Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Блок питания для 42 В электропаяльника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Блоки питания

Комментарии к статье Комментарии к статье

Выпускавшиеся в прошлом веке отечественные электропаяльники ЭПСН мощностью 40 Вт на рабочее напряжение 42 В неказисты на вид, но, в отличие от красивых импортных аналогов, имеют большой срок службы: экземпляр, приобретенный в 1987 г., отработал около 26 лет (более 10000 ч) и, вероятно, поработал бы еще, если бы не был по ошибке выброшен. Поскольку у автора образовался запас таких паяльников, а также потому, что эти изделия все еще производятся и есть в продаже, было решено изготовить для них источник питания с разделительным понижающим трансформатором и фазовым регулятором мощности.

На рис. 1 показана схема блока питания, который предназначен для питания переменным током электропаяльников мощностью до 60 Вт, рассчитанных на рабочее напряжение 40 или 42 В, мощностью до 40 Вт с рабочим напряжением 36 В, а также можно кратковременно подключить электропаяльник мощностью 25...30 Вт на рабочее напряжение 25 В, минимальная мощность не ограничена. К регулируемому выходу можно также подключать лампы накаливания на рабочее напряжение 48 В мощностью до 60 Вт, минимальная мощность не ограничена. Для расширения функциональных возможностей этого источника питания имеется выход, на который поступает двухполярное нестабилизированное напряжение постоянного тока +22...37 и -22...37 В, которое можно использовать, например, для налаживания и ремонта УМЗЧ, сканеров, струйных принтеров, относительно высоковольтных стабилизаторов напряжения.

Блок питания для 42 В электропаяльника
Рис. 1. Схема блока питания (нажмите для увеличения)

Переменное напряжение сети 230 В поступает на первичную обмотку понижающего трансформатора T1 через плавкую вставку FU1, замкнутые контакты выключателя SB1, терморезистор RK1 и двухобмоточный дроссель L1. LC-фильтр C1L1C3 понижает уровень помех как со стороны сети, так и со стороны устройства в сеть (от работающего фазового регулятора мощности). Терморезистор RK1 с отрицательным ТКС уменьшает пусковой ток включения устройства.

Напряжение 2х25 В с вторичных обмоток трансформатора через плавкие вставки FU2, FU3 поступает на выпрямительный мост VD5. Конденсаторы С5-С8 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения. При указанной на схеме емкости этих конденсаторов к выходной розетке XS1 можно подключать на длительное время нагрузку, потребляющую ток до 0,5 А. Светодиоды HL1, HL2 светятся при включении устройства в сеть.

На маломощном тринисторе VS1 и мощном симисторе VS2 собран фазовый регулятор мощности переменного тока. Нагрузку подключают к розетке XS2. Мощность, поступающую на нагрузку, регулируют переменным резистором R1. Чем больше введенное в цепь сопротивление этого резистора, тем меньшую мощность будет потреблять подключенная к XS2 нагрузка. Когда ток через управляющий переход тринистора VS1 достигнет достаточного значения, он откроется, вместе с ним откроется симистор VS2 и на нагрузку поступит напряжение питания. Конденсатор C2 обеспечивает задержку по фазе открывания. Фильтр L2C4R9L3C9 снижает уровень помех, создаваемых работающим фазовым регулятором. электропаяльниками, рассчитанными на напряжение питания 40 и 42 В при пониженном напряжении сети, вторичные обмотки трансформатора T1 и узел фазового регулятора рассчитаны на повышенное напряжение 46...48 В, которое будет меньше при пониженном напряжении сети. Кроме того, кратковременная подача на паяльник повышенного напряжения может понадобиться при необходимости отпаять или припаять массивные детали, при монтаже или демонтаже многослойных печатных плат. Поскольку такими электропаяльниками обычно осуществляются "грубые" работы, стабилизация их напряжения питания не предусмотрена. Одновременно блок питания может работать только в одном из двух режимов: или как фазовый регулятор мощности нагрузки на переменном токе, или как источник двухполярного напряжения постоянного тока.

Большинство деталей устройства установлены на плате из стеклотекстолита размерами 120x87 мм, монтаж - двухсторонний навесной (рис. 2). Переменный резистор R1 - СП-1, СП3-30а, СПО-1, СПЗ-33-32 с линейной характеристикой, подстроечный R2 - любой малогабаритный, например, СП4-1, СП5-2, СП3-39, РП1-63М. Терморезистор RK1 с отрицательным ТКС - от импульсного импортного блока питания, подойдет любой NTC, SCK сопротивлением 10...33 Ом при комнатной температуре. Остальные резисторы - РПМ, МЛТ, ОМЛТ, С2-14, С2-23 или импортные аналоги. Конденсатор C2 - К53-14, К53-4, К53-1, К53-19, К53-30 или импортный танталовый или ниобиевый аналог; C5- C8 - К50-35, К50-68, К50-24 или импортные аналоги с номинальным напряжением не ниже 63 В (емкость чем больше, тем лучше); C4, C10 - пленочные; C9 - керамический, C1, С3 - импортные пленочные высоковольтные. Выключатель SB1 - ПКн-41-1-2, KV3, ESB99902S, ESB76937S, KDC-A04, JPW-2104 или любой аналогичный, рассчитанный на коммутацию сетевого напряжения 250 В при токе нагрузки до 2 А. Держатель плавкой вставки FU1 - ДВП4-1, ДВП7. Вместо плавких вставок FU2, FU3 можно применить полимерные самовосстанавливающиеся предохранители LP60-250 или LP60-300, что повысит удобство эксплуатации устройства.

Блок питания для 42 В электропаяльника
Рис. 2. Детали прибора, установленные на плате из стеклотекстолита

Диоды 1 N4004 заменимы любыми из 1 N4002-1N4007, UF4002-UF4007, 1N4934GP- 1N4937GP, 11DF1 - 11DF4, КД221Д, КД243Б, КД258А. Вместо диодного моста D3SBA20 подойдет любой из D3SBA10, BR31, КВРС101, KBL01, D4SB60L, FBU-4J. Диодный мост VD5 и симистор VS2 установлены на общий теплоотвод в виде дюралюминиевой пластины размерами 75x55x2 мм. Возможная замена симистора КУ208Г - КУ208В или любой из MAC320A8FP, MAC320A6FP, MAC320A10FP, MAC228-6FP, MAC228A6FP, MAC228-8FP, MAC228A8FP, MAC212A8FP, MAC212A10FP Учтите, что при обрыве цепи включения симистора VS2 возможны повреждения резисторов R6, R8.

Если попадется очень чувствительный экземпляр симистора, потребуется замена R7 резистором меньшего сопротивления. Тринистор VS1 - любой из MCR100-6ZL1, MCR100-008, MCR100-8RL, P0102DA1AA3, P0111DA1AA3, P0118DA1AA3, 2У107Г, X00602MA1AA2, X0202MA1BA2, X00602MA1AA2, КУ103В, КУ103А.

Понижающий трансформатор T1 - доработанный ТС90-2 от отечественного черно-белого полупроводникового телевизора (подойдет также ТС90-1). Разобрав магнитопровод, все вторичные обмотки, кроме обмоток с выводами 5, 9, 5' и 9', удаляют, а затем на каждый каркас наматывают по дополнительной обмотке, содержащей 34 витка провода ПЭВ-2 1,12. Перед сборкой половинки магнитопровода тщательно очищают от старого клея, смачивают клеем БФ-2, затем состыковывают и стягивают гайками (не переусердствуйте, иначе вы можете или оторвать приваренные болты, или раздавить ленточный магнитопровод). При монтаже основные и дополнительные обмотки соединяют последовательно, как показано на схеме. В случае доработки трансформатора, у которого первичная обмотка имеет отвод на напряжение 237 В, ее подключают к сети с использованием этого отвода. Если будете полностью перематывать вторичные обмотки, можно предусмотреть дополнительные отводы для интеграции этой конструкции совместно с устройством, описанным в статье автора "Блок питания низковольных паяльников".

Самодельный трансформатор можно намотать на Ш-образном магнитопроводе со средним керном сечением примерно 14 см2. Первичная обмотка должна содержать 820 витков обмоточного провода диаметром 0,43 мм, а вторичная - 2x94 витка провода диаметром 0,8...1 мм (рекомендуется наматывать эту обмотку проводом, сложенным вдвое). Собранный трансформатор пропитывают лаком МЛ-92, КО-916К или парафином.

Следует отметить, что во всех без исключения статьях автора первичная обмотка самодельных сетевых трансформаторов питания рассчитана на современное стандартное напряжение сети 230 В переменного тока 50 Гц, поэтому при повторении старых конструкций перерассчитывать трансформаторы не нужно.

Дроссель L1 - двухобмоточный от импульсного компьютерного блока питания. Подойдет любой аналогичный с общим сопротивлением обмоток не более 3 Ом, индуктивность - чем больше, чем лучше. Дроссель L2 - также готовый, от узла коррекции растра крупноформатного кинескопного телевизора. Намотан литцендратом на H-образном ферритовом магнитопроводе. Подойдет любой аналогичный индуктивностью 1000...3000 мкГн с обмоткой сопротивлением до 1 Ом (при излишней индуктивности этого дросселя возможна нестабильная работа фазового регулятора с маломощной нагрузкой). Дроссель L3 - несколько витков сложенного вдвое многожильного монтажного провода сечением по меди 0,5...0,75 мм2, намотанного на кольцевой магнитопровод наружным диаметром 12...20 мм из низкочастотного феррита или пермаллоя.

Блок питания смонтирован в металлическом корпусе размерами 269x93x x105 мм от блока питания компьютера "Электроника КР-02" (аналог радиолюбительского компьютера "Радио-86РК"). Все монтажные соединения, по которым протекает ток сети 230 В, выполнены многожильным монтажным проводом в толстой двойной (ПВХ/резиновой) изоляции. Вид на компоновку деталей в корпусе показан на рис. 3, а внешний вид устройства - на рис. 4.

Блок питания для 42 В электропаяльника
Рис. 3. Компоновка деталей в корпусе

Блок питания для 42 В электропаяльника
Рис. 4. Внешний вид устройства

В первый раз изготовленный БП подключают к сети через лампу накаливания мощностью 60...100 Вт на 235 В, включенную последовательно с плавкой вставкой FU1. При работе БП без нагрузки лампа не должна светиться. Авторский вариант устройства в отсутствие нагрузки потребляет от сети мощность около 7 Вт при напряжении 231 В - это очень хороший результат для трансформатора такой мощности с П-образным магнитопроводом. Если потребляемая мощность заметно больше, то это может означать или наличие короткозамкнутых витков в обмотках трансформатора, или низкое качество сборки его магнитопровода.

Налаживают узел фазового регулятора при номинальном напряжении сети 230 В, в качестве нагрузки к розетке XS2 подключают две соединенные последовательно лампы накаливания мощностью по 60 Вт на напряжение 36 В. Резистором R4 устанавливают верхний предел напряжения на розетке XS2, подстроечным резистором R2 - нижний (18...20 В). Следует учесть, что в данном случае для измерения действующего напряжения мультиметры, собранные на микросхемах серий ***7106 (ICL7106, 572ПВ5), не подходят, используйте более "умные" мультиметры.

Автор: А. Бутов

Смотрите другие статьи раздела Блоки питания.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

MAX86140/MAX86141 - оптический пульсоксиметр и датчик сердечного ритма 04.08.2019

MAX86140/MAX86141 - это микросхема, которая позволяет создать интегрированную оптическую систему со сверхмалым энергопотреблением для получения данных о состоянии пациента. На стороне передатчика микросхема имеет три программируемых сильноточных драйвера, которые настраиваются на управление светодиодами, количество которых может достигать шести. Драйверы двух устройств MAX86140/41, работающих в режиме "ведущий-ведомый", могут осуществлять управление светодиодами, общее количество которых достигает двенадцати. На стороне приемника MAX86140 имеет один оптический канал считывания, а MAX86141 - два таких канала, способных работать одновременно.

Устройства имеют аналоговый интерфейс (AFE) для преобразования сигналов с низким уровнем шума, включая 19-разрядный аналого-цифровой преобразователь, наиболее прогрессивную в своем сегменте схему подавления окружающего освещения (ALC) и алгоритм обнаружения резкого перепада внешней засветки. За счет малого значения энергопотребления, компактных размеров, гибких настроек и простоты использования микросхемы MAX86140/41 отлично подойдут для создания любых оптических датчиков, в частности, применяемых в пульсоксиметрии и при определении частоты сердцебиения.

Микросхемы MAX86140/41 работают при напряжении основного питания 1,8 В и напряжении питания светодиодного драйвера 3,1...5,5 В. Они поддерживают стандартный SPI-совместимый интерфейс и способны работать в автономном режиме. Каждое устройство содержит встроенный FIFO-буфер на 128 слов. MAX86140/41 поставляются в компактном корпусе уровня пластины (WLP) 2,048х1,848 мм с шагом шариков 0,4 мм.

Особенности MAX86140/41:

Законченная оптическая система сбора данных
Встроенный алгоритм, компенсирующий быстрое изменение внешней засветки
Оптимизированная архитектура для датчиков сердечного ритма или SpO2
Низкий темновой шумовой ток <50 пА RMS
Сниженный темновой токовый шум благодаря нескольким режимам выборки и усреднения
19-разрядный интегрирующий АЦП с высоким разрешением
Три 8-разрядных светодиодных токовых ЦАП с низким уровнем шума
Превосходный динамический диапазон > 90 дБ в тесте обратной связи White Card (дисперсия от образца к образцу)
Динамический диапазон, расширяющийся до более чем 104 дБ для SpO2 и более чем 110 дБ для HRM с несколькими режимами выборки и усреднением на кристалле
Работа в широком диапазоне окружающего освещения:
Ультрамалое потребление для нательных батарейных устройств
канал оптического чтения: < 10 мкA (типовое значение) при 25 sps
период интегрирования: 14,8 мкс, 29,4 мкс, 58,7 мкс, 117,3 мкс
малое значение тока в режиме Shutdown: 20 мкВт (типовое значение)
Встроенный алгоритм, дополнительно подавляющий влияние быстрых переходных процессов
Миниатюрный корпус: 2,048х1,848 мм, WLP 5х4 с шагом шариков 0,4 &#8203;&#8203;мм
Диапазон рабочих температур: -40...85°C.

Другие интересные новости:

▪ Кофе - это для женщин

▪ Связь между изменением женского голоса и уровнем фертильности

▪ Умная футболка

▪ Wi-Fi на овцах

▪ 3-звездный ресторан на орбите Земли

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей

▪ статья Волшебная печь. Советы домашнему мастеру

▪ статья Кто из американских политиков занимал обе высшие государственные должности (вице-президента и президента США), не будучи избранным ни на одну из них? Подробный ответ

▪ статья Боцманский узел. Советы туристу

▪ статья Микрофарадометр. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Мексиканские пословицы и поговорки. Большая подборка

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026