Перейти к содержанию

Блок питания на LM338K


Madfish

Рекомендуемые сообщения

Пытаюсь собрать блок питания из ATX блока питания от ПК. Насчет БП ATX  всё вроде бы понятно. Беру с этого блока 12V. Дальше подаю на вот такую схему для регулировки напряжения(схема ниже). Номиналы R1 = 100, R2 = 10K. Сначала всё работало. Потом резко напряжение упало до 0. Микросхема стоит на радиаторе с термопастой. Микросхема в корпусе ТО-3. Согласно даташиту от lm338 у меня подключена по такой цоколевке(на картинке). После падения напряжения до 0 пробовал искать неисправность. Оба резистора рабочие, напряжение питания 12V. Все работает. Неужели сгорела микросхема? И второй вопрос: Какие для этой схемы лучше использовать номиналы резисторов? R1 - 120 не было, поставил 100. По моему это не критично.

 

lm338k.jpg

цоколевка.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Согласно дата-шиту, ваша схема как регулятор напряжения, нарисована не правильно. Это стабилизатор тока с нагрузкой в виде R3

Изменено пользователем Андрей69
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вся неправильность заключается в отсутствии емкостей-электролитов и защитных диодов. Отсутствие этих диодов как раз и могло привести к выходу микросхемы из строя.

То что написал Андрей 69 - бред. 

123.png

Изменено пользователем Oberon64
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Oberon64, спасибо. Емкости не ставил т.к. взял за основу схему с трансформатором, диодным мостом и фильтрующими конденсаторами. Я думал, что это тоже для сглаживания пульсаций. Пробовал из даташита другую схему, правда с входным напряжением 28В. Эта схема правильная, если учесть, что входное напряжение без пульсаций строго постоянное?

2016-11-02 (1).jpg

Кстати насчет диодов. Сначала когда собрал, то заряжал аккумулятор 3,7 вольт 2500мА. Очевидно из-за этого и произошел выход из строя микросхемы. Потенциал аккумулятора был выше, чем блока и ток потёк не в ту сторону. Поправьте если не так...

Изменено пользователем Madfish
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Диоды нужны обязательно!!! И учти такой нюанс - чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем больше падение на микросхеме, а значит и больше рассеиваемая на ней мощность. А она (оассеиваемая мощность) - не бесконечна.

А вообще схем на этой микрухе в сети ВАЛОМ! 

Изменено пользователем Oberon64
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насчёт рассеиваемой мощности представляю. Установил микросхему на радиатор от Pentium 2. Имеется принудительный обдув. Еще раз спасибо!

А на C1 какая примерно ёмкость должна быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Oberon64 сказал:

То что написал Андрей 69 - бред.

Oberon64 - внимательно посмотрите на первую схему ТС, прежде чем кого либо обвинять в бреде. Куда подключена нагрузка (вольтметр) и что регулирует переменник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Развёл плату в спринте. Прошу проверить. Правильная ли разводка получилась?

LM338K в корпусе ТО3. Переменный резистор - обычный, однорядный.

Схема:

схема.jpg

Плата:

плата.GIF

плата2.GIF

 

 

Изменено пользователем Madfish
Дополнил
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда я говорил про 50мкф. я имел ввиду что она стоит на входе. На выходе вроде как рекомендуется порядка 5мкф не более, что бы ток заряда конденсатора во время включения не убил микросхему, но тем не менее сам ставил 100мкф и более без каких либо последствий.

Изменено пользователем Oberon64
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Установил причину выхода из строя первой микросхемы - превышение максимального тока. Удачно спалил вторую микросхему :lol:
Вопрос: Если я поставлю в цепь нагрузки самовосстанавливающийся предохранитель на 4-5А, то успеет ли он при КЗ или низком сопротивлении предотвратить выход из строя микросхемы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предохранители, хоть простые, хоть самовосстанавливающиеся - девайсы крайне инерционные, микросхема сгорит раньше, чем пред  сработает. Нужно ставить электронную защиту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Oberon64, что в моем случае посоветуете? Я собираюсь дополнить эту схему подключаемым стабилизатором тока, пока не решил что использовать lm317 или что-то другое. Защита от превышения максимального тока будет нужна только в режиме использования стабилизированного напряжения. То есть нужно решение для этой схемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверенного и готового решения (схемы) у меня нет, попробуйте поискать на просторах и-нета.

При наличии блока питания АТХ, я бы задумался о переделке его в лаболаторный БП, тем паче в этом случае можно получить гораздо большие напряжения и токи, чем с 338_й и 317_й. Информации о такой переделке опять таки - в сети полно, если хорошо поискать, то и на этом сайте найдется...

Как, один из самых простых вариантов: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1436  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 лет спустя...

Надписи ADJ, OUT, IN на УГО микросхемы не для красоты, а кое-что важное обозначают.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dr. West  не выдержал.

Неспособность сравнить две схемы на пяток деталей и настаивать на своём, это что то.

Да и с вольтамперметром на выходе проблема:yes::D.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Последнюю схему наоборот какой то ... нарисовал. И да,ампервольтметр в плюс надо. Если он китайский,от 4 вольт если память не изменяет,работать не будет

Не бегай от снайпера-умрешь уставшим

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...