![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощный лабораторный блок питания (ЛБП) 2.5...15В / 0...10А
Автор: KomSoft, kom_soft@ukr.net
Кота с Днюхой!!! Желаю не стареть и получать содержательные статьи, которые будет с удовольствием читать и стар и млад!
Лирическое отступление. Пришло как-то время переделать свой старый лабораторный блок питания, верой и правдой прослуживший более 20 лет. Что и было успешно сделано по схеме от Eddy71. Мои комментарии и доработки расположены на страницах соответствующего форума (для конкурса опустим). Но по причине слабенького трансформатора выходной ток получился не более 2А - в большинстве случаев хватает, но иногда нужно и побольше. Так уж исторически сложилось, что с импульсными блоками у меня нет взаимности. Т.е. иногда и собрать могу, и починить, и переделать из АТ/АТХ, но 100% результат не гарантирован. А тут как раз подвернулся под руку трансформатор "430-2004.5 LEI-4" от UPS мощностью 400Вт. На просторах интернета нашел, что у "430-2004.3 LEI-4" сечение сердечника 17,15 см2, 174 Вт, на вторичных обоих обмотках 2х7В, в итоге 14В. Даже если не 400Вт, то все-равно много. Решил собрать блок на линейном стабилизаторе. Начали чесаться лапы и другие думательные органы. Полез в интернет, покопал, отобрал самые приглянувшиеся схемы. Подумал, поискал детали, к одной даже попробовал нарисовать плату. Тут возникли нюансы - там детали отсутствуют, там плата не понравилась. Наш человек не может взять готовое - ему нужно после сборки что-нибудь обработать напильником. Расскажу, что не подошло мне, а заодно напомню, что есть в интернете. Отступим от классики и перенесем эту часть в начало, так будет понятнее. Источники вдохновения Литература:
Пришлось комбинировать что-то свое (дорабатывать напильником). Как говориться: одна диссертация - плагиат, две - компиляция, три - уже диссертация. Сформулируем требования:
Что возьмем от схем:
Для выходных напряжений свыше 15В этот блок использовать нежелательно, т.к более широкий диапазон напряжений усложнит схему, да и простому радиолюбителю не нужны такие токи. А продвинутый сможет собрать или приобрести что-то более серьезное.
Принципиальная схема линейного стабилизатора: Чтобы не запутывать, приводится итоговая схема, получившаяся в результате экспериментов, поэтому в нумерации элементов есть пропуски. Для экспериментов до токов 5А использовался имевшийся под рукой полевик IRF634 (который впоследствии заменен на более массивный покупной в корпусе TO-247 IRFP250). Хотя, как видим в [6], при наличии дополнительного импульсного понижающего стабилизатора можно использовать и что-то из ряда IRFZ30-44, выдраных из того же UPS, откуда и трансформатор. Почему IRFP250? А потому, что у него постоянный ток при 100°С - 20А (при 25°С - 33А), рассеиваемая мощность - 180Вт, и разумная цена - около $1. Подопытный выглядит так (крокодилы висят для подбора резисторов токовой защиты - это удобнее и быстрее, чем подпаивать поштучно): Пример подключения трансформатора: Трансформатор подключается через автомобильный предохранитель на 15А к диодному мосту D50. Мост должен быть расчитан не менее чем на 15А и установлен на радиатор. Соединения от трансформатора к мосту, конденсатору С50 и далее через Jmp1, Jmp2 к основной плате выполняются толстым проводом покороче. Для уменьшения тепловыделения можно попробовать составить диодный мост из диодов Шоттки, которые имеют меньшее падение напряжения. Конденсатор С50 берут из расчета 1000мкФ на 1А выходного тока, т.е. для 10А - 10000мкФ. Лучше составить из нескольких (например по 4700мкФ) - так дешевле (при покупке выяснилось, что 6800мкф*25В стоит 25 грн., а 4700*25В - 7 грн). Мощность трансформатора позволяет сделать еще несколько стабилизаторов с фиксированым напряжением (а можно и с регулируемым). Для примера они показаны на схеме. Морда моего корпуса (от того же UPS, от которого и трансформатор) не позволяет нормально (гламурно, с сохранением удобного доступа) разместить еще несколько выходных разъемов, поэтому я дополнительные стабилизаторы не делал, за исключением "служебного" на U21 для питания вентилятора охлаждения. Разместить это можно на плате (или отдельных), а можно D50, C50 соединить навесным монтажом - зависит от конструктива и личных предпочтений каждого кота. Например - вот так: Описание работы схемы. Рассмотрим работу блока без дополнительного импульсного стабилизатора. При этом Jmp1 основной платы подключается к плюсу выходного конденсатора фильтра (С50), Jmp3 подключается туда же, Jmp2 соединяется с минусом выходного конденсатора фильтра (С50). Jmp4 и Jmp5 подключаются ко входу моста D50. Верхняя часть схемы (D10, C20, C21, U6, ...) служит для подачи дополнительного напряжения на затвор регулирующего транзистора Q1. В [3] от нее также питается вольтметр выходного напряжения. Но у меня вольтметр другой, поэтому от КРЕНки я отказался (тем более, что на плюсе С22 относительно земли - до 42В, что даже с учетом стабилитрона D11 приближается к максимально допустимому для микросхем 78хх). Заменил на обычный параметрический стабилизатор. Цепочка Q4-R11 служит для задания стабильного тока 5мА через U3 (как в [6]). При такой схеме достаточно поставить гасящий резистор R18=1К3 мощностью 0,5Вт. Если нужно упростить еще, то можно вместо цепочки Q4-R11 оставить только резистор R11 (смотрим таблицу, расчет для тока стабилитрона D11 5mA).
Диодный мост D10 у меня smd (маленький), если кто будет собирать на диодах типа 1N4004, то также можно упростить, удалив конденсатор С20 (или С21), а вместо моста D10 поставить один диод, подключив анод к плюсу С21, а катод - к плюсу С22. Стабилизатор U4 обеспечивает питание амперметра и вольтметра. Такая схема обеспечивает измерение практически "чистого" тока (без тока потребления остальных элементов схемы) и следовательно, правильную работу защиты, но выходное напряжение измеряется с учетом падения на шунте (погрешность до максимум 0.5В при токе 10А и шунте 0.05Ом). У меня самодельные вольт и амперметр на ICL7107, потребляют около 100-120мА. КРЕНка греется неслабо, пришлось прикрутить радиатор ((20-5)В*0,2А=3Вт). Если вольтметр имеет разный общий провод для подачи питания и измерения - еще лучше, выход подключаем к точкам Jmp7, Jmp6 и измеряем "чистое" выходное напряжение. На верхнем фото - 7805 с радиатором. При оптимизации 7805 заменил импульсным стабилизатором step-down (чоппером). Также стабилизатор U4 используется как дополнительная ступень стабилизации для получения опорного напряжения для токовой защиты. (Примечание: U1 и U3 у меня используються smd в корпусе SOP - поэтому такая нумерация ног). На разъеме XP1 питательная и измерительные земли разнесены, т.к. один общий провод вносил сильную погрешность из-за тока потребления самого амперметра (неслабо скакал последний разряд из-за смены показаний и количества включенных сегментов). Естественно, вольтметр и амперметр можно использовать стрелочные, а можно и готовые китайские или любые другие - тут тоже все на ваш выбор, вкус, карман и наличие. Стабилизация напряжения выполнена по стандартной схеме на U3. Если под рукой переменный резистор R13 другого номинала (желательно не менее 10К), то расчитать номинал резистора R14 можно по формуле: R14 = R13 / (Uвых.макс. / Utl431 - 1), где Utl431=2,495В - опорное напряжение TL431 У меня стоит R13=50K, R14=10K. Переменный резистор R13 - с линейной характеристикой. Уже в процессе работы над блоком узнал, что существует TLV431 с опорным напряжением 1,25В. Но у нее, к сожалению, максимальное входное (на катоде) - 18В, поэтому в качестве U3 она неприменима. Резистор R17 играет роль нагрузки при отключенном выходе блока, разряжая выходной конденсатор. Подключен так, чтобы не влиял на измерение выходного тока.
Защита по току. Защита по току выполнена на ОУ U2, транзисторе Q2 и дополнительном блоке. ОУ U2 сравнивает падение напряжения на шунте с опорным напряжением, снимаемым с резистора R3. Если падение напряжения на шунте превышает опорное, напряжение на выходе U2 подскакивает почти до напряжения его питания, что вызывает открывание транзистора Q2 и уменьшение напряжения на затворе Q1, что в свою очередь приводит к снижению выходного напряжения и, как следствие, - уменьшению тока. В качестве U2 нельзя использовать компараторы с ОК (открытым коллектором), т.к. для открывания транзистора и включения светодиода HL1 используется вытекающий ток. Были замечены "тормоза", а именно плавное, в течение 2-5 сек., срабатывание защиты в случае, когда ток находится около порогового значения, и снижение стабилизируемого тока относительно порога после срабатывания при относительно большой (более 10 нФ) емкости конденсатора С9. Эти "тормоза" устранены уменьшением емкости конденсатора С9 в цепи обратной связи U2 до 470пФ (но можно ставить и 330 и 560). Дополнительный блок в простейшем варианте для стабилизаци тока представляет собой резистор R15 со светодиодом HL1, который индицирует режим стабилизации тока. В процессе создания ЛБП я шел поэтапно, поэтому этот блок сделан в виде отдельной платы, что также уменьшает количество соединительных проводов от основной платы к передней панели. В принципе, его можно развести и на основной плате, задействовав вторую половинку U2. Или при необходимости можно вторую половинку U2 использовать для усиления сигнала с шунта для амперметра.
Схема дополнительного блока (триггерной защиты): Этот блок позволяет переключать режимы стабилизации тока (мягкое ограничение) и полного отключения (жесткое ограничение). При показаном на схеме положении SA1 блок работает в режиме стабилизации тока, как описано выше, передавая уровень с выхода ОУ U2 на транзистор Q2 через контакты 2-3 разъема XP3. При переключении SA1 (кнопка с фиксацией) в нижнее по схеме положение на базу Q2 подается напряжение с выхода ОУ U31, включеного в режиме компаратора. Его пороги срабатывания и гистерезис заданы резисторами R31-R34 таким образом, чтобы он оставался в единичном состоянии даже после уменьшения тока ниже порога (снятия напряжения со входа). Для сохранения порогов переключения предназначен стабилизатор U30. Сброс защиты производится кнопкой SB1 (без фиксации). При срабатывании триггерной защиты выходное напряжение блока падает до нуля. Лично мне в процессе сборки предыдущего ЛБП [7] показалось более удобным использвать для установки значений тока срабатывания вместо переменного резистора (R3) галетный переключатель, который позволяет выставить заранее заданные токи срабатывания защиты. Схема замены следующая:
Расчет ключевых элементов токовой защиты (номиналов ограничения тока) крутится вокруг формулы (1) Uref * R3 / (R2+R3) = R4 * I, где Uref - опорное напряжение на 1 ноге U1, R4 - шунт (общий т.е. параллельно R4 и R41), I - ток через шунт (ток блока). Отсюда находим R2 = R3 * ( Uref/(R4*Imax) - 1 ) Если вместо переменного резистора R3 установить постоянный R3, а для уменьшения тока срабатывания защиты к нему параллельно подключать резисторы R10х, то их можно вычислить по формуле, которая получается путем несложных преобразований из (1): (2) R10х = R2 / ( Uref/(I*R4) - R2/R3 - 1 ) а отсюда, если обозначить R3p - параллельное соединение резисторов R3 и R10х, то получим значение тока для реальных значений R10х: (3) I = Uref * R3p / ( ( R2 + R3p) * R4 ) Расчетка (файл в формате Excel), облегчающий жизнь и сберегающий бумагу и карандаш, прилагается (01.xls). Практика достаточно точно согласуется с теорией даже при использовании обычных резисторов МЛТ 10%, но при желании можно подобрать или составить из нескольких (для этого и подпаяны крокодилы). Я крокодилы использовал для проверки теории практикой, а в результирующий блок резисторы не подбирал, ставил что было. Поэтому на фото в конце статьи, например вместо 4А стабилизируется 3.9А. Резистор R101 номиналом 390К, который на порядок больше R3, можно не устанавливать, видимых отличий не будет. При переключении диапазона SA2 (когда его контакты разомкнуты) максимальный ток блока определяется соотношением R2/R3 и при таких номиналах не превысит 10А. Пример таблички из расчетки: Понижающий импульсный стабилизатор (замена U4). Из-за сильного нагрева на замену 7805 собрал по стандартной схеме на ток 200-300мА и пульсации 1мА из того, что было под рукой - работает прекрасно, не греется, не свистит, вольт-амперметрам не гадит..
Управление вентилятором. Для управления вентилятором взята готовая платка от какого-то блока питания АТХ. Схему привожу для примера (интересный ход) - в целях унификации используемых деталей разработчики почти все элементы ставили парами для увеличения мощности. На моей схеме нумерация сдвинута на 50 относительно оригинала. Чтобы вентилятор не вращался при комнатной температуре (пока блок не нагружен), отпаян резистор R5 (R55), а резистор R3 (R53) путем подбора уменьшен до 5K1. При повторении транзисторы Q51-Q52 можно заменить одним более мощным (с током коллектора 0.5А), резисторы R51-R52 - одним 110 Ом мощностью 0.5Вт. Или использовать любую другую схему управления вентилятором.
Детали. Особых требований к деталям не выдвигалось, кроме силового транзистора и диодного моста. Для начинающих скажу, что транзистор BC817 можно заменить на любой из серии КТ503, C945 или аналогичный. Операционник LM358 взят как самый распостраненный на "донорах", особых требований к нему не предъявлял. Нельзя вместо него использовать компараторы с открытым коллектором типа LM393. Регулирующий транзистор - с N-каналом, напряжением сток-исток более 40В, 2-х кратным запасом по току (желательно не менее 15-20А) и корпусом "чем больше, тем лучше". То же самое касается выпрямительных диодов D50. В качестве радиаторов использованы радиаторы от процессоров (для диодной сборки от P3, для регулирующего транзистора - от P4 или более старшего). Они как раз расчитаны на рассеиваемую мощность до 100 Вт при обдуве. Рисунок итоговой печатной платы приводится уже с учетом исправлений. Силовые дорожки (и так широкие) лучше дополнительно пропаять медным проводом 1мм.
Настройка. Как показал форум по [7] название статьи "Простой стабилизированный БП на супердоступных деталях" привлекло массу начинающих радиолюбителей, которые при сборке не смогли решить простейшие проблемы, которые им разжевывали по несколько раз. Даже поиск неисправной или непропаяной детали у них может вызвать сложности и ступор... У меня все настроилось в в процессе разработки. Но тем не менее, постараюсь как можно подробнее расписать (как пример) порядок проверки (настройки) подобного блока:
Фотографии устройства. Основной стабилизатор с модулем step-down вместо 78хх для питания вольт-амперметров и мощным силовым транзистором (IRFP250):
Компоновка блока в корпусе от UPS: Морда блока и он сам в работе на электронную нагрузку 12В/4А (ток ограничения - 6А). На заднем плане виден виновник [7], который дает 0-30В и только 2А...: И в защите (выставлено ограничение 4А):
Второй этап - прикошачиваем дополнительный импульсный стабилизатор Step-down. Для уменьшения тепловыделения и повышения КПД блока можно применить импульсный step-down, аналогичный [6], который обеспечивает на входе регулирующего транзистора напряжение всего на несколько вольт выше, чем выходное. М-даа! Сказать проще, чем сделать! Эта часть у меня затянулась больше, чем на полгода, в основном из-за нехватки времени. Но по принципу "любая бумага схема должна вылежаться" успешно побеждена. Вначале я возился (для других целей) с Оригинальным Step-Down [8]. Очень мне понравился синхронным выпрямлением и слабым нагревом транзисторов. Правда, выжать из него более 5-6А с использованием рекомендованого желто-белого колечка от блока АТХ мне так и не удалось. Поборол ограничение тока, взяв сердечник от основного трансформатора блока питания ATX. Типоразмер оказался ER35/20/11, материал предположительно N87 Epcos. Расчет дросселя чоппера произведен программой Booster 5100 для таких параметров:
Столкнулся с писком дросселя и срывом работы микросхемы при изменении выходного напряжения. Поискал еще, нашел другие схемы [9]-[10] и убедился, что принципиально у все правильно, но на всякий случай домотал дроссель до заполнения - получилось 135 мкГн. Когда все заработало - возвращаться не стал, ибо лучшее - враг хорошего. Пересчет для разных значений приведен ниже.
Дроссель намотан на сердечнике ER35/20/11 плоским шлейфом из 5 проводом 0.6мм в 5 слоев, в каждом слое поместилось по 5-6 витков, всего - 25-30 витков. При зазоре 2мм индуктивность 90мкГн, затем зазор уменьшен до 1мм (2 по 0.5мм), индуктивность увеличилась до 135 мкГн. Также довольно часто при включении (или изменении выходного напряжения) через 1-2 сек. резко нагревался и уходил в защиту стабилизатор 7812. Поскольку выходной ток ключей IR2104 составляет до 270мА и перегружать стабилизатор не должен, предположил что 7812 неправильно отрабатывает импульсные токи при переключении ключей. Добавил фильтр - резистор R14 - 2 Ом. Стало запускаться стабильно. Можно вместо резистора R14 поставить дроссель на гантельке от канала -5В (-12В) блока питания ATX. Кроме этого фильтра в базовую схему добавлен (для универсальности и других применений) узел защиты от пониженного входного напряжения (например при работе от аккумулятора) и узел слежения за выходным напряжением как в [6]. Также добавлен на выход нагрузочный резистор R15 и насыпаны блокировочные конденсаторы по 0,1мкФ. Конденсатор C6 заменен на керамический 2.2мкФ. В итоге получился улучшеный "Оригинальный Step-Down" [8] с узлами отключения при снижении входного напряжения и привязки к выходному напряжению линейного блока как в [6]. Схема обеспечивает изменение выходного напряжения от 5 до 18В (при слежении за напряжением 2,5-15В) при токе до 10А. Входное напряжение - 21В от трансформатора 430-2004.5 LEI-4. Схема дополнительного импульсного стабилизатора Step-down:
Несколько слов по элементам.
Узел R6-R8, D2, Q3 взят из даташита на LM2576 - он обеспечивает отключение микросхемы при снижении напряжения ниже определенного уровня, например при работе от аккумулятора, чтобы его не убить. Схема будет работать при напряжении на верхней (по схеме) ноге R6 выше Vth, а при снижении ниже этого уровня - транзистор Q3 закроется, напряжение на входе 5 (ON/OFF) подтянентся к высокому уровню и микросхема отключится. Напряжение Vth приблизительно определяется так: Vth = Vd2 + 2 * Vbe(Q3) Если эта функция не нужна, то элементы R6-R8, D2, Q3 не устанавливаются, а вместо Q3 запаивается перемычка на землю. Можно поступить по-другому - вместо R6-R7, D2 поставить делитель из резистора и терморезистора чтобы отслеживать, например, температуру радиатора транзисторов и отключать схему при перегреве.
Узел R9-R13, RA1, Q4, C10 предназначен для использования импульсного понижающего стабилизатора совместно с линейным, включенным после него. Вход линейного стабилизатора подключается к XP2, а на JMP1 подается напряжение с выхода линейного стабилизатора. Этот узел обеспечивает разницу напряжений на входе и выходе в 2-3В, снижая таким образом мощность, рассеиваемую на линейном стабилизаторе. Работает следующим образом. Если разница напряжений между "+" XP2 и JMP1 небольшая, транзистор Q4 закрыт и выходное напряжение стабилизатора определяется делителем R9-R10. При указаных номиналах оно будет стремиться к 18В. Как только разница напряжений (регулируется в небольших пределах подстроечником RA1) между "+" XP2 и JMP1 достигнет порога открывания транзистора Q4, он откроется и подключит параллельно верхнему плечу делителя (R9) резистор R13, что приведет в свою очередь к стремлению снизить выходное напряжение стабилизатора до 5В. Если Jmp1 не подключать, то выходное напряжение стабилизатора при таких номиналах составит 18В. Если функция слежения не нужна, то элементы R11-R13, RA1, Q4, C10 не устанавливаются. Номинал резистора R9 для необходимого выходного напряжения вычисляется по известной формуле для LM2576 (есть на схеме).
Окончательная плата: Проверка работоспособности. Впаиваем все элементы, кроме R6-R8, D2, Q3, R11-R13, RA1, Q4, C10. Вместо Q3 ставим перемычку, вместо R9 - последовательно постоянный резистор 13-15К и переменный 47-50К. Включаем, проверяем плавную регулировку выходного напряжения от 5 до 18В (приблизительно). Ничего не должно пищать и греться. Впаиваем элементы R9, R11-R13, RA1, Q4, C10. Включаем - выходное напряжение должно быть 18В. Замыкаем транзистор Q4 - выходное напряжение упадет до 5В. Желательно погонять под нагрузкой от 0 до 10А и убедиться в нормальной работе без сильного нагрева и писка (у меня появлялся слабый писк при токах 8-10А и напряжениях 14-18в). В данном применении элементы R6-R8, D2, Q3 не нужны, они внесены для универсальности схемы для последующих применений. Теперь можно подключить этот стабилизатор между фильтрующим конденсатором C50 и линейним стабилизатором. Для этого вход дополнительного импульсного стабилизатора (Jmp2) соединяется с Jmp3 на плюсе выходного конденсатора фильтра (С50), выход подключается к Jmp1 основной платы, обратная связь (Jmp1 импульсного стабилизатора) - к Jmp8, земля соединяется с Jmp2 на минусе выходного конденсатора фильтра (С50). Проверить работу узла слежения за выходным напряжением можно при помощи следующей схемы: Фото блока с установленым импульсным понижающим стабилизатором (навесом допаяны C3, C13, R16 и дроссель вместо R14):
Блок в режиме стабилизации тока 4А (напряжение ограничилось с 15 до 5 В): Блок в режиме стабилизации тока 10А: Блок в режиме 14В/9А, перед переходом в режим стабилизации тока. Верить нужно блоку, а не нагрузке, т.к. в ней более простой авометр на PIC-контроллере и плюс падение напряжения на проводах:
Выводы. Получился мощный лабораторный блок питания 2,5...15В / 0...10А с режимами стаблизации тока или отключения при перегрузке. Простая схема и компактная плата управления на доступных деталях, которые есть практически в любых "донорах" (компьютерные блоки питания, UPS). Размеры самого блока определяются трансформатором, радиаторами охлаждения и обвязкой (вольтметры, ручки и пр.). Паразитная генерация (с которой столкнулись многие при сборке блоков [7]) при срабатывании токовой защиты отсутствовала.
Дополнительно прилагается расчетка ключевых элементов схемы и платы для печати (.pdf)
P.S. Уже потом, изменив параметры поиска в гугле, нашел несколько схем нормальных лабораторных блоков с токами до 10А, но это было уже потом... И свое - оно всегда приятнее...
Файлы: Все вопросы в Форум.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |