ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ Микроскопы

Лабораторный блок (источник) питания — прибор, позволяющий преобразовывать исходное напряжение или ток в необходимое пользователю по одному или нескольким каналам. Устройство широко применяются в мастерских по ремонту компьютеров и телефонов, бытовой техники, на предприятиях, работающих с радиоэлектронной аппаратурой и т. п.

Мы подготовили рейтинг наиболее покупаемых лабораторных блоков питания, которые можно использовать для решения бытовых задач в повседневной жизни.

Лабораторный блок питания – это вторичный источник электроэнергии, дополненный блоками регулировки выходного напряжения и тока, контроля работы и индикации режимов, а также схемами защиты.

Лабораторный блок питания (ЛБП) – очень востребованное профессионалами оборудование. Он активно используется инженерами, занимающимися разработкой и ремонтом различных электронных устройств. В настоящее время есть много типов и моделей лабораторных источников питания (ИП). Их настолько много, что новичку непросто сориентироваться в таком многообразии оборудования.

Чтобы выбрать оптимальный источник питания для определенных целей, рекомендуется вначале разобраться в особенностях различных типов ЛБП, а уже после принимать решение об их покупке.

Материал обновлён 24.11.2022
Время чтения: 10 минут

Увлечённые и опытные авторы компании, разбирающиеся в измерительном, оптическом и паяльном оборудовании, любящие своё дело

В этой статье рассмотрим:

Содержание
  1. Основные рабочие характеристики
  2. ④ Регулируемый лабораторный блок питания GVDA SPS-H305 / SPS-H605 / SPS-H3010
  3. Преимущества и недостатки
  4. Преимущества импульсных источников
  5. Недостатки импульсных блоков
  6. Преимущества линейных БП
  7. Недостатки линейных источников
  8. ⑧ Регулируемый лабораторный блок питания A-BF SS-305MP
  9. Лабораторный источник питания — мечта любого радиолюбителя!
  10. По типу различают
  11. Количество выходных каналов многоканального источника питания означает количество регулируемых выходов напряжения.
  12. ② Регулируемый лабораторный блок питания Nice-Power, серия R-SPS
  13. ⑤ Понижающий мини источник питания постоянного тока FNIRSI DC6006L
  14. Как выбрать прибор
  15. ③ Riden RD6018 / RD6018W Регулируемый преобразователь напряжения
  16. ⑩ Лабораторный источник питания KORAD KA3005D
  17. Типовые применения лабораторного источника питания
  18. ⑨ Источник питания YIHUA 3005D импульсный
  19. Сейчас на главной
  20. Использование лабораторного блока питания для ремонта мобильных телефонов и ноутбуков
  21. Стоимость блока питания
  22. ① Wanptek серия 3010 (KPS3010 / NPS3010 / GPS3010 / DPS3010 / WPS3010 / APS3010) цифровой лабораторный настольный источник питания
  23. На какие особенности регулируемых блоков питания обращать внимание
  24. Число каналов
  25. Изоляция выходных каналов
  26. Требования к мощности и числу выходов
  27. Защитные функции
  28. Форма выходного сигнала
  29. Ручное или программируемое управление
  30. Компенсация падения напряжения в проводах соединения
  31. Размеры и вес
  32. Уровень шума
  33. ⑥ Лабораторный блок питания Longwei LW-K3010D
  34. ⑦ Регулируемый цифровой блок питания GOPHERT NPS-1600 / NPS-1601 / NPS-1602
  35. Классификация лабораторных источников
  36. Линейный блок питания
  37. Импульсный блок питания
  38. Стабилизированные ИП по характеру стабилизации
  39. Мощные импульсные ЛБП

Основные рабочие характеристики

Состояние выходных характеристик при регулировании нагрузки отличается нестабильностью параметров тока и напряжения, поэтому при необходимости нужно изменить нагрузку тестируемого оборудования. На какие характеристики обращают внимание при выборе:

Грубая и точная регулировка, минимальный уровень шума, повышенные возможности при подключении смогут обеспечить оптимальный выбор прибора.

Если театр начинается с вешалки, то каждая автоматизированная испытательная система, проверяющая радиотехнические устройства и радиоаппаратуру — уж точно с лабораторного стабилизированного источника питания.

Сегодня в статье раскладываем по полочкам: классификацию, конструктивные особенности, основные режимы и возможности блоков с регулировкой тока и напряжения. Рассмотрим матчасть и ответим на самые частые вопросы, которые возникают при выборе оптимального лабораторного блока питания (ЛБП), который снабжал бы вас чистым, стабильным питанием изо дня в день.

Материал обновлён 11.05.2023
Время чтения: 20 минут

Итак, что такое ЛБП, для каких целей он служит.

Лабораторный источник питания – это электронное устройство, которое формирует и регулирует напряжение и ток, а при изменении напряжения питающей сети, сопротивления нагрузки, поддерживает заданные значения с высокой точностью.

Один из видов источников вторичного электропитания (ИВЭП). Прибор оборудован экраном, кнопками, индикаторами, потенциометрами регулирования, защитными функциями от ошибочного включения и неправильного применения.

Абсолютно все лабораторные БП характеризуются по следующим признакам:

④ Регулируемый лабораторный блок питания GVDA SPS-H305 / SPS-H605 / SPS-H3010

Источник питания оснащен цифровым дисплеем на светодиодах и вентилятором диаметром 8 см. Устройство имеет функции защиты от перегрева (OTP, OPP) и ограничения по току (OCP).

Выходное напряжение — от 0 до 30-60 В, входное – 110 В при частотах 5 и 60 Гц, 220 В при частотах 5 и 50 Гц. Стабилизатор в источнике питания позволяет регулировать напряжение с точностью до 0.05 % +1 мВ, мощность – до 0.05 % + 1мВт, силу тока до 0.1 % + 10 мА. При полной нагрузке эффективность лабораторного БП превышает 80 %, диапазон рабочих температур — от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия.

Преимущества и недостатки

Импульсные БП используются практически повсеместно. Они активно вытесняют с рынка менее удобные трансформаторные модели. Тем не менее только в работе можно оценить сильные и слабые стороны импульсных и трансформаторных источников.

Каждый из рассматриваемых типов блоков имеет свои преимущества, а также недостатки.

Так, к примеру, КПД импульсного блока питания наиболее высокий, а мощность, по сравнению с трансформаторными моделями, значительно больше. В свою очередь, линейные источники питания отличаются простотой конструкции, надежностью работы и не требуют дорогого ремонта. Отметим преимущества и недостатки, консолидируя характеристики ЛБП.

Преимущества импульсных источников

К достоинствам импульсных агрегатов нужно отнести:

Недостатки импульсных блоков

К явным недостаткам импульсных ИП можно отнести:

Преимущества линейных БП

Трансформаторные ЛБП также имеют ряд плюсов, среди которых:

Недостатки линейных источников

Если определять недостатки линейных вторичных источников питания, то среди них можно выделить:

⑧ Регулируемый лабораторный блок питания A-BF SS-305MP

Данное устройство функционирует при входном напряжении 110/220 В. Диапазон выходного напряжения — 0-32 В, силы тока — 0-5 А с погрешностью ±2 % для обеих параметров.

Лабораторный блок питания оснащен четырехзначным светодиодным дисплеем, тремя клавишами для программирования и хранения данных по току и напряжению в памяти устройства. Присутствует функционал по защите от перегрузки по току и напряжению, а также от перегрева.


ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Лабораторный источник питания — мечта любого радиолюбителя!

Лабораторные блоки питания — профессиональный прибор для лабораторных и регулировочных работ. Данные прецизионные приборы обладают высокой стабильностью и малым уровнем пульсаций. Современные модели предусматривают защиту от короткого замыкания, перегрузок по току и перегрева.

По типу различают

Многоканальные блоки питания применяются для питания нескольких участков цепи различными напряжениями, либо для питания одной цепи разнополярным напряжением, либо для того, чтобы с помощью одного канала подать питание на схему, а вторым каналом смоделировать некоторый входной информационный сигнал.

Количество выходных каналов многоканального источника питания означает количество регулируемых выходов напряжения.

В большинстве случаев применяются одноканальные блоки питания. Теоретически, 1-н многоканальный источник питания можно заменить 2-мя одноканальными, но на практике, в случае импульсных блоков питания вероятно появление повышенных пульсаций на выходе и резонансных эффектов.

Прежде, чем принять решение о покупке регулируемого лабораторного блока питания, следует понять для себя, для каких задач Вы собираетесь его использовать и обратить внимание на поддерживаемые напряжение питания и ток.

В ассортименте нашего интернет-магазина Вы найдете большой выбор источников питания YIHUA, YAOGONG и MAISHENG, в то числе и мощные лабораторные блоки питания до 3000 Вт. Мы всегда готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы по нашей продукции и помочь определиться с выбором.

Прямо сейчас Вы можете купить регулируемый лабораторный блок питания оптом и в розницу для своих предприятий, лабораторий и личных нужд! Мы предоставляем гарантию на срок 12 месяцев и осуществляем быструю доставку в любые города России — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Хабаровск, Краснодар, Брянск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск, Казань, Красноярск, Омск, Самара, Волгоград, Барнаул и другие. Заказ Вы можете оплатить при получении. С нами выгодно!

② Регулируемый лабораторный блок питания Nice-Power, серия R-SPS

Прибор оснащен функцией операционной защиты и светодиодным дисплеем для показа текущих параметров мощности, силы тока и напряжения, имеет USB-разъем для подключения внешних устройств. Дополнительно в источнике питания присутствует двойной потенциометр, позволяющий выполнять более точную регулировку значений, вентилятор для охлаждения прибора при интенсивной работе.

Точность отображения тока и напряжения достигает ±0,5 % + 2 знака. Прибор позволяет настраивать напряжение от 0 до 30-60 В, силу тока от 0 до 5-10 А. При заказе пользователь получает непосредственно блок питания, инструкцию по применению, кабель питания и подарок — линию вывода.

⑤ Понижающий мини источник питания постоянного тока FNIRSI DC6006L

Прибор весом 250 грамм оснащен 1,44-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем, имеет 3 типа подключения питания на вход, позволяет управлять нагрузкой по заданным критериям. Высококачественный преобразователь и интегрированные функции защиты обеспечивают стабильное функционирование устройства. Входное напряжение — 6-70 В, выходное — 0-60 В, пульсация на выходе — порядка 100 мВ. Точность регулировки по току составляет ±0.5 % + 5 (0.001 А), по напряжению — ±0.3 % + 3 (0.01 В).

Мини-источник питания оснащен вентилятором, включающимся автоматически при превышении температуры в 40 градусов Цельсия и мощности в 100 Вт. Значения, отображаемые на ЖК-дисплее, вращаются в трех плоскостях для удобной работы — под углами 90, 180 или 270 градусов. Устройством можно удаленно управлять посредством ПК с помощью специальной утилиты.

Как выбрать прибор

В отличие от первичных источников питания, предназначенных для перевода неэлектрической энергии в электроэнергию (например, солнечная батарея), лабораторный источник питания относится к вторичным, позволяющим преобразовать электроэнергию с целью обеспечения требуемых параметров (блок питания ПК, трансформатор, стабилизатор напряжения).

Лабораторный БП может быть линейным или импульсным. В основе приборов первого типа — трансформатор, работающий на низких частотах. Он понижает стандартное напряжение из электросети (220 В) до нескольких десятков вольт при сохранении частоты в 50 Гц. После этого диодный мост выпрямляет и сглаживает напряжение конденсаторами, выполняется окончательное снижение вольтажа стабилизатором до необходимого значения.

Линейный блок питания также называют регулируемым, поскольку он позволяет получать постоянный результат напряжения на выходе вне зависимости от изменений параметров при работе с переменным током. Это полезная функция для восстановления работоспособности аккумуляторов портативных устройств при нахождении в разряженном состоянии в течение длительного времени, а также для зарядки мобильных гаджетов.

Импульсный БП функционирует по принципу заряда импульсами тока сглаживающих конденсаторов. Главные достоинства такого типа приборов по сравнению с линейными — небольшой вес и КПД, превышающий 80 % за счет поступления в конденсаторы точного количества требуемой для работы БП энергии.

Важный параметр при выборе эффективного БП — диапазон напряжения и тока на выходе прибора. Устройства с автоограничением выходных параметров эффективнее приборов с постоянным диапазоном ввиду отсутствия ограничений по предельной мощности, вырабатываемой блоком питания.

В быту обычно не требуется источник повышенной мощности, вырабатывающий более 700 Вт. Диапазон регулировки напряжения и тока в моделях стандартной мощности: 15-150 В, 1-25 А. Этого достаточно для решения повседневных задач.

Лабораторные БП могут содержать от 1 до 3 каналов. Большинство из них — одноканальные. Два или три канала применяются в специальных приборах, использующихся для компоновки схем с несколькими питающими напряжениями. Электроизоляция позволяет сделать независимыми ток и напряжение любого канала по отношению к электросети и прочим каналам. Это позволяет менять «плюс» на «минус» или соединять каналы последовательно.

В лабораторном источнике питания должны присутствовать защитные функции, позволяющие сохранить работоспособность прибора и предохраняющие пользователя от удара током. К ним относятся: защита от перегрузки по напряжению, току и мощности; предохранение от перегрева.

Наконец, большинство из БП среднего и премиального ценового диапазона поддерживают программный контроль наряду с ручным, а особо продвинутые модели управляются посредством компьютерных интерфейсов USB, LAN и IEEE-488.2. Это позволяет повысить комфорт при взаимодействии с прибором и единовременно отображать все параметры на мониторе ПК.

Современные источники питания представлены огромным ассортиментом. Значительным спросом пользуются как импульсные, так и трансформаторные БП. И то, какие цели вы преследуете, приобретая лабораторный БП, влияет на тип выбираемого вами оборудования.

Если вам необходимо всегда иметь под рукой надежное устройство с отсутствием радиопомех, которое редко ломается, а также легко поддается ремонту, тогда обратите внимание на трансформаторные модели. Если же для вас важна мощность и высокий коэффициент полезного действия, в таком случае стоит подробнее изучить модельный ряд импульсных устройств.

Если же у вас остались вопросы по выбору ЛБП, то мы рекомендуем ознакомиться с дополнительными статьями о выборе источников питания:

Также наши консультанты помогут вам с подбором подходящего устройства.

③ Riden RD6018 / RD6018W Регулируемый преобразователь напряжения

Линейка блоков питания представлена шестью моделями: с WI-FI-платами, обозначаемыми буквой W в аббревиатуре и без них. Все приборы оснащены USB-портом для подключения периферийного оборудования. Диапазоны входного и выходного напряжения – 6-70 В и 0-60 В соответственно.

Версии преобразователей напряжения RD6006 и RD6012 отличаются от RD6018 параметрами диапазонов выходного тока и мощности. Для RD6006 он составляет 0-6 А и 0-360 Вт; для RD6012 — 0-12 А и 0-720 Вт; для RD6018 — 0-18 А и 0-1080 Вт соответственно. Точность измерения входного напряжения достигает ±1 % + 5 цифр, выходного между настройками и измерениями — ±0.3 % + 3 цифры. Диапазон рабочей температуры прибора – от 0 до 40 градусов Цельсия.

Преобразователь напряжения оснащен 2,4-дюймовым цветным дисплеем высокого разрешения для индикации текущих значений. Прибор имеет особую положительную клемму для зарядки аккумуляторов, 10 клавиш для программирования настроек. Модификации с WI-FI-платой позволяют использовать прибор дистанционно, реализована поддержка ОС Android (5.0+) и Microsoft Windows (7 и выше).


ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

⑩ Лабораторный источник питания KORAD KA3005D

Устройство позволяет регулировать напряжение с точностью до 10 мВ и силу тока до 1 мА. Регулируемый диапазон выходного напряжения — 0-30 В, силы тока — 0-5 А, входное напряжение — 110 или 220 В ±10 %.

Лабораторный БП позволяет запрограммировать 4 пользовательских параметра и имеет светодиодный дисплей. Пользователю доступна произвольная настройка защитных функций, включая OCP и OVP, функция блокировки клавиш для предохранения от случайного нажатия.

Типовые применения лабораторного источника питания

Источники применяются как для повседневных задач радиолюбителя, так и для точных производственных испытаний и измерений. Область их применения обширна, связана с электроникой и радиотехникой.

Типовые сферы использования:

Полное представление о задачах, для которых приобретение ЛБП поможет конкретизировать поиск и выбор оптимальной модели прибора.

Клиенты Суперайс могут выбрать в каталоге подходящую модель стабилизированного источника питания. На сайте представлено более 140 моделей, каждый из образцов обладает определёнными преимуществами при решении конкретных задач.

При выборе руководствуются:

⑨ Источник питания YIHUA 3005D импульсный

Лабораторный БП развивает выходную мощность 150 Вт, работает от 110 или 220 В с вариациями ±10 %. Диапазон выходного напряжения — 0-30 В, точность регулировки — ±0,02 В; выходного тока — 0-5 А, точность подстройки – ±0.01 А.

Прибор оснащен тремя клавишами для программирования параметров напряжения и тока, светодиодным дисплеем, функцией быстрого переключения с режима работы 4.2 В/2 А на 19 В/5 А. Линейный источник питания применяется для тестирования волн частотой от 30 до 1800 МГц, что позволяет использовать прибор при починке ноутбуков, ПК и смартфонов.


ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Сейчас на главной


ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Использование лабораторного блока питания для ремонта мобильных телефонов и ноутбуков

Для мастерских по ремонту мобильных телефонов, нужен БП с напряжением выхода до 15 В и значением тока от 1 А и выше.

Оценка неисправности мобильного телефона в 80% случаев основана на вычислении неисправности по току нагрузки. Телефон через набор съёмных концов подключается от ЛБП. От источника питания можно подключить любой телефон, даже с разряженной батареей. При включении телефона триггером PWR каждый этап загрузки демонстрируется амперметром, который показывает последовательность включения относительно потребления тока. Благодаря этому по току можно определить неисправный компонент телефона.

Стоимость блока питания

Покупая источник питания, потребитель должен в полной мере представлять реальную стоимость владения устройством. Учитываются потенциальные потери, которые происходят из-за простоя аппаратуры, затраты на защиту ЛБП, возможный ремонт, степень надежности БП.

Выбирайте производителя, которому доверяете. Оцените профессионализм, надёжность поставщика. На сайте Суперайс представлены модели, качество которых подтверждено сертификационными, гарантирующими документами.

Посмотреть каталог можно здесь.

Выберите лучший для себя вариант, оформите заказ, и наш менеджер свяжется с вами. В Суперайс всем клиентам, оформившим заказ на сумму свыше 3000 рублей, заказы доставляем бесплатно.

Наши технические специалисты работают с 03:00 до 16:00 по московскому времени и готовы ответить на любой вопрос, помочь вам в подключении и настройке оборудования.

① Wanptek серия 3010 (KPS3010 / NPS3010 / GPS3010 / DPS3010 / WPS3010 / APS3010) цифровой лабораторный настольный источник питания

Импульсный источник питания применяется для ремонта ноутбуков и смартфонов, зарядки аккумуляторов, в лабораторных исследованиях и пр. Выходная мощность прибора — 300 Вт, вес — 1,4 кг.

Блок питания оснащен светодиодным дисплеем для отображения силы тока, мощности и напряжения, имеет функцию автопереключения постоянного тока и давления. Выходное напряжение и ток регулируются пользователем в диапазоне от 0 до 60 В и от 0 до 10 А соответственно.

Устройство оснащено вентилятором, включающимся при нагреве до 50 градусов, USB-портом для зарядки гаджетов, имеет функции защиты от перегрузки по току (OCP) и перенапряжения (OVP).


ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

На какие особенности регулируемых блоков питания обращать внимание

Лабораторные настольные источники питания различаются пределами изменения выходных напряжений и тока. Различают два типа приборов, те, которые работают с фиксированными значениями и работающие с автоматическим ограничением мощности на выходе.

Фиксированным диапазоном отличаются ЛБП эконом-класса. Устройства выдают комбинацию напряжения и тока наибольшего значения по максимуму. Например, блок с одним каналом на напряжение 30 В и токе 10 А может поддерживать нагрузку (ток) неизменной долгое время при том же напряжении. Мощность составит U x I; 30 х 10 = 300 Вт. Однако, с таким напряжением и током невозможно установить другие большие значения тока и напряжения.

Автоматический выбор выходной мощности с ограничением пределов характерен для функциональных ЛБП с высокой точностью, дискретностью измерения выходного тока, достаточного для отладки любых, в том числе маломощных устройств с батарейками. Такие блоки могут выдавать комбинации тока и напряжения в пределах мощности, на которую рассчитан прибор. Приборы относятся к универсальной категории устройств.

На габаритные размеры, вес, стоимость источника питания постоянного тока или напряжения влияет максимальная мощность, но не ток и не напряжение. Значит, надо выбирать устройство с автоматическим ограничением мощности на выходе.

Число каналов

Мощные ЛБП от 500 Вт, по большей части, одноканальные. Но можно ли объединить в последовательную цепь несколько импульсных БП с одним каналом?

Для этого учитывают:

Последовательное соединение блоков питания, схема

Поэтому, для схемы где имеется возможность применить несколько напряжений питания сети лучше всего использовать двух- или трехканальные стабилизированные блоки.

Пример многофункционального одноканального блока Korad KA3005D (30 В, 5 А) линейного типа, используемого для последовательного соединения в цепь. Прибор используется для промышленного производства, научных исследований. Выполняет измерение параметров питания, стабилизацию постоянного режима тока и напряжения во время технологических процессов.

Для справки: Параллельное соединение ИП с разными напряжениями чревато тем, что один из двух источников с большими пределами по мощности будет работать вполсилы. При подключении устройств с характеристиками 15 В / 30 А и 30 В / 30 А на выходе получатся значения 15 В / 60 А. Блок на 30 В будет выдавать всего 15 В. Не допускается подключать БП с разными токами, при КЗ мощный БП может вывести из строя более слабый.

Изоляция выходных каналов

Электрическая или как ее правильно называют гальваническая изоляция – это гарантия независимости напряжения и тока одного канала от других.

Изоляция защищает канал от замыкания на землю и между другим каналом, защищает от электрического пробоя.

Гальваническая изоляция каналов предупреждает пробой напряжения между рядом расположенными каналами, значение которого может превысить 220 В. Она нужна для электронного оборудования, в котором присутствуют аналоговая и цифровая части. Служит для понижения шума чувствительной цифровой шины питания в аналоговую часть.

Трёхканальные ЛБП постоянного тока обладают следующим преимуществом. Устройство позволит запитать аналоговую часть схемы от двух каналов, используя двухполюсное питание, а питание от третьего канала приходит на цифровую часть. Пример 3-х канального импульсного БП постоянного тока – UNI-T UTP3305. Трансформаторный источник с тремя каналами – Atten (Gratten) APS3005S-3D. Гальваническая изоляция надежно защищает целостность каналов.

Требования к мощности и числу выходов

Частые вопросы, которые задают при выборе стабилизированного источника питания:

По величине рабочей мощности источника питания выделяют обычные со стандартным, высоким значением мощности до 500 Вт и высокомощные, которые работают с величинами более 700 Вт. Отличие моделей заключается в функциональности и сфере использования.

Модели ЛБП средней мощности MAISHENG MS3010D и QJE PS3010N обеспечат регулировку оборудования в пределах до 300 Вт. Подробно о конструкции мы рассказали в видеообзоре: ИП с импульсным регулированием китайского производителя MAISHENG. Там мы нагружали популярные модели на полную, смотрели их начинку и схемотехнику!

Лабораторный блок постоянного тока для отладки радиолюбительских устройств с возможностью регулирования напряжения на выходе до 30 В и тока до 10 А. Режим измерения тока импульсным блоком.

Пример управляемого импульсного блока питания малой мощности MCH K305DN (30 В, 5 А). Регулировка выполняется потенциометрами на лицевой панели, напряжение до 31 В и тока до 5 А, который держит в течение 30 минут спокойно. Отличается большим КПД, малым весом и размерами.

Образцы с большой мощностью только одноканальные и только импульсные. Пример, MAISHENG MP1560D (15 В, 60 А), устройство выдает стабильное напряжение без помех 15 В и ток до 60 А, используется в лабораторных исследованиях, для ремонта электроники.

Образцы с мощностью до 3 кВ применяются в качестве приборов для стоек управления. Модели более 3 кВ, например, MAISHENG MP15030D (150 В, 30 А) с выходной мощностью 4,5 кВ применяются в промышленных стойках, так как имеют большой вес 9500 г и размеры 380 х 260 х 160 мм. Данные одноканальные ИБП обладают более высокими выходными характеристиками.

Для справки: Если БП нужны для стабилизации тока для повышения его значения при зарядке аккумуляторов, то алгоритм зарядки следующий. Вначале ток растет, а потом зарядка происходит в режиме минимальный ток – максимальный ток. Повышение нагрузки вызывает вывод одного блока на максимальный ток, а затем другого. Зарядка аккумуляторов профессиональными блоками питания, представленными в Суперайс производится как отдельно, так и в связке, не важно находятся устройства под нагрузкой или нет.

Конструкция лабораторных ИП большой мощности оборудована защитными устройствами, к которым относятся вентиляторы охлаждения, включающиеся при повышении температуры. Набор защит от перегрузки, повышения температуры, смены полярности.

Для увеличения выходной мощности предусмотрена возможность параллельного подключения нескольких приборов.

Для мощных блоков питания существует возможность удаленного программного управления через разнообразные интерфейсы Ethernet, IEEE-488.2 (GPIB) и другие, используемые в комплекте с автоматизированными комплексами.

Мощные ЛБП применяются в автопроме и альтернативной энергетике для регулирования собственного выходного сопротивления до нескольких Ом, что может пригодиться во время имитации работы аккумуляторных и солнечных батарей.

Защитные функции

Неправильное применение блока питания, подача повышенного напряжения или тока может представлять угрозу тестируемому оборудованию. Для того, чтобы этого не случилось, лабораторные источники питания обеспечиваются защитными функциями:

Форма выходного сигнала

Основная задача ЛБП – это формирование стабильного постоянного напряжения даже при изменении тока нагрузки. В быту и промышленности к потребителю поступает напряжение только с чистой синусоидой. Однако при использовании импульсного блока, во время замены переменного напряжения 220 В на постоянное для подключения электроники, синус, то есть форма напряжения меняется. Также в режиме стабилизации тока БП подает потребителю постоянный ток. Блоки питания оборудуются «Режимом изменения выходного напряжения по списку заданных значений». С этим режимом можно испытывать оборудование, подавая на него не идеальные сигналы со скачками, пульсациями и перерывами в напряжении, спадом и нарастаниями.

Ручное или программируемое управление

Работа программируемого источника питания постоянного тока основана на работе компьютерной программы, которая демонстрирует характеристики и настройки. Кроме этого, программа подразумевает включение нескольких ЛБП в измерительный комплекс.

Пример популярных программируемых блоков питания: трансформаторный Korad KA6005P, Rigol DP711 оба устройства с одним каналом. Отличаются надежностью, наибольшей востребованностью среди радиолюбителей трехканальные модели Korad KA3305P, OWON ODP3032.

Программируемый стабилизированный источник питания радиоаппаратуры Korad KA3305P

Особое внимание радиолюбителей и профессионалов обращаем на прецизионный блок питания со стабилизацией по всем параметрам Rigol DP832A. Выходная мощность до 195 Вт. Регулируемое напряжение по двум каналам 30 В и от 0 до 5 В по третьему каналу. Регулируемый ток до 3 А. Блок защищен от малейших выбросов тока на выходах с каждого канала, высоким КПД до 80% и коэффициентом падения напряжения и тока при стабилизации, не превышающей 0,01%.

К программируемым БП относятся многоканальные источники питания переменного и постоянного тока, которые входят в категорию интеллектуальных устройств.

Компенсация падения напряжения в проводах соединения

Условие достигается наличием USB-интерфейса для управления источником питания с удаленного места. Также, использование буферной схемы, формирующей «плавающий» провод типа повторителя напряжения, где напряжение на выходе соответствует падению напряжения на минусовом (обратном) проводе.

Размеры и вес

Габариты и вес БП – характеристики, которые могут оказать существенное влияние на удобство использования и функциональность прибора.

От портативных, настольных устройств до стоечного оборудования – источники питания имеют много форм и размеров. При работе с компактными электронными устройствами, для частых перемещений источника между рабочими местами или использования его на выездных работах, подойдёт ЛБП меньшего размера. Для проведения работ в стационарной лаборатории, можно выбрать блок питания покрупнее. На вес БП влияет мощность и производительность. Приборы с высокой мощностью, как правило, тяжелее.

Уровень шума

Шумность вентилятора лабораторного блока питания может повлиять на качество работы и комфорт пользователя. Поэтому при выборе ЛБП важно обратить внимание на его уровень шума.

Шумный БП может создать дискомфорт для пользователя: вызывать усталость, раздражение и снижать продуктивность, особенно, если блок используется в замкнутом помещении или в течение длительного времени.

Высокий уровень шума может снизить срок службы источника. В процессе работы шум вызывает вибрации и дополнительные нагрузки на компоненты блока питания, что может привести к их преждевременному износу.

⑥ Лабораторный блок питания Longwei LW-K3010D

Устройство оснащено встроенными защитными функциями OCP, OPP, OTP. Входное напряжение – 110 или 220 В, выходное — 0-30 В; выходной ток – 0-10 А. Конструкция лабораторного БП предусматривает четырехзначный жидкокристаллический дисплей для комплексного отображения текущих значений тока и напряжения на входе и выходе.

Комплектация посылки включает непосредственно лабораторный блок питания, силовой кабель и 6 дополнительных с зажимом типа «крокодил», 1 тестовый провод. Корпус устройства выполнен из пластика, в наличии «умный» вентилятор для эффективного охлаждения при высокой нагрузке.

⑦ Регулируемый цифровой блок питания GOPHERT NPS-1600 / NPS-1601 / NPS-1602

Импульсный понижающий преобразователь работает в диапазонах от 100 до 144 В и от 198 до 264 В при частотах от 45 до 65 Гц. Выходное напряжение — 0-32 В, ток — 0-5 А. Точность измерения напряжения составляет менее 0,1 % + 2, эффективность при полной нагрузке при переменном токе 220 В — более 87 %.

Значения пиковой пульсации и шума регулируемого БП не превышают 10 мВ по напряжению и 10 мА по току. При постоянном напряжении регулирование нагрузки не превышает 30 мВ, линейное — в пределах 5 мВ, точность набора в диапазоне менее 0.3 % + 10 мВ. Прибор имеет узкую конструкцию, что позволяет экономить место на рабочем столе. Источник питания оснащен четырехзначным дисплеем для показа текущих параметров входного и выходного тока и вольтажа.


ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Классификация лабораторных источников

Лабораторные ИП могут классифицироваться по различным параметрам. Но наиболее популярным видом классификации является деление по типу конструкции. В соответствии с ним все ЛБП делятся на импульсные и линейные. Последние, также называют трансформаторными. Чем отличаются импульсные источники питания от линейных разберём далее.

Лабораторные БП: трансформаторный YIHUA-305D (слева) и импульсный MAISHENG MS305D (справа)

Линейный блок питания

Традиционным считается линейный блок питания (БП). В основе его конструкции лежит понижающий трансформатор. После трансформатора в схему включен диодный мост (выпрямитель), который преобразует переменное напряжение в постоянное. Далее располагается основная схема, отвечающая за регулировку выходного напряжения, а также его стабилизацию. Как правило, за функцию стабилизации отвечает высокоемкостный конденсатор.

Большинство блоков имеют более сложную принципиальную схему, включающую блоки регулировки и стабилизации напряжения, а также тока, блоки защиты и индикации. Простейший трансформаторный блок питания возможно сделать своими руками, при этом, основным и самым дорогим компонентом в нем будет понижающий трансформатор.

Упрощенная схема линейного блока питания

Среди мастеров, осуществляющих ремонт и проектирование электроники и радиотехнических устройств, самые популярные ЛБП – модели с выходными характеристиками: напряжения в диапазоне от 0 до 30 В и тока в диапазоне до 5 А.

В качестве примера, можно привести источник постоянного тока YIHUA-305D. Этот БП представляет собой высокоточный агрегат, при помощи которого можно тонко настраивать параметры выходного тока и напряжения в установленном диапазоне. Цифровой индикатор у устройства работает в двойном режиме, одновременно отображая текущие показатели напряжения и выходного тока. Помимо этого, ЛБП имеет режим защиты от короткого замыкания (SCP), перегрузки по току (OCP), а также функцию самовосстановления после срабатывания защиты.

Импульсный блок питания

В настоящее время большинство используемых лабораторных блоков питания – это преимущественно установки импульсного типа. Что значит импульсный блок питания?

Принцип работы достаточно прост: вначале происходит предварительное выпрямление входного напряжения, после этого оно преобразуется в импульсы с увеличенной частотой и требуемой скважностью. Далее импульсы передаются в трансформатор, где напряжение понижается до требуемой величины. После трансформатора вновь расположен диодный выпрямитель, после которого выполняется стабилизация напряжения в импульсном блоке питания (ИБП).

Для генерации импульсов могут применяться как однотактные, так и двухтактные схемы. Оба типа схем строятся на базе биполярных или полевых транзисторов. В современных схемах наибольшую популярность получили IGBT и MOSFET транзисторы.

Схема простого ИБП

Двухтактные схемы чаще всего строятся на базе широтно-импульсного контроллера (ШИМ-контроллера). Эти небольшие микросхемы содержат схему, позволяющую генерировать сигналы требуемой ширины и скважности для управления силовыми ключами.

Импульсная схема преобразователя напряжения на базе ШИМ-контроллера TL494

В ИБП используются небольшие трансформаторы. Их более чем достаточно, поскольку увеличение частоты напряжения повышает эффективность работы трансформатора, а, следовательно, конструкцию можно значительно уменьшить. Часто сердечник трансформатора ИБП изготавливается из ферромагнитных материалов, что дополнительно облегчает общую конструкцию.

Трансформаторы от БП: линейного (слева) и импульсного (справа)

Что же обеспечивает стабилизацию напряжения в импульсном блоке питания? Эту функцию берёт на себя отрицательная обратная связь, которая поддерживает выходное напряжение на одном уровне. При этом величина нагрузки и колебания входного напряжения не оказывают никакого влияния на выходные параметры.

Вполне возможно сделать импульсный ЛБП своими руками. При этом основными компонентами будут: линейный регулятор, ШИМ-контроллер, а также импульсный трансформатор.

MAISHENG MS305D– один из популярных ЛБП на рынке. Этот ИБП – эталон компактности и удобства. Он пользуется высоким спросом как среди любителей, так и среди профессионалов.

Данный источник импульсного типа подходит для питания самых разных электронных схем и устройств, обеспечивая им стабильную работу. Конструкцией устройства предусмотрена возможность настраивать параметры переменного тока в диапазоне от 0 до 5 А, а также напряжения от 0 до 30 В. В блоке присутствует защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки по току. Модель оснащена системой плавной регулировки, которая позволяет точно подобрать напряжение и ток на выходе. Также устройство оснащено удобным цифровым дисплеем, на котором в реальном времени отображаются параметры напряжения и переменного тока.

Стабилизированные ИП по характеру стабилизации

Главный признак, характеризующий блок питания – это принцип его работы. Стабилизированные источники вторичного питания на полупроводниковых элементах по характеру стабилизации напряжения делятся на источники с непрерывным (линейным) и импульсным регулированием.

Основа линейного БП – понижающий низкочастотный трансформатор: изменяет напряжение сети до значения в несколько десятков вольт. Выпрямление напряжения производится за счет диодного моста сглаживанием синусоиды конденсаторами, заданием требуемого значения стабилизатором. Пример популярного линейного блока питания: трансформаторный БП с одним каналом YIHUA YH-305D(30 В, 5 А), эта модель способна выдавать мощность до 150 Вт.

Трансформаторный ИВЭП с одним каналом YIHUA-305D

Главное в импульсном ИП – это конденсаторы со сглаживающим зарядом и импульсами тока, сформированными трансформаторной обмоткой или индуктивностью. В работе задействованы транзисторы. Частота формирования токовых импульсов. Напряжение регулируется глубиной ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Пример мощного импульсного одноканального блока – MAISHENG MP3030D (30 В, 30 А).

Импульсный источник питания MAISHENG MP3030D с максимальный выходным напряжением 30 В и током 30 А

Мощные импульсные ЛБП

ИП импульсного типа можно конструировать с большой выходной мощностью, в десятки сотен ватт, и при этом они будут очень лёгкими и компактными. Яркими представителями этих устройств, в качестве примера, можно привести ЛБП компании MAISHENG.

Оцените статью
ТелеМикроскопы