Импульсный блок питания для чайников - часть 1
HTML-код
- Опубликовано: 7 фев 2025
- Печатка x-shoker.ru/lay...
Наши сайты vip-cxema.org/ x-shoker.ru/
Официальная группа канала club792...
Группа vip-cxema.org club5496...
Группа x-shoker.ru public5...
E-mail artur.kasyan@mail.ru
Мой профиль VK id172023181
часть 1 • Импульсный блок питани...
часть 2 • Импульсный блок питани...
часть 3 • Импульсный блок питани...
часть 4 • Импульсный БП для чайн...
Да, давай еще! Очень было бы интересно услышать о самих физических процессах которые происходят в схемах. Спасибо!
сам чаыник
24:33 Не емкость нужно увеличивать, а количество конденсаторов, поскольку при ПОСТОЯННОЙ большой нагрузке в кондерах начинают греться места соединения вывода конденсатора и фольги. Увеличение же емкости почти ни чего не даст - на частоте 60кГц реактивное сопротивление 4,4 мкФ равно 0,6 Ома, сопротивление открытого IRF740 равно 0,48 Ома, у IRF840 - 0,85 Ома, у показанной STP-шки от 0,19 до 0,75 Ома.
25:00 Один кондер ставят потому что он дешевле и при использовании подобного БП для УМЗЧ это действительно не критично - нагрузка не постоянна. Если нагрузка будет постоянна то неизбежен нагрев этого самого конденсатора.
26:10 Используются Шотки не потому что на них мало падает, а потому что они имею малую емкость перехода, следовательно потери на высоких частотах будут меньше и будет меньше саморазогрев перехода. И кто сказал, что Шотки это медленные диоды? До 100 кГц они вполне юзабельны. У 20CPQ150 Voltage Rate of Change, т.е. скорость нарастания напряжения 10000 V/ µs
В общем первый блин почти комом...
PS Я бы переснял...
Я на ваш канал подписан но не как не могу найти подобного. Не могли бы и вы более подробно. разжевать нам серым и убогим как и чего в плоть до намотки транса.
ЭЭЭЭЭЭ..............
Дак разжовано уже довольно давно....
Ладно кладу в рот и нежно проталкиваю вантузом:
Нажимаем на ник написавшего сообщения, в данном случае это мои имя и фамилия.
Откроется окно с моим каналом.
Крутим колесико мыши и третьей сверху будет ссылка на плейлист, посвященной сборке БП на этой микросхеме, с принципом работы, чертежами платы, способами намотки и выбора сердечника, умощнения БП и т.д.
Понял! виноват)))
Михаил Майоров
Смысл тогда ставить шотки, если можно ставить быстрые и ультрафасты. У них тоже ёмкость низкая, а работают они на частотах более мегагерца? Или я ошибаюсь?
Отличное видео, даже я понял👍😂 Все довольно просто изложил. В данном случае длинное видео только плюс, поскольку подробное объяснение( а не тяп ляп, а потом сидишь с кучей вопросов в голове) требует времени. Спасибо АКА! Эх с программой расчета трансформатора(от Диниченко) бы еще разобраться, все никак не могу с ней подружиться… Ну надеюсь в следующих частях эта тема тоже затронется.
Уважаю таких людей как AKA.
Хорошо, просто, доступно объяснил.
Ну как не стараться ради таких людей как Вы
AKA KASYAN
спасибо вам за видео) интересно вас слушать и смотреть,сам занимаюсь ремонтами копировальной техники,вот решил изучать электронику,расширять кругозор :-)
Для запитки усилителя на LM1875 подойдет?фона не будет?
Прекрасна лекция! Висок професионализъм, кратко, точно и разбираемо изложение! Благодаря! Успехи!
что за висок?
Спасибо Вам огромное за Ваши уроки! Вы большая умница! Мне скоро 72 года - и я (имея радиотехническое образование ), многое начал понимать о работе ИБП. Дай Бог Вам здоровья и Вашим близким! Берегите себя и близких !
при чем тут бог? тут собрались думающие люди. вам не сюда.
Хоть что-нибудь пробовали собрать по его схемам?
Не знаю, я не доволен видео ...
Раз видео для чайников, нужно и объяснить грамотно и главное ПРАВИЛЬНО информацию.
Тем более речь идет о схеме с опасным для ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ напряжением.
После того, как автор назвал напряжение на выходе после моста у меня было желание перестать смотреть. Какой смысл? Сейчас кто-то посмотрит, поставит конденсатор на 250В, пусть даже тот же "помехозащитный", и потом без глаз останется.
С законом Ома тоже как-то не лады, зачем 2 резистора в параллель поставили, если у нас опять 2Вт вышло?
А почему 2Вт мало? Надо же на примере закона Ома новичку объяснить КАЖДУЮ деталь, почему она такая. Это же правильно и впредь ни у кого вопросов не возникнет. Не знаю оговорка это или нет, но раз обучающее видео, тут уж в глаза бросается, что не спроста поставили 2 по 2 и это надо объяснить. А то во всех видео "греется"... "заметно греется", "сильно грелось, добавил еще..."
Изучить даташит для начала нужно для данной микросхемы. В ней стоит стабилитрон на 15.6 В, если обеспечить нужный ток, который указан в даташите, у вас чисто теоретически больше 15.6В не поднимется. Почему опять конденсаторы в цепи питания отбалды, аж до 50 вольт!
Сравнили с TL494, вы смотрели даташиты? У них одинаковые максимальные токи на выходе, ~200мA
Зачем вдруг понадобился токоограничивающий резистор в цепи затвора, если вроде каждому должно быть известно, что затвор управляется не током, а напряжением?! Блин я как новичек был очень удивлен и разобрался в этом вопросе в свое время. Смотрю ролик и потом бах - резистор нужен чтобы не спалить ПОЛЕВОЙ транзистор... приехали ... И резистор этот надо РАССЧИТЫВАТЬ, а не номинал отбалды брать. Для разных транзисторов, резистор будет разный, а где-то и вовсе со своей задачей не справится, ток ограничит, но транзистор не будет успевать у нужные РАССЧИТАННЫЕ интервалы открываться / закрываться. От того все там и "греется" и выходит из строя.
Для того, чтобы понять для чего нужен конденсатор C6, нужно немного представлять как управляется ПОЛЕВОЙ транзистор и понятие "потенциалов" относительно разных точек. Как это понял я:
Для нижнего транзистора все просто, у микросхемы и у полевого транзистора есть общая ЗЕМЛЯ, отсюда можно легко управлять затвором транзистора, подавая напряжение на него. И верхний транзистор удерживается закрытым, т.к. через нижний транзистор есть общая ЗЕМЛЯ. В это время через диод ХЭР у нас заряжается конденсатор C6, через нижний транзистор на общую ЗЕМЛЮ. В след момент такта, когда нижний закрывается транзистор, у нас происходит обрыв полевика верхнего с общей ЗЕМЛЕЙ. Теперь чтобы удержать его открытым нужно ПОДАТЬ напряжение открытия между ЗАТВОРОМ и ИСТОКОМ (выше 5В например). Когда транзистор этот открыт, на ИСТОКЕ потенциал будет большой, 310В допустим, значит чтобы транзистор продолжал быть открытым, нужно чтобы разность потенциалов была больше 5В, еще выше. Тут и приходит хитрость в виде конденсатора, он накопил свой заряд в виде 15В и теперь через оконечный каскад внутри микросхемы эти 15В подаются как раз между ЗАТВОРОМ и ИСТОКОМ. Все счастливы!
Объясните только дураку, почему такой АКЦЕНТ был сделан да ДИОДЕ, чтобы обратное напряжение было как можно максимальным, аж 1КВ, откуда там взяться такому? Максимум он должен выдерживать обратное напряжение 310+15В. 400В за глаза! То что он должен быть обязательно быстром, это ФАКТ, чтобы успевал вовремя открываться для заряда и закрываться с учетом частоты генерации.
Сам я новичок, уже 3 месяца как болею электроникой, но я как минимум сначала прочитал пару книжек, чтобы знать основы. Тупое копирование схем, сборка их и гадания почему не работает - это тупиковая ветвь развития. Всем добра, не обижайтесь, кого может обидел.
Чем больше запас по напряжению у компонента, будь то конденсатор, или тот же диод, или какой либо другой элемент питания, тем меньше у него будет нагрев при эксплуатации. А про резисторы автор просто оговорился, ну с кем не бывает, понятное дело, что при параллельном соединении резисторов их мощность суммируется, а сопротивление считается по формуле: R1 * R2 * ... * Rn / (R1 + R2 + ... + Rn).
А вот после диодного моста и вправду будет около 310В, поэтому там и советуют ставить конденсатор с напряжением 400 и выше вольт, в крайнем случае можно подключить последовательно два по 200 или 250 вольт.
В общем видеоролик очень интересный, жду продолжения!
+Alexey Michailovich
Здравствуйте! Если не против хочу спросить.
Какую литературу посоветуете на старте? (цель - понимать источники питания вначале, после - автомобильная электроника, микропроцессорные зарядные устройства)
Matthew Dimorret
прочтите "Искусство схемотехники"
Как с монетизацией?
Alexey Michailovich +++ четко по полочкам смотрю и понимаю что не совсем для чайников, даже если с таким объяснением для чайников надо в углу показывать сигнал осциллографа все будет понятней и нам чайникам)
из пояснения, довольно понятно принцип работы иип , буду собирать и экспериментировать , молодец!!!
Наносекунда одна милиардная. Спасибо тебе за то что делишся знаниями!
общая рассеивается мощность резисторов R2 и R3 будет 4 ватт,а не 2
Спасибо большое! Я всё чаще понимаю что не зря подписан на ваш канал! Спасибо вам за старания!!!!!!!
Собрал данную схему. В качестве трансформатора использовал от нерабочего БП от ПК. Работал бесшумно, на выходе после выпрямления получалось 24 вольта. При подключении нагрузки до 0,5 ампера, показывало 21 вольт. Повысил нагрузку до 4 ампер, стало показывать 8-9 вольт, и при повышении нагрузки напряжение падает. Так и не понял как добиться стабильного напряжения. Решил намотать трансформатор свой, Расчитал его в программе Excellent на ферритовом кольце, напряжение 155 вольт, первичка 19 витков в 3 провода толщиной 0,8. Вторичку не стал мотать, решил проверить будет ли устройство работать. При включении устройства, вылетели предохранитель, термистор(на схеме вместо дросселя L1) вообще разорвало, два полевика IRF740 и IR2153. Так и не понял как высчитать трансформатор для этой схемы.
12:50:
311 В будет в амплитуде при действующем 220 В. Максимальное рабочее напряжение и электролитического и металлоплёночного конденсаторов не ниже 350 В (это край).
На 26:40 не соглашусь:
Теоретически диод Шоттки может обладать низкой электрической ёмкостью барьера Шоттки. Отсутствие p-n перехода позволяет повысить рабочую частоту. Это свойство используется в логических интегральных микросхемах, где диодами Шоттки шунтируются переходы база-коллектор транзисторов. В силовой электронике малое время восстановления позволяет строить выпрямители на частоты в сотни кГц и выше. Например, у диода MBR4015 (15 В, 40 А), предназначенного для выпрямления высокочастотного напряжения, время восстановления равно 10 кВ/мкс
(выдержка из википедии)
Спасибо за видео, а то что видео долгое это не страшно, главное что медленно понятно с такой скоростью все успевает усваиваться, а протороторить и по делу ничего толком не сказать многие могут
1. Напряжение на С3 = U * корень из 2. 310V минимум, а не "получили ток где-то 270 вольт". (*)
2. С5 обязателен т.к. короткие импульсы с транса медленно, но верно убьют электролит.
3. Напряжение проверяется не "на первом и четвертом", а между первым и четвертым. (*)
4. Даже в "детском языке" нету у полевика эмиттера и коллектора. (*)
5. "Балансирующий резистор" это круто! (*)
6. "Разряжается т.е. закрывается"
7. "Образуется некий номинал..."... попугаев (*)
8. Особо понравилось разъяснение "для чего нужны блоки питания" в течение 5 минут... При этом утверждается что "все знают для чего они нужны".
9. Мне нравится:
"стоит выбор собрать блок питания или использовать сетевой трансформатор"...
"не очень часто применяются в деле"... интересно, в каком...
"Импульсные БП крайне ненадежные..." ... поэтому их и используют. :)))
"ремонт дорогой т.к. транзисторы дорогие"... да они на порядок дешевле меди в сетевом трансе...
"Диоды должны иметь обратное напряжение" ... много иметь должны обратного напряжения.
.... в общем много воды. И я бы не обратил внимания если бы эта "вода" была безвредной.
Не советую смотреть первые 6 минут и последние начиная с 25-й. Получается, что полезные только минут двадцать и при этом отфильтровать от явной безграмотности.
Совет автору:
1. Готовится надо к записи.
2. Учи "термины и определения".
3. А потом уже переходи к материальной части.
Что вы все пишите хвалебные комментарии, какую смысловую нагрузку они несут? Невозможно найти дельный комментарий по обсуждаемой теме. 400 комментариев и все бла-бла-бла, - какой ты молодец.
НЕ для ЧАЙНИКОВ ТОЧНО!!!! много неточностей!!!! Согласен с последними комментариями!!!!! ОПАСНО!!!!! 310В !!!
баластные резисторы служат только для сглаживания высокочастотных импульсов включения-выключения, что обеспечивает более МЯГКИЙ режим работы транзисторов
Спасибо за видео. Сделай пожалуйста ролик про скорость нарастания выходного сигнала УМЗЧ, какие каскады, элементы за этот параметр отвечают. Было бы очень интересно.
Дерьмовые это микросхемы ir2153, в свое время ремонтировал автобусные преобразователи для люминесцентных ламп (освещение салона в не совсем старых автобусах) питание 28в, так вот пачками их приносили, обычно выходной транзистор одного из каналов внутри микросхемы сгорал, иногда стабилитрон внутри микросхемы на входе питания. Лучше от компьютерных блоков на тех микрухах собирать.
после диодного моста напряжение 310 вольт . Амплитудное - 220 умножить на 2 в корне
Ну ты парень молодец. Просто умница. Побольше бы таких уроков для чайников. АКА, я пенсионер и решил вспомнить молодость. Когда-то занимался радиотехникой в юношестве. Но..... судьба распорядилась по-своему. Вопрос к тебе. Мне попался(выбросили) DVD плеер LG KARAOKE DKS 6100. При включении понял, что не работает БП. Кроме -27 вольт никаких больше напряжений. Зменил контроллер, оптопару , кондёры.Но всех напряжений так и нет.НЕТ( 12 в, 3.3в, 5в). Не работает плата управления. Даже диод дежурки не горит. Кн. включения не реагирует. Если сможешь помоги.
Резисторы в затворах MOSFET транзисторов (22 Ома) помимо ограничения пикового тока заряда емкости затвора, образуют интегрирующую цепочку с емкостью затвора, снижающую скорость выключения. Это снижает электромагнитные помехи, генерируемые нашим питанием (за счет некоторого увеличения тепловых потерь транзисторов) .
Детским языком, эмиттер - коллектор. Оригинал!
Привет заварной чайник, ставлю 2 за урок, садись 2. Двоечник. 😄
Раз видео для чайников тогда не страшно спросить. Как всё таки происходит трансформация или преобразование напряжения? С обычным трансом все как-то проще. Понял что ключи создают импульсы на обмотке(перв) а потом то что?
По сути мы должны получить такие же импульсы на вторичной? И если так то что это все нам даёт по сравнению с обычным трансом? Извиняюсь за сумбурность.
А видео очень познавательное спасибо огромное.
Ну по поводу кодовой маркировке можно ещё проще даже не качать. Последняя цифра на коде это количество нулей допустим резистор 102 это 1000ом что равно 1ком
C3 конденсатор выравнивающий . Так как после диодного моста напряжение импульсное ,конденсатор служит для заполнения промежутка меж импульсами . После конденсатора напряжение можно назвать постоянное .
10:00 820p - "довольно нестандартное значение"? та ладно! а разве ряд номиналов Е уже отменили? придирался, придираюсь и буду придираться. но за Ваши видео благодарен: частенько интересные идеи попадаются. спасибо!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕ ПОНЯТНО но интересно какой малекул куда прибежал с импульсом а выход рабочея лошатка СПАСИБО
Большое спасибо за детальное и понятное объяснение принципа работы импульсного блока питания . :) Вы не могли бы уточнить, зачем нужен пленочный конденсатор параллельно подключенный к электролитическому после диодного мостика? Могу лишь предположить что это как-то связано с защитой электролитического конденсатора от переполюсовки, на всякий пожарный, так сказать. Так ли это? И да, я почти уверен, что вас уже замучили замечанием неточности оценки амплитуды напряжения после диодного моста, потому ничего на этот счет писать не буду, ну почти. Еще раз спасибо за подробное пояснение.
Если коротко и просто, то электролитические конденсаторы имеют довольно высокое сопротивление на высоких частотах. Шунтирование их керамическими и т.п. конденсаторами позволяет устранить этот недостаток. Т.е. эти дополнительные конденсаторы являются по сути шунтами для сигналов высокой частоты.
Спасибо конечно за Вашу попытку объяснить. Но если бы я был "чайником", то мало чего понял бы из такого сумбурного объяснения.
И, прежде всего, следовало бы рассказать про технику безопасности, а то переубиваются "чайники". Это реально опасно для жизни!
Очень хорошо разжёвано. И все понятно. Спасибо за ролик
Очень хорошее видео, сделай ещё подобные видосы, всё понятно и очень интересно. Палец вверх!
Шотки диод применяется не изза пониженного падения напряжения а изза быстрого восстановления. На частотах выше 40 кГц обычные диоды неприменимы.
а где об этом прочитать?? и что за шотка такая тоже
Почему же? Допустим на ультрафаст диоде падает 0,6 вольт. При 5 амперах - это 3 вата на диоде. У Шотки 0.15 вольт или около того. При том же токе мощность 0.75 ватт рассеиваться на Шотки будет. Или я не прав?
Ака касян мне очень понравилось как вы обьяснили. Много бы таких видео чтоб вы обьяснили подробно по схемам. И именно по схемам объясняя как идет ток и так далее....
Для чайников расскажи как лампочку в патрон правильно вкручивать!
Хорошо сказал:
-Два двухватных по 75 кОм-это примерно один 36-37 кОм на 2 ватта👍😉
И, вообще-то, нано -это в 1000 раз меньше..Что-то слабовато с арифметикой, нужно подучить, да и таблица конденсаторо на шпаргалке🤔. Неужели трудно запомнить три обозначения? А так, вроде похоже рассказал, понятно, что сам ещё учится
Главное преимущество транса перед импульсником- надежность. Ни в одном металло-дерево обрабатывающем станке или пром.оборудовании(типа типографском, бутилировании, таблетировании) вы не найдете импульсник, только трансформатор.
Такие вещи и нельзя туда ставить ! Дабы обычный роботяга обыватель поверевший в себя , но ранее школу прогулявший , не запилил туда ручки свои ! И могло бы это произойти в каком нибудь горнообоготительном комбинате в холодное время года и очень далеко от крупных населённых пунктов , где возможно на весь какой нибудь магадан остался один полумастер электронщик
50 герцовые трансформаторы не гадят высокочастотными помехами в сеть. А вот импульсные этим грешат. И чем выше мощность, тем серьёзнее помехи. Приходится городить огород. Второе, это помехи на выходе. Электронные микроконтроллеры, процессоры и прочие вычислительные устройства очень чувствительны к шумам в питании. Современная элементная база позволяет легко внедрить в импульсный источник питания защиты от ВСЕГО. Так что домыслы про ненадёжность лишены какого-либо смысла. Расчитать и намотать трансформатор намного проще, чем проектировать индивидуальный импульсный источник.
Чайник пытается показаться самоваром, но что то у него не получается.
доброго времени суток уважаемые.вот собрал свой первый иип на ирке. спасибо огромное за подробное описание. теперь к сути....получил по 27в на плечо. общее 54в. подскажите пожалуйста(ткните носом в печатку) схему для регулировки вольтажа и ампеража на выходе для моего полумоста. и схемку защиты от кз и переполюсовки. по проще пожалуйста) ибо начинающий) заранее благодарен. с уважением.
Молодец!!! Хороший фильм!!! Смотрел и вспоминал что зачем.
Спасибо за подробные разъяснения!
Отличное видео, как начинающему есть что почерпнуть, так и более-менее среднему радиолюбителю!
Не подскажете, почему трещит силовой трансформатор? Стянуть хорошо, выровнен, трещин нет
спасибо, за понятный разбор схемы.
Какое напряжение будет на 1 ноге и почему?
огромное спасибо вам у меня почти нет зрения,но с вашим объяснением всего процесса становится всё понятным по больше таких каналов, как вашь
блин, пиши сценарий! слушать невозможно. хотя тема интересная
Я правильно понял что эта схема не обеспечивает никакой стабилизации выходного напряжения? Вопрос: насколько будет плавать выходное напряжение при нагрузке, скажем, от 0 до 3А?
Про диоды Шоттки ты конечно загнул) они мегагерцы выпрямлять могут, время востановления у них маленькое настолько, что даже не нормируется, можно считать что его нет, есть только емкость. Потому что нет неосновных носителей, как в pn-переоде и нечему востанавливатьтся)
А если я хочу сделать два параллельных полумоста, работающих со сдвигом четверть периода, то какую или какие микросхемы мне надо использовать? Весь ютуб завален одноканальными схемами, а про двух каналы (смещённые по фазе) ни гу-гу.
Что лучше применить для питания усилителя: сетевой транс или импульсную схему? Многие говорят что с импульсной схемой усилитель будет возбуждатьсЯ
Ничего подобного, я усилитель чистого класса А питал импульсником - есть и ролик (делал под заказ, клиент оч доволен) главное собрать правильную схему, ну а по надежности сетевой транс рулит!
Можно ли в место ирки применить семитричный мультивибратор? если да то как?
Спасибо тебе дружище огромное, Однозначно лайк!
gogaserg спасибо и вам за просмотр
Я вот чайник!! Зачем ты меня грузишь про расчет частоты IR2153??? На кой он мне щас. Ты сначала расскажи чт о там на вход подается, где + где -. Что куда уходит и приходит. Зачем там дроссель стоит, зачем там диод, а здесь конденсатор, и почему он именно такой емкости. А ты меня уже на первом уроке грузишь про како й то расчет частоты для чего-то... И вот таких видео 99процентов. Ни одного видео я еще не видел что бы кто то схему нормально объяснял. Либо совсем для чайников рассказывают что вот так обозначается конденсатор, а вот так резистор... Либо вот так
так ведь он про каждую деталь рассказал, ты чего бузишь?
да потому что уровень образования большинства преподавателей таких - ПТУ...
методику преподавания никто не отменял
Согласен! Такое спллшь и рядом, когда кулибины рассказывают, как они это понимают со своей колокольни(
честно говоря масса вопросов остаётся.
к примеру зачем C3 и C5 показаны по отдельности а не одной ёмкостью? почему один электролит, а другой керамический?
наличие C1 и C2 объясняется необходимостью сглаживать пульсации после R2, R3. А там они откуда? Их ведь сгладили C3 и С5...
Один полярный, то бишь электролитический, второйнеполярный, скорее всего плёнка. Обычно плёнку ставят до диодного моста, после и до синфазного дросселя. Чтобы блок питания не "гадил" помехами в бытовую сеть. Высоковольтной керамики на 470 нанофарад не бывает. Я хз почему на данной схеме именно так. Нужно смотреть первоисточник, а не смотреть видео тех, кто разбирается в этом не больше, чем мы с вами.
Видео понравилось! Особенно по цепи проход.
Видос отличный!Но! Я не смотрел все выпуски, может у тебя есть видео о том как разделять драйверы и ШИМ-контр. Какие мощные, какие не очень. Что касается ключей, то же самое. Если есть маякни мне ВК vk.com/ankor_dj А ещё лучше, сделай видос где расскажешь про вышеперечисленное. Ну и лично для меня, можно-ли сделать повышающий ИБП с 12в до примерно 400 вольт? А то гугла много мусора выдайт, не могу откапать вообще никакой инфы. Ну и хотим рассказ про мостовые ИБП)) И мостовое включение трансформаторов. ( есть схемы по 2-4 трансформатора. на 3-5кВт.)
307 вольт на сглаживающем конденсаторе после сетевого моста я намерил.
Верно. На корень из 2 выше напряжение будет.
кто не понимает кодовую маркировку конденсаторов, смд резисторов и т.п. какие нафиг импульсные блоки питани им? Что бы на тот свет ушли предварительно обанкротив всю родню? Им закон Ома нужно объяснять, а не импульсники от сети 220В
ух.. очень сумбурно, таки весьма с трудом осилил, много лишнего, непонятного много осталось, 6 нога ШИМа для примера
Здравствуйте, мне тоже все понятно, спасибо автору)))
в той первой схеме есть конденсаторы...
на фильтрующем 315 вольт обычно...
А что за место резисторов нельзя диоды поставить для защиты затвора а то как поливики вылетают так сразу всей схеме Копец
Спасибо огромное за видео!
Лучи благодарности автору.
Для тех кто в танке, поясните пожалуйста. В схеме вывод номер 1 подтянут к 310В, от такого напряжения ей не будет плохо? Да, ток не большой 8mA, но всеже в какой-то момент C2 зарядится до этих 310V. Разве не так?
Внутри микросхемы стоит стабилитрон.
греется нижний ключ , притом пробывал два отдельных транса на на низ и верх и то же самое ., менял ключи на другие и то же самое., попробывал на тл494 и там тоже на холостом греется один сильнее , пробывал от 12 вольт а не 220 и тоже самое. К слову сказать если однотакт на ne555 всё холодное до самых больших токов .
Почему если выходные диодов Шоттки подключить по другому. Тоесть поменять анод и катод. Что бы в центральной точке был не + а -. То напряжение получается другим. Как правило в 2-3 раза?
Интересно было бы посмотреть ролик про обратноходовые преобразователи AC-DC к примеру 220-12в, с обратной связью - но где нет "классического" ШИМ-контроллера, а есть только два транзистора, и в роли "классического" ВЧ трансформатора - дроссель. Таких блоков питания очень много, но обучающих сюжетов по таким схемам я не видел. Типа как во многих недорогих адаптерах питания мобильников и проч. Расскажите пожалуйста как можно проще и подробнее, как они работают, и как искать неисправности в них.
Свернуть
Объяснение как всегда супер, но это не для чайников.
220 это действующее напряжение, а амплитуда синусоиды это 220*1.41(Корень из двух) получается 311В но из-за падения напряжения на диодном мосте, в реальности получается не менее 300В, и если получается 270, значит емкости конденсатора явно недостаточно, так как такого большого падения на мосте, быть не может
Сейчас по ГОСТу должно быть 230 действующее. Но я могу и ошибаться
включаю кнопку блока питания и сразу загорается подсветка клавы - питания сразу подаётся на плату ?
или только тогда - когда вкл кнопку пуска с корпуса компа - подаётся питания с блока ?
Сам ты чайник: после диодного моста на кондере напряжение 310 v
После диодного моста напряжение будет 90% от входного. Умножаем на 1.41 и получаем амплитудное напряжение 279 В
@@Zerk1987что ты несешь? амплитудное в сети равно как и после моста 310В !!! деление на корень из двух для вычесления как раз RMS!!! учи матчасть чайник!
Кхем 310.7
Может автор реально тоже чайник? :) И на 15:55 сказал, что общий резистор 37к на 2 Вт, хотя мне кажется на 4 Вт :)
Тоже удивило, на приборе 310 а в видео у него 200 с чесноком
спасибо Ака Касьян за хорошее видео. Увлекся радиосхемами недавно , обьясните мне как создается синусойда для ЕДС трансформатора.
Очень трудно подобрать импульсный БП для гитарных примочек (9 вольт), особенно для перегрузов такие как Дисторшен или Овердрайв, страшный шум идёт, как можно лечить ? как фильтровать и где на схеме я не знаю может кто поможет... в данный момент использую трансформаторным БП и доволен.
Не понял для чего 6 вывод и как в момент разряда кондера второй может заряжаться при использовании куска цепи разрядки первого
Заменять входной дроссель перемычкой очень нежелательно ! А желательно его оставить и еще добавить в цепь термистор для плавной зарядки сетевого конденсатора.
И с математикой у автора не порядок. 2 Вт + 2 Вт параллельно равно 4 Вт, но никак не 2 Вт.
Дроссель должен решать задачу фильтрации "помех" обратно в сеть. Схема должна как никак ЭМС обеспечивать.
@@dinartal фу
Спасибо! очень доступно и интересно...
Сергей Александрович Всегда пожалуйста
Вот не понял я, с чего бы вдруг на C1 будет от 11 до 16 вольт? Он вполне себе зарядится через R2 и R3 до напряжения C3 300 вольт. В схеме чего-то не хватает? Или у микрухи всегда одно и то же потребление тока? Около 7 миллиампер?
Напряжение на конденсаторе не может быть более 15,6 Вольт, т.к. в самой микросхеме установлен стабилитрон на это напряжение.
@@akakasyan теперь понятно)
Всё хорошо,но с первых произнесённых предложений неясно. Что такое мост? А что такое полумост?
Для электрических чайников это импульсный блок питания?
ака спасибо все четко и понятно!
Можно ли взять переменный ток сразу после трансформатора без каких либо последствий?
по-идее, да. Ну можно только фильтры высокочастотные поставить например ну и ещё всякое такое. Чего именно, не знаю :-) Но то, что после трансформатора Вы будете иметь примерно аналогичный переменный ток нужного напряжения - это точно)
можно, называется электронный трансформатор.
15 вольт должны получиться после резисторов r2 и r3. А не скажите ли мне по каким таким теориям и формулам?)) 15 вольт там по совсем другой причине присутствует)
Там делитель должен где-то быть. Хз только где он там =D. Может кондеры заряжаются до 15(12) ?
@@googavo1d стабилитрон на 15В внутри микросхемы
Внутри микрухи стабилитрон.
Покажите пожалуйста в видео немного о пайке мелких микросхем "в домашних условиях".
Например валяются интересные микрухи в msop8 даже не знаю как к ним подступиться чтоб спаять схему
Здравствуй,Касьян-ака! А ты не мог бы сделать подробный разбор IR2110 -- типа "даташит для чайников"? Назначение выводов,подключение питания, режимы входных и выходных сигналов. А то доступная инфа в сети оновательно заморочена...
конденсатор C6 -что значит вольто добавка ?
Обычно - чайники без блоков питания.
😂😂😂😂👍
Ахиреть профессор даже я все понял
Как же в выпрямителе плёночный конд. 250 вольт?
Там рабочее +- 310. Это неправильно! Или совейский, с двухкратным запасам?
А мультИметр уши режет. Не мультИметр, мультимЕтр!
А вообще полезное видео, как и все видео Ака.
Немного сумбурно...но понятно...
Скажите пожалуйста чайнику, а каким образом можно в дальнейшем регулировать выходное напряжения? Спасибо
Я не эксперт, но как вариант: Меняя количеством витков вторичных обмоток трансформатора и/или их конструкцию можно получить разные размахи напряжения на выводах этих обмоток. Затем, для снижения напряжения до желаемого уровня, если его выпрямить диодным мостиком и сгладить конденсатором, можно подключить выводы к стабилизатору напряжения с нужным параметром выходного напряжения. Можно сделать банальный делитель напряжения. Можно использовать операционный усилитель для получения нужного уровня напряжения. Можно воткнуть биполярный транзистор и на коллектор повесить резистор. Между этим резистором и коллектором снимать нужный уровень напряжения. Вообще, подходов много.
Это видео снимал "под бухлетом" или под одним аккаунтом несколько людей? 🙂
не получаетсяподобрать питание на ирке . что 47 ком ,что 18 ком выход 46 вольт . замкнутый круг. почему ?
не совсем понял как на с1 с2 получается низкое напряжение. Или резисторы R1 и R2 ограничивают напряжение?
Внутри микросхемы IR2153 стоит стабилитрон, одной лапкой на вывод 1, другой на вывод 4. Из-за него то на выводе 1 получается 15,6 вольта.
Спасибо большое. А я уже всю голову сломал. Попробовал посчитать, получил лютую жесть. Уже хотел с ума сходить.
На канале Михайл Майоров - очень подробно все показано и рассказано, со всеми расчетами, если б не дядя Миша, я б тоже свихнулся, но посмотрев его ролики (некоторые раз по 5) всетаки сообразил как и что там работает :)
Я бы подготовился и перезалил видео. 15минут достаточно
Аксян хочу продолжении видио
Зачем нужен диод VD1между 1 и 8 выводами IR2153?