Блок питания для фотоаппарата Samsung
- Подробности
- Категория: Блоки питания
- Опубликовано: 23.03.2017 13:11
- Просмотров: 2143
С.М. Абрамов, г. Оренбург PA 4'2006
Большая потребляемая мощность цифровых фотоаппаратов вынуждает использовать несколько комплектов аккумуляторов. Выходом из данной ситуации может стать выносной сетевой адаптер.
Какой изготовить блок питания (БП): импульсный или обычный линейный стабилизатор с трансформатором? Вначале автор изготовил обычный БП, принципиальная электрическая схема которого показана на рис.1. Сетевое напряжение 220 В, пройдя через трансформатор Т1, выпрямляется диодным мостом VD1-VD4 и фильтруется конденсатором С1, затем стабилизируется линейным стабилизатором на уровне 3 В. Цепочка VS1VD6R3 необходима для защиты от перенапряжения в случае выхода из строя стабилизатора. Недостаток проявился в виде падения напряжения 3...5 В на стабилизаторе D1 при токе потребления 1...1,5 А. Мощность, нагревающая радиаторы диодов VD1-VD4 и микросхемы D1, превышает потребляемую - полезную мощность. Поэтому было принято решение собрать импульсный блок питания, принципиальная электрическая схема которого показана на рис.2.
Он собран по схеме обратноходового импульсного преобразователя напряжения на микросхеме D1 типа UC3842, отечественный аналог КР1033ЕУ10. Сетевое напряжение, пройдя через заградительный фильтр
L1C1C4C5, поступает на диодный мост VD1-VD4 и сглаживается конденсатором С8. Резистор R7 необходим для ограничения тока зарядки конденсатора С8, тем самым защищает диоды VD1-VD4 от разрушения. Положительное напряжение через резистор R12 постепенно заряжает конденсатор С9. По достижении 14,5... 17,5 В (зависит от конкретной микросхемы) запустится генератор микросхемы D1. Дальнейшее питание на микросхему поступает с вторичной обмотки Т1 через диод VD7 и резистор R14. Конденсатор С11 необходим для сглаживания высокочастотных выбросов. Стабилитрон VD8 ограничивает напряжение в случае обрыва цепей обратной связи. Частота генератора в микросхеме D1 стабильна и зависит от параметров цепочки C6R8. Предварительно параметры элементов этой цепочки C6R8 можно подобрать исходя из графика, показанного на рис.3. При номиналах, указанных на схеме, частота составляет 40 кГц.
Делитель напряжения R4R5 в цепи усилителя сигнала ошибки вывод 2 D1 обеспечивает регулировку и стабилизацию напряжения с помощью первичного контура регулирования. Вторичный контур регулирования состоит из цепочки R1-R3R17-R19VS1VD10 и обеспечивает ограничение выходного напряжения на уровне 3 В. Датчик тока R15 необходим
для защиты силового транзистора VT1 от пробоя примерно на уровне 1 А. Напряжение с датчика тока поступает через низкочастотный фильтр R11C3 на вход 3 D1 и при напряжении 1 В отключат генератор. Оксидный конденсатор С12 значительно ослабляет коммутационные помехи, тем самым предотвращает ложное срабатывание защиты. Демпферная цепь R13C10VD6, включенная параллельно накопительной обмотке трансформатора Т1, подавляет свободные колебания. Напряжение с третьей обмотки Т1 выпрямляется диодом Шотки VD9. Далее напряжение сглаживается и фильтруется дросселем L2 и конденсаторами C13, C15. Тиристор VS2 и диод VD4 защищают нагрузку от перенапряжения.
В устройстве рис.1 можно использовать готовый трансформатор мощностью 15...20 Вт и вторичной обмоткой, рассчитанной на напряжение 7...9 В и ток 1,5 А. Для охлаждения диодов VD1-VD4 и микросхемы D1 применен игольчатый радиатор размерами 40x80x35 мм. Резистором R3 подбирают момент включения тиристора VS1 на уровне 3,2В.
Блок питания (рис.2) собран на печатной плате из одностороннего стеклотекстолита (рис.4) размерами 50x75 мм и помещен в стандартный корпус от блока питания детской игровой приставки. Для
трансформатора Т1 использован стандартный каркас и Ш-образный ферритовый магнитопров.од от ТМС-15. Для нормальной работы в
обратноходовом блоке питания сердечник необходимо доработать. Для этого стачивают алмазным надфилем среднюю часть керна так, чтобы зазор был равен 0,32 мм. Первичная обмотка намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,143 мм и содержит 240 витков, вторичная обмотка намотана тем же проводом и содержит 46 витков. Третья обмотка намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,9 мм и содержит 10 витков. Первичную обмотку наматывают в два этапа: два слоя по 60 витков, затем вторичную обмотку, потом еще два слоя первичной обмотки. Вторичную обмотку наматывают равномерно поверх остальных. Между каждым слоем прокладывают изоляцию из тонкой трансформаторной бумаги, а между вторичными обмотками используют бумагу потолще. Начало и конец обмоток подводят к штырькам каркаса, как показано на рис.4. Дроссель L1 намотан на ферритовом кольце К20х10х5 скрученным между собой двойным проводом МГТФ-0,12 и состоит из 30 витков.
Дроссель L2 представляет собой ферритовую трубку диаметром 4,5 мм и длиной 20 мм, внутри которой продет провод ПЭВ-2 диаметром 0,9 мм. Такие дроссели применяют в стандартном телевизионном блоке питания МПЗ-МП4. Конденсаторы С1, С4, С5, С10, С14 типа К73-17 рассчитаны на напряжение 400...600 В. Керамические конденсаторы типа КМ или аналогичные. Электролитические конденсаторы применены импортные ввиду их малого размера. Все резисторы типа МЛТ. Транзистор VT1 и диод VD9 установлены без радиатора.
Налаживание заключается в подборе резистора R8, чтобы частота преобразователя была около 40 кГц. При необходимости резистором R5 подстраивают выходное напряжение 3 В под нагрузкой, а резистором R2 - без нагрузки.