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文档简介
R1 = 2,2 KOhm 1WR2 = 82 Ohm 1/4WR3 = 220 Ohm 1/4WR4 = 4,7 KOhm 1/4WR5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4WR7 = 0,47 Ohm 5WR8, R11 = 27 KOhm 1/4WR9, R19 = 2,2 KOhm 1/4WR10 = 270 KOhm 1/4WR12, R18 = 56KOhm 1/4WR14 = 1,5 KOhm 1/4WR15, R16 = 1 KOhm 1/4WR17 = 33 Ohm 1/4WR22 = 3,9 KOhm 1/4WRV1 = 100K trimmerP1, P2 = 10KOhm linear pontesiometerC1 = 3300 uF/50V electrolyticC2, C3 = 47uF/50V electrolyticC4 = 100nF polyesterC5 = 200nF polyesterC6 = 100pF ceramicC7 = 10uF/50V electrolyticC8 = 330pF ceramicC9 = 100pF ceramicD1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837UD5, D6 = 1N4148D7, D8 = 5,6V ZenerD9, D10 = 1N4148D11 = 1N4001 diode 1AQ1 = BC548, NPN transistor or BC547Q2 = 2N2219 NPN transistorQ3 = BC557, PNP transistor or BC327Q4 = 2N3055 NPN power transistorU1, U2, U3 = TL081, operational amplifierD12 = LED diode这个电源如果用2N3055是很容易坏的,尽管它的参数看起来很光鲜,目前这类三极管假货也太多。这个电源设计还是不错的,构思也很巧妙,看似电路很简单,做好也需仔细才行,调整管和推动管其中的一个用复合三极管才好。如果想降低调整管的功耗,也可以将电路改成分段式供电,但必须增加一个绕组给那些运放供电,否者电路不是很稳定。其实这个电源原设计是最大输出24V的,如果想做成输出最大30V的,一般运放的供电已经接近极限了。谢谢支持鼓励,确实在压差大的时候,管子发热比较大。 用了2个2N3055并联,希望可靠性能好些。用了一段时间,发现有点问题,恒流部分不稳定,有时电流会突然增加,不知是什么原因,初步怀疑是运放供电太高,造成工作不稳定,用数字表测试了下 三个芯片的4,7脚电压,分别为42V和48V,晕,真是有点吓人啊, 参考其他方案决定在恒流的IC的正电源供电串联个15V稳压管,看看是否能解决。看电路图,再看PCB,发现三个运放供电比较麻烦,如果单独处理要切割铜箔再加跳线,工程量很大,干脆来个釜底抽薪,改变压器吧,手里刚好有个50W18V的变压器,安装位置和原来的一样,更换后,测试下,空载条件下,交流输入为20.6V。 3个芯片的4,7脚直流电压分别为 U1:28.7V, U2:34V U3:34V.算是比较安全了,测试下恒流和电压输出,均正常,安装好机壳,用段时间看看是否正常吧。最近一直在研究这个电源,看到楼主的精致制作,上线讨论一下。附议楼上的问题。要达到30v2a好像需要90va的牛,不过用小电流应该问题不大。二楼的电路原来是30v3a,根据论坛的反馈,如果是30v3a情况下,长期大电流使用会过热,有人烧了功率管1. 原设计使用24v的变压器,大电流条件下无法稳定输出30v直流。2.R1,R7 会过热。需要换大瓦数的3. 运放也是超压运用,需要换成限压更高的OPA445AP,MC34071 ,据毛子论坛,NE5534也能将就4.好像Q2也不能驱动大电流有一个改进的线路解决过载问题,如果调整合适,是一个适合自己动手的线路,性能也不错这个电路只是限流,并不适合恒流运用,进入限流模式的输出国外用套件一个改1.5a的电路继续搬运改进电路输入AC抽头可以用继电器调整,直流输出通过LT431取样,来达到控制继电器线圈的目的。看到论坛里面的sjh327最近在做可调线性稳压电源,感觉调整管的压差太大,效率不搞,我现在把以前设计的几个稳压电源AC输入控制部分分享出来,供大家参考。其中图一,图二是经过实践验证,图三是刚刚绘制的。这种次级多绕组切换线路也考虑过,主要还是变压器需要特殊绕组,有点麻烦,另外在电压切换临界点处 继电器切换工作是否稳定?上几张老毛子的线路坛友的这张图切换电压可行,不过切换第三组AC的时候,两只继电器的动合开关是串联的,我
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