Alimentare de la un transformator electronic. Experimente cu un transformator electronic Taschibra (Tashibra, Tashibra)

Cred că avantajele acestui transformator au fost deja apreciate de mulți dintre cei care s-au ocupat vreodată de problemele alimentării diferitelor structuri electronice. Iar avantajele acestui transformator electronic sunt multe. Greutate și dimensiuni reduse (ca în toate schemele similare), ușurința modificării pentru propriile nevoi, prezența unei carcase de protecție, cost redus și fiabilitate relativă (cel puțin, dacă nu permiteți moduri extreme și scurtcircuit, un produs realizat conform unei scheme similare poate funcționa ani lungi).

Gama de aplicare a surselor de alimentare bazate pe „Tashibra” poate fi foarte largă, comparabilă cu utilizarea transformatoarelor convenționale.

Utilizarea este justificată în caz de lipsă de timp, fonduri, lipsă de nevoie de stabilizare.
Ei bine, ce - să experimentăm? Voi face imediat o rezervare că scopul experimentelor a fost testarea circuitului de declanșare Tashibra la diferite sarcini, frecvențe și utilizarea diferitelor transformatoare. De asemenea, am vrut să selectez calificările optime pentru componentele circuitului PIC și să verific condițiile de temperatură ale componentelor circuitului atunci când lucrez la diferite sarcini, ținând cont de utilizarea carcasei Tashibra ca radiator.

Schema ET Taschibra (Tashibra, Tashibra)

În ciuda numărului mare de circuite de transformare electronice publicate, nu voi fi prea leneș să-l mai afișez din nou. Vezi fig1 ilustrând umplerea „Tashibra”.

Fragment exclus. Revista noastră există cu donații de la cititori. Versiunea completă a acestui articol este disponibilă numai

Circuitul este valabil pentru ET "Tashibra" 60-150W. Batjocura a fost efectuată pe ET 150W. Se presupune, totuși, că, datorită identității circuitelor, rezultatele experimentelor pot fi proiectate cu ușurință pe exemplare cu putere atât mai mică, cât și mai mare.

Și permiteți-mi să vă reamintesc încă o dată ceea ce îi lipsește „Tashibra” pentru o unitate de alimentare cu drepturi depline.
1. Absența unui filtru de netezire a intrării (este, de asemenea, un filtru anti-interferențe care împiedică intrarea produselor de conversie în rețea),
2. POS curent, care permite excitarea convertorului și funcționarea sa normală numai în prezența unui anumit curent de sarcină,
3. Absența unui redresor de ieșire,
4. Absența elementelor filtrului de ieșire.

Să încercăm să remediem toate dezavantajele enumerate ale „Tashibra” și să încercăm să realizăm funcționarea acceptabilă cu caracteristicile de ieșire dorite. Pentru început, nici măcar nu vom deschide carcasa transformatorului electronic, ci pur și simplu adăugăm elementele lipsă ...

1. Filtru de intrare: condensatori C`1, C`2 cu șoc simetric cu două înfășurări (transformator) T`1
2. pod de diodă VDS`1 cu condensator de netezire C`3 și rezistor R`1 pentru a proteja podul de curentul de încărcare a condensatorului.

Condensatorul de netezire este de obicei ales la o rată de 1,0 - 1,5 μF pe watt de putere și un rezistor de descărcare de 300-500 kOhm ar trebui conectat în paralel cu condensatorul pentru siguranță (atingerea terminalelor unui condensator încărcat cu o tensiune relativ ridicată nu este foarte plăcută).
Rezistorul R`1 poate fi înlocuit cu termistor de 5-15Ω / 1-5A. O astfel de înlocuire va reduce eficiența transformatorului într-o măsură mai mică.

La ieșirea ET, așa cum se arată în diagrama din Fig. 3, conectăm circuitul diodei VD`1, condensatoarele C`4-C`5 și șocul L1 conectat între ele - pentru a obține o tensiune constantă filtrată la ieșirea "pacientului". În același timp, condensatorul din polistiren situat direct în spatele diodei reprezintă cea mai mare parte a absorbției produselor de conversie după rectificare. Se presupune că condensatorul electrolitic, „ascuns” în spatele inductanței bobinei, va îndeplini doar funcțiile sale directe, prevenind „scufundarea” tensiunii la puterea maximă a dispozitivului conectat la ET. Dar, în paralel, se recomandă instalarea unui condensator non-electrolitic.

După adăugarea circuitului de intrare, s-au produs modificări în funcționarea transformatorului electronic: amplitudinea impulsurilor de ieșire (până la dioda VD`1) a crescut ușor datorită creșterii tensiunii la intrarea dispozitivului datorită adăugării de C`3 și modulația cu o frecvență de 50 Hz este practic absentă. Aceasta este la sarcina calculată pentru ET.
Cu toate acestea, acest lucru nu este suficient. Tashibra nu vrea să pornească fără un curent de încărcare semnificativ.

Instalarea rezistențelor de sarcină la ieșirea convertorului pentru apariția oricărei valori minime de curent care poate porni convertorul reduce doar eficiența generală a dispozitivului. Începând cu un curent de încărcare de aproximativ 100mA se efectuează la o frecvență foarte scăzută, ceea ce va fi destul de dificil de filtrat dacă sursa de alimentare ar trebui să fie utilizată împreună cu UMZCH și alte echipamente audio cu un consum redus de curent în modul fără semnal, de exemplu. În acest caz, amplitudinea impulsurilor este de asemenea mai mică decât la sarcină maximă.

Schimbarea frecvenței în moduri de putere diferită este destul de puternică: de la un cuplu la câteva zeci de kiloherci. Această circumstanță impune restricții semnificative asupra utilizării „Tashibra” în această formă (încă) atunci când se lucrează cu multe dispozitive.

Dar - să continuăm. Au existat propuneri de conectare a unui transformator suplimentar la ieșirea ET, așa cum se arată, de exemplu, în Fig. 2.

Sa presupus că înfășurarea primară a transformatorului suplimentar este capabilă să creeze un curent suficient pentru funcționarea normală a circuitului ET de bază. Oferta este însă tentantă doar pentru că, fără a dezasambla ET, cu ajutorul unui transformator suplimentar, puteți crea un set de tensiuni necesare (după gustul dvs.). De fapt, curentul fără sarcină al transformatorului suplimentar nu este suficient pentru a porni ET. Încercările de creștere a curentului (cum ar fi un bec de 6.3VX0.3A conectat la o înfășurare suplimentară), capabil să asigure funcționarea NORMALĂ a ET, au condus doar la pornirea convertorului și la aprinderea becului.

Dar, probabil, cineva va fi, de asemenea, interesat de acest rezultat, deoarece conectarea unui transformator suplimentar este valabilă și în multe alte cazuri pentru rezolvarea multor probleme. De exemplu, un transformator suplimentar poate fi utilizat împreună cu o unitate de alimentare de calculator veche (dar funcțională) capabilă să furnizeze o putere de ieșire semnificativă, dar având un set limitat (dar stabilizat) de tensiuni.

Ar fi posibil să continuu să caut adevărul în șamanism în jurul „Tashibra”, totuși, am considerat acest subiect epuizat pentru mine, din moment ce pentru a obține rezultatul dorit (pornire și ieșire stabile în modul de funcționare în absența sarcinii și, prin urmare, eficiență ridicată; o ușoară modificare a frecvenței în timpul funcționării alimentatorului de la putere minimă la maximă și pornire stabilă la sarcină maximă) este mult mai eficient să intrați în „Tashibra "și efectuați toate modificările necesare în circuitul ET în sine, așa cum se arată în Fig. 4.
Mai mult, am colectat aproximativ cincizeci de astfel de scheme în vremea computerelor Spectrum (în special pentru aceste computere). Diverse UMZCH, alimentate de surse de alimentare similare, funcționează încă undeva. Alimentatoarele fabricate conform acestei scheme s-au dovedit a fi cele mai bune, funcționând, fiind asamblate dintr-o mare varietate de componente și în diverse versiuni.

Refacerea? Desigur!

Mai mult, nu este deloc dificil.

Am lipit transformatorul. Îl încălzim pentru a fi ușor demontat, pentru a derula înfășurarea secundară pentru a obține parametrii de ieșire doriți, așa cum se arată în această fotografie sau folosind orice alte tehnologii.


În acest caz, transformatorul a fost lipit numai pentru a se informa despre datele despre înfășurare (apropo: un circuit magnetic în formă de W cu miez rotund, standard pentru surse de alimentare de computer cu dimensiuni cu 90 de spire ale înfășurării primare, înfășurat în 3 straturi cu un fir cu un diametru de 0,65 mm și 7 spire înfășurare secundară cu o sârmă de cinci ori cu un diametru de aproximativ 1,1 mm; toate acestea fără cea mai mică izolație între straturi și interconexiune - numai lac) și faceți loc unui alt transformator.

Pentru experimente, mi-a fost mai ușor să folosesc circuite magnetice circulare. Acestea ocupă mai puțin spațiu pe tablă, ceea ce oferă (dacă este necesar) posibilitatea de a utiliza componente suplimentare în volumul carcasei. În acest caz, am folosit o pereche de inele de ferită cu diametre și înălțimi exterioare și interioare, respectiv 32X20X6mm, pliate în jumătate (fără lipire) - Н2000-НМ1. 90 de spire ale primarului (diametrul firului - 0,65 mm) și 2X12 (1,2 mm) spire ale secundarului cu izolația necesară de legare.

Înfășurarea cuplajului conține o rotație a unui fir de asamblare cu un diametru de 0,35 mm.Toate înfășurările sunt înfășurate în ordinea corespunzătoare numerotării înfășurărilor. Este necesară izolarea circuitului magnetic în sine. În acest caz, miezul magnetic este înfășurat în două straturi de bandă electrică, apropo, fixând inelele îndoite.

Înainte de a instala transformatorul pe placa ET, lipim înfășurarea curentă a transformatorului de comutare și îl folosim ca jumper, lipindu-l acolo, dar nu mai trecem prin fereastra inelului transformatorului.

Instalăm transformatorul înfășurat Tr2 pe placă, lipind terminalele în conformitate cu diagrama din Fig 4. și trecem firul de înfășurare III în fereastra inelului transformatorului de comutare. Folosind rigiditatea firului, formăm o aparență de cerc închis geometric și bucla de feedback este gata. În pauza firului de montare, care formează înfășurarea III a ambelor transformatoare (de comutare și de putere), lipim un rezistor suficient de puternic (\u003e 1W) cu o rezistență de 3-10 Ohm.

În diagrama din Fig. 4, nu sunt utilizate diode ET standard. Acestea ar trebui eliminate, ca, într-adevăr, rezistorul R1 pentru a crește eficiența unității în ansamblu. Dar puteți, de asemenea, să neglijați câteva procente din eficiență și să lăsați detaliile listate pe tablă. Cel puțin în momentul experimentelor cu ET, aceste părți au rămas pe tablă. Rezistențele instalate în circuitele de bază ale tranzistoarelor ar trebui lăsate - îndeplinesc funcția de a limita curentul de bază la pornirea convertorului, facilitând lucrul la o sarcină capacitivă.

Tranzistoarele ar trebui să fie instalate cu siguranță pe radiatoare prin garnituri izolatoare conductoare de căldură (împrumutate, de exemplu, de la o unitate de alimentare defectă a computerului), prevenind astfel încălzirea lor instantanee accidentală și asigurând o parte din propria lor siguranță în cazul atingerii radiatorului în timp ce dispozitivul funcționează.

Apropo, cartonul electric utilizat în ET pentru izolarea tranzistoarelor și a plăcii de carcasă nu conduce la căldură. Prin urmare, atunci când „împachetați” circuitul de alimentare terminat într-o carcasă standard, ar trebui instalate doar astfel de distanțieri între tranzistori și carcasă. Numai în acest caz va fi prevăzut cel puțin un fel de radiator. Atunci când utilizați un convertor cu puteri de peste 100W, trebuie instalat un radiator suplimentar pe carcasa dispozitivului. Dar asta, așa - pentru viitor.

Între timp, după finalizarea instalării circuitului, vom efectua încă un punct de siguranță prin pornirea intrării sale în serie printr-o lampă incandescentă de 150-200 W. Lampa, în cazul unei situații anormale (scurtcircuit, de exemplu), va limita curentul prin structură la o valoare sigură și, în cel mai rău caz, va crea o iluminare suplimentară a spațiului de lucru.

În cel mai bun caz, cu unele observații, lampa poate fi utilizată ca indicator, de exemplu, al curentului continuu. Deci, o strălucire slabă (sau ceva mai intensă) a filamentului lămpii cu un convertor descărcat sau slab încărcat va indica prezența unui curent de trecere. Temperatura elementelor cheie poate servi drept confirmare - încălzirea în modul curent continuu va fi destul de rapidă.
Când funcționează un convertor de lucru, strălucirea filamentului unei lămpi de 200 de wați vizibilă pe fundalul luminii de zi va apărea numai la pragul de 20-35 W.

Primul început

Deci, totul este gata pentru primul start al circuitului "Tashibra" reproiectat. Pornim pentru pornire - fără sarcină, dar nu uitați de voltmetrul preconectat la ieșirea convertorului și a osciloscopului. Cu înfășurări de reacție cu fază corectă, invertorul trebuie să pornească fără probleme.

Dacă pornirea nu a avut loc, atunci firul trecut prin fereastra transformatorului de comutare (care a fost anterior nesoldat de la rezistorul R5) este trecut pe cealaltă parte, dându-i, din nou, aspectul unui viraj complet. Am lipit firul la R5. Alimentăm din nou convertorul. Nu m-a ajutat? Căutați erori în instalare: scurtcircuit, "ne-lipit", valori setate eronat.

Când un convertor de lucru este pornit cu datele de înfășurare specificate, afișarea osciloscopului conectat la înfășurarea secundară a transformatorului Tr2 (în cazul meu, la jumătate din înfășurare) va afișa o secvență de impulsuri dreptunghiulare clare care nu se modifică în timp. Frecvența de conversie este selectată de rezistorul R5 și în cazul meu cu R5 \u003d 5,1 Ohm, frecvența convertorului descărcat a fost de 18 kHz.

Cu o sarcină de 20 ohmi - 20,5 kHz. Cu o sarcină de 12 ohmi - 22,3 kHz. Sarcina a fost conectată direct la înfășurarea transformatorului controlată de dispozitiv cu o valoare de tensiune efectivă de 17,5 V. Valoarea tensiunii calculate a fost oarecum diferită (20 V), dar sa dovedit că, în loc de 5,1 Ohm nominal, rezistența instalată pe placă R1 \u003d 51 Ohm. Fii atent la astfel de surprize de la tovarășii tăi chinezi.

Cu toate acestea, am considerat posibilă continuarea experimentelor fără înlocuirea acestui rezistor, în ciuda încălzirii sale semnificative, dar tolerabile. Cu puterea livrată de convertor la sarcina de aproximativ 25 W, puterea disipată de acest rezistor nu a depășit 0,4 W.

În ceea ce privește puterea potențială a alimentatorului, la o frecvență de 20 kHz, transformatorul instalat va putea furniza încărcarea nu mai mult de 60-65W.

Să încercăm să creștem frecvența. Când porniți rezistorul (R5) cu o rezistență de 8,2 ohmi, frecvența convertorului fără sarcină a crescut la 38,5 kHz, cu o sarcină de 12 ohmi - 41,8 kHz.

Cu o astfel de frecvență de conversie cu un transformator de putere existent, puteți întreține în siguranță o sarcină cu o putere de până la 120W.
Puteți continua să experimentați rezistențele din circuitul PIC, obținând valoarea de frecvență necesară, ținând cont însă că rezistența R5 prea mare poate duce la întreruperi ale generației și la pornirea instabilă a convertorului. La modificarea parametrilor convertorului PIC, curentul care trece prin tastele convertorului trebuie monitorizat.

De asemenea, puteți experimenta cu înfășurările PIC ale ambelor transformatoare pe propriul pericol și risc. În acest caz, ar trebui să calculați mai întâi numărul de ture ale transformatorului de comutare conform formulelor postate pe pagina //interlavka.narod.ru/stats/Blokpit02.htm, de exemplu, sau folosind unul dintre programele domnului Moskatov postate pe pagina site-ului său // www.moskatov.narod.ru/Design_tools_pulse_transformers.html.

Îmbunătățirea Tashibra - un condensator într-un PIC în loc de un rezistor!


Puteți evita încălzirea rezistorului R5 înlocuindu-l cu ... un condensator. În acest caz, circuitul POS capătă cu siguranță unele proprietăți rezonante, dar nu se manifestă nicio deteriorare a funcționării unității de alimentare. Mai mult, condensatorul instalat în locul rezistorului se încălzește semnificativ mai puțin decât rezistorul înlocuit. Astfel, frecvența cu un condensator de 220nF instalat a crescut la 86,5 kHz (fără sarcină) și a fost de 88,1 kHz atunci când funcționează la o sarcină.


Pornirea și funcționarea convertorului au rămas la fel de stabile ca în cazul utilizării unui rezistor în circuitul PIC. Rețineți că puterea potențială a alimentatorului la această frecvență crește la 220 W (minim).
Puterea transformatorului: valorile sunt aproximative, cu anumite ipoteze, dar nu exagerate.
Peste 18 ani de muncă în North-West Telecom, a realizat numeroase standuri diferite pentru testarea diferitelor echipamente care se repară.
El a proiectat mai multe contoare digitale cu durata pulsului, diferite ca funcționalitate și bază de elemente.

Peste 30 de propuneri de raționalizare pentru modernizarea unităților diferitelor echipamente specializate, incl. - alimentare electrică. De mult timp sunt tot mai angajat în automatizarea puterii și electronică.

De ce sunt aici? Pentru că toată lumea de aici este la fel ca mine. Sunt multe lucruri interesante pentru mine aici, deoarece nu mă pricep la tehnologia audio, dar aș vrea să am mai multă experiență în această direcție specială.

Votul cititorului

Articolul a fost aprobat de 102 cititori.

Pentru a participa la vot, înregistrați-vă și intrați pe site cu numele dvs. de utilizator și parola.

Transformator electronic - sursa de alimentare de comutare a rețelei, care este proiectată pentru a furniza lămpi cu halogen de 12 volți. Citiți mai multe despre acest dispozitiv în articolul „”. Dispozitivul are un circuit destul de simplu. Un autogenerator simplu push-pull, care este realizat într-un circuit pe jumătate de punte, frecvența de funcționare este de aproximativ 30 kHz, dar acest indicator depinde puternic de sarcina de ieșire. Circuitul unei astfel de surse de alimentare este foarte instabil, nu are nicio protecție împotriva scurtcircuitelor la ieșirea transformatorului, probabil din această cauză, circuitul nu a găsit încă o utilizare pe scară largă în cercurile radioamatorilor. Deși recent pe diferite forumuri a existat o promovare a acestui subiect. Oamenii oferă diverse opțiuni pentru finalizarea acestor transformatoare. Astăzi voi încerca să combin toate aceste îmbunătățiri într-un singur articol și să propun opțiuni nu numai pentru îmbunătățiri, ci și pentru a face ET mai puternic.

Nu vom intra adânc în baza activității schemei, dar vom trece imediat la treabă.
Vom încerca să modificăm și să creștem puterea ET Taschibra chinez cu 105 wați.

Pentru început, vreau să explic de ce am decis să iau în funcțiune pornirea și modificarea unor astfel de transformatoare. Faptul este că recent un vecin a cerut să-i facă un încărcător personalizat pentru o baterie de mașină, care să fie compactă și ușoară. Nu am vrut să colectez, dar ulterior am dat peste articole interesante în care a fost luată în considerare modificarea unui transformator electronic. Acest lucru mi-a dat o idee - de ce să nu încerc?

Astfel, au fost achiziționate mai multe ET de la 50 la 150 de wați, dar experimentele cu relucrarea nu s-au încheiat întotdeauna cu succes, dintre toate, doar 105 wați ET au supraviețuit. Dezavantajul unei astfel de unități este că transformatorul său nu este circular și, prin urmare, este incomod să derulați sau să înfășurați virajele. Dar nu a existat altă alegere și tocmai acest bloc a trebuit refăcut.

După cum știm, aceste unități nu pornesc fără încărcare, acest lucru nu este întotdeauna un avantaj. Plănuiesc să obțin un dispozitiv de încredere care să poată fi utilizat în mod liber în orice scop, fără teamă că sursa de alimentare se poate arde sau se poate defecta în cazul unui scurtcircuit.

Revizuirea numărul 1

Esența ideii este să adăugați protecție împotriva scurtcircuitului, de asemenea, să eliminați dezavantajul de mai sus (activarea circuitului fără o sarcină de ieșire sau cu o sarcină de putere redusă).

Privind unitatea în sine, putem vedea cel mai simplu circuit UPS, aș spune că circuitul nu este complet dezvoltat de producător. După cum știm, dacă închideți înfășurarea secundară a transformatorului, atunci în mai puțin de o secundă circuitul va eșua. Curentul din circuit crește brusc, tastele cedează într-o clipă și uneori limitatoarele de bază. Astfel, repararea circuitului va costa mai mult decât costul (prețul unui astfel de ET este de aproximativ 2,5 USD).

Transformatorul de feedback este format din trei înfășurări separate. Două dintre aceste înfășurări alimentează lanțurile cheie de bază.

Pentru început, eliminăm înfășurarea comunicării de pe transformatorul OS și punem un jumper. Această înfășurare este conectată în serie cu înfășurarea primară a transformatorului de impulsuri.
Apoi, înfășurăm doar 2 ture pe transformatorul de putere și o tura pe inel (transformatorul OS). Pentru înfășurare, puteți utiliza un fir cu un diametru de 0,4-0,8 mm.

Apoi, trebuie să selectați un rezistor pentru sistemul de operare, în cazul meu este de 6,2 ohmi, dar rezistența poate fi selectată cu o rezistență de 3-12 ohmi, cu cât este mai mare rezistența acestui rezistor, cu atât este mai mic curentul de protecție la scurtcircuit. Rezistența în cazul meu este un rezistor înfășurat cu sârmă, pe care nu îl sfătuiesc. Selectăm puterea acestui rezistor 3-5 wați (puteți utiliza de la 1 la 10 wați).

În timpul unui scurtcircuit pe înfășurarea de ieșire a transformatorului de impuls, curentul din înfășurarea secundară scade (în circuitele ET standard, cu un scurtcircuit, curentul crește, dezactivând tastele). Acest lucru duce la o scădere a curentului în înfășurarea sistemului de operare. Astfel, generația se oprește, cheile în sine sunt blocate.

Singurul dezavantaj al acestei soluții este că, cu un scurtcircuit pe termen lung la ieșire, circuitul se defectează, deoarece tastele sunt încălzite și destul de puternice. Nu expuneți înfășurarea de ieșire la un scurtcircuit cu o durată mai mare de 5-8 secunde.

Circuitul va începe acum fără sarcină, într-un cuvânt am primit un UPS complet cu protecție la scurtcircuit.

Numărul de revizuire 2

Acum vom încerca să netezim într-o oarecare măsură tensiunea de la redresor. Pentru aceasta vom folosi inductoare și un condensator de netezire. În cazul meu, a fost utilizat un sufocator gata preparat cu două înfășurări independente. Acest sufocator a fost îndepărtat de pe DVD player-ul UPS, deși pot fi utilizate inducători de casă.

După punte, conectați un electrolit cu o capacitate de 200 μF și o tensiune de cel puțin 400 de volți. Capacitatea condensatorului este selectată pe baza puterii sursei de alimentare de 1μF pe 1 watt de putere. Dar, după cum vă amintiți, unitatea noastră de alimentare este proiectată pentru 105 wați, de ce este utilizat condensatorul la 200μF? Veți înțelege acest lucru foarte curând.

Numărul revizuirii 3

Acum despre principalul lucru - alimentarea transformatorului electronic și este real? De fapt, există un singur mod fiabil de a porni fără prea multe modificări.

Pentru pornire, este convenabil să utilizați ET cu un transformator inelar, deoarece va fi necesar să derulați înfășurarea secundară, tocmai din acest motiv vom înlocui transformatorul nostru.

Înfășurarea rețelei este întinsă de-a lungul întregului inel și conține 90 de ture de sârmă de 0,5-0,65 mm. Înfășurarea este înfășurată pe două inele de ferită pliate, care au fost îndepărtate de la un ET cu o putere de 150 de wați. Înfășurarea secundară este înfășurată în funcție de necesități, în cazul nostru este proiectată pentru 12 volți.

Este planificată creșterea puterii până la 200 de wați. De aceea era nevoie de un electrolit cu o marjă, care a fost menționată mai sus.

Înlocuim condensatorii cu jumătate de punte cu 0,5 μF, în circuitul standard au o capacitate de 0,22 μF. Înlocuiți tastele bipolare MJE13007 cu MJE13009.
Înfășurarea de putere a transformatorului conține 8 spire, înfășurarea a fost realizată cu 5 miezuri de sârmă de 0,7 mm, deci avem un fir în primar cu o secțiune transversală totală de 3,5 mm.

Dați-i drumul. Înainte și după șocuri, am pus condensatoare de film cu o capacitate de 0,22-0,47 μF cu o tensiune de cel puțin 400 de volți (am folosit exact acele condensatoare care erau pe placa ET și care trebuiau înlocuite pentru a crește puterea).

Dispozitivul are un circuit destul de simplu. Un autogenerator simplu push-pull, care este realizat într-un circuit pe jumătate de punte, frecvența de funcționare este de aproximativ 30 kHz, dar acest indicator depinde puternic de sarcina de ieșire.

Circuitul unei astfel de surse de alimentare este foarte instabil, nu are nicio protecție împotriva scurtcircuitelor la ieșirea transformatorului, probabil din această cauză, circuitul nu a găsit încă o utilizare pe scară largă în cercurile radioamatorilor. Deși recent pe diferite forumuri a existat o promovare a acestui subiect. Oamenii oferă diverse opțiuni pentru finalizarea acestor transformatoare. Astăzi voi încerca să combin toate aceste îmbunătățiri într-un singur articol și să propun opțiuni nu numai pentru îmbunătățiri, ci și pentru a face ET mai puternic.

Nu vom intra adânc în baza activității schemei, dar vom trece imediat la treabă.
Vom încerca să modificăm și să creștem puterea ET Taschibra chinez cu 105 wați.

Pentru început, vreau să explic de ce am decis să iau în funcțiune pornirea și modificarea unor astfel de transformatoare. Faptul este că recent un vecin a cerut să-i facă un încărcător personalizat pentru o baterie de mașină, care să fie compactă și ușoară. Nu am vrut să colectez, dar ulterior am dat peste articole interesante în care a fost luată în considerare modificarea unui transformator electronic. Acest lucru mi-a dat o idee - de ce să nu încerc?

Astfel, au fost achiziționate mai multe ET de la 50 la 150 de wați, dar experimentele cu relucrarea nu s-au încheiat întotdeauna cu succes, dintre toate, doar 105 wați ET au supraviețuit. Dezavantajul unei astfel de unități este că transformatorul său nu este circular și, prin urmare, este incomod să derulați sau să înfășurați virajele. Dar nu a existat altă alegere și tocmai acest bloc a trebuit refăcut.

După cum știm, aceste unități nu pornesc fără încărcare, acest lucru nu este întotdeauna un avantaj. Plănuiesc să obțin un dispozitiv de încredere care să poată fi utilizat în mod liber în orice scop, fără teamă că sursa de alimentare se poate arde sau se poate defecta în cazul unui scurtcircuit.

Revizuirea numărul 1

Esența ideii este să adăugați protecție împotriva scurtcircuitului, de asemenea, să eliminați dezavantajul de mai sus (activarea circuitului fără o sarcină de ieșire sau cu o sarcină de putere redusă).


Privind unitatea în sine, putem vedea cel mai simplu circuit UPS, aș spune că circuitul nu este complet dezvoltat de producător. După cum știm, dacă închideți înfășurarea secundară a transformatorului, atunci în mai puțin de o secundă circuitul va eșua. Curentul din circuit crește brusc, tastele cedează într-o clipă și uneori limitatoarele de bază. Astfel, repararea circuitului va costa mai mult decât costul (prețul unui astfel de ET este de aproximativ 2,5 USD).


Transformatorul de feedback este format din trei înfășurări separate. Două dintre aceste înfășurări alimentează lanțurile cheie de bază.

Pentru început, eliminăm înfășurarea comunicării de pe transformatorul OS și punem un jumper. Această înfășurare este conectată în serie cu înfășurarea primară a transformatorului de impulsuri.
Apoi, înfășurăm doar 2 ture pe transformatorul de putere și o tura pe inel (transformatorul OS). Pentru înfășurare, puteți utiliza un fir cu un diametru de 0,4-0,8 mm.



Apoi, trebuie să selectați un rezistor pentru sistemul de operare, în cazul meu este de 6,2 ohmi, dar rezistorul poate fi selectat cu o rezistență de 3-12 ohmi, cu cât este mai mare rezistența acestui rezistor, cu atât este mai mic curentul de protecție la scurtcircuit. Rezistența în cazul meu este un rezistor înfășurat cu sârmă, pe care nu îl sfătuiesc. Selectăm puterea acestui rezistor de 3-5 wați (puteți utiliza de la 1 la 10 wați).


În timpul unui scurtcircuit pe înfășurarea de ieșire a transformatorului de impuls, curentul din înfășurarea secundară scade (în circuitele ET standard, cu un scurtcircuit, curentul crește, dezactivând tastele). Acest lucru duce la o scădere a curentului în înfășurarea sistemului de operare. Astfel, generația se oprește, cheile în sine sunt blocate.

Singurul dezavantaj al acestei soluții este că, cu un scurtcircuit pe termen lung la ieșire, circuitul se defectează, deoarece tastele sunt încălzite și destul de puternice. Nu expuneți înfășurarea de ieșire la un scurtcircuit cu o durată mai mare de 5-8 secunde.

Circuitul va porni acum fără sarcină, într-un cuvânt, avem un UPS complet cu protecție la scurtcircuit.


Numărul de revizuire 2

Acum vom încerca să netezim într-o oarecare măsură tensiunea de la redresor. Pentru aceasta vom folosi inductoare și un condensator de netezire. În cazul meu, a fost utilizat un sufocator gata preparat cu două înfășurări independente. Acest sufocator a fost îndepărtat de pe DVD player-ul UPS, deși pot fi utilizate inducători de casă.


După punte, conectați un electrolit cu o capacitate de 200 μF și o tensiune de cel puțin 400 de volți. Capacitatea condensatorului este selectată pe baza puterii sursei de alimentare de 1μF pe 1 watt de putere. Dar, după cum vă amintiți, unitatea noastră de alimentare este proiectată pentru 105 wați, de ce este utilizat condensatorul la 200μF? Veți înțelege acest lucru foarte curând.

Numărul revizuirii 3

Acum despre principalul lucru - alimentarea transformatorului electronic și este real? De fapt, există un singur mod fiabil de a porni fără prea multe modificări.

Pentru pornire, este convenabil să utilizați ET cu un transformator inelar, deoarece va fi necesar să derulați înfășurarea secundară, tocmai din acest motiv vom înlocui transformatorul nostru.

Înfășurarea rețelei este întinsă de-a lungul întregului inel și conține 90 de ture de sârmă de 0,5-0,65 mm. Înfășurarea este înfășurată pe două inele de ferită pliate, care au fost îndepărtate de la un ET cu o putere de 150 de wați. Înfășurarea secundară este înfășurată în funcție de necesități, în cazul nostru este proiectată pentru 12 volți.

Este planificată creșterea puterii până la 200 de wați. De aceea era nevoie de un electrolit cu o marjă, care a fost menționată mai sus.

Înlocuim condensatorii cu jumătate de punte cu 0,5 μF, în circuitul standard au o capacitate de 0,22 μF. Înlocuiți tastele bipolare MJE13007 cu MJE13009.
Înfășurarea electrică a transformatorului conține 8 spire, înfășurarea a fost realizată cu 5 miezuri de sârmă de 0,7 mm, deci avem un fir în primar cu o secțiune transversală totală de 3,5 mm.

Dați-i drumul. Înainte și după șocuri, am pus condensatoare de film cu o capacitate de 0,22-0,47 μF cu o tensiune de cel puțin 400 de volți (am folosit exact acele condensatoare care erau pe placa ET și care trebuiau înlocuite pentru a crește puterea).


Apoi, înlocuim redresorul cu diode. Diodele redresoare convenționale din seria 1N4007 sunt utilizate în circuitele standard. Curentul diodei este de 1 Ampere, circuitul nostru consumă mult curent, astfel încât diodele ar trebui înlocuite cu altele mai puternice pentru a evita rezultatele neplăcute după prima pornire a circuitului. Puteți utiliza literalmente orice diode redresoare cu un curent de 1,5-2 amperi, o tensiune inversă de cel puțin 400 de volți.

Toate componentele, cu excepția plăcii generatorului, sunt montate pe placă. Cheile au fost întărite cu disipare de căldură prin tampoane izolatoare.

Continuăm modificarea transformatorului electronic, adăugând un redresor și un filtru la circuit.
Choke-urile sunt înfășurate pe inele de pulbere de fier (scoase din sursa de alimentare a computerului), constând din 5-8 spire. Este convenabil să-l înfășurați cu 5 fire simultan cu un diametru de 0,4-0,6 mm fiecare.


Selectăm condensatorul de netezire cu o tensiune de 25-35 volți; o diodă Schottky puternică este utilizată ca redresor (ansambluri de diode de la o sursă de alimentare a computerului). Puteți utiliza orice diode rapide cu un curent de 15-20 amperi.


Lămpile fluorescente și cu halogen devin treptat un lucru din trecut, lăsând loc lămpilor cu LED-uri. În lămpile unde au fost folosite, au fost lăsate transformatoare electronice inutile, care erau responsabile de aprinderea acestor lămpi. Se pare că nu este necesar - un loc în coșul de gunoi. Dar acest lucru nu este cazul. Aceste transformatoare pot fi utilizate pentru a asambla surse de alimentare puternice care pot alimenta scule electrice, benzi LED și multe altele.

Dispozitiv transformator electronic

Transformatoarele masive pe care ni le cunoaștem au început recent să fie înlocuite cu cele electronice, care se disting prin costul redus și compactitate. Dimensiunea transformatorului electronic este atât de mică încât este încorporată în corpul lămpilor fluorescente compacte (CFL).

Toate aceste transformatoare sunt realizate în conformitate cu aceeași schemă, diferențele dintre ele fiind minime. Circuitul se bazează pe un oscilator simetric, altfel numit multivibrator.

Ele constau dintr-o punte cu diode, tranzistoare și două transformatoare: potrivire și putere... Acestea sunt principalele părți ale circuitului, dar nu toate. În plus față de acestea, circuitul include diverse rezistențe, condensatori și diode.

Schema schematică a unui transformator electronic.

În acest circuit, curentul continuu de pe puntea diodei este alimentat către tranzistoarele oscilatorului, care pompează energie în transformatorul de putere. Evaluările și tipul tuturor componentelor radio sunt selectate astfel încât să se obțină o tensiune strict definită la ieșire.

Dacă porniți un astfel de transformator fără sarcină, atunci autogeneratorul nu va porni și nu va exista tensiune la ieșire.

Asamblare DIY

Balastul electronic poate fi cumpărat într-un magazin sau găsit în coșurile dvs., dar cea mai interesantă opțiune ar fi asamblarea unui transformator electronic cu propriile mâini. Este asamblat destul de simplu, iar majoritatea pieselor necesare pot fi sapă în surse de alimentare rupte și în lămpi cu economie de energie

  • Componente necesare: O punte cu diode cu o tensiune inversă de cel puțin 400 V și un curent de cel puțin 3 A sau patru diode cu aceleași caracteristici.
  • Siguranță de 5 amp.
  • Dinistor simetric DB3.
  • Rezistor de 500 kΩ.
  • 2 rezistențe 2,2 Ohm, 0,5 W.
  • 2 tranzistori bipolari MJE13009.
  • 3 condensatoare de film 600 V, 100 nF.
  • 2 miezuri toroidale.
  • Sârmă lăcuită 0,5 mm².
  • Sârmă izolată convențională de 2,5 mm².
  • Radiator pentru tranzistori.
  • Pană de pâine.

Totul începe cu o placă de calcul, pe care veți instala toate componentele radio. Pe piață puteți cumpăra două tipuri de plăci - cu metalizare unilaterală pe fibră de sticlă maro.

Și cu două fețe, pe verde.

Alegerea plăcii depinde de cât timp și efort veți cheltui pentru asamblarea proiectului.

Plăcile maro sunt de o calitate dezgustătoare. Sunt metalizate într-un strat atât de subțire încât golurile sunt vizibile în unele locuri... Este slab udat cu lipire, chiar dacă utilizați un flux bun. Și tot ceea ce a fost lipit - se desprinde împreună cu metalizarea la cel mai mic efort.

Cele verzi costă de o dată și jumătate până la două ori mai mult, dar totul este în ordine cu calitatea. Metalizarea pe ele cu grosime nu are probleme. Toate găurile din tablă sunt conservate în fabrică, datorită cărora cuprul nu se oxidează și nu există probleme cu lipirea.

Puteți găsi și cumpăra aceste machete atât la cel mai apropiat magazin de radio, cât și pe aliexpress. În China, acestea costă jumătate din preț, dar livrarea va trebui să aștepte.

Alegeți componente radio cu cabluri lungi, acestea vor fi utile la instalarea circuitului. Dacă aveți de gând să utilizați piese uzate, asigurați-vă că verificați funcționalitatea acestora și absența deteriorării externe.

Singura parte pe care trebuie să o faci este transformatorul.

Sârma potrivită trebuie să fie înfășurată cu un fir subțire. Numărul de ture în fiecare înfășurare:

  • I - 7 ture.
  • II - 7.
  • III - 3.

Nu uitați să fixați înfășurările cu bandă, altfel se vor strecura.

Transformatorul de putere constă din doar două înfășurări. Înfășurați principalul cu un fir de 0,5 mm², iar cel secundar - 2,5 mm². Carcasa primară și secundară constă în 90 și respectiv 12 spire.

Pentru lipire, este mai bine să nu folosiți aparate de lipit „de modă veche” - pot arde cu ușurință radioelemente sensibile la temperatură. Luați un fier de lipit mai bun cu reglare a puterii, acestea nu se supraîncălzesc, spre deosebire de primele.

instalați în prealabil tranzistoarele pe radiatoare. A face acest lucru pe o placă deja asamblată este extrem de incomod. Trebuie să asamblați schema de la detalii mici la cele mari. Dacă instalați mai întâi cele mari, acestea vor intra în cale atunci când lipiți cele mici. Gandeste-te la asta.

La asamblare, uitați-vă la diagrama schematică, toate conexiunile radioelementelor trebuie să îi corespundă. Glisați cablurile pieselor în găurile de pe tablă și îndoiți-le în direcția dorită. Dacă lungimea nu este suficientă, extindeți-le cu un fir. După lipire, lipiți transformatoarele pe placă cu rășină epoxidică.

După asamblare, conectați o sarcină la terminalele dispozitivului și asigurați-vă că funcționează.

Conversia la sursa de alimentare

Se întâmplă ca bateriile sculei electrice să cedeze, dar nu există nicio oportunitate de a cumpăra una nouă. În acest caz, un adaptor sub formă de sursă de alimentare vă va ajuta. După o mică modificare, puteți asambla un astfel de adaptor dintr-un transformator electronic.

Detalii care vor fi necesare pentru reprelucrare:

  • Termistor NTC 4 ohmi.
  • Condensator 100 μF, 400 V.
  • Condensator 100 uF, 63V.
  • Condensator de film 100 nF.
  • 2 rezistențe 6,8 Ohm, 5 W.
  • Rezistor de 500 ohmi, 2 W.
  • 4 diode KD213B.
  • Radiator pentru diode.
  • Miezul toroidal.
  • Sârmă cu secțiune transversală de 1,2 mm².
  • O bucată dintr-o placă de circuit.

Înainte de a începe lucrul, verificați dacă ați uitat vreo piesă. Dacă toate piesele sunt la locul lor, începeți să transformați transformatorul electronic într-o sursă de alimentare.

Lipiți un condensator de 400 V, 100 μF la ieșirea punții diodei. Pentru a reduce curentul de încărcare al condensatorului, lipiți termistorul în ruptura firului de alimentare. Dacă uitați să faceți acest lucru, podul cu diode se va arde la prima pornire.

Deconectați a doua înfășurare a transformatorului corespunzător și înlocuiți-l cu un jumper. Adăugați o înfășurare la ambele transformatoare. Faceți o rotație pe cea potrivită și două pe cea electrică. Conectați înfășurările între ele prin lipirea a două rezistoare conectate în paralel de 6,8 ohmi în ruptura firului.

Pentru a face un sufoc, înfășurați 24 de ture de sârmă de 1,2 mm² în jurul miezului și fixați-l cu bandă. Apoi, pe panou, asamblați componentele radio rămase conform schemei și conectați ansamblul la circuitul principal. Nu uitați să instalați diode pe radiator, când lucrează sub sarcină, se încălzesc foarte tare.

Asigurați întreaga structură în orice incintă adecvată, iar sursa de alimentare poate fi considerată asamblată.

După asamblarea finală, conectați dispozitivul și testați funcționarea acestuia. Ar trebui să dea o tensiune de 12 volți. Dacă sursa de alimentare le dă, ți-ai făcut treaba perfect. Dacă nu funcționează, verificați dacă ați luat un transformator care nu funcționează.

Este o carcasă mică din metal, de obicei din aluminiu, ale cărei jumătăți sunt fixate cu doar două nituri. Cu toate acestea, unele companii produc dispozitive similare în cutii din plastic.

Pentru a vedea ce este în interior, aceste nituri pot fi pur și simplu găurite. Aceeași operație va trebui făcută dacă este planificată modificarea sau repararea dispozitivului în sine. Deși la prețul său scăzut este mult mai ușor să mergi și să cumperi altceva decât să-l repari pe cel vechi. Și totuși au existat mulți entuziaști care nu numai că au reușit să înțeleagă structura dispozitivului, dar au dezvoltat și mai mulți pe baza acestuia.

Diagrama schematică nu este atașată la dispozitiv, precum și la toate dispozitivele electronice actuale. Dar circuitul este destul de simplu, conține un număr mic de piese și, prin urmare, schema circuitului unui transformator electronic poate fi copiat de pe o placă de circuite imprimate.

Figura 1 prezintă o diagramă eliminată în mod similar a unui transformator Taschibra. Convertoarele produse de Feron au un circuit foarte similar. Singura diferență constă în proiectarea plăcilor de circuite imprimate și a tipurilor de piese utilizate, în principal transformatoare: în convertoarele Feron, transformatorul de ieșire este realizat pe un inel, în timp ce în convertoarele Taschibra pe un miez în formă de E.

În ambele cazuri, miezurile sunt fabricate din ferită. Trebuie remarcat imediat faptul că transformatoarele în formă de inel cu diverse modificări ale dispozitivului se pretează mai bine la derulare decât cele în formă de W. Prin urmare, dacă se achiziționează un transformator electronic pentru experimente și modificări, este mai bine să cumpărați un dispozitiv Feron.


Atunci când utilizați un transformator electronic numai pentru alimentare, numele producătorului nu contează. Singurul lucru la care ar trebui să fii atent este puterea: sunt disponibile transformatoare electronice cu o capacitate de 60 - 250 W.

Figura 1. Diagrama unui transformator electronic de la Taschibra

O scurtă descriere a circuitului transformatorului electronic, avantajele și dezavantajele acestuia

După cum se poate vedea din figură, dispozitivul este un autogenerator push-pull realizat conform unui circuit pe jumătate de punte. Două picioare ale podului sunt Q1 și Q2, iar celelalte două picioare conțin condensatori C1 și C2, prin urmare un astfel de pod se numește jumătate de pod.

Una dintre diagonale este alimentată cu tensiune de rețea rectificată de o punte diodă, iar cealaltă este încărcată cu o sarcină. În acest caz, aceasta este înfășurarea primară a transformatorului de ieșire. Acestea sunt realizate după o schemă foarte similară, dar în locul unui transformator, includ un sufocator, condensatori și filamente de lămpi fluorescente.