Подскажите схему лабораторного блока питания.

Проблема заключается в том, что у меня трансформатор 36 вольт после выпрямления выдаёт 55 - 56 при 220 вольт, а обмотки я отмотать не могу, он залитый намертво. Подскажите схему лбп куда можно применить этот трансформатор.
2 месяцев назад от Сергей Исанкин

2 Ответы



0 голосов
Широкий интервал регулировки получит можно только для малых токов, а ЛБП должен быть рассчитан на разные токи и чем ширше тем лучше. В твоем случае при малых выходных напряжениях и больших токах излишки напряжения будут падать на регулирующих элементах. А это очень много, а значит и жарко. Я делал так:Выход - делать импульсный БП питающийся от 56 В. Но ИБП в качестве лабораторных это моветон т. к. их помехи могут и не позволить. ему быть лабораторным. Да и это усложняет конструкцию и, все рано, придется коммутировать выходные обмотки импульсного трансформатора.
2 месяцев назад от MILHERT
0 голосов
Для использования трансформатора с выходным напряжением 36 В (что после выпрямления и фильтрации дает около 55-56 В) , можно создать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением. Вот схема, которая позволит вам использовать этот трансформатор:
 
##Схема лабораторного блока питания
 
1. *Трансформатор*: 36 В (с выходным напряжением 55-56 В после выпрямления) .
2. *Выпрямитель*: Используйте мостовой выпрямитель на диодах (например, 1N5408 или аналогичных) , чтобы преобразовать переменное напряжение в постоянное.
3. *Фильтр*: После выпрямителя добавьте конденсатор (например, 1000 мкФ, 80 В) для сглаживания пульсаций.
4. *Регулятор напряжения*: Используйте регулируемый линейный стабилизатор, такой как LM317, или боле мощный, например, LM338, в зависимости от ваших требований по току.
 - Для LM317:
 - Подключите его выход через резисторы для установки нужного выходного напряжения (используйте формулу для расчета резисторов) .
 - Для LM338: он может обеспечить боле высокий ток, если это необходимо.
5. *Дополнительные конденсаторы*: Добавьте конденсаторы на выходе стабилизатора для улучшения стабильности (например, 100 мкФ и 100 нФ) .
6. *Защита*: Добавьте предохранитель на входе для защиты от перегрузки.
7. *Выводы*: Подключите выходы на клеммы для подключения нагрузки.
 
##Примерные значения компонентов:
 
- *Диоды*: 1N5408 (или аналогичные, на ток 3A и напряжение 50V)
- *Конденсатор*: 1000 мкФ, 80 В (выпрямленный)
- *Регулятор*: LM317 или LM338
- *Резисторы*: Для установки выходного напряжения в зависимости от ваших нужд.
 
##Примечания:
 
- Убедитесь, что все компоненты рассчитаны на сответствующие напряжения и токи.
- Обязательно используйте радиатор для стабилизатора, так как он будет выделять тепло при работе с высоким напряжением.
- Если вам нужно боле точное или стабильное напряжение, рассмотрите использование импульсного источника питания (например, на основе модуля XL4015 или аналогичного) , который может работать с боле широким диапазоном входного напряжения.
 
Эта схема позволит вам эффективно использовать ваш трансформатор для создания лабораторного блока питания. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужны уточнения, дайте знать!
2 месяцев назад от Ксю

Связанные вопросы

1 ответ
2 месяцев назад от PansyWeld547
2 ответов