Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Versorgungsspannung des Lötkolbens 36 V. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile Der Artikel beschreibt ein Impulsgerät mit einer Nennausgangsspannung von 36 V zur Versorgung von Lasten bis 25 W. Das Gerät bietet die Möglichkeit, schnell auf eine Ausgangsspannung von 29 V umzuschalten. In der Version des Autors wird das Gerät zur Stromversorgung eines Niederspannungs-Lötkolbens verwendet, es kann jedoch für jede Last mit der entsprechenden Leistung verwendet werden, die für a ausgelegt ist Spannung von 36 V. Für die Arbeit mit moderner Mikroelektronik werden heute häufig kleine Lötkolben verwendet, die für Spannungen von 6 bis 36 V ausgelegt sind. Für die Arbeit mit ihnen ist eine separate Stromversorgung erforderlich. „Klassische“ Blöcke mit Netzwerktransformatoren sind recht sperrig, gleichzeitig ist es mit einer modernen Elementbasis einfach, ein Flyback-Schaltnetzteil (SMPS) selbst herzustellen. Die vorgeschlagene Version des Netzteils ist für den Betrieb mit Lötkolben mit einer Betriebsspannung von 36 V und einer Leistung von bis zu 25 W ausgelegt. Das Gerät sorgt für eine schrittweise Reduzierung der Lötkolben-Versorgungsspannung auf 29 V, was einer Reduzierung der Lötkolbenleistung um bis zu 70 % entspricht. Wichtigste technische Merkmale
Das Netzteil entspricht weitgehend dem zuvor im Artikel „Netzteil für einen 6-W-Niederspannungs-Lötkolben“ beschriebenen SMPS für einen 18-V-Lötkolben. Wenn Sie das vorgeschlagene Gerät wiederholen und Fragen auftauchen, empfehle ich Ihnen, diesen Artikel und die darin angegebene Literatur zu lesen. Auf Abb. In Abb. 1 zeigt ein Diagramm eines SMPS für einen Lötkolben. Die Basis des Geräts ist ein spezieller TOP224Y-Chip.
Die Montage des SMPS erfolgt auf einer Leiterplatte aus einseitig laminiertem Glasfasergewebe mit einer Dicke von 1,5 ... 2 mm. Seine Zeichnung ist in Abb. dargestellt. 2. Um die Größe zu reduzieren, verwendet das Gerät importierte Oxidkondensatoren. Kondensator C5 - Keramik oder Folie für eine Nennspannung von mindestens 400 V, der Rest - Keramik für eine Spannung von mindestens 50 V. Der Induktor L1 ist auf einen „hantelförmigen“ Ferritmagnetkreis mit den Maßen 9x12 mm von einem fehlerhaften Personal gewickelt Computer-Stromversorgung mit einem PEV-2-Kabel 0,25 vor dem Befüllen. Der Induktor L2 ist auf einen Ferritstab mit einem Durchmesser von 6 und einer Länge von 15 mm gewickelt und enthält 14 Windungen PEV-2 0,7-Draht. Beide Drosseln werden senkrecht zur Platine eingebaut. Empfehlungen für einen möglichen Austausch von Altteilen finden Sie ebenfalls im obigen Artikel.
Die Mikroschaltung des Wandlers ist auf einem Kühlkörper aus 1 mm dickem Kupferblech montiert. Durch die Verwendung von Kupfer war es aufgrund der Flexibilität des Materials sehr einfach, einen Kühlkörper mit maximaler Kühlfläche herzustellen. Die Form und Abmessungen des Kühlkörpers können anhand des Aussehens der in Abb. gezeigten Geräteplatine beurteilt werden. 3.
Das Gerät ist in einem BOX-KA12-Gehäuse mit den Abmessungen 90x65x35 mm montiert. Zur Kühlung sind Löcher in das Gehäuse gebohrt. Der Netzschalter befindet sich auf der oberen Abdeckung, die LEDs sind auf einer separaten kleinen Platine montiert und auf die Abdeckung geklebt. LED HL2 – grünes Leuchten, HL1 – rot, letztere wird durch Schalter SA2 eingeschaltet, wenn letzterer auf den Modus mit niedriger Ausgangsspannung eingestellt ist. Fertige Produkte werden im SMPS verwendet: Schalter SA2 - B1550 (SS8), importierter Schiebeschalter für zwei Positionen in horizontaler Ausführung. XP1-Stromanschluss – RF-180S-Stecker pro Einheit, abgewinkelter zweipoliger 250 V/2,5 A, Ausgangsstecker – fünfpoliger DIN5 pro Platine. Netzschalter – SC719 (SMRS-101), 250 V/1 A oder gleichwertig. Der Wandlertransformator ist auf einem Magnetkern E30/15/7 E30/30/7 1500x2000x1 mm mit einem flachen Rahmen aus Ferrit, voraussichtlich mit einer Permeabilität von 1300...0,2, montiert. Ein Satz aus Rahmen und Magnetkreis wurde in einem Geschäft gekauft, in dem es keine genauen Informationen über die Parameter des Ferrits gibt. Daher habe ich wie in [82] den Wert der Induktivität der Primärwicklung auf 2 μH eingestellt und zunächst eine Testwicklung gewickelt. Nach der Messung der Induktivität unter Berücksichtigung des Spalts an den Rändern von 0,38 mm wurde der Transformator neu berechnet und folgende Parameter wurden erhalten: Die Primärwicklung (I) enthält 10 Windungen PEV-2-Draht mit einem Durchmesser von 0,15 mm; Kommunikationswicklung (II) - 36 Drahtwindungen PEV-2 0,7; Ausgangswicklung (III) - 0,2 Windungen PEV-5 5. In den äußersten Kernen des Magnetkreises sind nichtmagnetische Abstandshalter mit einer Dicke von 0,1 mm installiert. Manchmal haben die Magnetkreise bereits einen vorgefertigten Spalt, dann sind keine Dichtungen erforderlich. Alle Wicklungen sind mit einer doppelten Schicht Polyester-Isolierband TEA XNUMXKXNUMX voneinander isoliert, das durch lackiertes Gewebe oder anderes Isoliermaterial mit einer Gesamtdicke von XNUMX mm ersetzt werden kann. Nach der Endmontage sollte die Induktivität der Primärwicklung überprüft werden. Beim ersten Einschalten müssen Sie anstelle des FU1-Schmelzeinsatzes eine 40-60-W-Glühlampe verwenden. Dies erspart Ihnen mögliche Probleme. Nach der Endmontage wurde das Netzteil mit 10W-, 15W- und 25W-Lötkolben getestet. Im letzteren Fall reichte das Innenvolumen des Gehäuses nicht für eine effiziente Kühlung aus. Ich musste eine Zwangskühlung des Blocks für einen 25-W-Lötkolben verwenden (Abb. 4).
Autor: S. Chernov Siehe andere Artikel Abschnitt Netzteile. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten
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