» Điện tử » Bộ nguồn »Cung cấp năng lượng phòng thí nghiệm tuyến tính tự làm

Do-it-mình cung cấp năng lượng phòng thí nghiệm tuyến tính

Chúc mừng cư dân của trang web của chúng tôi!
Nếu bạn đang tìm kiếm một mạch cung cấp điện tuyến tính đơn giản và đáng tin cậy, thì bài viết này là dành cho bạn. Tại đây bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn lắp ráp hoàn chỉnh, cũng như thiết lập bộ nguồn này. Tác giả của sản phẩm tự chế này là Roman (kênh YouTube "Open Frime TV").


Đầu tiên, một chút nền tảng. Gần đây nhất, tác giả đã làm lại nơi làm việc của mình và muốn cài đặt một khối tuyến tính làm nguồn cung cấp thứ ba, vì đôi khi anh ta phải thu thập các mạch không chịu được các gợn điện áp. Và như chúng ta đã biết, sau đó khối tuyến tính ở đầu ra, điện áp gợn gần như hoàn toàn không có.


Cho đến thời điểm này, các khối tuyến tính của tác giả không được quan tâm lắm, và bằng cách nào đó, ông không đặc biệt đi sâu vào chủ đề này. Khi ý tưởng xây dựng một khối như vậy, Roman đã ngay lập tức mở dịch vụ lưu trữ video YouTube yêu thích và nổi tiếng cho mọi người. Kết quả là sau một thời gian dài tìm kiếm, tác giả đã có thể xác định được 2 phương án cho mình. Tác giả của cuốn đầu tiên là AKA KASYAN (tác giả của kênh YouTube cùng tên) và sơ đồ thứ hai được xây dựng trên các hoạt động.


Nhưng vì các hoạt động có thể làm việc ở điện áp lên đến 32V, điện áp đầu ra, tương ứng, không thể vượt quá giới hạn này, có nghĩa là mạch này biến mất.

Được rồi, bạn có thể lắp ráp một mạch từ Kasyan, nhưng ở đây chúng tôi đã thất vọng. Đề án này là sợ tĩnh. Điều này được thể hiện bằng sự bùng nổ của bóng bán dẫn nếu bạn chiếm các tiếp điểm đầu ra.


Điều đó đã được nhiều lần. Và sau đó tác giả quyết định để lại kế hoạch này một mình. Bạn sẽ nói rằng Internet có đầy đủ các mạch cung cấp điện tuyến tính.

Vâng, chắc chắn là như vậy, nhưng chỉ có hai chương trình được đề cập ở trên có con dấu ly dị thông thường có thể dễ dàng tải xuống. Mọi thứ khác, không có con dấu, hoặc lắp ráp bằng cách lắp đặt bản lề. Và chúng tôi (những người nghiệp dư vô tuyến) đã quen với thực tế là tất cả mọi thứ được phục vụ trên một đĩa bạc.

Và khi tất cả các tùy chọn đã hết, tác giả nhớ rằng khoảng 3 năm trước, anh ta đã lắp ráp một khối tuyến tính, nhân tiện, nó cũng hoạt động hoàn hảo. Một kế hoạch của ba năm trước đã được tìm thấy.

Các tác giả đã quyết định gây giống một dấu hiệu bình thường. Bảng mạch hóa ra khá nhỏ gọn. Sau khi thử nghiệm mạch này, nó đáng ngạc nhiên đã được chứng minh là xuất sắc.

Với sự đơn giản như vậy, tác giả thích nó đến nỗi anh ta thậm chí còn quyết định làm một bộ kit từ bảng này.Để thực hiện việc này, bạn cần chuyển đổi bản in thành tệp Gerber (một tệp có phần mở rộng .gbr, là thiết kế của bảng mạch in để sản xuất mặt nạ ảnh tiếp theo trên các thiết bị khác nhau). Sau đó, bạn cần phải gửi các bảng cho sản xuất.

Và bây giờ một vài tuần sau khi đặt hàng, chúng tôi nhận được các bảng được chờ đợi từ lâu. Sau khi mở gói và kiểm tra các bảng gần hơn, chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi thứ đều có chất lượng rất cao và đẹp mắt.



Vì vậy, hãy hàn bảng này và kiểm tra nó trong công việc. Không có quá nhiều thành phần để cài đặt, để hàn trên cường độ 20 phút, không còn nữa.



Kết thúc với hàn. Chúng tôi thực hiện bao gồm đầu tiên. Và ở đây chúng tôi đang chờ đợi một chút thất vọng. Ban này không phải không có jambs. Họ thể hiện trong thực tế là khi núm của chiết áp quay sang trái, điện áp và dòng điện tăng, và với xoay phải, có sự giảm.


Điều này xảy ra bởi vì tác giả đã mang điện trở cho bảng này vào dây dẫn (để cài đặt tiếp theo trên vỏ) và ở đó, không có vấn đề gì, có thể thay đổi hướng quay chỉ bằng cách thay đổi các tiếp điểm bên. Vâng, sau đó mọi thứ khác hoạt động như mong đợi.


Tuy nhiên, tác giả đã sửa lại dấu hiệu, bây giờ ở đó, với sự quay đúng của chiết áp, có sự tăng điện áp, mọi thứ đều như vậy. Vì vậy, bạn có thể tải xuống và lặp lại thiết kế này một cách an toàn (kho lưu trữ với bảng mạch in này nằm trong phần mô tả dưới video gốc của tác giả, bạn phải theo liên kết SOURCE ở cuối bài viết).

Và bây giờ chúng ta hãy chuyển sang kiểm tra chi tiết về mạch và bảng. Bạn có thể thấy các mạch trên màn hình của bạn.

Bộ nguồn này được trang bị bộ điều chỉnh điện áp và dòng điện, cũng như hệ thống bảo vệ ngắn mạch, đơn giản là cần thiết trong các đơn vị như vậy.

Hãy tưởng tượng trong một khoảnh khắc những gì xảy ra trong thời gian ngắn mạch khi điện áp đầu vào là 36V. Nó chỉ ra rằng tất cả các điện áp được tiêu tan bởi bóng bán dẫn điện, điều này tất nhiên là không thể chịu được sự nhạo báng như vậy.


Bảo vệ có thể được cấu hình ở đây. Sử dụng điện trở điều chỉnh này, chúng tôi đặt bất kỳ chuyến đi hiện tại.

Rơle bảo vệ 12V được lắp đặt tại đây và điện áp đầu vào có thể đạt tới 40V. Do đó, cần phải có điện áp 12 V.


Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bộ ổn định tham số trên bóng bán dẫn và diode zener. Diode Zener ở 13V, do có sự sụt giảm điện áp tại các điểm nối collector-emitter của hai bóng bán dẫn.


Vì vậy, bây giờ bạn có thể bắt đầu thử nghiệm cung cấp năng lượng tuyến tính này. Chúng tôi cung cấp điện áp 40V từ nguồn điện trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi tải một bóng đèn được thiết kế cho điện áp 36V, công suất 100W.

Sau đó chúng ta bắt đầu xoay từ từ biến trở.


Như bạn có thể thấy, điều chỉnh điện áp hoạt động tốt. Bây giờ hãy cố gắng điều chỉnh hiện tại.

Như bạn có thể thấy, khi điện trở thứ hai quay, dòng điện giảm, có nghĩa là mạch hoạt động bình thường.
Vì đây là một khối tuyến tính và tất cả điện áp "dư thừa" biến thành nhiệt, anh ta cần một bộ tản nhiệt có kích thước khá lớn. Đối với những mục đích này, bộ tản nhiệt từ bộ xử lý máy tính đã chứng minh bản thân hoàn hảo. Bộ tản nhiệt như vậy có diện tích phân tán lớn, và nếu chúng vẫn được trang bị quạt, thì về nguyên tắc bạn hoàn toàn có thể quên đi bóng bán dẫn quá nóng.



Và bây giờ về cách bảo vệ hoạt động. Chúng tôi đặt dòng điện cần thiết với sự trợ giúp của điện trở điều chỉnh. Trong trường hợp ngắn mạch, rơle được kích hoạt. Một cặp tiếp điểm của nó mở mạch đầu ra và bóng bán dẫn an toàn.

Để trở lại hoạt động bình thường, một nút mở như vậy được cung cấp, khi nhấn, bảo vệ được loại bỏ.

Vâng, hoặc bạn chỉ có thể ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng và áp dụng lại điện áp. Như vậy, sự bảo vệ cũng sẽ tắt. Ngoài ra còn có 2 đèn LED trên bảng.Một tín hiệu về hoạt động của đơn vị, và thứ hai về hoạt động của bảo vệ.


Tóm tắt, chúng tôi có thể nói rằng các đơn vị hóa ra là rất mát mẻ và phù hợp cho cả người mới bắt đầu và nghiệp dư vô tuyến có kinh nghiệm. Vì vậy, tải về kho lưu trữ và thu thập một khối như vậy.

Chà, đó là tất cả. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại

Video:
7
6
8

Thêm một bình luận

    • cườinhững nụ cườixaxađược rồikhông biếtyahookhông
      ông chủvết xướcđồ ngốcvângvâng-vânghung hăngbí mật
      xin lỗinhảynhảy2nhảy3ân xágiúp đỡđồ uống
      dừng lạibạn bètốttốt lànhcòingấtlưỡi
      hút thuốcvỗ taycraytuyên bốgiễu cợtdon-t_mentiontải về
      nhiệttôi rấtcười1mdacuộc họpmoskingtiêu cực
      không phảibỏng ngôtrừng phạtđọcsợsợ hãitìm kiếm
      chế nhạocảm ơncái nàyto_cluecựu sinh viêncấp tínhđồng ý
      xấubeeeđen_eyeblum3đỏ mặttự hàobuồn chán
      bị kiểm duyệtdễ chịubí mật2đe dọachiến thắngyusun_bespectacled
      shokrespekthahacó trướcchào mừngkrutoyya_za
      ya_dobryingười trợ giúpne_huliganne_othodifludcấmđóng
2 bình luận
tại khối tuyến tính ở đầu ra, gợn điện áp gần như hoàn toàn không có.
Không phải như thế! Các gợn sóng sẽ chỉ ở mức tối thiểu với mạch chính xác và bộ lọc tốt ở đầu vào của thiết bị.
opamp có thể hoạt động ở điện áp lên đến 32V, sau đó điện áp đầu ra, tương ứng, không thể vượt quá giới hạn này
Hai lần sai! Có tất cả các loại hoạt động, hầu hết có nguồn cung cấp +15 V và âm 15 V. Nguồn cung cấp tối đa có thể đạt được được kết nối không phải với điện áp cung cấp của op-amp, nhưng với mạch khối.
Điều này được thể hiện bằng sự bùng nổ của bóng bán dẫn nếu bạn chiếm các tiếp điểm đầu ra.
Vụ nổ từ thống kê?! Có, thậm chí là một bóng bán dẫn lưỡng cực? Hãy nói đùa?
Diode Zener ở 13V, do có sự sụt giảm điện áp tại các điểm nối collector-emitter của hai bóng bán dẫn.
Lại một lần nữa! Ở đầu của hai bóng bán dẫn này, sự sụt giảm từ 13 V xảy ra tại đường giao nhau của cực phát.
Chúng tôi cung cấp điện áp 40V từ nguồn điện trong phòng thí nghiệm.
Và những gì không phải là 1000 ngay lập tức? Ai ngay lập tức áp dụng điện áp tối đa? Vâng, và với một tải mạnh mẽ được kết nối!
khi điện trở thứ hai quay, dòng điện giảm, có nghĩa là mạch hoạt động bình thường.
Vâng, lại sai!Chúng tôi không biết tại sao hiện tại giảm. Ổn định hiện tại không được kiểm tra. Và tác giả khiêm tốn bỏ lỡ một cuộc biểu tình của tham số này. )))
chỉ có hai mạch được đề cập ở trên có con dấu ly dị thông thường có thể được tải xuống. Mọi thứ khác, không có con dấu, hoặc lắp ráp bằng cách lắp đặt bản lề. Và chúng tôi (những người nghiệp dư vô tuyến) đã quen với thực tế là tất cả mọi thứ được phục vụ trên một đĩa bạc.

Các tác giả đã quyết định gây giống một dấu hiệu bình thường.
Một số loại vỡ não! Anh ta bỏ qua các kế hoạch khác vì anh ta không tìm thấy dấu hiệu nào cho họ, nhưng sau đó anh ta bắt đầu tự mở con dấu. )))

Thực chất là một mạch. Đây không phải là một nguồn cung cấp năng lượng trong phòng thí nghiệm. Đây là một bộ điều chỉnh điện áp với một số bộ giới hạn dòng đáng ngờ.
Tốt tự làm. Về mặt lý thuyết, tôi có thể giải thích nó, nhưng từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, tôi biết rằng gợn sóng bị nghiền nát bởi công suất tốt ở đầu vào và sự gia tăng diện tích mặt cắt của dây dẫn phổ biến (0), một lớp hàn dày phủ trực tiếp trên đường ray (diện tích tối đa) Mức gợn được điều khiển bởi một máy hiện sóng với đầu vào đóng, nó thực sự hoạt động!

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc:

Đưa nó cho điện thoại thông minh ...