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楼主: BG5CCK

第二次做线性电源了

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 楼主| 发表于 2011-4-2 14:38:46 | 显示全部楼层
电脑机箱的后部有很大一片镂空的地方,能被利用的地方不多,考虑后,裁剪了一块0.8mm铝板,用拉铆钉补上,同时把电源进线插座也安装到右下角的位置。这个电源进线插座有自带保险丝座,省却了另行安装保险丝座的麻烦。
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 楼主| 发表于 2011-4-2 14:52:21 | 显示全部楼层
这个滤波大电容是当年BG5CDQ送给我的,他的个头可真大,要固定它也费了一番心思,可喜的是,在单位仓库找到一个弧形不锈钢夹具,不过原来的夹具是用来夹直径50mm的,电容直径为76mm并不配套,只好想办法在原夹具上画出适应电容直径的弧线,在砂轮上慢慢磨出新的轮廓线,总算适应了电容夹装。

大电容

大电容
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 楼主| 发表于 2011-4-2 15:06:31 | 显示全部楼层
散热板放置在机箱的中部,考虑到发热的重点在此,思考着如何最合理布局强制通风时的气流走向。决定机箱面板光驱口作为进气口,在进气口附近增设了2片挡风、导流铝片,使得气流从光驱口进入,向下导入散热板右侧,再经过整个散热板表面到达风扇吐出机箱,全程流经散热表面带走热量。
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 楼主| 发表于 2011-4-2 15:20:46 | 显示全部楼层
不久,麻烦又来了,因为采用的是数显电流电压表,表头需要工作电源,而表头电源和测量输入电源如果不加隔离,互相有干扰,轻则没法正常工作,重则烧坏表头,而原变压器只考虑使用指针表头,没有多余的绕组供表头电源。只有自己动手加绕表头电压绕组。
. a% k2 `6 b+ b( h经测量,该变压器的每伏圈数为1.25圈。找来废弃的接触器线圈利用其上面的漆包线,在变压器绕组上穿绕10圈,获得约8V的交流电压经整流滤波,用作数显表的供电。. b7 B! p" k, F) H1 q$ C" D
图片中的外露漆包线就是新增的2个电压绕组。

新增数显表供电绕组

新增数显表供电绕组
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 楼主| 发表于 2011-4-2 15:40:06 | 显示全部楼层
除了大功率器件集中散热板上安装以外,大多数控制元件都在这个PCB板上,把控制板放在机箱的顶部,板上和外界有很多连接线,为了避免引出线被折断,在控制板下衬了一层多孔板,上面为每条引线打了一个空心铜铆钉,将外界引线在此焊接固定,防止牵拉PCB板,保证连线的可靠性。  d: r6 q, j8 r1 h. |
所有焊线都套上号码管上面标上对应线号。

打上铜铆钉过渡的引线

打上铜铆钉过渡的引线
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 楼主| 发表于 2011-4-2 15:48:32 | 显示全部楼层
一些安装过程图片
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 楼主| 发表于 2011-4-2 16:10:41 | 显示全部楼层
经过5、6个晚上的苦战,终于完成全部装配,电源开机一次成功,心情很不错,接下去进行带负荷试验。6 e" P* k2 B3 b6 s
第一次是采用低电压(3V)输出实验,用电炉丝浸在水里,通电将电流控制在25A左右,此刻手摸散热板,很快发烫(风扇不启动),这是一个最恶劣的工况,电源上游侧的直流电压大概23V左右,下游3V,意味着8个调整管要承担(23V-3V)*25A=500W的发热功率。此刻的发热可想而知,大概1分钟就火烫,马上启动风扇冷却,但这样的工况是不能长久的,也不是实用的,只是一种极端测试而已。
) A' G4 f' e+ A- |! u7 x第二次是把输出电压调到13。8V也就是正常的通信电压,这时8个管子承担的功率为(23V-13.8V)*25A=230W,这时候发热明显减少,手摸散热器在10分钟以后才需要启动风扇冷却,感觉不错!
5 c4 e( |, [, H" Z* u/ Y1 D, w最靠硬应该是这个变压器,不管怎么折腾,它总是保持微温状态,非常满意。+ c/ R- k; g7 N9 W! U
应该说一个质量上乘,非常实用电源已经诞生!
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发表于 2011-4-2 16:38:17 | 显示全部楼层
高手!
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发表于 2011-4-5 09:31:45 | 显示全部楼层
空载13.8V 到25
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发表于 2011-4-5 09:32:14 | 显示全部楼层
A负载有13.89V了
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