Стабилизатор напряжения своими руками

Стабилизатор напряжения своими руками

Симисторный стабилизатор сетевого напряжения

Автор: Рашид Айдиев, rashid.aidiev@mail.ru
Опубликовано 17.09.2014
Создано при помощи КотоРед.

Также присоединяюсь к поздравлениям в адрес нашего дорогого Кота. Здоровья и процветания желаю.

В честь такого знаменательного события, решил и я внести свою лепту в содержание сайта, информацией которого пользуюсь постоянно на протяжении уже 2х лет. Это моя первая статья, надеюсь не последняя.

Этим летом возникла необходимость в стабилизаторе сетевого напряжения, т.к. ее значение в дневное и ночное время опускалось до 160 вольт, а по утрам нередко достигала 230 вольт и выше. Изменения эти носят плавный характер и зависят от загруженности электрических сетей. Современная техника в принципе допускает работу в большом диапазоне входных напряжений, но УПС компьютера переходит на батарейное питание при опускании ниже 170 вольт, также туго приходится холодильнику. Возвращаться к одному мощному релейному стабилизатору не хотелось (валяется после года эксплуатации со сгоревшими контактами реле) и было решено собрать 2 стабилизатора. Для компьютера я сконструировал стабилизатор на малогабаритных реле с расчетом где то на 300 вт. Но для холодильника хотелось чего то нового. Было решено использовать для этих целей симисторы BTA24-600 которые валялись у меня без дела. Опыта работы у меня с симисторами/тиристорами не было, поэтому пришлось пользоваться литературой, также помогли ребята на форуме.

Принцип работы стабилизатора состоит в включении последовательно с нагрузкой обмоток вольтодобавочного трансформатора. Регулирование решил сделать по выходному напряжению и установил рамки 210-230 вольт. При выходе за эти рамки последовательно переключаются обмотки в зависимости от направления. Бвло решено сделать три обмотки на повышение по 15 вольт, один выход прямой и один понижающий также на 15 вольт.

Управление я решил доверить Атмеге8 и моему коду. Код написан на уровне начинающего (каким я являюсь уже год) так что прошу не пинать.

Так как оптосимисторы применены без zero kross и для того чтоб исключить одновременное открытие 2 симисторов применены 2 детектора перехода сетевого напряжения через нуль: входного и выходного. Реализовано это на компараторах LM358.

При включении стабилизатора в сеть происходит сперва задержка включения на 2 минуты, по истечении которых, включается симистор соответственно входному напряжению и устанавливается первоначальное выходное напряжение. Далее выходное напряжение корректируется последовательным переключением обмоток с частотой около 1 сек.Если выходное напряжение выйдет за пределы 160-250в устройство обесточивает нагрузку на 3 минуты, при этом на индикаторе сперва высвечивается Err, и со 120 сек идет обратный отсчет. Далее все повторяется.

При получении команды на переключение система ждет перехода через нуль входного напряжения. Получив сигнал об этом система отключает включенный симистор и начинает ждать нуль на выходе и 1 на входе, что будет говорить о том что нагрузка выключена. И только после этого даем команду на включение следующего симистора. Такой алгоритм позволяет работать и на индуктивную нагрузку, где может иметь место сдвиг фаз. Максимум можем потерять полупериод напряжения при переключении. На деле срыва синусоиды я не не наблюдаю.

Теперь подробно о сборке:

Сперва надо определится с трансформатором. Здесь каждый идет по своему пути. Подробно на процессе изготовления и расчете трансформатора я останавливаться не буду, скажу лишь что свой я мотал на торе, ориентировочно на 180 вт габаритной мощности. На него было намотано около 1000 витком провода 0.45 с межслойной изоляцией малярной лентой и пропиткой лаком. Вольтодобавочные обмотки по 70 витков провода 1 мм и одна обмотка для питания схемы 60 витков.

Убедившись в нормальной работе работе транса ( ток ХХ и напряжения с вольтодобавочных обмоток) травим и собираем плату управления .

Схема тактируется кварцем 14,3 Мгц выпаянным с материнской платы. Не забываем впаять конденсаторы. Фьюзы настраваем на внешний кварц, высокую частоту. Прошиваем ее сперва версией прошивки темр ( она без защит) и переходим к кропотливой настройке показаний входных и выходных напряжений путем подбора соостветсвующих резисторов. Обратите внимание что входное напряжение я измеряю с обмотки питания схемы. Сперва необходимо настроить резисторы в детекторах нуля с целю получения логического нуля длительностью около 1 мс при переходе синусоиды через нуль.

Затем работаем с силовой платой

Обратите внимание, что симисторы я развел зеркально и также собрал, что явилось причиной смерти 2 симисторов. Запивать симисторы на моей печатке надо со стороны печатных проводников.

Далее размещаем все в корпусе, Разбираемся с фазированием обмоток и подсоединяем все соединения. Обратите внимание что 3 обмотки включаются как повышающие и одна как понижающая. Для этого ее включаем в противофазе.

В качестве корпуса я выбрал от БП-АТХ. На снование его приварен болт, которым прижимается трансформатор.


Также покрыл корпус сверху черной самоклейкой

Стабилизатор работает у меня около недели. Проблемы не выявлены, нагрев абсолютно отсутствует.

Внимание:

Устройство предлагается “как есть”!

Ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью, имуществу не несу!

Не является устройством защиты от внезапных перепадов сети!

Сборка устройства предполагает наличие у сборщика определенных знаний, умений в радиотехнике. Устройство гальванически связано с сетью. Также при настройке подключайте последовательно с лампочкой 60 вт.

Схема стабилизатора напряжения 220В для дома, принцип работы, монтаж

  1. Принцип работы
  2. Схема, комплектующие и инструменты
  3. Монтаж

Изменение значений тока и напряжения в электросетях в сторону уменьшения или увеличения должно быть не более чем на 10 % от номинальных 220 В. Но в реальности скачки характеризуются большими изменениями, в связи с чем электроприборы, подключенные к сети напрямую, могут выходить из строя.

Избежать неприятностей поможет использование специального оборудования. Но поскольку оно стоит недешево, многие предпочитают собирать стабилизатор напряжения для дома своими руками. Насколько оправдан такой шаг и что потребуется для его реализации? Об этом и поговорим!

Стабилизатор напряжения 220В — принцип работы

Стабилизатор напряжения состоит из нескольких основных деталей:

  1. Трансформатора.
  2. Конденсаторов.
  3. Резисторов.
  4. Кабеля для соединения элементов и подключения устройства.

Принцип действия самого простого стабилизатора основан на работе реостата. Он повышает или понижает сопротивление в зависимости от силы тока. Более современные модели обладают широким набором функций и способны в полной мере защитить бытовую технику от скачков напряжения в сети.

Классификация оборудования зависит от методов, используемых для регулировки тока. Поскольку эта величина представляет собой направленное движение частиц, то воздействовать на нее можно несколькими способами:

    Механическим. Он основывается на законе Ома. Приборы, работа которых основана на нем называют линейными. Они включают в себя два колена, которые соединяются при помощи реостата. Поданное на один элемент напряжение проходит по реостату и таким образом оказывается на другом, с которого поступает к потребителям. Приборы этого типа позволяют очень точно выставлять параметры выходного тока и могут быть модернизированы дополнительными узлами. Но использовать такие стабилизаторы в сетях, где разница между входным и выходным током велика нельзя, так как они не смогут обезопасить бытовую технику от КЗ при больших нагрузках.

  • Импульсным. Эти модели работают по принципу амплитудной модуляции тока. В цепи стабилизатора используется выключатель, разрывающий ее через определенные промежутки времени. Такой подход позволяет равномерно накапливать ток в конденсаторе, а после его полной зарядки и далее на приборы. В отличие от линейных стабилизаторов импульсные не имеют возможности задавать определенную величину. В продаже встречаются модели повышающе-понижающие — это идеальный выбор для дома.
  • Видео с подробным описанием принципа работы импульсного стабилизатора напряжения 220В:

    Также стабилизаторы напряжения делятся на:

    • однофазные;
    • трехфазные.

    Поскольку большинство бытовых приборов работают от однофазной сети, то в жилых помещениях используют как правило оборудование, относящееся к первому типу.

    Схема стабилизатора напряжения 220В для дома, комплектующие и инструменты

    Сразу следует отметить, что этот стабилизатор напряжения, выполненный своими руками, будет выравнивать ток при условии, что входное напряжение находится в диапазоне от 130 до 270В.

    Что касается комплектующих, то для сборки такого стабилизатора понадобятся следующие элементы:

    • блок питания;
    • выпрямитель для измерения амплитуды напряжения;
    • компаратор;
    • контроллер;
    • усилители;
    • светодиоды;
    • узел задержки включения нагрузки;
    • автотрансформатор;
    • оптронные ключи;
    • выключатель-предохранитель.

    Из инструментов понадобится паяльник и пинцет.

    Стабилизатор напряжения 220В для дома — монтаж

    Чтобы собрать стабилизатор напряжения 220В для дома своими руками, сначала нужно подготовить печатную плату размером 115х90 мм. Она изготавливается из фольгированного стеклотекстолита. Схема размещения деталей может быть напечатана на лазерном принтере и при помощи утюга перенесена на плату.

    Далее переходим к сборке трансформаторов. Для одного такого элемента потребуется:

    • магнитопровод площадью сечения 1,87 кв. см;
    • три кабеля ПЭВ-2.

    Первый провод сечением 0,064 мм используется для создания первой обмотки. Число витков — 8669.

    Два оставшихся провода потребуются для выполнения двух других обмоток. Они отличаются от первого сечением 0,185 мм. Количество витков для этих обмоток — 522.

    Если хотите упростить себе задачу, то можно воспользоваться двумя готовыми трансформаторами ТПК-2-2 12В. Их соединяют последовательно.

    Если делать их самостоятельно, то для второго будет нужен тороидальный магнитопровод. Для обмотки выбирают тот же ПЭВ-2, что и в первом случае, только количество витков составит 455.

    • Смотрите схему регулятора мощности 220 В

    Также во втором трансформаторе придется выполнить 7 отводов. Причем для первых трех используется провод сечением 3 мм, а для остальных — шины 18 кв. мм. Это поможет избежать нагревания трансформатора в процессе работы.

    Все остальные комплектующие для прибора, создаваемого своими руками, лучше приобретать в магазине. После того, как все необходимое закуплено можно приступать к сборке:

      Начинаем с установки микросхемы, выполняющей роль контроллера на теплоотвод, который изготавливается из алюминиевой платины площадью более 15 кв. см.

    Далее монтируем симисторы. Причем теплоотвод, на который предполагается их установка должен иметь охлаждающую поверхность.

  • Затем устанавливаем на плату светодиоды (лучше выбирать мигающие). Если не получается расположить их согласно схеме, то размещаем на стороне, где находятся печатные проводники.
  • К преимуществам самодельных устройств можно отнести и возможность самостоятельного ремонта. Человек, собравший стабилизатор разобрался как в его принципе действия, так и строении и поэтому сможет устранить неисправность без посторонней помощи. Кроме того, все детали для такого прибора можно купить в магазине, поэтому в случае выхода их из строя всегда можно будет найти аналогичную.

    Если же сравнивать надежность стабилизатора напряжения 220В, собранного своими руками и произведенного на предприятии, то здесь преимущество на стороне заводских моделей. В домашних условиях разработать производительную модель практически невозможно, так как нет специального измерительного оборудования.

    • Возможно, вас также заинтересует самодельный стабилизатор напряжения для газового котла

    Существуют различные типы стабилизаторов напряжения, причем некоторые из них вполне реально сделать своими руками. Для этого конечно придется разобраться в нюансах работы оборудования, приобрести необходимые комплектующие и выполнить их грамотный монтаж. Если вы не уверены в своих силах, то лучший вариант — покупка устройства заводского изготовления. Стоит такой стабилизатор дороже, но и по качеству значительно превосходит модели, собираемые самостоятельно.

    Видео с пошаговым монтажом стабилизатора напряжения 220В для дома:



    Схема стабилизатора напряжения 220в своими руками

    Неполадки в сети питания не повредят подключенную технику, если обеспечить надежную защиту. Решить задачу успешно поможет изготовленный стабилизатор своими руками. Использование представленных ниже рекомендаций упростит реализацию проекта, предотвратит ошибки, уменьшит материальные и трудовые затраты.

    По действующим стандартам, снабжающие организации обязаны поддерживать стабильность напряжения в бытовой сети 220 V с отклонением не более, чем на 10% от номинала в обе стороны. Однако практические наблюдения подтверждают нарушение установленных правил. Особенно сложно обеспечить качественное питание владельцу частного дома в небольшом населенном пункте, так как старые советские трансформаторные подстанции не рассчитаны на современные нагрузки.

    Читайте также:  Солнечный водонагреватель своими руками

    Выход напряжения за пределы нормального диапазона сопровождается следующими неприятностями:

    • сбоями в работе управляющей и контрольной электроники;
    • перегревом ТЭНов;
    • чрезмерным потреблением электроэнергии;
    • уменьшением срока службы приводов, клапанов, других устройств.

    Следует правильно оценивать возможное повреждение котла системы отопления в зимний период. Чтобы не устранять дорогостоящие последствия подобных аварий, можно создать стабилизатор напряжения своими руками.

    Разновидности стабилизаторов

    Все устройства этой категории предназначены для поддержания стабильного напряжения на выходе при существенном изменении входных параметров. Кроме соответствующего диапазона необходимо учесть максимальный ток и мощность потребления подключаемого оборудования. До перехода к самодельным конструкциям надо изучить особенности профессиональных инженерных решений.

    Электромеханические (сервоприводные) устройства

    Принцип действия этих моделей понятен из специфического названия. Для точной коррекции выходного напряжения плавно изменяют параметры вторичной обмотки с применением движущегося контакта. Ползунок перемещают с помощью электромеханического привода. Главный плюс – сохранение работоспособности при высокой нагрузке. Если производитель использовал качественные компоненты, можно рассчитывать на длительный срок службы без поломок. Демократичную стоимость следует отметить, как важное преимущество.

    Для объективного анализа нужно перечислить минусы:

    • ограниченный рабочий диапазон по напряжению (150-250V);
    • шумная работа электромеханических частей;
    • износ и необходимость регулярной замены угольных контактных групп;
    • медленная реакция на изменение входных параметров.

    К сведению. Чтобы предотвратить выход из строя оборудования сильным скачком напряжения, в соответствующую цепь устанавливают защитное реле.

    Электронные стабилизаторы

    В этом варианте подключение обмоток трансформатора выполняется ступенчато. В современных конструкциях применяют мощные тиристоры, что повышает себестоимость стабилизатора. Релейные схемы дешевле, однако выполняют свои функции шумно. Подобные переключатели менее надежны, по сравнению с электронными компонентами.

    Существенные преимущества:

    • быстрота корректирующих действий;
    • компактность;
    • широкий рабочий диапазон 110-275V (80-300V) реле (тиристоры), соответственно.

    Инверторная технология

    Качественная инверторная схема стабилизатора напряжения 220в своими руками проще для изготовления без достаточного опыта в сборке и настройке, по сравнению с рассмотренными выше вариантами. В таких конструкциях отсутствуют мощные трансформаторы. Важная особенность – повышенная точность работы с отклонением выходных параметров 0,5-1%. Этот результат обеспечивают последовательным преобразованием «переменный ток – постоянное напряжение – переменный ток» и последующей фильтрацией.

    Феррорезонансные аналоги

    Стабилизаторы этой категории выполняют свои функции с помощью явления магнитного резонанса. Данный эффект создают с применением набора из нескольких колебательных контуров. Рабочие параметры регулируют передвижением сердечника из ферромагнитного материала внутри катушек индукции.

    Как и в первом примере, конструкция содержит электромеханические приводы. Кроме шума, следует учитывать относительное снижение надежности сложного изделия. Другие минусы:

    • сохранение работоспособности только в режиме с подключенной нагрузкой;
    • искажения формы выходного сигнала.

    Самодельный аппарат

    Качественный стабилизатор на несколько кВт и выходным током более 10 ампер можно собрать на основе старого трансформатора, установленного в сварочном аппарате. Однако подобную «заготовку» найти непросто. Более того, действующая техника пригодна для последующего применения по целевому назначению. Для воспроизведения в домашних условиях без профессиональных навыков подойдет представленная ниже схема на электронных компонентах. Она обеспечит:

    • оперативную коррекцию выходных параметров со скоростью переключения не более 8-12 миллисекунд;
    • рабочий диапазон входного напряжения 125-265 V;
    • мощность подключенных потребителей до 5,5 кВт.

    Преимущества самодельного устройства

    Кроме хороших технических параметров, нужно отметить следующие плюсы:

    • разумные затраты;
    • возможность самостоятельного выполнения ремонтных операций.

    Недостатки

    Потребительские параметры изделия во многом зависят от сборки. В данном случае предполагается отсутствие хорошо отработанных на практике навыков, профессионального монтажного (измерительного) оборудования. С другой стороны, внимательное выполнение отдельных рабочих операций поможет контролировать качество тщательнее, по сравнению с действиями сторонних исполнителей.

    Отличия от заводских моделей

    Современное производство отличается высоким уровнем автоматизации. Это уменьшает вредное влияние «человеческого фактора», снижает издержки. С применением профессиональных технологий проще обеспечить идеальный внешний вид. Однако при создании самоделки можно применять уникальные технические и эстетические решения.

    Комплектующие

    Основные узлы (функциональные комплектующие детали):

    • трансформаторный блок питания с компенсацией температуры на диоде и компаратором;
    • выпрямитель с делителем;
    • транзисторная схема задержки подключения нагрузки;
    • контроллер на цифровых микросхемах;
    • светодиодная индикация рабочих режимов и аварийных ситуаций;
    • ключи из оптитронных пар.

    Особенности домашнего производства

    Подойдут типовые трансформаторы ТПК-2-2х12V. При необходимости можно создать аналоги собственноручно, используя для ПЭВ с диаметром проводника 0,064 мм (8669 витков) и 0,185 мм (522 витка) в первичной и вторичной обмотках, соответственно.

    Сборочный процесс

    В процессе сборки микросхему устанавливают через термопасту на радиатор из алюминия. Эффективная площадь рассеивания – от 15 до 20 см кв. При таких размерах останется место для размещения мощных ключей. Светодиодную индикацию создают с учетом удобства визуального контроля в процессе эксплуатации.

    Изготовление корпуса стабилизатора

    Прочный корпус создают из алюминиевых листов. Допустимо использование подходящих пластин из полимерных материалов. Изделия закрепляют на жестком каркасе.

    Изготовление печатной платы

    Для изготовления печатной платы можно использовать приведенный выше чертеж. Рисунок на основу из фольгированного текстолита переносят с помощью печати образца на принтере.

    Сборка стабилизатора напряжения

    Правильная установка деталей показана на картинке. Следует заранее подготовить необходимые инструменты, расходные материалы. До монтажа корпусных деталей проверяют работоспособность.

    Принцип работы и тест самоделки

    Конденсатор С1 управляет работой ключей на транзисторах VT1-3. Длительность переходных процессов определяет значение электрического сопротивления R1. Для выравнивания выходного напряжения используется пара C2 и VD2. Деление тока осуществляется с помощью резисторов R13-R14.

    Советы по монтажу

    Стабилизатор устанавливают таким образом, чтобы не препятствовать эффективной вентиляции. Его подключают с учетом защищаемых цепей. При значительных нагрузках создают отдельную линию питания с подсоединением к автомату в электрощитке.

    Видео

    Схема стабилизатора напряжения 220в своими руками

    По установленному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), напряжение в линии от промышленных источников питания подается с частотой 50±0,2 Гц и 230В±10 %. Несоблюдения определенных правил установки электроустановок при монтажных работах в процессе эксплуатации вызывают аварийные ситуации. В этих случаях установленные параметры сети могут существенно отклоняться, что отрицательно воздействует на оборудование, которое используется в качестве нагрузки. Особенно чувствительна к скачкам напряжения старая бытовая техника: стиральные машины, холодильники, кондиционеры, пылесосы и ручные электроинструменты. Для исключения этих отрицательных явлений напряжение сети стабилизируется до 220 вольт.

    Общий вид одного из самодельных стабилизаторов напряжения

    В случаях повышенного напряжения обмотки электродвигателей перегреваются, коллектора быстро изнашиваются, возможны пробои изоляционного слоя и межвитковое замыкание в обмотках. При заниженном напряжении двигатели запускаются рывками или не запускаются вообще, это приводит к преждевременному износу элементов пускового оборудования. Контакты на магнитных пускателях искрят и пригорают, световые приборы работают не на полную мощность и светятся тускло. Оптимальным вариантом стабилизировать параметры напряжения в сети без отрицательных последствий считается применение в схеме питания вольтодобавочного трансформатора, напряжение вторичной обмотки которого складывается с сетевым, приближая его к установленным параметрам.

    В новых образцах радиоэлектронной аппаратуры, телевизорах, персональных компьютерах, видео,- или аудиоплеерах устанавливаются импульсные блоки питания, они эффективно выполняют работу стабилизирующих элементов. Импульсный блок питания в состоянии поддерживать нормальную работу аппаратуры при напряжении сети в пределах от 160 до 230В. Такой способ надежно защищает оборудование от выгорания отдельных элементов входной цепи при перенапряжении в сети. Для защиты устаревших видов техники используются отдельные стабилизаторы напряжения, через которые подключаются приборы. Такие стабилизаторы продаются в специализированных магазинах, но при желании и наличии определенных знаний и практических навыков простейшие схемы можно собрать самостоятельно. Многие любители делают стабилизатор напряжения своими руками.

    Виды стабилизаторов напряжения

    В зависимости от мощности нагрузки в сети и других условий эксплуатации, используются различные модели стабилизаторов:

    • Феррорезонансные стабилизаторы считаются самыми простыми, в них применяется принцип магнитного резонанса. Схема включает в себя всего два дросселя и конденсатор. Внешне он похож на обычный трансформатор с первичной и вторичной обмотками на дросселях. Такие стабилизаторы имеют большой вес и габариты, поэтому почти не используются для бытовой аппаратуры. Благодаря высокому быстродействию, эти приборы применяются для медицинского оборудования;

    Схема феррорезонансного стабилизатора напряжения

    • Сервоприводные стабилизаторы обеспечивают регулировку напряжения автотрансформатором, реостатом которого управляет сервопривод, получающий сигналы с датчика контроля напряжения. Электромеханические модели могут работать с большими нагрузками, но имеют малую скорость срабатывания. Релейный стабилизатор напряжения имеет секционную конструкцию вторичной обмотки, стабилизация напряжения производится группой реле, сигналы на замыкание и размыкание контактов которых поступают с платы управления. Таким образом, осуществляется подключение нужных секций вторичной обмотки для поддержания выходного напряжения в пределах установленных величин. Скорость регулировки осуществляется быстро, но точность установки напряжения невысокая;

    Пример сборки релейного стабилизатора напряжения

    • Электронные стабилизаторы имеют аналогичный принцип, как и релейные, но вместо реле используются тиристоры, симисторы или полевые транзисторы для выпрямления соответствующей мощности, в зависимости от тока нагрузки. Это значительно повышает скорость переключения секций вторичной обмотки. Бывают варианты схем без трансформаторного блока, все узлы выполнены на полупроводниковых элементах;

    Вариант схемы электронного стабилизатора

    • Стабилизаторы напряжения с двойным преобразованием осуществляют регулировку по инверторному принципу. Эти модели преобразуют переменное напряжение в постоянное, потом обратно в переменное напряжение, на выходе преобразователя формируется 220В.

    Вариант схемы инверторного стабилизатора напряжения

    Схема стабилизатора не преобразует напряжение сети. Инвертор постоянного напряжения в переменное при любом напряжении на входе генерирует на выходе 220В переменного тока. Такие стабилизаторы совмещают высокую скорость срабатывания и точность установки напряжения, но имеют высокую цену по сравнению с ранее рассмотренными вариантами.

    Схема электронного стабилизатора напряжения

    Рассмотрим более подробно, как сделать электронный стабилизатор напряжения своими руками на 220В, сборку схемы и настройку. Схема такого стабилизатора проста и востребована у потребителей, проверена временем.

    Основные технические характеристики:

    • Диапазон входного напряжения сети – 160-250В;
    • Напряжение на выходе после стабилизации – 220В;
    • Допустимая мощность, потребляемая нагрузкой, – 2 кВт;

    Такой мощности вполне достаточно, чтобы подключить через стабилизатор один или несколько ценных бытовых приборов, чувствительных к перепадам напряжения. Вес и габариты прибора зависят от корпуса, основные элементы, трансформатор и плату можно разместить в готовой коробке или корпусе от другой электротехники.

    Практика показывает, что самодельный стабилизатор напряжения при сборке имеет некоторые сложности: одним из трудоемких процессов в сборке схемы стабилизатора является изготовление трансформатора, но в нашем случае эту работу можно упростить. Для данной схемы на стабилизатор напряжения 220в идеально подходят трансформаторы марки ТС180-ТС320, в торговых сетях их может не быть, но в старых телевизорах и на рынках можно купить за 300-500 рублей.

    Внешний вид трансформатора ТС-180

    Трансформаторы серий ТН, ТПП тоже неплохо показали свою работу в составе этой схемы. Вторичные обмотки этих трансформаторов выдают напряжение от 24 до 36 вольт, выдерживают токи нагрузки до 8А.

    Основные элементы и принцип работы схемы

    На первичную обмотку трансформатора поступает сетевое напряжение 160-250В, после трансформации с выхода вторичной обмотки напряжение 24-36 подается на диодный мост VD1. Ключевой транзистор VT1 подключен в цепь через стабилизатор напряжения DA1 c переменным сопротивлением R5, которым регулируется напряжение на выходе стабилизатора. Параллельный стабилизатор DA1 и диодный мост VD2 контролируют напряжение ошибки и усиливают его.

    Схема электрическая принципиальная электронного стабилизатора

    При повышении напряжения сети увеличивается напряжение вторичной обмотки и на конденсаторе С3, что приводит к открытию стабилитрона DA1, таким образом, шунтируется напряжение на резисторе R7. Это приводит к падению напряжения на затворе транзистора VT1, он закрывается, на выходных контактах стабилизированного напряжения ХТ3, ХТ4 его увеличение ограничивается.

    При пониженном напряжении на первичной обмотке происходит обратная реакция: снижается напряжение на вторичной обмотке, закрывается стабилитрон DA1, транзистор открывается, напряжение на вторичной обмотке растет.

    Читайте также:  Как правильно обставить спальню

    Светодиод HL1 показывает состояние ключевого транзистора, когда он открыт, на вторичную обмотку подается дополнительное напряжение, диод светится. Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение до установленного наминала, защищая затвор транзистора от перенапряжения.

    Транзистор устанавливается на дюралевый радиатор 50x50x10 мм, обычно этого достаточно для отвода тепла, провода силовой линии должны быть сечением не менее 4 мм2, провода в цепях управления – меньшего сечения.

    Пример установки транзистора на радиатор

    Предохранители FU1, FU2 желательно ставить плавкие на 8-10 А.

    Характеристики элементов схемы

    Наименование деталиМаркаНоминальное значениеКоличество
    DА1Ис источника опорного напряженияTL431*
    VТ1MOSFET-транзисторIRF840*
    VD1Диодный мостикRS805*
    VD2Выпрямляющий диодRL102****
    VD3Паралельный стабилитронКС156Б*
    C1Конденсатор (емкость)0.1 mkf 400 В*
    C2Конденсатор(электролит)10 mkf 450 В*
    C3Электролитический конденсатор47 mkf 25 В*
    C3Конденсатор1000 pF*
    C4Конденсатор0.22 mF*
    R1Сопротивление5600 Ω*
    R2Сопротивление2200 Ω*
    R3Сопротивление1500 Ω*
    R4Сопротивление8200 Ω*
    R5Переменный резистор2200 Ω*
    R6Сопротивление1000 Ω*
    R7Сопротивление1200 Ω*
    Т1ТрансформаторТС320*
    НL1СветодиодАЛ307Б*
    FU1, FU2Предохранитель10 A**
    SА1Переключатель*
    ХТ1-ХТ4Вилка с клеммой заземления**

    Для монтажа всех элементов используется печатная плата, изготовление которой требует более детального рассмотрения в отдельной теме. При необходимости можно заказать изготовление платы для данной схемы у специалистов, которые занимаются этим профессионально на сайте http://megapcb.com/.

    Как видно, схема стабилизатора напряжения 220в своими руками собирается несложно и надежно работает.

    Очень важно! После сборки требуется отрегулировать пределы стабилизации выходного напряжения. Для этого на выход стабилизатора подключается обычная лампа накаливания 100-200 Вт, далее нужно выставить переменным резистором R5 на выходе 225В. Потом подключить больше нагрузку до 1.5 кВ и довести напряжение до 220В. Измерения можно проводить обычным мультиметром или установить в схему стрелочный вольтметр. После 10 минут работы на максимальной нагрузке потрогайте, как сильно разогрелся транзистор, при необходимости увеличьте размеры радиатора.

    Важно! Не забывайте, что транзистор на радиатор крепится с использованием теплопроводящей пасты через слюдяную прокладку. В целях безопасности на входе стабилизатора используйте трехпроводной шнур или кабель с вилкой, у которой есть заземляющая клемма. Заземляющий провод подключите к нейтральной линии на плате и корпусу, особенно когда он металлический.

    Видео

    Стабилизатор напряжения своими руками

    Самодельное устройство, конечно, уступает серийным моделям промышленного гиганта, но работать будет. Купить готовый стабилизатор или занять руки творчеством – решать уже Вам. В этой статье мы расскажем, как можно сделать простой стабилизатор напряжения для газового котла своими руками.
    Замахиваться на электронные сверх технологии мы здесь не будем и соберем обычный релейник небольшой мощности. Благо, что для газового котла этого будет вполне достаточно.

    Если Вы чувствуете силы и хотите посложнее, смотрите: Электронные стабилизаторы напряжения – там есть кое, какие схемы, остальное своими силами. Рассказывать подробно об этом очень долго и сложно, но нет ничего невозможного, если руки растут оттуда, откуда надо.

    Однако наш стабилизатор напряжения все же конкурирует с заводскими. И дело не в том, что он будет сделан любимыми руками домашнего мастера. В отличие от серийных моделей он будет компактным. Свое устройство можно будет установить прямо в электрощит рядом с автоматами.

    Работать руками над корпусом своего стабилизатора не потребуется!

    Коль скоро мы собрались ставить свой стабилизатор напряжения в щиток, то его корпус должен удовлетворять этому. Благо, что индустрия предвидела наши потребности, выпустив готовые корпуса для РЭО, и руками нам ничего делать не придется.

    Тот, который нам нужен, выпускает фирма Gainta Industries. Его стоимость около 300 рублей, что для такого изделия, как стабилизатор напряжения воспринимается в “пределах погрешности цены”, то есть очень не дорого. В данный корпус удобно разместить две свои платы, а потом просто защелкнуть его и изделие готово. Открыть обратно корпус голыми руками не получится, так что если стабилизатор напряжения потребуется разобрать, понадобится отвертка.

    Кстати пластик корпуса имеет соответствующие сертификаты по стойкости к температуре и напряжению, что для нашего конечного изделия очень подходит.

    Трансформатор для своего стабилизатора напряжения лучше купить, чтобы не мотать его руками

    Элементом регулирования напряжения служит автотрансформатор. Некоторые не связываются со своим стабилизатором, только из-за того, что из-за трансформатора нужно много работать руками. Однако можно отказаться от рутинной работы и просто купить его. Где? Да в ближайшем магазине электроники.

    Дело в том, что автотрансформаторы не продаются в рознице, но их легко сделать из обычного трансформатора, объединив входную и выходную обмотки.

    Для своей задумки нам нужно компактное устройство. Лучше всего использовать два трансформатора ТП-15 – они хорошо помещаются в корпус нашего будущего стабилизатора напряжения. Входная обмотка должна быть рассчитана на 220 Вольт, выходная на 25 Вольт (ток соответственно 0,6А, так как 25 х 0,6 = 15, а у нас ТП-15).

    Ну, то есть обычный понижающий трансформатор 220/25В 0,6А – стоимость около 500 рублей, за два – 1000. Отдавать свои кровные конечно жалко, но ничего не поделаешь – это самый важный узел будущего стабилизатора напряжения. После чего немного “поработаем руками”.

    Нам нужно соединить один конец обмотки 220 с другим концом обмотки 25 Вольт. При этом важно не перепутать – ток обоих обмоток должен идти по кругу в одну сторону.

    Это легко проверить, если после соединения напряжение на обмотках прибавляется (входное 220, а суммарное 245), значит правильно. Если убавляется (входное 220, а в сумме 195), меняем концы наоборот.

    Соединения нужно хорошо пропаять и трансформатор для стабилизатора готов (Вы и сами заметите, что уже можете воздействовать на напряжение).

    Техника безопасности при сборке стабилизатора напряжения своими руками

    Надо было поместить этот пункт раньше, но надеемся, что Вы еще не начали работы. При сборке стабилизатора соблюдайте крайнюю осторожность. Не прикасайтесь руками к оголенным контактам, если стабилизатор под напряжением. Внимательно контролируйте свои действия. Не производите работы в нетрезвом виде и в присутствии детей.

    Стоит отметить, что каждый раз подключать изделие к сети, а потом выдергивать вилку неудобно. Рекомендуем перед сборкой стабилизатора организовать свое рабочее место следующим образом. Установите на столе специальную розетку и сделайте так, чтобы напряжение на нее можно было подавать нажатием педали.

    Во-первых, у Вас освободятся руки, во-вторых в чрезвычайных ситуациях педаль можно отпустить гораздо быстрее, чем тянуть вилку из розетки. В качестве педали можно использовать покупную или самодельную, закрепив кнопку между двумя дощечками.

    Чтобы избежать последствий при случайном замыкании, подавайте напряжение сети к стабилизатору не напрямую, а через мощную нагрузку, например, через масляный нагреватель или через утюг. Утюг хорош тем, что он компактный и всегда под рукой, но об него можно обжечься. По возможности лучше выбрать из своего оборудования что-нибудь другое.

    Измерение напряжения стабилизатора при его коммутации “руками”

    Исполнительный элемент стабилизатора напряжения

    Раз мы решили собирать своими руками релейник, то логично, что в составе он должен иметь реле. Именно реле и будет исполнительным элементом по переключению нашего “би”- трансформатора.

    Чаще всего реле имеют трехконтактную систему коммутации – переключатель, где средний контакт может подключаться то к одному, то к другому своему соседу.

    Скорость переключения такой системы достаточно высока, еще бы, только отодвинувшись от одного контакта, якорь тут же падает на другой. Время движения от 2 до 5 Миллисекунд! Это примерно в 500 раз быстрее, чем коммутировать руками.

    Именно этот скоростной переход и следует использовать при регулировании напряжения. Имеется в виду, при незначительном изменении напряжения, стабилизатор должен перебросить лишь одно из своих реле, а не два – вот что будет оптимально. Используя умелые руки, позже постараемся реализовать этот алгоритм во всех режимах.

    Несмотря на то, что стабилизатор имеет пять ступеней регулирования, для коммутации хватило трех реле. Однако этого не достаточно – требуется режим, когда стабилизатор отключал бы напряжение полностью, например, при аварии в сети или при своей внутренней неисправности. Для этого потребуется еще одно реле. Оно не участвует в регулировании, а выполняет свою отдельную функцию – отключение. Если его не установить, при аварии придется бежать и отключать котел руками.

    Для своего стабилизатора нам понадобится реле, контакты которого рассчитаны на напряжение до 280 Вольт. Таких, к сожалению, не много. Большинство до 240 или 250.

    Кстати китайцы в своих стабилизаторах напряжения не обращают на это внимание. За такое отношение следовало бы оторвать руки, ну да бог с ними.

    Для стабилизатора подходит реле G5LA-14 10A277VAC производителя OMRON – его контактная группа рассчитана на напряжение 277 – это почти 280 В. Для питания своей обмотки оно требует 12-14 Вольт.

    Реле имеют стандартный компактный корпус – четыре элемента спокойно умещаются в одной руке.

    ATmega32A-PU – процессор стабилизатора удобный для монтажа своими руками

    Почему именно ATmega32A-PU?

    Во-первых, ATmega32 – самый популярный среди проектировщиков стабилизаторов напряжения. Памяти 32 кБайта и аппаратных средств более чем достаточно для всех необходимых функций.

    Во вторых, серия “PU” имеет большой корпус, что удобно при монтаже своего изделия. Слишком мелкие контакты паять руками сложно.

    Управлять реле процессор напрямую не может.

    Во-первых, питание процессора 5 Вольт, а для реле нужно 12. Во-вторых, ток реле слишком большой для выводов микроконтроллера.

    Для передачи сигналов управления на реле используются транзисторы Дарлингтона, точнее матрица из транзисторов в виде микросхемы ULN2803A.

    Для отображения информации удобно использовать компактный семисигментный индикатор. Несмотря на малые размеры, он позволит видеть значение напряжения на расстоянии до 3 метров.

    Общая схема стабилизатора, сделанного своими руками

    В схему входят:

    • “би”- трансформатор из двух ТП-15 220/25В 0,6А;
    • четыре реле G5LA-14 10A277VAC;
    • матрица транзисторов Дарлингтона ULN2803A;
    • блок семисигментных индикаторов;
    • микроконтроллер ATmega32A-PU с обвязкой;
    • импульсный источник питания с напряжением 5 и 12 Вольт;
    • система датчиков, делителей и фильтров для замеров.

    Рассмотрим работу схемы. В момент включения стабилизатора все реле выключены, и питание на трансформаторы не поступают. Микроконтроллер имеет свой импульсный источник питания и начинает работать сразу. Для замера напряжения на ногу PA3 (АЦП контроллера) подается ослабленное делителем сетевое напряжение.

    После вычисления подходящей ступени, контроллер включает необходимую комбинацию реле. Замеры и вычисление ступени происходят каждый период синусоиды, с таким расчетом, чтобы время реакции стабилизатора была не более 20 миллисекунд.

    Ноги PA4, PA5, PA6, PA7 (другие каналы АЦП) тоже могут использоваться для замеров, но эти параметры не влияют на работу стабилизатора, и могут быть опущены. Можно мерить выходное напряжение, температуру, ток, в общем, побочные параметры, способные улучшить эксплуатацию.

    Одновременно с регулировкой напряжения, стабилизатор выводит значения на индикатор. Три знакоместа управляются одними и теми же выводами, попеременно импульсно меняя нейтраль (известный алгоритм попеременного вывода знакомест). В зависимости от желания, на индикатор можно выводить либо входное напряжение, либо все параметры, меняя их попеременно. Если на стабилизатор установить кнопку, выбирать параметр можно будет руками.

    Для обозначения параметра стабилизатора можно использовать точки, например входное напряжение – точки нет, выходное напряжение – точка есть, ток – точка посередине, температура – точка спереди, авария – три точки. Для исключения путаницы, обозначения нужно подписать на лицевой панели или распечатать табличку, если руками не получится сделать аккуратно.

    Схема разделена пунктирными линиями. Они отделяют часть схемы находящуюся на верхней плате от второй части, находящейся на нижней плате. Отдельно пунктиром выделены трансформаторы – они должны быть прикручены к корпусу или к нижней плате.

    Чтобы индикатор стабилизатора напряжения было видно, вместо непрозрачной лицевой панели нужно установить красное стекло, подложив сзади листок бумаги, закрывающий лишнее пространство. Стекло к корпусу Gainta Industries продается отдельно и устанавливается просто руками без всяких инструментов.

    Верхнюю плату стабилизатора можно отрисовать используя программу типа Sprint-Layout и протравить. Либо заказать свое детище в одном из сервисов изготовления печатных плат. Схема несложная, достаточно будет одностороннего текстолита.


    скачать файл lay6

    Помните, что из-за работы под напряжением, расстояние между дорожками должно быть как можно больше, поэтому делайте их тонкими. В качестве нижней платы можно использовать макетку – они продаются стандартных размеров под корпуса Gainta Industries. Пайку производите руками. Для нижней платы (силовой) желательно использовать тугоплавкий припой.

    Стабилизатор напряжения — как все сделать своими руками. Видео.

    Содержание (ссылки кликабельны):

    Современная сеть электропитания работает таким образом, что в ней очень часто меняется напряжение. Конечно, изменение тока являются допустимым, но в любом случае оно не должно быть больше десяти процентов от номинальных 220 вольт.

    Данная норма отклонения должна соблюдаться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения напряжения. Однако такое состояние сети электропитания является большой редкостью, так как ток в ней характеризуется большими изменениями.

    Такие изменения очень не «нравятся» электроприборам, которые могут потерять не только свои проектные возможности, а еще могут выйти из строя. Для устранения такого негативного сценария люди используют различные стабилизаторы.

    Сегодня рынок предлагает очень много различных моделей, большая часть из которых стоит больших денег. Другая же часть не может похвастаться надежностью работы.

    И что же делать тогда, если нет желания переплачивать или покупать некачественный продукт? В этой ситуации можно сделать стабилизатор напряжения своими руками.

    Конечно, можно сделать различные виды стабилизационных приборов. Одним из наиболее эффективных является симисторный. Собственно его сборка и будет рассмотрена в этой статье.

    Характеристики собираемого устройства

    Этот стабилизационный аппарат не будет чувствительным к частоте напряжения, которое подается через общую сеть. Выравнивание тока будет осуществляться при условии, если на входе будет больше 130-ти и меньше 270-ти вольт.

    Подключенные приборы будут получать ток, который имеет больше 205-ти и меньше 230-ти вольт. К этому стабилизационному устройству можно будет подключить электроприборы, общая мощность которых может быть равной шести киловаттам.

    Стабилизационный прибор будет осуществлять переключение нагрузки за 10 миллисекунд.

    Устройство стабилизационного прибора

    Общая схема этого стабилизационного устройства подается на рисунке:

    Рис. 1. Строение стабилизационного прибора.

    1. Блока питания, в состав которого входят конденсаторы С2 и С5, компаратор DA1, тепло-электрический диод VD1 и трансформатор Т1.
    2. Узла, который будет задерживать включение нагрузки. Он состоит из резисторов R1-R5, транзисторов VT1-VT3 и конденсатора С1.
    3. Выпрямителя, который будет измерять амплитуду напряжения. Он состоит из конденсатора С2, диода VD2, стабилитрона VD2 и делителей R14, R13.
    4. Компаратора напряжения. Его состав предполагает наличие резисторов R15-R39 и компараторов DA3 и DA2.
    5. Логического контроллера, который находится на микросхемах с отметкой DD1…5.
    6. Усилителей, которые в основе имеют транзисторы VT4…12 и токоограничивающие резисторы R40. 48.
    7. Индикаторных светодиодов HL1-HL9.
    8. Оптронных ключей (их количество равняется цифре семь). Каждый оснащается симисторами VS1…7, резисторами R6…12 и оптосимисторами U1-U7.
    9. Автоматического выключателя-предохранителя QF1.
    10. Автоматического трансформатора Т2.

    Принцип работы

    Каким же образом работает наш стабилизатор сетевого напряжения, который легко делается своими руками?

    После того, как включается питание конденсатор С1 находится в разряженном состоянии, транзистор VT2 открыт, а VT2 является закрытым. Также закрытым является транзистор VT3. Именно через него будет подаваться ток на каждый светодиод и симисторный оптотрон.

    Поскольку этот транзистор является закрытым, светодиоды не светятся, каждый симистор является закрытым и нагрузка отключена. В это время электрический ток проходит через резистор R1 и попадает в С1. Далее происходит зарядка этого конденсатора.

    Интервал задержки длится всего лишь три секунды. За это время осуществляются все переходные процессы, и после окончания происходит срабатывание триггера Шмитта, основу которого составляют транзисторы VT1 и VT2.

    Далее открывается третий транзистор и включается нагрузка.

    Напряжение, которое выходит с третьей обмотки Т1, выпрямляется диодом VD2 и конденсатором С2. Далее ток проходит через делитель R13…14. Из R14 напряжение, уровень которого является пропорциональным количеству вольт в сети, входит в каждый неинвертирующий вход компараторов.

    Количество компараторов равняется восьми и все они находятся на микросхемах DA2 и DA3. В этот же момент на инвертирующий вход каждого компаратора входит постоянный образцовый ток. Его подают резисторные делители R15. 23.

    После этого в игру вступает контроллер, который осуществляет обработку сигнала на входе у каждого компаратора.

    Особенности работы

    Когда входное количество вольт является меньшим 130-ти, на выходах каждого компаратора фиксируется логический уровень низкой величины. В это время в открытом состоянии находится транзистор VT4 и мигает первый светодиод.

    Он сообщает о том, что сеть характеризуется очень низким уровнем напряжения. Это означает, что регулируемый стабилизатор напряжения, сделанный своими руками, не может выполнить свою функцию.

    Каждый его симистор является закрытым и нагрузка находится в отключенном состоянии.

    Когда число входных вольт колеблется от 130-ти до 150-ти, то сигналы 1 и А характеризуются высоким значением логического уровня. Этот уровень всех других сигналов является низким. В этой ситуации открывается транзистор VT5 и загорается второй светодиод.

    Происходит открытие оптосимистора U1.2 и симистора VS2. Именно через последний будет проходить нагрузка. Далее она войдет в верхний вывод обмотки автоматического трансформатора Т2.

    Если входное количество вольт находится в диапазоне 150-170 вольт, то сигналы 2, 1 и В характеризуются высоким значением логического уровня. Этот уровень всех других сигналов является низким.

    При таком входном количестве вольт происходит открытие транзистора VT6, включение третьего светодиода. В это время открывается второй симистор (VS2) и ток передается на той вывод обмотки Т2, который является вторым сверху.

    Созданный своими руками стабилизатор напряжения, который сможет способен подать 220 В, будет переключать соединения с обмотками второго трансформатора при условии, если уровень входного напряжения будет достигать 190-ти, 210-ти, 230-ти и 250-ти вольт.

    Для производства такого стабилизатора нужно взять печатную плату, которая имеет размеры 115х90 миллиметров. Основным элементом, из которого она должна быть изготовлена, должен быть односторонний фольгированный стеклотексолит. Размещение элементов на плате подается ниже.

    Рис. 2. Схема размещения элементов на плате.

    Такую плату можно легко напечатать на лазерном принтере. Далее используют утюг. Часто для создания файлов печати, в которых и хранятся макеты таких плат, используется программа Sprint Loyout 4.0. Именно с помощью нее удобно изготавливать печатные платы.

    Изготовление трансформаторов

    Что касается трансфоматоров Т1 и Т2, то их можно сделать вручную.

    Для изготовления Т1, мощность которого будет рассчитана на три киловатта, нужно подготовить магнитопровод, площадь сечения которого должна составлять 1,87 кв. сантиметров, а также три провода ПЭВ-2.

    Первый должен иметь диаметр 0,064 миллиметра. С помощью него создают первую обмотку. Число ее витков должно составлять 8 669.

    Два других провода используются для создания других двух обмоток. Эти провода должны иметь одинаковый диаметр, а именно 0,185 миллиметров. Количество витков в каждой обмотке должно равняться 522.

    Полезный совет: Также можно взять два готовых трансформатора ТПК-2-2×12В, которые должны быть последовательно соединены.

    Схема соединения ниже:

    Рис. 3. Соединение двух трансформаторов ТПК-2-2×12В.

    Для создания трансформатора Т2 с мощностью в 6 киловатт, используют тороидальный магнитопровод. Обмотку делают с помощью провода ПЭВ-2. Количество витков – 455.

    В этом трансформаторе нужно сделать семь отводов. Первые три отводы мотаются с помощью провода, который в диаметре имеет три миллиметра. Для создания других четырех используются шины. Их сечение должно составлять 18 квадратных миллиметров. Благодаря сечению такой величины Т2 не будет греться.

    Отводы делают на 398, 348, 305, 266, 232 и 203 витках. Отсчет витков начинается с самого нижнего отвода. При этом ток из сети должен идти через отвод 266-го витка.

    Необходимые компоненты

    Что касается других элементов стабилизатора, который собирается своими руками и который будет подавать постоянное напряжение, то их лучше купить в магазине.

    Так, нужно осуществить закупку:

    1. – оптронов симисторных MOC3041 (их нужно семь штук);
    2. – семи симисторов BTA41-800B;
    3. – стабилизатора КР1158ЕН6А (DA1);
    4. – двух компараторов LM339N (для DA2 и DA3);
    5. – двух диодов DF005M (на схеме VD2, VD1)
    6. – трех проволочных резисторов СП5-2 или СП5-3 (для R25, R14 и R13);
    7. – семи резисторов С2-23, которые имеют допуск не менее одного процента (для R16. R22);
    8. – тридцати любых резисторов, имеющих допуск в 5 процентов;
    9. – семи токоограничительных резисторов. Они будут пропускать ток, сила которого равняется 16 мА (для R41-47).
    10. – четырех любых оксидных конденсаторов (для С5, С1-С3);
    11. – четырех керамических или пленочных конденсаторов (С4, С6. С8);
    12. – включателя-предохранителя.

    Полезный совет: семи симисторных оптронов MOC3041 возможно заменить MOC3061. Стабилизатор КР1158ЕН6А можно легко заменить КР1158ЕН6Б. Компаратор К1401СА1 является отличным аналогом LM339N. В качестве диодов можно применить и КЦ407А.

    Микросхему КР1158ЕН6А надо монтировать на теплоотвод. Для его создания берут алюминиевую пластину, площадь которой должна превышать 15 квадратных сантиметров.

    Также на теплоотвод должны устанавливаться симисторы. Для всех семи симисторов можно использовать один теплоотвод, который должен иметь охлаждающую поверхность. Ее площадь должна быть большей, чем 1 600 квадратных сантиметров.

    Наш стабилизатор переменного напряжения, который изготавливается своими руками, должен быть оснащен и микросхемой КР1554ЛП5, которая будет выполнять роль микроконтроллера.

    Выше отмечалось, что прибор предполагает наличие девяти светодиодов. На представленной выше схеме они располагаются таким образом, чтобы могли попасть в соответствующие отверстия на передней панели самого прибора.

    Полезный совет: если конструкция корпуса не позволяет смонтировать их так, как показано на схеме, то их можно разместить и на той стороне, на которые находятся печатные проводники.

    Светодиоды должны быть мигающими.

    Полезный совет: можно взять и такие светодиоды, которые не мигают. Они должны выдавать красный цвет повышенной яркости. Для этого можно взять L1543SRC-Е или АЛ307КМ.

    Конечно, можно осуществить сборку и более простых стабилизационных приборов, которые будут обладать своими особенностями.

    Преимущества и недостатки перед фабричными

    Если говорить о преимуществах стабилизационных устройств, сделанными своими руками, то главной из них является меньшая стоимость. Как уже отмечалось выше, производители запрашивают довольно высокие цены. Сборка своего же обойдется дешевле.

    Еще одним преимуществом можно назвать и возможность облегченного самостоятельного ремонта стабилизатора напряжения, который был сделан своими руками. Здесь имеется в виду то, что каждый, кто собрал такое устройство, разбирается в его строении и понимает принцип работы.

    В случае выхода из строя какого-либо элемента разработчик может легко обнаружить сломанный компонент и заменить его. Легкая замена обусловлена и тем, что практически каждый элемент ранее был куплен в магазине и его легко найти во многих других.

    К недостаткам можно отнести невысокий уровень надежности таких стабилизаторов. На предприятиях существует очень много измерительного и специального оборудования, которое дает возможность разработать очень качественные модели стабилизационных приборов.

    Также предприятия имеют большой опыт в создании различных моделей и допущенные ранее ошибки однозначно исправляются. Это сказывается как на качестве, так и надежности заводских стабилизационных приборов.

    Недостатком является и сложная настройка.

    Видео.

    На видео ниже представлено, как собрать стабильный регулятор напряжения, например для управления лампами накаливания и светодиодами.


    Ссылка на основную публикацию