Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты

Простой линейный блок питания

Приветствую, радиолюбителя-самоделкины!

1592562110_8

В ходе радиолюбительской деятельности, да и просто при создании каких-либо электронных устройств не обойтись без регулируемого источника напряжения. Конечно можно обойтись и набором блоков питания на стандартные напряжения, например 5, 9, 12 вольт, но это чаще всего неудобно, к тому же отсутствует возможность использоваться промежуточные значения напряжений. Регулируемый блок питания решит эту проблему, также с его помощью можно тестировать различные собранные своими руками устройства на то, как они будут вести себя при изменении питающего напряжения.

Условно все блоки питания можно разделить на две категории — импульсные и линейные. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, например, импульсные имеет хороший КПД (вплоть до 90%), а потому почти не греются даже при большой мощности нагрузки, но за эти достоинства нужно платить — в их основе лежат схемы, работающие на высоких частотах, а потому очень трудно избавиться от мешающих помех на выходе. Линейные же блоки питания напротив, имеют минимум помех на выходе, но зато значительно нагреваются при больших токах нагрузки. Уже долгое время остаётся популярной микросхема линейного регулятора напряжения LM317 — она обладает идеальными характеристиками для построения самодельного регулятора напряжения. Именно о блоке питания на этой микросхеме пойдёт речь в этой статье. Схема включения LM317 представлена ниже.

1592562121_1
В левой части схемы виден элемент с обозначением «Tr» — это сетевой трансформатор, преобразующий высокое сетевое напряжение 220В в более низкой, в частности, в 12В. Трансформатор для этой схемы необходимо брать с запасом по мощности, идеально подойдут экземпляры на 30-50Вт. Выходное напряжение может быть любым, в пределах от 12 до 24В. Со вторичной обмотки трансформатора получается переменное напряжение, а потому его нужно выпрямить, именно для этого на схеме имеется диодный мост. Можно использовать как готовый диодный мост с 4-мя выводами (два для входа переменного напряжения, два для выхода постоянного), либо собрать диодный мост из 4-х диодов, например 1N4007, как показано на схеме, соблюдая расположение анодов и катодов. После выпрямительного моста стоит конденсатор С1 — он нужен для сглаживания пульсаций напряжения, ведь напряжение после диодного моста нельзя полностью назвать постоянным — оно имеет сильные пульсации. И только после конденсатора С1 напряжение постоянным. Если замерить его мультиметром, то оно окажется примерно в 1,5 раза больше, чем переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Это явление абсолютно нормально, оно связано с с тем, что значение эффективного и пикового переменного напряжения отличаются. Дальше по схеме подключается сама микросхема LM317, её необходимо использовать в корпусе ТО-220 для того, чтобы в дальнейшем без проблем закрепить на радиаторе. Также эта микросхема выпускается в корпусе ТО-92 и в корпусе для поверхностного монтажа, как на картинке ниже. Не стоит использовать эти корпуса, так как корпус ТО-92 не предназначен для высоких токов, а корпус для поверхностного монтажа просто неудобно паять и он не имеет крепления к радиатору. На схеме присутствует переменный резистор, служащий для для регулировки напряжения на выходе схемы, именно этот элемент управления в дальнейшем нужно будет вывести наружу корпуса. Также можно поставить вместо одного переменного резистора сразу два последовательно, один большего номинала, другой меньшего, чтобы их суммарное сопротивление было около 6,8 кОм. В этом случае можно будет грубо настраивать выходное напряжение одним переменным резистором, а более точно — вторым. На выходе регулятора также стоит сглаживающий электролитический конденсатор С2, его ёмкость может лежать в пределах 10-100 мкФ, большую ёмкость брать не следует. А вот на ёмкость С1 наоборот экономить не стоит — чем больше будет ёмкость (в разумных пределах), тем меньше пульсаций будет на выходе. Оптимальное значение 1000-4700 мкФ. Конденсаторы следует брать на напряжение не ниже, чем напряжение со вторичной обмотки, умноженное на 1,5. Схема проста, а потому для неё даже не обязательно изготавливать печатную плату, ведь для таких схем существуют макетные платы. На картинке ниже показано расположение микросхемы с обвязкой, трансформатора с диодным мостом и переменного резистора (он выводится на стенку корпуса на проводах).

Читайте также:  33 ТЫСЯЧИ ТРУБ: УСТРОЙСТВО ОРГАНА

1592562097_4

Микросхему следует обязательно установить на радиатор, также не помешает при этом использовать теплопроводную пасту. Необходимо учитывать, что радиатор не должен касаться других электрических частей схемы. Размер радиатора следует выбирать исходя из принципа «кашу маслом не испортишь» — чем больше он будет, тем лучше будет охлаждаться микросхема. Если не планируется использование блока питания на больших токах, радиатор может быть небольшого размера. Показанного на фото ниже хватит для большинства применений.

1592562155_5

Несколько слов о выборе трансформатора. Так как блок питания линейный, то всё «лишнее» напряжение, которое не идёт в нагрузку, просто рассеивается в тепло на радиаторе LM317. Поэтому не рационально брать трансформатор на большое напряжение (около 20-24В), иначе микросхема будет слишком сильно нагреваться при больших токах и низкой выходном напряжении. Также стоит отметить, что максимальный выходной ток микросхемы составляет 1,5А, чего достаточно для питания большинства самодельных устройств.

1592562167_6

Схема устанавливается в деревянный корпус весьма специфичного вида. Кто увидит впервые — ни за что не догадается, что это блок питания 🙂 Сетевое питание к трансформатору можно подвести, установив разъём на корпусе, либо просто оставив «торчать» отрезок провода с вилкой.

1592562151_7

Вывести напряжение с регулятора также можно либо с помощью клемм, либо просто на проводах с крокодилами. Ручка переменного резистора смотрит наружу корпуса, с её помощью можно регулировать напряжение от 1,25В (нижний предел для LM317) до максимального, которое выдаёт трансформатор. Ниже представлены несколько фотографий с замерами напряжения, нижний и верхний предел, а также типовые значения напряжений 5 и 12В.

Использовать получившийся блок питания также можно, например, для регулировки оборотов электромоторов, в частности небольших сверлилок печатных плат, граверов. Удачной сборки!

1592562147_13
Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ips_dizzy1978

img_0866

grafik-vhodnyh-i-vyhodnyh-napryazhenij

Простой мощный импульсный блок питания на TL494

Часто собирая какую нибудь электронную конструкцию, как то, усилитель звуковой частоты, средства автоматики, устройства на базе микроконтроллеров, и многое другое, мы задаемся вопросом а чем питать аппаратуру? Радиоэлектронные устройства в большинстве своем питаются постоянным напряжением отличным от напряжения сети. В последнее время все чаще импульсная техника вытесняет из повседневного обихода традиционные трансформаторные схемы блоков питания. Выигрыш тут очевиден, во первых это экономия намоточного материала, который стоит не дешево. Во вторых, это габариты и масса приборов, на сегодняшний день при современной миниатюризации аппаратуры различного назначения, этот вопрос очень актуален, большинство схем ИБП довольно сложны в сборке и настройке и не доступны для повторения начинающими радиолюбителями.
В данной статье приводится схема простого ИБП, при разработке которого ставилась задача простоты конструкции, хорошей повторяемости, использование подручного материала, не сложности в сборке и настройке. Не смотря на простоту, ИБП имеет довольно неплохие характеристики.

Читайте также:  Комната, которой нет (Артем Тихомиров, 2005)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

  • Питающее напряжение сети: 220В/50Гц.
  • Номинальная выходная мощность: 300Вт.
  • Максимальная выходная мощность: до 500Вт.
  • Частота преобразования напряжения: 30кГц.

Вторичное выпрямленное напряжении варьируется по необходимости.

170

Принцип работы ИБП заключается в следующем: импульсы для управления ключами генерирует задающий генератор построенный на специальном драйвере TL494, частота импульсов управления 30 кГц.импульсы управления с выходов микросхемы подаются поочередно на транзисторные ключи VT1, VT2 предварительного формирователя импульсов для выходных силовых ключей.

Ключи VT1, VT2 нагружены трансформатором управления TR1, который и формирует импульсы управления мощными выходными ключами VT3, VT4, формирователь необходим для гальванической развязки затворных цепей выходного каскада. ИБП построен по полумостовой схеме, средняя точка для полумоста создается конденсаторами С3, С4, которые одновременно служат сглаживающим фильтром выпрямленного диодным мостом VDS1 питающего напряжения сети. Цепь R7, C8 обеспечивает кратковременно питание на задающий генератор и формирователь импульсов управления, для первичного запуска ИБП, после полного заряда конденсатора С8 питание формирователя осуществляется непосредственно обмоткой 3 трансформатора TR2 c которой снимается переменное напряжение 12В. Цепочка VD2, C6 служит для выпрямления и сглаживания питающего формирователь напряжения. Стабилитрон VD1 ограничивает напряжение первичного запуска до 12В. Вторичное напряжение питания для РЭА снимается с обмотки 3 трансформатора TR2, выпрямляется диодами Шотки VD3, VD4 и подается на сглаживающий фильтр С9, С10. Если необходимое напряжение питания превышает 35В, включаются по два диода последовательно.

Несколько слов о конструкции ИБП: большинство компонентов взяты из неисправного компьютерного БП АТХ. А именно это микросхема TL494, конденсаторы С9, С10, диодный мост VDS1, конденсаторы С1, С2, С5, С6, С7, диод VD2, диоды Шотки VD3, VD4, и ферритовые сердечники с каркасами TR1, TR2.

Сам ИБП конструктивно был собран в корпусе того же разобранного БП АТХ.транзисторы VT3, VT4 установлены на радиаторы площадью 50см/кв.

Данные перемотки трансформаторов TR1, TR2:

  • TR1. Все четыре обмотки содержат по 50 витков провода 0.5 мм.
  • TR2. Обмотка 1 наматывается проводом 0.8мм 110 витков. Обмотка 3 содержит 12 витков проводом 0.8мм. Обмотка 2 наматывается в зависимости от необходимого вторичного напряжения питания и рассчитывается из соотношения 1вит/2вольта. Так как на выходе стоит удвоитель напряжения.

Файлы к проекту:

Оцените статью
Добавить комментарий