Малогабаритный двухтактный импульсный блок питания. Проектирование импульсного источника питания с активным ККМ. Эпизод I. Импульсным стабилизатор с ключевым МДП-транзистором со считыванием тока

Линейный и импульсный источники питания

Начнем с основ. Блок питания в компьютере выполняет три функции. Во-первых, переменный ток из бытовой сети электропитания нужно преобразовать в постоянный. Второй задачей БП является понижение напряжения 110-230 В, избыточного для компьютерной электроники, до стандартных значений, требуемых конвертерами питания отдельных компонентов ПК, - 12 В, 5 В и 3,3 В (а также отрицательные напряжения, о которых расскажем чуть позже). Наконец, БП играет роль стабилизатора напряжений.

В этом случае, например, басы в звуке могут поражать прогиб и обеспечивать геометрические ошибки. Слишком короткая постоянная времени регулирования приводит к слишком высокой скорости управления и может привести к управлению колебанием источника питания. Как отмечалось ранее, блокирование транзистора создает большую часть паразитного излучения от источника питания. Это может быть жемчужный шнур или подобный. Нарушение изображения. Простым трюком, чтобы избежать этого, является синхронизация времени выключения транзистора с импульсом горизонтального сброса.

Есть два основных типа источников питания, которые выполняют перечисленные функции, - линейный и импульсный. В основе простейшего линейного БП лежит трансформатор, на котором напряжение переменного тока понижается до требуемого значения, и затем ток выпрямляется диодным мостом.

Однако от БП требуется еще и стабилизация выходного напряжения, что обусловлено как нестабильностью напряжения в бытовой сети, так и падением напряжения в ответ на увеличение тока в нагрузке.

Дизайн печатной платы импульсного блока питания

Во время горизонтального возврата изображение затемняется, и нарушения просто не видны. Синхронизация выполняется путем отслеживания генератора в широтно-импульсном модуляторах. Модулятор состоит из компаратора.


Другие экстремальные ситуации в энергоснабжении.

Реализация принципа барьерного преобразователя

Выходное напряжение 12 В используется только для подачи сигналов. Блок питания 12 В должен обеспечивать до 50 Вт мощности. В режиме ожидания устройства питание подается только на микроконтроллер и инфракрасный приемник пульта дистанционного управления.

Чтобы компенсировать падение напряжения, в линейном БП параметры трансформатора рассчитываются так, чтобы обеспечить избыточную мощность. Тогда при высоком токе в нагрузке будет наблюдаться требуемый вольтаж. Однако и повышенное напряжение, которое возникнет без каких-либо средств компенсации при низком токе в полезной нагрузке, тоже неприемлемо. Избыточное напряжение устраняется за счет включения в цепь неполезной нагрузки. В простейшем случае таковой является резистор или транзистор, подключенный через стабилитрон (Zener diode). В более продвинутом - транзистор управляется микросхемой с компаратором. Как бы то ни было, избыточная мощность просто рассеивается в виде тепла, что отрицательно сказывается на КПД устройства.

Блок питания 12 В имеет два режима работы и управляется вторичным. Он генерирует два рабочих напряжения. Рабочее напряжение 5 В получается из 12 В с понижающим преобразователем. После включения устройство всегда запускается в режиме ожидания. Независимо от того, остается ли устройство в режиме ожидания или переходит в полную эксплуатацию, зависит от нагрузки на вторичной стороне.

Поскольку этот преобразователь работает только в том случае, когда устройство полностью работает, выпрямленное сетевое напряжение 325 В на сливном штифте 7 всегда присутствует во время запуска. При использовании плавного пуска 10 мс коэффициент заполнения увеличивается. В этом случае фототранзистор становится низкоомным, что будет ясно показано ниже. Контакт 1 также является входом детектора минимального напряжения. Регулирование ширины импульса, зависящее от нагрузки для управления внутренним переключающим транзистором, также осуществляется через напряжение на штифте.

В схеме импульсного БП возникает еще одна переменная, от которой зависит напряжение на выходе, в дополнение к двум уже имеющимся: напряжению на входе и сопротивлению нагрузки. Последовательно с нагрузкой стоит ключ (которым в интересующем нас случае является транзистор), управляемый микроконтроллером в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Чем выше длительность открытых состояний транзистора по отношению к их периоду (этот параметр называется duty cycle, в русскоязычной терминологии используется обратная величина - скважность), тем выше напряжение на выходе. Из-за наличия ключа импульсный БП также называется Switched-Mode Power Supply (SMPS).

Переключение между полным и учащимся

Информация о несущей является пилообразным напряжением от генератора. Если контакты 5 и контакт 4 подключены, частота переключения составляет 132 кГц. Контакт 5 и контакт 1 подключены к этому источнику питания. Таким образом, частота переключения установлена ​​на полную частоту 66 кГц. Когда нагрузка падает, импульсы управления для переключающего транзистора всегда короче.

Внутренняя схема защиты от перегрузки по циклу по циклу сравнивает напряжение стока проводящего переключающего транзистора с источником напряжения. Если текущее напряжение возрастает при высоком токе через пороговое значение, установленное на контакте 3, транзистор переключения блокируется преждевременно. Рабочее напряжение источника питания контролируется на контакте 2.

Через закрытый транзистор ток не идет, а сопротивление открытого транзистора в идеале пренебрежимо мало. В действительности открытый транзистор обладает сопротивлением и рассеивает какую-то часть мощности в виде тепла. Кроме того, переход между состояниями транзистора не идеально дискретный. И все же КПД импульсного источника тока может превышать 90%, в то время как КПД линейного БП со стабилизатором в лучшем случае достигает 50%.

Регулирование рабочих напряжений от источника питания 12 В осуществляется через вторичное рабочее напряжение 12В. Чем выше входное напряжение, тем ниже выходное напряжение. Если входное напряжение падает ниже 2, 5 В, выходное напряжение увеличивается.

Это может быть время включения внутреннего переключающего транзистора. Все рабочие напряжения, генерируемые в блоке питания 12 В, контролируются для перенапряжения. В классической базовой схеме преобразователи обратного хода более несовместимы с КПД всего 80% для использования в диапазоне мощности свыше нескольких 10 Вт. Поэтому в токовых цепях он используется в этой версии только в небольших блоках питания или резервных источниках питания. С другой стороны, сам принцип обратного хода является очень мощным и гибким, и его дальнейшее развитие превратилось в десятки современных вариантов.


Другое преимущество импульсных источников питания состоит в радикальном уменьшении габаритов и массы трансформатора по сравнению с линейными БП такой же мощности. Известно, что чем выше частота переменного тока в первичной обмотке трансформатора, тем меньше необходимый размер сердечника и число витков обмотки. Поэтому ключевой транзистор в цепи размещают не после, а до трансформатора и, помимо стабилизации напряжения используют для получения переменного тока высокой частоты (для компьютерных БП это от 30 до 100 кГц и выше, а как правило - около 60 кГц). Трансформатор, работающий на частоте электросети 50-60 Гц, для мощности, требуемой стандартным компьютером, был бы в десятки раз массивнее.

Расчет моточных параметров для выходного дросселя

Изображения не были изменены. Существуют две основные конструкции источников питания: линейные и коммутируемые. Линейные источники работают, принимая 127 В или 220 В от сети и понижая его до более низкого значения с помощью трансформатора. Это регулирование осуществляется с помощью стабилитрона или интегральной схемы, регулирующей напряжение.

Рисунок 1: Блок-схема стандартного линейного источника питания. Рисунок 2: Волновые формы, найденные в линейном источнике питания. Хотя линейные источники питания работают очень хорошо для нескольких приложений с низким энергопотреблением, когда требуется высокая мощность, линейные источники питания могут быть буквально слишком большими для задачи.

Линейные БП сегодня применяются главным образом в случае маломощных устройств, когда относительно сложная электроника, необходимая для импульсного источника питания, составляет более чувствительную статью расходов в сравнении с трансформатором. Это, к примеру, блоки питания на 9 В, которые используются для гитарных педалей эффектов, а когда-то - для игровых приставок и пр. А вот зарядники для смартфонов уже сплошь импульсные - тут расходы оправданны. Благодаря существенно меньшей амплитуде пульсаций напряжения на выходе линейные БП также применяются в тех областях, где это качество востребованно.

Требования к импульсному блоку питания

Поскольку линейные источники питания по-прежнему используют частоту 60 Гц сети, трансформатор и конденсатор очень большие. Кроме того, чем выше ток, потребляемый схемой источника питания, тем больше трансформатор. Решением было использование высокочастотного переключения.

В высокочастотных коммутируемых источниках питания входное напряжение увеличивается до входа в трансформатор. При увеличении частоты входного напряжения трансформатор и электролитический конденсатор могут быть очень маленькими. Таким образом, источник питания сбрасывается в зависимости от потребления подключенного к нему устройства.

⇡ Общая схема блока питания стандарта ATX

БП настольного компьютера представляет собой импульсный источник питания, на вход которого подается напряжение бытовой электросети с параметрами 110/230 В, 50-60 Гц, а на выходе есть ряд линий постоянного тока, основные из которых имеют номинал 12, 5 и 3,3 В. Помимо этого, БП обеспечивает напряжение -12 В, а когда-то еще и напряжение -5 В, необходимое для шины ISA. Но последнее в какой-то момент было исключено из стандарта ATX в связи с прекращением поддержки самой ISA.

В линейных источниках питания питание подается на максимальную мощность, даже если подключенная к нему цепь не тянет большой ток. В результате все компоненты работают до максимальной емкости, даже если они не нужны. В результате получается большая теплота.

Схема источника питания с переключаемым режимом. Это очень простая диаграмма. Дополнительные схемы, такие как защита от короткого замыкания, вспомогательная цепь, мощный генератор сигналов и т.д. Не были включены, чтобы сделать диаграмму понятной. Если вам нужна более подробная схема, вы должны увидеть рисунок.


На упрощенной схеме стандартного импульсного БП, представленной выше, можно выделить четыре основных этапа. В таком же порядке мы рассматриваем компоненты блоков питания в обзорах, а именно:

  1. фильтр ЭМП - электромагнитных помех (RFI filter);
  2. первичная цепь - входной выпрямитель (rectifier), ключевые транзисторы (switcher), создающие переменный ток высокой частоты на первичной обмотке трансформатора;
  3. основной трансформатор;
  4. вторичная цепь - выпрямители тока со вторичной обмотки трансформатора (rectifiers), сглаживающие фильтры на выходе (filtering).


Входное напряжение выпрямляется перед переходом на коммутирующие транзисторы, и то, что они посылают на трансформатор, является прямоугольной волной. Таким образом, то, что мы имеем на выходе трансформатора, представляет собой квадратную форму волны, а не синусоидальную форму волны.

Все, что есть перед трансформатором, называется «первичным», и все, что есть после, называется «вторичным». Кроме того, у них нет удвоения напряжения. Вы можете использовать несколько разных настроек, и мы поговорим об этом позже. Поэтому форма волны на выходе трансформатора квадратная, а не синусоидальная.

⇡ Фильтр ЭМП

Фильтр на входе БП служит для подавления двух типов электромагнитных помех: дифференциальных (differential-mode) - когда ток помехи течет в разные стороны в линиях питания, и синфазных (common-mode) - когда ток течет в одном направлении.

Дифференциальные помехи подавляются конденсатором CX (крупный желтый пленочный конденсатор на фото выше), включенным параллельно нагрузке. Иногда на каждый провод дополнительно вешают дроссель, выполняющий ту же функцию (нет на схеме).

Иногда вместо трансформатора используется оптрон. После первого открытия источника питания мы можем узнать как минимум две вещи, которые мы уже знаем: вентилятор источника и некоторые радиаторы. Мы можем легко распознать компоненты, принадлежащие первичному, и компоненты, принадлежащие второстепенному.

В основном мы найдем один или два больших электролитических конденсатора. Основной трансформатор - самый большой. Несколько источников питания вместо использования трансформатора в качестве изолятора используют один или несколько оптических соединителей, поэтому в источниках питания, в которых используются эти компоненты, мы, вероятно, найдем только два трансформатора. Давайте поговорим об этом позже.

Фильтр синфазных помех образован конденсаторами CY (синие каплевидные керамические конденсаторы на фото), в общей точке соединяющими линии питания с землей, и т.н. синфазным дросселем (common-mode choke, LF1 на схеме), ток в двух обмотках которого течет в одном направлении, что создает сопротивление для синфазных помех.


Один из теплоотводов принадлежит первичному, а другой относится к вторичному. В теплоотводе вторичных есть несколько выпрямителей. Они выглядят как транзисторы, но внутри они имеют два силовых диода. Мы также найдем несколько небольших электролитических конденсаторов и катушек, которые относятся к фазе фильтрации.

Более простой способ найти вторичный и первичный компоненты - это использовать силовые кабели. Выходные кабели подключены к вторичной, а входные кабели подключены к первичной. Рисунок 7: Расположение первичного и вторичного. Теперь давайте поговорим о компонентах, которые находятся на каждой фазе питания.

В дешевых моделях устанавливают минимальный набор деталей фильтра, в более дорогих описанные схемы образуют повторяющиеся (полностью или частично) звенья. В прошлом нередко встречались БП вообще без фильтра ЭМП. Сейчас это скорее курьезное исключение, хотя, покупая совсем дешевый БП, можно, все-таки нарваться на такой сюрприз. В результате будет страдать не только и не столько сам компьютер, сколько другая техника, включенная в бытовую сеть, - импульсные БП являются мощным источником помех.

Схема рекомендуемого фильтра переходных процессов показана на рисунке 8. Мы говорим «рекомендуется», потому что многие источники питания, особенно экономичные, не будут иметь все компоненты, показанные на рисунке. Таким образом, хороший способ проверить, является ли источник питания хорошим или нет, проверяет, фильтрация переходных процессов имеет все компоненты, рекомендованные или нет.

Это точно тот же компонент, что и в ограничителях перенапряжений. Проблема, однако, в том, что недорогие источники питания не несут этот компонент, чтобы сэкономить средства. Затем они подключаются параллельно основной линии электропередачи. Фильтр переходных процессов не только фильтрует переходные процессы, поступающие от линии электропередачи, но также позволяет избежать шума, создаваемого переключающими транзисторами, которые возвращаются к линии электропередачи, вызывая помехи в другом электронном оборудовании.

В районе фильтра хорошего БП можно обнаружить несколько деталей, защищающих от повреждения само устройство либо его владельца. Почти всегда есть простейший плавкий предохранитель для защиты от короткого замыкания (F1 на схеме). Отметим, что при срабатывании предохранителя защищаемым объектом является уже не блок питания. Если произошло КЗ, то, значит, уже пробило ключевые транзисторы, и важно хотя бы предотвратить возгорание электропроводки. Если в БП вдруг сгорел предохранитель, то менять его на новый, скорее всего, уже бессмысленно.

Давайте посмотрим на некоторые примеры из реального мира. На рисунке 9 показано, что этот источник просто не имеет переходного фильтра. Этот источник питания - дешевое «универсальное» устройство. Если вы обратите внимание, вы можете увидеть маркировку печатной платы, на которой должны быть установлены компоненты фильтра.

Рисунок 9: Этот «общий» дешевый источник питания даже не имеет переходной стадии фильтрации. Переходную фильтрацию дешевого источника энергии можно увидеть на рисунке 10. Рисунок 10: Переходная фильтрация в дешевом источнике энергии. Рисунок 11: Первый этап фильтрации переходных процессов.

Отдельно выполняется защита от кратковременных скачков напряжения с помощью варистора (MOV - Metal Oxide Varistor). А вот никаких средств защиты от длительного повышения напряжения в компьютерных БП нет. Эту функцию выполняют внешние стабилизаторы со своим трансформатором внутри.

Конденсатор в цепи PFC после выпрямителя может сохранять значительный заряд после отключения от питания. Чтобы беспечного человека, сунувшего палец в разъем питания, не ударило током, между проводами устанавливают разряжающий резистор большого номинала (bleeder resistor). В более изощренном варианте - вместе с управляющей схемой, которая не дает заряду утекать при работе устройства.

На печатной плате источника находятся другие компоненты. Рисунок 12: Второй этап переходной фильтрации. Предохранитель также можно найти рядом с переходным фильтром. Если предохранитель сдувается, следует соблюдать осторожность, поскольку он обычно указывает на то, что один или несколько компонентов неисправны. Если предохранитель заменен, новый, вероятно, будет летать сразу после включения компьютера.

Изгиб напряжения и первичный выпрямитель. Удвоитель напряжения использует два больших электролитических конденсатора. Таким образом, большие конденсаторы, которые находятся в источнике питания, относятся к этому этапу. Рисунок 13: Электролитические конденсаторы удвоителя напряжения.

Кстати, наличие фильтра в блоке питания ПК (а в БП монитора и практически любой компьютерной техники он тоже есть) означает, что покупать отдельный «сетевой фильтр» вместо обычного удлинителя, в общем-то, без толку. У него внутри все то же самое. Единственное условие в любом случае - нормальная трехконтактная проводка с заземлением. В противном случае конденсаторы CY, соединенные с землей, просто не смогут выполнять свою функцию.

⇡ Входной выпрямитель

После фильтра переменный ток преобразуется в постоянный с помощью диодного моста - как правило, в виде сборки в общем корпусе. Отдельный радиатор для охлаждения моста всячески приветствуется. Мост, собранный из четырех дискретных диодов, - атрибут дешевых блоков питания. Можно также поинтересоваться, на какой ток рассчитан мост, чтобы определить, соответствует ли он мощности самого БП. Хотя по этому параметру, как правило, имеется хороший запас.

⇡ Блок активного PFC

В цепи переменного тока с линейной нагрузкой (как, например, лампа накаливания или электроплитка) протекающий ток следует такой же синусоиде, как и напряжение. Но это не так в случае с устройствами, имеющими входной выпрямитель, - такими как импульсные БП. Блок питания пропускает ток короткими импульсами, примерно совпадающими по времени с пиками синусоиды напряжения (то есть максимальным мгновенным напряжением), когда подзаряжается сглаживающий конденсатор выпрямителя.


Сигнал тока искаженной формы раскладывается на несколько гармонических колебаний в сумме с синусоидой данной амплитуды (идеальным сигналом, который имел бы место при линейной нагрузке).

Мощность, используемая для совершения полезной работы (которой, собственно, является нагрев компонентов ПК), указана в характеристиках БП и называется активной. Остальная мощность, порождаемая гармоническими колебаниями тока, называется реактивной. Она не производит полезной работы, но нагревает провода и создает нагрузку на трансформаторы и прочее силовое оборудование.

Векторная сумма реактивной и активной мощности называется полной мощностью (apparent power). А отношение активной мощности к полной называется коэффициентом мощности (power factor) - не путать с КПД!

У импульсного БП коэффициент мощности изначально довольно низкий - около 0,7. Для частного потребителя реактивная мощность не составляет проблемы (благо она не учитывается электросчетчиками), если только он не пользуется ИБП. На бесперебойник как раз таки ложится полная мощность нагрузки. В масштабе офиса или городской сети избыточная реактивная мощность, создаваемая импульсными БП уже значительно снижает качество электроснабжения и вызывает расходы, поэтому с ней активно борются.


В частности, подавляющее большинство компьютерных БП оснащаются схемами активной коррекции фактора мощности (Active PFC). Блок с активным PFC легко опознать по единственному крупному конденсатору и дросселю, установленным после выпрямителя. В сущности, Active PFC является еще одним импульсным преобразователем, который поддерживает на конденсаторе постоянный заряд напряжением около 400 В. При этом ток из питающей сети потребляется короткими импульсами, ширина которых подобрана таким образом, чтобы сигнал аппроксимировался синусоидой - что и требуется для имитации линейной нагрузки. Для синхронизации сигнала потребления тока с синусоидой напряжения в контроллере PFC имеется специальная логика.

Схема активного PFC содержит один или два ключевых транзистора и мощный диод, которые размещаются на одном радиаторе с ключевыми транзисторами основного преобразователя БП. Как правило, ШИМ-контроллер ключа основного преобразователя и ключа Active PFC являются одной микросхемой (PWM/PFC Combo).

Коэффициент мощности у импульсных блоков питания с активным PFC достигает 0,95 и выше. Кроме того, у них есть одно дополнительное преимущество - не требуется переключатель сети 110/230 В и соответствующий удвоитель напряжения внутри БП. Большинство схем PFC переваривают напряжения от 85 до 265 В. Кроме того, снижается чувствительность БП к кратковременным провалам напряжения.

Кстати, помимо активной коррекции PFC, существует и пассивная, которая подразумевает установку дросселя большой индуктивности последовательно с нагрузкой. Эффективность ее невелика, и в современном БП вы такое вряд ли найдете.

⇡ Основной преобразователь

Общий принцип работы для всех импульсных БП изолированной топологии (с трансформатором) один: ключевой транзистор (или транзисторы) создает переменный ток на первичной обмотке трансформатора, а ШИМ-контроллер управляет скважностью их переключения. Конкретные схемы, однако, различаются как по количеству ключевых транзисторов и прочих элементов, так и по качественным характеристикам: КПД, форма сигнала, помехи и пр. Но здесь слишком многое зависит от конкретной реализации, чтобы на этом стоило заострять внимание. Для интересующихся приводим набор схем и таблицу, которая позволит по составу деталей опознавать их в конкретных устройствах.

Транзисторы Диоды Конденсаторы Ножки первичной обмотки трансформатора
Single-Transistor Forward 1 1 1 4
Two-Transistor Forward 2 2 0 2
Half Bridge 2 0 2 2
Full Bridge 4 0 0 2
Push-Pull 2 0 0 3

Помимо перечисленных топологий, в дорогих БП встречаются резонансные (resonant) варианты Half Bridge, которые легко опознать по дополнительному крупному дросселю (или двум) и конденсатору, образующим колебательный контур.

Вторичная цепь

Вторичная цепь - это все, что находится после вторичной обмотки трансформатора. В большинстве современных блоков питания трансформатор имеет две обмотки: с одной из них снимается напряжение 12 В, с другой - 5 В. Ток сначала выпрямляется с помощью сборки из двух диодов Шоттки - одной или нескольких на шину (на самой высоконагруженной шине - 12 В — в мощных БП бывает четыре сборки). Более эффективными с точки зрения КПД являются синхронные выпрямители, в которых вместо диодов используются полевые транзисторы. Но это прерогатива по-настоящему продвинутых и дорогих БП, претендующих на сертификат 80 PLUS Platinum.

Шина 3,3 В, как правило, выводится от той же обмотки, что и шина 5 В, только напряжение понижается с помощью насыщаемого дросселя (Mag Amp). Специальная обмотка на трансформаторе под напряжение 3,3 В - экзотический вариант. Из отрицательных напряжений в текущем стандарте ATX осталось только -12 В, которое снимается со вторичной обмотки под шину 12 В через отдельные слаботочные диоды.

ШИМ-управление ключом преобразователя изменяет напряжение на первичной обмотке трансформатора, а следовательно - на всех вторичных обмотках сразу. При этом потребление тока компьютером отнюдь не равномерно распределено между шинами БП. В современном железе наиболее нагруженной шиной является 12-В.

Для раздельной стабилизации напряжений на разных шинах требуются дополнительные меры. Классический способ подразумевает использование дросселя групповой стабилизации. Три основные шины пропущены через его обмотки, и в результате если на одной шине увеличивается ток, то на других - падает напряжение. Допустим, на шине 12 В возрос ток, и, чтобы предотвратить падение напряжения, ШИМ-контроллер уменьшил скважность импульсов ключевых транзисторов. В результате на шине 5 В напряжение могло бы выйти за допустимые рамки, но было подавлено дросселем групповой стабилизации.

Напряжение на шине 3,3 В дополнительно регулируется еще одним насыщаемым дросселем.

В более совершенном варианте обеспечивается раздельная стабилизация шин 5 и 12 В за счет насыщаемых дросселей, но сейчас эта конструкция в дорогих качественных БП уступила место преобразователям DC-DC. В последнем случае трансформатор имеет единственную вторичную обмотку с напряжением 12 В, а напряжения 5 В и 3,3 В получаются благодаря преобразователям постоянного тока. Такой способ наиболее благоприятен для стабильности напряжений.

Выходной фильтр

Финальной стадией на каждой шине является фильтр, который сглаживает пульсации напряжения, вызываемые ключевыми транзисторами. Кроме того, во вторичную цепь БП в той или иной мере пробиваются пульсации входного выпрямителя, чья частота равна удвоенной частоте питающей электросети.

В состав фильтра пульсаций входит дроссель и конденсаторы большой емкости. Для качественных блоков питания характерна емкость не менее 2 000 мкФ, но у производителей дешевых моделей есть резерв для экономии, когда устанавливают конденсаторы, к примеру, вдвое меньшего номинала, что неизбежно отражается на амплитуде пульсаций.

⇡ Дежурное питание +5VSB

Описание компонентов блока питания было бы неполным без упоминания об источнике дежурного напряжения 5 В, который делает возможным спящий режим ПК и обеспечивает работу всех устройств, которые должны быть включены постоянно. «Дежурка» питается от отдельного импульсного преобразователя с маломощным трансформатором. В некоторых БП встречается и третий трансформатор, использующийся в цепи обратной связи для изоляции ШИМ-контроллера от первичной цепи основного преобразователя. В других случаях эту функцию выполняют оптопары (светодиод и фототранзистор в одном корпусе).


⇡ Методика тестирования блоков питания

Одним из основных параметров БП является стабильность напряжений, которая находит отражение в т.н. кросс-нагрузочной характеристике. КНХ представляет собой диаграмму, в которой на одной оси отложен ток или мощность на шине 12 В, а на другой - совокупный ток или мощность на шинах 3,3 и 5 В. В точках пересечения при разных значениях обеих переменных определяется отклонение напряжения от номинала на той или иной шине. Соответственно, мы публикуем две разные КНХ - для шины 12 В и для шины 5/3,3 В.

Цвет точки означает процент отклонения:

  • зеленый: ≤ 1%;
  • салатовый: ≤ 2%;
  • желтый: ≤ 3%;
  • оранжевый: ≤ 4%;
  • красный: ≤ 5%.
  • белый: > 5% (не допускается стандартом ATX).

Для получения КНХ используется сделанный на заказ стенд для тестирования блоков питания, который создает нагрузку за счет рассеивания тепла на мощных полевых транзисторах.


Другой не менее важный тест - определение размаха пульсаций на выходе БП. Стандарт ATX допускает пульсации в пределах 120 мВ для шины 12 В и 50 мВ - для шины 5 В. Различают высокочастотные пульсации (на удвоенной частоте ключа основного преобразователя) и низкочастотные (на удвоенной частоте питающей сети).

Этот параметр мы измеряем при помощи USB-осциллографа Hantek DSO-6022BE при максимальной нагрузке на БП, заданной спецификациями. На осциллограмме ниже зеленый график соответствует шине 12 В, желтый - 5 В. Видно, что пульсации находятся в пределах нормы, и даже с запасом.

Для сравнения приводим картину пульсаций на выходе БП старого компьютера. Этот блок изначально не был выдающимся, но явно не стал лучше от времени. Судя по размаху низкочастотных пульсаций (обратите внимание, что деление развертки напряжения увеличено до 50 мВ, чтобы колебания поместились на экран), сглаживающий конденсатор на входе уже пришел в негодность. Высокочастотные пульсации на шине 5 В находятся на грани допустимых 50 мВ.



В следующем тесте определяется КПД блока при нагрузке от 10 до 100% от номинальной мощности (путем сравнения мощности на выходе с мощностью на входе, измеренной при помощи бытового ваттметра). Для сравнения на графике приводятся критерии различных категорий 80 PLUS. Впрочем, большого интереса в наши дни это не вызывает. На графике приведены результаты топового БП Corsair в сравнении с весьма дешевым Antec, а разница не то чтобы очень велика.


Более насущный для пользователя вопрос - шум от встроенного вентилятора. Непосредственно измерить его вблизи от ревущего стенда для тестирования БП невозможно, поэтому мы измеряем скорость вращения крыльчатки лазерным тахометром - также при мощности от 10 до 100%. На нижеприведенном графике видно, что при низкой нагрузке на этот БП 135-миллиметровый вентилятор сохраняет низкие обороты и вряд ли слышен вообще. При максимальной нагрузке шум уже можно различить, но уровень все еще вполне приемлемый.

Многие начинающие знакомство с импульсниками, начинают собирать то, что по проще.
В том числе и с этой схемы:

Я также начинал с нее.

Вполне рабочая схема, но если ее немного доукомплектовать, то получится достойный импульсный БП для начинающих и не только.
Вот как то так:


Большинство деталей выпаивал из старых компьютерных БП и старых мониторов. В общем собирал из того что нормальные люди выбрасывают на свалку.
Вот так выглядит ИИП в сборе:


А вот уже БП с нагрузкой. 4 лампы по 24 вольта. По две штуки в каждое плечо.


Замерял общее напряжение и ток в одном плече. За пол часа работы с нагрузкой, радиатор нагрелся около 50*.
В общем получился блок потания на 400Ватт. Вполне можно запитать 2 канала усилителя по 200Ватт.

Основную проблему для начинающих создает намотка трансформатора.
Трансформатор можно намотать на кольцах, или выдернуть транс из компового БП.
Я взял транс из старого монитора, а так как в мониторах транс с зазором, я взял сразу два.


Эти трансы кидаю в банку, заливаю ацетоном, закрываю крышкой и курю.


На следующий день открыл банку, один транс сам развалился, второй немного пришлось расшевелить руками.


Так как с двух трансов получится один, я размотал одну катушку. Ничего не выбрасываю, все пригодится для намотки нового транса.
Можно конечно спилить феррит, чтобы убрать зазор. Но у меня старых мониторов как грязи и с стачиванием зазора не заморачиваюсь.
Сразу же переставил ноги, распиновка как и в комповом трансе, а лишние выбросил.


Потом в программе Старичка рассчитываю под нужное мне напряжение и ток.
Подгоняю расчеты под провод который есть в наличии.
Длинна катушки 26,5мм. У меня есть провод 0,69. Считаю 0,69х2(двойным проводом)х38 витков / делю на 2 (слоя) =26,22мм.
Получается 2 провода 0,69 лягут ровно в два слоя.


Теперь готовлю медную ленту для намотки вторички. Лентой легко мотать, провода не путаются, не распадаются и ложатся виток к витку.
Мотаю сразу четырьмя проводами 0,8мм, 4 полу обмотки.
В рейку забил 2 гвоздя, натянул 4 провода, промазал клеем.



Пока лента сохнет мотаю первичку. Пробовал мотать два одинаковых транса, в одном первичку мотал целиком, в другом мотал половину первочки, потом вторичку и в конце вторую половину первички(так как намотаны комповские трансы). Так вот разницы в работе обеих трансов не заметил никакой. Больше не заморачиваюсь и мотаю первичку целой.
В общем мотаю: намотал один слой первички, так как нету третьей руки чтобы поддерживать, обматываю узким скотчем в один слой. При нагреве транса скотч расплавится, и если где-то был послаблен виток, скотч склеит как клеем. Теперь наматываю пленочную ленту, ту что с разобранного транса. и доматываю первичку.


За изолировал первичку, положил экран(медная фольга) только чтобы небыло полного витка, не должна сходится на 3-5мм.
Экран забыл сфоткать.
Лента высохла, и таким макаром мотаю вторичку.


Намотал слой вторички, выровнял ряд узкими полосками с разобранного транса, за изолировал, домотал вторичку, за изолировал


Воткнул ферриты, стянул их узким скотчем(около 10 слоев), с баллончика залил лаком сверху и снизу, чтобы транс не цикал и под тепло вентилятор. Пусть сохнет.
В итоге готовый трансформатор:


На намотку транса потратил минут 30. И около часа на подготовку и зачистку с залуживанием проводов.