Сделай сам своими руками
Лайфхаки, мастер-классы, полезные советы, рецепты.
Добавить мастер-класс
Главная » Электроника » Как сделать блок питания регулируемым 3-25 В

Данная инструкция поможет вам переделать источник питания в регулируемый 3-25 В. Если у вас имеется блок питания от ноутбука на 19 В или блок от светодиодной гирлянды на 12 В, то все подобные источники можно превратить в регулируемые, и устанавливать на выходе любое напряжение легким вращением переменного резистора.

Понадобится

  • Два конденсатора 470 мкФ 25 В.
  • Переменный резистор 10 кОм.
  • Резистор 2,2 кОм.

Переделка блока питания с фиксируемым напряжением в источник с регулируемым напряжением

Вскрываем корпус блока при помощи отвертки. Конечно не все корпуса имеют защелки, если он склеен, то как его разобрать читайте тут - https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5130-kak-razobrat-korpus-bloka-pitanija-ot-noutbuka.html

Перед нами предстает вся плата импульсного источника питания.

Все что левее синего трансформатора мы трогать не будем. Это высоковольтная часть и она нас не интересует. Справа, из нескольких элементов состоит низковольтная часть, вот ее то и будем дорабатывать.

Схемы и теория доработки

Блок имеет стабилизацию посредством обратной связи через оптрон. Этим оптроном управляет микросхема-стабилизатор TL431. Она имеет 3 вывода и внешне похожа на транзистор.

Схема управления выглядит так:
(Если у вас нет микросхемы TL431 в блоке, то возможно стабилизация достигается применением стабилитрона. Как доработать такой блок читайте тут - https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7039-kak-povysit-naprjazhenie-bloka-pitanija-s-5-do-12-volt.html)

Один резистор в цепи оптрона ограничивающий, другие два делители на выходе микросхемы. Сзади платы эти резисторы отчетливо видны.

То есть, если менять коэффициент деления на входе микросхемы, то соответственно будет и меняться выходное напряжение на выходе блока питания.

Чтобы это сделать необходимо заменить один резистор, а вместо другого подключить переменный. Примерно вот так:

Выпаиваем резисторы делителя.

Обязательно нужно заменить выходные конденсаторы на другие с более высоким рабочим напряжением.

Также выпаиваем их.

Запаиваем новые.

Припаиваем резистор 2,2 кОм, согласно схемы доработки.

Берем переменный резистор, припаиваем к нему провода.

Припаиваем провода к плате вместо чип резистора.

Теперь, очень осторожно, включаем блок в сеть и проверяем работу. К выходу подключим мультиметр.

Если все работает исправно, то собираем корпус. Так как в корпусе нет дополнительного места, вынесем резистор за пределы, приклеив его с боку на клей.

Проверяем под нагрузкой. Источник хорошо регулируется и выдает напряжение в промежутке 3,4-21,5 В.

Все работает исправно.

Пару слов о технике безопасности

  • Перед разборкой блока, если вы его только отключили от сети, обязательно подождите пару минут, пока все внутренние емкости разрядятся.
  • Напряжение на выходе, при максимальном положении переменного резистора, не должно превышать 25 В, так как выходные конденсаторы могут выйти из строя. Чтобы уменьшить регулируемое напряжение, увеличьте сопротивление резистора 2,2 кОм.

Смотрите видео

Прокомментировать
Вконтакте Одноклассники
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
4 минус один =
Комментарии (1)
  1. Константин Викторович
    #1 Константин Викторович Гости 10 июня 2026 05:25
    0
    При обрыве цепи обратной связи на микросхеме TL431 (например, обрыв резистора делителя или оптопары) обратноходовый преобразователь теряет контроль над выходным напряжением 1.3.1, что приводит к развитию аварийного режима.Происходит следующий каскад событий:Максимальное увеличение длительности импульса: Схема управления (ШИМ-контроллер) «видит», что напряжение на оптопаре (или входе FB) упало, расценивая это как отсутствие нагрузки. Контроллер выводит коэффициент заполнения на максимум 1.1.2, пытаясь «накачать» трансформатор энергией для поднятия напряжения 1.3.3.Лавинообразный рост выходного напряжения: Трансформатор начинает передавать во вторичную цепь максимально возможную мощность. Напряжение на выходе скачкообразно растет, превышая номинальные значения в 2–3 раза. Пробой компонентов: Из-за перенапряжения первыми обычно выходят из строя электролитические конденсаторы на выходе (они могут вздуться или взорваться). Если напряжение превысит предел прочности, могут сгореть вторичные цепи, а следом — силовой транзистор и сам ШИМ-контроллер из-за пробоя через цепь питания (Vcc) или трансформатор.Защита схемы: В качественных блоках питания от подобных разрушений защищает OVP (Overvoltage Protection) — защита от перенапряжения 1.1.5. Контроллер может отслеживать напряжение по вспомогательной обмотке и отключить генерацию, либо на выходе срабатывает тиристорная защита (crowbar), закорачивающая выход для пережигания предохранителя.
Ваш E-Mail: Ваш пароль:
Войти через:
Вконтакте Одноклассники