Представляю вашему вниманию импульсный источник питания для УМЗЧ на популярной микросхеме IR2153.
Данный блок питания обладает следующими достоинствами:
- Защита от перегрузок и короткого замыкания как в первичной обмотке импульсного трансформатора, так и во вторичных цепях питания.
- Схема плавного пуска ИБП.
- Варистор на входе ИБП защищает от повышение сетевого напряжения выше опасного значения и от подачи на вход 380В.
- Простая и дешевая схема.
Основные технические характеристики ИБП (характеристики приведены для моего конкретного экземпляра):
Долговременная выходная мощность - 300Вт
Кратковременная выходная мощность - 500Вт
Рабочая частота - 50кГц
Выходное напряжение - 2х35В (можно получить любое необходимое выходное напряжение в зависимости от намотки трансформатора).
КПД - не менее 85% (зависит от трансформатора)
Управляющая часть ИБП является стандартной и взята прямиком из даташита на IR2153.
Схема ИБП включает в себя так же: защиту от перегрузок и КЗ. Защита может быть настроена на любой необходимый ток срабатывания с помощью подстроечного резистора - R10. О срабатывании защиты свидетельствует свечение светодиода HL1. При активной защите, в аварийном состоянии ИБП может находится сколько угодно долго, при этом он потребляет ток такой же как и на холостом ходу без нагрузки. В моей версии защита настроена на срабатывание при потреблении от ИБП мощности 300Вт и более. Это гарантирует то, что ИБП не будет перегружен и не выйдет из строя в результате перегрева. В качестве датчика тока в данной схеме используются резисторы включенные последовательно с первичной обмоткой импульсного трансформатора. Это позволяет отказаться от трудоемкого процесса намотки токового трансформатора. При КЗ или перегрузке, когда падение напряжения на R11 достигает заданной величины, такой величины при котором на базе VT1 напряжение станет больше 0,6 - 0,7В, сработает защита и питание микросхемы будет шунтировано на землю. Что в свою очередь отключает драйвер и весь БП в целом. Как только перегрузка или КЗ устранено, питание драйвера возобновляется и блок питания продолжает работу в штатном режиме.
Схема ИБП предусматривает плавный пуск, для этого в ИБП присутствует специальный узел, который ограничивает пусковой ток. Это необходимо для того, чтобы облегчить работу ключам при запуске ИБП. При подключении ИБП в сеть, пусковой ток ограничивается резистором R6. Через данный резистор течет ВЕСЬ ток. Этим током заряжается основная первичная емкость С10 и вторичные емкости. Все это происходит в считанные доли секунд, и когда зарядка завершена и ток потребления снизился до номинального значения, происходит замыкание контактов реле К1 и контакты реле шунтируют R6, тем самым запуская ИБП на полную мощность. Весь процесс занимает не более 1 секунды. Этого времени достаточно чтобы завершились все переходные процессы.
Драйвер запитывается непосредственно от сети, через диод и гасящий резистор, а не после основного выпрямителя от шины +310В как это делают обычно. Такой способ запитки дает нам сразу несколько преимуществ:
1. Снижает мощность рассеиваемую на гасящем резисторе. Что снижает выделение тепла на плате и повышает общий КПД схемы.
2. В отличает от запитки по шине +310В обеспечивает более низкий уровень пульсаций напряжения питания драйвера.
На входе блока питания, сразу после предохранителя установлен варистор. Он служит для защиты от повышения напряжение в сети выше опасного предела. При аварии сопротивление варистора резко падает и происходит короткое замыкание, в следствии которого перегорает предохранитель F1, тем самым размыкая цепь.
Таким вот образом я тестировал ИБП на полной мощности.
В качестве нагрузки у меня выступают 4 керамических, проволочных резистора мощностью 25Вт, погруженные в емкость с "кристально чистой" водой. После часа прохождения тока через такую воду все примеси всплывают наверх и чистая вода превращается в бурую, ржавую жижу. Вода усиленно испарялась и за час испытаний нагрелась практически до кипения. Вода необходима для отвода тепла от мощных резисторов, если кто не понял.
Трансформатор в моем варианте ИБП, намотан на сердечнике EPCOS ETD29. Первичная обмотка проводом 0,8мм2, 46 витков в два слоя. Все четыре вторичные обмотки намотаны тем же проводом в один слой по 12 витков. Может показаться, что сечение провода не достаточно, но это не так. Для работы этого ИБП на питание УМЗЧ этого достаточно, так как средняя потребляемая мощность значительно ниже максимальной, а кратковременные пики тока ИБП без труда отрабатывает за счет емкостей питания. При долговременной работе на резистор, при выходной мощности 200Вт, температура трансформатора не превысила 45 градусов.
Для увеличения выходного напряжение более 45В необходимо заменить выходные диоды VD5 VD6 на более высоковольтные.
Для увеличение выходной мощности необходимо использовать сердечник с большей габаритной мощностью и обмотками, намотанными проводом большего сечения. Для установки другого трансформатора придется изменить рисунок печатной платы.
Печатная плата в готовом виде выглядит так (выполнено ЛУТом):
Размеры платы 188х88мм. Текстолит я использовал с толстой медью - 50мкм, вместо стандартных 35мкм. Можно использовать медь стандартной толщины. В любом случае не забывайте хорошенько пролудить дорожки.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
Драйвер питания и MOSFET | IR2153D | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VT1 | Биполярный транзистор | 2N5551 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT2 | Биполярный транзистор | 2N5401 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT3 | Биполярный транзистор | KSP13 | 1 | Или MPSA13 | Поиск в магазине Отрон | |
VT4, VT5 | MOSFET-транзистор | IRF740 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1 | Стабилитрон | 1N4743A | 1 | 13В 1.3Вт | Поиск в магазине Отрон | |
VD2, VD4 | Выпрямительный диод | HER108 | 2 | Или другой быстрый диод | Поиск в магазине Отрон | |
VD3 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD5, VD6 | Диод Шоттки | MBR20100CT | 2 | Или другой на соответствующее напряжение и ток | Поиск в магазине Отрон | |
VDS1 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
VDS2 | Диодный мост | RS607 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VDR1 | Варистор | MYG14-431 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1 | Светодиод | Красный 5мм | 1 | Только красный! Другие цвета не допустимы! | Поиск в магазине Отрон | |
K1 | Реле | TIANBO HJR-3FF-S-Z | 1 | Катушка 12В 400Ом | Поиск в магазине Отрон | |
R1 | Резистор 0,25Вт | 8.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор 2Вт | 18 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор 0,25Вт | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор 0,25Вт | 47 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор 2Вт | 22 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4, R7 | Резистор 0,25Вт | 15 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R8, R9 | Резистор 0,25Вт | 33 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R10 | Резистор подстроечный | 3.3 кОм | 1 | Многооборотный | Поиск в магазине Отрон | |
R11, R11 | Резистор 2Вт | 0.2 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1, С3, С17, С18 | Конденсатор неполярный | 100 нФ х 400В Х2 | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Конденсатор неполярный | 470 нФ х 400В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C4, C5, C7 | Электролит | 220 мкФ х 16В | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
С6, C8 | Конденсатор неполярный | 1 нФ | 2 | Керамические | Поиск в магазине Отрон | |
С9 | Конденсатор неполярный | 680 нФ | 1 | Керамический | Поиск в магазине Отрон | |
С10 | Электролит | 330 мкФ х 400В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С11, С12 | Конденсатор неполярный | 1 мкФ х 400В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С13, С14, С15, C16 | Электролит | 1000 мкФ х 63В | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- IBP200W.lay (255 Кб)
Комментарии (572) | Я собрал (0) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
Возникла проблема - выходные пульсации 100Гц. Между +36 и -36 пульсации составляют около 5В при нагрузке 115 Вт. При увеличении входной ёмкости с 330 до 720 мкФ пульсации уменьшаются примерно до 2 - 2.5 В
На холостом ходу все работает нормально, но при подключении нагрузки начинает мигать диод и из трансформатора исходят щелкающие звуки. Трансформатор мотал сам на сердечнике формы EI, 46 витков первичка (0.8 мм диаметр) и две вторички с отводом из серидины по 18 витков (0.8 мм диаметр).
Подстроечным резистором исправить проблему не удалось.
Может ли быть проблема в пробое первичной обмотки?
Попробую перемотать трансформатор и усилить изоляцию между слоев, может поможет...
Просто при нагрузке в 3-5 Вт, все работает отлично, как только увеличиваю нагрузку, сразу такая беда случается...
Выставить нормально защиту по току тоже не могу, т.к. после срабатывания защита не отключается, когда я убираю нагрузку.
Можно-ли это как-нибудь исправить?
Без защиты бп работает отлично, уже зарядил 4 аккумулятора. Спокойно выдерживает 150Вт нагрузки. Но на охлаждение ключей и выпрямительных диодов нужно охлаждение посерьезнее, я поставил маленький вентилятор.
Данная программа поможет вам определить все намоточные данные вашего трансформатора.
Трансформатор в моем варианте ИБП, намотан на сердечнике EPCOS ETD29. Первичная обмотка проводом 0,8мм2, 46 витков в два слоя. Все четыре вторичные обмотки намотаны тем же проводом в один слой по 12 витков. Может показаться, что сечение провода не достаточно, но это не так. Для работы этого ИБП на питание УМЗЧ этого достаточно, так как средняя потребляемая мощность значительно ниже максимальной, а кратковременные пики тока ИБП без труда отрабатывает за счет емкостей питания. При долговременной работе на резистор, при выходной мощности 200Вт, температура трансформатора не превысила 45 градусов.
Защелка на T1, Т2 - это и есть аналог тиристора. Другое дело, что сама схема защиты придумана дилетантом. Ниже я предложил простой вариант исправления схемы защиты.
1. Разводка силовой части - плохая. Провода силовой части (особенно высокочастотной) должны быть минимальными, а они размазаны по всей плате. Это еще и отличный радио передатчик помех получился.
2. Защита от КЗ - ее просто нет. Смысл защиты - мгновенно снять питание с вывода 1 микросхемы и сорвать генерацию драйвера. А что на самом деле? После срабатывания "защелки" на транзисторах VT1, VT2 происходит разряд конденсатора 220 мкф, определяемый в основном резистором R3. При этом постоянная разряда = R*C= 220мкф * 100ом= 22 мл. Это равно частоте сети 50 Гц. А преобразователь работает на частоте в 1000 раз больше. То есть, после КЗ он еще 1000 периодов о КЗ на выходе не ведает (да и никогда уже не узнает). Редкие экземпляры транзисторов, возможно и выживут. Нужно отметить, что защита от небольшой перегрузки при этом будет работать нормально.
Сейчас делаю свою разводку платы (заодно подправлю защиту).
1. Т4 д.б. ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ,
2. Т1 есть смысл поставить германиевый (ступенька меньше -> R11 меньше-> Ррассеиваемая меньше), 3. ложные срабатывания защиты м.б. из-за отсутствия снаббера, что не есть гуд
4. Вашу идею поддерживаю, ++!
Отвечаю:
1. Параллельно С5 стабилитрон можно для корректности и поставить, а можно и нет. В данной схеме напряжение на С5 определяется номиналом резистора R2 = 18 ком и потреблением драйвера. При 18 ком - это небольшое напряжение.
Ключ, который я дополнительно поставил - ничего в этом плане не меняет. Напряжение на С5 выше положенного не поднимется. Когда сработает защелка на T1,Т2 (аналог тиристора), то Т4 отключится и будет происходить долгий разряд С5, пока ток защелки не уменьшиться до тока отпускания. Сразу начнется новый заряд С5 и тут же подключится питание драйвера. Бедное твоё ухо...
2. Что касается германиевого транзистора в качестве Т1, то теоретически ты прав, а на практике - большая бяка может получиться. У германиевого транзистора нет "пяточки" как у кремниевого, который до 0,3 вольт практически не потребляет базового тока. Германиевый действительно начнет открываться уже при малом напряжении на его базе и сразу давать ток в базу T2 (что в нашем случае действительно хорошо). Когда напряжение на базе Т2 достигнет "пяточки" и начнет расти его базовый ток - защелка сработает. Все как бы хорошо, но из-за отсутствия пяточки у германиевого транзистора точка срабатывания защиты будет на 100 % зависеть от его бетта, а германиевые транзисторы в этом плане - полное говно, к сожалению (как и по токам утечки). При изменении температуры точка срабатывания защиты будет болтаться, как говно в проруби. Именно поэтому кремниевые их практически полностью вытеснили.
Где это ты увидел неблагодарное дело - разряд С5 через 100 ком? Это ты резистор в базе Т3 имеешь в виду? Так он шунтируется б-э переходом T3. Основное время разряда, как и в схеме автора определяется резистором R3=100ом.
Эдак ты и без правого уха останешься, дружище...
Для защиты силовых ключей используется отключение внутреннего генератора микросхемы.
Отключение силовых ключей происходит практически мгновенно.
Первый "бок" в этой схеме ТРАНС.
Ни один нормальный расчет не дает по первичке на данном сердечнике 46вит.(да множество проог дает..) но собрал на "стапеле" для ИИП и сразу 2шт мотнул...46 - бешенный разогрев на 5-й минуте... Оптимизировал до 105 вит. с пересчетом вторички - делал на другое напряжение.
(сердечники АНАЛОГИЧНЫЕ приведенному в схеме).
[Автор]
Перешел на 2161 - да цена но она того стоит - и плавный пуск и защита всё есть.
Но универсальность и простота схемотехнических решений на 2153 всё равно интересна и актуальна.(цена тоже тому причина)
[Автор]
Там нарисован крестик, я так понял дорога там отсутствует, то есть базы VT1 и нового транзистора не соединены, я правильно понял?
[Автор]
И такой вопрос как не сильно потроша схему можно отключить защиту?
С защитой наверно не продумал перед тем как делать платы.
Что то я прощелкал наличие входа для прекращения генерации в описании у производителя. Поэкспериментирую
[Автор]
Греется трансформатор.
Какая допустимая температура возможна на трансформаторе ?
Я поставил вентилятор на низких оборотах для обдува транса, теперь вся комната пахнет горелым.. Горения и перегрева на самой плате нет.
[Автор]
Если воняет горелым, то возможно не только в температуре дело, а в изоляции которую вы используете, возможно именно она выделяет неприятный запах, возможно даже при достаточно низких температурах
Вот сегодня проверил - греется именно магнитопровод.(он такой двойной Ш-образный, верхняя часть снимается и она стянута с нижней частью лентой )
Обмотка наружная холодная. На ХХ магнитопровод хорошо так тёплый, под нагрузкой 200 Вт горячий, но палец удержать можно.
Что скажете господа? Может не стоит мне заморачиваться?
Пы-Сы - все обмотки транса проволокой 1мм
Еще обнаружил - вылетел плавный пуск,походу кондер перед мостом накрылся,или сам мост на 1N4007
Но суть не в плавном пуске,транс из БП ПК мощность которого была 350Вт, первичка 47витков, вторичка - 4 по 12 витков,все остальное аналогично схеме.
Насчет плавного пуска - я использовал КТ815Г - работает
Нагрузка 2-а уся отсюда: - http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Час тестирую,все холодное,кроме радиатора усилителя)
Пы-Сы: - соседи,наверное,в панике и бируши позапихивали
Смущает еле-слышный писк на частоте в 12кГц. Частота преобразователя - 47,74кГц.
Как его преодолеть? У меня пред запитан от транса сетевого,помещен позади ключей ИПБ.
Работает отлично, просадка 2В при половине нагрузкt yf kfvge d 220В*100Вт это лиш часть от способностей ИПБ, Буду на работе - нагружу его по-полнойю Гляну скока он выдаст и какая просадка будет из 5-и ампер +-32В
Все-таки мне кажется что в этом виновник С9... Вот придет он ко мне в лапы - тогда и гляну
По сети добавил вот что - фото.
Не художник, а быстренько в паинте набросил. Сие дело я выдрал из бп пк.
Думаю поднять частотудо 60-и еГц,вольт будет по максимуму для меня,надеюсь,этот писк уберется без замены С9. И почему с С9 шимка на 5-й ноге показывает не полную пульсацию,а с 7-й ноги постоянку,по ослилу заметны ее колебания на вольт выше и с частотой постоянной(это все на золостом. При проверке в качестве нагрузки - светодиод с резисторм - тоже самое. Ставлю С9 меньше - все гуд... Аффтор Вы говорили что она хорошо себя чувствовать будет,ан нет
Напряжение на выходе нулевое.
После отключения платы от сети на выводах появляется напряжение в 60 -70вольт в чем проблема.
Если все в норме - перематывай нранс,вторичку жгутом мотать - плохо ему становится,это я видел(ниче не горит,но нет выхлопа)
Шимку запитай от внешнего БП. При этом выпаяй резак из платы,который с 220В на питание ирки идет.
Если все в норме - перематывай нранс,вторичку жгутом мотать - плохо ему становится,это я видел(ниче не горит,но нет выхлопа)
От транса многое зависит - чем качественнее намотка - тем лучше результат(меньше вражеских импульсов,хотя их неизбежно можно наблюдать и в китайцах))) Чего уж говорить о самоделке)
Шимку запитай от внешнего БП. При этом выпаяй резак из платы,который с 220В на питание ирки идет.
[Автор]
2) Питать микросхему зачем? Одним полупериодом и почему через ВЧ диод
3) Транзистору VT1 в базу ВЧ переменку- нехорошо
4) С2 надо защитить - могут гореть диоды vds1...
Пока только с лампой перед БП запускаю, нашел пару ошибок, но не в софт-старте. Что может быть?
[Автор]
Т.е. по идее должен подойти 105j 400v ?
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
И вообще-то в статье по этому поводу написано:
1. Снижает мощность рассеиваемую на гасящем резисторе. Что снижает выделение тепла на плате и повышает общий КПД схемы.
2. В отличает от запитки по шине +310В обеспечивает более низкий уровень пульсаций напряжения питания драйвера.
[Автор]
[Автор]
[Автор]
По вашему расчету, первичка - 33 витка, вторичка 2х7 витков. Считаем: (155/33)*7=33 В (должно получиться).
[Автор]
[Автор]
1. На IR питание 1,4 нога -11V Это нормально?(без нагрузки выходные напряжения соответствуют значениям)
2. Как рассчитать площадь радиатора? Хочу разделить радиатор между транзисторами и диодами.
[Автор]
2. Экспериментально. Диоды греться будут немного сильней. Я бы делил ровно пополам.
На выходе 2х39V Включил. В нагрузку на плечи подцепил лампу накаливания на 100W Напряжение просело до 75V На IR по прежнему напряжение 11V Я не знаю, это нормально или нет?
По гонял блок около 15 минут проверяя температуру. Вроде всё нормально, только R2(18кОм) разогрелся до 125 градусов. Вот выключил, нужен ваш совет. Может снизить сопротивление, чтоб поднять питание ирки. Или увеличить мощность резистора до 5W А может сделать то и другое.
Я прошу прощения, это мой первый ИИП Хочу познать сие устройство.