Cuprins:
- Pasul 1: Instrumente și piese necesare
- Pasul 2: Diagrama bloc de bază
- Pasul 3: Transformator
- Pasul 4: Redresor Bridge
- Pasul 5: Netezirea condensatorului / filtrului
- Pasul 6: Regulator
Video: Cum să faci o sursă de alimentare pentru bancă: 20 de pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
O sursă de alimentare pe bancă este un kit extrem de la îndemână pentru pasionații de electronice, dar acestea pot fi costisitoare atunci când sunt achiziționate de pe piață. În acest Instructable, vă voi arăta cum să realizați o sursă de alimentare variabilă de laborator cu un buget limitat. Este un proiect minunat de DIY pentru începători, precum și pentru oricine este interesat de electronică.
[Rulează video]
Puteți găsi toate proiectele mele pe:
Obiectivul principal al proiectului este de a învăța cum funcționează o unitate de alimentare liniară. La început, pentru a explica principiul de funcționare al unei surse de alimentare liniare, am luat un exemplu de sursă de alimentare bazată pe LM 317. Am cumpărat un kit de alimentare de la Banggood și l-am asamblat.
Aceasta este o sursă de tensiune stabilizată de înaltă calitate cu ajutorul căreia tensiunea poate fi reglată continuu, iar domeniul în care se reglează tensiunea este de 0-30V. Conține chiar și un circuit cu limită de curent care poate controla în mod eficient curentul de ieșire de la 2mA la 3A cu capacitatea de a regla curentul în mod continuu, iar această caracteristică unică face din acest dispozitiv un instrument indispensabil de puternic în laboratorul de circuite.
Caracteristică:
Tensiunea de intrare: 24V AC
Curent de intrare: maxim 3A
Tensiune de ieșire: 0 până la 30V reglabilă continuu
Curent de ieșire: 2mA - 3A reglabil continuu
Ripple de tensiune de ieșire: minim 0,01%
Pasul 1: Instrumente și piese necesare
Lista de componente:
1. Transformator Step Down - 24V, 3A (Jaycar)
2. Kit de alimentare cu energie DIY (Banggood / Amazon)
3. Radiator și ventilator (Banggood)
4. Contor de panou Volt-Amp (Amazon)
5. Buton de potențiometru (Banggood)
6. Convertor Buck (Amazon)
7. Port USB (Amazon)
8. Fișă de legătură post-banană (Amazon)
9. Priză de alimentare IEC3 (Banggood)
10. Comutator Rocker (Banggood)
11. LED verde (Amazon)
12. Suport LED (Banggod)
13. Tub termocontractabil (Banggood)
14. Picioare din cauciuc autoadeziv (Amazon)
15. Filament de imprimare 3D-PLA (GearBest)
Unelte / Mașini folosite
1. Imprimantă 3D - Creality CR-10 (Creality CR10S) sau Creality CR-10 Mini
2. Fier de lipit (Amazon)
3. DSO- RIGOL (Amazon)
4. Pistol de lipit (Amazon)
Pasul 2: Diagrama bloc de bază
Înainte de a vă îndrepta către procesul de realizare, ar trebui să cunoașteți componentele de bază ale unei surse de alimentare liniare.
Principalele elemente ale alimentării liniare sunt:
Transformator: Transformatorul modifică tensiunea de rețea alternativă la o valoare dorită. Acesta este folosit pentru a reduce tensiunea. Acesta servește, de asemenea, pentru a izola sursa de alimentare de la intrarea de rețea pentru siguranță.
Redresor: puterea de ieșire a transformatorului este în curent alternativ, acesta trebuie convertit într-un curent continuu. Redresorul de pod convertește curent alternativ în curent continuu.
Condensator / filtru de netezire a intrării: Tensiunea rectificată de la redresor este o tensiune continuă pulsantă cu un conținut de ondulație foarte mare. Dar nu vrem acest lucru, vrem o formă de undă continuă curată fără curent. Circuitul de filtrare este utilizat pentru netezirea variațiilor de curent alternativ (ondularea) de la tensiunea rectificată. Pentru aceasta se folosesc condensatori mari de rezervor.
Regulator liniar: Tensiunea sau curentul de ieșire va fluctua atunci când există o modificare a intrării de la rețeaua de curent alternativ sau datorită modificării curentului de sarcină la ieșirea sursei de alimentare. Această problemă poate fi eliminată prin utilizarea unui regulator de tensiune. constantă chiar și atunci când apar modificări la intrare sau orice alte modificări.
Încărcare: Încărcare aplicație
Pasul 3: Transformator
Intrare AC de înaltă tensiune care intră într-un transformator care, de obicei, coboară tensiunea alternativă de înaltă tensiune de la rețea la AC de joasă tensiune necesară pentru aplicația noastră. pierderi în puntea diodei și regulatorul liniar. O formă de undă tipică a transformatorului de 24 V. este prezentată mai sus. În general, permitem căderea de aproximativ 2V - 3V pentru configurația redresorului de punte. Deci, tensiunea secundară a transformatorului poate fi calculată ca mai jos.
Exemplu:
Să presupunem că dorim să realizăm o sursă de alimentare cu tensiune de ieșire de 30V și 3A.
Înainte de redresorul de punte, tensiunea trebuie să fie = 30 + 3 = 33V (vârf)
Deci, tensiunea RMS = 33 / rădăcină pătrată (2) = 23,33 V
Cel mai apropiat transformator de tensiune disponibil pe piață este 24V. Deci, transformatorul nostru este de 230V / 24V, 3A.
Notă: Calculul de mai sus este o estimare aproximativă pentru a cumpăra un transformator. Pentru un calcul precis, luați în considerare căderea de tensiune pe diode, căderea de tensiune a regulatorului, tensiunea de ondulare și eficiența redresorului.
Pasul 4: Redresor Bridge
Puntea redresorului convertește o tensiune sau un curent alternativ în cantitatea corespunzătoare de curent continuu (DC). Intrarea într-un redresor este de curent alternativ, în timp ce ieșirea sa este DC pulsant unidirecțional.
Căderea de tensiune pe o diodă de uz general este de aproximativ 0,7V, iar dioda schottky este de 0,4V. În orice moment, două dintre diodele din puntea redresoare sunt în funcțiune. O valoare sigură bună este de două ori mai mare decât cea standard sau 0,7 x 2 = 1,4V.
Ieșirea DC după redresorul de punte este aproximativ egală cu tensiunea secundară înmulțită cu 1,414 minus căderea de tensiune pe cele două diode conductoare.
Vdc = 24 x 1,414 - 2,8 = 31,13 V
Pasul 5: Netezirea condensatorului / filtrului
Tensiunea rectificată de la redresor este o tensiune continuă pulsantă cu un conținut de ondulație foarte mare. Ridurile mari care există în ieșire face aproape imposibil de utilizat în orice aplicație de alimentare. Prin urmare, este utilizat un filtru. Cel mai comun filtru este prin utilizarea unui condensator mare.
Forma de undă rezultată după condensatorul de netezire este prezentată mai sus.
Pasul 6: Regulator
Tensiunea sau curentul de ieșire se va schimba sau fluctua atunci când există o modificare a intrării de la rețeaua de curent alternativ sau din cauza schimbării curentului de sarcină la ieșirea sursei de alimentare reglate sau din cauza altor factori, cum ar fi schimbările de temperatură. Această problemă poate fi eliminată prin utilizarea unui regulator IC sau printr-un circuit adecvat format din câteva componente. Un regulator va menține ieșirea constantă chiar și atunci când apar modificări la intrare sau orice alte modificări.
IC-urile precum 78XX și 79XX sunt utilizate pentru a obține valori fixe ale tensiunilor la ieșire. Unde ca IC-uri precum LM 317 putem regla tensiunea de ieșire la o valoare constantă necesară. LM317T este un regulator de tensiune pozitivă cu 3 terminale reglabil capabil să furnizeze diferite Ieșiri de tensiune continuă, altele decât sursa de alimentare cu tensiune fixă. Exemplul de mai sus al circuitului utilizează un regulator de tensiune LM3 17 IC. Ieșirea rectificată de la redresorul cu undă completă este alimentată către un regulator IC LM317. Prin schimbarea valorii potențiometrului utilizat în acest circuit, tensiunea de ieșire poate fi controlată cu ușurință.
Până acum am explicat cum funcționează o unitate de alimentare liniară. În etapele următoare, voi explica construirea sursei de alimentare de banc prin asamblarea unui kit DIY.
Recomandat:
Sursă de alimentare pentru bancă de laborator DIY [Construire + Teste]: 16 pași (cu imagini)
Sursă de alimentare pentru bancă de laborator DIY [Construire + Teste]: În acest video / instructiv vă voi arăta cum vă puteți realiza propria sursă de alimentare pentru bancă de laborator variabilă, care poate livra 30V 6A 180W (10A MAX sub limita de putere). Limită minimă de curent 250-300mA. De asemenea, veți vedea acuratețe, încărcare, protecție și alt
Alimentare sub acoperire ATX la sursa de alimentare pentru bancă: 7 pași (cu imagini)
Sursă de alimentare ATX acoperită la sursa de alimentare pentru bancă: o sursă de alimentare pe bancă este necesară atunci când lucrați cu electronice, dar o sursă de alimentare disponibilă în comerț poate fi foarte costisitoare pentru orice începător care dorește să exploreze și să învețe electronica. Dar există o alternativă ieftină și fiabilă. Prin conve
Cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă pe bancă dintr-o sursă de alimentare PC veche: 6 pași (cu imagini)
Cum să realizez o sursă de alimentare reglabilă pentru banc dintr-o sursă de alimentare PC veche: Am o sursă de alimentare pentru computer veche, așa că am decis să fac o sursă de alimentare reglabilă din bancă. Avem nevoie de o gamă diferită de tensiuni la putere sau verificați diferite circuite electrice sau proiecte. Deci, este întotdeauna minunat să aveți un reglabil
Convertiți o sursă de alimentare pentru computer într-o sursă de alimentare variabilă de laborator: 3 pași
Convertiți o sursă de alimentare pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator variabilă: prețurile de azi pentru o sursă de energie de laborator depășesc cu mult 180 USD. Dar se pare că o sursă de alimentare învechită a computerului este perfectă pentru locul de muncă. Cu acestea vă costă doar 25 USD și aveți protecție la scurtcircuit, protecție termică, protecție la suprasarcină și
O altă sursă de alimentare de pe bancă de la sursa de alimentare pentru computer: 7 pași
O altă sursă de alimentare de pe bancă de la sursa de alimentare pentru computer: această instrucțiune va arăta cum am construit sursa de alimentare de pe bancă de pe unitatea de alimentare într-un computer vechi. Acesta este un proiect foarte bun de făcut din mai multe motive: - Acest lucru este foarte util pentru oricine lucrează cu electronică. Se presupune