» Electrònica » Fonts d’energia »Alimentació de commutació a l’IR2153

Alimentació de commutació a l’IR2153

Salutacions els habitants del nostre lloc!
En aquest article, juntament amb Roman (autor del canal de YouTube "Open Frime TV"), muntarem una unitat d'alimentació universal al xip IR2153. Es tracta d’una espècie de "Frankenstein", que conté les millors qualitats de diferents esquemes.

Internet està ple de circuits d’alimentació al xip IR2153. Cadascun d’ells presenta algunes característiques positives, però l’autor encara no ha conegut un esquema universal. Per tant, es va decidir crear un esquema així i mostrar-lo. Crec que pots anar immediatament a ella. Per tant, anem bé.

El primer que crida l’atenció és l’ús de dos condensadors d’alta tensió en lloc d’un de 400V. Així maten dos ocells amb una sola pedra. Aquests condensadors es poden obtenir a partir d’aliments antics d’ordinador sense gastar diners en ells. L’autor va fer especialment diversos forats a la pissarra per a diferents mides de condensadors.




Si la unitat no està disponible, els preus per a un parell de condensadors són inferiors a una alta tensió. La capacitança dels condensadors és la mateixa i hauria d’estar a una velocitat d’1 μF per 1 W de potència de sortida. Això significa que per 300 W de potència de sortida, necessiteu un parell de condensadors de 330 microfarads cadascun.


A més, si feu servir aquesta topologia, no cal cap segon condensador de desacoblament, que ens estalviï espai. I no tot això. La tensió del condensador d’aïllament ja no hauria de ser de 600 V, sinó només de 250 V. Ara podeu veure les mides dels condensadors a 250V i 600V.


La següent característica del circuit és l’alimentació per a l’IR2153. Tots els que hi construïen els blocs s’enfrontaven a un escalfament irreal de resistències d’abastiment.


Tot i que es trenquen a partir d’un descans, s’allibera molta calor. Es va aplicar immediatament una solució enginyosa, utilitzant un condensador en lloc de una resistència i això ens dóna el fet que no hi ha escalfament de l’element per força.

L’autor d’aquest casolà va veure una decisió com aquesta amb Yuri, l’autor del canal de YouTube “Ombra vermella”. El tauler també està equipat amb protecció, però a la versió original del circuit no ho era.



Però després de les proves sobre la disposició, va resultar que hi havia massa poc espai per instal·lar el transformador i, per tant, s'havia d'augmentar el circuit en 1 cm. Si no es necessita, simplement podeu posar els saltadors al lloc del shunt i no instal·lar els components marcats en vermell.


El corrent de protecció es regula mitjançant aquesta resistència d’afinació:

Els valors de les resistències d'escombratge varien en funció de la potència màxima de sortida. Com més potència, menys resistència es necessita. Per exemple, per a una potència inferior a 150 watts, es necessiten resistències de 0,3 ohm. Si la potència és de 300 W, llavors necessitem resistències de 0,2 Ohm, així, a 500 W i més amunt posem resistències amb una resistència de 0,1 ohms.

Aquesta unitat no s’ha de muntar amb una potència superior a 600 watts, i també algunes paraules sobre el treball de protecció. Ella està aquí. La freqüència d’inici és de 50 Hz, perquè la potència es pren del corrent altern, per tant, el pestell es restableix a la freqüència de xarxa.


Si necessiteu una opció encaixable, en aquest cas, el microcircuit IR2153 ha de ser alimentat contínuament, o millor dit, des de condensadors d’alta tensió. La tensió de sortida d’aquest circuit s’eliminarà del rectificador de mitja ona.

El díode principal serà el díode Schottky al paquet TO-247, seleccionant la corrent del transformador.

Si no hi ha voluntat de portar un cas gran, aleshores, al programa de Disseny, és fàcil canviar-lo per TO-220. A la sortida, hi ha un condensador de 1000 μF, és suficient per a tots els corrents, ja que a freqüències elevades la capacitança es pot configurar menys que per a un rectificador de 50 Hz.


També cal tenir en compte elements auxiliars com la fixació en l'arnès del transformador;

condensadors de suavització;

i també un condensador en Y entre la terra alta i la baixa, que amorteix el soroll a la bobina de sortida de l’alimentació.

Quant a aquests condensadors, hi ha un excel·lent vídeo a YouTube (l’autor va adjuntar un enllaç a la descripció del seu vídeo (l’enllaç FONT al final de l’article)).

No podeu saltar-vos la part de configuració de freqüència del circuit.

Es tracta d’un condensador d’1 nF, l’autor no recomana canviar la seva qualificació, però va ajustar la resistència de la part mestra a l’ajust, hi havia motius. El primer és la selecció exacta de la resistència desitjada, i el segon és un petit ajust del voltatge de sortida mitjançant la freqüència. I ara un petit exemple, diguem que esteu fent un transformador i veieu que a una freqüència de 50 kHz la tensió de sortida és de 26V i necessiteu 24V. Canviant la freqüència, podeu trobar un valor al que surti el 24V requerit. En instal·lar aquest resistor, utilitzem un multímetre. Fixem els contactes en cocodrils i girant el mànec de la resistència, aconseguim la resistència desitjada.


Ara podeu veure el segon panell sobre el qual es van dur a terme les proves. Són molt similars, però el tauler de protecció és lleugerament més gran.

L’autor va fer maquetes per encarregar la fabricació d’aquest tauler a la Xina amb ànima serena. A la descripció del vídeo original de l’autor, hi trobareu un arxiu amb aquest tauler, circuit i signet. Hi haurà en els dos xals i la primera i la segona opció, de manera que podeu descarregar i repetir aquest projecte.

Després de la comanda, l’autor esperava amb il·lusió el tauler, i ara han arribat. Obrim el paquet, les juntes estan raonablement ben empaquetades; no tindreu problemes. Inspeccioneu-los visualment, tot sembla estar bé, i de seguida procediu a soldar el tauler.




I ara ella està a punt. Tot sembla així. Ara passem ràpidament pels principals elements no esmentats anteriorment. En primer lloc, es tracta de fusibles. Hi ha 2, a la part alta i baixa. L’autor va aplicar tals rodons, perquè les seves mides són molt modestes.


A continuació veiem els condensadors de filtre.

Podeu obtenir-los de l’antiga font d’alimentació de l’ordinador. L’autor va enrotllar l’inductor a l’anell T-9052, 10 voltes amb un filferro de nucli de 0,8 mm 2, però podeu utilitzar l’inductor de la mateixa font d’alimentació de l’ordinador.
Pont de díodes: qualsevol, amb un corrent mínim de 10 A.

També hi ha 2 resistències al tauler per descarregar la capacitança, una a la part alta i l’altra a la baixa.


Bé, l’acceleració es manté a la part baixa, l’enrotllem de 8 a 10 voltes sobre el mateix nucli que el de xarxa.
Com podeu veure, aquest tauler està dissenyat per a nuclis toroïdals, ja que són de la mateixa mida amb la forma de W, tenen una gran potència global.

És el moment de provar el dispositiu. Fins ara, el principal consell és fer la primera inclusió mitjançant una bombeta de 40 W.


Si tot funciona de forma habitual, es pot tornar a llençar la làmpada. Comproveu que el circuit funciona. Com podeu veure, el voltatge de sortida està present. Comprovem com reacciona la protecció.Creuant els dits i tancant els ulls, abreuja les conclusions del secundari.

Com veieu, la protecció va funcionar, tot va bé, ara podeu carregar el bloc més difícil. Per això utilitzem el nostre e càrrega Connecteu 2 mil·límetres per controlar el corrent i la tensió. Comencem a augmentar gradualment el corrent.


Com veiem a una càrrega de 2A, la tensió es va reduir lleugerament. Si poseu un transformador més potent, l'atac disminuirà, però ho serà, ja que aquesta unitat no té feedback, per la qual cosa és preferible utilitzar-lo per a circuits menys capriciosos.

I tot això. Gràcies per la vostra atenció. Ens veiem aviat!

Vídeo:
8.5
8.3
9

Afegeix un comentari

    • somriuresomriuxaxad'acordno ho séyahoonea
      capratllarximplesísí-síagressiusecret
      ho sentoballarballar2ballar3perdóajudarbegudes
      pararamicsbébondatxiuletswoonllengua
      fumaraplaudintcranideclararderisiudon-t_mentiondescarregar
      calorirritariure1mdareuniómosquitnegatiu
      no_icrispetescastigarllegirporespantosbuscar
      burlargràcies_youaixòto_clueumnikagutd'acord
      dolentbeeeblack_eyeblum3ruborpresumirl'avorriment
      censuradaplaersecret2amenaçarvictòriatusun_bespectacled
      xocrespectlolpreveurebenvingudaKrutoyja_za
      ja_dobryiajudantne_huliganne_othodifludprohibicióa prop
23 comentari
si la ceràmica sobreviu ...))
Ajust de potència de calefacció de ferro soldat
Citar: toshen
El cas és que el corrent a través del condensador no flueix mai, ni tan sols amb tensió alterna.

1) Però, què passa amb l’esquema de regulació de la calefacció de la soldadura a través d’un conjunt de condensadors, publicat a la revista "RADIO". aguantant la bateria de calefacció: si sobreviu, tindràs raó; ^)
No estic d’acord! Per a un punt mitjà (dos condensadors en sèrie), un condensador funciona a cada mitja ona i, per tant, amb una capacitat de 330 microfarads, la tensió i la potència actual no distorsionades poden arribar a 350 watts. L’autor no té errors!
Anonimus
Bé, he llegit els llibres de text, que també els desitjo. Tot i això, és el vostre negoci, només els que van decidir repetir tindran una hemorràgia.
La sol·licitud és massa general i no és específica. Per obtenir la consulta correcta, vegeu més amunt.
No al fòrum, cal que ho demaneu, però obriu el llibre de text i vegeu el filtre en forma de L. Si esteu massa mandrosos per buscar un tutorial, només demaneu el "rectificador de filtre en forma de L" o el "filtre de suavització en forma de L".
Anonimus
No han donat cap enllaç per inserir, però, tot es pot cercar fàcilment a petició, l'inductor de l'alimentació
Per cert, la protecció funciona només durant un semestre.
Anonimus
Aquí, l’inductor acumula energia i, quan baixa la tensió, la transfereix a la càrrega. Després del condensador, l’obstrucció és menor. És una llàstima que no puguis inserir imatges, però, suggereixo fer una pregunta a qualsevol fòrum de ràdio, potser això és a les preguntes freqüents.
Al filtre LC, l’inductor no es manté després del condensador del filtre, sinó abans.
Anonimus
Citar: Ivan_Pokhmelev
Però, per què s'utilitzen els filtres de corrent continu en els rectificadors de tensió de xarxa? Definitivament no hi ha PWM allà.

Al filtre LC, l'inductor es troba després del condensador de filtració i alleuja la ondulació, aquí es troba davant del condensador.
Però, per què s'utilitzen els filtres de corrent continu en els rectificadors de tensió de xarxa? Definitivament no hi ha PWM allà.
Anònim
L'inductor junt amb el condensador del filtre formen un circuit integrador que hauria de regular la tensió sobre el condensador en proporció a l'augment de l'amplada de pols durant l'estabilització PWM. No hi ha PWM ni cap estabilització, la tensió només s'extingeix a l'inductor.
Als blocs ATX, una línia de 12V es desemboca en una línia de 12V, de manera que podeu agafar un transformador ja fet i obtenir 20-25V
Segons els díodes, per a un transformador sinusoïdal de 50 Hz amb un circuit de mitja ona, 1,5U és suficient, però per a un pols rectangular tot no és tan senzill; quan es commuta, s’obté un voltatge que, parcialment, ha d’anul·lar el circuit snubber-RC paral·lel al bobinat.Quina amplitud quedarà el pols de tensió depèn de la inductància del transformador i dels paràmetres de la tensió. En els mateixos blocs ATX de 12 volts, hi ha muntatges ràpids de 200V.
ATX vol dir un circuit de mig pont amb empenta, que solia ser el més comú, però n'hi havia d'altres.
Anònim
Segons els díodes, per a un transformador sinusoïdal de 50 Hz amb un circuit de mitja ona, 1,5U és suficient, però per a un pols rectangular tot no és tan senzill; quan es commuta, s’obté un voltatge que, parcialment, ha d’anul·lar el circuit snubber-RC paral·lel al bobinat. Quina amplitud quedarà el pols de tensió depèn de la inductància del transformador i dels paràmetres de la tensió. En els mateixos blocs ATX de 12 volts, hi ha muntatges ràpids de 200V.
ATX vol dir un circuit de mig pont amb empenta, que solia ser el més comú, però n'hi havia d'altres.
Anjnimus
L’inductor juntament amb el condensador del filtre formen una cadena integradora: simplement canvia el voltatge a través del condensador en proporció a l’amplada del pols. Però tot això només és necessari si canvia l’amplada del pols, és a dir. amb estabilització PWM. Aquí, l'amplada de pols és constant, no hi ha estabilització i l'inductor simplement redueix la tensió. Alternativament, podeu ajustar la inductància amb una inductància si hi ha un transformador preparat, per exemple, un tr de fonts d’alimentació ATX en una línia de 12V sense que el estrangulament d’estabilització de grup produeixi 20-25V, i aquest estrangulament es baixa a 12V.
Citar: Anonimus
Asfixia a la secundària abanscondensador addicional,
Per què?
Citar: Anonimus
Schottky necessita diòdodes ràpids 200v o millor 200-400v [/ b] [/ u]
Per què?
Anònim
Asfixia a la secundària abanscondensador addicional, Schottky necessita diodes ràpids 200v o millor 200-400v
Edward convidat
Sí, l’autor ha calculat incorrectament la relació de la capacitat total dels condensadors d’alta tensió i la potència de sortida. La potència de sortida total serà 2 vegades inferior a la indicada.
Cita: NickF
L’autor té un circuit de dobladors estàndard, tot i que és dubtós que funcioni després del pont.

El dobler no és posterior al pont.
El circuit funciona en termes de potència IR-ki. El veritable conder de xarxa 470 nF, augmentaria a 1 uF. I jo defalliria la resistència de 300 kOhm a 0,5 watts. S'ha consultat a LTSpice. Així que "TOSHEN" aprèn material. I google a internet: un rectificador de mitja onada amb un doblador de tensió.
Bé, aquests registradors del tipus TOSHEN envien comentaris, i ell mateix no li ha cavat ni una oïda. Escriviu Google "rectificador amb el doble del voltatge". L’autor té un circuit de dobladors estàndard, tot i que és dubtós que funcioni després del pont.
Citar: toshen
el corrent a través del condensador no flueix mai,

És l’aïllant perfecte?
El fusible necessita un altre varistor.
No és necessari el díode Zener de l’alimentació. al xip mateix ja hi és.
En general, la forma en què el microcircuit rep energia mitjançant el condensador no és clara. El cas és que el corrent a través del condensador no flueix mai, ni tan sols amb tensió alterna.
La capacitança dels condensadors és la mateixa i hauria d’estar a una velocitat d’1 μF per 1 W de potència de sortida. Això significa que per 300 W de potència de sortida, necessiteu un parell de condensadors de 330 microfarads cadascun.

Aquest és un clar error! Aquests dos conders es col·loquen en sèrie, com a resultat que la tensió de muntatge es converteix en 400 V (2 cada 200 V), però la capacitança dels condensadors es redueix a la meitat fins a 165 μF. Aleshores no funciona 1 microfarad per 1 W de potència de sortida.

Us aconsellem que llegiu:

Doneu-lo al telèfon intel·ligent ...