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教你一款简易的稳压电源DIY设计

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  这是一个通用的铁皮仪表用外壳。正面是一个扭子开关,以及一个LED电源指示,在这里用的是红色(一般来说电源指示要用绿色的才妥当,但手上只有红色的了,就用上了。)。上面用电磨开了一个孔,用来安装滚珠散热风扇,没有用螺丝钉固定,而是选择了减震橡胶,这样可以降低一些风扇的震动声音。尾部图解

  这是尾部,电源线眼通用的,和电脑机箱上的电源线一样,方便更换。电源输出口用的5.5MM通用输出端子,内芯为正极,外壳为负极。

  那个最大的东西是定做的环形变压器,优点是体积小功率大漏磁小,价钱也贵一些,参数是28V 100W的,相当于28V3.5A。右边用扎带固定黑色部分的是主滤波电容,耐压63V10000UF。

  可能有人要问了,为什么前面是28V这里却要用到63V呢?其实之前的电压值是交流电压,在整流之后,其电压的波动最大值是 28V*1.414=39.592V,按照一般来说电解电容的电压分档是25V-35V-50V-63V这样的线V耐压是最经济实用的。但是也许网友手上未必总有合适电压的电容,所以就提高了选择电容的耐压值。超余量使用元器件,虽然成本会增加,但是其可靠性和寿命都会延长很多。

  焊接在其脚上的带小散热片的东西是600V3A的整流桥,相当于4个二极管桥接。由于通过电流比较大就加了一块散热片。如果机箱外壳是铝的,也可以直接抹上导热硅脂直接锁定在外壳上散热,温度更低。

  因为要输出比较大的电流2A左右,而又在保证电路简洁和性能的情况下尽量少花费,所以在这里选择了拆机的美国LT公司的LT1083CT型三端可调稳压器。电路部分

  电路很简单,对其基本电路要稍加修改。输入电压大概在直流40V左右,输入铝箔电容的容量是10000UF,ADJ端的可调电阻阻值用的是10K欧姆的 3296精密可调电位器,输出用了一颗35V22UF的钽电容,因为钽电容的阻抗相当小,高频特性也相当好,在这里可以相当于一颗1000UF的普通电解电容的输出性能,甚至更好。

  三端可调稳压器的输出电压由R1和R2的比值来确定,通常R1的取值是100欧姆到120欧姆,而且输出电压总是小于输入电压。

  再看看其输出特性,现在的供电电源是40V左右的直流,输出是24V直流,中间有16V的电压差。实际上我应该降低一些电压差的,因为电压差越高,稳压器的发热也就越大。这是做的不太好的地方,定做变压器的时候没有好好的计算参数,随口就报了个 28V。

  顶部开了孔,安装了一个8015的11叶扇叶静音风扇,是NMB(日本美培亚)的,24V直流供电。为了降低噪音,另外安装了一块LM7815来降低供电电压,降低转速和噪音,并且可以隔离一些风扇的干扰。因为三端稳压器的金属背板通常都是和其电压输出脚连接在一起的(并不绝对),所以都用绝缘子和绝缘散热硅胶垫来和散热器绝缘并且导热,防止短路。测试

  最后就是全功率测试,根据实际使用情况,电流是在2A左右,然后逐渐降低到1A以下,那么,在24V端直接接一个功率电阻就可以了。电阻选用的是25W10欧姆的陶瓷芯绕线功率电阻,电阻上的电流是24V/10欧姆=2.4A,实际功率消耗是24*2.4=57.6W,远超过电阻的承受功率,那就水冷吧,直接丢水杯就可以了。持续工作了一个小时,水温热,内部稳压器和整流桥的温度也能接受,基本上电源就做成功了。

  但是自用的电源,不能这样简单,比如可以在输出口接一个电压表,串联一个电流表,这样可以监视实际的电压值和电流消耗;3296电位器可以换成大型一点的多圈可调电位器,安装在面板上,这样就可以调整输出电压的大小。这个电路而言,可以输出1.25V~35V电压范围内无极可调。更改一下甚至可以输出降低到0V。要是电流需求不大,可以换成更廉价的三端稳压器,比如LM317T,输出电压和LT1083CT的范围一样,电流最大1.5A(需要妥善散热),脚位的定义是一样的。还可以根据其稳压性能,做一个电池的充电器。甚至可以作为一个音频功放来使用。

  本系统以TI MSP430F169为核心,电压可预置,步进电压为0.1V,输出电压范围为20V~36V,输出电流为0~2A。可显示预置电压,实测电压,实测电流,实测效率。该系统主要由最小单片机系统,PWM信号控制芯片TL494,开关电源升压主回路,片上A/D以及片上D/A组成。系统通过键盘预置电压值送给TL494形成闭环反馈回路,采样康铜丝上的电压间接推算出电流并显示。本系统具有调整速度快,精度高,电压调整率低,负载调整率低,效率高,无需另加辅助电源板,输出纹波小等优点。一、方案论证与比较1.1 主控CPU的选择方案一:采用AT89S51单片机进行控制。51单片机外接A/D和D/A比较简单,但是由于51单片机功能

  的设计 /

  通常我们该如何设计一个可调稳压电源电路?调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。本文将介绍一些可调稳压电源电路。工作原理参数稳压器在输入交流电压 150V-260V 时,输出稳压在 220V 效果效好。低于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使 310V 以下和 90V 以上的输入电压,调整控制在 190V—250V 范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。由市电输入的交流电压变化波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流

  电路 /

  1 引 言MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。2 系统结构和总设计方案本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是

  设计 /

  MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。系统结构和总设计方案本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位超低

  设计方案 /

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  1 引 言MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。2 系统结构和总设计方案本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位

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