动力源48 50电源改可调 (动力源开关电源改可调电源详解)

非常时期,一在宅在家,闲来无事,从床底翻出了一个两年前淘来的动力源DZY-45/50H电源,新的,当时好像是130元买的。48V50A的功率还是较大的,当时是想买来改成可调电源的,作为试验电源用,那是相当方便的,只是一直没时间弄。今翻出来研究一番后,成功改成电压电流可调,现发出来给大家参考研究。

可以实现0-60V 0-50A连续可调,电流可调为恒流模式,非保护点,因此适合给电池充电。再者可在变压器输出增加一组整流二极管和滤波电容,实现负压输出,正负压叠加就可以实现0-120V可调,当然同时最大输出电流会减半。

此方案仅供参考,并不一定是最佳改造方案,本人能力有限,也无法保证改后能绝对安全可靠工作,如有网友因参照此改装造成损失,甚至危及人身安全的,本人不负任何责任。

完成后的样子

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网上有这个电源改电压可调的方法,但那个版本是信号板和功率板独立的。这个版本是单板的,暂时没找到相关资料。只能慢慢摸索。

内部元件布局

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整体布局一般,元件排列不是很紧凑,空间利用率不高。贴片元件在背面,输入和输出各有一片单片机。AC输入整流用的是分立的二极管10A600V的,感觉满载时有点悬。结构应该是PCF+LLC。PFC功率管是一个6R045 ,滤波电容是3个330UF/450V,半桥MOS管是两个FDL100N50F,输出整流管用60A170V两个并联,输出滤波是8个820UF的电容。变压器原边电流采样是由互感器实现。

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从网上找到了这款电源的启动方法:同时短接1,3,4脚就可以了。

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要改变输出电压一般是改电压反馈电路,所以先要找出反馈信号去向。

接通电源,红灯亮起,大概5秒后,继电器吸合,绿灯亮起,测得输出端有53.5V电压,电源进入正常工作状态。

经一番寻找之后,确定了电压反馈点,有两个位置,如图中圈的。

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同时发现在这个电源与常规的电压反馈方式不同,控制电路与输出电路不是共地的,而是控制电路的地以经一小阻接到输出的正极,

也就是接到反馈端的是-53.5V。

减少1、2两点位置所连的反馈电阻都可以降低电压,只减少1点的话,会低压报警,亮黄灯,但电压依然有输出。减少2点的话,则不会,改大2点的电阻输出就会升高,但又会过压保护,亮红灯无输出。因此两者相互关联的。

为了更好地分析,照着板上元件画出该部分的电路。

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通过电路可以看到1点反馈经两个三极管后,送入MUC。其中一路应该是用于过压检测的,

2点反馈经运放反相放大后,一路直接送入MCU,应该是用于欠压检测。另一路与4.1V基准进行比较后,经二极管与MCU连接

试验发现要实现调压,最简单的做法就是将R112 100欧的电阻用一个50K的电位器代替,即可实现5-53.5V可调,没有不良影响。如果更低的电压可以用100K的电位器。

要调更高的电压,需要将R102 4.99K 改小。同时要将1点的两个反馈电阻改大,不然会过压保护。此机最高只能调到62V,R105,R108要换成大于75K,试过空载虽然调到85V,但一带载还是掉到62V,此时驱动波形处于最大占空比了。

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只改反馈电路,最高只能输出62V左右。要想再高电压,1:增加变压器输出匝数,(工程太大,不现实),2是变压器输出加二极管,输出负压,正负叠加就能出120V。需要这么高电压的朋友可以考虑这个方法。

我也用不到那么高的电压,只想再高多几V就合适了,这样就可以给60V的电瓶充电。因此想到将PFC的电压改高,变压器输入电压高了,输出也会跟着高。

找到PFC电路电压反馈,将对地分压电阻R43 4.99K ,并上一个51K的电阻,PFC输出电压就会由原来380V提高到420V。滤波高压电容为450V,在安全范围。那么输出最高就能达到68V,适合给60V电池充电。目前暂时未发现的不良影响。

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最终设置电压为2.5V-67V可调,具体反馈电阻更改值如下图

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电压可调试验完成,接下来试验电流可调。

此机的电流采样是靠互感器,检测变压器输入电流,来实现过流保护。由于在输入检流,最多也只能利用此互感器实现恒功率可调。无法实现输出恒流可调,因此无法利用其作电流检测,只能另装采样电阻。

准备用4根20毫欧,直径1.5MM康铜电阻并联,总电阻5毫欧。50A时,电压.25V,功耗则有12.5W,虽然满载时功耗较高,但之所以电阻取大一点,是为了电流小的时候,采样精确度高点。

拆掉些元件,腾出位置装康铜丝,装在输出的正极上,因为反馈电路的GND是通过R2接到输出正极的,电流采样要将R2 短接, 有的版本R2 电阻不为0

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将输出接口拆开改装,割掉一部分,去掉信号线部分。装上两个接线柱。

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然后重新装上接口,焊好康铜丝,很快就能试验电流了

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此机的电流采样是靠互感器,检测变压器输入电流,来实现过流保护。由于在输入检流,最多也只能利用此互感器实现恒功率可调。无法实现输出恒流可调,因此无法利用其作电流检测,只能另装采样电阻。

准备用4根20毫欧,直径1.5MM康铜电阻并联,总电阻5毫欧。50A时,电压.25V,功耗则有12.5W,虽然满载时功耗较高,但之所以电阻取大一点,是为了电流小的时候,采样精确度高点。

拆掉些元件,腾出位置装康铜丝,装在输出的正极上,因为反馈电路的GND是通过R2接到输出正极的,电流采样要将R2 短接, 有的版本R2 电阻不为0

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将输出接口拆开改装,割掉一部分,去掉信号线部分。装上两个接线柱。

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然后重新装上接口,焊好康铜丝,很快就能试验电流了

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