Nagyfeszültségű DC-DC átalakító
Az impulzusos DC-DC átalakítókat feszültség növelésére és csökkentésére egyaránt tervezték. Segítségükkel minimális veszteséggel konvertálhat például 5 voltot 12 vagy 24 voltra, vagy fordítva. Vannak nagyfeszültségű DC-DC konverterek is, amelyek viszonylag alacsony feszültségről (5-12 volt) nagyon jelentős, több száz voltos potenciálkülönbséget képesek elérni. Ebben a cikkben egy ilyen konverter összeszerelését vizsgáljuk meg, amelynek kimeneti feszültsége 60-250 volton belül állítható.
Átalakító áramkör

A közös NE555 integrált időzítőn alapul. Az ábrán a Q1 egy térhatású tranzisztor; használhat IRF630-at, IRF730-at, IRF740-et vagy bármely mást, amelyet 300 volt feletti feszültségre terveztek. A Q2 egy kis teljesítményű bipoláris tranzisztor, biztonságosan telepítheti a BC547, BC337, KT315, 2SC828 típusokat. Az L1 fojtó induktivitásának 100 μH-nak kell lennie, de ha ez nincs kéznél, akkor 50-150 μH tartományban telepíthet fojtókat, ez nem befolyásolja az áramkör működését. Könnyű saját kezűleg fojtót készíteni – tekerjen fel 50-100 fordulatnyi rézhuzalt egy ferritgyűrűre.D1 dióda az FR105 áramkör szerint; helyette telepíthet UF4007-et vagy bármilyen más, legalább 300 voltos feszültségű nagysebességű diódát. A C4 kondenzátornak nagyfeszültségűnek, legalább 250 V-nak kell lennie, több lehetséges. Minél nagyobb a kapacitása, annál jobb. Érdemes vele párhuzamosan kiskapacitású filmkondenzátort is beépíteni a nagyfrekvenciás zavarok kiváló minőségű szűrésére az átalakító kimenetén. A VR1 egy trimmelő ellenállás, amellyel a kimeneti feszültséget szabályozzák. Az áramkör minimális tápfeszültsége 5 volt, a legoptimálisabb 9-12 volt.
Átalakító gyártás
Az áramkör 65x25 mm méretű nyomtatott áramköri lapra van felszerelve, a cikkhez csatolják a tábla rajzát tartalmazó fájlt. Magánál a rajznál nagyobb textolitot is vehet, hogy a széleken legyen hely a tábla tokhoz való rögzítéséhez. Néhány kép a gyártási folyamatról:
A maratás után a táblát ónozni kell, és ellenőrizni kell, hogy nincs-e rövidzárlat. Mert A táblán nagy feszültség van, a sínek között nem lehet fém sorja, különben meghibásodás lehetséges. Mindenekelőtt apró alkatrészeket forrasztanak a táblára - ellenállások, dióda, kondenzátorok. Ezután a mikroáramkör (jobb telepíteni az aljzatba), tranzisztorok, vágóellenállás, induktor. A vezetékek kártyához történő csatlakoztatásának megkönnyítése érdekében csavaros sorkapcsok felszerelését javaslom, ezek helye a táblán található.
A tábla letöltése:Első indítás és beállítás
Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy ellenőrizze a megfelelő telepítést, és gyűrűzze meg a síneket. Állítsa a vágóellenállást a minimális helyzetbe (a csúszka az R4 ellenállás oldalán legyen).Ezt követően feszültséget kapcsolhat a kártyára, ha sorba köt vele egy ampermérőt. Alapjáraton az áramkör áramfelvétele nem haladhatja meg az 50 mA-t. Ha belefér a normába, óvatosan elfordíthatja a vágóellenállást, szabályozva a kimeneti feszültséget. Ha minden rendben van, csatlakoztasson egy terhelést, például egy 10-20 kOhm-os ellenállást a nagyfeszültségű kimenetre, és tesztelje újra az áramkör működését, ezúttal terhelés alatt.
A maximális áram, amit egy ilyen konverter képes előállítani, körülbelül 10-15 mA. Használható például a lámpatechnika részeként lámpaanódok táplálására, vagy gázkisülési vagy lumineszcens indikátorok megvilágítására. A fő alkalmazás egy miniatűr kábítópisztoly, mivel a 250 voltos kimeneti feszültség észrevehető az ember számára. Boldog építkezést!
A konverter működését egyértelműen bemutatja a videó: