Регулируемый блок питания конструктор

Обновлено: 19.04.2024

Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.

механический выключатель

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on , и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом ( Power on ) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод ( +5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу ( Power good ) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Как сделать блок питания или зарядное устройство из компьютерного БП ATX

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

микросхема TL494

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

дорожки

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

схема ШИМ

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы измерения

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

блока питания, через лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

провода

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

выходное напряжение

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

переменный резистор

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

схема

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

узел защиты

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

узел регулировки напряжения

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

транзистор и стабилизаторы

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.

Borodach

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Borodach 85 постов

boris_ka 47 постов

vg155 52 постов

kuzmitch 61 постов

Популярные посты

kuzmitch

kuzmitch

Ребята, всех с праздником ПОБЕДЫ. Ну что, доделал я его наконец то И лайка БП в комплекте с ПП ИИП прилагаю, может кому пригодится ЛБП.lay6

kuzmitch

kuzmitch

30 сентября, 2021

Всем привет! Запаял ПП с Китая. Все запустилось без бубна Хотя чему бы ему не запуститься, ПП то проверенная Единственное нужно ещё плату БП для показометров нарисовать. Ну и фоточки конечно.

alexeim2005

Как обещал выкладываю итоговые материалы: 1.Результаты Фото платы кита: Фото корпуса: Фото готовых плат смотрите ранее в теме, немного скорректированные платы и с

Изображения в теме

Саша Мельник

ну вроде по мере сбора информации пришел к выводу что нужно отматывать трансформатор, а вот теперь завис. Что значит развернуть 12 вольтовую обмотку ?

Для "чтоб долбил", Сам ВАСО в чате, запрос на изготовление (или уже готовое изделие) в теме ветки не лучше сделать? Цена? Так хорошее изделие не может стоить дёшево. По классу Д, они все разные и в плане БП - конечно, Д многое прощает, но . и там изготовитель современный, на 99% накосячил (сэкономил). Пока кофе варил, подумал, может сконструировать готовое изделие для БП: 1 включалка реле (с вольтодобавкой) 2 входной фильтр для 220 3 софт старт, КИТ с Али, такой и всё в "одном флаконе" (ПП). Может ещё какие пожелания?

finn32

Повторяю для танкистов: стабилитрон не в режиме, мало тока через балластник. Будет в режиме- будет работать как надо.

Регулируемый блок питания (его еще называют лабораторный) — полезный инструмент не только для профессионального ремонтника, но и для бытового использования.

Сегодня рассмотрим модули DC-DC преобразователей для сборки своего регулируемого блока питания из готовых компонентов. Модули будут на разное напряжение и ток и с разными возможностями. Для готового изделия Вам понадобится такой модуль, первичный блок питания и корпус.

Рассмотрим проверенные варианты модулей с большим количеством заказов.

RuiDeng RD60ХХ


Открывает подборку наиболее функциональные модули на сегодняшний день — DC-DC модули от Ruideng Technologies (RD), серия 60ХХ. Модульная конструкция, большой экран 2.4" и удобное управление!

Как следует из маркировки модуля, 60 — это максимальное выходное напряжение 60 В, а 6-12-18 А это максимальный ток в режиме СС. Выбираем под свои нужды. Модуль с литерой W с wifi для беспроводного управления.

У этого модуля отличный функционал:

  • Высокая точность по току и напряжению
  • ПО для ПК и мобильное приложение
  • Измерение емкости аккумуляторов
  • Обновление прошивки
  • Память уставок

Для этих модулей продаются специально разработанные корпуса и первичные импульсные источники питания — собрать свой регулируемый блок питания можно легко, как конструктор. А главное на выходе отличный результат и стабильное напряжение с низкими пульсациями.

Преобразователь 50 В 20 А


Модель на 1000 Вт 20 А, для тех кому нужен максимальный ток. И при этом за разумную цену!

Преобразователь состоит из двух функциональных блоков — встраиваемый модуль с экраном и плата преобразователя, соединённых шлейфами.

  • Диапазон входного напряжения: 6-55,00 В
  • Разрешение напряжения: 0,01 В
  • Диапазон выходного напряжения: 0-50,00 В
  • Разрешение напряжения: 0,01 В
  • Диапазон выходного тока: 0-20.00A
  • Разрешение выходного тока: 0.01A
  • Точность входного напряжения: ±(1% + 5 цифр)
  • Точность выходного напряжения: ±(0.3% + 5 цифр)
  • Точность выходного тока: ±(0.5% + 5 цифр)
  • Выходные пульсации: 150 мВ

DPS5020


Тоже модуль на 1000 Вт 20 А, но от производителя RD. Состоит из двух блоков, связанных шлейфом и дополнительных модулей связи.

В лоте три варианта:

  • Без поддержки приложения
  • С модулем USB, приложение на ПК
  • С модулем bluetooth, мобильное приложение

Дисплей модуля управления 1.44" цветной LCD, что повышает наглядность данных.

Возможность зарядки аккумуляторов присутствует.

Для этого модуля так же продается готовый корпус, что сильно облегчает пользователю сборку готового блока питания.

DPS8005


Модуль от RD на 80 В выходного напряжения, но ток до 5 А. Для тех, кому мало 50 или 60 В.

В лоте есть возможность выбора типа коммуникации, либо вообще без нее.

  • Диапазон выходного напряжения: 0-80.00 В
  • Выходной ток: 0-5.100 А
  • Выходной диапазон мощности: 0-408 Вт
  • Точность установки напряжения: ± (0.5% + 2 разряда)
  • Точность установки тока: ± (0.8% + 3 разряда)

Качество изделий от RD стабильное, вы гарантированно получите хороший результат.

Повышающий модуль 900 Вт


Повышающий напряжение модуль. Если нужно поднять напряжение до 120 В.

Рабочая частота преобразования: 150 кГц

Размеры платы: 110х99х46 мм. Кнопки управления и экран установлены на самой плате. Есть вентилятор для активного охлаждения.

XYS3580


Завершает подборку бюджетный модуль до 36 В 5 А с технологией SEPIC. Построен на чипе XL1509
ШИМ контроллер FP5139. Блок питания на основе этого модуля на заглавном фото.

На основе этого преобразователя и импульсного блока питания 36 В 5 А можно создать довольно компактный регулируемый блок питания 180 Вт.

Экран цветной размером 1.44", управление осуществляется кнопкой и нажимным энкодером. Размеры панели: 79х42 мм

Из приятных бонусов:

  • 10 ячеек памяти
  • Возможность заряжать аккумуляторы
  • Хорошая точность установки параметров
  • Активное охлаждение и встроенные защиты

Надеюсь, подборка модулей DC-DC преобразователей напряжения была полезна и Вы выберете себе вариант для своего самодельного блока питания с необходимыми функциями.


Такой тип источников питания ещё называют лабораторными, и не зря!Он подойдет не только для питания различных устройств, но и как универсальное зарядное устройство для абсолютно любых аккумуляторов.


Как мне кажется блок питания мега простой и отлично подойдет для начинающего радиолюбителя.Блок питания может быть построен на различные диапазоны напряжения и тока все зависит от конкретных задач.Сегодня мы рассмотрим блок питания на самый популярный диапазон 0-30 вольт/0-10 амер. Выбор такого диапазона также обусловлен применением китайского вольтамперметра с диапазоном по току до 10а.


Условно блок питания можно разделить на 3 части:

1 Внутренний источник питания.

Представляет из себя любой компактный источник напряжение 12 вольт и током не менее 300 мА.Предназначен для питания шим контроллера, вентилятора охлаждения и вольтамперметра.Можно использовать абсолютно любой адаптер на 12 вольт. Рассказывать как собрать такой в этой статье не буду, будем использовать готовый AC-DC преобразователь с китая вот такого типа:


2 Модуль управления.

Представляет из себя микросхему TL494 c небольшим драйвером на 4-х транзисторах:


Благодаря использованию встроенных операционных усилителей обвязка TL494 получается очень простая, такое включение широко распространено у радиолюбителей.Резистором R4 задаём желаемое максимальное напряжение, R2- ток.R11 и R12 для удобства могут быть многооборотные, но я использую обычные.
При использовании ЛУТ плату управления я как правило собираю на отдельной платке:



3 Силовая часть.
Основную часть компонентов можно использовать из старого компьютерного блока питания, главное чтобы он был соответствующей топологии.



Дроссель L1 мотается на ферритовом кольце из того же компьютерного бп, предварительно сматываем с него все обмотки и наматываем медный провод длинной 1.5-2м сечением 2мм, это позволит уложится в указанные параметры(это для тех у кого нечем промерять индуктивность).
Также в большинстве нормальных компьютерных бп есть второй дроссель на ферритовом стержне, его в большинстве случаев можно оставить как есть в качестве L2.
Силовой трансформатор тоже можно использовать как есть, но тогда выходное напряжение будет около 20 вольт.Для 30 вольт вторичную обмотку придется перемотать.
Когда мне нужно снять большие токи я предпочитаю использовать ферритовые кольца.
Расчет для нашего блока питания 30 вольт 10 ампер.Трансформатор-донор из компьютерного бп оказался 39/20/12:


Все основные компоненты размещаются на пп стандартных размеров под корпус компьютерного блока питания:


Кстати после сборки платы управления и намотки трансформатора GDT их можно проверить даже если у вас нет осциллографа.


При отсутствии ошибок при монтаже и исправных компонентах схема практически не нуждается в настройке.
Для управления вентилятором я как правило использую схему управление по температуре на lm317


или термостаты KCD 9700.Иногда и то и другое сразу.

Лицевая панель нарисована в frontdesigner 3.0 и распечатана на самоклеящейся фотобумаге, затем заламинирована самоклеящаяся пленкой для учебников и книг(есть в любом офис маге).


Вот и корпус будущего бп уже практически готов:



Добавлю ещё версию модуля управления попроще и помощнее, но слегка по дороже


Наконец то я его доделал.
Не то что бы он бы сильно нужен. В принципе хватало и статического напряжения в 12 и 5 вольт на выходе АТ компьютерного блока питания. Но почитав стать о возможности переделки его в лабораторный без серьезных затрат да еще и с возможностью ограничения тока, решился на переделку.

Расписывать как делал не буду в этом нету смысла. В инете уже полно разъяснений а к каждому БП надо подходить отдельно.

Но не все так гладко. С блоками питания у меня сложностей нет . Лежит кучка . Но вот не на один из них не нашел схему. Пришлось пользоваться как бы стандартной и как то разбираться.

Сначала использовал АТХ блок питания из за наличия в нем дежурного питания.
Но он на отрез отказывался стабильно работать. В конце концов он у меня у…л и я его выкинул.

Далее взял АТ блок . Он оказался по проще.

Правда один кондер я все равно прощелкал и теперь у меня в потолке небольшая вмятина. Хорошо что не в глазу.

Короче все сделал .

Корпус оставил от блока питания но закрыл его панелями из молочного стекла.

Прибор взял электронный вольт -ампер метр. Для моих задач более чем достаточно.
Внутри стоит маленький дополнительный блок питания для питания прибора и для вентилятора.


Точной регулировки я не делал но теперь понял что зря. Для диодов там где важны сотые десятые вольта нужна точная регулировка. Иожет чуть позже исправлю а может дождусь вторую плату БП в КИТ наборе из поднебесной правда под трансформатор.


Я ее просто ранее заказал тут
Кстати отличный вариант для тех кто не хочет возиться с компьютерным блоком.

Теперь можно дальше играться с диодами.
Кстати проверил купленные светодиоды на али. Весьма расстроен. прианьи которые должны работать при 0.03 ампера на самом деле берут 0,015
А 3730 которые типа 0,5 вата и берут 0,150 на самом деле 0,04.
Только одноватники показали реальную мощность.
Посмотрим на трехватники которые скоро приедут.

Читайте также: