для начинающих, сборка своими руками
Любой радиолюбитель в своей жизни не раз собирал блок питания для своих электронных устройств. Поэтому его устройство и принцип работы должен знать каждый, кто занимается электроникой.
Ведь собрав даже самый простой блок питания своими руками, начинающие радиолюбители получают такой восторг, потому что простой блок питания не требует никакой настройки и никакой регулировки, он сразу начинает работать.
Блоки питания бывают нескольких типов: трансформаторные, бестрансформаторные, импульсные.
Принципиальная схема БП
Трансформаторные блоки питания — самые простые и надежные блоки питания. Также из простых блоков питания они являются самыми безопасными по электробезопасности .
Простой трансформаторный блок питания состоит из: трансформатора, выпрямителя и фильтра. Если требуется более качественное стабилизированное питание, то устанавливается стабилизатор. Блоки питания будем рассматривать блоками.
Трансформатор
На первичную обмотку трансформатора W1 (иногда её называют сетевой, так как она подключается к сети 220 вольт) поступает входное напряжение. При подаче на первичную обмотку переменное напряжение, в нашем случае — сетевое напряжение 220 В, по магнитопроводу будет протекать переменное электромагнитное поле. Если на магнитопроводе находится вторая обмотка, электромагнитное поле будет проходить и через вторичную обмотку W2. При этом во вторичной обмотки будет наводится электродвижущая сила, и на вторичной обмотке появится выходное напряжение. Со вторичной обмотки трансформатора выходит переменное, обычно пониженное напряжение для питания устройств напряжением 3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В и 15 В и тд. Но бывают и повышающие трансформаторы, у них на входе напряжение ниже чем на выходе. Но мы будем рассматривать понижающие трансформаторы.
Мы возьмем трансформатор на выходе вторичной обмотки которой будет выходить 12 вольт.
Можно уже и таким блоком питания пользоваться, но только если для подключения лампы накаливания на 12 Вольт, ведь на выходе у нас переменное напряжение.
Диодный мост
Мы продолжим собирать простой блок питания своими руками. И для получения постоянного напряжения нам понадобится диодный мост, или по-другому его еще называют — диодный выпрямитель. Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки в постоянное, так как для питания устройств в основном используется постоянное напряжение.
Диодный мост собран на четырех диодах VD1 — VD4. Рассмотрим работу диодного моста за один период. В первом полупериоде ток протекает через обмотку трансформатора, VD3 и VD4 заперты, и ток проходит через диод VD1 и выходит с диода +12В на нагрузку На схеме нагрузкой служит светодиод VD5 подключенный через токоограничивающий резистор R1.
С диода VD1 ток проходит через токоограничивающий резистор R1, через светодиод VD5, проходит через диод VD2, и уходит на вторичную обмотку трансформатора. На этом первый полупериод завершен.
Второй полупериод проходит также через обмотку трансформатора, но в обратном направлении. С обмотки трансформатора ток протекает теперь через диод VD3. VD1 и VD2 заперты, и далее ток через токоограничивающий резистор R1 на светодиод VD5, далее ток протекает через диод VD4 и уходит на трансформатор.
Вот мы рассмотрели и второй полупериод работы диодного моста.После диода выходное напряжение выходит пульсирующим, можно посмотреть на рисунке ниже.
Таким пульсирующим напряжением уже можно подключать некоторые устройства, которые не бояться пульсаций, например для зарядки автомобильного или другого аккумулятора. Но для питания приемника, усилителя, светодиодной ленты, и тд., такой блок питания не пойдет, к нему на выход диодов надо подключить фильтр, сглаживающий пульсации.
Фильтрующий конденсатор
Без этого фильтра устройство, которое будет питаться от этого блока питания может работать нестабильно, или вообще не работать. Фильтром служат электролитические конденсаторы. У конденсаторов два вывода, плюсовой вывод длиннее минусового. Также возле минусового вывода на корпусе наносится знак «-«
Ниже на рисунке показана схема, и уровень пульсаций в каждой точке
В устройствах, где требуется ещё и стабильное напряжение без скачков, например в электронике с применением микроконтроллеров, добавляют в схему еще и стабилизатор напряжения.
Стабилизатор
Продолжаем улучшать наш простой блок питания своими руками. Для получения качественного и стабильного напряжения без малейших пульсаций, скачков, и просадки напряжения используют стабилизатор напряжения.
В качестве стабилизатора используют стабилитрон, или интегральный стабилизатор напряжения. Мы собрали схему блока питания для устройства, которое нуждается в стабилизированном источнике питания. Это устройство собрано на контроллере, и без стабильного напряжения оно работать не будет. При небольшом повышении напряжении контроллер сгорит. А при понижении напряжении устройство откажется работать. Вот для таких устройств и предназначен стабилизатор.
Вывод 1 интегрального стабилизатора — входное напряжение. Вывод 2 — общий (земля). Вывод 3 — выходит стабилизированное напряжение.
Максимум, что может выдать L7805 — ток в 1,5 А, поэтому надо рассчитывать остальные детали на ток более 1,5 А. Выход трансформатора выбираем на ток более 1,5 ампера и напряжением выше стабилизированного значения больше на два вольта. Например, для LM7812 с выхода трансформатора должно выходить 14 — 15 В, для LM7805 7 – 8 В. Но не забывайте, что эти стабилизаторы греются из-за внутреннего сопротивления. Чем больше перепад между входом и выходом, тем больше нагрев. Ведь лишнее напряжение эти стабилизаторы гасят на себе.
Интегральные стабилизаторы бывают с общим минусом LM78**, или с общим плюсом LM79**. На месте звездочек находятся цифры указывающие напряжение стабилизации. Например LM7905 — общий плюс, напряжение стабилизации -5 В. Еще один пример LM7812 — общий минус, напряжение стабилизации 12 В. А теперь посмотрим распиновку, или назначение выводов интегрального стабилизатора.
Стабилизированный блок питания на LM7805
На рисунке ниже представлена схема простого блока питания со стабилизатором.
На первичную обмотку трансформатора TV1 поступает сетевое напряжение 220 В. Со вторичной обмотки трансформатора выходит пониженное переменное напряжение от 7 до 8 вольт. Далее ток проходит через диодный мост, и на выходе моста получается выпрямленное напряжение. На конденсаторах С1 и С2 выпрямленное напряжение сглаживается.
На выходе стабилизатора LM7805 выходит стабилизированное напряжение 5 вольт. Далее на конденсатор сглаживающий импульсы. И вот уже выпрямленное и стабильное напряжение поступает на светодиод VD5 с токоограничивающим резистором. Светодиод служит индикатором напряжения.
Если требуется источник питания малой мощности, то можно рассмотреть как вариант- бестрансформаторный блок питания. Но это уже другая история.
Вам тоже будет интересно почитать
б/у, но годный блок питания на 12 В 5 А / Своими руками (DIY) / iXBT Live
Рано или поздно перед самодельщиками встает вопрос – от чего питать самоделку, светодиодную ленту и т.д. Можно мастерить блок питания самостоятельно, можно купить новый, готовый. Есть несколько «народных» блоков, хорошо себя зарекомендовавших. Однако есть еще вариант – покупка блоков питания бывших в эксплуатации, но все еще обладающих хорошими характеристиками. На этот раз мне попался блок на 12 Вольт и аж 5 Ампер.
Запас по мощности нужно иметь всегда, даже если устройство потребляет 2,3,4 Ампера. Вполне блок подойдет и для питания популярного паяльника TS100 или появившегося недавно SH72.
Как всегда, для начала характеристики:
— входное напряжение: AC 100V-240V 50-60Hz
— выходное напряжение: DC 12V
— выходной ток: 5A
— выходная мощность: 60 Вт
— рабочая температура: -30 — + 85 C
— размер: 10,2 x 4,5 x 2,6 см
Узнать актуальную цену.
Уже заказывал б/у блоки питания, все они оказались рабочими и всегда приезжали в простых пластиковых пакетах. Не стал исключением и этот образец.
О том, что блок б/у говорят обрезки входных и выходных проводов. Однако грязи и пыли нет совсем, а значит прежде блок эксплуатировался в закрытом корпусе. Судя из названия лота, прежде блок обеспечивал питанием монитор.
Массивные компоненты блока зафиксированы «герметиком» и легко пережили дорогу. Немного досталось одному радиатору. Он крепится к плате штырьками, которые впаиваются в плату. Видимо в дороге где-то прижали, радиатор наклонился внутрь блока и повредился участок дорожки под пайкой. Проблема небольшая и легко поправимая.
Габаритные размеры платы практически соответствуют заявленным.
Все платы б/у блоков, что мне попадались, были сделаны из гетинакса и не имели креплений под винты так, как в корпус вставлялись по направляющим и прижимались крышкой.
Блок аккуратно собран, следы флюса есть только в местах ручной пайки проводов. Легко заметить, что высоковольтная (горячая) часть схемы отделена от «холодной» части промежутком шириной приблизительно один сантиметр без каких-либо проводников. Как бонус, остались резиновые уплотнители на нижней стороне платы. Под оптопарой, которую увидим позже, традиционно сделана прорезь в плате. Это не вентиляция, это защита от дуги в случае пробоя оптопары. Маркировку ШИМа рассмотреть не удалось, затерта царапинами.
Входной фильтр имеет не один, а два дросселя, что плюс. Есть варистор и конденсатор Х2 типа. Кроме того, в наличии предохранитель, который в моем случае оказался оторван с одной стороны, но легко был восстановлен. Под термоусадкой на нем нашлась надпись 3,15 ампер 250 Вольт.
Все конденсаторы в схеме блока питания установлены от известного производителя Jamicon. Выходной фильтр набран из трех конденсаторов (1000, 1000 и 470 мкФ. Все на 16 Вольт) и дросселя.
Чтобы рассмотреть входной конденсатор, транзистор, сдвоенные диоды и межобмоточный конденсатор пришлось открутить и выпаять радиаторы. Места контакта корпусов транзистора и сдвоенных диодов оказались промазаны термопастой. Под диодами не по всему пятну, но есть.
Выпрямитель построен на диодной сборке KBP206 на 600 Вольт и 2Ампера, вполне достаточных в данном случае.
Помехоподавляющий конденсатор Х2 типа емкостью 0,47 мкФ.
В качестве высоковольтного полевого транзистора FTA06N60D в изолированном корпусе.
Межобмоточный конденсатор применен, как и положено, Y1 типа, которые в случае нештатной ситуации не замыкаются, а разрушаются.
Сняв радиатор, можно рассмотреть маркировку оптопары и прорезь в плате. Здесь применили широко распространенную PC817.
Сдвоенные диоды Шоттки MBR20100CT с максимальным током через один диод 10 Ампер.
Чтобы рассмотреть маркировку сглаживающего конденсатора выпрямителя, пришлось его вызволять из герметика и выпаивать. Заявленная емкость 82 мкФ при питании от сети 220 Вольт взята даже с приличным запасом, исходя из соотношения 1 мкФ на 1 Вт мощности.
Так, как блок б/у и работал в тесном корпусе, то параметры конденсаторов могли и измениться. Поэтому проверил все электролитические конденсаторы с помощью мультифункционального тестера ТС-1. В результате ни одного плохого конденсатора не нашел – емкость, ESR и утечка оказались на нормальном уровне.
82 мкФ 400 Вольт
Два конденсатора выходного фильтра по 1000 мкФ 16 Вольт показали практически одинаковые результаты.
А емкость конденсатора на 470 мкФ 16 Вольт оказалась даже выше заявленной.
Рядом с трансформатором и одним из радиаторов установлены еще два конденсатора по 10 мкФ 35 Вольт, которые оказались так же хорошими, несмотря на «теплое» соседство.
На холостом ходу блок ведет себя тихо, напряжение на выходе стабильно держится на уровне 12,18 Вольт.
Тестировал блок токами 1, 3 и 5 Ампер по полчаса.
При токе нагрузки 1 Ампер напряжение на выходе снизилось всего на 0,07 Вольт, а температура нагрева составила всего 38 градусов, что для данного блока скорее «разминочный» режим.
При токе 3 Ампера напряжение на выходе составило ровно 12 Вольт. Радиатор с диодами Шотки нагрелся до 51 градуса, что также абсолютно не критично.
При токе 5 Ампер напряжение немного просело, но виной тому скорее провода, щупы и крокодилы, да и назвать просадку критической нельзя. Ток в 5 Ампер блок держит, нагревшись всего до 67 градусов.
Максимум, при моем способе тестирования и коммутации, мне удалось снять с блока 5, 166 Ампер. Далее блок уходит в защиту со снижение напряжения до нуля, а его работа возобновляется после снятия нагрузки. Аналогичным образом блок ведет себя при коротком замыкании на выходе. И по всему диапазону нагрузок блок ведет себя тихо, без писка и наводок на радио.
И в завершении провел измерение уровня пульсаций.
Общепринятая методика подразумевает пайку дополнительных конденсаторов емкостью 1000 мкф и 0,1 мкф (керамика) непосредственно на выход блока питания и измерение пульсаций на их выводах.
Измерения проводились на холостом ходу и под нагрузкой 1, 3 и 5 Ампер при закрытом входе осциллографа, 10 мВ/деление и 10 µS развертки. Пульсации на выходе даже при 5 Амперах нагрузки не превысили 12 миллиВольт.
Увеличил развертку до 10 миллисекунд и получил результаты, так же сильно не отличающиеся от предыдущих. Максимум 18 миллиВольт!!!
Столь низкие пульсации заставили сомневаться, но многократно проведенные тесты других результатов не дали.
Уже из спортивного интереса отпаял дополнительные конденсаторы и вновь провел измерения при 10 мВ/деление и 10 µS развертки.
И в этом случае при максимальной нагрузке пульсации не превысили 30 миллиВольт.
При 10 мВ/деление и 10 миллисекундах развертки результаты оказались практически такими же, лишь удалось посмотреть характерную для импульсных блоков форму пульсаций на выходе.
Прежде уже имел дело с б/у блоками питания из магазина Banggood. Тогда это были блоки на 12 Вольт 2 Ампера и 12 Вольт 2,5 Ампера. Эксплуатирую их уже два года, и нареканий нет. Они так же отличаются стабильностью параметров и низкими пульсациями.
Однако порой требуется питать устройства с бОльшим током потребления и в этом случае обозреваемый блок более выгоден так, как в два раза мощнее.
Пару слов о ценнообразовании. Блоки доступны лотами по одному, три и пять штук. Если не планируется питать несколько устройств, то можно купить и один. Но если есть необходимость и планы использовать несколько блоков, то выгоднее купить лот из пяти блоков.
Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 1 шт. – 5,92 $ с учетом доставки.
Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 3 шт. – 5,19 $ за один с учетом доставки.
Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 5 шт. – 4,91 $ за один с учетом доставки.
Подводя итог, можно говорить о честно заявленных характеристиках лота. Блок уверенно держит 5 Ампер при практически неизменном напряжении на выходе. Есть небольшой запас по мощности, наличие защиты по КЗ и перегрузке по току. Блок работает тихо и без наводок на радио. Ну, и большой плюс за низкие пульсации, низкую температуру нагрева, алюминиевые радиаторы и возможность не тратить время на построение источника питания для своих проектов.
Честный блок питания на 36W (12V/3A) для различных самоделок (DIY) и замены
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о недорогом блоке питания на 36W (12V/3A) с честными характеристиками, предназначенным для питания различных самоделок (DIY) или для замены сгоревших сетевых адаптеров от аппаратуры. Блок питания интересен, в первую очередь, хорошей сборкой, небольших запасом мощности и низкой ценой. Всем, кому интересно, милости прошу…
Общий вид:
Этот БП я покупал здесь, за другие не ручаюсь
Характеристики:
- — Тип блока питания – импульсный
- — Исполнение – открытое (на плате)
- — Диапазон входного напряжения – 100V-240V
- — Номинальная мощность – 36W
- — Выходное напряжение – 12V
- — Максимальный ток – 3А (по факту 3,8А)
- — Габариты – 85мм*40мм*25мм
- — Вес — 72г
Внешний вид:
Блок питания поставляется в обычном почтовом пакете, окутанный несколькими слоями «пупырки». Выглядит следующим образом:
Сразу же бросается в глаза добротность конструкции: присутствует нормальный входной фильтр, количество элементов не минимально, как это бывает в дешманских блоках, размеры БП более-менее соответствуют заявленной мощности, ну и отсутствуют хитрообученные перемычки.
Если сравнивать именно с дешманскими блоками, то разница, как говорится, налицо:
Если вдруг кому интересно, то нижняя платка была взята из блока питания, якобы рассчитанного на 12V/5A (60W), корпус которого сейчас используется в качестве ампервольтметра:
Такие блоки питания рассчитаны для питания различных устройств, неттопов, ноутбуков. Я думаю всем понятно, что хитрый китаец взял самую убогую плату и продал под видом качественного продукта. И что самое главное, у лота сотни продаж и рейтинг более-менее. Я боюсь представить, что будет внутри у амперного блока.
Внешний вид БП со всех сторон:
Коротко по устройству. Во входной части можно увидеть полноценный фильтр, состоящий из предохранителя с временной задержкой (Т-тип), варистора 10D471K, терморезистора для защиты от бросков тока, помехоподавляющего конденсатора X2-типа, параллельно которому установлен разрядный резистор, дросселя и конденсатора на 47µF/400V:
Учитывая золотое правило, что 1 микрофарад емкости на входе должен равняться 1 ватту мощности на выходе, то присутствует небольшой запас, ибо БП рассчитан на 36W, а кондер на 47µF. Также на входе распаян пленочный конденсатор на 0,0022µF/630V.
С обратной стороны присутствует диодный мост DB207S с большим запасом (1000V/2A):
Поскольку монтаж плотный, часть компонентов просто не разглядеть. Транзистор преобразователя установлен на радиаторе, импульсный трансформатор имеет размеры 28мм*20мм. Высоковольтная и низковольтная цепи соединены через конденсатор Y-типа (синий), а для гальванической развязки цепи обратной связи установлен оптрон PS817C. В низковольтной части стоит выпрямительный сдвоенный диод Шоттки MBRF20100CT (100V/10A), два электролита общей емкостью 2500µF/16V, силовой дроссель и зеленый индикатор работы:
Электролитические конденсаторы установлены «впритык» и желательны на 25V (рекомендую заменить).
Монтаж платы аккуратный, сопли отсутствуют, несмытый флюс также. Особенно важные места дополнительно пройдены лаком, дабы не было всевозможных «коротышей»:
Габариты:
Размеры блока питания составляют 85мм*40мм*25мм. По традиции, сравнение с коробком спичек и тысячной банкнотой:
Вес около 72г:
Тестирование:
Дабы не было холиваров по точности, приведу небольшое сравнение приборов. Сравнение с источником образцового напряжения (ИОН) на базе самой точной из серии микросхемы AD584LH:
Напряжение без нагрузки составляет 12,25V:
При нагрузке током 1А напряжение немного проседает до 12,20V:
Судя по приборам, КПД блока около 84,5%.
При токе 2А напряжение составило 12,15V:
Грубо говоря, с каждым ампером проседает на 0,05V.
При 3,1А напряжение на выходе 12,09V:
Напомню, что данный блок рассчитан на нагрузку не более 3А.
Теперь посмотрим, насколько хватит запаса мощности. Для этого нагрузим БП свыше нормы. Защита отрабатывает на уровне 3,95А, при этом БП начинает работать по циклы «вкл/выкл», а светодиод моргает.
При 3,8А может долгое время стабильно работать, при этом напряжение составляет 12,05V:
Единственный момент здесь – повышенный нагрев диодной сборки. После 10 минут работы на токе 3,8А, температура на радиаторе составила 80-85°С:
Трансформатор нагрелся до 65°С:
Использовать можно, но я рекомендую в таком случае заменить радиатор на более массивный, либо использовать активное охлаждение. При номинальных токах температурный режим в норме, при нагрузке 1-2А можно использовать в закрытом корпусе без дополнительного охлаждения.
Выводы:
Плюсы:
- + качественный
- + хороший запас мощности
- + хорошая сборка
- + хорошая стабилизация
- + присутствуют разрядные резисторы на кондерах
- + цена
Спорные моменты:
- ± выходные конденсаторы на 16V (желательны на 25V)
- ± ограниченный радиатор диодной сборки (только для овер нагрузки)
- ± открытое исполнение (не в корпусе)
Минусы:
Итого, перед нами хороший блок питания с честной мощностью 36W и хорошим запасом. При замене радиатора диодной сборки на более габаритный и замене конденсаторов на 25V – получится «рабочая лошадка» для различных самоделок, DIY-проектов или для замены сгоревших адаптеров от всевозможной аппаратуры. Из спорных моментов, по большому счету, только открытое исполнение, под которое нужно «колхозить» корпус, ну и напряжение конденсаторов. По сравнению с «закрытыми» блоками питания за эту цену – как небо и земля. Могу смело рекомендовать к покупке…
Этот БП я покупал здесь, за другие не ручаюсь
Другие мои обзоры смотрите в профиле!
Не проходите и мимо подборок:
Приспособления для радиолюбителя ЗДЕСЬ, остальные в профиле
Распродажа на Алиэкспресс ЗДЕСЬ, остальные в профиле
Подборка автотоваров ЗДЕСЬ, остальные в профиле
Простой ИИП на 12 В, 1 А с печатной платой и обмоткой трансформатора
В следующем материале объясняются две простые схемы импульсного источника питания (ИИП) на 12 В, 1 А, в которых используется очень надежная микросхема VIPerXX от ST microelectronics.
С появлением современных ИС и схем устаревшие источники питания с железными трансформаторами, несомненно, устаревают.
Сегодня блоки питания намного компактнее, меньше по размеру и эффективно работают. Здесь мы обсудим одну выдающуюся схему импульсного источника питания, которую можно легко построить дома для получения чистых, без пульсаций 12 В постоянного тока.
Благодаря микросхеме ST Microelectronics, VIPer22A, стало возможным создание действительно эффективного и компактного блока питания SMPS, в том числе за счет использования очень небольшого количества электронных компонентов.
Как видно на рисунке, схема действительно очень мала по сравнению с мощностью, которая от нее поступает. Его размеры всего 50 на 40 мм.
Принципиальная схема очень проста для понимания, давайте изучим ее со следующими пунктами:
1) SMPS с использованием VIPer22A
Глядя на рисунок, мы легко видим, что конфигурация не включает слишком много этапов или частей.
Входной сетевой переменный ток, как обычно, сначала выпрямляется с помощью обычных диодов 1N4007, которые фиксируются в режиме мостовой сети.
Выпрямленный постоянный ток высокого напряжения фильтруется с помощью высоковольтного конденсатора.
Следующий этап, решающий, включает в себя выдающийся чип VIPer22A, произведенный ST Microelectronics.
Сама ИС работает как генератор и индуцирует частоту около 100 кГц в первичной обмотке трансформатора с ферритовым сердечником E.
ИС абсолютно прочная и внутренне защищена от резких скачков напряжения и других опасностей, связанных с напряжением компонентов.
Микросхема также имеет встроенную защиту от перегрева, которая делает ее практически неразрушимой.
Напряжение, наведенное на входе, эффективно снижается на выходной обмотке из-за низких потерь на вихревые токи, ток около 1 А становится доступным от относительно крошечного ферритового трансформатора.
При показанных характеристиках катушки напряжение составляет около 12, а ток — около 1 ампер.
В схему также включена специальная схема обратной связи для поддержания высокой степени защиты и функций энергосбережения.
Цепь обратной связи реализована через оптрон, который активируется при ненормальных условиях цепи.
Когда выходное напряжение стремится превысить установленный порог, включается контур обратной связи и подает сигнал ошибки на вход IC FB.
ИС мгновенно переходит в режим коррекции и отключает вход первичной обмотки до тех пор, пока выход не вернется в нормальный диапазон.
Вы также можете прочитать этот : 24 Вт, 12 В, 2 А SMPS с использованием одного IC Наиболее рекомендуемый для вас.
Принципиальная схема
Компоновка печатной платы
Данные обмотки трансформатора
Список деталей
2) Другой простой SMPS 12 В 1 А с использованием IC TNY267
Как это работает
В простой схеме SMPS, показанной выше, используется популярный крошечный переключатель IC TNY267. Это крошечный МОП-транзистор, основанный на импульсном генераторе от 120 В до 220 В, который требует только конфигурации с ферритовым трансформатором и пониженным рабочим напряжением Vdd.
Дизайн настолько прост, что простой визуализации схемы достаточно, чтобы быстро рассказать нам о деталях функционирования.
Пониженное стартовое напряжение получается из стабилизирующей сети с использованием стабилитронов 180 В и диода быстрого восстановления BA159 после выпрямления напряжения сети 220 В через диоды 1N4007 и конденсатор фильтра 10 мкФ / 400 В.
Как только это напряжение подается на ИС, она начинает колебаться, а ее внутренний МОП-транзистор начинает переключать первичную обмотку ферритового трансформатора с заданной частотой колебаний.
Будучи конструкцией с обратным ходом, вторичная обмотка также начинает проводить ток во время циклов выключения первичной обмотки за счет взаимной индукции и генерирует необходимое напряжение 12 В на выходной стороне.
Это напряжение не может быть стабилизировано, поэтому используется обратная связь на основе оптопары, и канал конфигурируется с эксклюзивным выводом 4 выключения ИС.
Это гарантирует, что выходная мощность никогда не превышает и остается неизменной на уровне 12 В 1 ампер.
Данные обмотки трансформатора
Обмотка трансформатора на самом деле довольно проста и может быть сделана следующим образом.Имейте в виду, что черные точки обозначают начальные точки обмотки, что очень важно и должно строго соблюдаться при намотке трансформатора.
Первичная обмотка с использованием эмалированного медного провода 36 SWK до 150 витков, в то время как вторичная обмотка с использованием провода 26 SWG до 12–15 витков.
Сердечник может быть стандартным ферритовым сердечником типа E19, имеющим катушку с площадью поперечного сечения центрального сердечника приблизительно 4,5 на 4,5 мм.
О Swagatam
Я инженер-электроник (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!
Адаптеры питания 12 В 2a — Walmart. com
«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение «БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
- Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
- Продолжайте проверять наличие.