» elektroniikka » Virtalähteet »Virtalähteen kytkeminen IR2153: een

Virtalähteen kytkeminen IR2153: een

Terveisiä sivustomme asukkaat!
Tässä artikkelissa kootaan yhdessä Romanin (YouTube-kanavan "Open Frime TV" kirjoittajan) kanssa yleinen virtalähde IR2153-sirulle. Tämä on eräänlainen "Frankenstein", joka sisältää parhaimmat ominaisuudet eri järjestelmistä.

Internet on täynnä IR2153-sirun virtalähdepiirejä. Jokaisella niistä on joitain positiivisia piirteitä, mutta kirjoittaja ei ole vielä tavannut universaalia järjestelmää. Siksi päätettiin luoda tällainen järjestelmä ja näyttää se sinulle. Luulen, että voit heti mennä hänen luokseen. Joten saadaan se oikein.

Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomion, on kahden korkeajännitekondensaattorin käyttö yhden 400 V: n sijasta. Näin ollen tappamme kaksi lintua yhdellä kivillä. Nämä kondensaattorit voidaan hankkia vanhoista tietokonevirtalähteistä kuluttamatta niihin rahaa. Kirjailija teki erityisesti useita reikiä taululle erikokoisille kondensaattoreille.




Jos yksikköä ei ole saatavana, tällaisten kondensaattoriparien hinnat ovat alhaisempia kuin yksi korkea jännite. Kondensaattorien kapasitanssi on sama ja sen pitäisi olla nopeudella 1 μF / 1 W lähtötehoa. Tämä tarkoittaa, että 300 W: n lähtöteholle tarvitaan pari kondensaattoreita, joissa kussakin on 330 mikrofaradia.


Lisäksi, jos käytät tällaista topologiaa, ei tarvita toista eristyskondensaattoria, mikä säästää meille tilaa. Eikä se ole kaikki. Eristyskondensaattorin jännitteen ei pitäisi olla jo 600 V, vaan vain 250 V. Nyt näet kondensaattorien koot 250 V: n ja 600 V: n virralla.


Seuraava piirin ominaisuus on virran saaminen IR2153: lle. Jokainen, joka rakensi sen päälle, kohtasi syöttövastusten epärealistisen lämmityksen.


Vaikka ne olisi asetettu tauolle, paljon lämpöä vapautuu paljon. Nerokas ratkaisu otettiin välittömästi käyttöön käyttämällä kondensaattoria vastuksen sijaan, ja tämä antaa meille tosiasian, että elementtiä ei kuumenneta voimalla.

Tämän kotitekoisen kirjoittaja näki tällaisen päätöksen YouTube-kanavan "Red Shade" kirjoittajan Jurin kanssa. Lauta on myös varustettu suojauksella, mutta piirin alkuperäisessä versiossa se ei ollut.



Mutta asettelun testaamisen jälkeen kävi ilmi, että muuntajan asentamiseen oli liian vähän tilaa ja siksi virtapiiriä oli lisättävä 1 cm: llä, mikä antoi lisätilaa, johon kirjoittaja asensi suojan. Jos sitä ei tarvita, voit yksinkertaisesti laittaa hyppyjohtimet šuntin sijaan eikä asentaa punaisella merkittyjä komponentteja.


Suojavirtaa säädetään tällä viritysvastuksella:

Shunttivastusten arvot vaihtelevat suurimman lähtötehon mukaan. Mitä enemmän tehoa, sitä vähemmän vastusta tarvitaan. Esimerkiksi alle 150 W: n teholle tarvitaan 0,3 ohmin vastuksia. Jos teho on 300 W, tarvitsemme 0,2 ohmin vastuksia, hyvin, 500 W: n ja sitä suuremmilla paikoillaan laitamme vastuksia, joiden resistanssi on 0,1 Ohmia.

Tätä laitetta ei tule koota yli 600 watin teholla, ja myös muutama sana suojatyöstä. Hän hikoilee täällä. Käynnistystaajuus on 50 Hz, tämä johtuu siitä, että teho otetaan vaihtovirrasta, joten salpa nollataan verkkotaajuudella.


Jos tarvitset kytkentävaihtoehtoa, niin tässä tapauksessa IR2153-mikropiiri on syötettävä jatkuvasti tai pikemminkin korkeajännitekondensaattoreista. Tämän piirin lähtöjännite poistetaan puoliaallon tasasuuntaajasta.

Päädiodi on TO-247-paketin Schottky-diodi, valitse muuntajan virta.

Jos ei halua ottaa suurta tapausta, Layout-ohjelmassa on helppo muuttaa se TO-220: ksi. Lähdössä on 1000 mikrofaradin kondensaattori, se riittää kaikille virroille, koska korkeilla taajuuksilla kapasitanssi voidaan asettaa pienemmäksi kuin 50 Hz: n tasasuuntaajalle.


On myös tarpeen huomata sellaiset apuelementit kuin hankaaja muuntajan johtosarjassa;

tasoituskondensaattorit;

ja myös Y-kondensaattorin korkean ja matalan maan välillä, joka vaimentaa melua virtalähteen lähtökäämityksessä.

Näistä kondensaattoreista on erinomainen video YouTubessa (tekijä liitti linkin kuvaukseen videonsa alla (LÄHDE-linkki artikkelin lopussa)).

Et voi ohittaa piirin taajuuden asetusosaa.

Tämä on 1 nF: n kondensaattori, kirjoittaja ei suosittele sen luokituksen muuttamista, mutta hän asetti isäntäosan vastuksen viritykseen, tähän oli syitä. Ensimmäinen on halutun vastuksen tarkka valinta ja toinen on lähtöjännitteen pieni säätö taajuuden avulla. Ja nyt pieni esimerkki, sanotaan, että teet muuntajan ja huomaat, että 50 kHz: n taajuudella lähtöjännite on 26 V ja tarvitset 24 V. Taajuutta muuttamalla voit löytää arvon, jolla vaadittu 24 V annetaan. Kun asennamme tätä vastusta, käytämme yleismittaria. Kiinnitämme koskettimet krokodiileihin ja kiertämällä vastuksen kahvaa, saavutamme halutun vastuksen.


Nyt voit nähdä toisen leipätaulun, jolla testit suoritettiin. Ne ovat hyvin samankaltaisia, mutta suojalevy on hiukan suurempi.

Kirjailija teki malleja tilatakseen tämän levyn valmistuksen Kiinassa rauhallisella sielulla. Tekijän alkuperäisen videon alla olevasta kuvauksesta löydät arkiston, jossa on tämä paneeli, piiri ja merkki. Kahdessa huivissa on sekä ensimmäinen että toinen vaihtoehto, joten voit ladata ja toistaa tämän projektin.

Tilauksen jälkeen kirjoittaja odotti innolla taulua, ja nyt he ovat saapuneet. Avaamme paketin, levyt on kohtuudella pakattu - et pääse vaikeuksiin. Tarkasta silmämääräisesti, kaikki näyttää olevan kunnossa, ja jatka heti juottamaan levy.




Ja nyt hän on valmis. Kaikki näyttää siltä. Nyt käydään nopeasti läpi pääelementit, joita ei ole aiemmin mainittu. Ensinnäkin, nämä ovat sulakkeita. Niitä on 2, korkealla ja alhaalla. Kirjailija on soveltanut sellaisia ​​pyöreitä, koska niiden koot ovat hyvin vaatimattomat.


Seuraavaksi näemme suodatinkondensaattorit.

Voit saada ne vanhasta tietokoneen virtalähteestä. Kirjoittaja kietoi induktorin t-9052-renkaaseen, 10 kierrosta langalla, jonka sydän on 0,8 mm 2, mutta voit käyttää induktoria samasta tietokoneen virtalähteestä.
Diodesilta - mikä tahansa, virran ollessa vähintään 10 A.

Taulussa on myös 2 vastusta kapasitanssin purkamista varten, yksi yläpuolella ja toinen matala.


No, kaasu pysyy alhaisella puolella, kiertämme sitä 8-10 kierrosta samalla ytimellä kuin verkko.
Kuten huomaat, tämä levy on suunniteltu toroidisille ytimille, koska ne ovat samankokoisia W-muotoisten kanssa, ja niiden kokonaisvoima on suuri.

On aika testata laite. Toistaiseksi tärkein neuvo on tehdä ensimmäinen lisäys 40 W polttimon avulla.


Jos kaikki toimii normaalisti, lampun voi heittää takaisin. Tarkista piirin toiminta. Kuten näette, lähtöjännite on läsnä. Tarkistetaan, kuinka suoja reagoi.Ylitä sormesi ja sulje silmäsi, tee lyhyt päätelmät toissijaisesta.

Kuten huomaat, suojaus toimi, kaikki on hyvin, nyt voit ladata lohkon kovemmin. Tätä varten käytämme elektroninen lataaminen. Kytke 2 yleismittaria virran ja jännitteen seuraamiseksi. Aloitamme asteittain nostaa virtaa.


Kuten näemme 2A: n kuormalla, jännite laski hieman. Jos laitat voimakkaamman muuntajan, veto pienenee, mutta se tulee silti olemaan, koska tällä yksiköllä ei ole palautetta, joten on suositeltavaa käyttää sitä vähemmän omituisissa piireissä.

Ja siinä kaikki. Kiitos huomiosta. Nähdään pian!

videot:
8.5
8.3
9

Lisää kommentti

    • hymyillähymyileexaxakunnossadontknowyahoonea
      pomonaarmutyperyskylläkyllä-kylläaggressiivinensalaisuus
      anteeksitanssidance2dance3anteeksihelpjuomat
      pysäytysystäväthyvägoodgoodpillipyörtyäkieli
      savutaputusCrayjulistaapilkallinenDon-t_mentiondownload
      lämpöirefullaugh1MDAkokousmoskingnegatiivinen
      not_ipopcornrangaistaluettupelästyttääpelottaaetsi
      kiusatathank_youtämäto_clueumnikakuuttisuostua
      huonoBeeeblack_eyeblum3punastuaylpeilläikävystyminen
      sensuroituhassutussecret2uhatavoittoyusun_bespectacled
      SHOKrespektlolprevedtervetuloakrutoyya_za
      ya_dobryiauttajane_huliganne_othodifludkieltolähellä
23 kommentit
jos keramiikka säilyy ...))
Juotosraudan lämmitystehon säätö
Lainaus: toshen
Tosiasia, että kondensaattorin läpi kulkeva virta ei koskaan virtaa edes vaihtojännitteellä.

1) Entä sitten juotosraudan lämmityksen säätelykondensaattorisarjan kautta julkaistusta järjestelmästä, joka on julkaistu lehdessä "RADIO". 2) Jos virta ei koskaan virtaa conderin ja jopa vaihtovirtajohtimen läpi, ota conder toisesta päästä ja toinen pistoke vaihejohtimesta pistorasiaan. pitämällä kiinni lämmitysparistosta - jos selviät, olet oikeassa; ^)
En ole samaa mieltä! Keskipisteessä (kaksi sarjan kondensaattoria) yksi kondensaattori toimii jokaisessa puoliaallossa, ja siksi 330 mikrofaradin kapasiteetilla vääristymätön jännite ja virran teho voi nousta 350 wattiin. Kirjoittajalla ei ole virheitä!
anonimuksen
No, luin oppikirjoja, joita toivon myös sinulle. Se on kuitenkin sinun yrityksesi, vain niillä, jotka päättivät toistaa, on verenvuoto.
Pyyntösi on liian yleinen eikä erityinen. Katso oikea kysely yllä.
Ei foorumilla, sinun täytyy kysyä, mutta avata oppikirja ja nähdä L-muotoinen suodatin. Jos olet liian laiska etsimään opetusohjelmaa, pyydä vain "l-muotoinen tasasuuntaussuodatin" tai "l-muotoinen tasosuodatin".
anonimuksen
He eivät antaneet linkkiä lisäykseen, mutta kaikkea on helppo etsiä pyynnöstä - virtalähteen induktori
Suojaus muuten toimii vain yhden puolijakson ajan.
anonimuksen
Täällä induktori kerää energiaa, ja kun jännite laskee, se siirtää sen kuormaan. Kondensaattorin jälkeen aaltoilua on vähemmän. On sääli, että et voi lisätä kuvia. Ehdotan kuitenkin kysyä kysymystä missä tahansa radiofoorumissa. Ehkä tämä on usein kysytyissä kysymyksissä.
LC-suodattimessa induktori ei sijaitse suodatinkondensaattorin jälkeen, vaan ennen sitä.
anonimuksen
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Mutta miksi sitten LC-suodattimia käytetään verkkojännitteen tasasuuntaajiin? Siellä ei ehdottomasti ole PWM: ää.

LC-suodattimessa kela seisoo suodatuskondensaattorin jälkeen ja tasoittaa aaltoilua, tässä se seisoo kondensaattorin edessä.
Ja miksi sitten LC-suodattimia käytetään verkkovirran tasasuuntaajiin? Siellä ei ehdottomasti ole PWM: ää.
anonimuksen
Induktori muodostaa yhdessä suodatinkondensaattorin kanssa integroivan piirin, jonka tulisi säätää kondensaattorin jännitettä suhteessa pulssin leveyden kasvuun PWM-stabiloinnin aikana.PWM: tä ei ole eikä stabilointia, jännite sammuu yksinkertaisesti induktorille.
ATX-lohkoissa 12 V: n linja tyhjennetään 12 V: n linjalla, joten voit ottaa valmiiden muuntajien ja saada 20-25 V
Diodien mukaan puolijaaltopiirillä varustetulle 50 Hz: n sinimuotoiselle muuntajalle riittää 1,5 U, mutta suorakulmaiselle pulssille kaikki ei ole niin yksinkertaista - kytkennän aikana syntyy jännitteen nousua, jonka on osittain peruutettava käämityksen suuntainen snubber-RC-piiri.Minkä amplitudin jännitepulssi säilyy, riippuu muuntajan induktanssista ja hankaajaparametreista. Samissa 12 voltin ATX-lohkoissa on 200 V: n nopeat kokoonpanot.
ATX tarkoittaa push-pull-puolisiltapiiriä, joka oli ennen yleisin, mutta oli myös muita.
anonimuksen
Diodien mukaan puolijaaltopiirillä varustetulle 50 Hz: n sinimuotoiselle muuntajalle riittää 1,5 U, mutta suorakulmaiselle pulssille kaikki ei ole niin yksinkertaista - kytkennän aikana syntyy jännitteen nousua, jonka on osittain peruutettava käämityksen suuntainen snubber-RC-piiri. Minkä amplitudin jännitepulssi säilyy, riippuu muuntajan induktanssista ja hankaajaparametreista. Samissa 12 voltin ATX-lohkoissa on 200 V: n nopeat kokoonpanot.
ATX tarkoittaa push-pull-puolisiltapiiriä, joka oli ennen yleisin, mutta oli myös muita.
Anjnimus
Induktori muodostaa yhdessä suodatinjäähdyttimen kanssa integroivan ketjun - se yksinkertaisesti muuttaa jännitettä kondensaattorin yli suhteessa pulssin leveyteen. Mutta kaikki tämä on välttämätöntä vain, jos pulssin leveys muuttuu, ts. PWM-vakautuksella. Täällä pulssin leveys on vakio, siinä ei ole vakautusta, ja kela yksinkertaisesti vähentää jännitettä. Vaihtoehtoisesti voit säätää induktanssia induktanssilla, jos siellä on valmis muuntaja. Esimerkiksi, ATX-teholähteiden tr 12V: n linjalla ilman ryhmästabilointikuristinta tuottaa 20-25V, ja juuri tämä rikastin laskee 12V: iin.
Lainaus: Anonimus
Choke toissijaisessa ennenylimääräinen kondensaattori,
Miksi?
Lainaus: Anonimus
schottky tarvitsee 200 volttia tai parempia nopeita diodeja 200-400v [/ b] [/ u]
Miksi?
anonimuksen
Choke toissijaisessa ennenylimääräinen kondensaattori, schottky tarvitsee 200 volttia tai parempia nopeita diodeja 200-400v
Vieras Edward
Kyllä, tekijä on laskenut väärin korkeajännitekondensaattoreiden kokonaiskapasiteetin ja lähtötehon suhteen. Kokonaislähtöteho on 2 kertaa pienempi kuin on ilmoitettu.
Lainaus: NickF
Kirjailijalla on vakio kaksinkertainen piiri, vaikka on epävarmaa, että se toimii sillan jälkeen.

Tuplaaja ei ole sillan jälkeen.
Piiri toimii tehon IR-ki suhteen. Todellinen verkonlaskuri 470 nF, nousin arvoon 1 uF. Ja minä ohitsin vastusta 300 kOhm 0,5 wattilla. Tarkastettu LTSpicessä. Joten "TOSHEN" oppii materiaalia. Ja google Internetissä - puoli-aaltoinen tasasuuntaaja, jossa jännite kaksinkertaistaa.
No, sellaiset TOSHEN-tyyppiset kirjaajat lähettävät kommentteja, eikä hän itse ole kaivanut korvaansa. Kirjoita Google "tasasuuntaaja kaksinkertaistamalla jännite". Kirjailijalla on vakio kaksinkertainen piiri, vaikka on epävarmaa, että se toimii sillan jälkeen.
Lainaus: toshen
kondensaattorin läpi kulkeva virta ei koskaan virtaa,

Onko hän täydellinen eriste?
Sulake tarvitsee toisen varistorin.
Virtalähteen zener-diodi ei ole tarpeen. itse sirussa se on jo olemassa.
Kuinka mikropiiri vastaanottaa virtaa kondensaattorin kautta, ei yleensä ole selvää. Tosiasia, että kondensaattorin läpi kulkeva virta ei koskaan virtaa edes vaihtojännitteellä.
Kondensaattorien kapasitanssi on sama ja sen pitäisi olla nopeudella 1 μF / 1 W lähtötehoa. Tämä tarkoittaa, että 300 W: n lähtöteholle tarvitaan pari kondensaattoreita, joissa kussakin on 330 mikrofaradia.

Tämä on selvä virhe! Nämä kaksi kondensaattoria on sijoitettu sarjaan, jonka seurauksena kokoonpanojännitteestä tulee 400 V (2-200 V), mutta kondensaattorien kapasitanssi pienenee puoleen 165 μF: iin. Silloin 1 mikroradio per 1 W lähtötehoa ei toimi.

Suosittelemme lukemaan:

Anna se älypuhelimelle ...