» Elektronika » Napájecí zdroje »Spínací napájení na IR2153

Spínací napájení na IR2153

Zdravím obyvatelům našich stránek!
V tomto článku společně s Romanem (autorem kanálu YouTube „Open Frime TV“) sestavíme univerzální napájecí jednotku na čip IR2153. Jedná se o druh „Frankensteina“, který obsahuje ty nejlepší vlastnosti z různých schémat.

Internet je na čipu IR2153 plný napájecích obvodů. Každá z nich má určité pozitivní rysy, ale autor dosud nesplnil univerzální schéma. Proto bylo rozhodnuto vytvořit takový systém a ukázat vám ho. Myslím, že k ní můžete okamžitě jít. Tak pojďme to správně.

První věc, která upoutá vaše oko, je použití dvou vysokonapěťových kondenzátorů místo jednoho na 400V. Zabijeme tedy dva ptáky jedním kamenem. Tyto kondenzátory lze získat ze starých počítačových napájecích zdrojů, aniž byste na ně utráceli peníze. Autor speciálně vytvořil několik děr v desce pro různé velikosti kondenzátorů.




Pokud jednotka není k dispozici, jsou ceny za pár takových kondenzátorů nižší než jedno vysoké napětí. Kapacitní kapacita kondenzátorů je stejná a měla by být rychlostí 1 μF na 1 W výstupního výkonu. To znamená, že na 300 W výstupního výkonu potřebujete pár kondenzátorů po 330 mikrofarad.


Také, pokud používáte takovou topologii, není potřeba druhý odpojovací kondenzátor, který nám šetří místo. A to není všechno. Napětí izolačního kondenzátoru by již nemělo být 600 V, ale pouze 250 V. Nyní můžete vidět velikosti kondenzátorů při 250 V a 600 V.


Další funkcí obvodu je napájení pro IR2153. Každý, kdo na něm postavil bloky, čelil nerealistickému zahřívání napájecích odporů.


I když jsou nastaveny od přestávky, hodně tepla je uvolněno hodně. Okamžitě bylo použito geniální řešení s použitím kondenzátoru místo rezistoru, což nám dává fakt, že nedochází k zahřívání prvku silou.

Autor tohoto domácího obchodu viděl takové rozhodnutí u Jurije, autora kanálu YouTube „Červený stín“. Deska je také vybavena ochranou, ale v původní verzi obvodu to nebylo.



Ale po testech na rozvržení se ukázalo, že na instalaci transformátoru je příliš málo místa, a proto obvod musel být zvětšen o 1 cm, což dal další prostor, na který autor instaloval ochranu. Pokud to není nutné, můžete jednoduše umístit propojky na místo zkratu a neinstalovat komponenty označené červeně.


Ochranný proud je regulován pomocí tohoto ladicího rezistoru:

Hodnoty bočních odporů se liší v závislosti na maximálním výstupním výkonu. Čím více síly, tím menší odpor je potřebný. Například pro výkon nižší než 150 W jsou zapotřebí odpory 0,3 ohmu. Pokud je výkon 300 W, pak potřebujeme odpory 0,2 Ohmu, tedy při 500 W a výše klademe odpory s odporem 0,1 Ohmy.

Tato jednotka by neměla být sestavena s výkonem nad 600 wattů a také pár slov o ochranných pracích. Je škytavka tady. Počáteční frekvence je 50 Hz, je to proto, že napájení je odebíráno ze střídavého proudu, proto je západka resetována na síťové frekvenci.


Pokud potřebujete možnost zaklapnutí, pak v tomto případě musí být mikroobvod IR2153 napájen nepřetržitě nebo spíše vysokonapěťovými kondenzátory. Výstupní napětí tohoto obvodu bude odstraněno z polovičního usměrňovače.

Hlavní diodou bude Schottkyho dioda v balíčku TO-247, vyberte proud pro svůj transformátor.

Pokud si nepřejete vzít velký případ, můžete jej v programu Layout snadno změnit na TO-220. Na výstupu je kondenzátor 1000 μF, což je dostačující pro všechny proudy, protože při vysokých frekvencích lze kapacitanci nastavit méně než pro 50 Hz usměrňovač.


Je také třeba si všimnout takových pomocných prvků, jako je šňupání v kabelovém svazku transformátoru;

vyhlazovací kondenzátory;

a také Y-kondenzátor mezi vysokým a nízkým uzemněním, který tlumí hluk na výstupním vinutí napájecího zdroje.

O těchto kondenzátorech je na YouTube vynikající video (autor připojil odkaz v popisu pod jeho videem (odkaz ZDROJ na konci článku)).

Nemůžete přeskočit část nastavení obvodu.

Jedná se o kondenzátor 1 nF, autor nedoporučuje měnit jeho hodnocení, ale nastavil rezistor hlavní části na vyladění, existují důvody. Prvním z nich je přesný výběr požadovaného rezistoru a druhým je malé nastavení výstupního napětí pomocí frekvence. A nyní malý příklad, řekněme, že děláte transformátor a uvidíte, že při frekvenci 50 kHz je výstupní napětí 26V a potřebujete 24V. Změnou frekvence můžete najít hodnotu, při které je na výstupu požadovaný 24V. Při instalaci tohoto rezistoru používáme multimetr. Kontakty sevřeme do krokodýlů a otočíme držadlem rezistoru, dosáhneme požadovaného odporu.


Nyní vidíte 2. prkénko, na kterém byly provedeny testy. Jsou velmi podobné, ale ochranná deska je o něco větší.

Autor provedl makety za účelem objednání výroby této desky v Číně s klidnou duší. V popisu pod původním videem autora najdete archiv s touto deskou, obvodem a podpisem. Ve dvou šálech bude první i druhá možnost, takže si můžete tento projekt stáhnout a opakovat.

Po objednávce se autor těšil na tabuli a nyní dorazili. Otevřeme balíček, desky jsou přiměřeně dobře zabalené - nedostanete se do potíží. Vizuálně je prohlédněte, vše se zdá být v pořádku a ihned pokračujte v utěsňování desky.




A teď je připravena. Všechno tak vypadá. Nyní pojďme rychle projít hlavní prvky, které nebyly dříve zmíněny. Nejprve to jsou pojistky. Existují 2 z nich, na vysoké a nízké straně. Autor takové kulaté aplikoval, protože jejich rozměry jsou velmi skromné.


Dále vidíme filtrační kondenzátory.

Můžete je získat ze starého napájení počítače. Autor navinul induktor na kroužek t-9052, 10 závitů s drátem o jádru 0,8 mm 2, ale můžete použít induktor ze stejného zdroje napájení počítače.
Diodový můstek - jakýkoli, s proudem nejméně 10 A.

Na desce jsou také 2 rezistory pro vybíjení kapacitance, jeden na horní straně a druhý na nízké.


No, škrticí klapka zůstává na nízké straně, navíjíme ji 8-10 otáček na stejné jádro jako síťové.
Jak vidíte, tato deska je navržena pro prstencová jádra, protože mají stejnou velikost jako tvar písmene W, mají velkou celkovou sílu.

Je čas vyzkoušet zařízení. Dosud je hlavní radou udělat první inkluzi prostřednictvím 40 W žárovky.


Pokud všechno funguje jako obvykle, lze lampu vrátit zpět. Zkontrolujte, zda obvod není funkční. Jak vidíte, výstupní napětí je přítomno. Podívejme se, jak ochrana reaguje.Zkřížením prstů a zavřením očí zkrátíte závěry sekundárního.

Jak vidíte, ochrana fungovala, vše je v pořádku, nyní můžete načíst blok těžší. K tomu používáme náš e zatížení. Připojte 2 multimetry ke sledování proudu a napětí. Začínáme postupně zvyšovat proud.


Jak vidíme při zátěži 2A, napětí mírně pokleslo. Pokud vložíte výkonnější transformátor, sníží se čerpání, ale bude to tak stále, protože tato jednotka nemá zpětnou vazbu, takže je vhodnější použít ji pro méně vrtošivé obvody.

A to je vše. Děkuji za pozornost. Uvidíme se brzy!

Video:
8.5
8.3
9

Přidejte komentář

    • úsměvúsměvyxaxaokdontknowyahoone
      šéfeškrábnutíhlupákanoano-anoagresivnítajemství
      promiňtanecdance2dance3prominoutpomocnápoje
      zastavitpřátelédobředobrá náladapískatlžícejazyk
      kouřtleskánícrayprohlásitvýsměšnýdon-t_mentionstáhnout
      teploirefulsmích1mdasetkánímoskingnegativní
      not_ipopcorntrestatčístvyděsitděsíhledat
      posměchděkujitototo_clueumnikakutnísouhlasím
      špatnévčelablack_eyeblum3červenat sechlubit senuda
      cenzurovánopleasantrysecret2hrozitvítězstvíyusun_bespectacled
      třástrespektlolprovedenívítejtekrutoyya_za
      ya_dobryipomocníkne_huliganne_othodibludzákazblízko
23 komentář
pokud keramika přežije ...))
Nastavení topného výkonu páječky
Citace: toshen
Faktem je, že proud kondenzátorem nikdy neproudí, a to ani se střídavým napětím.

1) Ale co schéma pro regulaci ohřevu páječky pomocí sady kondenzátorů zveřejněných v časopise "RADIO". 2) Pokud váš proud nikdy neproudí skrz kondenzátor ani střídavý, vezměte jej na jednom konci a druhý konec zapojte do fázového drátu do zásuvky. držíte se na topné baterii - pokud přežijete, budete mít pravdu; ^)
Nesouhlasím! Pro střední bod (dva kondenzátory v sérii) pracuje jeden kondenzátor v každé půlvlně, a proto s kapacitou 330 mikrofarad může nenarušený napěťový a proudový výkon dosáhnout 350 wattů. Autor nemá žádné chyby!
Anonimus
Četl jsem učebnice, které vám také přeji. Je to však vaše firma, krvácení mají pouze ti, kteří se rozhodli opakovat.
Váš požadavek je příliš obecný a není konkrétní. Správný dotaz viz výše.
Ne na fóru, musíte se zeptat, ale otevřete učebnici a podívejte se na filtr ve tvaru písmene L. Pokud jste příliš líní na to, abyste hledali návod, požádejte o „usměrňovač filtru ve tvaru l“ nebo „vyhlazovací filtr ve tvaru l“.
Anonimus
Nedali odkaz na vložení, vše je však na vyžádání snadno vyhledáno - induktor v napájecím zdroji
Mimochodem, ochrana funguje pouze po dobu jedné poloviny období.
Anonimus
Zde induktor hromadí energii a když napětí klesne, převede ji na zátěž. Po kondenzátoru je zvlnění menší. Je škoda, že nemůžete vkládat obrázky, ale navrhuji položit otázku na jakémkoli rádiu, možná to je v FAQ.
Ve LC filtru není induktor umístěn za kondenzátorem filtru, ale před ním.
Anonimus
Citace: Ivan_Pokhmelev
A proč se tedy LC filtry používají v síťových usměrňovačích? Tam rozhodně není PWM.

V LC filtru induktor stojí za filtračním kondenzátorem a vyhlazuje zvlnění, zde stojí před kondenzátorem.
A proč se tedy LC filtry používají v síťových usměrňovačích? Tam rozhodně není PWM.
Anonimus
Induktor spolu s filtračním kondenzátorem tvoří integrační obvod, který by měl regulovat napětí na kondenzátoru v poměru ke zvýšení šířky impulsu během stabilizace PWM.Neexistuje žádná PWM a žádná stabilizace, napětí je jednoduše induktorem uhaseno.
V jednotkách ATX je 12V linka zastřižena na 12V vedení, takže můžete vzít ready-made transformátor a získat 20-25V
Podle diod je pro 50 Hz sinusový transformátor s půlvlnným obvodem dostačující 1,5 U, ale pro pravoúhlý puls není všechno tak jednoduché - při přepínání je generováno napěťové rázové napětí, které částečně musí rušit obvod snubber-RC rovnoběžně s vinutím.Jaká amplituda zůstane pulzním napětím, závisí na indukčnosti transformátoru a parametrech snubberu. Ve stejných 12 voltových ATX blocích jsou 200V Fast sestavy.
ATX znamená push-pull half-bridge obvod, který byl nejčastější, ale tam byli jiní.
Anonimus
Podle diod je pro 50 Hz sinusový transformátor s půlvlnným obvodem dostačující 1,5 U, ale pro pravoúhlý puls není všechno tak jednoduché - při přepínání je generováno napěťové rázové napětí, které částečně musí rušit obvod snubber-RC rovnoběžně s vinutím. Jaká amplituda zůstane pulzním napětím, závisí na indukčnosti transformátoru a parametrech snubberu. Ve stejných 12 voltových ATX blocích jsou 200V Fast sestavy.
ATX znamená push-pull half-bridge obvod, který byl nejčastější, ale tam byli jiní.
Anjnimus
Induktor spolu s kondenzátorem filtru tvoří integrační řetězec - jednoduše mění napětí napříč kondenzátorem v poměru k šířce impulsu. To vše je však nutné, pouze pokud se změní šířka pulsu, tzn. se stabilizací PWM. Zde je šířka impulsu konstantní, nedochází ke stabilizaci a induktor jednoduše snižuje napětí. Alternativně můžete upravit indukčnost pomocí indukčnosti, pokud je připraven transformátor. Například tr zdroj ATX na 12V vedení bez skupinové stabilizační tlumivky produkuje 20-25V a právě tato sytič klesá na 12V.
Citace: Anonimus
Tlumivka v sekundární dřívedalší kondenzátor,
Proč?
Citace: Anonimus
schottky potřebují 200v nebo lepší rychlé diody 200-400v [/ b] [/ u]
Proč?
Anonimus
Tlumivka v sekundární dřívedalší kondenzátor, schottky potřebují 200v nebo lepší rychlé diody 200-400v
Host Edward
Ano, autor nesprávně vypočítal poměr celkové kapacity vysokonapěťových kondenzátorů a výstupního výkonu. Celkový výstupní výkon bude dvakrát nižší, než je uvedeno.
Citace: NickF
Autor má standardní zdvojovací obvod, i když je pochybné, že bude fungovat i po mostě.

Zdvojovač není za mostem.
Obvod pracuje z hlediska výkonu IR-ki. Opravdu síťový převodník 470 nF, zvýšil bych se na 1 uF. A odbočil bych odporem 300 kOhm na 0,5 wattu. Zkontrolováno v LTSpice. Takže „TOSHEN“ se naučte materiál. A google na internetu - půlvlnný usměrňovač s zdvojovačem napětí.
Takoví loggeri typu TOSHEN zasílají komentáře a on sám si neskopal ucho. Zadáte google „usměrňovač se zdvojnásobením napětí“. Autor má standardní zdvojovací obvod, i když je pochybné, že bude fungovat i po mostě.
Citace: toshen
proud přes kondenzátor nikdy neteče,

Je to dokonalý izolátor?
Pojistka potřebuje další varistor.
Zenerova dioda napájení není nutná. v samotném čipu už je.
To, jak mikroobvod přijímá energii přes kondenzátor, není obecně jasné. Faktem je, že proud kondenzátorem nikdy neproudí, a to ani se střídavým napětím.
Kapacitní kapacita kondenzátorů je stejná a měla by být rychlostí 1 μF na 1 W výstupního výkonu. To znamená, že na 300 W výstupního výkonu potřebujete pár kondenzátorů po 330 mikrofarad.

To je jasná chyba! Tyto dva Condery jsou umístěny v sérii, v důsledku čehož se montážní napětí stává 400 V (2 každých 200 V), ale kapacita kondenzátorů je snížena o polovinu na 165 μF. Poté nefunguje 1 mikrofarad na 1 W výstupního výkonu.

Doporučujeme si přečíst:

Podejte to pro smartphone ...