» אלקטרוניקה » ספקי כוח »עשה זאת בעצמך ספק כוח מעבדה ליניארי

ספק כוח מעבדה לינארי עשה זאת בעצמך

ברכות תושבי האתר שלנו!
אם אתם מחפשים מעגל אספקת חשמל לינארית פשוט ואמין, מאמר זה הוא בשבילכם. כאן תוכלו למצוא הוראות הרכבה שלמות, כמו גם הגדרת ספק הכוח הזה. המחבר של המוצר הביתי הזה הוא רומן (ערוץ היוטיוב "טלוויזיה פתוחה לחיים").


ראשית, מעט רקע. לאחרונה, המחבר עיבד את מקום העבודה שלו ורצה להתקין בלוק לינארי כספק הכוח השלישי, מכיוון שלפעמים הוא צריך לאסוף מעגלים שאינם סובלים אדוות מתח. וכידוע, אז החסימה הליניארית בפלט, מתח האדווה נעדר כמעט לחלוטין.


עד לנקודה זו הבלוקים הליניאריים של המחבר לא התעניינו במיוחד, ואיכשהו הוא לא התעמק במיוחד בנושא זה. כשהגיע הרעיון לבנות חסימה כזו, רומן פתח מיד את שירות אירוח הווידיאו האהוב והידוע של יוטיוב לכולם. כתוצאה מכך, לאחר חיפוש ממושך הצליח המחבר לזהות לעצמו 2 ערכות. המחבר של הראשון הוא AKA KASYAN (מחבר ערוץ היוטיוב באותו שם), והתכנית השנייה בנויה על הפעילים.


אך מכיוון שהפעילים יכולים לעבוד במתח עד 32 וולט, מתח היציאה, בהתאמה, לא יכול היה לחרוג ממגבלה זו, מה שאומר שמעגל זה נעלם.

אוקיי, אתה יכול להרכיב מעגל מקאסיאן, אבל כאן התאכזבנו. תוכנית זו חוששת מהסטטי. זה בא לידי ביטוי בפיצוץ של טרנזיסטורים אם אתה מביא את אנשי הקשר לפלט.


זה היה מספר פעמים. ואז המחבר החליט להשאיר את התוכנית הזו לבד. תגידו שהאינטרנט מלא במעגלי אספקת חשמל ליניאריים.

כן, אין ספק שזה כן, אבל רק לשתי המזימות האלה שהוזכרו לעיל היו חותמות גרושות בדרך כלל שניתן להוריד בקלות. כל השאר, ללא אטמים, או מורכב בהתקנה צירים. ואנחנו (חובבי הרדיו) רגילים לעובדה שהכל מוגש על מגש של כסף.

וכשכל האופציות התייבשו, נזכר הסופר שלפני כשלוש שנים הוא כבר הרכיב בלוק ליניארי, אגב, שהוא גם עבד בצורה מושלמת. נמצאה תוכנית לפני שלוש שנים.

הכותב החליט לגדל חותם רגיל. הלוח התגלה כקומפקטי למדי. לאחר בדיקת מעגל זה, זה באופן מפתיע התגלה כמצוין.

בפשטות כזו, המחבר אהב את זה כל כך שהוא אפילו החליט להכין ערכת ערכה מהלוח הזה.לשם כך עליכם להמיר את ההדפס לקובץ גרבר (קובץ עם סיומת .gbr, שהוא תכנון של לוח מעגלים מודפס לייצור מסכות תמונה לאחר מכן על ציוד שונה). אז אתה צריך לשלוח את הלוחות לייצור.

ועכשיו שבועיים לאחר ההזמנה אנו מקבלים את הלוחות המיוחלים שלנו. לאחר שפתחנו את החבילה ובחנו את הלוחות מקרוב, אנו יכולים לוודא שהכל התברר באיכות גבוהה מאוד ויפה.



אז בואו נלחם את הלוח הזה ונבדוק אותו בעבודה. אין כל כך הרבה רכיבים להתקנה, להלחמה על חוזק של 20 דקות, לא יותר.



סיימה עם הלחמה. אנו מבצעים את ההכללה הראשונה. וכאן אנחנו מחכים לקצת אכזבה. הלוח הזה לא היה בלי זבל. הם באו לידי ביטוי בעובדה שכאשר ידית הפוטנציומטר מסתובבת שמאלה, המתח והזרם גדלים ועם סיבוב ימני יש ירידה.


זה קרה מכיוון שהמחבר הביא את הנגדים ללוח זה לחוטים (להתקנה לאחר מכן על המארז) ושם לא הייתה שום בעיה לשנות את כיוון הסיבוב פשוט על ידי שינוי המגעים הצדדיים. ובכן, אז כל השאר עובד כמצופה.


אבל עדיין, הכותב תיקן את החותם, עכשיו שם, עם הסיבוב הימני של הפוטנציומטר, יש עלייה במתח, הכל כמו שצריך. כך שתוכלו להוריד ולחזור בבטחה על עיצוב זה (הארכיון עם לוח מעגלים מודפס זה נמצא בתיאור מתחת לסרטון המקורי של המחבר, עליכם לעקוב אחר קישור SOURCE בסוף המאמר).

ועכשיו נעבור לבחינה מפורטת של המעגל והלוח עצמו. אתה יכול לראות את המעגל על ​​המסכים שלך.

ספק כוח זה מצויד בווסת מתח וזרם, כמו גם במערכת הגנה על קצר חשמלי, אשר פשוט נחוצה ביחידות כאלה.

דמיין לרגע מה קורה במהלך קצר חשמלי כאשר מתח הכניסה הוא 36 וולט. מסתבר שכל המתח מתפזר על ידי טרנזיסטור הכוח, שכמובן שלא סביר שיעמוד בלעג כזה.


ניתן להגדיר כאן הגנה. באמצעות נגן כוונון זה, הגדרנו זרם נסיעה כלשהו.

כאן מותקן ממסר הגנה 12 וולט, ומתח הכניסה יכול להגיע ל 40 וולט. לכן היה צורך להשיג מתח של 12 וולט.


ניתן לעשות זאת באמצעות מייצב פרמטרי על טרנזיסטור ודיודה זנר. דיודה זנר ב 13 וולט, מכיוון שיש ירידת מתח בצמתים לפולט האספן של שני טרנזיסטורים.


אז עכשיו תוכלו להתחיל לבדוק את ספק הכוח הליניארי הזה. אנו מספקים מתח של 40 וולט מאספקת החשמל במעבדה. אנו מעמיסים נורה המיועדת למתח של 36 וולט, 100 וולט.

ואז אנו מתחילים לסובב לאט את הנגד המשתנה.


כפי שאתה יכול לראות, ויסות המתח עובד מצוין. עכשיו בואו ננסה להתאים את הזרם.

כפי שאתה יכול לראות, כאשר הנגד השני מסתובב, הזרם פוחת, מה שאומר שהמעגל פועל כרגיל.
מכיוון שמדובר בלוק לינארי וכל המתח "העודף" הופך לחום, הוא זקוק לרדיאטור בגודל די גדול. למטרות אלה רדיאטורים ממעבד המחשב הוכיחו את עצמם בצורה מושלמת. לרדיאטורים כאלה יש שטח פיזור גדול, ואם הם עדיין מצוידים במאוורר, אז באופן עקרוני תוכלו לשכוח לחלוטין מחימום יתר של הטרנזיסטור.



ועכשיו על איך ההגנה עובדת. קבענו את הזרם הדרוש בעזרת נגן כוונון. במקרה של קצר חשמלי, הממסר מופעל. זוג אנשי הקשר שלו פותח את מעגל הפלט והטרנזיסטור בטוח.

כדי לחזור לפעולה רגילה, כפתור פתיחה כזה מסופק, כאשר לוחצים עליו, ההגנה מוסרת.

ובכן, או שאתה יכול פשוט לנתק את היחידה מהרשת ולהפעיל שוב מתח. כך, גם ההגנה תכבה. ישנם גם 2 נוריות LED על הלוח.האחד מאותת על פעולת היחידה, והשני על פעולת המיגון.


לסיכום, ניתן לומר שהיחידה התבררה כקרירה מאוד ומתאימה לחובבי רדיו למתחילים וגם מנוסים. אז הורד את הארכיון ואסוף חסום כזה.

ובכן, זה הכל. תודה על תשומת הלב. נתראה בקרוב!

וידאו:
7
6
8

הוסף תגובה

    • לחייךמחייךxaxaבסדרלא יודעיאהוnea
      בוסשריטהשוטהכןכן כןאגרסיביסודי
      סליחהריקודריקוד 2ריקוד 3סליחהעזרהמשקאות
      עצורחבריםטובטובשריקהלהתנדנדלשון
      עשןמוחא כפייםמשוגעלהכריזלזלזלdon-t_mentionלהוריד
      חוםלא מועילצחוק 1מדמפגשמסגדשלילי
      לא_יפופקורןלהענישלקרואלהפחידמפחידחיפוש
      מתגרהתודהזהלרמזאמניקחריףמסכים
      רעדבורהשחורblum3סומקלהתפארשעמום
      מצונזרהנאהסוד 2לאייםניצחוןיוsun_bespectacled
      שוקכבודחחחקדמהברוך הבאkrutoyya_za
      ya_dobryiעוזרne_huliganne_othodiפלומהאיסורקרוב
2 פירוש
בבלוק הליניארי שבפלט, אדמת המתח נעדרת כמעט לחלוטין.
לא ככה! האדוות יהיו מינימליות רק עם המעגלים הנכונים ומסנן טוב בכניסה של היחידה.
אופל יכולים לפעול במתח עד 32 וולט ואז מתח היציאה, בהתאמה, לא יכול לחרוג ממגבלה זו
לא נכון פעמיים! ישנם כל מיני פעילים, לרובם אספקת חשמל של +15 וולט ומינוס 15 וולט. אספקת החשמל המרבית הניתנת להשגה מחוברת לא עם מתח האספקה ​​של מגבר המגבר, אלא עם מעגל החסימה.
זה בא לידי ביטוי בפיצוץ של טרנזיסטורים אם אתה מביא את אנשי הקשר לפלט.
פיצוץ מסטטיסטיקות ?! כן, אפילו טרנזיסטור דו קוטבי? בבקשה בדיחה?
דיודה זנר ב 13 וולט, מכיוון שיש ירידת מתח בצמתים לפולט האספן של שני טרנזיסטורים.
שוב לא בסדר! בחלקו העליון של שני הטרנזיסטורים הללו, מתרחשת צניחה מ 13 וולט בצומת פולט הבסיס.
אנו מספקים מתח של 40 וולט מאספקת החשמל במעבדה.
ומה לא 1000 מייד? מי מיישם מיד את המתח המרבי? כן, ועם עומס רב עוצמה מחובר!
כאשר הנגד השני מסתובב, הזרם פוחת, מה שאומר שהמעגל פועל כרגיל.
כן, שוב לא בסדר!איננו יודעים מדוע הזרם פחת. הייצוב הנוכחי לא כל כך נבדק. והכותב החמיץ בצניעות הדגמה של פרמטר זה. )))
רק לשני המעגלים האלה שהוזכרו לעיל היו חותמות גרושות בדרך כלל שניתן היה להוריד. כל השאר, ללא אטמים, או מורכב בהתקנה צירים. ואנחנו (חובבי הרדיו) רגילים לעובדה שהכל מוגש על מגש של כסף.

הכותב החליט לגדל חותם רגיל.
איזו קרע מוחי! הוא ביטל תוכניות אחרות מכיוון שלא מצא להם סימנים, אך אז הוא החל לפתוח את החותם בעצמו בכל מקרה. )))

בעיקרו של דבר מעגל. זה לא ספק כוח מעבדה. זהו ווסת מתח עם מגבלת זרם מפוקפקת כלשהי.
טוב תוצרת בית. אני לא יכול להסביר את זה באופן תיאורטי, אבל מהניסיון המעשי שלי אני יודע כי אדוות נמעכות על ידי קיבולות טובות בכניסה והגדלת שטח החתך של המוליך "המשותף" (אפס), שכבה עבה של הלחמה "נדחפת" ישירות על המסלול (שטח מקסימלי אפשרי)! רמת האדווה נשלטה על ידי אוסילוסקופ עם כניסה סגורה, זה באמת עובד!

אנו ממליצים לך לקרוא:

תן אותו לסמארטפון ...