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
Ещё немного личного опыта на третьем переделанном блоке, может, кому-то пригодиться. Тема опять касается пульсаций по выходу, и писка, соответственно. Те способы устранения, которые я сам предлагал во втором блоке, не сработали, не сработало уменьшение или увеличение числа витков дросселя.
По итогу одной из следующих причин оказалось то, что конденсатор по выходу надо ставить не абы как, а в идеале рассчитывать (есть спец. программки небольшие).
Рассчитывать я не стал, решил проблему перебором ёмкости. При 1000 мкФ — пульсации до 2,5 вольт, писк в некоторых диапазонах, при 2000 мкФ — всё еще хуже, пульсации под 4 вольта, при 680 мкФ — тоже всё плохо, пульсации 5-6 вольт.
А вот 820 мкФ выдало идеальную картинку по выходу. Ну и писк ушел, соответственно. Так что не всегда большая ёмкость — залог успеха.
Товарищи, направьте пожалуйста в нужно русло мысли. Есть БП АТХ на ЛМ 339 и ТЛ494. Хочется сделать регулируемый по току и напряжению, но после выпайки конечных цепей после выпрямителя (конденсаторы по +3,3;+5;+12;-12 линиям нет напряжения 12 вольт. Схему прилагаю, фото самой платы и текущих компонентов в ней запаяных прикрепляю.
Ещё немного информации для тех, кто настраивает свой ЛБП.
После устранения проблем на первом блоке я достал второй, с теми же симптомами: писк, треск, синусоида в 4 вольта на выходе.
Начал исправлять ситуацию.
Думал, что уберу второй конденсатор и всё станет прекрасно, но нет, каждый блок по-своему индивидуален. В общем, не помогло ничего, даже увеличение ёмкости по выходу до 4000 мкФ.
Помогло:
1. Установка резистора Rt у TL в 17,5 кОм (стоял на 12). Синусоида под нагрузкой 10 ампер пропала, но осталась при меньшей нагрузке. Этот момент меня удивил. Пришлось рыть дальше.
В итоге — если у Вас по выходу есть синус, и он низкочастотный (сотни герц), то проблему ищите в первичке, это могут быть высохшие сетевые электролиты (а также могут быть электролиты, имеющие разную ёмкость, например, один 300 мкФ, а второй — 200 мкФ).
И второй момент — это потерявшие ёмкость или увеличившие внутреннее сопротивления конденсаторы в цепи управления силовыми ключами, обычно это два мелких электролита на 4-10 мкФ 50 вольт.
И недостаточно измерить у них ёмкость — обязательно проверить внутреннее сопротивление, то есть ESR.
У меня были с ёмкостью, 9,9 мкФ, но ESR превышал 3,3 ома, а должно быть менее 1 ома, в идеале — где-то в районе нескольких десятых ома. Заменил эти конденсаторы — синусоида ушла, блок заработал штатно.
Как обещал, прикладываю плату управления.
Плата содержит в себе сразу TL494 и LM324, защиты по мощности нет, вокруг 494-й на плате блока надо убрать всю обвязку, оставить только то, что идёт на 7, 8, 11 и 12 выводы.
Кому надо — могу отправить почтой или ссылкой на Яндекс-диск.
Тут только картинки прицепляются.
Плату делал под себя, возможно, оптимизация в ней отсутствует, так как много резисторов-нулёвок в качестве перемычек, но тем не менее вариант рабочий, проверен на двух блоках.
Напишу свою историю, вдруг кому-то поможет.
На основе схемы Андрея сделал плату универсальную, на которой размещены TL494, LM324 и вся обвязка.
На плату блока питания уходят 7 проводов: питание, земля, 2 провода управление ключами, провода на выходное напряжение и один провод на шунт.
Мне показалось, так будет удобнее, переставляешь 494-ю с блока питания, убираешь там всю обвязку, и всё должно работать. К тому же можно пробовать использовать в блоках с аналогичной топологией (на всяких SG6105, AT2005 и т.п.).
Всё работало, но была одна проблема, одинаковая в двух собранных блоках на базе каких-то Crown на 300 и 400 ватт.
Проблема была такая: был писк/свист, и под нагрузкой свыше 7 ампер начинался треск, судя по дикому потреблению из розетки, начинался переход транзисторов в ключевой режим. Под нагрузкой показания амперметра и вольтметра скакали, амперметр прыгал до сотни миллиампер, вольтметр — до полувольта. Понятно, что такая работа ЛБП никуда не годится.
Я выписал из комментариев (правда, осилил только 35 страниц) всё, что могло быть связано с этой проблемой.
Было испробовано:
1. Толстые проводники земли и питания- не помогло.
2. Замена С945 — не помогло
3. Игры с ёмкостями С4, С5 — не помогло
4. Установка RC-цепочек между 2 и 15 ногами и 3 ногой 494-й — помогло слабо, стало чуть-чуть стабильнее, но проблема осталась.
Перепробовав всё, что нашел, решил достать осциллограф и посмотреть сигналы на выходе для начала.
А там был мрак — под нагрузкой на картинке синус с размахом 4 вольта!
Читал комментарий с тем, что помогла уборка конденсатора сглаживающего, который шел сразу после большого дросселя. Я сначала решил убрать конденсатор по выходу, т.к. он был доступнее по расположению :-)
Убрал конденсатор 35в*1000uF, оставил только такой же до дросселя, и случилась ТИШИНА!
Пульсации снизились до 400 мВ при токе 10 ампер и 12 вольтах на выходе (для меня приемлемо). Писк — ушёл. Треск — ушел.
Суммарное потребление блока из розетки при 10 амперах и 12 вольтах упало с 200 до 130 ватт, что говорит о сбалансированной работе блока.
В общем, несколько неожиданное для меня решение проблемы. Буду оформлять в корпус, а также исправлю первый блок с такой же проблемой.
Также в планах сделать этот блок на 30 вольт путем расплетения косички и соединения обмоток +12 и +5 вольт.
Плату управления прикреплю вечером, может, кому-то пригодится.
Lehaiver
Андрей, подскажите пожалуйста, зачем в блоках АТХ к 12 ножке питания TL-ки помимо питания с дежурного источника (в моем случае 14В) так же идет питание (как в АТ) с выхода (иногда сразу после выпрямителя) +12В (через сопр. и диод). Насколько велика необходимость в этом и можно ли это доп. питание убрать, например чтобы не напрягать ОУ (или индикторы) питающийся от дежурки при повышении выходного напряжения?
Убирать диод от +12 обязательно. С ней блок будет неадекватно вести себя, т.к. он у нас будет уже не на 12 вольт, а регулируемый. И вот при снижении напруги до уровня примерно 14 вольт блок свалится в напряжение 6 вольт и не выйдет из этого состояния до отключения от сети и разрядки конденсаторов во вторичке.
Час держал на 10а, радиаторы и дгс холодные
10А 0,6В — это всего лишь 6 Вт
А вы нагрузите его, так чтобы было 10А 20В — вот это будет 200 Вт!
Завтра попробую
Получилось так, жду ручки на резисторы и открыт вопрос по пункту до 20А( буду экспериментировать как с оу, так и с шунтом)
Можно ли поставить вольтодобавку на вывод Uref, падает напряжение при регулировке от 5 В (0 В) до 4,6 В (22,2 В).
Нет.
Как поступить
Оно не должно падать. В цепи Uref не должно быть высокой нагрузки.
Все проверил, 5в всегда глюк какой-то был, или неконтакт
Вроде работает в симуляторе, завтра на печатке попробую
Продолжаю свою эпопею, осталось китайский амперметр настроить. Не подскажешь Андрей, какой программой пользуешься схемы на картинке изменить
Паинтбрашем из Виндоуса.
Попробую
2350
Паинтбрашем из Виндоуса.
Поможет ли дифф. усилитель приблизить напряжения ( шунт на 10А 0.018 Ом, ставлю 20А 0.00375 Ом)
Классно!
Думал плату управления поставить на разъем PLS, но видно с масштабом подошибся, чуть-чуть не совпадает, но буду пробовать, все равно легче будет снимать и подбирать резисторы. Ещё думаю если оставить MJE 13007, хватит их для выхода 20А, или все же поставить MJE 13009.
Если MJE13007 оригинальные — то хватит. Самые лучшие — это выпаянные из старых блоков питания. На Аli сейчас — все подделки!
Блок 2003 года выпуска, маркировка транзисторов E13007
2350
Если MJE13007 оригинальные — то хватит. Самые лучшие — это выпаянные из старых блоков питания. На Аli сейчас — все подделки!
Буду дома сфотографирую на радиаторах
Решил не искать лёгких путей, старая плата на гетинаксе кое-где дорожки отслоилась в силовой части. Сделал новую плату с внесёнными переделками
Хорошее решение. Красиво получилось!
Комментарий удалён
В комментариях всё это уже обсуждалось. Комментарии к статье — это кладезь знаний.
Смотрите листайте. Было много вариантов!
Доброе утро, в общем разобрался, провел ревизию БП, кондеры электролиты все под замену, заказал недостающие детали входного фильтра, заказал Е13009 вместо 13007, под кулер запитаю от выпрямителя +5в с родной схемой. Позистор на входе после преда ставить? После всех изменений перерисую схему и выложу.
Позистор желателен, особенно когда высокая ёмкость электролитов сетевого выпрямителя.
Добрый день, перерисовал схему дежурки, меня смущает номинал R86, замер показывает 5 ом, по маркировке 0.5 ом. Дежурка ремонтировалась не мной
R86 датчик тока (шунт). Смотрю схемы других БП… В этом месте: 0,5, 0,68, 0,75, 2, 4,7, 5 Ом
Лучше оставьте что есть.
Не повлияет на работу, видно что резистор подпаленый, чтоб при работе еще не увеличил сопротивление
2350
R86 датчик тока (шунт). Смотрю схемы других БП… В этом месте: 0,5, 0,68, 0,75, 2, 4,7, 5 Ом
Лучше оставьте что есть.
Комментарий удалён
Когда отвечаете на сообщение, пожалуйста, давите кнопку "Ответить" под сообщением и пишите в открывшемся окне. Иначе вы начинаете новую беседу и потом не понять где начало, где продолжение…
Цепочку R62, D13 удалять?
Удалить, конечно. Это вольтдобавка.
Добрый день Андрей, подскажите, что изменить в этой схеме. Если с обвязкой 7500(494) понятно, то с ОУ и обвязкой кисель в голове
Добрый день.
Эта схема где-то в комментариях уже обсуждалась.
fox197710
Добрый день Андрей, подскажите, что изменить в этой схеме. Если с обвязкой 7500(494) понятно, то с ОУ и обвязкой кисель в голове
Эта схема обсуждалась здесь.
www.drive2.ru/b/2445147/?…ge=50#a481293349068734588
www.drive2.ru/b/150956/?page=41#a156326901
Благодарю, вообще все разжевано
И картинку там нашёл
www.drive2.ru/b/150956/?page=41#a157342941
Я поэтому и прошу вопросы писать в комментариях. Видите, кому-то помогал (10 лет назад, кстати!), а пригодилось вам! И возможно, не только вам, а многим другим.
У меня шасси CG-11B, , одинаковые, но есть некоторые элементы которых нет на схеме, приходится сравнивать и дорисовывать. Кстати если можно номинал C7(если он нужен- его нет на плате, скорее всего на такой же как С3,4 472 400V). Нашел номинал позистора 5D-11, если кому нужен.
С7 — это высоковольтный керамический! Обычно там 4700 пФ 2000 В.
Если у вас в доме нет заземления в розетке, то лучше его не ставить.
Андрей, приветствую!Попался старенький БП АТ, типа КМ-06В-в нём защита на токовом тр-ре и тиристоре BT169D.
Впервые вижу тиристор в защите!Схему не нашёл, да и так понятно-катод через диод на 4 ногу, анод-Vref, gate-через диоды и делитель на ТТ, добавлю туда же защиту по напряжению.
Интересует насколько такая защита лучше-хуже транзисторной или на ОУ?Имею в виду быстродействие?
Добрый день! Где-то встречалась защита на тиристоре. Здесь в комментариях приводили схему.
Не могу сказать лучше она или хуже.
Спс, схема не нужна-так срисовал, вроде даже настроить по мощности получилось…А коротнуть-страшно!
Будем искать, вроде совсем недавно было 10-15 страниц…, а теперь попробуй найди!
2350
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.
Привет из Томска! По картинке сможешь определить, что это за прибор? Директор радиозавода помер, жена распродаёт его (или не его?) разработки. Вот остался этот прибор (примерно 80см*50см*15см, похож на самодельный): надпись "ЛАТР" — это Лабораторный Автоматический ТРансформатор (прочитал в интернете). Сверху есть динамик, снизу слева — гнездо 5-тиштырьковое и три ручки: громкость и… (может регуляторы НЧ/ВЧ?) Просят за этот прибор 10 тыс.руб.
Вообще это стоящая вещь?
Может регулировать напряжение от 0 до 300 Вольт.
Зачем 8 розеток на 220 Вольт?
А так, конечно, интересный прибор :)
Надо будет через 5-тиштырьковый разъем звук запустить на динамик. Надеюсь, ничего не спалю :)
Восьмиглазый семичлен…
Бандура чтоб не спёрли.
Доброго дня.
Вы пишете: "…придётся искать новый сердечник из порошкового железа (не ферритовый!)".
В ЧипДип, по поиску "сердечник кольцевой" показываются только ферритовые.
Можете дать ссылку на не ферритовый?
Как можно отличить сердечник из порошкового железа от ферритового сердечника?
И, кстати", чем ферритовый плох?
Открываю www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites
Первая же ссылка на "сердечник из распылённого железа"!
www.chipdip.ru/product/t-26.9-14.5-11.1-k2-dt106-2
Ферритовый может входить в насыщение. Его нужно колоть и клеить с немагнитным зазором. А из порошкового железа уже имеет кучу микроскопических немагнитных зазоров априори!
За ссылку и разъяснения спасибо!
Из вредности… "порошковое железо" и "распыленное железо" пишутся по разному. Как неспециалист может догадаться, что вместо порошкового нужно писать распыленное? Тем более, что все равно этот товар находится в разделе "ферритовые сердечники". LOL
Это к "Чип и Дипу" вопросы… Не ко мне.
Приветствую уважаемый Андрей! Хочу переделать блок питания AT в лабораторник с регулировкой напряжения от нуля. Для этого хочу отключить штатную схему питания 494й — убрать тот диод по 12в линии и запитать ее отсюда от дополнительного источника. Известно, что штатная схема питания в AT дает около 22в на 12й ноге, но по даташиту 494я может работать от 8ми вольт. Подскажите пожалуйста по такой переделке
1. Достаточно ли будет подключить внешний источник например 9-12в в этой точке, с учетом того, что от него питаются и транзисторы раскачки на выходе 494й?
2. Обязательно ли в этом случае убирать сопротивления 330ком в коллекторной цепи ключей, которые имеются в AT источниках для самозапуска?
С уважением — заранее благодарен
Добрый день.
1. Именно из-за транзисторов раскачки напряжение не желательно снижать слишком сильно. В большинстве случаев 12 В достаточно, но можно и выше 15-20.
2. Да, обязательно убирать.
Спасибо! В данном блоке питания AT в общем-то штатная схема, но в коллекторной цепи "верхнего" ключа имеется странная цепочка (см. рис). Я попытался его переделать на внешнее питание — подал с лабораторника 15 в на цепь питания 494й и раскачки и убрал из цепи ключей резисторы и эту "лишнюю" цепь D и C, но блок у меня не стартует после этого. Исходно все запускается нормально. Не подскажете в чем может быть причина?
Вообще, должна запускаться без проблем. А вы смотрели наличие выходных импульсов на выходе 494 (на каскадах раскачки)? Может быть просто нет их? Может схема защиты запрещать, например, по выв. 4.
Резисторы странного номинала 2,1 кОм в цепях Б-Э транзисторов. Там должно быть 2,7 кОм.
да — резисторы в нем стоят 2.7ком ( это схема немного другая), ключи C3040. Защиту и импульсы пока не смотрел, только питание на 12й ноге проверил — 15в есть. Решил выяснить назначение этой доп. цепочки ( кондер 10нф на 1кв) — т.е. она здесь не причем?
2350
Вообще, должна запускаться без проблем. А вы смотрели наличие выходных импульсов на выходе 494 (на каскадах раскачки)? Может быть просто нет их? Может схема защиты запрещать, например, по выв. 4.
Резисторы странного номинала 2,1 кОм в цепях Б-Э транзисторов. Там должно быть 2,7 кОм.
убрал в AT режиме эту странную цепочку (выпаял диод и поставил перемычку вместо кондера) — блок запускается и нормально работает и без нее.
2350
Вообще, должна запускаться без проблем. А вы смотрели наличие выходных импульсов на выходе 494 (на каскадах раскачки)? Может быть просто нет их? Может схема защиты запрещать, например, по выв. 4.
Резисторы странного номинала 2,1 кОм в цепях Б-Э транзисторов. Там должно быть 2,7 кОм.
Да. при переходе на внешнее питание на 4й ноге сидит 5в и шимка заперта. Защита в блоке на 339 компараторе — что-то ему не нравится в таком подключении — буду разбираться.
Вот и причина!
Помогите разобраться с защитой. Блок переделан, 1-20вольт, 4 нога TL494 через резистор на земле, пока что убран D12 . D11, D23, R25, R26, R27 убраны. В прикреплённом фото схема блока без переделки, мне пока неначем отредактировать фото. Можете подсказать какие резисторы надо будет поменять и на какие, допустим при 8А.Как вообще подобрать номиналы в зависимости от тока срабатывания?
D11, R25, R26, R27 — убираете, D23 оставляете, от выхода БП к его аноду ставите стабилитрон на 22 В последовательно с резистором 1-2 кОм.
Остальное сохраняете. Для настройки порога срабатывания ставите вместо R22 подстроечный 68-100 кОм. Им и настроите порог срабатывания по перегрузке по мощности.
Спасибо большое, буду пробывать
Вот слизал на скорую руку.
Добрый день! Посмотрите, вот эта схема напоминает вашу.
electro-tech.narod.ru/sch…s/power/comp/at/at200.png
Схема похожа, но у меня нет обмотки токовой и -5в. образуется от -12в. с помощью 7805.Что красным этого нет, я-ж нарисовал, что у меня есть, только в торопях диоды у транзисторов наоборот нарисовал.
Из-за этого я не понимаю, как мониторится нагрузка, только цепочка диод с конденсатором на среднем выводе драйвера-тр-ра?!
В книжке про блоки питания на 40 странице есть схема 40. Как и у вас- без дополнительной обмотки трансформатора. Ширина импульсов, как вы и предположили, считывается со среднего вывода раскачивающего трансформатора
Что за книженция?На просторах ин-нета есть?
Можно, например, скачать вот тут archive.espec.ws/section530/file10903.html
Полезная книженка, она у меня есть оказывается.Я про нее забыл просто :), Спасибо!
Просто эта защита у меня по другому реализована, база Q2 подключена к выв 1,2 LM339, я ее выпаял и теперь Q2 висит ввоздухе или добавить схему от-но вашей? Hipro 200W схемку его сколько не искал, не нашел, даже похожую.Тр-ра тока нет.
Да…тема будет долго еще актуальна.Я устал читать все коментарии, возможно этот вопрос уже и фигурировал, но спрошу.Вот есть защита от перенапряжения с использованием 4выв.494.В некоторых схемах переделки он используется для регулировки тока выхода, здесь может то-ж так-же зделать, тогда один усилитель ошибки будет свободен?
Добрый день, Андрей! Спасибо за ответ! 35 и 40 вольт возможно получить и без перемотки, отсоединив косичку и подключив выпрямитель по схеме моста. Я уже так делал дома ( сейчас нахожусь на севере, и занимаюсь этим в свободное время). Но тут нет ни выбора деталей, ни где их взять. Впрочем, дело не в этом. По регулировке тока. Нагрузку я цепляю из нихрома 1 мм. Но вот потенциометр регулировки тока, никак на нагрузку не реагирует. Добавляю напряжение, увеличивается и ток. Настраивал срабатывание защиты на 10 А, но срабатывает на 9,1 А. Возможно нужно просто подкорректировать. Так вот, потенциометром регулировки напряжения выставляется 20 В с копейками, а ток, при этом, доходит до 9.1 А и срабатывает защита. Потенциометр регулировки тока, при этом, никак не участвует в процессе регулировки, как будто он там лишний. Попробую сегодня замерить напряжение на выводе 16. Может ли, что не работает сама шимка?
Пожалуйста, когда отвечаете на сообщение, давите на "Ответить" под этим сообщением и пишите в открывшемся окне. Иначе вы начинаете новое обсуждение, а не продолжаете уже начатое, и потом не найти где начало, где продолжение.
Добрый вечер, Андрей. Собрал ЛБП по твоей схеме (к счастью попался блок один в один по схеме, второй вариант). Хотел сделать его с выходным напряжением, минимум, 35 вольт, но более 25 на холостом ходу, он выдавать не желает. Решил оставить так. А вопрос такой — как настроить плату управления? Во первых, потенциометр регулировки тока R11, никак не регулирует ток, почему? Во вторых, не получается подобрать сопротивления R5-R7, R6-R8, никакие значения резисторов, не меняют значения на вольтамперметре. Т.е. при разных значениях, показания от 0 до 20 вольт и от 0 до 9,1 ампер. Что делать, что бы добить регулировку до конца, не пойму. Просьба помочь советом. Заранее благодарю!
Добрый день.
Без перемотки трансформатора, более 20-22 В под нагрузкой не получить…
Ток будет регулироваться при подключенной нагрузке, в сторону его уменьшения, естественно. На ХХ нет тока, — нет регулировки.
Проверьте следующее:
В любом режиме, при вращении R11 должно пропорционально меняться напряжение на выв 15 TL494 от примерно 0 и до 5 В.
Выставите максимальное выходное напряжение.
Без нагрузки, на выв 16 должно быть 0 В. Если поставить регулятор R11 в макс положение (5 В на выв 15 TL494), то при подключении нагрузки, выв 16 должно подниматься напряжение пропорционально току в нагрузке. При максимальном токе (на который вы хотите настроить предел регулировки, например, 10 А) напряжение на выв 16 должно достичь значения 5 В (сравняться с напряжением на выв 15) это и подбирается значениями сопротивлений R5-R7, R6-R8 (по сути ими выставляется верхний предел регулировки тока).
Добрый вечер Андрей! Произвел замеры при тех номиналах, что у меня стояли, потом поменял на те номиналы, что в схеме. и опять замерил. Вот что получилось: R1-R3 43.9 k, R2-R4 6.64 k ( это было) Показания на ампервольтметре 25.4 вольта, и 0.99 ампер. Нагрузка, автомобильные лампы. Замеры — напряжение на 1 ноге ШИМ 2.74 вольта, ток на 16 ноге ШИМ 0.83 вольта. После перепайки сопротивлений — R1-R3 20 k, R2-R4 4.86 k. Показания на ампервольтметре 20 вольт. Замеры — напряжение на 1 ноге ШИМ 4.98 вольта, ток на 16 ноге ШИМ 1.2-1.29 ( прыгает). При этом, во время измерений, менялись показания на ампервольтметре. При измерении напряжения, показания напряжения менялись с 20 до 22.4 в, а показания тока с 0.79-1.03 а (прыгает). При измерении тока, показания напряжения менялись с 20 до 15.6 в, а показания тока с 0.69-0.89 ( прыгает). Потенциометр регулировки тока, так и не работает. Видимо все же что-то неисправно, возможно LM 324, но заменить нечем.
Я вас не понимаю. Выше я написал конкретно, что и где измерить в каком режиме. Зачем вы пишите мне кучу других измерений, о которых я не просил? Как я могу вам помочь разобраться, если вы не делаете то, что я вас прошу?
Комментарий удалён
Пожалуйста, когда отвечаете на сообщение, давите на "Ответить" под этим сообщением и пишите в открывшемся окне. Иначе вы начинаете новое обсуждение, а не продолжаете уже начатое, и потом не найти где начало, где продолжение.
Принято, извиняюсь за сумбур. Понял, сорри за тупость
LM339 компаратор, LM2902 ОУ
Андрей!
А в данной схеме 7 вывод IC2 зачем подсоединен? Это переделанный БП .не знаю кем. В мыслях не ставить еще один счетверенный ОУ LM2902 а обойтись существующей TL339
Добрый день. А смысл его отсоединять? Он не на что не влияет! Делитель напряжения нужно сохранить, а он "проходит" через этот вывод. Ну и оставили… Но, в принципе, это соединение не нужно.
задействован в IC2 только один операционник 2,4,5 ноги Смысл, хочу с одной микросхемы TL339 использовать всю составляющую и исключить LM2902 см. схему DA 1.1 DA1.2 DA1.4
2350
В "Чип и Дип" такй стоит 550 р. www.chipdip.ru/product/g768a.aspx А на рынке в Митино — дешевле!
Уже почти полторы тыщи😏
Если по вашей схеме делать, как сделать ЛБП линейным?
В общем вот точная схема срисованная с моего ЛБП
И ещё вопросик, такой БП пока мне не реально сделать… в закладки. Есть ЛБП китайский на 15В до 2А…сможете помочь переделать минимальными затратами хотя бы до 5А 30В? Я перерисую схему, скину вам, а вы посоветуете, что можно доработать…
Выходной ток и напряжение не получится так просто поднять.
Ну понятно, что не со старыми комплектующими… (новый транс от UPS мощный), замена диодного моста на более мощный, шунтов, конденсаторов и транзистора… вы вижу специалист, может посоветуете…
2350
Выходной ток и напряжение не получится так просто поднять.
Вот примерная схема, у меня немного другая, каких то кондеров не хватает, другие номиналы…а так все одинаково. ЛБП ELEMENT 1502D.
Больше конечно интересует, как переделать стандартную триггерную защиту, на стабилизацию по току
Большая работа! Бегло прочитал… А где корпус взяли такой?
Ссылки в тексте есть ближе к концу.
Спасибо…а вот про лицевую панель не нашел инфы, напечатана инфа на панели? Недавно старую зарядку переделывал в другой корпус, переводил напечатанное изображение с помощью ацетона, …где то нормально вышло, а где то нет(()
Нет, так и не написал…
Не понял…я имел ввиду, на лицевой панели корпуса, надписи как делали?
На бумагу на цветном лазерном принтере. Сверху закрывал пластиком — упаковка от тортов.
Добрый день, Андрей! Задался целью сделать что то похожее. Имеется БП LC-200C, Схему нашел. Регулировку по току и напряжению хочу использовать по вашей схеме. Но мне нужен выход 25 Вольт и, соответственно, максимальный выходной ток будет меньше. Как правильно пересчитать номиналы резисторов схемы управления (по току и напряжению)?
Здравствуйте. Вот у меня завалялся ненужный АТX. Решил я его переделать в регулируемый. Он сделан на базе IW1688. Я нашел исходную схему и схему под полную замену на TL494. Я Перечертил и сделать уже схему под TL494. Зеленым выделены измененные линии. Прошу прокомментировать сие творение, стоит ли переходить к пайке? вот сслыка на яндекс диск с 2 чертежами disk.yandex.ru/d/4fo8KtN5vIj7sA
Здравствуйте, Андрей! Уточнить хочу у Вас один момент. Нужно намотать на дроссель много витков (слоя три наверное). Вычитал следующее, если коротко — расположение витков на сердечнике не имеет значения, главное, чтобы от начала и до конца витки накручивались в одном направлении (по солнцу или против солнца). Это верно?
Заранее спасибо! Только Вам верю.
Да, совершенно верно.
Извиняюсь! Еще один вопрос — как подобрать замену проводу? Например- нужен провод диаметром 1,25мм, есть 0,5мм, сколько жил нужно? Пробовал по сечению — ересь получилась: шесть жилок.
Или надо просто диаметры суммировать?
Не ересь — вы всё верно посчитали. Именно по площади поперечного сечения.
Еще раз огромное спасибо! Сбил с толку вот этот онлайн-калькулятор > systemssec.ru/info/calc/r…niya-kabelya-po-diametru/
Добрый вечер. При нагрузке более 6А через некоторое время после включения раздается треск и срабатывает защита. Снял схему защиты. Работает на тиристоре. То, что обведено на схеме удалено. Как подключить защиту по напряжению, так же как в статье?
При нулевом напряжении без нагрузки несколько греются ключи. После подъема напряжения остывают. Блок 230 без дежурки
Добрый вечер. Ваша схема защиты похожа на эту. Защиту от превышения напряжения подключайте, как здесь.
Vasily11
Хорошо, что радиаторы греются не сильно. Еще бы замерить температуру трансформатора после часа работы при максимальной нагрузке, а так же посмотреть импульсы на его выходе.
А почему напряжение 37 В, должно быть 35 В?
Или подкрутили подстроечник VR1?
Vasily11
Хорошо, что радиаторы греются не сильно. Еще бы замерить температуру трансформатора после часа работы при максимальной нагрузке, а так же посмотреть импульсы на его выходе.
А почему напряжение 37 В, должно быть 35 В?
Или подкрутили подстроечник VR1?
Вчера закончил переделку блока на 6105. Выпаял всю вторичку и собрал шим по схеме Андрея в первой статье подключил настроил ток 20 А напряжение 20 В он мне выдал мощность 320 Вт. Заменил досель на 2х кольцах в четыре многожильных провода, сейчас смело держит 400 Вт.
Хорошо получилось. Поздравляю!
alehx6364
Вчера закончил переделку блока на 6105. Выпаял всю вторичку и собрал шим по схеме Андрея в первой статье подключил настроил ток 20 А напряжение 20 В он мне выдал мощность 320 Вт. Заменил досель на 2х кольцах в четыре многожильных провода, сейчас смело держит 400 Вт.
Писков с тресками и шипениями не наблюдается?
Работает вообще без всяких шумов писков при нагрузке и без нагрузки во всем диапазоне оков и напряжений
alehx6364
Вчера закончил переделку блока на 6105. Выпаял всю вторичку и собрал шим по схеме Андрея в первой статье подключил настроил ток 20 А напряжение 20 В он мне выдал мощность 320 Вт. Заменил досель на 2х кольцах в четыре многожильных провода, сейчас смело держит 400 Вт.
6105 на 494 заменили а где же тл 431?
конечно же впаял
Vasily11
Хорошо, что радиаторы греются не сильно. Еще бы замерить температуру трансформатора после часа работы при максимальной нагрузке, а так же посмотреть импульсы на его выходе.
А почему напряжение 37 В, должно быть 35 В?
Или подкрутили подстроечник VR1?
А печаткой не поделитесь? интересный монтаж
Подеьюсь куда отправить рисунок или саму плату.
Написал в л.с.
Vasily11
Хорошо, что радиаторы греются не сильно. Еще бы замерить температуру трансформатора после часа работы при максимальной нагрузке, а так же посмотреть импульсы на его выходе.
А почему напряжение 37 В, должно быть 35 В?
Или подкрутили подстроечник VR1?
Vasily11
Хорошо, что радиаторы греются не сильно. Еще бы замерить температуру трансформатора после часа работы при максимальной нагрузке, а так же посмотреть импульсы на его выходе.
А почему напряжение 37 В, должно быть 35 В?
Или подкрутили подстроечник VR1?
Первое, что попробовал вырезать икону
Отличная работа!
Vasily11
Хорошо, что радиаторы греются не сильно. Еще бы замерить температуру трансформатора после часа работы при максимальной нагрузке, а так же посмотреть импульсы на его выходе.
А почему напряжение 37 В, должно быть 35 В?
Или подкрутили подстроечник VR1?
Не стал я испытывать судьбу с этими блоками. Нашел им применение в другом. решил сделать фрезер с ЧПУ они то туда и пошли в качестве блоков питания как раз 35 В надо было. Я их соединил в параллель через диоды, вот что получилось, и что он умеет делать.
Правильное решение. Поздравляю!
Взял транс на 24 вольта, диодный мост, купил плату на али на двух XL4016, цифровой вольт-амперметр, два прецизионных многооборотных резистора на 10Ком, вынес двухсветный светодиод с платы на корпус. Имею БП с индикацией перегрузки, напряжения и тока. 0-25 Вольт, ток от 0 до 9 Ампер.
Плата на 4016 — 150р, вольтамперметр 130р, зажимы проводов от аудиоколонок 50р, всё остальное было. Но как лабораторный БП получился очень да же ни чего, за копейки. если жать больше 5Ампер постоянно, то лучше поставить вентилятор что бы дул на плату…
За теже деньги можно самому все переделать и получить опыт и огромное удовольствие от работы))
А я что сделал ? Я взял плату с пятью деталями, которые у нас купить отдель но стоит в 4 раза дороже… Вот другие устройства типа металлоискателей я сочиняю сам, делаю платы и катушки мотаю, сварочники и много ещё чего…
А я и говорю если б сделал сам получил бы удовольствие и опыт)
Извини, я инженер-электронщик, делал много чего, эта хрень как то так вот понадобилась и я её сделал без усилий. Усилия все на работе.
Что за плата на двух XL4016 ещё и с регулировками напряжения и тока ?
clck.ru/TK5hG
Здравствуйте, уважаемый Андрей. Опять не обойтись без вашей помощи, извините.
Решил переделать в регулируемый БП Meanwell-s-150-24, 24V/6.5A, построенный на TL494, уже со всевозможными защитами, благо практика переделок ATX под вашим руководством есть и успешная. Моей целью было настроить регулировку от минимально возможного, лучше от нуля, напряжение до 24 вольт. Прилагаю схему, весьма похожую на мою, за исключением
того, что в моей на выходе стоит ещё защита от КЗ (мне так показалось) на мощном тиристоре. Есть подстройка выходного напряжения около +/- 5-7%.
Я попытался запитать ШИМку от самодельной дежурки на 12 вольт с гальваноразвязкой, оптроном, стабилитроном 431, выходными фильтрами, собранной по подобию переделанной из вашего проекта, на основе адаптера 12V/1A. Дежурка сама по себе, подключенная к 310 вольтам после фильтрующих конденсаторов Meanwell запускается и работает.
Попытка тупо переключить самопитание БП, подняв катоды VD9 b VD10 на свою дежурку увенчалось вылетом предохранителя и силовых транзисторов (только их, что удивительно), при этом блок потрещал десяток секунд, светил светодиодами выходным штатным HL1 и новоприделанной дежурки. Никаких замеров сделать не
успел. Изначально, в оригинале, с обмотки самопитания после диодов и конденсатора выдавалось около 22 вольт.
Вопросов, как всегда, много. Напряжения 12вольт не хватает на раскачку и нормальную работу драйвера? Может, дело в развязке земли, хотя горячая и холодная часть были разведены правильно? Иначе говоря, что я сделал не так? Уменьшить вдвое номинал R41? Что убрать, что добавить? Помогите, пожалуйста.
Добрый день.
Если вы переводите питание БП с "самопитания", на дежурный источник, то прежде всего нужно убрать резисторы коллектор-база мощных ключей. Резисторы в цепи база-эмиттер уменьшить до 1,8…2,2 кОм.
Извините. Научили. Давно был здесь, забыл уже.
Здравствуйте. Спасибо. А если не трудно, поясните, зачем убирать смещение, это ведь оно? Теория интересна, уж извините. И ещё вопрос, надо ли оставить Y-конденсатор в новоявленной дежурке между землями, он там изначально был, или достаточно развязок MeanWell? Есть подозрение, что он будет источником помех на выходе дежурки. Ещё смущает, что в раскачке стоят транзисторы средней мощности sc2625, а не те же 945, может, их обвязку тоже скорректировать? А то побаиваюсь, как вы говорите, неожиданного "пинцета", а силовых ключей в запасе больше нет. Прочитал ваш комментарий к вскрытию "черного" сирийского ящика, блестящая оценка текущего положения дел в отрасли, увы, не только в этой. Сам имел отношение к космосу, видел ещё платы на микролампах, даже без микросхем и сборок, но зато так загермеченных и залитых компаундами, что на запчасти невозможно было ничего добыть, это потом уже они электронным золотом заблистали) Спасибо вам.
Добрый день.
Вообще, это где-то в комментариях уже объяснял. Смещение нужно для самозапуска БП в момент включения. В БП, где есть дежурный источник — нет этих резисторов. Если их оставить, то транзисторы могут открыться сами по себе, независимо от импульсов от TL494, и может так получиться, что будут открыты оба.
Y-конденсаторы я бы не убирал — это фильтр по питанию. Но по уму, БП должен быть заземлён.
Здравствуйте. Есть проблема, помогите, пожалуйста. Сделал в MeanWell дежурку 12v, поставил регулировку напряжения по 2 ноге, но при увеличении напряжения практически от 0 (что мне и было надо), и если не ограничивать его делителем на 1 ноге 494, оно увеличивается до 30 и более вольт, пока дроссель (или трансформатор) не входят в насыщение и не начинается треск и шум (~35V и более). Вопрос в следующем, почему не срабатывает защита по перенапряжению на ZD2, VT5-6? Какую функцию выполняют ZD1, R26 (может, надо уменьшить его номинал?). Все компоненты в цепи защиты проверены. И ещё, скажите пожалуйста, можно ли ограничивать ток, просто установив потенциометр на 15 ногу 494 вместо R35+R33, ну плюс резистор между движком и 15 ногой, и какую роль играет R40 100Ом, можно ли просто заземлить 16 ногу, а максимальный ток настроить резистором от дошунтового минуса к потенциометру?
1N4751A, Стабилитрон на 30 В. Чтобы транзистор VT6 открылся нужно приложить напряжение порядка 31 В. Возможно не достигает этого напряжения. Проверьте работу защиты! Замкните коллектор-эмиттер VT6 — должен выключиться БП. Попробуйте при низком напряжении на выходе БП (3-5 В) просто замкнуть стабилитрон — должен выключиться БП.
Что такое "если не ограничивать его делителем на 1 ноге 494"?
ZD1, R26 — сам не понимаю, зачем она.
R40 100 Ом — защищает вход микросхемы от скачков напряжения при резком увеличении тока нагрузки. Он не оказывает влияние на работу, т.к. входное сопротивление микросхемы значительно выше его номинала.
Делителем на 1 ноге я ограничиваю верхнее максимальное значение напряжения. Вот и решил проверить работу защиты отключением предела и кручением регулятора напряжения. ZD1, R26 — может быть это контроль напряжения самопитания? Но зачем? Спасибо за ответ. Завтра проверю замыканием стабилитрона.
2350
1N4751A, Стабилитрон на 30 В. Чтобы транзистор VT6 открылся нужно приложить напряжение порядка 31 В. Возможно не достигает этого напряжения. Проверьте работу защиты! Замкните коллектор-эмиттер VT6 — должен выключиться БП. Попробуйте при низком напряжении на выходе БП (3-5 В) просто замкнуть стабилитрон — должен выключиться БП.
Что такое "если не ограничивать его делителем на 1 ноге 494"?
ZD1, R26 — сам не понимаю, зачем она.
R40 100 Ом — защищает вход микросхемы от скачков напряжения при резком увеличении тока нагрузки. Он не оказывает влияние на работу, т.к. входное сопротивление микросхемы значительно выше его номинала.
Перерисовал, как умел, схему с платы — ничего общего с интернетовской, сплошные непонятки. Скажите, пожалуйста, какую вообще функцию выполняет этот фрагмент, там и ключевого стабилитрона-то нет? Или переделать на стандартную? Ну и защита на тиристоре, тоже срисованная с оригинала, на выходе блока — такое решение эффективно? И ещё, всё-таки, индикатор ограничения на TL393, который я вам присылал, будет работать?
Нашел кнопку "редактировать", но поздно:
К моему рисунку поправочка. Стабилитрон 5.6V всё-таки идёт на 12 ногу, на питание 494, а не на Vref, как я изобразил, а анод диода 4148, того, что запараллелен с электролитом — на Vref, извините, что ввел в заблуждение. Всё остальное верно.
2350
1N4751A, Стабилитрон на 30 В. Чтобы транзистор VT6 открылся нужно приложить напряжение порядка 31 В. Возможно не достигает этого напряжения. Проверьте работу защиты! Замкните коллектор-эмиттер VT6 — должен выключиться БП. Попробуйте при низком напряжении на выходе БП (3-5 В) просто замкнуть стабилитрон — должен выключиться БП.
Что такое "если не ограничивать его делителем на 1 ноге 494"?
ZD1, R26 — сам не понимаю, зачем она.
R40 100 Ом — защищает вход микросхемы от скачков напряжения при резком увеличении тока нагрузки. Он не оказывает влияние на работу, т.к. входное сопротивление микросхемы значительно выше его номинала.
Здравствуйте. С вами всё в порядке? Андрей, ответьте пожалуйста.
Добрый день. Схему нарисуйте без ошибок, пожалуйста. Электроника — это очень точная наука.
2350
Добрый день.
Вообще, это где-то в комментариях уже объяснял. Смещение нужно для самозапуска БП в момент включения. В БП, где есть дежурный источник — нет этих резисторов. Если их оставить, то транзисторы могут открыться сами по себе, независимо от импульсов от TL494, и может так получиться, что будут открыты оба.
Y-конденсаторы я бы не убирал — это фильтр по питанию. Но по уму, БП должен быть заземлён.
И вдогонку. Где-то увидел фрагмент индикатора ограничения тока (в аттаче). Как вы считаете, будет ли он работать в моей поделке? Извините за качество, только в Paint и смог.
Здравствуйте Андрей.
Классную работу проделали!
Тоже пытаюсь повторить данную переделку, но пока безуспешно (
Выпаял все кроме тл-ки, оставил её обвязку, дежурка и защита по вашей схеме. Плата управления тоже по вашей схеме. И вроде работает, напряжение регулируется, ток тоже, но как только переходит в режим ограничения тока начинается сильный треск, возбуд, и дико греются ключи. Пробовал на лм358 плату управления, такая же проблема. Заменил тл494 не помогло. Уже не знаю, не могу понять в чём причина?
Здоровья Вам желаю, Андрей!
Как обычно — с вопросом. Не припомню, обсуждалась ли проблема писка в дежурке, поэтому к Вам просьба. При подключении БП к сети, слышен писк, напряжение на дежурке 6,5 в. Если БП включить — выходные напряжения (5, 12, 3.3) в норме.
Поскольку очень ценю Ваше мнение, то, прежде чем тупо перепаивать всю обвязку, хотелось бы получить рекомендации от Вас.
Очень похожую схему прилагаю.
Вычислил конденсатор, который пищит, только у меня он 103M 1KVR.
Заменил на такой-же — результата нет.
Здравствуйте!
Пищит без нагрузки. Да, у меня тоже, еле слышно. Нужно уменьшить сопротивление резистора, который в нагрузке БП стоит. R28 на вашей схеме.
Пробовал, и дополнительную нагрузку подключал. Звук писка меняется, но все равно пищит, напряжение 5,5в.
При включении пищит чуть громче.
Тут еще один косяк выявил: сигнал P.G — 156 mV. Но это ладно, разберусь (ШИМ 2005z).
Ответьте пожалуйста, в каких пределах можно менять емкости высоковольтной керамики (по схеме С4, С10)? У меня 103 (10n), на схеме 2n2.
2350
Здравствуйте!
Пищит без нагрузки. Да, у меня тоже, еле слышно. Нужно уменьшить сопротивление резистора, который в нагрузке БП стоит. R28 на вашей схеме.
Проблема решилась заменой конденсатора на 2n2. Тишина полная, материнская плата заводится, ВСЕ напряжения в норме.
Отлично!
Привет,
как сделать чтоб компьютерный блок 12в выдал при подключении в розетку? там вроде все они запускается кнопкой которая пересекает штырьки на материке, но не могу найти инфу как включить голый блок
skesov.ru/kak-vklyuchit-b…-pitaniya-bez-kompyutera/
www.google.ru/search?q=ка…oECA0QAw&biw=1240&bih=914
вот да! отлично спасибо! надо автомагнитолу в гараж погладить!
Здравствуйте, я правильно понимаю, если хочешь БП напряжением на 25 вольт, стабилитрон
КС522А не подайдет . Надо брать номинал выше ?
Верно. Нужно примерно на 2 В выше максимального напряжения.
Но 25 не стоит делать. БП может не потянуть такое напряжение.
Я планировал перемотать трансформатор .
Можно поднять напряжение без перемотки трансформатора по схеме мост или псевдомост.
imageup.ru/img6/3058453/peredelka-bp1.gif.html
Или распустить косичку и соединить обмотки по схеме.
imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Спасибо . Возьму на заметку .
Andry1JZ
Я планировал перемотать трансформатор .
Тогда без проблем!
Pawn
Тоже планирую проделать такую работу по вашему описанию — повторить.Изначально не ищю простых путей, коих в интернете много, меняют резистр в цепи на +12в, что идет с выхода на 1 ногу 494 и все — зарядник готов ), у вас как я понял — цель — лабораторник, причем правильный, мощный.
У меня пока цель — зарядное устройство .
Стоит ли искать в интернете что то попроще или ваш случай на все случаи жизни? просто ваше мнение?
Лабораторник — это и есть зарядник! И ток можно ограничить, и конечное напряжение выставить. Можно использовать и для быстрого заряда, и для длительного малым током (восстановление). При этом полный ручной контроль параметров зарядки.
Делайте лучше сразу правильно — он вам пригодится и для многих других целей!
Ну а здесь в комментариях вам помогут и я и другие постоянные участники. Вообще в комментариях есть куча ответов на вопросы и наглядных примеров — они порой, ценнее самой статьи :))))
Согласен.