- •Импульсные источники питания
- •Импульсный блок питания.
- •С Импульсный блок питания 12v 5а (3а , 1a)
- •Ува Блок питания на top222y
- •Трансформатор
- •Разводка платы
- •Конденсатор с5
- •Пусконаладка
- •Orcinus Orca 3 декабря 2010 12:54
- •Di halt 3 декабря 2010 15:20
- •Васили 3 декабря 2010 12:48
- •Павел811 17 декабря 2010 16:11
- •Id866999 5 июня 2011 22:59
- •Дмитрий 14 августа 2011 21:59
- •Дмитрий 16 августа 2011 00:11
- •Тема: Типовые схемы импульсных блоков питания (Прочитано 32178 раз)
- •Типовые схемы импульсных блоков питания
- •Re: Типовые схемы импульсных блоков питания
- •Re: Типовые схемы импульсных блоков питания
- •Физика действия импульсных блоков питания
- •Re: Типовые схемы импульсных блоков питания
- •Re: Типовые схемы импульсных блоков питания
- •Re: Типовые схемы импульсных блоков питания
- •Re: Типовые схемы импульсных блоков питания
- •Как наладить импульсный блок питания?
- •Каково назначение элементов схемы импульсного блока питания?
- •Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?
Импульсный блок питания.
Опубликовано 07.03.2013. Автор: admin
Как
то мне принесли друзья вай-фай точку но
без блока питания. Я обрадовался что
смогу дома сКак
то мне принесли друзья вай-фай точку но
без блока питания. Я обрадовался что
смогу дома сеть беспроводную сделать
без больших затрат, но блок питания
всетаки отсутвовал. Пошел в магазин
поглядел на цены, понял, что хороший БП
стоит дорого, а денег из семейнного
бюджета дергать не хотелось. Потому
принял решение сделать блок питания
сам. Делать трансформаторный не хотелось,
потому порывшись по даташитам и магазину
электронных элементов обнаружил в
наличии микросхемы симейства TinySwitch-II
фирмы Power Integrations. Маленький диповский
таракан на семи ногах по техническим
данным внушал доверие. Принялся за более
плотное изучение даташита. Оказалось
фирма изготовитель предлогает софт для
расчета импульсного блока питания на
основе своих микросхем. Скачав и установив
софт, почти сразу стало все понятно.
Рассчитал схему с помощью этого софта
под сердечник ЕЕ16, выдернутый из дохлого
БП от ПК.еть
беспроводную сделать без больших затрат,
но блок питания всетаки отсутвовал.
Пошел в магазин поглядел на цены, понял,
что хороший БП стоит дорого, а денег из
семейнного бюджета дергат
ь
не хотелось. Потому принял решение
сделать блок питания сам. Делать
трансформаторный не хотелось, потому
порывшись по даташ
Схему для статьи рисовал не я, лень
немного, вытащил с интернета, но она
полностью совпадает с примерами даташита
потому скажу что я делал поначалу так
же, но только по началу. Она запустилась
без проблем, но как то не нравилось как
она работает. Микросхема, трансформатор
грелись, причем существенно, но было
лень переделывать, и я ее зацепил к
вай-фай точке, в таком режим она проработала
месяца 4 наверно и с дохла, нет, не
микросхема не трансформатор, а первый
электролит после диода, он вспух! Пришлось
взяться всерьез за схему, почему вспух
кандер понятно, частота большая, а кондер
оказался с плохим ESR, что и привело к его
кончине, но вопросы, почему греется
микруха и трансформатор остались
открыты. Начал разбираться. Оказалось,
что микросхема немного подвозбуждается,
вот и вся причина.итам
и магазину электронных элементов
обнаружил в наличии микросхемы симейства
TinySwitch-II фир
Следующий вариант схемы был немного
другой, входной фильтр переделал, а
плату переделал полностью с рекомендациями
указанными в даташите. Получилось
удачно, но выходные конденсаторы нужно
обязательно с низким значением ESR, иначе
вспухнут. К сожалению у меня нет измерителя
ESR, но попался в доноры БП от ПК в котором
были конденсаторы на которых было
написано Low ESR, вот их поставил. В новом
варианте схема работает уже более
полугода.
мы Power Integrations. Маленький диповский таракан на семи ногах по техническим данным внушал дове
рие. Вот получился нормальный ИБП. Его можно пересчитать на любое напряжение по выходу, я делал еще на 12 вольт.
А, чуть не забыл. Трансформатор на сердечнике ЕЕ16, превичная обмотка содержит 182 витка провода 0,11мм, а вторичная 10 витков провода 0,4 мм сложены из 3 проводов. Но это расчетные данные трансформатора, т.к. место в сердечнике есть можно отклониться в диаметре провода в большую сторону :-). Между обмотками изоляция обязательна, ее можно применить туже что и была на трансформаторе до разборки. Вроде все. Если что спрашивайте, если где ошибся поправляйте.
С уважением, Wild Wind.
в диаметре провода в большую сторону :-). Между обмотками изоляция обязательна, ее можно применить туже что и была на трансформаторе до разборки. Вроде все. Если что спрашивайте, есл
Простой импульсный блок питания 60 Вт для КВ/УКВ аппаратуры. |
Импульсный блок питания (60Вт) на базе ШИМ UC3842.
Схема
представляет собой классический
обратноходовый БП на базе ШИМ UC3842.
Поскольку схема базовая, выходные
параметры БП могут быть легко пересчитаны
на необходимые. При необходимости
можно получить несколько напряжений,
независимых или связанных.
Выходная мощность на открытом воздухе 60 Вт (длительно). Зависит главным образом от параметров силового трансформатора. При их изменении можно получить выходную мощность до 100 Вт в данном типоразмере сердечника. Рабочая частота блока выбрана 29 кГц и может быть перестроена конденсатором С1. БП работает и без нагрузки, есть настраиваемая защита от к/з. КПД блока - 87%. Силовой трансформатор (каркас с сердечником), выходной дроссель и дроссель по сети заимствованы с компьютерного БП. Первичная обмотка силового трансформатора содержит 60 витков, обмотка на питание микросхемы - 10 витков. Обе обмотки наматываются виток к витку проводом 0,5 мм с одинарной межслойной изоляцией из фторопластовой ленты. Первичная и вторичная обмотки разделяются несколькими слоями изоляции. Вторичная обмотка пересчитывается из расчета 1,5 вольта на виток. К примеру, 15 вольтовая обмотка будет 10 витков, 30 вольтовая - 20 и т.д. Поскольку напряжение одного витка достаточно велико, при малых выходных напряжениях потребуется точная подстройка резистором R3 в пределах 15...30 кОм. Силовой транзистор и выпрямительный диод во вторичной цепи устанавливаются на радиаторы. Их площадь не приводится, т.к. для каждого варианта исполнения (в корпусе, без корпуса, высокое выходное напряжение, низкое, и.т.д.) площадь будет отличаться. Необходимую площадь радиатора можно установить экспериментально, по температуре радиатора во время работы. Фланцы деталей не должны нагреваться выше 70 градусов. Силовой транзистор устанавливается через изолирующую прокладку, диод - без неё. Вместо 3N80 можно применить BUZ90, IRFBC40 и другие. Диод D3 - КД636, КД213, BYV28 на напряжение не менее 3 Uвых и на соответствующий ток. Блок заводится через 2-3 секунды после подачи сетевого напряжения. Для защиты от выгорания элементов при неверном монтаже первый запуск БП производится через мощный резистор 100 Ом 50 Вт, включенный перед сетевым выпрямителем (можно использовать лампу на 220 В 60 Вт). Также желательно перед первым запуском заменить сглаживающий конденсатор после моста на меньшую емкость (около 10...22 мкФ 400 В). Блок включают на несколько секунд, потом выключают и оценивают нагрев силовых элементов. Далее время работы постепенно увеличивают, и в случае удачных запусков блок включается напрямую без резистора со штатным конденсатором. Микросхема ШИМ контроллера UC3842 имеется в продаже в FARNELL, при стоимости около 3 USD: http://lv.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2020+203946&Ntk=gensearch&Ntt=UC3842&Ntx=mode+matchallpartial
Информация по изготовления импульсного блока питания на ШИМ найдена на http://radiomaster.com.ua/588-impulsnyj-blok-pitaniya-60vt-na-baze-shim-uc3842.html |
и где ошибся поправляйте.
