自己动手改制低压可调电源

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自制可调直流稳压电源

自制可调直流稳压电源

自制可调直流稳压电源

在电子电路实验和项目制作中,一个可靠的直流稳压电源是不可或

缺的。通过自制一个可调直流稳压电源,您可以根据需要调整输出

电压,从而提供适合各种应用的电源。

本文将向您介绍如何自己制作一个简单但实用的可调直流稳压电源。在开始之前,请确保您具备一定的电子知识和基本的电路制作技能。

材料清单:

1. 一个适配器(输入电压220VAC,输出电压12VDC)

2. 一个变压器(输入电压220VAC,输出电压12VAC)

3. 一个桥整流器

4. 一个电容器(容量1000μF,额定电压25V)

5. 一个电位器(阻值10kΩ)

6. 一个稳压集成电路LM317

7. 一个散热器

8. 一个转接头(用于连接电路到外部电源)

步骤:

1. 首先,将适配器插头连接到转接头上并插入电源插座。确保适配

器的输出电压为12VDC。

2. 将适配器的正极连接到桥整流器的“+”端,将适配器的负极接地。

3. 将桥整流器的输出连接到电容器的正极,并将电容器的负极接地。

4. 将电容器的正极连接到稳压集成电路LM317的“输入”脚,将

电容器的负极连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚。

5. 将电位器的中间引脚连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚,将电位器的两侧引脚分别连接到稳压集成电路LM317的“调节”

脚和“输出”脚。

6. 将散热器安装在稳压集成电路LM317上以保持散热效果。

7. 将稳压集成电路LM317的“输出”脚连接到您需要供电的电路

或设备。

完成上述步骤后,您就成功地制作了一个可调直流稳压电源。

使用和调节:

1. 在使用之前,请确保所有连接都正确并没有短路。

可调电源diy教程

可调电源diy教程

可调电源diy教程

 原材料:19V4.7A剪线电源一个,3r33横流恒压DC-DC板子一个,10k 多圈电位器两个(每个3块钱,实测电阻在0.6欧--9.7欧可调)养乌龟的小盒子一个(做机箱),CD包装盒一个(做面板),开关,香蕉插座,导线若干。

 3R33横流恒压板子是以前买的,一直没时间搞。最近做东西,发现手里没有可调电源很不方便,于是利用业余时间,用手头有的材料东拼西凑了一个。体积小巧,不占地儿,两块MF47表叠起来那幺大点儿。

 第1步:

 原材料一览,cd盒子一个,24v电源一个,3r33板子一个已焊好,指针表头2个(电压电流)

 第2步:

 表头两个,cd盒子一个

傻瓜式改造ATX可调电源过程

傻瓜式改造ATX可调电源过程

傻瓜式改造ATX可调电源过程

”的《小白改造ATX可调电源过程》的文章整理

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改造ATX的第一步就是找到一个电源,当然这个电源必须是好的!山寨的无所谓,建议不要用太好的,因为太好的电源电路复杂而且和普通的电源结构有可能不一样!

第一步:首先大家要先测试一下电源,将ATX电源接电,然后短接绿线和黑线(黑线很多任意一根就可以),这时你会发现电源风扇开始工作了,这就代表ATX电源已经开始工作,各个输出已经有电压了!然后我们用万用表测量一下各个输出的电压!【对于电源黑色线都代表对地,也就是万用表黑线接的位置】,下图是ATX各个引脚的作用电压和颜色!如果确定各个输出都正常我们就可以开始拆开电源看看内部了!

第二步:我们打开电源后会看到电路板,一般的电源还会看到PFC,什么是PFC呢?其实他就像一个变压器一样两根线接在板子上,有很多电源必须接上PFC才可以启动,当然有一些山寨电源PFC是假的,不接也能启动!下面的图是PFC的样子,大家可以看看注意一下,如果你在拔掉PFC接线的时候注意一下接线头的位置,还原回去的时候按照原来位置还原!

接下来我们看一下主板上的芯片,一般主板有俩个芯片,一个是TL494(或者是7500 B,这两个是一样的),另外一个是LM339,如果你发现板子上有这两个芯片哪么恭喜你,你可以继续改造了,如果你没有这两个或者没有其中的一个,哪么抱歉你还是还原你的电源吧!因为我就改造过这种ATX,如果你没有LM339其实也可以改造,至少能改成0-15v的!下面图片是这两个芯片,我的是7500B!

华为460w电源改可调电源教程

华为460w电源改可调电源教程

华为460w电源改可调电源教程

华为460w电源改可调电源教程

介绍

本教程将详细介绍如何将华为460w电源改造成可调电源,方便您在实验和项目中使用。

需要材料

•华为460w电源

•电阻器

•集成电路 LM317

•钳工工具

•铅锡焊接工具

•实验电线

步骤

1.准备工作

–确保您的工作区域安全,并将电源断开电源线。

–准备好所需的材料,放在一个整洁的工作台上。

2.打开电源

–使用钳工工具打开华为460w电源的外壳,便于进行改造。3.查找输出电压

–使用万用表测量电源的输出电压,以便知道需要调整的范围。记录下电源的标准输出电压。

4.取下固定装置

–使用钳工工具或螺丝刀取下原有的电源固定装置,以便更好地对电路进行改造。

5.连接LM317芯片

–将LM317芯片焊接到电源电路板上,确保连接正确且稳固。

使用铅锡焊接工具进行焊接,注意避免烫伤。

6.添加电阻器

–根据测量得到的标准输出电压,选择适当大小的电阻器,并将其连接到LM317芯片上。

7.连接调节装置

–连接LM317芯片上的调节装置,以便您可以手动调整输出电压。

8.固定元件

–使用固定装置将改造后的电源元件固定在原有位置。

9.调试

–将电源连接到电源线,并使用万用表测量输出电压。通过调节调节装置,确保输出电压在您需要的范围内。

注意事项

•在进行任何电路改造之前,请确保您具备足够的电子知识和技能,并采取必要的安全措施。

•在焊接时,请小心避免烫伤和其他意外伤害。

•在调试过程中,谨慎操作,以免对电源或其他设备造成损坏。

•如果对电路改造不熟悉,建议咨询专业人士或参考更详细的教程。结论

闲置的台式机电脑电源别扔了,可以拿来改0-30V可调电源

闲置的台式机电脑电源别扔了,可以拿来改0-30V可调电源

闲置的台式机电脑电源别扔了,可以拿来改0-30V可调电源

家里闲置的电脑,放在角落里落满了灰尘,卖废品不值钱,丢掉却又可惜,不过没关系,喜欢动手的小伙伴们一定不会让它成为没用的垃圾,台式机的电源可以拆出来变废为宝,我们可以把它改造成0-30V的可调电源,今天我就教大家如何变废为宝。

首先我们把电源拆出来,打开外壳,观察一下电源的内部,首先要确认一下是否有LM339和7500(或者TL494)这两个芯片,因为这两个芯片是是否可以改可调电源的关键(老电脑采用这种芯片方案的较多)。

左边的是LM339,右边是7500芯片

下面我列出改可调电源所需的材料:

1、采用LM339+7500(TL494)芯片的台式机电源

2、 10K可调电位器一个,最好是精密多圈电位器

3、 50V1000UF电容一个

4、双显数字表头1个

5、 15K色环电阻1个,10K色环电阻1个

6、 100K色环电阻1个

7、 9v或者12v的充电器一个(给风扇供电)

要准备的材料

改装步骤

1.首先把台式机电源的输出线全部拆掉,保留绿线,将绿线对地短接(绿线是电源开机线)

2.把除了黄线+12v元件保留以外,把的+

3.3V,-5V,+5V,-12V上的元件全部拆掉,从输出端往回拆,一直拆到散热片上的两个肖特基整流管,只保留+12v整流管。

3.把+12V原有的滤波电容换成耐压30V以上的。

4.断开TL494(7500)1脚和2脚的原有电路及采样电阻,只保留电容。

5.断开到LM339 5脚的电路(5脚是保护电路,改动调压电路会触

发保护造成无电压输出,所以要断开)。

24v开关电源模块改可调,TL494详细动手教材

24v开关电源模块改可调,TL494详细动手教材

24v开关电源模块改可调,TL494详细动手教材

昨天文字说明了下如何改可调,今天有翻到两个电源模块,准备改了做可调电源用。

拍的不是很仔细,大家将就着看。

第一次发图文,又不懂的大家尽管提。

今天翻出来的两个电源模块,现场拆回来的旧的,很脏但没坏。

懒得画了,从网上找到的电路图。

以上电路基本和手里的模块电路相同,大家可以参考下,对比手上的模块。

可以看出这个电路比atx的简洁,没有需要大面积拆除的部分。

有我们需要的恒流恒压控制环路,不需要刻画pcb。

整体改造顺利的话半天就可搞定。

首先先肢解模块,我拆的比较彻底实际只要能取出电路就可以了。

因为是就模块,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。

第一个模块是带风扇的,风扇已经废了。

开上盖。

俯视内部,灰尘遍布。

取出电路板后的躯壳。

取出的电路板,大家拆到这里就好了。

模块的特征已经很明显,两个功率管,两个高压电容,一个主变,还有一个驱动变压器,当然还有tl494。

电路板反面。

后面,注意保护绝缘垫。

接线端子,最左侧的电位器是微调输出的。

功率三极管,两个。

主变,肖特基,滤波电感,输出电容。

再拆另一个,先拆掉右边的那颗螺丝。

端子排旁边还有一颗。

向左一推,就能拿下来了。

这个相对干净些,同样的两个高压电容,两个功率管,一个控制变压器,tl494芯片。

拆下外壳外边剩余的螺丝。

即可取出电路板。

看到额外的散热片了没,比带风扇的那个强。

同样端子排旁边有个微调电位器。

右下角的就是tl494,除此之外没有别的芯片。

固定功率管的螺丝,拆。

背面还带绝缘膜,不错!

去掉看看。

再近点看看,大面积的铺铜是功率输出部分。

0-30V可调电源DIY详解

0-30V可调电源DIY详解

DIY日记——0-30V可调线性稳压电源

啊哲

作为一名电子爱好者,平时喜欢做一些电子小制作,在电路调试和制作过程中经常为电源犯愁,有时候为了调试一个简单的电路而单独搭一个电源,这样即费时又消磨DIY的兴致。最近本人利用手头一些闲置零件,自己打造了一台“MINI”型直流0-30V可调稳压电源。现将整个DIY过程与大家分享。

(图1)

本人在深圳工作时买了几个大小不一的铝合金外壳(当时看到这些外壳挺漂亮就买了,一直闲置着),其中一个较大一点的外壳尺寸为:134x106x55mm。家里还闲置了一个功率约30W左右的小变压器(该变压器是从旧黑白电视机上拆下来的,有8V和18V两组输出),其厚度还刚好能装到这较大尺寸的铝合金外壳内。既然这么巧合,想不“撮合”它们都找不到理由了。那接下来就是考虑稳压电路部分了,0-30V可调稳压电路可以通过以下几个方案来实现:

1)采用运放加大功率管来实现(市面上很多批量生产的可调稳压电源都采用这种方案),该方案使

用的材料非常低廉,但线路复杂不适合手工搭板;

2)采用LM723专用电源稳压IC加大功率管来实现,该方案比较成熟,线路也比较简单,但LM723

比较难买,需要到电子市场去找或邮购;

3)采用LM317/338电源稳压IC,该方案线路非常简单,但按其典型应用电路接法,输出最低只能

调到1.25V,要想0V起调必须加一个稳定的负电压基准来修正,一些电子杂志上也有人在LM317输出端串联2个二极管来降压,达到调“0V”的目的,这是初学的菜鸟们讨论的问题,大家心知肚明就行了;

废旧节能灯改制低压直流电源精品文档9页

废旧节能灯改制低压直流电源精品文档9页

目录

前言 (3)

§1 直流稳压电源的性能 (5)

§2 节能灯原理 (6)

§3 节能灯改制低压直流电源的方法 (9)

3.1 改制方法说明………………………………………………………

3.2 问题点简介…………………………………………………………

§4 自制低压直流电源的性能与调试 (11)

4.1 改制方法 (11)

4.2 调试方法 (13)

参考文献 (15)

摘要 (17)

结论 (19)

谢辞 (21)

前言

紧凑型节能灯(以下简称节能灯)是一种把电子镇流器和灯管组合在一起的节能灯。具有体积小,光线柔和,发光效率高节约电能,价格较低等诸多优点受到消费者的青睐。节能灯损坏后,因价格不高,并因为灯管与电子镇流器相连,难以在市场上找到配件,一般均作废弃处理。其实节能灯故障中多数情况是灯管坏了,电子镇流器往往是完好的,只要稍作改动,花费两三元钱的代价就可以改制成低压直流电源,其输出功率可达数瓦到十多瓦,作为充电器、随身听、MP3播放器、小收音机等的直流电源非常实惠。本文将详细介绍节能灯的电路和改制为低压直流电源的方法。

废旧节能灯改制低压直流电源

§1 直流稳压电源的性能

电子设备中都需要稳定的直流电源,稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,功率较小的直流电源大多数都是将50HZ的交流电经过整流、滤波和稳压后获得的。整流电路用来将交流电压变换为单向脉冲脉动的直流电

第 1 页

压;滤波电路用来滤除整流后单向脉动电压中的交流成分,使之成为平滑的直流电压;稳压电路的作用是当输入交流电源电压波动、负载和温度边哈时,维持输出直流电压的稳定,稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求

ATX 电脑电源改可调电源

ATX 电脑电源改可调电源

ATX 电脑电源改

可调电源

0——44V 无级可调,电流

IC 是

7欧姆电阻入地(不

0.47左右的线

6脚的电阻和电容不要变动。使

12V 的整流桥,用两个

又一篇:

ATX 电脑电源的“充分利用”

PC 电脑的ATX 标准电源技术成熟可靠,电路简单,廉价经济,功率适中200-300W。将其改造成0-110 伏的通用直流可调电源,并且0-2A 可调限流。非常适合家电修理、电子爱好者、学校实验室等使用。

其它杂志上见过废电源改制文章,都是固定恒压输出。

本文改动较大,包括主输出变压器,电流电压反馈环节,电压电流给定环节,及输出整流电路,去掉电源开关机电路等。适合于有较高水平的爱好者。如从新制作电路板

批量生产也容易。

本人改制两台,一台用于某工厂230W110V 直流他励电机测试,另一台用于模拟直流埋弧电焊机输出电压,调试焊接控制电路。因为带有完善的恒流特性,使用安全可*,两年来使用效果非常好。现奉献给大家,仅供参考。

一、 ATX 电源结构:

现在PC 电脑电源结构大部分相同,可以说是经典设计。

它是推挽式脉宽调制PWM 开关电源,核心的PWM 控制器是TL494 芯片,资料网上有地是,读者可以搜之。辅助5V 电源多采用单管自激电源,LM339 电压比较器构成PG 信号和其它检测保护电路,基本原理不是本文重点,读者可以参考相关书籍。

二、改制说明:

改制后的电路如图(1)。

为了尽量减少投入,大部分采用原部件。依据电路图把LM339 周边器件焊掉,开关机器件去掉,主变压器,各路整流二极管,滤波电容,滤波电感全部焊掉。然后清理线路板。

长城atx电源改0v-30v可调带手工注解图

长城atx电源改0v-30v可调带手工注解图

长城 atx电源改0v-30v可调带手工注解图电脑ATX电源改0V-30V可调电源,附手工修改图

第一步:打开电源拆除电源的3.3V -5V +5v的部分,不知道怎么拆的就顺着后面往前拆,

把欠压过压的电路全部拆除。

第二部:拆除TL494的1脚上的全部原件,TL494和7005的原理是一样的,然

后拆除2脚

的电阻,上面的电容不要拆,

第三步:要在2脚做一个调压电路具体的怎么做我下面给大家分享。调压原理

借用的猪蹄煮不烂的“调整1脚和2脚的电阻都能达到调压目的只是1脚不能从

0V 起调。”2脚接7500 14脚取样基准电压(5V)这个电压是恒定的。所以1脚能比较出电压是不是升高了,或者

降低了”

第四步:把12V的输出电容换成耐压50V的,不然会吓你一跳。第五步:用一

个24K的电阻接到TL494的一脚,另一角接电源的原12V的输出端作为R1 再找个4.7K的电阻接到TL494的1脚另一端接地,(我没有4.7K的电阻,我用了个5K的)作为R2。 TL494的2脚接一个2.2K的电阻接到电位器的中端,电位器的上端接

tl494的13 14 15脚下端接地,我的这个电源,这样接好后,有个问题,电压不能从0v调起,又请教网友猪蹄煮不烂,在他的帮助下,减少电位器中端的2.2K电阻的阻值,顺利的把电压从0.1V到28.6V了。我没有买到常闭温度控制器,所以我的风扇是长吹的,最后做了个表头的单独的供电电源,找了个电子射灯的电源,刚好上面有个12V的交流输出。我就在上面加绕了双线并绕得到2个8V的电压,用全桥和7812 7805得到一路12V两路5v给风扇和表头供电,因为电压表,电流

电脑电源改可调电源原理图

电脑电源改可调电源原理图

老工人进来,你要的电脑电源改可调电源原理图

家里有个旧ATX电源,一直想改为可调电源,找了很久终于找到了相关的一些资料,但自己现在又没时间玩了,要学习,拿来给有空之人玩玩。

下边是我找到的原文原图:

PC 电脑的ATX 标准电源技术成熟可靠,电路简单,廉价经济,功率适中200-300W。将其改造成0-110 伏的通用直流可调电源,并且0-2A 可调限流。非常适合家电修理、电子爱好者、学校实验室等使用。其它杂志上见过废电源改制文章,都是固定恒压输出。本文改动较大,包括主输出变压器,电流电压反馈环节,电压电流给定环节,及输出整流电路,去掉电源开关机电路等。适合于有较高水平的爱好者。如从新制作电路板批量生产也容易。本人改制两台,一台用于某工厂230W110V 直流他励电机测试,另一台用于模拟直流埋弧电焊机输出电压,调试焊接控制电路。因为带有完善的恒流特性,使用安全可靠,两年来使用效果非常好。现奉献给大家,仅供参考。

一、 ATX 电源结构

现在PC 电脑电源结构大部分相同,可以说是经典设计。它是推挽式脉宽调制PWM 开关电源,核心的PWM 控制器是TL494 芯片,资料网上有地是,读者可以搜之。辅助5V 电源多采用单管自激电源,LM339 电压比较器构成PG 信号和其它检测保护电路,基本原理不是本文重点,读者可以参考相关书籍。

二、改制说明

改制后的电路如图(1)。为了尽量减少投入,大部分采用原部件。依据电路图把LM339 周边器件焊掉,开关机器件去掉,主变压器,各路整流二极管,滤波电容,滤波电感全部焊掉。然后清理线路板。注意保护好主变压器和滤波电感以便改制。按下面说明选择器件,利用原来焊孔和线路计划安放新器件,因为器件较少很容易放下,无法走通时可通过切断,焊连线跳线措施如图完成线路。

图解十步开关电源模块改可调

图解十步开关电源模块改可调

对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,通系电1,力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配,机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2,下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷,32调需3各控要类试在管验最路;大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷,下安要与全加过,强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中;中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整,理核或高对者中定对资值某料,些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒,卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置,接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资,,料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气,敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术,技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方;资式对料,整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资,课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试,且技合进术理行,利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。:对对在于于分调差线试动盒过保处程护,中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技,,术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板,变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生;握内同图部一纸故线资障槽料时内、,设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷,试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高,技中要术资进资料行料试检,卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。

图解十步开关电源模块改可调

图解十步开关电源模块改可调

本帖最后由kangdage 于2014-6-21 15:26 编辑

昨天文字说明了下如何改可调,今天有翻到两个电源模块,准备改了做可调电源用。拍的不是很仔细,大家将就着看。

第一次发图文,又不懂的大家尽管提。

今天翻出来的两个电源模块,现场拆回来的旧的,很脏但没坏。

懒得画了,从网上找到的电路图。

以上电路基本和手里的模块电路相同,大家可以参考下,对比手上的模块。可以看出这个电路比atx的简洁,没有需要大面积拆除的部分。

有我们需要的恒流恒压控制环路,不需要刻画pcb。

整体改造顺利的话半天就可搞定。

首先先肢解模块,我拆的比较彻底实际只要能取出电路就可以了。

因为是就模块,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。

第一个模块是带风扇的,风扇已经废了。

开上盖。

俯视内部,灰尘遍布。取出电路板后的躯壳。

取出的电路板,大家拆到这里就好了。

模块的特征已经很明显,两个功率管,两个高压电容,一个主变,还有一个驱动变压器,当然还有tl494。电路板反面。

后面,注意保护绝缘垫。

接线端子,最左侧的电位器是微调输出的。功率三极管,两个。

主变,肖特基,滤波电感,输出电容。

再拆另一个,先拆掉右边的那颗螺丝。端子排旁边还有一颗。

向左一推,就能拿下来了。

这个相对干净些,同样的两个高压电容,两个功率管,一个控制变压器,tl494芯片。

拆下外壳外边剩余的螺丝。即可取出电路板。

看到额外的散热片了没,比带风扇的那个强。同样端子排旁边有个微调电位器。

右下角的就是tl494,除此之外没有别的芯片。固定功率管的螺丝,拆。

背面还带绝缘膜,不错!

再近点看看,大面积的铺铜是功率输出部分。

电源ATX电脑电源改可调电源教程

电源ATX电脑电源改可调电源教程

元旦前发了一个改电脑ATX电源(LT494+L M339方案)为可调维修电源的帖:bbs.myd igit./read.php?tid=518543,引起不少坛友的关注,有不少坛友要求上教程,为满足这部分坛友要求,现把改可调电源的做法送上,希望对这部分想将ATX电源改为可调电源的坛友有所参考。搞这个教程花了一些时间,所以也请大家加分支持。

改的方法步骤:

1、在不拆开的情况下,改主变压器绕组。原12V与5V连接端不动,分别拆开公共接地端和5V其他连接端,把并联连接的5V绕组头尾相联改为串联,串联后的电压约为1

5V+7=22V。改好后重新焊回原位置。其他接法的变压器可参考这个改动。

根据一些坛友的要求,增加一个连接图如下,原12V 2个绕组与2个5V绕组原来就连接了,不要动它们,要动的是公共地左右边的4个5V绕组(一边两个5V绕组),分

别以有黑点为头,无黑点为尾,头尾连接即可:

2、拆开电源主板低压部分元件,杂牌L T494+LM339电源一般都具有相同的元

件布局,所以按下图拆就行了。长城等大品牌电源因电路有所改动,元件布局不同,所以拆除时注意搞清楚元件布局再拆。拆除原则是:1、拆除除交叉调剂电感外的低压电路部分;2、拆除+12V、+5V、-12V、-5V保护电路元件;3、拆除原电路中与LT494 16脚相连的电流保护元件;4、拆除与LM339 5脚相连的除保护保持电路元件外的其他元

件。

3、在原电路中,LT494基准电源13、1

4、15脚是相连的,所以将15脚印刷线路割

断,把这个脚单独分离出来。

电动车充电器并简单的改成可调电源

电动车充电器并简单的改成可调电源

电动车充电器并简单的改成可调电源

求电动车充电器改可调电源方法(附常见图资料)

bbs.mydigit./read.php?tid=156514

一直没人帮助

于是自己来试试居然可以

电路原理可以看上面的那个连接不重复贴出来了

实现0.08--------46v的电压改变

自己也意外

不知道会不会有什么不良后遗症请高手改正

附图(由于图片大小有要求所以压缩了不清楚高清的在附件里)

简单易制的0-30V(10A)可调稳压电源

简单易制的0-30V(10A)可调稳压电源

简单易制的0-30V(10A)可调稳压电源

简单易制的0-30V(10A)可调稳压电源

“工欲善其事,必先利其器”!对于电子爱好者来说,能拥有一台性能优良的电源,应该说是可以从“源”头上保证了制作作品的成功率和优良性能的发挥!本文介绍一种简单易制的可调稳压电源,可以在0-30V的范围内稳定的输出最大10A的电流,基本上可以满足常见的电子制作需要。而且其电路非常简洁、制作简单,性能优良稳定、成本低廉,非常适合电子爱好者制作,下面简要介绍一下其电路原理、制作方法和注意事项。

电路原理

本电源在保证功能适用、性能稳定的前提下对电路尽量简化,这样既可以降低制作工作量和难度,又可以提高制作的成功率。电路如图(1),主要由Q1、Q2、IC1组成的调整稳压电路和IC2组成的-1.25V生成电路,以及IC4组成的输入电压自动切换控制电路和以Q3、M1、M2为主组成的输出显示、指示电路等4部分电路完成整机功能。

由电路图可以清楚的发现本机稳压部分采用了常见的工频变压器

整流、滤波、线性稳压的工作原理,之所以没有采用高效率、轻便的开关电源电路模式,主要是因为考虑到作为实验用供电电源,对其主要的要求是输出宽可调电压范围、大输出电流供应、低输出纹波电压、电源纯净度高,对于电源效率要求并不高,而开关电源虽然效率高,但其输出波形干扰纹波大、可调范围窄,因此采用传统的线性稳压电路。

下面介绍一下整机电路的工作原理。从J1、J2输入的交流电网220V电压经K1、F1输入电源变压器B1的初级,从其次级分别输出9V、12V、24V的交流电压。输出的9V交流电压经D2整流、C7、C8滤波后加在IC2/LM337的输入端,在其输出端产生-1.25V的电压,R6作为IC2的负载,C9使IC2输出端的电压更为稳定、纯净。设置此部分电路的目的是为了用其产生的-1.25V电压抵消IC1/LM317输出端最低只能到达+1.25V的电压,从而使整机输出电压可以从0V起输出,而并非是从+1.25V开始输出,这样可以满足部分需要低于1.25V的低电压的试验场合的需要。

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自己动手改制低压可调电源

低压可调电源对普通维修者来说,虽然不常用,但有时是不可或缺的。例如,对怀疑的IC块进行外加电源测试,对工作电压很另类的电子产品进行主板测试等,就需要低压可调电源了。然而正常渠道购进的低压可调电源,价格往往较贵(约300元),这里介绍一种利用低压开关电源(+5V)进行改制的方法。

目前市场上海量销售的LED显示屏专用开关电源(价格便宜,仅60元左右),经过简单改制,即可实现连续调压功能。例如:大家常见的诚联开关电源(CLA-200-5型,5V/40A)结构简单,无副电源,无过多保护控制电路,通电自启动(电路原理见附图,根据实物绘制)。主芯片IC1为常见的KA7500B,其工作原理不再赘述,只简单介绍一下电源过载或短路保护电路。如图所示,Q5(C1815)与R26、R27、R28、D17组合,负责过载或短路取样放大,连至IC1的○4脚。当电源过载或短路时,+5V输出电压大幅降低,Q5 的b极为低电平,c 极呈现高电平,经D17传至IC1的○4脚,当上升的电压超过3V时,关闭IC1⑧、○11脚的脉宽调制电压输出,使T2推动变压器、T1主电源开关变压器停振,+5V输出电压消失,电源处于待机状态(一旦保护,需重启电源才能工作)。而由电阻R29、R30、R31、电位器RW(1K)组成了输出电压控制及微调电路,连至IC1的○1脚。此时进行电压微调,上下不超过0.5V。如按附图所示改动部分电路元件,便可实现输出电压在2.6V~9.5V之间连续可调。首先是将R29(220)、R30(1K)改为跳线,电位器RW(1K)改为5K,R31(1.2K)改为220Ω/0.5W(该处阻值不能为0,以防止电位器RW调0时,输出电压短路)。此外,为安全起见,还应将输出负载电阻R34(51Ω)改为560Ω,LED指示灯串联限流电阻RD(390Ω)改为1K(因工作需要,输出电压有可能长时间维持在9V)。最后,输出滤波电容C24~C25也需全部更换为耐压值25V的电解电容。

下面进行调试验证。接通电源,逐渐增大RW阻值,RW上的分压也随之变大,IC1○1脚的比较电压也随之变化,经IC1内部自动调控脉宽,输出电压会随之下降。当RW调至最大阻值5K时,输出电压会降至稳定的2.6V。同理,当RW调至最小阻值0时,输出电压会升至稳定的9.5V(以上均为带载状态)。在整个调试过程中,IC1○4脚的电压一直保持在0.46V,Q5的b极电压仅在0.68~0.75V之间变化,c极一直保持在0.01V,未出现保护动作。经过长时间试机,最终可以判定,用以上方法改制成的低压可调电源稳定可靠,可以在实际维修中使用。

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