Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Регулируемый блок питания с защитой, 220/1,2-24 вольта 2 ампера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Блоки питания

Комментарии к статье Комментарии к статье

Блоки питания БП2-3 от калькуляторов серии "Электроника" до сих пор применяются для питания различной радиоаппаратуры, модернизируются [1, 2] или становятся "полуфабрикатами" для более современных разработок [3]. Можно отметить два основных достоинства этих блоков. Во-первых, большой объем корпуса, позволяющий разместить в нем дополнительные элементы, во-вторых, добротный понижающий трансформатор с малым током холостого хода (единицы миллиампер).

У автора "трудятся" три подобных блока с различным выходным напряжением, переделанных в разное время и по разным схемам. Блок питания, описание которого приводится далее, выдает одно из семи фиксированных значений напряжения: 1,5, 3, 4,5, 5, 6, 7,5 или 9 В.

Регулируемый блок питания с защитой, 220/1,2-24 вольта 2 ампера
Рис. 1 (нажмите для увеличения)

При выходном напряжении 9 В максимальный выходной ток - 300 мА (КПД 76 %), при 1,5 В - 800 мА (КПД 34 %). Напряжение пульсаций не превышает 5 мВ.

Эти параметры получены за счет применения стабилизации напряжения сначала импульсным, а затем линейным стабилизатором напряжения. Схема блока питания показана на рис. 1. Первичная обмотка сетевого трансформатора защищена самовосстанавливающимся предохранителем FU1 и варистором RU1. Ко вторичной обмотке через самовосстанавливающийся предохранитель FU2 подключен выпрямительный мост VD1-VD4. Конденсаторы С1, С2 и С4 подавляют помехи, проникающие из сети или возникающие при работе импульсного стабилизатора блока питания, конденсатор С3 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения.

Импульсный стабилизатор собран на специализированной микросхеме AD1507-ADJ (DA1). Схема включения - стандартная, дроссель L1 - накопительный, конденсаторы С5 и С6 - сглаживающие. Выходное напряжение определяется резистивным делителем напряжения R1-R8 и положением перемычки XP2.1: Uвых.имп = 1,23(1+RΣ/R5), где RΣ - суммарное сопротивление резисторов между входом FB стабилизатора DA1 и "+" конденсатора С5. Uвых.имп превышает выходное напряжение блока питания на 1,2...1,5 В, что обеспечивает сравнительно высокий КПД следующего за ним линейного стабилизатора.

Этот стабилизатор напряжения собран по стандартной схеме на микросхеме КР142ЕН22 (DA2) с малым допустимым падением напряжения вход- выход. Выходное напряжение определяется резистивным делителем напряжения R9-R16 и положением перемычки XP2.2: Uвых.лин = 1,25(1+RΣ/R11), где RΣ - суммарное сопротивление резисторов между выводом 2 стабилизатора DA2 и общим проводом.

При этом на выходе устанавливается одно из семи фиксированных напряжений, значения которых указаны выше. Переключение выходного напряжения импульсного и линейного стабилизаторов происходит одновременно, поскольку перемычки XP2.1 и XP2.2 конструктивно объединены. При отсутствии перемычек выходное напряжение блока питания - 9 В, поэтому гнезда XS1.7 иXS2.7 могут показаться лишними, однако их наличие делает переключение напряжения более понятным и помогает не терять перемычки.

С основной платы блока питания удалены все элементы, кроме трансформатора, и установлены самовосстанавливающиеся предохранители, варистор, конденсатор С3, микросхема DA2 и рядом с ней - конденсатор С8 и резистор R11. Некоторые печатные проводники сохранены, часть их используется для разводки переменного напряжения, общего провода и плюсового напряжения. Эти проводники дополнительно "усилены" одножильным медным проводом. Остальные элементы монтируют на двух макетных платах. Они закреплены на основной плате с помощью металлических уголков. На одной плате размещены диоды VD1-VD4 и конденсаторы С1, С2 и С4 (рис. 2), на второй - диод VD5, конденсаторы С5-С7, дроссель L1, гнездаXS1, XS2 и все резисторы, кроме R11 (рис. 3).

Регулируемый блок питания с защитой, 220/1,2-24 вольта 2 ампера
Рис. 2

Применены резисторы для поверхностного монтажа типоразмера 0603 или 0805. Конденсаторы С3 и С5 - оксидные алюминиевые, С7 и С8 - оксидные танталовые для поверхностного монтажа, остальные - К10-17.

Регулируемый блок питания с защитой, 220/1,2-24 вольта 2 ампера
Рис. 3

Катушка индуктивности - RCH895NP-101K фирмы Sumida, самовосстанавливающиеся предохранители - FRV012-240F (FU1), FRX040-60F (FU2), варистор - SAS-431KD10. Микросхему КР142ЕН22А можно заменить на LT1084, AP1507-ADJ - на AP1506-ADJ. Розетки XS1, XS2 - серии PBD-16, укороченные до семи гнезд в ряду.

Регулируемый блок питания с защитой, 220/1,2-24 вольта 2 ампера
Рис. 4

Резисторы для поверхностного монтажа и конденсатор С7 распаяны на контактных площадках между выводами гнезд, как показано на рис. 4. Перемычки XP2.1, XP2.2 изготовлены из вилки PLS-4. Штыри соединены попарно с помощью отрезка макетной платы, который повышает прочность данной детали. Со стороны пайки штыри покрыты слоем термоклея. Микросхема DA1 закреплена на ребристом теплоотводе размерами 36x15x15 мм, вырезанном из теплоотвода, снятого с неисправной материнской платы компьютера. На микросхеме DA2 закреплена охлаждающая алюминиевая пластина размерами 36x13x1 мм. Эта пластина снизу имеет "полку" шириной 3 мм и для большей жесткости конструкции дополнительно закреплена на основной плате с помощью винта. Для точной установки выходных напряжений стабилизаторов подбирают резисторы R5 и R11.

Регулируемый блок питания с защитой, 220/1,2-24 вольта 2 ампера
Рис. 5

Внешний вид блока питания показан на рис. 5.

Литература

  1. Александров И. Доработка блока БП2-3. - Радио, 1991,№1, с.71.
  2. Низовцев А. Доработка блока питания БП2-3. - Радио, 2002, № 7, с. 60.
  3. Бутов А. Малогабаритный регулируемый блок питания. - Радио, 2012, № 5, с. 55, 56.

Автор: В. Никулин

Смотрите другие статьи раздела Блоки питания.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Передача данных через черные дыры 30.08.2019

Ученые Университета Витватерсранда в ЮАР определили теоретические условия, при которых можно послать сообщение через червоточину - гипотетическую область пространства-времени, соединяющую черные дыры в различных Вселенных. Однако объем информации при этом очень незначителен и составляет несколько битов.

Исследователи изучили свойства пространства-времени с отрицательной кривизной, то есть имеющим форму седла. Известно, что только в этом случае образуется проходимая червоточина или кротовая нора. Для простоты ученые предположили, что Вселенная обладает лишь двумя измерениями, однако результаты их математических расчетов также применимы для трех пространственных измерений.

Оказалось, что через кротовую нору могут проходить только несколько битов информации. Это происходит из-за того, что передача сигналов влияет на сами черные дыры: посылающая черная дыра будет увеличиваться по массе, а принимающая - уменьшаться. Первое же сообщение заставит последнюю потерять 30 процентов массы, а при последующих передачах "приемник" полностью исчезнет. При этом объем информации с каждым сообщением будет также уменьшаться.

В настоящий момент ученые ищут более эффективные способы передачи сигналов через червоточины. Однако, заключают исследователи, всегда будет существовать предел объемов информации, поскольку "мосты" между Вселенными очень нестабильны.

Другие интересные новости:

▪ Биометрический браслет с GPS

▪ Смартфон Oppo A1 Pro

▪ Антимикробное покрытие для ортопедических имплантатов

▪ Телевизор с разрешением 10K

▪ Устройство Palette Cube точно определяет цвета

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Цифровая техника. Подборка статей

▪ статья Юсы строить. Крылатое выражение

▪ статья Что такое целлюлоза? Подробный ответ

▪ статья Зелень. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Блок управления ходовыми огнями. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Топливные элементы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] 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