Semua tentang pembinaan dan pengubahsuaian

Bekalan kuasa untuk radio amatur pemula. Bekalan kuasa: dengan dan tanpa peraturan, makmal, berdenyut, peranti, pembaikan Bekalan kuasa boleh laras untuk 805 buatan sendiri

Dari artikel itu anda akan belajar cara membuat bekalan kuasa boleh laras dengan tangan anda sendiri dari bahan yang tersedia. Ia boleh digunakan untuk menggerakkan peralatan isi rumah, serta untuk keperluan makmal anda sendiri. Sumber voltan malar boleh digunakan untuk menguji peranti seperti pengawal selia geganti untuk penjana kereta. Lagipun, apabila mendiagnosisnya, terdapat keperluan untuk dua voltan - 12 Volt dan lebih dari 16. Sekarang pertimbangkan ciri reka bentuk bekalan kuasa.

Transformer

Jika peranti tidak dirancang untuk digunakan untuk mengecas bateri asid dan peralatan berkuasa kuasa, maka tidak perlu menggunakan transformer besar. Ia cukup untuk menggunakan model dengan kuasa tidak lebih daripada 50 W. Benar, untuk membuat bekalan kuasa boleh laras dengan tangan anda sendiri, anda perlu mengubah sedikit reka bentuk penukar. Langkah pertama ialah menentukan julat voltan yang akan berada pada output. Ciri-ciri pengubah bekalan kuasa bergantung pada parameter ini.

Katakan anda memilih julat 0-20 Volt, yang bermaksud anda perlu membina nilai ini. Penggulungan sekunder harus mempunyai voltan keluaran 20-22 Volt. Oleh itu, anda meninggalkan belitan primer pada pengubah dan menggulung belitan sekunder di atasnya. Untuk mengira bilangan lilitan yang diperlukan, ukur voltan yang diperoleh daripada sepuluh. Sepersepuluh daripada nilai ini ialah voltan yang diperoleh daripada satu pusingan. Selepas penggulungan sekunder dibuat, anda perlu memasang dan mengikat teras.

Penerus

Kedua-dua pemasangan dan diod individu boleh digunakan sebagai penerus. Sebelum membuat bekalan kuasa boleh laras, pilih semua komponennya. Jika outputnya tinggi, maka anda perlu menggunakan semikonduktor berkuasa tinggi. Adalah dinasihatkan untuk memasangnya pada radiator aluminium. Bagi litar, keutamaan harus diberikan hanya kepada litar jambatan, kerana ia mempunyai kecekapan yang lebih tinggi, kehilangan voltan yang kurang semasa pembetulan. Tidak disyorkan untuk menggunakan litar separuh gelombang, kerana ia tidak berkesan; terdapat banyak riak pada output, yang memesongkan isyarat dan merupakan sumber gangguan untuk peralatan radio .

Blok penstabilan dan pelarasan

Untuk membuat penstabil, ia paling masuk akal untuk menggunakan pemasangan mikro LM317. Peranti yang murah dan boleh diakses untuk semua orang, yang akan membolehkan anda memasang bekalan kuasa do-it-yourself berkualiti tinggi dalam masa beberapa minit. Tetapi aplikasinya memerlukan satu perincian penting - penyejukan yang berkesan. Dan bukan sahaja pasif dalam bentuk radiator. Hakikatnya ialah peraturan voltan dan penstabilan berlaku mengikut skema yang sangat menarik. Peranti meninggalkan voltan yang diperlukan, tetapi lebihan yang datang ke inputnya ditukar kepada haba. Oleh itu, tanpa penyejukan, pemasangan mikro tidak mungkin berfungsi untuk masa yang lama.

Lihat gambar rajah, tidak ada yang super rumit di dalamnya. Terdapat hanya tiga pin pada pemasangan, voltan dibekalkan kepada yang ketiga, voltan dikeluarkan dari yang kedua, dan yang pertama diperlukan untuk menyambung ke tolak bekalan kuasa. Tetapi di sini satu keanehan kecil timbul - jika anda memasukkan rintangan antara tolak dan terminal pertama pemasangan, maka ia menjadi mungkin untuk menyesuaikan voltan pada output. Selain itu, bekalan kuasa boleh laras sendiri boleh menukar voltan keluaran dengan lancar dan mengikut langkah. Tetapi jenis pelarasan pertama adalah yang paling mudah, jadi ia digunakan lebih kerap. Untuk pelaksanaan, perlu memasukkan rintangan pembolehubah sebanyak 5 kOhm. Di samping itu, perintang malar dengan rintangan kira-kira 500 Ohm mesti dipasang di antara terminal pertama dan kedua pemasangan.

Unit kawalan arus dan voltan

Sudah tentu, agar operasi peranti menjadi semudah mungkin, adalah perlu untuk memantau ciri keluaran - voltan dan arus. Satu litar bekalan kuasa terkawal dibina sedemikian rupa sehingga ammeter disambungkan ke celah dalam wayar positif, dan voltmeter disambungkan antara output peranti. Tetapi persoalannya berbeza - apakah jenis alat pengukur yang hendak digunakan? Pilihan paling mudah ialah memasang dua paparan LED, yang menyambungkan litar volt dan ammeter yang dipasang pada satu mikropengawal.

Tetapi dalam bekalan kuasa boleh laras yang anda buat sendiri, anda boleh memasang beberapa multimeter Cina murah. Nasib baik, mereka boleh dikuasakan terus dari peranti. Anda boleh, sudah tentu, menggunakan penunjuk dail, hanya dalam kes ini anda perlu menentukur skala untuk

Sarung peranti

Adalah lebih baik untuk membuat kes daripada logam ringan tetapi tahan lama. Aluminium akan menjadi pilihan yang ideal. Seperti yang telah disebutkan, litar bekalan kuasa terkawal mengandungi unsur-unsur yang menjadi sangat panas. Oleh itu, radiator mesti dipasang di dalam bekas, yang boleh disambungkan ke salah satu dinding untuk kecekapan yang lebih besar. Adalah wajar untuk mempunyai aliran udara paksa. Untuk tujuan ini, anda boleh menggunakan suis terma yang dipasangkan dengan kipas. Mereka mesti dipasang terus pada radiator penyejuk.

Entah bagaimana baru-baru ini saya menjumpai litar di Internet untuk bekalan kuasa yang sangat mudah dengan keupayaan untuk melaraskan voltan. Voltan boleh dilaraskan daripada 1 Volt kepada 36 Volt, bergantung pada voltan keluaran pada belitan sekunder pengubah.

Lihat dengan teliti LM317T dalam litar itu sendiri! Kaki ketiga (3) litar mikro disambungkan kepada kapasitor C1, iaitu, kaki ketiga ialah INPUT, dan kaki kedua (2) disambungkan kepada kapasitor C2 dan perintang 200 Ohm dan merupakan OUTPUT.

Menggunakan pengubah, daripada voltan sesalur 220 Volt kita mendapat 25 Volt, tidak lebih. Kurang mungkin, tidak lebih. Kemudian kami meluruskan semuanya dengan jambatan diod dan melicinkan riak menggunakan kapasitor C1. Semua ini diterangkan secara terperinci dalam artikel tentang cara mendapatkan voltan malar daripada voltan bergantian. Dan inilah kad truf kami yang paling penting dalam bekalan kuasa - ini ialah cip pengatur voltan yang sangat stabil LM317T. Pada masa penulisan, harga cip ini adalah sekitar 14 rubel. Malah lebih murah daripada sebuku roti putih.

Penerangan tentang cip

LM317T ialah pengatur voltan. Jika pengubah menghasilkan sehingga 27-28 volt pada penggulungan sekunder, maka kita boleh dengan mudah mengawal voltan dari 1.2 hingga 37 volt, tetapi saya tidak akan menaikkan bar kepada lebih daripada 25 volt pada output pengubah.

Litar mikro boleh dilaksanakan dalam pakej TO-220:

atau dalam perumahan Pek D2

Ia boleh melepasi arus maksimum 1.5 Amps, yang cukup untuk menghidupkan alat elektronik anda tanpa penurunan voltan. Iaitu, kita boleh mengeluarkan voltan 36 Volt dengan beban arus sehingga 1.5 Amps, dan pada masa yang sama litar mikro kita masih akan mengeluarkan 36 Volt - ini, sudah tentu, adalah ideal. Pada hakikatnya, pecahan volt akan turun, yang tidak begitu kritikal. Dengan arus yang besar dalam beban, lebih dinasihatkan untuk memasang litar mikro ini pada radiator.

Untuk memasang litar, kita juga memerlukan perintang pembolehubah 6.8 Kilo-Ohms, atau bahkan 10 Kilo-Ohms, serta perintang malar 200 Ohms, sebaik-baiknya daripada 1 Watt. Nah, kami meletakkan kapasitor 100 µF pada output. Skim yang sangat mudah!

Perhimpunan dalam perkakasan

Sebelum ini, saya mempunyai bekalan kuasa yang sangat teruk dengan transistor. Saya fikir, mengapa tidak membuatnya semula? Inilah hasilnya ;-)


Di sini kita melihat jambatan diod GBU606 yang diimport. Ia direka untuk arus sehingga 6 Amps, yang lebih daripada mencukupi untuk bekalan kuasa kami, kerana ia akan menghantar maksimum 1.5 Amps kepada beban. Saya memasang LM pada radiator menggunakan tampal KPT-8 untuk meningkatkan pemindahan haba. Nah, semua yang lain, saya rasa, sudah biasa kepada anda.


Dan inilah pengubah antediluvian yang memberi saya voltan 12 volt pada belitan sekunder.


Kami membungkus semua ini dengan teliti ke dalam kes itu dan mengeluarkan wayar.


Jadi apa pendapat anda? ;-)


Voltan minimum yang saya dapat ialah 1.25 Volt, dan maksimum ialah 15 Volt.



Saya menetapkan sebarang voltan, dalam kes ini yang paling biasa ialah 12 Volt dan 5 Volt



Semuanya berfungsi hebat!

Bekalan kuasa ini sangat mudah untuk melaraskan kelajuan gerudi mini, yang digunakan untuk menggerudi papan litar.


Analog di Aliexpress

Ngomong-ngomong, pada Ali anda boleh segera mencari set siap sedia blok ini tanpa pengubah.


Malas nak kumpul? Anda boleh membeli 5 Amp siap pakai dengan harga kurang daripada $2:


Anda boleh melihatnya di ini pautan.

Jika 5 Amps tidak mencukupi, maka anda boleh melihat 8 Amps. Ia akan mencukupi walaupun untuk jurutera elektronik yang paling berpengalaman:


Oleh itu, peranti seterusnya telah dipasang, kini timbul persoalan: dari mana ia dikuasakan? Bateri? Bateri? Tidak! Bekalan kuasa adalah apa yang akan kita bincangkan.

Litarnya sangat mudah dan boleh dipercayai, ia mempunyai perlindungan litar pintas dan pelarasan voltan keluaran yang lancar.
Penerus dipasang pada jambatan diod dan kapasitor C2, litar C1 VD1 R3 ialah penstabil voltan rujukan, litar R4 VT1 VT2 ialah penguat arus untuk transistor kuasa VT3, perlindungan dipasang pada transistor VT4 dan R2, dan perintang R1 digunakan untuk pelarasan.

Saya mengambil pengubah dari pengecas lama dari pemutar skru, pada output saya mendapat 16V 2A
Bagi jambatan diod (sekurang-kurangnya 3 ampere), saya mengambilnya dari blok ATX lama serta elektrolit, diod zener dan perintang.

Saya menggunakan diod zener 13V, tetapi D814D Soviet juga sesuai.
Transistor diambil dari TV Soviet lama; transistor VT2, VT3 boleh digantikan dengan satu komponen, contohnya KT827.

Resistor R2 adalah wirewound dengan kuasa 7 Watts dan R1 (pembolehubah) Saya mengambil nichrome untuk pelarasan tanpa lompatan, tetapi jika tiadanya anda boleh menggunakan yang biasa.

Ia terdiri daripada dua bahagian: yang pertama mengandungi penstabil dan perlindungan, dan yang kedua mengandungi bahagian kuasa.
Semua bahagian dipasang pada papan utama (kecuali untuk transistor kuasa), transistor VT2, VT3 dipateri ke papan kedua, kami melampirkannya ke radiator menggunakan pes haba, tidak perlu untuk melindungi perumahan (pengumpul). Litar telah diulang berkali-kali dan tidak memerlukan pelarasan. Foto dua blok ditunjukkan di bawah dengan radiator 2A besar dan 0.6A kecil.

Petunjuk
Voltmeter: untuk itu kita memerlukan perintang 10k dan perintang berubah 4.7k dan saya mengambil penunjuk m68501, tetapi anda boleh menggunakan yang lain. Dari perintang kita akan memasang pembahagi, perintang 10k akan menghalang kepala daripada terbakar, dan dengan perintang 4.7k kita akan menetapkan sisihan maksimum jarum.

Selepas pembahagi dipasang dan petunjuk berfungsi, anda perlu menentukurnya; untuk melakukan ini, buka penunjuk dan gam kertas bersih pada skala lama dan potong di sepanjang kontur; paling mudah untuk memotong kertas dengan bilah .

Apabila semuanya terpaku dan kering, kami menyambungkan multimeter selari dengan penunjuk kami, dan semua ini ke bekalan kuasa, tanda 0 dan naikkan voltan kepada volt, tanda, dll.

Ammeter: untuk itu kita mengambil perintang 0.27 ohm!!! dan berubah pada 50k, Gambar rajah sambungan adalah di bawah, menggunakan perintang 50k kita akan menetapkan sisihan maksimum anak panah.

Pengijazahan adalah sama, hanya sambungan yang berubah, lihat di bawah; mentol lampu halogen 12 V sesuai sebagai beban.

Senarai unsur radio

Jawatan taip Denominasi Kuantiti CatatanKedaipad nota saya
VT1 Transistor bipolar

KT315B

1 Ke pad nota
VT2, VT4 Transistor bipolar

KT815B

2 Ke pad nota
VT3 Transistor bipolar

KT805BM

1 Ke pad nota
VD1 Diod zener

D814D

1 Ke pad nota
VDS1 Jambatan diod 1 Ke pad nota
C1 100uF 25V1 Ke pad nota
C2, C4 Kapasitor elektrolitik2200uF 25V2 Ke pad nota
R2 Perintang

0.45 Ohm

1 Ke pad nota
R3 Perintang

1 kOhm

1 Ke pad nota
R4 Perintang

Selalunya, semasa ujian, perlu menghidupkan pelbagai kraf atau peranti. Dan menggunakan bateri, memilih voltan yang sesuai, bukan lagi kegembiraan. Oleh itu, saya memutuskan untuk memasang bekalan kuasa terkawal. Daripada beberapa pilihan yang terlintas di fikiran, iaitu: menukar bekalan kuasa ATX komputer, atau memasang satu linear, atau membeli kit KIT, atau memasang dari modul siap pakai - saya memilih yang terakhir.

Saya menyukai pilihan pemasangan ini kerana pengetahuan elektroniknya yang tidak menuntut, kelajuan pemasangan, dan, jika sesuatu berlaku, penggantian cepat atau penambahan mana-mana modul. Jumlah kos semua komponen adalah kira-kira $15, dan kuasa akhirnya menjadi ~100 Watts, dengan voltan keluaran maksimum 23V.

Untuk mencipta bekalan kuasa terkawal ini, anda memerlukan:

  1. Bekalan kuasa pensuisan 24V 4A
  2. Penukar Buck untuk XL4015 4-38V kepada 1.25-36V 5A
  3. Volt-ampermeter 3 atau 4 aksara
  4. Dua penukar langkah turun pada LM2596 3-40V kepada 1.3-35V
  5. Dua potensiometer dan tombol 10K untuknya
  6. Dua terminal pisang
  7. Butang hidup/mati dan penyambung kuasa 220V
  8. Kipas 12V, dalam kes saya 80mm nipis
  9. Mana-mana badan yang anda suka
  10. Penyangga dan bolt untuk papan pelekap
  11. Wayar yang saya gunakan adalah daripada bekalan kuasa ATX yang mati.

Selepas mencari dan membeli semua komponen, kami meneruskan pemasangan mengikut rajah di bawah. Menggunakannya, kami akan mendapat bekalan kuasa boleh laras dengan perubahan voltan daripada 1.25V kepada 23V dan had semasa kepada 5A, ditambah dengan keupayaan tambahan untuk mengecas peranti melalui port USB, jumlah arus yang digunakan, yang akan dipaparkan pada V-A meter.

Mula-mula kami menanda dan memotong lubang untuk meter volt-ampere, tombol potensiometer, terminal dan output USB pada bahagian hadapan sarung.

Kami menggunakan sekeping plastik sebagai platform untuk memasang modul. Ia akan melindungi daripada litar pintas yang tidak diingini ke perumahan.

Kami menandakan dan menggerudi lokasi lubang papan, dan kemudian skru di rak.

Kami skru pad plastik ke badan.

Kami menyahpateri terminal pada bekalan kuasa, dan memateri tiga wayar pada + dan -, panjang pra-potong. Satu pasangan akan pergi ke penukar utama, yang kedua ke penukar untuk menghidupkan kipas dan meter volt-ampere, yang ketiga ke penukar untuk output USB.

Kami memasang penyambung kuasa 220V dan butang hidup/mati. Pateri wayar.

Kami skru bekalan kuasa dan sambungkan wayar 220V ke terminal.

Kami telah menyusun sumber kuasa utama, sekarang mari kita beralih kepada penukar utama.

Kami menyolder terminal dan pemangkasan perintang.

Kami memateri wayar ke potensiometer yang bertanggungjawab untuk mengawal voltan dan arus, dan kepada penukar.

Kami menyolder wayar merah tebal dari meter VA dan output ditambah dari penjana utama ke terminal positif output.

Kami sedang menyediakan output USB. Kami menyambungkan tarikh + dan - untuk setiap USB secara berasingan supaya peranti yang disambungkan boleh dicas dan tidak disegerakkan. Pateri wayar ke sesentuh kuasa + dan - selari. Adalah lebih baik untuk mengambil wayar yang lebih tebal.

Pateri wayar kuning dari meter VA dan wayar negatif dari output USB ke terminal output negatif.

Kami menyambungkan wayar kuasa kipas dan meter VA ke output penukar tambahan. Untuk kipas, anda boleh memasang termostat (rajah di bawah). Anda memerlukan: transistor MOSFET kuasa (saluran N) (saya mengambilnya dari abah-abah kuasa pemproses pada papan induk), pemangkas 10 kOhm, sensor suhu NTC dengan rintangan 10 kOhm (termistor) (saya mengeluarkannya daripada bekalan kuasa ATX yang rosak). Kami melampirkan termistor dengan gam panas ke litar mikro penukar utama, atau ke radiator pada litar mikro ini. Menggunakan perapi, kami menetapkannya pada suhu tertentu apabila kipas beroperasi, sebagai contoh, 40 darjah.

Kami menyolder tambahan output USB ke output tambah penukar tambahan yang lain.

Kami mengambil sepasang wayar dari bekalan kuasa dan menyoldernya ke input penukar utama, kemudian yang kedua ke input tambahan. penukar untuk USB untuk memberikan voltan masuk.

Kami skru kipas dengan gril.

Pateri pasangan wayar ketiga daripada bekalan kuasa kepada tambahan. penukar untuk kipas dan meter VA. Kami mengacau segala-galanya ke tapak.

Kami menyambung wayar ke terminal output.

Kami skru potensiometer ke bahagian hadapan perumahan.

Kami melampirkan output USB. Untuk penetapan yang boleh dipercayai, pengancing berbentuk U dibuat.

Kami melaraskan voltan keluaran kepada tambahan. penukar: 5.3V, dengan mengambil kira penurunan voltan apabila menyambungkan beban ke USB, dan 12V.

Kami mengetatkan wayar untuk penampilan dalaman yang kemas.

Tutup perumah dengan penutup.

Kami melekatkan kaki untuk kestabilan.

Bekalan kuasa terkawal sedia.

Versi video ulasan:

P.S. Anda boleh membuat pembelian anda lebih murah sedikit menggunakan pulangan tunai EPN - sistem khusus untuk memulangkan sebahagian daripada wang yang dibelanjakan untuk pembelian daripada AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon. Dengan menggunakan pulangan tunai EPN anda boleh mendapatkan kembali daripada 7% kepada 15% daripada wang yang dibelanjakan di kedai ini. Nah, jika anda ingin menjana wang dari pembelian, maka ini adalah tempat untuk anda -

Apabila melakukan sesuatu dengan kerap, orang ramai berusaha untuk menjadikan kerja mereka lebih mudah dengan mencipta pelbagai peranti dan peranti. Ini terpakai sepenuhnya kepada perniagaan radio. Apabila memasang peranti elektronik, salah satu isu penting ialah isu bekalan kuasa. Oleh itu, salah satu peranti pertama yang sering dipasang oleh amatur radio pemula ialah ini.

Ciri-ciri penting bekalan kuasa adalah kuasanya, penstabilan voltan keluaran, dan ketiadaan riak, yang boleh nyata, sebagai contoh, apabila memasang dan menghidupkan penguat, dari bekalan kuasa ini dalam bentuk latar belakang atau hum. Dan akhirnya, adalah penting bagi kami bahawa bekalan kuasa adalah universal supaya ia boleh digunakan untuk kuasa banyak peranti. Dan untuk ini adalah perlu bahawa ia boleh menghasilkan voltan keluaran yang berbeza.

Penyelesaian separa kepada masalah itu mungkin penyesuai Cina dengan menukar voltan keluaran. Tetapi bekalan kuasa sedemikian tidak mempunyai keupayaan untuk diselaraskan dengan lancar dan tidak mempunyai penstabilan voltan. Dalam erti kata lain, voltan pada outputnya "melompat" bergantung pada voltan bekalan 220 volt, yang sering merosot pada waktu petang, terutamanya jika anda tinggal di rumah persendirian. Juga, voltan pada output unit bekalan kuasa (PSU) mungkin berkurangan apabila beban yang lebih berkuasa disambungkan. Bekalan kuasa yang dicadangkan dalam artikel ini, dengan penstabilan dan pengawalan voltan keluaran, tidak mempunyai semua kekurangan ini. Dengan memutarkan tombol perintang boleh ubah, kita boleh menetapkan sebarang voltan dalam julat dari 0 hingga 10.3 volt, dengan kemungkinan pelarasan yang lancar. Kami menetapkan voltan pada output bekalan kuasa mengikut bacaan multimeter dalam mod voltmeter, arus terus (DCV).

Ini boleh menjadi berguna lebih daripada sekali, sebagai contoh, apabila menguji LED, yang, seperti yang anda ketahui, tidak suka dibekalkan dengan voltan yang terlalu tinggi berbanding dengan voltan undian. Akibatnya, hayat perkhidmatan mereka boleh dikurangkan dengan mendadak, dan dalam kes yang teruk, LED boleh terbakar serta-merta. Di bawah ialah gambarajah bekalan kuasa ini:

Reka bentuk RBP ini adalah standard dan tidak mengalami perubahan ketara sejak 70-an abad yang lalu. Versi pertama litar menggunakan transistor germanium, versi kemudian menggunakan asas unsur moden. Bekalan kuasa ini mampu menyalurkan kuasa sehingga 800 - 900 milliamps, dengan syarat terdapat transformer yang menyediakan kuasa yang diperlukan.

Had dalam litar ialah jambatan diod yang digunakan, yang membolehkan arus maksimum 1 ampere. Jika anda perlu meningkatkan kuasa bekalan kuasa ini, anda perlu mengambil pengubah yang lebih berkuasa, jambatan diod dan meningkatkan kawasan radiator, atau jika dimensi kes tidak membenarkan ini, anda boleh menggunakan penyejukan aktif (lebih sejuk) . Di bawah ialah senarai bahagian yang diperlukan untuk pemasangan:

Bekalan kuasa ini menggunakan transistor kuasa tinggi domestik KT805AM. Dalam foto di bawah anda boleh melihat penampilannya. Rajah bersebelahan menunjukkan pinoutnya:

Transistor ini perlu dipasang pada radiator. Dalam kes memasang radiator pada badan logam bekalan kuasa, sebagai contoh, seperti yang saya lakukan, anda perlu meletakkan gasket mika di antara radiator dan plat logam transistor, yang mana radiator harus bersebelahan. Untuk meningkatkan pemindahan haba dari transistor ke heatsink, anda perlu menggunakan pes haba. Pada dasarnya, mana-mana yang digunakan untuk aplikasi kepada pemproses PC akan melakukannya, contohnya KPT-8 yang sama.

Pengubah harus menghasilkan voltan 13 volt pada penggulungan sekunder, tetapi pada dasarnya voltan dalam 12-14 volt boleh diterima. Bekalan kuasa mengandungi kapasitor elektrolitik penapisan dengan kapasiti 2200 mikrofarad (lebih banyak mungkin, kurang tidak digalakkan), untuk voltan 25 volt. Anda boleh mengambil kapasitor yang direka untuk voltan yang lebih tinggi, tetapi ingat bahawa kapasitor tersebut biasanya bersaiz lebih besar. Rajah di bawah menunjukkan papan litar bercetak untuk program susun atur pecut, yang boleh dimuat turun dalam arkib umum, arkib yang dilampirkan.

Saya memasang bekalan kuasa tidak betul-betul menggunakan papan ini, kerana saya mempunyai pengubah dengan jambatan diod dan kapasitor penapis pada papan yang berasingan, tetapi ini tidak mengubah intipati.

Perintang boleh ubah dan transistor berkuasa, dalam versi saya, disambungkan dengan pemasangan gantung, pada wayar. Kenalan perintang pembolehubah R2 ditandakan pada papan, R2.1 - R2.3, R2.1 ialah kenalan kiri perintang pembolehubah, selebihnya dikira daripadanya. Jika, selepas semua, kenalan kiri dan kanan potensiometer keliru semasa sambungan, dan pelarasan dilakukan bukan dari kiri - minimum, ke kanan - maksimum, anda perlu menukar wayar ke terminal melampau perintang boleh ubah. Litar menyediakan petunjuk kuasa pada LED. Menghidupkan dan mematikan dilakukan menggunakan suis togol, dengan menukar bekalan kuasa 220 volt yang dibekalkan kepada belitan utama pengubah. Inilah rupa bekalan kuasa pada peringkat pemasangan:

Kuasa dibekalkan kepada bekalan kuasa melalui penyambung bekalan kuasa ATX asli komputer, menggunakan kabel boleh tanggal standard. Penyelesaian ini membolehkan anda mengelakkan kekusutan wayar yang sering muncul di meja radio amatur.

Voltan pada output bekalan kuasa dikeluarkan dari pengapit makmal, di mana mana-mana wayar boleh diapit. Anda juga boleh menyambungkan probe multimeter standard dengan buaya di hujung ke pengapit ini, dengan memasukkannya di atas, untuk bekalan voltan yang lebih mudah ke litar yang dipasang.

Walaupun, jika anda ingin menjimatkan wang, anda boleh mengehadkan diri anda kepada pendawaian mudah di hujung dengan klip buaya, diapit menggunakan pengapit makmal. Jika menggunakan perumah logam, letakkan selongsong saiz yang sesuai pada skru pengapit pengapit untuk mengelakkan pengapit daripada terpintas ke perumah. Saya telah menggunakan jenis bekalan kuasa ini sekurang-kurangnya 6 tahun sekarang, dan ia telah membuktikan kebolehlaksanaan pemasangannya dan kemudahan penggunaannya dalam amalan harian seorang amatur radio. Selamat berhimpun semua! Terutama untuk laman web " litar elektronik"AKV.