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装在P3电源壳里的M8电子负载和T26双路显示可调电源

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发表于 2008-12-16 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用一个P3的电源外壳,一面装了M8电子负载;另一面装了利用T26双路电压电流表的双路可调电源。里面的2路电源,一路是用的yleee的5v、7.2A三星电源改造成输出3.7~9.8V可调、7.2A;另一路是用一个19v,4.75A的笔记本电源改造成9.5~24.8V可调,4.5A。单独用一个12V1A的小开关电源供2个系统和手动开关的风扇使用。
IMG_0644.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:32 | 显示全部楼层
全部东西都装在上盖:
IMG_0645.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:34 | 显示全部楼层
M8电子负载一面:
IMG_0651.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:36 | 显示全部楼层
T26双路电压电流表的双路可调电源一面:
IMG_0647.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:41 | 显示全部楼层
有手动风扇开关及尚未放置好蜂鸣器的一面
IMG_0649.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:43 | 显示全部楼层
还有一面展示一下:
IMG_0650.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:45 | 显示全部楼层
两种可调开关电源的具体改造方法:
1、5v/7.2A三星电源改造成输出3.7~9.8V可调/7.2A
*。取消输出端支路保护元件R19(330)、ZD01(5V)。
*。R27(183)改为6K2,R28(163)改成2k2、R29(182)改成10K(X)线性的 电位器,通过调节电位器控制IC02(tl431)达到输出电压3.7~9.8V的变化要求。
*。加大初级MOS管的散热片面积,换为2mm厚的铜片,以满足MOS管在输出电压提 高下大电流时的热耗散功率增大的要求。
*。电流指标由R30(5毫欧)、IC03检测后由IC05(ML03A1)控制,与原参数相同。
*。为求高压大电流时的保险,电子负载的风扇为手动,在电子负载不工作时可对这2 个开关电源散热。
*。曾想把电压提高到12V以上,因此把3个输出电容都改过16V耐压的,在电压提高到11.8v以上后初级的PWM电路230D1损坏,试验了2次,都是230D1损坏,因找不到230D1的数据手册,就没有再试了。

2、19v/4.75A的笔记本电源改造成9.5~24.8V可调电压/4.5A 该电源由tsm101A1控制输出电压和电流保护,可根据该IC手册中输出电压控制的 一个运放的输入端的分压电阻变通成电位器控制可调分压。实际上就是把一个输出 端接地的电阻换成1K的线性电位器+一个串联电阻以满足输出电压9.5~24.8V的需 求。电流控制支路不变。

实际应用:3.7~9.8V可调/7.2A电源在全电压段都是在8A时电流保护。
                9.5~24.8V可调/4.5A在全电压段都是在4.85A时电流保护.
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:57 | 显示全部楼层
M8电子负载用的是Slot1P2的自带风扇的散热器,3个mos管都装在上面。面板上小的红色接线柱是电压输入,其余2个大的是电流输入,在红色大、小接线柱间可加短路片或分功电阻。在电子负载功耗较大时可手动打开散热风扇。利用这个开关也可以在双路电源输出高压大电流时手动降温。
发表于 2008-12-16 18:45 | 显示全部楼层
一个大工程 , 手工了得呀
发表于 2008-12-16 18:47 | 显示全部楼层
的确是大工程,完全手工制作这么紧凑!

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