Ярлыки

(16) 1С 8.3 (1) 2GIS (1) автоактивация (3) Активация (3) Андроид (113) Антивирус (2) Аудио (2) биоритмы (1) Блок питания (22) боль в спине (1) браузер (2) бросить курить (1) буквы соответствие (1) бумажник (1) бюджетирование (1) ВАЗ 2110 (1) вацап (1) видеонаблюдение (8) Видеосвязь (1) гаджет (1) Галстук (1) геокоординаты (1) дача (1) для дома (1) дом (2) драйвера (6) Дубликаты (1) еда (1) запись (1) Зарядка акб (1) Зарядное устройство (1) звук (4) здоровье (8) знаки зодиака (1) зрение (1) игнтернет (1) иероглифы (1) Изделия из дерева (1) Интернет (10) Интернет-магазины (3) Кино (1) ключница (1) Книги Журналы (1) кожаная обувь (4) командная строка (1) конвертор (1) кошелек (1) кресло-качалка (1) кухня (2) Лекарства (1) логика (1) макрос (1) медицина (1) мозги (1) морщины (2) мтс (1) музыка (9) мультики (1) Мыльные_пузыри (1) Натуральная кожа (56) Облако (1) омск (1) Он Лаин библиотеки (1) органайзер (1) оригами (1) Отбеливание (1) отслеживание посылок (1) Папка (1) Пароли (2) пароль (3) партмоне (1) парфюм (1) переименование файлов (1) питание (1) Планшет (5) поза сна (1) поздравление (1) поиск (1) поиск дублей (1) поисковик (1) Полезные сайты (1) портабле (2) принтер (4) Программы (58) простуда (1) расширения (1) редактор музыкальных файлов (1) Русский язык (1) рут (2) сеть (8) Скрыть информацию (1) Стиль (1) стихи (2) сумка (1) суставы (3) теги (1) трек-номер (1) тренинг (1) тренинг памяти (1) удаленный доступ (2) узлы (1) УНЧ (3) Управление компьютером (2) Управленческий учет (2) Успокоительные средства (1) фильмы (2) Флешка (53) фото (2) цвета в одежде (1) цена (1) экран не гаснет (1) эл почта (2) Ютуб (1) Access (10) Acronis True Image WD Edition (1) AliExpress (1) ALT-коды (1) audi (1) Avira Antivirus (1) bat (2) BIOS (4) chrom (15) Chrome (2) Cube iPlay 10 U83 (1) Dism++ (2) epson 1260 (1) ERD Commander (1) Excel (42) Faceter (1) Firefox (1) GHOST32 (4) gif анимация (1) Google (1) Google Hrome (1) Google Play (1) Grub4Dos (7) HDD (1) Honor (1) HP USB Disk Storage Tool (1) IPTV (1) KPI (1) Linux (16) NirCmd (1) office (4) PDF (1) Pinterest (1) portable (2) Prestigio3502 (1) Rufus (2) SSD (1) torrent (1) UEFI (1) VBA (42) WEB ресурсы (2) WiFi (2) Windows (77) Windows 10 (5) Windows 11 (2) Windows 7 (24) YouTube (15)
Показаны сообщения с ярлыком Блок питания. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Блок питания. Показать все сообщения

суббота, 26 ноября 2016 г.

Блок питания 30v 10am

"Как модель? Вполне работоспособная схема. Ток до 10А. Если нужен ток до 20А то вместо транзистора КТ808А нужно установить КТ827А. Напряжение регулируется от 0 до 30в."
http://forum.cxem.net

Автомобильное зарядное на транзисторах

Это автомобильное зарядное устройство может быть использовано для зарядки 12В и 6В аккумуляторов авто или скутера. Если оно использует трансформатор, который может выдать ток 4 — 5А при напряжении в пределах 12,6 — 16V, тогда можно вообще избавиться от переключателя для 6V или 12V батареи.

В этой схеме ток зарядки аккумулятора автоматически ограничивается до 4.2A. Если напряжение на R1 (ток 4A через него) есть 600mV, то транзистор T1 начинает открываться. Избыточный зарядный ток блокируется, поскольку напряжение базы мощных транзисторов делается ограниченным. Разница между приложенным током нагрузки (в коллекторе T4) и реальным напряжением батареи сбалансировано через коллектор-эмиттер T4.



serp1.ru

пятница, 25 ноября 2016 г.

"Лабораторный" блок питания

Мой рабочий "лабораторный" блок питания служит уже более 20 лет. Неоднократно ремонтируя его после экстремальных нагрузок, я пришел к выводу, что необходима регулируемая токовая защита. Лет 5 назад я разработал схему блока питания на микросхеме К142ЕНЗА, и с тех пор забыл о его ремонте. Предлагаемая схема блока питания (БП) может служить как лабораторным источником напряжения с пределами регулировки напряжения 3...30 В, так и зарядным устройством с регулировкой тока заряда аккумуляторной батареи (АБ).

вторник, 15 ноября 2016 г.

Блок питания

по материавлам http://vopros-remont.ru/elektrika/blok-pitaniya/


Следующий этап – блок питания с регулировкой напряжения. Предыдущий выполнен по т. наз. компенсационной схеме сравнения, но переделать такой на большой ток сложно. Мы сделаем новый СНН на основе эмиттерного повторителя (ЭП), в котором РЭ и УУ совмещены всего в 1-м транзисторе. КСН выйдет где-то 80-150, но любителю этого хватит. Зато СНН на ЭП позволяет без особых ухищрений получить выходной ток до 10А и более, сколько отдаст Тр и выдержит РЭ.

Источник: vopros-remont.ru

Схема простого БП на 0-30В приведена на поз. 1 Рис. 3. ИПН для него – готовый трансформатор типа ТПП или ТС на 40-60 Вт со вторичной обмоткой на 2х24В. Выпрямитель типа 2ПС на диодах на 3-5А и более (КД202, КД213, Д242 и т.п.). VT1 устанавливается на радиатор площадью от 50 кв. см; очень хорошо подойдет старый от процессора ПК. При таких условиях этот СНН не боится КЗ, только VT1 и Тр греться будут, так что для защиты хватит предохранителя на 0,5А в цепи первичной обмотки Тр. Поз. 2 показывает, насколько удобен для любителя СНН на ЭП: там схема БП на 5А с регулировкой от 12 до 36 В. Этот БП может отдать в нагрузку и 10А, если найдется Тр на 400Вт 36В. Первая его особенность – интегральный СНН К142ЕН8 (предпочтительно с индексом Б) выступает в необычной роли УУ: к его собственным 12В на выходе добавляется, частично или полностью, все 24В, напряжение от ИОН на R1, R2, VD5,VD6. Емкости С2 и С3 предотвращают возбуждение на ВЧ DA1, работающей в необычном режиме. Следующий момент – устройство защиты (УЗ) от КЗ на R3, VT2, R4. Если падение напряжения на R4 превысит примерно 0,7В, VT2 откроется, замкнет на общий провод базовую цепь VT1, он закроется и отключит нагрузку от напряжения. R3 нужен, чтобы экстраток при срабатывании УЗ не вывел из строя DA1. Увеличивать его номинал не надо, т.к. при срабатывании УЗ нужно надежно запереть VT1. И последнее – кажущаяся избыточной емкость конденсатора выходного фильтра С4. В данном случае это безопасно, т.к. максимальный ток коллектора VT1 в 25А обеспечивает его заряд при включении. Но зато данный СНН может в течение 50-70 мс отдать в нагрузку ток до 30А, так что этот простой блок питания пригоден для питания низковольтного электроинструмента: его пусковой ток не превышает такого значения. Нужно только сделать (хотя бы из оргстекла) контактную колодку-башмак с кабелем, надеваемую на пятку рукояти, и пусть «акумыч» отдыхает и бережет ресурс до выезда.

Источник: vopros-remont.ru


Простые регулируемые блоки питания малой мощности и на 5А

вторник, 6 января 2015 г.

Индикатор зарядки аккумулятора 14.4 v

Приобрел дешевый китайский шуруповёрт SKIL-2007, аккумулятор 14,4 в-1,2 А/ч, в принципе нормальный работать можно, но у него оказалось два недостатка. Первый - нет регулировки скорости вращения, с этим справился быстро, поставил выключатель с регулятором скорости. Второе нет индикатора окончания зарядки. В комплекте идет два аккумулятора и простейшее зарядное устройство, выполненное в виде двух раздельных частей. В небольшом корпусе, который втыкается в розетку, находится трансформатор с выпрямителем, выдает на выходе 18 В 200 мА, от него отходит отрезок провода с разъемом. Вторая часть - само зарядное устройство с индикаторами, вот его схема - рис.1. 
~~~Зеленый светодиод указывает, что устройство включено в сеть. Красный указывает, что аккумулятор заряжается, он будет гореть до тех пор пока аккумулятор подсоединен к зарядному устройству. По паспарту время заряда 3-5 часов. Так как по этому зарядному устройству проконтролировать окончание зарядки невозможно, решил дополнить своим. Поиски в интернете ничего не дали, попадались слишком заумные на контроллерах, программу на которые высылают за отдельную плату, или схемы по которым заряд определяется по яркости свечения светодиода, но это тоже не лучший вариант, так как днем при солнечном свете яркость кажется маленькой, а в темноте большой. Решил изготовить простой, надежный, из доступных деталей индикатор зарядки аккумуляторов. В качестве основы взял автомобильный индикатор напряжения (нашелся на полках в гараже), они и сейчас имеются в продаже, представляет из себя цилинндрический корпус, который втыкается в прикуриватель автомобиля, на торце находятся расположенные в ряд три светодиода, по краям красные, в середине зеленый. Вот его схема (рис.2.) и паспортные данные. 
~~~Диапазоны контролируемых напряжений: 
~~~Красный светодиод VD3 - 12 В 
~~~Зеленый светодиод VD4 - от 12,5 до 14,5 В 
~~~Красный светодиод VD4 - более 15 В 
~~~Зоны совместного свечения 
~~~Красный VD3 и зеленый VD4 - от 12,0 до 12,5 В
~~~Красный VD2 и зеленый VD4 - от 14,5 до 15,0 В 
~~~Эта схема без переделки подойдет для 12 В шуруповёрта. Не содержит дефицитных деталей и ее легко может собрать начинающий радиолюбитель. У моего шуруповёрта напряжение полностью заряженного аккумулятора стоящего на зарядке составляет 16,5-16,8 В, выше не поднимется, хоть сутки будет заряжаться. Переделка автомобильного индикатора заключается в следующем: корпус разбирается и выкидывается, остается плата размером 16x38 с тремя светодиодами. Стабилитрон VD1, заменяется на Д814Г, вместо R2 установить переменный резистор на 1 Ком. Настройка: на вход (+_) индикатора подключается источник питания с регулируемым напряжением до 20 В. Устанавливаем на выходе блока питания напряжение 16,5 В и вращением движка переменного резистора добиваемся, что бы горел только зеленый светодиод, сразу как только погаснет красный VD3 вращение прекращают. На этом настройка закончена. У меня получились такие значения зарядки: Красный VD3 - до 15 В (аккумулятор разряжен) Красный VD3 и зеленый VD4 - 15 - 16,5 В (заряжен на 50-80%) Зеленый VD3 --16,5 - 19,3 В (заряжен 100%) Красный VD2 -- больше 19,3 В (этот индикатор практически не используется). 
~~~Затем вместо переменного резистора установить постоянный, в моем случае получилось R2=470 ом, но можно оставить и построечный. Индикатор подключается к штатному зарядному устройству к клеммам (+_ АКБ ). В корпусе сверлят три отверстия под светодиоды и вставляют индикатор в корпус зарядного устройства, места там много, и закрепляют его. Все родное остается на своих местах. 
~~~При включении зарядного устройства без аккумулятора загорается VD2. Вставляем разряженный аккумулятор в зарядное устройство,VD2 гаснет, загорается индикатор VD3, по мере зарядки когда напряжение достигнет 15В начинает разгораться зеленый индикатор VD4,a яркость VD3 понижается и наконец VD3 красный гаснет, а зеленый VD4 горит полным накалом зарядку можно считать оконченной. ~~~В результате этого дополнения к зарядному устройству зарядка, вместо 3-5 часов по паспорту, оканчивается гораздо раньше. В любое время по свечению индикаторов можно определить в какой стадии находится заряжаемый аккумулятор. По методике настройки данная схема пригодна и для других зарядников, на другое напряжение. Для этого АКБ полностью заряжают, как сказано в инструкции 3-5 часов, затем не вынимая аккумулятор из зарядного, измеряют напряжение полностью заряженного аккумулятора. Это напряжение устанавливают на выходе регулируемого блока питания и подбором стабилитрона VD1 и резистора R2 добиваются четкой работы индикатора, как было указано выше.




Лабораторный блок питания с защитой от КЗ

~~~Регулировка выходного напряжения от 0 до 24-х Вольт.
 ~~~Отдаваемый ток до 5 Ампер
~~~Защита от перегруза и КЗ
~~~Ограничение по току.



 ~~~Схема довольно проста и содержит силовой транзистор для регулировки, верхний диапазон выходного напряжения определяется по номиналу (напряжению стабилизации) использованного стабилитрона, в моем случае стабилитрон на 15 Вольт.
~~~~~~При желании силовой ключ можно заменить на более мощный, в моем случае был использован транзистор типа 2N3055, мощность рассеяния 115 ватт (он остался у меня еще с первого блока питания.
 ~~~~~~Если нет нужного стабилитрона, то можно использовать два последовательно подключенных, для получения нужного напряжения стабилизации. Электролит на 100 мкФ (параллельно стабилитрону) нужен для того, чтобы последний не шумел.
~~~~ Лабораторный блок питания 0-24 В, детали Лабораторный блок питания 0-24 В, детали Регулирующий транзистор обязательно устанавливаем на теплоотвод, в ходе работы через него проходит ток до 3-х Ампер, поэтому будет довольно сильно перегреваться. Диодный мост - подбираем только с учетом допустимого тока, лучше взять с запасом на пару Ампер, в итоге мост должен быть рассчитан на ток не менее 3-х Ампер. При этом можно использовать как сборку из 4-х диодов, так и готовый диодный мост, которым можно снять из компьютерных блоков питания. Диоды Д226 можно заменить на любые штатные выпрямители с током не менее 1А. Переменный резистор может иметь номинал от 1кОм до 22кОм.
 ~~~~ Лабораторный блок питания 0-24В, деталиЛабораторный блок питания 0-24В, детали Выходное напряжение регулируется плавно, нижняя грань - 0, это довольно хорошо, поскольку у многих блоков питания эта грань 0,8-1.5 Вольт. Трансформатор должен отдавать выходное напряжение на 3-5 Вольт выше, чем расчетное напряжение на выходе нашего блока, к примеру, если ожидаете получить 15 Вольт на выходе, то трансформатор нужен с напряжением 18-22 Вольт. Пожалуй, 3А - это максимум, что можно получить с такой схемы, схема не имеет защиту от КЗ и перегруза, также нет возможности ограничивать ток, а так блок довольно хороший, можно использовать для радиолюбительских нужд.


понедельник, 5 января 2015 г.

Схема защиты блока питания и зарядных устройств

Представлена конструкция защиты для блока питания любого типа. Данная схема защиты может совместно работать с любыми блоками питания - сетевыми, импульсными и аккумуляторами постоянного тока. Схематическая развязка такого блока защиты относительна проста и состоит из нескольких компонентов. 



Схема защиты блока питания

 Силовая часть - мощный полевой транзистор - в ходе работы не перегревается, следовательно в теплоотводе тоже не нуждается. Схема одновременно является защитой от переплюсовки питания, перегруза и КЗ на выходе, ток срабатывания защиты можно подобрать подбором сопротивления резистора шунта, в моем случае ток составляет 8 Ампер, использовано 6 резисторов 5 ватт 0,1 Ом параллельно подключенных. Шунт можно сделать также из резисторов с мощностью 1-3 ватт.

Более точно защиту можно настроить путем подбора сопротивления подстроечного резистора. Схема защиты блока питания, регулятор ограничения тока Схема защиты блока питания, регулятор ограничения тока

 ~~~При КЗ и перегрузе выхода блока, защита мгновенно сработает, отключив источник питания. О срабатывании защиты осведомит светодиодный индикатор. Даже при КЗ выхода на пару десятков секунд, полевой транзистор остается холодным

~~~Полевой транзистор не критичен, подойдут любые ключи с током 15-20 и выше Ампер и с рабочим напряжением 20-60 Вольт. Отлично подходят ключи из линейки IRFZ24, IRFZ40, IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или более мощные - IRF3205, IRL3705, IRL2505 и им подобные.

~~~Данная схема также отлично подходит в качестве защиты зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, если вдруг перепутали полярность подключения, то с зарядным устройством ничего страшного не произойдет, защита спасет устройство в таких ситуациях.

~~~Благодаря быстрой работе защиты, ее можно с успехом применить для импульсных схем, при КЗ защита сработает быстрее, чем успеют сгореть силовые ключи импульсного блока питания. Схематика подойдет также для импульсных инверторов, в качестве защиты по току. При перегрузе или кз во вторичной цепи инвертора, мигом вылетают силовые транзисторы инвертора, а такая защита не даст этому произойти.

Комментарии
Защита от короткого замыкания, переплюсовки полярноси и перегруза собрана на отдельной плате. Силовой транзистор использован серии IRFZ44, но при желании можно заменить на более мощный IRF3205 или на любой другой силовой ключ, который имеет близкие параметры. Можно использовать ключи из линейки IRFZ24, IRFZ40, IRFZ46, IRFZ48 и другие ключи с током более 20 Ампер. В ходе работы полевой транзистор остается ледяным,. поэтому в теплоотводе не нуждается.
Импульсное ЗУ
Второй транзистор тоже не критичен, в моем случае использован высоковольтный биполярный транзистор серии MJE13003, но выбор большой. Ток защиты подбирается исходя из сопротивления шунта — в моем случае 6 резисторов по 0,1Ом параллельно, защита срабатывает при нагрузке 6-7 Ампер. Более точно можно настроить вращением переменного резистора, таким образом я настроил ток срабатывания в районе 5 Ампер.
Снимок1
Мощность блока питания довольно приличная, выходной ток доходит до 6-7 Ампер, что вполне достаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.
Резисторы шунта выбрал с мощностью 5 ватт, но можно и на 2-3 ватт.
ЗУ для аккумулятора Снимок8 Снимок2


Если все сделано правильно, то блок начинает работать сразу, замыкайте выход, должен загореться светодиодный индикатор защиты, который будет гореть до тех пор, пока выходные провода находятся в режиме КЗ.
Если все работает как нужно, то приступаем дальше. Собираем схему индикатора.




Схема срисована из зарядника аккумуляторной отвертки. Красный индикатор свидетельствует о том, что имеется выходное напряжение на выходе БП, зеленый индикатор показывает процесс заряда. С таким раскладом компонентов, зеленый индикатор будет постепенно потухат и окончательно потухнет, когда напряжение на аккумуляторе будет 12,2-12,4 Вольт, когда аккумулятор отключен, индикатор гореть не будет.
Снимок16

Комментарий
Схема своего рода "НОУ-ХАУ", по простоте и надежности. Плюс в том, что не нужно использовать мощное реле, или тиристор, на котором падение напряжения около двух вольт. Схема как самостоятельное устройство может быть встроена в любое зарядное устройство и блок питания. Выход из режима защиты автоматический, как только устранится короткое замыкание или преполюсовка. При срабатывании светится светодиод "ошибка подключения". Описание работы: При нормальном режиме напряжение через светодиод и резистор R9 отпирает VT1 и все напряжение со входа поступает на выход. При коротком замыкании или переполюсовке ток импульсно резко возрастает, падение напряжения на полевике и шунте резко увеличивается, что приводит к открыванию VT2, который в свою очередь шунтирует затвор исток. Добавочное отрицательное напряжение по отношению к истоку (падение на шунте) прикрывает VT1. Далее происходит лавинный процесс закрытия VT1. Светодиод засвечивается через открытый VT2. Схема может находиться в данном состоянии сколь угодно долго, до устранения замыкания.

Комментарий
собирал сегодня сие) Родная защита Дашенга даже не успевает сработать)
~~~ Принцип работы прост - при резком скачке напряжения, на шунте появляется падение напряжения, которое отпирает vt2 полевик закрывается (т.к. затвор садится на землю). При этом загорается св. диод (т.к. получает минус на затворе).
~~~ В нормальном состоянии затвор открывает положительным напряжением с цепочки св.диод-R9 Тот же принцип и при переплюсовке - от скачка тока.
 ~~~ Работает быстро, но криво - при выключенном блоке и подключенном аккумуляторе, на блок валит напряжение, т.к. полевик открывает акк. Я думаю, нужно делать какую-нить защиту, чтоб при пропадании напряжения зарядки, акк отключался от схемы.
Комментарий
Вот та же схема, только перевернутая по правильному. Использовал в зарядке, результатом доволен. Единственный недостаток (а может - фича!) - защелкивается, то есть после сработки требует полного отключения нагрузки. В принципе, это схема защиты от тока перегрузки, но при переполюсовке именно это и случается. Кстати, при нагрузке не на аккумулятор, а на резистор у меня почему-то сразу защелкивалась на защиту. С акком - нормально. Расчет максимального тока - напряжение на шунте и канале исток-сток должно быть 0.6в для срабатывания биполярника.

Комментарий
>>Единственный недостаток (а может - фича!) - защелкивается, то есть после сработки требует полного отключения нагрузки. достаточно кнопку сброса сделать с базы биполярника на землю

суббота, 20 декабря 2014 г.

Правильно заряжаем автомобильтный аккумулятор


В свободном состоянии напряжение на клеммах аккумулятора равно его собственной э.д.с. После включения зарядного тока происходит скачок этого напряжения на величину омических потерь (точки 1-2) и начинается первая стадия заряда, на которой происходит заряд эквивалентной емкости поляризации и стабилизация распределения концентрации электролита вблизи электродов (точки 2-3). На второй стадии (точки 3-4) происходит восстановление активной массы от поверхности вглубь электродов, увеличивается плотность электролита и напряжение на аккумуляторе. Когда почти вся активная масса электродов окажется восстановленной, напряжение на аккумуляторе достигает 13.8 В. После этого (третья стадия, точки 4-5) зарядный ток начинает частично, а затем полностью расходоваться на разложение воды на водород и кислород. Момент начала газовыделения отмечен на рис. 2 точкой 4. При этом напряжение на аккумуляторе начинает резко повышаться и может достигнуть 16.2 В, так как для разложения воды требуется более высокое напряжение. После достижения указанной величины напряжение на аккумуляторе перестает возрастать, и процесс переходит в четвертую стадию. На этой стадии (точки 5-6) напряжение остается постоянным. Наблюдается обильное выделение газа, которое обычно называют «кипением электролита». Происходит окончательное восстановление глубинных слоев активной массы электродов и электрическое разложение сульфата свинца. При токе заряда, равном 1/10 номинальной емкости аккумулятора, этот процесс длится 2-3 часа. Если ведется заряд батареи аккумуляторов, то на этой стадии происходит выравнивание плотности электролита в различных аккумуляторах, так как в электролите с меньшей плотностью вода разлагается активнее. После завершения четвертой стадии зарядный ток отключают. Напряжение на аккумуляторе скачком уменьшается на величину омических потерь (точки 6-7), после чего происходит разряд емкости поляризации на сопротивление поляризации. При этом напряжение на электродах аккумулятора постепенно уменьшается, пока не достигнет значения собственной равновесной э.д.с., примерно равной 12.6 В (точки 7-8). Значение равновесной э.д.с. определяется различными факторами, в том числе плотностью электролита, достигнутой в процессе заряда. Этот период (хотя он и не является зарядом, так как зарядный ток отключен) можно условно считать пятой стадией, потому что на этой стадии продолжаются процессы, характерные для заряда — выравнивание плотности электролита у электродов и между ними. На практике ход зарядных процессов и их продолжительность могут выглядеть несколько иначе, поскольку они зависят от тока заряда, температуры, степени разреженности аккумулятора и его общего состояния.Исходя из графика можно сделать вывод: Для заряда аккумулятора нужно использовать источник тока. Причем его максимально возможное выходное напряжение должно превышать напряжение аккумуляторной батареи т.е. 16,2В для стандартного кислотного аккумулятора. В процессе заряда нужно следить не за абсолютным значением напряжения на аккумуляторе, а за характером его изменения. По достижении III стадии оно начнет довольно быстро возрастать, а затем это возрастание прекращается. Если после прохождения III стадии напряжение будет оставаться неизменным или понизится на доли вольта в течение 15-30 мин, то это будет означать, что для данного аккумулятора достигнута IV стадия заряда.

суббота, 25 января 2014 г.

Регулируемый стабилизатор на LT1083




Стабилизатор выполнен на микросхеме LT1083. Эта микросхема может работать при пониженном напряжении между входом и выходом (до 1..1,3 В) и обеспечивает на выходе стабилизированное напряжение в диапазоне 1,25...30 В при токе в нагрузки до 7,5 А. Ближайший по параметрам отечественный аналог КР142ЕН22 имеет максимальный ток стабилизации 5 А. При максимальном выходном токе режим стабилизации гарантируется производителем при напряжении вход-выход не менее 1,5 В. Микросхема также имеет встроенную защиту от превышения тока в нагрузке допустимой величины и тепловую защиту от перегрева корпуса.

Диоды выпрямителя выбирают на напряжение не менее 50В и ток более 12А.
Силовой трансформатор не менее 250 Вт.

доп информация

справочник по микросхемам
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
По материалам http://stoom.ru/content/view/323/154/

БЛОК ПИТАНИЯ 24В


Недавно возникла необходимость получить напряжение примерно 24В при токе до 3А. Сначала решил собрать стабилизатор на транзисторах, но как оказалось этот вопрос можно решить ещё проще. В этом мне хорошо помогла микросхема LT1083 предназначенная для установки в стабилизаторы с низким падением напряжения для токов нагрузки вплоть до 7А.



В микросхеме LT1083 падение напряжения составляет всего 1В, поэтому на ней выделяется тепла меньше, чем на других аналогичных микросхемах серии 78Lхх и трансформатор нужно на меньшее напряжение. Подробнее параметры LT1083, LT1084, LT1085(Datasheet) смотрите в даташите. Схема блока питания на 24В:



Входное напряжение стабилизатора LT1083 - до 30В. Но лучше не доходить до такого предельного значения и выбрать трансформатор со вторичной обмоткой хотябы на пять вольт меньше. И прежде чем подключать микросхему проверьте, чтоб после диодного моста и конденсатора фильтра было меньше 30-ти вольт. Ведь после выпрямления переменного напряжения в постоянное, оно увеличится на 25%.
Микросхемы LT1083, LT1084, LT1085 могут выпускаться в разных вариантах корпусов. Ниже приведена цоколёвка выводов для них.



Трансформатор для такого напряжения и тока, надо на мощность от 100 ватт. Например ТС-160 или из линейки ТАН/ТН. Питание на них подаётся с серединного отвода вторичной обмотки. Для защиты микросхемы LT1083 от бросков тока во время переходных процессов, используется диод IN4002. Точно установить напряжение выхода нужно подстроечным резистором, после чего заменить его на постоянный такого же номинала.

Готовый БП разместил в корпус из оргстекла с подсветками. Подсветка блока питания выполнена на индикаторной лампе и синих светодиодах. Один выключатель для сети, а вторым - переключается режим 12-24В. Соединение с нагрузкой многожильными проводами, с сечением более 1мм.

Источник http://radioskot.ru/publ/blok_pitanija_24v/1-1-0-74

Дополнительно http://www.simbike.ru/view_post.php?id=1 
 

Блок питания 1-20v 10А

Зарядное устройство «ЗУ-11»






Характеристики устройства:
Pпот. – 170wT
I зарядки – 0-6A
Umax - 15v
Данные трансформатора:
1-2 – 770 вит. ПЭВ-2 0.63
3-4 – 69 вит. ПЭВ-2 2.0
5-6-7 – 45+45 вит. ПЭВ-2 0.25


http://radiomaster.com.ua/2058-zaryadnoe-ustroystvo-zu-11.html

воскресенье, 19 января 2014 г.

Блок питания на КР142ЕН12А. КР142ЕН12Б



Микросхемы КР142ЕН12А. КР142ЕН12Б
По материалам radio-portal.ru   expert.podzone.net

Блок питания на LM317 и LM338





Этот выпрямитель способен "выдавать" 37 вольт при силе тока в 1,5 ампера !
Трансформатор - любой подходящий
Регулиров. резистор (6к8) можно заменить на 5,1к
Аналог: Крен12А (к142ен12а) нужно поменять местами выводы 2 и 3 !
Схему делали много раз - всегда работает !

Обязательно прочтите    zps-electronics.com  и http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm и free-circuits.com и http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm        

Пргограмма для расчета forum.cxem.net



Дополнительная информация
По материалам www.tehnodoka.ru


Блок питания выполнен на основе двух микросхем и кроме них содержит  всего несколько дискретных элементов. В связи с этим, он прост в изготовлении и настройке. В тоже время, блок питания отличается высокими показателями, такими как плавная регулировка напряжения в больших пределах, низкий коэффициент пульсаций, выходной ток до 5А с возможностью стабилизации тока, высокая надежность. Также, блок питания имеет защиту от короткого замыкания.






Трансформатор используется тот который выдает на вторичной обмотке 25-35 Вольт и при токе в 5 А его выходное напряжение снижается не сильно. 2 конденсатора по 4700мкф соединенные параллельно обеспечивают низкий коэффициент пульсаций еще до интегрального стабилизатора напряжения на LM338. Потенциометром P1 можно менять выходное напряжение блока питания от 1.5В до 25В. Удобно установить два потенциометра последовательно для грубой и плавной регулировки напряжения. Сдвоенным переключателем SW2 подключается или отключается стабилизатор тока выполненный на микросхеме LM317. Стабилизатор тока позволяет ограничивать выходной ток блока питания в пределах 0…1.5 А

Вместо потенциометра P2 лучше использовать переключатель на 8-10 фиксированных значений так как потенциометром трудно установить желаемый ток. В таблице даны примерные значения выходного максимального тока в зависимости от номинала резистора подключенного между ножками Adj и Out микросхемы LM317

Ток
Сопротивление резистора
20 мА
62 Ом
30 мА
43 Ом
40 мА
33 Ом
80 мА
16 Ом
350 мА
3,9 Ом
750 мА
1,8 Ом
1000 мА
1,3 Ом

Блок питания в режиме стабилизации тока удобно использовать для зарядки аккумуляторов емкостью до 15АЧ.

В приборе использован вольтметр на 30В и амперметр на 5А.

Обе микросхемы снабжены радиаторами так как имеют свойство нагреваться особенно при больших значениях выходного тока, желательно использовать термопасту. Естественно радиаторы разные и не контактируют между собой. Хороший теплоотвод обеспечит надежную работу устройства. Плата, трансформатор и все органы управления и индикации помещаются в просторный корпус, в корпусе имеются отверстия для циркуляции воздуха.






LM338  Корпус – out   LM317
Способ намотки трансформатора: сперва наматывается первая обмотка виток к витку. Затем таким же образом наматываем вторичную обмотку, пока не заполнится все кольцо.




http://cxem.net/pitanie/5-169.php

http://320volt.com/lm338k-ile-5-amper-ayarli-guc-kaynagi/

http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=151


Обязательно прочтите
http://kamrc.ru/index.php?action=recent;start=%1$d
http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-180-1
http://honling-club.ru/forum/index.php?showtopic=866




Этот блок питания 13V/5A власть основана на известных LM338 IC от ST Microelectronics. Микросхема имеет зависящие от времени ограничения тока, теплового регулирования и доступен в 3 ведущих пакет транзистора. IC легко поставлять свыше 5А в диапазоне выходного напряжения от 1,2 В и 30В.
В этой схеме выходное напряжение определяется двумя резисторами R1 и R2.The выходное напряжение можно изменять, регулируя R2.Diodes D2 и D3 являются защитные диоды. Конденсаторы С1 и С5 являются конденсаторы фильтра в то время как C2 и C3 конденсаторов.







Примечание.
Трансформатор Т1 может быть 230 первичных, 15В, 8А вторичном понижающий трансформатор.
Если 5А моста нет, сделать одну использованием диодов любит SR520.
IC1 должна быть оснащена радиатором.
Дополнительный предохранитель 6A может быть подключен последовательно с положительным выводом продукции.
Переключатель S1 может быть использован как ВКЛ / ВЫКЛ.
8А трансформатора и диоды 5А сделать эту схему немного дороже. Таким образом, собрать эту схему только если у вас есть реальная потребность.
Многие страны с низким цена / малый ток регулируемый регуляторов для начинающих есть в разделе питания.

http://www.circuitstoday.com/13v-5a-adjustable-regulator-using-lm338

http://www.circuitdiagram.org/5a-adjustable-power-supply-lm338.html

http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=576

http://www.phoenixcomputerlabs.com/All-About-Mixers/LM338.html

Доп материал: Форум Радиолюбителей Камчатского края (http://kamrc.ru/) Тема: Простой блок питания 13.8 В, 25 А. (Стабилизатор LM317T)


http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=172

Еще схема




www.eeweb.com

Прочтите newelectronicdesings2011.blogspot.com

http://electroniccircuitsdiagram.com/lm338-power-suppl

Стабилизатор на КР142ЕН12А

Стабилизатор на КР142ЕН12А
После того, как появились трехвыводные стабилизаторы напряжения, жизнь для разработчиков линейных блоков питания стала лучше, жизнь стала веселее. И я тоже к ним пристрастился — удобная штука. И каких только схем на них не нагородили.

bp-kr142eh12a

Здесь приводится типовая схема включения регулируемого трехвыводного стабилизатора напряжения на микросхеме LM117, наш полный аналог — КР142ЕН12А. Максимальное входное напряжение КР142ЕН12А равно сорок пять вольт, минимальное входное — пять вольт. Особенно хорош верхний порог входного напряжения этой микросхемы при аномальном перенапряжении первичной сети.



markirovka

Диапазон выходных напряжений от 1,25 до 37 вольт — достойный диапазон. Максимальный выходной ток микросхемы с соответствующим радиатором составляет полтора ампера. Так как я воспитывался в оборонной промышленности, то и все элементы схем стараюсь использовать на 30 максимум на 50% от их предельно-допустимых параметров. Так стабилизатор, собранный по этой схеме с выходным напряжением 13,6 вольт и током нагрузки 400ма работает уже одиннадцать лет. Рассчитать радиатор самому очень сложно, поэтому я их подбираю. Оставляю такой радиатор, при котором температура самой микросхемы не превышала 40−50 градусов при максимальной нагрузке. Во всем должен быть запас. Конденсатор С1 на схеме необходим, если длина провода от конденсаторов фильтра до микросхемы больше восьми сантиметров. R1 может принимать значения от 220 до 270ом и устанавливать его лучше прямо на выводы микросхемы,  при  этом время пайки должно быть не более трех секунд. Резистор R2 можно оставить подстроечным, Но если вы делаете блок питания под конкретное напряжение, его следует заменить постоянным, сами понимаете — контакт, да еще и скользящий — опасная штука. R2 можно рассчитать по формуле — R2=R1x(Uвых/1,25 — 1). Собираясь делать радиоаппаратуру, не забывайте о том, где она у вас будет работать, или под одеялом дома, или в поле зимой на ветру. От климатических условий зависит и выбор радиокомпонентов по диапазону рабочих температур.

Блок питания на LM723

1. Блок питания на LM723
Если требуется построить блок питания с регулировкой напряжения и при этом с выходным током не менее 5А целесообразнее всего, дабы не усложнять себе жизнь схемотехническими экзерцисами, применять специализированные микросхемы. 

Ниже представлена типовая схема включения микросхемы LM723 - рис 1. Как видно из схемы микросхеме необходим минимум обвески: R1 и R2 - задают уровень образцового напряжения, тем самым устанавливают выходное стабилизированное напряжение; R4 и R5 - делитель, с которого выходное напряжение подаётся на вход микросхемы, тем самым микросхема следит за изменением выходного напряжения; резистор R3 является датчиком тока, напряжение с которого подаётся на входа 2 и 3 микросхемы LM723. Благодаря наличию функции CURRENT LIMIT по ножкам 2 и 3, появляется возможность используя низкоомный резистор R3 в качестве датчика тока строить стабилизатор с ограничением по току, предотвращая тем самым выход из строя мощных транзисторов во время короткого замыкания.



Ниже приводится распиновка микросхемы в разном исполнении (корпусах).



Datasheet
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf, datasheet.ru

 
По материалам http://professor-one.nm.ru/istok%20pitaniya.html

Блок питания на микросхеме LM723

Блок питания на микросхеме LM723

Если нужен 10 амперный блок питания - пожалуйста.



(источник)

Блок питания на микросхеме LM723

Блок питания на LM723
Вот схемы блока питания примерно 10 ампер.
Материал на английском языке выложен на http://hmin.tripod.com/als/andysm/pages/analogs3.html.