| В начало | Зарегистрироваться |
 
 
 
Нет подразделов
 

Лабораторный импульсный блок питания. Часть 3. ЛБП на таймерах 555

Таймеры так же заслуживают внимания в деле строительства лабораторных источников питания. Обладая универсальностью, хорошими нагрузочными свойствами и работая в достаточно широком диапазоне частот, таймеры, как нельзя лучше подходят для создания простых импульсных ЛБП. Отсюда, видимо, и любовь создателей наиболее популярных серий ШИ-регуляторов к «таймерным» задающим генераторам, ведь, как известно, времязадающая часть серии 38ХХ и многих семейств прочих производителей, включая легендарный Viper, выполнена именно на таком генераторе.

В отличии от своих более специфичных собратьев по «импульсно-силовому» цеху, знаменитый таймер 555 (КР1006ВИ — в отечественной номенклатуре) менее привередлив к условиям запуска, работая в диапазоне напряжений 3-18В, и не менее универсален, что позволяет на базе этой простой микросхемы создать самодостаточное «ядро» управления импульсным ЛБП с ничуть не худшими параметрами, чем на специализированных микросхемах.
 

Taschibra (Ташибра, Tashibra). Лабораторный импульсный блок питания. Часть 2. ЛБП на компараторах + блок защиты


Продолжая тему о быстром изготовлении лабораторного блока питания (далее ЛБП) из доступных компонентов, замечу, что импульсные БП можно строить и вовсе не на специализированных микросхемах и, конечно, для большинства жителей Датагории этот факт новостью не является.

При этом схемы ЛБП, выполненные, например, на широко распространненных компараторах, мало в чем уступят по своим параметрам схемам на ШИ-регуляторах.

В этой части статьи предлагаю три схемы импульсных ЛБП на компараторах.


В качестве трансформатора ЛБП был использован переделанный электронный трансформатор типа "Taschibra (Ташибра)". Поскольку переделка аналогичного трансформатора уже освещалась в нескольких статьях, размещенных на страницах портала, жаждущие подробностей, могут воспользоваться поиском.
 

Лабораторный импульсный блок питания. Часть 1. ЛБП на микросхемах серии 38xx: TL3842, UCC3804

Лабораторный импульсный блок питания. Часть 1. ЛБП на микросхемах серии 38xx: TL3842, UCC3804

Трудно поспорить с тем, что лабораторный блок питания (далее ЛБП) — вещь необходимая каждому, кто занимается электроникой, независимо от избранного направления и уровня подготовки. Вероятнее всего у большинства электронщиков найдется в обиходе хотя бы один «лабораторник».
Те, кто по каким-либо причинам не имеют такого универсального «питателя», рано или поздно собираются его приобрести или заняться самостоятельной его постройкой. Кому как, но для меня покупка профессионального ЛБП — роскошь, поэтому сочинять схемку и собирать опять пришлось самому.
 

ICL7107CPL (КР572ПВ2): цифровой вольтметр и амперметр для лабораторного блока питания


От Датагора:
Да простят меня адепты модной микроконтроллерной схемотехники!
Сейчас, когда микроконтроллеры ставят куда надо и не надо; когда в массовое сознание продвигается Идея, что микроконтроллер нужен даже в выключателе света в туалете; когда все чего-то «прошивают», часто не понимая, что делают, я с удовольствием представляю статью Александра Минченко о применении отличной специализированной микросхемы ICL7107CPL.

Микросхема ICL7107CPLZ (Intersil, USA. Отечественный аналог КР572ПВ2А) — интегрирующий АЦП с выходом на светодиодные семисегментные индикаторы, 3.5 десятичных разряда. Содержит семисегментные декодеры, драйвер дисплея, сравнивающий элемент и счетчик.

Это чип применим для построения цифровых измерительных приборов, термометров, вольтметров, амперметров и т.п. - смотри даташит.
Обвязка минимальная, результаты отличные. Достаточно сказать, что большинство цифровых мультиметров построены на базе чипов ICL710х. А яркая LED-индикация обеспечит Вам неповторимый внешний вид.
 

Определитель насыщения сердечников из феррита или как сделать дроссель для импульсного источника питания

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»


Предлагаю вашему вниманию простой прибор, который поможет рассчитывать и испытывать катушки на ферритах с неизвестными параметрами.
 

Простая аналоговая электронная нагрузка


Все, кто хоть как-то сталкивался с изготовлением, ремонтом блоков питания задавался вопросом – где взять подходящую нагрузку, чтобы в полной мере оценить характеристики конструкции?
 

Электронная импульсная нагрузка на базе TL494

Все электронщики, занимающиеся конструированием устройств электропитания, рано или поздно сталкиваются с проблемой отсутствия нагрузочного эквивалента или функциональной ограниченностью имеющихся нагрузок, а так же их габаритами. К счастью, появление на российском рынке дешевых и мощных полевых транзисторов несколько исправило ситуацию.

Стали появляться любительские конструкции электронных нагрузок на базе полевых транзисторов, более пригодных к использованию в качестве электронного сопротивления, нежели их биполярные собратья: лучшая температурная стабильность, практически нулевое сопротивление канала в открытом состоянии, малые токи управления - основные преимущества, определяющие предпочтительность их использования в качестве регулирующего компонента в мощных устройствах. Более того, самые разнообразные предложения появились от производителей приборов, прайсы которых пестрят самыми разнообразными моделями электронных нагрузок. Но, так как производители ориентируют свою весьма сложную и многофункциональную продукцию под названием "электронная нагрузка" в основном на производство, цены на эти изделия настолько высоки, что покупку может позволить себе лишь весьма состоятельный человек. Правда, не не совсем понятно, - зачем состоятельному человеку электронная нагрузка.

ЭН промышленного изготовления, ориентированного на любительский инженерный сектор, мною замечено не было. Значит, опять придется все делать самому. Э-эх... Начнем.
 

Конструирование источников питания звуковых усилителей. Новая книжка нашего согражданина Игоря Рогова (AudioKiller)


Автор пишет: В книге реально приводятся ответы на 90% вопросов, возникающих у самопаяльщиков при конструировании БП!
Причем не просто ответы типа "сделай вот так", а пояснения что к чему и отчего. Я и написал эту книгу потому, что приходилось часто на форумах и в личной переписке отвечать на множество разных вопросов. Наиболее популярные вопросы, проблемы и "непонятные места" вошли в эту книгу. Кроме того, рассмотрено много практических вопросов, ответы на которые трудно найти в "академических" изданиях, и эти ответы народ черпает на форумах, где иногда такого насоветуют, что ховайся кто может!

 

Прибор для наладки и тестирования импульсных блоков питания и сварочников

Я занят ремонтом инверторного сварочного оборудования, стабилизаторов переменного напряжения, и т. д. Началось все с того, что вдруг возникла необходимость иметь дома что-то диагностическое.
Причина банальна — помочь людям, и поправить свое мат. состояние. В принципе, на работе есть все то же самое, но оно разбросано в разных местах и корпусах, и работа — это работа, а кухня вечером — это для себя. На кухне меньше места, чем на работе, поэтому и созрела мысль иметь все в одном «флаконе», причем, «флакон» не должен быть слишком большим и, уж если, то вырастать только в высоту, т. к. рабочее место не слишком большое. В результате была принята доктрина: узкое, достаточно длинное, что бы поместились все внутренности этого прибора, и в меру высокое. Также необходимо использовать по максимуму все, к чему имею доступ на работе.

В результате использую корпус от китайского инверторного сварочного, с которым, впрочем, имею дело ежедневно.
И вот итог:
 

Даешь народное анодное! Малогабаритный БП для ламповой аппаратуры


Данная статья адресована радиолюбителям, занимающимся построением малогабаритных конструкций на электронных лампах. Тем, кто делает микрофонные предусилители, винлкорректоры, приставки для гитары, усилители для наушников и другие устройства с использованием электронных ламп. В общем, тем, кому требуется высокое постоянное напряжение.
 
 
 
| В начало | Зарегистрироваться |