» Elektronica » Voedingen »Doe-het-zelf lineaire laboratoriumvoeding

Doe-het-zelf lineaire laboratoriumvoeding

Groetjes de bewoners van onze site!
Als u op zoek bent naar een eenvoudig en betrouwbaar lineair voedingscircuit, dan is dit artikel iets voor u. Hier vindt u volledige montage-instructies, evenals het instellen van deze voeding. De auteur van dit zelfgemaakte product is Roman (YouTube-kanaal "Open Frime TV").


Eerst een beetje achtergrond. Meest recent heeft de auteur zijn werkplek opnieuw ontworpen en wilde hij een lineair blok installeren als derde voeding, omdat hij soms circuits moet verzamelen die geen spanningsrimpels tolereren. En zoals we weten, dan is het lineaire blok aan de uitgang, de rimpelspanning bijna helemaal afwezig.


Tot nu toe waren de lineaire blokken van de auteur niet erg geïnteresseerd, en op de een of andere manier verdiepte hij zich niet in dit onderwerp. Toen het idee kwam om zo'n blok te bouwen, opende Roman onmiddellijk de geliefde en bekende YouTube-videohostingservice voor iedereen. Als resultaat kon de auteur na lang zoeken twee schema's voor zichzelf identificeren. De auteur van de eerste is AKA KASYAN (auteur van het YouTube-kanaal met dezelfde naam) en het tweede schema is gebaseerd op de agenten.


Maar omdat de operatoren kunnen werken met spanningen tot 32V, kon de uitgangsspanning deze limiet niet overschrijden, wat betekent dat dit circuit verdwijnt.

Oké, je kunt een circuit uit Kasyan samenstellen, maar hier waren we teleurgesteld. Dit schema is bang voor statische elektriciteit. Dit kwam tot uiting in de explosie van transistors als je de uitgangscontacten opneemt.


Dat is meerdere keren gebeurd. En toen besloot de auteur om dit schema met rust te laten. Je zult zeggen dat het internet vol zit met lineaire voedingscircuits.

Ja, dit is ongetwijfeld het geval, maar alleen deze twee hierboven genoemde schema's hadden normaal gesproken gescheiden zegels die gemakkelijk konden worden gedownload. Al het andere, hetzij zonder afdichtingen, hetzij gemonteerd door middel van een scharnierende installatie. En wij (radioamateurs) zijn eraan gewend dat alles op een presenteerblaadje wordt geserveerd.

En toen alle opties waren uitgeput, herinnerde de auteur zich dat hij ongeveer 3 jaar geleden al een lineair blok aan het assembleren was, wat trouwens ook perfect werkte. Er is een regeling van drie jaar geleden gevonden.

De auteur besloot een normaal zegel te fokken. Het bord bleek vrij compact. Na het testen van dit circuit bleek het verrassend goed te zijn.

Met zo'n eenvoud vond de auteur het zo leuk dat hij zelfs besloot om van dit bord een kit-kit te maken.Om dit te doen, moet u de afdruk converteren naar een Gerber-bestand (een bestand met de .gbr-extensie, een ontwerp van een printplaat voor de daaropvolgende productie van fotomaskers op verschillende apparatuur). Vervolgens moet u de planken opsturen voor productie.

En nu een paar weken na de bestelling ontvangen we onze langverwachte borden. Nadat we het pakket hebben geopend en de planken nader hebben bekeken, kunnen we ervoor zorgen dat alles van zeer hoge kwaliteit en prachtig is geworden.



Dus laten we dit bord al solderen en het in het werk controleren. Er zijn niet zo veel componenten voor installatie, solderen op de sterkte van 20 minuten, niet meer.



Afgewerkt met solderen. We maken de eerste opname. En hier wachten we op een kleine teleurstelling. Dit bord was niet zonder stijlen. Ze manifesteerden zich in het feit dat wanneer de knop van de potentiometer naar links draait, de spanning en stroom toenemen, en met de juiste rotatie, er een afname is.


Dit gebeurde omdat de auteur de weerstanden voor dit bord naar de draden bracht (voor latere installatie op de behuizing) en daar, zonder problemen, de draairichting kon worden veranderd door simpelweg de zijcontacten te veranderen. Nou, dan werkt al het andere zoals verwacht.


Maar toch corrigeerde de auteur de zegel, nu daar, met de juiste rotatie van de potentiometer, is er een toename van de spanning, alles zoals het zou moeten zijn. U kunt dit ontwerp dus veilig downloaden en herhalen (het archief met deze printplaat staat in de beschrijving onder de originele video van de auteur, u moet de SOURCE-link aan het einde van het artikel volgen).

En laten we nu verder gaan met een gedetailleerd onderzoek van het circuit en het bord zelf. Je kunt het circuit op je schermen zien.

Deze voeding is uitgerust met een spannings- en stroomregelaar, evenals een kortsluitbeveiligingssysteem, wat gewoon nodig is in dergelijke eenheden.

Stel je eens voor wat er gebeurt tijdens een kortsluiting wanneer de ingangsspanning 36V is. Het blijkt dat alle spanning wordt gedissipeerd door de vermogenstransistor, wat natuurlijk niet bestand is tegen dergelijke spot.


Bescherming kan hier worden geconfigureerd. Met behulp van deze afstemweerstand stellen we elke uitschakelstroom in.

Hier is een 12V-beveiligingsrelais geïnstalleerd en de ingangsspanning kan 40V bereiken. Daarom was het nodig om een ​​spanning van 12V te verkrijgen.


Dit kan met een parametrische stabilisator op een transistor en een zenerdiode. Zener-diode op 13V, omdat er een spanningsval is op de collector-emitterovergangen van twee transistors.


Nu kunt u dus beginnen met het testen van deze lineaire voeding. Wij leveren een spanning van 40V vanuit de laboratoriumvoeding. We laden een lamp die is ontworpen voor een spanning van 36V, 100W vermogen.

Vervolgens beginnen we de variabele weerstand langzaam te draaien.


Zoals je kunt zien, werkt de spanningsregeling prima. Laten we nu proberen de stroom aan te passen.

Zoals u kunt zien, neemt de stroom af wanneer de tweede weerstand roteert, wat betekent dat het circuit normaal werkt.
Omdat dit een lineair blok is en alle "overtollige" spanning in warmte verandert, heeft hij een radiator nodig van een vrij groot formaat. Voor deze doeleinden hebben radiatoren van de computerprocessor zich perfect bewezen. Dergelijke radiatoren hebben een groot verspreidingsgebied en als ze nog steeds zijn uitgerust met een ventilator, kun je in principe de oververhitting van de transistor volledig vergeten.



En nu over hoe bescherming werkt. Met behulp van een afstemweerstand stellen we de benodigde stroom in. In geval van kortsluiting wordt het relais geactiveerd. Een paar contacten opent het uitgangscircuit en de transistor is veilig.

Om terug te keren naar normaal gebruik, is een dergelijke openingsknop voorzien, wanneer ingedrukt, wordt de bescherming verwijderd.

Welnu, of u kunt het apparaat gewoon loskoppelen van het netwerk en opnieuw spanning aanbrengen. De beveiliging wordt dus ook uitgeschakeld. Er zitten ook 2 LED's op het bord.De ene signaleert de werking van de unit en de tweede de werking van de beveiliging.


Samenvattend kunnen we zeggen dat het toestel erg cool bleek te zijn en geschikt voor zowel beginners als ervaren radioamateurs. Dus download het archief en verzamel zo'n blok.

Nou, dat is alles. Bedankt voor je aandacht. Tot binnenkort!

Video:
7
6
8

Voeg een opmerking toe

    • lachglimlachtxaxaokweet het nietyahoonea
      baaskrabbendwaasjaja-jaagressiefgeheim
      sorrydansdance2dance3pardonhulpdrankjes
      stopvriendengoedgoedfluitjebezwijmdtong
      rookklappencrayverklarenbeledigenddon-t_mentiondownloaden
      hittebooslach1mdavergaderingmoskingnegatief
      not_ipopcornstraffenlezenschrikschriktzoeken
      bespottendankjewelditto_clueUmnikacuutmee eens
      slechtbeeeblack_eyeblum3: oopscheppenverveling
      gecensureerdbeleefdheidgeheim2bedreigenoverwinningyusun_bespectacled
      shokrespektlolvoorgekomenwelkomkrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludverbodsluiten
2 commentaar
bij het lineaire blok aan de uitgang is de spanningsrimpel vrijwel geheel afwezig.
Niet zo! Rimpelingen zullen alleen minimaal zijn met de juiste circuits en een goed filter aan de ingang van het apparaat.
opamps kunnen werken met spanningen tot 32V, dan kan de uitgangsspanning deze limiet niet overschrijden
Tweemaal verkeerd! Er zijn allerlei soorten operatoren, de meeste hebben een voeding van +15 V en min 15 V. De maximaal haalbare voeding is niet aangesloten op de voedingsspanning van de op-amp, maar op het blokcircuit.
Dit kwam tot uiting in de explosie van transistors als je de uitgangscontacten opneemt.
Explosie door statica?! Ja, zelfs een bipolaire transistor? Grapje alsjeblieft?
Zener-diode op 13V, omdat er een spanningsval is op de collector-emitterovergangen van twee transistors.
Weer fout! Bovenaan deze twee transistors treedt een daling van 13 V op bij de basis-emitterovergang.
Wij leveren een spanning van 40V vanuit de laboratoriumvoeding.
En wat is niet meteen 1000? Wie past direct de maximale spanning toe? Ja, en met een verbonden krachtige belasting!
wanneer de tweede weerstand roteert, neemt de stroom af, wat betekent dat het circuit normaal werkt.
Ja, weer fout!We weten niet waarom de stroom is gedaald. De huidige stabilisatie is niet zo gecontroleerd. En de auteur miste bescheiden een demonstratie van deze parameter. )))
alleen deze twee hierboven genoemde circuits hadden normaal gesproken gescheiden zegels die eenvoudig konden worden gedownload. Al het andere, hetzij zonder afdichtingen, hetzij gemonteerd door middel van een scharnierende installatie. En wij (radioamateurs) zijn eraan gewend dat alles op een presenteerblaadje wordt geserveerd.

De auteur besloot een normaal zegel te fokken.
Een soort hersenruptuur! Andere plannen sloeg hij af omdat hij er geen tekenen voor vond, maar toen begon hij toch zelf het zegel te openen. )))

In wezen een circuit. Dit is geen laboratoriumvoeding. Dit is een spanningsregelaar met een dubieuze stroombegrenzer.
Goed zelfgemaakt. Ik kan het theoretisch niet uitleggen, maar uit mijn eigen praktische ervaring weet ik dat rimpelingen worden verpletterd door goede capaciteiten aan de ingang en een toename van het dwarsdoorsnedeoppervlak van de 'gewone' (nul) geleider, een dikke laag soldeer die direct wordt 'nudged'! Het rimpelniveau werd gestuurd door een oscilloscoop met een gesloten ingang, het werkt echt!

We raden je aan om te lezen:

Geef het voor de smartphone ...