Регульований блок живлення для радіоаматора на tlc2272
До уваги радіоаматорів представляється розробка блоку живлення для домашньої лабораторії. Гідність даного блоку в тому, що не потрібні додаткові обмотки на силовому трансформаторі. Мікросхема DA1 працює з однополярним живленням. Вихідна напруга плавно регулюється від 0 до 30 В.
Блок живлення має плавне регулювання обмеження по струму.
Схемотехнічне рішення нескладно, даний блок живлення може виготовити початківець радіоаматор.
Принципова схема блоку живлення наведена на рис. 1. Випрямлена напруга +38 В, після конденсатора С1, подається на регулюючий транзистор VT2 і транзистор VT1. На транзисторі VT1, діод VD2, конденсаторі С2 і резисторах R1, R2, R3 зібраний стабілізатор, який використовується для живлення мікросхеми DA1. Діод VD2 є трехвиводной, регульований, паралельний стабілізатор напруги.
На виході стабілізатора резистором R2 встановлюється напруга +6,5 В, тому що граничне напругу живлення мікросхеми DA1 становить VDD = 8 В. На операційному підсилювачі DA1.1 TLC2272 зібрана регулююча частина напруги блоку харчування. Резистором R14 регулюється вихідна напруга блоку живлення. На один з контактів резистора R14 подається опорна напруга, рівне 2,5 В. Точність даного напруги, в невеликих межах, встановлюється підбором резистора R9.
Через резистор R15 регульоване резистором R14 напруга подається на вхід 3 операційного підсилювача DA1.1. Через даний операційний підсилювач проводиться обробка вихідної напруги блоку харчування. Резистором R11 регулюється верхня межа вихідної напруги. Як вже говорилося, мікросхема DA1 живиться однополярним напругою 6,5 В. І, тим не менше, на виході блоку живлення вдалося отримати вихідну напругу, рівне 0 В.
На мікросхемі DA1.2 побудований вузол захисту блоку живлення по струму і від КЗ. Таких схемотехнік вузлів захисту було описано безліч в різній радіоаматорського літературі і тому детально не розглядається.
Налагодження блоку починають з подачі напруги +37. 38 В на конденсатор С1. За допомогою резистора R2 виставляють на колекторі VT1 напруга +6,5 В. Мікросхему DA1 в панельку не вставляти. Після того, як на ніжці 8 панельки DA1 встановлено вихідна напруга +6,5 В, вимикають харчування і вставляють в панельку мікросхему.
Після включають харчування і, якщо напруга на ніжці 8 DA1 відрізняється від +6,5 В, виробляють його підстроювання. Движок резистора R14 повинен бути виведений на 0, тобто в нижнє за схемою становище. Після установки напруги харчування мікросхеми встановлюють опорну напругу л 2.5 В на верхньому виведення змінного резистора R14.
Якщо воно відрізняється від зазначеного в схемі, підбирають номінал резистора R9. Після цього движок резистора R14 переводять у верхнє положення і підстроєні резистором R11 встановлюють верхню межу вихідної напруги +30 В. Вихідна нижня напруга без резистора R16 одно 3,3 мВ, що не позначається на показання цифрового індикатора і показання рівні 0 В. Якщо між ніжками 1 і 2 мікросхеми DA1.1 включити резистор 1,3 МОм, то нижня межа вихідної напруги зменшиться до 0,3 мВ.
Контактні майданчики для резистора R16 в друкованій платі передбачені. Потім підключають реостатне опір в навантаження і перевіряють параметри вузла захисту. При необхідності підбирають резистори R6 і R8. Друкована плата, деталі
Блок живлення зібраний на друкованій платі розміром 85 × 65 мм. Друкована плата наведена на рис. 2 і рис. 3.
У даній конструкції можна використовувати такі компоненти.
VD2, VD3-KPU2EH19, замість транзистора VT2 TIP147 можна використовувати вітчизняний транзистор КТ825, VT3 - BD139, BD140, VT1 - будь-який кремнієвий малої або середньої потужності транзистор з напругою Uk не менше 50 В. підлаштування резистори R2 і R11 - із серії СП5. Силовий трансформатор можна застосувати потужністю 100 ... 160 Вт. Резистор R16 - з характеристикою ТК не гірше 30 ррт / ° С і повинен бути або дротяного, або металлофольгірованного типу.
Вузол опорного напруги на VD3 можна замінити вузлом на мікросхемі TLE2425 - 2,5 В [3]. Вхідна напруга даної мікросхеми може варіюватися від 4 до 40 В. Вихідна напруга стабільно - 2,5 В (рис. 4). Під час налаштування замість мікросхеми TLC2272 (див. Стор. 69) експериментально була застосована мікросхема TLC2262. Всі параметри залишилися рівними заданим, відхилень режимів не спостерігалося.
При випробуваннях даної конструкції на харчування мікросхеми подавалась не 6,5 У, а 5 В. При цьому резистор R9 = 1,6 кОм. Вузол живлення мікросхеми був замінений вузлом, показаним на рис. 5.
Якщо мікросхема TLC2272 не в корпусі DIP-8, a SOIC-8, то можна поступити наступним чином, не переробляючи друкованої плати. З ізольованого матеріалу готується підкладка -прямоугольнік розміром 20 × 5 мм. На даний прямокутник клеєм "Момент" приклеюється "лапками догори", тобто догори ногами, мікросхема. Розташування мікросхеми на підкладці показано на рис. 6.
Після чого вийшов "бутерброд" приклеюють все тим же клеєм, на звороті друкованої плати попередньо видаливши панельку DIP-8 (якщо вона впаюються). Підкладку з мікросхемою приклеюють, маючи в своєму розпорядженні рівномірно між контактними майданчиками мікросхеми на друкованій платі.
Ніжка 1 мікросхеми повинна бути навпаки контактної площадки, що належить ніжці 1 мікросхеми DA1, або зрушена трохи нижче. Після цієї операції, за допомогою гнучких провідників і паяльника, з'єднуємо ніжки мікросхеми та контактні площадки на друкованій платі.
Радіоаматорами було зібрано кілька примірників даних блоків живлення. Всі вони починали працювати відразу і показали задані результати.
При розробці конструкції враховувалася недорога база і мінімум деталей, простота у налагодженні та обіг, а також вихідні параметри, найбільш прийнятні серед радіоаматорів,