Саморобний БП на 12 вольт. Блок живлення своїми руками

Всім нам відомо, що блоки живлення сьогодні є невід'ємною частиною великої кількості електричних приладів та освітлювальних систем. Без них наше життя нереальне, тим більше, економія електроенергії сприяє експлуатації цих приладів. В основному блоки живлення мають вихідну напругу від 12 до 36 вольт. У цій статті хотілося б розібратися з одним питанням, чи можна зробити блок живлення на 12В своїми руками? В принципі, жодних проблем, адже цей прилад насправді має нескладну конструкцію.

З чого можна зібрати блок живлення

Отже, які деталі та прилади потрібно, щоб зібрати саморобний блок живлення? В основі конструкції всього лише три складові:

  • Трансформатори.
  • Конденсатор.
  • Діоди, з яких своїми руками доведеться зібрати діодний міст.

Як трансформатор доведеться використовувати звичайний понижувальний прилад, який зменшуватиме вольтаж з 220 В до 12 В. Такі прилади сьогодні продаються в магазинах, можна використовувати старий агрегат, можна переробити, наприклад, трансформатор зі зниженням до 36 вольт на прилад зі зниженням до 12 вольт. Загалом, варіанти є, використовуйте будь-хто.

Щодо конденсатора, то оптимальний варіант для саморобного блоку – це конденсатор ємністю 470 мкФ з напругою 25В. Чому саме з таким вольтажем? Вся справа в тому, що на виході з напруга буде вище запланованого, тобто більше 12 вольт. І це нормально, тому що при навантаженні напруга впаде до 12В.

Збираємо діодний місток

А ось тепер дуже важливий момент, Що стосується питання, як зробити блок живлення 12В своїми руками. По-перше, почнемо з того, що діод – це двополярний елемент, як і конденсатор. Тобто має два виходи: один мінус, інший плюс. Так ось плюс на діоді позначений смужкою, а значить без смужки це мінус. Послідовність з'єднання діодів:

  • Спочатку з'єднуються між собою два елементи за схемою плюс-мінус.
  • Так само з'єднуються між собою і два інші діоди.
  • Після чого дві парні конструкції необхідно з'єднати між собою за схемою плюс із плюсом та мінус із мінусом. Тут головне не помилитись.

В кінці у вас повинна вийти замкнута конструкція, яка зветься діодний місток. У неї чотири сполучні точки: дві «плюс-мінус», одна «плюс-плюс» і ще одна «мінус-мінус». Поєднувати елементи можна на будь-якій платі необхідного пристрою. Основна вимога – це якісний контакт між діодами.

По-друге, діодний міст - це, по суті, звичайний випрямляч, який випрямляє змінний струм, що виходить із вторинної обмотки трансформатора.

Повне складання приладу

Все готово, можна переходити до збирання кінцевого продукту нашої ідеї. Спочатку треба підключити висновки трансформатора до діодного мосту. Їх підключають до точок з'єднання "плюс-мінус", інші точки залишаються вільними.

Тепер потрібно підключити конденсатор. Зверніть увагу, що на ньому також є позначки, які визначають полярність приладу. Тільки на ньому все навпаки, ніж на діодах. Тобто, на конденсаторі зазвичай помічається мінусовий контакт, який приєднується до точки діодного мосту мінус-мінус, а протилежний полюс (позитивний) приєднується до точки мінус-мінус.

Залишається тільки підключити два дроти живлення. Для цього краще вибрати кольорові дроти, хоча це необов'язково. Можна використовувати одноколірні, але за умови, що їх доведеться якимось чином позначити, наприклад, на одному з них зробити вузлик або обмотати кінець дроту ізолентою.

Отже, робиться підключення проводів живлення. Один з них підключимо до точки "плюс-плюс" на діодному мосту, інший до точки "мінус-мінус". Все, що знижує блок живлення на 12 вольт готовий, можна його тестувати. У неодруженому режимі він зазвичай показує напругу в межах 16 вольт. Але як тільки на нього подадуть навантаження, напруга знизиться до 12 вольт. Якщо є необхідність виставити точну напругу, то прийдеться до саморобного приладупідключити стабілізатор. Як бачите, зробити блок живлення своїми руками не надто складно.

Звісно, ​​це найпростіша схема, блоки живлення можуть бути з різними параметрами, де основних два:

  • Вихідна напруга.
  • Як додаток може бути використана функція, яка розмежовує моделі блоку живлення на регульований (імпульсний) і нерегульований (стабілізований). Перші позначені можливістю змінювати вихідну напругу в межах від 3 до 12 вольт. Тобто чим складніше конструкції, тим більше можливостей у агрегатів загалом.

    І останнє. Саморобні блоки живлення – це безпечні апарати. Так що при їх тестуванні рекомендується відійти на деяку відстань і лише після цього проводити включення до мережі 220 вольт. Якщо ви щось неточно розрахували, наприклад, неправильно підібрали конденсатор, то є велика ймовірність, що цей елемент просто вибухне. У нього залитий електроліт, який при вибуху розбризкається на пристойну відстань. До того ж не варто проводити заміни або паяння при включеному блоці живлення. На трансформаторі збирається велика напруга, тому не варто грати з вогнем. Усі переробки треба проводити лише на вимкненому приладі.

    Якщо вам потрібне джерело постійного живлення з напругою 12 вольт, а його немає під рукою, його можна і купити. Якщо брати дешевий блок живлення, його якість залишатиме бажати кращого. Зазвичай такі недорогі БП хороші лише на вигляд. Коли їх відкриваєш, виявляється, що його характеристики (зазначені на корпусі) по струму завищені. Насправді він не здатний забезпечити повною мірою ту потужність, що заявлена ​​виробником (як правило). Можна купити і більш дорогий блок живлення на 12 вольт, але зібрати своїми руками вроздріб вийде набагато дешевше, а за якістю анітрохи не гірше.

    Отже, як зробити хороший та простий блок живлення на 12 вольт своїми руками, що для цього нам знадобиться? Потрібен понижувальний силовий трансформатор, діодний випрямний міст і фільтруючий конденсатор електроліт. Трансформатор знижуватиме мережну напругу (220 В) до потрібного, а саме до 10 вольт. Чому до 10, а не 12. Тому, що є такий ефект - змінна напруга після діодного моста (що має конденсатор достатньої ємності), стане відсотків приблизно на 18 більше, ніж без конденсатора. Це варто враховувати під час складання будь-якого блоку живлення.

    Трансформатор потрібен потужності, яка вам потрібна. Тобто спочатку ви повинні знати, який саме максимальний струм повинен видавати даний блок живлення. Знаючи струм та вихідну напругу можна знайти електричну потужність. Потрібно просто струм (наприклад 3 ампера) перемножити на напругу виходу (у разі це 12 вольт). Варто ще додати невеликий запас за потужністю 25 відсотків. У результаті отримаємо, що потрібен трансформатор потужністю близько 50 Вт.

    Із розмірами (потужністю) трансформатора визначились. Тому вторинна обмотка трансу повинна мати необхідний переріз, щоб забезпечити необхідну силу струму. Для 3 ампер (максимальне значення) на виході нашого саморобного блоку живлення перетин вторинної обмотки трансформатора має бути близько 1,3 мм. Якщо на магнітопроводі достатньо місця, то можна намотати провід більшого діаметра (це тільки збільшить максимальну силу струму джерела живлення).

    Отже, наш трансформатор на виході вторинної обмотки видаватиме змінну напругу завбільшки 10 вольт. Ця напруга має форму синусоїди, яка змінює свої полюси із частотою 50 герц. Нам же потрібний постійний струм, який не мав цієї періодичної зміни полюсів. Для цього використовується випрямний діодний міст. Його завдання зводиться до того, що він все напівперіоди робить однополюсними, хоч і стрибкоподібними (плавно зростаючими та спадними). Діодний міст можна купити готовим, хоча його можна спаяти і самому з 4-х однакових діодів, які повинні бути розраховані на потрібний вихідний струм. Для нашого саморобного блоку живлення з 3 амперами потрібно взяти діоди, розраховані на струм 6 А (беремо з урахуванням запасу).

    Оскільки після діодів напруга має стрибкоподібний вигляд, її потрібно відфільтрувати. Це робиться простим електролітичним конденсатором, що відповідає ємності. Значить дістаємо ще й конденсатор, розрахований на напругу 25 вольт, з ємністю 2200 мкф (чим більше, тим краще фільтрація, але при цьому розміри конденсатора будуть збільшуватися). Ось і все, тепер ці елементи потрібно просто спаяти між собою (трансформатор, діодний міст, що випрямляє, і конденсатор електроліт).

    P.S. Зверніть увагу, що ємність конденсатора електроліту має полярність (плюс і мінус), яку потрібно дотримуватися при підключенні його до схеми нашого саморобного блоку живлення. В іншому випадку може статися так, що конденсатор просто у вас вибухне або просто вийти з ладу. Ну, а загалом, дана схемаБП є найпростішим. Вона не має стабілізації, розрахована на живлення електроприладів, які не потребують великої точності та стабільності напруги.

    Блок живлення досить простий у виготовленні, якщо трошки розібратися з теоретичною частиною та зрозуміти, як він працює. Все не так складно, як здається. З чого складається блок живлення на 12 вольт, з фото та прикладами, а також опис його елементів та принцип роботи – далі у статті.

    Основні елементи та принцип дії блоків живлення

    Головною частиною є понижувальний трансформатор, причому за відсутності його з необхідними параметрами, вторинна обмотка перемотується вручну і виходить необхідна вихідна напруга. Через трансформатор відбувається зменшення напруги мережі 220 вольт до 12, що йдуть далі до споживача.

    Принципової різниці між штатними пристроями та з перемотаною вторинною обмоткою немає, головне – правильно розрахувати перетин дроту та кількість його витків на обмотці.

    Далі струм йде на випрямляч. Складається із напівпровідників, наприклад, діодів. Діодний міст, у різних схемах, може складатися з одного, двох чи чотирьох діодів. Після випрямляча струм надходить на конденсатор, також у схемі для видачі стабільної напруги бажано включення стабілітрону з відповідними характеристиками.

    Трансформатор

    Складається трансформатор із сердечника, виготовленого з феромагнетика, а також первинної та вторинної обмоток. На первинну обмотку приходить 220 вольт, а з вторинної в даному випадку знімається 12, що йдуть на випрямляч. Сердечники в даному типіблоків живлення здебільшого виготовляють Ш-подібної та U-подібної форми.

    Розташування обмоток допускається як одна на іншій на загальній котушці, так і окремо. Наприклад, у U-подібного осердя пара котушок, на кожну з яких намотано по половині обмоток. Висновки при підключенні трансформатора послідовно підключають.

    Як правильно розрахувати кількість витків

    При перемотуванні вторинної котушки потрібно знати, якій напрузі відповідає виток. Якщо перемотувати первинну обмотку не планується, немає потреби розраховувати ні перетин дроту, ні його властивості. Проблема з первинною обмоткою полягає в велику кількістьвитків тонкого дроту, з якого він складається.

    Для розрахунку вторинної обмотки роблять 10 витків і підключають трансформатор у мережу. Вимірюють напругу на висновках, після чого ділять на 10, після чого 12 ділиться на отримане число. Результат буде необхідною кількістю витків, причому рекомендується збільшити його на 10% для компенсації падіння напруги.

    Діоди

    Вибір діодів визначається силою струму на вторинній обмотці. Для цих цілей підійдуть кремнієві напівпровідники, тільки високочастотні, оскільки призначені до виконання інших завдань.

    Для того, щоб пристрій вийшов компактним, гарним рішеннямбуде застосування діодних зборок із чотирьох елементів. На два висновки подається живлення з трансформатора, з двох інших знімають струм випрямлений.

    Після діодного мосту рекомендується в схемі передбачити стабілітрон з відповідними параметрами, оскільки протягом дня далеко не факт, що вхідна напруга буде стабільна 220 вольт. Якщо подати на первинну обмотку більшу напругу, то вихідне теж буде більше ніж 12 вольт.

    Корпус

    Корпус для блоку живлення дуже зручно робити із алюмінію. Спершу збирається каркас із куточків, який потім обшивають алюмінієвими пластинками. Плюсів такого рішення як мінімум два - по-перше, з алюмінієм легко працювати, по-друге, він дуже добре проводить тепло, що захистить блок живлення від перегріву.

    Якщо немає бажання збирати каркас самостійно, можна запозичити його від старої мікрохвильової печі. Певні плюси такого рішення є – мала вага, естетичний вигляд і місткість.

    Друкована плата для блоку живлення

    Виготовляється з фольгованого текстоліту, навіщо роблять обробку металу соляною кислотою чи акумуляторним електролітом.

    Роботи проводяться в гумових рукавичках з дотриманням запобіжних заходів. Метал промивають содовим розчином та наносять зображення друкованої плати. Існують спеціальні комп'ютерні програмистворення таких зображень.

    Протруюють плату, опускаючи її в розчин хлорного заліза, або суміші мідного купоросу із сіллю.

    Монтаж елементів

    Після закінчення протруювання, плату обполіскують, знімають з доріжок захист і знежирюють. Дуже тонким свердлом свердляться отвори у платі під елементи. Потім елементи вставляють в отвори та підпаюють до доріжок, після чого доріжки лудять за допомогою олова.

    Фото саморобного блоку живлення на 12 вольт

    Як самому зібрати простий блок живлення та потужне джерело напруги.
    Деколи доводиться підключати різні електронні прилади, у тому числі саморобні, до джерела постійної напруги 12 вольт. Блок живлення нескладно зібрати самостійно протягом половини вихідного дня. Тому немає необхідності купувати готовий блок, коли цікавіше самостійно виготовити. необхідну річдля своєї лабораторії.


    Кожен, хто захоче зможе виготовити 12-ти вольтовий блок самостійно, без особливих труднощів.
    Комусь необхідне джерело живлення підсилювача, а кому запитати маленький телевізор чи радіоприймач.
    Крок 1: Які деталі необхідні для збирання блоку живлення.
    Для складання блоку, заздалегідь підготуйте електронні компоненти, деталі та приладдя з якого збиратиметься сам блок.
    -Монтажна плата.
    -Чотири діоди 1N4001, або подібні. Міст діодний.
    -Стабілізатор напруги LM7812.
    -Малопотужний понижувальний трансформатор на 220 в, вторинна обмотка повинна мати 14В - 35В змінної напруги, Зі струмом навантаження від 100 мА до 1А, залежно від того яку потужність необхідно отримати на виході.
    -Електролітичний конденсатор ємністю 1000мкФ – 4700мкФ.
    -Конденсатор ємністю 1uF.
    -Два конденсатори ємністю 100nF.
    -Обрізання монтажного дроту.
    -Радіатор, при необхідності.
    Якщо необхідно отримати максимальну потужність джерела живлення, для цього необхідно підготувати відповідний трансформатор, діоди та радіатор для мікросхеми.
    Крок 2: Інструменти.
    Для виготовлення блоку необхідні інструменти для монтажу:
    -Паяльник чи паяльна станція
    -Кусачки
    -Монтажний пінцет
    -Кусачки для зачистки проводів
    -Пристрій для відсмоктування припою.
    -Викрутка.
    І інші інструменти, які можуть бути корисними.
    Крок 3: Схема та інші...


    Для отримання 5-вольтового стабілізованого живлення, можна замінити стабілізатор LM7812 на LM7805.
    Для збільшення здатності навантаження більше 0,5 ампер, знадобиться радіатор для мікросхеми, в іншому випадку він вийде з ладу від перегріву.
    Однак, якщо необхідно отримати кілька сотень міліампер (менше, ніж 500 мА) від джерела, можна обійтися без радіатора, нагрівання буде незначним.
    Крім того, до схеми додано світлодіод, щоб візуально переконатися, що блок живлення працює, але можна обійтися і без нього.

    Схема блоку живлення 12в 30А.
    При застосуванні одного стабілізатора 7812 як регулятор напруги і кількох потужних транзисторів, даний блок живлення здатний забезпечити вихідний струм навантаження до 30 ампер.
    Мабуть, найдорожчою деталлю цієї схеми є силовий понижувальний трансформатор. Напруга вторинної обмотки трансформатора має бути на кілька вольт більше, ніж стабілізована напруга 12в, щоб забезпечити роботу мікросхеми. Необхідно мати на увазі, що не варто прагнути до більшої різниціміж вхідним і вихідним значенням напруги, так як при такому струмі тепловідвідний радіатор вихідних транзисторів значно збільшується в розмірах.
    У трансформаторній схемі діоди, що застосовуються, повинні бути розраховані на великий максимальний прямий струм, приблизно 100А. Через мікросхему 7812 протікає максимальний струм у схемі не складе більше 1А.
    Шість складових транзисторів Дарлінгтон типу TIP2955 включених паралельно, забезпечують навантажувальний струм 30А (кожен транзистор розрахований на струм 5А), такий великий струм вимагає і відповідного розміру радіатора, кожен транзистор пропускає через одну шосту частину струму навантаження.
    Для охолодження радіатора можна застосувати маленький вентилятор.
    Перевірка блоку живлення
    При першому увімкненні не рекомендується підключати навантаження. Перевіряємо працездатність схеми: під'єднуємо вольтметр до вихідних клем і вимірюємо величину напруги, воно має становити 12 вольт, або дуже близько до нього значення. Далі підключаємо резистор навантаження 100 Ом, потужністю розсіювання 3 Вт, або подібне навантаження - типу лампи розжарювання від автомобіля. При цьому показання вольтметра не повинно змінюватись. Якщо на виході відсутня напруга 12 вольт, відключіть живлення та перевірте правильність монтажу та справність елементів.
    Перед монтажем перевірте справність силових транзисторів, оскільки при пробитому транзисторі напруга з випрямляча прямо потрапляє на вихід схеми. Щоб уникнути цього, перевірте на коротке замикання силові транзистори, для цього виміряйте мультиметром окремо опір між колектором і емітером транзисторів. Цю перевірку необхідно провести до монтажу в схему.

    Блок живлення 3 – 24в

    Схема блоку живлення видає регульовану напругу в діапазоні від 3 до 25 вольт, при струмі максимального навантаження до 2А, якщо зменшити струмообмежувальний резистор 0,3 ом, струм може бути збільшений до 3 ампер і більше.
    Транзистори 2N3055 та 2N3053 встановлюються на відповідні радіатори, потужність обмежувального резистора має бути не менше ніж 3 Вт. Регулювання напруги контролюється ОУ LM1558 або 1458. При використанні ОУ 1458 необхідно замінити елементи стабілізатора, що подають напругу з 8 виведення на 3 ОУ з дільника на резисторах номіналом 5.1 K.
    Максимальна постійна напруга для живлення ОУ 1458 і 1558 відповідно 36 В і 44 В. Силовий трансформатор повинен видавати напругу як мінімум на 4 вольт більше, ніж стабілізована вихідна напруга. Силовий трансформатор у схемі має на виході напругу 25.2 вольт змінного струмуз відведенням посередині. При перемиканні обмоток вихідна напруга зменшується до 15 вольт.

    Схема блоку живлення на 1,5

    Схема блоку живлення для отримання напруги 1,5 вольта, використовується понижувальний трансформатор, мостовий випрямляч з фільтром, що згладжує, і мікросхема LM317.

    Схема регульованого блоку живлення від 1,5 до 12,5

    Схема блоку живлення з регулюванням вихідної напруги для отримання напруги від 1,5 вольта до 12,5 вольт, як регулюючий елемент застосовується мікросхема LM317. Її необхідно встановити на радіатор, на ізолюючій прокладці для виключення замикання на корпус.

    Схема блоку живлення з фіксованою вихідною напругою

    Схема блоку живлення з фіксованою вихідною напругою напругою 5 вольт або 12 вольт. Як активний елемент застосовується мікросхема LM 7805, LM7812 вона встановлюється на радіатор для охолодження нагрівання корпусу. Вибір трансформатора наведено ліворуч на табличці. За аналогією можна виконати блок живлення та на інші вихідні напруги.

    Схема блоку живлення потужністю 20 Ватт із захистом

    Схема призначена для невеликого трансівера саморобного виготовлення, автор DL6GL. При розробці блоку ставилося завдання мати ККД не менше 50%, напруга живлення номінальна 13,8V, максимум 15V, струм навантаження 2,7а.
    За якою схемою: імпульсне джерело живлення чи лінійне?
    Імпульсні блоки живлення виходить малогабаритний і ккд хороший, але невідомо як поведеться в критичній ситуації, кидки вихідної напруги.
    Незважаючи на недоліки обрано схему лінійного регулювання: досить об'ємний трансформатор, не високий ККД, необхідне охолодження та ін.
    Застосовано деталі від саморобного блоку живлення 1980-х років: радіатор із двома 2N3055. Не вистачало ще тільки µA723/LM723-регулятор напруги та кілька дрібних деталей.
    Регулятор напруги напруги зібраний на мікросхемі µA723/LM723 у стандартному включенні. Вихідні транзистори Т2, Т3 типу 2N3055 для охолодження встановлюються на радіатори. За допомогою потенціометра R1 встановлюється вихідна напруга в межах 12-15V. За допомогою змінного резистора R2 встановлюється максимальне падіння напруги на резисторі R7, яке становить 0,7В (між контактами 2 і 3 мікросхеми).
    Для блоку живлення застосовується тороїдальний трансформатор (може бути будь-який на ваш розсуд).
    На мікросхемі MC3423 зібрана схема спрацьовує при перевищенні напруги (викидах) на виході блоку живлення, регулюванням R3 виставляється поріг спрацьовування напруги на ніжці 2 з дільника R3/R8/R9 (2,6V опорна напруга), з виходу 8 подається напруга, що відкриває тиристор BT1 що викликає коротке замикання, що призводить до спрацьовування запобіжника 6,3а.

    Для підготовки блоку живлення до експлуатації (запобіжник 6,3а поки не бере участь) виставити вихідну напругу, наприклад, 12.0В. Завантажте блок навантаженням, для цього можна підключити галогенну лампу 12В/20W. R2 налаштуйте, щоб падіння напруга було 0,7В (струм повинен бути в межах 3,8А 0,7=0,185Ωх3,8).
    Налаштовуємо спрацьовування захисту від перенапруги, для цього плавно виставляємо вихідну напругу 16В та регулюємо R3 на спрацьовування захисту. Далі виставляємо вихідну напругу в норму та встановлюємо запобіжник (до цього ставили перемичку).
    Описаний блок живлення можна реконструювати для потужніших навантажень, для цього встановіть потужніший трансформатор, додатково транзистори, елементи обв'язки, випрямляч на власний розсуд.

    Саморобний блок живлення на 3.3v

    Якщо необхідний потужний блок живлення, на 3,3 вольта, його можна виготовити, переробивши старий блок живлення від пк або використовуючи наведені вище схеми. Наприклад, схема блоку живлення на 1,5 замінити резистор 47 ом більшого номіналу, або поставити для зручності потенціометр, відрегулювавши на потрібну напругу.

    Трансформаторний блок живлення на КТ808

    У багатьох радіоаматорів залишилися старі радянські радіодеталі, які валяються без діла, але які можна з успіхом застосувати і вони вірою та правдою вам довго будуть служити, одна з відомих схем UA1ZH, яка гуляє просторами інтернету. Багато копій і стріл зламано на форумах при обговоренні, що краще польовий транзистор або звичайний кремнієвий чи германієвий, яку температуру нагрівання кристала вони витримають і хто з них надійніший?
    У кожної сторони свої аргументи, ну а ви можете дістати деталі і зробити ще один нескладний і надійний блок живлення. Схема дуже проста, захищена від перевантаження по струму і при паралельному включенні трьох КТ808 може видати струм 20А, у автора використовувався такий блок при 7 паралельних транзисторів і віддавав у навантаження 50А, при цьому ємність конденсатора фільтра була 120 000мкф. Необхідно враховувати, що контакти реле повинні комутувати такий великий струм.

    За умови правильного монтажу, просідання вихідної напруги не перевищує 0.1 вольта

    Блок живлення на 1000В, 2000В, 3000В

    Якщо нам необхідно мати джерело постійної напруги на високу напругу живлення лампи вихідного каскаду передавача, що для цього застосувати? В інтернеті є багато різних схем блоків живлення на 600В, 1000В, 2000В, 3000В.
    Перше: на високу напругу використовують схеми з трансформаторів як на одну фазу, так і на три фази (якщо є в будинку джерело трифазної напруги).
    Друге: для зменшення габаритів та ваги використовують безтрансформаторну схему живлення безпосередньо мережу 220 вольт з множенням напруги. Найбільший недолік цієї схеми - відсутня гальванічна розв'язка між мережею і навантаженням, як вихід підключають це джерело напруги, дотримуючись фази і нуля.

    У схемі є підвищує анодний трансформатор Т1 (на необхідну потужність, наприклад 2500 ВА, 2400В, струм 0,8 А) і знижуючий накальний трансформатор Т2 - ТН-46, ТН-36 та ін Для виключення кидків по струму при включенні та захисті діодів при заряді конденсаторів, застосовується включення через резистори R21 і R22, що гасять.
    Діоди у високовольтному ланцюгу зашунтовані резисторами з метою рівномірного розподілу Uобр. Розрахунок номіналу за формулою R(Ом) = PIVх500. С1-С20 для усунення білого шумута зменшення імпульсних перенапруг. Як діоди можна використовувати і мости типу KBU-810 з'єднавши їх за вказаною схемою і, відповідно, взявши потрібну кількість не забуваючи про шунтування.
    R23-R26 для розряду конденсаторів після вимкнення мережі. Для вирівнювання напруги на послідовно з'єднаних конденсаторах паралельно ставляться вирівнюючі резистори, які розраховуються зі співвідношення на кожні 1 вольт доводиться 100 ом, але при високій напрузі резистори виходять досить великий потужності і тут доводиться лавірувати, враховуючи при цьому, що напруга холостого 41.

    Ще за темою

    Трансформаторний блок живлення 13,8 вольта 25 а для КВ трансівера своїми руками.

    Ремонт та доопрацювання китайського блоку живлення для живлення адаптера.

    Деталі

    Діодний міст на вході 1n4007 або готове діодне складання розраховане на струм не менше 1 А і зворотною напругою 1000 В.
    Резистор R1 не менше двох ват можна і 5 Ватт 24 кОм, резистор R2 R3 R4 потужністю 0,25 Ватт.
    Конденсатор електролітичний з високої сторони 400 вольт 47 мкф.
    Вихідний 35 вольт 470 - 1000 мкф. Конденсатори фільтра плівкові розраховані на напругу не менше 250 0,1 - 0,33 мкФ. Конденсатор С5 – 1 нФ. Керамічний, конденсатор С6 керамічний 220 нФ, С7 плівковий 220 нФ 400 В. Транзистор VT1 VT2 N IRF840, трансформатор від старого блока живлення комп'ютера, діодний міст на виході повноцінний з чотирьох ультрашвидких діодів HER308 або інші аналогічні.
    В архіві можна завантажити схему та плату:

    (завантажень: 1555)



    Друкована плата виготовлена ​​на шматку фольгованого одностороннього склотекстоліту методом ЛУТ. Для зручності підключення живлення та підключення вихідної напруги на платі стоять гвинтові клемники.


    Схема імпульсного блоку живлення на 12 В

    Перевага цієї схеми в тому, що ця схема дуже популярна у своєму роді і її повторюють багато радіоаматорів як свого першого імпульсного джерела живлення і ККД, а рази більше не кажучи вже і про розміри. Схема живиться від напруги 220 вольт по входу стоїть фільтр який складається з дроселя і двох плівкових конденсаторів розрахованих на напругу не менше 250 - 300 Вольт ємністю від 0,1 до 0,33 мкФ їх можна взяти з комп'ютерного блоку живлення.


    У моєму випадку фільтра немає, але бажано поставити. Далі напруга надходить на діодний міст, розрахований на зворотну напругу не менше 400 Вольт і струмом не менше 1 Ампера. Можна і поставити готове діодне складання. Далі за схемою стоїть конденсатор, що згладжує, з робочою напругою 400 В, оскільки амплітудне значення мережевого напруга становить в районі 300 В. Ємність даного конденсатора підбирається наступним чином, 1 мкФ на 1 Ватт потужності, так як я не збираюся викачувати з цього блоку великі у моєму випадку стоїть конденсатор на 47 мкФ, хоча з такої схеми можна і викачувати сотні ватів. Живлення мікросхеми береться зі зміни, тут організовано джерело живлення резистор R1 який забезпечує гасіння струму, бажано ставити потужніше не менше двох ват тому що здійснюється його нагрівання, потім напруга випрямляється всього одним діодом і надходить на згладжуючий конденсатор а потім на мікросхему. 1 виведення мікросхеми плюс живлення та 4 висновок це мінус живлення.


    Можна і зібрати окреме джерело живлення для неї і подати згідно з полярністю 15 В. У нашому випадку мікросхема працює на частоті 47 - 48 кГц для такої частоти організований RC ланцюжок що складається з резистора R2 15 ком і плівкового або керамічного конденсатора на 1 нФ. При такому розкладі деталей мікросхема працюватиме правильно і вироблятиме прямокутні імпульси на своїх виходах, які надходять на затвори потужних польових ключів через резистори R3, R4, номінали їх можуть відхилятися в межах від 10 до 40 Ом. Транзистори необхідно ставити N канальні, в моєму випадку стоять IRF840 з робочою напругою стік виток 500 В і максимальним струмом стоку при температурі 25 градусів 8 А і максимальною потужністю, що розсіюється 125 Ватт. Далі за схемою стоїть імпульсний трансформатор, після нього йде повноцінний випрямляч із чотирьох діодів марки HER308, звичайні діоди тут не підійдуть так як вони не зможуть працювати на високих частотахТому ставимо ультрашвидкі діоди і після мосту напруга вже надходить на вихідний конденсатор 35 Вольт 1000 мкФ, можна і 470 мкФ особливо великих ємностей в імпульсних блоках живлення не потрібно.


    Повернемося до трансформатора, його можна знайти на платах комп'ютерних блоків живлення, визначити тут його не складно на фото видно найбільший ось він нам і потрібен. Щоб перемотати такий трансформатор, необхідно прослабити клей, яким склеєні половинки фериту, для цього беремо паяльник або паяльний фен і потихеньку прогріваємо трансформатор, можна опустити в окріп на кілька хвилин і акуратно роз'єднуємо половинки сердечника. Змотуємо всі базові обмотки, намотуватимемо свої. З розрахунку того що мені на виході потрібно отримати напругу в районі 12-14 Вольт, первинна обмотка трансформатора містить 47 витків дротом 0,6 мм у дві жили, робимо ізоляцію між намотуванням звичайним скотчем, вторинна обмотка містить 4 витка того ж дроту в 7 жил . ВАЖЛИВО робити намотування в один бік, кожен шар ізолювати скотчем, відзначаючи початок і кінець обмоток інакше ні чого працювати не буде, а якщо і тоді блок не зможе віддати всю потужність.

    Перевірка блоку

    Ну а тепер давайте протестуємо наш блок живлення так як мій варіант повністю справний, то я відразу підключаю в мережу без страхувальної лампи.
    Перевіримо вихідну напругу як бачимо вона в районі 12 - 13 В небагато гуляє від перепадів напруги в мережі.


    Як навантаження автомобільна лампа на 12 В потужністю 50 Ватів струм відповідно протікає 4 А. Якщо такий блок доповнити регулюванням струму та напруги, поставити вхідний електроліт більшої ємності, то можна сміливо збирати зарядний пристрійдля авто та лабораторний блок живлення.


    Перед запуском блоку живлення необхідно перевірити весь монтаж і включаємо в мережу через страхувальну лампу розжарювання 100 Ватт, якщо Лампа горить в повний розжар означає шукайте помилки при монтажі соплі не змитий флюс або несправний якийсь компонент і т.д. спалахнути і згаснути, це нам каже, що Конденсатор входу зарядився і помилок у монтажі немає. Тому перед встановленням компонентів на плату їх необхідно перевіряти, навіть якщо вони нові. Ще один немало важливий момент після запуску напруги на мікросхемі між 1 і 4 виведенням має бути не менше 15 В. Якщо це не так підбирати потрібно номінал резистора R2.