Продължение...
>> Модификация на изходните силови вериги.
Схемното решение при мен е с цел повече универсалност:

>>> Свалят се изправителните диоди заедно с радиатора. Идеята е да се реализира двуполупериодна Гретц схема на изхода с цел получаване на максимално високо напрежение(около 30в). Трябват ни мощни Шотки диоди минимум
100в/10а, най-добре
200в/20а. Моите например са
MBR20200. Монтираме ги от двете страни на радиатора с изолационни подложки и стягаме с по един винт всяка двойка.
Входът на Гретца се свързва към изводите на силовия траф, където оригинално е бил свързан изправителят на +12в. Връзката към маса на средната точка на намотката се прекъсва. Към платката се поят къси многожилни проводници след монтож на радиатора на мястото му.


>>> За изходните LC филтри си набавяме електролитни кондензатори със сумарен капацитет минимум
4000мкФ/50в, най-добре
Low ESR. Допълнително за намаляване на пулсациите
неполярни(керамични, полипропиленови, др.) 1-2мкФ. Единият дросел е готов от 12в веригата, другият си го навиваме с проводник Ф1мм минимум на по-голямата О-сърцевина от комбинирания оригинален, като махаме старите намотки. Ориентировъчната индуктивност е около 100мкХ. За компактност електролитите и неполярните кондензатори ги запоявам стабилно на отделна малка платка, монтирана вертикално.


>> Модификация на управлението.
Избирам управление с външна схема по няколко причини:
- Възможност за токова защита(ограничаване на изходната мощност) в първичната верига, което е важно при напрежения над 24в и токове до 10а. Това допълнително повишава надеждността на целия блок. Отделно той е защитен дори при откачване на външното управление. Използува се единият ОУ на ШИМ контролера 494.
- Възможност за напреженова защита на изхода на блока, която сработва при откачване/дефектиране на изходния делител за ООВ по напрежение или проблем във връзката с външното управление. Това предпазва захранваното устройство от дефектиране. Използува се вторият ОУ на 494.
- Външното управление има възможност за по-голяма прецизност при регулиране и поддържане на стабилен изход плюс индикация на режима. Допълнително много лесно се прави и тригерна защита с изключване на изхода при превишаване на токовия праг. Използува се евтин четворен ОУ LM324, захранен от дежурния блок по руската идея, дадена по-напред.
>>> Токова защита в първичната силова верига(защита по мощност).
Някои фирмени захранвания имат такава защита, но моето нямаше и затова действам. Първичната силова верига се прекъсва на подходящо място и там се включва първичната намотка на токов трансформатор(1:50 например). Сигналът от вторичната намотка се изправя, филтрира за отделяне на средната стойност на тока и се подава на един от вградените ОУ на 494 за сравнение със зададената максимална стойност. Недостатък на това решение е бавната реакция поради филтъра, но засега ще е така. По-добрият вариант е със следене на пиковия ток в импулсите, но за целта вътрешният ОУ е бавен.
Принципна реализация с външен ОУ(горния) на тази защита е показан на картинката:

Ето го и моят вариант с един от вградените в 494 ОУ:

Интегриращият кондензатор 1мкФ между 15кр. и 3кр. на ШИМ контролера стабилизира работата на защитата. Без него се получава самовъзбуждане при определени условия.
Така изглежда платчето с токовия траф и елементите около него...

>>> Защита по напрежение.
Идеята(лично моя

) е тази защита да поддържа напрежение 0.5-1в над стабилизираното от външната управляваща схема, така че да не влияе при нейната работа. Сработва само при отпадане на външния управляващ сигнал, т.е. при по-голяма от посочената разлика между заданието и изхода.
На първата картинка е показана напреженова защита при фиксирани изходи на захранването с външен ОУ(долния). Заданието(опорното напрежение е фиксирано). При регулируем изход се подава същото опорно напрежение, както и на външната управляваща схема, а изходът се следи през отделен делител на напрежение.
Моята реализация:

Ucr е опорно напрежение, снемано от плъзгача на потенциометъра за регулиране на изхода. RC групата във веригата за ООВ осигурява стабилна работа на схемата.
Накрая прикачвам и цялата схема със защитите и изхода, от външното управление са показани само потенциометрите за регулиране на напрежение и ток за да не става претрупано.
Следва продължение...