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Alimentatore da laboratorio lineare fai-da-te

saluti gli abitanti del nostro sito!
Se stai cercando un circuito di alimentazione lineare semplice e affidabile, questo articolo fa per te. Qui troverai le istruzioni complete di assemblaggio e l'installazione di questo alimentatore. L'autore di questo prodotto fatto in casa è Roman (canale YouTube "Open Frime TV").


Innanzitutto, un piccolo sfondo. Più di recente, l'autore ha rielaborato il suo posto di lavoro e ha voluto installare un blocco lineare come terzo alimentatore, poiché a volte deve raccogliere circuiti che non tollerano le increspature di tensione. E come sappiamo, quindi il blocco lineare in uscita, l'ondulazione di tensione è quasi completamente assente.


Fino a questo punto, i blocchi lineari dell'autore non erano molto interessati e in qualche modo non ha approfondito in modo particolare questo argomento. Quando è venuta l'idea di costruire un blocco del genere, Roman ha immediatamente aperto a tutti l'amato e noto servizio di video hosting di YouTube. Di conseguenza, dopo una lunga ricerca, l'autore è stato in grado di identificare 2 schemi per se stesso. L'autore del primo è AKA KASYAN (autore del canale YouTube con lo stesso nome), e il secondo schema è basato sugli operatori.


Ma poiché gli operatori possono funzionare a tensioni fino a 32 V, la tensione di uscita, rispettivamente, non potrebbe superare questo limite, il che significa che questo circuito scompare.

Ok, puoi assemblare un circuito da Kasyan, ma qui siamo rimasti delusi. Questo schema ha paura dell'elettricità statica. Ciò si è manifestato con l'esplosione dei transistor se si occupano i contatti di uscita.


Questo è stato diverse volte. E poi l'autore ha deciso di lasciare questo schema da solo. Dirai che Internet è pieno di circuiti di alimentazione lineari.

Sì, senza dubbio è così, ma solo questi due schemi sopra menzionati avevano normalmente sigilli divorziati che potevano essere facilmente scaricati. Tutto il resto, senza guarnizioni o assemblato da un'installazione incernierata. E noi (radioamatori) siamo abituati al fatto che tutto è servito su un piatto d'argento.

E quando tutte le opzioni erano esaurite, l'autore ha ricordato che circa 3 anni fa stava già assemblando un blocco lineare, che, tra l'altro, funzionava perfettamente. È stato trovato uno schema di tre anni fa.

L'autore ha deciso di generare un normale sigillo. La scheda si è rivelata abbastanza compatta. Dopo aver testato questo circuito, si è rivelato sorprendentemente eccellente.

Con tale semplicità, all'autore è piaciuto così tanto che ha persino deciso di realizzare un kit kit da questa scheda.Per fare ciò, è necessario convertire la stampa in un file Gerber (un file con estensione .gbr, che è un progetto di un circuito stampato per la successiva produzione di maschere fotografiche su varie apparecchiature). Quindi è necessario inviare le schede per la produzione.

E ora un paio di settimane dopo l'ordine riceviamo le nostre schede tanto attese. Avendo aperto il pacchetto ed esaminato le schede da vicino, possiamo assicurarci che tutto sia risultato di altissima qualità e magnificamente.



Quindi, saldiamo già questa scheda e controlliamo nel lavoro. Non ci sono così tanti componenti per l'installazione, da saldare con una forza di 20 minuti, non di più.



Rifinito con saldatura. Facciamo la prima inclusione. E qui stiamo aspettando una piccola delusione. Questa tavola non era senza stipiti. Si sono manifestati nel fatto che quando la manopola del potenziometro ruota a sinistra, la tensione e la corrente aumentano, e con la rotazione a destra, c'è una diminuzione.


Ciò è accaduto perché l'autore ha inserito i resistori per questa scheda sui cavi (per la successiva installazione sul case) e lì è stato possibile cambiare il senso di rotazione senza problemi semplicemente cambiando i contatti laterali. Bene, allora tutto il resto funziona come previsto.


Ma ancora, l'autore ha corretto il sigillo, ora lì, con la giusta rotazione del potenziometro, c'è un aumento della tensione, tutto è come dovrebbe essere. Quindi puoi scaricare e ripetere in sicurezza questo disegno (l'archivio con questo circuito stampato è nella descrizione sotto il video originale dell'autore, devi seguire il link SOURCE alla fine dell'articolo).

E ora passiamo a un esame dettagliato del circuito e della scheda stessa. Puoi vedere il circuito sui tuoi schermi.

Questo alimentatore è dotato di un regolatore di tensione e corrente, nonché di un sistema di protezione da corto circuito, che è semplicemente necessario in tali unità.

Immagina per un momento cosa succede durante un corto circuito quando la tensione di ingresso è di 36V. Si scopre che tutta la tensione viene dissipata dal transistor di potenza, che ovviamente è improbabile che resista a tale derisione.


La protezione può essere configurata qui. Usando questo resistore di sintonia, impostiamo qualsiasi corrente di intervento.

Qui è installato un relè di protezione da 12V e la tensione di ingresso può raggiungere i 40 V. Pertanto, era necessario ottenere una tensione di 12V.


Questo può essere fatto usando uno stabilizzatore parametrico su un transistor e un diodo zener. Diodo Zener a 13 V, poiché c'è una caduta di tensione sulle giunzioni collettore-emettitore di due transistor.


Quindi, ora puoi iniziare a testare questo alimentatore lineare. Forniamo una tensione di 40 V dall'alimentazione di laboratorio. Carichiamo una lampadina progettata per una tensione di 36 V, 100 W di potenza.

Quindi iniziamo a ruotare lentamente la resistenza variabile.


Come puoi vedere, la regolazione della tensione funziona bene. Ora proviamo a regolare la corrente.

Come puoi vedere, quando il secondo resistore ruota, la corrente diminuisce, il che significa che il circuito funziona normalmente.
Poiché si tratta di un blocco lineare e tutta la tensione "in eccesso" si trasforma in calore, ha bisogno di un radiatore di dimensioni piuttosto grandi. A tal fine, i radiatori del processore del computer si sono dimostrati perfettamente. Tali radiatori hanno una vasta area di dispersione e se sono ancora dotati di un ventilatore, in linea di principio puoi dimenticare completamente il surriscaldamento del transistor.



E ora su come funziona la protezione. Impostiamo la corrente necessaria con l'aiuto di un resistore di sintonia. In caso di corto circuito, il relè è attivato. Una coppia di suoi contatti apre il circuito di uscita e il transistor è sicuro.

Per tornare al normale funzionamento, viene fornito un tale pulsante di apertura, quando premuto, la protezione viene rimossa.

Bene, oppure puoi semplicemente scollegare l'unità dalla rete e applicare nuovamente la tensione. Pertanto, anche la protezione verrà disattivata. Ci sono anche 2 LED sulla scheda.Uno segnala il funzionamento dell'unità e il secondo il funzionamento della protezione.


Riassumendo, possiamo dire che l'unità si è rivelata molto interessante ed è adatta sia ai principianti che ai radioamatori esperti. Quindi scarica l'archivio e raccogli un tale blocco.

Bene, tutto qui. Grazie per l'attenzione. A presto!

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2 commenti
nel blocco lineare in uscita, l'ondulazione di tensione è quasi completamente assente.
Non così! Le increspature saranno minime solo con i circuiti corretti e un buon filtro all'ingresso dell'unità.
gli opamp possono funzionare a tensioni fino a 32 V, quindi la tensione di uscita, rispettivamente, non potrebbe superare questo limite
Due volte sbagliato! Esistono tutti i tipi di operatori, la maggior parte ha un'alimentazione di +15 V e meno 15 V. L'alimentazione massima raggiungibile non è collegata alla tensione di alimentazione dell'amplificatore operazionale, ma al circuito a blocchi.
Ciò si è manifestato con l'esplosione dei transistor se si occupano i contatti di uscita.
Esplosione dalla statica ?! Sì, anche un transistor bipolare? Per favore, scherzi?
Diodo Zener a 13 V, poiché c'è una caduta di tensione sulle giunzioni collettore-emettitore di due transistor.
Di nuovo sbagliato! Nella parte superiore di questi due transistor, si verifica una caduta da 13 V sulla giunzione emettitore di base.
Forniamo una tensione di 40 V dall'alimentazione di laboratorio.
E cosa non è 1000 subito? Chi applica immediatamente la massima tensione? Sì, e con un carico potente collegato!
quando il secondo resistore ruota, la corrente diminuisce, il che significa che il circuito funziona normalmente.
Sì, di nuovo sbagliato!Non sappiamo perché la corrente sia diminuita. La stabilizzazione attuale non è così controllata. E l'autore ha modestamente perso una dimostrazione di questo parametro. ))
solo i due circuiti sopra menzionati avevano normalmente sigilli divorziati che potevano essere facilmente scaricati. Tutto il resto, senza guarnizioni o assemblato da un'installazione incernierata. E noi (radioamatori) siamo abituati al fatto che tutto è servito su un piatto d'argento.

L'autore ha deciso di generare un normale sigillo.
Una specie di rottura del cervello! Ha respinto altri schemi perché non ha trovato segni per loro, ma poi ha iniziato comunque ad aprire il sigillo. ))

Essenzialmente un circuito. Questo non è un alimentatore da laboratorio. Questo è un regolatore di tensione con alcuni limitatori di corrente dubbi.
Buono fatto in casa. Non posso spiegarlo teoricamente, ma dalla mia esperienza pratica so che le increspature sono schiacciate da buone capacità all'ingresso e da un aumento dell'area della sezione trasversale del conduttore "comune" (zero), uno spesso strato di saldatura "spinto" direttamente! Il livello di ondulazione è stato controllato da un oscilloscopio con un ingresso chiuso, funziona davvero!

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