Как из 220в получить 12в без трансформатора: варианты устройств, схемы
Автор Andrey Ku На чтение 7 мин Опубликовано
Очень часто пользователей световых электроприборов и СБТ интересует: «Как без трансформатора из 220 вольт получить 12в или другое низкое напряжение?». Обычно этим вопросом задаются владельцы электронной техники и аппаратуры, работающей от источников питания на понижающем сетевом трансформаторе. Это тем более актуально, поскольку весогабаритные показатели блока питания (БП) нередко превосходят аналогичные параметры запитываемого гаджета или стационарного устройства.
Содержание
- Основные способы понижения
- Балластный конденсатор
- При помощи резистора
- Автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки
- Технические требования к конденсатору
- Бестрансформаторное электропитание: возможные схематические решения
- Микросхема линейного стабилизатора
- Зарядное устройство
- Для чего может использоваться напряжение 12 или 24 вольт в быту
Основные способы понижения
Например, «ходовой» трансформатор частоты 50 Гц с относительно небольшой мощностью 200 Вт, выполненный на трансформаторном железе, весит более 1 килограмма и стоит от 9–18 $. Это не только делает блок питания громоздким, но и значительно удорожает стоимость девайса.
На трансформаторах реализована классическая схема понижения и последующего преобразования переменного напряжения (АС) в постоянное (DС) по цепи «трансформатор → выпрямитель → стабилизатор».
Существует более сложная схема построения «выпрямитель → импульсный генератор → трансформатор → выпрямитель → стабилизатор» импульсного блока питания, обладающая меньшими габаритами.
Преимуществом приведенных схем является гальваническая развязка. При замыкании цепи нагрузки на «ноль» она предотвращает выход из строя аппаратуры и снижает опасность поражения человека электрическим током.
Однако самыми миниатюрными источниками питания 12 В являются бестрансформаторные блоки питания, в которых производится:
- С помощью балластного конденсатора понижение напряжения.
- При помощи балластного резистора гасится избыточное напряжение.
- Нерегулируемым автотрансформатором снимается требуемое напряжение и сглаживается дросселем.
Балластный конденсатор
Сегодня весьма популярным среди радиолюбителей средством снижения напряжения стала установка гасящего конденсатора. Этот универсальный способ повсеместно используется для питания светодиодных ламп и в зарядных устройствах маломощных аккумуляторных батарей. Установка радиоэлемента в разрыв сети питания диодного моста позволяет получить требуемый ток в электрической цепи без рассеивания значительной мощности на тепло.
Схема простого конденсаторного (бестрансформаторного) блока питания с минимальным количеством радиоэлементов и напряжением 12 В мощностью 0,18 Вт выглядит следующим образом:
В качестве Р1 используется любое устройство, рассчитанное на постоянное напряжение 12 В с рабочим амперажом ≤ 0,15А. Конденсатор С1 – балластный, зашунтирован резистором R1. Он предназначен для предотвращения поражения электрическим током от накопленного на пластинах конденсатора С1 заряда. Со своим большим сопротивлением в сотни кОм резистор R1 не влияет на прохождение тока через емкость во время рабочей сессии.
Однако после завершения работы блока питания в течение времени , измеряемого несколькими секундами, через резистор проходит ток разряда обкладок конденсатора. Электролитический конденсатор С2, включенный параллельно нагрузке после диодного моста, сглаживает пульсации выпрямленного тока.
Заметно снизит зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки БП симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора с регулирующим элементом. Осуществляется такая доработка впаиванием параллельно P1 стабилитрона на 12 вольт.
При помощи резистора
Способ подходит для запитки слаботочной нагрузки, например, светодиода или маломощного LED-светильника. Основной недостаток резистивной схемы – низкий КПД по причине рассеивания большого количества активной мощности, затрачиваемой на нагрев резистора. В самом простом варианте БП представляет собой делитель напряжения на резисторах, установленный после диодного выпрямителя, с нижнего плеча которого снимается напряжение.
Стабилизация осуществляется посредством изменения сопротивления одного из плеч делителя: номиналы резисторов подбираются таким образом, чтобы понизить выходное напряжение до приемлемых значений.
Автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки
В автотрансформаторе отсутствует вторичная обмотка: выходное напряжение снимается с одной единственной обмотки на тороидальном магнитопроводе, которая одновременно используется для подачи сетевого напряжения 220 В, 50 Гц.
Принцип действия аналогичен ЛАТР, только снимаемое с витков напряжение имеет определенную фиксированную величину. Поэтому замена силового трансформатора на автотрансформатор повышает КПД блока питания, заметно снижает размеры и вес девайса (при прочих равных условиях весогабаритные характеристики трансформатора в 1,5 раза больше заменяющего изделия).
Схема автотрансформатора с фиксированным напряжением U2.
Однако нерегулируемый автотрансформатор имеет существенный недостаток: он не защищает от бросков напряжения и наведенных в сети импульсов. Низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ) пульсации, сетевые помехи и паразитные гармоники значительно снизятся, если в выходную цепь установить дроссель. В тандеме с автотрансформатором используют дроссель с высокой индуктивностью ≤ 0,5–1,0 ГН, устанавливаемый последовательно с нагрузкой.
Индуктивный элемент накапливает в магнитном поле катушки энергию питающей сети, а затем отдает в нагрузку. Дроссель в электрической цепи противодействует изменению тока в электрической цепи. При резком падении катушка поддерживает протекающий ток, а при резком повышении ограничивает, не давая быстро возрасти. Компактные дроссели переменного тока применяются в бустерах энергосберегающих ламп и LED-драйверах, питающих светодиодные светильники.
Технические требования к конденсатору
Для бестрансформаторного БП подойдет конденсатор, рассчитанный на амплитудное (или большее) значение переменного напряжения. Если действующее значение напряжения равно 220 В, то амплитудное рассчитывается по формуле 220 * = 311 В (номинальное 400 В). Конденсаторы лучше выбрать плёночные, оптимально подходят емкостные элементы серии К73-17.
Бестрансформаторное электропитание: возможные схематические решения
Микросхема линейного стабилизатора
Можно своими руками собрать простой драйвер (источник стабилизированного тока) на недорогой (0,3 $) микросхеме линейного стабилизатора LM317АMDT. На вход преобразователя DС-AC подается напряжение сети 220 В, 50 Гц.
Стабилизированное напряжение 12 В получается на ИМС с минимальным набором элементов в обвязке (в самом простом варианте используется только R1 и R2). Подбирая номинал резисторов, можно регулировать ток в нагрузке, при суммарном токе светодиодов до 0,3 А микросхема отлично работает без радиатора. Ниже приведена типовая схема устройства на микросхеме LM317:
Зарядное устройство
Самым бюджетным вариантом, безусловно, считается использование зарядного устройства (ЗУ) от сотового телефона. Плата зарядника имеет совсем небольшие габариты и подойдет для питания 12 В гаджета с мощностью ≤ P ном. блока питания. Необходимо только заменить в ней однополупериодный выпрямитель на выпрямитель с удвоенным напряжением (добавляется по одному диоду и конденсатору). После модернизации получаем искомые 12 вольт с током 0.5А и полноценной развязкой от сети.
В качестве альтернативы, не требующей вмешательства в конструкцию, можно к выходу ЗУ через переходник подключается повышающий DС-DС преобразователь напряжения (например, 2-х амперный, размером 30мм х 17мм х 14мм, стоимостью 1$) с USB-разъемом. Требуется только выставить подстроечным резистором требуемое напряжение 12 В и подключить преобразователь к гаджету или стационарному электроприемному устройству.
Для чего может использоваться напряжение 12 или 24 вольт в быту
В бытовых условиях зачастую используются источники электропитания низкого напряжения. От напряжения 12 или 24В постоянного тока DС запитываются переносные/стационарные электротехнические и электронные устройства, а также некоторые осветительные приборы:
- аккумуляторные электродрели, шуруповерты и электропилы;
- стационарные насосы для полива огородов;
- аудио-видеотехника и радиоэлектронная аппаратура;
- системы видеонаблюдения и сигнализации;
- батареечные радиоприемники и плееры;
- ноутбуки (нетбуки) и планшеты;
- галогенные и LED-лампы, светодиодные ленты;
- портативные ультрафиолетовые облучатели и портативное медицинское оборудование;
- паяльные станции и электропаяльники;
- зарядные устройства мобильных телефонов и повербанков;
- слаботочные сети электропитания в местах с повышенной влажностью и системы ландшафтного освещения;
- детские игрушки, елочные гирлянды, помпы аквариумов;
- различные самодельные радиоэлектронные устройства, в том числе на популярной платформе Arduino.
Большинство устройств работает от батареек и Li-ion аккумуляторов, но использование товарных позиций не всегда оправдано с точки зрения эксплуатационных затрат. Заряжать аккумуляторные батареи можно 300–1500 раз, но гальванические элементы с большой энергоемкостью и низким током саморазряда стоят дорого. Заметно дешевле обойдется приобретение батареек, особенно солевых и щелочных, но такие элементы придётся часто менять. Тем более, что для обеспечения подающего напряжения 12 В понадобится 8 последовательно соединенных пальчиковых батареек (типа АА или ААА) или 1,5-вольтовых «таблеток» в корпусе типа 27А.
Поэтому в местах с доступом к бытовой сети 220 В 50 Гц для питания электроприемников с амперажом больше 0,1 А рациональнее использовать блок питания.
Преобразователь напряжения из 220 в 12 вольт, устройство и различия
Инверторы с 220 на 12 вольт производятся разной формы и размеров. По своему типу бывают трансформаторные и импульсные. Трансформаторный преобразователь 220 на 12 вольт В основе конструкции, как следует из названия, лежит понижающий трансформатор.
- Виды преобразователей и их устройство
- Бестрансформаторный преобразователь с 220 на 12 вольт
- Как из 220 вольт сделать 12 вольт самостоятельно
Виды преобразователей и их устройство
Трансформатор представляет собой изделие, состоящее из двух основных частей:
- сердечника, собранного из электротехнической стали;
- обмоток, выполненных в виде витков из проводникового материала.
Его работа основана на появлении электродвижущей силы в замкнутом проводящем контуре. При протекании по первичной обмотке переменного тока образовываются переменные линии магнитного потока. Эти линии пронизывают сердечник и все обмотки, на которых появляется электродвижущая сила. Когда вторичная обмотка находится под нагрузкой, то под действием этой силы начинает протекать ток.
Значение разности потенциалов будет определяться отношением количества витков первичной обмотки и вторичной. Таким образом, изменяя это соотношение, можно получить любое значение.
Для снижения значения напряжения количество витков во вторичной обмотке делается меньше. Стоит отметить, что описанное выше работает только при подаче на первичную обмотку переменного тока. При использовании постоянного тока создаётся постоянный магнитный поток, который не наводит ЭДС и энергия передаваться не будет.
Бестрансформаторный преобразователь с 220 на 12 вольт
Такие устройства питания называют импульсными. Главной частью такого устройства обычно является специализированная микросхема (широтно-импульсный модулятор).
Инвертирование 220 в 12 вольт происходит следующим образом. Сетевое напряжение поступает на выпрямительную цепь, а далее сглаживается ёмкостью номиналом 300-400 вольт. Затем выпрямленный сигнал с помощью транзисторов преобразуется в высокочастотные прямоугольные импульсы с требуемой скважностью. Преобразователь импульсного типа за счёт применения инвертирующей схемы, выдаёт на выходе стабильное напряжение.
При этом преобразование происходит как с гальванической развязкой от выходных цепей, так и без неё.В первом случае используется импульсный трансформатор, на который поступает высокочастотный сигнал до 110 кГц.
При изготовлении сердечника используют ферромагнетики, что ведёт к снижению веса и размеров. Во втором вместо трансформатора используется фильтр нижних частот.
Преимущества импульсных источников заключаются в следующем:
- малый вес;
- улучшенный КПД;
- дешевизна;
- наличие встроенной защиты.
К недостаткам относят то, что используя в работе высокочастотные импульсы, устройство само создаёт помехи. Это требует устранения и приносит усложнения электрических схем.
Как из 220 вольт сделать 12 вольт самостоятельно
Проще всего сделать аналоговое устройство на базе трансформатора вида тор. Такое устройство несложно выполнить самостоятельно.
Для подбора может понадобиться:
- прибор для измерения напряжения;
- изолирующая лента;
- киперная лента;
- медная проволока;
- паяльник;
- инструмент для разборки (кусачки, отвёртки, плоскогубцы, нож и т. п. ).
В первую очередь необходимо определить, с какой стороны переделываемого трансформатора расположена вторичная обмотка. Аккуратно снять защитный слой для получения к ней доступа. Используя тестер, измерить напряжение на выводах.
В случае меньшего напряжения к любому из концов обмотки допаять проволоку, тщательно заизолировав место соединения. Используя эту проволоку сделать десять витков и опять измерить напряжение. В зависимости от того насколько увеличилось напряжение и рассчитать дополнительное количество витков.
В случае если напряжение превышает требуемое, делаются обратные действия. Отматываются десять витков, измеряется напряжение и рассчитывается, сколько их необходимо их убрать. После этого лишний провод обрезается и запаивается на клемму.
По окончании работ трансформатор собирается в обратной последовательности. Если все правильно рассчитано, то получится преобразователь из 220 в 12 вольт переменного напряжения. Для получения постоянного напряжения необходимо добавить выпрямитель. Это простейшее электронное устройство, состоящее из диодного моста и конденсатора. Используя свойства диодов, напряжение выпрямляется, а с помощью конденсатора убираются паразитные влияния.
Следует отметить, что при использовании диодного моста выходная разность потенциалов поднимется на величину, равную произведению переменного напряжения и величины 1.41.
Главным преимущество трансформаторного преобразования является простота и высокая надёжность. А недостатком — габариты и вес.
Самостоятельная сборка импульсных инверторов возможна только при хорошем уровне подготовке и знаний электроники. Хотя можно купить готовые наборы КИТ. Такой набор содержит печатную плату и электронные компоненты. В набор также входит электрическая схема и чертёж с подробным расположением элементов. Останется только всё аккуратно распаять.
Используя импульсную технологию, можно сделать и преобразователь с 12 на 220 вольт. Что очень полезно при использовании в автомобилях. Ярким примером может служить источник бесперебойного питания, сделанный из стационарного оборудования.
Схема инвертора 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока и плата
Electronics CircuitsPower Electronics
AdminПоследнее обновление: 1 февраля 2023 г.
11 80,027 2 минуты чтения
Содержание
ОбзорСообщение о Схема преобразователя 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока разработана с использованием нескольких легкодоступных компонентов. Инверторы часто необходимы в местах, где невозможно получить питание переменным током от сети. Схема инвертора используется для преобразования мощности постоянного тока в мощность переменного тока. Схема инвертора очень полезна для производства высокого напряжения с использованием источника постоянного тока низкого напряжения или батареи. Также можно использовать схему преобразователя постоянного тока , но она имеет определенные ограничения по напряжению.
Схема инвертора 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока разработана с использованием IC CD4047 . Микросхема CD4047 действует как переключающее импульсное колебательное устройство. В качестве переключателя выступает n-канальный силовой MOSFET IRFZ44n . Вторичный трансформатор 12-0-12 В , обратно используемый в качестве повышающего трансформатора для преобразования низкого переменного тока в высокий переменный ток.
Требуемые компоненты
Для создания данного проекта инвертора необходимы следующие компоненты.
1. IC CD4047
2. Силовой полевой МОП-транзистор IRFZ44 – 2
3. Вторичный трансформатор 12-0-12/1A
4. Переменный резистор 22 кОм
5. Резисторы 100 Ом/10 Вт – 2 конденсатора 7 мкФ 9,22 мкФ Герметичная свинцово-кислотная батарея 12 В
Принципиальная схема и конструкция
Принципиальная схема, показанная выше, представляет собой протестированную цепь преобразователя 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока. Он использует 2 мощных МОП-транзистора IRFZ44 для управления выходной мощностью и 4047 IC в качестве нестабильный мультивибратор , работающий на частоте около 50 Гц.
10- и 11-контактные выводы микросхемы непосредственно управляют силовыми МОП-транзисторами, которые используются в двухтактной конфигурации. Используйте подходящие радиаторы для МОП-транзисторов, так как они будут выделять огромное количество тепла. Выходной трансформатор имеет 12В-0-12В, 1А на вторичной обмотке и 220В на первичной.
Работа схемы
Микросхема CD4047 настроена на неустойчивый мультивибраторный режим с помощью переменного резистора RV1 и конденсатора С1. Изменяя значение RV1, мы можем получить разный диапазон выходного импульса на выводах Q и Q’ CD4047. Следовательно, происходит изменение выходного напряжения на трансформаторе.
Мощные n-канальные МОП-транзисторы IRFZ44 Дренажные контакты соединены с выводами вторичной обмотки трансформатора, а общий вывод вторичной обмотки соединен с плюсом аккумулятора. Оба контакта источника MOSFET подключены к отрицательной клемме аккумулятора. Когда чередующийся прямоугольный импульс от Q и Q’ приводит в действие МОП-транзистор, он включается. Затем вторичная обмотка вынуждена индуцировать переменное магнитное поле. Это индуцированное магнитное поле создает высокое переменное напряжение около 220 В.
Моделирование схемы
Схема была смоделирована с помощью Proteus. Симуляция дала желаемый результат, как показано на скриншоте ниже.
Вы также можете проверить эту схему: Цепь удвоителя напряжения 12–24 В
Проектирование и заказ печатных плат в Интернете
Если вы не хотите собирать схему на макетной плате, а хотите 9012 PCB для проекта, то вот вам печатная плата.
Сначала я разработал схему с помощью EasyEDA. Затем я преобразовал схему в печатную плату. Печатная плата зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов выглядит примерно так, как показано ниже.
Файл Gerber для печатной платы приведен ниже. Вы можете просто загрузить файл Gerber и заказать печатную плату по адресу https://www. nextpcb.com/
Теперь вы можете посетить официальный сайт NextPCB, нажав здесь: https://www.nextpcb.com/. Таким образом, вы будете перенаправлены на веб-сайт NextPCB .
Теперь вы можете загрузить файл Gerber на веб-сайт и разместить заказ. Качество печатной платы превосходное и высокое. Вот почему большинство людей доверяют NextPCB для PCB и PCBA Services .
Компоненты можно собирать на печатной плате.
Мы также сделали улучшенную версию инвертора, используя микросхему SG3525. Вы можете подписаться на SG3525 PWM Inverter схема для получения дополнительной информации о 300W PWM Inverter.
Статьи по теме
Как получить 12 вольт из 5, 24, 220 вольт
Напряжение 12 вольт используется для питания большого количества электроприборов: приемников и магнитол, усилителей, ноутбуков, шуруповертов, светодиодов полоски и многое другое. Зачастую они работают от батареек или от блоков питания, но при выходе из строя того или другого перед пользователем встает вопрос: «Как получить 12 вольт переменного тока»? Мы обсудим это далее, предоставив обзор наиболее рациональных методов.
- Получаем 12 вольт от 220
- Пониженное напряжение без трансформатора
- Гасящий конденсатор
- Блок питания на сетевом трансформаторе
- 12 вольт из 24 вольт или другое высокое постоянное напряжение
- 12 вольт из 5 вольт или другое пониженное напряжение
- Как получить 12В из подручных средств
Получаем 12 вольт от 220
Самая распространенная задача — получить 12 вольт от бытовой электросети 220В. Есть несколько способов сделать это:
- Уменьшить напряжение без трансформатора.
- Используйте сетевой трансформатор на 50 Гц.
- Используйте импульсный источник питания, возможно, в паре с импульсным или линейным преобразователем.
Пониженное напряжение без трансформатора
Существует 3 способа преобразования напряжения с 220 В на 12 без трансформатора:
- Понижение напряжения с помощью балластного конденсатора. Универсальный способ используется для питания маломощной электроники, например светодиодных ламп, и для зарядки небольших аккумуляторов, как в фонариках. Недостатком является низкий косинус схемы Фи и низкая надежность, но это не мешает повсеместно использовать ее в дешевых электроприборах.
- Уменьшите напряжение (ограничьте ток) с помощью резистора. Способ не очень хороший, но имеет право на существование, подходит для питания какой-нибудь очень слабой нагрузки, например светодиода. Основной его недостаток – выделение большого количества активной мощности в виде тепла на резисторе.
- Используйте автотрансформатор или дроссель с аналогичной логикой обмотки.
Конденсатор гасящий
Прежде чем приступить к рассмотрению данной схемы, следует сначала сказать об условиях, которые необходимо соблюдать:
- Блок питания не универсальный, поэтому рассчитан и используется только для работы с одним известным устройством.
- Все внешние элементы блока питания, например, регуляторы, если вы будете использовать дополнительные компоненты для схемы, должны быть изолированы, а на металлические ручки потенциометров надеты пластиковые колпачки. Не прикасайтесь к плате блока питания и проводам для подключения выходного напряжения, если к ним не подключена нагрузка или если в схеме не установлен стабилитрон или стабилизатор для низкого постоянного напряжения.
Тем не менее, такая схема вас вряд ли убьет, а вот удар током получить можно.
Схема представлена на рисунке ниже:
R1 — нужен для разряда гасящего конденсатора, С1 — основной элемент, гасящий конденсатор, R2 — ограничивает токи при включении цепи, VD1 — диод мост, VD2 — стабилитрон на нужное напряжение, на 12 вольт подходят: Д814Д, КС207В, 1N4742A. Вы можете использовать линейный преобразователь.
Или усиленный вариант первой схемы:
Величина гасящего конденсатора рассчитывается по формуле:
C (мкФ) = 3200 * I (нагрузка) / √ (Uвх²-Uвыход²)
Или:
C (мкФ) = 3200 * I (нагрузка) / √Uвх
Но можно воспользоваться калькуляторами, они есть в сети или в виде программы для ПК, например, как вариант от Гончарук Вадим , вы можете искать в Интернете.
Конденсаторы должны быть такие — пленочные:
Или такие:
Остальные перечисленные способы не имеют смысла, т.к. понижение напряжения с 220 до 12 Вольт резистором не эффективно из-за большого тепловыделения (габариты и мощность резистор будет уместен), а мотать дроссель отводом с определенного витка нецелесообразно из-за трудозатрат и габаритов.
Блок питания на сетевом трансформаторе
Классическая и надежная схема, идеально подходящая для питания усилителей звука, таких как колонки и магнитолы. При условии, что установлен нормальный фильтрующий конденсатор, который обеспечит необходимый уровень пульсаций.
Дополнительно можно установить стабилизатор на 12 вольт, типа КРЕН или Л7812 или любой другой на нужное напряжение. Без него выходное напряжение будет изменяться в соответствии со скачками напряжения в сети и будет равно:
Uвых = Uвх * Cтр
Ктр — коэффициент трансформации.
Здесь стоит отметить, что выходное напряжение после диодного моста должно быть на 2-3 вольта больше выходного напряжения БП — 12В, но не более 30В, оно ограничено техническими характеристиками стабилизатора , а КПД зависит от разности напряжений между входом и выходом.
Трансформатор должен выдавать 12-15В переменного тока. Стоит отметить, что выпрямленное и сглаженное напряжение будет в 1,41 раза больше входного напряжения. Оно будет близко к значению амплитуды входной синусоиды.
Еще хочу добавить регулируемую схему БП на LM317. С его помощью можно получить любое напряжение от 1,1 В до значения выпрямленного напряжения с трансформатора.
12 вольт из 24 вольт или другое высокое постоянное напряжение
Для снижения постоянного напряжения с 24 вольт до 12 вольт можно использовать линейный или импульсный стабилизатор. Такая необходимость может возникнуть, если вам необходимо подать в нагрузку 12 В от бортовой сети автобуса или грузового автомобиля с напряжением 24 В. Кроме того, вы получите стабилизированное напряжение в сети автомобиля, которое часто меняется . Даже в автомобилях и мотоциклах с бортовой сетью 12 В оно достигает 14,7 В при работающем двигателе. Поэтому эту схему можно использовать и для питания светодиодных лент и светодиодов на транспортных средствах.
Схема линейного стабилизатора упоминалась в предыдущем абзаце.
К нему можно подключить нагрузку до 1-1,5А. Для усиления тока можно использовать проходной транзистор, но выходное напряжение может немного уменьшиться — на 0,5В.
Аналогично можно использовать LDO-стабилизаторы, это те же линейные стабилизаторы напряжения, но с малым падением напряжения, типа АМС-1117-12в.
Или импульсные аналоги типа AMSR-7812Z, AMSR1-7812-NZ.
Схемы подключения аналогичны L7812 и банкам. Также эти варианты подходят для понижения напряжения от блока питания ноутбука.
Эффективнее использовать импульсные понижающие преобразователи напряжения, например, на ИМС LM2596. Контактные площадки подписаны на плате In (вход +) и (выход — Out) соответственно. В продаже можно найти версию с фиксированным выходным напряжением и с регулируемым, так как на фото вверху справа вы видите многооборотный потенциометр синего цвета.
12 вольт из 5 вольт или другое пониженное напряжение
Можно получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжение 3,7-4,2В.
Если речь о блоках питания, то можно вмешаться во внутреннюю схему, отредактировать источник опорного напряжения, но для этого нужно иметь некоторые познания в электронике. Но можно упростить и получить 12В с повышающим преобразователем, например на базе XL6009ИС. В продаже есть варианты с фиксированным выходом 12В или регулируемым с регулировкой в диапазоне от 3,2 до 30В. Выходной ток 3А.
Продается на готовой плате, на ней есть пометки с назначением выводов — вход и выход. Еще вариант использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото хорошо видны подписи к контактным площадкам.
Как получить 12В из подручных средств
Самый простой способ получить напряжение 12 В — последовательно соединить 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.
Или использовать готовый аккумулятор на 12В с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. Внутри него набор маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.
Мы рассмотрели набор вариантов получения 12В дома. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, разную степень эффективности, надежности и эффективности. Какой вариант лучше использовать, следует выбирать самостоятельно, исходя из возможностей и потребностей.
Так же стоит отметить, что один из вариантов мы не рассматривали. Вы можете получить 12 вольт от блока питания для компьютера формата ATX. Для запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт на желтом проводе. Обычно мощность линии 12В составляет несколько сотен ватт, а сила тока – десятки ампер.
Теперь вы знаете, как получить 12 вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем посмотреть полезное видео по теме:
Наверняка вы не знаете:
- Как паять радиодетали из плат
- Как проверить диодный мост
- Как определить емкость конденсатора
- Маркировка резисторов по мощности и сопротивлению
Опубликовано: