» elektronik » Güç kaynakları »IR2153'te anahtarlama güç kaynağı

IR2153'te güç kaynağını açma

selamlar sitemizin sakinleri!
Bu makalede, Roman ile birlikte (“Open Frime TV” YouTube kanalının yazarı), IR2153 yongasına evrensel bir güç kaynağı ünitesi monte edeceğiz. Bu, farklı şemalardan en iyi nitelikleri içeren bir tür "Frankenstein" dır.

İnternet, IR2153 yongasındaki güç kaynağı devreleriyle doludur. Her birinin bazı olumlu özellikleri var, ancak yazar henüz evrensel bir planla karşılaşmadı. Bu nedenle, böyle bir şema oluşturmaya ve size göstermeye karar verildi. Sanırım hemen ona gidebilirsin. Öyleyse doğru yapalım.

Göze çarpan ilk şey, 400V'da bir yerine iki yüksek voltajlı kondansatör kullanmaktır. Böylece iki kuşu bir taşla öldürüyoruz. Bu kapasitörler, eski bilgisayar güç kaynaklarından onlara para harcamadan elde edilebilir. Yazar, farklı kapasitörler için tahtada birkaç delik açmıştır.




Ünite mevcut değilse, bu tür bir kapasitör için fiyatlar bir yüksek voltajdan daha düşüktür. Kondansatörlerin kapasitansı aynıdır ve 1 W çıkış gücü başına 1 μF hızında olmalıdır. Bu, 300 W çıkış gücü için, her biri 330 mikrofarad kapasiteli bir çift kapasitöre ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.


Ayrıca, böyle bir topoloji kullanırsanız, yerden tasarruf sağlayan ikinci bir ayırma kapasitörüne gerek yoktur. Ve hepsi bu değil. İzolasyon kapasitör voltajı zaten 600 V değil, sadece 250 V olmalıdır. Şimdi 250V ve 600V'da kapasitörlerin boyutlarını görebilirsiniz.


Devrenin bir sonraki özelliği IR2153'ü çalıştırmaktır. Blokları üzerine inşa eden herkes, tedarik dirençlerinin gerçekçi olmayan bir şekilde ısınmasıyla karşı karşıya kaldı.


Bir moladan oluşsalar da, çok fazla ısı açığa çıkar. Direnç yerine bir kondansatör kullanarak derhal ustaca bir çözüm uygulandı ve bu bize elementin güçle ısıtılmadığı gerçeğini veriyor.

Bu ev yapımı yazar, YouTube kanalı "Red Shade" in yazarı Yuri ile böyle bir karar gördü. Kart ayrıca koruma ile donatılmıştır, ancak devrenin orijinal versiyonunda değildi.



Ancak, yerleşimdeki testlerden sonra, transformatörü kurmak için çok az alan olduğu ve bu nedenle devrenin 1 cm arttırılması gerektiği ortaya çıktı, bu da yazarın koruma sağladığı ekstra alan verdi. Gerekmiyorsa, şönt yerine jumperları yerleştirebilir ve kırmızı işaretli bileşenleri takamazsınız.


Koruma akımı bu ayar direnci kullanılarak düzenlenir:

Şönt dirençlerin değerleri maksimum çıkış gücüne bağlı olarak değişir. Daha fazla güç, daha az direnç gerekir. Örneğin, 150 watt'ın altındaki güç için 0,3 ohm direnç gereklidir. Güç 300 W ise, o zaman 0.2 Ohm dirençlere ihtiyacımız var, 500 W ve üstüne 0,1 Ohm dirençli dirençler koyduk.

Bu ünite 600 watt'ın üzerinde bir güçle ve ayrıca koruma çalışması hakkında birkaç kelime ile monte edilmemelidir. Burada hıçkırıyor. Başlangıç ​​frekansı 50 Hz'dir, çünkü güç alternatif akımdan alınır, bu nedenle mandal şebeke frekansında sıfırlanır.


Bir ek bileşen seçeneğine ihtiyacınız varsa, bu durumda, IR2153 mikro devresinin sürekli veya daha ziyade yüksek voltajlı kapasitörlerden beslenmesi gerekir. Bu devrenin çıkış voltajı yarım dalga doğrultucudan çıkarılacaktır.

Ana diyot, TO-247 paketindeki Schottky diyot olacaktır, transformatörünüz için akımı seçin.

Büyük bir dava alma arzusu yoksa, Düzen programında TO-220'ye değiştirmek kolaydır. Çıkışta, 1000 μF kapasitör vardır, tüm akımlar için yeterlidir, çünkü yüksek frekanslarda kapasitans 50 Hz doğrultucudan daha az ayarlanabilir.


Ayrıca, transformatör kablo demetinde snubber gibi yardımcı elemanlara dikkat etmek gerekir;

yumuşatma kapasitörleri;

ve ayrıca yüksek ve alçak toprak arasında, güç kaynağının çıkış sargısındaki gürültüyü azaltan bir Y-kondansatörü.

Bu kapasitörler hakkında YouTube'da mükemmel bir video var (yazar videonun altındaki açıklamaya bir bağlantı ekledi (makalenin sonundaki SOURCE bağlantısı).

Devrenin frekans ayarlama kısmını atlayamazsınız.

Bu 1 nF kapasitördür, yazar derecelendirmesini değiştirmeyi önermez, ancak ana parçanın direncini ayarlamaya ayarlar, bunun nedenleri vardı. Birincisi, istenen direncin kesin seçimidir ve ikincisi, frekans kullanılarak çıkış voltajının küçük bir ayarıdır. Ve şimdi küçük bir örnek, bir transformatör yaptığınızı ve 50 kHz frekansta çıkış voltajının 26V olduğunu ve 24V'ye ihtiyacınız olduğunu görelim. Frekansı değiştirerek, gerekli 24V'nin çıktığı bir değer bulabilirsiniz. Bu direnci takarken, bir multimetre kullanıyoruz. Kontakları timsahlara kelepçeliyoruz ve direncin sapını döndürüyoruz, istenen direnci elde ediyoruz.


Şimdi testlerin yapıldığı 2. breadboard'u görebilirsiniz. Çok benzerler, ancak koruma panosu biraz daha büyük.

Yazar, sakin bir ruhla Çin'de bu kurulun üretimini sipariş etmek için maketler yaptı. Yazarın orijinal videosunun altındaki açıklamada, bu tahta, devre ve signet ile bir arşiv bulacaksınız. İki şalta ve birinci ve ikinci seçeneklerde olacak, böylece bu projeyi indirip tekrarlayabilirsiniz.

Siparişten sonra yazar yönetim kurulunu dört gözle bekliyordu ve şimdi geldiler. Paketi açıyoruz, tahtalar oldukça iyi paketlenmiş - başınız belaya girmeyecek. Görsel olarak onları inceleyin, her şey iyi görünüyor ve derhal tahtayı lehimlemeye devam edin.




Ve şimdi hazır. Her şey öyle görünüyor. Şimdi daha önce bahsedilmeyen ana unsurları hızlıca inceleyelim. Her şeyden önce, bunlar sigortalar. Yüksek ve alçak tarafta 2 tane var. Yazar böyle yuvarlak olanları uyguladı, çünkü boyutları çok mütevazı.


Sonra filtre kapasitörlerini görüyoruz.

Bunları eski bilgisayar güç kaynağından alabilirsiniz. Yazar, indüktörü t-9052 halkasına, 10 mm 0.8 mm 2 çekirdekli bir tel ile sardı, ancak indüktörü aynı bilgisayar güç kaynağından kullanabilirsiniz.
Diyot köprüsü - herhangi biri, en az 10 A akım ile.

Tahtada kapasiteyi boşaltmak için biri yüksek, diğeri alçak olmak üzere 2 direnç bulunur.


Gaz, alçak tarafta kalır, ağ ile aynı çekirdeğe 8-10 tur sarılır.
Gördüğünüz gibi, bu tahta toroidal çekirdekler için tasarlanmıştır, çünkü W şekilli ile aynı boyuttadırlar, büyük bir genel güce sahiptirler.

Cihazı test etme zamanı. Şimdiye kadar, ana tavsiye 40 W ampul ile ilk dahil etme yapmaktır.


Her şey her zamanki gibi çalışırsa, lamba geri atılabilir. Devrede çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Gördüğünüz gibi, çıkış voltajı mevcut. Korumanın nasıl tepki verdiğini kontrol edelim.Parmaklarınızı çaprazlamak ve gözlerinizi kapatmak, ikincinin sonuçlarını kısaltın.

Gördüğünüz gibi, koruma çalıştı, her şey yolunda, şimdi bloğu daha sert yükleyebilirsiniz. Bunun için elektronik yükleyin. Akımı ve voltajı izlemek için 2 multimetre bağlayın. Akımı yavaş yavaş yükseltmeye başlarız.


2A yükte gördüğümüz gibi, voltaj hafifçe düştü. Daha güçlü bir transformatör koyarsanız, dezavantaj azalacaktır, ancak yine de, bu ünitenin geri beslemesi olmadığından, daha az kaprisli devreler için kullanılması tercih edilir.

Ve hepsi bu. İlginiz için teşekkürler. Yakında görüşürüz!

video:
8.5
8.3
9

Yorum ekle

    • gülümsegülümsemelerxaxatamamdontknowyahoonea
      patronçizikaptalevetevet-evetagresifgizli
      üzgünümdansdance2dance3pardonyardımiçecekler
      Durarkadaşlariyigoodgooddüdükbaygınlıkdil
      dumanzırıltıcraybeyanalaycıDon-t_mentionindir
      ısıöfkelilaugh1mdatoplantımoskingnegatif
      Not_ipatlamış mısırcezalandırmakokumakkorkutmakkorkutuyorarama
      alaythank_youbuto_clueumnikakutanlaşmak
      kötübeeeblack_eyeblum3kızarmakövünçcan sıkıntısı
      sansürlüşakasecret2tehdit etmekzaferyusun_bespectacled
      shokrespektlolPrevedkarşılamaKrutoyya_za
      ya_dobryiyardımcıne_huliganne_othodiFludyasakyakın
23 yorumlar
seramikler hayatta kalırsa ...))
Havya ısıtma gücü ayarı
Alıntı: toshen
Gerçek şu ki, kondansatörden geçen akım, alternatif voltajla bile asla akmaz.

1) Peki ya "RADIO" dergisinde yayınlanan bir dizi kapasitör ile havya ısıtmasını düzenleme şeması 2) Akımınız asla kodlayıcıdan ve hatta alternatif olandan akmazsa, kodlayıcıyı bir uçtan ve diğer fişten faz kablosuna sokete sokun ısıtma pilini tutmak - hayatta kalırsanız, haklı olacaksınız; ^)
Kabul etmiyorum! Bir orta nokta için (seri olarak iki kapasitör), her yarım dalgada bir kapasitör çalışır ve bu nedenle 330 mikrofarad kapasiteli, bozulmamış voltaj ve akım gücü 350 watt'a ulaşabilir. Yazarın hatası yok!
Anonimus
Size de dilediğim ders kitaplarını okudum. Ancak, bu sizin işiniz, sadece tekrarlamaya karar verenler kanamaya sahip olacak.
İsteğiniz çok genel ve belirli değil. Doğru sorgu için yukarıya bakın.
Forumda değil, sormanız gerekiyor, ancak ders kitabını açın ve L şekilli filtreyi görün. Bir öğretici aramak için çok tembelseniz, sadece "l-şekilli doğrultucu filtre" veya "l-şekilli yumuşatma filtresi" isteyin.
Anonimus
Eklemek için bir bağlantı vermediler, ancak istek üzerine her şey kolayca aranıyor - güç kaynağındaki indüktör
Bu arada, koruma sadece bir yarım dönem boyunca çalışır.
Anonimus
Burada, indüktör enerji biriktirir ve voltaj düştüğünde, onu yüke aktarır Kondansatörden sonra dalgalanma daha azdır. Resim ekleyemezsiniz, ancak herhangi bir radyo forumunda bir soru sormanızı öneririm, belki bu SSS'de.
LC filtresinde, indüktör filtre kondansatörünün arkasında değil, önünde durur.
Anonimus
Alıntı: Ivan_Pokhmelev
Peki neden LC filtreleri şebeke voltaj doğrultucularında kullanılıyor? Orada kesinlikle hiçbir PWM yoktur.

LC filtresinde, indüktör filtreleme kapasitörünün arkasında durur ve dalgalanmayı düzeltir, burada kapasitörün önünde durur.
Peki neden LC filtreleri şebeke voltaj doğrultucularında kullanılıyor? Orada kesinlikle hiçbir PWM yoktur.
Anonimus
Filtre kondansatörü ile birlikte indüktör, kondansatör üzerindeki voltajı PWM stabilizasyonu sırasında puls genişliğindeki artışla orantılı olarak ayarlaması gereken bir entegrasyon devresi oluşturur.PWM yoktur ve stabilizasyon yoktur, voltaj indüktör üzerinde basit bir şekilde söndürülür.
ATX ünitelerinde, 12V hattında bir 12V hattı boşaltılır, böylece hazır bir transformatör alabilir ve 20-25V elde edebilirsiniz.
Diyotlara göre, yarım dalga devresine sahip 50Hz sinüzoidal bir transformatör için 1.5U yeterlidir, ancak dikdörtgen bir darbe için her şey o kadar basit değildir - anahtarlama sırasında, kıskaç-RC devresini sargısına paralel olarak kısmen iptal etmesi gereken bir voltaj dalgalanması üretilir.Gerilim darbesinin ne kadar kalacağı, transformatör endüktansına ve snubber parametrelerine bağlıdır. Aynı 12 voltluk ATX bloklarında 200V Hızlı montajlar vardır.
ATX, eskiden en yaygın olan bir itme-çekme yarım köprü devresi anlamına gelir, ancak başkaları da vardı.
Anonimus
Diyotlara göre, yarım dalga devresine sahip 50Hz sinüzoidal bir transformatör için 1.5U yeterlidir, ancak dikdörtgen bir darbe için her şey o kadar basit değildir - anahtarlama sırasında, kıskaç-RC devresini sargısına paralel olarak kısmen iptal etmesi gereken bir voltaj dalgalanması üretilir. Gerilim darbesinin ne kadar kalacağı, transformatör endüktansına ve snubber parametrelerine bağlıdır. Aynı 12 voltluk ATX bloklarında 200V Hızlı montajlar vardır.
ATX, eskiden en yaygın olan bir itme-çekme yarım köprü devresi anlamına gelir, ancak başkaları da vardı.
Anjnimus
İndüktör, filtre kondansatörü ile birlikte entegre bir zincir oluşturur - kapasitör üzerindeki voltajı darbe genişliğine orantılı olarak değiştirir. Ancak tüm bunlar sadece darbe genişliği değiştiğinde gereklidir, yani. PWM stabilizasyonu ile. Burada, darbe genişliği sabittir, stabilizasyon yoktur ve indüktör sadece voltajı azaltır. Alternatif olarak, hazır bir transformatör varsa endüktansı bir endüktans ile ayarlayabilirsiniz.Örneğin, bir grup stabilizasyon bobini olmayan bir 12V hattında bir tr ATX güç kaynağı 20-25V üretir ve bu boğulmayı 12V'ye düşürür.
Alıntı: Anonimus
İkincil boğulma önceekstra kapasitör,
Neden?
Alıntı: Anonimus
schottky 200v veya daha iyi hızlı diyotlar 200-400v [/ b] [/ u] gerekir
Neden?
Anonimus
İkincil boğulma önceekstra kapasitör, schottky 200v veya daha iyi hızlı diyotlar 200-400v gerekir
Konuk Edward
Evet, yazar, yüksek voltaj kapasitörlerinin toplam çıkış oranını ve çıkış gücünün oranını yanlış hesapladı. Toplam çıkış gücü belirtilenden 2 kat daha az olacaktır.
Alıntı: NickF
Yazar, köprüden sonra çalışacağından şüphelenilmesine rağmen, standart bir katlama devresine sahiptir.

İki kat köprüden sonra değil.
Devre güç IR-ki açısından çalışır. Gerçek ağ kodlayıcı 470 nF, 1 uF'ye yükselirim. Direnç 300 kOhm'u 0,5 watt değerinde şönt ederdim. LTSpice'de kontrol edildi. Yani "TOSHEN" materyali öğrenir. Ve internette google - bir voltaj katlayıcı ile yarım dalga doğrultucu.
Bu tür TOSHEN tipi kaydediciler yorum gönderir ve kendisi bir kulak kazmamıştır. Google'a "gerilimi iki katına çıkaran doğrultucu" yazarsınız. Yazar, köprüden sonra çalışacağından şüphelenilmesine rağmen, standart bir katlama devresine sahiptir.
Alıntı: toshen
kapasitörden geçen akım asla akmaz,

Mükemmel bir yalıtkan mı?
Sigortanın başka bir varistöre ihtiyacı var.
Güç kaynağı zener diyotuna gerek yoktur. çipin kendisinde zaten var.
Mikro devrenin kapasitörden nasıl güç aldığı genel olarak net değildir. Gerçek şu ki, kondansatörden geçen akım, alternatif voltajla bile asla akmaz.
Kondansatörlerin kapasitansı aynıdır ve 1 W çıkış gücü başına 1 μF hızında olmalıdır. Bu, 300 W çıkış gücü için, her biri 330 mikrofarad kapasiteli bir çift kapasitöre ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Bu açık bir hatadır! Bu iki Kondenser seri olarak yerleştirilir, bunun sonucunda montaj voltajı 400 V (2 ila 200 V) olur, ancak kapasitörlerin kapasiteleri yarı yarıya 165 μF'ye düşer. Daha sonra 1 W çıkış gücü başına 1 mikrofarad çalışmaz.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...