Alimentation électrique fiable pour laboratoire

Alimentation électrique fiable pour laboratoire

J'ai une alimentation régulée. Seule la tension est régulée ; il n’y a donc pas de régulation de courant. Pour certains usages, cela suffit. J'ai décidé d'assembler une unité avec régulation de courant et de tension. Une alimentation de laboratoire, ou LBP, est une chose très nécessaire.
Le circuit LBP est très simple, comme je l'utiliserai Module convertisseur DC-DC de Chine.

Caractéristiques


Principales caractéristiques du module :
  • Tension d'entrée 5 - 40 Volts ;
  • Tension de sortie 1,2 - 35 Volts ;
  • Courant de sortie (max) 9 Ampères, il est conseillé d'installer un refroidisseur.

Schéma d'alimentation


Comme je l'ai déjà dit, le schéma est simple. La tension secteur est fournie au transformateur. Il y a un interrupteur d'alimentation et un fusible. La tension est abaissée par un transformateur. Le plus grand honneur du circuit de puissance. Une tension alternative est fournie au pont de diodes et au condensateur de lissage. Ensuite, il passe au convertisseur DC-DC. Depuis le convertisseur, la tension est fournie aux bornes de sortie. Le moins du circuit est coupé par l'appareil. Pour plus de commodité, les résistances de réglage sont retirées de la carte.
Celui du bas est conçu pour alimenter le voltammètre. Le transformateur a un enroulement séparé.Comme pour l'enroulement de puissance, une tension alternative est fournie au pont de diodes et au condensateur de filtrage. Ensuite, j'ai installé un stabilisateur linéaire 5 Volts.
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Composants


Nous avons compris le schéma. Passons maintenant aux composants.
Le corps du LBP sera l'ancien corps du régulateur du fer à souder. Le régulateur du fer à souder remonte à l'époque de l'URSS. Très gentil.
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Le panneau avant sera en plastique composite. Le plastique est constitué de deux plaques d'aluminium et de plastique entre elles. D’un côté il est blanc, de l’autre il est noir. Le côté noir sera le devant.
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Un transformateur abaisseur d'un ancien matériel, je ne me souviens plus lequel. Il a dû être légèrement modifié. J'ai fait un robinet à 22 Volts, un bobinage complet à 27 Volts. Si on le laisse, après le pont de diodes, la tension est supérieure à 30 Volts. C'est beaucoup pour un régulateur 7805 installé sur un [leech=http://]convertisseur DC-DC[/leech]. Il alimente le circuit de l'ampli-op. Bien que 40 Volts soient indiqués, en tenant compte du maximum pour 7805 à 30 Volts.
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Convertisseur Buck DC.
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Voltampèremètre 3 segments. Pour un affichage plus précis des paramètres de sortie, vous devez l'appliquer à 4 segments. J'avais celui que j'avais et je l'ai utilisé.
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Terminaux de l’époque de l’URSS. Solide et fiable.
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Condensateur 4700 microfarads * 63 Volts. Basé sur 1 000 microfarads pour 1 ampère. 2*470 uF supplémentaires sont installés sur le module.
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Vous pouvez utiliser un seul pont de diodes, mais je l'ai toujours issu d'un ancien projet. Monté sur 4 diodes D242.
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Fabrication


Au bas du boîtier, nous marquons et perçons des trous pour : transformateur, pont de diodes, module. On soude le tout selon les circuits. J'ai retiré deux résistances de réglage du module. J'ai soudé des fils à la place. Il y a 3 fils pour le courant et deux pour la tension.
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J'alimenterai le voltammètre via un stabilisateur linéaire de 5 volts.Pont de diodes KTs402 et un petit condensateur.
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Sur le panneau arrière, je fais des marquages ​​pour le connecteur d'alimentation et le fusible. J'ai soigneusement tout découpé et installé.
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Je marque et découpe tous les trous sur le panneau avant. Il y aura : des bornes de sortie, un interrupteur secteur, des résistances de courant et de tension, un Voltampèremètre.
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J'ai soudé tous les éléments installés de l'intérieur. L'interrupteur d'alimentation commute les deux fils réseau. Au départ, je voulais en utiliser un autre.
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Nous installons tous les éléments de la face avant. La borne positive est marquée de peinture rouge. Poignées de résistance de différentes couleurs. Le rouge est la couleur de l'affichage Volts. Jaune en courant. Je n'ai pas encore signé où se trouvent le courant et la tension. Plus tard, je changerai les résistances par des multitours, et peut-être aussi les poignées.
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J'ai peint le capot supérieur. Il y avait un trop grand espace entre le panneau avant et le couvercle, je l'ai donc fermé avec un petit coin. Lors des tests, l'appareil produisait 9 ampères en bref, à 28 volts, ce qui équivalait à un peu plus de 250 watts.
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C’est ainsi que s’est avérée l’alimentation électrique du laboratoire. Ils peuvent alimenter différents types d’appareils et également charger des batteries. Au départ, je voulais utiliser une source d'impulsions de 24 Volts, mais je suis tombé sur un transformateur aux dimensions requises. De plus, j'essaie d'assembler un appareil à partir de ce que j'ai. Merci à tous pour votre attention !

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Commentaire
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Commentaires (11)
  1. ElektoLekhych
    #1 ElektoLekhych Invités 4 septembre 2018 10:51
    1
    Quelqu'un l'a-t-il essayé ? Est-ce que ça marche mentalement ou avec des blunts ?
    1. Invité Victor
      #2 Invité Victor Invités 5 septembre 2018 10:13
      4
      J'ai piloté ce module. Il nourrissait à la fois la transe et l'impulsion. Ça tire super bien.
    2. Invité Andreï
      #3 Invité Andreï Invités 1 juin 2020 05:00
      3
      J'ai essayé d'utiliser un abaisseur DC-DC chinois pour réguler la tension et le courant de mon alimentation avec le résultat suivant : le premier « chinois » a fonctionné pendant plusieurs jours et est tombé en panne. J'en ai acheté deux autres. Les deuxième et troisième n’ont fonctionné que quelques minutes avant de tomber en panne. Le premier a chargé la charge avec un courant de 6A, les deuxième et troisième - de l'ordre de 3A.
  2. Sergueï K
    #4 Sergueï K Visiteurs 5 septembre 2018 00:15
    2
    Pourquoi demandez-vous d'utiliser un transformateur ordinaire et d'installer un dispositif à impulsions derrière celui-ci ? Il y aura des interférences quoi qu’il arrive, et le prix des transformateurs est hors du commun. Il est plus logique d'utiliser un transformateur électronique.
    J'ai fait ça, sortie 24V 3A, protection, indication. Je n’arrive toujours pas à décrire une alimentation super économique.
    Mais il ne s’agit pas d’un laboratoire, ce que l’on entend généralement comme une alimentation sans bruit impulsif.
  3. Sergueï K
    #5 Sergueï K Visiteurs 5 septembre 2018 00:18
    1
    Pour avoir un test de laboratoire normal, au lieu d'un convertisseur d'impulsions, il est préférable d'installer un stabilisateur linéaire ordinaire avec un grand radiateur. Il y a de la place dans le bâtiment. De tels microcircuits peuvent être dessoudés sur d'anciennes cartes mères ;)
  4. Vladimir.
    #6 Vladimir. Invités 5 septembre 2018 09:59
    2
    Pourquoi un transformateur ? Et il peut rester inactif : s’il existe déjà, pourquoi pas.
    1. popvovka
      #7 popvovka Invités 5 septembre 2018 20:56
      1
      Votre commentaire est pertinent !)
    2. Sergueï K
      #8 Sergueï K Visiteurs 7 septembre 2018 15:16
      0
      Peut-être... Avec cette approche, il s'avère que la plupart des schémas du magazine Radio ont été inventés par des passionnés qui avaient quelque chose qui traînait, et quand on essaie de le répéter, il s'avère que l'on ne peut obtenir les pièces que de manière insensée. équipement coûteux. Eh bien, ou attendez que cet équipement tombe dans une décharge...
      1. Invité Victor
        #9 Invité Victor Invités 7 septembre 2018 16:43
        1
        On peut en dire autant des voitures. Il existe des pièces qui valent beaucoup d’argent et qui peuvent être commandées. Sans eux, la voiture ne roulera pas et ne fonctionnera pas. Alors, ne pas réparer, mais attendre le démontage ?
  5. Invité Vladimir
    #10 Invité Vladimir Invités 5 septembre 2018 22:33
    1
    J'ai réalisé plusieurs pièces sur cette base. Elles fonctionnent. Mais j'ai installé des résistances multitours. C'est plus pratique
  6. Invité Alexandre
    #11 Invité Alexandre Invités 18 janvier 2019 00:34
    0
    Quelles sont les valeurs des résistances variables ?