» elektronika » Tápegységek »Csináld magad - lineáris laboratóriumi tápegység

Csináld magad egyenes laboratóriumi tápegység

Üdvözlet webhelyünk lakói!
Ha egy egyszerű és megbízható lineáris áramellátási áramkört keres, akkor ez a cikk az Ön számára készült. Itt található a teljes összeszerelési útmutató, valamint az áramellátás beállítása. A házi készítésű termék szerzője Roman (az "Open Frime TV" YouTube csatornája).


Először egy kis háttér. A legutóbb a szerző megújította a munkahelyét, és egy harmadik blokkként akart egy lineáris blokkot telepíteni, mivel néha olyan áramköröket kell gyűjtenie, amelyek nem tolerálják a feszültség hullámait. És amint tudjuk, akkor a kimeneten a lineáris blokk szinte teljesen hiányzik a feszültségtől.


Eddig a szerző lineáris blokkjai nem voltak nagyon érdekeltek, és valahogy nem különösebben belemerült a témába. Amikor az a gondolat jött létre, hogy építsen egy ilyen blokkot, Roman azonnal kinyitotta mindenki számára a szeretett és közismert YouTube video-tárhely szolgáltatást. Ennek eredményeként egy hosszú kutatás után a szerző két sémát tudott azonosítani. Az első szerzője AKA KASYAN (az azonos nevű YouTube csatorna szerzője), a második rendszer pedig az operátorokra épül.


Mivel azonban a dolgozók 32 V feszültségig tudnak dolgozni, a kimeneti feszültség nem haladhatja meg ezt a határértéket, azaz ez az áramkör eltűnik.

Oké, összeállíthatsz egy áramkört Kasyanból, de itt csalódottak voltunk. Ez a rendszer fél a statikustól. Ez a tranzisztorok robbanásában nyilvánul meg, ha a kimeneti érintkezőket felveszi.


Ez többször is történt. Aztán a szerző úgy döntött, hogy ezt a rendszert békén hagyja. Azt fogja mondani, hogy az Internet tele van lineáris áramkörökkel.

Igen, kétségtelenül így van, de csak a fent említett két rendszerben elválasztott pecsétek voltak, amelyek könnyen letölthetők voltak. Minden más, akár tömítések nélkül, akár zsanéros szereléssel. És mi (rádióamatőrök) hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent ezüst tálra szolgálnak fel.

És amikor az összes lehetőség kimerült, a szerző emlékezett arra, hogy kb. 3 évvel ezelőtt már összeállított egy lineáris blokkot, amely egyébként is tökéletesen működött. Három évvel ezelőtti rendszert találtak.

A szerző úgy döntött, hogy normál jelzőt tenyészt. A tábla eléggé kompaktnak bizonyult. Az áramkör tesztelése után meglepően kiválónak bizonyult.

Ilyen egyszerűséggel a szerző annyira tetszett, hogy még azért is döntött, hogy készítsen egy kit-kit ebből a táblából.Ehhez konvertálni kell a nyomtatást Gerber fájlba (egy .gbr kiterjesztésű fájl, amely egy nyomtatott áramköri lap tervez a fényképmaszkok későbbi előállítására különféle készülékeken). Akkor el kell küldenie a táblákat a gyártáshoz.

És most, néhány héttel a megrendelés után megkapjuk a régóta várt táblákat. Miután kinyitottuk a csomagot és közelebbről megvizsgáltuk a táblákat, megbizonyosodhatunk arról, hogy minden nagyon jó minőségű és szépen alakult ki.



Tehát, már forrasztjuk ezt a táblát, és ellenőrizzük azt a munka során. Nincs olyan sok alkatrész a telepítéshez, amelyet 20 perc erősségű forrasztáshoz lehet használni, nem több.



Forrasztással kész. Az első beillesztést elvégzzük. És itt várunk egy kis csalódást. Ez a tábla nem volt akadályok nélkül. Megmutatkoztak abban, hogy amikor a potenciométer gombja balra forog, akkor növekszik a feszültség és az áram, és a jobb forgás mellett csökken.


Ez azért történt, mert a szerző ennek a táblának az ellenállásait a vezetékekre hozta (a házba történő későbbi felszereléshez), és ott probléma nélkül meg lehetett változtatni a forgás irányát az oldalsó érintkezők megváltoztatásával. Nos, akkor minden más a várt módon működik.


De a szerző mégis kijavította a jelölést, most a potenciométer megfelelő forgatásával növekszik a feszültség, minden úgy van, ahogy legyen. Tehát biztonságosan letöltheti és megismételheti ezt a rajzot (a nyomtatott áramköri levéltár a leírásban található a szerző eredeti videója alatt, a cikk végén a SOURCE hivatkozást kell követnie).

Most folytassuk az áramkör és maga a kártya részletes vizsgálatával. Az áramkört a képernyőin láthatja.

Ez az áramellátás feszültség- és áramszabályozóval, valamint rövidzárvédelmi rendszerrel van felszerelve, amelyre egyszerűen szükség van ilyen egységekben.

Képzelje el egy pillanatra, mi történik rövidzárlat során, amikor a bemeneti feszültség 36 V. Kiderült, hogy az összes feszültséget a teljesítmény-tranzisztor eloszlatja, ami természetesen nem valószínű, hogy ellenálljon az ilyen gúnyolódásnak.


A védelem itt konfigurálható. Ezzel a hangoló ellenállással beállíthatunk bármilyen kioldási áramot.

Ide van beépítve egy 12 V-os relé, és a bemeneti feszültség elérheti a 40 V-ot. Ezért 12 V feszültséget kellett elérni.


Ezt meg lehet tenni egy tranzisztoron és egy Zener-diódán lévő parametrikus stabilizátor segítségével. Zener-dióda 13 V-nál, mivel két tranzisztor kollektor-emitter csatlakozásain feszültség esik.


Tehát most elkezdheti tesztelni ezt a lineáris tápegységet. 40 V-os feszültséget szolgáltatunk a laboratóriumi tápegységből. 36V, 100W feszültségre tervezett izzót töltünk be.

Ezután elkezdjük lassan forgatni a változó ellenállást.


Mint láthatja, a feszültségszabályozás jól működik. Most próbáljuk beállítani az áramot.

Mint láthatja, amikor a második ellenállás forog, az áram csökken, ami azt jelenti, hogy az áramkör normálisan működik.
Mivel ez egy lineáris blokk, és az összes "felesleges" feszültség hőré válik, ezért meglehetősen nagy méretű radiátorra van szüksége. Ezekre a célokra a számítógépes processzorból származó radiátorok tökéletesen bebizonyították magukat. Az ilyen radiátorok nagy diszperziós területtel rendelkeznek, és ha még mindig ventilátorral vannak felszerelve, akkor elvileg teljesen elfelejthetik a tranzisztor túlmelegedését.



És most arról, hogy hogyan működik a védelem. Beállítottuk a szükséges áramot egy hangoló ellenállás segítségével. Rövidzár esetén a relé aktiválódik. Néhány érintkezője kinyitja a kimeneti áramkört, és a tranzisztor biztonságos.

A normál működéshez való visszatéréshez ilyen nyitógomb van, amikor megnyomják, a védelem eltávolításra kerül.

Nos, vagy egyszerűen leválaszthatja az egységet a hálózatról, és újra feszültséget adhat. Így a védelem szintén kikapcsol. A táblán 2 LED is található.Az egyik a készülék működéséről, a másik a védelemről szól.


Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az egység nagyon jónak bizonyult, és mind kezdőknek, mind tapasztalt rádióamatőröknek egyaránt alkalmas. Tehát töltse le az archívumot, és gyűjtsön össze egy ilyen blokkot.

Nos, ennyi is. Köszönöm a figyelmet. Találkozunk hamarosan!

videók:
7
6
8

Adj hozzá egy megjegyzést

    • smilemosolyogxaxarendbendontknowjehunea
      főnökkarcolásbolondigenigen-igenagresszívtitok
      Bocsánattáncdance2dance3megbocsátássegítségitalok
      megállásbarátokjógoodgoodsípájulásnyelv
      füsttapsolóCrayállapítsagúnyosdon-t_mentionletöltés
      hőségingerültlaugh1MDAtalálkozómoskingnegatív
      not_ipopcornbüntetolvasmegijesztijesztkeresés
      gúnyolódásthank_youeztto_clueumnikakutegyetért
      rosszbeeeblack_eyeblum3pírdicsekvésunalom
      cenzúrázottvidámságsecret2fenyegetgyőzelemyusun_bespectacled
      ShokRespektlolprevedfogadtatáskrutoyya_za
      ya_dobryisegítőne_huliganne_othodiFLUDtilalomközel
2 megjegyzések
a kimenetnél a lineáris blokknál a feszültség hullámzása szinte teljesen hiányzik.
Nem így! A hullámok csak akkor lesznek minimálisak, ha a megfelelő áramkör és jó szűrő van az egység bemenetén.
Az opampok akár 32 V feszültségen is működhetnek, akkor a kimeneti feszültség nem haladhatja meg ezt a határértéket
Kétszer rossz! Mindenféle operátor létezik, legtöbbjüknek +15 V és mínusz 15 V közötti áramellátása van. A maximálisan elérhető tápegységet nem az op-amp tápfeszültségéhez, hanem a blokkáramhoz kapcsolják.
Ez a tranzisztorok robbanásában nyilvánul meg, ha a kimeneti érintkezőket felveszi.
Robbanás a statikából ?! Igen, még egy bipoláris tranzisztor is? Kérlek vicc?
Zener-dióda 13 V-nál, mivel két tranzisztor kollektor-emitter csatlakozásain feszültség esik.
Rosszul újra! E két tranzisztor tetején 13 V-os esés történik az alap-emitter csomóponton.
40 V-os feszültséget szolgáltatunk a laboratóriumi tápegységből.
És mi nem azonnal 1000? Ki azonnal alkalmazza a maximális feszültséget? Igen, és csatlakoztatott erős terheléssel!
amikor a második ellenállás forog, az áram csökken, ami azt jelenti, hogy az áramkör normálisan működik.
Igen, újra rossz!Nem tudjuk, miért csökkent az áram. Az áramerősség stabilizálása nem ilyen ellenőrzés. És a szerző szerényen elmulasztotta ennek a paraméternek a demonstrálását. ))
csak a fenti két áramkörben általában elválasztott pecsétek voltak, amelyeket egyszerűen letölthettek. Minden más, akár tömítések nélkül, akár zsanéros szereléssel. És mi (rádióamatőrök) hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent ezüst tálra szolgálnak fel.

A szerző úgy döntött, hogy normál jelzőt tenyészt.
Valami agyi repedés! Elutasította a többi rendszert, mert nem talált nekik jeleket, de aztán maga kezdett kinyitni a pecsétet. ))

Alapvetően egy áramkör. Ez nem laboratóriumi tápegység. Ez egy feszültségszabályozó valamilyen kétes áramkorlátozóval.
Jó házi készítésű. Elméletileg nem tudom megmagyarázni, de a gyakorlati tapasztalataim alapján tudom, hogy a hullámokat a bemeneten lévő jó kapacitások és a „közös” (nulla) vezető keresztmetszetének megnövekedése, egy vastag forrasztóréteg közvetlenül „becsúsztatott” rétegének keresztmetszetének megnövekedése okozza. A fodrozódás szintjét egy zárt bemenettel rendelkező oszcilloszkóp vezérelte, ez tényleg működik!

Azt javasoljuk, hogy olvassa el:

Adja át az okostelefon számára ...