Для любителей электроники и различных самоделок необходимым атрибутом в их деятельности является лабораторный блок питания. Искать его в готовом виде в специализированных магазинах дело не всегда благодарное. В этом случае собрать простой аналог своими руками можно даже в домашних условиях с минимальным набором комплектующих.
Что нужно знать
Оптимальными являются параметры, при которых имеется возможность регулировать напряжение в пределах 0-30 В. В цепи будет установлен электронный ограничитель по силе тока. Он будет с высокой степенью эффективности осуществлять регулировку параметров в пределах от 0,002 А до 3 А максимум. Это позволяет получить комфортный и универсальный прибор с возможностью регулировки мощности.
ЛБП 0-15В/5A
Ампераж успешно ограничивается, обеспечивая рабочие параметры. За счет этого приборы-потребители, подключенные к самодельному прибору element 305d или из atx, будут в безопасности и не сгорят из-за перепадов значений.
Для визуализации восприятия о том, что имеется погашаемое превышение, используется сигнальный светодиод.
Более подробно расположение всех составляющих демонстрирует потенциальная схема:
Схема расположения составляющих цепи
Она обладает такими рабочими параметрами:
- Максимальный входной ток – 3 А.
- Рабочее входное напряжение – 24 В (тип — переменный).
- Выходной вольтаж – 0…30В.
- Выходной ампераж – 0,002…2А.
- Пульсация в пределах 0,01%.
К преимуществам можно отнести такие характеристики:
- выходные параметры достаточно легко регулировать;
- компактные габаритные параметры;
- относительная простота изготовления;
- несложная конструкция из подручных средств;
- наличие нескольких степеней защиты, включая от ошибочного подключения;
- наличие визуальной индексации.
Для таких целей подойдет переделка компьютерного блока питания. Он уже содержит немалое количество разных составляющих, но без китайских модулей.
ВИДЕО: Лабораторный блок питания из компьютерного АТХ
Как все работает
Перед тем, как сделать ЛБП самому, необходимо определиться с принципом работы аппарата и используемыми деталями. В комплект входит трансформатор. На вторичной обмотке он имеет выход в 3 А и 24 В. Для контактов используются клемма 1 и 2. Важно учесть, что именно он оказывает влияние на качество выходного сигнала.
Лабораторный БП на Ардуино
Собираемый прибор с предрегулятором имеет диодный мост, выпрямляющий напряжение. Он собран из элементов от D1 до D4. Избавиться от возможных пульсаций помогает установленный фильтр. Он включает в себя конденсатор и резистор. В цепи присутствуют определенные особенности, отличающие сборку его из компьютерного железа.
Обычно применяют для управления выходным напряжением обратную связь. В предлагаемой схеме для данной цели к блоку питания в лабораторной схеме предлагается использовать операционный усилитель. Это позволит сформировать необходимый константный вольтаж. На выходных клеммах он будет наддать до уровня U1.
Регулируемый блок питания лабораторный на lm317 (схема)
В цепи участвует диод D8 с напряжением 5,6 В (зенеровский). Он эксплуатируется с нулевым температурным коэффициентом. Также напряжение падает на выходе U1, выключая D8. После такого события происходит стабилизация цепи, а заряженный поток идет к точке сопротивления R5. Протекающий поток по оперусилителю варьируется незначительно, соответственно он тоже пойдет по точке R6, а также R5. При том, что один и другой рассчитаны для одинакового напряжения, то общий их показатель будет удвоен, ведь это сопоставимо с параллельным соединением.
В результате получим в блоке питания с предрегулятором на выходе из усилителя напряжение в 11,2 В. Схема будет иметь значение усиления в трехкратных пределах.
Корректировать выходные параметры в вольтах помогают элемент сопротивления R10 и RV1. Второй является триммером. В такой ситуации удается снизить вольтаж практически до нуля, несмотря на количество имеющихся потребителей.
С помощью такого агрегата удается сформировать наибольший ток на выходе, получаемый из PSU. Для обеспечения такого явления создаем падение вольт на R7. Он имеет прямую связь с нагрузкой. Выход U3 инвертирует сигнал с нулевым вольтажом, отправляя его на R21.
При константном сигнале IC пользователь сможет задать вариативный параметр, используя Р2.
Схематическое изображение функционала
Предположим, что для последнего выхода имеется несколько вольт. Именно Р2 помогает своей установкой в схеме обеспечить на выходе сигнал в 1 В. При повышении нагрузки получим константное напряжение. После этого установленный R7 будет оказывать не такое существенное влияние на процессы. Этому способствует пониженное его значение. Когда потребители и вольтаж стабильны, то система работает слаженно. Если повышать количество потребителей, то вольтаж на R7 повысится более чем одного вольта. U3 функционирует и сбалансирует имеющиеся показатели к исходным значениям.
Процесс сборки
Лабораторный блок питания на примере электроцепей с печатными платами является весьма популярным. В них платы изготовлены из тончайших изоматериалов. Одна из сторон покрыта медным напылением. Она сформирована так, чтобы компоненты можно было соединять проводниками по имеющимся схемам.
Блок питания на LM2576-ADJ своими руками
Защитить плату от окисления и разрушения помогает слой специального лака, нанесенный непосредственно на рабочую сторону.
Сборка всех деталей осуществляется при помощи пайки. От ее качества зависит работоспособность и функционирование всего блока питания. Для обеспечения качественного процесса необходимо соблюдать определенные правила:
- Паяльник должен иметь мощность не выше 20-25 Вт.
- Кончик паяльника подбирается достаточно тонким.
- Жало выдерживается всегда чистым от нагара и мусора.
- Применять нужно специальную губку для чистки.
Не стоит применять для очищения наконечника такие грубые материалы как наждачная бумага или грубый напильник. Если имеется сильное загрязнение, то кончик нужно заменить. В процессе используется высококачественный флюс. Он поможет обеспечить надежное соединение контактов с платой. При работе с припоем флюс можно не использовать, так как его избыток приводит к частым сбоям в подобных цепях.
Когда без флюса нет возможности обойтись, например, лужение контактов, то нужно очищать поверхность после прекращения работы.
Чтобы правильно спаять двухполярный лабораторный блок питания своими руками, необходимо соблюдать правила:
- контакты каждой детали перед пайкой зачищают мелкозернистой или нулевой наждачкой;
- проводить сгибание контактов на нужном расстоянии;
- в некоторых случаях попадаются боле толстые ножки, для них приходится аккуратно расширять отверстия, а не подчищать наружный диаметр;
- вставляется деталь таким образом, чтобы часть контакта выступала за пределы печатной платы;
- паяльник прогревается до нужной температуры, чтобы правильно плавить припой;
- для каждой части пайка должна занимать не более 4-5 с;
- при пайке чувствительных контактов используются металлические щипцы, способные отводить часть тепла от важной детали;
- по завершении пайки необходимо откусить избыточные концы и обработать тыльную поверхность платы спиртом для очищения.
Двухполярный блок питания лабораторный Арктика 400 схема
В итоге покрытие должно остаться чистым с металлическим блеском.
ВИДЕО: Самодельный лабораторный блок питания 20V/5A