Разное

12 вольт блока питания: Линии 12 Вольт в БП

Содержание

8-канальный блок питания 12 Вольт, 5 Ампер, с резервированием

Артикул:

PW8-12V5A-7Ah

Аккумуляторная батарея (опция):

7 А*ч

Количество каналов:

8 каналов

Выходной ток:

5 Ампер

Максимальный ток на канал:

0,65 Ампер

Входное напряжение:

150-242 Вольт

Частота входного напряжения:

50 Герц

Выходное напряжение:

13,6 — 14,1 Вольт

Предохранитель:

Восстанавливаемый на каждый канал



Есть в наличии

https://vimeo. com/incontrol

Блок питания на 12 вольт 250Вт, 21 Ампер 17259 018386

Производитель:  Россия

Артикул: TAО17259 / TAО18386

Блок питания на 12 вольт 250Вт, 21 Ампер — предназначен для светодиодных изделий и других устройств с напряжением питания 12 вольт и мощностью потребления до 250 Вт. Преобразовывает из переменного сетевого напряжения напряжением 220 вольт в стабилизированное напряжение в 12 вольт. Стабилизированное напряжение необходимо для питания светодиодных ламп, светодиодных лент, светодиодных линеек и светодиодных модулей. Герметичный пластиковй корпус позволяет использовать изделие в услових повышенной влажности. Корпус блока изготовлен из металла.

Имеет вход — 220 вольт и выход — 12 вольт.

Габаритные размеры блока питания 12 вольт 250Вт, 21 Ампер :

Технические характеристики блока питания 12 вольт 250Вт, 21 Ампер :











Технические данныеЕдиницы измерения Значение 
Входное напряжение AC мин.В200
Входное напряжение AC макс.В240
Выходное напряжение DC В12
Выходная мощность Вт250
Максимальный постоянный токА20,8
Степень защиты IP67
Рабочая температура°C-25…+40
ГабаритыммL228xW98xH57
Вескг2,1

Как сделать блок питания 12В своими руками

Блок питания постоянного напряжения 12 вольт состоит из трех основных частей:

  • Понижающий трансформатор с обычного входного переменного напряжения 220 В. На его выходе будет такое же синусоидальное напряжение, только пониженное до примерно 16 вольт по холостому ходу – без нагрузки.
  • Выпрямитель в виде диодного моста. Он «срезает» нижние полусинусоиды и кладет их вверх, то есть получается напряжение, меняющееся от 0 до тех же 16 вольт, но в положительной области.
  • Электролитический конденсатор большой емкости, который сглаживает полусинусоиды напряжения, делая их приближающимися к прямой линии на уровне в 16 вольт. Это сглаживание тем лучше, чем больше емкость конденсатора.

Самое простое, что нужно для получения постоянного напряжения, способного питать приборы, рассчитанные на 12 вольт – лампочки, светодиодные ленты и другое низковольтное оборудование.

Понижающий трансформатор можно взять из старого блока питания компьютера или просто купить в магазине, чтобы не заморачиваться с обмотками и перемотками. Однако чтобы выйти в конечном счете на искомые 12 вольт напряжения при работающей нагрузке, нужно взять трансформатор, понижающий вольт до 16.

Для моста можно взять четыре выпрямительных диода 1N4001, рассчитанных на нужный нам диапазон напряжений или аналогичные.

Конденсатор должен быть емкостью не менее 480 мкФ. Для хорошего качества выходного напряжения можно и больше, 1 000 мкФ или выше, но для питания осветительных приборов это совсем не обязательно. Диапазон рабочих напряжений конденсатора нужен, скажем, вольт до 25.

Компоновка прибора

Если мы хотим сделать приличный прибор, который не стыдно будет потом приделать в качестве постоянного блока питания, допустим, для цепочки светодиодов, нужно начать с трансформатора, платы для монтажа электронных компонентов и коробки, где все это будет закреплено и подключено. При выборе коробки важно учесть, что электрические схемы при работе разогреваются. Поэтому коробку хорошо найти подходящую по размерам и с отверстиями для вентиляции. Можно купить в магазине или взять корпус от блока питания компьютера. Последний вариант может оказаться громоздким, но в нем как упрощение можно оставить уже имеющийся трансформатор, даже вместе с вентилятором охлаждения.

Корпус блока питанияКорпус блока питания

На трансформаторе нас интересует низковольтная обмотка. Если она дает понижение напряжения с 220 В до 16 В – это идеальный случай. Если нет, придется ее перемотать. После перемотки и проверки напряжения на выходе трансформатора его можно закрепить на монтажной плате. И сразу продумать, как монтажная плата будет крепиться внутри коробки. У нее для этого имеются посадочные отверстия.

Низковольтная обмоткаМонтажная плата

Дальнейшие действия по монтажу будут проходить на этой монтажной плате, значит, она должна быть достаточной по площади, длине и допускать возможную установку радиаторов на диоды, транзисторы или микросхему, которые должны еще поместиться в выбранную коробку.

Диодный мост

Диодный мост собираем на монтажной плате, должен получиться такой ромбик из четырех диодов. Причем левая и правая пары состоят одинаково из диодов, подключенных последовательно, а обе пары параллельны друг другу. Один конец каждого диода маркирован полоской – это обозначен плюс. Сначала паяем диоды в парах друг к другу. Последовательно – это значит плюс первого соединен с минусом второго. Свободные концы пары тоже получатся – плюс и минус. Параллельно соединить пары – значит спаять оба плюса пар и оба минуса. Вот теперь имеем выходные контакты моста – плюс и минус. Или их можно назвать полюсами – верхним и нижним.

Схема диодного моста

Остальные два полюса – левый и правый – используются как входные контакты, на них подается переменное напряжение с вторичной обмотки понижающего трансформатора. А на выходы моста диоды подадут пульсирующее знакопостоянное напряжение.

Если теперь подключить параллельно с выходом моста конденсатор, соблюдая полярность – к плюсу моста – плюс конденсатора, он напряжение начнет сглаживать, причем настолько хорошо, насколько велика у него емкость. 1 000 мкФ будет достаточно, и даже ставят 470 мкФ.

Внимание! Электролитический конденсатор – прибор небезопасный. При неверном подключении, при подаче на него напряжения вне рабочего диапазона или при большом перегреве он может взорваться. При этом разлетается по округе все его внутреннее содержимое – лохмотья корпуса, металлической фольги и брызги электролита. Что весьма опасно.

Ну вот и получился у нас самый простой (если не сказать, примитивный) блок питания для приборов напряжением 12 V DC, то есть постоянного тока.

Проблемы простого блока питания с нагрузкой

Сопротивление, нарисованное на схеме – это эквивалент нагрузки. Нагрузка должна быть такова, чтобы ток, ее питающий, при подаваемом напряжении в 12 В не превысил 1 А. Можно рассчитать мощность нагрузки и сопротивление по формулам.

Откуда сопротивление R = 12 Ом, а мощность P = 12 ватт. Это значит, что если мощность будет больше 12 ватт, а сопротивление меньше 12 Ом, то наша схема начнет работать с перегрузкой, будет сильно греться и быстро сгорит. Решить проблему можно несколькими способами:

  1. Стабилизировать выходное напряжение так, чтобы при изменяющемся сопротивлении нагрузки ток не превышал максимально допустимого значения или при внезапных скачках тока в сети нагрузки – например, в момент включения некоторых приборов – пиковые значения тока срезались до номинала. Такие явления бывают, когда блок питания запитывает радиоэлектронные устройства – радиоприемники, и пр.
  2. Использовать специальные схемы защиты, которые бы отключали блок питания при превышении тока на нагрузке.
  3. Использовать более мощные блоки питания или блоки питания с большим запасом мощности.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

На рисунке ниже представлено развитие предыдущей простой схемы включением на выходе микросхемы 12-вольтового стабилизатора LM7812.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

Это уже лучше, но максимальный ток в нагрузке такого блока стабилизированного питания по-прежнему не должен превышать 1 А.

Блок питания повышенной мощности

Более мощным блок питания можно сделать, добавив в схему несколько мощных каскадов на транзисторах Дарлингтона типа TIP2955. Один каскад даст прибавку нагрузочного тока в 5 А, шесть составных транзисторов, подключенных параллельно, обеспечат нагрузочный ток в 30 А.

Транзисторы Дарлингтона типа TIP2955

Схема, обладающая такой выходной мощностью, требует соответствующего охлаждения. Транзисторы должны быть обеспечены радиаторами. Возможно, понадобится и дополнительный вентилятор охлаждения. Кроме того, можно защититься еще плавкими предохранителями (на схеме не показано).

На рисунке показано подключение одного составного транзистора Дарлингтона, дающего возможность увеличения выходного тока до 5 ампер. Можно увеличивать и дальше, подключая новые каскады параллельно с указанным.

Подключение одного составного транзистора Дарлингтона

Внимание! Одним из главных бедствий в электрических цепях является внезапное короткое замыкание в нагрузке. При этом, как правило, возникает ток гигантской силы, который сжигает все на своем пути. В этом случае сложно придумать такой мощный блок питания, который способен это выдержать. Тогда применяют схемы защиты, начиная от плавких предохранителей и кончая сложными схемами с автоматическим отключением на интегральных микросхемах.

Блок питания на 12 вольт мощностью на 12 ватт.



Артикул: 3081








Розн цена:275.00 руб

Опт цена: 275.00 руб

275.00 руб

Товар есть в наличии

Блок питания 12Вт

Блок питания 12Вт преобразует 220 вольт переменного тока в 12 вольт постоянного тока, необходимого для работы светодиодных лент, контроллеров и большинства светодиодных устройств. Провод БП оборудован стандартизированным разъемом для удобного подключения к контроллерам.
Блок питания имеет мощность 12 Вт, этой мощности хватит для питания 5 метров, светодиодной ленты SMD 3528 (30 LED), 2 метров светодиодной ленты SMD 3528 (60 LED), 1 метра светодиодной ленты SMD 3528 (120 LED).

Описание:

Конструкция


блока

  • Рабочая температура: -10..+60 С
  • Размеры: L:75mm, H: 27mm D:78mm

Потребляемый











ток

  • Ток: 0,4 А
  • Мощность: 12 W
  • Напряжение: 100-240V AC 50-60Hz

Выдаваемый ток

  • Ток: 1 А
  • Мощность: 12 W
  • Напряжение: 12V DC

Комплектация

  • Количество в упаковке: 1 шт.
  • Цена указана за:1 шт.


Отзывы об этом товаре:










Игорь Сошников 01.07.2018

Отличный блок питания, удобный, хорошего качества и не дорогой. К тому же цена вполне разумная и устройство достаточно долговечное и функциональное. Всем рекомендую.

Оставить свой отзыв:



Купить за 1 клик

Укажите Ваш контактный номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа!

Блок питания 12 вольт ИВЭП-1250, цена 1360 р.

, 12B, 5 А

 












Наименование параметраНоминальное значение
Входное напряжениеПеременное от 160 до
242 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение
— для «ИВЭП — 1215», «ИВЭП – 1220», « ИВЭП – 1250»12,5 — 14,0В
Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более30 мВ
Номинальный выходной ток
— для «ИВЭП – 1220»
Масса, не более0,3 кг
Индикация рабочих режимовСветовая
Время наработки на отказ, не менее100 000 часов
Класс защиты от поражения электрическим током2

 

Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В. ИВЭП предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. Отличительные особенности ИВЭП:

электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

защита от пробоя вход-выход 4000В;

автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
защита от перегрузки по входу;

защита потребителей от перенапряжения на входе;

неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

 

 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

 

Конструкция ИВЭП предусматривает его использование в настенном положении. В корпусе изделия предусмотрены выемки для его крепления, а так же возможность крепления прибора на двухсторонний скотч.

Для доступа к контактным клеммам, расположенных на печатной плате устройства, необходимо снять две крышки, расположенные по бокам устройства.

На печатной плате расположены винтовые клеммники Х1 для подключения к изделию питания 220В, клеммник Х2 для подключения нагрузки. В ИВЭП-1215 вместо клеммы X1 запаян шнур с плоской вилкой. Там же расположен предохранитель F1 в цепи 220В номиналом 2А. «ИВЭП — 1215», «ИВЭП – 1250», имеет на передней панели световой индикатор «+12В», который красным свечением индицирует наличие выходного напряжения. Индикатор не горит при коротком замыкании в нагрузке и вспыхивает раз в одну-две секунды при токовой перегрузке выхода.

Если причина аварии устранена, то напряжение на выходе возвращается к номинальному значению. Допускается продолжительная работа изделия в режиме короткого замыкания или перегрузки. При отсутствии напряжения в сети индикатор погаснет.

  

 

Кроме того конструкция ИВЭП-1250 предусматривает регулирование выходного напряжения с помощью подстроечного резистора R6. Данную функцию рекомендовано применять при достаточно большой длине линии питания потребителя, чтобы избежать значительной просадки напряжения на потребителе. Для получения доступа к подстроечному резистору необходимо снять клеммные крышки и переднюю панель прибора и плоской отвёрткой отрегулировать выходное напряжение путём поворота регулятора вправо или влево. После чего замерить выходное напряжение, убедиться в его достаточном уровне с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Затем установить обратно переднюю панель и клеммные крышки. Установить прибор на место.

 

Вид блока питания со снятой крышкой 12в:

Вид блока питания со снятой крышкой 220в:

Как повысить напряжение блока питания с 5 до 12 Вольт

У каждого дома наверняка валяется не один блок питания (зарядка) от различных моделей сотовых телефонов. Все они имеют выходное напряжение 5 В. Естественно, применить такой источник в хозяйстве можно, то порой столько целей нет, сколько есть в наличии таких источников с одинаковым напряжением. А можно ли как-то изменить напряжение этого блока? Тогда было бы больше возможностей его использовать.

На самом деле сделать это довольно просто, так как все зарядки от телефонов плюс-минус имеют одинаковую схему.

Как изменить напряжение блока?

Выходное напряжение можно не только уменьшить, но у увеличь в пределах 3-15 В. И в крации сначала расскажу как. На плате каждого импульсного источника питания, преимущественно в центре, расположен трансформатор. Визуально он делит высоковольтную часть блока и низковольтную. Эти части гальванически развязаны, но имеют обратную связь через оптрон. На низковольтной части платы в цепи оптрона стоит стабилитрон, который как раз и отвечает за уровень выходного напряжения.

Если вам нужно понизить напряжение до 3 В, достаточно просто заменить стабилитрон и пользоваться, а вот если повысить, то тогда потребуется заменить выходной фильтрующий конденсатор на другой с более высоким напряжением.
Я думаю, концепция внесения изменений вам понятна. Перейдем к делу.

Детали

Для изменения напряжения, конкретно в этом источнике, понадобятся следующие наименования деталей:

  • Стабилитрон 12 В.
  • Конденсатор 470 мкФ 25 В.

Повышаем напряжение импульсного источника своими руками

Вскрываем корпус. Находим стабилитрон. Он всегда расположен в низковольтной части блока.

Также рядом расположен фильтрующий конденсатор.

Предварительно можно включить блок в сеть и проверить, но конечно это лучше сделать заранее, пока крышка закрыта.

Выпаиваем стабилитрон и конденсатор.

Вместо них впаиваем новые. Самое главное не ошибиться с полярностью.

Как все будет готово, можно проверять.

Получились немного завышенные значения. Можно попробовать подобрать стабилитрон на более низкое напряжение, но для этого блока и так сойдет. Так как там, где он будет использоваться, превышение на 1-2 Вольта совсем не критично.

Смотрите видео


Если у вас другой блок, скажем от ноутбука, и он построен по другой схеме, где используется микросхема-стабилизатор TTL431, и вы хотите поменять его напряжение, то читайте как это сделать тут — https://sdelaysam-svoimirukami. ru/6059-kak-izmenit-vyhodnoe-naprjazhenie-bloka-pitanija-noutbuka.html

Подбор блоков питания для светодиодной ленты.

Подбор блоков питания для светодиодной ленты.

Общие вопросы выбора блока питания

Для правильного подбора блока питания (БП) для системы светодиодной подсветки необходимо знать параметры подключаемой светодиодной ленты и параметры предлагаемых блоков питания.

Первый параметр ленты, влияющий на выбор БП – напряжение питания ленты. Чаще всего это 12 или 24 вольта. На какое напряжение рассчитана лента, на такое же напряжение выбирается и блок питания.

Второй параметр ленты, требующийся нам для расчета блока питания – потребляемая мощность на 1 метр ленты. Этот параметр обязательно приводится добросовестным производителем в характеристиках ленты и обычно обозначается на упаковке ленты. Мощность светодиодных лент, имеющихся в нашем ассортименте, варьируется в диапазоне от 4.2 до 31 Вт/м. Обычно, чем выше потребляемая мощность ленты, тем она ярче светит. Правда, тут вносит неоднозначность такой показатель как КПД, но на приводимый расчет блока питания он не влияет, поэтому принимать во внимание сейчас мы его не будем.

Следующий показатель – длина подключаемой к БП ленты. Тут все просто. Длина – есть длина. Измеряется в метрах.

С лентой разобрались, теперь разбираемся с блоками питания. Основные характеристики БП – выходное напряжение, максимально допустимый ток, который может длительное время отдавать блок питания в нагрузку, и выходная мощность блока питания.

С выходным напряжением все просто. Лента 12-ти вольтовая, и блок питания нужен на 12 вольт, лента на 24 вольта – блок питания берем на 24 вольта.

Следующий параметр — максимальный ток, отдаваемый блоком питания – параметр очень важный, но в стандартных расчетах для систем со светодиодной лентой используется редко. Хотя, зная его всегда можно определить выходную мощность блока питания. Нужно просто перемножить выходное напряжение в вольтах на максимальный ток в амперах и получим мощность в ваттах. Например, блок питания с выходным напряжением 12 вольт и максимальным током 5 ампер имеет выходную мощность 60 ватт.

А выходная мощность блока питания – это как раз тот параметр, который нужен для наших расчетов.

 

Для наглядности, давайте рассмотрим расчет требуемого БП на примере.

 

1.     Имеем комнату со сторонами 5х4 м. Хотим расположить ленту за карнизом по периметру комнаты. Длина периметра в таком случае составит 18 м. Соответственно, такой же длины у нас будет и лента.

2.     Выбираем ленту не самую слабую, но и не самую яркую, например, ленту  с артикулом 010346, модель RT 2-5000 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX).

3.     Из обозначения видно, что это лента длиной 5 метров, с питанием 24 вольта, теплого белого цвета, двойной плотности (но не двухрядная), светодиоды 3528 (размер SMD корпуса светодиода 3.5х2.8мм), 600 светодиодов на 5 метров (или 120 светодиодов на метр).

4.     Из характеристик, имеющихся на сайте или указанных на упаковке, узнаем, что потребляемая мощность этой ленты – 48 ватт на 5 метров (9. 6 Вт/м)

5.     Умножаем длину ленты на потребляемую мощность 18*9.6 = 172.8 Вт.

6.     Добавляем минимум 10-ти процентный запас по мощности, получаем 182.8 Вт.

7.     Выбираем ближайший по мощности блок питания с округлением в большую сторону. Это блок питания мощностью 200 Ватт с выходным напряжением 24 вольта (как мы помним лента у нас с питанием 24 вольта).

8.     Смотрим на сайте габариты блока питания. Артикул 013138, модель ARPV-24200 (24V, 8.3A, 200W) — 238x130x60 мм.

9.     Далее возможны варианты:

a)  нормально, габариты устраивают  – оставляем как есть;

b)  ого! куда же я его такой здоровый дену? – делим ленту на два участка, выбираем два блока питания меньшего размера и, соответственно, меньшей мощности — по 100 ватт каждый — и подключаем к каждому блоку питания по 9 метров ленты;

c)  опять не помещается — делим ленту на четыре фрагмента, ставим четыре блока питания по 50 ватт.

 

Удобнее всего монтировать оборудование, когда один блок питания устанавливается на каждые 5 или 10 метров ленты.

В рассмотренном примере мы использовали герметичный блок питания. Вы можете спросить, зачем в обычной комнате ставить герметичный блок. Ведь есть же блоки в защитном кожухе, они дешевле. Да, есть. Да, дешевле. Но они незащищены не только от влаги, но и от пыли, от попадания в них мелких предметов, домашних «животных», наконец. Все это неблагоприятно сказывается на надежности системы в целом. Кроме того, на сегодняшний момент все блоки питания для светодиодной ленты это импульсные преобразователи напряжения. Поэтому от открытых блоков питания, как бы качественно они не были сделаны, в полной тишине может быть слышен слабый «комариный» писк. Правда блоки питания в защитном кожухе бывают большей мощности, чем герметичные блоки, но и здесь есть свои подводные камни. Негерметичные блоки с мощностью более 200 ватт требуют принудительного охлаждения и снабжаются встроенными вентиляторами. Как гудит куллер системного блока компьютера у Вас под столом, слышали? Хочется Вам по ночам, при включении подсветки слышать аналогичное жужжание? В общем, делайте свой выбор.

И еще одна важная рекомендация. Монтаж блоков питания необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения блоков, а также предусмотреть возможность доступа к БП для их обслуживания или замены. Надежность применяемых блоков питания достаточно высока, но в нашей реальной жизни не исключены случаи, при которых в сети может появиться опасное для БП напряжение или пульсации, приводящие к выходу их из строя.

 

Особенности выбора блока питания для системы с регулировкой яркости или системы с многоцветной лентой.

Если в результате описанного выше расчета получилось, что мы вполне обходимся одним блоком питания и размер его нас устраивает, то никаких особенность в подборе блока для системы подсветки с управлением лентой нет.  Дальше эту статью можно не читать.

Во всех остальных случаях, нужно решить еще одну задачу. Задача заключается в следующем. Если мы хотим управлять лентой – будь то изменение яркости или изменение цвета – мы должны установить между блоком питания и лентой соответствующее устройство управления – диммер или RGB контроллер. Следовательно, если мы делим мощность на два блока питания, то должны поставить два устройства управления. Делим на четыре блока, должны поставить четыре устройства. И т.д. И все это должно срабатывать одновременно, от одного регулятора или от одного пульта. Но вопросы синхронизации – это отдельная тема и сейчас она нас не интересует. Сейчас мы занимаемся электропитанием. Можно, конечно, оставить все как есть, и поставить на каждый блок питания по отдельной управляющей коробочке, но наша цель (точнее, Ваша цель) уменьшить количество коробочек и дополнительных проводков в системе (а соответственно, уменьшить стоимость оборудования и монтажных работ).

Если мы используем 24-х вольтовую ленту, то можно прибегнуть к одной хитрости. Мы можем взять два одинаковых блока питания на напряжение 12 вольт, соединить их последовательно и получить на выходе такой системы напряжение 24 вольта и удвоенную мощность. Схема подобного соединения приведена на рисунке.

  

 

При таком включении необходимо учесть особенности конструкции блоков питания. Некоторые БП выполнены таким образом, что их металлический корпус соединен с минусовым выходом. При использовании подобных блоков в рассматриваемой схеме требуется изолировать корпуса БП друг от друга и от любых металлических поверхностей.

Некоторые «умельцы» предлагают для увеличения мощности соединять выходы блоков питания параллельно. Подавляющее большинство БП не допускают такого соединения. Это связанно с тем, что двух идеальных блоков питания с абсолютно одинаковыми выходными напряжениями не бывает. Как бы ни старался производитель, но хоть на сотые доли вольта оно будет отличаться. Напряжение на выходе блока стабилизируется специальной электронной схемой, которая  постоянно следит за выходным напряжением и в случае его отклонения от нормы, старается вернуть его в заданный диапазон. В случае соединения в параллель двух блоков  с разными напряжениями, каждый из них начнет «перетягивать одеяло» на себя. Рано или поздно это закончится выходом БП из строя. Кроме того, в момент включения такой системы один блок может мешать запуститься другому. В результате, могут появиться периодические моргания ленты при включении подсветки. Ради справедливости, следует заметить, что существуют блоки питания, допускающие параллельное соединение, но это отдельный, довольно редко встречающийся класс. Возможность такого соединения обязательно указывается в документации на блок питания.

ТОВАРЫ СВЯЗАННЫЕ СО СТАТЬЕЙ

    

Источник питания 12 В

Категории

Close Outs!

Еженедельная распродажа

Новые продукты

Ардуино

Малина Pi

Электронные корпуса и боксы

Кабель, шнуры и провода

Химическая промышленность, электроника

Компоненты электронные

Разъемы

Компьютерные аксессуары

Модули охлаждения термоэлектрические Пельтье

Счетчики и таймеры

Электронные комплекты

Вентиляторы осевые

Предохранители электронные

Радиаторы

Термоусадочные трубки

ЖК-дисплеи

Светодиодные фонарики

Светодиодные и Светодиодные Дисплеи

Лазеры и линзы

Магниты

Электронные двигатели и компоненты

Панельные счетчики и измерительные шунты

Печатные платы

Шнуры питания

Блоки питания

19-дюймовые стоечные системы

Реле — Power

Паяльное оборудование

Колонки и сирены

Шаговые двигатели и драйверы

Переключатели электронные

Телефон

Испытательное оборудование, электронное

Термостаты цифровые

Инструменты электронные

Трансформаторы силовые

УФ лампы

Клапаны и цилиндр

Видео, видеонаблюдение и безопасность

Уникальные предметы

Еженедельный флаер, страница 2

Еженедельный флаер

Сортировать по
Цена низкая-> высокая
Цена высокая-> низкая
Название A-> Z
Название Z-> A
Код товара A-> Z
Код товара Z-> A
Популярность
Самые популярные

Источник питания 12 В на сегодняшний день является наиболее широко используемым и популярным источником питания на сегодняшний день.Источник питания на 12 В — это возврат к ранним дням развития электроники, когда 12 В было обычным выходом для батареи. С появлением твердотельного оборудования переход к потребительскому использованию в автомобилях и дома был неизбежен, поскольку одна базовая конструкция была универсальной. Большой линейный источник питания, известный своей прочной конструкцией и низким уровнем излучаемого шума, заменяется доступностью компактного и доступного импульсного источника питания на 12 В. Линейный источник питания 12 В по-прежнему популярен в аудио- и сенсорных приложениях.Импульсные источники питания на 12 В широко используются в медицине, автомобилестроении, связи, автоматизации и других конструкциях OEM, где требуются габариты, портативность оборудования, низкое тепловыделение и искробезопасная работа.

Большинство источников питания 12 В имеют либо двойной переключаемый вход 90–125 В (115) / 180–265 (220/240) В переменного тока, либо универсальный вход 90–265 В. Наши линейные и импульсные источники питания на 12 В удовлетворят ваши потребности; выдержите компактный коммерческий сетевой штекер и промышленный источник питания высокой мощности OEM.Доступен в вариантах с одним выходом и открытой рамой, линейный, в виде адаптера, сетевой вилки (настенная бородавка), монтаж на DIN, плата и закрытые типы переключения. Другие модели оснащены блоком питания 12 В с двойным напряжением 12 В, + и — 12 В или несколькими выходами с + или -12 В в сочетании с 5, 15, 24 В в соответствии с вашими уникальными потребностями. Все они имеют сертификаты безопасности CE, UL, CSA или других листинговых компаний, а наши OEM-поставки соответствуют требованиям RoHS.
Блоки питания 12 В, блоки питания 12 В Просмотрите нашу подборку блоков питания на 12 вольт.вы найдете блок питания 12 В, который соответствует вашим потребностям в блоке питания. Блок питания 12 В, блоки питания 12 В, импульсный блок питания 12 В, линейный блок питания 12 В

Подробнее …

Как легко сделать источник питания 12 В в домашних условиях

Как легко сделать блок питания на 12 в в домашних условиях

В этом проекте мы узнаем, как легко сделать источник питания 12 В дома или как преобразовать 230 В в 12 В постоянного тока, используя несколько простых шагов с принципиальной схемой.для создания этого проекта нам понадобятся некоторые компоненты.

Компоненты, необходимые для изготовления адаптера 12 В:

  • LM7812 Регулятор напряжения
  • Радиатор
  • 50 В 1000 мкФ (конденсатор)
  • светодиод
  • Резистор 1 кОм
  • 1N4007 (4 диода)
  • 12-0-12 (трансформатор 12 В / 1 А)
  • Печатная плата
  • Паяльник
  • Проволока для пайки

В этом проекте мы используем регулятор напряжения LM7812.Основная функция регулятора напряжения — это выход ровно 12 В.

Мы используем диодный мост, потому что он преобразует переменное напряжение в постоянное.

Схема блока питания 12 В

Схема источника питания 12 В:

  • Возьмите 4 диода и сделайте перемычку, как на схеме.
  • Соединить выход трансформатора с диодом, как на схеме.
  • Теперь подключите положительный провод конденсатора 1000 мкФ к положительному проводу, а отрицательную сторону — к заземляющему проводу.
  • и теперь подключите резистор 1 кОм и светодиод с положительным и отрицательным проводом.
  • Теперь 1-й контакт регулятора напряжения соединяется с плюсовым проводом, 2-й контакт соединяется с проводом заземления, а 3-й контакт используется для вывода.
  • 2-й (-12 В) и 3-й (+12) контакты регулятора напряжения используются для выходного питания.
  • Наконец, подсоедините радиатор к регулятору напряжения.
LM7812 Регулятор напряжения

Вывод стабилизатора напряжения LM7812:

Регулятор напряжения LM7812 имеет 3 контакта.

  • 1-й вход
  • 2-я земля
  • 3-й выход

Основная функция регулятора напряжения — это выход ровно 12 В.

например, если на входе 20 В, а на выходе я хочу ровно 12 В, тогда я использую LM7812.

Узнайте больше, посмотрев видео

Видео о том, как сделать адаптер питания на 12 В:

Основные вопросы и ответы:

Зачем использовать диодный мост?

Поскольку мы производим источник питания постоянного тока, а трансформатор обеспечивает питание переменного тока, мы используем диодный мост для преобразователя переменного тока в постоянный.мы также можем использовать выпрямитель напряжения. обе работы одинаковы. если вы не можете найти выпрямитель напряжения, вы можете использовать диодный мост.

Зачем использовать трансформатор?

потому что наше требование — входное напряжение 220 вольт и выходное напряжение 12 В. и трансформатор преобразует мощность 220 вольт в 12 В. Основное назначение трансформатора — понижение мощности с 220В до 12В.

в чем смысл трансформатора 12-0-12?

12-0-12 трансформатор средний 12в два выхода . Средний провод — нейтральный провод или отрицательный провод.1-й и 3-й провода — положительные. оба имеют выход 12 В. если мы оставим средний провод и будем использовать только 1-й и 3-й провод, то он предоставит нам выход 24 В.

Зачем использовать регулятор напряжения LM7812?

потому что нам нужен стабильный выход 12 В. и регулятор напряжения LM7812 обеспечивают стабильный выход 12 В. например, если мы используем вход 24 В, тогда регулятор напряжения преобразует его в идеальный выход 12 В.

Зачем использовать конденсатор?

когда мы преобразуем переменный ток в постоянный с помощью диода, его отрицательный контур падает, и напряжение распадается.поэтому мы используем конденсатор. его напряжение накапливается в течение нескольких секунд и обеспечивает выход в состоянии и в одном направлении.

Сколько используют входное напряжение?

Обычно вы можете использовать входное напряжение от 220 до 250 В. Если ваш трансформатор поддерживает 150 вольт, вы также можете использовать входную мощность 150 В.

Можно ли использовать трансформатор для питания постоянного тока?

Да, трансформатор — это основная часть источника питания. мы также используем трансформатор. и дополнительные компоненты мы используем диодный мост для преобразователя переменного тока в постоянный. только трансформатор не может обеспечить нас постоянным током.мы должны использовать другие компоненты для преобразования его в постоянный ток.

Как переменный ток преобразуется в постоянный?

Используя выпрямитель напряжения или диодный мост, мы можем преобразовать переменный ток в постоянный. нормальный переменный ток проходит по 2 петлям. верхний и нижний. (это называется переменным током), когда мы используем выпрямитель напряжения или диод, его нижний контур падает, а пропускаются только верхние контуры. тогда мы получаем питание постоянного тока.

Возможен ли трансформатор постоянного тока?

Нет, потому что трансформатор работает от переменного тока, он не может пропускать постоянный ток. например, мы хотим вводить 230 В и 12 В постоянного тока, используя только трансформатор.так что это невозможно. трансформатор только преобразует 230 В переменного тока в 12 В переменного тока. если вы хотите преобразовать его в DC, вам нужно присоединить больше компонентов.

Что это означает AC и DC?

AC означает или AC означает альтернативный ток . и DC означает постоянный ток .

Ссылки на другие проекты в области электроснабжения:

Как выбрать правильный источник питания для линейного привода
— Прогрессивная автоматизация

Очень важно выбрать подходящий источник питания для вашего электрического поступательного привода.У вас может быть идеальный дизайн приложения, лучший привод для ваших нужд и безупречная установка, но без правильного источника питания ваша система не будет работать. В этой статье мы рассмотрим несколько важных моментов о том, как выбрать правильный источник питания для вашего линейного привода.

Вход напряжения

Потребляемая мощность источника питания зависит от местоположения пользователя. Progressive Automations обычно имеют широкий диапазон потребляемой мощности среди источников питания.

Для электрических приводов на 12 В доступны следующие варианты питания, но не ограничиваются ими.

  • Стационарный или переносной аккумулятор 12 В.
  • Источник питания 12 В, 5 А переменного / постоянного тока.
  • Источник питания 12 В, 30 А переменного / постоянного тока.

Большая часть линейных приводов, доступных в розничной торговле, имеют такое же номинальное напряжение 12 В, есть также модели на 24 В, для которых требуются преобразователи напряжения для использования с упомянутыми выше блоками питания. Чтобы понять, какой вариант блока питания нужен, нужно будет внимательно изучить технические характеристики модели линейного привода на 12 Вольт.В первую очередь следует отметить максимальный потребляемый ток, измеряемый в амперах. Умножьте этот показатель на общее количество дисков, которые планируется использовать в системе. В результате будет рассчитана номинальная сила тока, которую источник питания должен обеспечивать.

Источники питания переменного и постоянного тока

Сегодня подавляющее большинство электроприборов питаются от переменного тока. В первую очередь это связано с тем, что переменный ток легче преобразовать из более низкого напряжения в более высокое и наоборот при транспортировке на большие расстояния.В случае постоянного тока возникает дополнительная сложность, связанная с регулированием напряжения. В свою очередь, простота управления напряжением переменного тока позволяет регулировать крутящий момент и мощность подключенных приводов. Однако это все теоретически. Если говорить о практике, то при выборе источника питания постоянного или переменного тока следует ориентироваться на то, как и где вы планируете использовать свои приводы. Например, легче передавать постоянный ток на короткие расстояния, поскольку он не несет потерь из-за реактивной мощности.Таким образом, он распространяется по всей площади проводника. Напротив, переменный ток вытесняется по краям.

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что с точки зрения пользователя переменный ток не имеет полярности. Конечно, есть разница между «фазным» и «нулевым» проводами, но не для тех, кто планирует использовать устройство с питанием от переменного тока. Если в месте установки нет стационарной розетки, потребуется источник постоянного тока. Это может быть автомобильный аккумулятор или компактные аккумуляторы.Этот подход выбирается в основном для систем, которые не должны работать непрерывно и не потребляют много энергии.

Источники питания на 5 А по сравнению с 30 А

Преобразователь 12 В с номинальным током 5 А, преобразующий переменный ток в постоянный, отлично подходит для систем, которые не нужно перемещать. Достаточно просто подключить устройство к общей розетке. Это позволит системе работать столько, сколько потребуется, без необходимости периодической подзарядки.Поскольку сила тока довольно небольшая, всего 5 ампер, такой блок питания обычно используется для питания только одного небольшого исполнительного механизма на 12 В.

Если в системе используется только один линейный привод на 12 В, лучше использовать источник питания привода постоянного тока на 12 В. Такие системы потребляют минимальную мощность, что означает, что они могут быть портативными и, следовательно, не зависят от расположения розеток. Для больших стационарных систем, для которых требуется один или несколько приводных двигателей на 12 В, можно использовать источник питания переменного тока 12 В с выходным током до 30 А.Они стационарные и подключены к общим розеткам. Однако такое мощное устройство необходимо настраивать, и у новичков могут возникнуть проблемы с его использованием. Необходимо установить входное напряжение переменного тока на 110 В или 240 В. Затем установите максимальную силу тока, которая должна быть не более 5 ампер на привод. Только после этого исполнительные механизмы можно подключать к источнику питания, а источник питания — к проводке.

Соблюдайте все меры безопасности при работе с этими устройствами и источниками питания. Изолируйте устройство, чтобы предотвратить любой доступ детей и животных к его внутренним цепям, так как они могут случайно получить серьезные травмы от контакта с электричеством.

Сравнение стационарных батарей и портативных батарей

Компактные решения, в которых используется линейный привод постоянного тока на 12 В, обычно питаются от портативных аккумуляторов. Однако подавляющее большинство систем являются стационарными, что позволяет лучше подавать питание переменного тока с помощью системы, использующей силовые трансформаторы, непосредственно от электрической сети. Другой жизнеспособный вариант — это питание 12-вольтового электрического линейного привода от стационарных батарей через преобразователь, который создает переменный ток из предоставленного постоянного тока.

Водонепроницаемый блок питания линейного привода

В некоторых случаях может потребоваться водонепроницаемый блок питания. Выбирая один, внимательно изучите маркировку. В частности, проверьте степень защиты от проникновения (IP), которая точно определяет коэффициент защиты от воды и пыли. Первая цифра IP обозначает степень защиты от твердых предметов и пыли, а вторая указывает, насколько гаджет защищен от жидкости. Ищите устройства со вторым номером пять или выше.Убедитесь, что аккумулятор выдерживает сильные водяные струи или даже работает при полном погружении. Лучшие водонепроницаемые приводы на 30 А 12 В постоянного тока — это устройства со знаком защиты IP68. Также учтите, что изоляционные элементы должны выдерживать напряжение выше 110 В.

Выход напряжения

Выходное напряжение выбранного источника питания должно соответствовать используемому линейному приводу. Progressive Automations, как правило, поставляет приводы на 12 В и 24 В постоянного тока, но мы также можем изготовить электрические линейные приводы на 36 В и 48 В постоянного тока.Важно подобрать правильное напряжение между приводом и источником питания, иначе это может привести к снижению производительности приложения или даже к повреждению электродвигателя внутри привода. Информацию о требованиях к напряжению можно найти на наклейке на линейном приводе, эта информация также доступна на нашем веб-сайте и в техническом описании.

Текущий рейтинг

Номинальный ток источника питания является важным фактором при выборе правильного блока для приложения.Общее практическое правило заключается в том, что блок питания должен иметь более высокий номинальный ток, чем суммарный максимальный ток, необходимый для всех блоков, подключенных к источнику питания. Это идеальный вариант, чтобы превысить текущие требования к номинальным характеристикам из-за потенциальной дополнительной нагрузки, которую система может испытывать за пределами проекта. Текущие значения максимальной нагрузки указаны на веб-сайте Progressive Automations и в технических характеристиках каждого продукта. Мы предлагаем блоки питания с номинальным током от 1 А до 40 А.

Рейтинг IP

Среда приложения также может определять, какой источник питания использовать. Если приложение позволяет установить блок питания в корпусе или блок питания расположен в помещении без пыли, не следует уделять особого внимания степени защиты IP блока питания. Однако, если блок питания будет подвергаться воздействию элементов, необходимо выбрать блок с достаточным уровнем защиты IP. Блок питания PS-20-12-67, который несет компания Progressive Automation, имеет степень защиты IP 67.Он хорошо защищен и предназначен для использования на открытом воздухе.

Портативность и пространство

Наконец, необходимо проверить, сколько места доступно и нужно ли много перемещать блок питания. Большинство блоков питания, которые поставляются с Progressive Automations, нуждаются в розетке. Сам источник питания преобразует напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока для подачи на исполнительные механизмы. Это потребует некоторого места для кабеля, идущего к розетке, и это не очень удобно.Если приложению не хватает места или блок питания должен перемещаться вместе с приложением, было бы лучше вместо этого подобрать батарею. В настоящее время Progressive Automations поставляет аккумулятор AC-03 12 В постоянного тока 5 А, он имеет небольшие размеры и имеет достаточный ток для работы с линейными приводами PA-14, PA-09 и PA-07.

Заключение

Для успешной работы вашего приложения необходимо установить правильный блок питания. Выбор неправильного источника питания может снизить функциональность вашего приложения или может привести к повреждению вашей системы.Надеюсь, это подробное руководство поможет вашему следующему проекту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Подключение к источнику питания 12 В постоянного тока

Используйте провод 18-20 калибра, чтобы перепрыгнуть цепь (они хорошо подходят без проскальзывания).

Для тех из вас, кто никогда не прыгал через блоки питания, эта статья написана для вас. Для тех из вас, у кого есть, просто используйте изображения для справки.

Два провода, которые будут подавать напряжение, — зеленый и фиолетовый. В зависимости от того, где происходит скачок цепи, вы можете получить источник питания для выработки 12 вольт. Если вентилятор идет один, вы все сделали правильно. Всегда дважды проверяйте показания напряжения с помощью мультиметра.

Двойной прыжок показан, поскольку он не такой простой. Одиночный прыжок работает так же, без провода слева.

Не вышло?… Буду уточнять.

Для 24-контактного контакта это обычно переход от зеленого к черному.Иногда разные черные булавки работают с зеленым. Для булавки 20 обычно требуется двойной переход от зеленого к черному и от пурпурного к желтому. Вы можете получить комбинацию 4,8-5 В и 7,6-8,4 В, чтобы выдать ~ 11,4-12,8 В на четырехконтактном разъеме, используемом для печатной платы. Если вилка для платы не требуется, вы можете использовать черный и желтый провода (одиночный или парный) непосредственно в источнике. Не забудьте отключить источник питания и дать конденсатору отключиться, если вы собираетесь перерезать провода.(Это означает, что дождитесь, пока вентилятор не погаснет и / или светодиоды погаснут)

Оберните провода прозрачной лентой, чтобы они не выпали. Это сохраняет блок питания для других целей. Пластиковый лист приклеен к вентилятору, чтобы показать: вентилятор включен и производит всасывание, поэтому пластик прилегает к воздухозаборнику вентилятора. (У этого блока питания есть выключатель, но нет светодиода)

12v DC должно производиться здесь.

Примечание. Большинство двигателей в автомобилях рассчитаны на 12 В постоянного тока.

Свалки — отличное место для отдыха.

Это полезно для питания плат для 3D-принтеров. И его можно использовать с любым двигателем постоянного тока 12 В, если сила тока не является нелепой, то есть действительно высокой или очень низкой. Отличный пример — группа WOOF, использующая двигатель стеклоочистителя (лобового стекла) для тестирования большого привода экструдера.

Совет: шаговые двигатели с высоким крутящим моментом обычно находятся внутри дверей, приводя в движение электрические стеклоподъемники. Подумайте о большой площади поверхности с большим сопротивлением, у этих есть серьезный толчок.

Получайте удовольствие и посмотрите, что можно взломать.

Теги: источник питания 12 В постоянного тока, Прыжок блока питания для 3D-печати, Прыжок ATX, Прыжок блока питания, Подключение печатной платы

Адаптер питания переменного тока, постоянного тока, 12 В, 100 Вт, импульсный адаптер питания, адаптер питания переменного тока, 12 В, адаптер питания постоянного тока, 100 Вт

Обзор:

Спецификация:

Настольный адаптер переменного тока постоянного тока

-100-240VAC Универсальный входной диапазон

-Стили рабочего стола

-12 В, один выход 8.3А

-Регулируемый выход с низкой пульсацией

-Ударопрочный корпус из поликарбоната

-Без нагрузки Потребляемая мощность

-Ограниченный источник питания

-Сертифицирован согласно UL / EN / IEC60950-1

Название бренда

YHY

Номер модели

YHY-12006000

Тип выхода

ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Связь

Рабочий стол

Вход

100-240 В

Выходное напряжение

12 В

Выходной ток

8.3А

Выходная мощность

100 Вт

Разъем переменного тока

C8 C14 C6

Разъем постоянного тока

5,5 * 2,1 / 5,5 * 2,5

Кабель постоянного тока

1.2м

Цвет

Чернить

Гарантия

3 года

Сертификат

UL CE FCC и т. Д.

Стандарт сертификации безопасности DS:

Наши блоки питания соответствуют следующим международным нормативным стандартам.

Товарный знак

Страна

Сертифицировано

Стандартный

UL / CUL

США / Канада

ДА

UL60950

TUV

Европа

ДА

EN60950

GS

Германия

ДА

EN60950

CE

Европа

ДА

ЭМС и LVD

ROHS

По всему миру

ДА

EN60950

FCC

США

ДА

47CFR FCC, часть 15

KC / KCC

Корея

ДА

EN60950

SAA

Австралия

ДА

AS / NZS 60950

C-Tick

Австралия

ДА

AD / NZS CISPR 22, класс B

NOM

Мексика

ДА

EN60950

PSE

Япония

ДА

EN60950

Доу Уровень VI

США

ДА

Энергетический стандарт

2 класс

США

ДА

UL 1310, класс 2

CCC

Китай

ДА

CNCA-C09-01: 2014

Обязательство YHY:

YHY POWER 100% выгорание при полной нагрузке, максимальный уровень защиты.

Срок службы YHY POWER 50000H.

YHY POWER 99,7% Приемка при распаковке и осмотре.

YHY POWER от производства до доставки по 10 проверке.

Упаковка и доставка:

Отгрузка:

1.Экспресс-доставка небольшого количества через DHL UPS или TNT;

2. Доставка по воздуху;

3. корабль по морю;

Доставка:

КОЛ-ВО (шт)

Срок поставки (рабочие дни)

Менее 100

5

100-800

5-7

800-3К

7-12

3К-10К

15-18

10–24 тыс.

20-22

· Срок доставки исчисляется с момента подтверждения оплаты.

· В случае задержки доставки, надеемся, что вы зарядите ее как можно скорее.

· Точное время выполнения заказа зависит от ваших сумм и фактов. так что вам лучше показать мне ваше точное количество, не сомневаюсь

· Некоторое время доставки:


Часто задаваемые вопросы:

1.В: Предлагаете ли вы образцы для тестирования?

О: Да, мы предлагаем образцы для тестирования, стоимость которых оплачивает покупатель. Кроме того, мы приглашаем наших клиентов взять образец, поскольку мы считаем, что увиденное — это верное значение.

2.Q: Каково ваше MOQ?
A: у нас нет moq при наличии и 2000ПК при заказе OEM.

3.Q: Есть ли у вас гарантия?
A: Да, у нас есть гарантия сроком на 3 года.

4.В: есть ли у вас сертификаты на вашу продукцию?
A: Да, у нас есть сертификаты UL / CUL, FCC, RoHS, CE, KC, SAA, TUV GS, PSE, KCC, NOM.

5. Можете ли вы спроектировать новый корпус на основе нашего дизайна?
A: Мы умеем проектировать. одна неделя макияжа образца. 30 дней образец теста 45 дней начала до MP?

6. Что является основным продуктом вашей фабрики?
A: Мы являемся поставщиком глобального адаптера питания 0-500 Вт, включая сетевой адаптер, USB-адаптер / зарядное устройство, настольный адаптер, импульсный источник питания в металлическом корпусе, светодиодный источник питания, водонепроницаемый источник питания, светодиодный драйвер, источник питания с открытой рамкой и так далее.

7. Есть ли у вас новые продукты?
A: Мы будем разрабатывать все больше и больше новых продуктов с разным качеством.

8.Q: Какой у вас пункт оплаты?

A: Наша стандартная оплата — T / T заранее, PayPal и Western Union.

Свяжитесь с нами:

Шэньчжэнь YingHuiYuan Electronics Co., LTD является профессиональным производителем в разработке, производстве и продаже импульсных источников питания, светодиодных источников питания и зарядных устройств. У нас есть производственные линии с производительностью

0-1200000 шт. Адаптеров питания в месяц. Все наши продукты соответствуют требованиям безопасности, таким как энергоэффективность VI, класс 2, UL / CUL, CE, GS, FCC, ROHS, SAA, PSE, CCC и т. Д. Сертификаты.

ТЕЛ: 86-755-27336546

Т Н: 86-13760270483

ФАКС: 86-755-81461395

Электронная почта: serena @ yhypower.com

Skype: [email protected]

Цепь источника питания постоянного тока 12 В

ТЕОРИЯ РАБОТЫ, СХЕМА, ПЛАТА ПЛАТЫ

ОПИСАНИЕ.

На приведенной ниже принципиальной схеме показана простая тривиальная недорогая схема импульсного источника питания постоянного тока 12 В постоянного тока 50 Вт, работающая в автономном режиме. Его можно использовать для домашних проектов DIY или для изучения работы обратных преобразователей. Этот блок питания может работать в универсальном диапазоне входной линии переменного тока 90-264 В переменного тока.Он обеспечивает номинальное выходное напряжение 12 В постоянного тока при нагрузке более 4 А. Регулировка линии и нагрузки лучше 0,5%.
Устройство имеет защиту от перегрузки по току, перегрева и перенапряжения, а также пассивное ограничение пускового тока. Пульсации на выходе составляют примерно 0,2 В от пика до пика в диапазоне от 0 до 20 МГц. Если вам нужно уменьшить пульсации, вы можете установить дополнительный выходной конденсатор или LC-фильтр вне контура обратной связи. Этот проект представляет собой модификацию схемы 24 В, которую я разработал много лет назад в качестве консультанта для небольшой компании.Эта компания хотела заменить подключаемый модуль на дешевый стандартный источник питания переменного тока в постоянный, у которого было долгое время выполнения заказа. К тому времени, когда я закончил дизайн и построил прототип, они нашли готовую деталь в другом месте на складе. Таким образом, они так и не приступили к производству этого модуля. Соответственно, я не тестировал эту конструкцию, кроме базовой DVT. Вы можете построить эту схему для личного использования (конечно, на свой страх и риск). Но вам не разрешается где-либо повторно публиковать содержимое этой страницы или использовать его в коммерческих целях без моего разрешения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ.

Для безопасного тестирования или поиска неисправностей в этой цепи рекомендуется запитать ее через изолирующий трансформатор или от изолированного источника переменного тока. Также обратите внимание, что автономный однотранзисторный обратноходовой преобразователь генерирует внутреннее напряжение, которое может достигать 600 В. Не пытайтесь играть с этой схемой, если вы не достигли совершеннолетия, не разбираетесь в силовой электронике и не знаете, как безопасно обращаться с высоким напряжением. Вы можете пройти нашу быструю викторину по безопасности источников питания.

СХЕМА:

РАБОТА С ЦЕПЕЙ.

В этом источнике питания переменного тока в постоянный используется обратный ход, который представляет собой простейшую топологию преобразователя SMPS. Он использует МОП-транзистор 800 В / 11 А (Q1) в качестве коммутирующего устройства и ШИМ-контроллер UC3844AN (U3). Входная секция включает предохранитель, фильтр электромагнитных помех, NTC-резистор R1, ограничивающий пусковой ток, полный мостовой выпрямитель CR1 и конденсатор C2 фильтра шины постоянного тока.
Начальный пусковой ток для ИС с ШИМ обеспечивается «стекающими» резисторами R7, R8, которые пропускают небольшой ток, который заряжает конденсатор C7 Vcc.Когда вывод Vcc U3 достигает положительного порога блокировки при пониженном напряжении (обычно 14–16 В), ИС начинает работать и будет включать и выключать переключатель Q1 через резистор управления затвором R4 с фиксированной частотой (в этой схеме это 100 кГц). Когда Q1 включается, напряжение шины постоянного тока подается на первичную обмотку трансформатора T1, ток через первичную обмотку трансформатора нарастает, а энергия накапливается в магнитном поле трансформатора. Диоды D4 и D7 в течение этого временного интервала имеют обратное смещение.Когда Q1 выключается, энергия, запасенная в магнитном поле, заставляет напряжения на всей обмотке менять полярность. В результате выходные выпрямители D4 и D7 проводят ток, и накопленная энергия передается на выход и в цепь смещения. После запуска преобразователя смещение для управляющей ШИМ поступает от обмотки смещения трансформатора.
Контур управления с обратной связью вторичной стороны использует прецизионный шунтирующий стабилизатор D1 TL431 как в качестве опорного сигнала, так и в качестве усилителя ошибки. Он сравнивает разделенное выходное напряжение с внутренним опорным сигналом 2 D1.5В. Оптопара U1 подает ток, пропорциональный сигналу ошибки, через границу гальванической развязки трансформатора обратно в первичный ШИМ. Если точное регулирование выхода не требуется, обратная связь может быть взята из напряжения смещения на C9 и подана через делитель на вывод обратной связи 2.
Первичный ток в T1 измеряется резистором R6. Это напряжение измерения тока подается через фильтр пиковых значений на клемму датчика тока U3, где оно сравнивается с уменьшенным сигналом ошибки на выводе компенсации 1.Когда линейное изменение напряжения считывания тока достигает 1/3 (V pin1 -1), импульс прекращается, и Q1 выключается.
Стабилитрон D6 с оптопарой U2 обеспечивает защиту от перенапряжения на выходе без фиксации.
Термовыключатель отключает источник питания, когда температура на радиаторе MOSFET превышает 95-100 ° C.

Вот полная спецификация. Отметим, что он был составлен более десяти лет назад. Некоторые номера деталей могут потребовать замены.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА:

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Конструкция трансформатора может выглядеть необычно.Обратите внимание, что обратный трансформатор работает как индуктор: он накапливает энергию в магнитном поле в течение периода включения Q1. Затем он передает его (за вычетом потерь) во вторичные обмотки в течение периода выключения Q1. Для эффективного хранения энергии с минимальным физическим размером, немагнитный зазор необходим последовательно с материалом магнитного сердечника с высокой магнитной проницаемостью. В конструкции трансформатора с обратным ходом обычно используются ферритовые сердечники с физическим зазором или порошковые металлические сердечники с естественным распределенным зазором.Ферриты с зазором обычно имеют более низкие потери, но у них крутая кривая насыщения. Порошковые сердечники имеют более высокие потери, но их кривая B (H) мягкая. Среди других форм-факторов тороидальные трансформаторы имеют самую низкую индуктивность рассеяния. В данном БП трансформатор выполнен на порошковом тороидальном сердечнике KoolM. Правильная фазировка обмотки имеет решающее значение в обратноходовых преобразователях, как и во всех несимметричных преобразователях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены