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 8539
еще вопрос нюанса который я встретил во всех новых конструкциях где я делал выключение по дежурному питанию… когда я отключаю +12 В. от вывода куда раньше приходил выпрямитель с большей обмотки дежурки-то блок питания не выключался а начинал топить всю свою мощю в нагрузку если она в этот момент имееться… решилось только двухполюсным выключателем… выключать отдельно вентилятор лм324 и отдельно тл494… т.е. если рвать цепь от бывших +5 вольт (где по новому +12) до выпрямителя который раньше питал тл494 (примерно +15 В.) то он блин не выключаеться а топит все что может…
пожог кучу лампочек на 12 в.
Такого не должно быть. Мощные транзисторы не должны открываться. Такое ощущение, что у вас на ATX, а AT, в котором есть автозапуск инвертора. Схему где глянуть?
таких примеров уже 3, все на столе на работе завтра все обсмотрю и попробую заснять на видео даж=)
Все блоки АТХ сто процентов…
вот для примера
2.downloader.disk.yandex.…8614b3c1882f8e19ac4064971
если рвать выключателем линию между с25 и R24 не может блок питания еще немного проработать от емкости с9?
такое ощущение что диод вольт добавки есть. но это исключено… так как в этом примере выпаяно все лишнее, абсолютно
меня на схеме интересует отсутствие резисторов между базой и коллектором мощных транзисторов. Они отсутствуют. Второе — это вольтдобавка с выхода основного выпрямителя, тоже должна отсутствовать. C9 стоит и в моём БП. Рву я питание до него.
evgeni5945
еще вопрос нюанса который я встретил во всех новых конструкциях где я делал выключение по дежурному питанию… когда я отключаю +12 В. от вывода куда раньше приходил выпрямитель с большей обмотки дежурки-то блок питания не выключался а начинал топить всю свою мощю в нагрузку если она в этот момент имееться… решилось только двухполюсным выключателем… выключать отдельно вентилятор лм324 и отдельно тл494… т.е. если рвать цепь от бывших +5 вольт (где по новому +12) до выпрямителя который раньше питал тл494 (примерно +15 В.) то он блин не выключаеться а топит все что может…
пожог кучу лампочек на 12 в.
Поддерживаю.У меня нагрузка нихромовая проволока, при нарузке выше 12А блок не выключаетсься а выходит на максимум, (20B16A)получаеться 320W.Причем TL494 обесточена, проверял несколько раз и убрал выключатель.
У меня аналогичная ситуация. После обесточивания TL494, спираль в нагрузке раскаляется до бела, вольтметр показывает 29В, амперметр более 30А. Если не успеть выключить сеть, то сгорают силовые транзисторы. Приходится выключать блок выключателем сети. Этот блок пока отложил до понимания проблемы. Видимо происходит самовозбуждение инвертора, но от чего?
2350
1. Нет, не критично. Оставьте.
2. такой вольтамперметр имеет три провода: чёрный, жёлтый и красный. Между чёрным и жёлтым находится шунт амперметра. Между чёрным и красным — вольтметр. Соответственно, чёрный — это левый вывод шунта по схеме e-a.d-cd.net/fdb56eas-960.jpg, жёлтый — это правый вывод шунта. А красный подключается к выходной плюсовой клемме БП. При этом, провода от резисторов R5, R7 должны подключаться как можно ближе к шунту, т.е к чёрному и жёлтому проводу прямо вблизи разъёма вольтамперметра.
Собрал я плату управления, включил его. Заработал, напряжение плавно регулировалось от 0 до 20,2В. Но как только подключил нагрузку (автом. лампу), напряжение упало почти до 0, и ток почти не регулировался, показывал 1А, регулировка ничего не довала. Не подскажите как проверить, плату перепроверял, R5 и R7 я поставил 180ом, все остальное так как у вас на схеме!
Так не подскажу. Измерьте напряжения на выв 1 и 2, а также на 15 и 16 TL494 в разных режимах. Подумаю.
Без нагрузки, выставил 12V
выв.1.2 — 3V
выв. 15 — 0,738
выв 16 — 0,598
Если ставлю вольты по максимуму, а ток ставлю по минимуму, без нагрузки. то вольты падают до 0
Если напряжение на выв. 1 и 2 равны — значит БП работает в режиме стабилизации напряжения. Это правильно. Без нагрузки так и должно быть, не зависимо от выставленного тока (потому, что без нагрузки ток и так равен 0).
Если напряжение на выв. 16 ниже, чем выставлено регулятором на выв 15, то этотакже значит, что БП не перешёл в режим стабилизации тока.
Напряжение на выв. 16 пропорцилнально току в нагрузке БП. Когда ток достигнет значения, при котором напряжение на выв 16 достигнет напряжения на выв. 15 — то БП перейдёт в режим стабилизации тока, и напряжение на его выходе больше не будет расти.
Покажите режим, когда вам что-то не нравится. В данном режиме работы БП у вас всё правильно работает. Единственное, мне не нравится всё же наличие конечного значения напряжения на выв. 16. Если БП без нагрузки — то там должно быть близкое к 0 значение.
2350
Так не подскажу. Измерьте напряжения на выв 1 и 2, а также на 15 и 16 TL494 в разных режимах. Подумаю.
Подключил куллер, напряж 12В.
выв 1,2 — 2,98В
выв.15 — 1,675В
выв.16 — 0,754В
Сами видите, что также всё верно.
при подключении авт лампы 55Вт. то1 1,1А, нпряжение падает до 0,9В
выв 1 — 0,67в
выв2 — 2,33в
выв15 — 1,51в
выв16 — 3,46в
лампа не загорается
У вас какая-то проблема в схеме. БП перешёл в режим стабилизации тока, поэтому и упало напряжение (вы ограничили ток регулятором), но работает при этом не верно.
Выставите регулятор тока на максимум. Чтобы на выв. 15 было 5,5 В. И ещё раз измерьте.
Выставил все на максимум(напряжение и ток)
выв 1.2 — 4,91В
выв15 — 1,54В
выв16 — 0,605В
Подключил в нагрузку куллер
выв 1.2 — 4,91В
выв15 — 1,533В
выв16 — 1,055В
Подключил в нагрузку лампу
выв 1. — 0,55В
выв 2 — 4,35В
выв15 — 1,508В
выв16 — 3,6В
Посмотрите ещё раз схему e-a.d-cd.net/fdb56eas-960.jpg
Если вы выставили регуляторы на максимум — то на выв. 2 и 15 должно быть напряжение около 5 В. А у вас что на этих выводах? Ищите ошибку подключения.
Спасибо, завтра все перепроверю
Андрей, можешь дать пару советов по компоновке? Я дождался правильного шунта, блок полностью готов и работоспособен, осталось засунуть его в корпус. Сделал шасси из корпуса и стал монтировать конструкцию. Во первых столкнулся с проблемой, что плату нужно расположить между трубок, сквозь которые скручиваются половинки корпуса. Иначе придется делать отступ к центру и совсем не остается места под вентилятор. Но плата без подтачивания не влазит между трубок, к тому же шасси мешается. В принципе это ерунда, если подточу, то всё войдет.
При таком расположении по центру хватит места в передней части под лицевую панель?
Проблема №2:
Вентилятор имеет толщину 25 мм (меньше нет) и никаким образом не влазит в оставшееся пространство. Я посмотрел, у тебя радиаторы и понижающий трансформатор расположены ближе к центру платы, а у меня они выпирают и упираются в вентилятор
Радиатор ключей. Между ним и корпусом радиатор входит впритык. Ниже видно, на сколько выступает трансформатор
Между трансформатором и корпусом
Разница в выступах
Есть мысль установить радиатор без забора воздуха снаружи с другой стороны на шасси для платы, тогда он будет выдувать горячий воздух через отверстия с другой стороны, плюс меньше пыли будет. Но тогда некуда девать шунт. В общем, я пока вижу только одно решение — искать вентилятор толщиной 15 мм — именно таким местом я располагаю.
Лучше, когда вентилятор вдувает воздух, эффективность выше.
Радиатор диодов не лучше ли немного спилить и выравнить на одну линию с радиатором ключей, тогда и вентилятор уместится.
П.С. я тоже подыскивал вентилятор под нужный габарит в готовую конструкцию…Хотя навалом было бесплатных вентиляторов, но габариты…
Тогда будет мешать трансформатор. На последнем фото видно как он выпирает
ты его тогда попробуй немного вытащить наружу и прикинуть, как встанет решетка на него.Те. посадочное место будет повторять контур корпуса самого вентилятора.
ПС…фигня…Трудности с креплением будут…
Корпус вентилятора ровный по плоскости
DjMaN93
Андрей, можешь дать пару советов по компоновке? Я дождался правильного шунта, блок полностью готов и работоспособен, осталось засунуть его в корпус. Сделал шасси из корпуса и стал монтировать конструкцию. Во первых столкнулся с проблемой, что плату нужно расположить между трубок, сквозь которые скручиваются половинки корпуса. Иначе придется делать отступ к центру и совсем не остается места под вентилятор. Но плата без подтачивания не влазит между трубок, к тому же шасси мешается. В принципе это ерунда, если подточу, то всё войдет.
При таком расположении по центру хватит места в передней части под лицевую панель?
Проблема №2:
Вентилятор имеет толщину 25 мм (меньше нет) и никаким образом не влазит в оставшееся пространство. Я посмотрел, у тебя радиаторы и понижающий трансформатор расположены ближе к центру платы, а у меня они выпирают и упираются в вентилятор
Радиатор ключей. Между ним и корпусом радиатор входит впритык. Ниже видно, на сколько выступает трансформатор
Между трансформатором и корпусом
Разница в выступах
Есть мысль установить радиатор без забора воздуха снаружи с другой стороны на шасси для платы, тогда он будет выдувать горячий воздух через отверстия с другой стороны, плюс меньше пыли будет. Но тогда некуда девать шунт. В общем, я пока вижу только одно решение — искать вентилятор толщиной 15 мм — именно таким местом я располагаю.
s009.radikal.ru/i310/1604/7e/33c952726958.jpg
Вижу, ты так же шасси подрезал (снизу на фото), только я ещё правый верхний угол подрезал, под стойку корпуса — тогда влазит. Вот здесь немного видно, что угол подрезан e-a.d-cd.net/27756eas-960.jpg И у тебя радиатор диодом по-моему дальше, чем трансформатор выпирает. Вероятно, его придётся подпилить.
Радиатор диодной сборки подпилить это по умолчанию, вот трансформатор так просто не подпилишь… У тебя вентилятор тоже такой толстый как у меня? По фото вроде меньше
Нет, у меня потоньше 15 мм
www.chipdip.ru/product/ec5015m12s/, но не самый тонкий :)))) Бывают тоньше.
В трансформатор он упирается. Я расположил его так, чтобы трансформатор оказался ровно по центру, т.е. сердечник трансформатора располагается напротив мотора вентилятора, поэтому его почти не заслоняет.
По вертикали вентилятор ровно по центру корпуса.
Вот бы мне такой найти, проблема бы решилась… Про переднюю панель скоро будет?) пора уже его заканчивать
Там половина текста есть — половину нужно написать. Фото есть.
Добрый день Андрей. Помогите советом (блок MICROLAB-350). После экспериментов с вентилятором случайно коротнул дежурку, в итоге заменил силовые транзисторы и базовые резисторы, после этого блок заработал. Собрал схему вентилятора, подключил к дежурке, вентилятор работает но блок уходит в защиту, даже без нагрузки, отключил схему вентилятора то же самое, через лампочку в сети блок запускается и даже держит часть нагрузки, убираю лампу опять в защиту. Перебрал подетально всю низковольтную часть упростил схему (н15 на Vref, н16 на массу Rн=460 ом), отключил защиту по напряжению ZD3, блок заработал но шипит (как змея). Подключаю лампочку 21Вт, всё нормально, не шипит, добавил ещё 55Вт всё работает и вентилятор крутит, отключаю лампочки блок опять ШИПИТ. Случайно оставил включенный блок без нагрузки и без вентилятора, радиатор под силовиками горячий. Мне кажется это всё следствие межвиткового замыкания в трансформаторе, или я не прав?
межвитковое это крайне маловероятно…Не все неисправные детальки нашел . Искать, тщательно искать.
dedkolya1
Добрый день Андрей. Помогите советом (блок MICROLAB-350). После экспериментов с вентилятором случайно коротнул дежурку, в итоге заменил силовые транзисторы и базовые резисторы, после этого блок заработал. Собрал схему вентилятора, подключил к дежурке, вентилятор работает но блок уходит в защиту, даже без нагрузки, отключил схему вентилятора то же самое, через лампочку в сети блок запускается и даже держит часть нагрузки, убираю лампу опять в защиту. Перебрал подетально всю низковольтную часть упростил схему (н15 на Vref, н16 на массу Rн=460 ом), отключил защиту по напряжению ZD3, блок заработал но шипит (как змея). Подключаю лампочку 21Вт, всё нормально, не шипит, добавил ещё 55Вт всё работает и вентилятор крутит, отключаю лампочки блок опять ШИПИТ. Случайно оставил включенный блок без нагрузки и без вентилятора, радиатор под силовиками горячий. Мне кажется это всё следствие межвиткового замыкания в трансформаторе, или я не прав?
Полностью солидарен с Юрием Вячеславовичем!
Сегодня опять экспериментировал, отключил дежурку по питанию, вместо неё подключил отдельный (сделано в СССР) блок питания 12В, ток потребления около 70мА без вентилятора, запустил блок АТХ и, тишина, ни писков ни шипения, что в холостом режиме, что под нагрузкой. Единственный минус эксперимента (второй раз на те же грабли), при работе под нагрузкой (две лампочки 21+55Вт) случайно выключил добавленный блок 12В вместо дежурки, лампочки вспыхнули и всё потухло. Один силовой транзистор и лампочки в утиль. Значит треск и шипение надо искать в дежурке, поменял два диода D1; D3, почти тишина, еле слышен небольшой писк, проверить пока не чем, нагрузка погорела. Выходит во время работы АТХ, НЕЛЬЗЯ обесточивать ШИМ, результат проверен дважды. Спасибо за ответы.
Можно обесточивать. Ничего не должно сгорать.
Дважды попал, первый раз коротнул дежурку +12В, второй раз случайно выключил дополнительный блок питания. Результат одинаковый — скачок напряжения на выходе блока АТХ, сгорает лампа в нагрузке и силовой транзистор.
Интересное наблюдение.
Такое же наблюдение сделали ещё три человека (комментарии выше): evgeni5945; kipchas; Vasily11. При отключении питания ШИМ блок выдаёт максимум мощности и сжигает нагрузку! а следом и силовики.
2350
Не факт! Каскады могут влиять друг на друга! Микросхема на выходе имеет транзистор, который замыкает на землю, т.е. выдаёт отрицательные импульсы, а у вас между импульсами есть маленькие, которые не доходят до уровня 0В — это может быть следствие открытия второго транзистора, от другой ноги. Проверьте сначала оба транзистора раскачки, которые висят на выв. 8 и 11.
Менял микросхему, менял транзисторы раскачки, заменил диоды 1N4148 на FR104 установленных между К_Э транзисторов раскачки — результат ноль.
Помогла только замена конденсаторов 10мкф 50В в базах силовых транзисторов — треск пропал, импульсы после диода шоттки стали прямоугольными.
Единственное смущает то, что остались на осциллограммах выводов 8 и 11 TLки импульсы "половинной амплитуды" между основными
А эти импульсы на выход выпрямительных диодов пролезают?
Вот осциллограмма канала 12В заводского БП:
drive.google.com/file/d/0…lOUtjc28/view?usp=sharing
На переделанном в принципе картинка такая же — только верхняя площадка поровней будет.
Всё чисто! Да площадка должна быть более пологой.
2350
Вот здесь не должно быть импульсов "половинной амплитуды" между основными импульсами.
drive.google.com/file/d/0…g6MErdTlNdjB6Z2g1RWc/view
drive.google.com/file/d/0…g6MErR2RvblB2YnFRZ2M/view
Соответственно это же безобразие вылезает и на выход, после выпрямительных диодов. Нужно смотреить проблему, начиная с каскада сразу за выв. 8 и 11.
День добрый Андрей! Сегодня попался работоспособный "родной брат" моего переделанного БП. Сразу снял осциллограммы с заводского блока с 8 и 11 ножек TLки:
drive.google.com/file/d/0…JWk9WQjg/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/0…TVGtac1U/view?usp=sharing
Снятые через делитель 1х1. На них так же присутствуют "половинные амплитуды" импульсов между основными, но блок работает без проблем.
dedkolya1
d-a.d-cd.net/51a4908s-960.jpg Это схема автора, с тремя RC цепочками. Хотя при отключении двух цепочек, разницы нет.
Снова здравствуйте! Запустил блок, пока без защиты. Верещит, да трещит, причем по разному при стабилизации тока и напряжения (средние-высокие частоты слышимого диапазона). Стоит ли с этим микролабом копаться без осцилографа, или искать заведомо рабочий (при работе в компьютере свистел на высоких частотах)? Пару минут работал на 7А 12В нагрузки, ничего не греется, регулируется. Вы как-то побороли шум трансформатора? (предполагаю, шум исходит от него, а кто виноват…). Может дежурка потихоньку сдыхает…
Слишком у меня мало знаний и опыта…
Я поборол не сложно. Как — написано в статье. Вообще не пищит, не трещит.
Я наверно очень неудачно скомпоновал, места мало =( Пока что всё, что надумал — экранирование проводников до ШИМ и перенос сетевого разъема с кнопкой питания на другую сторону. Так я еще и минус питания вольтметра кинул на землю в обход шунта… убрать надо =D как оно только работало
pp.vk.me/c626916/v626916774/32e5/txQncUlOaVk.jpg
…корпуса переменных резисторов заземлить…
Я думал после увиденного Вы посоветуете бросить это дело =) Спасибо за направление, может с этого БП и будет толк.
2350
…корпуса переменных резисторов заземлить…
7имеется ввиду на минус или землю розетки))
Они должны быть соединены.
Но изолированы от железного корпуса? Т.е. полноценную конструкцию в металлическом корпусе будет собрать почти нереально? Ведь замкнув плюс на корпус получим кз мимо шунта
Не реально. Поэтому корпус пластиковый…
Странно. Но мой первый мощный бп металический панель из оргстекла. Не шумит не пищит не трещит работает уже пол года… а остальные 8 собраны обсалютно так же но повторить такого уровня качества не удалось. У каждого по косячку. У кого то светодиодик нечетко работает. У кого то треск у кого то писк. В общем без осцилографа довести до полного удовлетворения все бп не могу
Да, в каждом БП платы разведены по-своему. Где-то грамотно, где-то по китайски… Отсюда и все беды!
Michaelc61
Снова здравствуйте! Запустил блок, пока без защиты. Верещит, да трещит, причем по разному при стабилизации тока и напряжения (средние-высокие частоты слышимого диапазона). Стоит ли с этим микролабом копаться без осцилографа, или искать заведомо рабочий (при работе в компьютере свистел на высоких частотах)? Пару минут работал на 7А 12В нагрузки, ничего не греется, регулируется. Вы как-то побороли шум трансформатора? (предполагаю, шум исходит от него, а кто виноват…). Может дежурка потихоньку сдыхает…
Слишком у меня мало знаний и опыта…
ничего не греется, т.к обдувается вентилятором.А ты попробуй вентилятор выключить и будет печка.
ПС. Вероятность влияния дежурки на такие эффекты очень мала, но проверить осциллографом выходное напряжение не мешает.
Куда копать по вопросу: при испытании блока нагрузкой при определенных параметрах тока и напряжения. Нет посторонних звуков треска и писка. А при испытании уже с платкой управления при тех же параметрах писк треск … однозначно монтаж?
Монтаж, рекомендации из статьи…
evgeni5945
Куда копать по вопросу: при испытании блока нагрузкой при определенных параметрах тока и напряжения. Нет посторонних звуков треска и писка. А при испытании уже с платкой управления при тех же параметрах писк треск … однозначно монтаж?
сделать подбор корректирующих цепей на ШИМе.Звуков не должно быть вообще.
Какие крайние значения сопротивления и емкости там могут стоять. Незная как то страшно подбирать
можешь начать с 10 нф и 10 ком.В моем установлены просто по конденсатору на 2-3 и 3-15 без резисторов и все тихо и спокойно. Бояться надо не этих цепей, а КЗ на выходе с плохой защитой или без нее, что еще хуже )).Вместо резистора лучше поставить переменный на 100 ком, средний и один крайний вывод соединить вместе …потом установить уже постоянный
2350
Евгений, посмотрите вопросы в комментарии выше www.drive2.ru/b/2445147/?page=9#a158283194 и мои ответы на них. Вам также это полезно будет.
В зарядном из схемы выше при пробном включении под нагрузку, бахнули транзисторы и предохранитель при нагрузке менее 100 Вт. В горячей части заменил транзисторы, проверил резисторы в базовых цепях и всякую мелоч диоды и т.д. вроде в горячей части все целое но предохранительная лампа при включении зажигается в полный накал, ШИМ стоит поэтому думаю что скорее всего что то в горячей части еще пробито…=( очень странно вроде все проверил
Что было в качестве пробной нагрузки?
спиралька от фена. Вылетел выпрямительный диод. Был родной на 45 в. Наверно он не выдержал и унес с собой транзисторы.
минимум 100-вольтовый здесь может работать
В готовые я всегда ставлю стовольтовые. Здесь не было превышения по напряжению даже в пол раза. Факт то что диоды унесли за собой транзисторы и еще что то. А еще что то теперь не дает ему работать с новыми транзисторами
Когда ты даешь нагрузку на БП, то свою лепту вносит и индуктивность рассеяния, которая проявляется в виде появления иголок в импульсах, амплитуда которых существенно больше амплитуды самого импульса Чем больше нагрузка, тем больше может проявиться этот эффект.Поэтому такие требования по вольтажу выпрямительных диодов на выходе.
Evergreen747
минимум 100-вольтовый здесь может работать
Отбой. Нашел 2 мертвых выпрямиткльных диода в мостена входе. Не мог на них даже подумать…
Привет! От нечего делать решил привести в порядок свой первый блок, который не желает работать с китайским показометром (сидит в защите, иногда вышибает силовые транзисторы вместе с низкоомными резисторами). Разбираюсь, в чем может быть загвоздка.
На схеме для тестирования работает как часики, защита настроена примерно на 150 ватт.
Возник вопрос по подключению такого VA-метра со встроенным шунтом: ru.aliexpress.com/item/Ca…9.html?detailNewVersion=2
Видел, что ставили такие, но не могу найти эти комментарии. Каковы характеристики встроенного шунта (изогнутая двухмиллиметровая проволока), а именно падение напряжения на нем и расчетный максимальный ток? Это мне нужно для коррекции верхнего порога регулировки тока в схеме управления.
Какие ошибки я мог допустить при установке именно этого показометра? Не до конца понимаю, для чего на него приходит через толстый провод плюсовой сигнал выходного напряжения, если шунт идет по минусу. Питание прибора идет через другую маленькую фишку.
От R5 и R7 наглым образом подпаивался непосредственно к месту пайки шунта:
s017.radikal.ru/i403/1604/b2/c0fc3db3e5cf.jpg
Схему управления развел под мой корпус блока, вместе с выходными клеммами и потенциометрами:
s020.radikal.ru/i708/1604/10/175567df65c1.jpg
Проверяли ее в четыре глаза с Юрием Вячеславовичем, ошибок не нашли.
К шунту припаял измерительные провода — самое то, что нужно!
Присоединение китайского ВольтАмперметра:
Трёхконтактный разъём с проводами большого сечения:
Чёрный — это левый вывод шунта по схеме платы управления — идёт к минусу фильтра выпрямителя. По сути — это земля вольтамперметра.
Синий (или жёлтый) — это правый вывод шунта по схеме платы управления, идёт к "-" выходной клемме
Красный — это вход вольтметра, идёт к выходной "+" клемме
На отдельном разъёме два тонких чёрный и красный:
Красный — это питание вольтамперметра, подать +4,5…+30 В (+12 В от дежурного источника).
Чёрный никуда не присоединять!
Все так, кроме последнего… Это же питание прибора, у меня красный тонкий подключен через свой конденсатор вблизи 12 ноги 494, а черный — на 7 ногу. Как это не подключать?
Сбросили еще такой вариант подключения прибора, по первой статье:
yadi.sk/i/7MIyKeghkHWrt
Но мне больше нравится использование ОУ в цепи регулировки тока. Еще бы знать, какие параметры у встроенного шунта…
Оба чёрных — это одна и та же земля. Она должна присоединяться только в одной точке, иначе образуется петля через вольтметр между выходом выпрямителя и выв. 7.
Параметры шунта знать не обязательно. R5, R7 просто опытным путём подобрать по пределу регулировки тока.
DjMaN93
Привет! От нечего делать решил привести в порядок свой первый блок, который не желает работать с китайским показометром (сидит в защите, иногда вышибает силовые транзисторы вместе с низкоомными резисторами). Разбираюсь, в чем может быть загвоздка.
На схеме для тестирования работает как часики, защита настроена примерно на 150 ватт.
Возник вопрос по подключению такого VA-метра со встроенным шунтом: ru.aliexpress.com/item/Ca…9.html?detailNewVersion=2
Видел, что ставили такие, но не могу найти эти комментарии. Каковы характеристики встроенного шунта (изогнутая двухмиллиметровая проволока), а именно падение напряжения на нем и расчетный максимальный ток? Это мне нужно для коррекции верхнего порога регулировки тока в схеме управления.
Какие ошибки я мог допустить при установке именно этого показометра? Не до конца понимаю, для чего на него приходит через толстый провод плюсовой сигнал выходного напряжения, если шунт идет по минусу. Питание прибора идет через другую маленькую фишку.
От R5 и R7 наглым образом подпаивался непосредственно к месту пайки шунта:
s017.radikal.ru/i403/1604/b2/c0fc3db3e5cf.jpg
Схему управления развел под мой корпус блока, вместе с выходными клеммами и потенциометрами:
s020.radikal.ru/i708/1604/10/175567df65c1.jpg
Проверяли ее в четыре глаза с Юрием Вячеславовичем, ошибок не нашли.
На плате есть небольшая проблема в разводке земли: Нижнее плечо делителя напряжения (резистор идёт на правый полигон земли). Нужно переделать, что бы он подсоединялся кратчайшим путём к выв. 11 LM324 — иначе, получается большая петля земли от этого резистора до микросхемы — могут быть наводки из-за падения напряжения.
И это резистор, справа "неприкаянный" — расположи ближе к выв. 10 — меньше наводок на вход ОУ будет.
Если я правильно понял, брошу перемычку от правого полигона на 11 вывод LM324. А для неприкаянного резистора не осталось другого места :( Все же не думаю, что из за этого блок не работает и периодически взрывает ключи
2350
Так сами виноваты! Думать головой за вас никто не будет. Это как поставить жучка вместо предохранителя. Эффект одинаковый!
Специально для вас могу предложить ввести в БП третий режим работы "Защита по току". При включении этого режима БП будет выключаться при достижении выставленного тока, вместо перехода в режим "Стабилизации (ограничения) тока".
Это элементарно!
Вот сейчас меня режим работы "Защита по току" сильно заинтересовал. Можно поподробней и лучше в личные сообщения, чтобы не раздувать ненужную полемику.
Сигнал с выхода ОУ светодиода "ТОК" заводится через диод на вход схемы защиты… В разрыв поставить выключатель — будет два режима "Ограничение тока", и "Защита по току".
Если я правильно понимаю то в этой схеме сигнал защиты берется от D23, а не от среднего вывода Т2.И не разбирусь что делать с Q10, Q11.Поправил, s45.radikal.ru/i108/1604/b7/b01d55cd6603.jpg. сейчас нормально.Тут разрешение дают больше.
Вот yadi.sk/i/nLr7G6jbpuizH.нашел, но она отличаеться от моей.
Схема слишком мелкая на данном ресурсе получилась. Я помню, кому-то её рисовал, но у меня оригинал не сохранился. Выложите полноразмерный рисунок, пожалуйста. А ещё лучше, найдите в комментариях, где обсуждалась эта схема, где выложена ссылка на неё, и там в продолжение задайте вопрос.
Вот еше нашел, 100%совпала.Она на SMD, рабираться вообще кошмар.lutz.rene-nitschke.de/pcnt/pcnt4.html
В таком монтаже ошибаться нельзя.Сейчас жду корпуса от китая, два почти готовые, только управление поставить осталось.И все это получается только с Вашей помощью.Спасибо.www.imageup.ru/img76/2402…60411_115403_hdr.jpg.html.
Третий на на фото что сейчас копаю.
kipshas
Если я правильно понимаю то в этой схеме сигнал защиты берется от D23, а не от среднего вывода Т2.И не разбирусь что делать с Q10, Q11.Поправил, s45.radikal.ru/i108/1604/b7/b01d55cd6603.jpg. сейчас нормально.Тут разрешение дают больше.
Вот yadi.sk/i/nLr7G6jbpuizH.нашел, но она отличаеться от моей.
вот эту схему рисовал Андрей: yadi.sk/i/nLr7G6jbpuizH
kipshas
Если я правильно понимаю то в этой схеме сигнал защиты берется от D23, а не от среднего вывода Т2.И не разбирусь что делать с Q10, Q11.Поправил, s45.radikal.ru/i108/1604/b7/b01d55cd6603.jpg. сейчас нормально.Тут разрешение дают больше.
Вот yadi.sk/i/nLr7G6jbpuizH.нашел, но она отличаеться от моей.
Да от отдельной обмотки трансформатора тока. Если правильно догадываюсь по таким мелким цифрам, то это D22 и далее по цепочке к выв. 8 компаратора.
Вы там лишние детали уже повычёркивали. Нет, мелко. Давайте ссылку на схему в хорошем разрешении я на ней подскажу.
i079.radikal.ru/1604/55/b765878248c8.jpg Что смог-удалил, вопрос правильно ли?Еще обновил, синим помечена цепь P.G.Красные линии это прохождение сигнала защиты.Посмотрите пожалуйста все ли правильно?Может Q10 оставить для включения блока питания, ну вместо выключателя в цепи дежурки?
R50, C40 вернуть в зад! Остальное, вроде верно.
Вам же нужно не только ШИМ выключать, но и вентилятор и вольтамперметр. Придётся ставить выключатель.
Ok, спасибо.
2350
Сигнал с выхода ОУ светодиода "ТОК" заводится через диод на вход схемы защиты… В разрыв поставить выключатель — будет два режима "Ограничение тока", и "Защита по току".
Андрей! А можно ли сделать индикацию ПЕРЕГРУЗКИ типа:
1. Со среднего вывода развязывающего транса через диод и резистор подключить светодиод и подбором резистора настроить так, чтобы светодиод загорался, к примеру, при 250-300 ваттах?
2. Не повлияет ли это на работу защиты?
3. Если пункт 1 выполним, то можно ли его использовать на БП, где защита на доп. обмотке?
ВО, блин, понаспрашивал.
Можно сделать индикацию срабатывания защиты…
Индикация срабатывания защиты уже сделана. Для того, что я сейчас делаю нужна именно индикация Перегрузки по Мощности!
Сделать вторую схему защиты, подключить её вход параллельно основной, настроить её на более низкий порог и на выход повесить светодиод.
Evergreen747
верхний вывод трансформатора, он у тебя свободный. А с него надо брать импульсы для получения на выходе 12 в. Все разрисованоh-a.d-cd.net/4756eas-960.jpg
Верхняя обмотка-это бывшие 5волт.Подправил согласно схеме www.imageup.ru/img189/240…je13007-schemaxx.jpg.html Не работает.Видимо в горячей части проблема, мне первый б.п.попался с KA1HO165R.Надо datasheet смотреть.
Спасибо за помощь Вам, вчера два чяса просидел и нашел что неисправен комутатор питания KA1HO165R.Просто взял из другово блока питания, (у нас на барахолке их можно купить по одному эвро, даже открывать и выбирать разрешают)видно перегрелся.А в datasheetе пишут что имеет температурную защиту и держит мощность до одного ампера.
Сейчас уже два блока ждут завершения, но я уже не хочу оставлять их родные железные коробки.Подожду статьи про переднюю панель, закажу коробки у китайцев.Еще раз спасибо.
P.S.При передеке я использую эту схему, может кому пригодиться.www.imageup.ru/img189/2401330/codegen.jpg.html
dimann73
Благодарю за помощь! Поставил эти два резистора и все заработало. Предел регулировки напряжения 20.5 В. Проверил защиту по перенапряжению- закоротил перемычкой стабилитрон КС522а, напряжение пропало на выходе, после снятия перемычки напряжение не появилось. Появилось оно после выкл. вкл. блока из сети. Подскажите, так должно быть?
Это моя вина. Не обратил внимание на эти два резистора…
Исправленная схема: yadi.sk/i/POAd_fTOqjE46
Порог срабатывания защиты по мощности при необходимости можно выставить резисторами 220 и 82, параллельных обмотке трансформатора тока. Можно вместо них поставить подстроечный 120 — 220 Ом.
Да, защита так и работает. Верно!
Все равно спасибо! Не каждый бы так помог. А сам бы очень долго разбирался в этой схеме
2350
Это моя вина. Не обратил внимание на эти два резистора…
Исправленная схема: yadi.sk/i/POAd_fTOqjE46
Порог срабатывания защиты по мощности при необходимости можно выставить резисторами 220 и 82, параллельных обмотке трансформатора тока. Можно вместо них поставить подстроечный 120 — 220 Ом.
Да, защита так и работает. Верно!
Расскажу о результатах пробного запуска, может кому пригодится. Данная схема нагружалась 11 А при 21 В. Нагрев дросселя и радиатора равномерный, примерно 70 С. Диод шоттки пока что не менял, стоит стандартный 16 А( 8 в плечо). Нагружал нихромовой проволокой 10шт х 0.4мм по 1.5 м. От пищания и треска еще избавился, перепробовал все способы, указанные в этой статье, писк остается даже при сработавшей защите
2350
Это моя вина. Не обратил внимание на эти два резистора…
Исправленная схема: yadi.sk/i/POAd_fTOqjE46
Порог срабатывания защиты по мощности при необходимости можно выставить резисторами 220 и 82, параллельных обмотке трансформатора тока. Можно вместо них поставить подстроечный 120 — 220 Ом.
Да, защита так и работает. Верно!
Добрый день, Андрей!
Делаю второй БП. Исходная схема такая же, как у dimann73. В соответствии с Вашим исправленным вариантом, приведенным выше, и Вашими указаниями в статье, пытаюсь "родить" схему переделки. На данный момент вырисовывается такое: yadi.sk/i/I1NPwnxjqv4TG
Есть вопросы:
1. Правильно ли я понимаю схему переделки дежурки (снизу слева на рисунке)?
2. Правильно ли нарисовал включение схемы управления оборотами вентилятора?
3. Как я понял, схема защиты сделана на первом ОУ LM393 и ставить подстроечник на его входной делитель не нужно, т.к. предел срабатывания защиты устанавливается резисторами 220 и 82, параллельными обмотке DR?
4. Если я правильно понимаю, то в данном случае схема защиты на двух транзисторах, рекомендованная Вами в статье, также не нужна?
Спасибо заранее!
2. Конденсатор на 0.1 мкФ в схеме управления оборотами вентилятора нужно поставить параллельно вентилятору
Да, точно… Рисовал ночью — ошибся… :-)
С остальным правильно? Или у Вас иной вариант?
Дежурка правильно, я тоже так сделал. Насчет защиты по мощности Андрей написал что вместо резисторов 220 и 82 можно поставить подстроечный 120-220 Ом. Я пробный запуск делал без замены их. Схему защиты на двух транзисторах я не делал
Понял, спасибо!
Добрый день, Андрей!
Делаю второй БП. Исходная схема такая же, как у dimann73. В соответствии с Вашим исправленным вариантом, приведенным выше, и Вашими указаниями в статье, пытаюсь "родить" схему переделки. На данный момент вырисовывается такое: yadi.sk/i/I1NPwnxjqv4TG
Есть вопросы:
1. Правильно ли я понимаю схему переделки дежурки (снизу слева на рисунке)?
2. Правильно ли нарисовал включение схемы управления оборотами вентилятора?
3. Как я понял, схема защиты сделана на первом ОУ LM393 и ставить подстроечник на его входной делитель не нужно, т.к. предел срабатывания защиты устанавливается резисторами 220 и 82, параллельными обмотке DR?
4. Если я правильно понимаю, то в данном случае схема защиты на двух транзисторах, рекомендованная Вами в статье, также не нужна?
Спасибо заранее!
1. Да, с дежуркой всё верно.
2. Конденсатор 0,1 мкФ должен быть параллельно мотору вентилятора, а не последовательно.
3. Да, подстроечник стоит ставить вместо 220 и 82, параллельными обмотке DR.
4. Не нужна, конечно.