Erstes Netzteil - brauche Hilfe bei der Kondensatorgröße

Ich baue mein erstes Netzteil (auch mein erstes Projekt) und brauche Hilfe bei der Ermittlung der Größe des Filterkondensators (und des Typs, obwohl ich davon ausgehe, dass er elektrolytisch ist), den ich nach den Gleichrichterdioden verwenden muss.

Spezifikationen: - 2 Kanäle mit 1,5 VDC - 9 VDC einstellbare Ausgänge mit max. 2,5 A über beide Kanäle

Bezogene Komponenten: - 229D12 Transformator - Ausgang ist 12,6 VCT (3,8 A) bei 60 Hz (65 % = 2,5 A) .... 4 x 1n5404 Gleichrichterdioden (bewertet bei 3 A mit Vf = 1 V) .... LM350 einstellbare Spannung Regler (bewertet bei 3 A mit Vf = 1,25 V)

Was ich bisher weiß: - 60 Hz gleichgerichtet sind 120 Zyklen / Sekunde, also T = 0,00833 Sekunden .... 12,6 V - (2 * 1 V Diodenabfall) = 10,6 V gleichgerichtet - 1,25 V (Vf von LM350) = 9,35 VDC max. ... Der maximale Strom beträgt 2,5 A (begrenzt durch LM350 und 3,74 Ohm Widerstand)

Ich habe versucht, die Formel zu finden, um die Größe des benötigten Kondensators zu berechnen, und ich habe viele Formeln zu Kondensatoren gesehen. Jeder von ihnen verwirrte mich mit irren Symbolen und Abkürzungen, die ich noch lernen muss, und jede der Formeln war für etwas anderes als das, was ich wollte.

Ich spreche einfaches Englisch, verstehe durchschnittliche Mathematik, habe aber immer noch keine Ahnung von den meisten Symbolen und Abkürzungen, die in EE verwendet werden. Bitte halten Sie Ihre Antworten für diesen Noob vereinfacht. :D

Ich schätze jede Hilfe, die Sie geben können.

12,6 V RMS entsprechen eher 17,8 V DC, wenn sie gleichgerichtet werden (ohne Berücksichtigung des Diodenabfalls, also eher 15 V nach den Dioden) ...
Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass die PP-Spezifikationen aktualisiert wurden ... 1,5 VDC - 12 VDC: DI kann einfach einen 12-VDC-Linearregler einbauen und den LM350 adj speisen. ab damit.
Außerdem stelle ich fest, dass Sie Ihren Kühlkörper für den LM350 nicht auflisten. Wenn Sie einen 12-Volt-Vorregler verwenden und versuchen, 1,5 Volt bei 2,5 Ampere zu liefern, verbraucht der LM350 etwa 25 Watt, und das erfordert einen ernsthaften Kühlkörper.
Ich verstehe dein Argument. Ich dachte, ich könnte an einen Wärmeschutz denken, nachdem ich wusste, welche Komponenten ich benötigen würde, aber bei 25 W Wärmeableitung besteht bei meinem Netzteil ein eindeutiges Brandrisiko. Zurück zum Zeichenbrett ...

Antworten (1)

  1. Definieren Sie Ihre maximale Welligkeitsspannung: ΔV (auch dV, V-Welligkeit genannt). Schauen Sie sich das Bild unten an und ich denke, Sie sollten es herausfinden.

  2. Verwenden Sie diese Formel, um die minimale Kondensatorkapazität zu bestimmen.

    C = ICH v P P 2 F

    wobei: C die Kondensatorkapazität in Farad (1F = 1000000 uF), I - Strom, Vpp (oder Delta V) - Spannungsänderung am Kondensator beim Entladen, f - Frequenz vor der Brücke ist

    Diese Methode ist im Wikipedia-Artikel über Welligkeit zu finden , nur in anderer Form (Wikipedia-Formel berechnet Welligkeit bei gegebenem Kondensator).

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Bildquelle: oben erwähnter Wikipedia-Artikel + ich

  1. Verwenden Sie einen Kondensator mit einer Nennspannung, die mindestens etwas höher ist als die Amplitude Ihres Transformators, nicht die Effektivspannung. Amplitude für Sinus nach Vollbrücke ist:

    v P P = v R M S 2

In Ihrem Fall werden es ungefähr 17,8 V sein, Sie können also keinen 16-V-Kondensator verwenden .

Beachten Sie auch, dass die Leerlaufspannung (ohne Last) des Transformators viel höher als die Nennspannung sein kann.

Bei geringer Last wird die Spannung sogar noch höher sein, und wieder höher, wenn die Netzspannung auf der hohen Seite liegt, möglicherweise um die 22 oder 23 V. 25 V ist die minimale sichere Nennleistung, und 35 V wären besser.
Du hast Recht. Die Leerlaufspannung des Transformators ist höher als die Nennspannung. Danke für den Hinweis. Ich habe das in meiner Antwort hinzugefügt.
@Kamil: v P P = 2 ( v R M S 2 )
@EMFields Oh je, ich meinte Vpp nach Bridge. Ich habe das korrigiert.
@Kamil: Teil 1. Vpp hat im vorliegenden Kontext eine sehr spezifische Bedeutung, wobei diese Bedeutung die Summe der Absolutwerte der negativen und positiven Spitzen der Wellenform ist, die den Transformator verlässt. Von den OPs: I speak basic English, understand average Mathematics, but still have no idea on most of the symbols and abbreviations used in EE.Es ist unbedingt erforderlich, dass er die Diskussion nicht mit Fehlinformationen verlässt, die ihm später Kummer bereiten werden.
@Kamil: Teil 2. Da die Welligkeitsspannungsspur Ihrer Grafik die gezeigte gleichgerichtete Wellenform überlagert, ist es [die Wellenform] nicht die "Transformatoramplitude", die Sie notieren, sondern die Amplitude der gleichgerichteten Wellenform nach dem Durchgang die Brücke, die bei etwa 2 Volt weniger als die Spitzenausgangsspannung des Transformators bei belastetem Ausgang der Versorgung ihren Höhepunkt erreicht.
Ok, das bedeutet also C = 2,5 A / (17,8 dB - 2 * 1 V Diodenabfall) * (2 * 60 Hz). Also C = 2,5 A / 15,8 * 120. C = 18,98. Auch im Bild zeigt es einen Widerstandsabfall. Ist dies der Widerstand nach dem LM350, der als Strombegrenzer verwendet wird?
Okay, ich habe mich geirrt. Ich habe die Vpp in der Gleichung als Spitze-zu-Spitze-Spannung anstelle der Welligkeit genommen. Neuberechnung für Welligkeit (ohne Widerstandsabfall, bis ich weitere Informationen erhalte, nur um zu wissen, ob ich das Konzept richtig verstanden habe). Restwelligkeit = 17,8 Vpp-2*1 V Diodenabfall-12 VDCout-1,25 Vf. Restwelligkeit = 2,55 V. Also C=2,5/2,55*120. C = 117,64. Ein Widerstandsabfall würde die Welligkeit weiter senken und die 117,64 noch höher machen. Dies ist meine Kappengröße in F oder uF?
OK. 3. Mal, dies zu versuchen ... Welligkeit = 17,8 (0 V bis Spitze) - (2 * 1 V Diodenabfall) - 12 VDC-Ausgang - 1,25 Vf (von LM350). Also 2,55V ist richtig. Zeit = 1 Sekunde / (2 * 60Hz) = 0,008333. Das bedeutet, C = 2,5/2,55 * 0,08333 = 0,00817 F (8170 uF). Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass ich (endlich!) es richtig gemacht habe.