EG1162 Fonte de Alimentação Ajustável Buck

EG1162 Fonte de Alimentação Ajustável Buck detalhe

EG1162 Fonte de Alimentação Ajustável Buck Catium EG1162. Fonte de Alimentação Catium Buck sincronizado de alta potência ajustável reduz a tensão de 8 baterias em série de de fosfato de ferro de lítio para alimentar a estação de rádio de ondas curtas Yaesu FT-891, com uma carcaça, tamanho pequeno (pode ser ainda menor), a temperatura da carcaça é de aproximadamente cinquenta a sessenta graus ao emitir ≈350W. A foto da capa não mostra o interruptor. O controle principal é o EG1162, um chip de controle buck sincronizado de alta potência, com proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito e MOS de potência externo.

Design:
Como é projetado para alimentar a estação de rádio, é necessária uma tensão de saída de 13,8V (quando o rádio está transmitindo na potência máxima), a corrente de saída é de 23A, então todo o circuito é projetado para um limite de 30A. A tensão de entrada é fornecida por 8 baterias em série de fosfato de ferro de lítio, não excedendo 29,2V, e o MOSFET de potência é preferencialmente selecionado com uma tensão de suportar de 60V ou mais, com a menor resistência interna e capacitância de junção possível.

O autor usou o HD50N06D comprado, não tenho certeza se a resistência interna é um pouco alta ou por algum outro motivo, a principal geração de calor está na parte de meia-ponte do tubo, o tubo inferior não gera muito calor, nem o interruptor suave. Eu suspeito fortemente que tubos em paralelo aumentarão as perdas de comutação! Se possível, use tubos com menor resistência interna e melhor desempenho diretamente!

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Falando em interruptores suaves, o terminal negativo da fonte de alimentação é conectado em série com um grupo de 2 MOSFETs em paralelo como um interruptor suave, que basicamente não gera calor, resolvendo o problema do interruptor.

Esquema EG1162 Fonte de Alimentação Ajustável Buck

Esquema Eg1162 Fonte De Alimentação Ajustável Buck
Esquema

Ripple:
Como é projetado para alimentar a estação de rádio, o ripple de saída deve ser o menor possível, então segundo a descrição na ficha técnica do EG1162:

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Eg1162 Fonte De Alimentação Ajustável Buck Formula

Entre eles, ⁣ Iripple e ΔIL Busy se referem aos ripples de corrente eletroquímica. Não sei por que os dois símbolos são usados neste manual. CO é um capacitor de saída. ESR é uma resistência série equivalente do capacitor do filtro de saída (você pode ver o manual de dados do fabricante do capacitor), e FS é a frequência de operação.

Conforme a fórmula acima, selecione a indutância do anel magnético de silício de alumínio com L = 47uH, compre no Taobao.

47Uh 30A Indutor Potencia
47Uh 30A Indutor Potencia

A frequência de operação foi originalmente programada para 180kHz. O teste constatou que a febre era severa. Foi inferido que a perda de comutação pode era muito grande, e a frequência de redução foi melhorada após 90kHz.

O autor escolheu os dois capacitores sólidos de 470UF e vários MLCCs. ESR deve ser relativamente baixo. Considere ESR = 15mΩ, VIN = 25.6V, VOUT = 13.8V, FS = 90kHz fs = 90kHz calcula quase ΔIL = 1.5aΔIL = 1.5A, and then ΔVout = 25mV, não sei se esse cálculo está certo.

Por precaução, um filtro π foi adicionado após a saída. A indutância é de 2,2UH, que não será considerada atenuação. É OK simular o efeito com Multisim 14. Compre no Taobao.

Se não há equipamentos de alto nível como um osciloscópio, os ripples não podem ser testados, e as pessoas com condições podem me ajudar a tentar.

A saída desenha um monte de posições NC MLCC, você pode olhar a adição de solda.

O circuito e o PCB aqui são ligeiramente diferentes do que foi usado, principalmente porque os problemas encontrados no processo de depuração foram modificados.

A carcaça de suporte é usada, o link da carcaça no Taobao

Saída de Tensão:
Pode ser ajustada ajustando o resistor de feedback, consulte o manual do EG1162 para mais detalhes.

Teste: Quando o autor testou, ele usou uma saída de 13,8V e conectou dois ventiladores de refrigeração 12715 e 12708, a água ferveu rapidamente (risos). Além disso, já o conectei à estação de rádio e testei, o FT-891 pode ser usado continuamente no modo FM (transmissão de 100w), gerando calor apenas de forma mínima, a fonte de alimentação nem aquece a própria estação de rádio.

Fabricação:
Note que um pequeno pedaço deve ser cortado da placa na posição do indutor L2 e plugado no slot reservado na placa principal.

 

Eg1162 Fonte De Alimentação Ajustável Buck Pcb
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O MOSFET de potência está na parte de trás da placa, se estiver funcionando em alta potência, a dissipação de calor adequada deve ser feita, usei uma placa de cobre + adesivo térmico de silicone fixado na carcaça, feita de alumínio.  Algumas partes do circuito são bastante compactas, como entre o indutor L2 e a carcaça, blocos terminais de saída, preste atenção ao isolamento.

Após instalá-lo na carcaça, aplique cola primeiro,

Eg1162 Fonte De Alimentação Ajustável Buck Detalhe
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lembre-se de empilhar solda ou incorporar fio de cobre (também empilhe solda na placa pequena de L2!)

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Após instalar a carcaça externa, o sulco do defletor da carcaça externa foi aberto com uma broca elétrica e uma lima manual. O furo no topo pode ser usado para instalar um interruptor de cobertura. Eu não o conectei aqui, então apenas deixei o fio sair.

Eg1162 Fonte De Alimentação Ajustável Buck Caixa
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Problemas conhecidos:
No entanto, foi constatado que curto-circuitar diretamente o indutor de saída causa um som estridente, é um problema com o resistor de amostragem? Este diagrama é ligeiramente diferente da parte sobre detecção de corrente no manual de dados oficial, não tenho certeza se essa é a razão. Em outras palavras, a proteção contra curto-circuito não está funcionando?

Lista de material EG1162 Fonte de Alimentação Ajustável Buck

ComponentesValorDescriçãoQuantidade
Resistores
R1,R3,R5100kΩR0603 – resistor SMD3
R2,R410ΩR0805 – resistor SMD2
R6,R74.7kΩR0805 – resistor SMD2
R8,R16,R201kΩR0805 – resistor SMD3
R9,R17510ΩR0805 – resistor SMD2
R10,R11,R12,R13,R14,R1518mΩR2512 – resistor SMD6
R18,R1910kΩR0805 – resistor SMD2
R212kΩ3296P trimpot1
Capacitores
C1,C6,C12,C14100nFC0805 – capacitor SMD4
C2,C3,C27100pFC0603 – capacitor SMD3
C4,C8,C2010nFC0603 – capacitor SMD3
C5,C11,C171uFC0805 – capacitor SMD3
C7,C1310uFC0805 – capacitor SMD2
C9,C10470uF 

25V 470uF D5.5xL15mm Capacitor sólido
2
C15,C16470uF470uF 35V, D10xL17 mm Capacitor eletrolítico de alumínio2
C18,C19,C21,C22,C23,C24,C25,C26NCC0805 – capacitor SMD8
Semicondutores
D1SS1440V 1A SMA(DO-214AC) diodo Schottky1
D2,D3,D41N4148W100V 8ns 150mA SOD-123 diodo3
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6HD50N06D 

60V 50A 15 mΩ TO-252-2 MOSFET Canal N
6
U1EG1162SOP-16 conversor DC-DC1
Diversos
CN1XT60PW-MConector1
CN2,CN3T44001M4 PCB terminal2
CN4DC007B-2.0Conector1
CN52.54-1×3P1 × 3P, P=2,54 mm Pin Header1
L147uH47uH 30A1
L22.2uH2.2uH 30A1
CN6,CN7M3×12+3Parafuso e suporte2

Download dos arquivos, links, e notas

Source: https://oshwhub.com/azez/lm2596

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Sobre o Autor
Autor do blog Te1.com.br. Técnico em Eletrônica Industrial pela Escola Técnica de Brasília, Tecnólogo em Sistemas para Internet pela Unianhanguera. Interessado em eletrônica, montagens, pesquisas, informática e tecnologia em geral.
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