图解十步开关电源模块改可调.doc
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1、本帖最后由 kangdage 于 2014-6-21 15:26 编辑昨天文字说明了下如何改可调,今天有翻到两个电源模块,准备改了做可调电源用。拍的不是很仔细,大家将就着看。第一次发图文,又不懂的大家尽管提。今天翻出来的两个电源模块,现场拆回来的旧的,很脏但没坏。懒得画了,从网上找到的电路图。以上电路基本和手里的模块电路相同,大家可以参考下,对比手上的模块。可以看出这个电路比atx的简洁,没有需要大面积拆除的部分。有我们需要的恒流恒压控制环路,不需要刻画pcb。整体改造顺利的话半天就可搞定。首先先肢解模块,我拆的比较彻底实际只要能取出电路就可以了。因为是就模块,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
2、第一个模块是带风扇的,风扇已经废了。开上盖。俯视内部,灰尘遍布。取出电路板后的躯壳。取出的电路板,大家拆到这里就好了。模块的特征已经很明显,两个功率管,两个高压电容,一个主变,还有一个驱动变压器,当然还有tl494。电路板反面。后面,注意保护绝缘垫。接线端子,最左侧的电位器是微调输出的。功率三极管,两个。主变,肖特基,滤波电感,输出电容。再拆另一个,先拆掉右边的那颗螺丝。端子排旁边还有一颗。向左一推,就能拿下来了。这个相对干净些,同样的两个高压电容,两个功率管,一个控制变压器,tl494芯片。拆下外壳外边剩余的螺丝。即可取出电路板。看到额外的散热片了没,比带风扇的那个强。同样端子排旁边有个微调
3、电位器。右下角的就是tl494,除此之外没有别的芯片。固定功率管的螺丝,拆。背面还带绝缘膜,不错!去掉看看。再近点看看,大面积的铺铜是功率输出部分。拆除散热片。功率管近照。左边是高压电容,图中间是控制变压器,右边是tl494。高压电容和电压转换开关,不出国的话直接把开关拆掉就好。输入滤波部分。tl494特写。肖特基特写。暂时用不到的外壳和螺丝,堆一起。先去给电路板洗澡,回来再收拾战场。洗完澡的电路板,干净多了。第一步:去掉自启动电阻。为什么要去掉自启动电阻呢?因为这个电源上电时,高压部分会产生微弱的自激震荡,次级感应出一定能量。达到tl494启动门限时,tl494接管控制为它激可控,使输出受控
4、。这个震荡对我们来说无用,且有害。在tl494未启动之前或是关闭后,电源处于非控自激状态,输出不受控制。图中红圈标记的就是。在电源里找到功率三极管的c极(一般为中间脚),会看到连接有一个二极管一个电阻。这个电阻一般就为启动电阻,它直接或间接连到三极管b极。有的地方是一个电阻,有的用两个电阻串联,以分摊功耗和压降。对应模块到里面。拆启动电阻前元件面,图中1/2w的电阻就是。背面pcb走线。拆出来的电阻和拆除后的电路板。另一个模块拆前元件面。背面pcb走线。拆出的电阻和拆除后的电路板。这个电阻一般为300k,如果有两个就是150k每个。拆除后加电,模块不能启动就对了第二步:拆除tl494原供电电路
5、。启动电路拆除后原供电电路也就没用了,拆之。如果不拆也可以工作,只是tl494工作电压变化,可能会有参数变化。原供电电路为了保证启动顺利和可靠控制选取的工作电压一般较高,约20v左右且随负载变化。红圈内的二极管既是。黄圈内的电阻有的是在电容和二极管之间,需要拆除。有的是在图中位置,需要用导线短接。对应线路板二极管一般在主变附近,只连接辅助绕组和一个低压电容的小肖特基。元件面,输出电抗旁边的二极管就是。电路板背面连线,这一个辅助绕组没有走主变接线柱。拆除后。拆除的东西放到原位。拆除的电阻需短接。另一个模块元件面,隐藏在主变下面。背面走线。换个方向看。拆除后,这个电路原电阻位就是短接线。拆除的原件
6、放回原处。第三步:用单独的变压器给tl494供电。准备一个变压器,约12伏-19伏。如果表头是正负电源供电则需要双12v,否则单12伏即可。我这里正好两种都有大家借鉴一下。这是单5伏供电的,自带7660负压电路,设备上拆下的双路7107。另一个是温控器上拆下的,正负电源供电,之前改成电池供电了,也是7107。另一个是单片机控制的,带7805,九伏供电。先进行输出功率测试,因为以前吃过亏。这是双12v的,负载是每路一个100欧电阻。另一路电压。另一个变压器是双6v的,这里当单12v用,负载是两个100欧电阻。也基本合格。准备整流稳压电路。单路的全桥整流,双路的全波整流,滤波电容100uf就行,可
7、降低7805功耗。tl494供电从整流后串一二极管接470uf,增强滤波效果,延缓掉电时间。先做双路的,用到7805和7905,7805驱动数码管电流大所以加了散热片。把件固定到板上。为防止7805和7905相碰,90度放置。背面针板,哈哈。焊接完成。再做一个单路的,同样7805需要加散热片,小片没有了大片顶上。正面布局,固定原件。背面针板。焊接完成。切割下来。反面再划一刀。掰下,再切。最后一刀。组装。测试两个都正常输出。下面连接到开关电源,接到原供电拆除二极管的位置。反面在变压器附近找到与tl494的7脚相连的地的空焊盘。藏在变压器下面。反面。连接到供电板。另一个模块相同大家对着改吧!连接负
8、极的时候注意,一定要连到变压器上的地,这样可以保证线路板上地电流与原设计相同。防止出现地电位差,影响控制精度。第四步:改电流检测电阻。实测原模块的康铜丝单根5.5a压降是17毫伏,一共用了两根。实测电流反馈电阻560欧。电流给定电阻47k。也就是说输出检流电阻压降达到5/47k*560=59毫伏时才能限流保护。检流电阻为0.17/5.5=0.003,两根并联就是0.0015,要达到59毫伏电流是39a。模块是10a的,也就是要到四倍的电流才保护,这样能保证不至于烧毁。但我们要求的是恒流控制,取样电阻太小的话不易控制和显示。这里选用0.01欧的水泥线绕电阻,功率5w。巧了脚距正好相符。10a压降
9、0.01*10=0.1v,用满量程200mv的电压表刚好显示。电阻功耗0.01*102=1w,五倍功率余量,保证温升较低,减少温飘。反馈环路不变的话,最大电流降到大约5.9a左右,如果不够用的话在最后一步改。康铜丝的位置在输出地与输出电抗之间,下面有散热孔的就是。没有散热孔的一般是跳线,哈哈!这里一般焊锡很多且铜箔面积大,烙铁小了不好拆。大家可以剪断再拆,就容易得多。我用的是936,大家有用t12的试试好拆吗?元件面,康铜丝藏在胶里了,清了一部分胶。拆了一半焊锡的pcb。好不容易拆下来了。换上电阻,焊接同样困难。这里建议大家不要剪腿,有利于散热。有要求精度的请从电阻跟处引线改造成四线的。另一个
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