» อิเล็กทรอนิกส์ » พาวเวอร์ซัพพลาย »แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นสำหรับห้องปฏิบัติการเชิงเส้นด้วยตัวคุณเอง

แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นในห้องปฏิบัติการเชิงเส้นด้วยตัวคุณเอง

อาศิรพจน์ ชาวเว็บไซต์ของเรา!
หากคุณกำลังมองหาวงจรแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือบทความนี้เหมาะสำหรับคุณ ที่นี่คุณจะได้พบกับคำแนะนำการประกอบที่สมบูรณ์รวมถึงการตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟนี้ ผู้เขียนผลิตภัณฑ์โฮมเมดนี้คือโรมัน (ช่อง YouTube "Open Frime TV")


ครั้งแรกพื้นหลังเล็กน้อย เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้เขียนได้ทำใหม่ที่ทำงานของเขาและต้องการติดตั้งบล็อกเชิงเส้นเป็นแหล่งจ่ายไฟชุดที่สามเนื่องจากบางครั้งเขาต้องรวบรวมวงจรที่ไม่ทนต่อแรงดันไฟฟ้า และอย่างที่เรารู้บล็อกเชิงเส้นตรงที่เอาท์พุทระลอกคลื่นแรงดันขาดเกือบสมบูรณ์


เมื่อมาถึงจุดนี้บล็อกเชิงเส้นของผู้เขียนไม่ได้สนใจมากและอย่างใดเขาก็ไม่ได้เจาะลึกในหัวข้อนี้โดยเฉพาะ เมื่อความคิดมาถึงการสร้างบล็อกดังกล่าว Roman ได้เปิดบริการโฮสติ้งวิดีโอ YouTube ที่เป็นที่รักและเป็นที่รู้จักในทันทีสำหรับทุกคน เป็นผลให้หลังจากการค้นหาที่มีความยาวผู้เขียนสามารถระบุ 2 รูปแบบสำหรับตัวเอง ผู้เขียนคนแรกคือ AKA KASYAN (ผู้เขียนช่อง YouTube ที่มีชื่อเดียวกัน) และรูปแบบที่สองถูกสร้างขึ้นในปฏิบัติการ


แต่เนื่องจากห้องปฏิบัติการสามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 32V แรงดันเอาต์พุตตามลำดับจึงไม่เกินขีด จำกัด นี้ซึ่งหมายความว่าวงจรนี้จะหายไป

โอเคคุณสามารถรวบรวมวงจรจาก Kasyan แต่ที่นี่เราผิดหวัง แบบแผนนี้กลัวไฟฟ้าสถิต นี่เป็นที่ประจักษ์จากการระเบิดของทรานซิสเตอร์ถ้าคุณรับเอาหน้าสัมผัสเอาท์พุท


ที่ได้รับหลายครั้ง จากนั้นผู้เขียนจึงตัดสินใจออกจากโครงการนี้โดยลำพัง คุณจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยวงจรแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น

ใช่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นเช่นนั้น แต่มีเพียงสองรูปแบบที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้นที่มีการแยกแมวน้ำที่สามารถดาวน์โหลดได้ง่าย ทุกอย่างอื่นไม่ว่าจะซีลหรือประกอบโดยการติดตั้งบานพับ และเรา (นักวิทยุสมัครเล่น) คุ้นเคยกับความจริงที่ว่าทุกอย่างถูกเสิร์ฟบนจานเงิน

และเมื่อตัวเลือกทั้งหมดหมดลงผู้เขียนจำได้ว่าเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้วเขาได้ประกอบบล็อกเชิงเส้นอยู่แล้วซึ่งก็ยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์ พบรูปแบบของสามปีที่ผ่านมา

ผู้เขียนตัดสินใจที่จะผสมพันธุ์ตราปกติ บอร์ดกลายเป็นค่อนข้างกะทัดรัด หลังจากทดสอบวงจรนี้มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายอดเยี่ยม

ด้วยความเรียบง่ายเช่นนี้ผู้เขียนชอบมันมากจนเขาตัดสินใจทำ kit-kit จากบอร์ดนี้ในการทำเช่นนี้คุณต้องแปลงการพิมพ์เป็นไฟล์ Gerber (ไฟล์ที่มีนามสกุล. gbr ซึ่งเป็นการออกแบบแผงวงจรพิมพ์สำหรับการผลิตมาสก์ภาพถ่ายในอุปกรณ์ต่างๆ) จากนั้นคุณต้องส่งบอร์ดเพื่อการผลิต

และตอนนี้สองสามสัปดาห์หลังจากการสั่งซื้อเราได้รับกระดานรอคอยมานานของเรา เมื่อเปิดแพคเกจและตรวจสอบบอร์ดอย่างใกล้ชิดเราสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างกลายเป็นคุณภาพสูงและสวยงามมาก



ดังนั้นเรามาประสานบอร์ดนี้และตรวจสอบในการทำงาน ไม่มีส่วนประกอบจำนวนมากสำหรับการติดตั้งเพื่อให้ประสานกับความแข็งแรงของ 20 นาทีไม่มาก



เสร็จสิ้นด้วยการบัดกรี เราทำการรวมครั้งแรก และที่นี่เรากำลังรอความผิดหวังเล็กน้อย บอร์ดนี้ไม่ได้มีไม่มี jambs พวกเขาสำแดงตัวเองในความจริงที่ว่าเมื่อลูกบิดโพเทนชิออมิเตอร์หมุนไปทางซ้ายแรงดันและกระแสเพิ่มขึ้นและเมื่อหมุนไปทางขวาจะมีการลดลง


สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะผู้เขียนนำตัวต้านทานสำหรับบอร์ดนี้ไปที่สายไฟ (สำหรับการติดตั้งในกรณีต่อไป) และที่นั่นโดยไม่มีปัญหาก็เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนทิศทางการหมุนเพียงแค่เปลี่ยนหน้าสัมผัสด้านข้าง ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็ทำงานได้ตามที่คาดหวัง


แต่ถึงกระนั้นผู้เขียนแก้ไขตราตอนนี้มีการหมุนที่ถูกต้องของโพเทนชิออมิเตอร์มีการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็น ดังนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดและทำซ้ำการออกแบบนี้ได้อย่างปลอดภัย (การเก็บถาวรกับแผงวงจรพิมพ์นี้อยู่ในคำอธิบายใต้วิดีโอต้นฉบับของผู้เขียนคุณต้องไปตามลิงก์ SOURCE ที่ท้ายบทความ)

ทีนี้มาดูการตรวจสอบวงจรและบอร์ดโดยละเอียด คุณสามารถดูวงจรบนหน้าจอของคุณ

แหล่งจ่ายไฟนี้ติดตั้งตัวควบคุมแรงดันและกระแสรวมถึงระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจำเป็นสำหรับหน่วยดังกล่าว

ลองนึกภาพดูว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อแรงดันไฟฟ้าเข้าเป็น 36V ปรากฎว่าแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดถูกกระจายโดยทรานซิสเตอร์กำลังซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าจะทนต่อการเยาะเย้ยดังกล่าว


การป้องกันสามารถกำหนดค่าได้ที่นี่ การใช้ตัวต้านทานการปรับแต่งนี้เราตั้งค่าการเดินทางปัจจุบัน

รีเลย์ป้องกัน 12V ติดตั้งอยู่ที่นี่และแรงดันไฟฟ้าอินพุตสามารถเข้าถึง 40V ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับแรงดันไฟฟ้า 12V


สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้พารามิเตอร์โคลงบนทรานซิสเตอร์และซีเนอร์ไดโอด ซีเนอร์ไดโอดที่ 13 โวลต์เนื่องจากมีแรงดันตกที่ junctions Collector-emitter ของทรานซิสเตอร์สองตัว


ดังนั้นตอนนี้คุณสามารถเริ่มทดสอบแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นนี้ เราจ่ายแรงดันไฟฟ้า 40V จากแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ เราโหลดหลอดไฟที่ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 36V, 100W

จากนั้นเราก็เริ่มหมุนตัวต้านทานตัวแปรช้า


อย่างที่คุณเห็นการควบคุมแรงดันไฟฟ้าทำงานได้ดี ทีนี้ลองปรับกระแส

อย่างที่คุณเห็นเมื่อตัวต้านทานตัวที่สองหมุนกระแสจะลดลงซึ่งหมายความว่าวงจรทำงานตามปกติ
เนื่องจากนี่คือบล็อกเชิงเส้นและแรงดันไฟฟ้า "เกิน" ทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นความร้อนเขาจึงต้องการหม้อน้ำที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้หม้อน้ำจากหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ หม้อน้ำดังกล่าวมีพื้นที่การกระจายขนาดใหญ่และหากยังคงมีพัดลมอยู่ในหลักการแล้วคุณสามารถลืมเรื่องความร้อนของทรานซิสเตอร์ได้โดยสมบูรณ์



และตอนนี้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการทำงาน เราตั้งค่ากระแสที่จำเป็นด้วยความช่วยเหลือของตัวต้านทานปรับค่า ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรรีเลย์จะทำงาน คู่ของหน้าสัมผัสเปิดวงจรเอาต์พุตและทรานซิสเตอร์มีความปลอดภัย

หากต้องการกลับสู่การทำงานตามปกติจะมีการเปิดปุ่มเปิดดังกล่าวเมื่อกดแล้วการป้องกันจะถูกลบออก

ดีหรือคุณสามารถถอดการเชื่อมต่อเครื่องจากเครือข่ายและใช้แรงดันไฟฟ้าอีกครั้ง ดังนั้นการป้องกันก็จะปิด นอกจากนี้ยังมีไฟ LED 2 ดวงบนกระดานหนึ่งสัญญาณการทำงานของหน่วยและที่สองบ่งบอกถึงการดำเนินงานของการป้องกัน


สรุปแล้วเราสามารถพูดได้ว่าเครื่องนี้ดูดีมากและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและมือสมัครเล่นวิทยุที่มีประสบการณ์ ดังนั้นดาวน์โหลดไฟล์เก็บถาวรและรวบรวมบล็อกดังกล่าว

นั่นคือทั้งหมดที่ ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้!

วิดีโอ:
7
6
8

เพิ่มความคิดเห็น

    • รอยยิ้มรอยยิ้มxaxaตกลงdontknowyahooNea
      นายรอยขีดข่วนคนโง่ใช่ใช่ใช่ก้าวร้าวลับ
      ขอโทษเต้นdance2dance3ให้อภัยช่วยเหลือเครื่องดื่ม
      หยุดเพื่อนดีgoodgoodนกหวีดหน้ามืดตามัวลิ้น
      ควันการตบมือเครย์ประกาศเป็นขี้ปากดอน t_mentionดาวน์โหลด
      ความร้อนโมโหlaugh1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมmoskingเชิงลบ
      not_iข้าวโพดคั่วลงโทษอ่านทำให้ตกใจกลัวค้นหา
      ยั่วยุthank_youนี้to_clueumnikรุนแรงเห็นด้วย
      ไม่ดีbeeeblack_eyeblum3หน้าแดงโม้ความเบื่อ
      เซ็นเซอร์การหยอกล้อsecret2ขู่ชัยชนะYusun_bespectacled
      shokrespektฮ่า ๆprevedยินดีต้อนรับkrutoyya_za
      ya_dobryiผู้ช่วยne_huliganne_othodiFLUDห้ามใกล้
2 แสดงความคิดเห็น
ที่บล็อกเชิงเส้นที่เอาท์พุทระลอกแรงดันขาดเกือบสมบูรณ์
ไม่เช่นนั้น! ระลอกจะน้อยที่สุดเฉพาะกับวงจรที่ถูกต้องและตัวกรองที่ดีที่อินพุตของหน่วย
opamp สามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 32V จากนั้นแรงดันเอาต์พุตตามลำดับต้องไม่เกินขีด จำกัด นี้
ผิดสองครั้ง! มีการดำเนินการทุกประเภทส่วนใหญ่มีแหล่งจ่ายไฟที่ +15 V และลบ 15 V แหล่งจ่ายไฟที่เข้าถึงได้สูงสุดนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าของ op-amp แต่มีวงจรบล็อก
นี่เป็นที่ประจักษ์จากการระเบิดของทรานซิสเตอร์ถ้าคุณรับเอาหน้าสัมผัสเอาท์พุท
การระเบิดจากสถิตยศาสตร์?! ใช่แม้แต่ทรานซิสเตอร์สองขั้ว? กรุณาล้อเล่น
ซีเนอร์ไดโอดที่ 13 โวลต์เนื่องจากมีแรงดันตกที่ junctions Collector-emitter ของทรานซิสเตอร์สองตัว
ผิดอีกครั้ง! ที่ด้านบนของทรานซิสเตอร์ทั้งสองนี้จะมีการตกหล่นจาก 13 V ที่จุดแยกอีซีแอล
เราจ่ายแรงดันไฟฟ้า 40V จากแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ
และอะไรที่ไม่ 1,000 ทันที ใครใช้แรงดันไฟฟ้าสูงสุดทันที? ใช่และโหลดที่มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อ!
เมื่อตัวต้านทานตัวที่สองหมุนกระแสจะลดลงซึ่งหมายความว่าวงจรทำงานตามปกติ
ใช่ผิดอีกครั้ง!เราไม่รู้ว่าทำไมกระแสลดลง ความเสถียรในปัจจุบันไม่ได้รับการตรวจสอบ และผู้เขียนพลาดการสาธิตพารามิเตอร์นี้อย่างสุภาพ ))
มีเพียงวงจรทั้งสองที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้นที่มีการดาวน์โหลดแมวน้ำแบบหย่าร้าง ทุกอย่างอื่นไม่ว่าจะซีลหรือประกอบโดยการติดตั้งบานพับ และเรา (นักวิทยุสมัครเล่น) คุ้นเคยกับความจริงที่ว่าทุกอย่างถูกเสิร์ฟบนจานเงิน

ผู้เขียนตัดสินใจที่จะผสมพันธุ์ตราปกติ
สมองแตกบางส่วน! เขาไม่สนใจแผนการอื่น ๆ เพราะเขาไม่พบสัญญาณสำหรับพวกเขา แต่จากนั้นเขาก็เริ่มเปิดผนึกตัวเองต่อไป ))

เป็นหลักวงจร. นี่ไม่ใช่แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ นี่คือตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มีตัว จำกัด กระแสไฟฟ้าที่น่าสงสัยอยู่บ้าง
ดีแบบโฮมเมด ฉันไม่สามารถอธิบายได้ในทางทฤษฎี แต่จากประสบการณ์จริงของฉันเองฉันรู้ว่าระลอกคลื่นถูกบดขยี้ด้วยความสามารถที่ดีที่อินพุตและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ "ธรรมดา" (ศูนย์) ตัวนำชั้นหนา "สะกิด" โดยตรง! ระดับระลอกถูกควบคุมโดยออสซิลโลสโคปพร้อมอินพุตปิดมันใช้งานได้จริง!

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

มอบให้กับสมาร์ทโฟน ...