Простой регулируемый блок питания с ограничителем тока
Чтобы сильно не заморачиваться и по быстрому собрать блок питания с регулируемым напряжением и с функцией ограничением тока можно воспользоваться такой схемой.
Для сборки понадобится сетевой трансформатор со вторичной обмоткой на 48 Вольт со средней точкой, или с одной обмоткой на 24 Вольт, но тогда придётся применить диодный мост вместо двух диодов как показано на схеме.
Стабилизация напряжения происходит на стабилитроне ZD1 на уровне 30 Вольт, далее напряжение с регулятора VR1 подключённого параллельно стабилитрону напряжение поступает на усилитель тока, выполненном на двух транзисторах Q1 и Q2, откуда и поступает через датчик тока на R3 в нагрузку. На транзисторе Q3 выполнен ограничитель тока. Таким образом блок питания обеспечивает регулировку напряжения в диапазоне 0-28,8 Вольт, а ограничение тока в нагрузке будет происходить на уровне примерно 2 Ампер. От номинала сопротивления R3 будет зависеть ток ограничения, его можно менять. Схема простая, не требующая наладки и заработает сразу после правильной сборки. Транзистор Q2 в процессе работы будет греться, ему необходим хороший теплоотвод, его можно заменить на любой другой мощный аналогичной проводимости. Диоды в выпрямителе можно поставить любые с обратным напряжением не менее 60 Вольт и током не менее 4 Ампер. Светодиод в схеме отображает включение блока питания.
Мне вот всегда не понятно. почему так любят все схемы с ограничением тока? ( их в инете -тьма)....Пример : Вот у вас работает усилитель . на какой либо микросхеме , и вдруг (например из за сопляка в нагрузке или проводе) микросхема выходит из строя или сильно перегружается.. ... и что...её спасет от пробоя ограничение тока??? А ведь если она будет гореть то тока в 3-4 ампера будет вполне достаточно чтоб наделать пожара....Ограничение тока НЕ СПАСАЕТ ни аппаратуру ни сам блок питания (разве что отсрочит пробой вых транзисторов)....ограничение хорошо при зарядке АКБ например . там да, пластины замкнет или чтоб не закипел...И то до определённого предела....Нужно делать БП с тригерной или релейной защитой . чтоб напряжение "отбивалось" ПОЛНОСТЬЮ! Особенно это касается лабораторных БП...
Простой вопрос. А зачем стабилизировать питание этой микросхеме?
Уровень подавления пульсаций по питанию у современных микросхем от 100 децибел.
А такие блоки питания нужны проверки разных поделок в лабораторных условиях. И вот там ограничение по току очень пригодится. А еще лучше когда есть два регулятора. Один регулирует ток, другой -напряжение. Ибо далеко не всегда нужно стабилизировать именно напряжение.
Да вопросов нет! Делайте как решите необходимым, но мой жизненный опыт говорит .что ТОЛЬКО с отключением по перегрузке...порог отключения можно регулировать ,тогда гарантированно что ни чего не упорите при первом включении испытуемого устройства. у меня лабораторник сделан по вот этой схеме. Работает безотказно ! Ни одного сотового телефона не убил... Схема относительно проста https://electronix.ru/forum/uploads/post-30369-1191176194.gif
Смысл отключения не большой. На выходе практических всех простеньких БП стоит блокирующий конденсатор по питанию. В Вашем варианте он 470 мкф. Если как выговорить случится "сопляк" запасенной в нем энергии вполне хватит что бы выжечь микросхемку. .
Хочу поделится несколько переработанной известной схемой стабилизатора напряжения. Из плюсов. 1. Защита от КЗ. 2. крайне небольшое минимальное собственное падение напряж...
А блокировочный конденсатор для многих микросхем обязательное требование. Для снижения внутреннего сопротивления источника питания по переменному току. Иначе весьма возможно самовозбуждение. А это критично. Например. Становится критичной задержка на открытие - закрытие транзисторов выходного каскада УНЧ. Как итог - прямой ток и смерть усилителя
Да и если касается питания УНЧ то конденсаторы по питанию, и большие просто необходимы. Они помогают компенсировать пикфактор музыкальных композиций. А вот стабилизатор, как уже говорил, только лишнее усложнение.
Лабораторники у меня были раньше болгарские. Сейчас они ушли "на полочку". Их заменили китайские импульсники. Места много не бывает. А 0-30в и 0-10а в маленьком корпусе это приятно
Ими еще удобно заряжеть автомобильный аккумулятор. Хотя сделал и специальное зарядное. На основе БП от компьютера. Но китайцем получается как то удобней что ли
Да у меня ЛБП с релейной защитой. Задолбал! Не-е-е надо переделывать на "ограничение тока". А релейную защиту пусть предохранитель обеспечивает. Все равно какой электронный или проволочный.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 15
С автором выше, полностью согласен!
Уровень подавления пульсаций по питанию у современных микросхем от 100 децибел.
А такие блоки питания нужны проверки разных поделок в лабораторных условиях. И вот там ограничение по току очень пригодится.
А еще лучше когда есть два регулятора. Один регулирует ток, другой -напряжение. Ибо далеко не всегда нужно стабилизировать именно напряжение.
В Вашем варианте он 470 мкф. Если как выговорить случится "сопляк" запасенной в нем энергии вполне хватит что бы выжечь микросхемку. .
https://ok.ru/radiotvorc/topic/69941505144258
А блокировочный конденсатор для многих микросхем обязательное требование.
Для снижения внутреннего сопротивления источника питания по переменному току.
Иначе весьма возможно самовозбуждение. А это критично. Например.
Становится критичной задержка на открытие - закрытие транзисторов выходного каскада УНЧ. Как итог - прямой ток и смерть усилителя
Их заменили китайские импульсники.
Места много не бывает. А 0-30в и 0-10а в маленьком корпусе это приятно