namai - Aptarnavimas
Namų gaminiai iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio. Kaip savo rankomis pasidaryti maitinimo šaltinį iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio? Žingsnis po žingsnio veiksmų algoritmas

Praktiškai nemokamai nusipirkau sau 350W nepertraukiamo maitinimo šaltinį iš kompiuterio. Visada norėjau iš jo padaryti galingą 10A 12V maitinimo šaltinį, juk transformatorius patikimesnis už impulsų generatorių. Ir kadangi atsirado tokia galimybė, kodėl ja nepasinaudojus?
Surinkimo procesas truko apie penkias valandas, o visas surinkimas truko du mėnesius. Prieš du mėnesius nusipirkau nepertraukiamo maitinimo šaltinį
Pirmas žingsnis buvo transformatoriaus pašalinimas. IR išbandytas atsparumas tinklo apvijos. Juoda viela yra apvijos pradžia, mėlyna viela yra apvijos pabaiga, o raudona viela yra čiaupas.




Kai apsisprendžiau dėl tinklo apvijos, nusprendžiau tiekti maitinimą tarp juodos ir raudonos spalvos, tada išėjimo galia bus šiek tiek didesnė, o tuščiosios eigos srovė bus didesnė. Natūralu, kad tai sukels papildomą apvijų šildymą, bet aš turėsiu priverstinį aušinimą.

Viską apsvarsčius galimi variantai būsimą maitinimo šaltinį, reikalingus komponentus užsisakė iš Kinijos ir paruošė korpusą, kad negaištų laiko. Transformatorių perkėliau iš pradinės vietos ir keturiais M4 varžtais pritvirtinau prie dugno, kur stovėjo transisas. įrengė radiatorių būsimam diodiniam tilteliui. Taip pat korpuso gale išpjoviau skylę ventiliatoriui.
Maždaug po mėnesio atkeliavo impulsinis keitiklis XL4016 12A 0-32V, čia yra nuoroda į jį. Kodėl prieš perdarydamas keitiklį pasivarginau nufotografuoti, todėl paaiškinsiu, ką padariau.




Vietoj vietinių apipjaustymo rezistorių buvo sumontuoti sovietiniai rezistoriai. Įtampos reguliatoriui rezistorius nustatytas 4,7 kOhm, aš jį išnešiu dviem laidais priekiniame skydelyje. Šis įvertinimas leidžia reguliuoti įtampą 1,2–18,5 V ribose. Srovės reguliatoriui sumontavau 1 kOhm kintamąjį rezistorių, o išilgai teigiamo laido pridėjau 25 kOhm rezistorių, kuris leidžia reguliuoti srovę 0-10A.
Taip pat vietoj blokelio litavau laidus, laidus 0,75mm kvadratu. susukti poromis, kad padidėtų skerspjūvis.

Dar po mėnesio, tiesiog vakar, atkeliavo likę komponentai ir aš pradėjau dirbti. Vėlgi, proceso nuotraukų nėra, todėl peržiūrėsiu gatavą įrenginį.
Priekiniame skydelyje buvo du reguliatoriai: srovė ir įtampa. Sumontuotas 10A tipo 91C4 ampermetras, elektroninis voltmetras ir nuo ankstesnio likę gnybtų blokai. Taip pat iš plokštės ištraukiau įtampos stabilizavimo indikatoriaus LED.




Galinėje dalyje ant pertvaros sumontuota keitiklio plokštė XL4016, ant radiatoriaus sumontuotas diodinis tiltelis KBPC5010, prie korpuso priklijuotas 35V 4700 uF kondensatorius. Kondensatorius reikalingas tinklo įtampai filtruoti, po tiltelio su juo įtampa buvo 22V.
Ventiliatoriui ir voltmetrui maitinti panaudojau papildomą apviją iš transformatoriaus ir sumontavau diodinį tiltelį su 2200 uF kondensatoriumi. Po 25V diodinio tiltelio ši įtampa tinkama voltmetrui maitinti, bet tiek ventiliatoriui tiek per daug, todėl ventiliatorius bus maitinamas per du lygiagrečius 470 omų 2 W rezistorius. Tiltas su kondensatoriumi buvo tvirtinamas baldakimu.
Beje, kad apsisaugotų nuo bet kokių atvejų :) Šoniniame skydelyje sumontavau saugiklį.



Visas šis surinkimas truko tik 5 valandas, galima sakyti, kad viskas buvo surinkta per vakarą.
Dabar laikas pereiti prie šio įrenginio bandymo, na, pirmiausia pažiūrėsiu, koks tikslus yra voltmetras.
Pasirinkau pagrindines įtampas įvairių baterijų įkrovimui, pirmoji bus įtampa LI-ION 4,18 V. Voltmetras rodė 4,16 V, tai visai normalu kiniškam voltmetrui.


Trims ličio baterijoms pasirinkau tokią įtampą, čia voltmetras rodė 0,1V daugiau, kas irgi nėra taip blogai.

Paskutinė įtampa švino akumuliatoriams yra 14,4 V. Taip pat 0,1 V paklaida, bet vėlgi priimtina.

Na, aš patikrinsiu ampermetrą, nors jis man patiko daug labiau nei voltmetras.

Nustokite kvailioti, laikas krautis. Kas atsitiks su įrenginiu, jei įvyks trumpasis jungimas?

na o dabar viska krausiu nichromu, man pavyko pakrauti 6A prie 15 V

Ilgai nekrausiu, nes išlydysiu kūną. Tačiau apie 10 minučių viskas kaitino be jokių problemų
Paskutinis dalykas, kurį reikia padaryti šiam maitinimo šaltiniui, yra sujungti laidus su gnybtais. Kažkada pirkau tokią laidą už 300 rublių.

Tai užbaigia surinkimą ir paskutinis dalykas, kurį turiu padaryti, yra nubraižyti jums maitinimo schemą

Taip pat pridėkite nuorodas į visus naudotus komponentus
XL4016 12A 30V keitiklis, kainuojantis 290 rublių
Diodinis tiltas 50A 1000V už 100 rublių
Voltmetras 100V už 60 rublių
Ampermetras 10A už 130 rublių
Gnybtų blokas 4 vnt. už 100 rublių

Atsižvelgiant į tai, kad pats nepertraukiamo maitinimo šaltinis kainavo 500 rublių, plius papildomos dalys ir panašiai, mano maitinimas iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio man kainavo 1500 rublių.

Na, kol kas tiek, jei jums patinka mano naminiai gaminiai ir nenorite praleisti naujų, užsiprenumeruokite naujienas Susisiekus su arba Odnoklassniki

Nenorite gilintis į radijo elektronikos kasdienybę? Rekomenduoju atkreipti dėmesį į mūsų draugų kinų pasiūlymus. Už labai priimtiną kainą galite nusipirkti gana aukštos kokybės įkrovimo įrenginys


Paprastas įkroviklis su LED įkrovimo indikatoriumi, kraunasi žalia baterija, kraunasi raudona baterija.

Yra apsauga nuo trumpas sujungimas, yra apsauga nuo poliškumo pasikeitimo. Puikiai tinka įkrauti Moto akumuliatorius, kurių talpa iki 20A/h; 9A/h akumuliatorius įkraus per 7 valandas, 20A/h – per 16 valandų. Šio įkroviklio kaina yra tik 403 rubliai, pristatymas nemokamas

Šio tipo įkrovikliai gali automatiškai įkrauti beveik bet kokio tipo 12V automobilių ir motociklų baterijas iki 80A/H. Turi unikalų įkrovimo būdą trimis etapais: 1. Įkrovimas DC, 2. Pastovios įtampos įkrovimas, 3. Nuleidžiamas įkrovimas iki 100%.
Priekiniame skydelyje yra du indikatoriai, pirmasis rodo įtampą ir įkrovimo procentą, antrasis rodo įkrovimo srovę.
Gan kokybiškas prietaisas namų reikmėms, kaina tik 781,96 RUR, pristatymas nemokamas.Šių eilučių rašymo metu užsakymų skaičius 1392, laipsnis 4,8 iš 5. Užsakydami nepamirškite nurodyti Eurofork

Visi žinome, kaip nemalonu, kai staiga užgęsta šviesos. Tai gali nutikti bet kada – namuose ar užmiestyje. Kaimo vietovių gyventojams negalima dvigubai pavydėti, ypač jei tokiais momentais veikia cirkuliacinis siurblys. Staigus šviesos išjungimas gali lemti būsimo jauniklių mirtį arba šildymo siurblio sustojimą.

Yra puikus šios problemos sprendimas – tereikia įsigyti automobilinį keitiklį nuo 12 iki 220 V. Tačiau jų kainos labai didelės, ne kiekvienas kaimo gyventojas gali sau leisti nusipirkti tokį brangų daiktą.

Ką daryti – kur nebrangiai nusipirkti šaltinio? Nepertraukiamo maitinimo šaltinis namo, šiltnamio, kotedžo ir pan. apšvietimui? Žinoma, pabandykite tai padaryti patys! Ir internetas mums tai padės.

Pasirodo, yra paprastesnis ir pigesnis sprendimas – tereikia nepertraukiamo maitinimo šaltinį paversti inverteriu.

Tam mums reikės veikiančio nepertraukiamo maitinimo šaltinio iš kompiuterio, kurį galima nusipirkti už centus sendaikčių turguose arba per skelbimus vietiniuose laikraščiuose, kad parduodama naudota. kompiuterinė įranga. Tačiau nepertraukiamas maitinimo šaltinis nėra visiškai tinkamas mūsų užduotims ir reikalauja šiek tiek modifikavimo. Kiekvienas, kuris žino, kaip dirbti su lituokliu, gali atlikti tokį darbą be didelių sunkumų.

Pakeitę nepertraukiamo maitinimo šaltinį į keitiklį, išvestyje gauname:

  • Įtampos reguliatorius;
  • Įkroviklis;
  • ir žinoma inverteris.

Po mūsų modifikacijos, jei nepertraukiamasis maitinimas yra 300 W, tai galite jį apkrauti 200 W. Žinoma, kuo galingesnis nepertraukiamasis maitinimas, tuo daugiau galite padidinti jo apkrovą.

Kai kuriose UPS sistemose yra vietų, kur galite dar labiau padidinti galią. Šios vietos vadinamos tranzistoriniais jungikliais. Kai tik juos lituosite, nepertraukiamo maitinimo šaltinio galia padidės.


Gamintojai kartais nelituoja tokių tranzistorių, kad sumažintų gaminio savikainą. Tranzistoriams reikalingas toks pat įvertinimas kaip ir sumontuotiems.

Taip pat turėtumėte padidinti laidų skerspjūvį nuo lentos jungties iki aligatoriaus akumuliatoriaus.


Nuo antrinės apvijos transformatoriaus iki plokštės gnybtų,


lygiagrečiai reikia pridėti dar vieną laidą, kad padidintumėte skerspjūvį.

Norint pasiekti antrinės apvijos išėjimą, transformatorius turėjo būti šiek tiek atskirtas. Išeina trys iš šių laidų.


Kad nepertraukiamo maitinimo šaltinis nepypsėtų kas minutę, turime išimti apvalų pyptelėjimą.






Ant galinės sienelės nuėmiau nereikalingas jungtis ir palikau joms skylę, kad galėtų išeiti oras.



Iš šių gnybtų randame du 220 voltų maitinimo laidus - išėjimą iš plokštės po keitiklio ir išvedame šiuos laidus, sutvarkome savo lizdą.

Mūsų nepertraukiamo maitinimo keitiklis beveik paruoštas. Norėdami stebėti akumuliatoriaus išsikrovimą automobilio akumuliatorius Galite įdiegti skaitmeninį voltmetrą. Tik tuo atveju taip pat prijungiau temperatūros jutiklį, kad būtų galima stebėti temperatūrą ant tranzistorių jungiklių. Termoporą nuo multimetro prijungiau prie lauko operatoriaus tranzistoriaus radiatoriaus.


Svarbus dalykas: keitiklis iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio turi turėti šaltą paleidimą - tai funkcija, kai jį galima įjungti be išorinio maitinimo iš 220 voltų buitinio lizdo. Kai kuriuose modeliuose šalto užvedimo mygtukas paspaudžiamas du kartus skirtingais intervalais.


Štai ir visi pokyčiai. Tokį keitiklį galite pasiimti su savimi į kelionę - iškylą, žvejybą, namuose - per jį galima prijungti lempas, nešiojamąjį kompiuterį, pakrauti telefonus, žibintuvėlius, užmiestyje ir kaime - prijungti inkubatorių, šiltnamio apšvietimą ir tt, bet ne daugiau 70% mūsų gaminio galios.

Apšvietimui geriau naudoti diodines lempas, jos turi mažai traukos ir dega ryškiai. Prijungiau ir 80 W lituoklį, net televizorius veikia be problemų.


Pagrindinė nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) paskirtis – trumpalaikis įvairios biuro įrangos (pirmiausia kompiuterių) tiekimas avarinėse situacijose, kai nėra tinklo įtampos. UPS turi akumuliatorių (dažniausiai 12 V), įtampos keitiklį ir valdymo bloką. Budėjimo režimu akumuliatorius įkraunamas, avariniu režimu įjungiamas įtampos keitiklis.

Kaip ir visa įranga, UPS sugenda arba pasensta. Todėl jie gali būti naudojami kaip pagrindas, pavyzdžiui, laboratoriniam maitinimo blokui (PSU) gaminti. Tam tinkamiausi gali būti UPS, kuriuose įtampos keitikliai veikia žemais dažniais (50...60 Hz), juose yra galingas pakopinis transformatorius, kuris gali veikti ir kaip žeminamasis transformatorius.

Laboratoriniam maitinimo šaltiniui gaminti KIN-325A UPS buvo naudojamas kaip „donoras“. Kūrimo metu užduotis buvo gauti paprasta diagrama, naudojant kuo daugiau „donoro“ elementų. Be transformatoriaus ir korpuso, buvo naudojami galingi lauko tranzistoriai, lygintuvų diodai, keturių stiprintuvų mikroschema, elektromagnetinė relė, visi šviesos diodai, varistorius, kai kurios jungtys, taip pat oksidiniai ir keraminiai kondensatoriai.

Maitinimo grandinė parodyta fig. 1. Tinklo įtampa tiekiama į pirminę transformatoriaus T1 apviją (pažymėta RT-425B) per saugiklio jungtį FU1 ir maitinimo jungiklį SA1. Varistorius RU1, prijungtas lygiagrečiai su šia apvija, kartu su saugiklio jungtimi apsaugo maitinimo šaltinį nuo padidėjusios tinklo įtampos. Per srovę ribojantį rezistorių R1 ir diodą VD1 įjungiamas šviesos diodas HL1, signalizuojantis apie tinklo įtampą.

Galingas lygintuvas ant diodų mazgų VD2-VD5 yra prijungtas prie transformatoriaus T1 apvijos II (su čiaupu viduryje, vardinė įtampa 16 V). Priklausomai nuo relės K1.1 kontaktų padėties, lygintuvas veikia kaip pilnos bangos lygintuvas su bendru transformatoriaus gnybtu (parodyta 1 pav.) ir apie 10 V išėjimo įtampa arba kaip tiltelis su išėjimo įtampa apie 20 V. Šio lygintuvo išėjimo įtampa tiekiama į reguliavimo elementą – lauko tranzistorių.

VT1. Kondensatoriai C1 ir C3 išlygina ištaisytos įtampos bangavimą, rezistorius R2 yra srovės jutiklis. Rezistorius R17 užtikrina minimalią įtampos stabilizatoriaus apkrovą, kai nėra išorinės apkrovos.

Mažos galios lygintuvas surenkamas naudojant diodus VD6-VD9 ir išlyginamuosius kondensatorius C2 ir C5. Jis maitina lygiagretųjį įtampos reguliatorių DA1 luste, operacinės stiprintuvo DA2, relės K1 ir ventiliatoriaus M1. HL2 LED signalizuoja apie įtampos buvimą šio lygintuvo išvestyje.

Ant op-amp DA2.3 ir tranzistoriaus VT1 sumontuotas reguliuojamas įtampos stabilizatorius. Įtampos reguliatoriaus atskaitos įtampa - rezistorius R11 - gaunama iš DA1 lusto stabilizatoriaus išvesties. Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa iš apipjaustymo rezistoriaus R12 variklio tiekiama į DA2.3 operacinės stiprintuvo invertuojamąją įvestį. Šis rezistorius nustato maksimalią išėjimo įtampą. Reguliuojamas srovės ribotuvas sumontuotas ant operatyvinių stiprintuvų DA2.1 ir DA2.2. Įtampa, proporcinga išėjimo srovei iš jutiklio - rezistoriaus R2, tiekiama į įtampos stiprintuvą prie operatyvinio stiprintuvo DA2.1, o po to į operatyvinį stiprintuvą DA2.2, kuris lygina jį su standartine, tiekiamą į jo neinvertuojamą. įvestis iš varžinio daliklio R4R7R8 išvesties. Rezistoriai R7 ir R8 nustato srovės ribojimo slenkstį.

Tranzistorius VT2 valdo relę K1. Jis veiks, kai įtampa prie šio tranzistoriaus vartų viršys slenkstinę reikšmę (schemoje nurodytam tranzistoriui slenkstinė įtampa yra 2...4 V). Trimerio rezistorius R19 nustato maitinimo bloko išėjimo įtampą, virš kurios relė perjungia lygintuvo išėjimo įtampą. Tranzistorius VT3 kartu su termistoriumi RK1 valdo ventiliatorių M1. Jis įsijungia, kai šilumos kriauklės, ant kurios sumontuotas VT1 tranzistorius ir termistorius, temperatūra viršija iš anksto nustatytą vertę. Slenkstinę temperatūrą nustato rezistorius R15. Termistoriaus maitinimo įtampa stabilizuojama parametriniu stabilizatoriumi VD11R16. Relės K1 perteklinė maitinimo įtampa nukrenta per rezistorių R13, o ventiliatoriaus M1 - per rezistorių R18.

Jei apkrovos srovė neviršija slenkstinės vertės, įtampa neinvertuojančiame op-amp DA2.2 įėjime yra didesnė už įtampą invertuojančiame, jo išėjime yra įtampa, artima maitinimo įtampai, todėl VD10 diodas yra uždarytas, o srovė neteka per HL3 šviesos diodą. Tokiu atveju valdymo įtampa į lauko tranzistoriaus VT1 vartus tiekiama iš operacinės stiprintuvo DA2.3 išvesties per rezistorių R14 ir veikia įtampos stabilizatorius. Jei stabilizatoriaus išėjimo įtampa yra mažesnė nei 4 V, tranzistorius VT2 uždaromas ir relė K1 išjungiama. Šiuo atveju įtampa prie tranzistoriaus VT1 nutekėjimo yra 10 V. Kai išėjimo įtampa didesnė nei 4 V, atsidaro tranzistorius VT2 ir įjungiama relė K1. Dėl to tranzistoriaus VT1 nutekėjimo įtampa padidėja iki 20 V. Tai techninis sprendimas leidžia padidinti įrenginio efektyvumą.

Apkrovos srovei viršijus slenkstinę vertę, įtampa operacinės stiprintuvo DA2.2 išėjime sumažės, atsidarys diodas VD10 ir įtampa prie tranzistoriaus VT1 vartų sumažės iki vertės, užtikrinančios nustatytos srovės tekėjimą. . Šiuo režimu srovė teka per HL3 šviesos diodą ir signalizuoja apie perėjimą prie srovės ribojimo režimo. Ribojamoji srovė nustatoma rezistorius R8 0...0,5 A diapazone, o R7 - 0...5 A. Kondensatoriai C4 ir C6 užtikrina srovės ribotuvo stabilumą. Padidinus jų talpą, padidėja stabilumas, tačiau sumažėja srovės ribotuvo veikimas.

Įrenginyje naudojami fiksuoti rezistoriai - S2-23, P1-4 arba importuoti, derinimo rezistoriai - SP3-19, kintamieji rezistoriai - SP4-1, SPO. Kad kintamų rezistorių, reguliuojančių įtampą ar srovę, skalė būtų tiesinė, jie turi būti A grupės. Termistorius - MMT-1. Rezistorius R2 pagamintas iš 150 mm ilgio PEV-2 0,4 vielos gabalo. Be srovės jutiklio funkcijos, jis taip pat veikia kaip lydusis saugiklis avarinių situacijų atveju. Importuojami oksidiniai kondensatoriai, vietoj nepolinių galima naudoti keraminius K10-17. Ventiliatorius yra kompiuterio ventiliatorius, kurio srovės suvartojimas yra 100...150 mA, jo plotis turi būti lygus radiatoriaus pločiui. Relė - bet kokia, skirta 10 A perjungimo srovei ir 12...15 V vardinei apvijos įtampai. XS2, XS3 - lizdai arba gnybtų blokai.

Dauguma elementų dedami ant dviejų spausdintinės plokštės, iš vienos pusės iš stiklo pluošto folijos, kurios storis 1,5...2 mm. Ant pirmojo (2 pav.) sumontuoti lygintuvai, sumontuoti tranzistoriai VT2, VT3 su juos „apsupančiais“ elementais ir kai kurios kitos detalės. Atspausdinti laidininkai, jungiantys galingo lygintuvo elementus, yra „sustiprinti“ - ant jų lituojami 1 mm skersmens alavuotos varinės vielos gabalai. „Standartiniai“ T1 transformatoriaus gnybtai yra laidiniai, juose yra du lizdai. Jei planuojate juos naudoti, ant pirmosios plokštės yra sumontuoti atitinkami kištukai, kurie yra išlituoti iš „gimtosios“ UPS plokštės.

Antroje plokštėje (3 pav.) yra visos mikroschemos, šviesos diodai ir kai kurie kiti elementai. Toje pusėje, kurioje nėra atspausdintų laidų, priklijuotas mygtukas SA1 (P2K ar panašus). Šviesos diodai turi tilpti į „standartines“ angas priekinėje korpuso sienelėje, o prie jungiklio priklijuotas „standartinis“ stūmiklis.

Pirmoji plokštė montuojama prie galinės korpuso sienelės, antroji – arti priekinės. Lentų tvirtinimui naudojami du varžtai ir „standartiniai“ tvirtinimo plastikiniai stovai ant viršutinio korpuso dangtelio. Ant briaunos šilumos kriauklės su išoriniai matmenys 30x60x90 mm (montuojamas tarp lentų) yra VT1 tranzistorius, termistorius ir ventiliatorius. Šilumos susitraukiantys vamzdeliai uždedami virš termistoriaus ir priklijuojami prie šilumos kriauklės šalia tranzistoriaus. Kadangi pasikeitus termistoriaus temperatūrai lauko tranzistorius VT3 sklandžiai atsidaro ir užsidaro, ventiliatorius pradeda suktis ir sustoja taip pat sklandžiai. Todėl tranzistorius VT3 gali pastebimai sušilti ir jo negalima pakeisti mažos galios, pavyzdžiui, 2N7000.

Priekiniame skydelyje (4 pav.) skylutėse sumontuoti kintamieji rezistoriai ir jungtys XS2 ir XS3, prie kurių prilituotas rezistorius R17 ir kondensatorius C7. Bloko kištukas XP1 ir lizdas XS1 yra „natūralūs“, jie yra ant galinės sienelės apatinėje jo dalyje. XS1 lizdas gali būti naudojamas prijungti bet kurį įrenginį, kuris veikia kartu su laboratoriniu maitinimo šaltiniu, pavyzdžiui, osciloskopu.

Sąranka prasideda nustatant maksimalią išėjimo įtampą. Tai atliekama naudojant rezistorių R12, rezistoriaus R11 slankiklis diagramoje turi būti viršutinėje padėtyje. Jei neplanuojate į maitinimo šaltinį statyti voltmetro, rezistoriuje R11 yra rankena su rodykle ir kalibruojama jo skalė. Kai tranzistorius VT2 atidarytas, pasirenkant rezistorių R13, relės K1 vardinė įtampa nustatoma, o kai VT3 atidarytas, rezistorius R18 naudojamas ventiliatoriaus M1 įtampai nustatyti iki 12 V. Ventiliatoriaus įsijungimo temperatūra nustatoma rezistoriumi R15.

Norint nustatyti srovės ribotuvą, prie maitinimo šaltinio išėjimo prijungiamas nuosekliai sujungtas ampermetras ir kintamasis apkrovos rezistorius, kurio varža 10...15 omų ir 50 W galia. Rezistorių slankikliai R4 ir R7 pagal schemą nustatyti į kairę padėtį, slankiklis R8 – į dešinę. Apkrovos rezistorius turi turėti didžiausią varžą. Kai išėjimo įtampa yra apie 10 V, apkrovos rezistorius nustato srovę iki 5 A, o rezistorius R5 – 0,9...1 V operacinės stiprintuvo DA2.1 išėjime. Naudojant apkrovos rezistorius padidinkite išėjimo apkrovos srovę iki 6 A ir, sklandžiai sukdami rezistoriaus R4 slankiklį, įjunkite HL3 šviesos diodą (įjunkite srovės ribojimo režimą) ir tada nustatykite išėjimo srovę į 5 A su rezistoriumi R4. Perkeliant rezistoriaus slankiklį R7 į dešinę (pagal schemą), išėjimo srovė turėtų sumažėti iki nulio. Šiuo atveju rezistorius R8 gali būti naudojamas išėjimo srovei reguliuoti 0...0,5 A diapazone.

Jei neplanuojate statyti ampermetro į maitinimo šaltinį, šių rezistorių svarstyklės yra kalibruojamos. Tam (srovės ribojimo režimu) pakeičiama išėjimo įtampa ir apkrovos varža, nustatoma reikiama srovės vertė ir ant skalės dedami ženklai. Šiuo atveju 0...0,5 A diapazone srovė nustatoma rezistorius R8 (rezistorius R7 turi būti padėtyje "0"), o 0...5 A diapazone - rezistorius R7 ( rezistorius R8 - padėtyje "0") .

Esant dabartiniam ribiniam režimui, galite įkrauti baterijas ir įkraunamas baterijas. Norėdami tai padaryti, nustatykite galutinę įtampą ir įkrovimo srovę, tada prijunkite akumuliatorių (bateriją).

Tolesnė siūlomo maitinimo šaltinio tobulinimo kryptis – įmontuoto skaitmeninio voltmetro, ampermetro ar kombinuoto matavimo prietaiso įrengimas.


Paskelbimo data: 12.12.2014

Skaitytojų nuomonės
  • zluka / 2017-01-23 - 00:07
    Ten Bendras dydis trans ~ 60 W, kaip ir RT-525 ir RT-W06BN, ir net 5A yra perkrova, optimaliai 4A. Kitas dalykas yra 430-9102, iš jo galite pašalinti 25-30A. Taip, ir nebus (20-12)x5, iškrovimas esant 5A apkrovai sumažėja iki 14V ir žemiau.
  • Naujokas / 2016-03-05 - 15:03
    Paprasta grandinė, bet esant maksimaliai 5A apkrovai, į apkrovą išsiskirs 12x5=60 W, o valdymo tranzistoryje išsisklaidys (20-12)x5=40 W. Ar yra būdas iš UPS išspausti daugiau?

Dažnai kulakų namų ūkiuose veikia veikiantis nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), kurio akumuliatorius išsikrovęs. Siūlau padaryti jį 220 voltų įtampos šaltiniu automobiliui. UPS dizainas gali skirtis, bet principas tas pats.
1. Išardome UPS, išmetame išsikrovusį akumuliatorių, nukandame nuo jo gnybtus ir nuvalome galus.

2. Raskite jungtį, per kurią UPS buvo prijungtas prie 220 V tinklo. Mano variante, apačioje dešinėje. Jį naudojame jungiantis prie borto 12 V maitinimo sistemos.


Mano variante jis yra prijungtas prie plokštės per jungtį, mes ją nukandame. Jei jungties nėra, tiesiog nuimkite laidus nuo plokštės ir nuimkite galus.


3. Prijunkite laidus, einančius į akumuliatorių, laidais iš galinio skydelio jungties. Laidai stori, reikės galingo lituoklio. Litavimo taškų kol kas neišskiriame vėlesniam skambėjimui.


4. Suraskite cigarečių degiklio lizdą ir įprastą kompiuterio laidą (mano variante jis neturi kištuko). Jei keitiklio neketinate naudoti kelyje automobilyje, primygtinai rekomenduoju vietoj cigarečių degiklio lizdo naudoti aligatoriaus spaustukus ir įrenginį jungti tiesiai prie akumuliatoriaus.


Lituojame cigarečių žiebtuvėlio lizdą (spaustukus), laikydamiesi poliškumo (raudona – „pliusas“, juoda – „minusas“), izoliuojame litavimo taškus.

5. Svarbus punktas- kad prietaisas nerėktų kaip apiplėštas žydas, reikia išjungti vidinį garsiakalbį.





Tingėjau nuimti plokštę ir išlituoti šiam tikslui - tiesiog replėmis nuplėšiau garsiakalbį)))
Mano variante turėjau pataisyti transformatorių kreiptuvuose, tam idealiai tiko „Astor“ tinklo nuolaidų kortelė, kuri nelaiku mirė rinkos bedugnėje)))


6. Sumontuokite prietaiso korpusą. Belieka tik pritvirtinti standartinius lizdus. Yra UPS, kurių dizainas yra integruotas. Man nepasisekė; turėjau sunaikinti laikiklį ir laidą, skirtą prisijungti prie UPS.

Sveiki visi. Kartą viename forume perskaičiau klausimą apie transformatoriaus naudojimą iš kompiuterio nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), todėl nusprendžiau apie tai parašyti. Ilgą laiką gulėjau negyvas blokas ir nusprendžiau iš jo ištraukti transformatorių, kad patikrinčiau, kam jis gali būti naudojamas.

Priekinis įrenginio skydelis

Galinis skydelis


Pats transformatorius

Jo matmenys yra 100 x 80 x 80 mm. Svoris 2,2 kg. Apžiūros metu matomų pažeidimų nerasta. Po izoliacija matosi viena apvija, gana stora viela, apie 1,5 kv. mm gal ir storesnis. Radau apviją su didžiausia šio transformatoriaus varža, ji pasirodė 12,6 omo. Vielos spalva yra balta + juoda, vienoje šerdies pusėje. Aš juos trumpam pajungiau 220 V - nieko - nei dūzgimo, nei dūmų - jau gerai. Kitoje lygintuvo pusėje radau antrinį, kurio maksimali įtampa apie 15 V. Laidų spalva balta + geltona.


Pas mane buvo diodinis tiltelis 50 A. Jungiau per originalias jungtis, nuotraukoje aiskiai matosi. Tada prie diodo tiltelio prijungiau 12 voltų 35 vatų halogeninę lempą.


Apkrovos įtampa nukrito iki 13 voltų. Diodinio tiltelio išėjimo įtampa yra 14 V, be apkrovos.


Srovė esant apkrovai - 3,3 amperų. Lempa buvo įjungta apie valandą. Po to ranka patikrinau transformatoriaus apvijos temperatūrą - buvo visiškai šalta. Manau, kad trauks daugiau srovės, bet tingėjau patikrinti. Taigi, iš nepertraukiamų transformatorių visiškai įmanoma pagaminti gana galingus ir kokybiškus maitinimo šaltinius ar įkroviklius. Autorius: Volodya (skrl)



 


Skaityti:



Kodėl nešiojamam kompiuteriui reikalingas mažas SSD ir ar verta jame įdiegti „Windows“?

Kodėl nešiojamam kompiuteriui reikalingas mažas SSD ir ar verta jame įdiegti „Windows“?

Kiek SSD diskas yra svarbus žaidimams, ką jis veikia ir kokia yra šios technologijos nauda - apie tai bus kalbama mūsų straipsnyje. Kietojo...

„Flash“ atmintinės taisymas naudojant programas Kaip pataisyti nešiojamojo kompiuterio USB prievadą

„Flash“ atmintinės taisymas naudojant programas Kaip pataisyti nešiojamojo kompiuterio USB prievadą

Kaip pataisyti USB prievadą? Technikos atsakymas: naudojant kompiuterį USB prievadai dažnai sugenda. Visų pirma, jiems nepavyksta...

Pažeista disko struktūra; nuskaityti neįmanoma, ką turėčiau daryti?

Pažeista disko struktūra; nuskaityti neįmanoma, ką turėčiau daryti?

Vartotojų asmeniniuose kompiuteriuose dažnai saugoma svarbi informacija – dokumentai, nuotraukos, vaizdo įrašai, tačiau atsarginių duomenų kopijų kūrimas dažniausiai yra...

Iš ko susideda kompiuteris?

Iš ko susideda kompiuteris?

Paskelbta: 2017-01-14 Sveiki, draugai, šiandien mes išsamiai apsvarstysime kompiuterio sistemos bloko dizainą. Išsiaiškinkime, kas...

tiekimo vaizdas RSS