» elektronik » Strömförsörjning »Koppla strömförsörjning på IR2153

Kopplar strömförsörjning på IR2153

hälsningar invånarna på vår webbplats!
I den här artikeln, tillsammans med Roman (författare till YouTube-kanalen "Open Frime TV"), kommer vi att montera en universell strömförsörjningsenhet på IR2153-chipet. Detta är en typ av "Frankenstein", som innehåller de bästa egenskaperna från olika scheman.

Internet är fullt av strömförsörjningskretsar på IR2153-chipet. Var och en av dem har några positiva egenskaper, men författaren har ännu inte uppfyllt ett universellt schema. Därför beslutades att skapa ett sådant schema och visa det för dig. Jag tror att du omedelbart kan gå till henne. Så låt oss göra det rätt.

Det första som fångar ditt öga är att använda två högspänningskondensatorer istället för en på 400V. Således dödar vi två fåglar med en sten. Dessa kondensatorer kan erhållas från gamla datorns strömförsörjning utan att spendera pengar på dem. Författaren gjorde speciellt flera hål i kortet för olika kondensatorstorlekar.




Om enheten inte är tillgänglig är priserna för ett par sådana kondensatorer lägre än en högspänning. Kondensatorernas kapacitans är densamma och borde ha en hastighet av 1 μF per 1 W uteffekt. Detta betyder att för 300 W uteffekt behöver du ett par kondensatorer på 330 mikrofarader vardera.


Om du använder en sådan topologi finns det inget behov av en andra frikopplingskondensator, vilket sparar oss utrymme. Och det är inte allt. Isolationskondensatorens spänning bör redan inte vara 600 V, utan bara 250 V. Nu kan du se storleken på kondensatorerna vid 250V och 600V.


Nästa funktion i kretsen är att slå på IR2153. Alla som byggde blocken på den mötte orealistisk uppvärmning av försörjningsmotstånd.


Även om de kommer från en paus släpps mycket värme mycket. En genial lösning applicerades omedelbart med en kondensator istället för ett motstånd, och detta ger oss det faktum att det inte finns någon uppvärmning av elementet med ström.

Författaren till den här hemgjorda såg ett sådant beslut med Yuri, författaren till YouTube-kanalen "Red Shade". Brädet är också utrustat med skydd, men i den ursprungliga versionen av kretsen var det inte.



Men efter tester på layouten visade det sig att det fanns för lite utrymme för att installera transformatorn och därför måste kretsen ökas med 1 cm, vilket gav extra utrymme som författaren installerade skydd på. Om det inte behövs kan du helt enkelt sätta hoppare i stället för shunt och inte installera komponenterna markerade med rött.


Skyddsströmmen regleras med hjälp av detta inställningsmotstånd:

Värdena på shuntmotståndet varierar beroende på den maximala uteffekten. Ju mer kraft, desto mindre motstånd behövs. Till exempel, för effekt under 150 watt, behövs 0,3 ohm-motstånd. Om effekten är 300 W, så behöver vi 0,2 Ohm-motstånd, ja, vid 500 W och högre sätter vi motstånd med ett motstånd på 0,1 Ohm.

Denna enhet ska inte monteras med effekt över 600 watt, och inte heller några ord om skyddsarbetet. Hon hickar här. Startfrekvensen är 50 Hz, detta beror på att strömmen tas från växelströmmen, därför återställs spärren vid nätfrekvensen.


Om du behöver ett snap-in-alternativ måste i detta fall IR2153-mikrokretsen drivas kontinuerligt, eller snarare, från högspänningskondensatorer. Utgångsspänningen från denna krets kommer att tas bort från halvvåglikriktaren.

Huvuddioden är Schottky-dioden i TO-247-paketet, välj strömmen för din transformator.

Om det inte finns någon önskan att ta ett stort ärende är det i Layout-programmet lätt att ändra det till TO-220. Vid utgången finns det en kondensator på 1000 mikrofarader, det räcker för alla strömmar, eftersom kapacitansen vid höga frekvenser kan ställas in mindre än för en 50 Hz likriktare.


Det är också nödvändigt att notera sådana hjälpelement som snubber i transformatorselen;

utjämningskondensatorer;

och även en Y-kondensator mellan den höga och den låga marken, som dämpar ljudet på strömförsörjningens utgångslindning.

Om dessa kondensatorer finns det en utmärkt video på YouTube (författaren bifogade en länk i beskrivningen under sin video (SOURCE-länken i slutet av artikeln)).

Du kan inte hoppa över frekvensinställningsdelen av kretsen.

Detta är en 1 nF-kondensator, författaren rekommenderar inte att ändra dess klassificering, men han ställde in motståndet från master-delen till att stämma, det fanns skäl för detta. Den första är det exakta valet av önskat motstånd, och det andra är en liten justering av utgångsspänningen med hjälp av frekvensen. Och nu ett litet exempel, låt oss säga att du gör en transformator och ser att vid en frekvens på 50 kHz är utspänningen 26V, och du behöver 24V. Genom att ändra frekvensen kan du hitta ett värde med vilken 24V krävs. När vi installerar detta motstånd använder vi en multimeter. Vi klämmer fast kontakterna i krokodiler och roterar motståndets handtag, vi uppnår önskat motstånd.


Nu kan du se den andra brödskivan som tester utfördes på. De är väldigt lika, men skyddsbrädan är något större.

Författaren gjorde mock-ups för att beställa tillverkningen av detta bräde i Kina med en lugn själ. I beskrivningen under författarens originalvideo hittar du ett arkiv med detta kort, krets och skylt. Det kommer att finnas i de två sjalarna och det första och det andra alternativet, så att du kan ladda ner och upprepa detta projekt.

Efter beställningen såg författaren fram emot styrelsen, och nu har de kommit. Vi öppnar paketet, brädorna är rimligt väl packade - du kommer inte att få problem. Inspektera dem visuellt, allt verkar vara bra och fortsätt omedelbart att lödta brädet.




Och nu är hon redo. Allt ser så ut. Låt oss nu snabbt gå igenom de huvudelement som inte tidigare nämnts. Först och främst är det dessa säkringar. Det finns två av dem, på hög och låg sida. Författaren använde sådana runda, eftersom deras storlekar är mycket blygsamma.


Därefter ser vi filterkondensatorerna.

Du kan hämta dem från den gamla datorns strömförsörjning. Författaren lindade induktorn på t-9052-ringen, 10 varv med en tråd med 0,8 mm 2-kärna, men du kan använda induktorn från samma datorns strömförsörjning.
Diodbron - vilken som helst med en ström på minst 10 A.

Det finns också 2 motstånd på kortet för att ladda ut kapacitans, en på högsidan och den andra på låg.


Tja, gasen är kvar på den låga sidan, vi lindar den 8-10 varv på samma kärna som nätverket.
Som ni ser är detta kort utformat för toroidkärnor, eftersom de är av samma storlek med W-formade, har en stor totaleffekt.

Det är dags att testa enheten. Hittills är det viktigaste rådet att göra den första inbyggnaden genom en 40 W lampa.


Om allt fungerar som vanligt kan lampan kastas tillbaka. Kontrollera kretsen för arbete. Som ni ser är utgångsspänningen närvarande. Låt oss kontrollera hur skyddet reagerar.Korsa fingrarna och stänga ögonen, korta slutsatserna från sekundären.

Som ni ser, fungerade skyddet, allt är bra, nu kan du ladda blocket hårdare. För detta använder vi vår elektronisk ladda. Anslut 2 multimeter för att övervaka ström och spänning. Vi börjar gradvis höja strömmen.


Som vi ser med en belastning på 2A doppade spänningen något. Om du sätter en kraftfullare transformator, kommer neddragningen att minska, men det kommer fortfarande att vara, eftersom den här enheten inte har någon feedback, därför är det att föredra att använda den för mindre grumliga kretsar.

Och det är allt. Tack för din uppmärksamhet. Vi ses snart!

videor:
8.5
8.3
9

Lägg till en kommentar

    • lelerxaxaOKdontknowyahoonea
      bossscratchluraJaja-jaaggressivhemlighet
      ledsendansdance2dance3benådningHjälpdrycker
      stoppvännerbragoodgoodvisselpipasvimningsanfalltunga
      rökklapparcraydeclarehånfulldon-t_mentionnedladdning
      hettaRASANDElaugh1mdamötemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffalässkrämmalarmrapportersök
      hånthank_youdettato_clueumnikakutöverens
      illabeeeblack_eyeblum3rougeskrytaledan
      censureradepleasantrysecret2hotasegeryusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedvälkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjälparene_huliganne_othodiFLUDförbudstänga
23 kommentarer
om keramik överlever ...))
Justering av lödkolvvärmeeffekt
Citat: tosen
Faktum är att strömmen genom kondensatorn aldrig flyter, även med växelspänning.

1) Men hur är det med schemat för reglering av uppvärmningen av lödkolven genom en uppsättning kondensatorer som publicerats i tidskriften "RADIO". 2) Om din ström aldrig flyter genom kärnan och till och med den växlande, tar du kärnan i ena änden och den andra sticker i fastråden i ett uttag hålla fast vid värmebatteriet - om du överlever kommer du att ha rätt; ^)
Jag håller inte med! För mittpunkten (kondensatorer i två serier) fungerar en kondensator i varje halvvåg, och med en kapacitet på 330 mikrofarad kan därför den ostörda spänningen och strömeffekten nå 350 watt. Författaren har inga fel!
Anonimus
Jag läste läroböckerna, som jag också önskar dig. Men det är ditt, bara de som bestämde sig för att upprepa kommer att ha hemorragiska.
Din förfrågan är för allmän och inte specifik. För rätt fråga, se ovan.
Inte på forumet, du behöver fråga, men öppna läroboken och se det L-formade filtret. Om du är för lat för att leta efter en självstudie, fråga bara efter "l-formad likriktarfilter" eller "l-formad utjämningsfilter".
Anonimus
De gav inte en länk att infoga, men allt letas lätt efter på begäran - induktorn i strömförsörjningen
Förresten, skyddet fungerar bara under en halvperiod.
Anonimus
Här ackumulerar induktorn energi, och när spänningen sjunker överför den den till lasten. Efter kondensatorn är krusningen mindre. Det är synd att du inte kan sätta in bilder, men jag föreslår att ställa en fråga på något radioforum, kanske det finns i FAQ.
I LC-filtret står induktorn inte efter filterkondensatorn, utan före den.
Anonimus
Citat: Ivan_Pokhmelev
Men varför används då LC-filter på nätspänningslikriktare? Det finns definitivt ingen PWM där.

I LC-filtret står induktorn efter filterkondensatorn och jämnar ut krusningen, här står den framför kondensatorn.
Men varför används då LC-filter på nätspänningslikriktare? Det finns definitivt ingen PWM där.
Anonimus
Induktorn bildar tillsammans med filterkondensatorn en integrerande krets som bör reglera spänningen på kondensatorn i proportion till ökningen i pulsbredd under PWM-stabilisering. Det finns ingen PWM och ingen stabilisering, spänningen slocknar helt enkelt på induktorn.
I ATX-block är en 12V-linje tömd på en 12V-linje, så du kan ta en färdig transformator och få 20-25V
Enligt dioderna, för en 50Hz sinusformad transformator med en halvvågskrets, är 1,5U tillräckligt, men för en rektangulär puls är allt inte så enkelt - vid omkoppling genereras en spänningsström som delvis måste avbryta snubber-RC-kretsen parallellt med lindningen.Vilken amplitud spänningspulsen kommer att vara kvar beror på transformatorns induktans och snubberparametrarna. I samma 12 volt ATX-block finns det 200V snabbmonteringar.
ATX betyder en push-pull halvbro-krets, som brukade vara den vanligaste, men det fanns andra.
Anonimus
Enligt dioderna, för en 50Hz sinusformad transformator med en halvvågskrets, är 1,5U tillräckligt, men för en rektangulär puls är allt inte så enkelt - vid omkoppling genereras en spänningsström som delvis måste avbryta snubber-RC-kretsen parallellt med lindningen. Vilken amplitud spänningspulsen kommer att vara kvar beror på transformatorns induktans och snubberparametrarna. I samma 12 volt ATX-block finns det 200V snabbmonteringar.
ATX betyder en push-pull halvbro-krets, som brukade vara den vanligaste, men det fanns andra.
Anjnimus
Induktorn tillsammans med filterkondensorn bildar en integrerande kedja - den ändrar helt enkelt spänningen över kondensatorn i proportion till pulsbredden. Men allt detta är nödvändigt endast om pulsbredden ändras, d.v.s. med PWM-stabilisering. Här är pulsbredden konstant, det finns ingen stabilisering, och induktorn minskar helt enkelt spänningen. Alternativt kan du justera induktansen med en induktans om det finns en färdiggjord transformator.Till exempel ger en tr ATX-strömförsörjning på en 12V-ledning utan gruppstabiliserings-choke 20-25V, och den reducerar denna mycket choke till 12V.
Citat: Anonimus
Choke i sekundär föreextra kondensator,
Varför?
Citat: Anonimus
schottky behöver 200v eller bättre snabba dioder 200-400v [/ b] [/ u]
Varför?
Anonimus
Choke i sekundär föreextra kondensator, schottky behöver 200v eller bättre snabba dioder 200-400v
Gäst Edward
Ja, författaren har felaktigt beräknat förhållandet mellan den totala kapaciteten för högspänningskondensatorer och uteffekt. Den totala uteffekten är två gånger mindre än vad som anges.
Citat: NickF
Författaren har en standard dubbelskrets, även om det är tveksamt att det fungerar efter bron.

Dubblaren är inte efter bron.
Kretsen fungerar i termer av IR-ki. Sann nätverkskontroll 470 nF, skulle jag öka till 1 uF. Och jag skulle växla motståndet 300 kOhm vid 0,5 watt. Kontrollerad i LTSpice. Så "TOSHEN" lär sig material. Och google på internet - en halvvågslikriktare med en spänningsdubblar.
Några sådana loggare av TOSHEN-typ skickar kommentarer, och han själv har inte grävt ett öra. Du skriver in Google "likriktare med fördubbling av spänningen." Författaren har en standard dubbelskrets, även om det är tveksamt att det fungerar efter bron.
Citat: tosen
strömmen genom kondensatorn flyter aldrig,

Är han den perfekta isolatorn?
Säkringen behöver en annan varistor.
Zenerdioden för strömförsörjning behövs inte. i själva chipet är det redan där.
Hur mikrokretsen tar emot ström genom kondensatorn är i allmänhet inte klart. Faktum är att strömmen genom kondensatorn aldrig flyter, även med växelspänning.
Kondensatorernas kapacitans är densamma och borde ha en hastighet av 1 μF per 1 W uteffekt. Detta betyder att för 300 W uteffekt behöver du ett par kondensatorer på 330 mikrofarader vardera.

Detta är ett tydligt misstag! Dessa två kondensatorer placeras i serie, varför monteringsspänningen blir 400 V (2 till 200 V), men kondensatorernas kapacitet reduceras med hälften till 165 μF. Då fungerar inte 1 mikrofarad per 1 W uteffekt.

Vi rekommenderar att du läser:

Räcka den till smarttelefonen ...