У дома · мрежи · Лабораторно захранване: майсторски клас как да направите просто устройство със собствените си ръце. Как да направите лаборатория латер със собствените си ръце? Как да си направим домашна лаборатория

Лабораторно захранване: майсторски клас как да направите просто устройство със собствените си ръце. Как да направите лаборатория латер със собствените си ръце? Как да си направим домашна лаборатория

Инструкции стъпка по стъпка за създаване лабораторен блокзахранване - схема, необходими части, съвети за монтаж, видео.


Лабораторното захранване е устройство, което генерира необходимото напрежение и ток за по-нататъшна употреба, когато е свързано към мрежата. В повечето случаи се преобразува променлив токмрежи до постоянни. Всеки радиолюбител има такова устройство и днес ще разгледаме как да го създадете със собствените си ръце, какво ще ви трябва за това и какви нюанси е важно да имате предвид по време на монтажа.

Предимства на лабораторно захранване


Първо, нека отбележим характеристиките на захранващия блок, който ще произвеждаме:
  1. Изходното напрежение се регулира в рамките на 0–30 V.
  2. Защита срещу претоварване и неправилно свързване.
  3. Ниско ниво на пулсации (постоянният ток на изхода на лабораторно захранване не се различава много от постоянен токбатерии и акумулатори).
  4. Възможност за задаване на ограничение на тока до 3 ампера, след което захранването ще премине в защита (много удобна функция).
  5. На захранването от късо съединение(KZ) "крокодили" е настроен на максимум допустим ток(ограничение на тока, което задавате с променлив резистор с помощта на амперметър). Следователно претоварването не е страшно, тъй като в този случай ще работи Лед индикатор, което показва, че зададеното текущо ниво е превишено.

Лабораторно захранване - схема


Лабораторна схема на захранване


Сега нека да разгледаме диаграмата по ред. В интернет е от доста време. Нека поговорим отделно за някои от нюансите.

И така, числата в кръгчетата са контакти. Към тях трябва да запоите проводници, които ще отидат към радио елементи.

  • Вижте също как да направите
Обозначаване на кръгове в диаграмата:
  • 1 и 2 - към трансформатора.
  • 3 (+) и 4 (-) - DC изход.
  • 5, 10 и 12 - на P1.
  • 6, 11 и 13 - на P2.
  • 7 (K), 8 (B), 9 (E) - към транзистора Q4.
Входове 1 и 2 се захранват от мрежовия трансформатор AC напрежение 24 V. Трансформаторът трябва да е с големи размери, така че да може лесно да доставя до 3 A към товара (можете да го купите или да го навиете).

Диодите D1...D4 са свързани в диоден мост. Можете да вземете 1N5401...1N5408, някои други диоди и дори готови диодни мостове, които могат да издържат на ток напред до 3 A и повече. Използвахме таблетни диоди KD213.


Микросхемите U1, U2, U3 са операционни усилватели. Техните местоположения на щифтовете, погледнати отгоре:


На осмия щифт пише "NC" - това означава, че не е необходимо да се свързва нито към минуса, нито към плюса на захранването. Във веригата щифтове 1 и 5 също не се свързват никъде. Транзистор Q1 марка BC547 или BC548. По-долу е разпределението му:


Схема на разпределение на транзистора Q1


По-добре е да вземете транзистор Q2 от съветския KT961A. Но не забравяйте да го поставите на радиатора


Транзистор Q3 марка BC557 или BC327:


Транзисторът Q4 е изключително KT827!


Ето неговия pinout:


Схема на разпределение на транзистора Q4


Променливите резистори в тази схема са объркващи - това е. Те са обозначени тук, както следва:

Входна верига на променлив резистор


Тук те са обозначени, както следва:


Ето и списък с компоненти:
  • R1 = 2,2 kOhm 1W
  • R2 = 82 ома 1/4W
  • R3 = 220 ома 1/4W
  • R4 = 4,7 kOhm 1/4W
  • R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
  • R7 = 0,47 ома 5W
  • R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
  • R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
  • R10 = 270 kOhm 1/4W
  • R12, R18 = 56kOhm 1/4W
  • R14 = 1,5 kOhm 1/4W
  • R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
  • R17 = 33 ома 1/4W
  • R22 = 3,9 kOhm 1/4W
  • RV1 = 100K многооборотен тример резистор
  • P1, P2 = 10 KOhm линеен потенциометър
  • C1 = 3300 uF/50V електролитен
  • C2, C3 = 47uF/50V електролитни
  • C4 = 100nF
  • C5 = 200nF
  • C6 = 100pF керамика
  • C7 = 10uF/50V електролитен
  • C8 = 330pF керамика
  • C9 = 100pF керамика
  • D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
  • D5, D6 = 1N4148
  • D7, D8 = ценерови диоди при 5.6V
  • D9, D10 = 1N4148
  • D11 = 1N4001 диод 1A
  • Q1 = BC548 или BC547
  • Q2 = KT961A
  • Q3 = BC557 или BC327
  • Q4 = KT 827A
  • U1, U2, U3 = TL081, операционен усилвател
  • D12 = LED

Как да направите лабораторно захранване със собствените си ръце - печатна платка и монтаж стъпка по стъпка

Сега нека да разгледаме стъпка по стъпка монтажа на лабораторно захранване със собствените си ръце. Имаме готов трансформатор от усилвателя. Напрежението на изходите му беше около 22 V. Подготвяме кутията за захранване.


Ние правим печатна платка с помощта на LUT:


Схема печатна електронна платказа лабораторно захранване


Нека го гравираме:


Измийте тонера:

Всеки начинаещ радиолюбител се нуждае от лабораторно захранване. За да го направите правилно, трябва да изберете подходяща схема и с това обикновено има много проблеми.

Видове и характеристики на захранващите устройства

Има два вида захранвания:

  • пулс;
  • Линеен.

Блок от импулсен тип може да генерира смущения, които ще повлияят на настройките на приемниците и другите предаватели. захранващ блок линеен типможе да не е в състояние да достави необходимата мощност.

Как правилно да направите лабораторно захранване, от което можете да зареждате батерията и чувствителните към захранване платки? Ако вземете просто линейно захранване от 1,3-30 V и текуща мощност не повече от 5 A, ще получите добър стабилизатор на напрежение и ток.


Нека използваме класическата диаграма, за да сглобим захранване със собствените си ръце. Проектиран е на стабилизатори LM317, които регулират напрежението в диапазона 1,3-37V. Тяхната работа е комбинирана с транзистори KT818. Това са мощни радиокомпоненти, които могат да пропускат големи токове. Защитна функциясхемите се осигуряват от стабилизатори LM301.

Тази схема е разработена доста отдавна и периодично е модернизирана. На него се появиха няколко диодни моста, а измервателната глава получи нестандартен метод на превключване. Транзисторът MJ4502 беше заменен от по-малко мощен аналог - KT818. Появиха се и филтърни кондензатори.

Направи си сам блокова инсталация

По време на следващото сглобяване блоковата диаграма получи нова интерпретация. Капацитетът на изходните кондензатори е увеличен и са добавени няколко диода за защита.

Транзисторът тип KT818 беше неподходящ елемент в тази схема. Прегряваше много и често причиняваше повреди. Намериха му заместник печеливш вариант TIP36C, в схемата има паралелна връзка.


Настройка стъпка по стъпка

Необходимо е стъпка по стъпка да се включи самостоятелно направено лабораторно захранване. Първоначалното стартиране се извършва с LM301 и изключени транзистори. След това се проверява функцията за регулиране на напрежението чрез стабилизатор P3.

Ако напрежението е добре регулирано, тогава във веригата се включват транзистори. Тогава тяхната работа ще бъде добра, когато няколко съпротивления R7, R8 започнат да балансират емитерната верига. Резисторите са необходими, така че тяхното съпротивление да е възможно най-ниско. В този случай трябва да има достатъчно ток, в противен случай в T1 и T2 неговите стойности ще се различават.

Тази стъпка на настройка позволява натоварването да бъде свързано към изходния край на захранването. Трябва да се опитате да избегнете късо съединение, в противен случай транзисторите веднага ще изгорят, последвано от стабилизатора LM317.


Следващата стъпка ще бъде инсталирането на LM301. Първо, трябва да се уверите, че има -6V на операционния усилвател в пин 4. Ако върху него има +6V, тогава може да има неправилно свързване на диодния мост BR2.

Също така, свързването на кондензатор C2 може да е неправилно. След като проверите и коригирате дефектите в инсталацията, можете да захранвате 7-ия крак на LM301. Това може да стане от изхода на захранването.

На последните етапи P1 се настройва така, че да може да работи при максималния работен ток на захранването. Лабораторно захранване с регулиране на напрежението не е толкова трудно да се настрои. В този случай е по-добре да проверите отново монтажа на частите, отколкото да получите късо съединение с последваща подмяна на елементи.

Основни радиоелементи

За да сглобите мощно лабораторно захранване със собствените си ръце, трябва да закупите подходящите компоненти:

  • За захранване е необходим трансформатор;
  • Няколко транзистора;
  • стабилизатори;
  • Операционен усилвател;
  • Няколко вида диоди;
  • Електролитни кондензатори - не повече от 50V;
  • Резистори от различни видове;
  • Резистор P1;
  • Предпазител.

Рейтингът на всеки радиокомпонент трябва да се провери с диаграмата.


Блок в окончателен вид

За транзисторите е необходимо да изберете подходящ радиатор, който може да разсейва топлината. Освен това вътре е монтиран вентилатор за охлаждане на диодния мост. Друг е монтиран на външен радиатор, който ще обдухва транзисторите.

За вътрешното пълнене е препоръчително да изберете висококачествен калъф, тъй като нещата се оказаха сериозни. Всички елементи трябва да бъдат добре фиксирани. На снимката на лабораторното захранване можете да видите, че стрелковите волтметри са заменени от цифрови устройства.

Снимка на лабораторно захранване

Лабораторната работа включва прилагане на теорията в практиката - нейният смисъл е експеримент, изследване на явление, метод или програма. Извършването на лабораторна работа означава изпълнение на определен набор от задачи, насочени към овладяване на научната методология на практическите изследвания.

Структура на лабораторната работа

Лабораторията е изградена на следния принцип:

  1. Теоретична обосновка на семинара.
  2. Действителният семинар: провеждане на експеримент или изследване за получаване на фактически данни.
  3. Анализ на получените данни и изводи за свършената работа.

Необходимо е внимателно да се подготвите за лабораторна работа, като проучите препоръчаните ръководства, инструкции и насоки. Степента на готовност се контролира от преподавателя, като преди провеждане на семинара е необходимо да се получи разрешение за изпълнение на лабораторните упражнения.

По време на работа ще ви трябва:

  • демонстрират теоретични знания по темата;
  • стриктно спазвайте установен редизвършване на работа;
  • Спазвайте безупречно всички препоръки на учителя;
  • опишете всичко стъпка по стъпка практически действияи получените резултати.

Лабораторният семинар в университета се различава от училищния преди всичко в присъствието научен подход. След приключване на работата трябва да напишете доклад, който представлява независим анализ на проведеното изследване. И в много университети изискванията за лабораторен доклад са подобни на изискванията за писане на научна статия.

Лабораторен доклад

Структурата на лабораторния доклад включва следните елементи:

  1. Въведение: формулиране на заданието на семинара.
  2. Основна част: теоретична информация, Кратко описаниеопит, извършени изчисления, методология на изследването и анализ на получените резултати. Необходимо е също така да се посочи кое оборудване или софтуеризползвани по време на работа.
  3. Заключение: общи изводи.

Задължителен елемент от доклада е и списък на литературата, използвана за подготовка за лабораторията.

Ако е необходимо, докладът може да включва прикачени файлове, които ясно показват напредъка и резултатите на лабораторията (графики, таблици, списъци с програми).

Правила за съставяне на лабораторен доклад

Готовият доклад се предава за защита на ръководителя на лабораторията. Въз основа на доклада учителят оценява не само нивото на теоретичните познания на ученика и неговите професионално обучение, но и способността за научно мислене.

Алгоритъм за писане на отчет:

  1. Формулираме целта на работата според получената задача.
  2. Ние описваме същността на явлението, програмата или метода, който ще се изследва.
  3. Изброяваме оборудването, необходимо за работата. Ако е приложимо специална инсталация- рисуваме диаграмата му.
  4. Ние записваме всички данни от измерванията и условията на задачата в отчета.
  5. Описваме подробно хода на изследването, като цитираме всички изчислителни методи, формули, изчисления и др. Всяка стъпка от изследването трябва да се анализира и да се представят заключения.
  6. Представяме резултатите от работата и обобщаваме.

Запомнете: ако лабораторната работа не е издържана, няма да бъдете допуснати до изпит!

Съдействие при извършване на лабораторна работа

Не знаете как да правите лабораторна работа безупречно или по някаква причина не можете да напишете сами лабораторен доклад? Свържете се със специалисти на Dip24 за помощ. И не се притеснявайте за сроковете - ние работим денонощно и извършваме лабораторни работи по поръчка с всякаква сложност бързо и точно.

КАК ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ДОМА СИ

ЛАБОРАТОРИЯ

Г. БАЛУЕВА

ЛАБОРАТОРНА МАСА. На първо място, за експерименти, които трябва да имате постоянно място, където можете да работите и където ще се съхранява цялото оборудване, стъклария и реактиви. Как да направите проста лабораторна маса е ясно от фигура 1. Сгъваемата врата на шкафа може да бъде закрепена на кука по време на работа, а през останалото време може да бъде заключена с ключалка (особено ако има по-малки деца в семейство). Ако масата е достатъчно дълга, шкафът може да се направи не по цялата дължина на масата, а ако има малко място, добре е да направите рафт отстрани на масата, като продължение на нейния капак.

За да се предпази повърхността на масата от повреда, тя трябва да бъде покрита с парче линолеум, пластмаса или дърво, обработено по следния начин: първо се накисва в разтвор на танин, след това в 8-10% разтвор железен сулфати когато масата изсъхне, я натрийте с влага няколко пъти ленено масло. Тази повърхност се почиства лесно със сапун и не се страхува от киселини и основи.

Отделете малък рафт в шкафа за бутилки с киселини и алкални разтвори; сложи парче на този рафт прозоречно стъкло. IN чекмедже, ако размерът му позволява, можете освен работния дневник да съхранявате филтърна хартия, тапи, стъклени пръчки, скоби и други дребни неща. Но трябва да помним, че е невъзможно, например, да съхраняваме стъкло заедно с метал. Ако е трудно

Когато поставяте прегради в чекмедже, можете да използвате различни кутии.

В близост до „лабораторията“ има кран за вода - много добре. И ако не е там, трябва да поставите бутилка вода в горната част на шкафа и да направите сифон към него, както е показано на фигура 2. Можете да използвате щипка за пране като скоба.

Под масата трябва да поставите две кофи (за предпочитане полиетиленови) - едната за сух боклук, другата за събиране на течности. След приключване на работата изпразнете кофите: излейте течности в канализацията (но не в мивката), а също така изхвърлете сухите отпадъци на подходящото място.

Приборите и оборудването могат да бъдат закупени в магазините, но е много по-интересно да направите всичко, което можете сами. Вашият източник на отопление ще бъде спиртна лампа. Изработката не е трудна (сн. 3). Не забравяйте, че в него трябва да се налива само денатуриран алкохол; не можете да използвате бензин, керосин или други запалими течности в алкохолна лампа. Ако има близка маса електрически контакт- направи отоплителен уредот електрическа лампа(фиг. 4). Много е удобно в случаите, когато трябва само да загреете малко вещество или когато работите със запалими течности. Направете конуса, в който е фиксирана лампата, от калай или от саксия.

Всички реактиви трябва да се съхраняват в стъклени буркании бутилки, затворени със запушалки или капаци.