Блок питания с регулировкой напряжения и тока с алиэкспресс

Обновлено: 07.07.2024

Если вы только в самом начале интересного и порой трудного пути в изучении электроники, то вопрос где достать регулируемый блок питания, может встать довольно остро. Конечно, можно купить готовый блок питания, но гораздо дешевле сделать его самостоятельно уже из готовых модулей (тем более это гораздо проще, чем кажется), чем в этой статье мы с вами и займемся.

Подготовка материала

Итак, для того, чтобы собрать простейший блок питания с регулировкой только по напряжению нам понадобятся следующие комплектующие: Power Supply Module AC 220V to DC 24V , Banana Soket , DC/DC converters с регулируемым входным и выходным напряжением, Вольтметр-Амперметр (ссылки на сами комплектующие будут в конце статьи). Общие суммарные затраты на все модули составили – 797,14 рубля . Сам корпус и питающий шнур я решил отыскать в своих запасах.

Сборка

Итак, наконец, дождавшись пока будут доставлены все комплектующие, я приступил к сборке простейшего регулируемого блока питания из готовых модулей.

В качестве бокса я решил использовать корпус от отработавшего свое блока BP/TEL – 220 – 02A. Внутри данного корпуса как раз компактно поместились все модули.

В принципе можно использовать абсолютно любой корпус с размерами: 19х13х7 сантиметров или же вообще собрать его из куска карболита или оргстекла.

На крышке корпуса я приспособил индикационные отверстия под разъемы типа банана, а вольтметр - амперметр и регулятор я решил разместить на боковой части корпуса.

Схема соединения этих модулей предельно проста и выглядит следующим образом:

Теперь по схеме выше просто напросто соединяем наши блоки между собой и крепим их внутри корпуса.

Примечание. Блок DM 703-M401 не имеет на плате надписей на английском, только на китайском. И если вы не знаете, то довольно сложно понять где вход, а где выход напряжения.

Поискав информацию о блоке я нашел следующее:

Готовый блок выглядит следующим образом.

Итак, регулировка напряжения осуществляется в диапазоне от 1,25 Вольта до 36 Вольт, но так как понижающий преобразователь с 220 Вольт рассчитан на 24 вольта, то уже наш регулируемый блок выдаст максимум 24 Вольта, а максимальная сила тока при этом равна 6 Амперам.

При этом в данном регулируемом зарядном устройстве ограничение по току не предусмотрено.

Для того, чтобы реализовать такую блокировку, следует заменить блок DC/DC converters и поставить, например, этот блок и также докупить пару регулируемых резисторов, вы получите блок питания с возможностью блокировки по току.

Проверка параметров и работоспособности

Итак, наш блок питания готов, теперь самое время его испытать. Первым делом проверяем какое напряжение в реальности выдают наши модули и насколько точно показывает наш вольтметр напряжение. Проверку параметров я буду выполнять мульметром Mastech MY68.

Как видно из рисунка выше блок питания (по показаниям мультиметра) выдает напряжение в 0,814 Вольта уже при старте, то есть в начале нельзя получить "чистый" ноль. Разница в показаниях мультиметра и вольт-амперметра составляет 0,014 Вольта, что в пределах погрешности.

С ростом напряжения растет и разница в показаниях. Так при 25 Вольтах (предельное значение для этого блока питания) она составляет 0,7 Вольта, а при 12 Вольтах разница равна 0,45 Вольта.

Теперь давайте проверим как ведет себя блок под нагрузкой. Для этого подключим обычную автомобильную лампочку на 12 Вольт.

Под нагрузкой так же разница с вольтметром и мультиметром составила 0,4 Вольта.

Теперь в качестве нагрузки подключим галогенку.

Из всего выше представленного можно сделать промежуточный вывод, что при нагрузке просадка по напряжению не наблюдается, а вот с показаниями тока беда.

Проверка амперметра показала, что его показания существенно отличаются от показаний мультиметра.


618 ‒ 729 руб.


304 ‒ 1 661 руб.


2 924 ‒ 3 997 руб.


1 747 руб.


506 руб.


91 руб.


2 474 ‒ 2 545 руб.


3 091 ‒ 4 166 руб.

KPS3010D мини светодио дный цифровой регулировкой Питание, 0


2 067 ‒ 2 758 руб.


123 руб.


357 ‒ 1 818 руб.


1 365 ‒ 1 680 руб.

Николай Афанасьев

Опубликовал(а): Николай Афанасьев
Обновлено: 08.01.2021

Лабораторные блоки питания названы так неспроста, они действительно призваны помогать в лабораториях и располагаются там на постоянной основе. Данные устройства не предполагается использовать в полевых условиях или для работы в автомобиле. Кроме того, подразумевается, что показатели на них будут установлены с максимальной точностью и периодически будут корректироваться.

Критерии подбора

Для того, чтобы не ошибиться в выборе устройства, необходимо изначально понять, в чем отличия лабораторного блока питания простого, а также понять различие в терминологии.

Лабораторный БП в отличие от простого формирует регулярный поток по одному каналу или нескольким. Также, он обладает дисплеем, блоком управления и защитой, которые отсутствуют у простого БП.

Лабораторные БП относятся к вторичному типу питания

Лабораторные БП относятся к вторичному типу питания

Параметры выбора

Перед покупкой лабораторного источника питания необходимо определиться со сферой и местом его применения. Использовать данный прибор можно для следующих целей:

  1. Контроль за качеством радиотехнических деталей.
  2. Тестирование электроники.
  3. Тестирование приборов контроля и измерений.
  4. Производство и ремонт радиотехники.
  5. Проектирование и тестирование радиотехники.
  6. Использование как источника питания.
  7. Применение в лабораторных работах при обучении.
  8. Использование для моделирования физико-электрических механизмов.

Характеристики подбора устройства

Существует несколько наиболее важных характеристик, на которые необходимо обратить внимание при подборе лабораторного источника питания:

  • габариты;
  • рабочие характеристики;
  • количество выходов и их мощность;
  • наличие или отсутствие защиты;
  • стоимость.

Особое внимание следует уделить следующим параметрам:

  • уровень шума при работе;
  • показатель стабильности в сети питания;
  • время, за которое происходит переход к первоначальным параметрам при изменении тока;
  • качество измерений и наличие или отсутствие погрешностей;
  • наличие или отсутствие разрешения;
  • интерфейс управления;
  • варианты компенсации потерь при подключении к схеме из 4-рех проводов.

Наиболее оптимальным вариантом для лаборатории является устройство с минимальным уровнем шума, максимально точной регулировкой и возможностью подключения различных функций.

Читайте также: