Опубликовано в

Малогабаритный преобразователь постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение большей величины, устройство, характеристики, схема, элементная база, настройка.

Такой малогабаритный преобразователь постоянного напряжения предназначен для питание от автомобильного аккумулятора 12 В различных радиоэлектронных приборов и устройств, которые требуют для своей работы постоянное напряжение большей величины.

Малогабаритный преобразователь постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение большей величины, устройство, характеристики, схема, элементная база, настройка.

Для питания некоторых радиоэлектронных приборов и устройств требуется постоянное напряжение более 12 В. Поэтому при эксплуатации подобной аппаратуры, например, в автомобиле или от автомобильного аккумулятора 12 В необходим соответствующий малогабаритный преобразователь постоянного напряжения. На основе современных микросхем и полевых транзисторов можно собрать экономичный малогабаритный преобразователь постоянного напряжения, габариты которого будут определяться, в основном, трансформатором.

Основные характеристики.

— Входное постоянное напряжение: 12 В.
— Выходное постоянное напряжение: 15-50 В в зависимости от количества витков во вторичной обмотке трансформатора.
— При токе нагрузки 3 А (выходная мощность — около 100 Вт) КПД преобразователя составляет примерно 91—92%.

Принципиальная схема преобразователя постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение 15-50 В.

Малогабаритный преобразователь постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение большей величины, устройство, характеристики, схема, элементная база, настройка

Малогабаритный преобразователь постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение большей величины собран на микросхеме КР1211ЕУ1 и полевых транзисторах IRLR2905.

Эти транзисторы:

— Обладают очень малым сопротивлением открытого канала (примерно 0,027 Ом).
— Обеспечивают протекание большого тока (не менее 26 А).
— Управляются сигналами с логическими уровнями цифровых микросхем.

В большинстве случаев их можно использовать без теплоотводов, уменьшив тем самым габариты преобразователя. Микросхема DA2 формирует управляющие импульсные сигналы для полевых транзисторов. Их частоту определяют параметры частотозадающей цепи R3, С12. Управляющие импульсы формируются так, что между ними существует пауза. Вследствие этого исключается протекание сквозного тока через транзисторы и повышается КПД преобразователя. Транзисторы коммутируют первичную обмотку повышающего трансформатора Т1.

Напряжение вторичной обмотки выпрямляет диодный мост VD1—VD4 и сглаживает фильтр С13, С14, L2, С15. Здесь дроссель в основном обеспечивает подавление в выходном напряжении высокочастотных гармоник. Напряжение питания управляющей микросхемы DA2 предварительно сглажено фильтром L1, C9 и стабилизировано интегральным стабилизатором напряжения DA1. Цепь R2, С11 обеспечивает запуск микросхемы при включении питания. На реле К1 собрано устройство защиты преобразователя от перегрузки.

Когда потребляемый ток увеличится сверх установленного уровня, контакты реле К1.1 замкнутся. На вход FC микросхемы DA2 поступит высокий логический уровень, а на ее выходах установится низкий логический уровень. Транзисторы закроются, и работа преобразователя прекратится. Для его повторного запуска надо выключить и снова включить питание.

Элементная база.

Дроссель L2 наматывают на кольцевом магнитопроводе К20х12х6 из феррита 2000НМ. Его обмотка содержит 5 витков провода МГТФ-0,75, а индуктивность составляет около 50 мкГн. Токовое реле К1 — самодельное. Его обмотка выполнена из медного изолированного провода диаметром 2 мм, намотанного на оправке диаметром 3-4 мм, внутрь которой вставлен геркон КЭМ2.

Примерное число витков для тока 7 А — 4, а для 10 А — 3. Чувствительность реле можно плавно регулировать, изменяя положение геркона в катушке. После окончательного налаживания геркон фиксируют клеем.

Трансформатор Т1 выполнен на двух склеенных кольцевых магнитопроводах К45х28х12 из феррита 2000НМ. Острые края колец необходимо обязательно скруглить. Обе обмотки намотаны проводом МГТФ-0,75. Первичная обмотка содержит 5 витков из восьми сложенных вместе проводников. Ее разделяют на две части и начало одной соединяют с концом второй. Вторичная обмотка для выходного напряжения 32 В содержит 15 витков в два провода. Для других значений выходного напряжения число витков вторичной обмотки следует пропорционально изменить.

Аналоги.

— В устройстве микросхему 78L05 (DA1) допустимо заменить на КР1157ЕН502А, 78М05, КР142ЕН5А.
— Оксидные конденсаторы желательно использовать танталовые для поверхностного монтажа или серий К52, К53. Однако размеры платы в этом случае, возможно, придется увеличить.
— Неполярные конденсаторы — К10-17в или К10-17а с выводами минимальной длины.
— Резисторы — МЛТ, С2-33.
— Дроссель L1 — ДМ-0,1 индуктивностью 50—100 мкГн.

Печатная плата.

Малогабаритный преобразователь постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение большей величины размещают на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Темной заливкой выделены участки фольги, которые необходимо удалить. Все элементы монтируют со стороны печатных проводников. Вторая сторона оставлена металлизированной и соединена с общим проводом первой стороны.

Для этого в показанные на чертеже сквозные отверстия вставляют отрезки луженого провода и припаивают с двух сторон платы. Выводы первичной обмотки трансформатора следует припаивать ближе к стоковому выводу транзистора. Поскольку они будут обеспечивать дополнительное отведение тепла.

Чертеж, размеры и вид печатной платы.

Малогабаритный преобразователь постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение большей величины, устройство, характеристики, схема, элементная база, настройка

Для уменьшения помех малогабаритный преобразователь постоянного напряжения 12 В в постоянное напряжение большей величины желательно поместить в металлический корпус. Испытания устройства показали, что при токе нагрузки 3 А (выходная мощность — около 100 Вт) КПД преобразователя составляет примерно 91-92%. Полевые транзисторы нагреваются незначительно. Выпрямительные диоды — заметно теплее. Поэтому КПД можно еще повысить, если вместо КД213А применить быстродействующие выпрямительные диоды Шоттки.

По материалам книги «Как создать источники питания своими руками».
Шмаков С. Б.

Похожие статьи:

Soshine E4, зарядка для акумов 18650 и Powerbank в одном корпусе, устройство, работа и использование, обзор.
Современную жизнь уже сложно себе представить без мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, и других электронных гаджетов, которые неизменно сопровождают владельца в любой поездке, в том ...
Двухтактный преобразователь напряжения 12-220В на полевых транзисторах, выполненный с использованием специализированного ШИМ-контроллера 1114ЕУ4.
Двухтактный преобразователь напряжения 12-220В на полевых транзисторах, выполненный с использованием специализированного ШИМ-контроллера 1114ЕУ4 предназначен для питания потребителей переменного тока напряжением 220В от автомобильного аккумулятора ...
Приложение Ampere для проверки кабелей зарядок с mini или microUSB разъемами.
Если электронное устройство у которого зарядка аккумулятора происходит через порты miniUSB или microUSB перестало нормально заряжаться, то возможно дело не в самом устройстве или ...
Схема инвертора 12 В в переменное напряжение 36, 127 и 220 В, характеристики, устройство, элементная база, настройка, аналоги деталей, сборка.
Инвертор для преобразования напряжения автомобильного аккумулятора 12 В в переменное напряжение 36, 127 и 220 В предназначен для питания потребителей переменного тока от автомобильной ...