Блок питания из энергосберегающей лампы на 12 вольт своими руками – Как переделать энергосберегающую лампу в блок питания. Драйвер для светодиода из энергосберегающей лампы

Содержание

Блок питания из энергосберегающей лампочки своими руками

   Когда нужно получить 12 Вольт для светодиодной ленты, или еще для каких то целей, есть вариант сделать такой блок питания из энергосберегающей лампочки своими руками.

 

 

  Схема блока питания из лампочки

    Так как основной причиной выхода из строя компактных люминесцентных ламп является перегорание одной из нитей накала колбы, то практически их все можно переделать под импульсный блок питания с нужным напряжением.

    В данном конкретном случае я переделывал схему электронного балласта 15 ваттной лампочки в импульсный блок питания 12 вольт 1 ампер.

     Каждый производитель ламп имеет свои собственные наборы деталей с определенными номиналами в схемах изготавливаемых электронных балластов, но все схемы типовые. Поэтому на схеме я не приводил всю схему лампы, а указал только ее типовое начало и обвязку колбы лампы. Схема электронного балласта нарисована черным и красным цветом. Красным – выделены колба и конденсатор, подсоединенный к двум нитям накала. Их следует удалить. Зеленым цветом на схеме указаны элементы которые нужно добавить. Конденсатор С1 – следует заменить большей емкости, например, 10-20u 400v.

    В левой части схемы добавлен предохранитель и входной фильтр. L2 выполнен на кольце от материнской платы, имеет две обмотки по 15 витков проводом от витой пары Ø – 0.5 мм. Кольцо имеет наружный диаметр 16мм, внутренний – 8,5мм, ширину – 6,3мм. Дроссель L3 имеет 10 витков Ø – 1 мм, выполнен на кольце от трансформатора другой энергосберегающей лампы.

     Следует выбирать лампу с большей пустотой окна дросселя Tr1, так как его необходимо будет переделать в трансформатор. У меня получилось намотать по 26 витков Ø – 0.5 мм на каждую из половины вторичной обмотки. Такой вид намотки требует идеально симметричных половин обмотки. Чтобы добиться этого, рекомендую мотать вторичную обмотку сразу в два провода, каждый из которых будет служить симметричной половиной друг друга.

    Транзисторы оставил без радиаторов, т.к. предполагаемое потребление схемы меньше мощности, которую потребляла лампа. В качестве теста было подключено на максимальное свечение на 2 часа 5 метров RGB светодиодной ленты, потреблением 12v 1A.

radiostroi.ru

Импульсный блок питания 12V 1A своими руками из энергосберегающей люминесцентной лампы

 


Одним из самых простых способов изготовления импульсного блока питания своими руками из «подручных средств» является переделка энергосберегающей лампы под такой блок питания. Так как основной причиной выхода из строя компактных люминесцентных ламп является перегорание одной из нитей накала колбы, то практически их все можно переделать под импульсный блок питания с нужным напряжением.


В данном конкретном случае я переделывал схему электронного балласта 15 ваттной лампочки в импульсный блок питания 12 вольт 1 ампер. Такая переделка не требует огромных усилий и большого количества деталей, т.к. предполагаемая нагружаемая мощность меньше мощности самой энергосберегающей лампочки.



Каждый производитель ламп имеет свои собственные наборы деталей с определенными номиналами в схемах изготавливаемых электронных балластов, но все схемы типовые. Поэтому у себя на схеме я не приводил всю схему лампы, а указал только ее типовое начало и обвязку колбы лампы. Схема электронного балласта нарисована черным и красным цветом. Красным – выделены колба и конденсатор, подсоединенный к двум нитям накала. Их следует удалить. Зеленым цветом на схеме указаны элементы которые нужно добавить. Конденсатор С1 – следует заменить большей емкости, например, 10-20u 400v.



В левой части схемы добавлен предохранитель и входной фильтр. L2 выполнен на кольце от материнской платы, имеет две обмотки по 15 витков проводом от витой пары Ø – 0.5 мм. Кольцо имеет наружный диаметр 16мм, внутренний – 8,5мм, ширину – 6,3мм. Дроссель L3 имеет 10 витков  Ø – 1 мм, выполнен на кольце от трансформатора другой энергосберегающей лампы.


Следует выбирать лампу с бОльшей пустотой окна дросселя Tr1, так как его необходимо будет переделать в  трансформатор. У меня получилось намотать по 26 витков Ø – 0.5 мм на каждую из половины вторичной обмотки. Такой вид намотки требует идеально симметричных половин обмотки. Чтобы добиться этого, рекомендую мотать вторичную обмотку сразу в два провода, каждый из которых будет служить симметричной половиной друг друга.


Транзисторы оставил без радиаторов, т.к. предполагаемое потребление схемы меньше мощности, которую потребляла лампа. В качестве теста было подключено на максимальное свечение на 2 часа 5 метров RGB светодиодной ленты, потреблением 12v 1A.

Страницы:

best-chart.ru

Импульсный блок питания из энергосберегающей лампы

Возможно для многих эта статья покажется очевидной, но надеюсь, и найдутся люди — которые смогут что-то отсюда подчерпнуть для своих проектов.

Для питания устройств, я часто пользуюсь вот такими импульсными блоками питания

5 Вольт 1 Ампер. Можно увеличить выходное напряжение вольт до 9(только изменив стабилитрон в цепи обратной связи)

На днях понял, что из нерабочих энергосберегающих ламп, можно сделать достаточно мощный блок питания.


В лампах часто сгорают нити накала, а сама плата остается рабочей.

Мощность получается равной мощности «бывшей» лампы.

Но если добавить радиаторы на транзисторы, то из 27Вт лампы можно получить 100Вт блок питания.

Есть два варианта:
Вариант №1. Нужно замкнуть дорожки, которые идут к нитям накала. На дроссель намотать вторичку.

Но тут есть одно ограничение — свободное место для вторички.

Вариант №2 Нити накала также замыкаем, а вместо дросселя ставим трансформатор.

Я не стал долго и муторно расчитывать трансформатор, а просто индуктивность первичной обмотки подобрал равной индуктивности дросселя.

Сделал это следующим образом. Померил ток через дроссель, за место дросселя поставил трансформатор с произвольным числом первички, и заново померил ток. Затем намного домотал первичку, что бы ток оказался примерно таким же.

Для кого то этот метод покажется не логичным/абсурдным/не технологичным, возможно. Но он работает!

Ток через дроссель.

Число витков первичной обмотки получилось 250.

Ток мерил осциллографом, в качестве шунта использовал 0.01Ом резистор.

Феррит использовал R 22,1/13,7/7,9 N87 Epcos.

Зазор пропилил болгаркой, получилось 1.2мм, достаточно.

Витки для вторичной обмотки подбирал экспериментально.

Единственный минус — нет стабилизации выходного напряжения.

Вот и все что я хотел рассказать.

UPD. Блок питания успешно работает для питания вот этих винтажных часиков=)

we.easyelectronics.ru

Как сделать самостоятельно блок питания из энергосберегающих ламп

Люминесцентная лампа является довольно сложным механизмом. В конструкции энергосберегающих ламп находится множество разных мелких составляющих, которые в совокупности и обеспечивают то освещение, которое выдаёт такое устройство. Основой всей конструкции энергосберегающих устройств является стеклянная трубка, которая наполнена парами ртути и инертным газом.

Импульсный блок и его назначение

С обоих концов этой трубки установлены электроды, катод и анод. После подачи на них тока, они начинают нагреваться. Достигнув необходимой температуры они выпускают электроны, которые ударяются об молекулы ртути и та начинает излучать ультрафиолетовый свет.

Ультрафиолет конвертируется в видимый для человеческого глаза спектр благодаря люминофору, который находится в трубке. Таким образом, лампа зажигается спустя некоторое время. Обычно скорость загорания лампы зависит от срока её выработки. Чем дольше лампа работала, тем больше будет промежуток между включением и полным зажиганием.

Чтобы понять предназначение каждой из составляющих ибп, следует разобрать по отдельности какие функции они выполняют:

  • R0 – работает ограничителем и предохранителем блока питания. Он стабилизирует и останавливает излишний поток питания тока в момент включения, который протекает через диоды выпрямляющего устройства.
  • VD1, VD2, VD3, VD4 – используются как мостовые выпрямители.
  • L0, C0 – фильтруют подачу тока и делают её без перепадов.
  • R1, C1, VD8 и VD2 – запускная цепь преобразователей. Процесс запуска происходит следующим образом. Источник зарядки конденсатора С1 является первый резистор. После того как конденсатор набирает такой мощности, что способен пробить динистор VD2, он самостоятельно открывается и попутно открывает транзистор, что вызывает автоколебание в схеме. Затем прямоугольный импульс направляется на катод диода VD8 и возникающий минусовый показатель закрывает второй динистор.
  • R2, C11, C8 – делают стартовый процесс преобразователей более лёгким.
  • R7, R8 – Делают закрытие транзисторов более эффективным.
  • R6, R5 – создают границы для тока на базах каждого транзистора.
  • R4, R3 – работают как предохранители в случае резкого повышения напряжения в транзисторах.
  • VD7 VD6 – предохраняют каждый транзистор бп от возвратного тока.
  • TV1 – обратный трансформатор для связи.
  • L5 – дроссель балластный.
  • C4, C6 – конденсаторы разделения, где всё напряжение и питание разделяется пополам.
  • TV2 – трансформатор для создания импульсов.
  • VD14, VD15 – диоды, работающие от импульсов.
  • C9, C10 – фильтрующие конденсаторы.

Благодаря правильной расстановке и тщательному подбору характеристик всех перечисленных составляющих, мы и получаем блок питания необходимой нам мощности для дальнейшего использования.

Отличия конструкции лампы от импульсного блока

Схема энергосберегающей лампы очень похожа по строению импульсного блока питания, из-за чего сделать импульсный бп можно очень легко и быстро. Для переделки, необходимо установить перемычку и дополнительно установить трансформатор вырабатывающий импульсы и который оснащён выпрямителем.

Для облегчения ибп, удалена стеклянная люминесцентная лампа и некоторые составляющие конструкции, которые были заменены специальным соединителем. Вы могли заметить, что для изменения необходимо выполнить всего несколько простых операций, и этого будет вполне достаточно.

Плата с энергосберегающей лампы

Выдаваемый показатель мощности, ограничен размером используемого трансформатора, максимальным возможным пропускным показателем основных транзисторов и габаритами охлаждающей системы. Чтобы увеличить немного мощность, достаточно намотать ещё обмотки на дроссель.

Импульсный трансформатор

Основной ключевой характеристикой импульсного блока питания есть возможность адаптироваться к показателям трансформатора, который используется в конструкции. А то, что обратный ток не нуждается в проходке через трансформатор, который мы сами сделали, значительно облегчает нам расчёты номинальной мощности трансформатора.

Таким образом, большинство ошибок при расчёте становятся незначительными благодаря использованию такой схемы.

Рассчитываем ёмкость необходимого напряжения

Для экономии используют конденсаторы с маленьким показателем ёмкости. Именно от них будет зависеть показатель пульсации входящего напряжения. Для снижения пульсации, необходимо увеличивать объём конденсаторов тоже делается для увеличения показателя пульсации только в обратном порядке.

Для снижения размеров и улучшения компактности, возможно, применять конденсаторы на электролитах. К примеру, можно использовать такие конденсаторы, которые вмонтированы в фототехнику. Они обладают ёмкостью 100µF х 350V.

Блок питания на двадцать ватт

Чтобы обеспечить бп показателем двадцать ватт, достаточно использовать стандартную схему от энергосберегающих светильников и вовсе не наматывая дополнительной намотки на трансформаторы. В случае, когда дроссель обладает свободным пространством и может дополнительно уместить витки, можно их добавить.

Таким образом, следует добавить два-три десятка витков обмотки, чтобы была возможность подзаряжать мелкие устройства или использовать ибп как усилитель для техники.

Схема блока питания на 20 ватт

Если вам требуется более эффективное увеличение показателя мощности, можно использовать самый простой провод из меди, покрытый лаком. Он специально предназначен для обмотки. Убедитесь что изоляция на стандартной обмотке дросселя достаточно качественная, так как эта часть будет находиться под значением входящего тока. Также следует оградить её от вторичных витков с помощью бумажной изоляцией.

Действующая модель БП мощность – 20 Ватт.

Для изоляции используем специальный картон толщиной 0.05 миллиметра или 0.1 миллиметра. В первом случае необходимо два слова, во втором достаточно одного. Сечение обмоточного провода используем из максимального больших, количество витков будет подбирать методом проб. Обычно витков необходимо достаточно мало.

Проделав все необходимые действия, вы получаете мощность бп 20 ватт и рабочую температура трансформатора шестьдесят градусов, транзистора сорок два. Большую мощность сделать не получиться, так как размеры дросселя ограничены и сделать большее количество обмотки не получится.

Уменьшение поперечного диаметра используемого провода конечно увеличит численность витков, но на мощность это повлияет только в минус.

Стоваттный блок питания

Чтобы иметь возможность поднять мощность бп до сотни ватт, необходимо дополнительно докрутить импульсный трансформатор и расширить ёмкость фильтровочного конденсатора до 100 фарад.

Схема 100 ватт БП

Чтобы облегчить нагрузку и уменьшить температуру транзисторов, к ним следует добавить радиаторы для охлаждения. При такой конструкции, КПД получится в районе девяноста процентов.

Следует подключить транзистор 13003

К электронному балласту бп следует подключить транзистор 13003, который способен закрепляться с помощью фасонной пружины. Они выгодны тем, что с ними нет необходимости устанавливать прокладку из-за отсутствия металлических площадок. Конечно, их теплоотдача значительно хуже.

Лучше всего проводить закрепления с помощью винтов М2.5, с заранее установленной изоляцией. Также возможно использовать термопасту, которая не передаёт напряжение сети.

Убедитесь что транзисторы надёжно заизолированы, так как через них проходит ток и при плохой изоляции возможно короткое замыкание.

Подключение к сети 220 вольт

Подключение происходит с помощью лампы накаливания. Она будет служить защитным механизмом и подключается перед блоком питания.

В этом случае, лампа служит балластом, который имеет нелинейный показатель и отлично предохраняет ибп от неисправной работы сети. Значение мощности лампы необходимо подбирать таким же образом, как и мощность самого импульсного блока питания.

Так как, возможно, что блок питания будет пропускать сильное напряжение, позаботьтесь о том, чтобы все его соединения и контакты были качественно заизолированы. Тоже касается и всех транзисторов, их так же следует изолировать от внешней среды, ведь они могут пропускать ток через свой корпус.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

proosveschenie.ru

ПРОСТОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ

ПРОСТОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ

      В этой статье Вы найдёте подробное описание
процесса изготовления импульсных блоков питания разной мощности
на базе электронного балласта компактной люминесцентной лампы.
     
Импульсный блок питания на 5… 20 Ватт вы сможете изготовить
менее чем за час. На изготовление 100-ваттного блока питания
понадобится несколько часов. Можно изготовить и более мощные электронные трансформаторы, например на IR2153, а можно КУПИТЬ ГОТОВЫЙ и переделать под свои напряжения.

      В настоящее время получили широкое распространение
Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Для уменьшения размеров
балластного дросселя в них используется схема высокочастотного
преобразователя напряжения, которая позволяет значительно
снизить размер дросселя.

      В случае выхода из строя электронного
балласта, его можно легко отремонтировать. Но, когда выходит
из строя сама колба, то лампочку обычно выбрасывают.

      Однако электронный балласт такой лампочки,
это почти готовый импульсный Блок Питания (БП), причем довольно компактный. Единственное,
чем схема электронного балласта отличается от настоящего импульсного
блока питания, это отсутствием разделительного трансформатора и выпрямителя,
если он необходим.

      В то же время, современные радиолюбители
испытывают большие трудности при поиске силовых трансформаторов
для питания своих самоделок. Если даже трансформатор найден,
то его перемотка требует использования большого количества
медного провода, да и массо-габаритные параметры изделий,
собранных на основе силовых трансформаторов не радуют. А ведь
в подавляющем большинстве случаев силовой трансформатор можно
заменить импульсным блоком питания. Если же для этих целей
использовать балласт от неисправных энергосберегающих ламп, то экономия составит
значительную сумму, особенно, если речь идёт о трансформаторах
на 100 Ватт и больше.

Отличие схемы балласта энергосберегающей лампы от импульсного блока питания

      Это одна из самых распространённых электрических
схем энергосберегающих ламп. Для преобразования схемы КЛЛ
в импульсный блок питания достаточно установить всего одну
перемычку между точками А – А’ и добавить импульсный трансформатор
с выпрямителем. Красным цветом отмечены элементы, которые
можно удалить.

Схема энергосберегающей лампы

      А это уже законченная схема импульсного
блока питания, собранная на основе балласта люминисцентной лампы с использованием дополнительного
импульсного трансформатора.

      Для упрощения, удалена люминесцентная
лампа и несколько деталей, которые были заменены перемычкой.

      Как видите, схема КЛЛ не требует больших
изменений. Красным цветом отмечены дополнительные элементы,
привнесённые в схему.

Законченная схема импульсного блока питания

Какой мощности блок питания можно
изготовить из КЛЛ?

      Мощность импульсного блока питания ограничивается
габаритной мощностью импульсного трансформатора, максимально
допустимым током ключевых транзисторов и величиной радиатора
охлаждения, если он используется.

      Блок питания небольшой мощности можно
построить, намотав вторичную обмотку прямо на каркас уже имеющегося
дросселя.

БП с вторичной обмоткой прямо на каркас уже имеющегося дросселя

      В случае если окно дросселя не позволяет
намотать вторичную обмотку или если требуется построить блок
питания мощностью, значительно превышающей мощность КЛЛ, то
понадобится дополнительный импульсный трансформатор.

БП с дополнительным импульсным трансформатором

      Если требуется получить блок питания
мощностью свыше 100 Ватт, а используется балласт от лампы
на 20-30 Ватт, то, скорее всего, придётся внести небольшие
изменения и в схему электронного балласта.

      В частности, может понадобиться установить
более мощные диоды VD1-VD4 во входной мостовой выпрямитель
и перемотать входной дроссель L0 более толстым проводом. Если
коэффициент усиления транзисторов по току окажется недостаточным,
то придётся увеличить базовый ток транзисторов, уменьшив номиналы
резисторов R5, R6. Кроме этого придётся увеличить мощность
резисторов в базовых и эмиттерных цепях.

      Если частота генерации окажется не очень
высокой, то возможно придётся увеличить емкость разделительных
конденсаторов C4, C6.

Импульсный трансформатор для блока
питания

      Особенностью полумостовых импульсных
блоков питания с самовозбуждением является способность адаптироваться
к параметрам используемого трансформатора. А тот факт, что
цепь обратной связи не будет проходить через наш самодельный
трансформатор и вовсе упрощает задачу расчёта трансформатора
и наладки блока. Блоки питания, собранные по этим схемам прощают
ошибки в расчётах до 150% и выше. Проверено на практике.

      Не пугайтесь! Намотать импульсный трансформатор
можно в течение просмотра одного фильма или даже быстрее,
если Вы собираетесь выполнять эту монотонную работу сосредоточенно.

Ёмкость входного фильтра и пульсации
напряжения

      Во входных фильтрах электронных балластов,
из-за экономии места, используются конденсаторы небольшой
ёмкости, от которых зависит величина пульсаций напряжения
с частотой 100 Hz.

      Чтобы снизить уровень пульсаций напряжения
на выходе блока питания, нужно увеличить ёмкость конденсатора входного
фильтра. Желательно, чтобы на каждый Ватт мощности БП приходилось
по одной микрофараде или около того. Увеличение ёмкости С0
повлечёт за собой рост пикового тока, протекающего через диоды
выпрямителя в момент включения БП. Чтобы ограничить этот ток,
необходим резистор R0. Но, мощность исходного резистора КЛЛ
мала для таких токов и его следует заменить на более мощный.

      Если требуется построить компактный
блок питания, то можно использовать электролитические конденсаторы,
применяющиеся в лампах вспышках плёночных «мальниц». Например,
в одноразовых фотоаппаратах Kodak установлены миниатюрные
конденсаторы без опознавательных знаков, но их ёмкость аж
целых 100µF при напряжении 350 Вольт.

Блок питания мощностью 20 Ватт

Блок
питания мощностью 20 Ватт

      Блок питания мощностью, близкой к мощности
исходной КЛЛ, можно собрать, даже не мотая отдельный трансформатор.
Если у оригинального дросселя есть достаточно свободного места
в окне магнитопровода, то можно намотать пару десятков витков
провода и получить, например, блок питания для зарядного устройства
или небольшого усилителя мощности.

      На картинке видно, что поверх имеющейся
обмотки был намотан один слой изолированного провода. Я использовал
провод МГТФ (многожильный провод во фторопластовой изоляции).
Однако таким способом можно получить мощность всего в несколько
Ватт, так как большую часть окна будет занимать изоляция провода,
а сечение самой меди будет невелико.

      Если требуется бо’льшая мощность, то
можно использовать обыкновенный медный лакированный обмоточный
провод.

      Внимание! Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети!
При описанной выше доработке, обязательно побеспокойтесь о
надёжной межобмоточной изоляции, особенно, если вторичная
обмотка мотается обычным лакированным обмоточным проводом.
Даже если первичная обмотка покрыта синтетической защитной
плёнкой, дополнительная бумажная прокладка необходима!

      Как видите, обмотка дросселя покрыта
синтетической плёнкой, хотя часто обмотка этих дросселей вообще
ничем не защищена.

      Наматываем поверх плёнки два слоя электрокартона
толщиной 0,05мм или один слой толщиной 0,1мм. Если нет электрокартона,
используем любую подходящую по толщине бумагу.

      Поверх изолирующей прокладки мотаем
вторичную обмотку будущего трансформатора. Сечение провода
следует выбирать максимально возможное. Количество витков
подбирается экспериментальным путём, благо их будет немного.

      Мне, таким образом, удалось получить
мощность на нагрузке 20 Ватт при температуре трансформатора
60°C, а транзисторов – 42°C. Получить ещё большую мощность,
при разумной температуре трансформатора, не позволила слишком
малая площадь окна магнитопровода и обусловленное этим сечение
провода.

На картинке действующая модель БП

            Мощность, подводимая
к нагрузке – 20 Ватт.
            Частота автоколебаний
без нагрузки – 26 кГц.
            Частота автоколебаний
при максимальной нагрузке – 32 кГц
            Температура трансформатора
– 60?С
            Температура транзисторов
– 42?С

Блок питания мощностью 100 Ватт

      Для увеличения мощности блока питания
пришлось намотать импульсный трансформатор TV2. Кроме этого,
я увеличил ёмкость конденсатора фильтра сетевого напряжения
C0 до 100µF.

Блок питания мощностью 100 Ватт

      Так как КПД блока питания вовсе не равен
100%, пришлось прикрутить к транзисторам какие-то радиаторы.

      Ведь если КПД блока будет даже 90%,
рассеять 10 Ватт мощности всё равно придётся.

      Мне не повезло, в моём электроном балласте
были установлены транзисторы 13003 поз.1 такой конструкции,
которая, видимо, рассчитана на крепление к радиатору при помощи
фасонных пружин. Эти транзисторы не нуждаются в прокладках,
так как не снабжены металлической площадкой, но и тепло отдают
намного хуже. Я их заменил транзисторами 13007 поз.2 с отверстиями,
чтобы их можно было прикрутить к радиаторам обычными винтами.
Кроме того, 13007 имеют в несколько раз большие предельно-допустимые
токи. Купить отдельно MJE13007 можно ЗДЕСЬ.

      Если пожелаете, можете смело прикручивать
оба транзистора на один радиатор. Я проверил, это работает.

      Только, корпуса обоих транзисторов должны
быть изолированы от корпуса радиатора, даже если радиатор
находится внутри корпуса электронного устройства.

      Крепление удобно осуществлять винтами
М2,5, на которые нужно предварительно надеть изоляционные
шайбы и отрезки изоляционной трубки (кембрика). Допускается
использование теплопроводной пасты КПТ-8, так как она не проводит
ток.

      Внимание! Транзисторы находятся под напряжением сети, поэтому изоляционные
прокладки должны обеспечивать условия электробезопасности!

Действующий стоваттный импульсный блок питания

      Резисторы эквивалента нагрузки помещены
в воду, так как их мощность недостаточна.
      Мощность, выделяемая на нагрузке – 100
Ватт.
      Частота автоколебаний при максимальной
нагрузке – 90 кГц.
      Частота автоколебаний без нагрузки –
28,5 кГц.
      Температура транзисторов – 75?C.
      Площадь радиаторов каждого транзистора
– 27см?.
      Температура дросселя TV1 – 45?C.
      TV2 – 2000НМ (O28 х O16 х 9мм)

Выпрямитель

      Все вторичные выпрямители полумостового
импульсного блока питания должны быть обязательно двухполупериодным.
Если не соблюсти это условие, то магинтопровод может войти
в насыщение.

      Существуют две широко распространённые
схемы двухполупериодных выпрямителей.

      1. Мостовая схема.
      2. Схема с нулевой точкой.

      Мостовая схема позволяет сэкономить
метр провода, но рассеивает в два раза больше энергии на диодах.

      Схема с нулевой точкой более экономична,
но требует наличия двух совершенно симметричных вторичных
обмоток. Асимметрия по количеству витков или расположению
может привести к насыщению магнитопровода.

      Однако именно схемы с нулевой точкой
используются, когда требуется получить большие токи при малом
выходном напряжении. Тогда, для дополнительной минимизации
потерь, вместо обычных кремниевых диодов, используют диоды
Шоттки, на которых падение напряжения в два-три раза меньше.

            Пример.
      Выпрямители компьютерных блоков питания
выполнены по схеме с нулевой точкой. При отдаваемой в нагрузку
мощности 100 Ватт и напряжении 5 Вольт даже на диодах Шоттки
может рассеяться 8 Ват.

      100 / 5 * 0,4 = 8(Ватт)

      Если же применить мостовой выпрямитель,
да ещё и обычные диоды, то рассеиваемая на диодах мощность
может достигнуть 32 Ватт или даже больше.

      100 / 5 * 0,8 * 2 = 32(Ватт).

      Обратите внимание на это, когда будете
проектировать блок питания, чтобы потом не искать, куда исчезла
половина мощности.

      В низковольтных выпрямителях лучше использовать
именно схему с нулевой точкой. Тем более что при ручной намотке
можно просто намотать обмотку в два провода. Кроме этого,
мощные импульсные диоды недёшевы.

Как правильно подключить импульсный
блок питания к сети?

      Для наладки импульсных блоков питания
обычно используют вот такую схему включения. Здесь лампа накаливания
используется в качестве балласта с нелинейной характеристикой
и защищает ИБП от выхода из строя при нештатных ситуациях.
Мощность лампы обычно выбирают близкой к мощности испытываемого
импульсного БП.

      При работе импульсного БП на холостом
ходу или при небольшой нагрузке, сопротивление нити какала
лампы невелико и оно не влияет на работу блока. Когда же,
по каким-либо причинам, ток ключевых транзисторов возрастает,
спираль лампы накаливается и её сопротивление увеличивается,
что приводит к ограничению тока до безопасной величины.

      На этом чертеже изображена схема стенда
для тестирования и наладки импульсных БП, отвечающая нормам
электробезопасности. Отличие этой схемы от предыдущей в том,
что она снабжена разделительным трансформатором, который обеспечивает
гальваническую развязку исследуемого ИБП от осветительной
сети. Выключатель SA2 позволяет блокировать лампу, когда блок
питания отдаёт большую мощность.

      Важной операцией при тестировании БП
является испытание на эквиваленте нагрузки. В качестве нагрузки
удобно использовать мощные резисторы типа ПЭВ, ППБ, ПСБ и
т.д. Эти «стекло-керамические» резисторы легко найти на радиорынке
по зелёной раскраске. Красные цифры – рассеиваемая мощность.

      Из опыта известно, что мощности эквивалента
нагрузки почему-то всегда не хватает. Перечисленные же выше
резисторы могут ограниченное время рассеивать мощность в два-три
раза превышающую номинальную. Когда БП включается на длительное
время для проверки теплового режима, а мощность эквивалента
нагрузки недостаточна, то резисторы можно просто опустить
в воду.

      Будьте осторожны, берегитесь ожога!
Нагрузочные резисторы этого типа могут нагреться до температуры
в несколько сотен градусов без каких-либо внешних проявлений!
То есть, ни дыма, ни изменения окраски Вы не заметите и можете
попытаться тронуть резистор пальцами.

Как наладить импульсный блок питания?

      Собственно, блок питания, собранный
на основе исправного электронного балласта, особой наладки
не требует.

      Его нужно подключить к эквиваленту нагрузки
и убедиться, что БП способен отдать расчетную мощность.

      Во время прогона под максимальной нагрузкой,
нужно проследить за динамикой роста температуры транзисторов
и трансформатора. Если слишком сильно греется трансформатор,
то нужно, либо увеличить сечение провода, либо увеличить габаритную
мощность магнитопровода, либо и то и другое.

      Если сильно греются транзисторы, то
нужно установить их на радиаторы.

      Если в качестве импульсного трансформатора
используется домотанный дроссель от КЛЛ, а его температура
превышает 60… 65?С, то нужно уменьшить мощность нагрузки.

      Не рекомендуется доводить температуру
трансформатора выше 60… 65?С, а транзисторов выше 80… 85?С.

ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ЛАМП маломощный импульсный блок питания из подручных материалов
своими руками

Каково назначение элементов схемы
импульсного блока питания?

Схема импульсного блока питания

R0 – ограничивает пиковый ток, протекающий через диоды выпрямителя,
в момент включения. В КЛЛ также часто выполняет функцию предохранителя.

VD1… VD4 – мостовой выпрямитель.

L0, C0 – фильтр питания.

R1, C1, VD2, VD8 – цепь запуска преобразователя.

      Работает узел запуска следующим образом.
Конденсатор C1 заряжается от источника через резистор R1.
Когда напряжения на конденсаторе C1 достигает напряжения пробоя
динистора VD2, динистор отпирается сам и отпирает транзистор
VT2, вызывая автоколебания. После возникновения генерации,
прямоугольные импульсы прикладываются к катоду диода VD8 и
отрицательный потенциал надёжно запирает динистор VD2.

R2, C11, C8 – облегчают запуск преобразователя.

R7, R8 – улучшают запирание транзисторов.

R5, R6 – ограничивают ток баз транзисторов.

R3, R4 – предотвращают насыщение транзисторов и исполняют
роль предохранителей при пробое транзисторов.

VD7, VD6 – защищают транзисторы от обратного напряжения.

TV1 – трансформатор обратной связи.

L5 – балластный дроссель.

C4, C6 – разделительные конденсаторы, на которых напряжение
питания делится пополам.

TV2 – импульсный трансформатор.

VD14, VD15 – импульсные диоды.

C9, C10 – конденсаторы фильтра.

По материалам сайта http://www.ruqrz.com/

     

      Для большей наглядности приведено несколько принципиальных схем ламп популярных
производителей:

 

РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

 

ОПИСАНИЕ И СХЕМА БОЛЕЕ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

 

Адрес администрации сайта: admin@soundbarrel.ru
   

 

soundbarrel.ru

Как переделать энергосберегающую лампу в блок питания. Драйвер для светодиода из энергосберегающей лампы

Драйвер для светодиода из энергосберегающей лампы легко можно сделать за час, если есть желание.

Если у Вас завалялась старая энергосберегающая лампа, а электронный балласт в ней рабочий, то из него довольно просто можно сделать своими руками драйвер для питания светодиодов. У Вас возникнет вопрос, а как проверить работоспособность балласта? При разборке лампы нужно самой лампы при помощи мультиметра и, если хоть одна из них горелая, то очень велика вероятность того, что балласт находится в рабочем состоянии, а если обе спирали целые, то наверняка есть неисправность в деталях балласта и её нужно устранять.

Если всё валяется в разобранном состоянии, то нужно просто очень внимательно осмотреть все детали балласта и дорожки печатной платы на предмет повреждений. На то, что детали потемневшие не обращайте внимания, просто они работают в очень жёстких температурных условиях. Если всё в порядке, то можно приступать к сборке драйвера для светодиодов. Проверять все детали балласта не имеет смысла, так как Вы затратите очень много времени на выпаивание и проверку деталей. Гораздо быстрее будет собрать схему для питания светодиодов от энергосберегающей лампы и с её помощью проверить работоспособность балласта.

Начинать нужно с припайки перемычек из проводков, как на фотографии и выпаивания дросселя. На дроссель нужно намотать дополнительную обмотку из медного провода.

После того как Вы выпаяли дроссель, его нужно разобрать (разъединить магнитопровод), для того чтобы легко намотать провод. Первым делом осторожно снимаем клейкую ленту с поверхности магнитопровода и отлаживаем её в сторонку, так как она нам ещё понадобится для обратной сборки. Осторожно пробуем руками разъединить половинки магнитопровода (он очень хрупкий и легко ломается, так что не прилагайте больших усилий). Если не получается, то осматриваем все поверхности и, если есть потёки лака, которые приклеили магнитопровод к катушке, то подрезаем и удаляем их простым канцелярским ножом. Не получилось разъединить? Не беда. Дальше нагреваем магнитопровод в местах соединения при помощи паяльника, строительного фена или простой зажигалки (только осторожнее, не повредите намотанный провод). При нагревании лак размягчается и разъединить магнитопровод будет легче. Получится обязательно.

Дальше на катушку нужно уложить слой электрической изоляции. Провод, который намотан на катушке работает под напряжением сети и, если не изолировать его от будущей обмотки, то велика вероятность проникновения напряжения сети в цепь питания светодиодов, что является угрозой для Вашей жизни. Изоляцию можно взять от старых дросселей, трансформаторов, катушек индуктивности, так же как и провод для намотки дополнительной обмотки. Можно использовать даже бумагу.

Наматываем дополнительную обмотку. Диаметр обмоточного провода нужно подобрать исходя из количества витков, нужных для получения необходимого напряжения и свободного окна в магнитопроводе. Диаметр провода нужен максимально возможный (какой влезет). Чем толще провод, тем большую мощность можно получить. У меня светодиодные сборки 24-36 вольт при токе 280-300 миллиампер и я намотал 30 витков провода диаметром 0.35. Влезло с трудом при плотной намотке, а напряжение получилось 28 вольт. Выходит примерно 1 вольт на виток.

Собираем дроссель и припаиваем его на место. Для питания светодиодов нужен постоянный ток, а у нас получается импульсный. Значит нужен выпрямитель и если Вы не хотите его собирать, то можно взять готовый, например из старого блока питания, как у меня. Обращаю Ваше внимание на то, что получившийся блок питания без нагрузки, в данном случае светодиод, включать нельзя, сгорит.

Схема собрана и осталось только испытать.

При замере тока светодиода получилось 290 миллиампер при напряжении 26 вольт. Идеально. Но транзисторы в балласте греются. Конечно не страшно (они к этому привычные), но лучше их заменить на более мощные или поставить на радиаторы, если светодиод будет работать в длительном режиме. Надеюсь теперь Вы сами сможете сделать блок питания из энергосберегающих ламп для светодиода. Получившееся устройство можно применить для переделки старых светильников в светодиодные, если всё сделать аккуратно. Я специально делал всё грубо для наглядности и быстроты исполнения.

Удачи Вам.


С развитием новейших технологий на полках специальных магазинов появилось множество осветительных приборов, каждый из которых отличается индивидуальными характеристиками яркости, экономичности и комфорта для глаз.

Изготовление светодиодной лампы из энергосберегающей без пайки

Много лет изготовители светодиодных ламп старались сконструировать приспособление, схожее по своим свойствам с обычной лампой накаливания, плюс ко всему малое потребление электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и влияния на окружающих. В результате потребителям были представлены лампочки.

Специалисты советуют отдавать предпочтение последним моделям, поясняя выбор рядом очевидных преимуществ. Задача усложняется для тех, кто хочет узнать, как переделать энергосберегающее устройство в свето

jtcase.ru

Импульсный источник питания из лампочки КЛЛ своими руками

Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?

В этой статье Вы найдёте подробное описание процесса изготовления импульсных блоков питания разной мощности на базе электронного балласта компактной люминесцентной лампы.

Импульсный блок питания на 5… 20 Ватт вы сможете изготовить менее чем за час. На изготовление 100-ваттного блока питания понадобится несколько часов. https://oldoctober.com/

Построить блок питания будет ненамного сложнее, чем прочитать эту статью. И уж точно, это будет проще, чем найти низкочастотный трансформатор подходящей мощности и перемотать его вторичные обмотки под свои нужды.


Самые интересные ролики на Youtube



Близкие темы.

Как намотать импульсный трансформатор для сетевого блока питания?

Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра.

Как разобрать энергосберегающую лампу (КЛЛ)?

Энергосберегающие лампы “Vitoone” — технические данные и схема.

Схема и техническая информация по энергосберегающим лампам Osram.


Оглавление статьи.

  1. Вступление.
  2. Отличие схемы КЛЛ от импульсного БП.
  3. Какой мощности блок питания можно изготовить из КЛЛ?
  4. Импульсный трансформатор для блока питания.
  5. Ёмкость входного фильтра и пульсации напряжения.
  6. Блок питания мощностю 20 Ватт.
  7. Блок питания мощностью 100 ватт
  8. Выпрямитель.
  9. Как правильно подключить импульсный блок питания к сети?
  10. Как наладить импульсный блок питания?
  11. Каково назначение элементов схемы импульсного блока питания?

Вступление.

В настоящее время получили широкое распространение Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Для уменьшения размеров балластного дросселя в них используется схема высокочастотного преобразователя напряжения, которая позволяет значительно снизить размер дросселя.

В случае выхода из строя электронного балласта, его можно легко отремонтировать. Но, когда выходит из строя сама колба, то лампочку обычно выбрасывают.


Однако электронный балласт такой лампочки, это почти готовый импульсный Блок Питания (БП). Единственное, чем схема электронного балласта отличается от настоящего импульсного БП, это отсутствием разделительного трансформатора и выпрямителя, если он необходим.https://oldoctober.com/


В то же время, современные радиолюбители испытывают большие трудности при поиске силовых трансформаторов для питания своих самоделок. Если даже трансформатор найден, то его перемотка требует использования большого количества медного провода, да и массо-габаритные параметры изделий, собранных на основе силовых трансформаторов не радуют. А ведь в подавляющем большинстве случаев силовой трансформатор можно заменить импульсным блоком питания. Если же для этих целей использовать балласт от неисправных КЛЛ, то экономия составит значительную сумму, особенно, если речь идёт о трансформаторах на 100 Ватт и больше.

Вернуться наверх к меню

Отличие схемы КЛЛ от импульсного БП.

Это одна из самых распространённых электрических схем энергосберегающих ламп. Для преобразования схемы КЛЛ в импульсный блок питания достаточно установить всего одну перемычку между точками А – А’ и добавить импульсный трансформатор с выпрямителем. Красным цветом отмечены элементы, которые можно удалить.

А это уже законченная схема импульсного блока питания, собранная на основе КЛЛ с использованием дополнительного импульсного трансформатора.

Для упрощения, удалена люминесцентная лампа и несколько деталей, которые были заменены перемычкой.

Как видите, схема КЛЛ не требует больших изменений. Красным цветом отмечены дополнительные элементы, привнесённые в схему.

Вернуться наверх к меню

Какой мощности блок питания можно изготовить из КЛЛ?

Мощность блока питания ограничивается габаритной мощностью импульсного трансформатора, максимально допустимым током ключевых транзисторов и величиной радиатора охлаждения, если он используется.

Блок питания небольшой мощности можно построить, намотав вторичную обмотку прямо на каркас уже имеющегося дросселя.

В случае если окно дросселя не позволяет намотать вторичную обмотку или если требуется построить блок питания мощностью, значительно превышающей мощность КЛЛ, то понадобится дополнительный импульсный трансформатор.

Если требуется получить блок питания мощностью свыше 100 Ватт, а используется балласт от лампы на 20-30 Ватт, то, скорее всего, придётся внести небольшие изменения и в схему электронного балласта.

В частности, может понадобиться установить более мощные диоды VD1-VD4 во входной мостовой выпрямитель и перемотать входной дроссель L0 более толстым проводом. Если коэффициент усиления транзисторов по току окажется недостаточным, то придётся увеличить базовый ток транзисторов, уменьшив номиналы резисторов R5, R6. Кроме этого придётся увеличить мощность резисторов в базовых и эмиттерных цепях.

Если частота генерации окажется не очень высокой, то возможно придётся увеличить емкость разделительных конденсаторов C4, C6.

Вернуться наверх к меню

Импульсный трансформатор для блока питания.

Особенностью полумостовых импульсных блоков питания с самовозбуждением является способность адаптироваться к параметрам используемого трансформатора. А тот факт, что цепь обратной связи не будет проходить через наш самодельный трансформатор и вовсе упрощает задачу расчёта трансформатора и наладки блока. Блоки питания, собранные по этим схемам прощают ошибки в расчётах до 150% и выше. Проверено на практике.

Здесь подробно рассказано, как произвести самые простые расчёты импульсного трансформатора, а так же, как его правильно намотать… чтобы не пришлось подсчитывать витки.

Не пугайтесь! Намотать импульсный трансформатор можно в течение просмотра одного фильма или даже быстрее, если Вы собираетесь выполнять эту монотонную работу сосредоточенно.

Вернуться наверх к меню

Ёмкость входного фильтра и пульсации напряжения.

Во входных фильтрах электронных балластов, из-за экономии места, используются конденсаторы небольшой ёмкости, от которых зависит величина пульсаций напряжения с частотой 100 Hz.

Чтобы снизить уровень пульсаций напряжения на выходе БП, нужно увеличить ёмкость конденсатора входного фильтра. Желательно, чтобы на каждый Ватт мощности БП приходилось по одной микрофараде или около того. Увеличение ёмкости С0 повлечёт за собой рост пикового тока, протекающего через диоды выпрямителя в момент включения БП. Чтобы ограничить этот ток, необходим резистор R0. Но, мощность исходного резистора КЛЛ мала для таких токов и его следует заменить на более мощный.


Если требуется построить компактный блок питания, то можно использовать электролитические конденсаторы, применяющиеся в лампах вспышках плёночных «мыльниц». Например, в одноразовых фотоаппаратах Kodak установлены миниатюрные конденсаторы без опознавательных знаков, но их ёмкость аж целых 100µF при напряжении 350 Вольт.

Вернуться наверх к меню

Блок питания мощностью 20 Ватт.

Блок питания мощностью, близкой к мощности исходной КЛЛ, можно собрать, даже не мотая отдельный трансформатор. Если у оригинального дросселя есть достаточно свободного места в окне магнитопровода, то можно намотать пару десятков витков провода и получить, например, блок питания для зарядного устройства или небольшого усилителя мощности.


На картинке видно, что поверх имеющейся обмотки был намотан один слой изолированного провода. Я использовал провод МГТФ (многожильный провод во фторопластовой изоляции). Однако таким способом можно получить мощность всего в несколько Ватт, так как большую часть окна будет занимать изоляция провода, а сечение самой меди будет невелико.

Если требуется бо’льшая мощность, то можно использовать обыкновенный медный лакированный обмоточный провод.

Внимание! Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При описанной выше доработке, обязательно побеспокойтесь о надёжной межобмоточной изоляции, особенно, если вторичная обмотка мотается обычным лакированным обмоточным проводом. Даже если первичная обмотка покрыта синтетической защитной плёнкой, дополнительная бумажная прокладка необходима!


Как видите, обмотка дросселя покрыта синтетической плёнкой, хотя часто обмотка этих дросселей вообще ничем не защищена.


Наматываем поверх плёнки два слоя электрокартона толщиной 0,05мм или один слой толщиной 0,1мм. Если нет электрокартона, используем любую подходящую по толщине бумагу.


Поверх изолирующей прокладки мотаем вторичную обмотку будущего трансформатора. Сечение провода следует выбирать максимально возможное. Количество витков подбирается экспериментальным путём, благо их будет немного.

Мне, таким образом, удалось получить мощность на нагрузке 20 Ватт при температуре трансформатора 60ºC, а транзисторов – 42ºC. Получить ещё большую мощность, при разумной температуре трансформатора, не позволила слишком малая площадь окна магнитопровода и обусловленное этим сечение провода.


На картинке действующая модель БП.

Мощность, подводимая к нагрузке – 20 Ватт.
Частота автоколебаний без нагрузки – 26 кГц.
Частота автоколебаний при максимальной нагрузке – 32 кГц
Температура трансформатора – 60ºС
Температура транзисторов – 42ºС

Вернуться наверх к меню

Блок питания мощностью 100 Ватт.

Для увеличения мощности блока питания пришлось намотать импульсный трансформатор TV2. Кроме этого, я увеличил ёмкость конденсатора фильтра сетевого напряжения C0 до 100µF.

Так как КПД блока питания вовсе не равен 100%, пришлось прикрутить к транзисторам какие-то радиаторы.

Ведь если КПД блока будет даже 90%, рассеять 10 Ватт мощности всё равно придётся.


Мне не повезло, в моём электроном балласте были установлены транзисторы 13003 поз.1 такой конструкции, которая, видимо, рассчитана на крепление к радиатору при помощи фасонных пружин. Эти транзисторы не нуждаются в прокладках, так как не снабжены металлической площадкой, но и тепло отдают намного хуже. Я их заменил транзисторами 13007 поз.2 с отверстиями, чтобы их можно было прикрутить к радиаторам обычными винтами. Кроме того, 13007 имеют в несколько раз бо’льшие предельно-допустимые токи.

Если пожелаете, можете смело прикручивать оба транзистора на один радиатор. Я проверил, это работает.


Только, корпуса обоих транзисторов должны быть изолированы от корпуса радиатора, даже если радиатор находится внутри корпуса электронного устройства.

Крепление удобно осуществлять винтами М2,5, на которые нужно предварительно надеть изоляционные шайбы и отрезки изоляционной трубки (кембрика). Допускается использование теплопроводной пасты КПТ-8, так как она не проводит ток.


Внимание! Транзисторы находятся под напряжением сети, поэтому изоляционные прокладки должны обеспечивать условия электробезопасности!


На чертеже изображено соединение транзистора с радиатором охлаждения в разрезе.

  1. Винт М2,5.
  2. Шайба М2,5.
  3. Шайба изоляционная М2,5 – стеклотекстолит, текстолит, гетинакс.
  4. Корпус транзистора.
  5. Прокладка – отрезок трубки (кембрика).
  6. Прокладка – слюда, керамика, фторопласт и т.д.
  7. Радиатор охлаждения.


А это действующий стоваттный импульсный блок питания.

Резисторы эквивалента нагрузки помещены в воду, так как их мощность недостаточна.

Мощность, выделяемая на нагрузке – 100 Ватт.

Частота автоколебаний при максимальной нагрузке – 90 кГц.

Частота автоколебаний без нагрузки – 28,5 кГц.

Температура транзисторов – 75ºC.

Площадь радиаторов каждого транзистора – 27см².

Температура дросселя TV1 – 45ºC.

TV2 – 2000НМ (Ø28 х Ø16 х 9мм)

Вернуться наверх к меню

Выпрямитель.

Все вторичные выпрямители полумостового импульсного блока питания должны быть обязательно двухполупериодным. Если не соблюсти это условие, то магинтопровод может войти в насыщение.

Существуют две широко распространённые схемы двухполупериодных выпрямителей.

1. Мостовая схема.

2. Схема со средней (нулевой) точкой.

Мостовая схема позволяет сэкономить метр провода, но рассеивает в два раза больше энергии на диодах.

Схема со средней (нулевой) точкой более экономична, но требует наличия двух совершенно симметричных вторичных обмоток. Асимметрия по количеству витков или расположению может привести к насыщению магнитопровода.

Однако именно схемы со средней (нулевой) точкой используются, когда требуется получить большие токи при малом выходном напряжении. Тогда, для дополнительной минимизации потерь, вместо обычных кремниевых диодов, используют диоды Шоттки, на которых падение напряжения в два-три раза меньше.

Пример.

Выпрямители компьютерных блоков питания выполнены по схеме с нулевой точкой. При отдаваемой в нагрузку мощности 100 Ватт и напряжении 5 Вольт даже на диодах Шоттки может рассеяться 8 Ватт.

100 / 5 * 0,4 = 8(Ватт)

Если же применить мостовой выпрямитель, да ещё и обычные диоды, то рассеиваемая на диодах мощность может достигнуть 32 Ватт или даже больше.

100 / 5 * 0,8 * 2 = 32(Ватт).

Обратите внимание на это, когда будете проектировать блок питания, чтобы потом не искать, куда исчезла половина мощности.

В низковольтных выпрямителях лучше использовать именно схему с нулевой точкой. Тем более что при ручной намотке можно просто намотать обмотку в два провода. Кроме этого, мощные импульсные диоды недёшевы.

Вернуться наверх к меню

Как правильно подключить импульсный блок питания к сети?

Для наладки импульсных блоков питания обычно используют вот такую схему включения. Здесь лампа накаливания используется в качестве балласта с нелинейной характеристикой и защищает ИБП от выхода из строя при нештатных ситуациях. Мощность лампы обычно выбирают близкой к мощности испытываемого импульсного БП.

При работе импульсного БП на холостом ходу или при небольшой нагрузке, сопротивление нити какала лампы невелико и оно не влияет на работу блока. Когда же, по каким-либо причинам, ток ключевых транзисторов возрастает, спираль лампы накаливается и её сопротивление увеличивается, что приводит к ограничению тока до безопасной величины.

На этом чертеже изображена схема стенда для тестирования и наладки импульсных БП, отвечающая нормам электробезопасности. Отличие этой схемы от предыдущей в том, что она снабжена разделительным трансформатором, который обеспечивает гальваническую развязку между исследуемым ИБП и осветительной сети. Выключатель SA2 позволяет блокировать лампу, когда блок питания отдаёт большую мощность.


А это уже изображение реального стенда для ремонта и наладки импульсных БП, который я изготовил много лет назад по схеме, расположенной выше.

Важной операцией при тестировании БП является испытание на эквиваленте нагрузки. В качестве нагрузки удобно использовать мощные резисторы типа ПЭВ, ППБ, ПСБ и т.д. Эти «стекло-керамические» резисторы легко найти на радиорынке по зелёной раскраске. Красные цифры – рассеиваемая мощность.

Из опыта известно, что мощности эквивалента нагрузки почему-то всегда не хватает. Перечисленные же выше резисторы могут ограниченное время рассеивать мощность в два-три раза превышающую номинальную. Когда БП включается на длительное время для проверки теплового режима, а мощность эквивалента нагрузки недостаточна, то резисторы можно просто опустить в воду.

Будьте осторожны, берегитесь ожога!

Нагрузочные резисторы этого типа могут нагреться до температуры в несколько сотен градусов без каких-либо внешних проявлений!

То есть, ни дыма, ни изменения окраски Вы не заметите и можете попытаться тронуть резистор пальцами.

Вернуться наверх к меню

Как наладить импульсный блок питания?

Собственно, блок питания, собранный на основе исправного электронного балласта, особой наладки не требует.

Его нужно подключить к эквиваленту нагрузки и убедиться, что БП способен отдать расчетную мощность.

Во время прогона под максимальной нагрузкой, нужно проследить за динамикой роста температуры транзисторов и трансформатора. Если слишком сильно греется трансформатор, то нужно, либо увеличить сечение провода, либо увеличить габаритную мощность магнитопровода, либо и то и другое.

Если сильно греются транзисторы, то нужно установить их на радиаторы.

Если в качестве импульсного трансформатора используется домотанный дроссель от КЛЛ, а его температура превышает 60… 65ºС, то нужно уменьшить мощность нагрузки.

Не рекомендуется доводить температуру трансформатора выше 60… 65ºС, а транзисторов выше 80… 85ºС.

Вернуться наверх к меню

Каково назначение элементов схемы импульсного блока питания?

R0 – ограничивает пиковый ток, протекающий через диоды выпрямителя, в момент включения. В КЛЛ также часто выполняет функцию предохранителя.

VD1… VD4 – мостовой выпрямитель.

L0, C0 – фильтр питания.

R1, C1, VD2, VD8 – цепь запуска преобразователя.

Работает узел запуска следующим образом. Конденсатор C1 заряжается от источника через резистор R1. Когда напряжения на конденсаторе C1 достигает напряжения пробоя динистора VD2, динистор отпирается сам и отпирает транзистор VT2, вызывая автоколебания. После возникновения генерации, прямоугольные импульсы прикладываются к катоду диода VD8 и отрицательный потенциал надёжно запирает динистор VD2.

R2, C11, C8 – облегчают запуск преобразователя.

R7, R8 – улучшают запирание транзисторов.

R5, R6 – ограничивают ток баз транзисторов.

R3, R4 – предотвращают насыщение транзисторов и исполняют роль предохранителей при пробое транзисторов.

VD7, VD6 – защищают транзисторы от обратного напряжения.

TV1 – трансформатор обратной связи.

L5 – балластный дроссель.

C4, C6 – разделительные конденсаторы, на которых напряжение питания делится пополам.

TV2 – импульсный трансформатор.

VD14, VD15 – импульсные диоды.

C9, C10 – конденсаторы фильтра.

Вернуться наверх к меню

15 Март, 2011 (18:25) в
Источники питания, Сделай сам

oldoctober.com