Elektroninis transformatorius taschibra 150w konvertavimas į pakrovėją. Elektroninio transformatoriaus pavertimas maitinimo šaltiniu

Elektroninis transformatorius taschibra 150w konvertavimas į pakrovėją. Elektroninio transformatoriaus pavertimas maitinimo šaltiniu

12.09.2023

Manau, kad šio transformatoriaus privalumus jau įvertino daugelis tų, kurie kada nors susidūrė su įvairių elektroninių struktūrų maitinimo problemomis. Ir šis elektroninis transformatorius turi daug privalumų. Lengvas svoris ir matmenys (kaip ir visos panašios grandinės), lengvas modifikavimas pagal savo poreikius, ekranavimo korpuso buvimas, maža kaina ir santykinis patikimumas (bent jau, jei išvengiama ekstremalių sąlygų ir trumpųjų jungimų, gaminys, pagamintas pagal į panašią grandinę gali veikti ilgus metus).

„Taskhibra“ pagrindu veikiančių maitinimo šaltinių taikymo sritis gali būti labai plati, panaši į įprastų transformatorių naudojimą.

Naudojimas pateisinamas, kai trūksta laiko, lėšų arba trūksta stabilizavimo poreikio.
Na, ar eksperimentuosime? Iš karto padarysiu išlygą, kad eksperimentų tikslas buvo išbandyti Tasshibra paleidimo grandinę esant įvairioms apkrovoms, dažniams ir naudojant įvairius transformatorius. Taip pat norėjau pasirinkti optimalius PIC grandinės komponentų įvertinimus ir patikrinti grandinės komponentų temperatūros sąlygas dirbant įvairiomis apkrovomis, atsižvelgiant į Tasсhibra korpuso naudojimą kaip radiatorių.

ET schema Taschibra (Tashibra, Tashibra)

Nepaisant daugybės paskelbtų elektroninių transformatorių grandinių, aš nebūsiu tingus ir dar kartą paskelbti jį peržiūrai. Pažvelkite į 1 pav., iliustruojantį „Tashibra“ užpildą.

Fragmentas neįtrauktas. Mūsų žurnalas egzistuoja iš skaitytojų aukų. Galima tik visa šio straipsnio versija

Diagrama galioja ET "Tashibra" 60-150W. Pasityčiojimas buvo atliktas naudojant ET 150W. Tačiau daroma prielaida, kad dėl grandinių tapatumo eksperimentų rezultatai gali būti lengvai projektuojami tiek mažesnės, tiek didesnės galios atveju.

Ir dar kartą priminsiu, ko „Tashibra“ trūksta pilnaverčiui maitinimo šaltiniui.
1. Trūksta įvesties išlyginimo filtro (taip pat anti-interferencinio filtro, kuris neleidžia konversijos produktams patekti į tinklą).
2. Srovės PIC, kuri leidžia sužadinti keitiklį ir normalų jo veikimą tik esant tam tikrai apkrovos srovei,
3. Nėra išėjimo lygintuvo,
4. Išėjimo filtro elementų trūkumas.

Pabandykime ištaisyti visus išvardintus „Taskhibra“ trūkumus ir pabandykime pasiekti priimtiną jos veikimą su norimomis išvesties charakteristikomis. Pirmiausia net neatidarome elektroninio transformatoriaus korpuso, o tiesiog pridedame trūkstamus elementus...

1. Įvesties filtras: kondensatoriai C`1, C`2 su simetrišku dviejų apvijų droseliu (transformatorius) T`1
2. diodinis tiltelis VDS`1 su išlyginamuoju kondensatoriumi C`3 ir rezistoriumi R`1 tiltui apsaugoti nuo kondensatoriaus įkrovimo srovės.

Išlyginamasis kondensatorius dažniausiai parenkamas 1,0–1,5 μF vienam galios vatui, o dėl saugumo lygiagrečiai su kondensatoriumi turėtų būti prijungtas 300–500 kOhm varžos iškrovos rezistorius (liečiant įkrauto kondensatoriaus gnybtus santykinai aukšta įtampa nėra labai maloni).
Rezistorius R`1 gali būti pakeistas 5-15Ohm/1-5A termistoriumi. Toks pakeitimas mažiau sumažins transformatoriaus efektyvumą.

Prie ET išėjimo, kaip parodyta 3 pav. diagramoje, sujungiame diodo VD`1 grandinę, kondensatorius C`4-C`5 ir tarp jų prijungtą induktorių L1, kad gautume filtruotą nuolatinės srovės įtampą. pacientas“ išvestis. Šiuo atveju polistireno kondensatorius, esantis tiesiai už diodo, sudaro pagrindinę konversijos produktų absorbcijos dalį po ištaisymo. Daroma prielaida, kad elektrolitinis kondensatorius, „paslėptas“ už induktoriaus induktyvumo, atliks tik savo tiesiogines funkcijas, neleisdamas įtampai „nukristi“ esant didžiausiai prie ET prijungto įrenginio galiai. Bet taip pat rekomenduojama lygiagrečiai sumontuoti neelektrolitinį kondensatorių.

Pridėjus įvesties grandinę, pasikeitė elektroninio transformatoriaus veikimas: išėjimo impulsų amplitudė (iki diodo VD`1) šiek tiek padidėjo dėl įrenginio įėjimo įtampos padidėjimo dėl papildymo. C`3, o moduliacijos 50 Hz dažniu praktiškai nebuvo. Tai yra apkrova, apskaičiuota elektromobiliui.
Tačiau to nepakanka. „Tashibra“ nenori paleisti be didelės apkrovos srovės.

Apkrovos rezistorių įrengimas keitiklio išvestyje, siekiant sukurti bet kokią minimalią srovės vertę, galinčią paleisti keitiklį, tik sumažina bendrą įrenginio efektyvumą. Pradedant nuo maždaug 100 mA apkrovos srovės, jis atliekamas labai žemu dažniu, kurį bus gana sunku filtruoti, jei maitinimo šaltinis yra skirtas naudoti kartu su UMZCH ir kita garso įranga, kurios srovės suvartojimas yra mažas be signalo režimu. , pavyzdžiui. Impulsų amplitudė taip pat mažesnė nei esant pilnai apkrovai.

Dažnio pokytis skirtingais galios režimais yra gana stiprus: nuo poros iki kelių dešimčių kilohercų. Ši aplinkybė nustato didelių apribojimų „Tashibra“ naudojimui tokia (kol kas) forma dirbant su daugeliu įrenginių.

Bet tęskime. Buvo siūlymų prie ET išėjimo prijungti papildomą transformatorių, kaip parodyta, pavyzdžiui, 2 pav.

Daryta prielaida, kad papildomo transformatoriaus pirminė apvija gali sukurti srovę, pakankamą normaliam pagrindinės ET grandinės veikimui. Tačiau pasiūlymas viliojantis vien tuo, kad neišardžius elektros transformatoriaus, naudojant papildomą transformatorių galima susikurti reikalingų (pagal savo skonį) įtampų komplektą. Tiesą sakant, papildomo transformatoriaus tuščiosios eigos srovės neužtenka elektromobiliui užvesti. Bandymai padidinti srovę (pavyzdžiui, 6,3VX0,3A lemputė prijungta prie papildomos apvijos), galinti užtikrinti NORMALĮ ET veikimą, tik lėmė, kad keitiklis įsijungė ir lemputė užsidegė.

Bet galbūt kam nors bus įdomus šis rezultatas, nes... papildomo transformatoriaus prijungimas taip pat tinka daugeliu kitų atvejų, kad būtų išspręsta daug problemų. Taigi, pavyzdžiui, papildomas transformatorius gali būti naudojamas kartu su senu (bet veikiančiu) kompiuterio maitinimo šaltiniu, galinčiu tiekti didelę išėjimo galią, tačiau turintį ribotą (bet stabilizuotą) įtampų rinkinį.

Galima būtų ir toliau ieškoti tiesos šamanizme apie „Tašibrą“, tačiau maniau, kad ši tema yra išsekusi, nes pasiekti norimą rezultatą (stabilus paleidimas ir grįžimas į darbo režimą, kai nėra apkrovos, taigi ir didelis efektyvumas; nedidelis dažnio pokytis, kai maitinimo šaltinis veikia nuo minimalios iki didžiausios galios ir stabilus paleidimas esant maksimali apkrova) daug efektyviau patekti į Tashibra“ vidų ir atlikti visus reikiamus pakeitimus pačioje ET grandinėje taip, kaip parodyta 4 pav.
Be to, Spectrum kompiuterių eroje (konkrečiai šiems kompiuteriams) surinkau apie penkiasdešimt panašių grandinių. Kai kur vis dar veikia įvairūs UMZCH, maitinami panašiais maitinimo šaltiniais. Pagal šią schemą pagaminti PSU parodė savo geriausią našumą, veikė surinkdami iš daugybės komponentų ir įvairių variantų.

Ar perdarome? tikrai!

Be to, tai visai nėra sunku.

Lituojame transformatorių. Jį pašildome, kad būtų lengviau išardyti, kad atsuktume antrinę apviją, kad gautume norimus išvesties parametrus, kaip parodyta šioje nuotraukoje arba naudojant kitas technologijas.


Tokiu atveju transformatorius lituojamas tik norint pasiteirauti jo apvijų duomenų (beje: W formos magnetinė šerdis su apvalia šerdimi, standartiniai matmenys kompiuterių maitinimo šaltiniams su 90 pirminės apvijos apsisukimų, apvynioti 3 sluoksniais su 0,65 mm skersmens viela ir 7 apsisukimų antrine apvija su penkis kartus sulankstyta viela, kurios skersmuo yra maždaug 1,1 mm; visa tai be menkiausio tarpsluoksnio ir apvijų izoliacijos - tik lakas) ir palikite vietos kitam transformatoriui.

Eksperimentams man buvo lengviau naudoti žiedines magnetines šerdis. Jie užima mažiau vietos lentoje, todėl galima (jei reikia) naudoti papildomus korpuso tūrio komponentus. Šiuo atveju buvo panaudota pora ferito žiedų, kurių išorinis ir vidinis skersmuo bei aukštis atitinkamai 32x20x6mm, perlenkti per pusę (be klijavimo) - N2000-NM1. 90 apsisukimų pirminio (vielos skersmuo - 0,65 mm) ir 2X12 (1,2 mm) antrinio apsisukimų su reikiama apvijų izoliacija.

Ryšio apvijoje yra 1 apsisukimas tvirtinimo vielos, kurios skersmuo 0,35 mm. Visos apvijos suvyniotos tokia tvarka, kuri atitinka apvijų numeraciją. Pačios magnetinės grandinės izoliacija yra privaloma. Šiuo atveju magnetinė grandinė yra apvyniota dviem sluoksniais elektros juostos, beje, saugiai pritvirtinant sulankstytus žiedus.

Prieš montuodami transformatorių ET plokštėje, išlituojame komutuojamojo transformatoriaus srovės apviją ir panaudojame kaip trumpiklį, sulituojame ten, bet nepraleidžiame transformatoriaus žiedų per langą.

Sumontuojame apvyniotą transformatorių Tr2 ant plokštės, sulituojame laidus pagal schemą 4 pav. ir įkišame apvijos laidą III į komutuojamojo transformatoriaus žiedo langelį. Naudodami vielos standumą, suformuojame geometriškai uždaro apskritimo įvaizdį ir grįžtamojo ryšio kilpa yra paruošta. Į tvirtinimo laido tarpą, kuris formuoja abiejų (jungimo ir galios) transformatorių III apvijas, lituojame gana galingą rezistorių (>1W), kurio varža 3-10 omų.

4 pav. pateiktoje diagramoje standartiniai ET diodai nenaudojami. Jie turėtų būti pašalinti, kaip ir rezistorius R1, kad padidėtų viso įrenginio efektyvumas. Tačiau galite nepaisyti kelių procentų efektyvumo ir palikti išvardytas dalis lentoje. Bent jau eksperimentų su ET metu šios dalys liko lentoje. Tranzistorių bazinėse grandinėse sumontuotus rezistorius reikia palikti - jie atlieka bazinės srovės ribojimo funkcijas paleidžiant keitiklį, palengvindami jo veikimą esant talpinei apkrovai.

Tranzistoriai turėtų būti montuojami ant radiatorių per izoliuojančias šilumą laidžias tarpines (pasiskolintas, pavyzdžiui, iš sugedusio kompiuterio maitinimo šaltinio), taip išvengiant jų atsitiktinio momentinio įkaitimo ir užtikrinant tam tikrą asmeninį saugumą palietus radiatorių, kai įrenginys veikia.

Beje, ET naudojamas elektrinis kartonas tranzistoriams izoliuoti ir plokštė nuo korpuso nėra laidus šilumai. Todėl „pakuojant“ gatavą maitinimo grandinę į standartinį korpusą, tarp tranzistorių ir korpuso turėtų būti sumontuotos būtent šios tarpinės. Tik tokiu atveju bus užtikrintas bent šioks toks šilumos pašalinimas. Naudojant keitiklį, kurio galia viršija 100 W, ant įrenginio korpuso reikia sumontuoti papildomą radiatorių. Bet tai ateičiai.

Tuo tarpu, baigę diegti grandinę, atlikime dar vieną saugos tašką, nuosekliai sujungdami jo įėjimą per 150-200 W galios kaitrinę lempą. Lempa avarinės situacijos atveju (pavyzdžiui, trumpasis jungimas) apribos konstrukciją srovę iki saugios vertės ir, blogiausiu atveju, sukurs papildomą darbo vietos apšvietimą.

Geriausiu atveju, šiek tiek stebint, lempa gali būti naudojama kaip indikatorius, pavyzdžiui, srove. Taigi silpnas (arba šiek tiek intensyvesnis) lempos kaitinimo siūlelio švytėjimas su neapkrautu arba lengvai apkrautu keitikliu parodys, kad yra srove. Pagrindinių elementų temperatūra gali pasitarnauti kaip patvirtinimas - kaitinimas srovės režimu bus gana greitas.
Kai veikia veikiantis keitiklis, dienos šviesos fone matomas 200 vatų lempos gijos švytėjimas pasirodys tik ties 20-35 W slenksčiu.

Pirmas startas

Taigi, viskas paruošta pirmajam konvertuotos „Tashibra“ grandinės paleidimui. Pirmiausia jį įjungiame - be apkrovos, tačiau nepamirškite apie iš anksto prijungtą voltmetrą prie keitiklio išvesties ir osciloskopo. Su tinkamai fazuotomis grįžtamojo ryšio apvijomis keitiklis turėtų įsijungti be problemų.

Jei paleidimas neįvyksta, laidą, pravestą per komutuojamojo transformatoriaus langą (anksčiau jį išlydžius iš rezistoriaus R5), perkeliame iš kitos pusės, vėl suteikiant jam užbaigto posūkio išvaizdą. Lituokite laidą prie R5. Vėl įjunkite keitiklį. Nepadėjo? Ieškokite diegimo klaidų: trumpasis jungimas, „trūksta jungčių“, klaidingai nustatytos reikšmės.

Paleidus veikiantį keitiklį su nurodytais apvijos duomenimis, osciloskopo, prijungto prie transformatoriaus Tr2 antrinės apvijos (mano atveju pusė apvijos), ekrane bus rodoma laiko atžvilgiu nekintama aiškių stačiakampių impulsų seka. Konversijos dažnis parenkamas rezistorius R5 ir mano atveju, kai R5 = 5,1 Ohm, neapkrauto keitiklio dažnis buvo 18 kHz.

Esant 20 omų apkrovai - 20,5 kHz. Esant 12 omų apkrovai - 22,3 kHz. Apkrova buvo prijungta tiesiai prie prietaisu valdomos transformatoriaus apvijos, kurios efektyvioji įtampos vertė buvo 17,5 V. Apskaičiuota įtampos vertė šiek tiek skyrėsi (20 V), tačiau paaiškėjo, kad vietoj vardinės 5,1 omo varža, sumontuota ant plokštė R1 = 51 Ohm. Būkite dėmesingi tokiems kinų bendražygių netikėtumams.

Tačiau aš maniau, kad galima tęsti eksperimentus nekeičiant šio rezistoriaus, nepaisant reikšmingo, bet toleruotino jo šildymo. Kai keitiklio į apkrovą tiekiama galia buvo apie 25 W, šio rezistoriaus išsklaidyta galia neviršijo 0,4 W.

Kalbant apie galimą maitinimo šaltinio galią, 20 kHz dažniu sumontuotas transformatorius į apkrovą galės tiekti ne daugiau kaip 60-65 W.

Pabandykime padidinti dažnį. Kai įjungiamas rezistorius (R5), kurio varža yra 8,2 omo, keitiklio dažnis be apkrovos padidėja iki 38,5 kHz, o esant 12 omų apkrovai - 41,8 kHz.

Tokiu konversijos dažniu su esamu galios transformatoriumi galite saugiai aptarnauti iki 120 W apkrovą.
Galite toliau eksperimentuoti su varžomis PIC grandinėje, pasiekdami reikiamą dažnio reikšmę, tačiau nepamirškite, kad per didelė varža R5 gali sukelti generacijos gedimus ir nestabilų keitiklio paleidimą. Keisdami PIC keitiklio parametrus, turėtumėte valdyti srovę, praeinančią per keitiklio raktus.

Taip pat galite eksperimentuoti su abiejų transformatorių PIC apvijomis, rizikuodami ir rizikuodami. Tokiu atveju pirmiausia turėtumėte apskaičiuoti komutuojamojo transformatoriaus apsisukimų skaičių naudodami formules, patalpintas, pavyzdžiui, puslapyje //interlavka.narod.ru/stats/Blokpit02.htm arba naudodami vieną iš P. Moskatovo programų, paskelbtų jo svetainės puslapis // www.moskatov.narod.ru/Design_tools_pulse_transformers.html.

Tasshibra patobulinimas - kondensatorius PIC vietoj rezistoriaus!


Galite išvengti šildymo rezistoriaus R5 pakeitę jį... kondensatoriumi.Šiuo atveju PIC grandinė tikrai įgauna tam tikras rezonansines savybes, tačiau maitinimo šaltinio veikimo pablogėjimas nepasireiškia. Be to, vietoj rezistoriaus sumontuotas kondensatorius įkaista žymiai mažiau nei pakeistas rezistorius. Taigi dažnis su sumontuotu 220nF kondensatoriumi padidėjo iki 86,5 kHz (be apkrovos), o dirbant su apkrova siekė 88,1 kHz.


Keitiklio paleidimas ir veikimas išliko tokie pat stabilūs, kaip ir naudojant rezistorių PIC grandinėje. Atkreipkite dėmesį, kad potenciali maitinimo šaltinio galia tokiu dažniu padidėja iki 220 W (minimalus).
Transformatoriaus galia: vertės yra apytikslės, su tam tikromis prielaidomis, bet ne perdėtos.
Per 18 darbo metų North-West Telecom sukūriau daug įvairių stendų, skirtų įvairiai remontuojamai įrangai išbandyti.
Jis sukūrė kelis skaitmeninius impulsų trukmės matuoklius, skirtingus savo funkcionalumu ir elementų baze.

Daugiau nei 30 tobulinimo pasiūlymų dėl įvairios specializuotos technikos blokų modernizavimo, įsk. - maitinimo šaltinis. Jau ilgą laiką vis dažniau užsiimu galios automatika ir elektronika.

Kodėl aš čia? Taip, nes čia visi tokie patys kaip aš. Man čia labai įdomu, nes nesu stiprus garso technologijose, bet norėčiau turėti daugiau patirties šioje srityje.

Skaitytojų balsavimas

Straipsniui pritarė 102 skaitytojai.

Norėdami dalyvauti balsavime, užsiregistruokite ir prisijunkite prie svetainės naudodami savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Populiaraus Kinijos elektroninio transformatoriaus TASCHIBRA apžvalga. Vieną gražią dieną mano draugas atnešė taisyti impulsinį elektroninį transformatorių, kuris maitintų halogenines lempas. Remontas buvo greitas dinstoriaus pakeitimas. Atidavęs savininkui. Turėjau norą tokią pat kaladėlę pasidaryti sau. Pirmiausia išsiaiškinau, kur jis jį pirko, ir nusipirkau vėliau nukopijuoti.

TASCHIBRA TRA25 techninės charakteristikos

  • Įėjimas AC 220V 50/60 Hz.
  • AC 12V išėjimas. 60W MAX.
  • 1 apsaugos klasė.

Elektroninio transformatoriaus grandinė

Diagramą galite pamatyti išsamiau. Gamybai skirtų dalių sąrašas:

  1. n-p-n tranzistorius 13003 2 vnt.
  2. Diodas 1N4007 4 vnt.
  3. Plėvelės kondensatorius 10nF 100V 1 vnt (C1).
  4. Plėvelės kondensatorius 47nF 250V 2 vnt (C2, C3).
  5. Dinistor DB3
  6. Rezistoriai:
  • R1 22 omų 0,25 W
  • R2 500 kOhm 0,25W
  • R3 2,5 omo 0,25 W
  • R4 2,5 omo 0,25 W

Transformatoriaus ant W formos ferito šerdies gamyba iš kompiuterio maitinimo šaltinio.

Pirminėje apvijoje yra 0,5 mm skersmens, 2,85 m ilgio ir 68 apsisukimų 1 gyslos viela. Standartinėje antrinėje apvijoje yra 4 gyslų viela, kurios skersmuo 0,5 mm, ilgis 33 cm ir 8-12 apsisukimų. Transformatoriaus apvijos turi būti apvyniotos viena kryptimi. Induktoriaus apvyniojimas ant ferito žiedo, kurio ritės skersmuo 8 mm: 4 apsisukimai žalios vielos, 4 apsisukimai geltonos vielos ir ne visas 1 (0,5) apsisukimas raudonos vielos.

Dinistor DB3 ir jo charakteristikos:

  • (Aš atidarau - 0,2 A), V 5 yra įtampa atidarius;
  • Vidutinė maksimali leistina reikšmė atidarius: A 0,3;
  • Atviroje būsenoje impulso srovė yra A 2;
  • Maksimali įtampa (uždaroje būsenoje): V 32;
  • Srovė uždaroje būsenoje: µA - 10; Maksimali neatrakinimo impulso įtampa yra 5 V.

Taip pasirodė dizainas. Vaizdas tikrai nėra labai geras, bet įsitikinau, kad šį perjungimo maitinimo įrenginį galite surinkti patys.

Elektroniniai transformatoriai halogeninėms lempoms (HT)- tema, neprarandanti aktualumo tiek tarp patyrusių, tiek tarp labai vidutiniškų radijo mėgėjų. Ir tai nenuostabu, nes jie yra labai paprasti, patikimi, kompaktiški, lengvai modifikuojami ir tobulinami, o tai žymiai praplečia jų taikymo sritį. O dėl masinio apšvietimo technologijų perėjimo prie LED technologijų ET paseno ir smarkiai atpigo, kas, mano nuomone, tapo kone pagrindiniu jų pranašumu radijo mėgėjų praktikoje.

Yra daug įvairios informacijos apie ET apie privalumus ir trūkumus, dizainą, veikimo principą, modifikavimą, modernizavimą ir kt. Tačiau rasti tinkamą grandinę, ypač aukštos kokybės įrenginius, arba įsigyti reikiamos konfigūracijos įrenginį gali būti labai sunku. Todėl šiame straipsnyje nusprendžiau pateikti nuotraukas, eskizuotas schemas su laidų duomenimis ir trumpas tų įrenginių, kurie pateko (pateks) į mano rankas, apžvalgas, o kitame straipsnyje planuoju aprašyti keletą konkrečių ET pakeitimo variantų. tema.

Aiškumo dėlei aš sąlygiškai suskirstau visus ET į tris grupes:

  1. Pigus ET arba „tipiška Kinija“. Kaip taisyklė, tik pagrindinė pigiausių elementų grandinė. Jie dažnai labai įkaista, turi mažą efektyvumą, o esant nedidelei perkrovai ar trumpam jungimui jie perdega. Kartais tenka susidurti su „fabrikine Kinija“, kuri pasižymi aukštesnės kokybės dalimis, bet vis tiek toli gražu nėra tobula. Labiausiai paplitęs ET tipas rinkoje ir kasdieniame gyvenime.
  2. Geras ET. Pagrindinis skirtumas nuo pigių yra apsauga nuo perkrovos (SC). Jie patikimai išlaiko apkrovą, kol suveikia apsauga (dažniausiai iki 120-150%). Įranga tiekiama su papildomais elementais: filtrais, apsaugomis, radiatoriais bet kokia tvarka.
  3. Aukštos kokybės ET, atitinkantys aukštus europinius reikalavimus. Gerai apgalvota, įrengta maksimaliai: geras šilumos išsklaidymo, visų tipų apsaugos, minkštas halogeninių lempų paleidimas, įvesties ir vidiniai filtrai, amortizatorius ir kartais slopinančios grandinės.

Dabar pereikime prie pačių ET. Kad būtų patogiau, jie surūšiuoti pagal galią didėjančia tvarka.

1. ET su galia iki 60 W.

1.1. L&B

1.2. Tašibra

Du aukščiau paminėti ET yra tipiški pigiausios Kinijos atstovai. Schema, kaip matote, yra tipiška ir plačiai paplitusi internete.

1.3. Horoz HL370

Kinijos gamykla. Gerai išlaiko vardinę apkrovą ir neperkaista.

1.4. Relco Minifox 60 PFS-RN1362

Bet štai gero Italijoje pagaminto ET atstovas, aprūpintas kukliu įvesties filtru ir apsauga nuo perkrovos, viršįtampių ir perkaitimo. Galios tranzistoriai parenkami su galios rezervu, todėl jiems nereikia radiatorių.

2. ET, kurio galia 105 W.

2.1. Horoz HL371

Panašus į aukščiau pateiktą modelį Horoz HL370 (1.3. punktas) gamykloje pagamintas Kinijoje.

2.2. Feronas TRA110-105W

Nuotraukoje dvi versijos: kairėje senesnė (nuo 2010 m.) – gamyklinė Kinijoje, dešinėje naujesnė (nuo 2013 m.), sumažinta iki tipinės Kinijos.

2.3. Feronas ET105

Panašus Feron TRA110-105W (2.2. poz.) gamykla Kinijoje. Originalios plokštės nuotrauka nebuvo išsaugota, todėl vietoj jos įdedu Feron ET150 nuotrauką, kurios plokštė labai panaši savo išvaizda ir panašia elementų baze.

2.4. Brilux BZE-105

Panašus Relco Minifox 60 PFS-RN1362 (1.4 punktas) yra geras ET.

3. ET, kurio galia 150 W.

3.1. Buko BK452

Kinijoje iki gamyklinės kainos sumažinta elektromobilis, į kurį nebuvo įlituotas apsaugos nuo perkrovos modulis (SC). Taigi, blokas yra gana geros formos ir turinio.

3.2. „Horoz HL375“ (HL376, HL377)

O štai kokybiškų ET atstovas su itin gausiu įrangos komplektu. Į akis iš karto krenta prašmatnus dviejų pakopų įvesties filtras, galingi suporuoti maitinimo jungikliai su tūriniu radiatoriumi, apsauga nuo perkrovos (trumpojo jungimo), perkaitimo ir dvigubos apsaugos nuo viršįtampių. Šis modelis reikšmingas ir tuo, kad yra flagmanas vėlesniems: HL376 (200W) ir HL377 (250W). Diagramoje skirtumai pažymėti raudonai.

3.3. Vossloh Schwabe EST 150/12.645

Labai aukštos kokybės ET iš pasaulyje žinomo vokiečių gamintojo. Kompaktiškas, gerai suprojektuotas, galingas blokas su elementų pagrindu iš geriausių Europos kompanijų.

3.4. Vossloh Schwabe EST 150/12.622

Ne mažiau kokybiška, naujesnė ankstesnio modelio versija (EST 150/12.645), pasižyminti didesniu kompaktiškumu ir kai kuriais grandinės sprendimais.

3.5. „Brilux BZ-150B“ („Kengo Lighting SET150CS“)

Vienas iš aukščiausios kokybės ET, su kuriuo teko susidurti. Labai gerai apgalvotas blokas su labai turtingu elementų pagrindu. Nuo panašaus modelio Kengo Lighting SET150CS skiriasi tik ryšio transformatoriumi, kuris yra kiek mažesnio dydžio (10x6x4mm) su apsisukimų skaičiumi 8+8+1. Šių ET išskirtinumas yra dviejų pakopų apsauga nuo perkrovos (SC), iš kurių pirmoji yra savaime gyjanti, sukonfigūruota sklandžiai įsijungti halogeninėms lempoms ir lengvam perkrovimui (iki 30-50%), o antroji blokuoja. , suveikia, kai perkrova viršija 60 % ir reikia iš naujo paleisti įrenginį (trumpalaikis išjungimas ir įjungimas). Taip pat pastebimas gana didelis galios transformatorius, kurio bendra galia leidžia iš jo išspausti iki 400-500 W.

Aš asmeniškai su jais nesusidūriau, bet nuotraukoje mačiau panašius modelius tame pačiame korpuse ir su tuo pačiu elementų rinkiniu 210W ir 250W.

4. ET, kurio galia 200-210 W.

4.1. Feron TRA110-200W (250W)

Panašus Feron TRA110-105W (2.2. poz.) gamykla Kinijoje. Turbūt geriausias agregatas savo klasėje, sukurtas su dideliu galios rezervu, todėl yra pavyzdinis modelis absoliučiai identiškam Feron TRA110-250W, pagamintam tame pačiame korpuse.

4.2. Delux ELTR-210W

Maksimaliai pigus, šiek tiek gremėzdiškas ET su daug nesulituotų detalių ir elektros jungiklių šilumos išsklaidymo į bendrą radiatorių per elektros kartono gabalėlius, kurį galima priskirti prie gero tik dėl perkrovos apsaugos.

4.3. Šviesos komplektas EK210


Pagal elektroninį užpildą, panašiai kaip ankstesniame Delux ELTR-210W (4.2. punktas), geras ET su maitinimo jungikliais TO-247 korpuse ir dviejų pakopų apsauga nuo perkrovos (SC), nepaisant to, jis perdegė, beveik visiškai, kartu su apsaugos moduliais (kodėl nėra nuotraukų? Po visiško atsigavimo, prijungus apkrovą, artimą maksimaliai, jis vėl perdegė. Todėl nieko protingo apie šį ET negaliu pasakyti. Galbūt santuoka, o gal blogai apgalvota.

4.4. Kanlux SET210-N

Be papildomų rūpesčių, gana aukštos kokybės, gerai suprojektuotas ir labai kompaktiškas ET.

200 W galios ET taip pat galima rasti 3.2 punkte.

5. 250 W ar didesnės galios ET.

5.1. Lemanso TRA25 250W

Tipiška Kinija. Ta pati gerai žinoma Tashibra arba apgailėtinas Feron TRA110-200W panašumas (4.1. skyrius). Net nepaisant galingų suporuotų klavišų, jis beveik neišlaiko deklaruotų savybių. Lenta gauta suluošinta, be dėklo, todėl nuotraukos nėra.

5.2. Azija Elex GD-9928 250W

Iš esmės TRA110-200W modelis patobulintas iki gero ET (4.1 punktas). Iki pusės korpuso užpildyta šilumai laidžiu junginiu, o tai labai apsunkina jo išmontavimą. Jei susidūrėte su tokiu ir reikia jį išardyti, įdėkite į šaldiklį kelioms valandoms, o tada greitai po gabalėlio sulaužykite sustingusį mišinį, kol jis sušils ir vėl taps klampus.

Kitas galingiausias modelis Asia Elex GD-9928 300W turi identišką korpusą ir grandinę.

250 W galios ET taip pat galima rasti 3.2 punkte. ir 4.1 punktą.

Na, tai tikriausiai viskas ET šiai dienai. Baigdamas aprašysiu keletą niuansų, savybių ir pateiksiu porą patarimų.

Daugelis gamintojų, ypač pigių elektromobilių, gamina šiuos gaminius skirtingais pavadinimais (prekių ženklais, tipais), naudodami tą pačią grandinę (dėklą). Todėl ieškant grandinės reikėtų daugiau dėmesio skirti jos panašumui, o ne įrenginio pavadinimui (tipui).

Pagal kėbulą ET kokybės nustatyti beveik neįmanoma, nes, kaip matyti iš kai kurių nuotraukų, modelyje gali būti per mažai darbuotojų (be dalių).

Gerų ir kokybiškų modelių dėklai dažniausiai gaminami iš kokybiško plastiko ir gana nesunkiai išardomi. Pigūs dažnai laikomi kartu su kniedėmis, o kartais ir suklijuojami.

Jei išardžius sunku nustatyti elektroninio prietaiso kokybę, atkreipkite dėmesį į spausdintinę plokštę - pigūs dažniausiai montuojami ant getinax, kokybiški montuojami ant PCB, geri, kaip taisyklė, yra taip pat montuojamas ant PCB, tačiau pasitaiko retų išimčių. Daug ką pasakys radijo komponentų kiekis (tūris, tankis). Pigiuose ET indukcinių filtrų visada nėra.

Be to, pigiuose ET galios tranzistorių aušintuvo arba visiškai nėra, arba jis yra ant korpuso (metalo) per elektrinį kartoną arba PVC plėvelę. Aukštos kokybės ir daug gerų ET jis pagamintas ant tūrinio radiatoriaus, kuris dažniausiai tvirtai priglunda prie kūno iš vidaus, taip pat naudojant jį šilumai išsklaidyti.

Apsaugos nuo perkrovos (SC) buvimą galima nustatyti, jei plokštėje yra bent vienas papildomas mažos galios tranzistorius ir žemos įtampos elektrolitinis kondensatorius.

Jei planuojate įsigyti ET, atkreipkite dėmesį, kad yra daug pavyzdinių modelių, kurių kaina yra pigesnė nei jų „galingesnės“ kopijos. Elektroniniai transformatoriai.

Sėkmės gyvenime ir kūrybinio darbo visiems.

Įrenginys turi gana paprastą grandinę. Paprastas stūmimo ir traukimo savaiminis generatorius, pagamintas naudojant pusiau tilto grandinę, veikimo dažnis yra apie 30 kHz, tačiau šis rodiklis labai priklauso nuo išėjimo apkrovos.

Tokio maitinimo grandinė yra labai nestabili, ji neturi jokios apsaugos nuo trumpųjų jungimų transformatoriaus išėjime, galbūt būtent dėl ​​to grandinė dar nebuvo plačiai naudojama radijo mėgėjų ratuose. Nors pastaruoju metu ši tema buvo reklamuojama įvairiuose forumuose. Žmonės siūlo įvairias tokių transformatorių modifikavimo galimybes. Šiandien pabandysiu visus šiuos patobulinimus sujungti į vieną straipsnį ir pasiūlysiu variantus ne tik tobulėjimui, bet ir ET stiprinimui.

Mes nesigilinsime į grandinės veikimo pagrindus, bet tuoj pat pradėkime darbą.
Bandysime patobulinti ir padidinti kiniško „Taschibra“ elektromobilio galią 105 vatais.

Pirmiausia noriu paaiškinti, kodėl nusprendžiau imtis tokių transformatorių maitinimo ir keitimo. Faktas yra tas, kad neseniai kaimynas manęs paprašė pagaminti jam pagal užsakymą pagamintą automobilio akumuliatoriaus įkroviklį, kuris būtų kompaktiškas ir lengvas. Nenorėjau jo surinkti, bet vėliau aptikau įdomių straipsnių, kuriuose buvo kalbama apie elektroninio transformatoriaus perdarymą. Tai man sukėlė mintį – kodėl gi nepabandžius?

Taigi buvo nupirkti keli ET nuo 50 iki 150 vatų, tačiau eksperimentai su konversija ne visada buvo sėkmingai baigti; iš visų išliko tik 105 vatų ET. Tokio bloko trūkumas yra tas, kad jo transformatorius nėra žiedo formos, todėl nepatogu išvynioti ar atsukti posūkius. Tačiau kito pasirinkimo nebuvo ir šį konkretų bloką teko perdaryti.

Kaip žinome, šie įrenginiai neįsijungia be apkrovos, tai ne visada yra pranašumas. Planuoju įsigyti patikimą įrenginį, kurį būtų galima laisvai naudoti bet kokiam tikslui, nebijant, kad trumpojo jungimo metu gali perdegti ar sugesti maitinimas.

Tobulinimas Nr.1

Idėjos esmė – pridėti apsaugą nuo trumpojo jungimo ir taip pat pašalinti minėtą trūkumą (grandinės įjungimas be išėjimo apkrovos arba esant mažos galios apkrovai).


Žvelgiant į patį įrenginį matome paprasčiausią UPS grandinę, sakyčiau, kad grandinė nėra gamintojo iki galo sukurta. Kaip žinome, jei trumpai sujungsite antrinę transformatoriaus apviją, grandinė suges greičiau nei per sekundę. Srovė grandinėje smarkiai padidėja, akimirksniu sugenda jungikliai, o kartais net ir pagrindiniai ribotuvai. Taigi, grandinės remontas kainuos daugiau nei savikaina (tokio ET kaina yra apie 2,5 USD).


Grįžtamojo ryšio transformatorius susideda iš trijų atskirų apvijų. Dvi iš šių apvijų maitina pagrindinio jungiklio grandines.

Pirmiausia nuimkite OS transformatoriaus ryšio apviją ir įdiekite trumpiklį. Ši apvija nuosekliai sujungta su impulsinio transformatoriaus pirmine apvija.
Tada apsukame tik 2 apsisukimus į maitinimo transformatorių ir vieną žiedą (OS transformatorius). Apvijai galite naudoti 0,4–0,8 mm skersmens vielą.



Toliau reikia pasirinkti rezistorių OS, mano atveju jis yra 6,2 omo, bet galima pasirinkti rezistorių, kurio varža yra 3-12 omų, kuo didesnė šio rezistoriaus varža, tuo mažesnė apsauga nuo trumpojo jungimo srovė. Mano atveju rezistorius yra vielinis, ko nerekomenduoju daryti.Šio rezistoriaus galią pasirenkame 3-5 vatus (galite naudoti nuo 1 iki 10 vatų).


Impulsinio transformatoriaus išėjimo apvijos trumpojo jungimo metu srovė antrinėje apvijoje krenta (standartinėse ET grandinėse trumpojo jungimo metu srovė didėja, išjungiant jungiklius). Dėl to sumažėja OS apvijos srovė. Taigi generavimas sustoja, o patys raktai užrakinami.

Vienintelis šio sprendimo trūkumas yra tas, kad esant ilgalaikiam trumpajam jungimui prie išėjimo, grandinė sugenda, nes jungikliai gana stipriai įkaista. Saugokite išėjimo apviją nuo trumpojo jungimo, trunkančio ilgiau nei 5-8 sekundes.

Dabar grandinė prasidės be apkrovos, žodžiu, turime pilnavertį UPS su apsauga nuo trumpojo jungimo.


2 tobulinimas

Dabar mes stengsimės tam tikru mastu išlyginti tinklo įtampą iš lygintuvo. Tam naudosime droselius ir išlyginamąjį kondensatorių. Mano atveju buvo naudojamas paruoštas induktorius su dviem nepriklausomomis apvijomis. Šis induktorius buvo pašalintas iš DVD grotuvo UPS, nors gali būti naudojami ir savadarbiai induktoriai.


Po tilto reikia prijungti 200 μF talpos elektrolitą, kurio įtampa ne mažesnė kaip 400 voltų. Kondensatoriaus talpa parenkama pagal maitinimo šaltinio galią 1 μF 1 vatui galios. Bet kaip prisimenate, mūsų maitinimo šaltinis yra skirtas 105 vatams, kodėl kondensatorius naudojamas esant 200 μF? Labai greitai tai suprasite.

3 tobulinimas

Dabar apie pagrindinį dalyką - padidinti elektroninio transformatoriaus galią ir ar tai realu? Tiesą sakant, yra tik vienas patikimas būdas jį įjungti be didelių pakeitimų.

Įjungimui patogu naudoti ET su žiediniu transformatoriumi, kadangi teks pervynioti antrinę apviją, būtent dėl ​​šios priežasties pakeisime savo transformatorių.

Tinklo apvija ištempta per visą žiedą, joje yra 90 vijų vielos 0,5-0,65 mm. Apvija suvyniota ant dviejų sulankstytų ferito žiedų, kurie buvo pašalinti iš 150 vatų galios ET. Antrinė apvija vyniojama pagal poreikius, mūsų atveju ji skirta 12 voltų.

Planuojama galią padidinti iki 200 vatų. Štai kodėl reikėjo elektrolito su rezervu, kuris buvo minėtas aukščiau.

Pustilties kondensatorius keičiame 0,5 μF, standartinėje grandinėje jų talpa yra 0,22 μF. Dvipoliai raktai MJE13007 pakeisti MJE13009.
Transformatoriaus galios apvijoje yra 8 posūkiai, apvija buvo su 5 vijomis 0,7 mm vielos, todėl pirminėje turime laidą, kurio bendras skerspjūvis 3,5 mm.

Pirmyn. Prieš ir po droselių dedame 0,22-0,47 μF talpos plėvelinius kondensatorius, kurių įtampa ne mažesnė kaip 400 voltų (naudojau būtent tuos kondensatorius, kurie buvo ET plokštėje ir kuriuos reikėjo keisti, kad padidėtų galia).


Tada pakeiskite diodo lygintuvą. Standartinėse grandinėse naudojami įprasti 1N4007 serijos lygintuvai. Diodų srovė yra 1 Amperas, mūsų grandinė sunaudoja daug srovės, todėl diodus reikėtų pakeisti galingesniais, kad būtų išvengta nemalonių rezultatų po pirmo grandinės įjungimo. Galite naudoti bet kokius lygintuvus, kurių srovė yra 1,5–2 amperai, o atvirkštinė įtampa yra ne mažesnė kaip 400 voltų.

Visi komponentai, išskyrus generatoriaus plokštę, yra sumontuoti ant duonos lentos. Raktai buvo pritvirtinti prie šilumos kriauklės per izoliacines tarpines.

Tęsiame elektroninio transformatoriaus modifikaciją, į grandinę įtraukdami lygintuvą ir filtrą.
Droseliai yra suvynioti ant žiedų, pagamintų iš geležies miltelių (išimtų iš kompiuterio maitinimo bloko) ir susideda iš 5-8 apsisukimų. Patogu jį vynioti naudojant 5 vielos vijas, kurių kiekvienos skersmuo 0,4-0,6 mm.



© 2023 globusks.ru - Automobilių remontas ir priežiūra pradedantiesiems