| ВУП-2 | |
|
|
|
| Год начала выпуска | 1970 |
Выпрямители универсальные полупроводниковые «ВУП-2» и «ВУП-2М» выпускались Ленинградским заводом «Электродело» предположительно с 1970 и 1980 года соответственно. «ВУП-2» является универсальным источником выпрямленного напряжения для питания радиотехнических устройств в общеобразовательных учереждениях. Позволяет получить выпрямленное напряжение 350 В при силе тока 220 мА; постоянное отфильтрованное напряжение 250 В при нагрузке 50 мА; регулируемое напряжение от 0 до 250 В постоянного тока до 50 мА; регулируемое напряжение от 0 до + 100 В и от 0 до — 100 В постоянного тока, силой до 10 мА; напряжение 6,3 В переменного тока до 3 A. Октальная панель, расположенная на передней части вырямителя служит для подключения питания к генератору сантиметровых волн. Выпрямитель «ВУП-2М» позволяет получить такие же напряжение что и «ВУП-2» за исключением регулируемого напряжения 250 вольт.
Галерея
Примечания
СМОЛЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
_________________________________________________
Кафедра
методики обучения математике, физике
и
информатике.
Лабораторная работа
«Выпрямители.
Химические
источники тока»
(Рабочая
тетрадь)
Смоленск
2009
Методические указания по подготовке к лабораторной работе.
-
Изучите
содержание лабораторной работы. -
Рассмотрите
приборы, с которыми будете работать. -
Познакомьтесь
с содержанием паспортов приборов:
ВС
4-12, ВС-24, ВУП.
-
Изучите
теоретический материал по школьным и
вузовским учебникам, необходимый для
выполнения лабораторной работы:
а)
гальванический элемент
б)
аккумулятор
в)
сглаживающие фильтры
г)
однополупериодное выпрямление переменного
тока
д)
двухполупериодное выпрямление переменного
тока
е)
трансформатор.
-
Во
время подготовки к работе особое
внимание обратите на правила по технике
безопасности (Т.Б.),
необходимые при выполнении лабораторной
работы:
.
а)
не включайте выпрямители, не проверив
соответствие предохранителей в них
напряжению питающей сети;
б)
запрещается эксплуатировать выпрямитель
при снятом кожухе;
в)
запрещается оставлять выпрямители
после окончания работы, включенными в
сеть.
6.
Познакомьтесь с правилами эксплуатации
авометра по паспорту прибора (научитесь
использовать его для измерения напряжения,
силы тока и сопротивления).
Цели
работы:
1. Познакомиться с устройством, принципом
действия,
техническими
данными и правилами эксплуатации
различных
видов полупроводниковых выпрямителей.
2.
Изучить устройство и принцип действия
гальванического
элемента.
3.
Изучить устройство и принцип действия
аккумулятора.
Теоретическая часть. Выпрямители
При
постановке различных демонстраций,
лабораторных работ и физического
практикума требуется постоянное
напряжение. Для всех этих учебных целей
промышленность выпускает полупроводниковые
выпрямители как наиболее простые по
своей конструкции и надежные в
эксплуатации.
Широкое
распространение в школьных физических
кабинетах получили три вида селеновых
выпрямителей: ВС-6, ВС-4-12, ВС-24 и универсальный
выпрямитель ВУП.
В
селеновый ВС-4-12
служит для преобразования переменного
напряжения электросети 127 и 220 В с частотой
50 Гц в постоянное пульсирующее напряжение
до 12 В при силе тока до 3 А.
Выпрямитель
состоит из следующих основных частей
(рис. 1 и 2): металлического корпуса 1, на
дне которого установлен трансформатор
понижающий 2, селеновых вентилей 3, щитка
для предохранителей 4 и колодки для
присоединения электрошнура с вилкой
8.
На
передней панели выпрямителя смонтированы
ручка переключателя напряжения 6,
сигнальная лампа 7, тумблер включения
прибора в сеть переменного тока 8, клеммы
подключения нагрузки 9.
Принципиальная
электрическая схема выпрямителя показана
на рисунке 3.
В
выпрямителе использована однофазная
мостовая двухполупериодная схема.
Наличие переключателя во вторичной
цепи трансформатора позволяет получать
различные выпрямленные напряжения от
4 до 12В (4,6,8, 10, 12В).
Выпрямитель
комплектуется двумя плавкими
предохранителями типа ПК – 30 0,5 А на 220
В и 1 А на 127 В.Завод выпускает выпрямители
с установленным предохранителем на 220
В. Предохранитель на 127 В завернут в
бумагу и привязан к контактному зажиму.
Помните,
что нагрузка на выпрямитель не должна
превышать 3 А!.
В
селеновый ВС-24 —
наиболее мощный из трех типов школьных
селеновых выпрямителей. Он предназначен
для получения постоянного напряжения
до 24 В при максимальной силе тока 10 А.
Кроме того, прибор позволяет получать
переменное регулируемое напряжение от
О до 30 В. Прибор предназначен для работы
от сети переменного тока 127 или 220 В
частотой 50 Гц. Потребляемая мощность
выпрямителя при максимальной нагрузке
вторичной цепи составляет 450 Вт.
Выпрямитель
состоит из шасси , на котором установлены:
понижающий трансформатор с сердечником
тороидальной формы , селеновые вентили
, щиток для предохранителей . На
вертикальной панели установлены
электроизмерительные приборы .
На
передней панели прибора смонтированы
вольтметр и амперметр для измерения
постоянного тока, сигнальная лампа,
ручка для плавного изменения снимаемого
напряжения и две пары универсальных
клемм для снятия выпрямленного и
переменного напряжений (рис. 4)
В
приборе использована мостовая схема
для получения двухполупериодного
выпрямления (рис.5).
Перед
началом работы с прибором необходимо
убедиться в исправности и правильности
установки предохранителя. Следует
помнить, что одновременно устанавливают
только один предохранитель на 4 А для
127 В или на ЗА для 220 В. До подключения
нагрузки ручку плавной регулировки
снимаемого напряжения нужно переместить
в нулевое положение шкалы.
Величины
снимаемого постоянного напряжения и
тока показывают измерительные приборы,
вмонтированные в панели выпрямителя.
Величина переменного напряжения
ориентировочно определяется по шкале
плавного регулятора.
При
одновременном подключении к прибору
нагрузок постоянного и переменного
напряжений, суммарное значение силы
тока не должно превышать 10 А.
Выпрямитель
универсальный ВУП-2
(рис. 6)является универсальным источником
выпрямленного высокого напряжения для
питания всевозможных слаботочных
радиотехнических цепей.
Принципиальная
схема выпрямителя показана на рисунке
7.
Выпрямитель
смонтирован на металлическом шасси,
состоит из следующих основных частей:
1)
блока питания—трансформатора мощностью
150 Вт, работающего от сети переменного
тока частотой 50 Гц и напряжением 127В и
220 В;
2)
выпрямительного устройства на
полупроводниковых мостах.
3)
фильтра из дросселя и электролитических
конденсаторов;
4)
щитка предохранителя, состоящего из
предохранителя П1
в низковольтной цепи на силу тока в 1 А,
и предохранителя П2
в высоковольтной цепи на силу тока в
0,5 А.
Окно
для доступа к щитку с предохранителями
находится на задней стенке корпуса
прибора;
5)
пульта управления, расположенного на
передней панели прибора.
Октальная
панель, расположенная на передней части
ВУП-2, служит для подключения питания
генератору сантиметровых волн.
ВУП-2
предназначен
для обеспечения питанием
демонстрационных установок
в опытах по электричеству.
Прибор
позволяет получить на
выходных зажимах:
-
выпрямленное
напряжение 350 В при максимальной
силе тока 220 мА; -
постоянное
отфильтрованное напряжение
250 В при максимальной
нагрузке 50 мА; -
регулируемое
напряжение от 0 до 250 В постоянного
тока до 50 мА; -
регулируемое
напряжение от 0 до +
100 В и от 0 до —100 В постоянного
тока до 10 мА; -
напряжение
6,3 В переменного тока до 3 A.
Перед
включением выпрямителя в сеть переменного
тока необходимо:
-
Проверить
исправность и соответствие предохранителей
напряжению сети. -
Подключить
к входным клеммам выпрямителя собранную
электрическую схему. -
Заземлить
корпус прибора, для чего использовать
клемму «общ». -
Подключить
выпрямитель к сети переменного тока.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
-
vulkan1993
- Сообщения: 1144
- Зарегистрирован: 07 янв 2013, 13:44
- Репутация: 4
- Откуда: Брянская обл. г.Клинцы
Выпрямитель ВУП-2
#1
#1
Непрочитанное сообщение
vulkan1993 » 04 авг 2016, 16:19
Прибор НЕ БУ, =1000р= Позволяет получить на выходных зажимах: выпрямленное напряжение 350В при максимальной силе тока 220мА; постоянное отфильтрованное напряжение 250В при максимальной нагрузке 50мА; регулируемое напряжение от 0 до 250В постоянного тока до 50мА; регулируемое напряжение от 0 до +100В и от 0 до-100В постоянного тока до 10мА; напряжение 6.3В переменного тока до 3А.
Доставка в Москву микроавтобусом (доверенный водитель).
-
vulkan1993
- Сообщения: 1144
- Зарегистрирован: 07 янв 2013, 13:44
- Репутация: 4
- Откуда: Брянская обл. г.Клинцы
Re: Выпрямитель ВУП-2
#3
#3
Непрочитанное сообщение
vulkan1993 » 04 авг 2016, 20:29
loks писал(а):Если есть паспорт-схема, взял-бы.
поищу, но не факт, что найду…
Доставка в Москву микроавтобусом (доверенный водитель).
-
vulkan1993
- Сообщения: 1144
- Зарегистрирован: 07 янв 2013, 13:44
- Репутация: 4
- Откуда: Брянская обл. г.Клинцы
Re: Выпрямитель ВУП-2
#5
#5
Непрочитанное сообщение
vulkan1993 » 06 авг 2016, 20:13
loks писал(а):ток маловат….откажусь пожалуй
маловат для сварочного аппарата?
Доставка в Москву микроавтобусом (доверенный водитель).
-
Nik
- Сообщения: 4410
- Зарегистрирован: 04 сен 2010, 23:25
- Репутация: 15
- Откуда: г. Самара
Re: Выпрямитель ВУП-2
#6
#6
Непрочитанное сообщение
Nik » 06 авг 2016, 20:44
vulkan1993
Для ламповика наверное)
Троллейбусный Ордена Ленина завод грампластинок….
-
МихаилН
- Сообщения: 2423
- Зарегистрирован: 08 янв 2014, 06:38
- Репутация: 68
- Откуда: Смоленск
Re: Выпрямитель ВУП-2
#8
#8
Непрочитанное сообщение
МихаилН » 09 авг 2016, 22:00
А в Смоленск доставить, нет доверенного водителя?
Взял бы, но пугает стоимость доставки — игрушка то нелёгкая.
-
novosibiretc
- Сообщения: 4544
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28
- Репутация: 58
- Откуда: Н-ск
Re: Выпрямитель ВУП-2
#9
#9
Непрочитанное сообщение
novosibiretc » 09 авг 2016, 22:07
vulkan1993 писал(а):
loks писал(а):Если есть паспорт-схема, взял-бы.
поищу, но не факт, что найду…
Интересно из +350 Вольт +250 получается. На дросселе аж 100 Вольт падает!!!
-
vulkan1993
- Сообщения: 1144
- Зарегистрирован: 07 янв 2013, 13:44
- Репутация: 4
- Откуда: Брянская обл. г.Клинцы
Re: Выпрямитель ВУП-2
#10
#10
Непрочитанное сообщение
vulkan1993 » 10 авг 2016, 09:52
МихаилН писал(а):А в Смоленск доставить, нет доверенного водителя?
Взял бы, но пугает стоимость доставки — игрушка то нелёгкая.
Транспортной компанией ЖДЭ 400р(довереный водитель возьмёт 300р)
Доставка в Москву микроавтобусом (доверенный водитель).
-
Avionkms
- Сообщения: 912
- Зарегистрирован: 16 авг 2013, 12:14
- Репутация: 1
- Откуда: СССР, г. Комсомольск-на-Амуре
- Контактная информация:
Re: Выпрямитель ВУП-2
#11
#11
Непрочитанное сообщение
Avionkms » 10 авг 2016, 15:31
«Интересно из +350 Вольт +250 получается. На дросселе аж 100 Вольт падает!!!» — да уж… R1 видимо малого сопротивления, но большой мощности. На фото внизу влево, видимо:
Вот еще немного описания:
На схеме, видимо, ошибка (недорисовка): минус С2 должен быть на земле и дальше земля должна идти на 8 вывод разъема (октальной панельки).
Ищу динамик и другое к Беларусь-50.
Куплю «Беларусь-57».
Куплю старые дотранзисторные тонармы.
-
Lampasy
- Сообщения: 434
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 19:22
- Репутация: 2
- Откуда: Калининград. обл.
Re: Выпрямитель ВУП-2
#12
#12
Непрочитанное сообщение
Lampasy » 10 авг 2016, 16:29
Спецификация ВУП-2: R1 — потенциометр 10 кОм ± 10%; 25 Вт; (ППБ-25)
R2 — резистор переменный СП 47 кОм; 1 Вт;
R3, R4 — резисторы постоянные ВС-1; 5,1 кОм;
С1, С2 — конденсаторы электролитические К 50-3 20 мк Ф, 450 В;
С3, С4, С5 — конденсаторы электролитические К 50-3 20 мк Ф, 350 В;
С6 — конденсатор с бумажным диэлектриком МБГО 2 мк Ф, 400 В;
Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 — полупроводниковые диоды Д7Ж;
Др — дроссель сглаживающего фильтра ПЭЛ 0,2 6000 витков;
Тр — трансформатор силовой.
-
RV3DOI
- Администратор форума
- Сообщения: 4358
- Зарегистрирован: 15 сен 2009, 00:19
- Репутация: 14
- Откуда: рядом с Москвой
Re: Выпрямитель ВУП-2
#14
#14
Непрочитанное сообщение
RV3DOI » 10 авг 2016, 17:55
в конце 70-х годов это был стандартный прибор для комплектации школьного кабинета физики.
-
RV3DOI
- Администратор форума
- Сообщения: 4358
- Зарегистрирован: 15 сен 2009, 00:19
- Репутация: 14
- Откуда: рядом с Москвой
Re: Выпрямитель ВУП-2
#16
#16
Непрочитанное сообщение
RV3DOI » 10 авг 2016, 17:59
тогда были и высоковольтные источники для демонстрации различных физических опытов и даже передатчик на клистроне. Я в 9 классе перешел в только что построенную школу и кабинет физики со всей его начинкой и радиоузел стали чуть-ли не вторым домом. Тогда там было много интересных приборов.
-
novosibiretc
- Сообщения: 4544
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28
- Репутация: 58
- Откуда: Н-ск
Re: Выпрямитель ВУП-2
#17
#17
Непрочитанное сообщение
novosibiretc » 10 авг 2016, 18:04
Из всего высоковольтного помню только электрофорную машинку и то, нас к ней препод не подпускал — сам демонстрировал. Лабораторные работы были от батареек КБС. В розетках на столах было 36 вольт и те отключили после «заделки» школьниками КЗ.
-
novosibiretc
- Сообщения: 4544
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28
- Репутация: 58
- Откуда: Н-ск
Re: Выпрямитель ВУП-2
#19
#19
Непрочитанное сообщение
novosibiretc » 10 авг 2016, 18:41
Вот это всё поделить на 20 и отнять ещё половину — получится то, что было у нас в кабинете преподавателя физики. «Нищота» начала 70-х в Новосибирской школе . Кстати, далеко не самой отсталой. Кабинет химии был намного «богаче» и интересней.
Выпрямители универсальные полупроводниковые *ВУП-2* и *ВУП-2М* выпускались Ленинградским заводом *Электродело* предположительно с 1970 и 1980 года соответственно. *ВУП-2* является универсальным источником выпрямленного напряжения для питания радиотехнических устройств в общеобразовательных учереждениях. Позволяет получить выпрямленное напряжение 350 В при силе тока 220 мА; постоянное отфильтрованное напряжение 250 В при нагрузке 50 мА; регулируемое напряжение от 0 до 250 В постоянного тока до 50 мА; регулируемое напряжение от 0 до + 100 В и от 0 до — 100 В постоянного тока, силой до 10 мА; напряжение 6,3 В переменного тока до 3 A. Октальная панель, расположенная на передней части вырямителя служит для подключения питания к генератору сантиметровых волн. Выпрямитель *ВУП-2М* позволяет получить такие же напряжение что и *ВУП-2* за исключением регулируемого напряжения 250 вольт.

почему? 220х3 вит. = 660= 700 витков насчитал. :unknw: Для акб, сделаю 8-10 выводов с первички.
Все правильно: 660витков на первичной — выдаст 20В на вторичной при 60в вторичной. Меньше 660 витков в первичной уже будет перегрузка,откуда же будешь брать отводы? Тем более при уменьшении первичной уменьшается коэффициент трансформации и переключая первичку на меньшее количество витков на вторичке мы получим бОльшее напряжение: 660:60 = 11 220:11=20В. Если уменьшить первичку, то получится: 600:60=10, 220:10=22. А требуется уменьшение напряжения, поэтому и потребуются дополнительные витки. Вот почему предпочтительнее брать сечение железа с запасом, уменьшится количество витков.
С учетом падения напряжения на диодах на 1,4В минимальное напряжение будет 10,6В, максимальное 18,6Впри макс токе 14А Что вполне хватит для заряда любого легкового АКБ.
а почему «не менее»?
А потому, что максимальный ток 14А а для такой габаритной мощности допустима плотность тока 4А/1мм2. 14:4=3,5мм2 Что соответствует диаметру 2,11мм, конечно можно намотать и в два провода, главное, чтобы суммарное сечение было не менее 3,5мм2. Но это только для максимального тока 14А. АКБ можно заряжать ступенчато: сначала до признаков закипания можно давать ток втрое больше требуемого после чего понизить до 0,1 емкости. 55АКБ можно дать 15А и при закипании снизить до 5А, время заряда сокращается втрое.
Понял так, что именно для этого и требуется мощный зарядник.
Измерениесопротивления. Измерение сопротивлений выполняют
только в обесточенных цепях. Переключатель устанавливают в положение «Ω».
Короткий штекер одного провода
устанавливают в гнездо «Общ» в ряде сопротивлений. Короткий штекер второго
провода устанавливают в одно из гнезд ряда сопротивлений с учетом возможного
значения измеряемой величины.
Свободные концы проводов
соединяют накоротко (на малый промежуток времени) и вращением ручки переменного
резистора устанавливают стрелку прибора на нуль шкалы сопротивлений, т.е.
верхней шкалы.
Концы проводов подключают к
концам измеряемого резистора или другого прибора, сопротивление которого
определяют. Отсчет выполняют по верхней шкале. Значение сопротивления численно
равно показаниям прибора, умноженным на множитель 1; 10; 100; 1000 в
зависимости от того,
где установлен
штекер.
При пользовании авометром
следует помнить, что прибор очень чувствителен и может выйти из строя при
перегрузках, поэтому запрещается включать авометр в цепь с напряжением и силой
тока, превышающими допустимые пределы.
Авометр не применяют в
демонстрационных целях. Основное его назначение – применение в работах
физического практикума. Однако его широко используют для проверки
демонстрационных приборов, при подготовке демонстрационных установок, для проверки
напряжений на аккумуляторах и т.д.
Выпрямитель селеновый ВС-24 М предназначен для получения
регулируемого напряжения переменного тока от 0 до 30 В и постоянного
(пульсирующего) от 0 до 24 В, максимально допустимая сила тока 10 А.
На лицевой панели выпрямителя
смонтированы выключатель, сигнальная лампочка, регулятор напряжения, зажимы
постоянного и переменного тока, вольтметр со шкалой на 50 В и амперметр со
шкалой на 10 А для измерения напряжения и силы постоянного тока. Выпрямитель
питается от сети переменного тока 220 или 127 В.
Выпрямитель ВС-4-12 дает возможность получить постоянный
ток до 3 А при напряжении от 4 до 12 В. На лицевой панели выпрямителя
смонтирован выключатель, сигнальная лампочка, переключатель напряжения (4; 6; 8; 10; 12 В) и зажимы.
Выпрямитель работает от сети переменного тока 220 или 127 В
Выпрямитель ВС-4-12 может быть
применен как для демонстрационных опытов, так и в работах физического
практикума.
Выпрямитель универсальный ВУП-2 предназначен для обеспечения
питанием демонстрационных установок в опытах по электричеству.
Прибор позволяет получить на
выходных зажимах: выпрямленное напряжение 350 В при максимальной силе тока 220
мА; постоянное отфильтрованное напряжение 250 В при максимальной нагрузке 50
мА; регулируемое напряжением от 0 до 250 В постоянного тока до 50 мА;
регулируемое напряжение от 0 до +100 В и от 0 до –100 В постоянного тока до 10
мА; напряжение 6,3 В переменного тока до 3 А.
На лицевой панели смонтированы
выключатель, сигнальная лампочка, ручка регулируемого напряжения, зажимы для
всех выходных напряжений и октальная панель. Последняя служит для подключения
питания к генератору сантиметровых волн. ВУП-2 работает от сети переменного
тока напряжением 220 или 127 В. (Конструкция универсального выпрямителя ВУП-1
отличается от ВУП-2 только внешним видом.)
Правила
пользования
выпрямителями ВУП-2 и ВУП-1 сводятся к следующему:
— к выпрямителю можно подключать
только такие потребители, которые рассчитаны на выходную мощность выпрямителя:
значение силы тока нагрузки не должно превышать предельно допустимого;
— при замене запрещается ставить
предохранитель, рассчитанный на силу тока, превышающую допустимое по
инструкции значение.
VI. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Лабораторная работа №1
ИЗУЧЕНИЕ РАВНОУСКОРЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ
Оборудование: прибор для демонстрации
законов механики (ПДЗМ), электронный счетчик-секундомер, масштабная линейка.
Выполнение
работы
Описание установки:
СМОЛЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
_________________________________________________
Кафедра
методики обучения математике, физике
и
информатике.
Лабораторная работа
«Выпрямители.
Химические
источники тока»
(Рабочая
тетрадь)
Смоленск
2009
Методические указания по подготовке к лабораторной работе.
-
Изучите
содержание лабораторной работы. -
Рассмотрите
приборы, с которыми будете работать. -
Познакомьтесь
с содержанием паспортов приборов:
ВС
4-12, ВС-24, ВУП.
-
Изучите
теоретический материал по школьным и
вузовским учебникам, необходимый для
выполнения лабораторной работы:
а)
гальванический элемент
б)
аккумулятор
в)
сглаживающие фильтры
г)
однополупериодное выпрямление переменного
тока
д)
двухполупериодное выпрямление переменного
тока
е)
трансформатор.
-
Во
время подготовки к работе особое
внимание обратите на правила по технике
безопасности (Т.Б.),
необходимые при выполнении лабораторной
работы:
.
а)
не включайте выпрямители, не проверив
соответствие предохранителей в них
напряжению питающей сети;
б)
запрещается эксплуатировать выпрямитель
при снятом кожухе;
в)
запрещается оставлять выпрямители
после окончания работы, включенными в
сеть.
6.
Познакомьтесь с правилами эксплуатации
авометра по паспорту прибора (научитесь
использовать его для измерения напряжения,
силы тока и сопротивления).
Цели
работы:
1. Познакомиться с устройством, принципом
действия,
техническими
данными и правилами эксплуатации
различных
видов полупроводниковых выпрямителей.
2.
Изучить устройство и принцип действия
гальванического
элемента.
3.
Изучить устройство и принцип действия
аккумулятора.
Теоретическая часть. Выпрямители
При
постановке различных демонстраций,
лабораторных работ и физического
практикума требуется постоянное
напряжение. Для всех этих учебных целей
промышленность выпускает полупроводниковые
выпрямители как наиболее простые по
своей конструкции и надежные в
эксплуатации.
Широкое
распространение в школьных физических
кабинетах получили три вида селеновых
выпрямителей: ВС-6, ВС-4-12, ВС-24 и универсальный
выпрямитель ВУП.
В
селеновый ВС-4-12
служит для преобразования переменного
напряжения электросети 127 и 220 В с частотой
50 Гц в постоянное пульсирующее напряжение
до 12 В при силе тока до 3 А.
Выпрямитель
состоит из следующих основных частей
(рис. 1 и 2): металлического корпуса 1, на
дне которого установлен трансформатор
понижающий 2, селеновых вентилей 3, щитка
для предохранителей 4 и колодки для
присоединения электрошнура с вилкой
8.
На
передней панели выпрямителя смонтированы
ручка переключателя напряжения 6,
сигнальная лампа 7, тумблер включения
прибора в сеть переменного тока 8, клеммы
подключения нагрузки 9.
Принципиальная
электрическая схема выпрямителя показана
на рисунке 3.
В
выпрямителе использована однофазная
мостовая двухполупериодная схема.
Наличие переключателя во вторичной
цепи трансформатора позволяет получать
различные выпрямленные напряжения от
4 до 12В (4,6,8, 10, 12В).
Выпрямитель
комплектуется двумя плавкими
предохранителями типа ПК – 30 0,5 А на 220
В и 1 А на 127 В.Завод выпускает выпрямители
с установленным предохранителем на 220
В. Предохранитель на 127 В завернут в
бумагу и привязан к контактному зажиму.
Помните,
что нагрузка на выпрямитель не должна
превышать 3 А!.
В
селеновый ВС-24 —
наиболее мощный из трех типов школьных
селеновых выпрямителей. Он предназначен
для получения постоянного напряжения
до 24 В при максимальной силе тока 10 А.
Кроме того, прибор позволяет получать
переменное регулируемое напряжение от
О до 30 В. Прибор предназначен для работы
от сети переменного тока 127 или 220 В
частотой 50 Гц. Потребляемая мощность
выпрямителя при максимальной нагрузке
вторичной цепи составляет 450 Вт.
Выпрямитель
состоит из шасси , на котором установлены:
понижающий трансформатор с сердечником
тороидальной формы , селеновые вентили
, щиток для предохранителей . На
вертикальной панели установлены
электроизмерительные приборы .
На
передней панели прибора смонтированы
вольтметр и амперметр для измерения
постоянного тока, сигнальная лампа,
ручка для плавного изменения снимаемого
напряжения и две пары универсальных
клемм для снятия выпрямленного и
переменного напряжений (рис. 4)
В
приборе использована мостовая схема
для получения двухполупериодного
выпрямления (рис.5).
Перед
началом работы с прибором необходимо
убедиться в исправности и правильности
установки предохранителя. Следует
помнить, что одновременно устанавливают
только один предохранитель на 4 А для
127 В или на ЗА для 220 В. До подключения
нагрузки ручку плавной регулировки
снимаемого напряжения нужно переместить
в нулевое положение шкалы.
Величины
снимаемого постоянного напряжения и
тока показывают измерительные приборы,
вмонтированные в панели выпрямителя.
Величина переменного напряжения
ориентировочно определяется по шкале
плавного регулятора.
При
одновременном подключении к прибору
нагрузок постоянного и переменного
напряжений, суммарное значение силы
тока не должно превышать 10 А.
Выпрямитель
универсальный ВУП-2
(рис. 6)является универсальным источником
выпрямленного высокого напряжения для
питания всевозможных слаботочных
радиотехнических цепей.
Принципиальная
схема выпрямителя показана на рисунке
7.
Выпрямитель
смонтирован на металлическом шасси,
состоит из следующих основных частей:
1)
блока питания—трансформатора мощностью
150 Вт, работающего от сети переменного
тока частотой 50 Гц и напряжением 127В и
220 В;
2)
выпрямительного устройства на
полупроводниковых мостах.
3)
фильтра из дросселя и электролитических
конденсаторов;
4)
щитка предохранителя, состоящего из
предохранителя П1
в низковольтной цепи на силу тока в 1 А,
и предохранителя П2
в высоковольтной цепи на силу тока в
0,5 А.
Окно
для доступа к щитку с предохранителями
находится на задней стенке корпуса
прибора;
5)
пульта управления, расположенного на
передней панели прибора.
Октальная
панель, расположенная на передней части
ВУП-2, служит для подключения питания
генератору сантиметровых волн.
ВУП-2
предназначен
для обеспечения питанием
демонстрационных установок
в опытах по электричеству.
Прибор
позволяет получить на
выходных зажимах:
-
выпрямленное
напряжение 350 В при максимальной
силе тока 220 мА; -
постоянное
отфильтрованное напряжение
250 В при максимальной
нагрузке 50 мА; -
регулируемое
напряжение от 0 до 250 В постоянного
тока до 50 мА; -
регулируемое
напряжение от 0 до +
100 В и от 0 до —100 В постоянного
тока до 10 мА; -
напряжение
6,3 В переменного тока до 3 A.
Перед
включением выпрямителя в сеть переменного
тока необходимо:
-
Проверить
исправность и соответствие предохранителей
напряжению сети. -
Подключить
к входным клеммам выпрямителя собранную
электрическую схему. -
Заземлить
корпус прибора, для чего использовать
клемму «общ». -
Подключить
выпрямитель к сети переменного тока.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Лабораторный блок питания прежде всего предназначен для подачи питающего напряжения на разрабатываемые радиолюбительские схемы схем и должен обеспечивать широкий интервал регулируемых токов и напряжений, иметь защиту от короткого замыкания и от чрезмерного токового потребления. Лабораторный блок должен быть всегда под рукой у каждого уважающего себя радиолюбителя
На биполярном транзисторе VT1 собрана схема модуля сравнения лабораторного блока: с бегунка переменного сопротивления R3 на базу первого транзистора проходит образцовое напряжение, которое задается источником образцового напряжения на радиокомпонентах VD5, VD6, HL1, R1. На эмиттерный переход VT1 поступает входное напряжение с делителя на сопротивлениях R14 и R15. В результате сравнения обоих уровней, сигнал рассогласования поступает на базу второго транзистора, который включен по схеме усилителя тока и управляет силовым транзистором VT4.
Работа лабораторного блока питания в режиме КЗ
Если произойдет случайное короткое замыкание в схеме лабораторного источника или нагрузка превысит разрешенный предел, увеличится падение напряжения на мощном сопротивление R8. В результате чего третий транзистор откроется и тем замкнет базовую цепь VT2, лимитируя нагрузочный ток на выходе блока питания. Сигнализирует о перегрузки по току светодиод HL2.
Если потребуется отрегулировать нагрузочный ток, то можно в разрыв цепи между резисторами R7 и R9 подсоединить переменное сопротивление номиналом 250 Ом, причем бегунок его нужно подсоединить к базе третьего транзистора. Нагрузочный тока можно регулировать в диапазоне от 400 мА до 1,9 А.
Трансформатор можно использовать любой с вторичной обмоткой на 20-40 вольт. Дроссель L1 можно намотать на каркас диаметром 8 мм и 120 витков провода ПЭЛ 0,6 мм.
Почти универсальным блоком может стать простой линейный БП 1,3 – 30 Вольт и токовой регулировкой от 0 до 5 Ампер, который будет работать в режиме стабилизации напряжения и тока. В случае необходимости им можно будет, как зарядить аккумуляторную батарею, так и запитать радиолюбительскую схему.
Ниже представлена схема оригинал. На ее базе мы и сделаем лабораторный блок своими руками.
Схема выполнена на операционном усилителе LM317, работающим в режиме стабилизации, которым можно регулировать вольты в интервале от 1,3 до 37 В. Работая вместе с мощным биполярным транзистором КТ818, схема может пропустить через себя приличный ток. Стабилизатор тока и ограничитель в одном лице, так называемая схема защиты БП, базируется на микросхеме LM301.
В остальной схемотехнической части мы видим парочку фильтрующих конденсаторов, два диодных моста и весьма оригинальный способом включения измерительной головки. Также используется довольно устаревший транзистор КТ818.
Немного подумав, немного изменили оригинал. Повысили емкость на входе схемы, выкинули компоненты измерительной головки и добавили немного защитных диодиков. КТ818 заменили более функциональной парой недорогих транзисторов типа TIP36C, которые соединили параллельно.
Настройку и регулировку схемы блока питания необходимо осуществлять в несколько шагов: Первое включение должно быть без схемы на LM301 и составном транзисторе. Переменным резистором Р3 проверяем, как происходит регулировка напряжения. За это отвечают электронные компоненты LM317, Р3, R4 и R6, С9.
Если регулировка прошла нормально, тогда к схеме подключаем нашу пару транзисторов, желательно их подобрать с максимально близкими параметрами h FE . Для правильной работы схемы параллельно включенным биполярным транзисторам, в эмиттерной цепи должны быть балансировочные сопротивления R7 и R8. Номинал их рекомендуется подбирать, чтобы бы ток проходящий через Т1 был равен току через Т2, при этом сопротивление резисторов должно быть минимально возможным. На данном шаге к выходу самодельного источника можно подсоединить нагрузку, но ни в коем случае не устраивать режим короткого замыкания, иначе транзисторы почти сразу сгорят, скорей всего вместе с LM317.
Следующим шагом подключим схему собранную своими руками на микросхеме LM301. Важно проверить, что на 4-м выводе ОУ имеется потенциал в минус 6 В. Если там плюс, то проверьте подключение диодного моста BR2 и правильность подсоединения электролитического конденсатор С2. Питание операционника LM301 можно взять с выхода БП.
Дальнейшая настройка блока сводится к подгону сопротивления Р1 под максимальный рабочий ток. Как видим, собрать эту схему лабораторного блока питания своими руками достаточно просто, главное не допустить монтажных ошибок.
Мной был использован для схемы старый советский трансформатор ТПП 306-127/220-50 между выводами 3 и 4, 8 и 9 его вторичных обмоток 20 Вольт, при токе до 2,56 А, включив их параллельно получим уже 5,12 А
Конструкцию БП разместил на нескольких макетных платах и запихнул в подходящий самодельный корпус.
Чуть позже в голову пришла идея модернизировать схему и немного расширив рабочий интервал напряжений от 0 В. В принципе, схема лабораторного источника дополнилась лишь небольшим количеством радио компонентов.
Как видим на схеме, та же микросборка LM317 усиленная парой мощных биполярников TIP36C, ограничение и токовая стабилизация также выполнено на LM301. Но добавился стабилизатор 7905 и дополнительный делитель состоящий из резисторов R9 и Р4, который формирует отрицательный потенциал на 1,2 В.
Для регулировки вольтажа с помощью операционного усилителя LM317 он нуля вольт на такой схеме лабораторного блока питания используем опорное стабилизированное напряжение минус 1,2 Вольта.
С учетом того, что отрицательное питание LM301 в нашей схеме и так стабилизированное с помощью стабилизатора 7905, то нам нужно дополнить конструкцию только делителем состоящий из R9 и Р4. А с помощью Р4 уже можно легко получить нужные нам — 1,25 В.
Диоды D3 и D4. D3 защищают вход блока от всплесков обратной полярности, т.к. работа устройства будет происходить в разных условиях эксплуатации. Диод D4 защищает выход микросхемы LM317 от неприятной ситуации, когда потенциал на выходе LM317 превышает напряжение на ее входе.
С помощью резистора Р2 будет доступен токовый интервал от 0 до 5 А.
Для тонкой настройки тока и напряжения можно добавить переменные сопротивления номиналом около 5% от основного регулятора. Например, с Р3 можно последовательно подсоединить переменное сопротивление на 220 Ом, а с Р2 — резистор на 20 кОм.
Чертеж печатной платы в формате Sprint Layout можно взять здесь:
Основа первой схемы лабораторного блока питания является операционный усилитель TLC2272. Выпрямленное напряжение 38 вольт проходя через фильтрующий конденсатором попадает на параметрический стабилизатор. Он собран на транзисторе VT1, диоде VD5 и конденсаторе С2 и сопротивлениях R1, R2. Через этот стабилизатор включен операционный усилитель.
Диоды VD5 и VD8 устанавливать не обязательно Сопротивление резисторов R1 и R5 можно увеличить в три раза. Транзистор VT6 лучше установить кремниевый, например, КТ818В или КТ818Г. Между выводами 7, 1 микросхем DA1 и DA2 и общим проводом желательно установить керамические конденсаторы емкостью 0,1 мкф. Современной заменой транзисторов МП114 и П309 в данном устройстве могут служить КГ502В, КТ502Г и КГ503В, КТ503Г соответственно. Для уменьшения мультипликативных помех каждую половину вторичной обмотки трансформатора Т1 полезно зашунтировать конденсатором емкостью 0,47 мкф.
Наглядное пошаговое руководство по переделки компьютерного БП в мощный лабораторный.
Схема его очень проста, но обеспечивает получение переменного напряжения в диапазоне от 2 до 28В и постоянного напряжения от 3 до 37В.
Сетевое напряжение, коммутируемое включателем SA1, через понижающий трансформатор Т1 с многоступенчатой вторичной обмоткой поступает на переключатель SA2, которым выбирается нужный уровень выходного напряжения. Тумблер SA3 служит для включения постоянного или переменного напряжения. При выбранном положении «Переменное» напряжение поступает, на контакты Х2 с включенных секций вторичной обмотки Т1. В положении SA3 «ПОСТ» напряжение выпрямляется диодным мостом VD1- VD4, сглаживается конденсатором
С1 и подается на контакты ХЗ. По прибору PV1 контролируется выходное напряжение, светодиод HL1 сигнализирует о включении блока в сеть.
Детали:
FU1 -предохранитель на 1…2 A
SA1 — тумблер МТЗ (сдвоенный), но можно использовать однополюсный МТ1
Трансформатор Т1 — самодельный понижающий с 10-ю отводами (1 — 2 В, 2 -6 В, 3 — 8 В, 4-11 В, 5-14 В, 6 — 17 В, 7 — 19 В, 8 — 23 В, 9 — 26 В, 10 — 28 В)
SA2 — галетный переключатель на 11 положений
SA3 — тумблер МТЗ
Диоды VD1…VD4 — КД202Д, установленные на радиаторы,
PV1 — измерительная головка марки М42100. Нужный предел шкалы устанавливается подбором сопротивления R2
Эта схема лабораторного блока питания способна работать с нагрузкой, потребляющей до 1,6 А. Конструкция имеет защиту от перегрузки и КЗ, а также защиту от возможного повышенного напряжения сети, что особенно актуально при проживании в сельской местности.
Напряжение сети через плавкий предохранитель идет на первичную обмотку понижающего трансформатора. Пониженное до 9 В напряжение со второй обмотки проходит на мостовой выпрямитель, на диодах Шотки VD2 — VD5. Пульсации напряжения сглаживаются большой ёмкостью С5, после чего идет на компенсационный стабилизатор напряжения, построенный с использованием дискретных компонентов.
Работа компенсационного стабилизатора: С увеличением входного напряжения или снижением тока нагрузки выходное напряжение пытается увеличиться. Из-за этого транзистор VT3 открывается сильнее, следовательно, сильнее откроется и VT1, который, шунтируя затвор-исток полевого транзистора VT2 и сопротивление канала сток-исток возрастает, напряжение на выходе стабилизатора понижается. Регулировку выходного напряжения осуществляют переменным
сопротивлениемс R9. Стабилитрон VD6 защищает полевой транзистор
Тумблером SB2 выбирают диапазон выходных напряжений 1…4 В или 2,3…9 В. Следует отметить, что схем лабораторных блоков питания с низким выходным напряжением
от 1 В немного. Тумблером SB1 задают ток срабатывания защиты. Светодиод HL3 сигнализирует о сработавшем самовосстанавливающем предохранителе. Варистор RU1 защищает трансформатор и выпрямитель от возможных всплесков сетевого напряжения.
Сверхъяркие светодиоды HL1 и HL2 говорят о том, что блок питания включен в сеть, а также, являются подсветкой вольтметра.
Вместо микросхемы L7805ACV можно использовать отечественную микросхему КР142ЕН5 А, В, МС7805, МС32267, LM330T-5,0, LM2940T-5,0, LM9073. Вместо стабилизатора L7808CV можно использовать МС7808, UVI2940-8,0
Понижающий трансформатор ТП112-3-1 с напряжением ХХ на вторичной обмотке 11 В можно заменить на ТП114-2, ТП121-17. ТПП112-6. Понижающий трансформатор типа ТПП-224М от старого импульсного блока питания от отечественного компьютера «Электроника МС».
Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.
Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.
Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания. Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.
Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.
Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.
Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.
Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.
Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.
Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.
Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.
Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания. Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.
Посмотрим, как блок питания выглядит в работе
Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.
Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.
Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.
Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.
Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера
Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.
Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.
Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.
Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.
Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.
Как сделать регулировку?
Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.
Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.
Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.
Видео канала “Технарь”.
Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.
Простой блок с регулировкой
Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.
Самодельный регулированный блок на одном транзисторе
Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.
Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.
Приступаем к сборке
Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.

Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.
Сергей Никитин
Простой лабораторный блок питания.
Описанием этого простого лабораторного блока питания, я открываю цикл статей, в которых познакомлю Вас с простыми и надёжными в работе разработками (в основном различных источников питания и зарядных устройств), которые приходилось собирать по мере необходимости из подручных средств.
Для всех этих конструкций в основном использовались детали и части от списанной с эксплуатации старой оргтехники.
И так, понадобился как-то срочно блок питания с регулировкой выходного напряжения в пределах 30-40 вольт и током нагрузки в районе 5-ти ампер.
В наличии имелся трансформатор от бесперебойника UPS-500, в котором при соединении вторичных обмоток последовательно, получалось около 30-33 Вольт переменного напряжения. Это меня как раз устраивало, но осталось решить, по какой схеме собирать блок питания.
Если делать блок питания по классической схеме, то вся лишняя мощность при низком выходном напряжении будет выделяться на регулирующем транзисторе. Это мне не подходило, да и делать блок питания по предлагаемым схемам как то не захотелось, и ещё нужно было-бы для него искать детали.
По этому разработал схему под те детали, какие на данный момент у меня были в наличии.
За основу схемы взял ключевой стабилизатор, чтобы на греть в пустую окружающее пространство выделяемой мощностью на регулирующем транзисторе.
Здесь нет ШИМ-регулирования и частота включения ключевого транзистора, зависит только от тока нагрузки. Без нагрузки частота включения в районе одного герца и менее, зависит от индуктивности дросселя и ёмкости конденсатора С5. Включение слышно по небольшому циканию дросселя.
Транзисторы MJ15004 были в огромном количестве от ранее разобранных бесперебойников, поэтому решил поставить их на выходные. Для надёжности поставил два в параллель, хотя и один вполне справляется со своей задачей.
Вместо них можно поставить любые мощные p-n-p транзисторы, например КТ-818, КТ-825.
Дроссель L1 можно намотать на обычном Ш-образном (ШЛ) магнитопроводе, его индуктивность особо не критична, но желательно, чтобы подходила ближе к нескольким миллигенри.
Берётся любой подходящий сердечник, Ш, ШЛ, с сечением желательно не меньше 3 см,. Вполне подойдут сердечники от выходных транформаторов ламповых приёмников, телевизоров, выходные трансформаторы кадровых развёрток телевизоров и т.д. Например стандартный размер Ш, ШЛ-16х24.
Далее берётся медный провод, диаметром 1,0 — 1,5 мм и мотается до заполнения окна сердечника полностью.
У меня дроссель намотан на железе от трансформатора ТВК-90, проводом 1,5 мм до заполнения окна.
Магнитопровод, конечно собираем с зазором 0,2-0,5мм.(2 — 5 слоёв обычной писчей бумаги).
Единственный минус этого блока питания, под большой нагрузкой дроссель у меня жужжит, и этот звук меняется от величины нагрузки, что слышно и немного достаёт. Поэтому наверно нужно дроссель хорошо пропитывать, а может ещё лучше — залить полностью в каком нибудь подходящем корпусе эпоксидкой, чтобы уменьшить звук «цикания» .
Транзисторы я установил на небольшие алюминиевые пластины, и на всякий случай поставил внутрь ещё и вентилятор для их обдува.
Вместо VD1 можно ставить любые быстрые диоды на соответствующее напряжение и ток, у меня просто в наличии много диодов КД213, поэтому я их в таких местах в основном везде и ставлю. Они достаточно мощные (10А) и напряжение 100В, что вполне достаточно.
На мой дизайн блока питания особо внимание не останавливайте, задача стояла не та. Нужно было сделать быстро, и работоспособно. Сделал временно в таком корпусе и в таком оформлении, и пока это «временно» уже довольно долго работает.
Можно в схему ещё добавить амперметр для удобства. Но это дело личное. Я поставил одну головку для измерения напряжения и тока, шунт для амперметра сделал из толстого монтажного провода (на фотографиях видно, намотан на проволочном резисторе) и поставил переключатель «Напряжение» — «Ток». На схеме это просто не показал.
Все мастера, занимающиеся ремонтом электронной аппаратуры, знают о важности наличия лабораторного блока питания, с помощью которого можно получать различные значения напряжения и тока для использования при зарядке устройств, питании, тестировании схем и т. д. В продаже имеется много разновидностей таких аппаратов, но опытным радиолюбителям вполне по силам изготовить лабораторный блок питания своими руками. Использовать для этого можно бывшие в употреблении детали и корпуса, дополнив их новыми элементами.
Простое устройство
Самый простой блок питания состоит всего из нескольких элементов. Начинающим радиолюбителям будет несложно разработать и собрать эти легкие схемы. Главный принцип – создать выпрямительную схему для получения постоянного тока. При этом уровень напряжения на выходе меняться не будет, он зависит от коэффициента трансформации.
Основные компоненты для схемы простого блока питания:
- Понижающий трансформатор;
- Выпрямительные диоды. Можно включить их по схеме моста и получить полноволновое выпрямление либо использовать полуволновое устройство с одним диодом;
- Конденсатор для сглаживания пульсаций. Выбирается электролитический тип емкостью 470-1000 мкФ;
- Проводники для монтажа схемы. Их поперечное сечение определяется величиной нагрузочного тока.
Для конструирования 12-вольтового БП нужен трансформатор, который понижал бы напряжение с 220 до 16 В, так как после выпрямителя напряжение немного уменьшается. Такие трансформаторы можно найти в бывших в употреблении компьютерных блоках питания или приобрести новые. Можно встретить рекомендации о самостоятельной перемотке трансформаторов, но на первых порах лучше обойтись без этого.
Диоды подойдут кремниевые. Для устройств небольших по мощности есть в продаже уже готовые мосты. Важно их правильно подсоединить.
Это основная часть схемы, пока еще не совсем готовая к использованию. Надо поставить дополнительно после диодного моста стабилитрон для получения лучшего выходного сигнала.
Получившееся устройство является обычным блоком питания без дополнительных функций и способно поддерживать небольшие нагрузочные токи, до 1 А. При этом возрастание тока может повредить компоненты схемы.
Чтобы получить мощный блок питания, достаточно в этой же конструкции установить один или более усилительных каскадов на транзисторных элементах TIP2955.
Важно!
Для обеспечения температурного режима схемы на мощных транзисторах необходимо предусмотреть охлаждение: радиаторное или вентиляционное.
Регулируемый блок питания
Блоки питания с регулировкой по напряжению помогут решать более сложные задачи. Имеющиеся в продаже устройства различаются по параметрам регулирования, показателям мощности и др. и подбираются с учетом планируемого использования.
Простой регулируемый блок питания собирается по примерной схеме, представленной на рисунке.
Первая часть схемы с трансформатором, диодным мостом и сглаживающим конденсатором похожа на схему обычного БП без регулирования. В качестве трансформатора также можно использовать аппарат из старого блока питания, главное, чтобы он соответствовал выбранным параметрам по напряжению. Этот показатель для вторичной обмотки ограничивает регулирующий предел.
Как работает схема:
- Выпрямленное напряжение выходит к стабилитрону, который определяет максимальную величину U (можно взять на 15 В). Ограниченные параметры этих деталей по току требуют установки в схему транзисторного усилительного каскада;
- Резистор R2 является переменным. Меняя его сопротивление, можно получить разные величины выходного напряжения;
- Если регулировать также ток, то второй резистор устанавливается после транзисторного каскада. В данной схеме его нет.
Если требуется другой диапазон регулирования, надо установить трансформатор с соответствующими характеристиками, что потребует также включения другого стабилитрона и т. д. Для транзистора необходимо радиаторное охлаждение.
Измерительные приборы для простейшего регулируемого блока питания подойдут любые: аналоговые и цифровые.
Соорудив регулируемый блок питания своими руками, можно применять его для устройств, рассчитанных на различные значения рабочего и зарядного напряжения.
Двухполярный блок питания
Устройство двуполярного блока питания более сложное. Заниматься его конструированием могут опытные электронщики. В отличие от однополярных, такие БП на выходе обеспечивают напряжение со знаком «плюс» и «минус», что необходимо при питании усилителей.
Хотя изображенная на рисунке схема является простой, ее исполнение потребует определенных навыков и знаний:
- Потребуется трансформатор со вторичной обмоткой, разделенной на две половины;
- Одними из главных элементов служат интегральные транзисторные стабилизаторы: КР142ЕН12А – для прямого напряжения; КР142ЕН18А – для обратного;
- Для выпрямления напряжения используется диодный мост, можно его собрать на отдельных элементах или применить готовую сборку;
- Резисторы с переменным сопротивлением участвуют в регулировании напряжения;
- Для транзисторных элементов обязательно монтировать радиаторы охлаждения.
Двухполярный лабораторный блок питания потребует установки также контролирующих приборов. Сборка корпуса производится в зависимости от габаритов устройства.
Защита блока питания
Самый простой метод защиты БП – установка предохранителей с плавкими вставками. Есть предохранители с самостоятельным восстановлением, не требующие замены после перегорания (их ресурс ограничен). Но они не обеспечивают полноценной гарантии. Зачастую происходит повреждение транзистора до перегорания предохранителя. Радиолюбители разработали различные схемы с применением тиристоров и симисторов. Варианты можно найти в сети.
Для изготовления кожуха устройства каждый мастер использует доступные ему способы. При достаточном везении можно найти готовое вместилище для прибора, но все равно придется менять конструкцию фронтальной стенки, чтобы поместить туда контролирующие приборы и регулирующие ручки.
Некоторые идеи для изготовления:
- Измерить габариты всех компонентов и вырезать стенки из алюминиевых листов. На фронтальной поверхности нанести разметку и проделать необходимые отверстия;
- Скрепить конструкцию уголком;
- Нижнее основание БП с мощными трансформаторами должно быть усилено;
- Для внешней обработки прогрунтовать поверхность, покрасить и закрепить лаком;
- Схемные компоненты надежно изолируются от внешних стенок во избежание появления напряжения на корпусе при пробое. Для этого возможно проклеить стенки изнутри изолирующим материалом: толстым картоном, пластиком и т. д.
Многие устройства, особенно большой мощности, требуют установки охлаждающего вентилятора. Его можно сделать с функционированием в постоянном режиме либо изготовить схему автоматического включения и выключения по достижении заданных параметров.
Схема реализуется установкой термодатчика и микросхемы, обеспечивающей управление. Чтобы охлаждение было эффективным, необходим свободный доступ воздуха. Значит, задняя панель, около которой монтируют кулер и радиаторы, должна иметь отверстия.
Важно!
Во время сборки и ремонта электротехнических устройств надо помнить об опасности поражения электрическим током. Конденсаторы, находившиеся под напряжением, разряжать обязательно.
Собрать качественный и надежный лабораторный блок питания своими руками возможно, если использовать исправные компоненты, четко просчитывать их параметры, пользоваться проверенными схемами и необходимыми приборами.
Видео
Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…
Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.
Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение
Здесь я постараюсь максимально подробно — шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:
Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:
Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:
- Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)
- Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)
- Перемычка PS ON на землю должна стоять.
- Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть…
Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.
5.
Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5
7.
Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Меняем плохие: заменить С11, С12 (желательно на большую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF)
9.
Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.
Смотрим на мою плату и повторяем:
10.
Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (… 2ю ногу), С26, J11 (…3ю ногу)
11.
Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем то J рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му. Собственно R37 тоже можно перерубить.
12.
отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от «всех остальных»: для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.
13.
Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14.
Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.
Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:
Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм 2 .
Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:
На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.
Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:
Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/R шунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.
Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.
Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.
Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:
Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно — без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.
В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.
Как видим, до нас тут кто-то уже побывал

В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.
Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.
В итоге получаем достаточно приличный прибор:
Следует отметить несколько моментов. Самое главное – это не забывать, что GND блока питания и выходной цепи не должны быть связаны
, поэтому нужно исключить связь между корпусом и GND БП. Для удобства желательно вынести предохранитель, как на моём фото. Ну и постараться максимально восстановить недостающие элементы входного фильтра, их скорее всего нет вообще у исходника.
Вот ещё пара вариантов подобных приборов:
Слева 2х этажный корпус ATX с всемерялкой, а справа сильно переделанный старый AT корпус от компьютера.
ВУП 2 КРАТКИЙ ОБЗОР! И МОДЕРНИЗАЦИЯ.Подробнее
Блок питания ВУП 2 ( ВИДЕО ДЛЯ ДРУЗЬЯМ )Подробнее
Очень интересный блок питания из СССРПодробнее
На медь 3 советских выпрямителя ВУП 2 / ВСШ6 Разобрать Нельзя Оставить! Цветной металл/золото/латуньПодробнее
Разбор советского прибора ВУП-2. Не смог продать — разбираю.Подробнее
Что интересного внутри Секретной машины БАТ-2? Военная техника СССР!Подробнее
Блок питания с регулировкой напряжения | Часть 2Подробнее
Электроника — это просто! Блок питания с двойной защитой от КЗ!Подробнее
Старый блок питания, простота и надежность из СССР ЕЛЕКТРОН ТЕС-12-3-НТПодробнее
Зачем США помогал СССР? / История сталинских строек / Сделано в СССРПодробнее
разбираем прибор из СССР, что в нутри??????Подробнее
Воровал ли СССР идеи Запада? Как создавали технику у нас и за бугром.Подробнее
Сделано в СССР. Обзор советского лабораторного блока питания (5БП-6)Подробнее
История ПВО СССР от Второй мировой до наших дней ..Подробнее




























































































