Úprava zdroja KAZ 2
Moderátor: Moderátoři
Úprava zdroja KAZ 2
Idem si stavať tento zdroj a rád by som v ňom urobil zopár úprav.
-nahradiť výkonový tranzistor KD503 dvoma KU605 paralelne (mám ich doma 2 páry takže by som nemusel kupovať).
-zvýšiť prúd na 3A
-vyhodit ten obvod digitálneho meraka a použiť ten malý panelový digitálny ktorý je všade.
-použiť Teslacky MAA723
Ide o celkom jednoduché úpravy ale radšej sa spýtam pretože momentálne si dymovnice nemôžem finančne dovoliť. Hlavne s tými výkonovými tranzistormi by som potreboval pomoc.
- Přílohy
-
zdroj_kaz2.pdf- (292.15 KiB) Staženo 391 x
Ani dvě KU605 paralelně to neřeší. Vhodná náhrada KD503 je např. MJ15003, vyrobený firmou ON Semi a koupený u spolehlivého dodavatele.
Tranzistory KU se sice v lineárních zdrojích používaly, ale pouze v počátcích, kdy nebylo nic jiného, vhodnějšího.
KU nejsou už svými charakteristikami pro lineární režimy vhodné.
Podstatně lepší náhradou by byly např. dvě KD607 paralelně. Nikoli KU.
Při 40V/3A pak budou muset být nevyhnutně 2ks paralelně.
KD503 jsou vynikající a vydrží opravdu hodně, ale taky ne všechno.
P4 nebude asi potřeba měnit, jen sériový odpor s ním.
Určitě to bude chtít chladič na dvě TO3 s nutným ventilátorem.
Víš, co je SOA výkonového tranzistoru?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Příspěvky: 25519
- Registrován: 21 črc 2006, 00:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
ZdenekHQ píše:Spíš mám strach o dlouhodobý režim typu 5V/3A. Nebo nabíjení akumulátorů v proudovým režimu. Pokud ten trafák dá po filtraci 28V, v létě se ten zdroj časem uvaří i s ventilátorem.
Na takéto veci už zdroj mám, spínací s fixnými napätiami. Chcel som ale niečo univerzálne čo má široký rozsah aby som zosilňovače a iné hovaidny nemusel chodiť oživovať do susednej dediny.
V tom zdroji by určitě stačily i KD502, bývají levnější a mívají vyšší betu.
Minimum pro řízení dvou průměrných KD503 v oblasti vyšších proudů je asi KD137/KD139. Raději ale KD237/KD237T/KD335/KD337, pokud rád děláš s materiálem Tesla a nevadí pouzdro.
Osobně dám v podobných případech vždy přednost Tesle před všelijakými padělky, včetně padělků značek.
U té KD503 totiž poměrně přesně vím, co je uvnitř toho pouzdra, kolik to doopravdy snese a také vím, že to bylo vyrobeno podle celkem přísných PN norem.
A přitom je mi celkem dost u řiti, co si o tom různí termiti a rnbw myslí
Mně to s Teslou určitě bude fungovat, dlouho a dobře. Fertig.
ČR i SR je v tomto ohledu pořád smetiště, pokud se týká nákupů materiálu v drobném. Už to sice není taková hrůza, jako třeba na přelomu milénií - kdy se zde daly koupit třeba MJ15003 v pěti různých provedeních.
Nic to ovšem nemění na tom, že neznačkový a padělaný šrot se zde v bastlířských prodejnách prodává stále, jenom pod názvy jako "standardní provedení"..
Pokud máš tu možnost, použij toho od Tesly co nejvíc a neber to od překupníků, co neznáš.
Není to nic světoborného či nemožného, jen je to nehospodárné - což u amatérského jednoho kusu nehraje roli.
sinclair píše:Osobně dám v podobných případech vždy přednost Tesle před všelijakými padělky, včetně padělků značek.
S Teslou robím rád, pretože viem že keď niečo použijem to bude mať na istotu tie parametre čo mám na papieri, a ešte existuje zopár miest kde si viem súčiastky spoľahlivo zohnať. Aj keď pomaly by som už mal začať robiť zásoby, lebo raz tky predsa len dojde.
Ináč kovový MAA723 asi nemá zenerku, 5V tam má byť referenčné napätie?
Zenerka, přítomná v plastovém DIL14 provedení MAA723CN má napětí 6,2V při proudu 1mA /snad by vyhověla třeba i BZX55C-6V2/.
V "kovovém" provedení TO5, MAA723 a v horším MAA723H přítomna není.
Ne, nemá - chybí mu na to 1 vývod. Integrovaná zenerka u plastovýho DIL14 švába je zapojená tak, že je v sérii s výstupem interního koncovýho tranzistoru a z pouzdra existuje jak vývod přímo z emitoru tranzistoru "před zenerkou", tak i "za ní" (přímej výstup je vývod č.6 kulatýho pouzdra nebo č.10 u plastovýho, přičemž u DIL14 máš ještě mezi vývodem č.10 a vývodem č.9 zapojenou tu "výstupní" zenerku. S referenčním napětím stabce 723 tahle zenerka nemá nic společnýho - slouží k jiným účelům. Vnitřní zapojení obvodu MAA723(H) v kovovým pouzdru a MAA723CN v DIL14 plastu si porovnej tady: http://teslakatalog.cz/MAA723.html a tady: http://teslakatalog.cz/MAA723CN.html - tranzistory T14, T15 a T16 plus součástky kolem nich.Ledvuk píše:...
Ináč kovový MAA723 asi nemá zenerku, 5V tam má byť referenčné napätie?
Jako vlastní tepelně kompenzovaná reference slouží ve vnitřní struktuře obou verzí zapojená zenerka spolu s tranzistorem ve funkci zdroje proudu - výstup tohohle napětí najdeš na vývodu č.4 kulatýho pouzdra nebo na vývodu č.6 u plastovýho pouzdra. Katalogová hodnota tohohle napětí je katalogově v rozmezí 6,95 až 7,35V, typicky 7,15V. V reálu to poměrně dobře souhlasí, většina švábů má tuhle hodnotu v mnohem užším pásmu mezi 7,1 a 7,2V.
A kutilmile - nelituju tě
Ke srovnání nestejného napětí Ube obou výkoňáků potřebuješ buď v emitorech malé odpory, anebo vybrat dva tranzistory se shodným Ube a stejnou betou při nejméně dvou, raději třech hladinách proudu.
Nejsnadněji se hodnota Ube s ohledem na oteplení čipu měří při 100mA, při větších proudech je třeba hodnotu Ube i betu měřit velmi rychle.
Z většího množství se vybírá celkem snadno.
Pokud není ta možnost, tak ty emitorové odpory jsou jistější.
Já bych použil u výkoňáků i budiče ještě i Rbe odpory.
Možná by bylo dobrý projít několik podobných zapojení zdrojů s MAA723 /jen v AR jich byly od zavedení MAA723 už mraky/ a podívat se, jak byly případné paralelní výkoňáky a budiče zapojovány jinde. Nejlépe u zdrojů podobného výkonu a vlastností. Internet není zrovna studnice, odkud by se daly čerpat opravdu dobré a spolehlivé konstrukce a jejich příklady.
Dobrou inspirací pro amatérské konstrukce jsou i profesionálně vyráběné a časem dobře prověřené zdroje.
V paralelní dvojici by to v takové aplikaci byl myslím nezničitelný regulační člen.
Uvažuj i o nějakém rychlejším rozpínacím termostatu na 80°C, umístěném na chladiči a zapojeném v bázi budiče.
Je to laciná, ale účinná ochrana proti dlouhotrvajícímu tepelnému přetížení, které jinak zbytečně devastuje okolí nadměrným teplem.