Популярное
Электроника, электрика
DC/DC преобразователь на основе линейного стабилизатора

DC/DC преобразователь на основе линейного стабилизатора

DC/DC преобразователь на основе линейного стабилизатора

Если вам нужен источник питания с высоким КПД, но использовать микросхемы дорогих DC/DC преобразователей вы не хотите, тогда схема приведенная в этой статье для вас.

Радиолюбительский блок питания

Радиолюбительский блок питания

Радиолюбительский блок питания

Рано или поздно перед радиолюбителем возникает проблема изготовления универсального блока питания (БП), который пригодился бы на «все случаи жизни». То есть имел достаточную мощность, надёжность и регулируемое в широких пределах выходное напряжение, к тому же защищал нагрузку от «чрезмерного потребления» тока при испытаниях и не боялся коротких замыканий.

Простой блок питания 0...24 В, 2 А

Простой блок питания 0...24 В, 2 А

Простой блок питания 0...24 В, 2 А

Предлагаю схему простого блока питания средней мощности с регулируемым выходным напряжением 0.. .24 В (последнее значение зависит от типа примененного трансформатора) и током до 2 А. Также есть защита от короткого замыкания и контроль выходного напряжения.

Компактный лабораторный блок питания 3...20В

Компактный лабораторный блок питания 3...20В

Компактный лабораторный блок питания 3...20В

Радиолюбители с большим стажем часто пользуются конструкциями, изготовленными несколько десятилетий назад. Например, в прошлом веке были популярны самодельные источники питания, изготовленные на базе унифицированных трансформаторов ТВК, изначально предназначавшимися для работы в качестве выходных понижающих в узлах кадровой развёртки в ламповых и ламповополупроводниковых ч/б телевизоров, например, трансформаторы ТВК-70Л2, ТВК-110А, ТВК110Л2, ТВК-11ЛМ. Используя более современную элементную базу, можно в корпусе тех же размеров изготовить источник питания, обладающий заметно лучшими параметрами, чем аналогичные самодельные конструкции 1960... 1990-х годов.

Изолированный источник для питания модуля цифрового вольтметра

Изолированный источник для питания модуля цифрового вольтметра

Изолированный источник для питания модуля цифрового вольтметра-https://radiohata.ru

Недорогие модули цифровых вольтметров экономичны, и могут существенно сократить время разработки измерительных приложений. Однако с этими модулями связано значительное количество конструкторских проблем. В частности, их входы не изолированы от источника питания, и вам понадобится создавать собственный изолированный источник.

Доработка компьютерного БП Delux ATX-450w P4

Доработка компьютерного БП Delux ATX-450w P4

Delux ATX-450w P4

При проведении регламентного профилактического обслуживания персонального компьютера было обнаружено, что в источнике питания модели «Delux ATX-450W Р4» остановился вентилятор охлаждения. Как выяснилось, вентилятор был исправен, но не работал включающий вентилятор термодатчик.

Индикация статуса заряда в простом зарядном устройстве для литий-ионных аккумуляторов

Индикация статуса заряда в простом зарядном устройстве для литий-ионных аккумуляторов

Индикация заряда в зарядном устройстве
Индикация заряда в зарядном устройстве-Портал радиолюбителя-radiohata.ru

Так же, как и другие простые зарядные устройства для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов, выпускаемая Microchip микросхема МСР73812 не имеет средств индикации статуса заряда. Эту ситуацию вы можете исправить, добавив несколько показанных на Рисунке 1 компонентов. Добавив еще один необязательный светодиод, вы получите индикатор окончания заряда. Дополнительным преимуществом конфигурации с двумя светодиодами является то, что один из светодиодов всегда включен, показывая, что на зарядное устройство подается питание.

Лабораторный импульсный блок питания 120 ВА

Лабораторный импульсный блок питания 120 ВА

Импульсный блок питания
Лабораторный импульсный блок питания 120 ВА

На страницах радиожурналов все чаще появляются схемы импульсных блоков питания (ИБП) различной сложности. Сложные, навороченные импортными микросхемами, мощными полевыми транзисторами, не всем доступно. Детали к этим схемам дороги, да и купить их порой невозможно...

Li-Ion аккумулятор в мультиметре

Li-Ion аккумулятор в мультиметре

Li-Ion аккумулятор в мультиметре

В моем мультиметре AM-1006 фирмы "Актаком" за один год истощились три батареи типоразмера 6F22, сходные по размерам и параметрам с отечественной "Кроной”. Среди них была одна фирмы Duracell, славящаяся своей ёмкостью и долговечностью. И вот, когда очередная батарея "села", а новой под рукой не было, мне попалась на глаза статья о питании мультиметра от двух аккумуляторов типоразмера АА. В наличии у меня был Li-Ion аккумулятор от мобильного телефона ,,Сони-Эриксон-Т-290м" и я стал его прикладывать к моему мультиметру.

Зарядное устройство для NiCd и NiMH аккумуляторов

Зарядное устройство для NiCd и NiMH аккумуляторов

Зарядное устройство для NiCd и NiMH аккумуляторов

Зарядное устройство предназначено для зарядки никель-кадмиевых (NiCd ) и никель-металгидридных (NiMH) аккумуляторов типоразмера АА и ААА .Оно не претендует на оригинальность или новизну. Схема зарядного устройства отличается простотой и надежностью. За время эксплуатации более 10 лет отказов в работе не было. В схеме нет каких-либо регулирующих элементов, зарядный ток устанавливается автоматически. Зарядное устройство позволяет заряжать, как один аккумулятор, так и батарею из нескольких аккумуляторов.

Симисторный регулятор мощности  до 1 кВт

Симисторный регулятор мощности до 1 кВт

Симисторный регулятор мощности

Регулятор мощности симисторный предназначен для регулировки мощности нагревательных и осветительных приборов мощность которых не првышает 1000 Вт.

Технические характеристики:
Рабочее напряжение; 160-300 В
Диапазон регулировки мащности 10-90%
Ток нагрузки: до 5 А

Зарядное устройство с автоматическим выключением для аккумуляторного фонаря

Зарядное устройство с автоматическим выключением для аккумуляторного фонаря

Зарядное устройство с автоматическим выключением
Зарядное устройство с автоматическим выключением


В большинстве простейших зарядных устройств для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, применяемых, например, в карманных фонарях, не предусмотрено автоматическое прекращение зарядки. Сигнализирующий о её ходе светодиод зачастую продолжает светиться (иногда с пониженной яркостью) и после того, как батарея зарядилась полностью. Так, существует опасность выхода из строя некоторых элементов включённого в сеть зарядного устройства при нарушении контакта в цепи заряжаемой батареи.

Предлагаемое устройство, схема которого изображена на рисунке, за счёт незначительного усложнения лишено этих недостатков.

Мощный гаражный источник питания

Мощный гаражный источник питания

Мощный гаражный источник питания
Мощный гаражный источник питания


Этот источник работающий от сети переменного тока, предназначен для питания приборов и механизмов электрооборудования автомобиля, вспомогательных инструментов и приспособлений, установленной в нём радиоэлектронной аппаратуры во время проводимых ремонтных или профилактических работ в гаражных условиях. Ценным качеством источника является защищённость от замыкания в цепи нагрузки. От него также можно питать портативную звукоусилительную или приёмопередающую аппаратуру, причём круглосуточно.

Регулируемый стабилизатор напряжения с "резисторным теплоотводом"

Регулируемый стабилизатор напряжения с "резисторным теплоотводом"

Регулируемый стабилизатор напряжения
Регулируемый стабилизатор напряжения с "резисторным теплоотводом"

В предлагаемом стабилизаторе напряжения часть рассеиваемой энергии отведена от регулирующих транзисторов в мощные резисторы, размещённые снаружи на задней стенке корпуса прибора. Благодаря этому удалось снизить температуру внутри корпуса и, соответственно, повысить стабильность выходного напряжения.

Сетевой блок питания для цифровой фотокамеры

Сетевой блок питания для цифровой фотокамеры

Сетевой блок питания для цифровой фотокамеры
Сетевой блок питания для Canon А530

Предлагаемый сетевой блок питания повышенной надёжности обеспечивает защиту цифровой фотокамеры от повреждения чрезмерным напряжением и током питания в ряде аварийных ситуаций.

Простой блок питания 12 В 1,25А

Простой блок питания 12 В 1,25А

блок питания 12 В 1,25А

В статье предлагается принципиальная схема трансформаторного лака питания выполненного из доступных радиодеталей.
Блок питания выполнен по схеме линейного стабилизатора напряжения с понижающим трансформатором (рис. 1). Выходное напряжение блока — 12 В при токе до 1,25 А, он имеет защиту от короткого замыкания и световую сигнализацию рабочего и аварийного режимов. Основа устройства — интегральный стабилизатор напряжения DA1. Для увеличения выходного тока установлен составной эмиттерный повторитель на транзисторах VT2, VT3. Напряжение вторичной обмотки трансформатора Т1 выпрямляет диодный мост VD1—VD4. Конденсаторы С1, С2 — сглаживающие, СЗ и С5 повышают устойчивость работы стабилизатора, а С4 — качество выходного напряжения, в частности, его установка снижает пульсации выходного напряжения.

Лабораторный блок питания

Лабораторный блок питания

Лабораторный блок питания

Собирая новые устройства, радиолюбителю понадобится для них источник питания и чаще всего на разное напряжение. Такой прибор можно купить, а можно и собрать собственными силами. Представленный здесь блок питания может устанавливать напряжение от 1,2 до 30 В, а его максимальный ток - достигать 1,5А.

Диагностика неисправностей и ремонт сетевых адаптеров

Диагностика неисправностей и ремонт сетевых адаптеров

ремонт сетевых адаптеров

В большинстве схем адаптеров стоит маломощный транзистор в корпусе ТО-92 — KSP44, MPSA44 и др. 44, BF420, 13001 и другие аналогичные. Это сравнительно низковольтные транзисторы (400 В, a BF420 — вообще 300 В), к тому же они работают практически на пределе, и температура их корпуса на номинальном токе нагрузки доходит до 70 °С. Поэтому они часто выходят из строя (обычно в момент включения адаптера в сеть), одновременно с транзистором сгорают диоды выпрямителя, резистор R1 (по схеме на рис. 1)

Основные схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Основные схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Большинство современных сетевых зарядных устройств собрано по простейшей импульсной схеме, на одном высоковольтном транзисторе (рис. 1) по схеме блокинг-генератора.
В отличие от более простых схем на понижающем 50 Гц трансформаторе, трансформатор у импульсных преобразователей той же мощности гораздо меньше по размерам, а значит, меньше размеры, вес и цена всего преобразователя. Кроме того, импульсные преобразователи...(продолжение в полной статье)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА АТХ В РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА АТХ В РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

БЛОК ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА

При разработке какой-либо конструкции, потребляющей значительную мощность существенная проблема - это источник питания. Никто не хочет наматывать силовые трансформаторы. Да и тяжел и громоздок получится блок питания. Самостоятельно делать мощный импульсный блок, - тоже сомнительное удовольствие, потому что и времени займет больше чем на всю конструкцию и ошибки или просто недостаточная аккуратность в намотке импульсного трансформатора быстренько все усилия сводит к нулю.

В общем, хотелось бы приобрести готовый импульсный блок, и желательно недорого. В таком случае оптимальным вариантом может быть блок с разборки старого ПК типа АТХ. Но не всем удается такой блок запустить. Необходимо знать его выходные параметры. К тому же блок с разборки может нуждаться в ремонте.

Преобразователь напряжения для питания электроприборов от автомобильного аккумулятора

Преобразователь напряжения для питания электроприборов от автомобильного аккумулятора

Преобразователь напряжения

Преобразователь предназначен для питания электроприборов, рассчитанных на 220V от автомобильного аккумулятора или бортовой сети во время движения автомобиля. Преобразователь выдает напряжение 220V при частоте 50 Гц. Но, реально, частота и особенно напряжение может существенно отличаться от указанных номинальных величин. Да и форма его далека от синусоиды. Тем не менее, можно питать паяльник, лампы накаливания, электронагреватель небольшой мощности, электробритву. Как насчет электронной техники, - зависит от её схемотехники. Если источник питания позволяет, то есть, может работать в широком диапазоне питающего переменного напряжения и не критичен к его форме и частоте, - почему бы и нет.