Блок питания своими руками простейший: Блок питания своими руками — как сделать компактный и простой блок

Содержание

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного. Как сделать своими руками простой регулируемый блок питания

Изготовить лабораторный блок питания своими руками несложно, если имеются навыки обращения с паяльником и вы разбираетесь в электрических схемах. В зависимости от параметров источника вы можете с его помощью заряжать аккумуляторы, подключать практически любую бытовую аппаратуру, использовать для опытов и экспериментов при конструировании электронных средств. Главное при монтаже — использование проверенных схем и качество сборки. Чем надежнее корпус и соединения, тем удобнее работать с источником питания. Желательно наличие регулировок и приборов контроля выходного тока и напряжения.

Простейший самодельный блок питания

Если у вас нет навыков в изготовлении электрических приборов, то лучше начинать с самого простого, постепенно передвигаясь к сложным конструкциям. Состав простейшего источника постоянного напряжения:

  1. Трансформатор с двумя обмотками (первичной — для подключения к сети, вторичной — для подключения потребителей).
  2. Один или четыре диода для выпрямления переменного тока.
  3. Электролитический конденсатор для отсечки переменной составляющей выходного сигнала.
  4. Соединительные провода.

В случае если вы используете в схеме один полупроводниковый диод, то получите однополупериодный выпрямитель. Если применяете диодную сборку или мостовую схему включения, то блок питания называется двухполупериодным. Разница в выходном сигнале — во втором случае меньше пульсаций.

Такой самодельный блок питания хорош только в тех случаях, когда необходимо провести подключение приборов с одним рабочим напряжением. Так, если вы занимаетесь конструированием автомобильной электроники либо ее ремонтом, лучше выбирать трансформатор с выходным напряжением 12-14 вольт. От количества витков вторичной обмотки зависит выходное напряжение, а от сечения используемого провода — сила тока (чем больше толщина, тем больше ток).

Как сделать двухполярное питание?

Такой источник необходим для обеспечения работы некоторых микросхем (например, усилителей мощности и НЧ). Отличает двухполярный блок питания следующая особенность: на выходе у него отрицательный полюс, положительный и общий. Для реализации такой схемы требуется применять трансформатор, вторичная обмотка которого имеет средний вывод (причем значение переменного напряжения между средним и крайними должно быть одинаковое). Если нет трансформатора, удовлетворяющего этому условию, можно модернизировать любой, у которого сетевая обмотка рассчитана на 220 вольт.

Удалите вторичную обмотку, только сначала проведите замер напряжения на ней. Сосчитайте число витков и разделите на напряжение. Полученное число — это количество витков, необходимых для вырабатывания 1 вольта. Если вам нужно получить двухполярный блок питания с напряжением 12 вольт, то потребуется намотать две одинаковых обмотки. Начало одной соедините с концом второй и эту среднюю точку подключите к общему проводу. Два вывода трансформатора необходимо соединить с диодной сборкой. Отличие от однополярного источника — нужно применять 2 электролитических конденсатора, соединенных последовательно, средняя точка включается с корпусом устройства.

Регулировка напряжения в однополярном источнике питания

Задача может показаться не очень простой, но сделать регулируемый блок питания можно путем сборки схемы из одного или двух полупроводниковых транзисторов. Но потребуется на выходе установить хотя бы вольтметр для контроля напряжения. Для этой цели можно использовать стрелочный индикатор с приемлемым диапазоном измерений. Можно приобрести дешевый цифровой мультиметр и адаптировать его под ваши нужды. Для этого потребуется разобрать его, установить при помощи пайки нужное положение переключателя (при интервале изменения напряжения 1-15 вольт требуется, чтобы прибор мог проводить замер напряжения до 20 вольт).

Регулируемый блок питания можно подключать к любому электрическому прибору. Сначала только вам потребуется выставить необходимое значение напряжения, чтобы не вывести из строя приборы. Изменение напряжения производится при помощи переменного резистора. Его конструкцию вы вправе выбрать самостоятельно. Это может быть даже ползункового типа устройство, главное — соблюдение номинального сопротивления. Чтобы блок питания было удобно использовать, можно установить переменный резистор, спаренный с выключателем. Это позволит избавиться от лишнего тумблера и облегчить отключение аппаратуры.

Регулировка напряжения в двухполярном источнике

Такая конструкция окажется посложнее, но и ее можно реализовать достаточно быстро при наличии всех необходимых элементов. Смастерить простой лабораторный блок питания, да еще двухполярный и с регулировкой напряжения, сможет не каждый. Схема усложняется тем, что требуется установка не только полупроводникового транзистора, работающего в режиме ключа, но и операционного усилителя, стабилитронов. При пайке полупроводников будьте аккуратны: старайтесь не сильно их нагревать, ведь диапазон допустимых температур у них крайне мал. При чрезмерном нагреве кристаллы германия и кремния разрушаются, в результате устройство перестает функционировать.

Когда делаете лабораторный блок питания своими руками, помните одну важную деталь: транзисторы требуется монтировать на алюминиевом радиаторе. Чем мощнее источник питания, тем больше площадь радиатора должна быть. Особое внимание уделяйте качеству пайки и проводам. Для маломощных устройств допускается использовать тонкие провода. Но если выходной ток большой, то необходимо применять провода с толстой изоляцией и большой площадью сечения. От надежности коммутации зависит ваша безопасность и удобство пользования устройством. Даже короткое замыкание во вторичной цепи может стать причиной возгорания, поэтому при изготовлении блока питания следует позаботиться о защите.

Регулировка напряжения в стиле ретро

Да, именно так можно назвать осуществление регулировки подобным образом. Для реализации необходимо вторичную обмотку трансформатора перемотать и сделать несколько выводов в зависимости от того, какой шаг изменения напряжения и диапазон вам нужен. Например, лабораторный блок питания 30В 10А с шагом в 1 вольт должен иметь 30 выводов. Между выпрямителем и трансформатором необходимо установить переключатель. Вряд ли получится найти на 30 положений, а если и найдете, то его габариты окажутся очень большими. Для монтажа в небольшом корпусе он явно не подойдет, поэтому лучше использовать для изготовления стандартные напряжения — 5, 9, 12, 18, 24, 30 вольт. Этого вполне достаточно для удобного пользования устройством в домашней мастерской.

Для изготовления и расчета вторичной обмотки трансформатора вам нужно сделать следующее:

  1. Определить, какое напряжение собирается одним витком обмотки. Для удобства намотайте 10 витков, включите трансформатор в сеть и проведите замер напряжения. Полученное значение разделите на 10.
  2. Проведите намотку вторичной обмотки, предварительно отключив трансформатор от сети. Если у вас получилось, что один виток собирает 0,5 В, то для получения 5 В вам требуется сделать отвод от 10-го витка. И по подобной схеме делаете отводы для остальных стандартных значений напряжений.

Сделать подобный лабораторный блок питания своими руками под силу каждому, а самое главное — не требуется паять схему на транзисторах. Выводы вторичной обмотки соединяете с переключателем, чтобы значения напряжений изменялись от меньшего к большему. Центральный вывод переключателя соединяется с выпрямителем, нижний по схеме вывод трансформатора подается на корпус устройства.

Особенности импульсных источников питания

Такие схемы используются практически во всех современных приборах — в зарядных устройствах телефонов, в блоках питания компьютеров и телевизоров и др. Изготовить лабораторный блок питания, импульсный особенно, оказывается проблематично: слишком много нюансов требуется учитывать. Во-первых, относительно сложная схема и непростой принцип действия. Во-вторых, большая часть устройства работает под высоким напряжением, которое равно тому, которое протекает в сети. Посмотрите на основные узлы такого блока питания (на примере компьютерного):

  1. Сетевой блок выпрямления, предназначенный для преобразования переменного тока напряжением 220 вольт в постоянный.
  2. Инвертор, преобразующий постоянное напряжение в сигналы прямоугольной формы с высокой частотой. Сюда же входит и специальный трансформатор импульсного типа, который уменьшает величину напряжения, чтобы запитать компоненты ПК.
  3. Управление, отвечающее за правильную работу всех элементов блока питания.
  4. Усилительный каскад, предназначенный для усиления сигналов ШИМ-контроллера.
  5. Блок стабилизации и выпрямления выходного импульсного напряжения.

Подобные узлы и элементы присутствуют во всех импульсных источниках питания.

Блок питания от компьютера

Стоимость даже нового блока питания, который устанавливается в компьютерах, довольно низкая. Зато вы получаете готовую конструкцию, можно даже не делать шасси. Один недостаток — на выходе имеются только стандартные значения напряжения (12 и 5 вольт). Но для домашней лаборатории этого вполне достаточно. Пользуется популярностью лабораторный блок питания из ATX по той причине, что не нужно совершать большие переделки. А чем проще конструкция, тем лучше. Но есть и «болезни» у таких устройств, но излечить их можно достаточно просто.

Зачастую выходят из строя электролитические конденсаторы. Из них вытекает электролит, это можно увидеть даже невооруженным глазом: на печатной плате появляется слой этого раствора. Он гелеобразный или жидкий, со временем застывает и становится твердым. Чтобы отремонтировать лабораторный блок питания из БП компьютера, нужно установить новые электролитические конденсаторы. Вторая поломка, которая встречается намного реже, заключается в пробое одного или нескольких полупроводниковых диодов. Симптом — это выход из строя плавкого предохранителя, смонтированного на печатной плате. Для ремонта нужно прозвонить все диоды, установленные в мостовой схеме.

Способы защиты блоков питания

Простейший способ обезопасить себя — это установка плавких предохранителей. Использовать такой лабораторный блок питания с защитой можно, не боясь, что из-за короткого замыкания произойдет возгорание. Для реализации этого решения вам потребуется установить два плавких предохранителя в цепи питания сетевой обмотки. Их нужно брать на напряжение 220 вольт и ток порядка 5 ампер для маломощных приборов. На выходе источника питания следует установить плавкие предохранители с подходящими параметрами. Например, при защите выходной цепи с напряжением 12 вольт можно применить предохранители, используемые в автомобилях. Значение тока подбирается исходя из максимальной мощности потребителя.

Но на дворе — век высоких технологий, а делать защиту при помощи предохранителей с экономической точки зрения не очень выгодно. Приходится проводить замену элементов после каждого случайного задевания проводов питания. Как вариант — вместо обычных плавких вставок установить самовосстанавливающиеся предохранители. Но ресурс у них небольшой: могут верой и правдой прослужить несколько лет, а могут и через 30-50 отключений выйти из строя. Но блок питания лабораторный 5А, если он собран грамотно, функционирует правильно и не требует дополнительных устройств защиты. Элементы нельзя назвать надежными, зачастую бытовая техника приходит в негодность по причине поломки таких предохранителей. Намного эффективнее оказывается применение релейной схемы либо тиристорной. В качестве устройства аварийного отключения могут также использоваться симисторы.

Как сделать лицевую панель?

Большая часть работ — это проектирование корпуса, а не сборка электрической схемы. Придется вооружиться дрелью, напильниками, а при необходимости окрашивания еще и освоить малярное дело. Можно изготовить самодельный блок питания на основе корпуса от какого-нибудь устройства. Но если есть возможность приобрести листовой алюминий, то при желании вы сделаете красивое шасси, которое прослужит вам долгие годы. Для начала нарисуйте эскиз, в котором расположите все элементы конструкции. Особое внимание уделите проектированию лицевой панели. Ее можно сделать из тонкого алюминия, только изнутри провести усиление — прикрутить к алюминиевым уголкам, которые применяются для придания большей жесткости конструкции.

В лицевой панели обязательно следует предусмотреть отверстия для установки измерительных приборов, светодиодов (или ламп накаливания), клемм, соединенных с выходом блока питания, гнезда для установки плавких предохранителей (при выборе такого варианта защиты). Если вид лицевой панели не очень привлекательный, то ее нужно покрасить. Для этого обезжириваете и зачищаете до блеска всю поверхность. Перед началом окрашивания сделайте все необходимые отверстия. Нанесите 2-3 слоя грунтовки на прогретую поверхность, дайте высохнуть. Далее нанесите столько же слоев краски. В качестве финишного покрытия нужно применять лак. В итоге мощный лабораторный блок питания благодаря краске и получившемуся блеску будет выглядеть красиво и привлекательно, впишется в интерьер любой мастерской.

Как изготовить шасси для блока питания?

Красиво будет выглядеть только та конструкция, которая полностью изготавливается самостоятельно. Но в качестве материала можно использовать что угодно: начиная с листового алюминия и заканчивая корпусами от персональных компьютеров. Нужно только тщательно продумать всю конструкцию, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций. Если выходным каскадам требуется дополнительное охлаждение, то установите кулер для этой цели. Он может работать как постоянно при включенном устройстве, так и в автоматическом режиме. Для реализации последнего лучше всего применить простой микроконтроллер и датчик температуры. Датчик отслеживает значение температуры радиатора, а в микроконтроллере заложено то значение, при котором необходимо включить обдув воздухом. Даже лабораторный блок питания 10А, мощность которого немаленькая, будет стабильно работать с такой системой охлаждения.

Для обдува нужен воздух извне, поэтому вам потребуется устанавливать кулер и радиатор на задней стенке блока питания. Для обеспечения жесткости шасси применяйте алюминиевые уголки, из которых сначала сформируйте «скелет», а после установите на него обшивку — пластины из того же алюминия. Если есть возможность, то уголки соедините при помощи сварки, это увеличит прочность. Нижняя часть шасси должна быть крепкой, так как на ней монтируется силовой трансформатор. Чем выше мощность, тем большие габариты трансформатора, тем больше его вес. В качестве примера можно сравнить лабораторный блок питания 30В 5А и подобную конструкцию, но на 5 вольт и током порядка 1 А. У последнего габариты окажутся намного меньшими, да и вес незначительный.

Между электронными компонентами и корпусом должен находиться слой изоляции. Делать это нужно исключительно для себя, чтобы в случае случайного обрыва провода внутри блока он не закоротил на корпус. Перед установкой обшивки на «скелет» проведите ее изоляцию. Можно наклеить плотный картон или толстую липкую ленту. Главное, чтобы материал не проводил электричество. При помощи такой доработки улучшается безопасность. Но трансформатор может издавать неприятный гул, от которого избавиться можно путем фиксации и проклейки пластин сердечника, а также установки между корпусом и шасси резиновых подушек. Но максимальный эффект вы получите только при комбинировании этих решений.

Подведение итогов

В завершение стоит упомянуть, что все монтажные и испытательные работы проводятся при наличии напряжения, опасного для жизни. Поэтому нужно думать о себе, в комнате обязательно установите автоматические выключатели, спаренные с устройствами защитного отключения электроэнергии. Даже если вы коснетесь фазы, удар током не получите, так как сработает защита.

При проведении работ с импульсными блоками питания компьютеров соблюдайте технику безопасности. Электролитические конденсаторы, находящиеся в их конструкции, долгое время после отключения находятся под напряжением. По этой причине перед началом ремонта разрядите конденсаторы, соединив их выводы. Не пугайтесь только искры, она не причинит вреда ни вам, ни приборам.

Когда делаете лабораторный блок питания своими руками, обращайте внимание на все мелочи. Ведь для вас главное — это обеспечить стабильную, безопасную и удобную его работу. А достичь этого можно только в том случае, когда тщательно продуманы все мелочи, причем не только в электрической схеме, но и в корпусе устройства. Лишними приборы контроля в конструкции не будут, поэтому установите их, чтобы иметь представление о том, например, какой ток потребляет устройство, собранное вами в домашней лаборатории.

Не только радиолюбителям, но и просто в быту, может понадобиться мощный блок питания. Чтоб было до 10А выходного тока при максимальном напряжении до 20 и более вольт. Конечно-же, мысль сразу направляется на ненужные компьютерные блоки питания ATX. Прежде чем приступать к переделке, найдите схему на именно ваш БП.

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

1. Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

2. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

3. Перемычка PS-ON на землю уже стоит.


4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши «вздутости», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.


6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5.


7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Меняем плохие: заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF).

9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 — у Вас его уже нет вот и замечательно. Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:


10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (…2-ю ногу), С26, J11 (…3-ю ногу)


11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то:) рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

12. Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от «всех остальных», для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.


13. Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.


Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите

Все мастера, занимающиеся ремонтом электронной аппаратуры, знают о важности наличия лабораторного блока питания, с помощью которого можно получать различные значения напряжения и тока для использования при зарядке устройств, питании, тестировании схем и т. д. В продаже имеется много разновидностей таких аппаратов, но опытным радиолюбителям вполне по силам изготовить лабораторный блок питания своими руками. Использовать для этого можно бывшие в употреблении детали и корпуса, дополнив их новыми элементами.

Простое устройство

Самый простой блок питания состоит всего из нескольких элементов. Начинающим радиолюбителям будет несложно разработать и собрать эти легкие схемы. Главный принцип – создать выпрямительную схему для получения постоянного тока. При этом уровень напряжения на выходе меняться не будет, он зависит от коэффициента трансформации.

Основные компоненты для схемы простого блока питания:

  1. Понижающий трансформатор;
  2. Выпрямительные диоды. Можно включить их по схеме моста и получить полноволновое выпрямление либо использовать полуволновое устройство с одним диодом;
  3. Конденсатор для сглаживания пульсаций. Выбирается электролитический тип емкостью 470-1000 мкФ;
  4. Проводники для монтажа схемы. Их поперечное сечение определяется величиной нагрузочного тока.

Для конструирования 12-вольтового БП нужен трансформатор, который понижал бы напряжение с 220 до 16 В, так как после выпрямителя напряжение немного уменьшается. Такие трансформаторы можно найти в бывших в употреблении компьютерных блоках питания или приобрести новые. Можно встретить рекомендации о самостоятельной перемотке трансформаторов, но на первых порах лучше обойтись без этого.

Диоды подойдут кремниевые. Для устройств небольших по мощности есть в продаже уже готовые мосты. Важно их правильно подсоединить.

Это основная часть схемы, пока еще не совсем готовая к использованию. Надо поставить дополнительно после диодного моста стабилитрон для получения лучшего выходного сигнала.

Получившееся устройство является обычным блоком питания без дополнительных функций и способно поддерживать небольшие нагрузочные токи, до 1 А. При этом возрастание тока может повредить компоненты схемы.

Чтобы получить мощный блок питания, достаточно в этой же конструкции установить один или более усилительных каскадов на транзисторных элементах TIP2955.

Важно! Для обеспечения температурного режима схемы на мощных транзисторах необходимо предусмотреть охлаждение: радиаторное или вентиляционное.

Регулируемый блок питания

Блоки питания с регулировкой по напряжению помогут решать более сложные задачи. Имеющиеся в продаже устройства различаются по параметрам регулирования, показателям мощности и др. и подбираются с учетом планируемого использования.

Простой регулируемый блок питания собирается по примерной схеме, представленной на рисунке.

Первая часть схемы с трансформатором, диодным мостом и сглаживающим конденсатором похожа на схему обычного БП без регулирования. В качестве трансформатора также можно использовать аппарат из старого блока питания, главное, чтобы он соответствовал выбранным параметрам по напряжению. Этот показатель для вторичной обмотки ограничивает регулирующий предел.

Как работает схема:

  1. Выпрямленное напряжение выходит к стабилитрону, который определяет максимальную величину U (можно взять на 15 В). Ограниченные параметры этих деталей по току требуют установки в схему транзисторного усилительного каскада;
  2. Резистор R2 является переменным. Меняя его сопротивление, можно получить разные величины выходного напряжения;
  3. Если регулировать также ток, то второй резистор устанавливается после транзисторного каскада. В данной схеме его нет.

Если требуется другой диапазон регулирования, надо установить трансформатор с соответствующими характеристиками, что потребует также включения другого стабилитрона и т. д. Для транзистора необходимо радиаторное охлаждение.

Измерительные приборы для простейшего регулируемого блока питания подойдут любые: аналоговые и цифровые.

Соорудив регулируемый блок питания своими руками, можно применять его для устройств, рассчитанных на различные значения рабочего и зарядного напряжения.

Двухполярный блок питания

Устройство двуполярного блока питания более сложное. Заниматься его конструированием могут опытные электронщики. В отличие от однополярных, такие БП на выходе обеспечивают напряжение со знаком «плюс» и «минус», что необходимо при питании усилителей.

Хотя изображенная на рисунке схема является простой, ее исполнение потребует определенных навыков и знаний:

  1. Потребуется трансформатор со вторичной обмоткой, разделенной на две половины;
  2. Одними из главных элементов служат интегральные транзисторные стабилизаторы: КР142ЕН12А – для прямого напряжения; КР142ЕН18А – для обратного;
  3. Для выпрямления напряжения используется диодный мост, можно его собрать на отдельных элементах или применить готовую сборку;
  4. Резисторы с переменным сопротивлением участвуют в регулировании напряжения;
  5. Для транзисторных элементов обязательно монтировать радиаторы охлаждения.

Двухполярный лабораторный блок питания потребует установки также контролирующих приборов. Сборка корпуса производится в зависимости от габаритов устройства.

Защита блока питания

Самый простой метод защиты БП – установка предохранителей с плавкими вставками. Есть предохранители с самостоятельным восстановлением, не требующие замены после перегорания (их ресурс ограничен). Но они не обеспечивают полноценной гарантии. Зачастую происходит повреждение транзистора до перегорания предохранителя. Радиолюбители разработали различные схемы с применением тиристоров и симисторов. Варианты можно найти в сети.

Для изготовления кожуха устройства каждый мастер использует доступные ему способы. При достаточном везении можно найти готовое вместилище для прибора, но все равно придется менять конструкцию фронтальной стенки, чтобы поместить туда контролирующие приборы и регулирующие ручки.

Некоторые идеи для изготовления:

  1. Измерить габариты всех компонентов и вырезать стенки из алюминиевых листов. На фронтальной поверхности нанести разметку и проделать необходимые отверстия;
  2. Скрепить конструкцию уголком;
  3. Нижнее основание БП с мощными трансформаторами должно быть усилено;
  4. Для внешней обработки прогрунтовать поверхность, покрасить и закрепить лаком;
  5. Схемные компоненты надежно изолируются от внешних стенок во избежание появления напряжения на корпусе при пробое. Для этого возможно проклеить стенки изнутри изолирующим материалом: толстым картоном, пластиком и т. д.

Многие устройства, особенно большой мощности, требуют установки охлаждающего вентилятора. Его можно сделать с функционированием в постоянном режиме либо изготовить схему автоматического включения и выключения по достижении заданных параметров.

Схема реализуется установкой термодатчика и микросхемы, обеспечивающей управление. Чтобы охлаждение было эффективным, необходим свободный доступ воздуха. Значит, задняя панель, около которой монтируют кулер и радиаторы, должна иметь отверстия.

Важно! Во время сборки и ремонта электротехнических устройств надо помнить об опасности поражения электрическим током. Конденсаторы, находившиеся под напряжением, разряжать обязательно.

Собрать качественный и надежный лабораторный блок питания своими руками возможно, если использовать исправные компоненты, четко просчитывать их параметры, пользоваться проверенными схемами и необходимыми приборами.

Видео

Всем давно известно, что без нормального регулируемого блока питания не возможно запустить ни один девайс сделанный своими руками. Ведь блок питания это основа радиолюбительской лаборатории, поэтому в этой статье я расскажу, как сделать простой регулируемый блок питания из доступных деталей всего на двух транзисторах. На этом рисунке изображена простая для изготовления схема регулируемого блока питания.

Эта схема очень неприхотлива в радиодеталях по этому, собрать её может каждый начинающий радиолюбитель практически из того, что имеется под рукой. Диодный мост Br1 пойдет практически любой с силой тока не менее 3А. Если нет диодного моста, замените его подходящими диодами. Конденсатор С1 можно заменить любым от 1000 мкФ до 10 000 мкФ. Переменный резистор Р1 от 5 до 10 кОм. Транзистор Т1 КТ815, BD137, BD139 транзистор Т2 КТ805, КТ819, TIP41, MJE13009 и многие другие советские и импортные аналоги, подбираются согласно требуемой нагрузке и мощности источника питания.

Диод D1 с силой тока не менее 3А, можно вообще заменить перемычкой, он защищает конденсатор C2 от переполюсовки при подключении к блоку питания аккумулятора. Источником питания для этой схемы может служить любой трансформатор от 12 до 30 вольт. Для своего блока питания я использовал тороидальный трансформатор от музыкального центра с двумя последовательно соединенными обмотками по 13,5В и силой тока 3,5А. После выпрямления напряжения на выходе получилось 30 вольт.

Все детали блока питания я, как всегда разместил на печатной плате размером 6,5 на 4,5 см. При установке транзисторов обратите внимание на цоколевку. Например у транзистора КТ819 ножки располагаются так ECB, а у транзистора MJE13009 так BCE, по этому транзисторы лучше всего соединить с платой небольшими кусочками провода и тогда у вас не возникнет проблем с правильной установкой транзисторов на радиаторе.

Два транзистора установите на одном радиаторе без изоляционных прокладок потому, что коллекторы транзисторов на схеме соединяются вместе. Не забудьте места крепления транзисторов смазать термопастой. Диодную сборку желательно закрепить на небольшом радиаторе, она тоже не слабо нагревается. Для контроля выходных характеристик желательно установить универсальный китайский измерительный прибор (УКИП) обозначенный на схеме V/A1.

Все компоненты блока питания я разместил в стандартном корпусе от компьютерного блока питания. Только из за большого размера тороидального трансформатора от музыкального центра вентилятор пришлось разместить снаружи, но это на технические характеристики блока питания особо не влияет.

Благодаря мощному 3,5 амперному тороидальному трансформатору этот универсальный регулируемый блок питания я использую для питания различных самоделок и в качестве зарядного устройства для небольших аккумуляторов.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.

Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.

Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания. Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.

Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.

Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.


Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.

Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.

Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.

Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.

Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.

Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания. Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.

Посмотрим, как блок питания выглядит в работе

Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.


Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.


Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.

Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.

Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера

Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.

Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.

Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.


Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.

Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.

Как сделать регулировку?

Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.

Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.


Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.

Видео канала “Технарь”.

Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.

Простой блок с регулировкой

Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.

Самодельный регулированный блок на одном транзисторе

Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.

Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.


Приступаем к сборке


Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.

Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.

Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.

Простой блок питания для гаража

Хочу поделиться конструкцией блока питания, который я собрал недавно используя, в основном, очень распространенные детали. Их легко можно найти среди радиоэлектронного хлама, который наверняка завалялся у многих на чердаках, в гаражах и тому подобных местах, куда люди имеют обыкновение складывать то, что вроде и не нужно, но и выкинуть как то жалко.

Данный блок питания можно использовать в гараже, для проверки любых узлов электрической схемы автомобиля (кроме некоторых, понятно, что стартер таким блоком не проверить) и даже для зарядки аккумулятора в безвыходной ситуации (для этого необходимо установить силу тока 1-2 ампера.

Схема устройства классическая и очень простая, поэтому, для тех, кто не впервые держит в руках паяльник — не составит большого труда ее собрать. Иное дело — оформить конструкцию в подходящий корпус, который тоже нужно найти или собрать самому — тут придется попотеть, но это тоже не должно напугать, поскольку творческий процесс, в основном, не приносит ничего, кроме положительных эмоций.

Мне нравится эта схема тем, что, кроме простоты и доступности деталей, о чем я уже сказал, она абсолютно не нуждается в какой то кропотливой настройке и начинает работать правильно сразу после сборки и первого включения, при условии правильного монтажа, разумеется.

При использовании трансформатора мощностью не более 20 Вт. (а это большинство малогабаритных трансформаторов, которые могут оказаться у читателя, для повторения конструкции) схема практически не нуждается в защите от короткого замыкания (по крайней мере — кратковременного) поскольку ток протекающий через транзистор VT2 в любом случае не превысит 2-5 ампер, это конечно зависит от трансформатора, повторюсь.

А этот ток (кратковременно) спокойно выдержит и трансформатор и транзистор, который однако, необходимо установить на подходящий радиатор. Но, еще раз повторю — замыкание не должно быть длительным (более 3-5 секунд). Далее несколько фото конструкции блока питания:

Несколько слов о деталях.

Транзистор VT1 может быть любым n-p-n (хотя кт315 я все же не ставил бы), даже древний МП37 подойдет (если мне память не изменяет — он обратной проводимости). VT2 — чем мощнее — тем лучше. Конденсаторы — любые от 1000 до 5000 микрофарад на напряжение большее, чем выдает ваш трансформатор с запасом 20-30%. Номиналы резисторов могут отличаться от указанных на схеме, но не более чем на 20-30%.

Это не касается резистора R4, который, однако, нуждается в подборе, если у вас окажется трансформатор, который выдает более 18 вольт на выходе. В этом случае указанное сопротивление необходимо увеличить так, что бы ток через стабилитрон составлял 20-25 миллиампер. Мощность резисторов — любая. Данный блок питания легко переделать так, что бы на выходе он выдавал напряжение от нуля до 24 вольт при наличии соответствующего трансформатора.

В этом случае стабилитрон д814д необходимо заменить на соответствующий, или просто соединить последовательно два стабилитрона д814 с индексом д или г. Диодный мост — любой, обеспечивающий ток не менее 4-5 ампер, или диоды, каждый из которых рассчитан на ток не менее 1 А. Светодиод HL1 используется в моей конструкции для подсветки шкалы амперметра. Корпус, вольтметр и амперметр какие вам захочется.

Автором использован вольтметр с Али Экспресс, амперметр куплен в радиомагазине (шунт изготовил сам из нихромовой проволоки) корпус — бокс для электрических автоматов куплен в стройгиганте.

Лично я проверял таким блоком питания двигатели вентилятора отопителя от автомобиля, правда, напряжение падало с 16 до 6 вольт,а стрелка амперметра зашкаливала, но силенок, что бы раскрутить этот двигатель вместе с крыльчаткой моему блоку питания хватало)). На этом все, удачи в повторении данной конструкции.

Автор; Олег Горуянов

Делаем лабораторный блок питания своими руками

Что такое обычные блоки питания, которые присутствуют в большинстве устройств, мы уже подробно обсудили в отдельном материале. Однако, любой радиолюбитель очень хотел бы иметь свой лабораторный блок питания, который бы имел индикационную панель и показывал бы напряжение и допустимый ток, который он выдает в текущий момент. Существуют, безусловно, и более хитрые устройства, которые выдают не только постоянный ток, но и напряжение с другой формой сигнала. Обо всем этом и даже немного больше обсуждается в нашей сегодняшней статье.

Мы также приведем перечень необходимых деталей для того, чтобы собрать лабораторный блок питания своими руками у себя дома. Кстати, такие блоки еще называют регулируемыми, так как силу выдаваемого сигнала можно регулировать и измерять.

Любители создают регулируемые блоки питания очень большой мощности, которые позволяют питать довольно мощные электрические устройств. Многое из необходимого сегодня можно найти в старом гараже либо, на Allexpress.

Простой лабораторный блок питания с фиксированными напряжениями

Стабилизированный блок питания имеет несколько фиксированных значений выходного напряжения, которые устанавливают нажатием на соответст вующие кнопки. Он обеспечивает выходной ток до 2,7 А и снабжен защитой от токовых перегрузок. Благодаря применению импульсного стабилизатора он обладает высоким КПД при любом значении выходного напряжения.

Устройство БП

Блок питания формирует семь фиксированных значений выходного напряжения: 3, 5, 7, 9, 12, 18 и 24 В или другие, которые можно устанавливать, по своему желанию, в процессе налаживания. Его основа — импульсный понижающий стабилизатор напряжения, собранный на микросхеме DA1 и мощном полевом переключательном транзисторе VT3. В узле управления применена микросхема К174КП3 (DA2). Микросхема DA2 совместно с транзистором VT2 защищают блок питания от перегрузки по выходному току.

Благодаря использованию недорогой специализированной микросхемы LM723CN, представленный в статье источник питания отличается высокими эксплуатационными характеристиками при малом количестве деталей , а использование вместо питающего трансформатора преобразователя для питания галогенных ламп позволило сделать его компактным и легким.

  • напряжение питания сети – 220 В;
  • потребляемая мощность – до 35 Вт;
  • максимальное выходное напряжение – 20 В постоянного тока;
  • пульсации выходного напряжения – не более 20 мкВ;
  • максимальный выходной ток – 1 А постоян ного тока;
  • регулировка выходного напряжения – плав ная, в диапазоне 2…20 В;
  • тип токовой защиты – ограничение выходно го тока;
  • регулировка ограничения тока – плавная, в диапазоне 60… 1000 мА; индикац ия выходного напряжения/тока – с помощью аналогового микроамперметра.

Принципиальная схема используемого электронного трансформатора

Двуполярный лабораторный блок питания

В инженерной и радиолюбительской практике есть необходимость иметь удобный регулируемый двуполярный стабилизатор напряжения с подходящим диапазоном подстройки обоих напряжений , то есть как положительной , так и отрицательной полярности. Кроме того, необходимо сохранять заданное отношение между этими двумя напряжениями в полном диапазоне регулирования и иметь автоматическое отключение второго напряжения , если первое напряжение было уменьшено , например , из-за перегрузки или короткого замыкания . Естественно, что регулировка выходного напряжения обоих стабилизаторов должна осуществляться одним переменным резистором .

Схема упрощенного варианта двуполярного стабилизатора, отвечающего изложенным критериям. Если необходима прецизионная работа устройства, то его можно дополнить усилителем сигнала ошибки. Для этой цели используется, например, схема на основе ОУ с соответствующими напряжениями питания.

Проверка работоспособности одной из популярных схем лабораторного блока питания в симуляторе и реализация в железе. Блок питания показал вполне не плохие результаты.

Решил пополнить свою лабораторию двух-полярным блоком питания. Промышленные блоки питания с необходимыми мне характеристиками довольно дороги и доступны далеко не каждому радиолюбителю, поэтому решил собрать такой блок питания сам.

Лабораторный блок питания своими руками

За основу своей конструкции, я взял распространенную в интернете схему блока питания. Она обеспечивает регулировку по напряжению 0-30В, ограничение по току в диапазоне 0,002-3А.

Для меня это пока более чем достаточно, поэтому я решил приступить к сборке. Да, кстати схема этого блока питания одно-полярная, так что для обеспечения двух-полярности – придётся собирать две одинаковые.

Сразу скажу, что силовой транзистор Q4 = 2N3055 в данном блоке питания ( в этой схеме) не подходит.

Силовой транзистор Q4

Он очень часто выходит из строя при коротком замыкании и ток в 3 ампера практически не тянет! Лучше всего и гораздо надёжнее, поменять его на наш родной совковый КТ819 в металле. Можно поставить и КТ827А, этот транзистор составной и в этом случае надобность в транзисторе Q2 отпадает и его, а так же резистор R16 можно не ставить и базу КТ827А подключить на место базы Q2. В принципе можно транзистор и резистор и не удалять (при замене на КТ827А), всё работает и с ними и не возбуждается. Я сразу поставил наши КТ827А и не удалял  транзистор Q2 (схему не менял), а заменил его на BD139 (КТ815), теперь и он не греется, правда вместе с ним надо заменить R13 на 33к. Выпрямительные диоды у меня с запасом по мощности. В исходной схеме стоят диоды на ток 3 А, желательно поставить на 5 А (можно и поболее), запас лишним никогда не будет.

Вот список применённых в схеме элементов;

Печатную плату автора я повторять не стал, а перерисовал её по своему и сделал, как мне кажется, гораздо удобней (не говоря о том что я на треть уменьшил её в размерах).

В качестве измерителя (индикаторов), после поисков в просторах “инета”, было принято решение использовать схему на микроконтроллере Atmega8, позволяющую реализовать два вольтметра и два амперметра с использованием одного дисплея.

За основу корпуса блока питания, был взят корпус от нерабочего ИБП, который мне подарили друзья из сервисного центра. Ну а дальше немного терпения, и пилил, точил, кромсал. Процесс сборки блока питания запечатлел, и некоторые подробности предоставляю Вашему вниманию.

Да, кстати печатные платы которые я собрал, немного отличаются от печатки, которую я выложил в архиве. Просто после сборки передвинул детали и “положил” на плату конденсатор, это как оказалось, может быть очень полезно для экономии места в корпусе.

Так как, у меня силовые транзисторы прикреплены к радиатору просто через термо-пасту, то потребовалось изолировать их радиаторы друг от друга и от корпуса. Для этого я в авто-магазине прикупил пластмассок, через которые и прикрепил радиаторы к корпусу БП.

Потом конечно же всё проверил и прозвонил, всё оказалось замечательно, ничего, нигде не касается и не коротит.

Для обеспечения температурного режима элементов блока питания, разметил и высверлил в корпусе вентиляционные отверстия для отвода тепла, потом немного покрыл корпус грунтовкой, чтобы выявить какие остались косячки.

Под чутким руководством Кирилла (Kirmav) прошил микроконтроллер и проверил работу индикатора, пока что без калибровок.

Вольтметры работают нормально, амперметры нагрузить было нечем, но скорее всего тоже работают, так как касаюсь пальцами контактов на плате, значения на индикаторе меняются.

Потом перемотал (вернее домотал) силовой трансформатор. Раньше на нём была одна силовая обмотка на 24 В переменки, домотал ещё одну для второго канала БП, благо – тор, и разбирать ничего не нужно. Так же добавил ещё одну обмотку на 8,5 вольт переменки (примерно 12В постоянки), проводом 0,5 мм. Запитал от этой обмотки индикатор и куллер с регулятором оборотов, всё вроде нормально работает.

Имейте в виду, что для данного блока питания необходим трансформатор с двумя раздельными вторичными обмотками.
Трансформатор с вторичной обмоткой со средней точкой не подойдёт! Стабилизатор 7805 греется, но в принципе рука держит, значит температура его около 35-40 С, с заменой радиатора думаю все станет лучше. Регулировка для куллера была выдрана из комповского БП и в общем то работает нормально.
Немного греются диоды на плате индикатора (диодный мост), но думаю не так страшно. Начал красить корпус, потом уже после того, как его покрасил, только на фотографии заметил, что не прокрасил заднюю часть лицевой панели, а она выглядывает из за корпуса и вид её не очень, придется заново её перекрасить. Забыл сказать про индикатор, вольтамперметр. Автор этого вольтамперметра, пользователь [email protected] с сайта c2.at.ua. За основу моего индикатора, была выбрана та схема, где на одном дисплее реализуются два вольтметра и два амперметра.

Принципиальные схемы

Сначала я собрал эту схему, но в процессе наладки выявилось то, что данная схема хорошо работает там, где два источника с общим минусом, а вот в двух-полярном блоке питания она совершенно не желает отображать отрицательные величины. Долго мне пришлось повозиться, прежде чем на появились положительные результаты.

И вот, наконец, на основе наработанной другим человеком схемы, нескольких дней “плясок с бубном”, работой с протеусом, кучей потраченного времени и нервов, я построил свою, которая способна показывать величину отрицательного плеча. Правда она показывает её в положительной полярности, но это не сильно печально, главное, что она уже работает, и я связался с автором прошивки и попросил его немного изменить прошивку так, чтобы ко второму каналу индикатора (U2 и А2), программа просто пририсовывала бы минусы к выводимым показаниям (надеюсь на его помощь). Но это уже так, просто эстетический момент, главное что схема уже работает.
Прошу знатоков посмотреть схему и оценить номиналы (в амперметре подобраны методом тыка, но погрешность очень мала и меня более чем устраивает).

Потом сделал печатку для индикатора, собрал всё в кучу и проверил. Вольтметры заработали оба и амперметр положительного плеча тоже. Плюс ко всему, сегодня твердо уяснил для себя, что все надо проектировать заранее, а потом уже пилить и вытачивать. Ну да ладно это все мелочи. В общем посидел, покипел и кое что дорисовал, потом проверил отрицательный амперметр – все работает. В связи с этим выкладываю свою печатку вольт-амперметра, может кому и сгодится.

Плату собирал из того, что было под руками. Для шунта взял 45 см. медного провода, диаметром 1мм и намотал его спиралью и впаял в плату. Я конечно понимаю, что медь не лучший материал для шунта (конечно же не в коем случае не прошу следовать моему примеру), но меня пока устраивает, а дальше будет видно.

В печатке которую я вытравил себе – немного “накосячил” с диодным мостом (видно на фото платы), но переделывать было уже лень – вышел из положения перекрестив диоды, после этого печатку поправил (в архиве исправленный вариант). Так же на схеме и на печатке есть разъём для подключения куллера.

Силовой транзистор Q4

Хочу сказать, что после того как схема заработал, я прямо таки полюбил протеус, не плохо оказывается работает, и уяснил для себя, что чтобы добиться желаемого результата, надо расширять свои познания в разных областях, и естественно учиться. Ещё один вечер пришлось посвятить черчению передней панели. Дело это хоть и не сложное, но все же нудное и требует много терпения.

Интересная статья: Несколько фактов о РКН (Реле контроля напряжения)

Для черчения, я в основном использую программу “Компас 3D”. Не знаю кому как, но мне почему то проще сначала сделать 3D-модель, а уже потом на её основе изготовить чертёж. Мне как то в свое время стало просто интересно что нибудь в “Компасе” начертить, чтобы соблюсти все размеры и прочее, решил попробовать, и как то это всё затянуло. Я конечно не владею Компасом на ура, но на базовом уровне вполне себе ничего. Ну и помимо Компаса – некоторая доработка передней панели в фотошоп.

Я уже говорил, что попросил автора схемы и прошивки – немного переделать саму прошивку, и вот наконец-то при его поддержке (спасибо ему огромное), удалось изменить приветствие при включении блока питания, а так же дорисовать долгожданный минус в отрицательном плече второго канала индикатора (мелочь, а приятно).У меня это теперь выглядит вот так.

Блок питания на 9 вольт

Ну, и специально для тех, кто решит повторить данную конструкцию, он сделал общий вариант приветствия при включении блока питания, который выглядит следующим образом (ну и конечно-же минусы в отрицательном плече).

Специально для тех кому интересно, выкладываю так же в прикреплённом архиве печатку платы контроля работы куллера. Я её перерисовал с готовой платы которая была изъята из комповского бп – должна работать.

При испытании собранного БП – решил проверить усилочик, отданный мне в дар. Блок питания успешно справился со своей задачей (обеспечил требуемое напряжение и ток для проверки) правда больше полутора ампер усилок не потреблял в момент проверки.

Для тех, кто решит собирать данный блок питания, скажу, что схема проверенная, повторяемость 100%, при правильной сборке из исправных, проверенных деталей, в налаживании практически не нуждается.

Мощный лабораторный блок питания

Правда регулировка напряжения и тока раздельная для каждого канала, но это может и лучше с одной стороны. В архиве установка FUSE (фузов), которые соответствуют работе от внутреннего генератора 4MHz, скрин установки для программы PonyProg.

У шины питания Vbus (+5 В) USB-порта по потребляемому от неё внешним устройством мощности параметры весьма скромные и если немного переборщить, то можно спалить материнскую плату персонального компьютера. С помощью предлагаемой схемы блока питания для USB порта, можно подсоединить к компьютеру или ноутбуку внешнее USB-устройство, потребляющее большую мощность.

Импульсный источник с параметрами 5V 5A

Схема достаточно проста в изготовлении в домашних условиях, минимум дефицитных деталей и настройки. Стабильна в работе. Преобразователи напряжения         Подборка схем и конструкций преобразователей напряжения изготовленных своими руками.

Блок питания для радиолюбителя

Рано или поздно перед радиолюбителем возникает проблема изготовления универсального БП, который пригодился бы на все случаи жизни. То есть имел достаточную мощность, надёжность и регулируемый в широких пределах, к тому же защищал нагрузку от чрезмерного потребления тока при испытаниях и не боялся коротких замыканий. Стабилизаторы напряжения схемы и конструкции. Подборка радиолюбительских схем и конструкций стабилизаторов напряжения собранных своими руками.

Схемы блоков питания. Импульсный БП к паяльнику с термостатом       Основу аналоговой части составляет дифференциальный усилитель, собранный на операционном усилителе DA1. Конструкция его произвольная. Все зависит от вкуса и способностей радиолюбителя

Им можно подсоединить любую радиолюбительскую разработку с напряжением от 1 до 35 В и которой не боится больших токов нагрузки, поскольку введена токовая защита Представляю вниманию радиолюбителей варианты схем и конструкций простых и не очень , удобных и надежных лабораторных блоков питания для домашней мастерской. В просторах интернета, можно найти много схем лабораторных БП, поэтому данные схемы никак не претендует на шедевр, а призвана лишь помочь радиолюбителям, немного оснастить свою мастерскую или рабочее место. Также рассмотрены варианты переделки компьютерных ATX блоков питания в лабораторные

Простой БП на 22А

Проще некуда, схема состоит из понижающего трансформатора, выпрямительного моста на Д242, стабилизатора напряжения и трех транзисторов КТ827

Схема защиты блока питания или зарядного устройства от короткого замыкания

Представленные ниже радиолюбительские схемы защиты блоков питания или зарядных устройств могут совместно работать практически с любыми источниками – сетевыми, импульсными и аккумуляторными батареями. Схемотехническая реализация этих конструкция относительна проста и доступна для повторения даже начинающим радиолюбителем.

Также для защиты БП можно использовать схемы ограничителя тока и защиту нагрузки от возможного перенапряжения.

Защита от переполюсовки блока питания

Рассмотрено несколько вариантов схем защиты от переполюсовки, в.т.ч быстродействующая схема зашиты на полевом транзисторе, которая проверена в работе в конструкции автомобильного ЗУ собранного своими руками из компьютерного БП и главное она не требуют почти никакой настройки и регулировки.

Простой регулятор тока сварочного трансформатора  Эта схема регулятора тока предельно проста и выполнена на доступной элементной базе и проста в управлении

Схемы блоков питания. Сетевой источник переменного тока   У меня реализована такая идея. Перематываете трансформатор максимально большой мощности (из имеющихся у вас) так, чтобы сделать восемь вторичных обмоток

Умножитель напряжения

Cхемы умножителей напряжения позволяют значительно снизить вес и габариты финального устройства. Для понимания работы любого умножителя напряжения, рассмотрим принципы построения таких устройств. Их можно условно поделить на симметричные и несимметричные.

Схемы блоков питания. Самодельный бесперебойник. С выходной мощностью до 220 Ватт, в качестве батареи взяли аккумулятор от автомобиля Преобразователи напряжения из 12 В постоянного в 1000В. Его можно использовать для запитки фотоэлектронного умножителя, но от него можно запитать счетчик Гейгера и другие высоковольтные приборы.

Транзисторный регулятор напряжения

Роль регулирующего элемента в схеме выполняет мощный транзистор, причем конструкция на столько проста, что ее может повторить любой, даже неопытный радиолюбитель, затратив при этом минимум времени и средств

Устройство токовой защиты в двухполярном БП

Данная радиолюбительская разработка моментально уменьшает питание до нуля на обоих плечах, и таким образом обладает триггерным эффектом Стабилизированный блок питания 5-9 B 500 мА с защитой на реле. Его можно использовать для любых радиотехнических исполнений с напругой 4,5-6 В, 9 В и током потребления до 500 мА

Малогабаритный блок питания

Этот БП имеет параметрический стабилизатор тока и компенсационный стабилизатор напряжения. Поэтому он не боится короткого замыкания по выходу, и выходной транзистор стабилизатора практически не может выйти из строя. Конструкция двухполярного импульсного блок питания

В момент включения блока питания в сеть осуществляется выпрямление переменного напряжения электросети диодным мостом, пульсацию от которого сглаживается емкостным фильтром на конденсаторах. Для снижения величины тока заряда, проходящего через эти конденсаторы, в схему добавлен резистор. Затем выпрямленное напряжение поступает на полумостовой инвертор, построенный на транзисторах. Самодельный источник бесперебойного питания

Краткие теоретические сведения о построение и работе источников бесперебойного питания, а также рассмотрена конструкция самодельного ИБП. Блок зарядки мощной батареи конденсаторов. Электронная конструкция с некоторой периодичностью разряжает мощную конденсаторную батарею на индуктор, потом на следующий, и так по цепочке. Блок питания на 12 вольт схема

Интересный материал: Металлоискатель Фортуна подробная инструкция

Сетевое напряжение поступает через предохранитель на первичную обмотку силового трансформатора. С его вторичной обмотки снимем уже пониженное напряжение на 20 вольт при токе до 25А. При желании этот трансформатор можно сделать своими руками на основе силового трансформатора от старого лампового телевизора. Блок аварийного питания

В российской глубинке до сих пор случается частое отключение электроэнергии, что серьезно меняет устаканившийся образ жизни в нелучшую сторону. Решить возникшую проблему очень легко.

ШИМ регулятор подборка схем

Регулировать значения уровня напряжение питания можно с помощью регуляторов с широтно-импульсной модуляцией. Преимущество такой настройки состоит в том, что выходной транзистор работает в режиме ключа и может быть только в двух состояниях – открытом или закрытом, что исключает его перегрев, а значит использование большого радиатора и как следствие снижает расходы на электроэнергию. Адаптер автомобильный для подключения ноутбука или планшетника  Аккумуляторную батарею любого мобильного компьютера, требуется периодически заряжать, а как это можно сделать находясь на отдыхе или на рыбалке. Адаптер автомобильный для подключения ноутбука или планшетника. Очень даже просто, вам достаточно собрать и использовать обычный автомобильный адаптер для бортовой сети автомобиля, собрать который очень легко и просто.

Двухполярный блок питания на 24 вольта. Этот преобразователь с двухполярным питанием отлично подойдет для питания УНЧ средней мощности до 150 ватт, но если поменять ключи на более мощные можно получить и более высокие значения. Схема самодельного эквивалента нагрузки для проверки блоков питания  Для проверки и регулировки мощных блоков питания необходима низкоомная регулируемая нагрузка с допустимой мощностью рассеивания до сотни ватт. Применение переменных сопротивлений не всегда реально, в основном из-за мощности допустимой рассеивания. Блок питания на 9 вольт. Если у вас есть всего один мощный транзистор, то этого вполне достаточно, чтобы собрать простой блок питания с выходным напряжением 9В и с приемлемыми характеристиками, кроме того рассмотрим в рамках данной статьи конструкции и поинтересней.

В сельской местности для безопасного использования бытовой техники, требуется однофазный стабилизатор напряжения 220В, который при сильной просадки напряжения в сети поддерживает на выходе номинальное выходное напряжение в 220 вольт.

Хочу предложить простую схему самодельного блока питания для автомагнитолы. Она содержит всего два транзистора, но в ней имеется защита от короткого замыкания. Как определить внутреннее сопротивление источника питания. Очень важным параметром самодельных блоков питания является внутреннее сопротивление источника питания, это такая количественная характеристика БП, которая описывает величину энергетических потерь при прохождении через блок питания нагрузочного тока.

Функциональная индикация для блока питания

В ряде проведения некоторых радиолюбительских экспериментов требуется контролировать основные параметры блоков питания для этого я собрал приставку цифрового амперметра и вольтметра для БП, но затем я решил добавить функций, выполняемых микроконтроллером и повесил на него функцию измерения температуры силовых транзисторов. Ведь вполне может появиться ситуация применения БП на пределе его технических параметров и тут появляется опасность теплового пробоя полупроводников радиокомпонентов.

Схема сетевого фильтра

Эти устройства стали обязательным атрибутом оргтехники, бытовой техники и многих радиолюбительских приборов. Это устройство защищает цепи питания электронной аппаратуры от высокочастотных и импульсных помех, возможных скачков напряжения.

Схема сетевого фильтра

Иногда, для различных радиолюбительских экспериментов, просто необходим источник высокого напряжения. Для этих целей , как нельзя лучше подходят трансформаторы высокого напряжения. Об одном из них из извлеченного из старого телевизора мы поговорим в этой статье.

Схема блока питания и преобразователя напряжения на 3,3 вольта. Для радиолюбительских самоделок на микроконтроллерах, модулей считывания SD-карт и некоторых других устройств требуется постоянное напряжение 3,3 вольта. Получить его можно как от литиевой батареи, так и от самодельных блоков питания и различных DC-DC преобразователей на ИМС

Схема усилителя тока для регулятора напряжения. Во многих современных радиолюбительских устройствах и разработках применяются регуляторы напряжения. Они необходимы для регулирования и стабилизирования напряжения в определенном интервале. С помощью них входное напряжение понижают до необходимого. Многие интегральные микросхемы стабилизаторы напряжения, например, LM708, LM317 и им аналогичные, имеют один большой минус. Они не обладают большим выходным током. В этом случае схему подключения стабилизатора следует немного дополнить, поставив усилитель тока, например на мощном транзисторе.

Если вам нужно больше информации вы можете бесплатно скачать книгу “Лабораторный блок питания своими руками”

Трансформаторные блоки питания. Трансформаторные питающие источники изменяют структуру напряжения за счет работы силового трансформатора, питающегося от сети переменного тока напряжением 220 вольт, в котором осуществляется понижение амплитуды синусоидальной гармоники переменного напряжения, следующей далее на выпрямительное устройство, состоящее обычно из диодов, включенных по мостовой схеме.

http://soundbarrel.ru/pitanie/labor.html
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_poljarnyj_laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami/11-4-0-65
http://www.texnic.ru/konstr/pitalo.htm
https://vopros-remont.ru/elektrika/blok-pitaniya/
https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/2779-kak-sdelat-laboratornyy-blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/dvuhpolyarnyiy-laboratornyiy-blok-pitaniya
https://sdelaitak24.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-0-30%D0%B2/
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_laboratornye/laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami_0_30v_0_5a/66-1-0-6407
https://shemu.ru/istocniki/impulsnye/419-lb-svoimi-rukami

Предыдущая

СхемыКак выбрать флюс для пайки микросхем

Следующая

СхемыВсе о блоках питания — схема устройства, изготовление своими руками

Как сделать простой регулируемый блок питания из ИБП от LED с вольтметром самому, схема

Предлагаю вашему вниманию рассмотреть несложный вариант регулируемого блока питания, который можно собрать на основе обычного ИБП для светодиодных лент. То есть, в наше время весьма распространены импульсные блоки питания для LED лент, что рассчитаны на выходное напряжение 12, 24, 36 вольт. В зависимости от нужной мощности такие ИБП также разделяются по величине выходного тока. Причем, стоит учесть, что эти блоки питания имеют довольно неплохие характеристики, да и стоят они относительно недорого. А если приобрести по объявлениям экземпляр Б/У, то он обойдется еще дешевле. Ну, а чтобы его сделать регулируемым по выходному напряжению, то придется добавить очень простую схему всего на одном транзисторе.

Для новичков в нескольких словах расскажу про эти импульсные блоки питания. Эти ИБП собраны по стандартной, относительно несложной схеме. Сама общая схемотехника у них практически идентичная (по крайней мере в основных функциональных узлах). Платы находятся в экранированном металлическом корпусе, что дополнительно защитой от высокочастотных помех, идущих во вне. Данные блоки питания обладают достаточно большим КПД, как впрочем все другие импульсники. У них малый ток холостого хода, а это значит что без нагрузки они от сети практически ничего не потребляют. Для своей конкретной мощности эти ИБП имеют малые габариты и вес (если сравнивать с классическими трансформаторными БП). Во многих моделях, даже в дешевых экземплярах, имеются узлы ВЧ фильтров. Так что в целом эти импульсники для светодиодных лент очень даже хороши как по цене, так и по общим электрическим характеристикам.

Изначально данные ИБП для LED настроены на конкретное стандартное выходное постоянное напряжение, это 12 вольт, 24 и 36. Поскольку именно от такого напряжения питаются различные виды светодиодных лент. Так как количество ленты может быть разным, то и блоки питания разделяются по своей мощности и максимальному выходному току. Для моего примера я буду использовать импульсный блок питания с выходным напряжением 12 вольт и максимальным выходным током до 3 ампер. Больший ампераж БП уже потребует и большего количества биполярных транзисторов, которые нужно будет поставить для схемы регулировки выходного напряжения. А при токе до 3 ампер можно обойтись и одним транзистором.

Изначально сами ИБП для LED имеют подстройку выходного напряжения в небольших пределах. К примеру блок питания на 12 вольт можно подстроечным резистором задавать напряжение на выходе в диапазоне от 9 до 15 вольт. Но этого диапазона может вам не хватать, да и каждый раз подстраивать выходное напряжение подстроечным резистором не совсем удобно. И без встроенного вольтметра при подстройке каждый раз нужно будет брать в руки мультиметр. В общем доработка очень даже не помещает. Причем дополнительная схема очень простая, содержит всего несколько компонентов и ее может спаять практически каждый новичок.

Теперь о самой схеме простого регулятора выходного напряжения. Он имеет всего один биполярный транзистор типа КТ829 (n-p-n проводимость, составной). Этот транзистор может выдерживать токи до 8 ампер. Рассеиваемая мощность у него до 60 Вт. Поскольку этот транзистор является составным (внутри состоит из двух транзисторов), то он имеет весьма большой коэффициент по усилению тока, аж до 750. Конечно, в место КТ829 можно поставить любой другой аналогичный, или сделать пару из КТ815 и КТ819.

Сама же схема регулятора напряжения является линейной, то есть она всю лишнюю электрическую энергию переводит в тепло. Биполярный транзистор излишек напряжения берет на себя, тем самым при работе с максимальными токами и срезанием большого напряжения этот транзистор будет очень сильно греться. Так что в любом случае на транзистор нужно будет ставить охлаждающий радиатор подходящих размеров (радиатора с компьютерного процессора будет вполне достаточно).

Также стоит учесть, что при работе регулятора напряжения выходное напряжения блока питания будет на 1,2 вольта меньше, чем на выходе ИБП. Это происходит по причине, что база-эмиттерный переход составного транзистора для своей нормальной работы требует именно такого напряжения. Биполярный транзистор в схеме регулятора напряжения включен по схеме с общим коллектором (это включение еще называется эмиттерным повторителем). Для этой схемы характерно усиление только по току. Напряжение же схема не увеличивает, а наоборот, уменьшит на 1,2 вольта, о которых я уже сказал выше.

Переменный резистор R1 является простейшим делителем напряжения. Именно он задает величину выходного напряжения с вычетом 1,2 вольта, которые осядут на составном транзисторе. Резистор R2 нужен для ограничения тока в цепи база-эмиттерного перехода. Резистор R3 является небольшой нагрузкой, которая делает работу схемы более стабильной. Ну, и для удобства в схему добавлен простой цифровой вольтметр, который облегчит процесс регулировки нужного выходного напряжения (каждый раз не используя мультиметр). Хотя если у вас будет возможность, то лучше тогда поставить цифровой вольтметр-амперметр (правда он стоит чуть дороже, чем просто вольтметр).

И последнее, что стоит сказать, это про параллельное включение нескольких биполярных транзисторов. То есть, если вы планируете регулируемый блок питания гонять по всему диапазону напряжений, используя максимальные токи, то в этом случае лучше в схему поставить не одни транзистор, а два или три. Эти транзисторы соединяются между собой параллельно. А в цепь эмиттера добавляется компенсационный резистор где-то на 0,1 Ом (чтобы сделать работу всех транзисторов одинаковой по выходному току). В итоге выделяемое тепло на транзисторах равномерно распределится между всеми, параллельно соединенными. Это обеспечит защиту от чрезмерного перегрева, поскольку нескольким транзисторам гараздо легче рассеять тепло по радиатору, чем одному, который скорей всего выйдет из строя уже через несколько минут своей работы.

Видео по этой теме:

P.S. Данную схему я собирал. Она полностью работоспособна и не требует особых настроек после пайки. В целом же такой вариант блока питания вам обойдется гораздо дешевле, чем покупать БП аналогичной мощности уже готовые. Причем, сам ИБП возможно у вас уже где-то валяется без надобности. Вот и сделайте из него простой регулируемый блок питания своими руками.

Простой регулируемый блок питания для начинающих. Регулируемый блок питания своими руками

Скажу без преувеличения, что блок питания — это основа всей радиолюбительской лаборатории. И действительно, ни один девайс не запустить без нормального с индикаторами вольт и ампер. Естественно он должен быть оборудован защитой на слабый и на сильный ток. Иначе любая нештатная ситуация в схеме или малейшая ошибка монтажа и подключения, приведёт к мгновенному сгоранию чего нибудь дорогого в устройстве. Часто на форуме спрашивают — чего бы такого спаять и сделать попроще? Ответ один: Начните с нормального блока питания. И совсем необязательно ваять что-то сложное, достаточно простого регулируемого 0-15В БП с защитой от превышения значения тока в подключенной нагрузке.

Несмотря на огромное количество всякоразных схем БП в интернете и радиожурналах, я снова и снова возвращаюсь к простой, годами (десятилетиями) проверенной схеме регулируемого блока питания. Как говорится: новое — это хорошо забытое старое. Вот основные преимущества данной схемы:
— не содержит дорогих и труднодобываемых деталей;
— прост в сборке и настройке;
— нижний предел напряжения составляет всего 0,05 вольта;
— широкий диапазон выходных напряжений;
— двухдиапазонная защита по току, на 0,05 и 1А;
— высокая стабильность работы.

Трансформатор питания должен обеспечивать напряжение на 3В больше, чем требуемое максимальное на выходе. То есть если регулируется в пределах до 20В, то с трансфолрматора надо получить хотя-бы 23В. Диодный мост выбираем исходя из максимального тока, ограниченного защитой. При токе до 1А ставим обычный советский мост КЦ402. Конденсатор фильтра 4700мкф, этой ёмкости вполне достаточно, чтоб даже самая чувствительная к наводкам по питанию и помехам схема не давала фон. Этому способствует и неплохой компенсационный стабилизатор с коэфициентом подавления пульсаций больше 1000.


На фото показан регулируемый блок питания, который верой и правдой служит уже 10 лет! Собирался как временный, но работа его так понравилась, что пользуюсь им до сих пор. Сам БП и простой, но сколько сложных девайсов удалось с его помощью починить и запустить.


По схеме почти все транзисторы германиевые, но когда будете заменять их на современные кремниевые учтите, что нижний МП37 должен быть именно таким — германиевым, структуры н-п-н: МП36, МП37, МП38.


Токоограничительный узел собран на транзисторе, который следит за падением напряжения на резисторе. Здесь можно более подробно почитать про расчёт данного резистора, а так-же резисторов шунта стрелочных индикаторов. Нижний предел напряжения всего 0,05 вольт, что не по зубам даже многим более сложным схемам БП. Максимум выходного напряжения при регулировке, определяется стабилитроном Д814. Он выбирается на половину выходного напряжения. Так если надо на выходе иметь 0-25В, ставьте стабилитрон на 13В, например Д814Д.

Здравствуйте дорогие друзья. Сейчас я вам расскажу о неплохом и дешевом источнике питания (по совместительству ЗУ для автомобиля), который можно собрать собственноручно. Для сборки данной схемы вам понадобится перечень деталей, сейчас я их вам перечислю: трансформатор силовой понижающий, диодный мост, конденсатор электролит большой емкости и конденсатор меньшей емкости, два резистора (один переменный, а второй постоянный), микросхема крен и три мощных транзистора. Самое главное, что все эти детали можно найти в старом ламповом телевизоре, в общем не нужно тратить деньги на покупку дефицитных радиодеталей – это большой плюс данной схемы. Второй существенный плюс – это то, что такая простенькая схемка способна выдавать ток до 22 Ампер при 13 вольтах. Сами видите какие большие преимущества: и легкая, и при не больших затратах денежных средств, а превратить моно такую схему и в лабораторный блок питания, блок питания для опытов (регулируемый), для питания мощных приборов и так далее. Смотрите схему блока питания – зарядного устройства ниже.

Теперь расскажу о каждой детали подробнее. Давайте начнем с силового трансформатора. Силовой трансформатор предназначен для преобразования напряжения одной частоты. Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий трансформатор повышает напряжение, а понижающий понижает, значит, так как трансформатор у нас по схеме понижает напряжение – он понижающий. Состоит трансформатор из первичной, вторичной обмотки и магнитопровода. Магнитопровод состоит из отдельных спресованных листов электротехнической стали. Первичная обмотка состоит и множества витков меньшим сечением провода и характеризуется большим сопротивлением по отношению ко вторичной обмотке (когда бдите искать обмотку на 220 вольт – меряйте сопротивления, где большее – там и сетевая обмотка).

Вторичка состоит и наименьшего количества витков и сечение провода больше – это нужно для того, чтобы снять больший ток. Новички возможно спросят, почему выводы 15, 13 и 10,11 соединены вторички. Это нужно делать для боле высокого выходного напряжения трансформатора. Можно просто намотать больше провода на вточичке – напряжение поднимется. А если у вас на трансформаторе не достаточное напряжение – то можно подключить к сети два трансформатора, а вторички подключить последовательно, но тогда трансформаторы лучше брать одинаковые по мощности, так как трансформатор меньшей мощности будет сильнее греться. Трансформатор можно самостоятельно перемотать на нужное вам напряжение и ток – но об этом в другой статье. В общем вот так выглядит трансформатор, как описано выше. Достать можно с лампового телевизора, он там на ват 150 будет. 150/10=15 А, при 10 вольтах такой трансформатор выдаст вам 15 ампер, а при 150 вольтах – 150./150=1 всего один ампер. Считайте так что сами какой вам ток нужен.

Диодный мост собран по мостовой схеме. Диодный мост по мостовой схеме в два раза лучше убирает пульсации сети, чем одно полупериудный выпрямитель, потому в блоках питания устанавливают диодные мосты по мостовой схеме, чтобы аппаратура, которую питает сеть, через диодный мост не давала сбоев, ели УНЧ – то характерного звука. Конденсаторы любые, но на ток не менее 15-20 Ампер, либо купите диодный мост на рынке и ток так же не менее 20 Ампер. Конденсатор на 47000 мкф электролит убирает пульсации как и диодный мост, только конденсатор убирает эти пульсации лучше и соответственно, чем больше емкость конденсатора – тем больше пульсаций он сможет убрать. Можно электролитические конденсаторы изготовить самому: берете пол литровую банку и наливаете электролит, опускаете 2 пластины (одну медную, а вторую железную), получается анод и катод и можно подключать в сеть. Емкость конденсатора будет на прямую зависеть от количества электролита (а вернее заряженного электролита) и размера пластин (вернее, на сколько быстро сможем заряжать электролит и разряжать, ведь от большей площади пластин мы быстрее зарядим жидкость). Кстати, при очень большой емкости можно отказаться от стабилизатора, так как конденсатор собственно и буде являться стабилизатором напряжения и фильтром.

Микросхема КРЕН8б будет стабилизировать ток до 1 Ампера. Данную микросхему в этом блоке питания можно сравнить с предварительным усилителем в УНЧ, так как основное усиление происходит в транзисторах Т1, Т2, Т3. Все транзисторы обязательно ставим на радиаторы. Резистором R1 мы регулируем ток (до 1Ампера), который стабилизируется микросхемой, поступающий на базу транзистора. Соответственно мы регулируем и коэффициентом усиления сразу всех трех транзисторов (максимальный ток на базу одного транзистора равен 0,33 А, т.к. 1/3=0,333333 А). Положительный заряд получается усиливается и через микросхему (для управления коэффициентом усиления транзисторов), и через транзисторы (транзисторы питаем положительным зарядом, а с микросхемы управляем коэффициентом усиления).

Если подсоединить еще транзистора три так параллельно этим трем и параллельно микросхеме КРНЕ подключить еще одну такую, то ток мы сможем получить в два раза выше, чем при данной работающей стандартной схеме. Советую, если вам нужны большие токи, но при этом трансформатор должен быть достаточно мощным. Вот выходной ток должен быть при моем способе под 40 А при 13 вольтах, а значит 40*13=520 ват Трансформатор должен быть мощностью пол киловата. Резистор R2 нужен для ограничения по току, чтобы не допустить короткого замыкания. Тогда далее ставим конденсатор электролит для сглаживания пульсаций на конечном этапе и не мешало бы еще поставить конденсатор меньшей емкости для того чтобы сглаживать пульсации боле высоких частот. Так же если в сети у вас много помех, то рекомендую установить дросель, который уберет все высокочастотные ВЧ помехи. Дросель устанавливайте последовательно, в разрыв цепи перед микросхемой, на плюс естественно.

При занятиях каким-либо делом регулярно, люди стремятся облегчить себе труд, путем создания различных приспособлений и устройств. Это в полной мере относится и к радиоделу. При сборке электронных устройств одним из важных вопросов, остается вопрос питания. Поэтому, одно из первых устройств, которое часто собирает начинающий радиолюбитель, это .

Важными характеристиками блока питания, являются его мощность, стабилизация напряжения на выходе, отсутствие пульсаций, что может проявиться, например, при сборке и запитывании усилителя, от этого блока питания в виде фона или гула. И наконец, нам важно, чтобы блок питания был универсальным, чтобы его можно было применить для питания множества устройств. А для этого необходимо, чтобы он мог выдавать различное напряжение на выходе.

Частичным решением проблемы, может стать китайский адаптер с переключением напряжения на выходе. Но такой блок питания не имеет возможности плавной регулировки и в нем отсутствует стабилизация напряжения. Иными словами напряжение на его выходе “скачет” в зависимости от величины питающего напряжения 220 вольт, которое часто проседает по вечерам, особенно если вы живете в частном доме. Также напряжение на выходе блока питания (БП), может уменьшиться при подключении более мощной нагрузки. Всех этих недостатков, лишен предлагаемый в этой статье блок питания, со стабилизацией и регулировкой напряжения на выходе. Вращением ручки переменного резистора мы можем выставить любое напряжение в пределах от 0 и до 10.3 вольт, с возможностью плавной регулировки. Напряжение на выходе блока питания, мы выставляем по показаниям мультиметра в режиме вольтметра, постоянный ток (DCV).

Это может пригодиться не раз, например, при проверке светодиодов, которые, как известно не любят, когда на них подают завышенное, по сравнению с номинальным напряжение. От этого их срок службы может резко сократиться, а в особо тяжелых случаях светодиод может сразу же сгореть. Ниже приведена схема этого блока питания:

Схема данного РБП является стандартной и не претерпела существенных изменений с 70-х годов прошлого века. Первые варианты схем были с применением германиевых транзисторов, более поздние варианты были с применением современной элементной базы. Данный блок питания способен выдавать мощность до 800 — 900 миллиампер, при наличии трансформатора обеспечивающего нужную мощность.

Ограничение в схеме по применяемому диодному мосту, который допускает токи максимум до 1 ампера. Если потребуется увеличить мощность данного блока питания, нужно взять боле мощный трансформатор, диодный мост и увеличить площадь радиатора, либо если размеры корпуса не позволяют это сделать, можно применить активное охлаждение (кулер). Ниже приведен на рисунке список деталей необходимых для сборки:

В данном блоке питания применен отечественный мощный транзистор КТ805АМ. На фото ниже можно ознакомиться с его внешним видом. На соседнем рисунке приведена его цоколевка:

Данный транзистор необходимо будет прикрепить на радиатор. В случае крепления радиатора к металлическому корпусу блока питания, например как это сделано у меня, нужно будет поставить слюдяную прокладку между радиатором и металлической пластиной транзистора, к которой должен прилегать радиатор. Для улучшения теплоотдачи от транзистора к радиатору, нужно применить термопасту. Подойдет в принципе любая, применяемая для нанесения на процессор ПК, например та же КПТ-8.

Трансформатор должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 13 вольт, но в принципе допустимо напряжение в пределах 12-14 вольт. В блоке питания установлен фильтрующий электролитический конденсатор, ёмкостью 2200 мкф, (можно больше, меньше нежелательно), на напряжение 25 вольт. Можно взять конденсатор, рассчитанный на большее напряжение, но следует помнить, что у таких конденсаторов обычно и размеры больше. На рисунке ниже приведена печатная плата для программы sprint-layout, которую можно скачать в общем архиве, прикрепленном архиве .

Я собрал блок питания не совсем по этой плате, так как у меня трансформатор с диодным мостом и фильтрующим конденсатором шли на отдельной плате, но сути это не меняет.

Переменный резистор и мощный транзистор, в моем варианте подключены навесным монтажом, на проводках. На плате обозначены контакты переменного резистора R2, R2.1 — R2.3, R2.1 это левый контакт переменного резистора, остальные отсчитываются от него. Если все-таки при подключении были спутаны левый и правый контакты потенциометра, и регулировка осуществляется не слева — минимум, направо — максимум, нужно поменять местами провода, идущие к крайним выводам переменного резистора. В схеме предусмотрена индикация включения на светодиоде. Включение — отключение осуществляется тумблером, путем коммутации питания 220 вольт, подводимого к первичной обмотке трансформатора. Так выглядел блок питания на этапе сборки:

Питание подается на блок питания через родной разъем блока питания АТХ компьютера, с помощью стандартного отсоединяемого кабеля. Такое решение позволяет избежать путаницы проводов, которая часто возникает на столе у радиолюбителя.

Напряжение на выходе блока питания снимается с лабораторных зажимов, под которые можно зажать любой провод. Также в эти зажимы, можно подключить, воткнув сверху, стандартные щупы от мультиметра с крокодилами на концах, для более удобной подачи напряжения на собранную схему.

Хотя при желании сэкономить, можно ограничиться простыми проводками на концах с крокодилами, зажимаемыми с помощью лабораторных зажимов. В случае использования металлического корпуса, наденьте кембрик подходящего размера на винт крепления зажима, во избежание замыкания зажима на корпус. Подобный блок питания трудится у меня уже не меньше 6 лет, и доказал оправданность его сборки, и удобство применения в повседневной практике радиолюбителя. Всем удачной сборки! Специально для сайта «Электронные схемы » AKV.

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из , которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12-ти).
Мы будем использовать для питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
Если это выходное напряжение будет значительно выше 12-ти вольт, то вентилятор подключать к этому источнику нужно будет через дополнительный резистор, как будет далее в рассматриваемых схемах.
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа — обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio , участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD , то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.

Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (40-50 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;

Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

Универсальный блок питания, с помощью которого можно получить все напряжения, которые могут понадобиться в радиолюбительской и просто бытовой деятельности, должен быть в каждом доме. И конечно БП должен иметь хорошую мощность — обеспечивать ток выхода не 0,5 А, как у дешёвых китайских адаптеров, а несколько ампер, чтобы подключить даже свинцовые аккумуляторы от автомобиля для заряда, или электромоторы. Конечно при этом хочется чтоб диапазон напряжений так же имеет значение. Большинство схем ограничены 12 вольт, в лучшем случае 20. Но бывает нужно и 24, и 36 В. Сложно ли создать такой БП самому? Нет, ведь для схемы понадобится всего лишь десяток деталей. Вот очень простой, универсальный источник питания с регулируемым напряжением питания. Максимальное выходное напряжение 36 В — оно настраивается в диапазоне от 1,2 до (vcc — 3) вольт.

Схема регулируемого блока питания

Транзистор Q1 — это мощный PNP Дарлингтон, используется для увеличения тока микросхемы LM317. Сама LM317L без радиатора может дать 100 мА, чего достаточно для управления транзистором. Элементы D1 и D2 являются защитными диодами, потому что при включении схемы заряд конденсаторов может повредить транзистор или стабилизатор.

Параллельно электролитическим конденсаторам для устранения высокочастотных шумов ставим 100 нФ конденсаторы, потому что электролитические имеют большие значения ESR и ESL и не могут чётко устранить высокочастотные помехи. Вот примерный дизайн печатной платы для этой схемы.

Примечания

  • Транзистору Q1 нужен радиатор и лучше небольшой вентилятор.
  • Максимальная выходная мощность схемы — 125 ватт.
  • R1 — 2 Вт, другие резисторы — 0.25 ватт.
  • Все конденсаторы 50 В.
  • RV1 — 5 кОм регулятор.
  • Трансформатор требуется на 36 В 5 А. С мощностью от 150 ватт и выше.
  • Клеммы подключения выходных проводов — как для АС в усилителях, винтовые.

Такие инверторы отличаются легким весом и компактными размерами, в остальном такие преобразователи не лучший вариант. Дело в том, что сегодня почти все преобразователи, которые встречаются в продаже работают на высоких частотах, отсюда и компактность и легкий вес.

Самодельный блок питания на 12 вольт

Блок питания достаточно прост в изготовлении, если немножко разобраться с теоретической частью и понять, как он работает. Все не так сложно, как кажется. Из чего состоит блок питания на 12 вольт, с фото и примерами, а также описание его элементов и принцип работы – далее в статье.

Краткое содержимое статьи:

Основные элементы и принцип действия блоков питания

Главной частью является понижающий трансформатор, причем при отсутствии его с необходимыми параметрами, то вторичная обмотка перематывается вручную и получается необходимое выходное напряжение. Посредством трансформатора происходит уменьшение напряжения сети 220 вольт до 12, идущих дальше к потребителю.

Принципиальной разницы между штатными устройствами и с перемотанной вторичной обмоткой нет, главное – правильно рассчитать сечение провода и количество его витков на обмотке.

Далее ток идет на выпрямитель. Состоит из полупроводников, например, диодов. Диодный мост, в разных схемах, может состоять из одного, двух или четырех диодов. После выпрямителя ток поступает на конденсатор, также в схеме для выдачи стабильного напряжения желательно включение стабилитрона с соответствующими характеристиками.

Трансформатор

Состоит трансформатор из сердечника, изготовленного из ферромагнетика, а также первичной и вторичной обмоток. На первичную обмотку приходит 220 вольт, а со вторичной, в данном случае, снимается 12, идущие на выпрямитель. Сердечники в данном типе блоков питания по большей части изготавливают Ш-образной и U-образной формы.

Расположение обмоток допускается как одна на другой на общей катушке, так и по отдельности. К примеру, у U-образного сердечника пара катушек, на каждую из которых намотано по половине обмоток. Выводы при подсоединении трансформатора подключают последовательно.

Как правильно рассчитать число витков

При перемотке вторичной катушки, нужно знать, какому напряжению соответствует виток. Если перематывать первичную обмотку не планируется, нет нужды рассчитывать ни сечение провода, ни его свойства. Проблема с первичной обмоткой заключается в большом количестве витков тонкой проволоки, из которой он состоит.

Для расчета вторичной обмотки, делают 10 витков и подключают трансформатор в сеть. Измеряют напряжение на выводах, после чего делят его на 10, после чего 12 делится на полученное число.  Результат и будет необходимым количеством витков, причем рекомендуется увеличить его на 10% для компенсации падения напряжения.

Диоды

Выбор диодов определяется силой тока на вторичной обмотке. Для данных целей подойдут кремниевые полупроводники, только не высокочастотные, поскольку те предназначены для выполнения других задач.

Для того чтобы устройство получилось компактным, хорошим решением будет применение диодных сборок из четырех элементов. На два вывода подается питание с трансформатора, с двух других снимают выпрямленный ток.

После диодного моста настоятельно рекомендуется в схеме предусмотреть стабилитрон с подходящими параметрами, поскольку в течение дня далеко не факт, что входное напряжение будет стабильно 220 вольт. Если подать на первичную обмотку большее напряжение, то выходное тоже будет больше чем 12 вольт.

Корпус

Корпус для блока питания очень удобно делать из алюминия. Сперва собирается каркас из уголков, который затем обшивают алюминиевыми пластинками. Плюсов такого решения как минимум два – во-первых, с алюминием легко работать, во-вторых, он очень хорошо проводит тепло, что предохранит блок питания от перегрева.

Если нет желания собирать каркас самостоятельно, можно позаимствовать его от старой микроволновки. Определенные плюсы у такого решения есть – малый вес, эстетичный вид и вместительность.

Печатная плата для блока питания

Изготавливается из фольгированного текстолита, для чего производят обработку металла соляной кислотой либо аккумуляторным электролитом.

Работы проводятся в резиновых перчатках с соблюдением мер предосторожности. Металл промывают содовым раствором и наносят изображение печатной платы. Существуют специальные компьютерные программы для создания таких изображений.

Протравливают плату, опуская ее в раствор хлорного железа, либо смеси медного купороса с солью.

Монтаж элементов

По окончании протравливания, плату ополаскивают, снимают с дорожек защиту и обезжиривают. Очень тонким сверлом сверлятся отверстия в плате под элементы. Затем элементы вставляют в отверстия и подпаивают к дорожкам, после чего дорожки лудят с помощью олова.

Фото самодельного блока питания на 12 вольт

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Назад в СССР – Блок питания своими руками

Приветствую Вас, господа МозгоЧины!

Вот решил показать вам свой блок питания, который я собрал своими руками, когда мне было как многим из вас 13 лет. Это были счастливые Восьмидесятые, мы после школы бегали на радио кружки, а вечерами, кое- как, сделав уроки, хватались за паяльник и собирали очередную самоделку, увиденную в каком-нибудь радиожурнале. Вот про одну из таких самоделок, я и хочу рассказать.

Сейчас конечно смешно говорить, что у меня в мои 13 лет не было фотоаппарата, и я не мог фотографировать процесс работы, но это так и было, поэтому я сейчас просто взял, и разобрал своё детище, и постарался, как можно детально всё сфотографировать, и заодно окунуться в воспоминания.

Вот так выглядит компоновка внутренностей

Это транзистор П213Б на радиаторе, кстати, один из популярных и ходовых транзисторов в то время

Это понижающий трансформатор, с 220 вольт до 15 вольт, ТВК-110-Л-2, применялся в выходном каскаде кадровой развёртке черно-белых ламповых телевизорах

Ещё вид сверху, где под электролитическим конденсатором видна монтажная плата

А вот и сама монтажная плата с разных сторон, монтаж навесной, снизу все радиодетали соединены проводами при помощи пайки

Это стрелочный прибор с построечным сопротивлением

В то время у меня не было компьютера и принтера, поэтому шкалу я рисовал сам, карандашом, хотя у меня до сих пор осталась эта привычка, вы наверно помните это по моей самоделке Перевоплощение стрелочного индикатора

Передняя панель изнутри: стрелочный прибор – индикатор напряжения, потенциометр — регулятор выходного напряжения, неоновая лампочка — индикатор включения, тумблер – выключатель и гнездо СГ-3 используется как выходной разъём

Общей вид в разборке

Нижняя панель  с ножками

Ножки сделаны из пробочек от зубных паст, я часто их использовал, удобно и симпатично

Задняя панель с предохранителем

Это штекер СГ-3 для подключения к блоку питания

Корпус сделан из фанеры и обожжен над газовой плитой.

Ну, вот на этом и всё.

Ах да, чуть не забыл, принципиальная схема этого блока питания

 

Ну, вот теперь точно всё. Надеюсь, я не утомил вас своим рассказом о такой старой и примитивной самоделке, надеюсь что кто-нибудь, что-нибудь для себя подчеркнёт из неё.

С уважением Mr. Ed

Modular Synth — двойной источник питания 12 В

Самое первое, что нужно решить при создании синтезатора, сделанного своими руками, — это как все это будет получать питание? Традиционно синтезаторам требуются как положительные, так и отрицательные напряжения, что делает создание подходящего источника питания несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. По соглашению, звуковые сигналы, генерируемые генератором, должны иметь амплитуду около 10 В с центром на земле (-5 В в самой низкой точке, + 5 В в самой высокой).Следовательно, блок питания должен обеспечивать напряжение выше ± 5 В. Наиболее распространенные напряжения питания составляют ± 9 В (для систем с батарейным питанием), ± 12 В (для модулей Eurorack) и ± 15 В. В этом руководстве я расскажу о трех наиболее распространенных схемах, используемых для питания модульных синтезаторов.

Примечание: Некоторые из схем, описанных в этом посте, используют сетевое питание и могут быть опасны, если построены неправильно. Поскольку все остальные схемы синтезатора зависят от стабильного источника питания, ошибка в источнике питания может вызвать множество проблем для любых подключенных модулей.Если у вас нет опыта или оборудования для создания собственного блока питания с нуля, я бы посоветовал вам вместо этого приобрести предварительно собранный блок или комплект печатной платы!

Изображение, показывающее мой двойной блок питания DIY, используемый для питания базового модуля генератора.

1. Серия Метод батареи

Один из самых простых способов создать двойной источник питания — использовать два набора батарей. Батареи соединены последовательно, так что положительный полюс одной батареи присоединяется к отрицательной клемме второй батареи.Когда это среднее соединение используется в качестве заземления для схемы, вы сможете получать положительное и отрицательное напряжение от батарей, как показано на схеме ниже. Для небольших и портативных синтезаторов это часто делается с использованием двух батарей 9 В, как я продемонстрировал на макете на изображении ниже. Поскольку напряжение на обеих батареях будет падать по мере разряда питания, нам также необходимо включить регуляторы напряжения, которые обеспечат стабильное напряжение на синтезаторе.На изображении ниже вы можете видеть, что батареи, которые я использую, почти разряжены, так как напряжение, измеренное моим мультиметром, составляет всего -7,11 В.

Этот метод работает только в том случае, если один или оба источника напряжения считаются «плавающими». Это означает, что источник питания не подключен к какому-либо абсолютному опорному напряжению, например к заземлению. Все батареи являются плавающими источниками питания, но часто не используются проводные источники питания. Например, если отрицательная клемма обоих источников напряжения подключена к земле, то соединение положительной и отрицательной клемм обоих источников вместе просто вызовет короткое замыкание; я бы посоветовал вам избегать этого!

  • Преимущества:
    • Очень легко внедрять и устранять неполадки.
    • Относительно портативный.
    • Напряжение можно увеличить путем последовательного добавления дополнительных батарей.
    • Срок службы батареи и максимальный выходной ток можно увеличить, добавив несколько батарей параллельно.
  • Недостатки:
    • Аккумуляторы постоянно нужно менять!
    • Напряжение батарей будет падать по мере их разрядки (как показано на изображении), поэтому по-прежнему потребуется дополнительная микросхема регулятора мощности.

2.Двойное выпрямление переменного тока в постоянный

Электроэнергия, подаваемая в розетку, меняется с положительного на отрицательное напряжение много раз в секунду (230 В, 50 Гц в Европе, 120 В, 60 Гц в США). Что мы хотим сделать, так это снизить это напряжение до более низкого и более управляемого напряжения, взяв положительную половину сигнала переменного тока для обеспечения положительного выхода, а отрицательную половину — для отрицательного выхода. Этот процесс требует следующих шагов:

  • Понизьте высокое напряжение, подаваемое от сети, до более низкого напряжения с помощью трансформатора.
  • Преобразуйте сигнал переменного тока в положительный и отрицательный сигнал с помощью диодов.
  • Сгладьте напряжение с помощью конденсаторов.
  • Сгенерируйте стабильное выходное напряжение с помощью регуляторов мощности.

а. Схема однополупериодного выпрямителя

Это конструкция блока питания, которую я использовал в своем синтезаторе, и, вероятно, это наиболее распространенная конструкция, используемая сборщиками синтезаторов своими руками. Эта конструкция часто предпочтительнее, чем двухполупериодный выпрямитель , поскольку вы можете использовать имеющийся в продаже трансформатор с розеткой на стене для преобразования напряжения сети в 12 В переменного тока, которое используется источником питания.Это означает, что ваша схема не контактирует напрямую с сетью питания, что делает работу с ней немного безопаснее (но вам все равно нужно быть осторожным!).

Важно: Вам необходимо убедиться, что в розетке трансформатора вы используете выходы 12В переменного тока , а не 12В постоянного тока. Вилки на 12 В постоянного тока встречаются намного чаще, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы найти правильный тип вилки на 12 В переменного тока. Также убедитесь, что вилка, которую вы получаете, рассчитана на ток не менее 1000 мА или выше, а номинальное входное напряжение сети соответствует стране, в которой вы находитесь.

Пример схемы однополупериодного выпрямителя показан ниже на схеме Схема 2 . Схема принимает сигнал 12 В переменного тока от сетевой розетки и преобразует его в стабильный положительный и отрицательный выход 12 В. Я видел много вариантов этой схемы, в которых использовались конденсаторы различной емкости.

Схема 2: Схема однополупериодного выпрямления
Как это работает?
  1. Схема принимает сигнал переменного тока 12 В от трансформатора розетки.12 В переменного тока относится к среднеквадратичному значению сигнала. Этот сигнал имеет пиковое напряжение ± 17 В, как показано на диаграмме формы сигнала ниже.
  2. Диод D1 пропускает только положительную половину сигнала переменного тока, а D2 пропускает отрицательное напряжение. Этот процесс известен как полуволновое выпрямление или полумостовое выпрямление , поскольку только половина формы волны переменного тока используется для питания каждого из выходов напряжения. В результате каждый выход теоретически может выводить только половину мощности (и, следовательно, тока), передаваемой трансформатором с настенной розеткой.Пиковое напряжение выпрямленных сигналов составляет ± 16,3 В, поскольку диоды вносят в схему падение 0,7 В.
  3. Конденсаторы сглаживают форму волны, обеспечивая более продолжительное напряжение, подаваемое на регуляторы напряжения. Обоснование выбора этого конкретного значения емкости обсуждается в следующем разделе.
  4. Стабилизаторы напряжения LM7812 и LM7912 обеспечивают стабильное выходное напряжение источника питания +12 В и -12 В соответственно.Если вместо этого вы хотите получить выходы +15 В и -15 В, вы можете использовать вилку питания переменного тока 15 В и заменить их регуляторами LM7815 и LM7915. Если вы собираете свою собственную схему, следите за тем, чтобы контакты входа, выхода и заземления находились в разном порядке на регуляторах положительного и отрицательного напряжения.
  5. Конденсаторы C3 и C4 в основном включены для улучшения переходной характеристики источника питания; конденсатор может обеспечивать кратковременные всплески высокого тока при резких изменениях нагрузки на источник питания.Согласно паспорту стабилизатора отрицательного напряжения LM7912, для стабильности конденсатор C4 должен быть не менее 1 мкФ (при использовании танталового конденсатора) или 10 мкФ (при использовании электролитического конденсатора). Было выбрано более высокое значение 100 мкФ, чтобы обеспечить дополнительный коэффициент безопасности по сравнению с этим минимальным значением.
  6. Два светодиода указывают на наличие питания на выходах. Некоторые регуляторы отрицательной мощности также требуют, чтобы на выходе была приложена минимальная нагрузка перед запуском, поэтому светодиоды помогают обеспечить эту нагрузку.
  7. Согласно паспорту на LM7912, диод D4 требуется, когда на входе используются большие конденсаторы, такие как C10 . Диод предотвращает кратковременные входные короткие замыкания, которые могут возникнуть при включении или выключении цепи. LM7812 не обязательно в этом нуждается, но я поставил D6 на всякий случай.
  8. В листе данных для LM7812 и LM7912 указано, что D5 и D3 должны присутствовать, чтобы предотвратить проблемы с защелкой .Эти компоненты действуют как ограничивающие диоды, помогая защитить регуляторы от обратной полярности на выходах. Если один регулятор запускается раньше другого, такие устройства, как операционные усилители (операционные усилители), могут заблокироваться и вызвать короткое замыкание между обеими шинами питания. Это может помешать запуску второго регулятора. Диоды (предпочтительно Шоттки) не позволяют положительному выходу опускаться ниже -0,3 В, а отрицательному выходу — выше 0,3 В, позволяя обоим регуляторам запускаться и отключаться от фиксации.
Схема, показывающая основные этапы процесса полуволнового выпрямления
Как выбрать номинал конденсатора?

Почему на входе каждой шины питания (C1 и C7, C2 и C10) два конденсатора? Как были выбраны номиналы этих конденсаторов? Я просмотрел несколько схем однополупериодных выпрямителей, и, похоже, есть много различий в том, какое значение емкости должно быть.

Обычно есть один небольшой неэлектролитический конденсатор рядом со входом каждого регулятора мощности, который помогает стабилизировать, фильтровать и сглаживать вход (C1 и C2).Обычно это от 100 нФ до 1 мкФ. Маленькие конденсаторы (керамические, полиэфирные, танталовые и т. Д.) Лучше, чем большие электролитические пленочные конденсаторы, отфильтровывают высокочастотный шум из сигнала.

Затем имеется батарея больших электролитических конденсаторов, подключенных параллельно (C7 и C10; при необходимости можно подключить больше конденсаторов), гарантируя, что существует относительно постоянный резервуар мощности, даже когда входной сигнал переменного тока находится в противоположной половине волна и никакой новой энергии не подается.Эти конденсаторы хорошо удаляют низкочастотный шум и стабилизируют колебания постоянного напряжения. Общая емкость этого резервуара зависит от ожидаемой нагрузки на источник питания. Вот как можно рассчитать, какая емкость вам может понадобиться:

Согласно техническому описанию, стабилизаторам 12 В требуется минимальное входное напряжение 14,5 В для обеспечения стабильного выхода 12 В. Поскольку 16,3 В — это максимальное напряжение, обеспечиваемое нашим трансформатором и схемой выпрямления, при полной нагрузке мы стремимся к среднему входному напряжению постоянного тока (V DC ) 15.4 В и максимальная пульсация напряжения (p % ) 5,8%.

 В_ {DC} = \ frac {16,3 + 14,5} {2} = 15,4 В 
 \ rho _ \% = \ frac {15.4-14.5} {15.4} \ times100 = 5.8 \% 

Далее нам нужно рассчитать эффективное сопротивление нагрузки. Поскольку регулятор может выдавать максимальный ток (I DC ) около 1 А, это означает, что эквивалентное сопротивление нагрузки (R L ) составляет 15,4 Ом. Мощность, рассеиваемая (P D ) через регулятор (в виде тепла), составляет 3,4 Вт.Регулятор сам по себе может рассеивать только ~ 1 Вт, поэтому нам обязательно нужно прикрепить к нему радиатор, чтобы отвести лишнее тепло.

 R_L = \ frac {V_ {DC}} {I_ {DC}} = \ frac {15.4} {1} = 15.4 \ Omega 
 P_D = (V_ {DC} -V_O) (I_ {DC}) \ newline = (15.4-12) (1) = 3.4 Вт 

Затем мы можем вычислить минимальное значение емкости (C s ), которое может обеспечить желаемую пульсацию напряжения. Формула, которую я использую, предполагает, что разряд конденсатора приблизительно линейный, а частота переменного тока составляет 50 Гц. Значение оказывается около 11000 мкФ! Теоретически нам потребуется соединить 3 больших конденсатора емкостью 4700 мкФ вместе параллельно, чтобы стабилизатор мощности мог достичь максимального выходного тока 1А. При наличии только одного конденсатора емкостью 4700 мкФ максимальный выходной ток, вероятно, составляет около 0,4 А на шину.

 C_s = \ frac {1} {\ rho _ \% R_L} = \ frac {1} {5,8 \ times 15.4} = 0,011F 
 \ text {If} \ quad C_s = 0.0047F \ quad \ text {then:} 
 R_L = \ frac {1} {5,8 \ times 0,0047} = 36,7 \ Omega 
 I_ {DC} = \ frac {15.4} {36.7} = 0,42A 

Итак, чтобы подвести итог… если мы хотим получить полный выходной ток 1А от нашего источника питания, суммарное значение емкости на входе регулятора должно быть не менее 11000 мкФ.

Полумостовой выпрямитель: дополнительная информация
Тестирование полумостового выпрямителя на макетной плате.

г. Схема двухполупериодного выпрямителя

В схеме полного мостового или двухполупериодного выпрямления для питания обоих выходов используются как положительная, так и отрицательная части переменного сигнала.Это означает, что схема теоретически может управлять вдвое большей нагрузкой по сравнению с полумостовым выпрямителем. Как видно на схеме Схема 3 , большая часть схемы идентична полумостовому выпрямителю. Единственное отличие состоит в том, что были добавлены два дополнительных выпрямительных диода и использован трансформатор с тремя выходами (называемый «трансформатор с центральным отводом»). Центральный выход трансформатора используется в качестве опорного заземления, в то время как два других соединения выдают идентичный сигнал 12 В переменного тока, но сдвинут по фазе на 180 °.Это означает, что когда один из выходов находится в положительной части переменного сигнала, другой — в отрицательной, и наоборот.

Этот тип схемы часто используется в профессиональном оборудовании, но не так часто используется разработчиками самодельных синтезаторов. Трансформаторы с центральным отводом недоступны в виде готовых розеток, поэтому вам придется подключать собственные провода. Поскольку один конец трансформатора подключен к электросети, создание этой схемы сопряжено с немного большим риском и может быть предпринято только в том случае, если у вас есть подходящее оборудование и вы знаете, что делаете! При покупке трансформатора убедитесь, что номинальное входное напряжение сети соответствует стране, в которой вы находитесь.

Схема 3: Двухполупериодная схема выпрямления
Как это работает?
  1. Трансформатор принимает переменный сигнал сети и снижает напряжение, выдавая два сигнала переменного тока 12 В, которые сдвинуты по фазе на 180 °.
  2. Четыре диода используются для разделения положительной и отрицательной частей переменного сигнала, направляя положительную половину на регулятор + 12В, а отрицательную — на регулятор -12В. Поскольку оба сигнала переменного тока не совпадают по фазе, это приводит к непрерывной подаче питания для обеих полярностей.
  3. Остальная часть схемы идентична «полумостовому выпрямителю», поэтому вы можете обратиться к моему описанию выше, чтобы увидеть, как он работает и что делает каждый компонент.
Схема, показывающая основные этапы процесса двухполупериодного выпрямления
Полномостовой выпрямитель: дополнительная информация

3. Подающий насос с преобразованием постоянного тока в постоянный

Также можно получить двойной источник питания 12 В только от одной вилки питания +12 В постоянного тока. Это полезно, поскольку вилки питания постоянного тока гораздо более распространены, и поэтому их дешевле покупать.Также проще найти штекеры 12 В постоянного тока, которые имеют высокий номинальный ток, что позволяет запитать больше модулей синтезатора от одного источника. Блоки питания такого типа часто используются в портативных модульных синтезаторах и небольших модулях питания, совместимых с Eurorack. Поскольку трансформатор и схема выпрямления (большие конденсаторы) находятся во внешнем штекере, занимаемая площадь электроники, используемой в этой конструкции, может быть намного меньше, чем в схемах Dual AC-DC выпрямления .

а. Как это работает?

В своей наиболее простой форме инвертирующий зарядный насос использует «плавающий» конденсатор для переноса заряда со стороны +12 В на сторону -12 В. Конденсатор заряжается от входа +12 В, обеспечиваемого сетевой розеткой. После заполнения конденсатор отключается от входа +12 В, а положительный вывод подключается к земле. Поскольку заряд (и, следовательно, падение напряжения) на конденсаторе остается прежним, это означает, что отрицательный вывод конденсатора теперь находится под напряжением -12 В.Затем конденсатор начинает разряжаться, и он используется для питания отрицательной шины. В нашем источнике питания этот процесс зарядки и разрядки повторяется много раз в секунду. Схема 4 показывает эквивалентную схему, демонстрирующую, как работает эта система. В реальной схеме переключение конденсатора выполняется с помощью микросхемы IC.

Схема 4: GIF, показывающий, как работает подкачка заряда; схема на основе учебника Maxim Integrated.
  1. Первоначально переключатели S1 и S3 замкнуты, а переключатели S2 и S4 разомкнуты.Конденсатор C1 подключен к Vin и к земле , в результате чего заряд конденсатора увеличивается.
  2. После определенного интервала переключатели S1 и S3 снова открываются, а S2 и S4 закрываются. Верхняя ветвь конденсатора теперь подключена к земле вместо Vin . Поскольку заряд конденсатора не изменился, падение напряжения на конденсаторе осталось прежним.В результате на нижней ножке конденсатора присутствует напряжение -Vin .
  3. Этот механизм переключения непрерывно повторяется, заряжая конденсатор C1 положительным входным напряжением и снова разряжая его на инвертированном выходе. Конденсатор, по сути, перекачивает заряд с положительного входа на инвертированный выход.
  4. Конденсатор C2 действует как буфер / накопитель мощности, сглаживая напряжение на выходе и обеспечивая непрерывное питание на инвертированном выходе.

г. Реализация на практике

Схема 5: LTspice Тестовая схема для инвертирующего насоса заряда с использованием микросхемы LTC1144

В примере схемы, показанной на схеме Схема 5 , мы используем микросхему LTC1144 производства Analog Devices для переключения при инвертировании. зарядный насос. Конденсатор C6 используется для инвертирования заряда, а C5 действует как резервуар, так что отрицательный выход имеет более стабильный выход.Графики показывают, как цепь реагирует при запуске. Ток через конденсатор C6 чередуется с положительного на отрицательный через равные промежутки времени по мере того, как он заряжается от положительного источника питания и разряжается на отрицательный выход. Напряжение отрицательного выхода быстро уменьшается по мере зарядки накопительного конденсатора C5 , со временем выравниваясь до -12 В.

В микросхеме LTC1144 частоту сигнала переключения можно увеличить или уменьшить, изменив значение конденсатора, подключенного к входному выводу OSC.Зарядные насосы могут работать в широком диапазоне частот переключения, обычно от 1 кГц до 200 кГц.

Примечание: у меня не было возможности опробовать эту схему на практике, поэтому значения конденсаторов в Схема 5 , вероятно, придется изменить, чтобы сделать ее пригодной для использования в качестве источника питания синтезатора. Моделирование схем было выполнено в бесплатной программе LTspice, разработанной Analog Devices.

Зарядные насосы: дополнительная информация

Если у вас есть вопросы или предложения, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!

Блок питания

Eurorack — решение для самостоятельного изготовления биполярных модульных синтезаторов

Это простой в сборке биполярный блок питания Eurorack, который выдает чистый линейный источник биполярного напряжения +/- 12 В для синтезаторов Eurorack.Обратите внимание, что эта схема не обеспечивает 5В. Максимальный выход составляет 1 ампер, разделенный между положительной и отрицательной нагрузками. Обратите внимание, что все максимальные нагрузки блоков питания являются «теоретическими», поэтому не пытайтесь максимально использовать любой блок питания. Можно добавить дополнительные радиаторы, чтобы приблизиться к теоретической максимальной мощности.

Эта схема / комплект имеет место на печатной плате для входного разъема постоянного тока для настенной бородавки, поэтому вам не нужно соединять настенную бородавку, а также евростойку, Molex (MOTM) и проводные выходы на печатной плате, чтобы обеспечить питание чтобы работать не только как блок питания Eurorack, питающий несколько модулей, но и как стендовый блок для тестирования сборок MOTM и Eurorack DIY.

В комплект входит все, кроме настенной бородавки переменного тока (ее можно легко купить на Amazon или на месте) и дополнительного выходного разъема (евро или MOTM). Чаще всего пользователь подключает выход (после тестирования!) К плате шины для питания нескольких модулей Eurorack через выходные контактные площадки, но при этом имеются места для 4-контактного усилителя (MOTM) и разъема Eurorack, если вы хотите использовать его в качестве настольного источника питания или если вы используете 4-контактный разъем для подачи питания на шинные платы.

Обратите внимание, что хотя в комплект входят регуляторы LM78 и LM79, выбранные для систем +/- 12 В, использование другой настенной бородавки и других регуляторов напряжения LM позволит использовать системы с напряжением +/- 9 или 15 В.

Вы должны поставить свою собственную настенную бородавку, которая выдает от 12 до 15 В переменного тока при токе от 500 до 1000 мА. Выход настенной бородавки ДОЛЖЕН быть AC. Эта стенная бородавка — хороший тому пример.

Это не должен быть первый комплект для сборки, поскольку он содержит в основном поляризованные части, и неправильная установка может привести к возгоранию и / или разрушению других модулей Eurorack. Несмотря на то, что комплект несложен в сборке и имеет небольшое количество деталей, необходимо внимательно следить за процессом сборки, чтобы не допустить ошибок.

Схема очень проста: поступает двухполюсный сигнал питания переменного тока, который выпрямляется диодами на положительную и отрицательную мощность, а затем регулируется до 12 В с каждой стороны.Резисторы 2,4 кОм обеспечивают нагрузку, гарантирующую, что схема работает даже без модулей, потребляющих ток, а большие конденсаторы предназначены для очистки сигналов питания. Меньшие колпачки и дополнительные диоды нужны только для безопасности.

Я не несу ответственности за любой ущерб, причиненный в результате сборки, установки или использования этого источника питания. Создавайте и пользуйтесь на свой страх и риск!

Простой источник питания для лаборатории DIY

Автор: admin 25.01.2015

Блок питания для самостоятельной лаборатории, вид спереди

Меня немного разочаровал мой старый лабораторный блок питания Manson EP925.Купил б / у много лет назад в студенческие годы. Проблема в том, что у него только один выход. Для многих проектов в области электроники мне нужно несколько напряжений, например 3V3 и 5V.

Dangerous prototypes продает печатную плату, которая позволяет переработать блок питания ATX в настольный блок питания. К сожалению, у меня не было блока питания ATX, но у меня была пара старых блоков питания для ноутбуков. В сочетании с некоторыми дешевыми китайскими платами регуляторов от Ebay я сделал лабораторный источник питания.Зарядное устройство для ноутбука, которое я использую, выдает стабильное напряжение 12 В и может обеспечивать ток 5 А. Этого более чем достаточно для большинства проектов в области электроники.

Вот блок-схема моего лабораторного блока питания:

Блок-схема лабораторного блока питания


Всего у моего лабораторного блока питания DIY 10 крепежных штырей. Те, что слева, обеспечивают 12В, 5В и 3В3. Выход 12 В поступает напрямую от блока питания ноутбука. 5V и 3V3 обеспечиваются модулями KIM055L и KIM035L. Они могут выдавать ток 5А. Остальные 4 — это выходы регулятора LM2596-регулируемого и регулятора XL4015.LM2596 — это простая плата регулируемого регулятора напряжения. Я распаял подстроечный резистор и припаял к нему штатный потенциометр.
Коммутационная плата XL4015 настроена как стабилизатор постоянного тока. Он имеет 2 подстроечных резистора для установки напряжения и тока. Я снова снял с платы подстроечные элементы и припаял к ней 2 потенциометра. Я прикрепил 3 потенциометра к передней панели и добавил 3 красивые кнопки, чтобы я мог легко их регулировать.
Измеритель на левой панели показывает выходное напряжение LM2596, измеритель на правой панели отображает напряжение и ток выхода XL4015.

Я разработал коробку в Draftsight и сделал ее лазерной резкой из акрилового листа в местной компании. Вы можете скачать файл в формате DWG здесь. Дизайн рассчитан на 4-миллиметровый акриловый лист, как и у моей местной компании по лазерной резке. BTW Draftsight — это бесплатная программа САПР, работающая даже в среде GNU / Linux.
Я купил регуляторы и щитовые приборы на Ebay. Штыри, потенциометры, кнопки, выключатель питания, предохранитель и гнездо постоянного тока поставляются электроникой Tayda. Чтобы распределить 12 В от блока питания ноутбука к различным модулям, я использовал 8-позиционную клеммную колодку с винтовыми зажимами.

Лабораторный блок питания для самостоятельной работы, вид сбоку


Блок питания для самостоятельной работы, вид сзади

Рубрика: Покупка запчастей | Tagged электроника |

Преобразователь 9В в 5В — 4 простых схемы

Перед тем, как перейти к схеме преобразователя 9В в 5В с использованием различных схем, давайте немного поговорим об этом.

Широкому спектру ИС и устройств требуется источник постоянного тока 5 В для правильной работы. При работе с аккумуляторным питанием 9 В становится довольно сложно получить для схем источник питания постоянного тока 5 В.Вот простые схемы, которые обеспечивают + 5В от 9В радиобатареи. Я перечислил все возможные схемы, но их применение отличается от схемы к схеме.

проверьте здесь: Схема преобразователя 12В в 6В

Эти схемы представляют собой базовые регуляторы напряжения, первая представляет собой простой делитель напряжения с использованием резисторов.
Все схемы имеют разную производительность. Схема делителя напряжения не рекомендуется для использования в сильноточных приложениях, поскольку она имеет низкий выходной ток и меньшую эффективность.

Преобразователь 9В в 5В с использованием делителя напряжения:

Схема, показанная здесь, представляет собой схему для приложений с низким током (1-30 мА) , предположим, что мы должны взять опорное напряжение для сравнения или схему очень низкого тока потребления светодиодный индикатор.

Вы можете подключить два светодиода последовательно к выходу резистора R2, если вы используете 9-вольтовую батарею в качестве входа.

Необходимые компоненты:

Одна батарея 9 В, резистор 1,5 кОм, 1.Резистор 2к, несколько разноцветных соединительных проводов.

Это простая конфигурация делителя напряжения. Вы можете рассчитать выходное напряжение в соответствии с вашими потребностями, используя следующую формулу:

Где, Vo — это напряжение на резисторе R2. Vin — входное напряжение. Выберите любое сопротивление резистора R1 или R2 (более 1 кОм) и рассчитайте другое. Затем выберите ближайшее стандартное значение резистора.

Преобразователь 9В в 5В с использованием стабилитрона:

Схема, показанная ниже, предназначена для приложений среднего тока, она полезна для схемы рисования среднего тока (1-100 мА) , например.Светодиодные индикаторы, схемы управления, транзисторные переключатели, схемы LDR.

Используйте эту схему преобразователя 9В в 5В (понижающую) с любой другой схемой, параллельной выходу стабилитрона (с батареей 9В в качестве входа). Вы получите ок. 5В на выходе.

Важно:
Нагрузка должна быть постоянно подключена к выходному концу во время тестирования или при использовании ее в цепи, чтобы предотвратить повреждение стабилитрона.

Необходимые компоненты:
Одна батарея 9 В, резистор 100 Ом (≥22 Ом), 5.Стабилитрон 1 В (≥1 Вт), некоторые провода или разъемы.

Рабочий:
Это наиболее распространенная схема стабилитрона в конфигурации регулятора напряжения. Вы заставляете выходное напряжение работать в соответствии с вашими требованиями, изменяя номиналы стабилитрона и Rs (последовательный резистор).

Конструкция стабилизированного источника питания «Vo» должна производиться от источника питания постоянного тока «Vs». Максимальная номинальная мощность стабилитрона P Z указывается в «Вт». Используя схему стабилитрона и рассчитайте по следующим формулам:

Максимальный ток, протекающий через стабилитрон.
Id = (Вт / напряжение)

Минимальное значение резистора серии R S .
Rs = (Vs — Vz) / Iz

Ток нагрузки I L , если резистор нагрузки 1 кОм подключен к стабилитрону.
I L = V Z / R L

Ток стабилитрона I Z при полной нагрузке.
Iz = Is — I L

Где
I L = ток через нагрузку
Is = ток через резистор серии Rs
Iz = ток через стабилитрон (предположим, 10-20 мА, если не указан)
Vo = V R = Vz = напряжение стабилитрона = выходное напряжение
R L = Нагрузочный резистор

LM7805 Преобразователь 9В в 5В:

Стабилизатор напряжения 9В в 5В может быть реализован с понижающим преобразователем напряжения LM7805 .Он используется для приложений среднего и высокого тока (от 10 мА до 1 А и более).
Уникальность этой схемы заключается в ее способности обеспечивать тот же выходной ток, что и на входе.

Важно:
Необходимо подключить входной конденсатор и выходной конденсатор к IC 7805 для работы, как указано в таблице данных. Радиатор необходим, потому что падение напряжения в 4 вольта должно рассеиваться в виде тепла через радиатор.

Отсутствие радиатора приведет к повреждению ИС, и вы получите поврежденную ИС. Входное напряжение должно быть как минимум на 2,5 В выше номинального выходного напряжения.

Необходимые компоненты:
Одна батарея 9 В / адаптер питания 9 В, конденсатор 10 мкФ, конденсатор 0,1 мкФ, микросхема LM7805, радиатор, некоторые провода или разъемы и паяльник.

Рабочий:

Для получения стабильного и надежного выходного напряжения используются микросхемы регуляторов напряжения.Интегральные схемы, которые предлагают линейное преобразование и регулирование напряжения, часто называют трансформаторными ИС. Здесь мы обсудили преобразователь постоянного тока 9В в 5В с использованием IC 7805.

Трансформатор IC 7805 является частью серии трансформаторных ИС LM78xx. Это ИС линейного трансформатора. Цифры «xx » представляют значение регулируемого выходного напряжения. 7805 IC выдает 5 В постоянного тока в виде цифры xx , показывающей (05). Входное напряжение может достигать 35 В, а выходное напряжение будет постоянным 5 В для любого значения входа.

Контакт 1 — это клемма питания входа . Контакт 2 — это клемма заземления . Контакт 3 — это клемма источника питания output .

Посмотрите это видео для справки: (входной конденсатор не используется, но рекомендуется, также значения конденсатора могут отличаться в зависимости от наличия и в зависимости от области применения)

LM317 9v Преобразователь в 5 В:

Преобразователь 9 В в 5 В постоянного тока также может быть реализован с регулятором напряжения LM317.Это полезно в приложениях со средним и высоким током (1 А и более).
Эта схема также может обеспечивать такой же выходной ток, как на входном конце.

Как правило, LM317 используется в качестве источника переменного тока, который может обеспечивать переменное выходное напряжение (от 1,25 В до 37 В) в зависимости от регулировки напряжения на контакте № 1 (Adjust), которое является опорным напряжением, снимаемым с потенциометра. Вот схема делителя напряжения, с помощью которой LM317 выдает фиксированное выходное напряжение 5 В.

Важно:
Рекомендуется подключить входной конденсатор (также выходной конденсатор).Радиатор должен быть там, чтобы отводить дополнительную разность потенциалов в виде тепла через радиатор.

Наличие радиатора является обязательным, иначе он разрушит ИС, и ИС выйдет из строя. Входное напряжение должно быть как минимум на 1,5 В выше номинального выходного напряжения.

Необходимые компоненты:
Одна батарея 9 В / источник питания 9 В, резистор 10 кОм, резистор 2,7 кОм, конденсатор 10 мкФ, конденсатор 0,1 мкФ, IC LM317, радиатор, некоторые провода и паяльник.

Рабочий:
LM317 — это регулируемый регулятор напряжения IC, способный подавать ток более 1,0 А с широким диапазоном выходного напряжения от 1,25 В до 37 В. Его регулировка лучше, чем у микросхем фиксированного стабилизатора напряжения, таких как LM7805, LM7806, LM7808, LM7810 и т. Д.

Это формула для выходного напряжения преобразователя 9В в 5В с использованием LM317. Это дает приблизительный требуемый выход, когда R1 и R2 выбраны так, чтобы удовлетворять формуле.

Введите любое стандартное значение любого резистора (выше 100 Ом, но рекомендуется более высокое значение), также введите значение требуемого выходного напряжения в приведенную выше формулу и затем найдите значение другого резистора.

* Перед применением этой схемы преобразователя 9В в 5В в проектах проверьте выходные напряжения, чтобы убедиться в правильной работе схем. Значение тока, указанное в статье, носит справочный характер, так как значение тока зависит от сопротивления нагрузки.

Простые изолированные источники питания

LT3748 — это контроллер импульсного регулятора. разработан для упрощения конструкции изолированных источников питания с использованием обратноходовой топологии.Нет третьей обмотки или оптоизолятора требуется, поскольку LT3748 определяет изолированный выход. напряжение напрямую от сигнала обратного хода первичной стороны.

Одна из проблем при разработке обратноходового преобразователя заключается в том, что информация, относящаяся к выходному напряжению на вторичной стороне трансформатора, должна возвращаться в регулятор на первичной стороне, чтобы поддерживать регулирование. Исторически обратная связь через изолирующий барьер достигается с помощью оптоизоляторов или дополнительных обмоток трансформатора, хотя оба метода создают ряд конструктивных проблем.В цепях обратной связи с оптоизолятором добавляются компоненты, что увеличивает размер и стоимость преобразователя. Они также потребляют энергию, снижая эффективность и усложняя тепловую конструкцию. Оптоизоляторы также затрудняют точное регулирование выходной мощности из-за их ограниченного динамического отклика, присущих нелинейностей, типичных отклонений от блока к блоку и изменения с возрастом. Обычная альтернатива — добавить дополнительную обмотку трансформатора, но это может вызвать другие проблемы, в том числе более крупные и дорогие магнитные поля или ограниченный динамический отклик.

Напротив, LT3748 определяет изолированное выходное напряжение, исследуя форму импульса обратного хода первичной стороны. Таким образом, для поддержания регулирования не требуется ни оптоизолятор, ни дополнительная обмотка трансформатора, а выходное напряжение легко программируется с помощью двух резисторов.

LT3748 имеет метод управления граничным режимом (также называемый критическим режимом проводимости), при котором деталь работает на границе между режимом непрерывной проводимости и режимом прерывистой проводимости, как показано на рисунке 1.Благодаря работе в режиме граничного управления выходное напряжение можно рассчитать по первичному напряжению трансформатора, когда вторичный ток приблизительно равен нулю. Этот метод улучшает регулирование нагрузки без внешних резисторов и конденсаторов и приводит к типичному регулированию линии и нагрузки лучше, чем ± 5%, обеспечивая простое и компактное решение, как показано на демонстрационной плате 12 В, 30 Вт на Рисунке 2.

Рис. 1. Идеальные формы сигналов для обратноходового преобразователя на основе LT3748, работающего в граничном режиме

Рисунок 2.Конструкция без оптопары мощностью 30 Вт с входным диапазоном от 18 до 90 В (фактический размер)

Поскольку переключатель питания MOSFET расположен за пределами LT3748, максимальная выходная мощность ограничивается в основном внешними компонентами, а не LT3748. Ограничения выходной мощности можно разделить на три категории: ограничения по напряжению, ограничения по току и ограничения по температуре. Ограничения по напряжению в схеме с обратным ходом — это, в первую очередь, максимальное напряжение сток-исток переключателя MOSFET и номинальное значение обратного смещения выходного диода.Ограничение тока на подачу выходной мощности обычно ограничивается током насыщения трансформатора в более мощных приложениях, хотя может потребоваться, чтобы переключатель MOSFET и выходной диод также были рассчитаны на требуемые токи. Термическое ограничение в обратноходовых приложениях для более низких выходных напряжений определяется потерями в выходном диоде, причем резистивные потери и потери утечки в трансформаторе возрастают по мере увеличения выходного напряжения.

LT3748 способен управлять подавляющим большинством подходящих полевых МОП-транзисторов на частотах до нескольких сотен килогерц, используя встроенный драйвер затвора, способный работать с 1.Средний выходной ток 9А (как нарастающий, так и падающий) и встроенный регулятор с малым падением напряжения INTV CC . Кроме того, запуск хорошо контролируется с помощью программируемого плавного пуска и блокировки при пониженном напряжении. Хотя LT3748 умещается в компактном корпусе MSOP-16, четыре контакта были удалены, чтобы обеспечить достаточный зазор для работы при высоком напряжении, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. LT3748 доступен в корпусе MSOP-16 с четырьмя выводами, удаленными для работы с высоким напряжением.

LT3748 обеспечивает превосходное регулирование выходного напряжения без необходимости использования оптрона или третьей обмотки, но для некоторых приложений с высоким входным напряжением дополнительная обмотка может повысить общую эффективность системы, особенно при более легких нагрузках.Третья обмотка должна быть рассчитана на выходное напряжение выше 7,2 В, но никогда не выше 20 В. В типичных приложениях мощностью более 15 Вт перегрузка вывода INTV CC может повысить эффективность на несколько процентов при максимальной нагрузке и более чем на 10% при малых нагрузках. На рис. 4 показан КПД схемы на рис. 5 с подключенной третьей обмоткой и без нее.

Рис. 4. Эффективность применения LT3748 на рис. 5 с третьей обмоткой и без нее

LT3748 имеет внутренний порог для определения, когда ток в резисторе R SENSE превышает запрограммированный диапазон для защиты внешних устройств в случае сбоя системы.Это может произойти, когда индуктивное короткое замыкание на выходе приводит к падению выходного напряжения ниже нуля или при превышении тока насыщения трансформатора. Независимо от причины, когда напряжение на выводе SENSE превышает ~ 130 мВ — или на 30% выше, чем запрограммированный максимальный предел тока в резисторе R SENSE — вывод SS сбрасывается, тем самым останавливая операцию переключения. Как только конденсатор плавного пуска перезаряжается и достигается порог плавного пуска, переключение возобновляется при минимальном предельном токе.В случаях короткого замыкания на выходе, когда отраженное выходное напряжение плюс прямое падение на диоде больше нуля, LT3748 работает нормально, и никакие внешние компоненты не подвергаются нагрузке.

LT3748 доступен в классах E, I и H и разработан для обеспечения отличных характеристик в широком диапазоне температур. За исключением внутреннего регулятора INTV CC , LT3748 рассеивает очень мало энергии даже при высоких входных напряжениях, поэтому ограничения по тепловым характеристикам почти полностью связаны с внешними компонентами, которые можно выбрать по размеру или по мере необходимости охлаждать.

На рис. 5 показано приложение, которое эффективно преобразует широкий диапазон входных сигналов в выходное напряжение 12 В. Поскольку LT3748 способен обрабатывать до 100 В на своем входе, не требуется дополнительных схем интерфейса между сетевым напряжением и контроллером. Простой RC-демпфер — это все, что требуется для защиты полевого МОП-транзистора Si7450 на 200 В от чрезмерного напряжения на всей линии и во всем диапазоне нагрузок. Хотя третья обмотка обычно подключается для повышения эффективности при более легких нагрузках, все регулирование осуществляется на первичной обмотке — трансформатор без третьей обмотки будет почти так же эффективен при более низких входных напряжениях и высоких выходных нагрузках.

Рисунок 5. Схема преобразователя, изображенного на рисунке 2. Этот преобразователь принимает входное напряжение 18–90 В и выдает выходной ток 2,5 А при 12 В.

LT3748 может легко производить несколько изолированных источников питания для IGBT, которые приводят в действие синхронные двигатели от высокого напряжения аккумуляторной батареи в электрических или гибридных электромобилях, как показано на рисунке 6. MOSFET с максимальным напряжением 150 В DS выбран таким образом, чтобы любая схема демпфирования была опционально, а гистерезисный порог UVLO устанавливается для начала переключения, когда V IN равно 10 В, при этом позволяя V IN снижаться до 8 В во время переключения.

Рис. 6. Питание контроллера IGBT для гибридных и электрических транспортных средств

Обратно-возвратная топология часто является единственным способом создания изолированного выхода высокого напряжения для длинных кабелей или для питания интерфейсного оборудования. На рисунке 7 показано типичное приложение для этого типа приложений с дополнительными выходами 300 В. Для низких уровней мощности в этом приложении стандартного трансформатора EP13 более чем достаточно, и общий размер решения остается небольшим.

Рисунок 7.Обратный преобразователь с изоляцией ± 300 В

LT3748 упрощает конструкцию изолированных обратных преобразователей за счет использования схемы контроля первичной стороны и управления граничным режимом, которая исключает необходимость в оптроне и связанных с ним схемах. LT3748 также имеет широкий входной диапазон, низкое внутреннее рассеивание мощности, драйвер затвора 1,9 А и программируемые пользователем функции защиты, которые еще больше упрощают конструкцию и повышают ее универсальность.

Блок питания Eurorack: Руководство по покупке

Оборудование

Для питания вашей Eurorack вам понадобится.

• Распределение энергии
• Электропитание

Распределение энергии осуществляется с помощью шинных плат, которые, как правило, бывают двух видов; обычные шинные платы, которые размещают силовые разъемы на длинной прямоугольной печатной плате, и «летающие» шинные платы, в которых разъемы соединяются с помощью ленточных кабелей. Шинные платы потребляют питание от сети и преобразуются в форму, подходящую для работы с модулями Eurorack. Для подачи питания на шинные платы вам понадобится блок питания.

Подача питания от сети к вашей системе Eurorack, скорее всего, будет одной из четырех распространенных форм.

1. Напряжение сети преобразуется вне корпуса в напряжение постоянного тока через внешний блок питания в стиле ноутбука или настенную бородавку, которые затем подаются на блок питания, такой как KonstantLab BoardPWR, расположенный внутри корпуса. Затем он принимает напряжение постоянного тока и распределяет его на плату (платы) пассивной шины с необходимыми + 12 В, -12 В и + 5 В постоянного тока. Установив модули Eurorack на передней части корпуса, вам нужно только подключить ленточный кабель на задней панели к свободному слоту на шинной плате, и все готово.

2. Напряжение сети преобразуется вне корпуса в напряжение постоянного тока через внешний блок питания типа портативного компьютера или настенную бородавку, которые затем подаются на блок питания, который монтируется в качестве модуля в вашем корпусе. Затем этот модуль творит чудеса и подает на пассивные шины необходимые + 12 В, -12 В и + 5 В постоянного тока. Это обеспечивает относительно простую установку источника питания своими руками, поскольку вам не нужно прорезать корпус, чтобы установить входное гнездо / переключатель постоянного тока. Примерами этого являются TipTop uZeus, KonstantLab StrongPWR.

3. Третьим вариантом вышеописанного является то, что преобразованная мощность постоянного тока поступает в корпус через гнездо и переключается для подачи на активную шину (платы), которая «на борту» поддерживает связь с +12 В, -12 В и + 5 В. для подачи питания на модули через ленточный кабель. Примерами такого типа настройки являются TipTop Zeus Studio и Intelligel TPS80W. И TipTop, и Intellijel также облегчают установку этих систем, предоставляя в качестве опции модуль лицевой панели, который представляет собой просто гнездо и переключатель постоянного тока.

4. Четвертая распространенная форма — это когда сетевое питание подключается к корпусу обычно через розетку C14 и сетевой шнур (розетка и шнур чайника), и напряжение преобразуется из сети 240/110 В в требуемое напряжение постоянного тока, а затем распределены на шины необходимые + 12В, -12В и + 5В. Поскольку вы имеете дело с сетевым питанием внутри корпуса, это делает его менее подходящим для самостоятельной установки, и его должен выполнять достаточно компетентный человек с особой осторожностью, чтобы защитить элементы сетевого питания системы.Блок питания Doepfer PSU3 является хорошим примером этой формы блока питания Eurorack, который устанавливается во множество корпусов Eurorack.

Я думаю, что здесь стоит сказать, что разные производители и системы требуют разного постоянного напряжения для питания блоков питания. Некоторые системы работают от 12 В постоянного тока, другие — от 13 В, 15 В, 18 В или 20 В постоянного тока, и, чтобы еще больше усложнить ситуацию, номинальные характеристики блока питания, выраженные в амперах или ваттах, также будут отличаться. Поэтому важно принять к сведению рекомендации различных производителей, чтобы обеспечить максимальную производительность их системы.

Все варианты имеют ограничения на количество энергии, которое они могут успешно и безопасно распределять, поэтому важно проверить, что текущее потребление ваших модулей находится в этих пределах.

Руководство покупателя дверного звонка — Ring Help

Видеодомофон Ring Video — это простой и эффективный способ повысить безопасность вашего дома. Это руководство для покупателя поможет вам выбрать правильный дверной звонок для видеодомофона.

Примечание: Если у вас уже есть дверной звонок в вашем доме и вы обращаетесь к этому руководству в поисках обновления, нажмите здесь, чтобы узнать, какой у вас дверной звонок, и получить подходящие аксессуары.

Контрольный список для дома

При выборе видеодомофона следует учитывать ряд факторов. Этот контрольный список для дома содержит важные моменты, о которых вам нужно подумать при покупке и установке видеодомофона. В оставшейся части этого руководства покупателя мы подробно рассмотрим каждый из этих факторов.

    • Модификации дома : Какие модификации вы можете сделать в своем доме? Это может зависеть от того, владеете вы или арендуете.
    • Источник питания : У вас есть существующий дверной звонок или отдельный источник питания, который вы можете использовать для работы вашего видеодомофона Ring Video, или вам потребуется устройство с батарейным питанием?
    • Стоимость : Все дверные звонки с видеодомофонами имеют конкурентоспособные цены за предлагаемые ими функции с различными вариантами, соответствующими вашим потребностям и бюджету.
    • Набор функций: Какие функции важны в ваших индивидуальных обстоятельствах?
    • Установка : Некоторые видеодомофоны известны своей простой установкой и обслуживанием, в то время как другим может потребоваться немного больше усилий или даже профессиональная установка.
    • Скорость сети : Высокоскоростной Интернет (2 Мбит / с) требуется для всех видеодомофонов.

В оставшейся части этой статьи мы рассмотрим каждый из доступных видеодомофонных звонков в соответствии с домашним контрольным списком. Он также предоставит список технических характеристик каждой модели.

Звонок видеодомофона — Нажмите на модель:


Видеодомофонный звонок (2-е поколение)

Оригинальный видеодомофон Ring Video предлагает отличный набор функций по очень конкурентоспособной цене.

Модификации дома :

  • Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, в зависимости от соглашения арендатора и конфигурации вашего дома и входной двери, вам может подойти видеодомофон Ring Video (2-го поколения). Если вы не можете просверлить отверстия во внешних стенах, вы можете приобрести крепление без сверления для видеодомофона (2-го поколения).
  • Домовладельцы: если у вас есть дом, у вас есть гораздо более широкие возможности, что делает оригинальный дверной звонок с видеодомофоном идеальным стартовым комплектом.Его очень легко установить, он не требует больших затрат и может стать первой частью пакета домашней безопасности и автоматизации в сочетании с другими продуктами Ring.

В нашем Центре поддержки есть более подробная информация о видеодомофоне Ring Video (2-го поколения).

Источник питания : Звонок видеодомофона предлагает различные варианты питания, в зависимости от вашего дома и объема домашних работ, которые вы хотите сделать во время установки.

  • Аккумулятор : Питание от аккумулятора — это самый простой вариант питания, доступный для видеодомофона.Просто поднимите дверной звонок, зарядите и вперед. При этом использование этой опции потребует от вас время от времени снимать устройство для его подзарядки.
  • Проводной : Вы можете подключить видеодомофон Ring Video Doorbell к существующей системе дверного звонка или к низковольтному трансформатору для обеспечения непрерывного питания.
    • Примечание : Низковольтные системы, такие как видеодомофон, требуют более низкого напряжения для работы, чем обычные источники питания. Таким образом, если источник питания в вашей стене выдает 120 вольт, низковольтный трансформатор освещения может снизить напряжение до 12 или 24 вольт.
  • Solar : Использование кольцевого солнечного зарядного устройства.
  • Сеть : Съемный адаптер с кольцом (2-го поколения).

См. Наш онлайн-центр поддержки для получения дополнительной информации о видеодомофоне Ring Video (2-го поколения).

Стоимость : Если у вас ограниченный бюджет, оригинальный звонок для видеодомофона — для вас. Это один из наших самых доступных видеодомофонов, но он обладает мощным набором функций.

Чтобы приобрести видеодомофон Ring Video (2-го поколения), щелкните здесь.

Набор функций : Если вы рассматриваете возможность вызова видеодомофона, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

  • Изображение с разрешением 1080p HD : Посмотрите, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее!
  • Мобильные уведомления : Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
  • Обнаружение движения : Расширенное обнаружение движения с настраиваемыми зонами движения.
  • Просмотр в реальном времени и двусторонняя аудиосвязь : Поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, даже если вас нет дома.
  • Ночное видение : Чтобы следить за своим домом даже в темноте.
  • Зоны уединения : Избавьтесь от забот своих соседей с зонами уединения.
Видеодомофонный звонок (2-е поколение)
Разрешение камеры 1080p HD
Поле зрения 155 градусов по горизонтали, 90 градусов по вертикали
Варианты питания Перезаряжаемый аккумулятор (несъемный), подключенный к существующему дверному звонку или трансформатору, солнечному зарядному устройству или подключенный к сети через подключаемый адаптер (2-го поколения)
Возможности подключения 2.Беспроводная связь 4GHz 802.11 b / g / n
Скорость подключения 2 Мбит / с
Характеристики аудио Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования Щелкните здесь, чтобы просмотреть текущие системные требования для приложения Ring
Размер 12,6 см x 6,2 см x 2,8 см

Установка : Видеодомофонный звонок (2-го поколения) имеет один из самых простых способов установки любого из наших продуктов: зарядите его, установите, и все готово.

Узнайте больше об установке видеодомофона Ring Video (2-го поколения) с существующим дверным звонком здесь.

Звонок видеодомофона 3

Ring Video Doorbell 3 — один из наших самых универсальных дверных звонков и начало повышенной безопасности вокруг всего вашего имущества. С помощью Ring Video Doorbell 3 вы всегда будете на связи с вашим домом, так что вы можете следить за своей собственностью и открывать дверь из любого места. Он также имеет повышенное разрешение и огромный набор функций, которые делают его подходящим практически для любой домашней безопасности.

Модификации дома :

  • Арендаторы : Если вы арендуете свой дом, в зависимости от соглашения арендатора и конфигурации дома и входной двери, вам может подойти видеодомофон Ring Video Doorbell 3. Если вы не можете просверлить отверстия во внешних стенах, вы можете приобрести крепление без сверления для видеодомофона 3, 3 Plus и 4.
  • Homeowners : Видеодомофон Ring Video Doorbell 3 очень прост в установке, имеет множество вариантов питания и за свою более низкую цену может быть первой частью системы домашней безопасности в сочетании с другими продуктами Ring.

В нашем Центре поддержки есть более подробная информация о Ring Video Doorbell 3.

Источник питания : Звонок видеодомофона 3 предлагает различные варианты питания, в зависимости от конфигурации вашего дома и объема домашних работ, которые вы хотите выполнить во время установки.

  • Быстроразъемный аккумулятор Батарея : Питание от аккумулятора — это самый простой вариант питания, доступный для видеодомофона 3. Просто поднимите дверной звонок, зарядите его и вперед. При этом для использования этой опции вам потребуется время от времени перезаряжать устройство, то есть оно будет отключено в течение нескольких часов, если вы не купите запасной аккумулятор Quick Release Battery Pack.
  • Проводной : Вы можете подключить видеодомофон Ring Video Doorbell к существующей системе дверного звонка или к низковольтному трансформатору для обеспечения непрерывного питания.
    • Примечание : Низковольтные системы, такие как видеодомофон, требуют более низкого напряжения для работы, чем обычные источники питания. Таким образом, если источник питания в вашей стене выдает 120 вольт, низковольтный трансформатор освещения может снизить напряжение до 12 или 24 вольт.
  • Solar : Использование кольцевого солнечного зарядного устройства.
  • Сеть : Съемный адаптер с кольцом (2-го поколения).

Стоимость : Видеодомофон «Звонок» 3 немного дороже, чем оригинальный «Видеодомофон», но поставляется с более мощным набором функций, включая HD-видео 1080p, ночное видение и настраиваемые зоны движения.

Чтобы приобрести Ring Video Doorbell 3, щелкните здесь.

Набор функций : Если вы планируете использовать видеодомофон для видеодомофона 3, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

  • Изображение с разрешением 1080p HD : узнайте, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее.
  • Мобильные уведомления : Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные уведомления, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
  • Обнаружение движения : Расширенное обнаружение движения с настраиваемыми зонами движения.
  • Live View и двусторонняя аудиосвязь : Поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
  • Ночное видение: чтобы следить за своим домом даже в темноте.
  • Зоны уединения : Избавьтесь от забот своих соседей с зонами уединения.
  • Двухдиапазонная связь : Подключайтесь к сети 2,5 ГГц или 5 ГГц для визуальной четкости или экономии данных.
Звонок видеодомофона 3
Разрешение камеры 1080p HD
Поле зрения 160 градусов по горизонтали, 84 градуса по вертикали
Варианты питания

Быстроразъемная аккумуляторная батарея, подключенная к существующему дверному звонку или трансформатору с напряжением 8-24 В переменного тока, 40 ВА макс., 50/60 Гц, солнечным зарядным устройством или подключенная к сети через подключаемый адаптер (2-го поколения)

Возможности подключения

2.4 ГГц и 5 ГГц 802.11 b / g / n

Скорость подключения 2 Мбит / с
Характеристики аудио Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования Щелкните здесь, чтобы просмотреть текущие системные требования для приложения Ring
Размер 12,8 см x 6,2 см x 2,8 см

Установка: Лучшее в установке Ring Video Doorbell 3 — это то, что это относительно легко, учитывая множество функций безопасности, предлагаемых устройством.Запустите Ring Video Doorbell 3 от его собственного аккумулятора Quick Release, используйте солнечное зарядное устройство или, с помощью некоторых простых вещей, подключите его к трансформатору, существующему дверному звонку или вашей сети.

Звонок видеодомофона 4

Ring Video Doorbell 4 — это новое поколение видеодомофонов Ring Video. В дополнение к новым функциям видео, таким как предварительная прокрутка цвета, Video Doorbell 4 может похвастаться улучшенным двухдиапазонным подключением к Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, улучшенной энергоэффективностью, большей прочностью винтов и быстрыми ответами.

Модификации дома :

  • Арендаторы : Видеодомофон Ring Video Doorbell 4 немного дороже оригинального Ring Video Doorbell, но безопасность, предлагаемая Ring Video Doorbell 4, стоит вложений для многих арендаторов. Если вы не можете просверлить отверстия во внешних стенах, вы можете приобрести крепление без сверления для видеодомофона 3, 3 Plus и 4.
  • Homeowners : Если у вас есть собственный дом, и вы ищете простую установку, но при этом получаете устройство, загруженное функциями безопасности, Ring Video Doorbell 4 — ваш лучший выбор.Он может питаться от трансформатора, существующего дверного звонка или собственных батарей, а также может похвастаться новыми функциями, такими как предварительная прокрутка цвета, улучшенное обнаружение движения и двухдиапазонная связь.

В нашем онлайн-центре поддержки есть более подробная информация о видеодомофоне 4.

Источник питания : Ring Video Doorbell 4 предлагает различные варианты питания, в зависимости от вашего дома и объема домашних работ, которые вы хотите выполнить во время установки.

  • Быстроразъемный аккумулятор Аккумулятор : Питание от аккумулятора — это самый простой вариант питания, доступный для видеодомофона Ring Video 3.Просто поднимите дверной звонок, зарядите и вперед. При этом для использования этой опции вам потребуется время от времени перезаряжать устройство, то есть оно будет отключено в течение нескольких часов, если вы не купите запасной аккумулятор Quick Release Battery Pack.
  • Проводной : Вы можете подключить видеодомофон Ring Video Doorbell к существующей системе дверного звонка или к низковольтному трансформатору для обеспечения непрерывного питания.
    • Примечание : Низковольтные системы, такие как видеодомофон, требуют более низкого напряжения для работы, чем обычные источники питания.Таким образом, если источник питания в вашей стене выдает 120 вольт, низковольтный трансформатор освещения может снизить напряжение до 12 или 24 вольт.
  • Solar : Использование кольцевого солнечного зарядного устройства.
  • Сеть : Съемный адаптер с кольцом (2-го поколения).

Стоимость : Видеодомофон Ring Video 4 дороже оригинального Ring Video Doorbell или Ring Video Doorbell 3, но включает в себя мощный набор функций.

Для приобретения видеодомофона Ring Video 4 щелкните здесь.

Набор функций : Если вы планируете использовать видеодомофон 4, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

    • Изображение с разрешением 1080p HD : узнайте, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее.
    • Мобильные уведомления : Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные уведомления, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
    • Настраиваемые зоны движения : Посетителям не нужно звонить в колокольчик, чтобы начать видеопроцесс, и пираты на крыльце будут пойманы, когда они активируют функции записи устройства.(Как и все наши дверные звонки, Live View доступен для всех, а записанные видео доступны только для подписчиков плана Ring Protect.)
    • Live View и двусторонняя аудиосвязь : Поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
    • Инфракрасное ночное видение : Чтобы следить за своим домом даже в темноте.
    • Зоны уединения : Избавьтесь от забот своих соседей с зонами уединения.
    • Двухдиапазонная связь : Подключайтесь к сети 2,5 ГГц или 5 ГГц для визуальной четкости или экономии данных.
Звонок видеодомофона 4
Разрешение камеры 1080p HD
Поле зрения 160 градусов по горизонтали, 84 градуса по вертикали
Варианты питания

Быстроразъемная аккумуляторная батарея, подключенная к существующему дверному звонку или трансформатору с напряжением 8-24 В переменного тока, макс. 40 ВА, 50/60 Гц для непрерывной зарядки, солнечным зарядным устройством или подключенная к сети через подключаемый адаптер (2-го поколения).

Возможности подключения 2,4 ГГц или 5 ГГц (каналы 100 и выше) 802.11 b / g / n
Скорость подключения 2 Мбит / с
Характеристики аудио Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования Щелкните здесь, чтобы просмотреть текущие системные требования для приложения Ring
Размер 12.8 см x 6,2 см x 2,8 см

Установка : Лучшее в установке Ring Video Doorbell 4 — это то, что это невероятно просто по сравнению с набором функций безопасности, предлагаемых устройством. Запустите видеодомофон Ring Video Doorbell 4 от его собственного аккумулятора Quick Release или с помощью некоторых простых вещей, сделанных своими руками, подключите его к существующей системе дверного звонка, трансформатору или сети.

Звонок видео дверной звонок Pro 2

Ring Video Doorbell Pro 2 — это дверной звонок премиум-класса Ring с 3D-обнаружением движения, улучшенным HD + видео с головы до ног, Audio +, Bird’Eye View и Alexa Greetings (для подписчиков Ring Protect).

Модификации дома :

  • Арендаторы : Если вы арендуете дом и не можете открыть стену или просверлить отверстия, Ring Video Doorbell Pro 2 может вам не подойти, так как он требует подключения к существующему источнику питания. При этом, если ваш домовладелец разрешает вам выполнить установку, вы можете обнаружить, что мощность Ring Video Doorbell Pro 2 подходит именно вам.
    • Если Ring Video Doorbell Pro 2 не подходит, почему бы не взглянуть на Ring Video Doorbell (2-го поколения), 3 или 4, которые поставляются с перезаряжаемыми батареями и могут быть прикреплены к креплению без сверления.
  • Homeowners : Ring Video Doorbell Pro 2 — идеальный вариант для домовладельцев, которым нужен мощный набор функций. Это требует немного знаний DIY или профессионального установщика, но в сочетании с другими продуктами Ring является идеальным элементом системы домашней безопасности и автоматизации.

Источник питания :

Подключаемый адаптер : Установка с помощью прилагаемого подключаемого адаптера — это самый простой, быстрый и доступный способ обеспечить питание вашего видеодомофона Pro 2 от стандартной электрической розетки.

Hardwired : Video Doorbell Pro 2 поставляется со всем необходимым для установки с использованием существующей проводки дверного звонка или трансформатора.

Дополнительную информацию см. В статьях нашего интерактивного центра поддержки:

Стоимость : Видеодомофон «Звонок Pro 2» стоит дороже, чем Видеодомофон «Звонок» (2-го поколения) и Проводной видеодомофон «Звонок», но имеет более мощный набор функций, включая Advanced Pre-Roll, подключаемый адаптер в комплекте, сверхтонкий дизайн и четыре сменные лицевые панели в комплекте.

Чтобы приобрести Ring Video Doorbell Pro 2, щелкните здесь.

Набор функций : Если вы планируете использовать Ring Video Doorbell Pro 2, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

  • Изображение с разрешением HD 1536p : узнайте, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее.
  • Мобильные уведомления : Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
  • Обнаружение движения 3D : Используйте радарную технологию, чтобы точно определить, где и когда начинается событие движения.Радарный датчик измеряет расстояние и угол объектов перед камерой, что позволяет получать более точные предупреждения об обнаружении движения.
  • Live View и двусторонняя аудиосвязь : поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
  • Ночное видение : Чтобы следить за своим домом даже в темноте.
  • Ультратонкий дизайн
  • Bird’s EyeView: Вид с воздушной карты событий движения перед дверным звонком, который четко показывает путь, по которому посетители идут при посещении вашей собственности.
  • Alexa Greetings: Включите Alexa Greetings, чтобы приветствовать посетителей, принимать сообщения и предоставлять конкретные инструкции о том, где оставить пакеты.
Видео дверной звонок Pro 2
Разрешение камеры 1536p HD
Поле зрения 150 градусов по горизонтали, 150 градусов по вертикали
Варианты питания Жестко подключен к существующему дверному звонку или подключен к сети через подключаемый адаптер (2-го поколения)
Возможности подключения 2.Беспроводное соединение 802.11 b / g / n с частотой 4 ГГц или 5 ГГц
Скорость соединения Высокоскоростной Интернет
Характеристики аудио Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования Щелкните здесь, чтобы просмотреть текущие системные требования для приложения Ring
Размер 11,4 x 4,9 x 2,2 см (4,5 дюйма x 1,9 дюйма x 0,86 дюйма)


Установка : Поскольку Ring Video Doorbell Pro 2 требует подключения к источнику питания, для правильной настройки потребуется немного сообразительности.Однако после завершения Video Doorbell Pro 2 будет готов защитить ваш дом.

Звонок видеодомофон Elite

Ring Video Doorbell Elite — это умный дверной звонок профессионального уровня, устанавливаемый заподлицо, с подключением к сети Power over Ethernet.

Модификации дома :

  • Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, у вас может не быть разрешения на просверливание отверстий или выполнение электромонтажных работ, которые требуются для Ring Video Doorbell Elite.Это делает Ring Video Doorbell Elite непрактичным для большинства арендаторов, поскольку он требует подключения к существующему источнику питания, а также профессиональной установки.
  • Домовладельцы: Видеодомофон Elite требует подключения к существующему источнику питания, сверления отверстий в стенах и профессиональной установки. Это идеальный вариант для домовладельцев, которым нужен мощный набор функций и надежный видеосервис, не беспокоясь о перезаряжаемых батареях.Это требует определенных знаний DIY или профессионального установщика, но является идеальным центральным элементом системы домашней безопасности в сочетании с другими продуктами Ring.

В нашем онлайн-центре поддержки есть более подробная информация о Ring Video Doorbell Elite.

Источник питания : Ring Video Doorbell Elite управляется Power over Ethernet. То же проводное соединение, которое дает вам полностью надежные видеосервисы, также дает вам полностью надежное питание. Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться о том, что батарея разрядится, и вы получите самое лучшее и самое быстрое из имеющихся видеорелейных устройств.

Стоимость : Как и любое другое установленное оборудование премиум-класса, Ring Video Doorbell Elite дороже, чем Ring Video Doorbell Pro, но включает в себя мощный набор функций, включая HD-видео 1080p, ночное видение и настраиваемые зоны движения, а также сверхтонкий, установленный дизайн, питание через Ethernet и четыре сменные лицевые панели, входящие в комплект поставки, соответствуют вашей входной двери и вашему стилю.

Чтобы приобрести Ring Video Doorbell Elite, щелкните здесь.

Набор функций : Если вы планируете использовать Ring Video Doorbell Elite, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

  • Изображение с разрешением 1080p HD : узнайте, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее.
  • Мобильные уведомления : Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
  • Настраиваемые зоны движения : Посетителям не нужно звонить в колокольчик, чтобы начать процесс видео, и пираты на крыльце будут пойманы, когда они активируют функции записи устройства.(Как и все наши дверные звонки, Live View доступен для всех, а записанные видео доступны только для подписчиков плана Ring Protect.)
  • Live View и двусторонняя аудиосвязь : поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
  • Инфракрасное ночное видение : Чтобы следить за своим домом даже в темноте.
  • Ультратонкий дизайн
  • Четыре сменные лицевые панели в комплекте
  • Питание через Ethernet
  • Зоны уединения : Избавьтесь от забот соседей с зонами уединения.
  • Двухдиапазонная связь : Подключайтесь к сети 2,5 ГГц или 5 ГГц для визуальной четкости или экономии данных.
Видеодомофон Elite
Разрешение камеры 1080p HD
Поле зрения 160 градусов по горизонтали, 90 градусов по вертикали
Варианты питания Power over Ethernet (кабель в комплекте, поддерживает
Возможности подключения 2.Беспроводное соединение 802.11 b / g / n с частотой 4 ГГц или 5 ГГц
Скорость подключения 2 Мбит / с
Характеристики аудио Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования Щелкните здесь, чтобы просмотреть текущие системные требования для приложения Ring
Размер 11,9 см x 7 см x 5,5 см


Установка : Видеодомофонный звонок Установка Elite потребует некоторых навыков самостоятельной работы или профессиональной установки, поскольку она требует подключения к источнику питания и прокладки кабеля Ethernet.Однако после завершения Video Doorbell Elite будет готов защитить ваш дом.

Звонок дверной звонок проводной

Ring Video Doorbell Wired — это самый маленький и самый доступный дверной звонок Ring. Проводной видеодомофон предлагает видео 1080p HD с ночным видением и двустороннюю аудиосвязь с шумоподавлением.

Модификации дома :

  • Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, у вас может не быть разрешения на выполнение электромонтажных работ, которые требуются для подключения проводного видеодомофона.Это делает проводной звонок для видеодомофона непрактичным для большинства арендаторов, поскольку он требует подключения к существующему источнику питания.
  • Homeowners : Ring Video Doorbell Wired требует жесткого подключения к существующему источнику питания. Это идеальный вариант для домовладельцев, которым нужен мощный набор функций и надежный видеосервис по доступной цене. Это требует определенных знаний DIY или профессионального установщика, но идеально подходит для людей, которым нужна система безопасности для дома с ограниченным бюджетом.

В нашем Центре поддержки есть более подробная информация о проводном звонке в дверь.

Электропитание : Проводной звонок видеодомофона питается от домашнего источника питания. Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться о разрядке аккумулятора.

Стоимость : Стоимость проводного дверного звонка Ring является одним из лучших значений в линейке Ring, если учесть мощный набор функций, доступных в устройстве. Если у вас ограниченный бюджет, но вам все же нужен надежный элемент для домашней безопасности, проводной дверной звонок — это именно то, что вам нужно.

Чтобы приобрести проводной дверной звонок, щелкните здесь.

Набор функций : Если вы планируете использовать проводной звонок в дверь, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

  • Изображение с разрешением 1080p HD : узнайте, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее.
  • Мобильные уведомления : Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
  • Обнаружение движения : Расширенное обнаружение движения с настраиваемыми зонами движения.
  • Ночное видение : Чтобы следить за своим домом даже в темноте.
  • Live View и двустороннее аудио: поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
  • Зоны конфиденциальности : Избавьтесь от забот вашего соседа с помощью зон конфиденциальности, которые гарантируют, что дверь вашего соседа останется частной.
Проводной дверной звонок
Разрешение камеры 1080p HD
Поле зрения 155 градусов по горизонтали, 90 градусов по вертикали
Варианты питания
Подключен к существующему дверному звонку
Возможности подключения 2.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *