Проблема с блоком питания.?

Я использую следующую схему для преобразования 230 В переменного тока в 12 В и 3,3 В постоянного тока. Здесь я использую конденсатор с номиналом X вместо трансформатора, и я беру выходное напряжение 12 В и 3,3 В постоянного тока из этой схемы для питания моих нагрузок. Схема построен на печатной плате, и печатная плата должным образом закрыта, чтобы избежать прямого электрического контакта с сетью через цепь. Теперь схема работает нормально.

Но когда я постоянно питаю цепь, которая включает и выключает вход 230 В переменного тока, иногда резистор R2 (22 Ом, 1 Вт) повреждается. Я думаю, что проблема связана с пусковым током во время включения питания.

Итак, пожалуйста, дайте мне знать, что эта проблема связана с броском? Есть ли другая причина для этого? Если это происходит из-за броска тока, то какое значение резистора будет подходящим для защиты от повреждения из-за броска тока? Как рассчитать пусковой ток в этой цепи?

введите описание изображения здесь

Это выглядит как очень опасная конструкция, без изоляции напряжения. Если тебе повезет, тебя будут подстреливать и убивать, пока ты не умрешь.
Что такое конденсатор 105Дж?
Попробуйте использовать то же значение резистора с более высокой номинальной мощностью.
@karthikJay В настоящее время я пытаюсь сделать то же самое. Я поставил резистор на 2 Вт вместо 1 Вт, и схема находится на стадии тестирования. есть другое решение..?
Конденсатор @Transistor 105j имеет номинал X и используется для понижения переменного тока, как трансформатор.
Да, но какая у него емкость в микрофарадах?
@ Транзистор это конденсатор 1 мкФ
Выход «нагрузка 12 В» будет иметь только 3,3 Вольта. Пожалуйста, используйте безопасную настенную розетку вместо этой опасной цепи - она ​​не изолирована от сети.
Резисторы имеют номинальное напряжение.
Почему вы решили не использовать трансформатор?
Пожалуйста, используйте клавишу Shift на клавиатуре, чтобы получить заглавные буквы, и ограничьте себя только одной точкой в ​​предложении. Кроме того, как говорят все остальные, вы убьете себя этой штуковиной.
Спасибо всем за ваше беспокойство по поводу риска в этой цепи. на самом деле схема полностью построена на печатной плате, а печатная плата закрыта пластиковой коробкой, чтобы избежать прямого контакта с сетью.
Каково значение C1? Похоже на "105" <что-то>.
@OlinLathrop значение C1 составляет 1 мкФ.

Ответы (2)

Для расчета пускового тока предположим, что все разряжено, а линия переменного тока подключена на пике. Вы говорите, что ваш вход 230 В переменного тока. Предполагается, что это синус, поэтому пик составляет 325 В.

Элементами, ограничивающими пусковой ток, являются R2 и C1, включенные последовательно. Мгновенно все напряжение 325 В подается на резистор R2. Как быстро это затухает, зависит от C1. Поскольку значение для C1 перепутано в вашей схеме (все, что я вижу, это «105» <что-то>), мы не можем помочь с этим, и вы сами.

Даже если мгновенная энергия, сбрасываемая в R1, достаточно мала, напряжение может быть иным. R1 должен быть рассчитан не только на кратковременную работу с энергией (отличную от постоянной мощности), но и на напряжение.

Очевидно, что нужно заменить R1 на резистор мощностью 2 Вт и, конечно же, убедиться, что он рассчитан как минимум на 350 В, а затем посмотреть, что произойдет.

В общем, при работе с сетевым питанием вы должны значительно снизить номинальные характеристики, поскольку цена отказа может быть довольно высокой.

спасибо за эту ценную информацию. Значение конденсатора составляет 1 мкФ, и я обновил диаграмму.
@iqb: конденсатор по-прежнему неправильно обозначен на обновленной диаграмме.
Разве вы не должны предположить, что C1 полностью заряжен до противоположной полярности? Рассмотрим ситуацию, когда источник питания отключается при отрицательном пике синусоиды и снова подключается при положительном пике. При напряжении 230 В переменного тока у вас остается наихудший потенциал 650 В при подключении.
@marc: на C1 есть продувочный резистор. В разумных случаях он будет списан до нуля. Отключение на короткое время оставит C2 заряженным, что уменьшит кажущееся напряжение. Вы должны, по крайней мере, рассмотреть этот наихудший сценарий, но начать с нормального случая, когда C1 и C2 разряжены.
@iqb: Нет, «105j» — это не рейтинг. Это может быть то, что напечатано на нем. «105» означает 10 x 10 ^ 5 пФ. "j" - это что-то конкретное для производителя. Ни один из них не относится к схеме.
@OlinLathrop спасибо за информацию, и я удалил ее из схемы.
@OlinLathrop Ах, я забыл о резисторе прокачки. Справедливо :)

Ответы о том, что вы почти наверняка превысили номинальное напряжение резистора, верны. Но становится хуже. Пиковое напряжение линии электропередачи — не самый высокий уровень, который вы могли бы увидеть. Переходные процессы в диапазоне однозначных киловольт обычны во время грозы и при переключении близлежащих нагрузок. Вы должны использовать компоненты, которые разработаны и рассчитаны на универсальное использование.

Я думаю, что конденсатор, который вы используете, - это CTM105VAJ. Это майларовый конденсатор milar. «J» означает допуск 5%. Он предназначен для точных приложений, таких как фильтры с острыми углами, а не для силовых цепей. Его номинальное напряжение составляет 50 В постоянного тока. Вам очень повезло, если он еще не поврежден. Чтобы найти подходящий конденсатор, вы должны начать с поиска конденсаторов для запуска и запуска двигателя в Интернете. Они дадут вам хорошее представление о размере и цене того, что вам нужно. Возможно, вам не понравится то, что вы увидите.

Нет ничего плохого в цепи, которая не изолирована от линии. если блок питания и нагрузка закрыты, как электроинструменты, так и настольные лампы. Однако вы не можете использовать свой блок питания как стенную бородавку.

Считается, что резисторы из углеродного состава выдерживают кратковременные скачки напряжения, намного превышающие их номинальное напряжение, но почти все производители снимают их с производства. Серия ASR от Stackpole, поставляемая Digi-Key, будет работать.

Вероятно, это наименьшая из ваших забот, но вы можете немного сократить количество компонентов. Следующая схема может заменить все, что находится слева от регулятора 3,3 В.

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab