Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Імпульсний блок живлення з урахуванням блоку живлення ПК. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Пропонований пристрій, крім непоганих технічних характеристик, привабливий тим, що за його основу взято імпульсний блок живлення IBM-сумісного персонального комп'ютера, що відслужив свій термін. При цьому відпадає необхідність придбання багатьох специфічних радіоелементів, виготовлення імпульсних трансформаторів і дроселів.

Описуваний блок дозволяє живити стабілізованою напругою радіоаматорські конструкції та заряджати стабільним струмом різні акумуляторні батареї.

Блок живлення оснащений цифровою шкалою для індикації вихідної напруги та струму навантаження, має регулятори вихідної напруги для грубої та точної установки, регулятор обмеження вихідного струму, індикатор максимального струму, запобіжник для захисту вихідних ланцюгів у разі неправильної полярності увімкнення акумулятора, що заряджається.

Принципова схема пристрою зображено на рис. 2.55 де "БП ПК"-імпульсний блок живлення комп'ютера; "Пріставка" - пристрій індикації з вузлом стабілізації струму навантаження.

Імпульсний блок живлення на базі блоку живлення ПК
Рис. 2.55 (натисніть , щоб збільшити)

Основні технічні характеристики.

  • вхідна напруга, Ст.....110-220;
  • вихідна стабілізована напруга, .....5-15;
  • напруга пульсацій при струмі 5 А, мВ, не більше 25;
  • вихідний стабілізований струм, А.....1-10.

У блок живлення комп'ютера необхідно внести деякі зміни. Його вузол управління зазвичай виконаний на спеціалізованій мікросхемі (ШІ-контролері) TL494 або її аналогах МВ3759, КА7500, КР1114ЕУ4.

На висновок 1 цієї мікросхеми подано сигнал зворотного зв'язку з вихідних випрямлячів напруг "+5" і "+12", а на висновок 2 - зразкова напруга від внутрішнього стабілізатора з висновку 14. Зворотний зв'язок від джерела напруги "+5" слід відключити, видаливши резистор R4 (тут і далі нумерація елементів умовна), а R6 і R8 замінити резисторами вказаних на схемі номіналів.

Разом зі змінним резистором R1 вони утворюють дільник напруги зворотного зв'язку, завдяки чому стає можливим регулювання (груба) вихідної напруги блоку. Його точне значення встановлюють змінним резистором R2, підключеним до виведення 2 ШІ-контролера.

Блок живлення оснащений вбудованим вентилятором, що живиться від джерела напруги 12 В. Так як вихідна напруга буде змінюватися в широких межах, вентилятор необхідно підключити через резистор R7, що гасить, до випрямляча, що живить ШІ-контролер не змінюється напругою близько 24 В.

До виходу "+ 12 В" потрібно додати резистор R5, який забезпечить стійку роботу блоку живлення без навантаження при низькій вихідній напрузі. Бажано також поміняти місцями випрямлювальні діоди джерел "+ 5" і "+ 12 В", тому що в першому з них застосовані більш потужні діоди.

Стабілізатор вихідного струму зібраний на операційному підсилювачі DA1. На його неінвсртируюшіі вхід подано напругу з резистора R17, включеного в мінусовий провід вихідного ланцюга блоку живлення.

На інвертуючий вхід DA1 надходить зразкова напруга зі змінного резистора R4, яким задають рівень стабілізації струму. Резистор R9 і конденсатор С2 ланцюга ООС, що охоплює ОУ, забезпечують стійкість роботи цього вузла. Через діод VD1 напруга зворотного зв'язку надходить на висновок 3 ШІ-контролера.

Світлодіод HL1 - індикатор максимального струму, він світиться при струмі навантаження, близькому або рівному заданому значенню.

Вимірювач напруги та струму виконаний на АЦП DA3, включеному за типовою схемою, та цифрових індикаторах HG1-HG4. Режим роботи вибирають перемикачем SA1. Контактна група SA1.1 комутує вимірювану напругу, SA1.2 -коми цифрової шкали.

У положенні перемикача "U" на вхід АЦП надходить вихідна напруга блоку живлення через запобіжник F1 та резистивний дільник R11 -R13, завдяки чому при перегоранні запобіжника індикатор показує 0 В. У режимі контролю струму (перемикач у положенні I) АЦП вимірює падіння напруги на датчику струму – резисторі R17.

Напруга живлення "+ 5" стабілізовано інтегральним стабілізатором DA1, напруга "-5" - параметричним стабілізатором VD3, R8, підключеним через діод VD2 до випрямляча негативної напруги імпульсного блоку.

Налагодження пристрою

Налагодження блоку живлення починають із перевірки меж регулювання вихідної напруги (перемикач SA1 - у положенні "U") за зразковим вольтметром. Стабілізатор струму на цей час відключають, відпаяючи провід, що йде від виведення 3 друкованої плати до виведення 3 ШІ-контролера. Якщо необхідно, межі коригують підбором резисторів R4 та R8. Потім до блоку приєднують навантаження зі струмом споживання 5 -10 А, переводять перемикач в положення "1" і за зразковим амперметром резистором підстроювальним R12 встановлюють необхідне показання. Далі, перемкнувши індикатор на вимірювання напруги, коригують його показання зразкового вольтметра підстроєним резистором R9.

Після цього відновлюють ланцюг зворотного зв'язку стабілізатора струму, індикатор перемикають на вимірювання струму і, змінюючи опір навантаження, переконуються в працездатності стабілізатора. При необхідності межі інтервалу регулювання струму встановлюють підбором резисторів R1 та R4.

При навантаженні струмом 15 А і напрузі 15 В може дещо збільшувався нагрівання обмотки дроселя L2 в імпульсному блоці живлення. Цей недолік можна усунути, перемотавши його обмотку дротом удвічі більшого перерізу.

При зарядженні батареї акумуляторів стабільним струмом слід спочатку встановити регуляторами R1 і R2 напругу закінчення зарядки, а потім, підключивши батарею, змінним резистором R4 - необхідний струм. Під час заряджання світиться світлодіод HL1. Після закінчення, коли напруга на батареї зросте до заданого значення, струм зменшиться, світлодіод згасне і блок живлення перейде в режим стабілізації напруги, в якому вона може знаходитися тривалий час. Таким чином, немає необхідності контролювати процес заряджання та момент її закінчення, не потрібно відключати батарею після закінчення заряджання.

Деталі

Деталі пристрою індикації з вузлом стабілізації струму навантаження разом із змінними резисторами R1, R2, R4 та гніздами X1 та Х2 змонтовані на друкованій платі (рис. 1.1), закріпленої за допомогою різьбових стійок та гвинтів на передній стінці блоку. На ній (за друкованою платою) встановлений без ізолюючої прокладки інтегральний стабілізатор напруги DA1.

У блоці живлення застосовано постійні резистори МЛТ, змінні СПЗ-9а, підлаштовані СПЗ-38.

Резистор R3 виконаний з трьох відрізків константанового дроту діаметром 1 і довжиною приблизно 50 мм, зігнутих у вигляді П-подібних скоб і припаяних до відповідних друкованих провідників плати. Відхилення опору цього резистора від вказаного на схемі значення (0,01 Ом) має перевищувати ± 20%.

Конденсатори С1 ... С3 - К50-35, С9 + C11 - К73-17, інші - КМ.

Діод VD1 - будь-який германієвий.

Операційний підсилювач DA2 - КР140УД608 з будь-яким буквеним індексом, КР140УД708.

Цифрові індикатори HG1 – HG4 – АЛС324Б, АЛС3ЗЗБ, АЛС321Б.

Перемикач S А1 - малогабаритний кнопковий для друкованого монтажу B170G або аналогічний.

Запобіжник F1 - плоский автомобільний струм 10 А.

Автор: Шелестов І.П.

Дивіться інші статті розділу Блоки живлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Генна інженерія перетворить людей на суперменів 26.05.2012

Фахівці Міжнародного центру генної інженерії та біотехнології змогли "обдурити природу" та підвищити фізичні можливості піддослідних мишей. Іншими словами, вчені створили "суперспортсменів" у 3 рази витриваліших, ніж звичайна особина.

Команда вчених за допомогою генно-модифікованого вірусу додала до м'язів тварин додаткові копії гена IGF-1, який кодує інсулін-подібний фактор росту. Миші, "оброблені" у такий спосіб, плавали у воді до знемоги втричі довше, ніж миші з контрольної групи, які отримали той самий вірус, але без IGF-1.

Таким чином, прогрес у галузі генної інженерії дозволив створити ідеальний "допінг", що радикально збільшує фізичні можливості організму і замінює виснажливі тренування.

За допомогою носія, адено-зв'язаного вірусу, вчені змогли доставити надмірну кількість інсуліноподібного фактора росту (IGF-I) до деяких груп м'язів. Внаслідок цього спостерігалася м'язова гіпертрофія (зростання м'язової маси), неоваскуляризація (зростання судин) та інші явища, що повторюють результати багаторазових фізичних вправ.

З функціонального погляду миші показали вражаючий приріст витривалості. Через 15 та 30 днів після генної терапії спостерігався збільшений синтез ключових білків, що контролюють енергетичний обмін. На ранньому етапі реєструвалося переважання ферментів, що контролюють мобілізацію глікогену та анаеробного гліколізу. Пізніше вони замінили білки, необхідні аеробного метаболізму. Ці зміни співпали зі збільшенням кількості структурних і скорочувальних білків. У сукупності ці явища викликають зростання витривалості та дають змогу виявити новий тип "генного допінгу".

Інші цікаві новини:

▪ Ритми мозку та навченість

▪ Витривалі акумулятори Hitachi Zosen

▪ Термоїд перетворює тепло на електрику

▪ Рівень вуглецю в океані нерівномірний

▪ Вираховано масу найлегшого нейтрино

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Цивільний радіозв'язок. Добірка статей

▪ стаття Врятуй Бог і нас від таких суддів. Крилатий вислів

▪ стаття У якій країні, що не має виходу до моря, існують військово-морські сили? Детальна відповідь

▪ стаття Пульс Землі. Дитяча наукова лабораторія

▪ стаття Визначник ідентичності речовин. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Перетворення хустки на яйце та її зникнення. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024