Собственно, идея сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и током из компьютерного – не нова. В интернете встречается немало вариантов подобных переделок.

Преимущества очевидны:
1. Такие блоки питания буквально «валяются под ногами».
2. Они содержат в себе все основные компоненты, а главное, готовые импульсные трансформаторы.
3. Они имеют превосходные массогабаритные характеристики – подобный трансформаторный блок питания весил бы более 10 кг (этот 1,3 кг всего).
Правда, они не лишены и недостатков:
1. Из-за импульсного преобразования – выходное напряжение содержит богатый спектр высокочастотных помех, что делает их ограниченно применимыми для питания радиостанций.
2. Не позволяют гарантированно получить низкое напряжение на выходе (менее 5 В) при малых токах нагрузки. Это относится только к АТ блокам питания, в которых нет дежурного источника. В ATX напряжение регулируется от 0 В.
И, тем не менее, такой блок питания прекрасно подходит для питания автомобильной электроники в домашних условиях, при проверке и отладке электронных устройств. А наличие режима стабилизации тока позволяет использовать его как универсальное зарядное устройство для большой гаммы аккумуляторов!
Выходное напряжение — от 1 до 20 В
Выходной ток — до 10 А
Масса 1,3 кг

Внимание: это первая статья про переделку блока питания. Читайте также вторую часть!
Для начала, давайте разберёмся, какие блоки питания годятся для переделки. Лучшим образом, для лабораторного блока питания годятся как раз старые блоки питания AT или ATX, собранные на ШИМ-контроллере TL494 (он же: μPC494, μА494, KIA494, AZ494AP, M5T494P, UTC51494, KA7500, AZ7500BP, IR3M02, МВ3759, КР1114ЕУ4 и др. аналогах) мощностью 200 – 250 Вт. Таких встречается большинство! Современные ATX12B, на 350 – 450 Вт, конечно тоже не проблема переделать, но всё же они лучше годятся для блоков питания с фиксированным выходным напряжением (например, 13,8 В).
Для дальнейшего понимания сути переделки, рассмотрим принцип работы блока питания для компьютера.
Более-менее стандартизированные блоки питания (PC/XT, AT, PS/2) для компьютеров появились в начале 80-х годов благодаря компании IBM, и просуществовали до 1996 года. Давайте рассмотрим их принцип действия по структурной схеме:

Сетевое напряжение поступает в блок питания через фильтр электромагнитных помех, который препятствует распространению высокочастотных помех от импульсного преобразователя в питающую сеть. За ним следует выпрямитель и сглаживающий фильтр, на выходе которого получаем постоянное напряжение 310 В. Это напряжение поступает на полумостовой инвертор, который преобразует его в прямоугольные импульсы и подаёт на первичную обмотку понижающего трансформатора T1.
Напряжения со вторичных обмоток трансформатора поступают на выпрямители и сглаживающие фильтры. В итоге, на выходе мы получаем необходимые постоянные напряжения.
При подаче питания, в начальный момент, инвертор запускается в режиме автогенерации, а после появления напряжений на вторичных выпрямителях, в работу включатся ШИМ-контроллер (TL494), который синхронизирует работу инвертора, подавая запускающие импульсы в базы ключевых транзисторов через развязывающий трансформатор T2.
В блоке питания используется широтно-импульсное регулирование выходного напряжения. Для увеличения напряжения на выходе, контроллер увеличивает длительность (ширину) импульсов запуска, а для уменьшения – уменьшает.
Стабилизация выходного напряжения в таких блоках питания часто осуществляется только по одному выходному напряжению (+5 В, как самому важному), иногда по двум (+5 и +12), но с приоритетом +5 В. Для этого, на вход компаратора контроллера (вывод 1 TL494, через делитель) поступает выходное напряжение. Контроллер подстраивает ширину импульсов запуска, для поддержания этого напряжения на необходимом уровне.
Также, блок питания имеет систему защиты 2 видов. Первую – от превышения суммарной мощности и короткого замыкания, и вторую, от перенапряжения на выходах. В случае перегрузки, схема останавливает работу генератора импульсов в ШИМ-контроллере (подавая +5 В на вывод 4 TL494).
Кроме того, блок питания содержит узел (на схеме не показан), формирующий на выходе сигнал POWER_GOOD («напряжения в норме»), после выхода блока питания на рабочий режим, разрешающий запуск процессора в компьютере.
Блок питания AT (PC/XT, PS/2) имеет всего 12 основных проводов для подключения к материнской плате (2 разъёма по 6 контактов). В 1995 году компания Intel с ужасом обнаружила, что существующие блоки питания не справляются с возросшей нагрузкой, и ввела стандарт на 20-ти/24-контактный разъём. Кроме того, мощности стабилизатора +3,3 В на материнской плате для питания процессора также перестало хватать, и его перенесли в блок питания. Ну и Microsoft, ввела в операционную систему Windows, режимы управления питанием Advanced Power Management (APM)… Так, в 1996 году появился современный блок питания ATX.</cut>
Рассмотрим отличия блока питания ATX от старых AT по его структурной схеме:

Режим Advanced Power Management (APM) потребовал отказаться от сетевого выключателя и ввести в блок питания второй импульсный преобразователь – источник дежурного напряжения +5 В. Этот маломощный блок питания работает всегда, когда сетевая вилка включена в сеть. Первичное напряжение на него поступает от того же выпрямителя и фильтра, что и на основной инвертор.
Кроме того, питание на ШИМ-контроллер в ATX поступает от этого же дежурного источника (не стабилизированные 12 — 22 В), а автозапуск инвертора отсутствует. Поэтому, блок питания стартует только при наличии импульсов запуска от контроллера. Включение основного блока питания осуществляется включением генератора импульсов ШИМ-контроллера сигналом PS_ON (замыканием его на массу) через схему защиты.
При переделке БП ATX, источник дежурного напряжения нужно сохранить. Во-первых, он будет питать достаточным напряжением ШИМ-контроллер при установке на выходе основного выпрямителя очень низкого напряжения (вплоть до 0 В). Во-вторых, от него можно запитать вентилятор, через 12 В стабилизатор. Характерные особенности переделки именно ATX БП изложены во второй части статьи.
Вот, и все основные отличия.
Как выбрать блок питания для переделки?
Как известно, блоки питания изготавливаются в Китае. А это может повлечь за собой отсутствие некоторых компонентов, которые они сочли «лишними»:
1. На входе может отсутствовать фильтр электромагнитных помех. Самое главное в фильтре – это дроссель, намотанный на ферритовом кольце. Обычно, его прекрасно видно сквозь лопасти вентилятора. Вместо него могут оказаться проволочные перемычки. Наличие фильтра – косвенный признак качественного блока питания!

2. Также, нужно посмотреть на размер понижающего трансформатора (тот который побольше). От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200.
3. Для проверки работоспособности блока питания подключите к нему нагрузку. Я использую автомобильные лампы фар мощностью 50 – 55 Вт напряжением 12 В. Обязательно одну подсоедините к цепи +5 В (красный провод), а вторую, к цепи +12 В (жёлтый провод). Включите блок питания. Отсоедините разъём вентилятора (или, если на нём сэкономили китайцы, просто остановите рукой). Блок питания не должен пищать.
Спустя минуту отключите его от сети и пощупайте рукой температуру радиаторов и дросселя групповой фильтрации в фильтре вторичных напряжений. Дроссель должен быть холодный, а радиаторы тёплыми, но не раскалёнными!
Я использовал блок питания 1994 года выпуска мощностью 230 Вт – тогда ещё не экономили.
Переделка блока питания
Начать нужно с чистки блока питания от пыли. Для этого отсоедините (отпаяйте) от платы сетевые провода и провода к переключателю 110/220 – он нам больше не понадобится, т.к. в положении 220 В выключатель разомкнут. Выньте плату из корпуса. Пылесос, жёсткая кисточка, и вперёд!
Далее, нужно попытаться найти электрическую принципиальную схему вашего блока питания, или хотя бы максимально на неё похожую (отличаются они не существенно). Она вам поможет ориентироваться в номиналах «отсутствующих» компонентов. Рекомендую искать здесь. Я не исключаю, что, как и мне, вам придётся некоторые узлы срисовывать с платы.
Далее нужно выполнить несколько общих модификаций по установке недостающих частей и умощнению цепей первичного напряжения и инвертора. Рассмотрим на примере электрической схемы моего блока питания.

Номиналы заменяемых компонентов на схеме выделены красным цветом. У вновь устанавливаемых компонентов, красным цветом выделены позиционные обозначения.
1. Проверьте наличие всех конденсаторов и дросселя в фильтре электромагнитных помех. При отсутствии – установите их (у меня отсутствовал только C2). Я также установил второй, дополнительный фильтр помех, выполненный в виде гнезда для подключения сетевого шнура.
2. Посмотрите типы используемых диодов в выпрямителе (D1 – D4). Если там стоят диоды с током до 1 А (например, 1N4007) – замените их минимум на 2-х амперные, или установите диодный мост. У меня стоял 2-х амперный мост.
3. В подавляющем большинстве блоков питания в фильтре первичного напряжения установлены конденсаторы ёмкостью не более 200 мкФ (С5 – С6). Для отдачи полной мощности, замените их конденсаторами ёмкостью 470 – 680 мкФ, подходящими по размерам, напряжением не менее 200 В. Предпочтение следует отдавать группе 105°C.
4. Транзисторы в полумостовом инверторе (Q1, Q2) могут быть самые разнообразные. В принципе, большинство из них греется не криминально. Для снижения нагрева, их можно заменить на более мощные – например, 2SC4706, установив их на радиатор, через изолирующие прокладки. Я пошёл ещё дальше и заменил оба радиатора на более эффективные.
5. В процессе испытания блока питания под максимальной нагрузкой, у меня нагрелся и лопнул конденсатор С7 (обычно это 1 мкФ 250 В). Этот конденсатор не должен греться вообще. Я думаю, он был неисправен, но заменил его всё же на 2,2 мкФ 400 В.
Теперь рассмотрим структурную схему переделанного блока питания:

Для модификации нам потребуется удалить все вторичные выпрямители, кроме одного (правда, заменив в нём почти все компоненты), удалить схему PS_ON (что бы БП ключался автоматически), переделать схему защиты, добавить схему управления, шунт (R1, входит в состав амперметра) и измерительные приборы. Элементы схемы POWER_GOOG тоже можно удалить. Теперь подробнее.
Для снятия выходного напряжения используется 12-ти вольтовая обмотка понижающего трансформатора T1. В наиболее мощных и качественных БП, цепи выпрямителя и фильтра +12 В уже имеют второй дроссель и достаточно места для установки электролитических конденсаторов. Но если в цепи фильтра +12 В нет второго дросселя, то лучший вариант — монтировать всё на месте 5-ти вольтового, а затем, перекинуть на него выводы обмотки 12 В. Ниже я опишу именно второй вариант.
Выпрямитель вторичных напряжений и фильтр, после переделки должны выглядеть следующим образом:

1. Выпаяйте все элементы выпрямителей и фильтров +5, +12 и -12 В. За исключением демпферных цепочек R1, C1, R2, С2 и R3, C3 и дросселя L2. Впоследствии, при выходном напряжении порядка 20 В я заметил нагрев резистора R1 и заменил его на 22 Ом.
2. Отрежьте дорожки, ведущие от 5-ти вольтовых отводов обмотки трансформатора T1 к диодной сборке выпрямителя +5 В, сохранив при этом её соединение с диодами выпрямителя –5 В (он нам ещё понадобится).
3. На месте диодной сборки выпрямителя +5 В (D3) установите сборку на диодах Шоттки на ток 2х30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150. (Штатная 5-ти вольтовая сборка диодов имеет обратное напряжение всего 40 В, а штатные диоды в выпрямителе 12 В рассчитаны на слишком слабый ток – их использовать нельзя.) Эта сборка практически не греется при работе.
4. Соедините толстыми проволочными перемычками выводы 12-ти вольтовой обмотки с установленной диодной сборкой. Демпферные цепи R1, C1, подключенные к этой обмотке, сохранены.
5. В фильтре, вместо штатных, установите электролитические конденсаторы (C5, C6) ёмкостью 1000 – 2200 мкФ на напряжение не менее 25 В. А также добавьте керамические конденсаторы C4 и C7. Установите вместо штатного, нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью 2 Вт.
6. Если в процессе проверки блока питания под нагрузкой, дроссель групповой фильтрации (L1) не нагревался, то его достаточно перемотать. Смотайте с него все обмотки, считая витки. (Обычно, 5 В обмотки содержат 10 витков, а 12 В – 20 витков.) Намотайте новую обмотку двумя проводами, сложенными вместе диаметром 1,0 – 1,3 мм (аналогично штатной 5-ти вольтовой) и числом витков 25-27. Если в процессе работы будет греться, то увеличьте число витков до 50-ти.
Если же дроссель грелся, то его сердечник испорчен (есть такая проблема у порошкового железа – «спекается») то придётся искать новый сердечник из порошкового железа (не ферритовый!). Мне пришлось купить кольцевой сердечник белого цвета чуть большего диаметра и намотать новую обмотку. Вообще не греется.
7. Дроссель L2 остаётся штатный, от 5-ти вольтового фильтра (обычно это несколько витков на ферритовом стержне).
8. Для питания вентилятора в БП AT используется 5-ти вольтовая обмотка, и разводка выпрямителя –5 В, которую переделываем в +12. Диоды используются штатные, от выпрямителя –5 В (D1, D2), их необходимо запаять обратной полярностью. Дроссель уже не нужен – запаяйте перемычку. А на место штатного конденсатора фильтра, установите конденсатор ёмкостью 470 мкФ 16 В, естественно, обратной полярностью. Бросьте перемычку от выхода фильтра (бывш. –5 В), к разъёму вентилятора. Непосредственно около разъёма, установите керамический конденсатор C9. Напряжение на вентиляторе у меня составляет +11,8 В, при малых токах нагрузки оно снижается.
Это самый простой способ получить "стабильные" +12 В в регулируемом БП AT для вентилятора. Если же вы переделываете БП ATX то используйте для питания вентилятора напряжение (12-22 В) дежурного источника напряжения, включив вентилятор, если требуется, через стабилизатор 12 В, например 7812. Только увеличьте ёмкости конденсаторов в этом источнике раз в 10. Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.
Если в вашем БП вентилятор получал питание от схемы управления по температуре, то лучше сохранить её. Это уменьшит шум от работы БП при малых нагрузках.
9. В цепи питания ШИМ-контроллера (Vcc), необходимо увеличить ёмкости конденсаторов фильтров C10 и C11. Напряжение с конденсатора C10 (Vdd) используется для питания цифровых амперметра и вольтметра.
Если вы переделываете БП ATX, в котором имеется источник дежурного напряжения (+5V_SB), – сохраните его! В штатной схеме он используется как второй (параллельный) источник питания для ШИМ-контроллера (развязанный через диод). Это позволит сохранять высокое напряжение питания ШИМ, даже при низком напряжении на выходе блока питания (основного выпрямителя). Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.

Схема защиты по превышению суммарной мощности остаётся без изменений. Вообще, в блоках питания встречается великое множество вариантов реализации схем защиты по превышению мощности. Не пытайтесь её переделать по этой схеме! Я лишь показал на примере схемы защиты своего БП. Сохраните вашу родную, добавив неё цепочку защиты от перенапряжения.
Изменяется только схема защиты от перенапряжения на выходе. Вот, окончательная схема:

При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на обмотке связи развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно –11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов. В вашем блоке питания такая защита может быть организована иначе.
Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В, например, КС522А, и резисторы R8, R9.
В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон "пробьётся" и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов.
Осталось собрать схему управления, и подключить её к ШИМ-контроллеру.
Схема управления представляет собой два усилителя (тока и напряжения), которые подключаются к штатным входам компараторов ошибки контроллера. Их у него 2 (выводы 1 и 16 TL494) и работают они по ИЛИ. Это и позволяет получить как стабилизацию напряжения, так и тока. Окончательная схема блока управления:

На операционном усилителе DA1.1 собран дифференциальный усилитель в цепи измерения напряжения. Коэффициент усиления подобран таким образом, что при изменении выходного напряжения блока питания от 0 до 20 В (с учётом падения напряжения на шунте R7), на его выходе сигнал меняется в пределах 0…5 В. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2/R1=R4/R3.
Обратите внимание: для корректного измерения напряжения, резисторы R1 и R3 подключены отдельными тонкими проводами непосредственно к присоединительным клеммам выходного напряжения.
На операционном усилителе DA1.2 собран усилитель в цепи измерения тока. Он усиливает величину падения напряжения на шунте R7. Коэффициент усиления подобран таким образом, что при изменении тока нагрузки блока питания от 0 до 10 А, на его выходе сигнал меняется в пределах 0…5 В. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R6/R5.
В качестве датчика тока (R7) я использовал стандартный измерительный шунт от встроенного амперметра 75ШИП1500.5 с довольно низким сопротивлением – 1,5 миллиОма. Поэтому, в цепь измерения я включил ещё и соединительные провода, которыми присоединяется шунт. Это позволило отказаться от дифференциального усилителя и снизить количество проводов. Резистор R5 подключен непосредственно к общему проводу вблизи операционного усилителя, а неинвертирующий вход (вывод 5) подключен к тому же проводу (от R3), идущему к отрицательной клемме.

Порядок действий следующий: сначала находите подходящий амперметр с собственным шунтом (внешним или внутреним), и его же используете в качестве измерительного шунта R7 схемы управления. Сопротивление шунта не важно – пределы регулировки тока потом можно выставить практически под любой шунт, изменением сопротивления R5 (и, при необходимости, – R6) в схеме управления, таким образом, чтобы максимальный предел регулировки стабилизации тока соответствовал 10 А. (Не пугайтесь, с некоторыми шунтами номиналы R5 и R6 получались 1,8 кОм и 30 кОм, соответственно.)
Сигналы с обоих усилителей (напряжения и тока) подаются на входы компараторов ошибки ШИМ-контроллера (выводы 1 и 16 DA2). Для установки необходимых значений напряжения и тока, инвертирующие входы этих компараторов (выводы 2 и 15 DA2) подключены к регулируемым делителям опорного напряжения (переменные резисторы R8, R10). Напряжение +5 В для этих делителей снимается с внутреннего источника опорного напряжения ШИМ-контроллера (вывод 14 DA2).
Резисторы R9, R11 ограничивают нижний порог регулировки. Конденсаторы C2, C3 устраняют возможный «шум» при повороте движка переменного резистора. Резисторы R14, R15 также установлены на случай «обрыва» движка переменного резистора.
На операционном усилителе DA1.4 собран компаратор для индикации перехода блока питания в режим стабилизации тока (LED1).
В схеме я использовал счетверённый операционный усилитель LM324A, но можно использовать и другие, работающие в широком диапазоне питающих напряжений, например, LM2902, KIA324, AN6564, HA17324, KA2504, TLE2024, К1401УД2 (у отечественного выводы питания расположены зеркально!), или использовать два сдвоенных – LM358, LM2904, MC4558, AN6561, HA17904, TLE2022, К1040УД1. Питание на него (Vcc) подаётся от цепи питания ШИМ-контроллера (от вывода 12 DA2) которое варьируется в пределах 5…25 В, в зависимости от выходного напряжения блока питания.
Несколько улучшенный вариант блока управления приведён во второй части статьи.

Элементы регулировки R8 – R11, а также конденсаторы C2 и C3 расположены на небольшой отдельной плате, привинченной к передней панели блока питания. Все остальные элементы схемы расположены на свободном месте печатной платы блока питания. Если места на плате нет, то схему управления можно собрать на отдельной плате. Скачать печатную плату можно здесь.

Для подключения усилителей к ШИМ-контроллеру (DA2), нужно предварительно отпаять от него все штатные компоненты, идущие к выводам 1, 2, 3, 15 и 16. Конденсаторы C4 и C5 расположены в непосредственной близости от TL494 (по сути, в штатных местах).
Для измерения и отображения выходного напряжения и тока я использовал готовые цифровые вольтметр и амперметр, подключенные по схеме согласно прилагаемой к ним инструкции. Питание на них подаётся с конденсатора C10 (см. схему вторичных выпрямителей). Если в вашем распоряжении окажется блок питания ATX с источником дежурного питания, то питание на измерители (Vdd) подавайте от этого источника – он имеет выход нестабилизированного напряжения +12…+22 В.
Для подключения этих приборов удобно использовать разъёмы для Floppy дисководов, имеющиеся на штатных проводах блока питания AT.

Обратите внимание, что измерительные выводы вольтметра присоединяются отдельными тонкими проводами непосредственно к выходным клеммам блока питания. А измерительные выводы амперметра – непосредственно к измерительным контактам шунта. Это отображено на схеме.
Часть штатного металлического корпуса (дно и боковая стенка) блока питания в моей конструкции выполняет роль шасси для платы и для шунта.

Для снижения уровня высокочастотных помех, непосредственно на выходных клеммах расположены керамические конденсаторы ёмкостью 1 мкФ (C6, C7 на схеме блока управления).</cut>
Для своего блока питания я использовал готовый корпус с ручкой для переноски. Для охлаждения используется вентилятор Ø50 мм. Он гонит воздух внутрь корпуса. Для этого в корпусе было вырезано необходимое отверстие напротив радиаторов, а на противоположной стороне и задней стенке, высверлены отверстия для выхода воздуха. Идея оформления зависит только от вашего вкуса.

Если вы намереваетесь использовать такой блок питания для радиостанций, то я настоятельно рекомендую сохранить в конструкции штатный металлический корпус – он отлично экранирует и снижает уровень электромагнитных помех, излучаемых инвертором.
Внимание: это первая статья про переделку блока питания. Читайте также вторую часть статьи, где я привожу дополнительные рекомендации попеределки БП ATX и усовершенствованную схему управления..




Комментарии 5531
Оригинальное решение. Попробую. Спасибо.
Ваш БП не будет работать. На схеме что-то напутано с напряжениями Vcc и Vdd.
Очень категорично:) Хотя бы написали, что вы не поняли…
Нет, в схеме нет ошибки:
Vdd — для мошных потребителей с импульсной нагрузкой (цифровой амперметр и вольтметр)
Vcc — через дополнительный RC фильтр для питания "аналоговой" части: операционных усилителей ошибки и источника опорного напряжения (внутри TL494) и самого ШИМ.
Разделить их пришлось из-за того, что семисегментные светодиодные индикаторы с динамическим отображением создавали довольно сильную помеху на аналоговую часть. Вот, дополнительный RC фильтр и появился…
Это пиковый выпрямитель. Даже узкие редкие импульсы на вторичной обмотке трансформатора заряжают C10 до пикового значения. И следовательно на Vdd и Vcc поддерживается высокое напряжение (порядка 21 — 22 В) даже при низком напряжении на выходе БП.
Нет. Я китайцев не приемлю. Я люблю добротные вещи и пользуюсь ими долго www.drive2.ru/users/2350/blog/110741/#post
Мастер золотые руки! Приборы у китайцев покупать можно www.aliexpress.com или www.ebay.com/ в помощь
Отличный БП, собираюсь сделать зарядное устройство по такому же принципу ( АТХ или АТ ) меня на данный момент больше интересуют приборы (амперметр и вольтметр).
Подскажите если вдруг возникнут вопросы?
амперметр и вольтметр готовые применил. Их тип указан на схеме.
Я сёдне в магазине (Delta-chip ) узнавал сколько стоит готовый, чуть под прилавок не упал ( 50$ за 1 только вольтметр )
600 р. у нас… На рынке в 2 раза дешевле.
Den707
Отличный БП, собираюсь сделать зарядное устройство по такому же принципу ( АТХ или АТ ) меня на данный момент больше интересуют приборы (амперметр и вольтметр).
Подскажите если вдруг возникнут вопросы?
я тоже купил, но там не было шунта никакого вообще, пришлось делать. проверяйте перед покупкой! там обычно 2 резистора кладут. если не ошибаюсь 0,015 Ом каждый, 2 Вт
Я пока не собираюсь покупать цены бешенные! Несколько схем нашёл буду пробовать (деталек купил примерно на 10$ на 4 прибора должно хватить если всё хорошо пойдёт…
я приборы купил за 9$ оба
Везёт! Я уже в нэте искал около 300руб можно найти, у нас таких вообще нету… (ну в смысле где-то может и есть но гугл молчит)
VM100 вольт
AM100 ампер
harisi.com/Products/Catalog.aspx?CatID=5 вот эти я купил
Ты прямо у них заказывал? У них цены вообще смешные! Долго доставка была?
у мя на радиорынке знакомые есть, я не знаю де они брали, но на плате адрес этого сайта был вытравлен )) я переплатил, по сравнению с тем сайтом, 1.8$
Ну 1,8$ это копейки! Считай как за доставку оттуда отдал… У нас не так развито видать, таких приборов в продаже не видал =(
MacTep-ok
я тоже купил, но там не было шунта никакого вообще, пришлось делать. проверяйте перед покупкой! там обычно 2 резистора кладут. если не ошибаюсь 0,015 Ом каждый, 2 Вт
Там и написано, что шунт в комплект не входит. Внимательнее!
да, не входит, но производитель обычно, как я уже писал, дает 2 резистора синего цвета,
Добрый вечер, сделал все по Вашей инструкции даже вытравил плату (бездельем страдал :) ), использовал 2 блока Ат И АТХ
в первом случае почему то регулировка была от 6 до 22В, выпаял TL-ку, а он 6В выдает )))
А с АТХ от 1.1 до 19.6В но вот ток не получилось до 10 как написано тут. а только до 1А .шунт использовал 0,0075 Ом (другого не нашел) завтра попробую сделать как у Вас на 0,0015. и R5 увеличить или уменьшить? а то под рукой переменника нет.
не подскажите в каком направлении двигаться дальше в первом варианте и втором.
Без внешней нагрузки (т.е. только со встроенным 100 Ом резистором, R5 на схеме выпрямителя вторички) на AT напряжения ниже 8 В не получить. На ATX получится, потому, что TL питается от отдельного источника.
Если сопротивление шунта больше, то и резистор R5 тоже нужно увеличивать. Примерно во столько же раз.
спасибо за советы. почти все получилось ))
короче говоря АТ отложил, занимаюсь АТХ и столкнулся еще с одной проблемой
выставляю 12В и ток на минимум, подключаю автомобильную лампочку 12В 21 Вт и напряжение сразу падает до 3 или 4В точно не помню, а ток показывает 0,4А. увеличиваю ток до 1.2А и напряжение становится примерно 12В, так и должно быть или это с блоком проблемы, не подскажете?
и если не сложно, можете видео сделать как он должен работать, повторив, примерно, те действия которые я тут описал
В принципе, вы всё описываете правильно. работает правильно. Если выставлен ток ниже, чем ток через лампу при напряжении 12 В, то включается режим стабилизации тока, следовательно напряжение снижается, что бы ток не превысил выставленное значение.
Если у вас лампа 12 В 21 Вт, следовательно, при напряжении 12 В ток через неё будет 1,75 А. Поэтому, выставив напряжение 12 В и ток заведомо выше 1,75 А, то подключив лампу, БП будет находиться в режиме стабилизации напряжения — будет поддерживать 12 В, а ток вы будете видеть реальный через лампу.
Если вы начнёте уменьшать значение тока регулятором, то в момент, когда регулятор установится в чуть меньшее положение, чем 1,75 А (точнее, что у вас там реально было при 12 В), то БП перейдёт в режим стабилизации тока (светодиод на выходе компаратора это подтвердит свечением). Т.е. он будет подерживать постоянным ток через лампу, меняя напряжение. Если вы продолжите поворачивать регулятор тока в ещё меньшее положение, то БП будет снижать напряжение, что бы ограничивать ток этим (выставленным вами) значением. (При этом регулятором напряжения вы не сможете поднять напряжение выше, т.к. БП стабилизирует в этом режиме ток).
Очень удобно ограничить максимальный ток на выходе блока питания, при налаживании устройств, когда есть, например, вероятность короткого замыкания в этом устройстве. Например, 1 А. Если он будет превышен, то БП снизит напряжение, не допуская превышения тока выше этого значения, и в вашем устройстве ничего не сгорит!
Также, в режиме стабилизации тока заряжаются аккумуляторы! Т.е. при отключенном аккумуляторе вы выставляете на БП регулятором напряжения "максимальное напряжение в конце заряда" аккумулятора (для автомобильного, при комнатной температуре это 14,4 В), затем подключаете аккумулятор и регулятором тока выставляете "максимальный ток заряда" аккумулятора (обычно рекомендуется как 0,1 от ёмкости, т.е при ёмкости 55 Ач вы выставляете 5,5 А). В начале заряда, пока напряжение не достигло максимального — будет поддерживаться постоянный ток, а когда достигнет — напряжение будет стабилизироваться (что не даст "кипеть" аккумулятору). а значение тока будет постепенно падать. Когда ток упадёт ниже 0,5 — 0,1 А — заряд окончен!
По такому принципу делаются все лабораторные источники питания в мире!
спасибо за ответ, теперь мне все понятно. и кстати если кому надо у мя есть разводка платы формат lay(помоему так пишется). но лучше делать все как тут описано! очень грамотно и полно раскрыта тема! спасибо Вам большое!
Да не за что…
Кстати, если в момент перехода в режим стабилизации тока отмечается некоторое "возбуждение" (светодиод мерцает), то это пульсации напряжения питания по общему проводу операционника. Эта цепь попадает в "измерительную" цепь. На ATX может и не быть такого эффекта.
Рекомендую соединить короткой перемычкой большого сечения общий провод выпрямителя вторички и вывод операционника, подключенный к общему проводу. Т.е. 11 нога операционника и левый вывод R5 (на схеме усилителя) должен быть подключен коротким проводником большого сечения к "-" выводу конденсатора вторичного выпрямителя ("-" С5 и С6 на схеме выпрямителя вторички).
сегодня припаял светодиод к 14 ножке, а он все время горит (только включаю БП и он сразу загорается независимо от положения регуляторов и наличия нагрузки). так и должно быть?
Нет.
а вариантов решения никаких не подскажете?
и еще так как у мя шунт больше чем Ваш, то R5 я увеличил до 2к и вот вопрос,
при этом же нарушилось то что Вы писали выше:
""Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R6/R5.""
теперь мне и R6 менять?
( достал я, наверное, тупыми вопросами))) Sorry)
Там же просто. Операционник включен компаратором. Смотрите что на входе, станет ясно, почему на выходе всегда + питания. Обратите внимание, этот компаратор просто стоит параллельно внутреннему компаратору в TL494, и если внутри TL он работает (регулировка тока осуществляется), то и наружный компаратор, на ОУ, должен работать. Ищите ошибку подключения.
С резисторами вы всё правильно сделали. Изменив соотношение R6/R5 (увеличив R5), вы уменьшили коэффициент усиления ОУ. Т.к. на вашем (более высокоомном) шунте падение напряжения выше, то вам не требуется такой большой коэффициент усиления как у меня (с низкоомным шунтом).
Если хотите, можете рассчитать падение напряжения на вашем шунте при токе 20 А (сопротивление известно, ток известен — закон Ома), а затем поделить 5 В на полученное значение (5 В это то напряжнеие на выходе ОУ, которое должно быть при токе в 20 А через шунт, т.е. оно должно совпасть с опорным напряжением, снимаемым с движка переменного резистора регулятора тока в его верхнем положении). Это и будет коэффициент усиления, который равен 1+(R6/R5). Погрешность будет вносить только дополнительное небольшое падение напряжения на присоединительных проводах шунта и реальное значение опорного напряжения на 14 ноге вашего экземпляра TL494.
(Шунт 0,0075 Ом, R5=2 кОм. Я посчитал — у меня всё совпало. Посчитайте и вы:)
С вопросами не надоели. Все вопросы по существу!
это все хорошо, но для тока 20А (у мя прибор токо до 10 меряет )) )
эт получается что для 10А R6 надо увеличить почти в 2 раза. или я что то не допонял ))
Речь же идёт об отношении сопротивлений двух резисторов. Либо R5 увеличиваете, либо R6 уменьшаете во столько же раз.
Я извинясь, ввёл в вас в заблуждение с 20 А. 10, конечно же! Тогда R5 нужно уменьшить в 2 раза, либо R6 увеличить в 2 раза.
0,0075Ом*10А=0,075В, 5В/0,075В=66,7, R5=(66,7-1)/62кОм=1,06кОм
2350
Да не за что…
Кстати, если в момент перехода в режим стабилизации тока отмечается некоторое "возбуждение" (светодиод мерцает), то это пульсации напряжения питания по общему проводу операционника. Эта цепь попадает в "измерительную" цепь. На ATX может и не быть такого эффекта.
Рекомендую соединить короткой перемычкой большого сечения общий провод выпрямителя вторички и вывод операционника, подключенный к общему проводу. Т.е. 11 нога операционника и левый вывод R5 (на схеме усилителя) должен быть подключен коротким проводником большого сечения к "-" выводу конденсатора вторичного выпрямителя ("-" С5 и С6 на схеме выпрямителя вторички).
сегодня переделал все. светодиод работает как надо, как описано выше наблюдается мерцание.
завтра попробую припаять провод(ток не пойму что это даст), как написано, и еще думаю L1 заменить, а то что то не нравится мне как блок работает )
Поздравляю!
Реализация на 10 баллов из 5 :), очень понравилось!
Да ладно — "конструкция выходного дня"… Уж для нас с вами, как стакан семечек сгрызть!
Это не умаляет ее достоинств :)
Просто, у меня принцип: "внутри должно быть также красиво, как и снаружи!"
www.drive2.ru/users/2350/…/288230376152098297/#post
Это отличный принцип )
Красавчик! Оч интересно! Буду захаживать!
Отличная работа. ПРОФИ.
Рукоделию -знак качества.
(подпись)
Спасибо! Просто, по другому не умею…
ты Скатина умничаешь)
) ) )
А что, вполне понятным языком написал:)
=)
Андрей, а схема управления собирается отдельно я так понял? На фото не заметил ее.
Схема управления — 1 микросхема и 6 резисторов — смысла делать плату для этого не было. В тексте написано про размещение. А здесь даже видно a.d-cd.net/a7f453u-960.jpg
Увидел теперь, но согласно схеме там 12 резисторов и 5 конденсаторов.
Так написано же, что остальные на плате передней панели установлены. То что непосредственно к TL494 подключается практически в штатных местах стоит.
эх! красота ! ! ! :-)
Навигатор, ты что-нибудь понял?:-)))))
аккуратненько получилось :-)
и цифирьки разноцветные! ! ! ;-)
Почти, как на Furuno !)))
колор не тот ;-)
Это, потому, что ты только на монитор смотрел=)=)=)
фига с дрыгой!
кой чего я своими собственными ручонками монтировал даже! :-)
*делает вид, что верит*:-)))
при всём народе-то мог бы и похвалить ;-)
Очень, даже хвалит!)))))
(при всем, честнОм народе=)))
во! другое дело!
все видели?! :-)
и если, вдруг пропала картинка с радара, первым делом, надо постучать по верхней крышке!=)=)=)
ну, уж!
я продвинутый пользователь :-)
начала покручу ручку шумоподавления ;-)
… а потом конечно надо стучать :-)
причем Сперри например надо стучать по корпусу слева!
А по SAM Electronics, вообще стучать не надо!)))
на Атласах ремни в антене тянутся! ;-)
хватит тут оффтопить, а то погонят поганой метлой ;-)
Так то в STN Atlas, почившем в бозе. А дочка его, совсем другая.
Кстати они теперь отказывают в ремонте STN, говорят, 12 лет прошло, звиняйте.)
www.sam-electronics.de/home.html
Спасибо! Буду пробовать повторить, благо списанных комповых БП на работе гора и маленькая тележка.
на 494 тоже переделывал. На днях друг отдал свой БП, чтобы сделать зарядное для автомобильного аккумулятора, там стоит ШИМ PS224A. Не могу понять всей прелести данного БП… Не могли бы Вы помочь? БП liteon pe-5221-08
PS224A — Это не ШИМ. Это то, что я выше называю "схема защиты и выключения" + "формирователь сигнала Power_Good" два в одном! Это вполне современный блок питания.
С точки зрения переделки — она лиший элемент в схеме. Можно на ней конечно сохранить защиту от перенапряжений, но она потребует подачи и всех остальных напряжений (+3,3, +5), так что придётся мудрить с иммитацией их. Но т.к. в конце концов (в итоге своей деятельности) эта микросхема подаёт ток на оптрон, через который включается питание основного ШИМ, то проще её выбросить и собрать простейшую схемку (примерно как я выше привёл блок защиты, ту часть, где защита от перенапряжения) и управлять этим же оптроном. Или же вообще не делать защту от перенапряжения.
В таких блоках питания ШИМ собран на микросхеме типа UC3843 или UC3844, UC3845. ШИМ на ней имеет собственную защиту от перегрузки по суммарной мощности. Выходное напряжение блока питания устанавливается через второй оптрон от "регулируемого стабилитрона" TL431. Что бы изменить выходное напряжение, достаточно изменить номиналы сопротивлений в цепи управляющего электрода этого "стабилитрона".
Поэтому, я и написал, что такие блоки хороши для изготовления блоков питания на фиксированное напряжение, или регулируемое, но без режима стабилизации тока.
Сохранил страницу, попробую повторить.
Хорошая штука, и превосходное исполнение)
Практика показывает, что очень полезно снижать максимальный ток при напряжениях ниже хотябы 3 вольт (ниже напряжение — ниже максимальный ток), что обезопашивает транзистры-диоды снижая пиковые токи на КЗ и очень низких сопротивлениях нагрузки. Делается такое очень просто
Да уж… Я только вентилятор в БП менял, ну и конденсаторы, по мелочи вообщем)) …а здесь такая полезная переделка!)
Круть. Спасибо.
очень подробно, только на "Схема фильтра электромагнитных помех, выпрямителя и фильтр первичного напряжения, и инвертора после переделки" ДВА C4
во сколько примерно обошлись детали для такой переделки?
Спасибо за внимательность! Сейчас исправлю.
Примерно 1500 руб. Значительная стоимость — цифровые измерители и корпус.
хм, я думал дороже, один только корпус в рубль оценивал…
В "Чип и Дип" такй стоит 550 р. www.chipdip.ru/product/g768a.aspx А на рынке в Митино — дешевле!
шикарно получилось!
Отличная работа из ранее начатого цикла "Домашняя радиолаборатория. Просто о сложном".
Взял на заметку. Спасибо, и удачи!
Замечательно!
Может отложу дела по тюнингу, поборю лень, и тоже соберу себе такую штуку, тем более по такой отличной инструкции!
И этим изделием можно заряжать авто аккумуляторы? А на каких настройках?
Выставляете напряжение 14,4 В, затем подключаете аккумулятор и ограничиваете ток значением 1/10 от ёмкости. Например, при типичной ёмкости аккумулятора 55 Ач, ток не должен превышать 5,5 А.
Окончанием зарядки следует считать, когда ток, при напряжении 14,4 В упадёт до 0,3 — 0,5 А. А если вы продержите длительное время аккумулятор под напряжением 14,4 В, то будет идти процесс десульфатации, и ток в конце концов упадёт до уровня около 0,1 А — так можно продлить жизнь старым аккумуляторам.
Отлично.
класс, даже бы и не думал искать такую информацию
теперь придется заняться
Была идея спаять зарядное, на работе БП куча, но кинул идею в долгий ящик…
отличная работа, спасибо за развёрнутую статью!
люблю профессионалов — пошел за топором
Спасибо за высокую оценку. По-другому не умею…
да вы реально находка для шпионов — фидеры, поляризация …блин, вы ж можете свч оружие собрать дома и соседей изводить …полезный вы чел
у нас здесь есть как минимум один "шпион-турист", ведь так?)
p.s. можно ему посоветовать…
mersbrabus
да вы реально находка для шпионов — фидеры, поляризация …блин, вы ж можете свч оружие собрать дома и соседей изводить …полезный вы чел
Только в душé я не шпион…
Поэтому, жизнь меня не сводит с плохими людьми. Даже соседи у меня замечательные!
Но в одном вы правы: если кто меня обидит, то мщу очень изощрёнными методами, применяя все знания по электрике, электронике, химии и механике! Так, что потом люди даже не связывают происходящее с моими действиями. А вообще, я не злопамятный — отомщу и забуду.
все — я обосрался …зачем вы так …
Сергей, у вас алиби — вы не из тех людей, которые могут обидеть!
слава богу …да, я действительно не из тех -меня даже мыши не бояться — расхаживают по дому и язык мне показывают
Очень интересно. Вид как у заводского. Диапазон напряжений какой?
Читай, в самом начале написано.
На счёт вида — ты же знаешь, что я по другому не умею.
Спасибо! Возьму на заметку.