Малогабаритный импульсный блок питания для паяльника 12В/2А
с давних времен лежал без дела низковольтный паяльник 12 вольт 24 Вата. в прошлом месяце разбирали старый компьютерный хлам — глаз «зацепился» за медиаконвертер, вернее за его корпус.
решил попрактиковаться сочетая полезное с приятным. итог здесь.
детали
В основном использовались БУ с распайки всякого барахла. покупать пришлось ферит, каркас IC и по мелочи.
в первоначальной задумке было использовать в качестве выходных диодов — 1N5822 (на фото).
но как оказалось, что на токе 2-3 ампера они довольно сильно нагревались. поэтому было решено заменить их на сборку 16С40 в TO220 корпусе и использовать радиатор 6-10см2.
при эксплуатации радиатор нагревается до 45 градусов. слегка греется трансформатор, ключевой транзистор комнатной температуры.
в обще использование 12 вольтового паяльника менее выгодно по сравнению с 24 вольтовой версией. это бы уменьшило тепловыделение.
расчетные параметры:
сердечник CF138 2×0.25GAP
I — 202витков (176 витков реально) (4M+5M)
Ia — 2 слоя 0.24 94витка
III — 20витков (питание IC)
1слой 2х0.24 ~20витков (1M+1M)
II — 12витков (нагрузка)
2слоя 3×0.58 ~12витков (1M+1M+1M)
Ib 2 слоя 0.24 82витка
Индуктивность
I 4800mkH
замкнута II 55mkH
замкнута III 70mkH
замкнута II+III 38mkH
p.s.
если будет интересно, выложу фотки законченной конструкции.
кроме того, есть возможность в этих же габаритах собрать регулируемую версию паяльника с датчиком. то есть прорабатывал схему. но это версия не собиралась и не испытывалась за не имением такого паяльника.

Самодельный лабораторный блок питания: vladikoms — ЖЖ
Китайский Импульсный Блок Питания 12в 5а Схема

На щупе включен делитель 1/10, при развертке 10 вольт на деление не трудно посчитать, что выбросы превышают 600 вольт. Именно по этой причине важен правильный выбор элементов в цепи клампера блоков питания данного типа.
Итак, принципиальная схема импульсного блока питания №1:
Сразу скажу — резисторов на 0,5 Вт и 1 Вт у меня далеко не вся линейка номиналов, поэтому на плате блока питания предусмотрена установка либо одного резистора на 1 Вт, либо установка двух резисторов на 0,5 Вт:
Ферритовый сердечник покупался ЗДЕСЬ, в тот раз было заказано 3 типоразмера, поэтому на доставке мне 5 баксов скинули. Расчет количества витков производилось в программе Денисенко и первоначально долбанула жадность — расчет делался для выходного напряжения 15В при токе 4А.
Наверняка сразу бросится в глаза установка диода вторичного питания по минусовой шине. Для схемы это не принципиально, а вот на плате подобное решение позволило избавиться от не нужных перемычек.
Данный блок питания эксплуатируется уже более трех месяцев. Врать не буду — включается не ежедневно, но если включается, то работает по 6-12 часов подряд. Проблем пока не выявлено:
Мощность данного блока питания сравнительно не велика, поскольку его основная задача питать подстветку с током потребления 0,45 А и плату управления с потреблением меньше 0,7 ампера. Так тест на нагрузку он отрабоал легко. Однако смущал нагрев феррита. Собственно этот нагрев и заставил снизить частоту преобразования и установить на феррит радиатор.
Казалось бы на этом можно было закончить изыскания в области контроллера UC3843, но мне на давал покоя принцип работы DK124 — ПОДРОБНО ЗДЕСЬ. Этот контроллер кроме ШИМ регулировки имеет несколько ступеней регулировки частоты и не попробовать этот же принцип я не мог.
В качестве оптрона СВЕТОДИОД-ФОТОТРАНЗИСТОР использовался самодельный оптрон методика изготовления которого показана здесь:
Архив с принципиальными схемами блоков питания в формате СПЛАН и чертежами печатных плат в формате СПРИНТ лежат в АРХИВЕ.
Некоторые рекомендации по выбору компонентов приведены ЗДЕСЬ.
Программа для расчетов импульсных блоков питания ЗДЕСЬ.

Схема блока питания на 20.50 Вт на UC3843
Теги этой статьи

Схемы блоков питания ATX, сборка № 11, БП «LiteOn».
Схемы блоков питания ATX, сборка № 2.
Схемы блоков питания ATX, сборка № 3.
Схемы блоков питания ATX, сборка № 7.
Схемы блоков питания ATX, сборка № 9, БП «FSP».

Схема импульсного блока питания и его сборка своими руками
Китайский Импульсный Блок Питания 12в 5а Схема

Основная задача — немного систематизировать разрозненные знания и материалы, собрав их в одном месте под единым заголовком. Информация не для спецов, а для тех, кто хочет понять основы принципа действия импульсных блоков питания и немного разобраться в том, как они устроены.
1.1. Нестабилизированные БП;
1.2. Стабилизированные БП;
1.3. Импульсные БП;
1.4. БП переменного тока.
2.1. Структура трансформаторного БП;
2.2. Преимущества и недостатки трансформаторных БП;
2.3. Структура ИБП;
2.4. Преимущества и недостатки ИБП.
3.1. СВи фильтр;
3.2. ВПЧ (ключевой элемент с импульсным трансформатором);
3.3. ШИМ-контроллер и обратная связь.
4. Схемы разных ИБП.
5. Реальный ИБП.
6. ПростейшийИБП – своими руками.
Двухтактная мостовая схема по параметрам аналогична другим двухтактным схемам, но лишена необходимости создания искусственных «средних точек». Платой за это становится удвоенное количество силовых ключей, что выгодно с экономической и технической точек зрения для построения мощных импульсных источников.
Фото ИБП для аналогичных телевизоров.
Второй – с внешним управлением, используется в большинстве современных (и не очень) радиоэлектронных устройств, например:
Поскольку частота преобразователя обычно выбирается от 20 до 60 кГц, то размеры импульсного трансформатора, а, следовательно, и всего БП будут достаточно компактны, что является немаловажным фактором при создании современной аппаратуры.
4. Схемы разных ИБП.
Без комментариев приведу несколько схем ИБП разной степени сложности и на разной элементной базе. При желании Вы легко сможете найти их в сети.

Компьютерный мир Sector
Самодельный лабораторный блок питания

Первоначально проектировал схему на базе линейного стабилизатора К142ЕН2А, но в итоге отказался от этой идеи — низкий КПД, регулирующий силовой транзистор сильно грелся даже с учетом того что был предусмотрен переключатель отпаек на вторичной стороне трансформатора. Да и вообще всё как-то криво работало. Пришлось выпилить.
Второй вариант схемы разработал на базе легендарного ШИМ-контроллера TL494, который в разных вариациях встречается во многих компьютерных блоках питания. На этот раз всё получилось как надо.
Как уже говорил — девайс собрал из запчастей, большинство которых были в радиусе 5 метров от меня.
Конечно, можно было бы купить фирменный БП и не городить огород. Но иногда хочется самому поизобретать велосипед
Если кто-то задумает повторить конструкцию вот здесь выложил принципиальную схему в высоком разрешении и чертежи печатных плат в формате Sprint Layout.
По прошествии времени пользователи в комментариях поделились своими модификациями блоков питания. Рассмотрим подробнее предложенные варианты. Обсуждение всех конструкций по-прежнему доступно в комментариях

