Trạm hàn tự chế dựa trên Hakko T12. Mạch biến áp điện tử cho đèn halogen

Hoạt động của máy biến áp dựa trên việc chuyển đổi dòng điện từ mạng 220 V. Các thiết bị được chia theo số pha cũng như chỉ báo quá tải. Các sửa đổi của loại một pha và hai pha có sẵn trên thị trường. Thông số quá tải hiện tại nằm trong khoảng từ 3 đến 10 A. Nếu cần, bạn có thể tự tay chế tạo một máy biến áp điện tử. Tuy nhiên, để làm được điều này, điều quan trọng đầu tiên là bạn phải làm quen với cấu trúc của mô hình.

Sơ đồ mô hình

Mạch điện tử 12V liên quan đến việc sử dụng rơle truyền. Bản thân cuộn dây được sử dụng với bộ lọc. Để tăng tần số xung nhịp, trong mạch có tụ điện. Chúng có sẵn ở dạng mở và đóng. Đối với sửa đổi một pha, bộ chỉnh lưu được sử dụng. Những yếu tố này là cần thiết để tăng độ dẫn điện.

Trung bình, độ nhạy của mô hình là 10 mV. Với sự trợ giúp của các thiết bị mở rộng, các vấn đề tắc nghẽn mạng được giải quyết. Nếu chúng ta xem xét việc sửa đổi hai pha thì nó sẽ sử dụng thyristor. Phần tử được chỉ định thường được cài đặt với điện trở. Công suất của họ trung bình là 15 pF. Mức độ dẫn dòng điện trong trường hợp này phụ thuộc vào tải rơle.

Làm thế nào để tự làm điều đó?

Bạn có thể dễ dàng tự làm điều đó. Đối với điều này, điều quan trọng là sử dụng rơle có dây. Nên chọn thiết bị mở rộng loại xung cho nó. Để tăng thông số độ nhạy của thiết bị, người ta sử dụng tụ điện. Nhiều chuyên gia khuyên bạn nên lắp đặt điện trở có chất cách điện.

Để giải quyết vấn đề tăng điện áp, các bộ lọc được hàn. Nếu chúng ta xem xét mô hình một pha tự chế, thì việc chọn bộ điều biến cho 20 W sẽ thích hợp hơn. Trở kháng đầu ra trong mạch biến áp phải là 55 Ohms. Các tiếp điểm đầu ra được hàn trực tiếp để kết nối thiết bị.

Thiết bị có tụ điện trở

Mạch biến áp điện tử cho 12V liên quan đến việc sử dụng rơle có dây. Trong trường hợp này, điện trở được lắp phía sau tấm. Theo quy định, bộ điều biến được sử dụng loại mở. Ngoài ra, mạch biến áp điện tử cho đèn halogen 12V còn bao gồm các bộ chỉnh lưu đi kèm với bộ lọc.

Để giải quyết vấn đề chuyển mạch, cần có bộ khuếch đại. Điện trở đầu ra trung bình là 45 ohms. Độ dẫn điện hiện tại, theo quy luật, không vượt quá 10 micron. Nếu chúng ta xem xét việc sửa đổi một pha thì nó có một yếu tố kích hoạt. Một số chuyên gia sử dụng kích hoạt để tăng độ dẫn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổn thất nhiệt tăng đáng kể.

Máy biến áp có bộ điều chỉnh

Máy biến áp 220-12 V có bộ điều chỉnh khá đơn giản. Rơle trong trường hợp này thường được sử dụng ở dạng có dây. Bản thân bộ điều chỉnh được cài đặt với một bộ điều biến. Để giải quyết vấn đề phân cực ngược, có kenotron. Nó có thể được sử dụng có hoặc không có nắp.

Bộ kích hoạt trong trường hợp này được kết nối thông qua dây dẫn. Những phần tử này chỉ có thể hoạt động với bộ mở rộng xung. Trung bình, thông số độ dẫn của máy biến áp loại này không vượt quá 12 micron. Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị điện trở âm phụ thuộc vào độ nhạy của bộ điều biến. Theo quy định, nó không vượt quá 45 Ohms.

Sử dụng chất ổn định dây

Máy biến áp 220-12 V có bộ ổn định dây là rất hiếm. Để thiết bị hoạt động bình thường, cần có rơle chất lượng cao. Chỉ báo điện trở âm trung bình là 50 ohms. Bộ ổn định trong trường hợp này được cố định trên bộ điều biến. Phần tử này chủ yếu nhằm mục đích giảm tần số xung nhịp.

Tổn thất nhiệt từ máy biến áp là không đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có rất nhiều áp lực lên cò súng. Một số chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bộ lọc điện dung trong tình huống này. Chúng được bán có hoặc không có hướng dẫn.

Mô hình có cầu diode

Máy biến áp (12 Volt) loại này được chế tạo trên cơ sở các bộ kích hoạt chọn lọc. Ngưỡng kháng cự của các mô hình trung bình là 35 Ohms. Để giải quyết vấn đề giảm tần số, các bộ thu phát được lắp đặt. Cầu diode trực tiếp được sử dụng với độ dẫn khác nhau. Nếu chúng ta xem xét các sửa đổi một pha, thì trong trường hợp này, điện trở được chọn cho hai tấm. Chỉ báo độ dẫn điện không vượt quá 8 micron.

Tetrodes trong máy biến áp có thể làm tăng đáng kể độ nhạy của rơle. Việc sửa đổi với bộ khuếch đại là rất hiếm. Vấn đề chính với loại máy biến áp này là cực âm. Nó xảy ra do sự gia tăng nhiệt độ của rơle. Để khắc phục tình trạng này, nhiều chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng kích hoạt bằng dây dẫn.

Người mẫu Taschbra

Mạch biến áp điện tử cho đèn halogen 12V bao gồm một bộ kích hoạt có hai tấm. Rơle của mô hình là loại có dây. Để giải quyết các vấn đề với tần số giảm, các bộ mở rộng được sử dụng. Tổng cộng, mô hình có ba tụ điện. Vì vậy, vấn đề tắc nghẽn mạng hiếm khi xảy ra. Trung bình, thông số điện trở đầu ra được giữ ở mức 50 Ohms. Theo các chuyên gia, điện áp đầu ra tại máy biến áp không được vượt quá 30 W. Trung bình, độ nhạy của bộ điều biến là 5,5 micron. Tuy nhiên, trong trường hợp này, điều quan trọng là phải tính đến tải trên thiết bị giãn nở.

Thiết bị RET251C

Máy biến áp điện tử được chỉ định cho đèn được sản xuất cùng với bộ chuyển đổi đầu ra. Mô hình có một bộ mở rộng loại lưỡng cực. Có tổng cộng ba tụ điện được lắp đặt trong thiết bị. Một điện trở được sử dụng để giải quyết các vấn đề về cực âm. Tụ điện của mô hình hiếm khi quá nóng. Bộ điều biến được kết nối trực tiếp thông qua một điện trở. Tổng cộng, mô hình có hai thyristor. Trước hết, họ chịu trách nhiệm về thông số điện áp đầu ra. Thyristor cũng được thiết kế để đảm bảo thiết bị giãn nở hoạt động ổn định.

Máy biến áp GET 03

Máy biến áp (12 Volt) của dòng này rất phổ biến. Tổng cộng, mô hình có hai điện trở. Chúng nằm bên cạnh bộ điều biến. Nếu chúng ta nói về các chỉ báo, điều quan trọng cần lưu ý là tần số sửa đổi là 55 Hz. Thiết bị được kết nối thông qua bộ chuyển đổi đầu ra.

Bộ mở rộng được kết hợp với một chất cách điện. Để giải quyết vấn đề với cực âm, người ta sử dụng hai tụ điện. Không có cơ quan quản lý trong sửa đổi được trình bày. Chỉ số dẫn điện của máy biến áp là 4,5 micron. Điện áp đầu ra dao động khoảng 12 V.

Thiết bị ELTR-70

Máy biến áp điện tử 12V được chỉ định bao gồm hai thyristor đi qua. Một tính năng đặc biệt của sửa đổi là tần số xung nhịp cao. Do đó, quá trình chuyển đổi dòng điện sẽ được thực hiện mà không có hiện tượng tăng điện áp. Bộ mở rộng của mô hình được sử dụng mà không cần lớp lót.

Có một kích hoạt để giảm độ nhạy. Nó được cài đặt như một loại chọn lọc tiêu chuẩn. Chỉ báo điện trở âm là 40 ohms. Đối với sửa đổi một pha, điều này được coi là bình thường. Điều quan trọng cần lưu ý là các thiết bị được kết nối thông qua bộ chuyển đổi đầu ra.

Model ELTR-60

Máy biến áp này có tính năng ổn định điện áp cao. Mô hình này đề cập đến các thiết bị một pha. Nó sử dụng một tụ điện có độ dẫn điện cao. Các vấn đề về cực âm được giải quyết bằng cách sử dụng thiết bị giãn nở. Nó được cài đặt phía sau bộ điều biến. Không có bộ điều chỉnh trong máy biến áp được trình bày. Tổng cộng, mô hình sử dụng hai điện trở. Điện dung của chúng là 4,5 pF. Theo các chuyên gia, hiện tượng quá nhiệt của các nguyên tố rất hiếm khi xảy ra. Điện áp đầu ra tới rơle đúng là 12 V.

Máy biến áp TRA110

Những máy biến áp này hoạt động từ một rơle truyền qua. Bộ mở rộng của mô hình được sử dụng với nhiều công suất khác nhau. Trở kháng đầu ra trung bình của máy biến áp là 40 ohms. Mô hình thuộc về sửa đổi hai giai đoạn. Tần số ngưỡng của nó là 55 Hz. Trong trường hợp này, điện trở loại lưỡng cực được sử dụng. Tổng cộng, mô hình có hai tụ điện. Để ổn định tần số trong quá trình hoạt động của thiết bị, bộ điều biến sẽ hoạt động. Các dây dẫn của mô hình được hàn có độ dẫn điện cao.

Bộ Hakko T12 phổ biến cho phép bạn tạo ra một trạm hàn tốt với ít tiền. Bộ này đã được đánh giá trên Muska, đó là lý do tại sao tôi quyết định mua nó. Dưới đây là kinh nghiệm lắp ráp trạm trong nhà từ các linh kiện có sẵn của tôi. Có lẽ nó sẽ hữu ích cho ai đó.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Việc lắp ráp tay cầm đã được mô tả chi tiết trong bài đánh giá trước nên mình sẽ không review. Tôi sẽ chỉ lưu ý rằng điều chính là phải cẩn thận khi định vị các miếng tiếp xúc. Điều quan trọng là cả hai miếng đệm để hàn tiếp điểm có lò xo phải được đặt cạnh nhau trên cùng một phía, vì nếu mắc lỗi sẽ khá khó hàn lại. Tôi đã thấy lỗi này từ một số người đánh giá trên youtube.

Vì bức tranh Trung Quốc có sơ đồ chân trông hơi khó hiểu nên tôi quyết định vẽ một bức dễ hiểu hơn. Thứ tự các điểm tiếp xúc từ cảm biến rung tới bộ điều khiển không quan trọng.

Trong phần bình luận, đã nảy sinh tranh chấp về vị trí chính xác của cảm biến rung hay còn gọi là cảm biến góc SW-200D. Cảm biến này có tác dụng tự động chuyển mỏ hàn sang chế độ chờ, trong đó nhiệt độ của đầu hàn là 200C cho đến khi mỏ hàn được nhấc lên trở lại. Vị trí chính xác duy nhất của cảm biến đã được thiết lập bằng thực nghiệm. Quá trình chuyển sang chế độ ngủ xảy ra nếu không có thay đổi nào đến từ cảm biến trong hơn 10 phút và theo đó, việc thoát khỏi chế độ ngủ xảy ra nếu có ít nhất một số biến động được ghi lại.


Trong cảm biến này, chỉ có thể đọc được độ rung tại thời điểm các quả bóng chạm vào miếng tiếp xúc. Nếu các quả bóng nằm trong kính thì sẽ không nhận được dữ liệu nào. Do đó, cảm biến phải được hàn với mặt kính hướng lên trên và miếng tiếp xúc hướng về phía đầu. Mặt kính của cảm biến trông giống như một mặt kim loại nguyên khối, còn phần tiếp xúc được làm bằng nhựa màu vàng.

Nếu bạn đặt cảm biến với mặt kính hướng xuống (về phía đầu), cảm biến sẽ không hoạt động khi mỏ hàn được đặt theo chiều dọc và bạn sẽ phải lắc nó để đánh thức khỏi chế độ ngủ.

Thời gian chờ ngủ có thể được điều chỉnh trong menu. Để vào menu cấu hình, bạn cần giữ nút trên bộ mã hóa (nhấn bộ điều khiển nhiệt độ) khi tắt nguồn bộ điều khiển, bật bộ điều khiển và nhả nút.
Thời gian chuyển đổi chế độ ngủ được điều chỉnh ở P08. Bạn có thể đặt giá trị từ 3 phút đến 50, những giá trị khác sẽ bị bỏ qua.
Để di chuyển giữa các mục menu, bạn cần giữ nhanh nút mã hóa.

P01 Điện áp tham chiếu ADC (thu được bằng cách đo TL431)
P02 Hiệu chỉnh NTC (bằng cách đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất trên quan sát kỹ thuật số)
Giá trị hiệu chỉnh điện áp bù đầu vào op amp P03
Khuếch đại khuếch đại cặp nhiệt điện P04
P05 Thông số PID pGain
P06 Thông số PID iGain
P07 Thông số PID dGain
P08 cài đặt thời gian tắt tự động 3-50 phút
P09 khôi phục cài đặt gốc
Bước cài đặt nhiệt độ P10
Khuếch đại cặp nhiệt điện P11

Nếu vì lý do nào đó mà cảm biến rung làm phiền bạn, bạn có thể tắt nó bằng cách đóng SW và + trên bộ điều khiển.

Để phát huy tối đa công suất của mỏ hàn, nó phải được cấp nguồn bằng điện áp 24V. Đối với nguồn điện từ 19V trở lên, đừng quên tháo điện trở

Linh kiện được sử dụng

Bản thân mỏ hàn là bản sao của Hakko T12 với bộ điều khiển

Hữu ích nhất là T12-BC1

Hóa ra nhiệt độ cần phải được hiệu chỉnh riêng cho từng đầu. Tôi đã cố gắng đạt được sự khác biệt ở một vài độ.

Nói chung tôi rất hài lòng với bàn ủi hàn. Cùng với thông lượng thông thường, tôi đã học cách hàn SMD ở mức độ mà trước đây tôi chưa bao giờ mơ tới:

Dự định mua +142 Thêm vào mục yêu thích Tôi thích bài đánh giá +129 +243

___________________________________________________________________

HỘ CHIẾU.

Truyền động điện có hẹn giờ

đến máy vắt mật ong

EP/T - 12 V.

__________________________________________________________________

Mục đích của truyền động điệnEP/T - 12 V.

Một bộ truyền động điện có điều khiển tốc độ và hẹn giờ được thiết kế

để lắp đặt trên khung 2 - 4, ròng rọc và máy vắt mật ong

Sản xuất tại nhà máy. Giới hạn điều chỉnh tốc độ

động cơ từ 25 đến 300 vòng/phút. Giới hạn điều chỉnh hẹn giờ từ

20 giây đến 4 phút với điều chỉnh từng bước 20, 40, 60 giây.

1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 phút và tín hiệu âm thanh sau khi thở ra

thời gian quy định. Ổ đĩa được cấp nguồn từ pin 12V/55A.

Thời gian hoạt động từ pin đã sạc khi được nạp đầy

máy vắt mật ong (18 kg.) ở chế độ không ngừng trong ít nhất 5,5 giờ. Tại

sử dụng ắc quy kiềm (đường sắt)

EP tăng lên nhiều lần.

1. Hướng dẫn chung

Máy vắt mật ong 2 - 4 khung do nhà máy sản xuất.

Ổ đĩa được cấp nguồn bằng pin 12V/55A.

1.2. Khi mua chữ ký điện tử, hãy đảm bảo rằng thẻ bảo hành có chứa

tem cửa hàng, chữ ký của người bán và ngày bán được dán,

khẳng định quyền của người tiêu dùng được sửa chữa miễn phí trong vòng

thời hạn bảo hành, cũng như số gói ES (nằm ở phía dưới


bên cạnh bộ điều khiển) với mã số trên phiếu bảo hành.

1.3 Trước khi lắp đặt thiết bị điện tử, hãy đọc kỹ hướng dẫn này.

1.4 Bộ truyền động điện không ngừng được cải tiến nên có thể

một số khác biệt giữa mô tả và hiệu suất thực tế.

1.5 Do máy vắt mật ong có nhiều chủng loại và kích cỡ nên thống nhất và

sản xuất một số bộ phận (đế cảm biến tốc độ)

dường như không thể.

1.6 Một số bộ truyền động được trang bị động cơ điện có công suất 90

Watt. Động cơ này có lỗ thông gió ở vỏ

(một ở bên cạnh và bốn ở trên cùng). Máy vắt mật ong, lắp đặt công suất 90 Watt

động cơ dẫn động bằng điện, trong quá trình vận hành cần có nhất thiếtđóng cửa

bìa hàng đầu!

Hoặc, những lỗ này trên động cơ khuyến khích niêm phong

vật liệu lọc để ngăn chặn sự xâm nhập của

mật “bụi” bên trong động cơ.

2. Dữ liệu kỹ thuật.

2.2 Mức tiêu thụ hiện tại ở chế độ vận hành - 2,0 A/h.

2.3 Mức tiêu thụ hiện tại ở chế độ không tải - 100 mA.

2.4 Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ +5 C đến +55 C.

2.5 Chế độ hoạt động liên tục.

2.6 Giới hạn điều chỉnh tốc độ động cơ từ 25 đến 300 vòng/phút.

2.7 Giới hạn điều chỉnh hẹn giờ 20, 40, 60 giây 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0

3 Gói sản phẩm bao gồm:

3.1 Hộ chiếu.

3.2 Giá đỡ với động cơ điện và bộ điều khiển.

3.3 Đai chữ V.

3.4 Cảm biến tốc độ (DS).

3.5 Ròng rọc có bộ chuyển đổi. (Tùy thuộc vào máy vắt mật ong, ròng rọc hoặc

được trang bị, một trong các bộ điều hợp được cung cấp.)

3.6 DS đối tác (nam châm).

3.7 Cà vạt nhựa (3 chiếc.)

3.8 Bu lông buộc.

4. Yêu cầu an toàn.

4.1 EP an toàn về điện.

4.2 Để tránh tình trạng đoản mạch ngẫu nhiên ở ED, tất cả

pin từ EP.

4.3 Việc kết nối thiết bị điện tử với pin không đúng cách có thể khiến thiết bị bị hỏng.

xây dựng . Đừng quên điều này.

5. Lắp đặt EP trên máy vắt mật ong ròng rọc.

5.1. Tháo ròng rọc của nhà máy ra khỏi máy vắt mật ong.

5.2. Đặt ròng rọc cùng với bộ chuyển đổi lên trục máy vắt mật ong và siết chặt bu lông

dây buộc

5.3. Đặt đai chữ V lên puly động cơ và puly vắt mật ong,

đánh dấu (thông qua giá đỡ động cơ) và khoan (một cái là đủ,

cực) lỗ ở mặt ngang.

5.5 Làm chân đế cho cảm biến tốc độ (DS) từ kim loại mỏng.

Cố định nó bằng bu lông lắp ổ trục máy vắt mật ong. Chắc chắn

cảm biến tốc độ trên giá sao cho khoảng cách giữa nó và phản hồi


một phần của cảm biến (một nam châm nằm trên một trong các nan ròng rọc) đã được

không quá 4-5 mm. Cần có dây đi tới bảng điều khiển

cố định vào xà ngang bằng dây buộc nhựa (hoặc

băng keo điện). Chấm đen trên DS nên hướng về phía

bộ phận phản lực (nam châm).

6. Lắp đặt EP trên máy chiết mật ong có hộp số.

6.1. Tháo trục hộp số.

6.2. Tháo các bu lông buộc và tháo nó ra.

6.3. Lắp puly cùng trục vào vị trí hộp số (nếu cần)

cắt trục).

6.4. Khoan và ghim trục.

6.5. Đối tác cảm biến tốc độ được đặt trên một trong các nan ròng rọc.

lái xe cho một máy vắt mật ong ròng rọc.

7. ĐIỀU CHỈNH LÁI XE.

7.1. Đặt công tắc hướng quay của máy vắt mật ong thành

vị trí giữa.

7.2. Kết nối 12V, đèn báo màu xanh sẽ sáng lên. Tại

kết nối ổ điện với pin ĐỪNG QUÊN : Cá sấu đỏ là một điểm cộng,

trừ đen.

7.3.Nhấn nút Băt đâu dưng , đèn báo màu đỏ sẽ sáng lên

cho biết hoạt động của bộ hẹn giờ và đèn báo màu vàng đang điều khiển

hoạt động của cảm biến tốc độ (DS). Xoay máy vắt mật ong bằng tay cho đến khi

đèn báo màu vàng sẽ nhấp nháy. Nếu điều này không xảy ra thì

điều chỉnh khoảng cách và chiều cao giữa cảm biến và phản hồi của nó

một phần, để hoạt động rõ ràng xảy ra.

7.4.Bật công tắc chuyển hướng theo bất kỳ hướng nào và kiểm tra

hoạt động dẫn động.

8 . Quy trình vận hành.

Ở mặt trước của thiết bị điện tử có:

Bộ điều chỉnh tốc độ quay, kết hợp với công tắc, trong

ở vị trí ngoài cùng bên trái ổ điện bị tắt, bên dưới là

công tắc bật tắt được thiết kế để chuyển hướng quay

máy vắt mật ong trái hoặc phải. Ở vị trí chính giữa của công tắc bật tắt

động cơ điện đã tắt.

Ngoài ra ở mặt trước còn có công tắc chọn con lăn

hẹn giờ và nút băt đâu dưng

Xoay điều khiển tốc độ từ vị trí ngoài cùng bên trái

sang phải cho đến khi nhấp nháy, đèn xanh sẽ sáng

chỉ số. Sử dụng công tắc trượt để đặt thời gian phơi sáng cần thiết. Di chuyển công tắc bật tắt từ vị trí chính giữa sang hướng xoay mong muốn và nhấn nút băt đâu dưng, sẽ bật

động cơ và đèn đỏ sẽ sáng lên để báo hiệu hoạt động.

hẹn giờ và đèn báo màu vàng điều khiển hoạt động của cảm biến tốc độ

(ĐS). Sử dụng bộ điều chỉnh tốc độ để đặt tốc độ mong muốn. Tại

Khi trống vắt mật quay, đèn báo màu vàng sẽ

nhấp nháy, cho biết hoạt động của DS. Cái nút băt đâu dưng Bạn có thể vào

bất cứ lúc nào, ngắt hoặc khởi động biến tần sau khi khởi động

Việc đếm ngược sẽ bắt đầu lại. Sau khi hết thời gian trễ được chỉ định

Một lúc sau máy sẽ tắt, đèn vàng, đèn đỏ cũng tắt

các đèn báo và tiếng bíp sẽ phát ra.

9. HOẠT ĐỘNG.

9.1. Động cơ có thể được làm nóng lên đến 60 độ.

9.2. Đảm bảo cố định dây dẫn từ cảm biến tốc độ tới

thanh ngang của máy vắt mật ong.

9.3. Trước khi vận hành máy vắt mật ong sau khi vận chuyển hoặc

kho CẦN THIẾT kiểm tra trạng thái của DS bằng cách cuộn

máy vắt mật ong bằng tay. Gắn DS vào bộ chuyển đổi ròng rọc

KHÔNG CHO PHÉP!

9.4. DS chỉ được kích hoạt khi có dấu “cộng” hoặc “trừ” của nam châm. Trong trường hợp của anh ấy

hoán vị đừng quên nó.

9,5. Làm sạch khung gắn động cơ (bộ phận bên trong) khỏi

ô nhiễm sau mỗi ngày bơm, vì nó là bộ tản nhiệt

làm mát cho các linh kiện điện tử nằm trong thiết bị

sự quản lý.

9.6. Trống của máy vắt mật ong không có ED nên xoay dễ dàng, không bị

sức chống cự.

9.7.Khi sử dụng ắc quy kiềm (đường sắt)

Thời gian hoạt động của thiết bị điện tử tăng lên gấp nhiều lần.

9.8. Bảo vệ thiết bị điện tử khỏi mưa.

9.9. Vào mùa đông, EP phải được bảo quản ở nơi khô ráo, có sưởi ấm

trong nhà.

10. Nghĩa vụ bảo hành.

10.1. Nhà sản xuất đảm bảo sự tuân thủ của ổ điện

yêu cầu về thông số kỹ thuật phải được người tiêu dùng tuân thủ

quy định về vận chuyển, bảo quản, lắp đặt và vận hành,

được thiết lập bởi hướng dẫn này.

10.2 Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bán

truyền động điện thông qua mạng lưới phân phối.

10.3. Việc bảo hành không áp dụng cho các sản phẩm không có tem ngày.

bán hàng của tổ chức kinh doanh trong thẻ bảo hành, cũng như

các sản phẩm có hư hỏng cơ học đối với vỏ, hệ thống dây điện và

10.4. Trong trường hợp ổ điện bị hỏng trong thời gian bảo hành,

nó phải được bàn giao cho

10,5. Bảo hành không áp dụng cho động cơ điện.

10.6. Không được bảo hành sau khi Người tiêu dùng đã thêm nó vào thiết kế

EP về những thay đổi và sửa đổi cũng như việc sử dụng

các bộ phận lắp ráp, các bộ phận, các bộ phận, không

được quy định bởi các văn bản quy phạm. nguyên nhân

Người tiêu dùng bị thiệt hại do thiết bị điện tử bị lỗi.

Không sửa chữa bảo hành nếu xảy ra hư hỏng

do quá tải hoặc hoạt động không đúng, cũng như

sử dụng bất cẩn (té ngã, cơ khí bên ngoài

hư hỏng, tiếp xúc với ngọn lửa bên ngoài, sự xâm nhập của vật thể lạ

vật thể, côn trùng bên trong ED, v.v.), cũng như kết quả

thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, v.v.).

11. Ổ điện tuân theo TU37.003.1032-80.

Ổ đĩa điện không yêu cầu chứng nhận bắt buộc.

Mọi thắc mắc và góp ý liên quan đến công việc của chữ ký điện tử, vui lòng liên hệ:

,

E-mail thư: E - thư : DimSto @ yandex . ru

Hoặc trên trang web: www . tối tăm . aaanet . ru

Việc tự tay mình tạo ra một bộ nguồn có ý nghĩa không chỉ đối với những người yêu thích đài phát thanh nhiệt tình. Một bộ cấp nguồn (PSU) tự chế sẽ tạo sự tiện lợi và tiết kiệm một khoản đáng kể trong các trường hợp sau:

  • Để cung cấp năng lượng cho các dụng cụ điện có điện áp thấp, để tiết kiệm tuổi thọ của loại pin sạc đắt tiền;
  • Để điện khí hóa các cơ sở đặc biệt nguy hiểm về mức độ điện giật: tầng hầm, gara, nhà kho, v.v. Khi được cấp nguồn bằng dòng điện xoay chiều, một lượng lớn điện áp trong hệ thống dây điện hạ thế có thể gây nhiễu cho các thiết bị gia dụng và thiết bị điện tử;
  • Trong thiết kế và sáng tạo để cắt nhựa xốp, cao su xốp, nhựa ít nóng chảy với nichrome nóng chảy một cách chính xác, an toàn và không lãng phí;
  • Trong thiết kế chiếu sáng, việc sử dụng nguồn điện đặc biệt sẽ kéo dài tuổi thọ của dải đèn LED và đạt được hiệu ứng ánh sáng ổn định. Việc cấp nguồn cho đèn chiếu sáng dưới nước, v.v. từ mạng điện gia đình nói chung là không thể chấp nhận được;
  • Để sạc điện thoại, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay ở xa nguồn điện ổn định;
  • Đối với điện châm cứu;
  • Và nhiều mục đích khác không liên quan trực tiếp đến điện tử.

Sự đơn giản hóa có thể chấp nhận được

Bộ nguồn chuyên nghiệp được thiết kế để cấp nguồn cho mọi loại tải, bao gồm cả tải. hồi đáp nhanh. Người tiêu dùng có thể bao gồm các thiết bị chính xác. Pro-BP phải duy trì điện áp được chỉ định với độ chính xác cao nhất trong thời gian dài vô tận và thiết kế, bảo vệ và tự động hóa của nó phải cho phép vận hành bởi những người không đủ trình độ trong điều kiện khó khăn, chẳng hạn. các nhà sinh vật học để cung cấp năng lượng cho các thiết bị của họ trong nhà kính hoặc trong chuyến thám hiểm.

Nguồn điện dành cho phòng thí nghiệm nghiệp dư không có những hạn chế này và do đó có thể được đơn giản hóa đáng kể trong khi vẫn duy trì đủ các chỉ số chất lượng cho mục đích sử dụng cá nhân. Hơn nữa, thông qua những cải tiến đơn giản, có thể có được nguồn cung cấp năng lượng cho mục đích đặc biệt từ nó. Chúng ta làm gì bây giờ?

Các từ viết tắt

  1. KZ – ngắn mạch.
  2. XX – tốc độ không tải, tức là sự ngắt kết nối đột ngột của tải (người tiêu dùng) hoặc đứt mạch của nó.
  3. VS - hệ số ổn định điện áp. Nó bằng tỷ lệ thay đổi điện áp đầu vào (tính bằng % hoặc số lần) với cùng một điện áp đầu ra ở mức tiêu thụ dòng điện không đổi. Ví dụ. Điện áp mạng giảm hoàn toàn, từ 245 xuống 185V. So với định mức 220V, con số này sẽ là 27%. Nếu VS của nguồn điện là 100, điện áp đầu ra sẽ thay đổi 0,27%, với giá trị là 12V, sẽ tạo ra độ lệch 0,033V. Hơn mức chấp nhận được đối với việc luyện tập nghiệp dư.
  4. IPN là nguồn điện áp sơ cấp không ổn định. Đây có thể là một máy biến áp sắt có bộ chỉnh lưu hoặc bộ biến tần điện áp mạng xung (VIN).
  5. IIN - hoạt động ở tần số cao hơn (8-100 kHz), cho phép sử dụng máy biến áp ferrite nhỏ gọn nhẹ với cuộn dây từ vài đến vài chục vòng, nhưng không phải là không có nhược điểm, xem bên dưới.
  6. RE – phần tử điều chỉnh của bộ ổn áp (SV). Duy trì đầu ra ở giá trị được chỉ định.
  7. ION – nguồn điện áp tham chiếu. Đặt giá trị tham chiếu của nó, theo đó, cùng với tín hiệu phản hồi của hệ điều hành, thiết bị điều khiển của bộ điều khiển sẽ ảnh hưởng đến RE.
  8. SNN - ổn áp liên tục; chỉ đơn giản là "tương tự".
  9. ISN - bộ ổn định điện áp xung.
  10. UPS là nguồn cung cấp năng lượng chuyển mạch.

Ghi chú: cả SNN và ISN đều có thể hoạt động từ nguồn điện tần số công nghiệp với máy biến áp trên sắt và từ nguồn điện.

Giới thiệu về bộ nguồn máy tính

UPS nhỏ gọn và tiết kiệm. Và trong phòng đựng thức ăn, nhiều người có nguồn điện từ một chiếc máy tính cũ nằm rải rác, lỗi thời nhưng khá hữu ích. Vì vậy, có thể điều chỉnh nguồn điện chuyển đổi từ máy tính cho mục đích nghiệp dư/làm việc không? Thật không may, UPS máy tính là một thiết bị khá chuyên dụng và khả năng sử dụng nó ở nhà/tại nơi làm việc rất hạn chế:

Có lẽ người nghiệp dư trung bình chỉ nên sử dụng một UPS được chuyển đổi từ máy tính sang các dụng cụ điện; về điều này xem bên dưới. Trường hợp thứ hai là nếu một người nghiệp dư tham gia sửa chữa PC và/hoặc tạo các mạch logic. Nhưng sau đó anh ấy đã biết cách điều chỉnh nguồn điện từ máy tính cho việc này:

  1. Tải các kênh chính +5V và +12V (dây màu đỏ và màu vàng) bằng các đường xoắn ốc nichrome ở mức 10-15% tải định mức;
  2. Dây khởi động mềm màu xanh lá cây (nút điện áp thấp ở mặt trước của thiết bị hệ thống) trên máy tính bị chập mạch ở mức chung, tức là. trên bất kỳ dây màu đen nào;
  3. Bật/tắt được thực hiện một cách cơ học, sử dụng công tắc bật tắt ở mặt sau của bộ cấp nguồn;
  4. Với I/O cơ học (sắt) “đang làm nhiệm vụ”, tức là Nguồn điện độc lập của cổng USB +5V cũng sẽ bị tắt.

Bắt đầu làm!

Do những thiếu sót của UPS, cộng với sự phức tạp về cơ bản và mạch điện của chúng, cuối cùng chúng ta sẽ chỉ xem xét một vài trong số chúng, nhưng đơn giản và hữu ích, đồng thời nói về phương pháp sửa chữa IPS. Phần chính của tài liệu dành cho SNN và IPN với các máy biến tần công nghiệp. Chúng cho phép một người vừa nhặt được một chiếc mỏ hàn có thể tạo ra một bộ nguồn có chất lượng rất cao. Và có nó trong trang trại, việc thành thạo các kỹ thuật “tinh xảo” sẽ dễ dàng hơn.

IPN

Đầu tiên, hãy nhìn vào IPN. Chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn về xung xung cho đến phần sửa chữa, nhưng chúng có điểm chung với xung “sắt”: máy biến áp điện, bộ chỉnh lưu và bộ lọc triệt tiêu gợn sóng. Cùng nhau, chúng có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục đích cung cấp điện.

Vị trí. 1 trong hình. 1 – bộ chỉnh lưu nửa sóng (1P). Điện áp rơi trên diode là nhỏ nhất, xấp xỉ. 2B. Nhưng xung của điện áp chỉnh lưu có tần số 50 Hz và bị “rách rưới”, tức là. có khoảng cách giữa các xung nên tụ lọc xung Sf phải có công suất lớn hơn 4-6 lần so với các mạch khác. Việc sử dụng máy biến áp điện Tr để cấp điện là 50%, vì Chỉ có 1 nửa sóng được chỉnh lưu. Vì lý do tương tự, sự mất cân bằng từ thông xảy ra trong mạch từ Tr và mạng “coi” nó không phải là tải hoạt động mà là điện cảm. Do đó, bộ chỉnh lưu 1P chỉ được sử dụng cho nguồn điện thấp và chẳng hạn như khi không có cách nào khác. trong IIN trên các máy phát chặn và với một diode giảm chấn, xem bên dưới.

Ghi chú: tại sao lại là 2V mà không phải 0,7V, tại đó điểm nối p-n trong silicon mở ra? Lý do là thông qua dòng điện, được thảo luận dưới đây.

Vị trí. 2 – 2 nửa sóng có điểm giữa (2PS). Các tổn thất diode vẫn giống như trước đây. trường hợp. Độ gợn sóng liên tục ở tần số 100 Hz nên Sf cần càng nhỏ càng tốt. Sử dụng Tr - Nhược điểm 100% - tiêu thụ đồng gấp đôi trên cuộn thứ cấp. Vào thời điểm các bộ chỉnh lưu được chế tạo bằng đèn kenotron, điều này không thành vấn đề, nhưng bây giờ nó có ý nghĩa quyết định. Do đó, 2PS được sử dụng trong các bộ chỉnh lưu điện áp thấp, chủ yếu ở tần số cao hơn với điốt Schottky trong UPS, nhưng 2PS không có hạn chế cơ bản về nguồn điện.

Vị trí. Cầu 3 – 2 nửa sóng, 2RM. Tổn thất trên điốt tăng gấp đôi so với pos. 1 và 2. Phần còn lại giống như 2PS, nhưng lượng đồng thứ cấp cần gần bằng một nửa. Hầu như - bởi vì phải quấn vài vòng để bù tổn thất trên một cặp điốt “phụ”. Mạch được sử dụng phổ biến nhất là cho điện áp từ 12V.

Vị trí. 3 – lưỡng cực. “Cây cầu” được mô tả theo quy ước, như thông lệ trong sơ đồ mạch (làm quen với nó!), và được quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, nhưng trên thực tế, nó là một cặp 2PS được kết nối theo các cực đối diện, như có thể thấy rõ hơn trong Quả sung. 6. Tiêu thụ đồng bằng 2PS, tổn thất diode bằng 2PM, phần còn lại giống như cả hai. Nó được xây dựng chủ yếu để cấp nguồn cho các thiết bị analog yêu cầu tính đối xứng điện áp: Hi-Fi UMZCH, DAC/ADC, v.v.

Vị trí. 4 – lưỡng cực theo sơ đồ nhân đôi song song. Cung cấp sự đối xứng điện áp tăng lên mà không cần các biện pháp bổ sung, bởi vì sự bất đối xứng của cuộn thứ cấp được loại trừ. Dùng Tr 100% gợn sóng 100 Hz nhưng bị rách nên Sf cần công suất gấp đôi. Tổn thất trên các điốt xấp xỉ 2,7V do sự trao đổi lẫn nhau của dòng điện, xem bên dưới và ở công suất lớn hơn 15-20 W, chúng tăng mạnh. Chúng được chế tạo chủ yếu dưới dạng phụ trợ công suất thấp để cung cấp năng lượng độc lập cho các bộ khuếch đại hoạt động (op-amps) và các thành phần tương tự có công suất thấp khác nhưng đòi hỏi các thành phần tương tự về chất lượng nguồn điện.

Làm thế nào để chọn một máy biến áp?

Trong UPS, toàn bộ mạch điện thường được gắn rõ ràng nhất với kích thước tiêu chuẩn (chính xác hơn là với thể tích và diện tích mặt cắt Sc) của máy biến áp/máy biến áp, bởi vì việc sử dụng các quy trình tinh tế trong ferrite giúp đơn giản hóa mạch điện đồng thời làm cho nó trở nên đáng tin cậy hơn. Ở đây, “bằng cách nào đó theo cách riêng của bạn” có nghĩa là phải tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị của nhà phát triển.

Máy biến áp làm bằng sắt được chọn có tính đến các đặc tính của SNN hoặc được tính đến khi tính toán. Điện áp rơi trên RE Ure không được nhỏ hơn 3V, nếu không VS sẽ giảm mạnh. Khi Ure tăng, VS tăng nhẹ, nhưng năng lượng RE tiêu tán tăng nhanh hơn nhiều. Do đó, Ure được lấy ở điện áp 4-6 V. Với nó, chúng ta cộng thêm 2(4) V tổn thất trên điốt và điện áp rơi trên cuộn thứ cấp Tr U2; đối với dải công suất 30-100 W và điện áp 12-60 V, chúng tôi lấy nó ở mức 2,5 V. U2 phát sinh chủ yếu không phải từ điện trở ohmic của cuộn dây (nó thường không đáng kể ở các máy biến áp mạnh), mà do tổn hao do sự đảo chiều từ hóa của lõi và tạo ra từ trường lạc. Nói một cách đơn giản, một phần năng lượng của mạng, được “bơm” bởi cuộn sơ cấp vào mạch từ, bay hơi ra ngoài không gian, đó là điều mà giá trị của U2 tính đến.

Vì vậy, chúng tôi đã tính toán, ví dụ, đối với bộ chỉnh lưu cầu, thêm 4 + 4 + 2,5 = 10,5 V. Chúng tôi thêm nó vào điện áp đầu ra cần thiết của bộ cấp nguồn; lấy 12V rồi chia cho 1,414 ta được 22,5/1,414 = 15,9 hoặc 16V, đây sẽ là điện áp thấp nhất cho phép của cuộn thứ cấp. Nếu TP được sản xuất tại nhà máy, chúng tôi lấy 18V từ phạm vi tiêu chuẩn.

Bây giờ dòng điện thứ cấp phát huy tác dụng, đương nhiên là bằng dòng tải tối đa. Giả sử chúng ta cần 3A; nhân với 18V sẽ là 54W. Chúng ta đã thu được công suất tổng Tr, Pg và chúng ta sẽ tìm công suất định mức P bằng cách chia Pg cho hiệu suất Tr η, công suất này phụ thuộc vào Pg:

  • lên tới 10W, η = 0,6.
  • 10-20 W, η = 0,7.
  • 20-40 W, η = 0,75.
  • 40-60 W, η = 0,8.
  • 60-80 W, η = 0,85.
  • 80-120 W, η = 0,9.
  • từ 120 W, η = 0,95.

Trong trường hợp của chúng tôi, sẽ có P = 54/0,8 = 67,5 W, nhưng không có giá trị tiêu chuẩn nào như vậy, vì vậy bạn sẽ phải lấy 80 W. Để có được 12Vx3A = 36W ở đầu ra. Một đầu máy hơi nước, thế thôi. Đã đến lúc học cách tự mình tính toán và lên dây cót cho những “trance”. Hơn nữa, ở Liên Xô, các phương pháp tính toán máy biến áp trên sắt đã được phát triển để có thể tạo ra 600 W ra khỏi lõi mà không làm giảm độ tin cậy, mà khi tính toán theo sách tham khảo vô tuyến nghiệp dư, chỉ có khả năng tạo ra 250 W. W. "Iron Trance" không ngu ngốc như người ta tưởng.

SNN

Điện áp chỉnh lưu cần phải được ổn định và thường xuyên nhất là được điều chỉnh. Nếu tải mạnh hơn 30-40 W thì cũng cần phải bảo vệ ngắn mạch, nếu không nguồn điện gặp trục trặc có thể gây ra lỗi mạng. SNN thực hiện tất cả điều này cùng nhau.

Tham khảo đơn giản

Tốt hơn hết là người mới bắt đầu không nên chuyển sang công suất cao ngay lập tức mà nên chế tạo một ELV 12V đơn giản, có độ ổn định cao để thử nghiệm theo mạch trong Hình. 2. Sau đó, nó có thể được sử dụng làm nguồn điện áp tham chiếu (giá trị chính xác của nó được đặt bởi R5), để kiểm tra các thiết bị hoặc làm ELV ION chất lượng cao. Dòng tải tối đa của mạch này chỉ là 40mA, nhưng VSC trên GT403 thời xưa và K140UD1 cổ xưa không kém là hơn 1000, và khi thay thế VT1 bằng silicon công suất trung bình và DA1 trên bất kỳ op-amps hiện đại nào, nó sẽ vượt quá 2000 và thậm chí 2500. Dòng tải cũng sẽ tăng lên 150 -200 mA, điều này đã rất hữu ích.

0-30

Giai đoạn tiếp theo là cung cấp điện với điều chỉnh điện áp. Việc trước đó đã được thực hiện theo cái gọi là. mạch so sánh bù nhưng rất khó để chuyển đổi thành dòng điện cao. Chúng tôi sẽ tạo một SNN mới dựa trên bộ theo dõi bộ phát (EF), trong đó RE và CU được kết hợp chỉ trong một bóng bán dẫn. KSN sẽ ở khoảng 80-150, nhưng điều này là đủ đối với một người nghiệp dư. Nhưng SNN trên ED cho phép, mà không cần bất kỳ thủ thuật đặc biệt nào, có được dòng điện đầu ra lên đến 10A trở lên, bằng mức Tr sẽ cung cấp và RE sẽ chịu được.

Mạch của nguồn điện 0-30V đơn giản được hiển thị ở vị trí. 1 Hình. 3. IPN cho nó là một máy biến áp làm sẵn như TPP hoặc TS cho 40-60 W với cuộn dây thứ cấp cho 2x24V. Bộ chỉnh lưu loại 2PS có điốt định mức 3-5A trở lên (KD202, KD213, D242, v.v.). VT1 được lắp đặt trên bộ tản nhiệt có diện tích từ 50 mét vuông trở lên. cm; Một bộ xử lý PC cũ sẽ hoạt động rất tốt. Trong điều kiện như vậy, ELV này không sợ đoản mạch, chỉ có VT1 và Tr nóng lên nên cầu chì 0,5A ở mạch cuộn sơ cấp của Tr là đủ để bảo vệ.

Vị trí. Hình 2 cho thấy mức độ thuận tiện của việc cấp nguồn trên bộ nguồn điện đối với người nghiệp dư: có mạch cấp nguồn 5A điều chỉnh từ 12 đến 36 V. Bộ nguồn này có thể cấp 10A cho tải nếu có nguồn 400W 36V . Tính năng đầu tiên của nó là SNN K142EN8 tích hợp (tốt nhất là có chỉ số B) hoạt động với vai trò bất thường như một bộ điều khiển: vào đầu ra 12V của chính nó được thêm vào, một phần hoặc toàn bộ, tất cả 24V, điện áp từ ION đến R1, R2, VD5 , VD6. Tụ điện C2 và C3 ngăn kích thích trên HF DA1 hoạt động ở chế độ bất thường.

Điểm tiếp theo là thiết bị bảo vệ ngắn mạch (PD) trên R3, VT2, R4. Nếu điện áp rơi trên R4 vượt quá khoảng 0,7V thì VT2 sẽ hở, đóng mạch cơ sở của VT1 vào dây chung, nó sẽ đóng và ngắt tải ra khỏi điện áp. Cần có R3 để dòng điện tăng thêm không làm hỏng DA1 khi siêu âm được kích hoạt. Không cần thiết phải tăng mệnh giá của nó, bởi vì khi siêu âm được kích hoạt, bạn cần khóa VT1 an toàn.

Và điều cuối cùng là điện dung dường như quá mức của tụ lọc đầu ra C4. Trong trường hợp này nó an toàn vì Dòng thu tối đa của VT1 là 25A đảm bảo sạc khi bật. Nhưng ELV này có thể cung cấp dòng điện lên tới 30A cho tải trong vòng 50-70 ms, do đó, bộ nguồn đơn giản này phù hợp để cấp nguồn cho các dụng cụ điện có điện áp thấp: dòng điện khởi động của nó không vượt quá giá trị này. Bạn chỉ cần làm (ít nhất là từ tấm mica) một chiếc giày chặn tiếp xúc bằng dây cáp, đặt vào gót tay cầm và để “Akumych” nghỉ ngơi và tiết kiệm tài nguyên trước khi rời đi.

Về làm mát

Giả sử trong mạch này, đầu ra là 12V với tối đa là 5A. Đây chỉ là công suất trung bình của một chiếc máy ghép hình, nhưng, không giống như máy khoan hoặc tuốc nơ vít, nó luôn tiêu tốn công suất này. Tại C1, nó duy trì ở mức khoảng 45V, tức là trên RE VT1, nó duy trì ở khoảng 33V với dòng điện 5A. Công suất tiêu tán hơn 150 W, thậm chí hơn 160 nếu xét rằng VD1-VD4 cũng cần được làm mát. Điều này cho thấy rõ rằng bất kỳ bộ nguồn mạnh mẽ nào có thể điều chỉnh đều phải được trang bị hệ thống làm mát rất hiệu quả.

Bộ tản nhiệt dạng vây/kim sử dụng đối lưu tự nhiên không giải quyết được vấn đề: các tính toán cho thấy cần có bề mặt tản nhiệt rộng 2000 m2. xem và độ dày của thân tản nhiệt (tấm mà các vây hoặc kim kéo dài) là từ 16 mm. Sở hữu lượng nhôm lớn như vậy trong một sản phẩm có hình dáng đã và vẫn là giấc mơ trong lâu đài pha lê đối với những người nghiệp dư. Bộ làm mát CPU có luồng không khí cũng không phù hợp; nó được thiết kế để tiêu thụ ít điện năng hơn.

Một trong những lựa chọn cho người thợ thủ công tại nhà là một tấm nhôm có độ dày 6 mm và kích thước 150x250 mm với các lỗ có đường kính tăng dần được khoan dọc theo bán kính từ vị trí lắp đặt bộ phận làm mát theo hình bàn cờ. Nó cũng sẽ đóng vai trò là bức tường phía sau của vỏ bộ nguồn, như trong Hình. 4.

Một điều kiện không thể thiếu để đảm bảo hiệu quả của bộ làm mát như vậy là luồng không khí yếu nhưng liên tục qua các lỗ từ bên ngoài vào bên trong. Để làm điều này, hãy lắp một quạt hút công suất thấp trong vỏ (tốt nhất là ở trên cùng). Ví dụ, một máy tính có đường kính từ 76 mm trở lên là phù hợp. thêm vào. Bộ làm mát ổ cứng hoặc card màn hình. Nó được nối vào chân 2 và 8 của DA1, luôn có điện áp 12V.

Ghi chú: Trên thực tế, một cách triệt để để khắc phục vấn đề này là cuộn dây thứ cấp Tr có các đầu ra 18, 27 và 36V. Điện áp sơ cấp được chuyển đổi tùy thuộc vào công cụ nào đang được sử dụng.

Chưa hết UPS

Bộ nguồn được mô tả cho xưởng là tốt và rất đáng tin cậy, nhưng thật khó để mang theo bên mình trong những chuyến đi. Đây là lúc bộ nguồn máy tính sẽ phù hợp: dụng cụ điện không nhạy cảm với hầu hết các khuyết điểm của nó. Một số sửa đổi thường liên quan đến việc lắp đặt một tụ điện điện phân đầu ra (gần tải nhất) có công suất lớn cho mục đích được mô tả ở trên. Có rất nhiều công thức chuyển đổi bộ nguồn máy tính cho các dụng cụ điện (chủ yếu là tua vít, không mạnh lắm nhưng rất hữu ích) trong RuNet; một trong những phương pháp được hiển thị trong video bên dưới, dành cho dụng cụ 12V.

Video: Nguồn điện 12V từ máy tính

Với các công cụ 18V, điều đó thậm chí còn dễ dàng hơn: với cùng một nguồn điện, chúng tiêu thụ ít dòng điện hơn. Ở đây có thể hữu ích ở đây một thiết bị đánh lửa (chấn lưu) giá cả phải chăng hơn nhiều từ đèn tiết kiệm năng lượng 40 W trở lên; nó hoàn toàn có thể được đặt trong trường hợp pin yếu và chỉ còn cáp với phích cắm điện ở bên ngoài. Cách tạo nguồn điện cho tuốc nơ vít 18V từ chấn lưu từ một quản gia bị cháy, hãy xem video sau.

Video: Nguồn điện 18V cho tuốc nơ vít

Cao cấp

Nhưng hãy quay lại SNN trên ES; khả năng của họ còn lâu mới cạn kiệt. Trong bộ lễ phục. 5 – nguồn điện lưỡng cực mạnh mẽ với mức điều chỉnh 0-30 V, phù hợp với các thiết bị âm thanh Hi-Fi và những người tiêu dùng khó tính khác. Điện áp đầu ra được đặt bằng một núm (R8) và tính đối xứng của các kênh được duy trì tự động ở bất kỳ giá trị điện áp và bất kỳ dòng tải nào. Một người theo chủ nghĩa hình thức có thể xám xịt trước mắt khi nhìn thấy mạch điện này, nhưng tác giả đã có một bộ nguồn như vậy hoạt động bình thường trong khoảng 30 năm.

Trở ngại chính trong quá trình tạo ra nó là δr = δu/δi, trong đó δu và δi lần lượt là các mức tăng nhỏ tức thời của điện áp và dòng điện. Để phát triển và thiết lập thiết bị chất lượng cao, δr không vượt quá 0,05-0,07 Ohm. Nói một cách đơn giản, δr xác định khả năng nguồn điện phản ứng ngay lập tức khi mức tiêu thụ hiện tại tăng vọt.

Đối với SNN trên EP, δr bằng với ION, tức là. diode zener chia cho hệ số truyền dòng điện β RE. Nhưng đối với các bóng bán dẫn mạnh mẽ, β giảm đáng kể ở dòng điện thu lớn và δr của diode zener dao động từ vài đến hàng chục ohm. Ở đây, để bù cho sự sụt giảm điện áp trên RE và giảm độ lệch nhiệt độ của điện áp đầu ra, chúng tôi đã phải lắp ráp toàn bộ chuỗi chúng làm đôi bằng điốt: VD8-VD10. Do đó, điện áp tham chiếu từ ION bị loại bỏ thông qua ED bổ sung trên VT1, β của nó được nhân với β RE.

Tính năng tiếp theo của thiết kế này là bảo vệ ngắn mạch. Cách đơn giản nhất, được mô tả ở trên, không phù hợp với mạch lưỡng cực theo bất kỳ cách nào, do đó, vấn đề bảo vệ được giải quyết theo nguyên tắc “không có thủ thuật nào chống lại phế liệu”: không có mô-đun bảo vệ như vậy, nhưng có sự dư thừa trong thông số của các phần tử mạnh - KT825 và KT827 ở 25A và KD2997A ở 30A. T2 không có khả năng cung cấp dòng điện như vậy và trong khi nó nóng lên, FU1 và/hoặc FU2 sẽ có thời gian cháy hết.

Ghi chú: Không cần thiết phải chỉ ra cầu chì bị nổ trên đèn sợi đốt loại nhỏ. Chỉ là vào thời điểm đó đèn LED vẫn còn khá khan hiếm và có rất ít SMOK trong kho.

Nó vẫn còn để bảo vệ RE khỏi dòng phóng điện bổ sung của bộ lọc xung C3, C4 khi xảy ra đoản mạch. Để làm điều này, chúng được kết nối thông qua các điện trở giới hạn điện trở thấp. Trong trường hợp này, các xung có thể xuất hiện trong mạch có chu kỳ bằng hằng số thời gian R(3,4)C(3,4). Chúng bị ngăn cản bởi C5, C6 có công suất nhỏ hơn. Dòng điện bổ sung của chúng không còn gây nguy hiểm cho RE: điện tích tiêu hao nhanh hơn tốc độ nóng lên của các tinh thể KT825/827 mạnh mẽ.

Tính đối xứng đầu ra được đảm bảo bởi op-amp DA1. RE của kênh âm VT2 được mở bằng dòng điện qua R6. Ngay khi điểm trừ của đầu ra vượt quá điểm cộng về giá trị tuyệt đối, nó sẽ mở nhẹ VT3, VT2 sẽ đóng lại và các giá trị tuyệt đối của điện áp đầu ra sẽ bằng nhau. Việc kiểm soát hoạt động đối với tính đối xứng của đầu ra được thực hiện bằng cách sử dụng đồng hồ đo có số 0 ở giữa thang đo P1 (hình dạng của nó được hiển thị trong phần phụ) và việc điều chỉnh, nếu cần, được thực hiện bởi R11.

Điểm nổi bật cuối cùng là bộ lọc đầu ra C9-C12, L1, L2. Thiết kế này là cần thiết để hấp thụ nhiễu HF có thể có từ tải, để không khiến bạn phải đau đầu: nguyên mẫu bị lỗi hoặc nguồn điện “lắc lư”. Chỉ với các tụ điện điện phân, được nối song song bằng gốm sứ, ở đây không có sự chắc chắn hoàn toàn nào; khả năng tự cảm lớn của “chất điện phân” gây cản trở. Và cuộn cảm L1, L2 chia tải "trả về" cho từng dải và cho từng dải của riêng chúng.

Bộ cấp nguồn này, không giống như những bộ trước, yêu cầu một số điều chỉnh:

  1. Kết nối tải 1-2 A ở 30V;
  2. R8 được đặt ở mức tối đa, ở vị trí cao nhất theo sơ đồ;
  3. Sử dụng một vôn kế tham chiếu (bất kỳ đồng hồ vạn năng kỹ thuật số nào hiện nay đều có thể làm được) và R11, điện áp kênh được đặt bằng giá trị tuyệt đối. Có thể, nếu op-amp không có khả năng cân bằng thì bạn sẽ phải chọn R10 hoặc R12;
  4. Sử dụng tông đơ R14 để đặt P1 chính xác về 0.

Về sửa chữa nguồn điện

PSU thường xuyên hỏng hóc hơn các thiết bị điện tử khác: chúng hứng chịu đòn đầu tiên khi mạng tăng vọt và cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ tải. Ngay cả khi bạn không có ý định tự tạo nguồn điện, ngoài máy tính, bạn vẫn có thể tìm thấy UPS trong lò vi sóng, máy giặt và các thiết bị gia dụng khác. Khả năng chẩn đoán nguồn điện và kiến ​​​​thức cơ bản về an toàn điện sẽ giúp bạn có thể, nếu không tự mình sửa lỗi thì có thể thương lượng giá cả với thợ sửa chữa một cách thành thạo. Do đó, chúng ta hãy xem cách chẩn đoán và sửa chữa nguồn điện, đặc biệt là với IIN, bởi vì hơn 80% thất bại là do họ.

Độ bão hòa và dự thảo

Trước hết, về một số tác dụng, nếu không hiểu rõ thì không thể làm việc với UPS. Đầu tiên trong số đó là độ bão hòa của sắt từ. Chúng không có khả năng hấp thụ năng lượng lớn hơn một giá trị nhất định, tùy thuộc vào tính chất của vật liệu. Những người có sở thích hiếm khi gặp phải hiện tượng bão hòa trên sắt; nó có thể bị từ hóa tới vài Tesla (Tesla, một đơn vị đo cảm ứng từ). Khi tính toán máy biến áp sắt lấy cảm ứng từ 0,7-1,7 Tesla. Ferrite chỉ có thể chịu được 0,15-0,35 T, vòng trễ của chúng “hình chữ nhật hơn” và hoạt động ở tần số cao hơn, do đó xác suất “nhảy vào trạng thái bão hòa” của chúng cao hơn nhiều bậc.

Nếu mạch từ bão hòa, cảm ứng trong nó không còn tăng nữa và EMF của cuộn dây thứ cấp biến mất, ngay cả khi cuộn sơ cấp đã tan chảy (bạn có nhớ môn vật lý ở trường không?). Bây giờ tắt dòng điện chính. Từ trường trong vật liệu từ mềm (vật liệu từ cứng là nam châm vĩnh cửu) không thể tồn tại đứng yên, giống như điện tích hoặc nước trong bể. Nó sẽ bắt đầu tiêu tan, cảm ứng sẽ giảm và EMF có cực tính ngược lại so với cực tính ban đầu sẽ được tạo ra trong tất cả các cuộn dây. Hiệu ứng này được sử dụng khá rộng rãi trong IIN.

Không giống như bão hòa, dòng điện chạy qua trong các thiết bị bán dẫn (đơn giản là dòng điện) là một hiện tượng hoàn toàn có hại. Nó phát sinh do sự hình thành/tái hấp thu các điện tích không gian ở vùng p và n; đối với bóng bán dẫn lưỡng cực - chủ yếu ở đế. Các bóng bán dẫn hiệu ứng trường và điốt Schottky thực tế không có gió lùa.

Ví dụ, khi cấp/loại bỏ điện áp vào một diode, nó sẽ dẫn dòng điện theo cả hai hướng cho đến khi các điện tích được thu/hòa tan. Đó là lý do tại sao tổn thất điện áp trên điốt trong bộ chỉnh lưu lớn hơn 0,7V: tại thời điểm chuyển mạch, một phần điện tích của tụ lọc có thời gian chạy qua cuộn dây. Trong bộ chỉnh lưu nhân đôi song song, dòng điện chạy qua cả hai điốt cùng một lúc.

Dòng điện của bóng bán dẫn gây ra hiện tượng tăng điện áp trên bộ thu, có thể làm hỏng thiết bị hoặc nếu tải được kết nối, sẽ làm hỏng thiết bị do dòng điện tăng thêm. Nhưng ngay cả khi không có điều đó, dòng điện bóng bán dẫn vẫn làm tăng tổn thất năng lượng động học, giống như dòng điện điốt, và làm giảm hiệu suất của thiết bị. Các bóng bán dẫn hiệu ứng trường mạnh hầu như không bị ảnh hưởng bởi nó, bởi vì không tích lũy điện tích trong đế do không có nó, và do đó chuyển đổi rất nhanh và trơn tru. “Hầu như”, bởi vì các mạch cổng nguồn của chúng được bảo vệ khỏi điện áp ngược bằng điốt Schottky, tuy hơi nhỏ nhưng xuyên suốt.

các loại TIN

UPS truy tìm nguồn gốc của chúng tới bộ tạo chặn, pos. 1 trong hình. 6. Khi bật, Uin VT1 bị mở nhẹ bởi dòng điện qua Rb, dòng điện chạy qua cuộn dây Wk. Nó không thể tăng ngay lập tức đến giới hạn (hãy nhớ lại môn vật lý ở trường); một sức điện động được tạo ra trong Wb cơ sở và Wn của cuộn dây tải. Từ Wb, qua Sb, nó ép mở khóa VT1. Chưa có dòng điện chạy qua Wn và VD1 không khởi động.

Khi mạch từ bão hòa thì dòng điện trong Wb và Wn dừng lại. Sau đó, do sự tiêu tán (tái hấp thụ) năng lượng, cảm ứng giảm xuống, EMF có cực tính ngược lại được tạo ra trong cuộn dây và điện áp ngược Wb ngay lập tức khóa (chặn) VT1, giúp nó không bị quá nhiệt và đánh thủng nhiệt. Do đó, sơ đồ như vậy được gọi là trình tạo chặn hoặc đơn giản là chặn. Rk và Sk cắt nhiễu HF, việc chặn tạo ra quá đủ. Bây giờ một số nguồn điện hữu ích có thể được loại bỏ khỏi Wn, nhưng chỉ thông qua bộ chỉnh lưu 1P. Giai đoạn này tiếp tục cho đến khi Sat được sạc lại hoàn toàn hoặc cho đến khi năng lượng từ tính dự trữ cạn kiệt.

Tuy nhiên công suất này khá nhỏ, chỉ tới 10W. Nếu bạn cố lấy thêm, VT1 sẽ bị cháy do gió lùa mạnh trước khi khóa lại. Do Tp đã bão hòa nên hiệu quả chặn không tốt: hơn một nửa năng lượng tích trữ trong mạch từ bay đi để sưởi ấm các thế giới khác. Đúng, do có cùng độ bão hòa, việc chặn ở một mức độ nào đó sẽ ổn định thời lượng và biên độ của các xung của nó, và mạch của nó rất đơn giản. Vì vậy, TIN dựa trên tính năng chặn thường được sử dụng trong các bộ sạc điện thoại giá rẻ.

Ghi chú: giá trị của Sb phần lớn, nhưng không hoàn toàn, như người ta viết trong sách tham khảo nghiệp dư, xác định chu kỳ lặp lại xung. Giá trị điện dung của nó phải liên quan đến tính chất, kích thước của mạch từ và tốc độ của bóng bán dẫn.

Việc chặn cùng một lúc đã tạo ra các TV quét dòng có ống tia âm cực (CRT) và nó đã sinh ra INN với một đi-ốt giảm chấn, pos. 2. Ở đây, bộ điều khiển, dựa trên tín hiệu từ Wb và mạch phản hồi DSP, cưỡng bức mở/khóa VT1 trước khi Tr bão hòa. Khi VT1 bị khóa, dòng điện ngược Wk được đóng lại thông qua diode giảm chấn VD1. Đây là giai đoạn làm việc: đã lớn hơn giai đoạn chặn, một phần năng lượng sẽ được chuyển vào tải. Nó lớn vì khi nó bão hòa hoàn toàn, tất cả năng lượng dư thừa sẽ bay đi, nhưng ở đây lượng năng lượng bổ sung đó không đủ. Bằng cách này có thể loại bỏ nguồn điện lên tới vài chục watt. Tuy nhiên, do thiết bị điều khiển không thể hoạt động cho đến khi Tr đạt đến mức bão hòa nên bóng bán dẫn vẫn hiển thị mạnh, tổn hao động lớn và hiệu suất của mạch còn nhiều điều chưa được mong đợi.

IIN với bộ giảm chấn vẫn còn tồn tại trong TV và màn hình CRT, vì trong đó IIN và đầu ra quét ngang được kết hợp: bóng bán dẫn điện và Tr là chung. Điều này làm giảm đáng kể chi phí sản xuất. Tuy nhiên, thành thật mà nói, IIN có bộ điều tiết về cơ bản là bị còi cọc: bóng bán dẫn và máy biến áp buộc phải hoạt động liên tục trên bờ vực hỏng hóc. Những kỹ sư đã cố gắng đưa mạch này đến độ tin cậy có thể chấp nhận được đáng được tôn trọng sâu sắc nhất, nhưng không nên nhét mỏ hàn vào đó ngoại trừ những chuyên gia đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm thích hợp.

INN kéo đẩy có biến áp phản hồi riêng biệt được sử dụng rộng rãi nhất, bởi vì có các chỉ số chất lượng và độ tin cậy tốt nhất. Tuy nhiên, về mặt nhiễu RF, nó cũng có lỗi rất lớn so với các bộ nguồn “analog” (có máy biến áp trên phần cứng và SNN). Hiện nay, chương trình này tồn tại dưới nhiều hình thức sửa đổi; các bóng bán dẫn lưỡng cực mạnh mẽ trong đó gần như được thay thế hoàn toàn bằng các bóng bán dẫn hiệu ứng trường được điều khiển bởi các thiết bị đặc biệt. IC nhưng nguyên lý hoạt động không thay đổi. Nó được minh họa bằng sơ đồ gốc, pos. 3.

Thiết bị giới hạn (LD) giới hạn dòng sạc của tụ điện của bộ lọc đầu vào Sfvkh1(2). Kích thước lớn của chúng là điều kiện không thể thiếu cho hoạt động của thiết bị, bởi vì Trong một chu kỳ hoạt động, một phần nhỏ năng lượng dự trữ sẽ được lấy từ chúng. Nói một cách đại khái, chúng đóng vai trò là bình chứa nước hoặc bình chứa không khí. Khi sạc “ngắn”, dòng sạc bổ sung có thể vượt quá 100A trong thời gian lên tới 100 ms. Cần có Rc1 và Rc2 có điện trở cỡ MOhm để cân bằng điện áp bộ lọc, bởi vì sự mất cân bằng nhỏ nhất của vai anh ấy là không thể chấp nhận được.

Khi Sfvkh1(2) được sạc, thiết bị kích hoạt siêu âm sẽ tạo ra một xung kích hoạt để mở một trong các cánh tay (điều này không quan trọng) của biến tần VT1 VT2. Một dòng điện chạy qua cuộn dây Wk của máy biến áp công suất lớn Tr2 và năng lượng từ từ lõi của nó qua Wn cuộn dây gần như được sử dụng hoàn toàn cho việc chỉnh lưu và cho phụ tải.

Một phần nhỏ năng lượng Tr2, được xác định bằng giá trị Rogr, được lấy ra khỏi cuộn dây Woc1 và cung cấp cho cuộn dây Woc2 của máy biến áp phản hồi cơ bản nhỏ Tr1. Nó nhanh chóng bão hòa, cánh tay mở đóng lại và do sự tiêu tán trong Tr2, cánh tay đã đóng trước đó sẽ mở ra, như được mô tả để chặn và chu trình lặp lại.

Về bản chất, IIN kéo đẩy là 2 blocker “đẩy” nhau. Do Tr2 cực mạnh chưa bão hòa nên dòng điện VT1 VT2 có kích thước nhỏ, “chìm” hoàn toàn vào mạch từ Tr2 và cuối cùng đi vào tải. Do đó, IPP hai thì có thể được chế tạo với công suất lên tới vài kW.

Sẽ tệ hơn nếu anh ta kết thúc ở chế độ XX. Sau đó, trong nửa chu kỳ, Tr2 sẽ có thời gian bão hòa và một luồng gió mạnh sẽ đốt cháy cả VT1 và VT2 cùng một lúc. Tuy nhiên, hiện nay có những loại ferit công suất cảm ứng lên tới 0,6 Tesla được bán, nhưng chúng đắt tiền và xuống cấp do sự đảo ngược từ hóa ngẫu nhiên. Ferrites có công suất hơn 1 Tesla đang được phát triển, nhưng để IIN đạt được độ tin cậy “sắt” thì cần ít nhất 2,5 Tesla.

Kỹ thuật chẩn đoán

Khi xử lý sự cố nguồn điện “analog”, nếu nó “im lặng một cách ngu ngốc”, trước tiên hãy kiểm tra cầu chì, sau đó là bộ bảo vệ, RE và ION, nếu nó có bóng bán dẫn. Chúng đổ chuông bình thường - chúng tôi di chuyển từng phần tử, như được mô tả bên dưới.

Trong IIN, nếu nó “khởi động” và ngay lập tức “không hoạt động”, trước tiên họ sẽ kiểm tra bộ điều khiển. Dòng điện trong nó được giới hạn bởi một điện trở mạnh có điện trở thấp, sau đó được ngắt bằng một optothyristor. Nếu “điện trở” dường như bị cháy, hãy thay thế nó và bộ ghép quang. Các yếu tố khác của thiết bị điều khiển cực kỳ hiếm khi bị lỗi.

Nếu IIN “im lặng, giống như cá gặp trên băng”, chẩn đoán cũng bắt đầu bằng OU (có thể “rezik” đã cháy hết hoàn toàn). Sau đó - siêu âm. Các mẫu giá rẻ sử dụng bóng bán dẫn ở chế độ đánh thủng do tuyết lở, điều này không mấy đáng tin cậy.

Giai đoạn tiếp theo trong bất kỳ nguồn cung cấp năng lượng nào là chất điện phân. Việc gãy vỏ và rò rỉ chất điện phân gần như không phổ biến như người ta viết trên RuNet, nhưng việc mất công suất xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với việc các bộ phận hoạt động bị hỏng. Tụ điện được kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng có khả năng đo điện dung. Dưới giá trị danh nghĩa từ 20% trở lên - chúng tôi hạ "người chết" xuống bùn và lắp đặt một cái mới, tốt.

Sau đó là các yếu tố hoạt động. Bạn có thể biết cách quay số điốt và bóng bán dẫn. Nhưng có 2 thủ thuật ở đây. Đầu tiên là nếu người kiểm tra gọi diode Schottky hoặc diode zener có pin 12V thì thiết bị có thể bị hỏng, mặc dù diode này khá tốt. Tốt hơn là nên gọi các thành phần này bằng thiết bị con trỏ có pin 1,5-3 V.

Thứ hai là những công nhân hiện trường mạnh mẽ. Ở trên (bạn có để ý không?) người ta nói rằng I-Z của họ được bảo vệ bởi điốt. Do đó, các bóng bán dẫn hiệu ứng trường mạnh dường như phát ra âm thanh giống như các bóng bán dẫn lưỡng cực có thể sử dụng được, ngay cả khi chúng không thể sử dụng được nếu kênh bị “cháy” (xuống cấp) không hoàn toàn.

Ở đây, cách duy nhất có sẵn ở nhà là thay thế chúng bằng những cái đã biết tốt, cả hai cùng một lúc. Nếu còn lại một cái bị cháy trong mạch, nó sẽ ngay lập tức kéo theo một cái mới đang hoạt động. Các kỹ sư điện tử nói đùa rằng những người công nhân mạnh mẽ ở hiện trường không thể sống thiếu nhau. Một giáo sư khác. trò đùa – “cặp đôi đồng tính thay thế.” Điều này có nghĩa là các bóng bán dẫn của nhánh IIN phải cùng loại.

Cuối cùng là tụ điện màng và tụ gốm. Chúng được đặc trưng bởi các đứt gãy bên trong (được phát hiện bởi cùng một người thử nghiệm kiểm tra “máy điều hòa không khí”) và rò rỉ hoặc hỏng hóc dưới điện áp. Để “bắt” chúng, bạn cần lắp ráp một mạch đơn giản theo hình. 7. Việc kiểm tra sự cố, rò rỉ của tụ điện từng bước được thực hiện như sau:

  • Chúng tôi đặt trên máy kiểm tra mà không kết nối nó ở bất kỳ đâu, giới hạn nhỏ nhất để đo điện áp một chiều (thường là 0,2V hoặc 200mV), phát hiện và ghi lại lỗi của chính thiết bị;
  • Chúng tôi bật giới hạn đo là 20V;
  • Chúng tôi kết nối tụ điện đáng ngờ với các điểm 3-4, máy kiểm tra đến 5-6 và đến 1-2, chúng tôi đặt điện áp không đổi 24-48 V;
  • Chuyển giới hạn điện áp của đồng hồ vạn năng xuống mức thấp nhất;
  • Nếu trên bất kỳ máy kiểm tra nào, nó hiển thị bất kỳ giá trị nào khác ngoài 0000.00 (ít nhất - lỗi nào đó không phải lỗi của chính nó), thì tụ điện đang được kiểm tra là không phù hợp.

Đây là nơi kết thúc phần phương pháp chẩn đoán và phần sáng tạo bắt đầu, nơi tất cả các hướng dẫn đều dựa trên kiến ​​thức, kinh nghiệm và sự cân nhắc của chính bạn.

Một vài xung lực

UPS là một sản phẩm đặc biệt do tính phức tạp và tính đa dạng của mạch điện. Ở đây, để bắt đầu, chúng ta sẽ xem xét một số mẫu sử dụng điều chế độ rộng xung (PWM), cho phép chúng ta có được UPS chất lượng tốt nhất. Có rất nhiều mạch điện xung quanh RuNet, nhưng xung điện không đáng sợ như người ta tưởng...

Đối với thiết kế chiếu sáng

Bạn có thể thắp sáng dải đèn LED một cách đơn giản từ bất kỳ nguồn điện nào được mô tả ở trên, ngoại trừ nguồn điện trong Hình 2. 1, thiết lập điện áp yêu cầu. SNN với vị trí. 1 Hình. 3, thật dễ dàng để tạo ra 3 trong số này, cho các kênh R, G và B. Nhưng độ bền và độ ổn định của ánh sáng của đèn LED không phụ thuộc vào điện áp đặt vào chúng mà phụ thuộc vào dòng điện chạy qua chúng. Vì vậy, bộ cấp nguồn tốt cho dải đèn LED phải bao gồm bộ ổn định dòng tải; về mặt kỹ thuật - một nguồn dòng ổn định (IST).

Một trong những phương án ổn định dòng điện của dải ánh sáng mà những người nghiệp dư có thể lặp lại được thể hiện trong Hình 2. 8. Nó được lắp ráp trên bộ hẹn giờ tích hợp 555 (tương tự trong nước - K1006VI1). Cung cấp dòng điện ổn định từ nguồn điện áp 9-15 V. Lượng dòng điện ổn định được xác định theo công thức I = 1/(2R6); trong trường hợp này - 0,7A. Bóng bán dẫn mạnh mẽ VT3 nhất thiết phải là một bóng bán dẫn hiệu ứng trường; từ một bản nháp, do điện tích của đế, một mạch điều khiển lưỡng cực sẽ không hình thành. Cuộn cảm L1 được quấn trên vòng ferrite 2000NM K20x4x6 với dây nịt 5xPE 0,2 mm. Số vòng quay – 50. Điốt VD1, VD2 – bất kỳ RF silicon nào (KD104, KD106); VT1 và VT2 – KT3107 hoặc tương tự. Với KT361, v.v. Phạm vi điều khiển điện áp và độ sáng đầu vào sẽ giảm.

Mạch hoạt động như sau: đầu tiên, điện dung cài đặt thời gian C1 được sạc qua mạch R1VD1 và phóng điện qua VD2R3VT2, mở, tức là. ở chế độ bão hòa, thông qua R1R5. Bộ hẹn giờ tạo ra một chuỗi xung có tần số tối đa; chính xác hơn - với chu kỳ làm việc tối thiểu. Công tắc không quán tính VT3 tạo ra các xung mạnh mẽ và bộ dây VD3C4C3L1 của nó chuyển chúng thành dòng điện một chiều.

Ghi chú: Chu kỳ hoạt động của một chuỗi xung là tỷ lệ giữa khoảng thời gian lặp lại của chúng với thời lượng xung. Ví dụ: nếu thời lượng xung là 10 μs và khoảng cách giữa chúng là 100 μs thì chu kỳ nhiệm vụ sẽ là 11.

Dòng điện trong tải tăng và điện áp rơi trên R6 sẽ mở VT1, tức là. chuyển nó từ chế độ cắt (khóa) sang chế độ hoạt động (gia cố). Điều này tạo ra mạch rò rỉ cho đế VT2 R2VT1+Upit và VT2 cũng chuyển sang chế độ hoạt động. Dòng phóng điện C1 giảm, thời gian phóng điện tăng, chu kỳ làm việc của dãy tăng và giá trị dòng điện trung bình giảm xuống định mức do R6 quy định. Đây là bản chất củaPWM. Ở mức hiện tại tối thiểu, tức là ở chu kỳ hoạt động tối đa, C1 được xả qua mạch chuyển mạch hẹn giờ bên trong VD2-R4.

Trong thiết kế ban đầu, khả năng điều chỉnh nhanh dòng điện và theo đó, độ sáng của ánh sáng không được cung cấp; Không có chiết áp 0,68 ohm. Cách dễ nhất để điều chỉnh độ sáng là kết nối, sau khi điều chỉnh, chiết áp R* 3,3-10 kOhm vào khoảng trống giữa R3 và bộ phát VT2, được đánh dấu màu nâu. Bằng cách di chuyển động cơ của nó xuống mạch, chúng ta sẽ tăng thời gian phóng điện của C4, chu kỳ làm việc và giảm dòng điện. Một phương pháp khác là bỏ qua điểm nối cơ sở của VT2 bằng cách bật chiết áp khoảng 1 MOhm tại các điểm a và b (được đánh dấu màu đỏ), ít thích hợp hơn, bởi vì sự điều chỉnh sẽ sâu hơn nhưng thô và sắc nét hơn.

Thật không may, để thiết lập tính năng này không chỉ hữu ích cho băng ánh sáng IST, bạn cần có máy hiện sóng:

  1. +Upit tối thiểu được cung cấp cho mạch.
  2. Bằng cách chọn R1 (xung) và R3 (tạm dừng), chúng ta đạt được chu kỳ nhiệm vụ là 2, tức là. Thời lượng xung phải bằng thời lượng tạm dừng. Bạn không thể đưa ra chu kỳ nhiệm vụ nhỏ hơn 2!
  3. Phục vụ tối đa +Upit.
  4. Bằng cách chọn R4, giá trị định mức của dòng điện ổn định sẽ đạt được.

Để sạc

Trong bộ lễ phục. 9 – sơ đồ ISN đơn giản nhất vớiPWM, thích hợp để sạc điện thoại, điện thoại thông minh, máy tính bảng (không may là máy tính xách tay sẽ không hoạt động) từ pin năng lượng mặt trời tự chế, máy phát điện gió, ắc quy xe máy hoặc ô tô, “lỗi” đèn pin nam châm và các loại khác nguồn điện ngẫu nhiên không ổn định công suất thấp Xem sơ đồ để biết dải điện áp đầu vào, không có lỗi ở đó. ISN này thực sự có khả năng tạo ra điện áp đầu ra lớn hơn đầu vào. Như ở phần trước, ở đây có tác dụng thay đổi độ phân cực của đầu ra so với đầu vào; đây thường là một tính năng độc quyền của các mạch điều khiển từ xa. Hãy hy vọng rằng sau khi đọc kỹ phần trước, bạn sẽ tự mình hiểu được công việc của điều nhỏ bé này.

Ngẫu nhiên, về sạc và sạc

Sạc pin là một quá trình vật lý và hóa học rất phức tạp và tinh tế, nếu vi phạm sẽ làm giảm tuổi thọ sử dụng của chúng vài lần hoặc hàng chục lần, tức là. số chu kỳ nạp-xả. Bộ sạc phải dựa trên những thay đổi rất nhỏ của điện áp pin để tính toán lượng năng lượng đã nhận và điều chỉnh dòng sạc cho phù hợp theo một quy luật nhất định. Do đó, bộ sạc hoàn toàn không phải là nguồn điện và chỉ pin trong các thiết bị có bộ điều khiển sạc tích hợp mới có thể được sạc từ nguồn điện thông thường: điện thoại, điện thoại thông minh, máy tính bảng và một số mẫu máy ảnh kỹ thuật số. Và sạc, hay còn gọi là bộ sạc, là một chủ đề sẽ được thảo luận riêng.

    Câu hỏi-remont.ru đã nói:

    Sẽ có một số tia lửa điện từ bộ chỉnh lưu, nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề lớn. Vấn đề là cái gọi là. trở kháng đầu ra vi sai của nguồn điện. Đối với pin kiềm là khoảng mOhm (milliohms), đối với pin axit thì thậm chí còn ít hơn. Một trạng thái xuất thần với cầu nối không được làm mịn có phần mười và phần trăm của ohm, tức là khoảng. 100 – 10 lần nữa. Và dòng điện khởi động của động cơ chổi than DC có thể lớn hơn 6-7 hoặc thậm chí 20 lần so với dòng điện hoạt động của bạn rất có thể gần với dòng điện sau hơn - động cơ tăng tốc nhanh thì nhỏ gọn hơn và tiết kiệm hơn, đồng thời khả năng quá tải rất lớn. pin cho phép bạn cung cấp cho động cơ dòng điện nhiều nhất có thể để tăng tốc. Một bộ chuyển đổi có bộ chỉnh lưu sẽ không cung cấp nhiều dòng điện tức thời và động cơ tăng tốc chậm hơn so với thiết kế và có độ trượt lớn của phần ứng. Từ đó, từ vết trượt lớn, một tia lửa điện sẽ phát sinh và sau đó vẫn hoạt động do sự tự cảm ứng trong cuộn dây.

    Tôi có thể giới thiệu gì ở đây? Đầu tiên: hãy xem xét kỹ hơn - nó phát ra tia lửa như thế nào? Bạn cần xem nó đang hoạt động, đang tải, tức là. trong quá trình cưa.

    Nếu tia lửa nhảy múa ở một số nơi dưới bàn chải thì không sao cả. Tôi có một chiếc máy khoan Konkovo ​​cực mạnh, nó phát ra rất nhiều tia lửa ngay từ khi mới sinh ra và vì Chúa. Trong 24 năm, tôi đã thay chổi một lần, rửa bằng cồn và đánh bóng cổ góp – chỉ vậy thôi. Nếu bạn kết nối thiết bị 18V với đầu ra 24V thì việc phát ra tia lửa điện một chút là điều bình thường. Rút cuộn dây hoặc dập tắt điện áp dư thừa bằng vật gì đó như biến trở hàn (điện trở khoảng 0,2 Ohm cho công suất tiêu tán từ 200 W trở lên), để động cơ hoạt động ở điện áp định mức và rất có thể tia lửa sẽ tắt xa. Nếu bạn kết nối nó với 12 V, hy vọng rằng sau khi chỉnh lưu sẽ là 18, thì vô ích - điện áp chỉnh lưu giảm đáng kể khi tải. Và nhân tiện, động cơ điện cổ góp không quan tâm liệu nó được cấp nguồn bằng dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều.

    Cụ thể: lấy 3-5 m dây thép có đường kính 2,5-3 mm. Cuộn thành hình xoắn ốc có đường kính 100-200 mm sao cho các vòng không chạm vào nhau. Đặt trên một tấm điện môi chống cháy. Làm sạch hai đầu dây cho đến khi sáng bóng rồi gấp thành “tai”. Tốt nhất nên bôi trơn ngay bằng chất bôi trơn than chì để chống oxy hóa. Biến trở này được nối với điểm đứt của một trong các dây dẫn đến thiết bị. Không cần phải nói rằng các điểm tiếp xúc phải là vít, được siết chặt bằng vòng đệm. Kết nối toàn bộ mạch với đầu ra 24V mà không cần chỉnh lưu. Tia lửa điện đã tắt nhưng nguồn điện trên trục cũng bị sụt giảm - cần giảm biến trở, một trong các tiếp điểm cần chuyển 1-2 vòng lại gần nhau. Nó vẫn phát ra tia lửa điện, nhưng ít hơn - biến trở quá nhỏ, bạn cần thêm nhiều lượt hơn. Tốt hơn là nên làm ngay biến trở lớn rõ ràng để không vặn vào các phần bổ sung. Tệ hơn nữa nếu ngọn lửa dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp hoặc vệt tia lửa điện phía sau chúng. Sau đó, bộ chỉnh lưu cần một bộ lọc khử răng cưa ở đâu đó, theo dữ liệu của bạn, từ 100.000 µF. Không phải là một niềm vui rẻ tiền. “Bộ lọc” trong trường hợp này sẽ là một thiết bị lưu trữ năng lượng để tăng tốc động cơ. Nhưng nó có thể không giúp ích gì nếu công suất tổng thể của máy biến áp không đủ. Hiệu suất của động cơ DC có chổi than là khoảng. 0,55-0,65, tức là trans cần từ 800-900 W. Nghĩa là, nếu bộ lọc đã được lắp đặt nhưng vẫn phát ra tia lửa dưới toàn bộ chổi than (tất nhiên là dưới cả hai), thì máy biến áp không hoàn thành nhiệm vụ. Có, nếu bạn lắp đặt bộ lọc thì các điốt của cầu phải được định mức gấp ba lần dòng điện hoạt động, nếu không chúng có thể bay ra ngoài do dòng sạc tăng vọt khi kết nối với mạng. Và sau đó, công cụ này có thể được khởi chạy 5-10 giây sau khi được kết nối với mạng, để các “ngân hàng” có thời gian “bơm nước”.

    Và điều tồi tệ nhất là nếu đuôi tia lửa từ chổi chạm tới hoặc gần chạm tới chổi đối diện. Đây được gọi là lửa toàn diện. Nó rất nhanh chóng đốt cháy bộ sưu tập đến mức hư hỏng hoàn toàn. Có thể có một số lý do cho một đám cháy tròn. Trong trường hợp của bạn, khả năng cao nhất là động cơ đã được bật ở điện áp 12 V có chỉnh lưu. Khi đó, với dòng điện 30 A, công suất điện trong mạch là 360 W. Mỏ neo trượt hơn 30 độ trên mỗi vòng quay và đây nhất thiết phải là một đám cháy toàn diện liên tục. Cũng có thể phần ứng động cơ được quấn bằng sóng đơn giản (không phải gấp đôi). Những động cơ điện như vậy khắc phục tình trạng quá tải tức thời tốt hơn, nhưng chúng có dòng điện khởi động - mẹ ơi, đừng lo lắng. Tôi không thể nói chính xác hơn khi vắng mặt, và điều đó chẳng ích gì - hầu như không có bất cứ điều gì chúng ta có thể sửa chữa ở đây bằng chính đôi tay của mình. Khi đó, việc tìm và mua pin mới có thể sẽ rẻ hơn và dễ dàng hơn. Nhưng trước tiên, hãy thử bật động cơ ở điện áp cao hơn một chút thông qua bộ biến trở (xem ở trên). Hầu như luôn luôn, bằng cách này, bạn có thể dập tắt một đám cháy liên tục toàn diện với cái giá phải trả là công suất trên trục giảm một chút (lên đến 10-15%).