» إلكترونيات » مزودات الطاقة »تحويل التيار الكهربائي على IR2153

تحويل التيار الكهربائي على IR2153

تحية طيبة سكان موقعنا!
في هذه المقالة ، جنبًا إلى جنب مع Roman (مؤلف قناة YouTube "Open Frime TV") ، سنقوم بتجميع وحدة إمداد طاقة عالمية على شريحة IR2153. هذا هو نوع من "Frankenstein" ، والذي يحتوي على أفضل الصفات من مخططات مختلفة.

الإنترنت مليء بدوائر إمداد الطاقة على شريحة IR2153. كل واحد منهم لديه بعض الميزات الإيجابية ، لكن المؤلف لم يلتق بعد بمخطط عالمي. لذلك ، تقرر إنشاء مثل هذا المخطط وإظهاره لك. أعتقد أنه يمكنك الذهاب إليها على الفور. لذا دعنا نحصل عليها.

أول ما يلفت انتباهك هو استخدام مكثفين عاليي الجهد بدلاً من واحد على 400 فولت. وهكذا نقتل عصفورين بحجر واحد. يمكن الحصول على هذه المكثفات من مصادر طاقة الكمبيوتر القديمة دون إنفاق أموال عليها. قام المؤلف خصيصًا بعمل عدة ثقوب في اللوحة لأحجام مختلفة من المكثفات.




إذا لم تكن الوحدة متاحة ، فإن أسعار زوج من هذه المكثفات أقل من جهد عالي واحد. سعة المكثفات هي نفسها ويجب أن تكون بمعدل 1 μF لكل 1 واط من طاقة الإخراج. هذا يعني أنه للحصول على 300 واط من الطاقة الناتجة ، تحتاج إلى زوج من المكثفات 330 ميكروفاراد لكل منهما.


أيضًا ، إذا كنت تستخدم مثل هذا الطوبولوجيا ، فلا حاجة لمكثف الفصل الثاني ، مما يوفر لنا المساحة. وهذا ليس كل شيء. يجب ألا يكون جهد مكثف العزل بالفعل 600 فولت ، ولكن فقط 250 فولت. يمكنك الآن رؤية أحجام المكثفات عند 250 فولت و 600 فولت.


الميزة التالية للدائرة تعمل على IR2153. واجه كل من بنى الكتل عليها تسخينًا غير واقعي لمقاومات العرض.


حتى إذا تم ضبطها من فترة انقطاع ، يتم إطلاق الكثير من الحرارة كثيرًا. تم تطبيق حل مبتكر على الفور ، باستخدام مكثف بدلاً من المقاوم ، وهذا يعطينا حقيقة أنه لا يوجد تسخين للعنصر بواسطة الطاقة.

رأى مؤلف هذا المنزل محليًا مثل هذا القرار مع يوري ، مؤلف قناة "Red Shade" على YouTube. اللوحة مجهزة أيضًا بالحماية ، ولكن في النسخة الأصلية من الدائرة لم تكن كذلك.



ولكن بعد الاختبارات على التخطيط اتضح أنه لم تكن هناك مساحة صغيرة لتثبيت المحول ، وبالتالي كان يجب زيادة الدائرة بمقدار 1 سم ، مما أعطى مساحة إضافية قام المؤلف بتثبيت الحماية عليها. إذا لم تكن هناك حاجة إليه ، يمكنك ببساطة وضع وصلات العبور بدلاً من التحويلة ولا تقم بتثبيت المكونات المميزة باللون الأحمر.


يتم تنظيم تيار الحماية باستخدام مقاوم الضبط هذا:

تختلف قيم المقاومات التحويلية اعتمادًا على طاقة الخرج القصوى. كلما زادت القوة ، كانت هناك حاجة إلى مقاومة أقل. على سبيل المثال ، للحصول على طاقة أقل من 150 واط ، هناك حاجة إلى مقاومات 0.3 أوم. إذا كانت الطاقة 300 واط ، فنحن بحاجة إلى 0.2 أوم مقاومات ، حسنًا ، عند 500 واط وما فوق نضع مقاومات بمقاومة 0.1 أوم.

يجب ألا يتم تجميع هذه الوحدة بالطاقة فوق 600 واط ، وكذلك بضع كلمات حول أعمال الحماية. إنها تحزوز هنا. تردد البدء هو 50 هرتز ، وذلك لأن الطاقة مأخوذة من التيار المتناوب ، وبالتالي ، يتم إعادة تعيين المزلاج على تردد التيار الكهربائي.


إذا كنت بحاجة إلى خيار الأداة الإضافية ، في هذه الحالة ، يجب تشغيل الدائرة المصغرة IR2153 بشكل مستمر ، أو بالأحرى ، من المكثفات عالية الجهد. ستتم إزالة جهد الخرج لهذه الدائرة من مقوم نصف الموجة.

سيكون الصمام الثنائي الرئيسي هو الصمام الثنائي Schottky في حزمة TO-247 ، حدد التيار الخاص بالمحول.

إذا لم تكن هناك رغبة في أخذ حالة كبيرة ، فمن السهل تغييرها إلى TO-220 في برنامج Layout. عند الإخراج ، يوجد مكثف 1000 μF ، وهو كافٍ لجميع التيارات ، لأنه عند الترددات العالية ، يمكن ضبط السعة أقل من المعدل 50 هرتز.


من الضروري أيضًا ملاحظة العناصر المساعدة مثل snubber في تسخير المحول ؛

مكثفات تنعيم

وأيضًا مكثف Y بين الأرض المرتفعة والمنخفضة ، مما يخفف الضوضاء على مخرجات الملف الكهربائي.

حول هذه المكثفات ، يوجد فيديو ممتاز على YouTube (أرفق المؤلف رابطًا في الوصف أسفل مقطع الفيديو الخاص به (رابط SOURCE في نهاية المقالة)).

لا يمكنك تخطي جزء ضبط التردد في الدائرة.

هذا مكثف 1 nF ، لا ينصح المؤلف بتغيير تصنيفه ، لكنه قام بتعيين المقاوم للجزء الرئيسي على الضبط ، وكانت هناك أسباب لذلك. الأول هو التحديد الدقيق للمقاوم المطلوب ، والثاني هو تعديل صغير لجهد الخرج باستخدام التردد. والآن مثال صغير ، لنفترض أنك تقوم بعمل محول ونرى أنه عند تردد 50 كيلو هرتز ، يكون جهد الخرج 26 فولت ، وتحتاج إلى 24 فولت. من خلال تغيير التردد ، يمكنك العثور على قيمة يتم عندها إخراج 24 فولت المطلوب. عند تثبيت هذا المقاوم ، نستخدم مقياس متعدد. نقوم بتثبيت جهات الاتصال في التماسيح وندير مقبض المقاوم ، نحقق المقاومة المطلوبة.


يمكنك الآن رؤية اللوح الثاني الذي تم إجراء الاختبارات عليه. إنها متشابهة للغاية ، لكن لوحة الحماية أكبر قليلاً.

قام المؤلف بعمل نماذج من أجل طلب تصنيع هذا المجلس في الصين بروح هادئة. في الوصف أسفل الفيديو الأصلي للمؤلف ، ستجد أرشيفًا به هذه اللوحة والدائرة والتوقيع. سيكون هناك شالان والخياران الأول والثاني ، لذا يمكنك تنزيل هذا المشروع وتكراره.

بعد الأمر ، كان المؤلف يتطلع إلى المجلس ، وقد وصلوا الآن. نفتح العبوة ، والألواح معبأة بشكل جيد إلى حد معقول - لن تواجه مشاكل. افحصهم بصريًا ، يبدو أن كل شيء على ما يرام ، وتابع على الفور لحام اللوحة.




والآن هي مستعدة. كل شيء يبدو بهذه الطريقة. الآن دعنا نذهب بسرعة من خلال العناصر الرئيسية التي لم يتم ذكرها مسبقًا. بادئ ذي بدء ، هذه الصمامات. هناك 2 منهم ، على الجانب العالي والمنخفض. قام المؤلف بتطبيق تلك المستديرة ، لأن أحجامها متواضعة للغاية.


بعد ذلك نرى مكثفات المرشح.

يمكنك الحصول عليها من مصدر طاقة الكمبيوتر القديم. جرح المؤلف المحث على حلقة t-9052 ، 10 يتحول بسلك 0.8 مم 2 نواة ، ولكن يمكنك استخدام المحرِّض من نفس مصدر طاقة الكمبيوتر.
جسر الصمام الثنائي - أي ، بتيار لا يقل عن 10 أ.

هناك أيضًا مقاومان على اللوحة لتفريغ السعة ، أحدهما على الجانب المرتفع والآخر على المستوى المنخفض.


حسنًا ، يظل الخانق على الجانب المنخفض ، نقوم بلفه 8-10 يتحول على نفس النواة مثل الشبكة.
كما ترون ، تم تصميم هذه اللوحة للنوى الحلقية ، نظرًا لأنها بنفس الحجم مع الشكل W ، ولديها قوة إجمالية كبيرة.

حان الوقت لاختبار الجهاز. حتى الآن ، النصيحة الرئيسية هي جعل الدمج الأول من خلال لمبة 40 واط.


إذا كان كل شيء يعمل كالمعتاد ، يمكن إرجاع المصباح مرة أخرى. تحقق من الدائرة للعمل. كما ترون ، جهد الخرج موجود. دعونا نتحقق من رد فعل الحماية.عبور أصابعك وإغلاق عينيك ، اختصر استنتاجات الثانوية.

كما ترون ، الحماية تعمل ، كل شيء على ما يرام ، الآن يمكنك تحميل الكتلة بشكل أقوى. لهذا نستخدم لدينا ه الحمل. قم بتوصيل 2 متر لمراقبة التيار والجهد. نبدأ في رفع التيار تدريجيا.


كما نرى عند حمولة 2A ، انخفض الجهد قليلاً. إذا وضعت محولًا أكثر قوة ، فسوف ينخفض ​​السحب ، ولكنه سيظل كذلك ، نظرًا لأن هذه الوحدة لا تحتوي على تعليقات ، لذلك يفضل استخدامها للدوائر الأقل نزعة.

هذا كل ما في الأمر. شكرا لكم على اهتمامكم. اراك قريبا!

فيديو:
8.5
8.3
9

أضف تعليقًا

    • ابتسميبتسمxaxaحسنًالا أعرفياهونيا
      رئيسهالصفرأحمقنعمنعم نعمعدوانيسر
      آسفارقصرقص 2رقص 3العفومساعدةالمشروبات
      توقفالأصدقاءجيدجيدصفارة الحكمإغماءلسان
      دخانالتصفيقصرخةيعلنمشتقعدم الإشارةتنزيل
      حرارةغاضبتضحك 1mdaاجتماعالمسكسلبي
      not_iالفشارمعاقبةاقرأتخويفيخيفبحث
      ساخرشكرا لكهذاtoclclumnikحادتوافق
      سيءالنحلblack_eyeblum3استحىتباهىالملل
      للرقابةإرضاءسر 2تهددانتصاريونظارة شمس
      صدمةتنفسههههساداهلا وسهلاكروتويya_za
      ya_dobryiالمساعدne_huliganne_othodiحمىحظرقريب
23 تعليق
إذا نجا السيراميك ...))
تعديل قوة التدفئة لحام الحديد
اقتباس: toshen
والحقيقة هي أن التيار من خلال المكثف لا يتدفق أبدًا ، حتى مع الجهد المتناوب.

1) ولكن ماذا عن مخطط تنظيم تسخين حديد اللحام من خلال مجموعة من المكثفات المنشورة في مجلة "RADIO". 2) إذا لم يتدفق التيار الخاص بك مطلقًا عبر كوندر وحتى المتناوب ، خذ كوندير من طرف واحد والمقبس الآخر في سلك الطور إلى مقبس التمسك ببطارية التسخين - إذا كنت على قيد الحياة ، فستكون على صواب ؛ ^)
لا أوافق! بالنسبة لنقطة الوسط (مكثفتان في السلسلة) ، يعمل مكثف واحد في كل نصف موجة ، وبالتالي ، بسعة 330 ميكروفاراد ، يمكن أن يصل الجهد غير المشوه والطاقة الحالية إلى 350 واط. المؤلف ليس لديه أخطاء!
Anonimus
حسنًا ، قرأت الكتب المدرسية ، التي أتمنى لك أيضًا. ومع ذلك ، هذا هو عملك ، فقط أولئك الذين قرروا التكرار سيكون لديهم نزيف.
طلبك عام للغاية وغير محدد. للاستعلام الصحيح ، انظر أعلاه.
ليس في المنتدى ، تحتاج إلى أن تسأل ، ولكن افتح الكتاب المدرسي وانظر عامل التصفية على شكل L. إذا كنت كسولًا جدًا ولا تبحث عن برنامج تعليمي ، فاطلب فقط "مقوم الفلتر على شكل حرف L" أو "مرشح التنعيم على شكل حرف l".
Anonimus
لم يعطوا رابطًا للإدراج ، ومع ذلك ، يتم البحث عن كل شيء بسهولة عند الطلب - المحرِّض في مصدر الطاقة
بالمناسبة ، تعمل الحماية لمدة نصف فقط.
Anonimus
هنا ، يجمّع المحرِّض الطاقة ، وعندما ينخفض ​​الجهد ، ينقله إلى الحمل. بعد المكثف ، يكون التموج أقل. من المؤسف أنه لا يمكنك إدراج الصور ، ولكن أقترح طرح سؤال في أي منتدى إذاعي ، ربما يكون هذا في الأسئلة الشائعة.
في مرشح LC ، لا يقف المحرِّض بعد مكثف المرشح ، ولكن قبله.
Anonimus
اقتباس: Ivan_Pokhmelev
ولكن لماذا يتم بعد ذلك استخدام مرشحات LC في مقومات الجهد الكهربائي؟ بالتأكيد لا يوجد PWM هناك.

في مرشح LC ، يقف المحرِّض بعد مكثف الترشيح وينعم التموج ، وهنا يقف أمام المكثف.
ولكن لماذا يتم بعد ذلك استخدام مرشحات LC في مقومات الجهد الكهربائي؟ بالتأكيد لا يوجد PWM هناك.
Anonimus
يشكل المحرِّض مع مكثف المرشح دائرة تكامل يجب أن تنظم الجهد على المكثف بما يتناسب مع الزيادة في عرض النبضة أثناء تثبيت PWM. ولا يوجد PWM ولا استقرار ، ويتم ببساطة إخماد الجهد على المحرِّض.
في كتل ATX ، يتم تفريغ خط 12V على خط 12V ، حتى تتمكن من أخذ محول جاهز والحصول على 20-25V
وفقًا للثنائيات ، بالنسبة لمحول جيبي 50 هرتز مع دائرة نصف موجة ، يكفي 1.5U ، ولكن بالنسبة لكل نبضة مستطيلة ، كل شيء ليس بهذه البساطة - عند التبديل ، يتم توليد زيادة الجهد ، والتي يجب أن تلغي جزئيًا دائرة snubber-RC موازية لللف.يعتمد اتساع نبض الجهد على محاثة المحول ومعلمات snubber. في نفس كتل 12 فولت ATX ، هناك 200V تجميعات سريعة.
يعني ATX دائرة نصف الجسر للدفع والسحب ، والتي كانت الأكثر شيوعًا ، ولكن كانت هناك أخرى.
Anonimus
وفقًا للثنائيات ، بالنسبة لمحول جيبي 50 هرتز مع دائرة نصف موجة ، يكفي 1.5U ، ولكن بالنسبة لكل نبضة مستطيلة ، كل شيء ليس بهذه البساطة - عند التبديل ، يتم توليد زيادة الجهد ، والتي يجب أن تلغي جزئيًا دائرة snubber-RC موازية لللف. يعتمد اتساع نبض الجهد على محاثة المحول ومعلمات snubber. في نفس كتل 12 فولت ATX ، هناك 200V تجميعات سريعة.
يعني ATX دائرة نصف الجسر للدفع والسحب ، والتي كانت الأكثر شيوعًا ، ولكن كانت هناك أخرى.
Anjnimus
يشكل المحرِّض مع مكثف المرشح سلسلة متكاملة - فهو ببساطة يغير الجهد عبر المكثف بما يتناسب مع عرض النبضة. لكن كل هذا ضروري فقط إذا تغير عرض النبض ، أي مع استقرار PWM. هنا ، يكون عرض النبضة ثابتًا ، ولا يوجد استقرار ، ويقلل المحرِّض ببساطة الجهد. وبدلاً من ذلك ، يمكنك ضبط الحث باستخدام محاثة إذا كان هناك محول جاهز ، على سبيل المثال ، فإن tr من إمدادات طاقة ATX على خط 12V بدون خنق استقرار المجموعة ينتج 20-25V ، ويقلل هذا الاختناق للغاية إلى 12V.
اقتباس: Anonimus
الاختناق في الثانوية من قبلمكثف إضافي ،
لماذا؟
اقتباس: Anonimus
شوتكي تحتاج 200 فولت أو أفضل الثنائيات بسرعة 200-400 فولت [/ b] [/ u]
لماذا؟
Anonimus
الاختناق في الثانوية من قبلمكثف إضافي ، يحتاج شوتكي إلى 200 فولت أو أفضل الثنائيات بسرعة 200-400 فولت
ضيف إدوارد
نعم ، لقد حسب المؤلف بشكل غير صحيح نسبة السعة الإجمالية للمكثفات عالية الجهد وقوة الإخراج. سيكون إجمالي طاقة الإخراج أقل مرتين مما هو موضح.
اقتباس: NickF
لدى المؤلف دائرة مضاعفة قياسية ، على الرغم من أنه من المشكوك فيه أنها ستعمل بعد الجسر.

المضاعف ليس بعد الجسر.
تعمل الدائرة من حيث الطاقة IR-ki. True Network conder 470 nF ، سأزيد إلى 1 uF. وأقوم بتحويل المقاوم 300 كيلو أوم عند 0.5 واط. فحص في LTSpice. حتى "TOSHEN" تعلم العتاد. وجوجل على الإنترنت - مقوم نصف الموجة مع مضاعف الجهد.
حسنًا ، يرسل مسجّلو السجلات من نوع TOSHEN التعليقات ، وهو نفسه لم يحفر أذنًا. اكتب في جوجل "المعدل مع مضاعفة الجهد". لدى المؤلف دائرة مضاعفة قياسية ، على الرغم من أنه من المشكوك فيه أنها ستعمل بعد الجسر.
اقتباس: toshen
التيار من خلال المكثف لا يتدفق أبدًا ،

هل هو العازل المثالي؟
يحتاج المصهر إلى مكثف آخر.
لا يلزم الصمام الثنائي زينر امدادات الطاقة. في الشريحة نفسها هناك بالفعل.
إن الطريقة التي تتلقى بها الدوائر المصغرة الطاقة من خلال المكثف غير واضحة بشكل عام. والحقيقة هي أن التيار من خلال المكثف لا يتدفق أبدًا ، حتى مع الجهد المتناوب.
سعة المكثفات هي نفسها ويجب أن تكون بمعدل 1 μF لكل 1 واط من طاقة الإخراج. هذا يعني أنه للحصول على 300 واط من الطاقة الناتجة ، تحتاج إلى زوج من المكثفات 330 ميكروفاراد لكل منهما.

هذا خطأ واضح! يتم وضع هذين الكميرين في سلسلة ، ونتيجة لذلك يصبح جهد التجميع 400 فولت (2 لكل 200 فولت) ، ولكن يتم تقليل سعة المكثفات بمقدار النصف إلى 165 درجة فهرنهايت. ثم لا يعمل 1 microfarad لكل 1 واط من طاقة الإخراج.

ننصحك بقراءة:

تسليمها للهاتف الذكي ...