Как понизить вольтаж блока питания c12 до 6 вольт

Обновлено: 01.07.2024

За счет наличия большого количества международных стандартов и технических решений питание электронных устройств может осуществляться от различных номиналов. Но, далеко не все они присутствуют в свободном доступе, поэтому для получения нужной разности потенциалов придется использовать преобразователь. Такие устройства можно найти как в свободной продаже, так и собрать самостоятельно из радиодеталей.

В связи с наличием двух родов электрического тока: постоянного и переменного, вопрос, как понизить напряжение, следует рассматривать в ключе каждого из них отдельно.

Понижение напряжения постоянного тока

В практике питания бытовых приборов существует масса примеров работы электрических устройств от постоянного тока. Но номинал рабочего напряжения может существенно отличаться, к примеру, если из 36 В вам нужно получить 12 В, или в ситуациях, когда от USB разъема персонального компьютера нужно запитать прибор от 3 В вместо имеющихся 5 вольт.

Для снижения такого уровня от блока питания или другого источника почти вполовину можно использовать как простые методы – включение в цепь дополнительного сопротивления, так и более эффективные – заменить стабилизатор напряжения в ветке обратной связи.

Замена резистора или стабилитрона

Рис. 1. Замена резистора или стабилитрона

На рисунке выше приведен пример схемы блока питания, в котором вы можете понизить вольтаж путем изменения параметров резистора и стабилитрона. Этот узел на рисунке обведен красным кругом, но в других моделях место установки, как и способ подсоединения, может отличаться. На некоторых схемах, чтобы понизить напряжение вы сможете воспользоваться лишь одним стабилитроном.

Если у вас нет возможности подключаться к блоку питания – можно обойтись и менее изящными методами. К примеру, вы можете понизить напряжение за счет включения в цепь резистора или подобрать диоды, второй вариант является более практичным для цепей постоянного тока. Этот принцип основан на падении напряжения за счет внутреннего сопротивления элементов. В зависимости от соотношения проводимости рабочей нагрузки и полупроводникового элемента может понадобиться около 3 – 4 диодов.

Понижение постоянного напряжения диодами

Рис. 2. Понижение постоянного напряжения диодами

На рисунке выше показана принципиальная схема понижения напряжения при помощи диодов. Для этого они включаются в цепь последовательно по отношению к нагрузке. При этом выходное напряжение окажется ниже входного ровно на такую величину, которая будет падать на каждом диоде в цепи. Это довольно простой и доступный способ, позволяющий понизить напряжение, но его основной недостаток – расход мощности для каждого диода, что приведет к дополнительным затратам электроэнергии.

Понижение напряжения переменного тока

Переменное напряжение в 220 Вольт повсеместно используется для бытовых нужд, за счет физических особенностей его куда проще понизить до какой-либо величины или осуществлять любые другие манипуляции. В большинстве случаев, электрические приборы и так рассчитаны на питание от электрической сети, но если они были приобретены за рубежом, то и уровень напряжения для них может существенно отличаться.

К примеру, привезенные из США устройства питаются от 110В переменного тока, и некоторые умельцы берутся перематывать понижающий трансформатор для получения нужного уровня. Но, следует отметить, что импульсный преобразователь, которым часто комплектуется различный электроинструмент и приборы не стоит перематывать, так как это приведет к его некорректной работе в дальнейшем. Куда целесообразнее установить автотрансформатор или другой на нужный вам номинал, чтобы понизить напряжение.

С помощью трансформатора

Изменение величины напряжения при помощи электрических машин используется в блоках питания и подзарядных устройствах. Но чтобы понизить вольтаж источника в такой способ, можно использовать различные типы преобразовательных трансформаторов:

Выбирая конкретную модель электрической машины, чтобы понизить напряжение, обратите внимание на характеристики конкретной модели по отношению к тем устройствам, которые вы хотите запитать.

Наиболее актуальными параметрами у трансформаторов являются:

  • Мощность – трансформатор должен не только соответствовать, подключаемой к нему нагрузке, но и превосходить ее, хотя бы на 10 – 20%. В противном случае максимальный ток приведет к перегреву обмоток трансформатора и дальнейшему выходу со строя.
  • Номинал напряжения – выбирается и для первичной, и для вторичной цепи. Оба параметра одинаково важны, так как, выбрав модель с входным напряжением на 200 или 190В, на выходе вы при питании от 220В получится пропорционально большая величина.
  • Защита от поражения электротоком – все обмотки и выводы от них должны обязательно иметь достаточную изоляцию и защиту от прикосновения.
  • Класс пыле- влагозащищенности – определяет устойчивость оборудования к воздействию окружающих факторов. В современных приборах обозначается индексом IP.

Помимо этого любой преобразователь напряжения, даже импульсный трансформатор, следовало бы защитить от токов короткого замыкания и перегрузки в обмотках. Это существенно сократит затраты на ремонт при возникновении аварийных ситуаций.

С помощью резистора

Для понижения напряжения в цепь нагрузки последовательно включается делитель напряжения в виде активного сопротивления.

Основной сложностью в регулировке напряжения на подключаемом приборе является зависимость от нескольких параметров:

  • величины напряжения;
  • сопротивления нагрузки;
  • мощности источника.

Если вы будете понижать от бытовой сети, то ее можно считать источником бесконечной мощности и принять эту составляющую за константу. Тогда расчет резистора будет выполняться таким методом:

  • R – сопротивление резистора;
  • RН – сопротивление прибора нагрузки;
  • I – ток, который должен обеспечиваться в номинальном режиме прибора;
  • UC – напряжение в сети.

После вычисления номинала резистора можете подобрать соответствующую модель из имеющегося ряда. Стоит отметить, что куда удобнее менять потенциал при помощи переменного резистора, включенного в цепь. Подключив его последовательно с нагрузкой, вы можете подбирать положение таким образом, чтобы понизить напряжение до необходимой величины. Однако эффективным способ назвать нельзя, так как помимо работы в приборе, электрическая энергия будет просто рассеиваться на резисторе, поэтому этот вариант является временным или одноразовым решением.

_________________
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Падение напряжение на резисторе U=IR, т.е. зависит от ТОКА через резистор.

У вас есть 12 вольт, надо чтобы после резистора было 6 вольт, т.е. на резисторе должно упасть 6 вольт.

И так, известно U на рещисторе - 6 вольт.
Ток вы должны сами знать.

Однако, это фиговый способ получить нужное напряжение, если ток изменяется. При изменении I будет менять и U на резисторе.

Как вариант можно сделать из двух резисторов делитель напряжения.

Это все нормально, если ток более или менее постоянный и малый. Если токи побольше или меняются, то надо использовать стабилизатор типа LM7806.

_________________
Д о л о й и д и о т и з м !
На вопросы по заказам на форуме и в личке НЕ отвечаю! Пишите письма.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

ну а например если к 12 вольтовому блоку питания подключить резистор 20 ом и помереть напряжение мультиметром, чему оно будет равно ? и почему

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

подключаем к 12 вольтовомв бп резистор20 ом, мереем напряжение, чему оно будет равно ? и как его расчитать?

Навигационные модули позволяют существенно сократить время разработки оборудования. На вебинаре 17 ноября вы сможете познакомиться с новыми семействами Teseo-LIV3x, Teseo-VIC3x и Teseo-LIV4F. Вы узнаете, насколько просто добавить функцию определения местоположения с повышенной точностью благодаря использованию двухдиапазонного приемника и функции навигации по сигналам от MEMS-датчиков. Поработаем в программе Teseo Suite и рассмотрим результаты полевого тестирования.

и еще, подскажите пожулуйста как расчитывается делитель напряжения из двух резисторов ну а например если к 12 вольтовому блоку питания подключить резистор 20 ом и помереть напряжение мультиметром, чему оно будет равно ? и почему

Напряжение будет 12В. Потому что блок на 12В.

и еще, подскажите пожулуйста как расчитывается делитель напряжения из двух резисторов

Что конкретно вы хотите рассчитать?


а какие напряжения вам нужны?

находите общее сопротивление цепи, находите ток цепи исходя из приложенного напряжения.
потом по закону Ома находите падение напряжения на первом резисторе, потом на втором.

_________________
Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься.


12 В и потому, что через резистор не течет ток. Как только Вы подключите нагрузку и потечет ток, то на этом резисторе будет падать напряжение, которое расчитывается по закону Ома.
А делитель напряжения также расчитывается по закону Ома и его расчет также зависит от нагрузки.
Я Вас спросила, что Вы собираетесь питать шестью вольтами?
Может таким образом, как вы хотите, нельзя питать Вашу нагрузку. Может случиться так, что она у Вас сгорит.

_________________
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Сопротивление резистора должно быть равно сопротивлению нагрузки. Далее - только отправлять учить физику (класс 7-8, когда там оно было).

_________________
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.

Как расчитать делитель есть по ссылкам. которые я дал. Не ленитесь, читайте и думайте.

При измерении напряжения ток микроскопический (если не наноскопический), так как сопротивление вольтметра очень и очень большое. Так как ток мал то по формуле U=IR, I стремится к нулю, то и U стремиться к нулю. Т.е. падение напряжения на резисторе будет стремиться к нулю и на выходе мы будем иметь те же самые 12В.

_________________
Д о л о й и д и о т и з м !
На вопросы по заказам на форуме и в личке НЕ отвечаю! Пишите письма.

помогите мне рассчитать (просто скажите правильно или неправильно, я сам найду ошибку).

Блок питания у меня 18вольт, нужно понизить до 15вольт. Падение напряжения на резисторе 3вольта. ТОК 0,07А
R=U/I=3/0.07=42.857 приблизительно 43 Ома

Рассчитываю мощность резистора: P=U*I=18*0.07=1.26Вт

То есть мне для работы нужен резистор 43ома мощностью (про запас) 2Ватта, так?

Сопротивление правильно.
А мощность - нет.
На резисторе напряжение падает на 3 вольта, оно и дает мощность.

Т.е. P=Uна резисторе * I через резистор

Можно брать обычный на 1/4 Вт.

_________________
Д о л о й и д и о т и з м !
На вопросы по заказам на форуме и в личке НЕ отвечаю! Пишите письма.

Добрый день, меня зовут Валерий К. Хочу представить Вам сделанное мною устройство для преобразования постоянного напряжения из 12 вольт в 6 и 9 вольт. Схема очень простая и подойдёт для тех, кто только начал осваивать радиоэлектронику. На входе установлен простой фильтр (индуктивность + емкость 1000 мф.). Далее установлено 3 резистора 1 кОм мощностью 0.25 Вт. Переключение напряжения осуществляется переключателем.

Схема БП 12 - 6, 9 В

Схема БП 12 - 6, 9 В

Также решил сделать подсветку корпуса изнутри, так как этот преобразователь будет питать подсветку акустических колонок,
которые тоже вскоре собираюсь выложить на сайте Радиосхемы.





Светодиоды питаются через ограничительный резистор 560 Ом напряжением 12 вольт. Также благодаря относительно большой емкости и индуктивности осуществляется плавный пуск подсветки.



Сама конструкция изготовлена из консервной банки окрашенной алюминиевой пудрой с лаком. Ножки изготовлены из мебельных стяжек. Сам блок питания на входе - импульсный, 12 вольт 3 ампера.

Прислано в редакцию сайта.


Радиоэлектроника и схемотехника для начинающих - первые шаги в радиоделе или с чего начать будущему радиолюбителю.


Модуль простого транзисторного металлоискателя из Китая - схема принципиальная и испытание этого МД.


Как управлять подъемным электромагнитом - теория и практика создания схемы подходящего контроллера для этих целей.


Электромагнитное реле - теория и практика применения. Обозначение, виды, основные параметры и правила эксплуатации.

Игорь Прянишников

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Black-мур

Т.е., если вставил кому-то. в "кассу", то надо подождать, чтобы и тебе вставили? Мля. ну и логика!

Black-мур

значит барыга Алик накрутил полштуки за t0-сенсор, как за доп опцию Мне из-за Амура этот мультик передал знакомый китаец-челнок, а забрал он его тоже у Алика; ну а ссыль, где оне го взял, скинул мне на гаджет, чтобы показать его цену, якобы для того,чтобы я убедился в том, что он ничего лишнего себе с меня не взял. Такштаа. мапед не мой. ЗЫ. Мультик, кстати, тоже в такой же комплектации.

Praktic

Вот это, пожалуй, то, что нужно. Если конечно там действительно реальная развязка.

Гость Ivan

Всем доброго дня, Прошу совета. Задача - замерить время экспозиции шторно-щелевого затвора пленочной камеры. В хозяйстве имеется фотоэлемент, который генерит небольшой ток, пока на него попадает свет. Схема простая: | фонарик светодиодный -> камера со снятой крышкой -> фотоэлемент -> микрофонный вход компа | Это работает. Генерит хорошо, пишется как звук микрофона и потом легко измерять длину импульса в аудиоредакторе (типа Audacity). Но есть проблема которая все убивает - всплеск читается где-то до выдержки 1/125 сек, но на 1/250 все плохо , а на 1/1000 и тем более на 1/2000 уже вообще непонятная каша, все линии наклонные и меряй как хочешь в общем. В каком-то ресурсе вычитал, что это из-за схем звуковых карт, которые могут портить подобные сигналы. Там же предлагают использовать осцилографы. И есть еще примечание - фотоэлемент затухает какое-то время после наступления темноты. Это хорошо видно в аудиоредакторе, потому мерять мне надо не весь всплеск, а определенный кусок, и то, что осцилографы рисуют форму сигнала - это круто. Я к тому, что просто мерять время сигнала с фотоэлемента каким-нить устройством не годится - будет погрешность на затухание. Диапазон измерений: Ну хотя бы по коротким выдержкам от 1/125 до 1/5000, в идеале вместе с медленными - от 1сек до 1/5000 Я почти ничего не понимаю в электронике и полностью ничего в осцилографах. Вообще не уверен, что они умеют один всплеск мерять, потому что во всех обзорах какие-то синусоиды и пилы.. Ну не требовалось раньше (( Есть сумма где-то 5-6тыс руб на сегодня, которую можно потратить на полезную вещь, которая поможет уверенно измерить длину импульса от фотоэлемента (до 1/5000) Что взять? Ну или как поступить? (на всякий - паять могу немного, но микросхемы и разводка плат будут за пределами навыка) (вдогон - записывать звук затвора не предлагайте, там сложности с распознаванием позиций некоторых конструкций на высоких скоростях)


Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.



Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.


Метки: блок питания

Комментарии 44


надо чтобы была просто дополнительная катушка, на али купи, там 140 рублей,


Mouflon привёл схему, её и прокоментирую. Делитель для TL считается по формуле (R1/R2+1)*2.5=Uвых. И нашем случае R1 — R18, a R2 — R19, по любому — R19 ниже 1кОм не опускать. Проблемма может возникнить в другом. С понижением выходного напряжения падает амплитуда на вспомогательной обмотке трасформатора (через диод и резистор идёт на 7 ногу микросхемы), получаемого напряжения просто не хватает для устойчивой работы ШИМа на холостом ходу. Возможно достаточно будет дополнительно подгрузить БП.



там на канале много видосов про эти блоки




там на канале много видосов про эти блоки

Я смотрел, там тоже самое что я и сделал. Больше ничего.


Я помимо R19 ещё R17 уменьшал… примерно до 600Ом. как на 12и вольтовой схеме.



может, будет полезно, как я там переделывал БП в зарядник


ютуб канал Remonter у него в видосах ищи))


Он точно так же способен лишь впаять переменник, точно так же при 18в блок уходит в защиту.


купи на кит сайте dc-dc понижающий преобразователь и подключи его на выходе, его можно регулировать и стоит он рублей 50

за 50р преобразователь не потянет. у него потолок 2А — при больших выходит из строя


Ну можно и покруче найти

есть на ютубе сравнение DC-DC оно как раз поможет в выборе.


R18 оно где то 20к, ставь переменый



Той-же мощности не получится, только на тот-же ток, т.к. выходная обмотка трансформатора рассчитана на 4 ампера, при большем токе будет греться. Если перематывать, то необходимо учитывать, что на больших токах обмотки мотаются в несколько проводов. чтобы уменьшить потери от скин-эффекта, но думаю проще купить другой БП или подобрать в эту схему трансформатор от компьютерного блока питания (в компах встречаются и однотактные источники), а еще проще целиком БП от компа переделать на 18 вольт, и ток будет не меньше 10 ампер.


ну от части вы правы. но только от части.
по суте после понижения напряжения на импульснике будет тажа мощность а не ток.
фишка в том что в первичке стоит ограничитель. и когда ток через него превышен срабатывает защита.
но он в первичке! и мощность ограничивается напряжением питания на вводном конденсаторе и током через силовой ключ.
такчто вторичка может начать больше греться(но это импульсник, там вторичка не большая)
больше греться диод выпрямительный
но блок сможет выдавать больше тока. так как тов вторички не отслеживается.


заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.


В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.


ну так по ссылке вд1 (буквы латинские я пишу кирилицей)


В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.


Я все нашел, спасибо огромное. Все элементарно. Все работает. Еще раз спасибо.


заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.

Спасибо!
А можно по этой же схеме провести ликбез, как наоборот, поднять напряжение…


сильно поднимать не стоит, а так точно также, делителем. если напруга на питающей ножки микросхемы дойдет до верхнего порога напряжения, то его надо понизить, но лучше так высоко напругу не задирать.


Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko


От ноута я рассматривал вариант, но его крепить не удобно к металлическому корпусу.


Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko

Читайте также: