ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Tensione di alimentazione del saldatore 36 V. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori L'articolo descrive un'unità a impulsi con una tensione di uscita nominale di 36 V per alimentare carichi fino a 25 W. Il dispositivo offre la possibilità di passare rapidamente a una tensione di uscita di 29 V. Nella versione dell'autore, l'unità viene utilizzata per alimentare un saldatore a bassa tensione, ma può essere utilizzata per qualsiasi carico della potenza appropriata, progettata per un tensione di 36 V. Oggi, per lavorare con la moderna microelettronica, sono ampiamente utilizzati saldatori di piccole dimensioni progettati per tensioni da 6 a 36 V. Per lavorare con loro, è necessario un alimentatore separato. I blocchi "classici" con trasformatori di rete sono piuttosto ingombranti, allo stesso tempo è facile realizzare da soli un alimentatore switching flyback (SMPS) utilizzando una moderna base di elementi. La versione proposta dell'alimentatore è progettata per funzionare con saldatori con una tensione operativa di 36 V e una potenza fino a 25 W. Il dispositivo prevede una diminuzione graduale della tensione di alimentazione del saldatore a 29 V, che corrisponde a una diminuzione della potenza del saldatore fino al 70%. Principali caratteristiche tecniche
L'alimentatore ripete in gran parte l'SMPS precedentemente descritto per un saldatore da 6 V nell'articolo "Alimentazione per un saldatore a bassa tensione da 18 W". Quando si ripete il dispositivo proposto e sorgono domande, ti consiglio di leggere questo articolo e la letteratura in esso indicata. Sulla fig. 1 mostra uno schema di un SMPS per un saldatore. La base del dispositivo è un chip TOP224Y specializzato. L'SMPS è assemblato su un circuito stampato in fibra di vetro laminato su un lato con uno spessore di 1,5 ... 2 mm. Il suo disegno è mostrato in Fig. 2. Per ridurre le dimensioni, il dispositivo utilizza condensatori di ossido importati. Condensatore C5 - ceramica o pellicola per una tensione nominale di almeno 400 V, il resto - ceramica per una tensione di almeno 50 V. L'induttore L1 è avvolto su un circuito magnetico di ferrite "a forma di manubrio" che misura 9x12 mm da un personale difettoso alimentazione del computer con un filo PEV-2 0,25 prima del riempimento. L'induttore L2 è avvolto su un'asta di ferrite con un diametro di 6 e una lunghezza di 15 mm e contiene 14 spire di filo PEV-2 0,7. Entrambe le strozzature sono installate perpendicolarmente alla scheda. Le raccomandazioni per l'eventuale sostituzione di parti usate possono essere trovate anche nell'articolo sopra.
Il microcircuito del convertitore è montato su un dissipatore di calore in lamiera di rame spessa 1 mm. L'utilizzo del rame ha reso molto semplice la realizzazione di un dissipatore di calore con la massima superficie di raffreddamento grazie alla flessibilità del materiale. La forma e le dimensioni del dissipatore di calore possono essere giudicate dall'aspetto della scheda del dispositivo mostrata in Fig. 3.
Il dispositivo è assemblato in una custodia BOX-KA12 con dimensioni di 90x65x35 mm. I fori sono praticati nella custodia per il raffreddamento. L'interruttore di alimentazione si trova sul coperchio superiore, i LED sono montati su una piccola scheda separata e incollati al coperchio. LED HL2 - luce verde, HL1 - rosso, quest'ultimo è acceso dall'interruttore SA2 quando quest'ultimo è impostato sulla modalità a bassa tensione di uscita. I prodotti finiti sono utilizzati nell'SMPS: interruttore SA2 - B1550 (SS8) interruttore a scorrimento importato per due posizioni di design orizzontale. Connettore di alimentazione XP1 - spina RF-180S per unità, angolato a due pin 250 V/2,5 A, connettore di uscita - cinque pin DIN5 per scheda. Interruttore di alimentazione - SC719 (SMRS-101), 250 V/1 A o equivalente. Il trasformatore del convertitore è montato su un nucleo magnetico E30/15/7 E30/30/7 1500x2000x1 mm con telaio a basso profilo in ferrite, presumibilmente con una permeabilità di 1300...0,2. Un set di telaio e circuito magnetico è stato acquistato in un negozio dove non ci sono informazioni esatte sui parametri della ferrite. Pertanto, come in [82], ho impostato il valore dell'induttanza dell'avvolgimento primario a 2 μH e ho prima avvolto un avvolgimento di prova. Dopo aver misurato l'induttanza, tenendo conto dello spazio ai bordi di 0,38 mm, il trasformatore è stato ricalcolato e sono stati ottenuti i seguenti parametri: l'avvolgimento primario (I) contiene 10 spire di filo PEV-2 con un diametro di 0,15 mm; avvolgimento di comunicazione (II) - 36 giri di filo PEV-2 0,7; avvolgimento di uscita (III) - 0,2 giri di filo PEV-5 5. Distanziali non magnetici di 0,1 mm di spessore sono installati nei nuclei estremi del circuito magnetico. A volte i circuiti magnetici hanno già uno spazio già pronto, quindi le guarnizioni non sono necessarie. Tutti gli avvolgimenti sono isolati tra loro con doppio strato di nastro isolante in poliestere TEA XNUMXKXNUMX, sostituibile con tela verniciata o altro materiale isolante per uno spessore totale di XNUMX mm. Dopo il montaggio finale, è necessario controllare l'induttanza dell'avvolgimento primario. Alla prima accensione, è necessario utilizzare una lampada a incandescenza da 1-40 W invece dell'inserto fusibile FU60. Questo ti salverà da possibili problemi. Dopo l'assemblaggio finale, l'alimentatore è stato testato con saldatori da 10 W, 15 W e 25 W. In quest'ultimo caso, il volume interno del case non era sufficiente per un raffreddamento efficace. Ho dovuto utilizzare il raffreddamento forzato dell'unità per un saldatore da 25 W (Fig. 4).
Autore: S. Cernov Vedi altri articoli sezione Alimentatori. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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