Regulované stejnosměrné napájení. Jednoduchý napájecí zdroj s nastavitelným napětím. Základní struktura bloků regulovaného stejnosměrného zdroje

V dnešní době téměř každé elektronické zařízení potřebuje zdroj stejnosměrný proud aby správně fungovaly, a tyto zdroje musí fungovat v rámci specifických omezení specifikací napájecího zdroje. Požadované stejnosměrné napětí nebo stejnosměrný výkon se získává z jedné fáze střídavého napájení.

Regulovaný napájecí zdroj může přeměnit neregulovaný střídavý proud (nebo napětí) na stejnosměrný proud (nebo napětí). Regulovaný napájecí zdroj se používá k zajištění toho, že výstup zůstane konstantní, i když dojde ke změně na vstupu.

Regulovaný stejnosměrný napájecí zdroj se také nazývá lineární napájecí zdroj a jeho obvody jsou zabudovány a obsaženy v různých blocích. Regulovaný napájecí zdroj přijímá střídavý proud na vstupu a vytváří stejnosměrný proud na výstupu. Níže uvedený obrázek je schéma ukazující činnost typického regulovaného stejnosměrného napájecího zdroje.

Základní struktura bloků regulovaného stejnosměrného zdroje:

1. Snižovací transformátor.

2. Usměrňovač.

3. DC filtr.

4. Stabilizátor.

Provoz regulovaného napájecího zdroje

Snižovací transformátor

Snižovací transformátor snižuje napětí ze sítě AC na požadovanou úroveň napětí. Převodní poměr transformátoru je nastaven do takové míry, aby postačoval k dosažení požadované hodnoty napětí. Výstup transformátoru je zároveň vstupem usměrňovače.

Rovnání

Usměrňovač - elektronický obvod, obsahující diody, které provádějí proces usměrnění. Usměrnění je proces, při kterém se střídavý proud nebo napětí mění na požadovaný stejnosměrný proud. Vstupem usměrňovače je střídavý proud, zatímco jeho výstupem je jednosměrný pulzující stejnosměrný proud.

K usměrnění obou polovin napájecích cyklů střídavého proudu se obvykle používá celovlnný usměrňovač nebo můstkový usměrňovač (fullvlnné usměrnění). Obrázek níže ukazuje celovlnný můstkový usměrňovač.

Můstkový usměrňovač obsahuje 4 diody s p-n spojení, které jsou zapojeny stejným způsobem jako na obrázku výše. V kladné polovině napájecího cyklu se přes sekundární vinutí elektrického transformátoru indukuje napětí, tzn. VMN má kladný náboj.

Proto má E také kladný náboj vzhledem k F. Diody D3 a D2 jsou tedy obrácené a diody D1 a D4 jsou předpětí. Diody D3 a D2 fungují jako otevřené spínače (ve skutečnosti snižují napětí). Diody D1 a D4 fungují jako sepnuté spínače a začnou vést proud.

Usměrněné kmitání se tedy objevuje na výstupu usměrňovače, jak je znázorněno na prvním obrázku. Když je napětí indukováno na sekundárním vinutí, tj. VMN je zápornější než D3 a D2 s dopředným předpětím spolu s dalšími dvěma se zpětným předpětím a na vstupu filtru se vyskytuje napětí s kladným nábojem.

DC filtrování

Usměrněné napětí z usměrňovače pulzuje konstantní tlak s velmi vysokou fluktuací. Ale to není to, co je potřeba. Potřebujete čistý průběh. Proto je potřeba použít filtr. Jsou používány Různé typy filtry, například kapacitní filtr, LC filtr, tlumivkový filtr, filtr typu p Obrázek níže ukazuje kapacitní filtr připojený podél výstupu usměrňovače, stejně jako průběh, který byl vytvořen na výstupu.

Když se okamžité napětí začne zvyšovat, kondenzátor se začne nabíjet a nabíjí se, dokud tvar vlny nedosáhne svého maximální hodnota. Když začne okamžité napětí klesat, kondenzátor se začne exponenciálně a pomalu vybíjet přes zátěž (v tomto případě vstup stabilizátoru). Tedy téměř konstantní stejnosměrná hodnota s mnohem menším kolísáním.

Stabilizace

Toto je poslední prvek v regulovaném stejnosměrném napájecím zdroji. Výsledné napětí nebo proud se mění nebo kolísá, když dojde ke změně na vstupu ze sítě AC, nebo když dojde ke změně zatěžovacího proudu na výstupu napájecího zdroje, nebo v důsledku jiných faktorů, jako jsou změny teploty.

Tento problém lze odstranit použitím stabilizátoru. Stabilizátor udržuje konstantní výstup i při změnách vstupu nebo jiných změnách.

Podle účelu lze použít tranzistorový sériový stabilizátor, konstantní a variabilní stabilizátory integrovaného obvodu nebo stabilizační diody použité ve stabilizační zóně.

Integrované obvody jako 78xx a 79xx používají specifická výstupní napětí.

Na integrovaných obvodech jako LM 317 a 723 (atd.) lze výstupní napětí upravit na požadovanou konstantní hodnotu. Níže uvedený obrázek ukazuje regulátor napětí na LM 317. Výstupní napětí lze upravit úpravou hodnot odporových prvků R1 a R2. Typicky je třeba na výstupu připojit připojení kondenzátorů s hodnotami od 0,01 µF do 10 µF a na vstupu a výstupu šumu vstupu a přesměrování. V ideálním případě by výstupní napětí mělo vypadat takto:

Tento obrázek ukazuje kompletní obvod regulovaného zdroje +5V DC:

Pište komentáře, doplnění článku, možná mi něco uniklo. Podívejte se, budu rád, když na mě najdete něco dalšího užitečného.

Nastavitelný stejnosměrný napájecí zdroj je zařízení, které převádí střídavou energii na stejnosměrný proud se schopností měnit parametry v rámci specifikovaných limitů. Nastavení se provádí hladce, samotná IP může mít několik výstupních kanálů, digitální displej, další funkce a možnosti. V závislosti na provedení může být lineární nebo pulzní.

Klíčové vlastnosti a výhody

Hlavním důvodem nákupu regulovaných stejnosměrných zdrojů je zajištění provozu laboratorních zařízení a testování systémů pro provoz v různých režimech. Zařízení mohou být vybavena různými doplňkové funkce a příležitostí.

Vlastnosti regulovaných individuálních podnikatelů:

  • Paralelní připojení pro zvýšený výkon nebo horké zálohování.
  • Vysoká úroveň rozlišení.
  • Změna účiníku.
  • Ochrana proti přetížení.
  • Řízení a správa kanálů.
  • Kompenzace ztráty napětí.
  • Různé provozní režimy.
  • Dálkové ovládání a další funkce.

Nákup regulovaných stejnosměrných zdrojů pro zajištění provozu elektronická zařízení a laboratorní vybavení umožňuje optimalizovat výzkum a testování pomocí jednoho zařízení k provádění různých úkolů. Představujeme Vám kompaktní zařízení předních světových značek, poskytující stabilní a přesné výstupní parametry, vysokou funkčnost a schopnost práce v problémových sítích.

Naši zákazníci mohou očekávat bonusy a atraktivní nabídky, loajální cenovou politiku, kvalifikované technická podpora, záruky a servisní údržba.

Regulované spínané zdroje od EA Elektro-Automatik jsou laboratorní přístroje, jejichž úkolem je stabilizovat výstupní napětí a výstupní stejnosměrný proud. Výhodou spínaných stejnosměrných zdrojů je jejich vysoká účinnost.

JE NIFRIT LLC, oficiální distributor EA Elektro-Automatik v Rusku, nabízí ke koupi regulovatelný stejnosměrný zdroj požadované konfigurace.

Sortiment a výhody

Katalog obsahuje přístroje všech řad zařízení EA Elektro-Automatik. V závislosti na vašich potřebách můžete vybrat zařízení, která převádějí vstup střídavé napětí trvale s následujícími výhodami:

  • různé řady napájecích zdrojů a elektronických zátěží s různými technická charakteristika a funkčnost;
  • schopnost připojit několik typů zařízení sériovým nebo paralelním způsobem;
  • pohodlné digitální nastavení indikátorů;
  • možnost nastavení parametrů od nuly do maximální hodnoty (určené typem modelu);
  • jednoduché, intuitivní ovládání proudu a napětí, jejich úprava na požadované hodnoty;
  • přítomnost řídicího obvodu promyšleného do nejmenších detailů, usnadňující stabilizaci napětí;
  • maximální rozsah výstupního proudu – od 2 A do 3060 A;
  • pohodlný a bezpečný design - kompaktní pouzdro s různými rozhraními na zadním panelu.

Nabízíme také velký výběr laboratorních produktů ve formě skříní s vysokovýkonnými zdroji, které mohou napájet velké laboratorní centrum nebo průmyslový automatizovaný systém.

Promyšlená konstrukce bez vnějšího odvodu tepla umožňuje použití navrženého zařízení i ve vzdělávacích institucích.

Cena stavitelné jednotky ve společnosti NPP NIFRIT LLC je nejnižší, protože všechny produkty pocházejí přímo od výrobce.

Stálým i velkoobchodním zákazníkům jsou poskytovány zvýhodněné ceny, slevy na doručení a servis. Dodávka se provádí do jakéhokoli okresu Moskvy a také do celého Ruska.

Pro nákup napájecích zdrojů použijte nákupní košík, formulář zpětná vazba webové stránky nebo zavolejte na uvedená telefonní čísla.

Mnozí už vědí, že mám slabost pro všemožné zdroje, ale tady je recenze dva v jednom. Tentokrát dojde na recenzi radiového konstruktoru, který umožňuje sestavit základ pro laboratorní zdroj a variantu jeho reálné realizace.
Upozorňuji, že fotek a textu bude hodně, tak se zásobte kávou :)

Nejprve trochu vysvětlím, co to je a proč.
Téměř všichni radioamatéři používají při své práci něco jako laboratorní blok výživa. Ať už je to složité se softwarovým ovládáním nebo úplně jednoduché na LM317, pořád dělá skoro to samé, napájí různé zátěže při práci s nimi.
Laboratorní napájecí zdroje jsou rozděleny do tří hlavních typů.
Se stabilizací pulsu.
S lineární stabilizací
Hybridní.

Mezi první patří spínaný řízený zdroj, nebo jednoduše spínaný zdroj se snižujícím PWM měničem. Již jsem zkontroloval několik možností pro tyto napájecí zdroje. , .
Výhody - vysoký výkon s malými rozměry, výborná účinnost.
Nevýhody - RF zvlnění, přítomnost kapacitních kondenzátorů na výstupu

Ty nemají na desce žádné PWM měniče, veškerá regulace probíhá lineárně, kde se přebytečná energie jednoduše odvádí na ovládacím prvku.
Klady - Prakticky úplná absence zvlnění, nejsou potřeba výstupní kondenzátory (téměř).
Nevýhody - účinnost, hmotnost, velikost.

Třetí je kombinací buď prvního typu s druhým, pak je lineární stabilizátor napájen slave buck PWM měničem (napětí na výstupu PWM měniče je vždy udržováno na úrovni o něco vyšší než je výstup, zbytek je regulován tranzistorem pracujícím v lineárním režimu.
Nebo se jedná o lineární napájecí zdroj, ale transformátor má několik vinutí, která spínají podle potřeby, čímž snižují ztráty na ovládacím prvku.
Toto schéma má pouze jednu nevýhodu, složitost, která je vyšší než u prvních dvou možností.

Dnes budeme hovořit o druhém typu zdroje, s regulačním prvkem pracujícím v lineárním režimu. Ale podívejme se na tento zdroj na příkladu projektanta, zdá se mi, že by to mělo být ještě zajímavější. Ostatně pro začínajícího radioamatéra je to podle mého dobrý začátek k sestavení jednoho z hlavních přístrojů.
No, nebo jak se říká, správný zdroj musí být těžký :)

Tato recenze je zaměřena spíše na začátečníky, zkušení soudruzi v ní pravděpodobně nenajdou nic užitečného.

K recenzi jsem si objednal stavebnici, která umožňuje sestavit hlavní část laboratorního zdroje.
Hlavní vlastnosti jsou následující (z těch deklarovaných obchodem):
Vstupní napětí - 24 V AC
Výstupní napětí nastavitelné - 0-30 V DC.
Výstupní proud nastavitelný - 2mA - 3A
Zvlnění výstupního napětí - 0,01 %
Rozměry desky s plošnými spoji jsou 80x80mm.

Něco málo o balení.
Návrhářka dorazila v běžné igelitové tašce, zabalená v měkkém materiálu.
Uvnitř, v antistatické tašce na zip, byly všechny potřebné komponenty, včetně desky plošných spojů.

Všechno uvnitř bylo nepořádek, ale nic nebylo poškozeno plošným spojem částečně chránil součástky rádia.

Nebudu vypisovat vše, co je součástí sady, je to jednodušší udělat později během recenze, jen řeknu, že jsem měl všeho dost, dokonce i něco, co zbylo.

Něco málo o desce plošných spojů.
Kvalita je vynikající, obvod není součástí stavebnice, ale všechna hodnocení jsou vyznačena na desce.
Deska je oboustranná, krytá ochrannou maskou.

Povrchová úprava desky, cínování i samotná kvalita DPS je vynikající.
Záplatu z těsnění se mi podařilo odtrhnout pouze na jednom místě, a to poté, co jsem se pokusil připájet neoriginální díl (proč, to se dozvíme později).
Podle mě je to pro začínajícího radioamatéra to nejlepší, těžko to pokazí.

Před instalací jsem nakreslil schéma tohoto zdroje.

Schéma je docela promyšlené, i když ne bez nedostatků, ale řeknu vám o nich v procesu.
V diagramu je vidět několik hlavních uzlů.
Zelená - jednotka regulace a stabilizace napětí
Červená - jednotka regulace a stabilizace proudu
Fialová - indikační jednotka pro přepnutí do režimu stabilizace proudu
Modrá - zdroj referenčního napětí.
Samostatně tam jsou:
1. Vstupní diodový můstek a filtrační kondenzátor
2. Jednotka řízení výkonu na tranzistorech VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistoru VT3, vypnutí výstupu, dokud není napájení operačních zesilovačů normální
4. Stabilizátor výkonu ventilátoru, postavený na čipu 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednotka pro vytvoření záporného pólu napájení operačních zesilovačů. Vzhledem k přítomnosti této jednotky nebude napájecí zdroj fungovat pouze na stejnosměrný proud, je vyžadován střídavý proud z transformátoru.
6. Výstupní kondenzátor C9, VD9, výstupní ochranná dioda.

Nejprve popíšu výhody a nevýhody obvodového řešení.
Klady -
Je hezké mít stabilizátor pro napájení ventilátoru, ale ventilátor potřebuje 24 Voltů.
Jsem velmi spokojen s přítomností napájecího zdroje se zápornou polaritou, což výrazně zlepšuje provoz napájecího zdroje při proudech a napětích blízkých nule.
Kvůli přítomnosti zdroje se zápornou polaritou byla do obvodu zavedena ochrana, dokud nebude napětí, výstup napájení bude vypnut.
Zdroj obsahuje referenční zdroj napětí 5,1 V, což umožnilo nejen správně regulovat výstupní napětí a proud (u tohoto obvodu jsou napětí a proud regulovány od nuly do maxima lineárně, bez „hrbů“ a „propadů“ při extrémních hodnotách), ale také umožňuje ovládat externí napájení, jednoduše změním ovládací napětí.
Výstupní kondenzátor má velmi malou kapacitu, což umožňuje bezpečné testování LED diod, dokud nebude výstupní kondenzátor vybit a zdroj nepřejde do režimu stabilizace proudu.
Výstupní dioda je nezbytná pro ochranu napájecího zdroje před přivedením opačného napětí na jeho výstup. Pravda, dioda je příliš slabá, je lepší ji vyměnit za jinou.

Mínusy.
Proudově měřící bočník má příliš vysoký odpor, proto se na něm při provozu se zatěžovacím proudem 3 A generuje asi 4,5 W tepla. Rezistor je dimenzován na 5 Wattů, ale zahřívání je velmi vysoké.
Vstupní diodový můstek je tvořen 3 Ampérovými diodami. Je dobré mít alespoň 5 Ampérových diod, protože proud diodami v takovém obvodu je roven 1,4 výstupu, takže v provozu může být proud jimi 4,2 Ampér a samotné diody jsou dimenzovány na 3 A. . Situaci usnadňuje pouze to, že dvojice diod v můstku fungují střídavě, ale stále to není úplně správně.
Velkým mínusem je, že čínští inženýři při výběru operačních zesilovačů zvolili operační zesilovač s maximálním napětím 36 voltů, ale nemysleli si, že obvod má záporný zdroj napětí a vstupní napětí v této verzi bylo omezeno na 31 Voltů (36-5 = 31 ). Při vstupu 24 V AC bude stejnosměrné napětí asi 32-33 V.
Tito. Operační zesilovače budou pracovat v extrémním režimu (36 je maximum, standardních 30).

Více o kladech a záporech, stejně jako o modernizaci později, ale nyní přejdu k samotné montáži.

Nejprve si rozložíme vše, co je součástí sady. Usnadní to montáž a jednoduše bude lépe vidět, co je již nainstalováno a co zbývá.

Doporučuji začít montáž s nejnižšími prvky, protože pokud nejprve nainstalujete ty vysoké, pak bude nepohodlné instalovat později ty nízké.
Je také lepší začít instalací těch komponent, které jsou více stejné.
Začnu s odpory, a to budou odpory 10 kOhm.
Rezistory jsou vysoce kvalitní a mají přesnost 1%.
Pár slov o rezistorech. Rezistory jsou barevně označeny. Mnohým to může připadat nepohodlné. Ve skutečnosti je to lepší než alfanumerické značení, protože značení je viditelné v jakékoli poloze rezistoru.
Neboj se barevné kódování, v počáteční fázi můžete použít a časem to bude možné určit i bez něj.
Pro pochopení a pohodlnou práci s takovými součástmi si stačí zapamatovat dvě věci, které se začínajícímu radioamatérovi budou v životě hodit.
1. Deset základních barev značení
2. Sériové hodnoty, nejsou příliš užitečné při práci s přesnými odpory řady E48 a E96, ale takové odpory jsou mnohem méně běžné.
Každý radioamatér se zkušenostmi je vypíše jednoduše zpaměti.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všechny ostatní nominální hodnoty se násobí 10, 100 atd. Například 22k, 360k, 39Ohm.
Co tato informace poskytuje?
A dává to, že pokud je rezistor řady E24, pak například kombinace barev -
Modrá + zelená + žlutá je v něm nemožná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žlutá - x10000
těch. Podle propočtů to vychází na 650k, ale v řadě E24 taková hodnota není, je tam buď 620 nebo 680, což znamená, že buď byla barva rozpoznána špatně, nebo byla změněna, nebo odpor není v série E24, ale ta druhá je vzácná.

Dobře, dost teorie, pojďme dál.
Před instalací vytvaruji vývody rezistoru, obvykle pomocí pinzety, ale někdo k tomu používá malé domácí zařízení.
S vyhazováním odřezků vodítek nespěcháme, někdy se mohou skokanům hodit.

Po stanovení hlavního množství jsem dosáhl jednotlivých rezistorů.
Zde to může být obtížnější;

Součástky nepájem hned, ale prostě je kousnu a ohnu vodiče, ty nejdřív kousnu a pak ohnu.
To se provádí velmi jednoduše, deska se drží v levé ruce (pokud jste pravák) a současně se stlačuje instalovaná součástka.
Boční řezáky máme v pravé ruce, ukousneme olova (někdy i více součástek najednou) a olova hned ohneme boční hranou bočních nožů.
To vše probíhá velmi rychle, po chvíli je to již automatické.

Nyní jsme dosáhli posledního malého odporu, hodnota požadovaného a toho, co zbývá, je stejná, což není špatné :)

Po instalaci rezistorů přejdeme k diodám a zenerovým diodám.
Jsou zde čtyři malé diody, to jsou populární 4148, dvě zenerovy diody po 5,1 V, takže je velmi obtížné se splést.
Používáme ho také k vytváření závěrů.

Na desce je katoda naznačena proužkem, stejně jako na diodách a zenerových diodách.

Deska má sice ochrannou masku, ale přesto doporučuji ohnout vývody, aby na fotce nepadaly na sousední koleje, vývod diody je ohnutý směrem od dráhy;

Zenerovy diody na desce jsou také označeny jako 5V1.

V obvodu není příliš mnoho keramických kondenzátorů, ale jejich označení může začínajícího radioamatéra zmást. Ten se mimochodem podřizuje i řadě E24.
První dvě číslice představují nominální hodnotu v pikofaradech.
Třetí číslice je počet nul, které musí být přidány k nominální hodnotě
Tito. například 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF nebo 100 nF nebo 0,1 uF
224 - 220 000 pF nebo 220 nF nebo 0,22 uF

Byl instalován hlavní počet pasivních prvků.

Poté přejdeme k instalaci operačních zesilovačů.
Asi bych doporučoval do nich koupit patice, ale připájel jsem je tak jak jsou.
Na desce, stejně jako na samotném čipu, je označen první pin.
Zbývající závěry se počítají proti směru hodinových ručiček.
Fotografie ukazuje místo pro operační zesilovač a způsob jeho instalace.

U mikroobvodů neohýbám všechny piny, ale jen pár, většinou to jsou krajní piny diagonálně.
No, je lepší je kousat tak, aby vyčnívaly asi 1 mm nad desku.

To je vše, nyní můžete přejít k pájení.
Používám úplně obyčejnou páječku s regulací teploty, ale úplně stačí běžná páječka o výkonu cca 25-30 wattů.
Pájka o průměru 1mm tavidlem. Konkrétně značku pájky neuvádím, protože pájka na cívce není originální (originální cívky váží 1 kg) a její název bude znát jen málokdo.

Jak jsem psal výše, deska je kvalitní, pájená velmi snadno, nepoužil jsem žádné tavidla, stačí jen to, co je v pájce, jen je potřeba pamatovat občas setřást přebytečné tavidlo z hrotu.



Zde jsem pořídil fotku s příkladem dobrého pájení a ne tak dobrého.
Dobrá pájka by měla vypadat jako malá kapička obalující koncovku.
Na fotografii je ale pár míst, kde je pájky zjevně málo. To se stane na oboustranné desce s pokovením (kde pájka také zatéká do otvoru), ale na jednostranné desce to časem nejde, takové pájení může „spadnout“.

Vývody tranzistorů je také potřeba předem vytvarovat, a to tak, aby se vývod nedeformoval v blízkosti základny pouzdra (starší si pamatují legendární KT315, jehož vývody se rády odlamovaly).
Výkonné komponenty tvaruji trochu jinak. Lisování je provedeno tak, aby součástka stála nad deskou, v takovém případě přenese na desku méně tepla a nezničí ji.

Takto vypadají lisované výkonné rezistory na desce.
Všechny součástky byly připájeny pouze zespodu, pájka, kterou vidíte na horní straně desky, pronikla otvorem díky kapilárnímu efektu. Je vhodné pájet tak, aby pájka pronikla trochu nahoru, zvýší se tím spolehlivost pájení a u těžkých součástek jejich lepší stabilita.

Pokud jsem předtím lisoval vývody součástek pomocí pinzety, pak pro diody již budete potřebovat malé kleště s úzkými čelistmi.
Závěry se tvoří přibližně stejně jako u rezistorů.

Při instalaci však existují rozdíly.
Pokud u součástek s tenkými vodiči dojde nejprve k instalaci, pak dojde k kousání, pak u diod je tomu naopak. Takové olovo po kousnutí prostě neohnete, takže olovo nejprve ohneme a přebytek ukousneme.

Pohonná jednotka je sestavena pomocí dvou tranzistorů zapojených podle Darlingtonova obvodu.
Jeden z tranzistorů je instalován na malý radiátor, nejlépe přes teplovodivou pastu.
Sada obsahuje čtyři šrouby M3, jeden je zde.

Pár fotek téměř zapájené desky. Nebudu popisovat instalaci svorkovnic a dalších komponent, je to intuitivní a je vidět z fotografie.
Mimochodem, pokud jde o svorkovnice, deska má svorkovnice pro připojení vstupu, výstupu a napájení ventilátoru.



Ještě jsem desku nemyla, i když to v této fázi dělám často.
Je to dáno tím, že bude ještě zbývat malá část k dokončení.

Po hlavní montážní fázi nám zbývají následující komponenty.
Výkonný tranzistor
Dva proměnné rezistory
Dva konektory pro instalaci desky
Dva konektory s dráty, mimochodem dráty jsou velmi měkké, ale malého průřezu.
Tři šrouby.

Původně měl výrobce v úmyslu umístit proměnné rezistory na samotnou desku, ale jsou umístěny tak nepohodlně, že jsem se ani neobtěžoval je pájet a ukázal je jen jako příklad.
Jsou velmi blízko a bude velmi nepohodlné je upravovat, i když je to možné.

Ale děkujeme, že jste nezapomněli zahrnout dráty s konektory, je to mnohem pohodlnější.
V této podobě mohou být rezistory umístěny na předním panelu zařízení a deska může být instalována na vhodném místě.
Zároveň jsem připájel výkonný tranzistor. To je normální bipolární tranzistor, ale s maximálním ztrátovým výkonem až 100 wattů (přirozeně při instalaci na radiátor).
Zbývají tři šrouby, ani nechápu, kde je použít, pokud v rozích desky, pak jsou potřeba čtyři, pokud připojujete výkonný tranzistor, pak jsou krátké, obecně je to záhada.

Desku lze napájet z libovolného transformátoru s výstupním napětím až 22 Voltů (ve specifikacích je uvedeno 24, ale proč nelze takové napětí použít, vysvětlil jsem výše).
Pro zesilovač Romantic jsem se rozhodl použít transformátor, který se dlouho povaloval. Proč pro a ne od a protože to ještě nikde nestálo :)
Tento transformátor má dvě výstupní výkonová vinutí 21 V, dvě pomocná vinutí 16 V a stínící vinutí.
Napětí je udáváno pro vstup 220, ale protože nyní již máme standard 230, výstupní napětí budou o něco vyšší.
Vypočítaný výkon transformátoru je asi 100 wattů.
Paralelizoval jsem výstupní výkonové vinutí, abych získal větší proud. Samozřejmě bylo možné použít usměrňovací obvod se dvěma diodami, ale to by nefungovalo lépe, tak jsem to nechal tak.

Pro ty, kteří nevědí, jak určit výkon transformátoru, jsem natočil krátké video.

První zkušební provoz. Na tranzistor jsem nainstaloval malý chladič, ale i v této podobě docházelo k poměrně velkému zahřívání, jelikož napájení je lineární.
Úprava proudu a napětí probíhá bez problémů, vše fungovalo hned, takže již mohu tohoto konstruktéra plně doporučit.
První fotka je stabilizace napětí, druhá je proud.

Nejprve jsem zkontroloval, co vyvede transformátor po usměrnění, jelikož to určuje maximální výstupní napětí.
Mám asi 25 voltů, ne moc. Kapacita filtračního kondenzátoru je 3300 μF, radil bych ji zvýšit, ale i v této podobě je zařízení vcelku funkční.

Protože pro další testování bylo nutné použít normální radiátor, přešel jsem k montáži celé budoucí konstrukce, protože instalace radiátoru závisela na zamýšleném provedení.
Rozhodl jsem se použít radiátor Igloo7200, který se mi povaloval. Podle výrobce je takový radiátor schopen odvést až 90 wattů tepla.

Zařízení bude používat pouzdro Z2A založené na nápadu polské výroby, cena bude asi 3 $.

Původně jsem se chtěl odklonit od případu, který mé čtenáře omrzel a ve kterém sbírám nejrůznější elektronické věci.
Abych to udělal, vybral jsem si o něco menší pouzdro a koupil jsem k němu ventilátor se síťkou, ale nevešlo se mi do něj všechny náplně, tak jsem si koupil druhé pouzdro a podle toho i druhý ventilátor.
V obou případech jsem si koupil ventilátory Sunon, výrobky této firmy se mi moc líbí a v obou případech jsem si koupil ventilátory 24V.

Takto jsem plánoval osadit radiátor, desku a trafo. Dokonce zbylo i trochu místa na roztažení náplně.
Nebylo možné žádným způsobem dostat ventilátor dovnitř, a tak bylo rozhodnuto umístit jej ven.

Označíme montážní otvory, vyřízneme závity a přišroubujeme je pro montáž.

Vzhledem k tomu, že vybrané pouzdro má vnitřní výšku 80mm a tento rozměr má i deska, zajistil jsem radiátor tak, aby deska byla symetrická vzhledem k radiátoru.

Vývody výkonného tranzistoru je také potřeba mírně vytvarovat, aby se nedeformovaly při přitlačení tranzistoru k radiátoru.

Malá odbočka.
Z nějakého důvodu výrobce myslel na místo pro instalaci docela malého radiátoru, kvůli tomu se při instalaci normálního ukazuje, že stabilizátor výkonu ventilátoru a konektor pro jeho připojení překáží.
Musel jsem je odpájet a místo kde byly zalepit páskou, aby nebylo spojení s radiátorem, jelikož je na něm napětí.

Přebytečnou pásku na zadní straně jsem odstřihl, jinak by to dopadlo úplně nedbale, uděláme to podle Feng Shui :)

Takto vypadá deska s plošnými spoji s konečně nainstalovaným chladičem, tranzistor je instalován pomocí teplovodivé pasty a je lepší použít dobrou teplovodivou pastu, protože tranzistor rozptyluje výkon srovnatelný s výkonný procesor, tj. asi 90 wattů.
Zároveň jsem hned udělal otvor pro instalaci desky regulátoru otáček ventilátoru, který se nakonec stejně musel převrtat :)

Pro nastavení nuly jsem odšrouboval oba knoflíky do krajní levé polohy, vypnul zátěž a nastavil výstup na nulu. Nyní bude výstupní napětí regulováno od nuly.

Dále jsou některé testy.
Kontroloval jsem správnost udržování výstupního napětí.
Volnoběh, napětí 10,00 Voltů
1. Zatěžovací proud 1 Ampér, napětí 10,00 Voltů
2. Zatěžovací proud 2 A, napětí 9,99 Voltů
3. Zatěžovací proud 3 Ampéry, napětí 9,98 Voltů.
4. Zatěžovací proud 3,97 Ampér, napětí 9,97 Voltů.
Vlastnosti jsou docela dobré, v případě potřeby je lze ještě trochu zlepšit změnou bodu připojení napěťových zpětnovazebních odporů, ale pro mě to stačí tak, jak je.

Zkontroloval jsem také úroveň zvlnění, test probíhal při proudu 3A a výstupním napětí 10V

Úroveň zvlnění byla asi 15 mV, což je velmi dobré, ale myslel jsem si, že ve skutečnosti vlnění zobrazené na snímku obrazovky pocházelo spíše z elektronické zátěže než ze samotného napájení.

Poté jsem začal s montáží samotného zařízení jako celku.
Začal jsem instalací radiátoru s napájecí deskou.
K tomu jsem označil místo instalace ventilátoru a napájecí konektor.
Otvor byl označen ne zcela kulatý, s malými „řezy“ nahoře a dole, které jsou potřeba pro zvýšení pevnosti zadního panelu po vyříznutí otvoru.
Největší výzvou jsou obvykle díry. složitý tvar, například pod napájecím konektorem.

Z velké hromady malých je vyříznutá velká díra :)
Vrták + 1mm vrták dělá někdy zázraky.
Vrtáme díry, spoustu děr. Může se to zdát dlouhé a zdlouhavé. Ne, naopak je to velmi rychlé, kompletní navrtání panelu trvá asi 3 minuty.

Potom většinou nastavím vrták o něco větší, třeba 1,2-1,3mm a projedu to jako řezačkou, dostanu řez takto:

Poté vezmeme do rukou malý nůž a vyčistíme vzniklé dírky, zároveň plast trochu zastřihneme, pokud je dírka o něco menší. Plast je docela měkký, takže se s ním pohodlně pracuje.

Poslední fází přípravy je vyvrtání montážních otvorů, můžeme říci, že hlavní práce je na zadní panel hotovo.

Nainstalujeme radiátor s deskou a ventilátorem, vyzkoušíme výsledný výsledek a v případě potřeby „dokončíme pilníkem“.

Téměř na začátku jsem zmínil revizi.
Trochu na tom zapracuji.
Pro začátek jsem se rozhodl vyměnit původní diody ve vstupním diodovém můstku za Schottkyho diody, k tomu jsem koupil čtyři kusy 31DQ06. a pak jsem zopakoval chybu vývojářů desky, setrvačností nákup diod na stejný proud, ale na vyšší to bylo nutné. Ale přesto bude zahřívání diod menší, protože pokles na Schottkyho diodách je menší než na konvenčních.
Za druhé jsem se rozhodl vyměnit šunt. Nebyl jsem spokojen nejen s tím, že se topí jako žehlička, ale ani s tím, že spadne cca 1,5V, což se dá (ve smyslu zátěže) použít. K tomu jsem vzal dva domácí odpory 0,27 Ohm 1% (to také zlepší stabilitu). Proč to vývojáři neudělali, není jasné; cena řešení je naprosto stejná jako ve verzi s nativním odporem 0,47 Ohm.
No spíše jako doplněk jsem se rozhodl vyměnit původní filtrační kondenzátor 3300 µF za kvalitnější a prostornější Capxon 10000 µF...

Takto vypadá výsledný design s vyměněnými součástkami a nainstalovanou deskou tepelného ovládání ventilátoru.
Ukázalo se, že je to malé JZD a kromě toho jsem omylem utrhl jedno místo na desce při instalaci výkonných odporů. Obecně bylo možné bezpečně použít méně výkonné rezistory, například jeden 2W rezistor, jen jsem neměl na skladě.

Na dno bylo přidáno také pár komponentů.
Rezistor 3,9k, paralelní k nejvzdálenějším kontaktům konektoru pro připojení odporu pro řízení proudu. Je potřeba snížit regulační napětí, protože napětí na bočníku je nyní jiné.
Pár kondenzátorů 0,22 µF, jeden paralelně s výstupem z proudového regulačního rezistoru, aby se snížilo rušení, druhý je prostě na výstupu zdroje, není to zvlášť potřeba, jen jsem omylem vytáhl pár najednou a rozhodl se použít obojí.

Celá výkonová část je připojena a na transformátoru je instalována deska s diodovým můstkem a kondenzátorem pro napájení indikátoru napětí.
Celkově je tato deska v aktuální verzi volitelná, ale nemohl jsem zvednout ruku, abych napájel indikátor z limitujících 30 voltů, a rozhodl jsem se použít další 16 voltové vinutí.

K uspořádání předního panelu byly použity následující komponenty:
Svorky pro připojení zátěže
Pár kovových rukojetí
Vypínač
Červený filtr, deklarovaný jako filtr pro pouzdra KM35
Pro indikaci proudu a napětí jsem se rozhodl použít desku, která mi zbyla po napsání jedné z recenzí. Ale s malými ukazateli jsem nebyl spokojen a proto byly zakoupeny větší s výškou číslic 14mm a k nim byl vyroben plošný spoj.

Vůbec toto rozhodnutí dočasně, ale chtěl jsem to udělat i dočasně opatrně.

Několik fází přípravy předního panelu.
1. Nakreslete rozvržení předního panelu v plné velikosti (používám obvyklé rozvržení Sprint). Výhodou použití identických pouzder je, že příprava nového panelu je velmi jednoduchá, protože požadované rozměry jsou již známy.
Výtisk přiložíme na přední panel a v rozích čtvercových/obdélníkových otvorů vyvrtáme otvory pro značení o průměru 1 mm. Stejným vrtákem vyvrtejte středy zbývajících otvorů.
2. Pomocí vzniklých otvorů označte místa řezání. Nástroj změníme na tenký kotoučový řezák.
3. Stříháme rovné čáry, vepředu ve velikosti jasně, vzadu trochu větší, aby byl střih co nejúplnější.
4. Vylomte odříznuté kousky plastu. Většinou je nevyhazuji, protože se mohou ještě hodit.

Stejně jako při přípravě zadního panelu zpracujeme vzniklé otvory pomocí nože.
Doporučuji vrtat otvory o velkém průměru;

Vyzkoušíme, co jsme dostali, a případně upravíme jehlovým pilníkem.
Musel jsem mírně rozšířit otvor pro vypínač.

Jak jsem psal výše, pro displej jsem se rozhodl použít desku, která zbyla z jedné z předchozích recenzí. Obecně je to velmi špatné řešení, ale pro dočasnou variantu je více než vhodné, později vysvětlím proč.
Odpájíme indikátory a konektory z desky, nazýváme staré indikátory a nové.
Rozepsal jsem si pinout obou indikátorů, abych se nepletl.
V nativní verzi byly použity čtyřmístné ukazatele, já jsem použil trojmístné. protože se mi už nevešel do okna. Ale protože čtvrtá číslice je potřebná pouze pro zobrazení písmene A nebo U, jejich ztráta není kritická.
Mezi kontrolky jsem umístil LED indikující režim omezení proudu.

Připravím vše potřebné, připájem 50 mOhm rezistor ze staré desky, který se bude používat jako doposud, jako proudově měřící bočník.
To je problém tohoto shuntu. Faktem je, že v této možnosti budu mít úbytek napětí na výstupu 50 mV na každý 1 Ampér zátěžového proudu.
Existují dva způsoby, jak se tohoto problému zbavit: použít dva samostatné měřiče proudu a napětí a zároveň napájet voltmetr ze samostatného zdroje energie.
Druhým způsobem je instalace bočníku na kladný pól zdroje. Obě možnosti mi jako dočasné řešení nevyhovovaly, a tak jsem se rozhodl šlápnout na hrdlo svému perfekcionismu a udělat zjednodušenou verzi, ale zdaleka ne nejlepší.

Pro návrh jsem použil montážní sloupky, které zbyly z desky DC-DC měniče.
S nimi jsem získal velmi pohodlný design: indikační deska je připojena k desce ampérvoltmetru, která je zase připojena k napájecí svorkovnici.
Dopadlo to ještě lépe, než jsem čekal :)
Na silovou svorkovnici jsem umístil i bočník pro měření proudu.

Výsledný design předního panelu.

A pak jsem si vzpomněl, že jsem zapomněl nainstalovat výkonnější ochrannou diodu. Později jsem to musel připájet. Použil jsem diodu, která zbyla z výměny diod ve vstupním můstku desky.
Samozřejmě by bylo fajn přidat pojistku, ale ta už v této verzi není.

Ale rozhodl jsem se nainstalovat lepší odpory pro regulaci proudu a napětí, než jaké navrhuje výrobce.
Ty původní jsou celkem kvalitní a mají hladký chod, ale jedná se o obyčejné odpory a dle mého názoru by laboratorní zdroj měl umět přesněji upravit výstupní napětí a proud.
Ještě když jsem přemýšlel o objednání desky napájecího zdroje, viděl jsem je v obchodě a objednal je k recenzi, tím spíš, že měly stejné hodnocení.

Obecně pro takové účely obvykle používám jiné odpory, které v sobě kombinují dva odpory pro hrubé a hladké nastavení, ale v poslední době je nemohu najít v prodeji.
Zná někdo jejich importované analogy?

Rezistory jsou poměrně kvalitní, úhel natočení je 3600 stupňů, nebo jednoduše - 10 plných otáček, což poskytuje změnu 3 Volty nebo 0,3 A na 1 otáčku.
S takovými odpory je přesnost nastavení přibližně 11krát přesnější než u konvenčních.

Nové odpory oproti původním, velikost je jistě působivá.
Po cestě jsem trochu zkrátil dráty k odporům, mělo by to zlepšit odolnost proti rušení.

Vše jsem zabalil do pouzdra, v zásadě zbývá i trochu místa, je kam růst :)

Stínicí vinutí jsem připojil k zemnícímu vodiči konektoru, desky doplňkové jídlo umístěn přímo na svorkách transformátoru, to samozřejmě není moc úhledné, ale na jinou možnost jsem zatím nepřišel.

Po sestavení zkontrolujte. Vše začalo téměř napoprvé, omylem jsem si spletl dvě číslice na ukazateli a dlouho jsem nemohl pochopit, co je na úpravě špatně, po přepnutí bylo vše jak má.

Poslední fází je nalepení světelného filtru, instalace úchytů a montáž korpusu.
Filtr má po svém obvodu tenčí okraj, hlavní část je zapuštěna do okénka pouzdra a tenčí část je přilepena oboustrannou páskou.
Rukojeti byly původně navrženy pro průměr hřídele 6,3 mm (pokud se nepletu), nové rezistory mají tenčí hřídel, takže jsem musel na hřídel nanést několik vrstev tepelného smrštění.
Rozhodl jsem se prozatím přední panel nijak nenavrhovat a má to dva důvody:
1. Ovládání je tak intuitivní, že v nápisech zatím není žádný konkrétní bod.
2. Plánuji se zlepšit tento blok napájení, proto jsou možné změny v konstrukci předního panelu.

Pár fotek výsledného designu.
Čelní pohled:

Zpětný pohled.
Pozorní čtenáři si pravděpodobně všimli, že ventilátor je umístěn tak, že vyfukuje horký vzduch ven ze skříně, místo aby pumpoval studený vzduch mezi žebra chladiče.
Rozhodl jsem se to udělat, protože radiátor je o něco menší na výšku než skříň, a aby se dovnitř nedostal horký vzduch, nainstaloval jsem ventilátor obráceně. To samozřejmě výrazně snižuje účinnost odvodu tepla, ale umožňuje trochu větrat prostor uvnitř zdroje.
Dále bych doporučil udělat několik otvorů ve spodní části spodní poloviny těla, ale to je spíše doplněk.

Po všech úpravách jsem skončil s o něco menším proudem než v původní verzi a byl asi 3,35 A.

Pokusím se tedy popsat klady a zápory této desky.
klady
Vynikající zpracování.
Téměř správný obvodový návrh zařízení.
Kompletní sada dílů pro sestavení desky stabilizátoru napájení
Vhodné pro začínající radioamatéry.
Ve své minimální podobě navíc vyžaduje pouze transformátor a radiátor v pokročilejší podobě vyžaduje i ampérvoltmetr.
Po sestavení plně funkční, i když s některými nuancemi.
Žádné kapacitní kondenzátory na výstupu zdroje, bezpečné při testování LED atd.

Mínusy
Typ operačních zesilovačů je špatně zvolen, z tohoto důvodu musí být rozsah vstupního napětí omezen na 22 Voltů.
Nepříliš vhodná hodnota odporu pro měření proudu. Funguje v normálním tepelném režimu, ale je lepší jej vyměnit, protože zahřívání je velmi vysoké a může poškodit okolní komponenty.
Vstupní diodový můstek funguje na maximum, je lepší vyměnit diody za výkonnější

Můj názor. Při montáži jsem nabyl dojmu, že obvod navrhovali dva různí lidé, jeden aplikoval správný princip regulace, zdroj referenčního napětí, zdroj záporného napětí, jištění. Druhý k tomuto účelu špatně zvolil bočník, operační zesilovače a diodový můstek.
Obvodový návrh zařízení se mi velmi líbil a v sekci úprav jsem chtěl nejprve vyměnit operační zesilovače, dokonce jsem si koupil mikroobvody s maximálním provozním napětím 40 Voltů, ale pak jsem si úpravy rozmyslel. ale jinak je řešení celkem správné, úprava plynulá a lineární. Samozřejmostí je topení, bez toho se nedá žít. Obecně, pokud jde o mě, jde o velmi dobrý a užitečný konstruktér pro začínajícího radioamatéra.
Určitě se najdou lidé, kteří napíšou, že je jednodušší koupit si hotovou, ale myslím si, že sestavit si to svépomocí je jednak zajímavější (to je asi nejdůležitější), tak i užitečnější. Navíc spousta lidí má doma docela snadno trafo a radiátor ze starého procesoru a nějakou tu krabici.

Již při psaní recenze jsem měl ještě silnější pocit, že tato recenze bude začátkem série recenzí věnovaných lineárnímu napájení, mám myšlenky na zlepšení -
1. Převod indikačního a ovládacího obvodu do digitální verze, případně s připojením k počítači
2. Výměna operačních zesilovačů za vysokonapěťové (zatím nevím jaké)
3. Po výměně operačního zesilovače chci udělat dva automaticky spínací stupně a rozšířit rozsah výstupního napětí.
4. Změňte princip měření proudu v zobrazovacím zařízení tak, aby nedocházelo k poklesu napětí při zátěži.
5. Přidejte možnost vypnout výstupní napětí tlačítkem.

To je asi vše. Možná si ještě na něco vzpomenu a něco doplním, ale spíš se těším na komentáře s dotazy.
Plánujeme také věnovat několik dalších recenzí návrhářům pro začínající radioamatéry, možná bude mít někdo návrhy týkající se určitých návrhářů.

Ne pro slabé povahy

Nejdřív jsem to nechtěl ukazovat, ale pak jsem se rozhodl, že to stejně vyfotím.
Vlevo je napájecí zdroj, který jsem používal mnoho let předtím.
Jedná se o jednoduchý lineární zdroj s výkonem 1-1,2 A při napětí až 25 Voltů.
Tak jsem to chtěl nahradit něčím výkonnějším a správnějším.


Produkt byl poskytnut k napsání recenze obchodem. Recenze byla zveřejněna v souladu s článkem 18 Pravidel webu.

Mám v plánu koupit +244 Přidat k oblíbeným Recenze se mi líbila +160 +378


Ahoj! Toto je můj první pokyn! Všichni jsme obklopeni elektrické spotřebiče s různými specifikacemi. Většina z nich pracuje přímo ze sítě 220 V AC. Ale co dělat, když přijdete s nějakým nestandardním zařízením nebo provádíte projekt, který vyžaduje specifické napětí a také stejnosměrný proud. Proto jsem měl touhu vyrobit napájecí zdroj, který vydává různá napětí a používá regulátor napětí lm317 na integrovaném obvodu.

Co dělá napájecí zdroj?

Nejprve musíte pochopit účel zdroje energie.
Musí převádět střídavý proud přijímaný ze střídavého zdroje na stejnosměrný proud.
Na výstupu by mělo být uživatelsky volitelné napětí v rozsahu od 2V do 25V.

Hlavní výhody:
Levný.
Jednoduché a snadné použití.
Univerzální.

Seznam požadovaných součástí

1. Snižovací transformátor 2 A (z 220 V na 24 V).
2. Regulátor napětí lm317 IC s radiátorem výměníku tepla.
3. Kondenzátory (polarizované):
2200 mikrofaradů 50 V;
100 mikrofaradů 50 V;
1 mikrofarad 50 V.
(poznámka: jmenovité napětí kondenzátorů musí být vyšší než napětí přivedené na jejich kontakty).
4. Kondenzátor (nepolarizovaný): 0,1 mikrofaradu.
5. Potenciometr 10 kOhm.
6. Odpor 1 kOhm.
7. Voltmetr s LCD displejem.
8. Pojistka 2,5 A.
9. Šroubové svorky.
10. Propojovací vodič se zástrčkou.
11. Diody 1n5822.
12. Obvodová deska.

Sestavení elektrického schématu

V horní části obrázku je transformátor připojen k elektrické síti. Snižuje napětí na 24 V, ale proud zůstává střídavý s frekvencí 50 Hz.
Spodní polovina obrázku ukazuje zapojení čtyř diod do usměrňovacího můstku. Diody 1n5822 umožňují průchod proudu při dopředném předpětí a blokují proudění při zpětném předpětí. V důsledku toho stejnosměrné výstupní napětí pulzuje s frekvencí 100 Hz.

Na tomto obrázku je přidán kondenzátor 2200 mikrofaradů, který filtruje výstupní proud a poskytuje stabilní napětí 24 VDC.
V této fázi můžete postupně zařadit do okruhu pojistka zajistit jeho ochranu.
Takže máme:
1. AC snižující transformátor do 24V.
2. Převodník střídavého proudu na pulzující stejnosměrný proud s napětím do 24V.
3. Filtrovaný proud pro vytvoření čistého a stabilního napětí 24V.
To vše bude připojeno k níže popsanému obvodu regulátoru napětí lm317

Úvod do Lm317


Nyní je naším úkolem řídit výstupní napětí a měnit ho tak, aby vyhovovalo našim potřebám. K tomu používáme regulátor napětí lm317.
Lm317, jak je znázorněno na obrázku, má 3 kolíky. Jsou to seřizovací kolík (pin1 - ADJUST), výstupní kolík (pin2 - OUNPUT) a vstupní kolík (pin3 - INPUT).
Regulátor lm317 během provozu generuje teplo, proto vyžaduje radiátor výměníku tepla
Radiátor výměníku je kovový plát, připojený k integrovanému obvodu, aby odváděl teplo, které vytváří, do okolního prostoru.

Vysvětlení schématu zapojení Lm317


Toto je pokračování předchozího elektrického schématu. Pro lepší pochopení je zde podrobně zobrazeno schéma zapojení lm317.
Pro zajištění filtrace na vstupu se doporučuje použít kondenzátor s kapacitou 0,1 mikrofaradu. Je velmi vhodné jej neumisťovat do blízkosti hlavního filtračního kondenzátoru (v našem případě se jedná o kondenzátor s kapacitou 2200 mikrofaradů).
Pro zlepšení tlumení zvlnění se doporučuje použití 100 mikrofaradového kondenzátoru. Zabraňuje nárůstu vlnění, ke kterému dochází při zvýšení nastaveného napětí.
Kondenzátor 1 mikrofarad zlepšuje přechodovou odezvu, ale není nezbytný pro stabilizaci napětí.
Ochranné diody D1 a D2 (obě 1n5822) poskytují nízkoimpedanční vybíjecí cestu, která zabraňuje vybití kondenzátoru do výstupu regulátoru napětí.
Pro nastavení výstupního napětí jsou potřeba rezistory R1 a R2
Obrázek ukazuje řídicí rovnici. Zde je odpor R1 1 kΩ a odpor R2 (potenciometr s odporem 10 kΩ) je proměnný. Napětí získané na výstupu se tedy podle této přibližné rovnice nastavuje změnou odporu R2.
V případě potřeby získejte Dodatečné informace podle charakteristiky lm317 na integrovaném obvodu lze takové informace najít na internetu.
Nyní lze výstupní napětí připojit k LCD voltmetru nebo můžete k měření napětí použít multimetr.
Poznámka: Hodnoty odporů R1 a R2 jsou zvoleny z důvodu pohodlí. Jinými slovy, neexistuje žádné pevné a rychlé pravidlo, které říká, že R1 musí být vždy 1 kOhm a R2 musí být proměnná až do 10 kOhm. Pokud navíc potřebujete pevné výstupní napětí, můžete místo proměnného odporu nainstalovat pevný odpor R2. Pomocí daného kontrolního vzorce si můžete zvolit parametry R1 a R2 podle svého uvážení.

Dokončení elektrického schématu

Finále elektrické schéma vypadá jako na obrázku.
Nyní pomocí potenciometru (tj. R2) můžete získat požadované výstupní napětí.
Výstupem bude čisté, stabilní a konstantní napětí bez zvlnění potřebné k napájení specifické zátěže.

Pájení PCB

Tato část práce se provádí ručně.
Musíte zajistit, aby byly všechny součásti zapojeny přesně tak, jak je znázorněno na elektrickém schématu.
Na vstupu a výstupu jsou použity šroubovací svorky
Před zapnutím vyrobeného napájecího zdroje do elektrické sítě musíte schéma znovu zkontrolovat.
Z bezpečnostních důvodů si před připojením zařízení k elektrické síti musíte vzít izolační nebo gumovou obuv.
Pokud je vše provedeno správně, neexistuje žádná pravděpodobnost žádného nebezpečí. Veškerá odpovědnost je však pouze na vás!
Konečné schéma zapojení je zobrazeno výše. (Diody jsem připájel ze zadní strany plošného spoje. Odpusťte mi za neodborné pájení!).