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18W低压烙铁电源。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电源供应器

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向读者展示的文章描述了一种额定输出电压为 6 V 的脉冲单元,可为高达 18 W 的负载供电。 可以快速切换到 5 V 输出电压。在原始版本中,该装置用于为低压烙铁供电,但它可以用于任何适当功率的负载,设计用于 5 V 电压或 6V。

目前,微电子技术在家用和工业设备中的应用如此广泛,以至于 220 V 烙铁不仅不再适合维修它们,而且也不再适合业余无线电工作。 您必须使用低电源电压的低功率“迷你烙铁”。 通常,使用尺寸和重量相当大的经典变压器电源来配合它们。 但使用反激式开关电源 (SMPS) 为家用(而不仅仅是)设备供电的现代趋势以及各种微电路的出现使得组装轻质、小尺寸的装置成为可能。

建议的电源选项设计用于与标称电压为 6 V、功率高达 18 W 的烙铁配合使用。 该器件可将烙铁电源电压逐步降低至 5 V,相当于将烙铁功率降低高达 70%。 SMPS 的小通过容量使其可以与易受静电影响的元件一起使用。

主要技术特点

  • 输入电压间隔,V .......180...250
  • 额定转换频率,kHz ....... 100
  • 额定输出电压,V .... 6
  • 负载电流,A .... 0... 3

在图中。 图 1 显示了烙铁电源转换器的示意图。 该器件的主要元件是专用的 TOP223Y 微电路。 文章 [1] 详细描述了此类 SMPS 的设计。

18W低压烙铁电源
米。 1(点击放大)

该器件组装在一侧由玻璃纤维箔制成的印刷电路板上,厚度为 1,5...2 毫米。 其图样如图所示。 2、为了减小体积,装置采用进口氧化物电容器。 电容器 C1、C5 为陶瓷或薄膜,额定直流电压至少为 400 V 或交流电压至少为 250 V,其余为陶瓷,额定电压至少为 50 V。 电阻器 R1、R2、R4、R8、二极管VD3、VD4垂直于板子安装。 为了提高可靠性,输出电路的印刷导体(从变压器 T1 的绕组 III 到输出 - 在印刷电路板图中,它们比其他导体稍宽)我建议在镀锡期间通过增加焊料层来“加固”它们。

18W低压烙铁电源
图。 2

根据制造商的建议,为应对转换器启动不稳定的情况,保留了元件R4和C8,但实际上没有必要使用它们。 输出整流器采用 TO-220 封装的双肖特基二极管。 输出滤波器 L2 的扼流圈用 9 mm PEV-12 电线缠绕在一个尺寸为 2x0,5 mm 的哑铃形铁氧体磁芯上,该铁氧体磁芯由个人计算机的故障电源缠绕,直至充满。 有关可能更换已用部件的建议也可以在文章 [1] 中找到。

DA1转换芯片和VD5二极管安装在由1毫米厚的铜片制成的散热器上。 由于材料的灵活性,可以相对容易地生产具有最大冷却表面的散热器。 散热器的形状和尺寸可以通过图3所示的器件板的外观来判断。 4、成品如图所示。 XNUMX.

18W低压烙铁电源
图。 3

18W低压烙铁电源
图。 4

电源开关位于顶盖上,LED 安装在单独的小板上并粘在顶盖上。 LED HL2 为绿色,HL1 为红色。 LED HL2 发出输出电压存在的信号,并且当开关 SA1 设置为降低输出电压模式时,HL2 由开关 SAXNUMX 打开。

该器件使用现成产品:电感L1-浪涌保护器PMCU-0330 0,4 A 300 V或自制,如文章[1]中建议。 开关 SA2 - B1550 (SS8) 滑动 50 V 进口,用于两个水平位置。 电源连接器(图中未显示) - 块上的 RF-180S 插头,有角两针 250 V/2,5 A,输出连接器(图中未显示) - DS-210。 电源开关 SA1 - SC719 (SMRS-101),250 V/1 A 或类似开关。 随着功率的增加,TOP223Y芯片可以用TOP224-6来替代,无需改变电路,唯一的区别是设计会变得更加昂贵。

换流变压器组装在尺寸为 6x6x24 mm 的 W 形磁芯 W24x6 上,并带有由铁氧体制成的薄型框架,磁导率大概为 1500...2000。 这套框架和磁路是在商店里买的,除了价格之外,什么也查不到。

TOP22X系列微电路由于内置限流电阻而具有内部过流保护,因此制造的变压器的参数(主要是初级绕组的电感)至关重要。

“盲目”缠绕变压器并没有达到预期的结果。 我必须购买用于测量电感的仪器,之后确定初级绕组匝数的问题就消失了。

根据文章 [1] 中针对 TOP223Y 和指定磁路的建议,我确定了电感值 - 1300 μH。 众所周知,带磁芯的线圈的电感(以微亨为单位)由以下公式计算

大号 = (N/K)2,

其中 N 是匝数; K是磁路的参数。

接下来,我们通过实验确定合适磁路的参数。 为了计算 K,我们在框架上缠绕一个测试绕组,例如 50 匝,并在由非磁性材料(例如 Textolite)制成的 0,2 毫米厚的外芯中组装带有垫圈的变压器。 有时磁芯已经有现成的间隙,则不需要额外的间隙。

变压器组装完成后,我们测量绕组的电感并确定现有磁路的K系数。 那么,根据公式N=K√L 我们计算所需初级绕组的匝数。

在我的版本中,初级绕组包含 92 匝直径为 2 毫米的 PEV-0,3 电线。 绕组 II - 13 匝相同的电线。 输出绕组包含七匝直径为 2 mm 的 PEV-0,5 电线,缠绕成三芯。 必须遵守绕组的定相。 绕组的起点在图中用点表示。

所有绕组均采用双层聚酯绝缘胶带TEA 5K5相互绝缘,可用漆布或其他总厚度为0,1毫米的材料代替。 最终组装后,请务必测量初级绕组的电感。

电源组装在尺寸为 12x90x65 mm 的 BOX-KA35 外壳中。 在外壳上钻孔用于冷却。

如果部件工作状态良好并且没有安装错误,则不需要设置 SMPS。 首次打开时,必须使用功率为 1-40 W 的白炽灯代替熔断体 FU60。 这将使您避免可能出现的麻烦。 根据我自己的经验,事实证明,如果不遵守初级绕组和绕组 II 的相位,肯定会禁用 TOP223Y 微电路。如果不遵守输出绕组的相位,则设备“不保持”负载,TOP223Y微电路内部电流保护被触发

如果需要更换和选择磁芯,可以参考文章[5]。

自己给电路板接线时,必须考虑制造商的建议。 现代 SMPS 在高转换频率下的印刷电路板拓扑有其自身的特点。 这些以及 TOP22X 系列微电路的参数可以在 [6] 中找到。

文学

  1. Kosenko S. 使用 VDS 程序在 TOPSwitch-II 上设计反激 SMPS。 - 广播,2006 年,第 3 期,第 30 页32-XNUMX。
  2. Terentyev E. 电容和电感计。 - 广播,1995 年,第 4 期,第 37 页XNUMX.
  3. Potachin I. 用于数字电压表的 LC 仪表附件。 - 广播,1998 年,第 12 期,第 31 页XNUMX.
  4. Belenetsky S. 业余无线电爱好者实践中测量电感的前缀。 - 广播,2005 年,第 5 期,第 26 页28-XNUMX。
  5. Kosenko S. 反激式转换器中进口变压器的国产类似物的选择。 - 广播,2006 年,第 5 期,第 31 页XNUMX.
  6. TOP221-TOP227。 顶部开关 II。 三端离线 PWM 开关。 - URL:powerint.com/sites/default/files/product-docs/top221-227.pdf。

作者:S.切尔诺夫

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