Оглавление
- Схемы сетевых фильтров импульсных и высокочастотных помех: 4 типа конструкций
- Лучшие блоки питания на 550, 650, 750 и 850 Ватт
- Как повысить силу тока в трансформаторе?
- Что можно сделать из компьютерного блока питания
- Считаем самостоятельно
- Преобразователь импульсного напряжения: объяснение простыми словами с поясняющими картинками
- Низковольтная часть блока питания.
- Что такое сила тока?
- Информация из обзоров
- Распределение нагрузки на блок питания
- Преимущества и недостатки импульсных блоков питания
- Стабилизатор или фильтр?
- Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
Схемы сетевых фильтров импульсных и высокочастотных помех: 4 типа конструкций
Правило №2: у качественных ИБП в конструкции блока должен работать надежный фильтр в/ч сигналов.
Важно понимать, что импульсы высокой частоты играют двоякую роль:
- в/ч помехи могут приходить из бытовой сети в блок питания;
- импульсы высокочастотного тока генерируются встроенным преобразователем и выходят из него в домашнюю проводку.
Причины появления помех в бытовой сети:
- апериодические составляющие переходных процессов, возникающие от коммутации мощных нагрузок;
- работы близкорасположенных приборов с сильными электромагнитными полями, например, сварочных аппаратов, мощных тяговых электродвигателей, силовых трансформаторов;
- последствия погашенных импульсов атмосферных разрядов и других факторов, включая наложение высокочастотных гармоник.
Помехи ухудшают работу радиоэлектронной аппаратуры, мобильных устройств и цифровых гаджетов. Их необходимо подавлять и блокировать внутри конструкции импульсного блока питания.
Основу фильтра составляет дроссель, выполненный двумя обмотками на одном сердечнике.
Дроссели могут быть выполнены разными габаритами, намотаны толстой или тонкой проволокой на больших или маленьких сердечниках.
Начинающему мастеру достаточно запомнить простое правило: лучше работает фильтр с дросселем большого магнитопровода, увеличенным числом витков и поперечным сечением проволоки. (Принцип: чем больше — тем и лучше.)
Дроссель обладает индуктивным сопротивлением, которое резко ограничивает высокочастотный сигнал, протекающий по проводу фазы или нуля. В то же время оно не оказывает особого влияния на ток бытовой сети.
Работу дросселя эффективно дополняют емкостные сопротивления.
Конденсаторы подобраны так, что закорачивают ослабленные дросселем в/ч сигналы помех, направляя их на потенциал земли.
Принцип работы фильтра в/ч помех от проникновения на блок питания входных сигналов показан на картинке ниже.
Между потенциалами земли с нулем и фазой устанавливают Y конденсаторы. Их конструктивная особенность — они при пробое не способны создать внутреннее короткое замыкание и подать 220 вольт на корпус прибора.
Между цепями фазы и нуля ставят конденсаторы, способные выдерживать 400 вольт, а лучше — 630. Они обычно имеют форму параллепипеда.
Однако следует хорошо представлять, что ИБП в преобразователе напряжения сами выправляют сигнал и помехи им практически не мешают. Поэтому такая система актуальна для обычных аналоговых блоков со стабилизацией выходного сигнала.
У импульсного блока питания важно предотвратить выход в/ч помех в бытовую сеть. Эту возможность реализует другое решение
Как видите, принцип тот же. Просто емкостные сопротивления всегда располагаются по пути движения помехи за дросселем.
Третья схема в/ч фильтра считается универсальной. Она объединила элементы первых двух. Y конденсаторы в ней просто работают с двух сторон каждого дросселя.
У самых дорогих и надежных устройств используется сложный фильтр с дополнительно подключенными дросселями и конденсаторами.
Сразу же показываю схему расположения фильтров на всех цепочках блока питания: входе и выходе.
Обратите внимание, что на кабель, выходящий из ИБП и подключаемый к электронному прибору, может быть дополнительно установлен ферритовый фильтр, состоящий из двух разъемных полуцилиндров или выполненный цельной конструкцией
Примером его использования является импульсный блок питания ноутбука. Это уже четвертый вариант применения фильтра.
Лучшие блоки питания на 550, 650, 750 и 850 Ватт
ASUS ROG-STRIX-750G
Форм-фактор: ATX, EPS | Мощность: 750 Вт | КПД: 92% & 80 PLUS Gold | Размеры: 160x150x86 мм | Вентилятор: 135 мм | Защита: OPP, OTP, OVP, SCP, OCP | Модульное подключение кабелей
Это блок питания высокого качества, которого хватит для игрового ПК
ASUS уделили внимание не только тому, как БП выглядит снаружи, но и как внутри. В активе компании можно выбрать блоки питания от 550 до 1000 Вт (в рамках серии)
Стоит ещё упомянуть о 10-летней гарантии.
be quiet! Straight Power 11 750W
Форм-фактор: ATX | Мощность: 750 Вт | КПД: 93% & 80 PLUS Gold | Размеры: 170х150х86 мм | Вентилятор: 135 мм | Защита: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | Модульное подключение кабелей
Компания be quiet! показала линейку Straight Power 11, модели с сертификатом 80 PLUS Gold. В неё вошли шесть блоков мощностью от 450 до 1000 Вт. Модульная система кабелей, тихий вентилятор без пассивного режима, только японские конденсаторы и пять лет гарантии.
MSI MPG A750GF
Форм-фактор: ATX, EPS | Мощность: 750 Вт | КПД: 90% & 80 PLUS Gold | Размеры: 150х160х86 мм | Вентилятор: 140 мм | Защита: OPP, OTP, OVP, SCP, OCP, UVP | Модульное подключение кабелей
Собран на качественно элементной базе с хорошим КПД, низкими температурами и невысоким уровнем шума. Японские конденсаторы позволили дать гарантию на 10 лет. Заявлена совместимость с видеокартами от NVIDIA 3000 серии. В наличии три модели 650, 750 и 850 Вт.
Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Форм-фактор: ATX, EPS | Мощность: 750 Вт | КПД: 92% & 80 PLUS Gold | Размеры: 160x150x87 мм | Вентилятор: 140 мм | Защита: OVP, SCP, OPP, UVP, OTP, OCP |Модульное подключение
Линейка Toughpower Grand RGB включает блоки 650, 750 и 850 Вт плюс модели Sync Edition. Подключение кабелей полностью модульное, имеется тумблер, переключающий контроллер вентилятора в активный или пассивный режимы. Ещё 10-летняя гарантия производителя.
Chieftec Polaris 750W
Форм-фактор: ATX | Мощность: 750 Вт | КПД: 92% & 80 PLUS Gold | Размеры: 140х150х87 мм | Вентилятор: 120 мм | Защита: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP | Модульное подключение
Линейка блоков питания Polaris среднего класса обеспечивает баланс качества, функций и производительности. Модели работают с эффективностью 80 PLUS Gold и имеют модульную систему кабелей. Отметим японские конденсаторы и наличие всех необходимых схем защиты.
Chieftronic PowerPlay 750W
Форм-фактор: ATX, EPS | Мощность: 750 Вт | КПД: 92% & 80 PLUS Gold | Размеры: 160х150х86 мм | Вентилятор: 140 мм | Защита: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP | Модульные кабеля
Ранее компания Chieftec представила суббренд Chieftronic. В ряду блоков питания значатся пять моделей серии PowerPlay: «золотые» (550, 650 и 750 Вт) и «платиновые» (850 и 1050 Вт). Низкая термонагруженность, вентилятор на подшипнике качения и топовые японские конденсаторы.
GIGABYTE AORUS P750W
Форм-фактор: ATX | Мощность: 750 Вт | КПД: 90% & 80 PLUS Gold | Размеры: 150х160х86 мм | Вентилятор: 135 мм | Защита: OPP, OTP, OVP, SCP, OCP, UVP | Модульное подключение кабелей
Само название указывает номинальную мощность, ещё доступна модель 850 Вт. Речь идёт о полностью модульных «золотых» решениях с полным спектром защит, исключительно японскими конденсаторами. Плюс качественный вентилятор и нереальные 10 лет гарантии.
Corsair RM750x
Форм-фактор: ATX, EPS | Мощность: 750 Вт | КПД: 91% & 80 PLUS Gold | Размеры: 150х160х86 мм | Вентилятор: 135 мм | Защита: OVP, UVP, OVP, SCP, OTP, OPP | Только модульное подключение
Блоки RMx Series обеспечивают жёсткий контроль напряжения, бесшумную работу, 80 PLUS Gold эффективность и модульное подключение. Японские конденсаторы с рабочими температурами 105°C делают эти блоки отличным выбором. Плюс ещё контроллер вентилятора Zero RPM.
Cooler Master V Gold V2 750W
Форм-фактор: ATX, EPS | Мощность: 750 Вт | КПД: 90% & 80 PLUS Gold | Размеры: 150х160х86 мм | Вентилятор: 135 мм | Защита: OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP | Модульное подключение
Ранее Cooler Master представила блоки питания V Gold V2 мощностью 550, 650, 750 и 850 Вт. Высокая эффективность и стабильные напряжения, способность работать под нагрузкой, превышающей номинальное значение, тихая система охлаждения и хороший набор кабелей.
SeaSonic X-750
Форм-фактор: ATX, EPS | Мощность: 750 Вт | КПД: 87% & 80 PLUS Gold | Размеры: 150х160х86 мм | Вентилятор: 120 мм | Защита: OCP, OVP, SCP | Модульное подключение кабелей
Тестирование показывает, что блоки питания SeaSonic Х-650 и Х-750 скорее соответствуют «платиновым» устройствам, нежели «золотым». Отметим отличное состояние выходных линий питания под разными типами нагрузок. Гарантийный срок 7 лет говорит о высоком качестве.
Как повысить силу тока в трансформаторе?
Еще один вопрос, который тревожит любителей электроники — как повысить силу тока применительно к трансформатору.
Здесь можно выделить следующие варианты:
- Установить второй трансформатор;
- Увеличить диаметр проводника. Главное, чтобы позволило сечение «железа».
- Поднять U;
- Увеличить сечение сердечника;
- Если трансформатор работает через выпрямительное устройство, стоит применить изделие с умножителем напряжения. В этом случае U увеличивается, а вместе с ним растет и ток нагрузки;
- Купить новый трансформатор с подходящим током;
- Заменить сердечник ферромагнитным вариантом изделия (если это возможно).
В трансформаторе работает пара обмоток (первичная и вторичная). Многие параметры на выходе зависят от сечения проволоки и числа витков. Например, на высокой стороне X витков, а на другой — 2X.
Это значит, что напряжение на вторичной обмотке будет ниже, как и мощность. Параметр на выходе зависит и от КПД трансформатора. Если он меньше 100%, снижается U и ток во вторичной цепи.
С учетом сказанного выше можно сделать следующие выводы:
- Мощность трансформатора зависит от ширины постоянного магнита.
- Для увеличения тока в трансформаторе требуется снижение R нагрузки.
- Ток (А) зависит от диаметра обмотки и мощности устройства.
- В случае перемотки рекомендуется использовать провод большей толщины. При этом отношение провода по массе на первичной и вторичной обмотке приблизительно идентично. Если на первичную обмотку намотать 0,2 кг железа, а на вторичную — 0,5 кг, первичка сгорит.
Что можно сделать из компьютерного блока питания
Итак, апгрейд завершён, у нас на руках старенький, но вполне работоспособный блок питания. Можно ли его использовать для дела? Конечно, можно. Ведь это готовый стабилизированный мощный источник энергии с напряжением 5 и 12 В. Безо всяких переделок такой БП можно использовать, чтобы питать:
- самоделки на Arduino;
- самоделки на цифровых микросхемах;
- заряжать пятивольтовые гаджеты;
- автомагнитолы;
- светодиодные ленты;
- 12-вольтовый инструмент (аккумуляторный шуруповёрт, дрель, лобзик и пр.).
Ну а если мы имеем некоторые знания в электронике, то при помощи паяльника и кучки недорогих радиоэлементов сможем превратить компьютерный БП в полноценный лабораторный или в мощное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Самодельный лабораторный блок питания на базе компьютерного
Вот мы и заменили БП на своём компьютере. Оказывается, ничего сложного, было бы желание и немного терпения. А старый конечно тоже не пропадёт.
Спасибо, помогло!1Не помогло1
Сейчас читают:
Как проверить компьютерный блок питания без компьютера и устранить частые неисправности
Как узнать на сколько ватт блок питания в компьютере
Как заменить батарейку в брелке хендай крета
Какая батарейка стоит в материнской плате компьютера и ноутбука?
Как правильно подключить источник бесперебойного питания к компьютеру?
Считаем самостоятельно
Самый надежный способ рассчитать необходимую выходную энергию – это сделать самостоятельно с помощью калькулятора (или в уме, если «умный» работает хорошо). Принцип прост: вам просто нужно посчитать количество энергии, потребляемой всеми компонентами ПК.
Для пояснения приведу пример расчета электричества для конкретной конфигурации:
- Western Digital Blue 1 ТБ, 7200 об / мин, жесткий диск 64 МБ WD10EZEX – 7 Вт;
- Goodram SODIMM DDR4-2133 4096 МБ ОЗУ PC4-17000 (GR2133S464L15S / 4G) (2 шт.) – 2×15 Вт;
- MSI PCI-Ex GeForce GTX 1060 Aero ITX (GTX 1060 AERO ITX 3G OC) – 120 Вт
- Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / 8 ГТ / с / 6 МБ (BX80677I57400) – 65 Вт;
- Материнская плата Gigabyte GA-H110M-S2 – 20 Вт;
Посчитав количество, на выходе получаем 242 Вт. То есть блока питания на 400 ватт хватит для нормальной работы такой системы. Такая же требуемая мощность указывается производителем в характеристиках видеокарты.
Для ПК, который будет использоваться как для майнинга, так и для фермы, принцип тот же: продумав конфигурацию, следует рассчитать количество потребляемой энергии и, исходя из этого, выбрать блоки питания.
Почему блоки имеют множественное число? Грамотно спроектированная ферма состоит из нескольких кластеров, в которых на одну материнскую плату вешают по 3-4 видеокарты. Каждый из этих кластеров требует отдельного блока питания.
Если вы опытный пользователь и решили построить ферму для майнинга криптовалюты, имейте в виду, что этот метод потерял актуальность несколько лет назад. Особенности: Майнеры, способные справиться с этой задачей, показывают более высокий хешрейт, в то время как покупка обычно обходится дешевле.
Преобразователь импульсного напряжения: объяснение простыми словами с поясняющими картинками
Правило №4: выпрямленный сигнал подвергается широтно-импульсной модуляции на силовом ключе под управлением ШИМ контроллера.
Силовой ключ выполняется первичной обмоткой высокочастотного трансформатора. Для эффективной трансформации в/ч импульсов до 100 килогерц конструкцию магнитопровода делают из альсифера или ферритов.
На обмотку трансформатора от цепей управления через в/ч транзистор поступают импульсы сигналов в несколько десятков килогерц.
Прямоугольные импульсы тока подаются по времени, чередуются с паузами, обозначаются единицей (1) и нулем (0).
Продолжительность протекания импульса или его ширина в каждый момент низкочастотного синусоидального напряжения соответствует его амплитуде: чем она больше, тем шире ШИМ. И наоборот.
ШИМ контроллер отслеживает величину подключенной нагрузки на выходе импульсного блока питания. По ее значению он вырабатывает импульсы, кратковременно открывающие силовой транзистор.
Если подключенная к ИБП мощность начинает возрастать, то схема управления увеличивает длительность импульсов управления, а когда она снижается, то — уменьшает.
За счет работы этой конструкции производится стабилизация напряжения на выходе блока в строго определенном диапазоне.
Низковольтная часть блока питания.
Установка конденсаторов и дросселей вторичных цепей
Дросселя можно взять из разборки на радиорынке или намотать на соответствующем куске феррита или кольце 10–15 витков провода в эмалевой изоляции диаметром 1,0–2,0 мм (чем больше, тем лучше). Конденсаторы подойдут на 16 V, Low ESR типа, 105 градусов серия (Рисунок 3). Емкость следует выбирать максимальной, чтобы конденсатор смог поместиться на штатное место (обычно 2200 µF).
Меняем выпрямительные диоды и модули вторичных выпрямителей на более мощные. В первую очередь это касается выпрямительных модулей на 12 V. Это обьясняется тем, что в последние 5–7 лет энергопотребление компьютеров, в частности материнских плат с процессором, возрастало в большей степени по шине + 12 V.
Рисунок 4 — Выпрямительные модули для вторичных источников: 1 — наиболее предпочтительные модули. Устанавливаются в дорогих блоках питания; 2 — дешевые и менее надежные; 3 — 2 дискретных диода — самый экономный и ненадежный вариант, подлежащий замене.
Устанавливаем дроссель сетевого фильтра (место для его установки см. рисунок 2).
Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.
Что такое сила тока?
Электрический ток представляет собой упорядоченное перемещение заряженных частиц внутри проводника при обязательном наличии замкнутого контура.
Появление тока обусловлено движением электронов и свободных ионов, имеющих положительный заряд.
В процессе перемещения заряженные частицы могут нагревать проводник и оказывать химическое действие на его состав. Кроме того, ток может оказывать влияние на соседние токи и намагниченные тела.
Сила тока — электрический параметр, представляющий собой скалярную величину. Формула:
I=q/t, где I — сила тока, t — время, а q — заряд.
Стоит знать и закон Ома, по которому ток прямо пропорционален U (напряжению) и обратно пропорционален R (сопротивлению).
I=U/R.
Сила тока бывает двух видов — положительной и отрицательной.
Ниже рассмотрим, от чего зависит этот параметр, как повысить силу тока в цепи, в генераторе, в блоке питания и в трансформаторе.
Приведем проверенные рекомендации, которые позволят решить поставленные задачи.
Информация из обзоров
Ряд важных параметров, влияющих на выбор качественного БП, не указывается ни на коробке, ни на сайте производителя. Возможно, только кратко и не детально в виде маркетинговой рекламы – «использование японского конденсатора».
Данные характеристики можно узнать только из подробных обзоров конкретных моделей в сети, в том числе и на нашем ресурсе.
Стабильность напряжений
По требованиям стандарта ATX12V отклонение напряжений должно укладываться в 5%. Например, для линии +12 В стабильным считается напряжение при различных нагрузках в пределах от +11.4 до +12.6 В. У качественно выполненной схемотехники отклонения укладываются в 1-2%, и это значение иногда указывается на сайте производителя.
В последнее время даже в бюджетных БП отказываются от групповой стабилизации напряжений, применяя DC-DC преобразователи. Это положительно влияет на стабильность напряжений по всем линиям. Аббревиатура DC-DC на упаковке дает некую гарантию.
Схемотехника
Фото вскрытого блока питания только в редких случаях можно увидеть на упаковке или на сайте производителя. В основном это фрагменты в виде упомянутой выше платы DC-DC преобразователя или японского конденсатора, который может быть единственным во всей схемотехнике.
Давайте рассмотрим типичную схемотехнику:
Фильтр электромагнитных помех в виде конденсаторов и дросселей. Если он отсутствует, а такое возможно в очень бюджетных моделях, то такой БП не следует рассматривать к покупке. Часть фильтра распаивается непосредственно на розетке.
Для защиты БП от короткого замыкания или импульсов напряжения устанавливается варистор и плавкий предохранитель
Они также могут отсутствовать, часто экономят именно на варисторе.
Выпрямитель тока в виде одной или двух диодных сборок, могут быть на радиаторе или без.
Корректор мощности APFC присутствует во всех современных БП, его задача обеспечивать работу в широком диапазоне входных напряжений – от 100 до 250 В.
Высоковольтный конденсатор – именно его часто ставят японского производства, но это не столь важно, если прочие комплектующие низкого качества.
Главный преобразователь. Топологии различаются: это может быть прямоходовой преобразователь (Forward), мостовой преобразователь (Bridge)
В более дорогих БП используется LLC-преобразователь, о чем производитель непременно указывает на упаковке. Его можно распознать по дополнительному дросселю и конденсатору колебательного контура.
Основной трансформатор. С него снимается напряжение +12 В. При групповой стабилизации также и +5 В.
Трансформатор дежурного питания. К дежурному питанию относиться ШИМ-контроллер и конденсаторы. К ним повышенные требования, так как они работают при выключенном ПК и вентилятор при этом не крутится.
Выпрямитель вторичной цепи. Может быть на основе диодов Шоттки в бюджетных вариантах или на основе синхронных выпрямителей в виде мосфетов, что предпочтительнее.
Групповую стабилизацию можно определить по двум дросселям – групповой стабилизации и насыщаемого дросселя.
Как мы говорили выше, все чаще используют преобразователь DC-DC. В этом случае трансформатор имеет единственную вторичную обмотку с напряжением +12 В, а напряжения +5 В и +3,3 В получают, уже преобразуя постоянный ток. Такой способ наиболее благоприятен для стабильности напряжений.
Выходной фильтр. Его задача сглаживать пульсации напряжений. В состав выходного фильтра входит дроссель и конденсаторы, в том числе и твердотельные. Экономия на данном фильтре, уменьшение количества конденсаторов и их емкости меньше 2000 мкФ приводит к большей амплитуде пульсаций, что сказывается на качестве напряжений.
В модульных БП также имеется вертикальная плата с разъемами. В современных моделях питание на нее подается по шине, в бюджетных вариантах — по проводам.
Для охлаждения силовых элементов используются металлические радиаторы. Комплектующие с большими тепловыми потерями требуют крупных радиаторов, более эффективные могут охлаждаться и небольшими радиаторами.
Защита БП. За нее отвечает специальный контроллер – супервизор. Стандарт ATX12V предусматривает основные виды защиты, но на практике они не всегда реализованы. Важно наличие защиты от короткого замыкания по всем линиям. По спецификации установленного супервизора можно определить, какие виды защиты он поддерживает.
Распределение нагрузки на блок питания
Так как каждое выходное напряжение БП используется разной нагрузкой, в зависимости от конфигурации компьютера потребление тока в каждой ветви БП может изменяться.
Поэтому для каждого блока, кроме суммарной максимальной мощности, указывается и максимальное потребление тока для каждого выходного напряжения.
Используя в качестве примера приведенную выше фотографию, продемонстрируем принцип расчета применимости БП:
- Цепь 3,3В имеет максимально допустимый ток нагрузки 27А (89 Вт);
- Цепь 5В может отдавать ток до 26А (130 Вт);
- Цепь 12В рассчитана на ток до 18А (216 Вт).
Но, так как все эти цепи запитаны от обмоток общего трансформатора, их суммарное потребление ограничивается: если в теории максимальная нагрузка по напряжениям 3,3В и 5В может доходить до 219 Вт, она ограничена значением в 195 Вт. При максимальной теоретической токоотдаче всех трех цепей в 411 Вт реальная нагрузка ограничена цифрой в 280 Вт.
Таким образом, при добавлении нового «железа» в свой ПК нужно учитывать не только общее энергопотребление, но и баланс электрических цепей. Особенно часто замена блоков питания на более мощные требуется при установке высокопроизводительных видеокарт, значительно нагружающих цепь 12В, в то время как большую часть мощности ПК отбирают по низковольтным цепям – запас по высокому напряжению остается недостаточным.
Преимущества и недостатки импульсных блоков питания
Основные преимущества ИБП:
- Малый вес и компактные размеры. Уменьшение габаритов устройств обусловлено переходом от использования тяжелых силовых трансформаторов. В ИБП нет линейных управляющих систем, которые требуют установки больших охлаждающих радиаторов. Повышение частоты обрабатываемых сигналов также позволило уменьшить размеры конденсаторов.
- Высокий КПД. Низкочастотные трансформаторы характеризуются значительными потерями энергии в виде тепла, которое образуется в результате электромагнитных преобразований. В ИБП максимальные потери происходят в каскаде силовых ключей во время переходных процессов, а все остальное время транзисторы устойчивы. Потери энергии сведены к минимуму. КПД устройств достигает 98 %.
- Широкий диапазон входных напряжений. Область применения устройств значительно расширена. Импульсные технологии позволяют использовать блоки питания в сетях с различными стандартами электроэнергии.
- Встроенные системы защиты. Большинство моделей имеют автоматическую защиту от токов короткого кроткого замыкания, системы аварийного отключения нагрузок и т. д. Защитные устройства надежно встраиваются в конструкцию блоков благодаря применению миниатюрных цифровых полупроводниковых модулей.
- Доступная стоимость. Элементная база ИБП постоянно унифицируется. Снижается стоимость на основные компоненты устройств, которые выпускаются серийно на автоматических станках. Дополнительное сокращение затрат достигается за счет использования менее мощных полупроводников.
Недостатками ИБП являются:
- Ограничения по мощности. Существуют противопоказания, как при высоких, так и при низких нагрузках. Если в выходной цепи ток упадет ниже критического значения, то блок начинает генерировать напряжение с искаженными характеристиками, либо полностью отказывает схема запуска.
- Наличие высокочастотных помех. Блоки вырабатывают их в любом исполнении. Высокочастотные помехи транслируются в окружающую среду, поэтому необходимо дополнительно решать вопрос об их подавлении. В некоторых видах чувствительной цифровой аппаратуры использование ИБП по этой причине невозможно.
Стабилизатор или фильтр?
Удивительно, но чаще всего для питания усилителей мощности используются простые схемы с трансформатором, выпрямителем и сглаживающим конденсатором. Хотя в большинстве электронных устройств сегодня используются стабилизированные блоки питания. Причина этого заключается в том, что дешевле и проще спроектировать усилитель, который бы имел высокий коэффициент подавления пульсаций по цепям питания, чем сделать относительно мощный стабилизатор. Сегодня уровень подавления пульсаций типового усилителя составляет порядка 60дБ для частоты 100Hz , что практически соответствует параметрам стабилизатора напряжения. Использование в усилительных каскадах источников постоянного тока, дифференциальных каскадов, раздельных фильтров в цепях питания каскадов и других схемотехнических приёмов позволяет достичь и ещё больших значений.
Питание выходных каскадов чаще всего делается нестабилизированным. Благодаря наличию в них 100% отрицательной обратной связи, единичному коэффициенту усиления, наличию ОООС, предотвращается проникновение на выход фона и пульсаций питающего напряжения.
Выходной каскад усилителя по сути является регулятором напряжения (питания), пока не войдет в режим клиппирования (ограничения). Тогда пульсации питающего напряжения (частотой 100 Гц) модулируют выходной сигнал, что звучит просто ужасно:
Если для усилителей с однополярным питанием происходит модуляция только верхней полуволны сигнала, то у усилителей с двухполярным питанием модулируются обе полуволны сигнала. Большинству усилителей свойственен этот эффект при больших сигналах (мощностях), но он никак не отражается в технических характеристиках. В хорошо спроектированном усилителе эффекта клиппирования не должно происходить.
Чтобы проверить свой усилитель (точнее блок питания своего усилителя), вы можете провести эксперимент. Подайте на вход усилителя сигнал частотой чуть выше слышимой вами. В моём случае достаточно 15 кГц :(. Повышайте амплитуду входного сигнала, пока усилитель не войдёт в клиппинг. В этом случае вы услышите в динамиках гул (100Гц). По его уровню можно оценить качество блока питания усилителя.
Предупреждение! Обязательно перед этим экспериментом отключите твиттер вышей акустической системы иначе он может выйти из строя.
Стабилизированный источник питания позволяет избежать этого эффекта и приводит к снижению искажений при длительных перегрузках. Однако, с учётом нестабильности напряжения сети, потери мощности на самом стабилизаторе составляют примерно 20%.
Другой способ ослабить эффект клиппирования это питание каскадов через отдельные RC-фильтры, что тоже несколько снижает мощность.
В серийной технике такое редко применяется, так как помимо снижения мощности, увеличивается ещё и стоимость изделия. Кроме того, применение стабилизатора в усилителях класса АВ может приводить к возбуждению усилителя из-за резонанса петель обратной связи усилителя и стабилизатора.
Потери мощности можно существенно сократить, если использовать современные импульсные блоки питания. Тем не менее, здесь всплывают другие проблемы: низкая надёжность (количество элементов в таком блоке питания существенно больше), высокая стоимость (при единичном и мелко-серийном производстве), высокий уровень ВЧ-помех.
Типовая схема блока питания для усилителя с выходной мощностью 50Вт представлена на рисунке:
Выходное напряжение за счёт сглаживающих конденсаторов больше выходного напряжения трансформатора примерно в 1,4 раза.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.
Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.