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Mudando a tensão de saída de uma fonte de alimentação barata: 3 etapas
Mudando a tensão de saída de uma fonte de alimentação barata: 3 etapas

Vídeo: Mudando a tensão de saída de uma fonte de alimentação barata: 3 etapas

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Vídeo: Monte uma fonte com várias tensões gastando pouco! 2024, Julho
Anonim
Alterando a tensão de saída de uma fonte de alimentação barata
Alterando a tensão de saída de uma fonte de alimentação barata

Este instrutível mostra como trocar as peças dentro de uma pequena fonte de alimentação para alterar a tensão de saída para atender às suas necessidades.

Para o projeto DIY, eu precisava de uma voltagem estabilizada de exatamente 7 Vcc e cerca de 100 mA. Olhando em volta da minha coleção de peças, encontrei uma pequena fonte de alimentação DC de um telefone celular antigo que não estava em uso. A fonte de alimentação tinha escrito 5, 2 V e 150 mA. Parecia bom, apenas a tensão precisava ser aumentada um pouco até atingir 7V.

Etapa 1: Engenharia reversa

Engenharia reversa
Engenharia reversa
Engenharia reversa
Engenharia reversa
Engenharia reversa
Engenharia reversa
Engenharia reversa
Engenharia reversa

TOME CUIDADO! AS PEÇAS AINDA PODEM CONTER ALTAS TENSÕES SE RASGAREM DEPOIS DO USO! Foi fácil romper uma peça da fonte de alimentação. Ele tinha apenas um parafuso que mantinha a caixa fechada. Depois de abrir o gabinete, uma pequena placa de circuito caiu… contendo apenas algumas peças. É uma fonte de alimentação de comutação simples. A estabilização da tensão de saída é feita através de um TL431. Este é um regulador shunt com uma tensão de referência e um pino de entrada para ajustar a tensão de saída. A ficha técnica deste dispositivo pode ser encontrada na internet. Localizei os resistores responsáveis por definir a tensão de saída. Eles são chamados de R10 e R14 no pcb. Peguei os valores deles e os coloquei na fórmula de cálculo que está escrita na planilha de dados. Vo = Vref * (1 + R10 / R14). Usando R10 = 5,1 kOhm e R14 = 4,7 kOhm o resultado é exatamente 5,2 V conforme está escrito na fonte de alimentação.

Etapa 2: Calculando novas peças e modificando o dispositivo

Calculando novas peças e modificando o dispositivo
Calculando novas peças e modificando o dispositivo
Calculando novas peças e modificando o dispositivo
Calculando novas peças e modificando o dispositivo
Calculando novas peças e modificando o dispositivo
Calculando novas peças e modificando o dispositivo

Eu queria manter a soma de R10 e R14 quase igual à do circuito original. Isso é cerca de 10kOhm. Para obter um valor de saída mais alto, precisei modificar os resistores de acordo com a folha de dados. Também precisei substituir o diodo protetor zener.

Para o zener protetor eu escolhi um tipo 10V porque encontrei na minha coleção de peças. Esta tensão protege o capacitor de saída. Calculando os novos valores do resistor, comecei com R10 usando a fórmula da planilha de dados TL431 e mantive os 10kOhm em mente. O resistor calculado seria 6,5 kOhm. Esse não é um valor de resistor comum. Selecionei um valor próximo de 6,8 kOhm. Agora calculei o valor de R14 usando o valor escolhido para R10. O cálculo leva a um valor de 3,777 kOhm para R14. Escolhi um valor de 3,3 kOhm e adicionei um potenciômetro trimmer de 500Ohm. Devido à tolerância dos circuitos, parece ser uma boa ideia inserir um trimmer para ajustar a tensão de saída. Depois de remover as peças originais do lado da solda da pcb, adicionei as novas peças do lado dos componentes porque não usei peças smd.

Etapa 3: Resultados

Resultados
Resultados

O medidor de tensão mostra exatamente 7V (ok.. é 7,02V). Isso é o que eu queria:-)

Agora posso usar a fonte de alimentação para meu projeto do besouro bot … em breve …

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