Лабораторный блок питания до 30 В и 5А на LM317 с силовым Транзистором
Введение
Для радиолюбителя и мастера-электронщика регулируемый блок питания — один из самых необходимых инструментов. Простая микросхема LM317 позволяет строить стабилизаторы с регулируемым напряжением, однако её максимальный ток ограничен примерно 1,5 А.
Чтобы расширить возможности, применяют схему с дополнительным транзистором, который берёт на себя основную нагрузку.
Принцип работы схемы
На входе используется трансформатор ~220 В / ~25 В, после которого стоит выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор ёмкостью 4700 мкФ. В результате получаем постоянное напряжение около +35 В.
Далее работает микросхема LM317, которая формирует стабилизированное и регулируемое выходное напряжение в диапазоне 1,25–30 В.
Чтобы увеличить токовую нагрузку, в схему добавлен мощный транзистор KT818 (можно заменить на TIP42A или аналог). Он подключён параллельно микросхеме и пропускает основной ток через себя. LM317 в таком случае управляет только напряжением, а силовой транзистор усиливает ток.
Таким образом, блок питания способен выдавать до 5 А, в зависимости от применённого транзистора и радиатора охлаждения.
Особенности схемы
Диапазон регулировки: от 1,25 В до 30 В.
Максимальный ток: до 5 А (при хорошем транзисторе и охлаждении).
Стабильность: благодаря LM317 выходное напряжение остаётся стабильным даже при изменении нагрузки.
Защита: микросхема имеет встроенную защиту от перегрева и КЗ, но при больших токах важно использовать мощный радиатор.
Применение
Такой блок питания отлично подходит:
для питания радиолюбительских конструкций,
для зарядки аккумуляторов,
для проверки и ремонта различных устройств,
как универсальный лабораторный источник питания.
Возможные замены компонентов
LM317 → LM338 (для больших токов до 5 А без внешнего транзистора).
KT818 / TIP42A → 2N3055 (с соответствующей схемой включения), BD249, TIP2955.
Конденсатор 4700 мкФ → большее значение для снижения пульсаций.
Таблица замен на импортные аналоги
Такой список будет полезен радиолюбителям: кто-то захочет собрать схему из старых советских деталей, а кто-то — только на импортных современных аналогах.
Заключение
Простая, надёжная и доступная схема лабораторного блока питания на LM317 с выносным транзистором остаётся одной из самых популярных среди радиолюбителей. Она легко повторяется, не требует редких деталей и способна обеспечить стабильное питание для большинства самодельных проектов.
26.08.1873 — День рождения Ли Де Фореста [вехи_истории]
💭 Человек, без которого невозможно представить развитие радио, кино и всей современной электроники.
📻 Его называли «отцом радио», но на самом деле его вклад ещё шире. В 1906 году он изобрёл аудион — триодную лампу, которая стала первым электронным усилителем. Именно этот скромный на вид прибор позволил:
• усиливать радиосигналы на огромные расстояния;
• записывать и воспроизводить звук в кино;
• дать начало эпохе электронных вычислений — без ламп не было бы первых компьютеров.
💡 А вы знали?
Именно его разработки позволили появиться звуковому кино — первые фильмы с речью и музыкой стали возможны благодаря аудиону.
📻 По сути, Ли Де Форест связал радио, кино и электронику в одну эру. Его идеи стали фундаментом для целого века технологий.
❓ Так кто первый изобрел радио ?)
Выбираем телевизор и магнитофон в 1974 году
Из предложенного киевской газетой в 1974 году ассортимента я бы остановил свой выбор на "Темпе" и, конечно, "Авроре". Правда, выбор последнего не бесспорен. И вот почему.
Ну, с Темпом все просто - именно на таком черно-белым аппарате я впервые смотрел и Семнадцать мгновений, и Иронию судьбы и много чего еще, что и сегодня можно посмотреть не без удовольствия.
Темп-209 с 1971 года выпускал Московский радиозавод. По сравнению со всеми выпускаемыми отечественными телевизорами того времени, контрастность изображения в деталях и яркость свечения экрана этого Темпа были увеличены в 1,4 раза, улучшена чёткость и помехозащищенность синхронизации. Считалось, что по оформлению и техническим параметрам Темп не уступал лучшим мировым образцам подобного класса.
А вот с магнитофонами сложнее. Дело в том, что Аврора - это первый именно стереомагнитофон, выпущенный в СССР. У меня была Комета-209-стерео, выпущенная примерно в то же время,, но там были некоторые неприятные моменты (хотя и приятных немало).
Но вот именно Аврору-201-стерео очень прилично проработали инженеры ленинградского НПО "Аврора", и аппарат получился достойный. Два встроенных стереодинамика, плюс колонки (в комплекте шли они, микрофоны и пульт ДУ). И, конечно, наличие 19-й скорости - качество звучание было вполне приличное.
Правда, если суммировать обе покупки, то цифра получится приличная - 936 рублей. Для 1974 года это много. Но и покупалось ведь не на один год! Поэтому берем сначала ТВ, а на маг подкопим.
Ну, или рассрочка под 1-2 процента - вообще без проблем, по справке с работы!
Русская история 20 века - мой авторский канал бывшего советского журналиста
Мощный преобразователь 12В в 310В для ламповой аппаратуры со стабилизацией
Преобразователь анодного напряжения 310В из 12В для питания радиоламп на UC3843
Для любителей ламповой аппаратуры, желающих использовать ее в автомобиле или в любом другом месте с автономным питанием от аккумулятора 12В, обычно встает вопрос получения высокого анодного напряжения из бортовой сети . Традиционный путь — преобразование 12В в 220В переменного тока с последующим выпрямлением. Здесь предлагается немного другой вариант.
Что касается накального напряжения, то в бортовой сети автомобиля оно составляет около 13В. Это позволяет без особых проблем получить 6.5В для накала, например, последовательным включением двух однотипных ламп. Также можно использовать понижающий стабилизатор достаточной мощности.
Значительно сложнее обстоит дело с получением высокого анодного напряжения. Представляем импульсный преобразователь, позволяющий получить стабильное постоянное напряжение 310В от бортовой сети автомобиля с возможностью нагрузки десятки Вт. При этом, 310В не является фиксированным значением – выходное напряжение можно регулировать в достаточно широких пределах подбором сопротивления одного резистора.
Принципиальная схема
Рис. 1. Схема DC-DC преобразователя для питания ламповой аппаратуры от 12В, получение анодного напряжения 310В.
Основой преобразователя является широко используемая в импульсных источниках питания и DC/DC преобразователях микросхема A1 типа UC3843. Различные производители могут выпускать ее с разными префиксами, но всегда с числовым индексом 3842, 3843 или 3844. Хотя микросхема доступна в корпусах SOIC-8 и SOIC-14, в данной конструкции используется вариант в корпусе DIP-8. Важно отметить, что 14-выводной корпус имеет отдельные выводы питания и земли для выходного каскада, в то время как в 8-выводном они объединены.
Микросхема UC3843 предназначена для построения импульсных источников питания и преобразователей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Из-за невысокой мощности выходного каскада микросхемы и амплитуды выходного сигнала, достигающей напряжения питания микросхемы, в качестве ключа совместно с ней обычно применяется мощный MOSFET транзистор, что и реализовано в данной схеме.
Назначение выводов микросхемы UC3843 (8-выводный вариант):
Comp (вывод 1): Выход компенсации усилителя ошибки. Для стабильной работы к нему подключается конденсатор, соединенный со вторым выводом, для компенсации АЧХ усилителя ошибки.
Vfb (вывод 2): Вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с внутренним образцовым напряжением, влияя на скважность выходных импульсов для стабилизации выходного напряжения.
C/S (вывод 3): Вход сигнала ограничения тока. Обычно подключается к датчику тока (низкоомному резистору) в цепи истока выходного транзистора. При превышении порогового значения тока, ИС прекращает работу и переводит транзистор в закрытое состояние. В данной схеме датчик тока не используется (ввиду отсутствия подходящего низкоомного резистора у автора), поэтому вывод 3 через резистор R6 соединен с общим минусом.
Rt/Ct (вывод 4): Вывод для подключения времязадающей RC-цепочки. Рабочая частота внутреннего генератора определяется резистором R4 и конденсатором C3. Частота может быть изменена в широких пределах, ограничиваясь сверху быстродействием выходного транзистора, а снизу — мощностью сердечника импульсного трансформатора. Практически выбирается в диапазоне 35-85 кГц, в данном случае около 55 кГц.
Gnd (вывод 5): Общий вывод минуса питания.
Out (вывод 6): Выход, который подключается к затвору выходного МДП транзистора для управления его открыванием импульсами.
Vcc (вывод 7): Вход питания микросхемы.
Vref (вывод 8): Выход внутреннего источника опорного напряжения (5В, до 50 мА).
Микросхема A1 формирует на выводе 6 импульсы, поступающие на затвор транзистора VT1 (IRFB3207Z). Резистор R7 ограничивает импульсный ток заряда емкости затвора полевого транзистора. Стабилитрон VD5 (18В) служит для ограничения амплитуды выбросов напряжения на затворе VT1, защищая транзистор. Схема будет работоспособна и без VD5.
В стоковой цепи VT1 включена первичная обмотка повышающего импульсного трансформатора Т1. Переменное напряжение, наводимое во вторичной обмотке Т1, выпрямляется с помощью диодов VD3 (UF5408) и VD4 (UF5408) и сглаживается конденсатором С7 (100мкФ/400В). Полученное постоянное напряжение с выпрямителя через делитель напряжения (R1, R2, R3) поступает на вывод 2 (вход обратной связи) микросхемы UC3843 для стабилизации выходного напряжения.
Выходное напряжение устанавливается или изменяется подбором сопротивления резистора R2. Важно проводить замену R2 только при выключенном питании.
Детали
Трансформатор Т1:
Сердечник: Ш-образный ферритовый с центральным керном размером 12х15мм (или другой вариант с сечением 1.8-2 см²).
Зазор: 0.8 мм по бокам и 1.6 мм в центральном керне.
Намотка:
Вторичная обмотка (первая половина): 40 витков обмоточного провода диаметром 0.6-0.7 мм.
Изоляция: Фторопласт.
Первичная обмотка: 6 витков, намотанных в 12 проводов диаметром 0.6-0.7 мм (по 3 слоя, по 4 провода в каждом).
Изоляция: Фторопласт.
Вторичная обмотка (вторая половина): 40 витков обмоточного провода диаметром 0.6-0.7 мм.
Таким образом, первичная обмотка содержит 6 витков, намотанных в 12 проводов диаметром 0.6-0.7 мм. Вторичная обмотка суммарно имеет 80 витков провода диаметром 0.6-0.7 мм.
Помогите определить параметры транзистора
Здравствуйте и спасибо заранее за помощь. Сломался насос дозатор на плате выгорел транзистор. Не могу понять какой заказывать транзистор размер вроде sot23 а маркировка 12w5n.
Хобби - ретрогейминг. Sony PlayStation 2
И так решил вам на ночь глядя БЫСТРО НЕБРЕЖНО навалить про свое хобби. Вернее про его часть.
Сетап - Sony PlayStation2 5008 коих в снг было навалом. регион PAL.
Кулер заменен на современный такой же по размеру и запитан на 12в от БП через резюк чтобы не так быстро крутился (варварство но быстро просто и эффективно, внешний вид сохранен).
Винт HDD 1 TB подкл через GAMESTAR китайский адаптер.
Файловая система EXFAT
Образы ISO кидаем в DVD папку в корне а имена и картинки обложек генерим с помощью OPL MANAGER
Дисковод удален, чипа нет.
Взлом софтовый (FMCB) стартует с ориг карты памяти (КП) из слота 2.
Он запускает лончер OPL.
В нем список игр с винта.
Так же можно запустить просто образы с флешки (будет лагать видео ибо юсб 1 медленный).
Так же можно запустить с mx4sio без лагов (sd флешка через адаптер в слот КП а не в юсб, актуально для ps2 slim).
Так же можно без лагов грузить с SMB сервера по сети (актуально для slim или для fat c ориг network адаптером).
Выбираем игру геймпадом в меню.
Геймпад ХВОХ подкл через BLUERETRO адаптер и выполняет полностью фции родного пада + можно перебиндить все кнопки как вам надо. Есть разные пады и способы их подключения +- (тысячи их!) тут рассказывать не буду.
Выводится изо через аналоговые сигналы. по убыванию качества картинки: КОМПОНЕНТНЫЙ, SCART-RGB(для очистки синхросигнала используется микросхема 1881 в кабеле), КОМПОЗИТНЫЙ.
Для качественного вывода изо вам подойдут: OSSC (любой моник телик), GBSC-control (любой моник-телик), ЭЛТ пузатый телик с тюльпанами или скарт или плазма НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ TFT LCD OLED. Подключение VGA спецкабелем редко и невостребованно - пропускаем.
Карта памяти с дисплеем sd2psx - вмещает в себе бесконечное количество сохранений кроме того сама меняет виртуальные карты памяти под игру (паяете сами или алик).
Все непонятные упомянутые слова ищите в интернете. Там будет тонна роликов гитхабов и схем. Все можно купить в китае или сделать самому из подручных материалов. Стоит копейки. Телики бесплатные. Игр тонны (самая большая библиотека), игры легендарные и русифицированы. Никаких PSN никаких оплат донатов и онлайнов. Можно поставить на даче, вспомнить детство.
Если есть вопросы пишите подскажу подробнее. Если интересно дам инфу по другим системам.
Фоткал на обувную коробку, панамку приготовил.
Последовательная ЗАРЯДКА Аккумуляторов с TP4056: простой способ без балансиров
✅ Введение
Зарядка литий-ионных аккумуляторов — одна из самых распространённых задач среди радиолюбителей. Часто мы сталкиваемся с необходимостью собрать батарею на несколько элементов, но балансирующих плат может не быть под рукой, или проект не требует точной балансировки.
На помощь приходит интересная схема, где используются три модуля TP4056.
Каждый из которых заряжает свой элемент 18650, а переключатели или реле позволяют отключать аккумуляторы от общей цепи на время зарядки.
🧩 Принцип работы схемы
На схеме показано три контроллера TP4056, каждый из которых подключён к своему аккумулятору. Аккумуляторы соединены последовательно, что в сумме даёт напряжение до 12.6 В (3×4.2 В).
Особенность этой схемы — в наличии переключателей (K1.1, K1.2) Или использовать 5 Вольтовое Реле как показано на схеме. Во время зарядки они разрывают цепь последовательного соединения, и каждый модуль TP4056 работает независимо, заряжая свой аккумулятор по отдельности.
Когда зарядка завершена, переключатели замыкаются, и элементы снова работают как единая батарея.
⚠️ Важные особенности
Каждый модуль TP4056 должен быть с защитой (вариант с DW01 + 8205A), чтобы исключить перезаряд и переразряд.
Обязательно разрывать цепь на время зарядки! Иначе ток может пойти не туда, куда нужно, особенно если элементы разряжены неравномерно.
Заряжать можно от обычного 5 В USB-источника, но желательно, чтобы он выдавал не менее 1 А на каждый модуль.
✅ Преимущества такого подхода
Простота: не нужен балансир или специализированная плата BMS.
Можно использовать дешёвые и доступные модули TP4056.
Гибкость: подходит для небольших DIY-проектов, переносной акустики, светильников и т.д.
❌ Недостатки
Отсутствие полноценной балансировки при разряде.
Нужно вручную управлять переключателями (можно заменить на 5 вольтовое реле или MOSFET для автоматизации как показано на схеме пунктиром).
Не годится для мощных цепей и бесперебоного питания
📌 Заключение
Такая схема — отличное решение для тех, кто хочет собрать трёхбаночную Li-Ion батарею без сложной электроники, при этом безопасно и эффективно заряжать каждый элемент. Главное — не забывать разрывать последовательное соединение при зарядке.