Блок питания 9 вольт стабилизированный своими руками

Схема стабилизированного блока питания на 9 Вольт

Имея всего один мощный транзистор, можно собрать простой блок питания

220В/±9В с неплохими эксплуатационными показателями. Важным показателем любого блока питания является его способность давать на выходе стабильное выходное напряжение. С этой целью обычно используют различного рода стабилизаторы напряжения, выполненные на транзисторах или микросхемах. Для определенного напряжения стабилизации на выходе блока питания, необходимо подбирать стабилитрон , который соответствует этому напряжению. В схеме блока питания применяется последовательный стабилизатор, на вход стабилизатора подается нестабилизированное постоянное напряжение, на выходе получается стабилизированное постоянное напряжение, меньшее по величине, транзистор включен. как эмиттерный повторитель, напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе, нагрузка подключена между эмиттером транзистора и землей, напряжение на базе транзистора VT1 устанавливается с помощью стабилитрона VD5, выходное напряжение равно напряжению стабилизации стабилитрона минус 0,7 В падения напряжения на переходе база-эмиттер.

Резистор R1 нужен для задания тока стабилизации. Расчет R1 в данной схеме стабилизатора можно выполнить по формуле:

R1=0,5*(((Uвх*(1+?в)-Uвых)/(0,8Iстmax*h21э+Iвыхmin)*h21э+((Uвх*(1-?н)-Uвых)/(Iвыхmax+Iстmax*h21э)*h21э))), где ?в и ?н — ожидаемые (положительное и отрицательное) отклонения, которыми можно пренебречь(если считать более грубо), в результате можно получить следующую формулу:

R1 = ((Uвх-Uвых)/(0,8Iстmax*h21э+Iвыхmin))*h21э
Uвх = 12,4В
Uвых = 9В
R1 = (12,4-9)/(0,8*0,04*20+0,01) = (3,4/0,65)*20 = 105 Ом, если взять немного с запасом — 120 Ом.

Резистор R2 необходим для задания нагрузки БП. Конденсатор С1 для сглаживания пульсаций после выпрямителя. Силовой трансформатор Т1 берется готовый (например, ТП8-4-220-50) или самодельный. Напряжение на выходе выпрямителя больше в ?2 (1,41), чем на выходе трансформатора. При использовании одного стабилитрона на выходе блока питания было 8,66В (0,3В потерялось на переходе бэ транзистора) вместо 9В , на стабилитроне напряжение было 8,9В (маловато). После замены стабилитрона на другой такого же типа напряжение на стабилитроне стало 9,7В, напряжение на выходе блока питания 9,09В (0,6В потерялось на переходе бэ транзистора).

Источник

Маломощный сетевой блок питания (9В)

Важным показателем любого блока питания является его способность давать на выходе стабильное выходное напряжение. С этой целью обычно используют различного рода стабилизаторы напряжения, выполненные на транзисторах или микросхемах. Простейший стабилизатор постоянного напряжения состоит из резистора и стабилитрона или стабистора. В качестве стабистора может быть использован также и обычный кремниевый диод, например, тиііа Д226, включенный в прямом направлении. Такие стабилизаторы обычно называют параметрическими, так как их действие основано на изменении параметров нелинейного элемента, какими являются стабилитроны или стабисторы. На рис 9.1 приведена схема параметрического стабилизатора напряжения с использованием стабилитрона. Напряжение на нагрузке, подключенной к выходу такого стабилизатора, будет равно напряжению стабилизации используемого стабилитрона.

Читайте также:  Изготовление венков ритуальных своими руками с нуля

В связи с этим для конкретного напряжения стабилизации необходимо подбирать стабилитрон, который соответствует этому напряжению. Если, например, необходимо стабилизированное напряжение 6 В, то следует выбрать стабилитроны типа КС156А, имеющие напряжение стабилизации 5. 6,3 В или КС162А с напряжением стабилизации 5,8. 6,6 В. Основным недостатком параметрического стабилизатора является сравнительно небольшой максимально допустимый ток нагрузки, который бывает равен или меньше максимального тока, протекающего через стабилитрон.

Рис. 9.1. Принципиальная схема стабилизатора напряжения на стабилитроне

Лучшими показателями обладает стабилизатор напряжения, построенный с использованием транзистора, включенного по схеме эмит-терного повторителя (рис. 9.2). Напряжение на базе транзистора VT1 стабилизировано стабилитроном VD5. Напряжение на нагрузке, подключенной к контактам ХР1, приблизительно равно напряжению на базе.

Рис. 9.2. Принципиальная схема блока питания 9 В

Для хорошей работы стабилизатора надо чтобы напряжение ра конденсаторе С1 было примерно в 1,5 раза больше напряжения на нагрузке. Величина сопротивления резистора R1 подбирается в зависимости от выпрямленного напряжения и типа VD5. Ток холостого хода выбирается близким к максимально допустимому значению. В стабилизаторе можно применять также транзисторы КТ816А, КТ835А и им подобные, которые укрепляют на металлической пластине размером 30x20x1,5 мм из дюралюминия. Можно использовать и транзисторы старых типов П213. П217, П201. П203, в этом случае радиатор изготавливают размером 55x65x3 мм. Силовой трансформатор Т1 берется готовый (например, ТП8-4-220-50) или самодельный. В этом случае трансформатор выполняют на сердечнике Ш 16×24, обмотка I содержит 2400 витков провода ПЭЛ-1 0,12, обмотка II — 275 витков ПЭЛ-1 0,33.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Источник

Стабилизаторы напряжения на 9 В. Делаем своими руками

Стабилизатор – это прибор, который имеет постоянное выходное напряжение (в нашем случае 9 В) вне зависимости от того, что у него на входе. Корпус с выводами (вход, общий и выход) стабилизатора фиксированного положительного напряжения изображён на рисунке.

Как видим, стабилизатор 9 В (он же КР142EH8A) представляет собой наипростейшее устройство. И типовое включение его также не отличается сложностью:

Рассматриваемый прибор имеет:

  • защиту от перегрева;
  • ограничитель тока короткого замыкания;
  • корректирование области безопасной работы выходного транзистора.

Низковольтные стабилизаторы используются в широком спектре радиоэлектронных устройств:

  • блоки питания;
  • логические системы;
  • измерительная аппаратура;
  • различные системы записи-воспроизведения;
  • радиоэлектронные аппаратура.

Источник стабилизированного питания 9 В своими руками

Приобретать готовый блок электропитания для своих нужд не всегда хочется по разным причинам, возможно, из-за экономии средств или просто потому, что дома лежит без дела б/у понижающий трансформатор. Последний можно приспособить для получения чистых 9 В. За основу возьмём одну из возможных электрических схем.

В качестве понижающего трансформатора подойдёт агрегатик из старого магнитофона (или радиоприемника), особенно, если в прошлом используемое устройство работало под напряжением 9 В. Для того, чтобы трансформатор не перегорел и не перегрузился, в первичную обмотку добавляется плавкая вставка 0,2 — 0,5 А.

Читайте также:  Домкрат для авто своими руками чертежи

Внешний вид трансформатора уже сам говорит за себя, на его шильдике обязательно есть памятка с техническими параметрами. Всегда можно узнать насколько ампер он рассчитан. Важно не допустить перегрузку агрегата, симптомами которой является:

  • падение напряжения;
  • нагревание магнитопровода и обмоток;
  • появление гудения, и даже дыма.

Помните! Электронике дым противопоказан, она просто перестаёт тогда работать.

На представленной схеме мы видим расположенный за трансформатором выпрямитель, перед которым стоит задача преобразования переменного тока в постоянный. Все радиоэлементы, применяемые в стабилизаторе запитаны на постоянном токе. Для этого используется готовый диодный мост на 2 А – 10PCS 2W10 2A Bridge Diode Rectifier NEW.

Для стабилизации напряжения применяется стабилизатор напряжения 9 вольт. В создаваемом нами блоке питания эта роль отведена используемой трехвыводной микросхеме 7809, где 78 говорит о стабилизации положительной полярности напряжения, а 09 — о числе стабилизированных вольт. Это и есть импортный аналог отечественной микросхемке КР142EH8A, о которой говорилось выше.

Дополнительные возможности применения

Мы рассмотрели основные моменты сборки низковольтного блока питания, важным звеном которого является стабилизирующее устройство. Используемый в нём стабилизатор напряжения 9 вольт, схема устройства для сборки могут пригодиться:

  • музыканту для питания своих «примочек» к электрической гитаре;
  • радиолюбителю — для приемников или всяких поделок на светодиодах-транзисторах;
  • простым людям — для антенных усилителей к телевизору и т. д.

Несмотря на то, что главное предназначение рассмотренных стабилизаторов 9 В – источники фиксированного напряжения, устройства могут применяться также как источники с регулированием напряжения и тока путём добавления в их схемы внешних элементов.

Источник

Блок питания на 9 вольт схема

В схеме блока питания используется последовательный стабилизатор. Транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя и нагрузка подсоединена между эмиттером и корпусом, напряжение на базе задается с помощью стабилитрона VD5, выходное напряжение равно напряжению стабилизации стабилитрона Д814 минус 0,7 В падения напряжения на эмиттерном переходе транзистора.

С помощью R1 задаем необходимый ток стабилизации. Резистором R2 задаем нагрузку БП. Емкость С1 предназначена для сглаживания пульсаций после выпрямителя. Силовой трансформатор Т1 можно взять готовый (например я нашел в кладовке, ТП8-4-220-50) или можете намотать самодельный. Напряжение на выходе выпрямителя больше в 1,41, чем на выходе вторичной обмотки трансформатора. Иногда для получения на выходе конструкции 9 вольт, приходиться менять стабилитрон на аналогичный или использовать импортный аналог.

Большинство простых БП представляют собой простые схемы, состоящие из компактного трансформатора, выпрямительного моста и конденсатора. Более сложные дополняются регулируемыми стабилизаторами напряжения. Но вот со встроенными таймерами, блок питания найти довольно сложно а ведь это так удобно, ведь иногда нагрузку, можно забыть выключить, а это как минимум лишний расход электроэнергии

Здесь важнее даже не расход электроэнергии, а в пожарной опасности, особенно жарким летом. На рисунке ниже рассмотрена схема самодельного блока питания на 9 вольт с таймером, с помощью которого можно устанавливать время работы устройства в диапазоне от 10 минут до 2 часов.

Если вам не нужен таймер, включите тумблер S1 и пользуйтесь адаптером как обычно. Для того чтобы воспользоваться таймером, нужно включить адаптер, затем включить и выключить тумблер. После этого начнется отсчет времени, а затем БП выключится. Схема таймера построена на основе микросхемы CD4060B. В момент подачи питания по цепи C1-R7 осуществляется принудительный сброс счетчика ИМС D1. Логический ноль со старшего разряда следует на базу транзистора VT1 и отпирает его. К коллекторной цепи подсоединено реле К1.

Если выключить тумблер S1 напряжение на первичную обмотку будет следовать через контакты реле. С момента включения начинается отсчет времени, задающийся резистором R5. Сопротивление R5 регулирует частоту импульсов, генерируемых встроенным RC-мультивибратором CD4060. Далее импульсы следуют на двоичный 14-разрядный счетчик. Спустя некоторое время, зависящее от частоты (8192 импульса), на старшем выходе (вывод 3) устанавливается уровень логической единицы. Транзистор VT1 запирается, а реле К1 обесточивается.

Светодиод используется для индикации нормальной работы БП причем, чем больше времени установлено, тем ниже частота вспышек. Реле типа TRG5-9-VDC-FA-CL в миниатюрном корпусе размерами всего 12x8x10 мм, его контакты рассчитаны на ток до 0.25А при напряжении 230V. Можно использовать и любое другое реле с аналогичными характеристиками.

Предположим у вас имеется одна батарейка на 3 Вольта или пара пальчиковых на 1.5 В, тогда с помощью схем повышающих DC-DC преобразователей их можно использовать для питания радиолюбительских самоделок на 9 Вольт.

Первая схема на базе микросборки TL496. Помимо самой микросхемы и батарейки в ней используется только электролитический конденсатор и катушка индуктивности.

Девять вольт можно получить с помощью распространенной микросхемы таймера типа 555. При этой же схемотехнике можно получить и 12 В, если добавить стабилитрон на 12 В.

Как вариант повышающий преобразователь можно сделать и на четырех биполярных транзисторах.

На вход радиолюбительской самоделки можно подавать постоянное напряжение в интервале от 1.5 до 4.5 В. Изменяя номиналы сопротивлений делителя, можно настроить уровень на выходе схемы.

Схема преобразует напряжение 9 В от батарейки типа Крона, в отрицательное -9 В. Блок состоит из генератора на микросхеме NE555 и стабилизатора отрицательного напряжения LM7909. Генератор генерирует прямоугольные импульсы частотой 100 кГц, от него они следуют на умножитель напряжения и стабилизатор.

Частота следования прямоугольных импульсов зависит от номиналов С1, R1 и R2, при этом частота может немного плавать от колебаний температуры в помещении, но это ни как не повлияет на работу преобразователя в целом. Емкости С3, С4, С5 и С6 и диоды VD1 — VD4 составляют схему умножитель напряжения, а конденсаторы С7 и С8 являются компонентами пассивного конденсаторного фильтра на выходе и входе стабилизатора отрицательного напряжения.

Источник

Читайте также:  Гардин для штор своими руками
Оцените статью