Популярные статьи

BMW 3-series Coupe (Бмв ) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

С сентября 2006 года серийно выпускается БМВ 3-й серии купе (Е92). Невзирая на свое техническое родство с седаном и Touring, купе БМВ 3-й серии имеет

Длительный тест Range Rover Sport: часть вторая

Аш длительный тест Range Rover Sport Supercharged подошел к концу. Первая хорошая новость: машину не угнали! Вторая: несмотря на соблазн, за

Audi E-tron (Ауди ) 2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Audi E-tron, представленный на автосалоне в Детройте в январе 2010 года, совсем не то же самое, что E-tron, который выставлялся осенью на IAA 2009 во

Принципы ухода за АКБ зимой

В зимнее время года при морозной погоде аккумулятор автомобиля испытывает нагрузку намного больше, чем в летнее время. Автовладельцами замеченны

SEAT Toledo (Сиат Толедо) 1998-2004: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Эта модель расширяет присутствие компании SEAT в сегменте рынка престижных автомобилей. Toledo - первый автомобиль компании дизайн которого выполнен

В 2000 г. семейство японских Corolla лишь обновилось. Спрос на эти машины падал и классическая Corolla уже не устраивала японских покупателей. Как

Skoda Octavia (Шкода Октавия) 1996-1999: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Skoda Octavia - это современный переднеприводной автомобиль с поперечным расположением двигателя. На нём может стоять один из пяти моторов концерна

Chrysler PT Cruiser (Крайслер Пт крузер) 1999-2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Дебют серийной модели PT Cruiser состоялся в 1999 году в Детройте. Компании Chrysler удалось зацепить ностальгическую струну в душе каждого простого

Примеряем Audi A6 Allroad и A8 Hybrid к нашим дорогам

Компания сыграла на контрасте, представив одновременно две модели, совершенно противоположные по идеологии: сверхэкономичный лимузин-гибрид А8 и

Toyota Tundra Crew Max (Тойота Тундра Crew Max) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Toyota Tundra (Тойота Тундра) проектировался как грузовик. Мощный двигатель, основательная рама и большая грузоподъемность... вот что отличает этот

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

Блок живлення з електронного трансформатора

  1. Технічні умови виготовлення
  2. Як створити імпульсний блок живлення не розбираючи трансформатор
  3. Блок живлення для використання в особливих умовах

В даний час існує чимало електроінструменту, що працює від акумуляторних батарей. Однак через певний час ресурс батарей поступово знижується і не забезпечує інструменту досягнення потрібної потужності. У таких випадках не допомагає навіть більш часта зарядка, тому доводиться вирішувати, що робити далі: взагалі відмовитися від агрегату або перевести його на живлення від загальної мережі. Оскільки нова батарея за ціною може зрівнятися з самим інструментом, можна самостійно виготовити блок живлення з електронного трансформатора, що обійдеться значно дешевше.

Технічні умови виготовлення

Переробити електронний трансформатор в імпульсний блок живлення не так просто, як це виявляється на практиці. Крім трансформатора потрібно установка випрямного моста на виході і згладжує конденсатора. У випадку необхідності використовується стабілізатор напруги і підключення навантаження.

Необхідно враховувати, що запуск перетворювача неможливий без навантаження або при недостатній навантаженні. Це легко перевірити за допомогою світлодіода, що підключається до виходу випрямляє пристрої з використанням обмежувального резистора. У підсумку вся справа закінчиться лише однієї спалахом світлодіодного джерела світла в момент включення.

У підсумку вся справа закінчиться лише однієї спалахом світлодіодного джерела світла в момент включення

Для того щоб з'явилася ще одна спалах, перетворювач необхідно спочатку вимкнути, а потім знову включити в мережу. Домогтися постійного світіння замість спалахів можливо шляхом підключення випрямляча до додаткового навантаження, яка проводить відбір корисної потужності з виділенням тепла. Дана схема може використовуватися тільки при постійному навантаженні, керованої через первинну ланцюг.

Якщо ж навантаження вимагає більше 12 вольт, що видаються електронним трансформатором, необхідно перемотати вихідний трансформатор. Існують і інший варіант вирішення цієї проблеми, більш ефективний і менш витратний.

Як створити імпульсний блок живлення не розбираючи трансформатор

Виготовлення такого блоку живлення здійснюється відповідно до поданої схемою. Його основою служить електронний трансформатор, потужність якого 105 ват. Крім того, переробка електронного трансформатора в блок живлення потребують використання додаткових елементів - випрямного моста VD1-VD4, вихідного дроселя L2, трансформатора Т1 і мережевого фільтра.

Для виготовлення трансформатора Т1 потрібно ферритові кільце з розмірами К30х18х7. Провід в первинній обмотці покладений вдвічі, скручений в джгут і намотаний в такому вигляді в кількості 10 витків. Найкраще підійде провід діаметром 0,8 мм, наприклад, ПЕВ-2. Вторинна обмотка складається з такого ж дроту з такою ж укладанням, намотаного в 2х22 витка. У підсумку виходить подвійна симетрична обмотка із загальною середньою точкою, яку одержують шляхом з'єднання початку однієї обмотки з кінцем іншого.

Дросель L2 також виготовляється своїми руками. Він складається з такого ж ферритового кільця, як і трансформатор. Для обмоток використовуються аналогічні дроту ПЕВ-2, намотують по 10 витків. Збірка випрямного моста виконується за допомогою діодів КД213 або КД2997, які можуть функціонувати при мінімальній робочій частоті 100 кГц. У разі використання інших елементів, наприклад, КД242, вони будуть лише нагріватися, але не забезпечать необхідного напруги. Площа радіатора для установки діодів повинна бути не менше 0,6-0,7 м2. Радіатор використовується разом з ізолюючими прокладками.

У ланцюжок електролітичних конденсаторів С4, С5 включено три елементи по 2200 мкф, з'єднані паралельно. Даний варіант використовують всі імпульсні джерела живлення з метою зниження загальної індуктивності електролітичних конденсаторів. У деяких схемах можуть паралельно з ними підключатися керамічні конденсатори на 0,33-0,5 мкф для згладжування високочастотних коливань.

Мережевий фільтр встановлюється на вході блоку живлення, хоча вся система зможе функціонувати і без нього. Вхідний фільтр обладнується готовим дроселем марки ДФ50ГЦ, який можна взяти в телевізорі. Всі вузли і елементи блоку монтуються на загальну плату методом навісного монтажу. Для плати використовується ізоляційний матеріал, а вся готова конструкція поміщається в латунном або бляшаному корпусі з вентиляційними отворами.

При правильного складання джерела живлення, будь-яка подальша налагодження не потрібно, оскільки пристрій відразу починає нормально функціонувати. Однак, перевірити працездатність все-таки необхідно. З цією метою на виході блоку живлення підключаються резистори на 240 Ом і мінімальною потужністю 5 ватт в якості навантаження.

Блок живлення для використання в особливих умовах

Досить часто виникають ситуації, коли застосування імпульсного трансформатора стає проблематичним через специфічні умови експлуатації. Це може бути занадто мале споживання струму або його зміна в широкому діапазоні, в результаті, блок живлення просто не запускається. Характерним прикладом стає люстра, в яку встановлюються світлодіодні лампи замість галогенних, незважаючи на те, що в приладі освітлення є вбудований електронний трансформатор. Вирішити цю проблему допоможе спрощена схема цього трансформатора, представлена ​​на малюнку.

На даній схемі обмотка керуючого трансформатора Т1, зазначена червоним, служить для забезпечення зворотного зв'язку за струмом. Тобто, коли струм не йде через навантаження або проходить в дуже малій кількості, трансформатор просто не включатиметься. Це означає, що пристрій не стане працювати, якщо до нього підключити лампочку на 2,5 Вт.

Дана схема може бути доопрацьована, що дозволить пристрою працювати взагалі без навантаження. Прилад виявиться захищений від короткого замикання. Як все це здійснити на практиці, показано на наступному малюнку.

Як все це здійснити на практиці, показано на наступному малюнку

Робота електронного трансформатора при мінімальному навантаженні або взагалі без неї, забезпечується шляхом заміни зворотного зв'язку по струму, зворотним зв'язком по напрузі. З цією метою обмотка зворотного зв'язку по струму забирається, а замість неї в плату упаюється перемичка з дроту, не зачіпаючи ферритові кільце.

Потім на керуючому трансформаторі TR1, встановленому на малому кільці, слід намотати обмотку, що складається з 2-3 витків. На вихідному трансформаторі намотується ще один виток, після чого виконується з'єднання обох додаткових обмоток. Якщо пристрій не почне функціонувати, рекомендується поміняти розташування фаз на будь-якої обмотці.

Резистор, що встановлюється в ланцюг зворотного зв'язку, повинен мати опір в діапазоні від 3 до 10 Ом. З його допомогою визначається глибина зворотного зв'язку, що визначає значення струму, при якому настає зрив генерації. Це і буде струмом спрацьовування проти короткого замикання, в залежності від опору резистора.