» หัวข้อ » เคล็ดลับ »แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันเอาต์พุตที่ปรับได้

แหล่งจ่ายไฟแปรผัน


ในการจัดหาทรานซิสเตอร์และการออกแบบ microcircuit ต่างๆจะต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน: 1.5V, 3V, 4.5V; 9V; 12B เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ฉันได้รวบรวมแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันเอาต์พุตที่ปรับได้จาก 0.5V ถึง 15V ยิ่งไปกว่านั้นแรงดันไฟฟ้านี้จะยังคงมีความเสถียรไม่เพียง แต่เมื่อแรงดันไฟเมนเปลี่ยนไป แต่เมื่อกระแสโหลดเปลี่ยนจากไม่กี่มิลลิแอมป์เป็น 0.5A นอกจากนี้แหล่งจ่ายไฟไม่กลัวการลัดวงจรในวงจรโหลดซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในการปฏิบัติของวิทยุแฮม และตอนนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยนี้ไดอะแกรมซึ่งแสดงในรูปภาพ

มันเปิดใช้ปลั๊ก XP1 เมื่อหน้าสัมผัสของสวิตช์ Q1 ถูกปิดแรงดันไฟฟ้าหลักจะถูกส่งผ่านฟิวส์ FU1 ไปยังขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบสเต็ปดาวน์ T1 การปรากฏตัวของแรงดันไฟฟ้าหลักบนหม้อแปลงจะถูกระบุโดยไฟแสดงสถานะ - LED ที่เชื่อมต่อกับขดลวดที่ 3 ของหม้อแปลง ที่เอาต์พุตของขดลวดทุติยภูมิจะมีแรงดันไฟฟ้าสลับ 20v ปรากฏขึ้น มันถูกแก้ไขโดยไดโอด VD1-VD4 เชื่อมต่อโดยวงจรสะพาน

ตัวเก็บประจุออกไซด์ความจุขนาดใหญ่ C1 ได้รับการติดตั้งที่เอาท์พุทของวงจรเรียงกระแสเพื่อให้ระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่แก้ไขให้ราบรื่น แรงดันไฟฟ้านี้จ่ายให้กับหลาย ๆ วงจร: R2, VD5, VT1; R3, VD6, VD7, R4, VT2, VT3, R5 รายละเอียด R3, VD6, VD7 เป็นไดโอดซีเนอร์ที่มีตัวต้านทานบัลลาสต์ พวกเขาทำโคลงพาราเมตริก โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่แก้ไข, ไดโอดซีเนอร์จะมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (ในกรณีของเราถึง 15V) การใช้ตัวต้านทานตัวแปร R4, แรงดันเอาท์พุทที่ต้องการของแหล่งจ่ายไฟ จากเครื่องยนต์ของตัวต้านทานผันแปรแรงดันจะถูกส่งไปยังสเตจแอมป์ซึ่งประกอบบนทรานซิสเตอร์ VT2 และ VT3 เพาเวอร์แอมป์นี้ให้กระแสที่ต้องการผ่านโหลดที่แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด ตัวต้านทาน R7 จำลองโหลดของแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่มีสิ่งใดเชื่อมต่อกับเทอร์มินัล XT1 และ XT2 น้ำตกบนทรานซิสเตอร์ VT1 เป็นเบรกเกอร์ระหว่างขั้วของวงจรไฟฟ้า (อาคารХТ1และХТ2)

ในการประกอบบล็อกนี้เราจำเป็นต้องมีชิ้นส่วนและเครื่องมือดังต่อไปนี้: 1 - สวิตช์สลับหนึ่งอัน; กล่องฟิวส์,ฟิวส์ 0.25A; LED; ไดโอด D226 -2 ชิ้น; D229Zh - 4 ชิ้น; step-down transformer 220v / 20v / 6.3v; ทรานซิสเตอร์ MP42B -2 ชิ้น; P213B; ตัวเก็บประจุออกไซด์ 2000 microfarads ที่ 25v; ไดโอดซีเนอร์ D814A - 2pcs; ตัวต้านทาน 2W -560 โอห์ม 0.25 วัตต์ 10k; 1 ถึง; 0.5 วัตต์ 1k; 1 วัตต์ 360 โอห์ม ตัวแปร –SP -1 47k; ที่หนีบเอาท์พุท -2 ชิ้น; สายไฟพร้อมปลั๊ก หม้อน้ำสำหรับทรานซิสเตอร์ VT3 จากแผ่นอลูมิเนียมที่มีความหนา 2-3 มม. และขนาด 55 ถึง 50 มม. แผงวงจร 2 - หัวแร้ง; ประสาน; สายติดตั้ง; แหนบ; ตัดลวด; คีม; ไขควง; สกรูและน็อต M3 ขนาดกรณีที่เราต้องการมัลติมิเตอร์ ฉันรวบรวมบล็อกดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ -1 ก่อนการประกอบฉันจะตรวจสอบส่วนประกอบวิทยุทั้งหมดเพื่อการทำงานที่เหมาะสมเนื่องจากในหมู่พวกเขามีมือสอง ฉันตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์และหน่วยของฉันเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบวิทยุ วิธีตรวจสอบฉันคิดว่ามากมายชาวเว็บไซต์ของเรา"รู้

ขั้นตอนที่ 2


บนผนังด้านหน้าของตัวเรือนฉันแก้ไขหม้อแปลงสวิตช์สลับตัวยึดฟิวส์ตัวต้านทานตัวแปรขั้วเอาท์พุทไฟ LED แผงวงจรและตัวเก็บประจุ C1 เนื่องจากฉันมีตัวเรือนอะลูมิเนียมเสร็จฉันจึงวางทรานซิสเตอร์ VT3 ไว้ที่ด้านหลังของเคส

ทรานซิสเตอร์ถูกแยกออกจากเคสด้วยการใช้ไมกาวิทยุสมัครเล่นและบูชต์ textolite ไดโอดวางอยู่ที่มุมอลูมิเนียมขนาด 30 คูณ 30 คูณ 60 มม. และหุ้มฉนวนไว้ด้วย จากนั้นติดตั้งไว้ด้านบนให้แน่น

ทั้งหมดนี้แสดงในรูปภาพ

ขั้นตอนที่ -3

ฉันบัดกรีวงจรบนแผงวงจรแล้วส่วนประกอบวิทยุอื่น ๆ ทั้งหมด


ขั้นตอนที่ 4 ตอนนี้เราจะตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟด้วยมัลติมิเตอร์ หลังจากจ่ายพลังงานให้กับหน่วยเราจะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าคงที่ในตัวเก็บประจุ C1 ทันที - ควรจะเป็น 22-25v จากนั้นเราติดตั้งเครื่องยนต์ตัวต้านทาน R4 ในตำแหน่งด้านบนตามรูปแบบและวัดแรงดันไฟฟ้าที่แคลมป์ - ควรจะประมาณ 15 V ถ้ามันมีขนาดเล็กมากให้ตรวจสอบการทำงานของซีเนอร์ไดโอด - เราเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์กับข้อสรุปของซีเนอร์ไดโอดและวัดแรงดันไฟฟ้า มันควรจะเท่ากับแรงดันเสถียรภาพของไดโอดซีเนอร์สองตัว แต่ไม่น้อยกว่า 15 โวลต์ มิฉะนั้นตรวจสอบความต้านทานของตัวต้านทาน R3 หากแรงดันไฟฟ้าที่ไดโอดซีเนอร์เป็นปกติและที่เอาต์พุตของยูนิตต่ำเกินไปให้ตรวจสอบสภาพของ VT2, VT3 และการเดินสายที่ถูกต้องของข้อสรุป เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการปรากฏขึ้น (ประมาณ 15 V) เราจะย้ายเครื่องยนต์ของตัวต้านทาน R4 ลงตามแบบแผน - แรงดันไฟฟ้าออกควรค่อยๆลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ เราตรวจสอบการทำงานของหน่วยภายใต้โหลดเราเชื่อมต่อตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 30 -35 โอห์มและพลังงานอย่างน้อย 8 วัตต์กับเทอร์มินัล ตอนนี้ที่ตำแหน่งด้านบนของตัวต้านทานเครื่องยนต์ R4 แรงดันเอาต์พุตของบล็อกไม่ควรต่ำกว่า 15 V หากต่ำกว่าให้ลดความต้านทานของตัวต้านทาน R3 (ติดตั้งตัวต้านทาน 300 หรือ 330 โอห์มแทน) ตรวจสอบการทำงานของเบรกเกอร์ ตั้งแรงดันเอาท์พุทของหน่วยเป็น 5 -6 V และสัมผัสที่จับอย่างรวดเร็วด้วยหัววัดของแอมป์มิเตอร์หรือมิลลิแอมป์มิเตอร์ที่มีขีด จำกัด การวัดอย่างน้อย 750 mA

ในช่วงเวลาแรกลูกศรควรเบี่ยงเบนอย่างกะทันหันไปยังส่วนสุดท้ายของสเกลจากนั้นกลับสู่เครื่องหมายศูนย์ ถ้าเป็นเช่นนั้นเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นคุณจะต้องตรวจสอบสุขภาพของทรานซิสเตอร์ VT1 และการบัดกรีที่ถูกต้องของข้อสรุป ต่อไปฉันทำจารึกที่เกี่ยวข้องบนผนังด้านหน้าของเคส บล็อกพร้อม ฉันรวบรวมบล็อกเดียวกันในปี 2007 เขาทำงานกับฉันเป็นเวลา 12 ปี ฉันมอบให้เพื่อนและฉันก็ทำเอง

เหมาะสำหรับหัวข้อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

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
ฉันเพิ่มมีทั้งวิทยาศาสตร์ - ศาสตร์การยศาสตร์ หน้าที่ของมันคือทำให้วัตถุที่มนุษย์ออกแบบขึ้นใช้งานได้สะดวกในอุปกรณ์ที่อธิบายไว้ตัวควบคุมไม่ได้อยู่ในวิธีที่เหมาะสมที่สุดแม้ว่าแผงด้านหน้าจะยอมให้สิ่งนี้ จะแนะนำให้ครอบคลุมลายเซ็นบนกระดาษด้วยชิ้นลูกแก้วยกเว้นปากกา
เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของเคสให้ปิดทรานซิสเตอร์เพาเวอร์ด้วยเคสที่มีโพรง
แนบตัวต้านทานการปรับไปที่ด้ามจับ
แทนที่จะเขียน“ 15 V”“ 0 ... 15 V”: PSU สามารถปรับได้ไม่คงที่

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

มอบให้กับสมาร์ทโฟน ...