Бесплатная техническая библиотека
БП от принтера Epson для питания УМЗЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Блоки питания
Комментарии к статье
Уступая место более совершенным изделиям, в массовом порядке завершают свой "жизненный цикл" компьютерные устройства выпуска 90-х годов прошлого века.
Так, например, уходят в историю матричные принтеры, вытесненные принтерами со струйным и лазерным принципами печати. Не все узлы матричных принтеров одинаково подвержены износу и старению, поэтому при разборке таких принтеров на запчасти есть смысл использовать в других устройствах некоторые их работоспособные узлы.
Большинство матричных принтеров комплектовались достаточно мощными и компактными импульсными блоками питания, которые с успехом можно применить в радиолюбительских конструкциях.
После разборки очередного матричного принтера в моих руках оказался импульсный блок питания от принтера "Epson" выпуска 1998 г. (рис.1).

К сожалению, точное наименование принтера установить не удалось, но плата БП маркирована "EPS-IIE C076 PSE". Блок питания имеет два выходных напряжения: +34 В и +5,1 В. Напряжение +5,1 В получается из напряжения +34 В с помощью вторичного импульсного стабилизатора. Наличие на плате оксидного конденсатора емкостью 120 мкФ с рабочим напряжением 400 В однозначно говорит о том, что блок питания рассчитан на подключение к сети 220 В, что и требуется.
Проведя испытания блока, я выяснил, что он способен отдавать в нагрузку ток около 2,5 А по цепи +34 В и около 1 А по цепи +5,1 В.
Такие параметры позволяют применить этот БП для питания стереофонического усилителя с выходной мощностью 15...18 Вт на канал, построенного по схеме с однополярным питанием. Напряжение 5,1 В можно использовать для питания узлов управления УМЗЧ, встроенного радиоприемника, МР-3 плеера.
В отличие от большинства "телевизионных" БП, этот блок питания сохраняет устойчивость при изменении тока нагрузки от максимального до нулевого.
Для питания УМЗЧ от такого или подобного БП необходимо изготовить несложный LC-фильтр, схема которого показана на рис.2. В самом БП в канале +34 В установлены два оксидных конденсатора С51 и С52 емкостью по 3300 мкФ каждый (рис.1), но отсутствует фильтрующий пульсации и помехи дроссель. В дополнительном блоке (рис.2) напряжение +34 В проходит через два LC-фильтра, состоящих из дросселей L1, L3 и конденсаторов С3, С5, С6. Также проходит дополнительную фильтрацию и напряжение +5,1 В. Плавкие или самовосстанавливающиеся предохранители FU1, FU2 защищают БП от перегрузок. Дроссели можно намотать на кольцах из низкочастотного феррита с внешним диаметром 15...20 мм. Они содержат 15...25 витков многожильного монтажного провода.

Устанавливаемый в корпус УМЗЧ импульсный блок питания желательно поместить в экран из перфорированной жести. Если при работе УМЗЧ на максимальной громкости установленные на теплоотводах в БП мощный полевой транзистор Q1 и мощный диод Шоттки D51 будут нагреваться свыше 60°С, к ним желательно прикрутить более эффективные теппоотводы, что повысит надежность БП.
Аналогичные импульсные блоки питания от устаревшей компьютерной техники можно применить не только для питания УМЗЧ, но и для другой электро- и радиотехники, например, для питания сверлильного станка, низковольтного электропаяльника, больших цифровых табло и пр.
Автор: А.Бутов, с.Курба Ярославской обл.
Смотрите другие статьи раздела Блоки питания.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Углеродные нанотрубки против загрязнения воды микропластиком
07.08.2019
Новый способ разложения микропластика может помочь очистить водные пути от этих крошечных кусочков мусора, которые могут представлять опасность для здоровья людей и других живых существ.
Водоочистные сооружения, как правило, не оснащены средствами для фильтрации микропластика. Эти вредные частицы могут разрушаться естественным образом в течение десятилетий, но новые наноматериалы, которые производят химические вещества, разлагающие пластик, могут разрушать их гораздо быстрее. В предварительных испытаниях наноматериалы очистили некоторые образцы воды примерно от половины их микропластического содержания за считанные часы, сообщают исследователи.
В будущем водоочистные сооружения, в которых используются эти наноматериалы, могут не только помочь предотвратить попадание новых микропластических загрязнителей в окружающую среду, но и потенциально удалить частицы из загрязненных водных путей.
Этот метод очистки воды использует углеродные нанотрубки с азотным покрытием. При смешивании с соединением, называемым пероксимоносульфатом, нанотрубки генерируют химические вещества, известные как активные формы кислорода, которые разрушают микропластик на более мелкие химические компоненты. Нагрев воды ускоряет этот процесс. Марганец, встроенный в каждую нанотрубку, сделал трубки магнитными, что позволило выловить их из воды с помощью магнитов для повторного использования.
Цзян Кан, инженер-химик из Университета Кертин в Перте (Австралия), и его коллеги проверили свою технику на 80 миллилитровых пробах воды, загрязненных микропластичными частицами. Обработка углеродных нанотрубок в воде, нагретой до 120°С в течение восьми часов, снизила количество микропластика в воде примерно на 30-50%.
Химические побочные продукты этого микропластического разложения, такие как альдегиды и карбоновые кислоты, не представляют серьезной опасности для окружающей среды, - говорит Лонг Чен, инженер-эколог из Северо-восточного университета в Бостоне, не участвующий в работе. Например, команда Канга обнаружила, что воздействие на зеленые водоросли водой, содержащей побочные продукты воздействия на микропластик, в течение двух недель, не наносит вреда росту водорослей.
|
Другие интересные новости:
▪ Домашние водородные батареи Lavo
▪ На Земле заканчивается фосфор
▪ Датчики видимого и инфракрасного изображений в одном чипе
▪ Google поставит в школы США 27 тысяч хромбуков
▪ Базовая станция ZTE Pre5G Massive MIMO
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Бытовые электроприборы. Подборка статей
▪ статья Мы пойдем другим путем. Крылатое выражение
▪ статья Что пишут иероглифами? Подробный ответ
▪ статья Инкассатор. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Аналог прибора Витафон. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Голубое жало для пайки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Комментарии к статье:
Алексей
Применил такой блок для питания усилителя на германии,но при прогреве выходных транзисторов (градусов до 40-50) блок уходит в защиту. Так вот у меня вопрос что можно сделать с этим?
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026