Схемы импульсных источников питаниясвоими руками

Схемы импульсных источников питаниясвоими руками

Схемы импульсных источников питаниясвоими руками




Скачать файл - Схемы импульсных источников питаниясвоими руками

















В рамках нашей статьи рассмотрим наиболее интересные схемы импульсных блоков питания с использование различных схемотехнических решений. Но сначала разберем принцип работы импульсного блока питания. Практически все существующие сегодня импульсные источники импульсного питания незначительно отличаются по конструкционному исполнению и работают по одной, типичной схеме. Пример печатной платы типового импульсного блока питания с кратким обозначением радиоэлектронных узлов показан на рисунке ниже:. ИБП выдает стабилизированное напряжение за счет применения принципов взаимодействия компонентов инверторной схемы. Переменное сетевое напряжение вольт идет по проводам на выпрямительное устройство. Его амплитуда сглаживается емкостным фильтром за счет применения конденсаторов, выдерживающих пики до вольт, и отделяется помехоподавляющим фильтром. Диодный мост выпрямляет проходящие через него переменное напряжение, которые затем преобразуются схемой реализованной на транзисторах. Далее высокочастотные импульсы прямоугольной формы следуют с заданной скважностью. В первом случае ВЧ импульсы следуют на импульсный трансформатор, осуществляющий гальваническую развязку. За счет высокой частоты получается отличная эффективностьприменения трансформатора, снижаются габариты магнитопровода, а следовательно и вес конечного устройства. В подобных схемах ИБП работают три взаимосвязанных цепочки: ШИМ-контроллер ; транзисторный каскад из силовых ключей; импульсный трансформатор. Каскад из силовых ключей обычно состоит из мощных полевых, биполярных или IGBT транзисторов. Для последних, как правило, создана отдельная система управления на других маломощных транзисторах либо ИМС драйвера. Силовые ключи могут быть реализованы по различным схемам: Импульсный трансформатор его обмотки, размещены вокруг магнитопровода из альсифера или феррита. Они способны передавать ВЧ импульсы с частотой следования до сотен кГц. Их работу обычно дополняют цепочки из стабилизаторов, фильтров, диодов и других элементов. В ИБП без гальванической развязки высокочастотный разделительный трансформатор не применяется, а сигнал следует сразу на фильтр нижних частот. Все ИБП имеют в своем составе радио компоненты, реализующие отрицательную обратную связь ООС с выходными параметрами. Поэтому они обладают отличной стабилизацией выходного напряжения при плавающих нагрузках и колебаниях сети питания. Методы реализации ООС зависят от используемой схемы для работы ИБП. Она может реализоваться у ИБП, работающих с гальванической развязкой за следующий счет:. В обоих вариантах эти сигналы управляют скважностью импульсов, подаваемых на выход ШИМ-контроллера. При применении схемы без гальванической развязки ООС обычно создается за счет подсоединения резистивного делителя. Простой импульсный блок питания схема которого реализована на микросхеме HVЕ в своем внутреннем составе содержит предварительный импульсный стабилизатор напряжения и выходной линейный стабилизатор. Величина тока, которую способен выдать импульсный блок питания, зависит от емкости C1. Конденсатор С2 адает временную задержку активации микросхемы для стабилизации переходных процессов. Емкость C3 используется для уменьшения пульсации выпрямленного выходного напряжения. Термистор R1 защищает микросхему от пробоя током заряда конденсатора С1. В схеме был использован малогабаритный термистор марки MZNRM. Для получения выходного напряжения в 18 В резистора R1 должен быть составлять 13 кОм, для 15 В - 10кОм,для 12 В - 6,8кОм, а для 9 В - 3,9 кОм. Микросборка IR это универсальный драйвер управления полевыми и IGBT транзисторами. Разрабатывалась она специально для использования в схемах электронного балласта энергосберегающих ламп, поэтому её функциональные возможности при конструирование блока питания немного ограничены. Микросхема позволяет создать на ее базе простой и надежный источник питания. Делитель напряжения, собран на неполярном бумажном конденсаторе С1 и электролитических конденсаторах С2 и СЗ, которые создают неполярное плечо сумарной емкостью микрофарад. Два левых по отношению к схеме диода являются поляризующими к конденсаторной цепи. При указанных номиналах радиокомпонентов, ток короткого замыкания будет около 0,6А, а напряжение на выводах емкости С4 при отсутствие нагрузки приблизительно равно 27 В. Первичная обмотка трансформатора Т2 преобразователя подсоединена в диагональ моста, образованного транзисторами VT1, VT2 и емкостями С9, С Базовые цепи транзисторов питаются от второй и третей обмоток трансформатора Т1, на первичную обмотку которого идет ступенчатое напряжение с формирователя, построенного на микросхемах DD1, DD2. Задающий генератор формирователя выполнен на инверторах DD1. Импульсы с выходов триггеров DD2. Трансформатор Т1 предает это ступенчатое напряжени на базу транзисторов VT1, VT2 работающих в ключевом режиме и поочередно открывает их. Два источника выходного напряжения выполнены на стабилизаторах напряжения серии К Так как, выпрямленное напряжение импульсное на входах фильтров установлены оксидные конденсаторы К небольшой емкости, хорошо работающие на данной частоте преобразования. Схема импульсного блока питания собрана на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Со стороны радиокомпонентов фольга сохранена и является общим проводом. В схеме применены постоянные сопротивления С R7 и МТ, подстроечный резистор СП R9 , емкости КТП-2а С1, С2 , К С4, С5 , К С7, C11, C16, С20 , K на номинальное напряжение С3 и В С9, С10 , КМ-5 С6, С14 и КМ-6 остальные. Индуктивности L1, L2, L4 - ДМ-2,5 L3 - ДМ-0,4. Первый трансформатор собран на кольцевом магнитопроводе К 10Х6Х5 из феррита НМ. Его первичная обмотка состоит из витков провода ПЭЛШО 0,1, 2 и 3 обмоткиимеют по 18 витков ПЭЛШО 0, Магнитопровод второго трансформатора К28Х16Х9 из феррита марки НМ. Его первичная обмотка состоит из витков провода ПЭЛШО 0,27, обмотки 2 и 4 из 14 и 8 витков монтажного провода МГТФ сечением 0,07 мм , 3-я обмотка из 2Х7 витков ПЭВ-2 диаметром 1 мм. Основа конструкции полумостовой драйвер на микросхеме IR Сигнал с генератора усиливается каскадом на мощных полевых транзисторах. Резистор 47к должен быть с мощностью от 2 ватт. Диод FR можно заменить на FR и т. Электролитические конденсаторы необходимы для сглаживании пульсаций и снижения уровня сетевых помех, их емкость от 22 до мкф. Предохранитель на 3 ампера. Импульсный трансформатор позволяет получить двухполярное напряжение 12 или 2 вольт, поэтому на выходе можно получить 5, 10, 12 и 24 вольта. Таким БП можно запитать мощные УНЧ или же приспособить его под 12 вольтовый усилитель из серии TDA. Если БП дополнить регулятором напряжения, то можно собрать полноценный импульсный лабораторный блок питания. Выпрямитель лучше всего собрать на ультрабыстрых диодах на ампер их можно позаимствовать из того же компьютерного блока питания. Этот блок питания можно применить еще в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, так как выходной ток более 10 ампер. Помните были такие популярные в свое время телефоны наподобие Русь Напряжение сети В через замкнутые контакты тумблера SA1 и защитное сопротивление R1 идет на первичную обмотку трансформатора Т1. Со вторичной обмотки оно пониженое до 11 В переменного тока, выпрямляется выпрямителем, на диодах Шотки VD1 - VD4. Использование таких диодов снижает потери мощности на выпрямителе примерно на 1 В повышает напряжение на конденсаторе фильтра С7. Импульсный блок питания содержит два линейных стабилизатора DA1 и DA2. Подробная инструкция для изготовления самодельных импульсных блоков питания разной мощности на основе электронного балласта старой люминесцентной лампы. Электронный балласт это почти готовый импульсный Блок Питания, но в ней отсутствует разделительный трансформатор и выпрямитель. При сравнении конструкций БП с одинаковыми показателями выходных мощностей ИБП обладают следующими преимуществами:. Это создает дополнительное требование связанное с их подавлением различными методами. В некоторых случаях помехоподавление может быть неэффективным, что исключает применении ИБП для отдельных типов точной цифровой техники. Ограничения по мощности ИБП имеют противопоказание к работе не только на повышенных, но и при пониженных нагрузках. Если в выходной цепи случится резкое падение тока за пределы критического значения, то схема запуска может сглючить или ИБП станет выдавать напряжение с искаженными свойствами. Мануалы Справочник Программы Радиосамоделки Медтехника Библиотека. Импульсный блок питания схема На дворе 21 век трансформаторных блоков питания остается все меньше, т. Во первых импульсные блоки питания куда более компактны, легче и дешевле в производстве. Промежуточного воздействия выходного напряжения на одну из обмоток ВЧ трансформатора; Испоьзования оптрона. Cниженный вес и габариты ИБП можно объяснить переходом от преобразований НЧ энергии мощными и тяжелыми силовыми трансформаторами с управляющими системами, расположенными на огромных радиаторахи работающими в линейном режиме, к технологиям импульсного преобразования. За счет роста частоты обрабатываемого сигнала снижается емкость конденсаторов у фильтров и, поэтому, их габариты. Также упрощается схемотехника выпрямления. Повышенный КПД - У НЧ трансформаторов существенная доля потерь возникаеи за счет рассеивания тепла при электромагнитных преобразованиях. В ИБП максимальные потери энергии возникают во время протекания переходных процессов при коммутациях каскадов. А в остальное время ключевые транзисторы находятся в строго устойчивом состоянии: Более низкая стоимость; Расширенный диапазон питающих напряжений - импульсные технологии позволяют запитывать БП от источников с разной амплитудой и частотой. Это расширяет область применения с различными электростандартами. Благодаря применению малогабаритных полупроводниковых модулей, в конструкцию ИБП удается встроить защиту, контролирующую возникновение токов коротких замыканий КЗ , отключения нагрузок на выходе устройства и другие аварийные ситуации. Импульсный блок питания на специализированной микросхеме для слабомощной нагрузки. Импульсный блок питания на 5 вольт на основе конденсаторного делителя. Импульсный блок питания на отечественной элементной базе на 5 и 12 вольт. БП на основе готового импульсного трансформатора от компьютерного ATX.

Самодельные импульсные блоки питания с регуляторами

Новая почта сумы

Как платится вмененка

Как сделать импульсные блоки питания своими руками?

Ак барс подпишет контракт с зариповым

Как можно назвать девочку рожденную 8 июня

Характеристики плита потолочная армстронг

Как проверить состояние генератора

Как сделать импульсный блок питания своими руками

Технические характеристики kangoo 2013

Оформить социальную карту москвича через портал госуслуг

Стихи про походна природу

Мощный импульсный блок питания своими руками

Барселона футбольный клуб последние новости

Эльдорадо ди порт самара каталог

Инструкция к мультиварке поларис pmc 0512ad

Report Page