18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать лабораторный блок питания

Как сделать лабораторный блок питания своими руками?

  1. Преимущества
  2. Схема
  3. Печатная плата и пошаговая сборка
  4. Видеоинструкция по сборке

Лабораторный блок питания — это устройство, формирующее необходимое напряжение и ток для дальнейшего использования при подключении к сети. В большинстве случае он преобразует переменный ток сети в постоянный. Такой прибор есть у каждого радиолюбителя и сегодня мы рассмотрим, как создать его своими руками, что для этого понадобится и какие нюансы важно учесть при монтаже.

Преимущества лабораторного блока питания

Сначала отметим особенности БП, который мы собираемся изготовить:

    Выходное напряжение регулируется в пределах 0–30 В.

Защита от перегрузки и неправильного подключения.

Низкий уровень пульсаций (постоянный ток на выходе лабораторного блока питания мало чем отличается от постоянного тока батареек и аккумуляторов).

Возможность установки предела по силе тока до 3 Ампер, после которого БП будет уходить в защиту (очень удобная функция).

  • На блоке питания путем короткого замыкания (КЗ) «крокодилов» устанавливается максимально допустимый ток (ограничение по току, которое вы выставляете переменным резистором по амперметру). Следовательно — перегрузки не страшны, поскольку в этом случае сработает светодиодный индикатор, обозначающий превышение установленного уровня тока.
  • Лабораторный блок питания — схема

    Теперь рассмотрим по порядку схему. Она есть в Сети уже давно. Поговорим отдельно о некоторых нюансах.

    Итак, цифры в кружочках — это контакты. К ним надо припаивать провода, которые пойдут на радиоэлементы.

    • Смотрите также, как сделать блок питания на низкие напряжения

    Обозначение кружочков на схеме:

    • 1 и 2 — к трансформатору.
    • 3 (+) и 4 (-) — выход постоянного тока.
    • 5, 10 и 12 — на P1.
    • 6, 11 и 13 — на P2.
    • 7 (К), 8 (Б), 9 (Э) — к транзистору Q4.

    На входы 1 и 2 от сетевого трансформатора подается переменное напряжение 24 В. Трансформатор должен быть габаритным, чтобы в нагрузку он легко мог выдавать до 3 А (его можно купить или намотать).

    Диоды D1…D4 соединены в диодный мост. Можно взять 1N5401…1N5408, какие-нибудь другие диоды и даже готовые диодный мосты, которые могут выдержать прямой ток до 3 А и выше. Мы использовали диоды таблетки КД213.

    Микросхемы U1, U2, U3 представляют собой операционные усилители. Их расположение выводов, если смотреть сверху:

    На восьмом выводе написано «NC» — это значит, что его не надо цеплять ни к минусу, ни к плюсу питания. В схеме выводы 1 и 5 также никуда не цепляются.

    • Смотрите также пошаговую инструкцию по созданию блока питания в ящике для инструментов

    Транзистор Q1 марки ВС547 или BC548. Ниже представлена его распиновка:

    Транзистор Q2 лучше взять советский КТ961А. Но не забудьте его поставить на радиатор

    Транзистор Q3 марки BC557 или BC327:

    Читать еще:  Как сделать эмоджи на айфоне 10

    Транзистор Q4 исключительно КТ827!

    Вот его распиновка:

    Переменные резисторы в этой схеме ввести в замешательство — это. Они здесь обозначены следующим образом:

    У нас они обозначаются так:

    Приведём также список компонентов:

    • R1 = 2,2 кОм 1W
    • R2 = 82 Ом 1/4W
    • R3 = 220 Ом 1/4W
    • R4 = 4,7 кОм 1/4W
    • R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
    • R7 = 0,47 Ом 5W
    • R8, R11 = 27 кОм 1/4W
    • R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
    • R10 = 270 кОм 1/4W
    • R12, R18 = 56кОм 1/4W
    • R14 = 1,5 кОм 1/4W
    • R15, R16 = 1 кОм 1/4W
    • R17 = 33 Ом 1/4W
    • R22 = 3,9 кОм 1/4W
    • RV1 = 100K многооборотный подстроечный резистор
    • P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
    • C1 = 3300 uF/50V электролитический
    • C2, C3 = 47uF/50V электролитический
    • C4 = 100нФ
    • C5 = 200нФ
    • C6 = 100пФ керамический
    • C7 = 10uF/50V электролитический
    • C8 = 330пФ керамический
    • C9 = 100пФ керамический
    • D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
    • D5, D6 = 1N4148
    • D7, D8 = стабилитроны на 5,6V
    • D9, D10 = 1N4148
    • D11 = 1N4001 диод 1A
    • Q1 = BC548 или BC547
    • Q2 = КТ961А
    • Q3 = BC557 или BC327
    • Q4 = КТ 827А
    • U1, U2, U3 = TL081, операционный усилитель
    • D12 = светодиод

    Как сделать лабораторный блок питания своими руками — печатная плата и пошаговая сборка

    Теперь рассмотрим пошагово сборку лабораторного блока питания своими руками. Трансформатор у нас есть уже готовый от усилителя. Напряжение на его выходах составило порядка 22 В. Подготавливаем корпус для БП.

    Делаем с помощью ЛУТа печатную плату:

    Запаиваем кроватки для операционных усилителей и остальные радиоэлементы, кроме переменных резисторов и двух мощных транзисторов (они будут лежать на радиаторе):

    Вот, как плата должна выглядеть уже с полным монтажом:

    Теперь нужно подготовить место под плату в корпусе нашего лабораторного блока питания:

    Приделываем к корпусу радиатор:

    Не забываем и про кулер для охлаждения транзисторов:

    Вот наш лабораторный блок питания уже в готовом виде.

    Видеоинструкция по сборке лабораторного блока питания своими руками:

    Лабораторный блок питания своими руками

    Сегодня вы узнаете как собрать надёжный лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения. Использоваться будут готовые компоненты и модули, поэтому, если следовать схеме и инструкции, сложностей в сборке возникнуть не должно. Основным компонентом в схеме, будет модуль DC-DC преобразователя, который можно приобрести на Алиэкспресс, все ссылки будут в конце статьи.

    Основные характеристики DC-DC преобразователя:

    – Входное напряжение 5 — 40 Вольт;

    – Выходное напряжение 1.2 — 35 Вольт;

    – Выходной ток (мах) 9 Ампер, желательно установить кулер.

    Схема блока питания:

    Как уже говорилось выше, схема простая, сетевое напряжение поступает на трансформатор, имеется сетевой выключатель и предохранитель, напряжение понижается трансформатором, верхняя честь схемы силовая. Переменное напряжение поступает на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Далее поступает на DC-DC преобразователь, с преобразователя напряжение поступает на выходные клеммы. Минус схемы разрывается приборчиком, для удобства, регулировочные резисторы вынесены с платы.

    Читать еще:  Как постирать драповое пальто

    Нижняя предназначена для питания вольтамперметра. Трансформатор имеет отдельную обмотку, как и с силовой обмоткой, переменное напряжение поступает на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Далее установлен линейный стабилизатор на 5 Вольт.

    Со схемой разобрались, теперь переходим к компонентам.

    Корпусом лабораторного блока питания будет служить старый корпус от регулятора паяльника. Регулятор паяльника еще времен СССР, очень добротный.

    Передняя панель будет из композитного пластика. Состоит пластик из двух пластин алюминия и пластика между ним, с одной стороны, он белый, с второй черный. Черная сторона будет лицевой.

    Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какого. Его пришлось слегка доработать, сделал отвод на 22 Вольта, полная обмотка на 27 Вольт. Если оставить, то после диодного моста напряжение более 30 Вольт. Это много для стабилизатора 7805, установленного на DC-DC преобразователе. Он питает операционный усилитель схемы. Хоть и заявлено 40 Вольт, при учете максимального для 7805 в 30 Вольт.

    Понижающий преобразователь постоянного тока.

    Регулируемый блок питания своими руками

    Блок питания необходимая вещь для каждого радиолюбителя, потому, что для питания электронных самоделок нужен регулируемый источник питания со стабилизированным выходным напряжением от 1.2 до 30 вольт и силой тока до 10А, а также встроенной защитой от короткого замыкания. Схема изображенная на этом рисунке построена из минимального количества доступных и недорогих деталей.

    Схема регулируемого блока питания на стабилизаторе LM317 с защитой от КЗ

    Микросхема LM317 является регулируемым стабилизатором напряжения со встроенной защитой от короткого замыкания. Стабилизатор напряжения LM317 рассчитан на ток не более 1.5А, поэтому в схему добавлен мощный транзистор MJE13009 способный пропускать через себя реально большой ток до 10А, если верить даташиту максимум 12А. При вращении ручки переменного резистора Р1 на 5К изменяется напряжения на выходе блока питания.

    Так же имеется два шунтирующих резистора R1 и R2 сопротивлением 200 Ом, через них микросхема определяет напряжение на выходе и сравнивает с напряжением на входе. Резистор R3 на 10К разряжает конденсатор С1 после отключения блока питания. Схема питается напряжением от 12 до 35 вольт. Сила тока будет зависеть от мощности трансформатора или импульсного источника питания.

    А эту схему я нарисовал по просьбе начинающих радиолюбителей, которые собирают схемы навесным монтажом.

    Схема регулируемого блока питания с защитой от КЗ на LM317

    Сборку желательно выполнять на печатной плате, так будет красиво и аккуратно.

    Печатная плата регулируемого блока питания на регуляторе напряжения LM317

    Печатная плата сделана под импортные транзисторы, поэтому если надо поставить советский, транзистор придется развернуть и соединить проводами. Транзистор MJE13009 можно заменить на MJE13007 из советских КТ805, КТ808, КТ819 и другие транзисторы структуры n-p-n, все зависит от тока, который вам нужен. Силовые дорожки печатной платы желательно усилить припоем или тонкой медной проволокой. Стабилизатор напряжения LM317 и транзистор надо установить на радиатор с достаточной для охлаждения площадью, хороший вариант это, конечно радиатор от компьютерного процессора.

    Читать еще:  Как сделать сброс настроек на ноутбуке

    Желательно прикрутить туда и диодный мост. Не забудьте изолировать LM317 от радиатора пластиковой шайбой и тепло проводящей прокладкой, иначе произойдет большой бум. Диодный мост можно ставить практически любой на ток не менее 10А. Лично я поставил GBJ2510 на 25А с двойным запасом по мощности, будет в два раза холоднее и надёжнее.

    А теперь самое интересное… Испытания блока питания на прочность.

    Регулятор напряжения я подключил к источнику питания с напряжением 32 вольта и выходным током 10А. Без нагрузки падение напряжения на выходе регулятора всего 3В. Потом подключил две последовательно соединенные галогеновые лампы H4 55 Вт 12В, нити ламп соединил вместе для создания максимальной нагрузки в итоге получилось 220 Вт. Напряжение просело на 7В, номинальное напряжение источника питания было 32В. Сила тока потребляемая четырьмя нитями галогеновых ламп составила 9А.

    Радиатор начал быстро нагреваться, через 5 минут температура поднялась до 65С°. Поэтому при снятии больших нагрузок рекомендую поставить вентилятор. Подключить его можно по этой схеме. Диодный мост и конденсатор можно не ставить, а подключить стабилизатор напряжения L7812CV напрямую к конденсатору С1 регулируемого блока питания.

    Схема подключения вентилятора к блоку питания

    Что будет с блоком питания при коротком замыкании?

    При коротком замыкании напряжение на выходе регулятора снижается до 1 вольта, а сила тока равна силе тока источника питания в моем случае 10А. В таком состоянии при хорошем охлаждении блок может находится длительное время, после устранения короткого замыкания напряжение автоматически восстанавливается до заданного переменным резистором Р1 предела. Во время 10 минутных испытаний в режиме короткого замыкания ни одна деталь блока питания не пострадала.

    Радиодетали для сборки регулируемого блока питания на LM317

    • Стабилизатор напряжения LM317
    • Диодный мост GBJ2501, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510 и другие аналогичные рассчитанные на ток не менее 10А
    • Конденсатор С1 4700mf 50V
    • Резисторы R1, R2 200 Ом, R3 10K все резисторы мощностью 0.25 Вт
    • Переменный резистор Р1 5К
    • Транзистор MJE13007, MJE13009, КТ805, КТ808, КТ819 и другие структуры n-p-n

    Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

    Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать регулируемый блок питания своими руками

    Источники:

    https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/2779-kak-sdelat-laboratornyy-blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
    https://pikabu.ru/story/laboratornyiy_blok_pitaniya_svoimi_rukami_6188165
    https://sdelaitak24.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA/

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]