Реклама ⓘ
Главная » Питание
Призовой фонд
на апрель 2024 г.
1. 100 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Реклама ⓘ

Лабораторный БП на К143ЕН3А

Мой рабочий "лабораторный" блок питания служит уже более 20 лет. Неоднократно ремонтируя его после экстремальных нагрузок, я пришел к выводу, что необходима регулируемая токовая защита. Лет 5 назад я разработал схему блока питания на микросхеме К142ЕНЗА, и с тех пор забыл о его ремонте. Предлагаемая схема блока питания (БП) может служить как лабораторным источником напряжения с пределами регулировки напряжения 3...30 В, так и зарядным устройством с регулировкой тока заряда аккумуляторной батареи (АБ).

Принципиальная схема БП
Рис.1. Принципиальная схема БП

Микросхема К142ЕНЗА является регулируемым стабилизатором напряжения с системой защиты от перегрузки по току и позволяет получить выходное напряжения от 3 до 30 В при токе нагрузки до 1 А. Дополнив ее усилителем мощности на транзисторе VT1 и регулируемой схемой токовой защиты, получим универсальный надежный БП.

Транзистор VT1 является "умощнителем" выходного транзистора микросхемы и позволяет получить выходной ток до 15 А при рассеиваемой на нем мощности до 100 Вт. Для этого его устанавливают на радиатор площадью не менее 200 см2 с хорошей вентиляцией. Желателен принудительный обдув вентилятором.

Схема регулировки тока работает следующим образом. При протекании тока через резистор R2, падение напряжения на нем через делитель напряжения R3-R4 и эмиттерный повторитель VT2 воздействует на вход схемы защиты DA1. Резистор R3 ограничивает максимальный ток срабатывания защиты. Уменьшая R3, увеличиваем максимальную величину тока, при котором срабатывает защита. Резистором R4 устанавливается предел срабатывания защиты.

Если БП предлагается использовать как лабораторный, входное напряжение желательно выбрать около 40 В. При этом на выходе БП диапазон регулировки напряжения составляет от 3 до 30 В. Необходимо учитывать, что при больших токах нагрузки и малом выходном напряжении на транзисторе VT1 будет рассеиваться мощность, равная:
Рр = (Uвх - Uвых) Iн (Вт).

Поэтому, если нет необходимости в высоких выходных напряжениях, входное напряжение желательно снизить до 20...25 В.

Выходное напряжение контролируется по вольтметру. Для контроля тока можно включить амперметр. Резистор R4 стоит оснастить шкалой, отградуированной от минимума тока срабатывания защиты (у меня - 20 мА) до максимума. В качестве R4 можно использовать многооборотный, либо любой другой резистор с верньерным устройством.

При зарядке АБ порядок работы такой:
- движки резисторов R4 и R5 устанавливаются на минимум;
- АБ подключается согласно полярности;
- включается питание;
- регулятором напряжения (R5) устанавливается максимальное значение. Ток при этом отсутствует;
- регулятором тока (R4) плавно увеличивается ток до необходимого значения;
- регулятор напряжения выводится к минимуму, до тех пор пока ток не начнет снижаться;
- регулятором напряжения окончательно устанавливается требуемый зарядный ток.

Если данный БП снабдить таймером, отключающим его через время, необходимое для зарядки АБ, то получится автоматическое зарядное устройство.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
DA1 Линейный регуляторК142ЕН3А1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1 Биполярный транзистор
КТ819БМ
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT2 Биполярный транзистор
КТ361А
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Электролитический конденсатор2200 мкФ 50 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2 Резистор
1 кОм
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2 Резистор
0.45 Ом
1 10 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R3 Резистор
1 кОм
1 ПодборПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R4 Переменный резистор3.3 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5 Переменный резистор6.8 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6 Резистор
510 Ом
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Теги:

Селюгин К. Опубликована: 2005 г. 0 1
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (7) | Я собрал (0) | Подписаться

0
leonza #
В наше время очень сложно найти енту микросхему К142ЕН3А. У нас в Беларуси она стоит порядка 10$, а спалить считанные секунды. Если решусь - куплю, испытаю.
Ответить
0
dimarius1983 #
Её можно заменить на микросхему L200c
Ответить
0
top215 #
Подумайте как у автора происходит стабилизация тока от 20 мА? Автор откликнись...кт361 откроется когда на 0.45Ома упадёт 0.7в.
Ответить
0
Серж #
Пользуюсь этой схемой уже лет 8, все хорошо. Но у меня в заначке было изначально пара ен3, одну я спали при экспериментах. Ток регулируется 100-50% , я для получения токов поставил разные шунты. Стабилизация тока происходит, но на малых токах как то не очень (шунт при этом ом 20). Микруху обпаял железками для доп теплоотвода. У меня БП 3-33 В получился, ток 4 А держит, но при 4 А и 5 В падение на транзисторе и мощность более 100 вт... а он держит 90 Вт вкупе со скоростью нагревания и сопротивлением рассеяния тепла -горит за 5 сек, поэтому я сделал переключатель на обмотках на вх напряжение до 20 В (максимум около 40). Про l200 не знал, спасибо.
С учетом л200 думаю самая лучшая линейная и простая схема для нач радиолюбителя с реальной регулировкой по току.
Ответить
0
Роман #
Скажите как Вы решили проблему регулировки тока ? У меня вообще не похоже что что-то регулируется. При токе в 1А никакой реакции на изменение сопротивления R4.
Ответить
0
Серж #
Это ограничение тока, а не регулировка, нагрузку уменьшайте и увидите ограничивается ток или нет.
Ответить
0
Максим #
А можно сделать регулировку напряжения не от 3В, а от 0В?
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется электрическая мощность?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

iMAX B6 - зарядное для Lion, LiPo, LiFe, Pb, NiCd и NiMH аккумуляторов
iMAX B6 - зарядное для Lion, LiPo, LiFe, Pb, NiCd и NiMH аккумуляторов
Модуль измерения тока на ACS712 (30А) Паяльная станция Hakko 936
вверх