» อิเล็กทรอนิกส์ » พาวเวอร์ซัพพลาย »การสลับแหล่งจ่ายไฟบน IR2153

การสลับแหล่งจ่ายไฟบน IR2153

อาศิรพจน์ ชาวเว็บไซต์ของเรา!
ในบทความนี้ร่วมกับ Roman (ผู้เขียนช่อง YouTube“ Open Frime TV”) เราจะรวบรวมหน่วยจ่ายไฟแบบสากลบนชิป IR2153 นี่คือ "Frankenstein" ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดจากรูปแบบที่แตกต่างกัน

อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยวงจรแหล่งจ่ายไฟบนชิป IR2153 แต่ละคนมีคุณสมบัติในเชิงบวกบางอย่าง แต่ผู้เขียนยังไม่ได้พบกับรูปแบบสากล ดังนั้นจึงมีการตัดสินใจที่จะสร้างรูปแบบดังกล่าวและแสดงให้คุณเห็น ฉันคิดว่าคุณสามารถไปหาเธอได้ทันที งั้นมาทำให้ถูกต้องกัน

สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาของคุณคือการใช้ตัวเก็บประจุแรงดันสูงสองตัวแทนที่จะเป็นตัวเก็บประจุขนาด 400V ดังนั้นเราจึงฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว ตัวเก็บประจุเหล่านี้สามารถหาได้จากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์เก่าโดยไม่ต้องเสียเงิน ผู้เขียนได้ทำหลายรูในบอร์ดสำหรับตัวเก็บประจุที่มีขนาดแตกต่างกัน




หากหน่วยไม่พร้อมใช้งานราคาของตัวเก็บประจุดังกล่าวจะต่ำกว่าหนึ่งแรงดันสูง ความจุของตัวเก็บประจุจะเหมือนกันและควรอยู่ที่อัตรา 1 μFต่อ 1 W ของกำลังขับ ซึ่งหมายความว่าสำหรับกำลังขับ 300 W คุณต้องใช้ตัวเก็บประจุคู่ละ 330 microfarads


นอกจากนี้ถ้าคุณใช้โทโพโลยีเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องมีตัวเก็บประจุตัวแยกตัวที่สองซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ของเรา และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด แรงดันตัวเก็บประจุแบบแยกควรมีค่าไม่เกิน 600 V แต่มีเพียง 250 V ตอนนี้คุณสามารถดูขนาดของตัวเก็บประจุที่ 250V และ 600V


คุณสมบัติต่อไปของวงจรกำลังเปิดสำหรับ IR2153 ทุกคนที่สร้างบล็อกบนมันต้องเผชิญกับความร้อนที่ไม่สมจริงของตัวต้านทานอุปทาน


แม้ว่าพวกเขาจะถูกตั้งค่าจากการหยุดพักความร้อนจำนวนมากถูกปล่อยออกมาจำนวนมาก วิธีการแก้ปัญหาอันชาญฉลาดนั้นถูกนำไปใช้ทันทีโดยใช้ตัวเก็บประจุแทนตัวต้านทาน

ผู้เขียนทำที่บ้านนี้เห็นการตัดสินใจดังกล่าวกับ Yuri ผู้เขียนช่อง YouTube "สีแดง" บอร์ดยังมีการป้องกัน แต่ในเวอร์ชั่นดั้งเดิมของวงจรมันไม่ได้



แต่หลังจากการทดสอบโครงร่างมันกลับกลายเป็นว่ามีพื้นที่น้อยเกินไปที่จะติดตั้งหม้อแปลงและดังนั้นวงจรจะต้องเพิ่มขึ้น 1 ซม. ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งผู้เขียนได้ติดตั้งระบบป้องกันไว้ หากไม่ต้องการใช้งานคุณสามารถใส่จัมเปอร์แทนการแบ่งและไม่ต้องติดตั้งส่วนประกอบที่ทำเครื่องหมายด้วยสีแดง


กระแสป้องกันถูกควบคุมโดยใช้ตัวต้านทานการปรับแต่งนี้:

ค่าของตัวต้านทาน shunt นั้นแตกต่างกันไปตามกำลังขับสูงสุด พลังงานที่มากขึ้นความต้านทานน้อยลงเป็นสิ่งจำเป็น ตัวอย่างเช่นสำหรับกำลังไฟต่ำกว่า 150 วัตต์จำเป็นต้องมีตัวต้านทาน 0.3 โอห์ม หากกำลัง 300 W เราจำเป็นต้องมีตัวต้านทาน 0.2 โอห์มและที่ 500 W ขึ้นไปเราจะใส่ตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 0.1 โอห์ม

ไม่ควรประกอบหน่วยนี้ด้วยกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่า 600 วัตต์และคำสองสามคำเกี่ยวกับงานป้องกัน เธอกำลังสะอึกสะอื้นอยู่ที่นี่ ความถี่เริ่มต้นคือ 50 Hz นี่เป็นเพราะพลังงานถูกนำมาจากกระแสสลับดังนั้นสลักจะถูกรีเซ็ตที่ความถี่ไฟ


หากคุณต้องการตัวเลือกสแนปอินดังนั้นในกรณีนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ IR2153 จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องหรือมากกว่าจากตัวเก็บประจุแรงดันสูง แรงดันเอาต์พุตของวงจรนี้จะถูกลบออกจากวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

ไดโอดหลักจะเป็น Schottky diode ในแพ็คเกจ TO-247 เลือกกระแสสำหรับหม้อแปลงของคุณ

หากไม่มีความประสงค์ที่จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในโปรแกรมเค้าโครงสามารถเปลี่ยนเป็น TO-220 ได้ง่าย ที่เอาต์พุตมีตัวเก็บประจุ 1,000 μFซึ่งเพียงพอสำหรับทุกกระแสเนื่องจากที่ความถี่สูงสามารถตั้งค่าความจุได้น้อยกว่าสำหรับวงจรเรียงกระแส 50 เฮิร์ตซ์


นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องบันทึกองค์ประกอบเสริมเช่น snubber ในชุดสายไฟหม้อแปลง

ตัวเก็บประจุปรับให้เรียบ;

และตัวเก็บประจุแบบ Y ระหว่างพื้นดินสูงกับพื้นต่ำซึ่งลดเสียงรบกวนบนขดลวดเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ

เกี่ยวกับตัวเก็บประจุเหล่านี้มีวิดีโอที่ยอดเยี่ยมบน YouTube (ผู้เขียนแนบลิงก์ในคำอธิบายใต้วิดีโอของเขา (ลิงก์ SOURCE ที่ส่วนท้ายของบทความ))

คุณไม่สามารถข้ามส่วนการตั้งค่าความถี่ของวงจร

นี่คือตัวเก็บประจุ 1 nF ผู้เขียนไม่แนะนำให้เปลี่ยนการจัดอันดับ แต่เขาตั้งค่าตัวต้านทานของชิ้นส่วนต้นแบบเพื่อปรับแต่งมีเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ ตัวแรกคือตัวเลือกที่แน่นอนของตัวต้านทานที่ต้องการและตัวที่สองคือการปรับแรงดันขาออกเล็กน้อยโดยใช้ความถี่ และตอนนี้เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ สมมติว่าคุณกำลังสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าและดูว่าที่ความถี่ 50 kHz แรงดันเอาต์พุตเป็น 26V และคุณต้องการ 24V ด้วยการเปลี่ยนความถี่คุณสามารถค้นหาค่าที่ต้องการ 24V เป็นเอาต์พุต เมื่อติดตั้งตัวต้านทานนี้เราจะใช้มัลติมิเตอร์ เราหนีบหน้าสัมผัสเป็นจระเข้และหมุนที่จับของตัวต้านทานเราจะได้ความต้านทานตามที่ต้องการ


ตอนนี้คุณสามารถดูเขียงหั่นขนมที่ 2 ซึ่งทำการทดสอบ พวกมันคล้ายกันมาก แต่แผ่นป้องกันมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

ผู้เขียนได้ทำการเลียนแบบเพื่อสั่งผลิตกระดานนี้ในประเทศจีนด้วยความสงบ ในคำอธิบายใต้วิดีโอต้นฉบับของผู้แต่งคุณจะพบไฟล์เก็บถาวรพร้อมกับบอร์ดวงจรและตราสัญลักษณ์ จะมีทั้งสองผ้าคลุมไหล่และตัวเลือกแรกและตัวที่สองเพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและทำซ้ำโครงการนี้

หลังจากการสั่งซื้อผู้เขียนรอคอยบอร์ดและตอนนี้พวกเขามาถึงแล้ว เราเปิดแพคเกจกระดานที่มีการบรรจุที่ดีพอสมควร - คุณจะไม่ประสบปัญหา ตรวจสอบพวกเขาด้วยสายตาทุกอย่างดูเหมือนจะดีและดำเนินการประสานคณะกรรมการทันที




และตอนนี้เธอพร้อม ทุกอย่างดูเป็นอย่างนั้น ทีนี้มาดูองค์ประกอบหลักที่ไม่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว ก่อนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นฟิวส์ มี 2 ​​ของพวกเขาในด้านสูงและต่ำ ผู้เขียนใช้วงกลมขนาดนั้นเพราะขนาดของมันค่อนข้างเล็ก


ต่อไปเราจะเห็นตัวเก็บประจุตัวกรอง

คุณสามารถรับได้จากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์เก่า ผู้เขียนทำแผลเหนี่ยวนำบนวงแหวน t-9052, 10 ตาเดินด้วยลวด 0.8 มม. 2 แกน แต่คุณสามารถใช้ตัวเหนี่ยวนำจากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์เดียวกัน
สะพานไดโอด - ใด ๆ ที่มีกระแสอย่างน้อย 10 A

นอกจากนี้ยังมีตัวต้านทาน 2 ตัวบนบอร์ดสำหรับการปล่อยประจุหนึ่งตัวที่ด้านสูงและอีกตัวที่ด้านล่าง


ทว่าความเร่งยังคงอยู่ที่ด้านล่างเราไขมัน 8-10 ผลัดกันบนแกนเดียวกับเครือข่ายหนึ่ง
อย่างที่คุณเห็นบอร์ดนี้ออกแบบมาสำหรับแกน toroidal เนื่องจากมีขนาดเท่ากันกับรูปตัว W มีกำลังโดยรวมขนาดใหญ่

ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์ คำแนะนำหลักคือการรวมครั้งแรกผ่านหลอดไฟ 40 วัตต์


หากทุกอย่างทำงานได้ตามปกติหลอดไฟจะถูกโยนกลับ ตรวจสอบวงจรการทำงาน อย่างที่คุณเห็นแรงดันเอาต์พุตมีอยู่ ตรวจสอบวิธีการป้องกันการตอบสนองข้ามนิ้วของคุณและปิดตาของคุณสั้นข้อสรุปของรอง

อย่างที่คุณเห็นการป้องกันใช้งานได้ทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้คุณสามารถโหลดบล็อกได้ยากขึ้น สำหรับสิ่งนี้เราใช้ของเรา อิเล็กทรอนิกส์ ภาระ เชื่อมต่อ 2 มัลติมิเตอร์เพื่อตรวจสอบกระแสและแรงดันไฟฟ้า เราเริ่มที่จะค่อยๆเพิ่มกระแส


อย่างที่เราเห็นที่โหลด 2A แรงดันไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย หากคุณทำให้หม้อแปลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นการลดลงจะลดลง แต่จะยังคงอยู่เนื่องจากยูนิตนี้ไม่มีการตอบกลับดังนั้นจึงควรใช้สำหรับวงจรที่ จำกัด น้อยกว่า

นั่นคือทั้งหมดที่ ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้!

วิดีโอ:
8.5
8.3
9

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
23 แสดงความคิดเห็น
ถ้าเซรามิกรอดชีวิต ... ))
การปรับพลังงานความร้อนหัวแร้ง
ข้อความอ้างอิง: โทเฉิน
ความจริงก็คือกระแสไฟฟ้าผ่านตัวเก็บประจุไม่เคยไหลแม้จะมีแรงดันไฟฟ้าสลับ

1) สิ่งที่เกี่ยวกับรูปแบบของการควบคุมความร้อนของหัวแร้งผ่านชุดของตัวเก็บประจุที่ตีพิมพ์ในวารสาร "RADIO" 2) หากกระแสของคุณไม่เคยไหลผ่านตัวเชื่อมและแม้แต่ตัวที่สลับกันให้เอาตัวต่อโดยปลายด้านหนึ่ง ถือแบตเตอรี่ความร้อน - ถ้าคุณอยู่รอดคุณจะพูดถูก; ^)
ฉันไม่เห็นด้วย! สำหรับจุดกึ่งกลาง (ตัวเก็บประจุสองตัวต่ออนุกรม) ตัวเก็บประจุหนึ่งตัวทำงานในแต่ละคลื่นครึ่งดังนั้นด้วยความจุ 330 microfarads แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ไม่บิดเบี้ยวสามารถถึง 350 วัตต์ ผู้เขียนไม่มีข้อผิดพลาด!
Anonimus
ฉันอ่านหนังสือซึ่งฉันหวังว่าคุณจะชอบด้วย อย่างไรก็ตามเป็นธุรกิจของคุณเฉพาะผู้ที่ตัดสินใจทำซ้ำเท่านั้นที่จะมีอาการตกเลือด
คำขอของคุณกว้างเกินไปและไม่เจาะจง สำหรับข้อความค้นหาที่ถูกต้องโปรดดูด้านบน
ไม่ได้อยู่ในฟอรั่มคุณต้องถาม แต่เปิดตำราเรียนและดูตัวกรองรูปตัว L หากคุณขี้เกียจเกินไปที่จะมองหาการสอนให้ขอตัวกรองรูปตัวแอลหรือตัวกรองปรับรูปตัวแอล
Anonimus
พวกเขาไม่ได้ให้ลิงก์เพื่อแทรกอย่างไรก็ตามทุกอย่างสามารถค้นหาได้ง่ายตามคำขอ - ตัวเหนี่ยวนำในแหล่งจ่ายไฟ
การป้องกันใช้งานได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
Anonimus
ที่นี่ตัวเหนี่ยวนำสะสมพลังงานและเมื่อแรงดันไฟฟ้าตกมันจะส่งไปยังโหลดหลังจากตัวเก็บประจุระลอกคลื่นน้อยลงมันน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถแทรกรูปภาพได้ แต่ฉันแนะนำให้ถามคำถามในฟอรัมวิทยุบางทีนี่อาจเป็นคำถามที่พบบ่อย
ในตัวกรอง LC ตัวเหนี่ยวนำไม่ได้อยู่หลังตัวเก็บประจุตัวกรอง แต่ก่อนหน้านั้น
Anonimus
อ้างอิง: Ivan_Pokhmelev
แต่ทำไมจะใช้ฟิลเตอร์ LC กับตัวปรับแรงดันไฟหลัก? ไม่มี PWM อยู่ที่นั่นแน่นอน

ในตัวกรอง LC ตัวเหนี่ยวนำทำหน้าที่แทนตัวเก็บประจุตัวกรองและทำให้ระลอกคลื่นเรียบขึ้นซึ่งตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าตัวเก็บประจุ
แต่ทำไมจะใช้ฟิลเตอร์ LC กับตัวปรับแรงดันไฟหลัก? ไม่มี PWM อยู่ที่นั่นแน่นอน
Anonimus
ตัวเหนี่ยวนำร่วมกับตัวเก็บประจุตัวกรองเป็นวงจรรวมซึ่งควรควบคุมแรงดันไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุตามสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของความกว้างของพัลส์ในระหว่างการรักษาความเสถียรของ PWM ไม่มี PWM และไม่มีการทำให้เสถียร
ในหน่วย ATX, สาย 12V จะถูกเว้นว่างไว้บนสาย 12V เพื่อให้คุณสามารถใช้หม้อแปลงสำเร็จรูปและรับ 20-25V
ตามที่ไดโอดสำหรับหม้อแปลงความถี่ 50Hz ที่มีวงจรครึ่งคลื่น 1.5U ก็เพียงพอแล้ว แต่สำหรับทุกสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพัลส์ก็ไม่ง่ายนัก - เมื่อทำการสลับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นซึ่งบางส่วนต้องยกเลิกวงจร snubber-RC ขนานกับขดลวดความกว้างของพัลส์แรงดันไฟฟ้าจะยังคงขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำของหม้อแปลงและพารามิเตอร์ snubber ในบล็อก ATX 12 โวลต์เดียวกันมีแอสเซมบลี Fast 200V
ATX หมายถึงวงจรครึ่งสะพานแบบพุช - พูลซึ่งเคยเป็นวงจรที่พบบ่อยที่สุด แต่ก็มีอีกหลายตัว
Anonimus
ตามที่ไดโอดสำหรับหม้อแปลงความถี่ 50Hz ที่มีวงจรครึ่งคลื่น 1.5U ก็เพียงพอแล้ว แต่สำหรับทุกสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพัลส์ก็ไม่ง่ายนัก - เมื่อทำการสลับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นซึ่งบางส่วนต้องยกเลิกวงจร snubber-RC ขนานกับขดลวด ความกว้างของพัลส์แรงดันไฟฟ้าจะยังคงขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำของหม้อแปลงและพารามิเตอร์ snubber ในบล็อก ATX 12 โวลต์เดียวกันมีแอสเซมบลี Fast 200V
ATX หมายถึงวงจรครึ่งสะพานแบบพุช - พูลซึ่งเคยเป็นวงจรที่พบมากที่สุด แต่ก็มีอีกหลายตัว
Anjnimus
ตัวเหนี่ยวนำพร้อมกับคอนเดนเซอร์ตัวกรองก่อให้เกิดโซ่แบบรวมตัว - มันเพียงแค่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าข้ามตัวเก็บประจุตามสัดส่วนของความกว้างของพัลส์ แต่ทั้งหมดนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อความกว้างของพัลส์เปลี่ยนไปนั่นคือ ด้วยการรักษาเสถียรภาพของ PWM ที่นี่ความกว้างพัลส์เป็นค่าคงที่ไม่มีการทำให้เสถียรและตัวเหนี่ยวนำลดแรงดันไฟฟ้าได้ง่าย หรือคุณสามารถปรับการเหนี่ยวนำด้วยการเหนี่ยวนำถ้ามีหม้อแปลงสำเร็จรูปตัวอย่างเช่น tr ของแหล่งจ่ายไฟ ATX บนสาย 12V โดยไม่มีโช้คการสั่นไหวของกลุ่มผลิต 20-25V และลดการโช๊คนี้เป็น 12V
ข้อความอ้างอิง: Anonimus
ทำให้หายใจไม่ออกในรอง ก่อนที่ตัวเก็บประจุพิเศษ
ทำไม?
ข้อความอ้างอิง: Anonimus
schottky ต้องการไดโอด 200v หรือเร็วกว่าดีกว่า 200-400v [/ b] [/ u]
ทำไม?
Anonimus
ทำให้หายใจไม่ออกในรอง ก่อนที่ตัวเก็บประจุพิเศษ schottky ต้องการไดโอด 200v หรือเร็วกว่าดีกว่า 200-400v
แขกเอ็ดเวิร์ด
ใช่ผู้เขียนคำนวณอัตราส่วนของความจุรวมของตัวเก็บประจุแรงดันสูงและกำลังขับไม่ถูกต้อง กำลังขับทั้งหมดจะน้อยกว่าที่ระบุ 2 เท่า
ข้อความอ้างอิง: NickF
ผู้เขียนมีวงจรทวีคูณมาตรฐานแม้ว่ามันจะเป็นที่สงสัยว่ามันจะทำงานหลังจากสะพาน

ทวีคูณไม่ได้อยู่หลังสะพาน
วงจรทำงานในแง่ของพลังงาน IR-ki True network conder 470 nF ฉันจะเพิ่มเป็น 1 uF และฉันจะปัดความต้านทาน 300 kOhm ที่ 0.5 วัตต์ ตรวจสอบใน LTSpice ดังนั้น "TOSHEN" เรียนรู้วัสดุ และ google บนอินเทอร์เน็ต - วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นพร้อมตัวเพิ่มแรงดัน
คนตัดไม้ประเภท TOSHEN เช่นนั้นส่งความคิดเห็นและเขาเองก็ไม่ได้หู คุณพิมพ์ google "rectifier โดยเพิ่มแรงดันเป็นสองเท่า" ผู้เขียนมีวงจรทวีคูณมาตรฐานแม้ว่ามันจะเป็นที่สงสัยว่ามันจะทำงานหลังจากสะพาน
ข้อความอ้างอิง: โทเฉิน
กระแสไฟฟ้าผ่านตัวเก็บประจุไม่เคยไหล

เขาเป็นฉนวนที่สมบูรณ์แบบหรือไม่?
ฟิวส์ต้องการวาริสเตอร์อีกตัว
ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟซีเนอร์ไดโอด ในชิปตัวเองมันมีอยู่แล้ว
วิธี microcircuit รับพลังงานผ่านตัวเก็บประจุโดยทั่วไปไม่ชัดเจน ความจริงก็คือกระแสไฟฟ้าผ่านตัวเก็บประจุไม่เคยไหลแม้จะมีแรงดันไฟฟ้าสลับ
ความจุของตัวเก็บประจุจะเหมือนกันและควรอยู่ที่อัตรา 1 μFต่อ 1 W ของกำลังขับ ซึ่งหมายความว่าสำหรับกำลังขับ 300 W คุณต้องใช้ตัวเก็บประจุคู่ละ 330 microfarads

นี่เป็นความผิดพลาดที่ชัดเจน! Conders ทั้งสองนี้อยู่ในอนุกรมซึ่งเป็นผลมาจากแรงดันไฟฟ้าของแอสเซมบลีกลายเป็น 400 V (2 ถึง 200 V) แต่ความจุของตัวเก็บประจุจะลดลงครึ่งหนึ่งเป็น 165 μF จากนั้น 1 microfarad ต่อกำลังขับ 1 W ไม่ทำงาน

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

มอบให้กับสมาร์ทโฟน ...