Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер Анемометр

Блок питания Hongwei HW-12V-500W (12В, 40А, 500Вт)

Купить мужские и женские унты с бесплатной доставкой по России

Цепь С1, VD1,VD2 и С2 — бестрансформаторный сетевой блок питания с напряжением выхода 46 вольт. Резистор R2 ограничивает пусковой ток при включении устройства в сеть. Резистор R1 разряжает кондер С1 после выключения питания устройства. Сетевой фильтр в устройстве не установлен так как мощность источника очень мала. HL1 — индикатор сети.

Плавкий предохранитель FU1 перегорает в случае неисправности элементов устройства, варистор RU1 подавляет выбросы сетевого напряжения, а С1-С4 L1-L3 образуют сетевой высокочастотный фильтр. На диодном мосте VD1 и С7 собран выпрямитель, термистор RK1 ограничивает ток зарядки С7 при включении блока.

Предлагаемая схема имеет довольно малые габариты и высокий КПД. Особенностью является то, что магнитопровод импульсного трансформатора работает с заходом в область насыщения.

Простой вариант БП на высоковольтном полу мостовом драйвере IR2153, несмотря на простоту сборки, такой блок питания может обеспечить заданную мощность.

Биполярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ) по характеристикам очень близки к биполярным транзисторам, но имеют более высокое быстродействие и меньшее напряжение насыщения.

Представлена схема источника питания с выходным напряжением от 0 до 30 вольт и максимальным током нагрузки 5 ампер. В схеме используется микросхема LM723 и 4-е транзистора, два из которых силовые 2N3055.

Схема мощного блока питания с выходным напряжением от 4 до 30 вольт и выходным током до 20 ампер, в зависимости от мощности силового трансформатора и количества стабилизаторов LM338.

Блок питания на напряжение 10 В, представленный в статье, выдерживает максимальный ток нагрузки 1,5 А, что вполне хватает для большинства бытовых устройств. Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе, делает её очень надёжной и неприхотливой в эксплуатации.

Такое устройство недавно заказали из местного магазина. Устройство предназначено для запитки стенда сразу с 30- ю автомобильными магнитолами. Ясное дело, если прикинуть, то одна магнитола будет потреблять порядка 1 Ампер тока, это просто если она включена, но если запустить на полную громкость, то потребление одной магнитолы будет в районе 7-8 Ампер. 30 магнитол по 1 А это уже 30 Ампер, а при напряжении 12 Вольт мощность блока питания должна быть не менее 350-400 ватт. Поскольку финансы были ограничены, то собрать такое дело с сетевым трансформатором на 400 ватт крайне не выгодно, вот и решил замутить импульсную схему. Одна из самых простых вариантов построена на высоковольтном полумостовом драйвере IR2153, не смотря на простоту сборки, такой блок питания может обеспечить заданную мощность.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Затраты на компоненты не превосходят 10$, при этом блок получился минимальных размеров.

На входе питания построен сетевой фильтр, предохранитель. Термистор сохраняет полевики от бросков напряжения во время подачи питания. Диодный мост построен на 4-х выпрямителях 1N5408, это 3-х Амперный диод с обратным напряжением 1000 Вольт. Конденсаторы 200В 470мкФ – сняты от компьютерного блока питания. Заменой емкости можно поднять или снизить мощность блока питания в целом. Не смотря на то, что нагружал блок питания почти до максимума, но ключи были полностью холодными за 3 минуты работы. Сами ключи через изоляции укреплены на общий теплоотвод небольших размеров. Отдув осуществляется кулером, который питает отдельный бп на 3 ватта, такой блок был снят из светодиодного светильника. Такое решение обусловлено тем, что в случае запитки кулера от общей шины 12 Вольт, может образоваться фон, а это в свою очередь приводит к искажениям, если к блоку подключена автомагнитола.  Трансформатор пришлось мотать с нуля.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Сердечник был взят из компьютерного блока питания. Все промышленные обмотки нужно убрать и мотать свою. Сетевая обмотка состоит из 40 витков провода 0,8мм. Вторичная обмотка намотана шиной из 7жил провода 0,8 мм, обмотка состоит из 2х3 витков. На выходе стоит сдвоенный диод шоттки 2х30А, теплоотводом для него служит корпус блока питания, а сам корпус был взят из компового БП.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В итоге получился очень мощный блок питания, который уже неделю питает стенд с автомагнитолами, работает 12 часов в сутки без перерывов.

https://youtube.com/watch?v=A3udEnJx-OE%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

Любой радиолюбитель всегда должен иметь в арсенале разные источники питания, в том числе универсальный стабилизированный блок питания. Прежде всего – это двух полярный, регулируемый, причем регулировать не только напряжение, но и ток, причем, независимо по обоим выходам. Защита от короткого замыкания, напряжение – от 0 до 40 вольт, ток – от 0 до 3 ампер.

Схема простого, но мощного и надёжного блока питания на нагрузку 200 Ватт. Схема содержит немного деталей и хорошо себя зарекомендовала на протяжении трёх лет. В роли импульсного трансформатора применён сетевой трансформатор из компьютерного БП. На входе стоит NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом.

Описываемый в статье стабилизированный регулируемый источник питания, поддерживает оптимальное напряжение для паяльника или подобной нагрузки мощностью от 20 до 250 ватт при изменении сетевого напряжения от 170 до 240 вольт. Он позволяет оперативно устанавливать нужную температуру нагрева как в процессе работы, так и при смене паяльника.

Схема очень мощного источника питания 12 вольт 30 ампер. С помощью всего одного стабилизатора 7812 и нескольких мощных транзисторов, именно параллельное включение транзисторов обеспечивает выходной ток 30 ампер. Трансформатор нужен довольно мощный, с габаритной мощностью не менее 500 Вт, более слабые трансформаторы будут греться. Вторичная пониженная обмотка наматывается с расчетом холостого напряжения примерно 20 вольт. Далее выпрямляется мощным диодным мостом.

Простая схема стабилизированного источника питания на 12 вольт 0,5 ампер на стабилизаторе LM7812. Сетевое напряжение поступает на понижающий сетевой трансформатор, далее пониженное напряжение выпрямляется диодным мостом и фильтруется от паразитных импульсов конденсаторами. Трансформатор подойдёт маломощный любой фабричный с габаритной мощностью 10-15 Вт.

В статье представлена схема довольно простого, но к тому же мощного блока питания, вполне пригоден не только для зарядки автомобильных АКБ 12 вольт, но и для питания и тестирования многих самодельных схем, требующих мощное стабилизированное напряжение. Незаменимая вещь в гараже автолюбителя. Нужное напряжение на выходе прибора плавно может быть изменён в диапазоне 0 – 12 вольт.

Иногда у радиолюбителя возникает необходимость в довольно мощном блоке питания с выходным напряжением аналогичной автомобильной бортовой сети 12 вольт. О такой конструкции и будет данная статья. Трансформатор подойдёт с габаритной мощностью не менее 400 ватт.

Схема небольшого блока питания на отечественных транзисторах. Работает от переменного сетевого напряжения 12 вольт которое понижается с помощью трансформатора. Далее выпрямляется диодами. Переменный резистор R2 выполняет роль регулировки выходного напряжения. Наибольшее напряжение на выходе блока питания будет соответствовать напряжению стабилизации используемого в блоке стабилитрона. Шкалу резистора R2 следует отградуировать по образцовому вольтметру, подключенному к выходным зажимам блока.

Этот проект является одним из самых долгих, который делал. Заказал блок питания один человек для усилителя мощности.

В частности изменил схему подключения генератора, взял схему с даташита. Переделал узел питания управляющей цепи, вместо параллельно соединенных 2-х ваттных резисторов, задействовал отдельный ИИП 15 Вольт 2 Ампер, что дало возможность избавиться от многих хлопот.

Заменил некоторые компоненты под свои удобства и все запустил по частям, настроив каждый узел отдельно.

Несколько слов о конструкции блока питания. Это мощный импульсный сетевой блок питания по мостовой топологии, имеет стабилизацию выходного напряжения, защиту от кз и перегруза, все эти функции подлежат регулировке.

Мощность в моем случае 2000 ватт, но схема без проблем позволит снять до 4000 ватт, если заменить ключи, мост и напичкать электролитов на 4000 мкФ. На счет электролитов – емкость подбирается исходя из расчета 1 ватт – 1мкФ.

Диодный мост – 30 Ампер 1000 Вольт – готовая сборка, имеет свой отдельный обдув (кулер)

Сетевой предохранитель 25-30 Ампер.

Транзисторы – IRFP460, старайтесь подобрать транзисторы с напряжением 450-700 Вольт, с наименьшей емкостью затвора и с наименьшим сопротивлением открытого канала ключа. В моем случае эти ключи были единственным вариантом, хотя в мостовой схеме обеспечить заданную мощность они могут. Устанавливаются на общий теплоотвод, обязательно нужно изолировать их друг от друга, теплоотвод нуждается в интенсивном охлаждении.

Реле режима плавного пуска – 30 Ампер с катушкой 12 Вольт. Изначально, когда блок подключается в сеть 220 Вольт пусковой ток на столь велик, что может спалить мост и еще много чего, поэтому режим плавного пуска для блоков питания такого ранга необходим. При подключении в сеть через ограничительный резистор (цепочка последовательно соединенных резисторов 3х22Ом 5 Ватт в моем случае) заряжаются электролиты. Когда напряжение на них достаточно велико, срабатывает блок питания управляющей цепи (15 Вольт 2 Ампер), который и замыкает реле и через последний подается основное (силовое) питание на схему.

Трансформатор – в моем случае на 4-х кольцах 45х28х8 2000НМ, сердечник не критичен и все, что с ним связано придется рассчитать по специализированным программам, тоже самое с выходными дросселями групповой стабилизации.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Мой блок имеет 3 обмотки, все они обеспечивают двухполярное напряжение. Первая (основная, силовая) обмотка на +/-45 Вольт с током 20 Ампер – для запитки основных выходных каскадов (усилителя по току) УМЗЧ, вторая +/-55 вольт 1,5Ампер – для запитки дифф каскадов усилителя, третья +/-15 для запитки блока фильтров.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Генератор построен на TL494, настроен на частоту 80 кГц, дальше драйвера IR2110 для управления ключей.

Трансформатор тока намотан на кольце 2000НМ 20х12х6 – вторичная обмотка намотана проводом МГТФ 0,3мм и состоит из 2х45 витков. В выходной части все стандартно, в качестве выпрямителя для основной силовой обмотки задействован мост из диодов KD2997 – с током 30 ампер. Мостом для обмотки 55 вольт стоят диоды UF5408, а для маломощной обмотки 15 Вольт – UF4007. Использовать только быстрые или ультрабыстрые диоды, хотя и можно обычные импульсные диоды с обратным напряжением не менее 150-200 Вольт (напряжение и ток диодов зависит от параметров обмотки).

Конденсаторы после выпрямителя стоят на 100 Вольт (с запасом), емкость 1000мкФ, но разумеется на самой плате усилителей будут еще.

Про анемометры:  Запах газа в автомобиле с ГБО: причины и способы устранения

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Устранение неполадок начальной схемы.

Приводить свою схему не буду, поскольку она мало чем отличается от указанной. Скажу только, что в схеме 15 вывод ТЛ отцепляем от 16 и припаиваем к 13/14 выводам. Дальше убираем резисторы R16/19/20/22 2 ватт, и питаем узел управления отдельным блоком питания 16-18 Вольт 1-2 ампер.

Резистор R29 заменяем на 6,8-10кОм. Исключаем из схемы кнопки SA3/SA4 (ни в коем случае не замкнуть их! будет бум!). R8/R9 заменяем – при первом же подключении они выгорят, поэтому заменяем на резистор 5 ватт 47-68Ом, можно использовать несколько последовательно соединенных резисторов с указанной мощностью.

R42 – заменяем на стабилитрон с нужным напряжением стабилизации. Все переменные резисторы в схеме очень советую использовать многооборотного типа, для наиболее точной настройки.

Минимальная грань стабилизации напряжения 18-25 Вольт, дальше уже пойдет срыв генерации.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Во многих источниках упомянули, что данный блок не включается без нагрузки – но это не так! Он очень даже хорошо запускается и на всех обмотках есть напряжение.

Никогда не выставляйте максимальное выходное напряжения – блок может в нагруженном состоянии издавать свист – на своем опыте понял, что это полностью безопасно, но неприятно.

https://youtube.com/watch?v=J3GsP1ALFpc%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

На самом деле данный обзор является лишь промежуточным шагом к тестам более мощных блоков питания, которые уже в пути ко мне. Но я подумал, что данный вариант также нельзя оставлять без внимания, потому и заказал его для обзора.

Буквально несколько слов об упаковке.
Обычная белая коробка, из опознавательных знаков только номер артикула, все.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

При сравнении с блоком питания из предыдущего обзора выяснилось, что обозреваемый просто немного длиннее. Обусловлено это тем, что обозреваемый БП имеет активное охлаждение, потому при практически том же объеме корпуса мы имеем мощность в полтора раза больше.
Размеры корпуса составляют — 214х112х50мм.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Все контакты выведены на один клеммник. Назначение контактов выбито штамповкой на корпусе блока питания, такой вариант немного надежнее чем наклейка, но хуже заметен.
Крышка закрывается с заметным усилием и прочно фиксируется в закрытом состоянии. При открывании обеспечивается полный доступ к контактам. Иногда у БП встречается ситуация, когда крышка не открывается полностью, потому теперь я этот момент проверяю обязательно.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

1. На корпусе блока питания присутствует наклейка с указанием базовых параметров, мощности, напряжения и тока.
2. Также присутствует переключатель входного напряжения 115/230 Вольт, который в наших сетях является лишним и не всегда безопасным.
3. Блок питания выпущен почти год назад.
4. Около клеммника присутствует светодиод индикации работы и подстроечный резистор для изменения выходного напряжения.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Сверху располагается вентилятор. Как я писал в предыдущем обзоре, мощность 240-300 Ватт является максимальной для блоков питания с пассивным охлаждением. Конечно есть безвентиляторные БП и на большую мощность, но встречаются они гораздо реже и стоят весьма дорого, потому введение активного охлаждения преследует цель сэкономить и сделать блок питания дешевле.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Крышка фиксируется шестью небольшими винтами, но при этом и сама по себе сидит плотно, корпус алюминиевый и также как у других БП выполняет роль радиатора.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В качестве сравнения приведу фото рядом с БП мощностью 240 Ватт. Видно что в основном они одинаковы, и по сути 360 Ватт Бп отличается от своего младшего собрата только наличием вентилятора и некоторыми небольшими коррективами связанными с большей выходной мощностью.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Например силовой трансформатор у них имеет одинаковый размер, а вот выходной дроссель у обозреваемого заметно больше.
Общая черта обоих БП — весьма свободный монтаж и если у БП с пассивным охлаждением это оправданно, то при наличии активного охлаждения размер корпуса можно было смело уменьшить.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Перед дальнейшей разборкой проверка работоспособности.
Исходно на выходе напряжение немного завышено относительно заявленных 12 Вольт, хотя по большому счету это не имеет никакого значения, меня больше интересует диапазон перестройки и он составляет 10-14.6 Вольта.
В конце выставляю 12 Вольт и перехожу к дальнейшему осмотру.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Как ни странно, но емкость входных конденсаторов совпадает с указанной на их корпусе 🙂
Емкость каждого из конденсаторов 470мкФ, суммарная около 230-235мкФ, что заметно меньше рекомендуемых 350-400 которые необходимы блоку питания мощностью 360 Ватт. По хорошему должны быть конденсаторы с емкостью хотя бы 680мкФ каждый.

Выходные конденсаторы имеют суммарную емкость в 10140мкФ, что также не очень много для заявленных 30 Ампер, но часто такую емкость имеют конденсаторы и у фирменных БП.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Транзисторы и выходные диоды прижаты к корпусу через теплораспределительную пластину, в качестве изоляции выступает только теплопроводящая резина.
Обычно в более дорогих БП применяется колпачок из более толстой резины, который полностью закрывает компонент и если для выходных диодов он особо не нужен, то вот для высоковольтных транзисторов явно не помешал бы. Собственно по этому я советую в целях безопасности заземлять корпус БП.
Теплораспределительные пластины прижаты к алюминиевому корпусу, но термопаста между ними и корпусом отсутствует.

После случая с одним из блоков питания я теперь всегда проверяю качество прижима силовых элементов. Здесь с этим проблем нет, впрочем обычно проблем со сдвоенными элементами и не бывает, чаще сложности когда мощный элемент один и прижат Г-образной скобой.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Вентилятор самый обычный, с подшипниками скольжения, но почему-то на напряжение 14 Вольт.
Размер 60мм.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Разбираем дальше.
Плата держится на трех винтах и элементах крепления силовых компонентов. Снизу корпуса присутствует защитная изолирующая пленка.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Фильтр довольно стандартен для подобных БП. Входной диодный мост имеет маркировку KBU808 и рассчитан на ток до 8 Ампер и напряжение до 800 Вольт.
Радиатор отсутствует, хотя при такой мощности уже желателен.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

1. На входе установлен термистор диаметром 15мм и сопротивлением 5 Ом.
2. Параллельно сети присутствует помехоподавляющий конденсатор класса Х2.
3. Помехоподавляющие конденсаторы имеющие непосредственную связь с сетью установлены класса Y2
4. Между общим проводом выхода и корпусом БП установлен обычный высоковольтный конденсатор, но в этом месте его достаточно так как при отсутствии заземления он подключен последовательно с конденсаторами класса Y2, показанными выше.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

ШИМ контроллер KA7500, аналог классической TL494. Схема более чем стандартна, производители просто штампуют одинаковые БП, которые отличаются только номиналами некоторых компонентов и характеристиками трансформатора и выходного дросселя.
Выходные транзисторы инвертора также классика недорогих БП — MJE13009.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

1. Как я писал выше, входные конденсаторы имеют емкость 470мкФ и что интересно, если конденсаторы имеют изначально непонятное название, то чаще емкость указана реальная, а если подделка, например Rubicong, то чаще занижена. Вот такое вот наблюдение. 🙂
2. Магнитопровод выходного трансформатора имеет размеры 40х45х13мм, обмотка пропитана лаком, правда весьма поверхностно.
3. Рядом с трансформатором присутствует разъем для подключения вентилятора. Обычно в описании подобных БП указывают автоматическую регулировку оборотов, на самом деле ее здесь нет. Хотя вентилятор меняет обороты в небольших пределах в зависимости от выходной мощности, просто это скорее побочный эффект. При включении вентилятор работает очень тихо, а на полную мощность выходит при токе около 2.5 Ампера что составляет меньше 10% от максимальной.
4. На выходе пара диодных сборок MBR30100 по 30 Ампер 100 Вольт каждая.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

1. Размеры выходного дросселя заметно больше чем у 240 Ватт версии, намотан в три провода на двух кольцах 35/20/11.
2. Как и ожидалось после предварительной проверки, выходные конденсаторы имеют емкость 3300мкФ, так как они новые, то в сумме показали не 9900, а 10140мкФ, напряжение 25 Вольт. Производитель, известный всем noname.
3. Токовые шунты для схемы защиты от КЗ и перегрузки. Обычно ставят одну такую «проволочку» на 10 Ампер тока, соответственно здесь БП 30 Ампер и три такие проволочки, но мест 7, потому предположу что есть похожий вариант но с током в 60 Ампер и меньшим напряжением.
4. А вот и небольшое отличие, компоненты отвечающие за блокировку при пониженном выходном напряжении перенесли ближе к выходу, хотя при этом сохранили даже позиционные месте согласно схеме. Т.е. R31 в схеме БП 36 Вольт соответствует R31 в схеме БП 12 Вольт, хотя находятся в разных местах на плате.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

При беглом взгляде я бы оценил качество пайки на твердую четверку, все чисто, аккуратно.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Пайка довольно качественная, на плате в узких местах сделаны защитные прорезы.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Но «ложка дегтя» все таки нашлась. Некоторые элементы имеют непропай. Место особенно несущественно, важен сам факт.
В данном случае плохая пайка была обнаружена на одном из выводов предохранителя и конденсатора цепи защиты от снижения напряжения на выходе.
Исправить дело нескольких минут, но как говорится — «ложки нашлись, а осадочек остался».

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Так как схему подобного БП я уже чертил, то в данном случае просто внес коррективы в уже существующую схему.
Кроме того я выделил цветом элементы, которые изменены.
1. Красным — элементы которые меняются в зависимости от изменения выходного напряжения и тока
2. Синим — изменение номиналов этих элементов при неизменной выходной мощности мне непонятно. И если с входными конденсаторами отчасти понятно, они были указаны как 680мкФ, но реально показывали 470, то зачем увеличили в полтора раза емкость С10?

Блок питания 12 вольт 40 ампер

С осмотром закончили, переходим к тестам, для этого я использовал привычный «тестовый стенд», правда дополненный Ваттметром.
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ваттметр
7. Ручка и бумажка.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

На холостом ходу пульсации практически отсутствуют.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Небольшое уточнение к тесту. На дисплее электронной нагрузки вы увидите значения токов заметно ниже чем я буду писать. Дело в том, что нагрузка аппаратно умеет нагружать большими токами, но программно ограничена на уровне в 16 Ампер. В связи с этим пришлось сделать «финт ушами», т.е. откалибровать нагрузку на двукратный ток, в итоге 5 Ампер на дисплее равны 10 Ампер в реальности.

При токе нагрузки 7.5 и 15 Ампер блок питания вел себя одинаково, полный размах пульсаций в обоих случаях составил около 50мВ.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

При токах нагрузки 22.5 и 30 Ампер пульсации заметно выросли, но при этом были на одном уровне. Рост уровня пульсаций был при токе около 20 Ампер.
В итоге полный размах составил 80мВ.
Отмечу очень хорошую стабилизацию выходного напряжения, при изменении тока нагрузки от нуля до 100% напряжение изменилось всего на 50мВ. Причем с ростом нагрузки напряжение растет, а не падает, что может быть полезным. В процессе прогрева напряжение не изменялось, что также является плюсом.

Про анемометры:  Датчик угарного газа: для дома, с сигнализацией, датчик обнаружения дыма, автономный сигнализатор

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Результаты теста я свел в одну табличку, где показана температура отдельных компонентов.
Каждый этап теста длился 20 минут, тест с полной нагрузкой проводился два раза для термопрогрева.
Крышка с вентилятором вставлялась на место, но не привинчивалась, для измерения температуры я ее снимал не отключая БП и нагрузку.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В качестве дополнения я сделал несколько термограмм.
1. Нагрев проводов к электронной нагрузке при максимальном токе, также через щели в корпусе видно тепловое излучение от внутренних компонентов.
2. Самый большой нагрев имеют диодные сборки, думаю если бы производитель добавил радиатор как это сделано в 240 Ватт версии, то нагрев существенно снизился.
3. Кроме того большой проблемой был отвод тепла от всей этой конструкции, так как суммарная рассеиваемая мощность всей конструкции составила более 400 Ватт.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Кстати насчет отвода тепла. Когда я готовил тест, то больше боялся что нагрузке тяжело будет работать при такой мощности. Вообще я проводил уже тесты на такой мощности, но 360-400 Ватт это предельная мощность которую моя электронная нагрузка может рассеивать длительно. Кратковременно же она без проблем «тянет» и 500 Ватт.
Но проблема вылезла в другом месте. На радиаторах силовых элементов у меня установлены термовыключатели рассчитанные на 90 градусов. Один контакт у них припаян, а второй припаять не получилось и я применил клеммники.
При токе 15 Ампер через каждый выключатель эти контакты начинали довольно сильно нагреваться и срабатывание происходило раньше, пришлось принудительно охлаждать еще и эту конструкцию. А кроме того пришлось частично «разгрузить» нагрузку подключением к БП нескольких мощных резисторов.

Но вообще выключатели рассчитаны максимум на 10 Ампер, потому я и не ожидал от них нормальной работоспособности при токе в 1.5 раза больше их максимума. Теперь думаю как их переделать, видимо придется делать электронную защиту с управлением от этих термовыключателей.

А кроме того теперь у меня появилась еще одна задача. По просьбе некоторых читателей я заказал для обзора блоки питания мощностью 480 и 600 Ватт. Теперь думаю чем их лучше нагружать, так как такую мощность (не говоря о токах до 60 Ампер), моя нагрузка точно не выдержит.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Как и в прошлый раз я измерил КПД блока питания, этот тест я планирую проводить и в дальнейших обзорах. Проверка проходила при мощности 0/33/66 и 100%

Вход — Выход — КПД.
5.2 — 0 — 0
147,1 — 120,3 — 81,7%
289 — 241 — 83,4%
437,1 — 362 — 82,8%

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Что можно сказать в итоге.
Блок питания прошел все тесты и показал довольно неплохие результаты. В плане нагрева есть даже заметный запас, но выше 100% я бы не советовал его нагружать. Порадовала весьма высокая стабильность выходного напряжения и отсутствие зависимости от температуры.
К тому что не очень понравилось я отнесу безымянные входные и выходные конденсаторы, огрехи пайки некоторых компонентов и посредственную изоляцию между высоковольтными транзисторами и радиатором.

В остальном блок питания самый обычный, работает, напряжение держит, сильно не греется.

На этом все, как обычно жду вопросов.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Этот обзор планировался еще в начале апреля, но я все как-то откладывал и откладывал и вот наконец то дошли руки протестировать этот блок питания.
Как я писал в прошлый раз, блок питания заказывался по просьбам некоторых читателей, которым интересен обзор мощного БП, в основном для применения с 3D принтерами.
Заказал, осмотрел, протестировал, а теперь пришла очередь рассказать об этом.

Данный блок питания был заказан в паре с своим 24 Вольта 20 Ампер «собратом», а так как блоки питания ну очень похожи, то я буду иногда ссылаться на его обзор, потому сразу дам ссылку.

Данный обзор будет написан в более привычном для моих читателей стиле, хотя и с некоторыми изменениями.
Впрочем перейду к описанию.

Этот блок питания пришел в точно такой же упаковке, как и предыдущий, внешне они отличаются только надписью, которая видна сквозь окошко коробки.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Конструкция и размеры блока питания полностью совпадают с предыдущим, а также с блоком питания мощностью 360 Ватт, обзор которого я также недавно делал.
Слева направо — 360-480-600 Ватт.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В прошлый раз я написал, что крышка клеммника открывалась не полностью. Дело в том, что у предыдущего БП слегка погнулась сама металлическая часть крышки БП и не давала полностью открыть клеммник.
В этот раз все нормально, значит проблема была не в блоке питания, а в упаковке или доставке.
Кстати, не в первый раз замечаю, что у получаемых мною блоков питания гнется в процессе доставки один из выступающих углов нижней части корпуса, хотя я бы не сказал, что они хлипкие.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Судя по этикетке блок питания имеет мощность в 600 Ватт при 12 Вольт, собственно эта информация указана в заголовке обзора.
Но если посмотреть на вторую этикетку внимательно, то можно прочитать, что производитель не рекомендует нагружать его более 80% от максимальной мощности. Попросту говоря, можно сказать что 600 Ватт это максимальная, а 480 длительная, но к этому я еще вернусь.

Присутствует и гарантийная пломба, но в поврежденном виде. Я не думаю что блок питания кто-то открывал, скорее она пострадала в процессе перевозки. Произведен БП в январе, получен мною в марте, потому можно сказать, что вполне свеженький.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Клеммник имеет три пары выходов, хотя как по мне, то при таких токах это уже маловато, выходит около 16-17 Ампер на пару.
Слева от клеммника находится подстроечный резистор для установки выходного напряжения.

Как и в прошлый раз, блок питания оборудован активным охлаждением. Заявлена регулировка оборотов, но по факту работает он в двух режимах, малой и большой мощности, причем большая мощность включается при мощности нагрузки около 50 Ватт.
Вентилятор довольно мощный, по крайней мере для таких габаритов. По уровню шума тяжело сказать, он однозначно заметен, хотя и шумным назвать тяжело.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Выкручиваем пару винтов и снимаем верхнюю крышку.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Сравнительное фото блоков питания 360, 480 и 600 Ватт.
Первый собран по классической двухтактной схемотехнике с полумостом, второй и третий однотактные прямоходовые.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Наученный горьким опытом, перед дальнейшей разборкой я теперь всегда проверяю насколько качественно прижаты к корпусу транзисторы и диодные сборки. В данном случае проблем не было, также присутствует теплопроводящая паста между корпусом элементов и теплопроводящей резиной.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Но перейдем к конструкции.
Входной фильтр есть, правда сразу должен отметить, что входной диодный мост совсем в эконом варианте. Дискретные диоды рассчитанные на ток 3 Ампера и это при условии, что ток по входу у БП также около 3 Ампер. Правда на самом деле в мосте поочередно работают две пары диодов, но не буду лезть в дебри, скажу просто — диодный мост впритык.
Входной фильтр я бы также не назвал совсем уж хорошим, но сам факт, что он есть уже неплохо.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Как и в прошлый раз установлены конденсаторы с заявленной емкостью в 470мкФ. Установлены по схеме 2S2P, т.е. последовательно-параллельно. Емкость фильтра в таком включении равняется емкости одного конденсатора, т.е. 470мкФ, что для мощности в 600 Ватт мало.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В выходном фильтре используется три конденсатора емкостью 3300мкФ и напряжением 25 Вольт. Также на конденсаторах заявлено LowESR, правда производитель конденсаторов явно не относится к брендам, потому к указанному я отнесся с некоторой долей скепсиса.
Напряжение 25 Вольт это нормально, но вот емкость явно маловата, около 10000мкФ при токе в 50 Ампер.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

плату из корпуса и продолжаем осмотр.
В прошлый раз на этом этапе у меня из корпуса вывалился винтик, здесь все было нормально, что впрочем не отменяет необходимости предварительного осмотра любых безымянных блоков питания.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В цепях, ответственных за безопасность применены правильные Y конденсаторы, здесь вопросов нет. Но между минусом выхода и заземляющим проводником установлен простой высоковольтный (на фото он в самом верху), что также встречается довольно часто и в данном применении безопасно.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В инверторе использованы два высоковольтных транзистора SPW20N60S5 производства Infineon. Транзисторы неплохие, одно расстраивает, запаса по напряжению почти нет, так как транзисторы рассчитаны на 600 Вольт. И опять они разные. Хотя с другой стороны, в прошлый раз были IRFP460, которые вообще рассчитаны на 500 Вольт и БП нормально прошел тест.

А вот к выходным диодным сборкам есть вопросы. Установлены MBR4060PT, которые согласно даташиту рассчитаны на 60 Вольт и ток 40 Ампер. Вопрос в том, что я не смог найти информации насчет этих 40 Ампер, ток на всю сборку или на один диод, так как бывает по разному.
Вы конечно спросите, так сборок же две. Но все дело в том, что в блоках питания с такой топологией диодные сборки включены не параллельно, а работают поочередно и через каждую течет полный выходной ток и даже больше.
Если ток считать на каждый вывод, то запаса почти не будет, а если на всю сборку, то будет существенная перегрузка.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Хотя мощность блока питания заявлена как 600 Ватт, выходной дроссель имеет точно такие же габариты, что и 480 Ватт версии. Мало того, он также намотан в четыре провода примерно похожего сечения, вот только в прошлый раз ток был 20 Ампер, а сейчас 50.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Снизу изменений вообще нет, «сердцем» блока питания также является известный ШИМ контроллер UC2845.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Как и в прошлый раз, к схемотехнике входной части и цепи обратной связи вопросов не возникло, зато возник вопрос к безопасности.
На фото я выделил проблемный участок, он был и в прошлый раз, но я не обратил на него внимание.
Если присмотреться, то становится видно, что дорожки первичной части расположены довольно близко к минусовому проводнику выхода блока питания (он почти в центре выделенного участка).
Правее высоковольтная и низковольтная часть разделена земляным проводником и по большому счету безопасна при наличии заземления, но вот небольшой участок оставили незащищенным.

Про анемометры:  Датчик давления на палубе Термометр на палубе

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Зато в плане увеличения сечения дорожек производитель оторвался от души, поверх напаяно несколько проводов большого сечения.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В этот раз я не перечерчивал схему блока питания, так как она практически один в один соответствует 480 Ватт варианту. Отличия только в некоторых компонентах, я их отметил цветом.
Допускаю, что есть еще мелкие отличия, потому не могу гарантировать 100% соответствие, но большую часть я все таки проверил.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Конечно же тесты, но сначала предварительная проверка.
Напряжение при первом включении было немного завышено, но диапазон перестройки оказался довольно мал, меньше чем 12 Вольт выставить не получится.
Вверх также сильно поднять не удалось, при выходном напряжении выше чем 13.5 Вольта БП начинал издавать подозрительные звуки, хотя максимум смог выдать около 16 Вольт, но я делал это кратковременно, так как не хотелось вывести БП из строя раньше времени.
Из положительных изменений отмечу очень малый дрейф выходного напряжения, через пять минут напряжение изменилось всего на 0.003 Вольта.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Как я писал выше, емкость входных конденсаторов была заявлена как 470мкФ и я жаловался что «маловато будет». Реальная емкость оказалась еще меньше, всего около 350мкФ, что для 600 Ватт ну совсем грустно.
Емкость выходных конденсаторов соответствует указанному значению и в сумме показала около 10500мкФ.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Самой большой проблемой при подготовке обзора стал тест под нагрузкой. Моя штатная электронная нагрузка имеет длительную мощность около 350 Ватт, или до 500-600 кратковременно. Но кратковременный тест меня не интересовал и надо было чем то нагрузить блок питания.
Первая мысль была сделать четыре простейших стабилизатора тока на базе мощных транзисторов КТ825 и это было бы правильным решением. И я даже нашел дома эти транзисторы (хотя мне было удобнее применить КТ827, но он был один) и четыре больших радиатора, но нужны были еще низкоомные резисторы 0.1 Ома и мощностью около 5 Ватт, а их дома не оказалось.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

И тут я вспомнил, что когда лет 9 назад делали ремонт и освещение, то я разжился про запас некоторым количеством галогенок. В итоге так вышло, что за эти 9 лет галогенки перегорать отказались и запас просто лежал.
В общем взял я четыре лампы на 12 Вольт и 50 Ватт, что в сумме должно было дать недостающие 200 Ватт.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В итоге получился у меня такой «стенд», даже радиаторы пригодились, правда в несколько другом качестве, в виде опоры для лампочек, чтобы не спалили чего случайно.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Первый тест без нагрузки, во втором я подключил четыре лампы.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Сначала нагрузка в виде ламп показала около 18.2 Ампера, но повторное измерение через несколько минут выдало ровно 18 Ампер, что при напряжении в 12 Вольт дает 216 Ватт.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Примерно через 20 минут в действие вступила электронная нагрузка, при помощи которой я добавил еще почти 16.8 Ампера. итого суммарный ток нагрузки составил 34.8 Ампера. Хотя через время я проводил тесты и склонен считать, что на самом деле ток был около 34.7 Ампера.
При напряжении 11.95 Вольта это дает 414 Ватт.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Еще через 20 минут я поднял ток нагрузки до максимального для этого блока питания.
Так как напряжение немного просело, то ток через лампы упал до 17.8 Ампера, именно это я и имел в виду как коррекцию при предыдущем измерении. Если изначально было 18, при полной нагрузке 17.8, то среднее 17.9.
В общем лампы давали 17.8 и при помощи электронной нагрузки я накрутил недостающие 32.2 итого 50 Ампер. Выходное напряжение снизилось до 11.91 и суммарная мощность была 595 Ватт.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В таком режиме я прогнал тест еще около 20 минут, всего получился 1 час тестирования.
Обычно в процессе теста я измеряю температуру компонентов, но в этот раз мне пришлось отступить от своей привычки, так как открывать крышку блока питания, который мало того что включен и лежит между электронной нагрузкой и четырьмя лампами, так еще и на время измерения останется без охлаждения. Скажу честно, я не стал это делать по двум причинам:
1. Как минимум это небезопасно
2. Как максимум это не имеет смысла, так как компоненты без охлаждения начинают сразу сильно нагреваться и измерю я все что угодно, только не реальную температуру.

Да и вообще, когда рядом на столе гудит 700 Ватт обогреватель и когда постоянно ждешь сюрпризов, то экспериментировать не очень тянет 🙂

Но в итоге измерения я все таки проводил, но чуть под другому.
Сначала я «посмотрел» тепловизором температуру через щелки в корпусе.
1. При мощности нагрузки около 400 Ватт
2. При максимальной мощности.

3. Уже в конце теста я снял нагрузку, быстро открыл крышку (она была не привинчена) и сделал несколько термофото.
Сначала просто общий вид.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Ну и затем прошелся по разным компонентам. Так как БП все таки уже остывал, то и измеренные температуры снижались.
1. Сердечник трансформатора 77 градусов, обмотка 107
2. Выходной дроссель 87.
3. Здесь я пытался посмотреть выходные диодные сборки, но их температура была заметно ниже, чем у остальных компонентов.

Общее впечатление по нагреву. Воздух из БП шел ощутимо теплый, также в работе присутствовал запах перегретого лака, но запах могли еще давать лампы и электронная нагрузка.
Проявлялось все это при максимальной мощности. При 2/3 от максимума все было в принципе вполне пристойно.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

В плане пульсаций можно сначала сказать, что их уровень довольно высок и достигает 250мВ, но если учесть, что ток на выходе был 50 Ампер и мощность в 600 Ватт, то на мой взгляд даже вполне пристойно, я ожидал худшего.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности
3. 2/3
4. Максимальная мощность.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

И последний тест, или точнее расчет, в данном случае КПД блока питания.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности — выходная 216 Ватт, входная 243, КПД 88%
3. 2/3 мощности — выходная 414 Ватт, входная 473, КПД 87%
4. 100% мощности — выходная 595 Ватт, входная 709, КПД 84%.
Конечно такое измерение имеет довольно большую погрешность, но как по мне, то КПД держится на довольно приличном уровне.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

На этом с осмотром и тестами все, пора вывести резюме.
На мой взгляд производитель явно завысил мощность своего изделия и корректнее было бы сказать, что это блок питания с длительной мощностью 450-480 Ватт, но способный некоторое время отдавать до 600 Ватт. Как вариант применения, нагрев чего либо, где сначала тратится большая мощность на прогрев, а потом меньшая, на поддержание температуры.
Но стоит отметить не очень высокую долговременную надежность этого блока питания и первые кандидаты на выход из строя, это выходные конденсаторы и вентилятор. Как и многие другие бюджетные блоки питания, данный экземпляр также не имеет средств для контроля перегрева и работоспособности вентилятора. Выход из строя системы охлаждения под нагрузкой более 50% чреват печальными последствиями.
Несколько удивило то, что выходной дроссель работает явно с перегрузкой по току, так как сечение проводов его обмотки явно мало для токов в 40-50 Ампер, я бы даже сказал что его рабочий ток ближе к 30 Ампер, но блок питания прошел тест и это факт.

В плане электрических характеристик блок питания показал, что способен выдавать даже заявленные 600 Ватт, не говоря о оговорке насчет 80% от максимума, указанных на этикетке, но режим работы некоторых компонентов находится на грани безопасной работы.

Если дорабатывать такой блок питания, то следует:
1. Добавить емкость входного фильтра
2. Заменить диодный мост на более мощный
3. Перемотать выходной дроссель
4. Заменить выходные конденсаторы на более качественные, возможно попутно увеличив емкость.

Почему я это все расписал. Как по мне, то при цене в 27 долларов данный БП возможно заинтересует кого-то как объект для доработки, но это лично мое мнение.

Вот теперь все, как всегда жду вопросов и комментариев, надеюсь что обзор был полезен.

Решил я снять небольшое видео на тему конденсаторов типа Y, возможно будет полезно. постарался ответить на самые популярные вопросы.

https://youtube.com/watch?v=OYdSoHO5bpg%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

Мощный и недорогой блок питания для светодиодных линеек

HW-12V-500W является AC DC импульсным блоком питания закрытого типа, соответствующим степени защиты от попадания воды и посторонних предметов IP20. Устройство рассчитано для работы в помещениях с температурой воздуха от 0 до 45 градусов, с относительной влажностью 20 – 90 процентов.

В источнике питания реализована защита от перегрузок, перенапряжения и короткого замыкания. С напряжением 12 Вольт и максимальным током в 41,7 Ампер, номинальная мощность блока питания – 500 Вт.

На панели подключения находятся 9 клеммных колодок, в том числе колодка заземления. С помощью специального потенциометра можно производить тонкую подстройку напряжения. Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает устойчивую работу блока, с допустимым отклонением напряжением плюс минус 1 процент.

Блок питания 12 вольт 40 ампер

Импульсная схема преобразования переменного тока в постоянный дает высокую эффективность 86 процентов, при этом блок остается легким и негабаритным. Вес HW-12V-500W составляет 800 граммов, длина корпуса – 215 миллиметра. Уровень пульсаций и шумов находится на допустимом для бытового и производственного применения уровне, составляя не более 280 милливольт.

Источник питания HW-12V-500W предназначен прежде всего для запитывания светодиодных лент, модулей и линеек, а мощности в 500 Ватт хватит для обеспечения энергией большого количества элементов одновременно. Устройство показывает стабильную работу на максимальных режимах с крайне малой, незначительной просадкой напряжения.

Купить 500-ваттный источник питания в нашем магазине можно с оперативной доставкой в любой регион. Доступны отправка наложенным платежом по России, курьерская доставка по Москве и другие способы. На товар распространяется гарантия один год.

Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара
могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления.

x
x
x
x

Блок питания Hongwei HW-12V-500W (12В, 40А, 500Вт)

Официальный дилер Hongwei в России

Москва, 2-й Котляковский переулок:

Склад в Гуанчжоу:

Стабилизированный источник питания 12 Вольт
Выходное напряжение: 12 В
Выходной ток: 41,7 А
Тип: импульсный
Защита от: перегрузки, короткого замыкания

Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий