Napájecí zdroj vhodný například pro laboratorní zdroj nebo zesilovač.

Zdroj 1

Poskytuje kladné nestabilizované napětí a záporné stabilizované napětí.

Schéma zapojení

zdroj1 schema

Popis funkce

Hlavním úkolem napájecího zdroje je snížit vstupní napětí 230 V, bezpečně je oddělit od výstupu, usměrnit a filtrovat. Pro potřebu měření nebo dalšího využití sekundárního napětí transformátoru je napětí vyvedeno přes pojistku F2 na svorkovnici K2. Dále je toto napětí připojeno k můstkovému usměrňovači, dvoucestně usměrněno, kondenzátorem C1 filtrováno a vyvedeno na svorkovnici K3. Součástí zapojení je také pomocný zdroj záporného napětí, který je tvořen součástkami C2, C3, D1, D2, IO1 a C5. Zapojení vychází ze zdvojovače napětí. Při záporné půlvlně (střídavého napětí na sekundáru transformátoru) prochází přes kondenzátor C2 proud na zenerovu diodu D1, která omezí velikost napětí na cca 16 V. Dále prochází proud přes D2 na filtrační kondenzátor C3 a integrovaný stabilizátor pevného napětí 79L05, na jehož výstupu je již stabilizované (záporné) napětí velikosti 5 V. Aby byla zajištěna správná funkce stabilizátoru, je třeba jej zatížit (dle údajů výrobce) minimálním proudem 5 mA. To odpovídá zatěžovacímu rezistoru hodnoty 1 kΩ. Napětí na filtračním kondenzátoru C1 se zvyšuje o výstupní napětí stabilizátoru. Bez zatížení by tedy mohlo dosáhnout hodnoty, která je vyšší než 50 V (maximální napětí C1), proto je možné pomocí jumperu JP1 zdvojovač odpojit. Keramické kondenzátory C4 a C5 připojené paralelně k výstupním svorkám filtrují vysokofrekvenční napětí (rušení), které by mohlo pronikat ze sítě nebo usměrňovače a C5 také zabraňuje rozkmitání stabilizátoru (viz. doporučené zapojení).

Z hlediska bezpečnosti a ochrany proti nebezpečnému napětí je třeba použít originální síťový transformátor.

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 C1 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E2200M/50V 2,2 mF 1
2 C2 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E47M/50V 47 µF 1
3 C3 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E220M/25V 220 µF 1
4 C4, C5 KONDENZÁTOR KERAMICKÝ CK 100N/63V 100 nF 2
5 TR1 TRANSFORMÁTOR TRHEI601-2X12   1
6 U1 DIODOVÝ MŮSTEK B250C1500F   1
7 D1 ZENEROVA DIODA BZX83V016   1
8 D2 DIODA 1N4003   1
9 IO1 INTEGROVANÝ OBVOD 79L05   1
10 F1 AXIÁLNÍ POJISTKA FST00.315   1
11 F2 AXIÁLNÍ POJISTKA FST01   1
12 F1, F2 POJISTKOVÉ POUZDRO SHH2   2
13 K1 až K4 SVORKOVNICE ARK306 2P   4
14 K5 SVORKOVNICE ARK306 3P   1

Deska ze strany součástek

Zdroj 1 soucastky

Deska ze strany spojů

Zdroj 1 spoje

Hotový zdroj

Zdroj 1


Zdroj 2

Další zapojení představuje klasický symetrický napájecí zdroj, který je možné použít pro nízkofrekvenční zesilovač s TDA7264. Vzhledem k výkonu transformátoru (20 VA) a napětí 2 x 12 V však nebude možné dosáhnout maximálního výstupního výkonu zesilovače. Vhodnější by byl síťový transformátor typu TRHEI662-2X15, který má výkon 33 VA při napětí 2 x 15 V. Jeho rozměry, hmotnost i cena je však podstatně vyšší.

Pro filtraci napájecího napětí je použito paralelně zapojených elektrolytických kondenzátorů s kapacitou 4,7 mF, které vykrývají napájení zesilovače při krátkodobých výkonových špičkách. Keramické kondenzátory s kapacitou 100 nF zabraňují pronikání vysokofrekvenčního rušení.

Tavná pojistka 315 mA je zapojena pouze v primárním vinutí transformátoru.

Schéma zapojení

Zdroj 2 schema

Rozpiska součástek

 

položka označení název typ hodnota kusů
1 C1 až C4 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E4700M/35V 4,7 mF 4
2 C5, C6

KONDENZÁTOR KERAMICKÝ

CK 100N/63V 100 nF 2
3 TR1 TRANSFORMÁTOR TRHEI601-2X12   1
4 U1 DIODOVÝ MŮSTEK B250C1500F   1
5 F1 AXIÁLNÍ POJISTKA FST00.315   1
6 F1 POJISTKOVÉ POUZDRO SHH2   1
13 K1 SVORKOVNICE ARK306 2P   1
14 K5 SVORKOVNICE ARK306 3P   1

Deska ze strany součástek

Zdroj 2 soucastky

Deska ze strany spojů

Zdroj 2 spoje


 

Kondenzátory (kapacitory)

Vyznačují schopností shromažďovat v sobě elektrický náboj. Jejich hlavní vlastností je kapacita,…

Číst dál

Vypínač s kontrolkou

 Zapojit vypínač, který indikuje, že jste zapomněli zhasnout a svítí žárovka v místnosti…

Číst dál

Stabilizátory napětí (paralelní)

Podle připojení regulačního prvku rozdělujeme stabilizátory na paralelní a sériové. Nejjednodušším paralelním…

Číst dál

Tranzistory

Tranzistor je aktivní polovodičová součástka se třemi vývody. Používá se zejména v…

Číst dál

Jednoduché pásmové propusti

Na rozdíl od rezistorů závisí reaktance kondenzátorů (kapacitorů) a cívek (induktorů) na…

Číst dál

Rezistory

Jejich hlavní vlastností je elektrický odpor, jehož základní jednotkou je Ω (ohm).

Číst dál

Laboratorní zdroj s TLC271

Jednoduchý laboratorní zdroj 0 až 25 V s možností nastavení proudového omezení do 1,5 A.

Číst dál

Symetrický regulovaný zdroj

K napájení operačních zesilovačů se používá symetrické napětí.

Číst dál

Operační zesilovače

Název operační zesilovače (OZ) pochází z původní funkce, tedy provádění různých matematických…

Číst dál

Korekční zesilovač s TDA1524

Integrovaný obvod TDA1524 je starší a nepatří do Hi-Fi zesilovačů, ale zapojení…

Číst dál

Regulace ventilátorů v PC

Hlavním důvodem pro regulaci nebo snížení otáček ventilátoru je dosažení co nejnižší…

Číst dál

Návrh elektronického obvodu

Nechcete-li jen kopírovat již vytvořené obvody, osazovat součástky a doufat, že vše…

Číst dál

Elektronická zátěž

Nahrazuje klasické reostaty používané při testování vlastností napájecích zdrojů.

Číst dál

Relé

Je součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty.

Číst dál

RC generátor s tranzistory

Oscilátor je zařízení které vytváří periodicky se opakující signál.

Číst dál

Kabely a konektory

K propojení jednotlivých komponent v síti (metalické) se používají různé kabely a…

Číst dál

Indikátor vybuzení

Slouží k měření velikosti audio signálu.

Číst dál

Pojistky

Pojistka je zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu.

Číst dál

Go to top