一、拆机图:
二、电路图 坛友hgddgff提供的电路图,型号为LRS-200-24,没有风扇控制电路,功率管下连电阻为0.39欧和0.43欧并联。 网上下载的完整电路图,成品中后级的IC没有安装。增加了风扇控制电路,功率管下连电阻为两个0.24欧并联。
三、改造过程 1、短接ZD152(ZD152二极管,稳压13V,限制了调压下限,如果不拆除,电压最低只能调到17V)。 2、拆除R161,原点焊接47K可调电阻,短路R162,SV21原可调电位器不动,先调到最大值,待47K可调电阻调到头时,再调整到电压为72V,此时就不要动了,或换成固定电阻即可。 3、拆除原机滤波电容C105、C106、C107,这三个电容为50V220UF,因改造后电压大于50V,耐压不足。因电源厚度只有3cm,手头符合条件的电容个头太大,所以采用两个50V2200UF的电容串联后正极接入C109正极,负极接入C107负极。 4、在图中C105、C108位置焊接两个0.1UF左右的电容滤除高频纹波。 5、在背面R120、R121、R122、R123位置补焊0.5W10K负载电阻。 6、拆除R150,解除过压保护。 7、电压低时,电源效率也低。电压不同,过载保护电流也不同。比如29.5V下,电流到13A时就保护,48V时,电流到10.6A就保护。 8、大家可以大胆试验,这个电源过功率保护功能比较好用,过了就打嗝,稍微调小就恢复。 9、调流的问题正在研究试验,有结果了就和大家分享。 短接R162和连接电位器的节点。
去掉R150,解除过压保护。
电容串联后焊接时注意极性,上面连接的引脚注意绝缘。
四、测试 1、电压可调范围:4.8-72V,通过调节原可调电位器限制到72V,实际最大可调到77V。 2、功率越小效率越低,大家看我的实测图。 上面第一个表是内部1252E供电电压,第二个表是输出电压,第三个表是输出电流,下面蓝色的表是输入功率。输出电压:29.3V,输出电流:12.98A,输出功率为380.3W,输入功率为442.9W,效率在85.8%左右。
输出电压:48V,输出电流:10.51A,输入功率为562.2W,输出功率为504.48W,效率在89.7%左右。 3、大功率输出发热比较厉害,需加强散热,在电流控制方面没有突破,还没考虑换MOS管和整流管。 4、电压越低,功率越低,效率也越低。电压越高过流保护电流越低。 继续测试:
输出电压:63.3V,输出电流:7.09A,输出功率448.797,输入功率509.3,效率88.12% 输出电压:64.5V,输出电流6.42A,输出功率414.09W,输入功率467.7W,效率88.54% 输出电压:67.1V,输出电流4.75A,输出功率318.73W,输入功率354.9W,效率89.8% 输出电压:70.2V,输出电流2.30A,输出功率161.46W,输入功率186.5W,效率86.6% 输出电压:73.3V,输出电流1.82A,输出功率133.4W,输入功率156.9W,效率85.02%
在输出电压大于66V时,输出电流急剧下降。
第一次发帖,没经验,下面的图弄不掉了,大家当看不到吧。最后的图是错的,图中标的D154,应该是ZD152。
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