Архив рубрики: Электроника

Powerbank для дома

Небольшая фотосессия.

Закончил (ну или почти закончил во втором случае – осталось допилить коробку) пару проектов по энергоснабжению дома.

Читать далее Powerbank для дома

Пополнение в радиомастерской: Hantek DSO2C10 и апгрейд до DSO2D15

Да, я таки купил себе первый “взрослый” осциллограф :). Давно была такая мысль; вроде как часто и не требуется, но захотелось себя порадовать. Была мысль взять сразу DSO2D15 – версию на 150 МГц + генератор, но пока собирался – продавец на olx’е поднял цену. Что ж, так даже лучше – в итоге взял на 60$ дешевле (в итоге – за чуть меньше, чем 200$), чем планируемый изначально вариант; в описании лота было сходу сказано, что возможна перепрошивка. Получил на следующий день после заказа, чуть поразглядывал и сходу занялся перепрошивкой.

Читать далее Пополнение в радиомастерской: Hantek DSO2C10 и апгрейд до DSO2D15

Ограничение тока в импульсном БП – CC/CV-режим

Коротенькая зарисовка из серии “да, это работает”. Строю небольшую мобильную батарею в корпусе от нерабочего UPS Mustek 1000. Одна из хотелок – встроить туда хоть какое-то зарядное для возможности автономного использования. В ход пошли снова недорогие блоки с arduino.ua. Как и в случае с сделанным ранее бесперебойником для сервера – надо поднять напряжение до не более, чем 29,2В и на время заряда ограничивать ток, чтобы БП не вставал на защиту.

Читать далее Ограничение тока в импульсном БП – CC/CV-режим

Заметка: транзисторы для инверторов с разным входным напряжением

Случайно попалось на глаза, решил законспектировать. Инвертор Sunyima, в описании перечень транзисторов (и, как обычно, параметры трансформатора) при разных входных напряжениях. Скопирую сюда:

  • 12V, 24V use HY1906
  • 36V, 48V, 60V use RIFB4710
  • 72V use HY3215 HY3312
  • 96V use HY1920

Ремонты инверторов, часть 3: Soyosource

Что ж, это таки случилось – 12-го июля 2023 вылетел первый “взрослый” солнечный инвертор Soyosource на 1200 Вт (то ли GTI-1200, то ли GTN-1200 – так и не понял, что у них за марка). Тот самый, на который примерно за месяц до того были сгружены дополнительно 2 панели – одна бывшая до того на “старой 600-ке” и одна – купленная в дополнение.

Получил сообщение от скрипта, который следит за аномалиями на инверторах (да, когда-то написал его, когда были первые вылеты и инвертор неделю простоял, коротя собой панельку), сходил, проверил – инвертор не подает признаков жизни. Отключил панельки – за проводом тянется дуга – что-то по низковольтной части. Предохранитель внутри (на 25А!), как обычно, не сгорел. Судя по наклейке на солнечной панели, то номинальный ток и ток КЗ достаточно близки между собой – 10-11А – и весьма далеки от тока срабатывания этого предохранителя. Даже 2 параллельно включенных панели не смогли его спалить.

Так как инвертор активно используется, а у меня как раз активно развивается тема ремонтов, то по горячим следам сразу начал ремонтировать.

Читать далее Ремонты инверторов, часть 3: Soyosource

Ремонты инверторов, часть 2: pure sine

Вторая часть заметки по инверторам, пока довольно короткая. В этой части собраны наработки по ремонту инверторов с чистым синусом – UKC на 400 Вт и Sunyima 500/1000W.

Читать далее Ремонты инверторов, часть 2: pure sine

Ремонты инверторов, часть 1: солнечные

Давно было пора начать оформлять заметки по инверторам, но руки дошли до этого только сейчас. Какие-то вышли из строя несколько лет назад и лежали разобранные, какие-то недавно. Активно занялся ремонтом пару месяцев назад, после выхода из строя солнечного инвертора – “старой 600-ки”. Проблему тогда закрыл покупкой еще одной солнечной панели для того, чтобы их число было четным и была возможность запараллелить 2 ветки, но интерес покопаться уже во втором таком вылетевшем инверторе был, чем и занялся.

Читать далее Ремонты инверторов, часть 1: солнечные

Трехфазный умножитель напряжения

Как-то / почему-то не гуглятся схемы из заголовка – непонятно, почему. Хотя на Википедии, например, в статье про умножители есть схема как однополупериодного, так и двух.

Идея насчет трехфазного умножителя возникла тогда, когда хотел сделать велогенератор для обеспечения дома электроэнергией при отключениях. Мотор-колесо прямого привода на 48V, т.е., надо было обеспечить работу DC-DC в диапазоне где-то от 30 до 60В и на соответствующий ток. У меня таких не было – хотя потом заказал.

Читать далее Трехфазный умножитель напряжения

Трансформатор для гальванической развязки

Пришла в голову мысль завести в мастерской относительно маломощный транс для гальванической развязки исследуемых устройств или приборов от сети. Порылся среди имеющихся трансформаторов ТА – из более-менее мощных  (30+ Вт) трансформаторов был только ТА-38, плюс их была пара. Остальные (ТА-12, 13, 15, 17) – по одной штуке. Младшие не подходили по мощности – можно было бы взять несколько впараллель или последовательно, чтобы одним каскадом получить нужное напряжение – но их просто не было.

С парой было уже проще – не важно, какое напряжение на вторичной обмотке, так как второй можно просто поставить “задом наперед” и обратно получить нужное сетевое. Оказалось, не все так просто. Как промежуточное напряжение было использовано то, что получалось с 4 обмоток на 0,12А (2 по 80 и 2 по 20 В). В таком случае выходило лишь 24 Вт, что маловато (на уровне младших трансформаторов ТА). Оставшиеся 2 обмотки по 80 В на 0,075А можно было непосредственно соединить с такими же обмотками на повышающем трансформаторе – ведь не обязательно лепить все в одну цепь. Подключил сначала первые 4, опробовал на лампе накаливания на 40 Вт. Потребление от сети – около 30 Вт, напряжение на лампе – в районе 170 В, нагрузку 2 последовательно включенных трансформатора практически не держат. Добавил 2 слабых обмотки на 80 В – стало чуть получше, 185 В – но в любом случае далеко от идеала.

Решил попробовать без двойной трансформации и подключил лампу напрямую к первому трансформатору, на обмотки на 0,12А. Напряжение держалось в районе 200 В, что уже вполне неплохо. Т.е., один транс справлялся лучше, чем 2 последовательно. Когда же запараллелил 2 трансформатора, они оба стали работать в недогруженном режиме и напряжение на выходной обмотке держалось ближе к напряжению холостого хода – в районе 220 В – т.е., всего несколько Вольт просадка относительно входного. В итоге оптимальным вариантом для данной пары трансформаторов оказался именно такой.