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Alimentation de laboratoire de bricolage


Bonjour à tous les amoureux fait maison. De nombreux radio-amateurs débutants se demandent comment faire une alimentation électrique de laboratoire avec la possibilité d'ajuster le courant et la tension, les solutions prêtes à l'emploi sont assez chères, vous devez donc y penser. Dans cet article, je vais vous expliquer comment réaliser une alimentation de laboratoire fais-le toi-même, dans l'assemblage duquel le kit kit vous sera utile, il peut être commandé par le lien en fin d'article.

Avant de lire l'article, je vous suggère de regarder une vidéo avec le processus complet d'assemblage de ce kit et de vérifier ses performances.



Pour réaliser vous-même une alimentation électrique de laboratoire, vous aurez besoin de:
* Kit
* Fer à souder, soudure, flux
* Pinces coupantes latérales
* Fixture pour souder "troisième main"
* Tournevis cruciforme
* Transformateur

Première étape.
Tout d'abord, nous traiterons de la présence de pièces fournies avec un kit. Dans ce kit, il y a beaucoup de composants, la carte de circuit imprimé est de haute qualité et indique presque toutes les valeurs nominales des composants radio, ce qui est très pratique, car les instructions ne sont pas incluses dans le kit.



Étant donné que l'alimentation elle-même est conçue pour une puissance suffisamment élevée, certains de ses composants semblent plus sérieux par rapport à une alimentation simple à faible puissance, par exemple une résistance de 5 watts ou des diodes.



Mettez également des résistances variables qui vous permettront d'ajuster la force et la tension actuelles.


La seule chose qui est incompréhensible est que dans le kit, il n'y a qu'un seul dissipateur thermique par petit transistor, bien que dans le circuit lui-même il y en ait deux et nécessite clairement un refroidissement, car la carte a la capacité de connecter un ventilateur.




Deuxième étape
Nous passons maintenant directement à l'assemblée.

Selon les classiques du genre, tout d'abord, nous installons la carte sur un appareil spécial pour souder "de troisième main" et nous mettons des résistances dans la carte fixe.

Dans ce cas, les valeurs de résistance ne sont pas indiquées sur la notice, comme c'est le cas dans les autres jeux, vous devrez donc déterminer la résistance de chaque résistance séparément.












Vous pouvez déterminer la résistance de plusieurs manières, à l'aide d'un multimètre, d'un codage couleur et d'une calculatrice en ligne. La première méthode est la plus simple et la plus rapide, mais si vous ne disposez pas de cet appareil, les deux autres options fonctionnent également, elles ne nécessitent qu'un peu plus de temps pour déterminer.

La bonne chose est que les valeurs des résistances sont indiquées sur la carte elle-même, donc, après avoir déterminé leur résistance de manière pratique pour vous, nous les installons à leur place. Ensuite, nous soulevons les bornes des composants radio du côté arrière et les soudons aux contacts de la carte avec un fer à souder.


Troisième étape
Après les résistances, nous plaçons sur la carte des condensateurs céramiques non polaires.

Leurs valeurs peuvent être déterminées en utilisant des nombres, ou le soi-disant marquage de code indiqué sur le boîtier, par exemple, le nombre 101 signifie que la capacité de ce condensateur est de 100 pF, mais si le nombre est 104 sur le boîtier, alors nous obtenons une capacité de 100000 pF, qui est 0, 1 uF, le troisième chiffre, dans ce cas 4 c'est un facteur, et les deux premiers sont une valeur numérique. Après avoir déterminé la capacité, nous installons les condensateurs à leur place sur la carte.





Quatrième étape
Ensuite, nous mettons les condensateurs polaires électrolytiques.

Leur dénomination est indiquée sur le boîtier, ainsi que sur la carte, mais dans ce cas, il est également nécessaire de déterminer la polarité. La borne positive sur le condensateur est une longue jambe, courte moins, également l'emplacement de la borne négative est marqué sur le boîtier avec une bande grise, et sur la carte de circuit imprimé, le moins est indiqué par un demi-cercle ombré.








Cinquième étape
Il est maintenant temps pour les diodes et les diodes zener.


Il y a des bandes sur leurs étuis, qui sont également indiqués sur le tableau en blanc.








Après l'installation, nous soudons les pièces sur la carte, en pliant prématurément les fils afin que les composants ne tombent pas lors du soudage.




Nous installons des transistors sur la carte, leur boîtier a la forme d'un demi-cercle, qui est également représenté sur la carte, nous les combinons, et afin de ne pas se confondre, le boîtier et la carte sont marqués numériquement.






Étape six
Transistors en place, passez aux puces. Il y en a trois ici, et tous sont pareils.


L'emplacement correct correspond à la combinaison de la clé sur la puce sous la forme d'un évidement rond ou d'une pointe avec la clé sur la carte, et du côté de la première sortie sur la carte, le contact est carré.




Maintenant, nous mettons deux gros transistors et un régulateur de tension, car ils sont signés sur la carte, et il y a une inscription sur leur boîtier, il sera difficile de confondre.


Nous fixons le radiateur en aluminium avec un tournevis au transistor D882 pour éliminer la chaleur.



Septième étape.
Cela reste juste un peu, c'est pour régler les variables, les résistances de réglage, les premières comprenaient également les morceaux de fil dont vous avez besoin si vous devez déplacer les résistances à un autre endroit, quelle que soit la carte, ainsi que les pads pour connecter les fils en sortie, donc et alimentation.





Étape huit.
Souder toutes les pièces installées sur la carte, mordre les parties supplémentaires des bornes avec des pinces latérales et procéder au test de l'appareil.



Mais avant cela, n'oubliez pas d'installer les radiateurs de refroidissement manquants, comme si les pièces étaient chauffées sous des charges, ce qui signifie que la chaleur générée doit en être évacuée, sinon elles peuvent échouer. Des vis ont également été mises dans le kit, éventuellement pour fixer les mêmes radiateurs ou installer la carte dans le boîtier.

Voici à quoi ressemble une alimentation de laboratoire finie et fabriquée par nos soins.




Nous connectons un transformateur à l'entrée, dans ce cas, il n'a été trouvé qu'à 16 V et avec une intensité de courant allant jusqu'à 2A, mais pour vérification, cela fonctionnera complètement. En sortie, nous obtenons une intensité de courant réglable, ainsi qu'une tension. Avec la tension, cette plage de réglage est de 0 à 30 V et avec un courant de 2 mA à 3 A.







C’est tout pour moi. Cette alimentation de laboratoire peut être complétée par un beau boîtier, par exemple, en aluminium et ajouter un indicateur de courant et de tension.

Merci à tous pour votre attention et votre succès créatif.

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4 commentaire
Je ne l'avais pas pour vous (je ne doute pas que vous le sachiez, mais j'ai un schéma), mais pour l'auteur. Quel est l'intérêt des critiques dans cette section? Est-ce vraiment stupide de photographier comment les éléments ont été soudés? Et qu'en est-il du réglage, des paramètres reçus?
La résistance de trim est l'équilibre de l'opamp TL081. Il n'y a pas de circuit dans le kit.
Un exemple d'utilisation de la carte a été donné sur https://frm.imdmyself.com/7320-plata-reguliruemogo-bloka-pitaniya-diy-kit.html
C’est tout pour moi.
Et moi non. À quoi sert la tondeuse sur la planche? Et y a-t-il un circuit dans le kit?
"... Je suggère de regarder une vidéo avec un processeur d'assemblage complet pour ce kit." CPU complet! Je ne supporte pas ce YouTube avec un long raisonnement vide. Dans cet assemblage, il est conseillé de ne pas souder les résistances dans la carte, mais de la souder sur les fils et de la déplacer au bon endroit (sur le panneau avant). Un transistor puissant est également sur des fils épais au radiateur. Par exemple, utilisez l'arrière du boîtier (en duralumin) comme radiateur

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