Leistungsstarkes "Labor" -Netzteil: Diagramm und detaillierte Montagebeschreibung

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Allzwecknetzteile werden üblicherweise als "Labor" -Netzteile bezeichnet. Sie müssen über eine Reihe von Parametern verfügen, mit denen sie für eine Vielzahl von Vorgängen verwendet werden können. Dies sind in der Regel geregelte Schaltkreise, die Spannungen über einen ziemlich weiten Bereich von Spannungen und Strömen liefern können. Darüber hinaus müssen sie die Sicherheit der an sie angeschlossenen Geräte gewährleisten, dh vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung schützen.

Zuvor wurden solche Geräte auf Transistoren und Operationsverstärkern als Master und montiert Regelelemente hatten daher ein recht komplexes Design und waren nicht einfach herzustellen und auf der Baustelle. Derzeit gibt es viele spezialisierte integrierte Schaltkreise (ICs), die in einem Paket enthalten sind Fast fertiger Netzteilstabilisator mit sehr hohen Eigenschaften und Schutz für alle wichtigen Parameter.

Daher können selbst unerfahrene Funkamateure oder nur Leute, die wissen, wie man einen Lötkolben verwendet, leicht ein gutes Labor-Netzteil herstellen.

instagram viewer
Dieser Artikel enthält ein Diagramm und eine Beschreibung eines solchen Netzteils (siehe. Diagramm unten).

Schaltung: Leistungsstarkes "Labor" -Netzteil
Schaltung: Leistungsstarkes "Labor" -Netzteil

Es kann eine stabilisierte Spannung von 0 bis 30 Volt bei einem Strom von 8 Ampere ausgeben. Und wenn Sie Leistungselemente durch andere ersetzen, können die maximale Spannung und der maximale Strom höher sein. Die Schaltung hat eine reibungslose Einstellung der Ausgangsspannung im Bereich von 0... 30 Volt und Schutz gegen Kurzschluss und Überlastung am Ausgang. Es kann sowohl an Haushaltskomponenten als auch an deren importierten Gegenstücken montiert werden.

Die Schaltung basiert auf der Stabilisator-Mikroschaltung vom Typ KR142EN12A und bietet alle grundlegenden Qualitätsmerkmale des gesamten Netzteils und seiner Schutzfunktionen. Es kann ohne Änderungen in der Schaltung (aber beim Ersetzen) durch ein importiertes Analogon des LM317 ersetzt werden Überprüfen Sie unbedingt die Pinbelegung - die Position der Anschlüsse der einzelnen ICs gemäß der technischen Beschreibung auf ihr!).

Mit einer üblichen, typischen Schaltschaltung haben diese Mikroschaltungen eine untere Spannungsregelgrenze in der Größenordnung von 1,2 bis 1,3 Volt. In der hier gezeigten Schaltung ist der Einschluss nicht ganz üblich, der Ausgang "1" des IC ist nicht direkt mit dem "gemeinsamen" Draht verbunden, sondern über den VD1-Stabilisator und den variablen Widerstand R4.

Zusätzlich wird, wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, eine kleine negative Vorspannung "minus" 5 Volt an diesen Pin angelegt. Wenn der Widerstand R4 klein ist, wird eine negative Spannung an Pin "1" angelegt und die Mikroschaltung "geschlossen". Die Spannung am Ausgang des Netzteils ist Null.

Mit zunehmendem Widerstand R1 öffnet sich die Stabilisator-Mikroschaltung allmählich und die Spannung am Netzteilausgang steigt auf den maximal möglichen Wert an. Für die hier gezeigten Teile beträgt dieser Wert +30 Volt.

Wenn die Last stromsparend ist und der Ausgangsstrom nicht groß ist, arbeitet nur der IC im normalen Modus. Wenn der Strom in der Last den für diesen Mikrokreis maximal zulässigen Wert von 1,5 Ampere überschreitet, wird eine zusätzliche Stufe an Transistoren in Betrieb genommen und fungiert als "Schlüssel", der den Strom durch sich selbst leitet. In diesem Fall fungiert der IC als Steuerelement und erfüllt weiterhin seine Hauptfunktionen - Stabilisierung der Ausgangsspannung und Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastungen.

Der Stabilisator KS113A ist in der Tat eine Niederspannungs-Zenerdiode von 1,3 Volt. Bei Bedarf kann es durch eine KS133-Zenerdiode oder eine ähnliche importierte ersetzt werden (Stabilisierungsspannung 1... 3,9 Volt). Der variable Widerstand R4 kann mit einem Widerstand von 2,2 bis 4,7 kOhm eingestellt werden.

Die Mikroschaltung und ein leistungsstarker Transistor KT819 (oder ähnliches importiertes) müssen effektiv auf Kühlkörpern installiert werden Die Kühlfläche muss eine Fläche haben, die ausreicht, um bei maximaler Belastung des Geräts Wärme abzuleiten Ernährung. Sie können auf einem gemeinsamen Kühlkörper installiert werden, es sollten jedoch isolierende wärmeleitende Dichtungen verwendet werden. Widerstandsleistung: R1, R5 - 1 W, R2 - 2 W, R3, R4 - 0,5 W.