Högspännings DC-DC-omvandlare
Pulse DC-DC-omvandlare är designade för både ökande och minskande spänning. Med deras hjälp kan du konvertera 5 volt, till exempel till 12, eller 24, eller vice versa, med minimala förluster. Det finns också högspännings DC-DC-omvandlare, de kan erhålla en mycket betydande potentialskillnad på hundratals volt från en relativt låg spänning (5-12 volt). I den här artikeln kommer vi att överväga monteringen av just en sådan omvandlare, vars utspänning kan justeras inom 60-250 volt.
Omvandlarkrets
Den är baserad på den vanliga inbyggda timern NE555. Q1 i diagrammet är en fälteffekttransistor; du kan använda IRF630, IRF730, IRF740 eller någon annan designad för att arbeta med spänningar över 300 volt. Q2 är en lågeffekts bipolär transistor, du kan säkert installera BC547, BC337, KT315, 2SC828. Choke L1 bör ha en induktans på 100 μH, men om detta inte är till hands kan du installera drossel i intervallet 50-150 μH, detta kommer inte att påverka kretsens funktion. Det är lätt att göra en choke själv - linda 50-100 varv koppartråd på en ferritring.Diod D1 enligt kretsen FR105; istället kan du installera UF4007 eller någon annan höghastighetsdiod med en spänning på minst 300 volt. Kondensator C4 måste vara högspänning, minst 250 volt, mer möjligt. Ju större kapacitet desto bättre. Det är också lämpligt att installera en filmkondensator med liten kapacitet parallellt med den för högkvalitativ filtrering av högfrekventa störningar vid omvandlarens utgång. VR1 är ett trimmotstånd med vilket utspänningen regleras. Minsta matningsspänning för kretsen är 5 volt, den mest optimala är 9-12 volt.
Tillverkning av omvandlare
Kretsen är monterad på ett kretskort som mäter 65x25 mm, en fil med en ritning av kortet är fäst vid artikeln. Du kan ta en textolit större än själva ritningen, så att det finns plats i kanterna för att fästa brädan på boetten. Några bilder från tillverkningsprocessen:
Efter etsning ska skivan förtennas och kontrolleras för kortslutning. Därför att Det är hög spänning på kortet, det bör inte finnas några metallgrader mellan spåren, annars är ett haveri möjligt. Först och främst löds små delar på kortet - motstånd, diod, kondensatorer. Sedan mikrokretsen (det är bättre att installera den i uttaget), transistorer, trimningsmotstånd, induktor. För att göra det lättare att ansluta kablar till kortet rekommenderar jag att du installerar skruvplintar; platser för dem finns på kortet.
Ladda ner tavlan:Första start och installation
Innan du börjar, se till att kontrollera korrekt installation och ringa spåren. Ställ in trimningsmotståndet på minimiläget (skjutreglaget ska vara på sidan av motståndet R4).Efter detta kan du lägga spänning på kortet genom att ansluta en amperemeter i serie med den. Vid tomgång bör strömförbrukningen för kretsen inte överstiga 50 mA. Om det passar inom normen kan du försiktigt vrida trimmotståndet och kontrollera utspänningen. Om allt är bra, anslut en belastning, till exempel ett 10-20 kOhm motstånd, till högspänningsutgången och testa kretsens funktion igen, denna gång under belastning.
Den maximala ström som en sådan omvandlare kan producera är cirka 10-15 mA. Den kan till exempel användas som en del av lampteknologin för att driva lampanoder eller för att tända gasurladdnings- eller självlysande indikatorer. Huvudapplikationen är en elpistol i miniatyr, eftersom utspänningen på 250 volt är märkbar för en person. Lycka till med att bygga!
Omvandlarens funktion visas tydligt i videon: