Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/acce29de12fa40afd6abe28acbb1bd36 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/acce29de12fa40afd6abe28acbb1bd36 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Регулируемые источники питания своими руками

Регулируемые источники питания своими руками



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Регулируемые источники питания своими руками/


Как изготовить блок питания регулируемый своими руками
Как собрать блок питания с регуляторами своими руками
Лабораторный блок питания своими руками 1,3-30В 0-5А
























Собирая лабораторный блок питания своими руками, многие сталкиваются с проблемой выбора схемы. Импульсные блоки питания при наладке самодельных передатчиков или приемников могут давать нежелательные помехи в эфир, а линейные блоки питания зачастую не в силах развивать большую мощность. Почти универсальным блоком может стать простой линейный блок питания 1,3 — 30В и током 0 — 5А , который будет работать в режиме стабилизации тока и напряжения. При желании им можно будет, как зарядить аккумулятор, так и запитать чувствительную схему. В сети гуляет интересная схема, которая обсуждалась на множестве форумов, отзывы по ней были ну совсем неоднозначные. Ниже приводим оригинал этой схемы, и вкратце расскажем, откуда она взята. Блок питания реализован на стабилизаторе напряжения LM , который может регулировать напряжение в пределах 1,3 — 37В. Работая в паре с мощным транзистором КТ , схема способна протянуть через себя уже значительный ток. Ограничитель и стабилизатор тока, так называемая защита лабораторного блока питания, организована на LM Если обратиться к первоисточникам, можно увидеть, что основа схемы описывалась в разных книгах, например Г. А также упоминалась в книге П. Новичкам, собирающий первый блок питания, рекомендуем ознакомиться с вышеупомянутой литературой, там есть, что для себя почерпнуть. Как видим, основа особо не поменялась, схема обросла парой фильтрующих конденсаторов, диодными мостами и весьма странным способом включения измерительной головки. Также применяется транзистор КТ , который значительно уступает по мощности MJ или MJ Немножко подумав, мы сделали свою интерпретацию данного блока питания. Повысили емкость входных конденсаторов, убрали элементы измерительной головки и добавили парочку защитных диодов. Применения в этой схеме КТ было абсолютно неоправданно, он безбожно грелся и безвозвратно издох, пока его не заменили парой недорогих транзисторов TIP36C , которые включили параллельно. Первое включение производится без LM и транзисторов. Регулятором Р3 проверяем, как регулируется напряжение. За регулировку напряжения отвечают LM , Р3 , R4 и R6 , С9. Пару транзисторов покупать лучше с одной партии, с максимально близким hFE. Для нормальной работы параллельно включенных транзисторов, в цепи эмиттера должны находиться балансировочные резисторы R7 и R8. Номинал R7 и R8 необходимо подбирать, сопротивление должно быть максимально низким, но достаточным, что бы ток проходящий через Т1 был равен току проходящим через Т2. На данном этапе к выходу БП можно подключать нагрузку, но ни в коем случае не стоит устраивать КЗ — транзисторы моментально выйдут из строя, забрав с собой и LM Следующим этапом станет установка LM Важно убедиться, что на 4-й ножке операционного усилителя присутствует -6 В. Питание LM 7я ножка МОЖНО брать с выхода БП. Вся дальнейшая настройка сводиться к подгону Р1 под максимальный рабочий ток блока питания. Как видим, настроить лабораторный блок питания своими руками будет совсем не трудно, главное не допустить ошибки при монтаже. Транзисторы установлены на радиатор от Cooler Master CMDK8, этот боксовый куллер способен рассеивать мощность до 95 Вт. Все это добро засунуто в добротный радиолюбительский корпус, оставшийся со времен СССР. Вот таким вышел у нас лабораторный блок питания своими руками. Подключение цифрового вольтамперметра избавило нас от измерительных стрелочных приборов. При полной нагрузке все таки происходит небольшой нагрев трансформатора. Вес блока составил порядка 4 кг. Но это уже будет другая история…. Корпус подошел от распределительной коробки, размер лабораторного БП 24х19х9,5 см, вес 4,5 кг. По затратам на все ушло около рублей. Лабораторный блок питания выдает напряжение 1. Ремонт USB зарядки на основе ШИМ HT Ремонт USB зарядного устройства от прикуривателя. Ремонт китайского USB зарядного устройства от прикуривателя. Подбор аналога к редкому DC-DC конвертеру. Переделка БП на ШИМ ATA в зарядное устройство. Cхемы компьютерных блоков питания ATX. Типовые и распространенные схемы компьютерных блоков питания ATX. На данном этапе подборка не полная и будет постоянно пополняться. Главная Полезные схемы Блоки питания Зарядные устройства Усилители Передатчики Детекторы Светильники Полезные мелочи Схемы заводской радиоаппаратуры Советы и ремонт Как проверить? Ремонт разной техники Обзоры Инструмент Измерительные устройства Программы Кит наборы Разное Авто Теория ru en. Ремонт USB зарядки на основе ШИМ HT Простой ремонт зарядки на ШИМ HT, подбор аналога и замена на THXH. Ремонт USB зарядного устройства от прикуривателя Ремонт китайского USB зарядного устройства от прикуривателя. Переделка БП на ШИМ ATA в зарядное устройство Нюансы переделки БП на ШИМ ATA в зарядное устройство. Новое в подборках схем. Cхемы компьютерных блоков питания ATX Небольшая подборка. Последние заметки о ремонте.


Эх да моя русь стольный град текст
Лечим горло быстро в домашних
Бур из пильного диска своими руками
Схемы блоков питания своими руками
Как сделать торт развалина в домашних условиях
Форма полиции нового образца
Перевести на карту через номер телефона
ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Ремарк я люблю тебя
Как накрутить нимфы
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Сколько серий фильме капитан
Как часто делать пилинг скатку
Сколько ехать из нижнего новгорода до волгограда
Каталог радиолюбительских схем
Пиносол лечит насморк
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment