Речь пойдёт о технологии переделки компьютерного блока питания (БП) в лабораторный БП.
В 2012 году я опубликовал статью «Лабораторный блок питания из БП АТ», к которой читатели проявили огромный интерес! Стоит только сказать, что повторивших этот БП уже более 20 человек! Да не у всех получилось всё сразу, но я отвечал на комментарии к статье, помогая разобраться в проблемах. В итоге радость от работающего БП получили все!
Хочу сказать огромное спасибо моим читателям, что задавали вопросы! Во-первых, мои ответы на комментарии превратились в кладезь знаний для всех! Именно поэтому, я просил писать вопросы в статье, а не в личной переписке. Во-вторых, вы помогли мне усовершенствовать данную конструкцию! Ещё раз всем спасибо, кто задавал вопросы и высказывал предложения по усовершенствованию.
Отдельная благодарность Юрию Вячеславовичу Evergreen747, который наравне со мною помогает отвечать на ваши многочисленные вопросы!
Тот блок питания делался много лет назад (намного раньше, чем была написана первая статья!). К тому же я переделал всего один экземпляр БП AT, и не было возможности набрать статистики по проблемам, которые могут встретиться в других вариантах таких блоков. Вы же мне очень помогли это сделать.
Недостатки первой конструкции лабораторного БП, прежде всего, связаны с отсутствием дежурного источника питания. Это выражается в том, что БП не держит низкое напряжение на выходе при малых токах нагрузки. Типично на холостом ходу выставить напряжение ниже 5…8 В не удаётся. Второе – это неустойчивая работа в режиме стабилизации тока, особенно в момент перехода из режима стабилизации напряжения: появляется пульсация выходного напряжения, иногда сопровождающаяся треском или писком…
Тот блок питания прекрасно подходит для питания мощных потребителей и зарядки аккумуляторных батарей, но для работы с маломощной электроникой, требующей низкого напряжения питания – он немного грубоват. Поэтому я сделал новый блок питания, внеся доработки, а старый перевёл на «постоянную работу» в гараж.
Новый вариант БП
Всё дальнейшее повествование будет основано на том, что вы хорошо изучили первую статью о переделке БП AT – я повторяться не буду, а расскажу лишь о модификациях прежней конструкции с практической стороны на примере создания нового БП. Так что кто не читал – идите по ссылке и изучайте. Первая статья для вас так и должна остаться «библией»!
Итак, разгребая хлам на работе, заинтересовал меня один БП ATX 400W: он не из самых современных, а выполнен на обычной TL494 (то, что нам нужно!), схема защиты – на LM339 (не плохо), у него добротный фильтр по питанию, крупный трансформатор, большая ёмкость конденсаторов в фильтре (470 мкФ 200 В), а также солидные радиаторы – что обещало действительно хорошую выходную мощность. Его я и препарировал!

Начал, естественно, с пылесоса… Затем, внимательнее изучил внутренности: выполнен он очень добротно – все входные цепи, выпрямитель сетевого напряжения, конденсаторы фильтра, силовые транзисторы преобразователя (MJE13009) уже стоят «по максимуму», значит умощнять его не придётся.
После включил его, нагрузив цепи +5V и +12V лампочками 12 В 35 Вт (очень удобно использовать миниатюрные галогеновые лампочки для люстр – они без проблем втыкаются прямо в разъёмы Mini-Fit) – работает! За минуту работы с такой нагрузкой при отключенном вентиляторе ничего не нагрелось – отлично.
Далее начал искать его принципиальную схему. Посмотрел основные моменты слаботочной части: хоть в нём и стоят две самые распространённые для БП ATX микросхемы (TL494 и LM339), но схема включения LM339 сильно отличалась (их действительно много вариантов). Защита по мощности через диод от среднего отвода запускающего трансформатора вела как раз к ней, а нам нужно её сохранить! Ничего страшного – начал срисовывать этот кусок схемы с печатной платы. Хуже нет копаться в чужом монтаже…


Ага, защита по превышению мощности выполнена на первом компараторе LM339, второй компаратор является триггером (защёлкой) и на него же заведена защита от перенапряжения. Выход защиты заведён на выв. 4 TL494 (что нам и нужно!). На двух оставшихся компараторах сделана индикация Power_Good. Схема включения БП (PS_ON) выполнена на двух транзисторах и также заведена на выв. 4. Удачная схема! Теперь ясно что оставить, а что удалить:

В данном случае мне повезло: схема защиты по мощности работает через выв. 4 TL494. Но если вы внимательно посмотрите на схему входных цепей защиты, то увидите, что сигнал со среднего вывода запускающего трансформатора через R20 и D22 поступает на два делителя напряжения, и первый из них (на резисторах 47 и 6,2 кОм) заведён также и на выв. 16 TL494, который нам нужно высвободить. В данном случае это грубая «аварийная защита», дублирующая схему на компараторах LM339 и её можно спокойно убирать, выпаяв этот делитель.

Второй же делитель (R48–R50), перед входом компаратора (выв. 7 LM339) нужно превратить в регулируемый, для возможности настройки порога срабатывания защиты. Для этого можно заменить постоянный резистор в любом из его плеч на подстроечный с номиналом в 2 раза больше. Я заменил резистор верхнего плеча (47 кОм) на подстроечный 100 кОм.
В схеме защиты от перенапряжения достаточно заменить стабилитрон ZD3, подключенный к цепи +12V на КС522А. Кстати, для проверки работоспособности этой защиты достаточно закоротить стабилитрон пинцетом – БП должен выключиться.
Если в вашем БП схема защиты выполнена с использованием второго компаратора TL494 (выв. 15 и 16), который нам нужно высвободить для петли регулировки тока – то рекомендую собирать самую распространённую и многократно проверенную схему защиты на двух транзисторах. Вот полная схема БП в хорошем разрешении, в котором используется данная схема защиты. А вот, что должно остаться от защиты:

Сигнал берётся от среднего вывода трансформатора T2, через диод D22 и далее по цепочке поступает на базу Q10. А с коллектора Q8 через диод D29 поступает на выв. 4 TL494. Также на базу Q10 заведена защита от перенапряжения с выхода выпрямителя: стабилитрон КС522А и резистор 1-1,5 кОм включенные последовательно.
Что касается выпрямителя и фильтра выходного напряжения, то здесь меня также ждала удача: выпрямитель +12V имел разводку на плате для размещения двух выпрямительных диодных сборок параллельно (зеркально, с каждой стороны радиатора) в корпусе TO-220. В схеме фильтра уже присутствовал второй дроссель (на ферритовом стержне) и имелось достаточное место для установки электролитических конденсаторов взамен штатных. Значит, делаем фильтр на его же месте, в соответствии с рекомендациями в первой статье.
Диодные сборки для выпрямителя подобрал SBR20100CT (20 А, 100 В, корпус TO-220) из имеющихся дома от других компьютерных БП. Установил два корпуса в параллель, как это и позволяла печатная плата.
Дроссель групповой фильтрации я выпаял, и смотал с кольца родные обмотки (обмотка +12V содержала 12 витков). После намотал новую обмотку эмалированным проводом Ø1,0 мм на этом же кольце – 25 витков в два провода, сложенных вместе — всё, как рекомендовано в первой статье. Это, как раз 2 слоя намотки: на внешней стороне кольца витки второго слоя располагаются между витками первого слоя. Мотать рекомендую «от середины» к каждому концу обмотки – так короче концы проводов которые нужно пропускать через кольцо. Провод нужно хорошо натягивать, что бы он плотно прилегал к кольцу.

У меня имеется много конденсаторов с промышленных плат 1500 мкФ 35 В – их я и поставил в фильтр взамен штатных. В принципе, такой ёмкости уже достаточно. Также добавил керамические конденсаторы параллельно им, и установил резистор 100 Ом 2 Вт для устойчивой работы БП без внешней нагрузки. Этот резистор должен быть поднят над платой на всю длину его выводов – он может нагреваться при установке предельных значений напряжения.
Единственное, что нужно не забыть сделать в БП ATX – это убрать цепь вольтдобавки от выпрямителя +12V, которая питает микросхему ШИМ TL494 (выв. 12). Обычно это диод или диод последовательно с резистором в несколько Ом. В отличие от штатной схемы – выходное напряжение нашего БП будет регулируемым, и эта цепь только добавит нестабильности питания для ШИМ. Пульсации на выходе от этого увеличиваются. Пусть ШИМ питается только от дежурного источника.
Стал просматривать ещё раз схемы на сайте и наткнулся на схему аналогичного БП… Бывает! Ничего общего в названии, но отличие лишь в порядке нумерации элементов на плате и значениях ёмкости больших электролитических конденсаторов (не удивительно, схема от БП мощностью 300 Вт) – остальное один в один. Покажу и на примере всей схемы, что было удалено, а что оставлено.


И так, силовая (высоковольтная) часть у нас в порядке. Выходной выпрямитель и фильтр подготовлен. Защита от превышения мощности и перенапряжения имеется. Схема выключения БП выпаяна. Осталось сделать схему управления.
На этом этапе рекомендую испытать БП
Это выявит возможные ошибки в переделанной части, позволит определиться с максимальной нагрузочной способностью БП, проверить температурный режим его элементов, и работу схемы защиты. Вы будете полностью уверены в полной работоспособности БП до установки платы управления.
Для этого нужно подключить простейший делитель напряжения из двух резисторов (15 и 4,7 кОм) и потенциометр (10…50 кОм) к первому компаратору TL494 (выв. 1 и 2), как показано на схеме ниже. Чтобы исключить влияние второго компаратора, выв. 16 нужно заземлить, а на выв. 15 подать небольшое напряжение. В некоторых БП это уже сделано – так что не торопитесь резать эти цепи! В моём БП в штатной схеме на выв. 15 было уже подано +5 В, а выв. 16 остался заземлён через резистор 6,2 кОм от бывшего делителя.

Пробное включение в сеть производите через лампу накаливания 220 В 100 Вт, включенную вместо предохранителя. Это позволит избежать выхода из строя силовых транзисторов. В случае превышения тока, лампа просто зажжётся, сохранив дорогостоящие транзисторы. Естественно, БП запитанный через лампочку не позволит нагрузить его, так что испытание под нагрузкой нужно производить уже без лампочки.
Сделайте пробное включение. Если БП не запускается, то проверяйте сначала наличие напряжения 300…310 В на конденсаторах сетевого выпрямителя, затем наличие напряжения питания +12 В (или выше), которое поступает от источника дежурного напряжения на вывод 12 TL494, и затем отсутствие напряжения на выв. 4 – если оно там присутствует, то значит, защита запрещает работу ШИМ. Если ошибок нет – то выходное напряжение будет плавно регулироваться потенциометром в диапазоне от 0 до 20…21 В. Если это так, то можно отключать лампочку, ставить предохранитель обратно и переходить к испытаниям БП под нагрузкой.
Но сначала позаботьтесь об охлаждении силовых элементов! Вентилятор можно расположить сбоку от радиаторов, что бы он их хорошо продувал. Питание на вентилятор можно взять от дежурного источника (с выхода выпрямителя, питающего TL494), убедившись, что там, около 12 В.
В качестве нагрузки БП я использую толстую (около 1 мм) нихромовую проволоку, подсоединяясь к ней «крокодилами». Сопротивление меняю – изменяя расстояние между точками подключения – получается классический реохорд. Достаточно 2 м длины. Проволока будет накаляться (иногда докрасна) – так что позаботьтесь, чтобы она свободно висела не соприкасалась с окружающими предметами. При нагрузках более 10 А, я использую две сложенные вместе проволоки.
Нагружайте БП постепенно, контролируя напряжение и ток! Следите за нагревом силовых элементов. Лучший вариант – когда при предельных мощностях радиатор с силовыми транзисторами, радиатор с выпрямительными диодами и дроссель на кольце нагреваются примерно в равной степени. Не забывайте, что радиатор силовых транзисторов находится под потенциалом сети питания!
Подавляющее большинство компьютерных БП тянет ток 10 А при напряжении 20 В, т.е. 200 Вт мощности по бывшей 12V обмотке. Лучший вариант – контролировать осциллографом скважность импульсов на вторичной обмотке. Пределом следует считать примерно 90% заполнение (не бойтесь, 100% не даст выставить логика работы TL494). У моего БП предельная мощность по этой обмотке составила 250 Вт. Порог срабатывания защиты я настроил на 220…230 Вт.

Нагрев элементов был не столь существенный и я пошёл дальше. Попробовал нагрузить БП током 20 А при напряжении 10 В (те же 200 Вт) – диоды выпрямителя и дроссель стали греться больше, но терпимо. И тогда я решил сделать предел регулировки тока 20 А. Это позволит в диапазоне выходных напряжений от 0 до 10 В нагружать БП током 20 А. Выше этого напряжения предельный ток будет спадать (это ограничит нам схема защиты по перегрузке) до уровня 10 А при 20 В. Например, при напряжении 14 В блок может отдать в нагрузку ток 16 А, что очень заманчиво!

Многие жалуются на треск и писк, при определённых напряжениях и токах нагрузки. Испытывая БП на различных нагрузках я тоже с этим столкнулся и решил глубже изучить этот вопрос.
Писк – это самовозбуждение в петле регулировки выходного напряжения: от выходной "+" клеммы, до выв. 1 TL494 (включая внутренний компаратор в ней, т.е. как бы до выв. 3 TL494). Самовозбуждение проявляется появлением пульсаций напряжения на выходных клеммах БП, что прекрасно видно осциллографом. Прежде всего, это связано с цепочками отрицательной обратной связи (ООС) между выв. 2 и 3 и выв. 15 и 3, которые определяют коэффициент усиления в петле регулировки. В своей первой конструкции я оттуда выбросил резисторы, а зря!
Нужно сохранить штатную цепочку между выв. 2 и 3 TL494. У меня в старой схеме (конденсатор 0,1 мкФ) не лучший вариант, нужно поставить туда конденсатор в районе 0,022…0,047 мкФ и резистор 33…68 кОм, включенные последовательно. Резистор нужно подобрать по минимуму самовозбуждения (писка). Вместо резистора я ставил подстроечный 100 кОм, и загоняя БП в режим максимального «писка» (подбирая сочетание выходного напряжения и тока нагрузки БП), меняя сопротивление этого резистора находил минимум (проще смотреть осциллографом амплитуду пульсаций на выходе БП). У меня, например, идеальная цепочка получилась при сочетании 0,033 мкФ и 43 кОм.
Позднее, аналогично я подобрал и номиналы в петле ООС регулировки тока – RC цепочку между выв. 15 и 3 TL494. У меня идеальная цепочка получилась при сочетании 0,15 мкФ и 4,7 кОм. Конденсаторы этих цепочек должны отличаться по ёмкости, иначе, при одинаковых цепочках, появляется самовозбуждение на границе перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока – компараторы внутри TL494 начинают как бы «бороться» между собой, кому из них регулировать напряжение на выходе.
Также причиной самовозбуждения являются просадки напряжения по проводнику массы на плате между выпрямителем выходного напряжения и минусом питания TL494. Пробуйте соединить короткой толстой перемычкой (провод сечением не менее 1,5 мм²) средний вывод вторичной обмотки трансформатора (косичку), сидящий на земле, с землёй вблизи выв. 7 микросхемы TL494. Также точка, куда припаивается провод земли от переменных резисторов регулировки напряжения и тока должна быть выбрана вблизи выв. 7. Проверку лучше делать прямо на ходу: берёте кусок провода сечением 2,5 мм² длиной сантиметров 10-12, изгибаете дугой и пробуете соединять эти точки между собой.
Ну и третье – это наводки на провода цепи регулировки выходного напряжения от трансформатора – попробуйте повесить конденсатор 0,01 мкФ между выв. 2 и 7 (земля). Делайте именно в этом порядке! Т.к. иногда, установка перемычки, например, полностью убирает самовозбуждение, и после этого RC цепочку ООС уже не подобрать по минимуму.
В итоге я снизил размах пульсаций при токе нагрузки 10 А и напряжении 20 В в режиме стабилизации напряжения ниже 5 мВ, и в режиме стабилизации тока ниже 15 мВ. Это очень высокие показатели!
Плата управления
После испытания БП можно переходить к сборке платы управления. В первом варианте я отказался от использования дифференциального усилителя в петле регулировки тока, дабы уменьшить количество проводов. А зря! Коэффициент стабилизации тока оказался невысоким, плюс падение напряжения на проводах земли дополнительно вносило погрешность. Поэтому в новой схеме я включил оба операционных усилителя (ОУ) по дифференциальной схеме. Требования к типу ОУ остаются прежними, как написано в первой статье.
Усилитель в цепи регулировки напряжения (DA1.1) остался неизменным. При указанных номиналах резисторов (R1=R3 и R2=R4) предел регулировки напряжения соответствует 20,0 В. Для точной работы дифференциального усилителя нужно сохранять равенство этих сопротивлений в парах. Резисторы с номиналом 4,9 кОм составлены из двух, включенных последовательно (например, 3,9 и 1 кОм, или 4,7 кОм и 200 Ом и т.п.).

Усилитель в цепи регулировки тока собран по аналогичной дифференциальной схеме включения ОУ (DA1.2), что требует подключения его входов отдельными тонкими проводами непосредственно к клеммам шунта. Амперметр я использовал прежний SAH0012R-50, поэтому шунт остался точно таким же 75ШИП1-50-0.5 с сопротивлением 1,5 миллиОма. При этом шунте и указанных в схеме номиналах резисторов (R5=R7 и R6=R8) предел регулировки тока составляет 20 А. Чтобы уменьшить предел регулировки тока до 10 А нужно уменьшить сопротивление резисторов R5, R7 до 110 Ом. В случае использования амперметра с другим шунтом, отличающимся по сопротивлению, чтобы задать верхний предел регулировки тока, потребуется изменить сопротивление резисторов R5 и R7 (или R6 и R8), сохраняя равенство их сопротивлений между собой.
Индикацию перехода в режим стабилизации тока я перенёс в цепь регулировки напряжения, поменяв входы компаратора (DA1.4) между собой. В принципе – это не принципиально…

Как и в прошлой конструкции, переменные резисторы регулировки напряжения и тока (R10 и R11), а также R12–R14, C2 и C3 расположены на отдельной плате, расположенной на передней панели корпуса. Файл платы в формате Sprint-Layout можно скачать от сюда. Цепочки C4, R15 (штатная) и C5, R16 расположены на плате БП вблизи микросхемы TL494. Остальное расположено на отдельной плате, которую можно скачать от сюда. Монтаж выполнен на SMD элементах.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что питание и землю на схему управления нужно брать от точек на плате БП в непосредственной близости от выв. 12 и 7 TL494. Земля к переменным резисторам регулировки тока и напряжения на передней панели также должна браться вблизи выв. 7 TL494. Корпус переменных резисторов должен быть заземлён.
Дежурный источник питания
Теперь поговорим о внутреннем питании ШИМ, платы управления, вольтметра, амперметра и вентилятора. В принципе, суммарный потребляемый ток этих элементов не высокий – его прекрасно потянет дежурный источник питания. Но нужно учитывать импульсный характер нагрузки, который имеет, прежде всего, вентилятор, и измерительные приборы (за счёт динамического режима работы светодиодных цифровых индикаторов). Пульсации в цепи питания ШИМ и платы управления нам ни к чему, поэтому их нужно развязать между собой.
Я пошёл ещё дальше: дежурный источник питания имеет два выхода: стабилизированный +5V_SB и второй, напряжением около 12 В, который стабилизирован параметрически (косвенно). Первый нам не нужен, а используется, как раз второй! Поэтому я перенёс цепи стабилизации напряжения с выхода +5V_SB на второй выход и настроил их на напряжение 12 В. (Если вам нужно для каких-либо целей +5 В, то можно установить интегральный стабилизатор LM7805 от этой цепи.)

Как видите, я использовал схему разводки фильтра питания цепи +5V_SB, которая содержит дроссель и второй электролитический конденсатор. Выпрямительный диод я использовал также от этой же цепи, просто припаял его анод к другому выводу обмотки!
С первого конденсатора фильтра берёт питание вентилятор. После дросселя, со второго конденсатора фильтра берут питание амперметр и вольтметр, а питание на TL494 и схему управления поступает через резистор R6 (сопротивлением 15…33 Ома) с третьего конденсатора (C1, штатный). Получилась отличная развязка по питанию!
Выключатель питания
Вы уже, наверное, заметили, что после подачи напряжения сети, дежурный источник запускается с задержкой. Выключается БП тоже «долго». Связано это и со временем заряда-разряда электролитических конденсаторов в выпрямителе сетевого напряжения. Поэтому я решил, что лучше выключать питание блока не по сети 220 В, а по внутреннему напряжению +12 В. Это будет принудительно останавливать работу ШИМ (TL494). Теперь блок питания моментально запускается, и практически мгновенно выключается. Обратите внимание на схеме, что внутренний нагрузочный резистор (R5) должен остаться включен до выключателя. Сетевой выключатель я всё же сохранил, но теперь он расположен на задней панели.

Управление оборотами вентилятора
Ну и последнее, что мне не нравилось в прежнем БП – это шум от работы вентилятора. В некоторых БП ATX имеется схема снижения шума, которая управляет напряжением питания вентилятора в зависимости от температуры. В моём новом БП на плате имелась разводка под эту схему, однако вентилятор был подключен напрямую от 12V. Срисовав разводку платы, покопавшись в схемах других БП, я нашёл требуемые номиналы элементов для этой схемы. В одном из современных БП я выпаял необходимый терморезистор (10 кОм), место под который было предусмотрено вблизи радиатора охлаждения выпрямительных диодов. Впаял всё это на свою плату в штатные места. Терморезистор дополнительно приклеил клеем к радиатору.

Я использовал вентилятор EC5015M12S (50х50 мм). Теперь на него подаётся начальное напряжение около 4,5 В – его практически не слышно. И только при разогреве элементов напряжение начинает подниматься соразмерно температуре. Вот теперь всё!

Новый БП я смонтировал в таком же корпусе с ручкой, и сохранил прежнюю компоновку внутренних частей. Дизайн передней панели остался практически неизменным – он хорошо себя зарекомендовал с точки зрения эргономики.

Если интересно, могу рассказать технологию изготовления передней панели в отдельной статье.
Блок питания получился настолько мощным и надёжным, что позволяет:



Комментарии 8549
Я б купил)
Образцово — показательная порка криворуких товарищей (типа меня).
До появления мелкой занимался ремонтом ИБП. Начинал с AT. Очень все просто.
Потом пошли приносить ATX. Мощность росла.На ремонт уходило больше времени. НЕмного вкурил.
БП начали несколько дешеветь. В итоге полностью забросил ремонт. Сейчас в закромах родины пылится пара больших ящиков с ИБП — начиная от 200 ноунеймов и заканчивая полукиловатным (сильно поджарен), но один корпус из нержавейки не дал его пустить в утиль. )
Круто! У меня валяется 4 старых блока питания. Доберусь до них обязательно!
Сколько примерно ушло времени на работу над блоком + статью?:)
Отдельное спасибо за прояснение сущности писка!
С блоком 2 дня. Статью с мая месяца писал…
Просто — Золотые руки и светлая голова! Молодец!
Просто, человек занимается своим любимым делом!
Спасибо!
для таких трудов нужна кнопочка "очень нравится"
мечта, а не блок питания, жаль времени нет…
А вы не торопитесь, делайте постепенно.
Спасибо!
KNIggA
для таких трудов нужна кнопочка "очень нравится"
мечта, а не блок питания, жаль времени нет…
Вот зимой и начни…А вообще можно сразу зарядник для аккумулятора замутить, чтобы появился конкретный интерес
Да, Андрей большое спасибо Вам за такие посты. Они очень мотивируют. После выхода первой версии я переделал себе блок питания. Еще раз спасибо, не часто встретишь всесторонне развитого человека, у которого столько знаний, умений сделать своими руками и самое главное очень качественно и красиво. Восхищаюсь.
Спасибо!
Мощно…
Да, пассатижи греютя :)))) Спасибо!
Описано в лучших традициях СССРовской аппаратуры, где в паспорте вся схема и принцип работы разжевывались в подробностях. Браво!
Спасибо! Так я в СССР родился, учился… Все по лучшим советским книгал изучал!
Когда стал искать литературу по электронике, то большинство хороших, с качественным изложением, книг оказалось именно родом из СССР. Хорошие книги как алмазы редки, а найти хорошие книги по электронике хоть на офлайновых, хоть на онлайновых полках книжных магазинов вообще сложно. Несмотря на обилие выбора.
Форумы штука хорошая, когда точно знаешь, о чем спросить хочешь, но по большей части там пустая болтовня. Поэтому ничего лучше хороших книг не найти: систематизировано и продумано.
Андрей, поделитесь хорошими, на ваш взгляд, книгами по электронике, которые пригодятся начинающим, и не очень, радиолюбителям =)
Сложно даже сказать. У меня все книги в бумажном виде и родом из 70-80-х. И ведь, не по одной книжке учился, а по куче разных. Я не припомню книги, где-бы всё в одном месте было собрано. Да и журналов было много. Тот же Радио тех лет — кладезь знаний.
Респект таким людям, которые разбираются во всей этой галиматье!
Интересное хобби, которое стало работой! Любимой работой… Эх, всем бы заниматься в жизни любимым делом — не было бы горе-мастеров!
Спасибо!
Сам являюсь довольно любознательным человеком и уже много чего умею и понимаю, но вот в электронике вообще дуб дубом) Диод от транзистора только и могу отличить)
О — уже знания! А я видел людей, заканчивающих профильные институты, которые резистор от предохранителя отличить не могут :))))
Fobos22
Респект таким людям, которые разбираются во всей этой галиматье!
Это не галиматья вообще-то.Просто это наука :-)
Спасибо за новую статью, Андрей! У меня в прошлый раз так ничего и не вышло, обратился за помощью к электронщику, он долго чесал репу и в общем то тоже ничем не помог. Так что все осталось на прежнем уровне — желание есть, навыков нет… Посему у меня резонный вопрос, вы можете сделать такой блок на заказ?
тоже интересует
www.drive2.ru/b/2445147/?page=0#a142205242
DjMaN93
Спасибо за новую статью, Андрей! У меня в прошлый раз так ничего и не вышло, обратился за помощью к электронщику, он долго чесал репу и в общем то тоже ничем не помог. Так что все осталось на прежнем уровне — желание есть, навыков нет… Посему у меня резонный вопрос, вы можете сделать такой блок на заказ?
Отличная работа!
Присоединяюсь к вопросу о заказе.
www.drive2.ru/b/2445147/?page=0#a142205242
DjMaN93
Спасибо за новую статью, Андрей! У меня в прошлый раз так ничего и не вышло, обратился за помощью к электронщику, он долго чесал репу и в общем то тоже ничем не помог. Так что все осталось на прежнем уровне — желание есть, навыков нет… Посему у меня резонный вопрос, вы можете сделать такой блок на заказ?
Я не занимаюсь изготовлением вещей на заказ. Я дорого ценю своё время. Вам выгоднее будет купить готовый промышленный Их выбор сейчас огромен!
DjMaN93
Спасибо за новую статью, Андрей! У меня в прошлый раз так ничего и не вышло, обратился за помощью к электронщику, он долго чесал репу и в общем то тоже ничем не помог. Так что все осталось на прежнем уровне — желание есть, навыков нет… Посему у меня резонный вопрос, вы можете сделать такой блок на заказ?
Какие трудности?
В непонимании написанного… А с налету освоить радиотехнику на примере этого БП не вышло
Я тебе книгу пришлю интересную в формате Диджейвю как раз по азам с подробным описанием и схемами с рассмотрением схем источников питания АТ. А АТХ это уже как проторенная дорожка будет. Никаих трудностей у тебя потом не будет.
Буду благодарен, хотя в своих силах уже отчаялся. Радиотехника не мое, я двигателист
Отчаялся…А ведь так и должно быть, потому что сразу дело не пошло и тут же пропадает интерес…У меня также было.Просто нужно для полноты и качества процесса иметь дома осциллограф, мультиметр и внешний источник питания для экспериментов и отладки того, что делаешь. Сделаешь первый, второй будешь щелкать как семечки.
отличная работа, респектище
особенно понравился безукоризненный внешний вид. Что во все времена было самой большой проблемой у любительских устройств
однозначный мега-лайк
Спасибо! Видимо, я уже давно не любитель:)))))
Очень, даже, прилично вышло! Красава! Андрей, а что ты надписи не по-русски сделал? Так моднее? ;)
Ты не в курсе, как можно, вот такой блок переделать под лабораторник? ru.aliexpress.com/item/35…2378658&shopNumber=613696
Я хоть и учился в СССР, и все мои основные знания получены из советских книг, но последние 20 лет приходится работать исключительно с импортной техникой — вся документация на английском языке. Все программы, которыми приходится пользоваться по работе — с меню на английском. На работе вся измерительная техника импортная. Так что вошло в привычку. Зачем этому БП "выделяться" в массе импортной аппаратуры? Для меня — нет разницы какой язык на схеме или в описании! Я даже Виндоусом специально английским пользуюсь, что бы в "глазах не рябило" :))) В бытовой технике переключаю меню на английские. Таким образом поддерживаю знания второго языка.
Когда возмётесь за переделку подобного БП — то сами столкнётесь с этим. Они все импортные! И придётся разбираться. Хотя бы элементарые слов 20 запомнить…
На счёт вашего БП ничего сказать не могу. Нужно открывать и смотреть его схемотехнику. Принцип выбора написан в первой статье.
А я всё еще пользуюсь трансформаторами.
Поначалу, для своего первого трансивера (FT-747GX) юзал с минимальными переделками как раз БП (чисто вопрос цены — они ничего не стоят) от ПК. Потом обратно на трансформаторы… даже АКБ заряжаю ими.
Сам мотал трансформаторы… Я тоже раньше считал импульсники не надёжными… А потом научился "их готовить"! Представьте себе трансформаторный БП с такими же характеристиками (0-20 В, 20 А) — сколько он будет весить? А это весит всего 1300 грамм! Взял в руку — и потопал в гараж машину заряжать :))))
У меня сейчас стоит 1,5 — 20 В до 30 А, весит около 10 кг :)
Гаража нет…
Кстати, я всегда был противником импульсных БП для питания радиостанций. Понятно что их характер работы сопровождается высоким уровнем помех. Как-то давно мне подарили на день рождения друзья такой БП:
f-a.d-cd.net/edg6u-960.jpg
для питания моего трансивера Kenwood TS-850S AT…
Так он шумит по страшному! Частокол помех вплоть до 30 МГц…
Пробовал свой — уровень помех на порядок ниже! Уже можно пользоваться.
Знаем, плавали.
Юзал от Meanwell S-350-13.5. Там даже на печатной плате есть разводка под фильтр, чего не скажешь об элементах :)
Слишком с ними много нюансов.
Тёплый трансформаторный ток мало что заменит :))
Ага и 10 кг железа и меди!
Да пофиг, все равно стоит на столе.
У меня дома есть хороший промышленный линейный БП 0-15 В 0-20 А. Но 16 кг, Роман. Да, в отдельных случаях он незаменим, например, при регулировке радиостанций и передатчиков. Но именно его большой вес и был толчком к созданию несколько лет назад того первого самодельного БП из БП AT :))))
У меня на работе линейных ИП высокой мощности вполне достаточно, потому толчка к созданию чего-то дома пока не было.
RA1CAG
А я всё еще пользуюсь трансформаторами.
Поначалу, для своего первого трансивера (FT-747GX) юзал с минимальными переделками как раз БП (чисто вопрос цены — они ничего не стоят) от ПК. Потом обратно на трансформаторы… даже АКБ заряжаю ими.
Но! По-настоящему настоящий ЛБП, который по полному праву называется лабораторным, надо делать именно на 50 -герцовом трансформаторе и линейном стабилизаторе, где можно реализовать самые требовательные затеи, сделать его двуполярным с точной стабилизацией по обоим каналам.Это мое мнение.
Лабораторные бывают БП разные. И однокагнальными и многоканальными. И линейные и импульсные. Смотря для каких целей он будет использоваться.
Вот посмотрите, казалось бы, простейший одноканальный БП
www.prist.ru/info/articles/pph-71503.htm
Всем ли он нужен?
Нужен.Но для специфических целей, например для отладки модулей систем устройств спецназначения и спецприменения… Воображает цена этого агрегата.
При отладке прототипов электронных устройств связи используются более сложные БП, чем этот :))) Это то, с чем я связан…
Всё это прекрасно, конэчно и классно выполнен БП, но, есть одно большоё Но! Для того чтобы тиражировать подобные изделия, пускай даже для себя, нужно даже не элементарные знания электроники, а специальные знания радиоэлектроники, причём на современной элементной базе! Мне там со своими знаниями 1985 г. делать нечего! Максимум что я знаю, так это как работает транзистор и диод, и могу собрать простейший стабилизатор на транзисторах и то лишь скопировав схему, без подробностей, как что, куда и каким образом! А многие и этого не умеют в связи с отсутствием знаний! Я всегда был в восторге от таких людей, которые и знания имеют, и от природы, порой без специального образования быстро схватывают на лету, то что касается радиоэлектроники! Вот разобрать карб и чтоб потом заработал, или другой механизм, в машине вот это моё!
Да, конечно, для таких поделок нужен какой-то начальный урвень знаний и опыта. С другой стороны — заняться переделкой БП — это способ набраться недостающих знаний! В первой статье я помогал многим людям, отвечал на вопросы, объяснял принципы (более 3000 комметариев к статье за 3 года!) — и большинство сделало себе такие блоки! Представляете, как они подняли свой уровень знаний за одну поделку! Это и есть способ двигаться вперёд, обучаться!
Я когда то в году 87-88 работая на заводе ЗСПВ в г.Молодечно пытался сделать магнитолу в машину на основе купленной лентопротяжки кассетной, ну и ребята мне помогали, и схему помогли найти уже на основе МС из зарубежной литературы. Долго я ипался, конечно с полгода, пока всё собрал в кучу, ну а схемы были практически очень хорошо проработанные, за это спасибо буржуинам, после сборки всё сразу заработало, регулировки минимальные, и предварит.усилок и оконечники, было тогда интересно сделать самому, да и в магазине не особенно то купить было и о разнообразии речь не шла.Сейчас я только чистой электрикой занимаюсь и то только для себя, восстаналивая мой пепелац, Zuk-A06 и всё! Да и то зрение уже не то, нужны термоядерные очки! Не до микросхем. Я уже этим переболел давно.
И я в старших классах школы "заболел" изготовлением магнитофонов. Примерно в те же годы. Ну и дошёл тогда до уровня высококачественных кассетных дек (оглядываясь на AIWA и Nakamichi) с компадерной системой шумопонижения Dolby B и C, динамическим подмагничиванием, ЛПМ с электронным логическим управлением (да, и механику сам делал). Но у меня к тому времени стаж занятия электроникой был 10 лет.
Сами понимаете, с выбором профессии вопрос ни разу в жизни не стоял :)))
Так что и на работе уже 25 лет занимаюсь этим профессионально. И дома продолжаю! И получаю от этого огромное удовольствие.
Да, зрение вблизи, уже стало подводить. Но как-то продолжаю паять. Причём перешёл полностью на SMD монтаж. Тяжело, без лупы — никак. За удовольствие приходится платить!
Посмотрите домашние поделки для машины, например:
www.drive2.ru/l/2416825/
Я всего лишь любитель, возможно, что-то сделал и неправильно. Но в базовых цепях силовых ключей я уменьшил номиналы резисторов с 2,7 кОм до фактически порога открывания транзисторов — 200…300 Ом. В итоге при токах нагрузки 8…10 А, при напряжении тех же 12…14 В, силовые ключи почти не греются. Я так понимаю, что им теперь нужно гораздо меньше времени на закрытие, за счет этого и меньше нагрев. На бОльших токах не гонял, так как для моих нужд достаточно 10 ампер, и на этом значении я регулировку ограничил. Параллельно выходным клеммам поставил (вроде бы 2-х амперный, уже не помню) диод для гашения импульсов при коммутации индуктивной нагрузки. Теперь блок не вылетает (LM339 и подобные в моей версии отсутствуют). Четвертый год — полет нормальный.
Вы уменьшили ток базы — вот они и стали меньше нагреваться. Но это может иметь и отрицательные последствия.
Возможно, на большой мощности и скажется (в её уменьшении относительно начальной схемы), но при моих "до 10 ампер" пока за всё время проблем не проявилось. Работает стабильно во всех режимах, которые на его долю выпадают. Всё-таки не сварочник обсуждаем.)))
Как всегда на высоте, всё подробно рассказано, показано и выглядит очень аккуратно. Можете налаживать массовое производство :)
Спасибо! Пусть теперь другие повторяют — это не сложно.
зачет!
Спасибо!
Все четко! Молодец!
Спасибо!
Финальный тест самый чОткий)
:)))))
Жаль нет фото платы со стороны шимки. По виду радиаторов, у меня есть такие в разборе блоки.
Если возможно, напишите какая модель и ревизия написаны на вашей плате, попробую повторить вашу конструкцию. Блоков в разборе, при последней переписи, было свыше 50 штук.
Вы знаете, сколько их разновидностей? А сколько одинаковых выпускается под различными лейблами и названиями? Это обесполезно! Да и не требуется. Открывайте и смотрите по факту, что там внутри. Как выбрать БП для переделке написано в первой статье.
нормуль. 494ая отличная микруха, если разобраться в ее функционировании, применений масса
Точно! Она ещё нас переживёт!
Отличный репост
Молодец
Вот чего мне не хватало для переделки БП.Спасибо.
У вас и так всё прекрасно получилось!
Как всегда на высоте :) А мне вот не везет. Разобрал на работе 3 блока питания: 2 флайбека один прямоход. Прямо напасть какая-то :) При чем флайбек на 300ВА, что, вроде как, не типично. Ожидал полумост.
Это уже современные БП. Я предпочитаю копаться в старье :))))
чего добру пропадать, да и надежнее они
даа Андрей! на высоте!
Спасибо!
Как всегда безупречно!
Спасибо!
Кудесник, больше нечего сказать!
Это со стороны так кажетсяю На самом деле — ничего сложного!
Из каких соображений выбирались дополнительные операционные усилители ?
Актуально -с пассатижами. Иногда полезно прогреть инструмент перед применением, особенно в зиму :)
Вспомнил кабинет физики и лабораторию )
Уважаю!
Спасибо!
Много Букав… Прочитать нереально, будет время почитаю — я вот тоже хочу переделать такие БП
читается на одном дыхании!
Beavizzz27
Много Букав… Прочитать нереально, будет время почитаю — я вот тоже хочу переделать такие БП
Электроника не любит спешки! Не торопитесь.
Это правильно.я так и делаю. 7 раз отмерь — один раз отрежь
2350
Электроника не любит спешки! Не торопитесь.
электроны и так очень быстро бегают)
Ну, Вы мастер объяснять! Целая книга вышла. Когда ж я все это осилю?
Спасибо! Освоите, но постепенно.
Фундаментально!
Это было весной, пока прыжки не начались :))))
А как прыжковый сезон закончился — тут сразу и ЦАП поспел!
Вот поэтому я бы не отказался жить лет 300, чтоб на все хотелки времени хватило;)
Чтобы в суткажх было хотя бы 25 часов :))))
5 часов на работу, остальное на отдых. А то и так переработка, за 300 лет будет.
я так из микроволновки сбацал точечную сварку)))Так там пассатижи реально горячие)))
:))) Странно, что они не плавятся! Там трансформатор на 1000 Вт!
ну я так ржавые заставил разогреться)))