Ano ang Transformerless Power Supply at Gumagana Ito

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Sa pangkalahatan elektronikong mga produkto, ang DC supply ng kuryente nagko-convert ang boltahe ng AC sa isang maliit na boltahe ng DC sa pamamagitan ng paggamit ng isang step-down transpormer. Ang switch-mode power supply o step down transformer ay nagko-convert ng mas mataas na AC upang babaan ang AC boltahe at pagkatapos ay sa nais na mababang boltahe ng DC. Ang prosesong ito ay may pangunahing kawalan na ang gastos ay magiging mataas at nangangailangan ng mas maraming puwang sa panahon ng pagmamanupaktura at pagdidisenyo ng isang produkto. Kaya, upang mapagtagumpayan ang mga kakulangan na ito, isang supply ng kuryente na walang pagbabago ang ginagamit. Ito ay walang anuman kundi isang switch-based power supply. Inilalarawan ng artikulong ito ang transformerless power supply na may 12V.

Ano ang isang Transformerless Power Supply?

Kahulugan: Ang isang transformerless power supply ay nagko-convert ng mataas na boltahe ng input ng AC (120V o 230V) sa nais na output DC mababang boltahe (3V o 5V o 12V) na may mababang kasalukuyang output sa mga milliamp. Ginagamit ito sa mababang mga elektronikong aplikasyon tulad LED mga bombilya, laruan, at gamit sa bahay. Ito ay epektibo sa gastos, at nangangailangan ng mas kaunting espasyo.




Prinsipyo sa Paggawa

Ang batayan nagtatrabaho prinsipyo ng walang pagbabago na supply ng kuryente ay isang boltahe divider circuit na nagko-convert ng solong-phase AC mataas na boltahe sa isang ninanais na mababang DC boltahe nang walang anumang paggamit ng transpormador at inductor. Ang buong konsepto ng power supply na ito ay nagsasangkot ng Pagwawasto, paghahati ng boltahe, regulasyon, at paglilimita sa inrush. Ang pangunahing circuit ng supply ng kuryente na walang pagbabago na anyo ay ipinapakita sa ibaba.

Pangunahing Diagram ng Circuit ng Transformerless Power Supply

Pangunahing Diagram ng Circuit ng Transformerless Power Supply



Ang solong-phase AC mataas na boltahe (120V o 230V) ay nabago sa mababang boltahe ng DC (12V o 3V o 5V). Ginagamit ang mga diode upang maitama at makontrol ang nais na boltahe ng DC. Ang capacitor ay konektado sa serye na may AC na nagbabawal sa daloy ng kasalukuyang AC dahil sa reaksyon nito. Kinokontrol nito ang daloy ng kasalukuyang sa isang tukoy na halaga depende sa uri nito.

Pangkalahatan, isang X-rated capacitor ang ginagamit sa power supply na ito. Ginagamit ang risistor upang matanggal ang labis na enerhiya sa anyo ng init at ng kasalukuyang. Ginagamit ang mga diode upang maitama ang AC mataas na boltahe sa DC mababang boltahe. Ang tagatama ng tulay tinatanggal ng circuit ang negatibong boltahe at pinapatatag ang rurok na boltahe sa pamamagitan ng proseso ng pagwawasto. Ginagamit ang isang Zener diode upang alisin ang mga ripples at makontrol ang boltahe. Ang isang LED ay konektado upang subukan ang circuit.

Transformerless Power Supply Konstruksiyon / Disenyo

Ang pagtatayo ng power supply na ito ay napaka-simple. Gumagamit ito ng isang hindi naka-polarised na capacitor na 225k / 400v sa serye na may pangunahing boltahe ng suplay ng AC at konektado sa isang risistor 470k / 1W kahanay upang maipalabas ang kasalukuyang (ang circuit ay nakapatay) at maiwasan ang pagkabigla. Ang capacitor ay nagpapanatili ng daloy ng kasalukuyang sa isang pare-pareho ang halaga dahil sa reaktibo nito. Dahil ang reaktibo ng kapasitor ay mas mataas kaysa sa paglaban ng risistor. Ang X-rated capacitor ay ginagamit upang ihulog ang kasalukuyang daloy at ang boltahe ng pagpapatakbo nito ay 250V hanggang 600V.


Ang circuit ng rectifier ng tulay na may 4 na diode para sa layunin ng pagwawasto. Nag-konsyerto ito ng AC sa DC (220VAC hanggang 310VDC). Ang capacitor C2 470μF / 100V ay ginagamit para sa pagsala. Tinatanggal nito ang mga ripples mula sa nakuha na boltahe ng output at pinapanatili ang boltahe ng rurok. Ang isang Zener diode ay ginagamit bilang isang regulator upang mai-convert sa nais na boltahe ng DC (5V o 3V o 12V) depende sa aplikasyon. Ang risistor R3 220Ώ / 1W ay para sa paglilimita ng inrush at kumikilos bilang isang kasalukuyang naglilimita ng risistor.

Transformerless Power Supply Circuit Diagram

Ang circuit diagram ng power supply na ito ay ipinapakita sa ibaba.

Transformerless Power Supply Circuit Diagram

Transformerless Power Supply Circuit Diagram

Ang ganitong uri ng supply ng kuryente ay nagko-convert ng mataas na boltahe ng AC sa mababang boltahe ng DC nang walang anumang paggamit ng transpormer at inductor. Pangunahin itong ginagamit sa mababang aplikasyon ng elektronikong kapangyarihan. Ang paggamit ng isang walang pagbabago na suplay ng kuryente ay binabawasan ang gastos ng mga produktong elektronik at gumagamit ng mas kaunting puwang sa panahon ng pagmamanupaktura at pagdidisenyo. Magagamit ang mga ito sa maliit na sukat at maliit na timbang kumpara sa mga supply ng kuryente na batay sa transpormer. Ang pangunahing kawalan ng ganitong uri ay, walang paghihiwalay sa pagitan ng input na pangunahing AC mataas na boltahe sa output, at nagreresulta ito sa pagkabigo at mga isyu sa kaligtasan ng circuit.

Mga uri ng Transformerless Power Supply

Magagamit ang mga ito sa dalawang uri na kasama ang sumusunod.

Resistive Transformerless Power Supply

Ang risistor ay ginagamit sa isang boltahe na bumababa ng risistor upang ihulog ang labis na enerhiya tulad ng init. Nililimitahan nito ang labis na kasalukuyang dahil sa paglaban nito. Ang boltahe na bumababa ng risistor ay nagpapawalang-bisa ng lakas. Ang risistor na may dobelang na-rate na kuryente ay ginagamit sapagkat mas maraming lakas ang natatanggal sa kabuuan nito.

Capacitive Transformerless Power Supply

mas mahusay ito sapagkat mababa ang pagwawaldas ng init at pagkawala ng kuryente. Sa ganitong uri, isang X-rated capacitor na may 230V o 600V o 400V ay konektado sa serye ng mga mains upang mahulog ang boltahe at kumilos bilang isang boltahe na bumababa ng kapasitor.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng resistive at capacitive na uri ay, ang labis na enerhiya ay nawala bilang init sa kabuuan ng boltahe na bumababa ng risistor at habang nasa capacitive type, ang labis na boltahe ay nahulog sa boltahe na bumababa ng risistor nang walang anumang pagwawaldas ng init at pagkawala ng enerhiya

Transformerless Power Supply 12v

Ang diagram sa itaas ay kumakatawan sa transformerless power supply 12V. Ito ay walang iba kundi ang pag-convert ng 220V pangunahing AC boltahe sa 12V DC boltahe sa paggamit ng ang kapasitor , risistor, tulay na nagtuwid, at Zener diode. Mula sa nasa itaas na pigura, ang C1 ay ginagamit bilang isang X-rated capacitor upang mahulog ang mataas na boltahe ng AC. Ang tulay na tagatuwid (D1, D2, D3, D4) ay nagpapalit ng AC sa DC sa pamamagitan ng pagwawasto. Binago nito ang 230V AC sa mataas na 310V DC dahil sa Peak RMS sa AC signal. Tinatanggal ng capacitor C2 ang mga ripples mula sa nakuha na boltahe ng DC.

Inaalis ng resistor R1 ang nakaimbak na kasalukuyang kapag ang circuit ay nakapatay. Nililimitahan ng risistor ng R2 ang daloy ng labis na kasalukuyang at ginagamit para sa paglilimita sa inrush. A zener diode ay ginagamit upang alisin ang rurok na kabaligtaran boltahe, nagpapatatag, at kinokontrol ang output DC boltahe sa 12V. Ang isang LED ay konektado sa circuit upang suriin kung ito ay gumagana o hindi. Ang buong circuit ay nakapaloob sa isang shockproof case upang maiwasan ang mga electric shocks at pinsala. Para sa mga layunin ng paghihiwalay mula sa pangunahing supply ng AC, ang isang maliit na nakahiwalay na transpormer ay maaaring konektado sa input ng supply.

Mga Aplikasyon

Ang mga aplikasyon ng Transformerless power supply 12v isama ang mababang aplikasyon ng kapangyarihan at murang gastos tulad ng

  • Mga charger sa mobile
  • Mga bombilya ng LED
  • Mga laruang elektroniko
  • Mga ilaw na pang-emergency
  • Voltage divider at regulator circuit
  • Mga tumatanggap ng telebisyon
  • Analog sa mga digital converter
  • Mga system ng telecommunication
  • Mga digital na sistema ng komunikasyon atbp.

Kaya, ito ay tungkol sa transpormer power supply 12V -definisyon, teorya, konstruksyon, uri, at aplikasyon. Narito ang isang katanungan para sa iyo, 'Ano ang mga pakinabang at kawalan ng suplay ng kuryente na walang pagbabago