Лаборатория захранване 0-30V

Лаборатория захранване 0-30V

Представяне на проекта стабилизиран DC захранване с контрол защита 0,002-3 А, и на изходното напрежение на 0-30 V. Максимална изходна мощност от около 100 w - 30 V DC напрежение и ток от 3 А, който е идеален за вашия радиолюбителски лаборатория. Налице е регулиран изходното напрежение на всяка стойност между 0 и 30 V. Веригата ефективно контролира изходен ток от няколко тА (2 mA) и максимална стойност - три ампера. Тази функция дава възможност да се експериментира с различни устройства, тъй като можете да ограничаване на тока без никакъв страх, че може да се повреди, ако нещо се обърка. Има и визуална индикация, че е имало претоварване, така че можете да видите с един поглед, че вашата схема, свързана в рамките на установените граници.







Схема LBE 0-30V

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце

За повече подробности относно рейтингите на радио към тази схема, погледнете в този форум.

Рисуване PCB PSU

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце

Спецификации Захранване

  • Входно напрежение. AC 25 V
  • Входен ток. 3 А (макс.)
  • Напрежението на изхода. 0 до 30 регулируема
  • Токовият изход. 2 mA - 3 А кормилното
  • изходното напрежение пулсации. не повече от 0.01%

Ние започваме с трансформатор мрежа с вторична намотка на мощността от 24 V / 3 А, който е свързан през входните клеми 1 и 2. трансформатор напрежение променлив вторичната намотка е коригирано с мост, образуван от четири диода D1-D4. DC напрежение на изхода на мост се заглажда с филтър кондензатор С1 и на резистор R1.

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце






Освен това веригата работи, както следва: D8 диод - 5.6 V Zener, тук работи с нулев ток. Напрежението на изхода на U1 постепенно се увеличава с включването му. Когато това се случи, веригата стабилизира и референтната напрежение (5.6 V) преминава през резистора R5. Токът, който протича през инвертиращия вход на операционния усилвател е незначителна, така че същата ток преминава през R5 и R6, и като двете резистори имат една и съща стойност на напрежение между двамата в серия ще бъде точно два пъти на напрежението на всеки от тях. По този начин напрежението на изхода на операционния усилвател (ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 6 U1) 11,2 B, два пъти на ценерови диоди позоваване напрежение. U2 OS има постоянен коефициент на усилване около 3 съгласно формула А = (R11 + R12) / R11, и повишава референтната напрежение 11,2 V до 33 V. Peremennik RV1 и резистор R10 се използва за регулиране на изходното напрежение по такъв начин, че да може да се намали до 0 волта.

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце

Друга важна характеристика на схемата е възможност за задаване на максималния изходен ток, който може да бъде превърната от DC източник на напрежение DC. За да стане това възможно верига следи пада на напрежение през резистора R25, който е свързан последователно с товара. Отговорността за тази функция е с U3 елемент. В обръщане входа на U3 получава стабилно напрежение.

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце

C4 на кондензатор е повишена устойчивост верига. Q3 на транзистора се използва за осигуряване на визуална индикация на текущата ограничител.

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце

Сега нека да разгледаме основите на изграждането на електронна схема на печатната платка. Тя е изработена от тънък изолационен материал, покрит с тънък слой от проводим мед, така че да образуват необходимите проводници между различните компоненти на веригата. Използването на една добре обмислена печатна платка - това е много важно, тъй като това ускорява монтаж и значително намалява вероятността от грешки. За защита срещу окисление на мед и калай е желателно да се покрие специален лак.

Лабораторни захранващи устройства със собствените си ръце

Този инструмент е най-добре да се използва цифров метър, за да се повиши чувствителността и точността на контрола на изходното напрежение, тъй като показателите за стрелки, не може точно да уловят малък (от десетки миливолта) с промяна на напрежението.

Ако захранването не е спечелила

Проверете дажба за евентуални лоши контакти, късо съединение през съседния коловоз или поток остатъци, които обикновено причиняват проблеми. Проверете отново всички външни връзки към схемата да се види дали всички кабели са правилно свързани към дънната платка. Уверете се, че всички полярни компоненти са запоени в правилната посока. Проверете устройството за дефектни или повредени компоненти. проект файлове тук.