально искал из распайки по 3-4 штуки набрал несколько комплектов из них тип122 самые близкие по H21э были, ито вон че…
Пришли 34071 скоро будет обновление.
Если взять трансформатор с двумя вторичными обмотками по 24В и подключить каждую из них к своему такому БП, то получим ли мы в итоге двухполярный блок питания? Вроде как при питании от сети обязательное условие — гальваническая развязка, которую обеспечивает трансформатор, больше ничего не нужно для двухполярного БП?
При этом, насколько я понимаю, каждую «половинку» можно использовать независимо, а при необходимости получить какие-нибудь +-12 В нужно соединять плюс одного с минусом другого и использовать эту общую точку в качестве земли?
Давно заменил TL081 на MC34071, ничего подстраивать не пришлось — «0» был на месте. Но потом заметил, что поменяв местами операционники, «0» съезжает, и попытки подстройки R7 ни к чему не приводят.
Даташит по MC34071 говорит, что действительно, подстройка нуля для этой ОУ отличается от TL081. Это потенциометр 10К между
1 и 5 выводом, и средней точкой на 4 вывод (Vee). Попробовал такое решение — не регулирует все равно. Собственно наличие схемы регулировки, или ее отсутсвие (R7 выпаян) никак не влияет на «0». Ну и ошибиться там особо негде…
Тут уже академический интерес. Что я делаю не так?
Но! Все работает, лабораторник и сейчас служит верой и правдой. «0» который не превышает 1mV меня вполне устраивает :)
Но не аккуратненько как-то )))
Кстати, в даташите по TL081, корректировка нуля тоже отличается от китайской…
Купил тоже такой наборчик, и список переделок уже составил)
Но нигде не нашёл простейшей вещи — упоминания о сечениях проводов, коими осуществлялся монтаж блока. В прочих обзорах, пардон, так же. Расчёты сечения все передо мной.
И тем не менее, позвольте один вопрос от начинающего: нельзя ли чётко, по пунктам перечислить это дело. От транса до платы, от платы до разъёмов нагрузки, управляющие цепи (переменники и тд). Да и вообще, кому более какие варианты нравятся. А если расскажете о своих предпочтениях изоляции для таких проектиков, буду очень рад) А то их теперь некий список…
Ногами сразу не пинайте, и теории тоже не нужно, хорошо? Просто чёткий ответ на чёткий вопрос.
Заранее благодарен.
Теперь задача посложнее — впихнуть невпихаемое. :) Есть корпус ограниченного объема, хочется все поместить туда, жду вентилятор и индикатор.
Питаю от мощного трансформатора ТПП 322 (21В переменки на вход), на выходе
получаю от 0 до 21В. Есть одна проблема — при включении блока без нагрузки (при любом положении регуляторов U/I даже если в 0 поставить)
сразу загорается и горит светодиод ограничения тока. Минимальное напряжение на выходе 0.2мв и вообще никак не регулируется подстроечником (подстроечник менял).
Может кто то сталкивался с таким?
Если Ваша КРЕНка умеет менять полярность напряжения с положительного на отрицательное (нет), то ставьте :)
Взял две платы для сборки двухканального лабораторника.
В качестве силового трансформатора использовал советский ТС-180ЛМ2 с перемотанными выходными
обмотками на 24В (провод сечением 1,4мм).
Перед пайкой плат настоятельно рекомендую выполнить входной контроль — проверить все радиоэлементы на пригодность. Лучший вариант — использовать транзистортестер Маркуса или в крайнем случае, цифровой тестер.
В моем случае при проверке радиодеталей были отбракованы все 4шт. электролитических конденсаторов на 47мк 50В (все в обрыве, купил новые).
Также неплохо бы проверить операционные усилители TL081. С этой целью собрал на макетке от Arduino схему мультивибратора (без пайки, на перемычках) с выходным каскадом на светодиодах. По итогу из 6шт. операционников у одного были пробиты транзисторы по отрицательному плечу. Так как TL081 имеют невысокое рабочее напряжение, заказал на aliexpress у продавца с хорошими отзывами партию 10шт. операционных усилителей MC34071P форм-фактора DIP-8. Кстати, операцонники желательно впаивать не напрямую в печатную плату, а устанавливать через переходники «кроватки» DIP-8.
Выходной регулирующий транзистор 2SD1047 был заменен на 2N3055, купленный вместе с операционниками. Этот транзистор установил на алюминиевый радиатор с площадью ~800 кв см.
Диоды моста D1-D4 заменены на выпрямительные 10А диоды 10A10. Я знаю, что можно было использовать готовый диодный мост, но не хотелось городить еще плату с 2-мя мостами, а так диоды прекрасно впаялись в печтаную плату. Не забываем приподнять их на 2мм от платы для лучшего охлаждения.
Штатный цементный резистор на 5W 0.47 заменен на купленный в местном радиомагазине цементный резистор 5W 0.91 (2 шт. в параллель).
Параллельно штатному сглаживающему электролитическому конденсаторы 3300мк 50В подключен еще один конденсатор на 10000мк 50В от старого сабвуферного проекта. В параллель этому конденсатору впаян керамический на 2.2мк и резистор 2W 2.2кОм
Штатные радиодетали цепи -5.1В работают с превышением расчетной мощности, посему R2 82 Ом и R3 220 Ом заменены на такие же, но увеличенной рассеиваемой мощности 2W. Можно поставить 1W.
Для регулировки выходного тока и напряжения использовал обычные потенциометры на 10кОм с линейной харатеристикой. Для придания большей плавности (+- 5%) последовательно с ними подключил потенциометры на 1кОм.
Выходные напряжения и токи контролируются китайскими цифровыми 4-х разрядными ампервольметрами. Время задержки показаний порядка 0,3сек, поэтому ручку потенцометра быстро крутить не нужно :-)
С целю возможности индикации этого ампервольметра ниже 4В выполнено отдельное питание на маломощном трансформаторе ~ 5W с выходным стабилизированным напряжением 5В.
Не смотря на довольно большие радиаторы, планирую установить в корпус 12см кулер от компьютерного блока питания. Как показали испытания конкретный экземпляр кулера стабильно работает от 5В, создавая неплохой «сквознячок».
На данный момент нужно нанести надписи на лицевую панель и сделать крышку на сам лабораторник.
Кстати, Кирич… Ваша схема с ошибками не только по всей сети гуляет, но ещё и на алиэкспресс:
https://aliexpress.ru/item/item/32793454477.html
Номинала резисторов проверял вольтметром+цветовое сравнение, все соответствует
Спасибо
Я тоже купил на старости лет, поиграться немного.
Взрывается он намного чаще чем хотелось. Комплектные ОУ не дотягивали до питания 10В, и вообще вели себя странно — заменил на tle2141. Удалил керамику из цепей коррекции, ОУ вытягивает без возбуда. В разрыв дорожки до коллектора 2sd882 — включил резистор на 30Ом, мах ток немного просел, но зато перестал взрываться транзистор. Защитный диод с базы 2sd882 на эмитер — нужно заменить резистором на 1К. Дорожку от коллектора 2sd9014 аккуратно перерезать, и кинуть перемычку на базу 2sd882, там очень близко. Если этого не сделать, то tle2141 сожжёт его при первом включении, она сильная!!!
Схема изначально епанутая. Выходной каскад на эмиттерном повторителе — эмулирует бесконечную ёмкость. ОУ даже самый быстрый (из доступных) — не в состоянии быстро менять напряжение на своём выходе, там есть паспортное ограничение, выше которого ОУ не раскачивается. К тому-же ОУ усилителя тока, в рабочем режиме постоянно находится в глубоком насыщении — когда ток не ограничивается. Выход из этого состояния для TL081 очень печальный, порядка 100мс. tle2141 успевает выйти из насыщения за 8мс, но даже этого много — силовые транзисторы могут сгореть.
Полностью исправить эту схему — невозможно, она всегда будет сгорать. Её специально спроектировали для максимальных продаж.
Регулировки тока и напряжения работают удовлетворительно, ток от 5мА, напряжение от 0,5в, на подстроечник нет реакции(слышал, что бывают микрухи с неподключенными контактами «1» и 5"). «Родные» выпрямительные диоды при макс. токе «плавятся».
После замены входных диодов на диоды Шотки(SR560) их нагрев незначительный, к тому же падение напряжение на плате уменьшилось на 2в. К резистору 0,47Ом(R7), на всякий случай, добавил такой же в параллель.
В итоге, после апгрейда, при входном переменном 18в на выходе те же 20в постоянки, при этом, макс.ток 3,4А просадка до 18,5в. Ток КЗ те же 3,4А.
На картинке, к плате подключена лампа 24в 50ватт, в течение 15мин, при этом, транзистор и все остальное практически «холодные».