Лабораторный блок питания Longwei LW-K3010D: один за всех!
Лабораторные блоки питания отличаются от обычных возможностью регулировки выходных параметров (напряжения и тока защиты) и, дополнительно, могут напряжение и ток измерять и доводить до сведения пользователя.
Благодаря этому пользователь (обычно — радиолюбитель или специалист по настройке или ремонту техники) может не разводить у себя на столе гору разнообразных блоков питания и измерителей тока и напряжения, а пользоваться одним-единственным прибором (что и отображено в заголовке обзора).
Сегодня мы познакомимся с лабораторным блоком питания Longwei LW-K3010D, рассчитанным на максимальное напряжение выхода 30 Вольт при максимальном выходном токе 10 Ампер (обе эти цифры являются частью наименования блока).
Помимо регулировки выходного напряжения (от нуля!), блок позволяет регулировать и величину тока срабатывания защиты (тоже от нуля).
Блок был приобретён на AliExpress, цена на момент составления обзора составляла около $60 (в дальнейшем может меняться как цена, так и курс доллара).
Технические характеристики лабораторного блока питания Longwei LW-K3010D
Тип блока | Импульсный |
Выходное напряжение | 0 — 30 В |
Регулировка тока защиты | 0 — 10 А |
Измеряемые параметры | Ток, напряжение (3-значная индикация) |
Вес | 1.34 кг |
Габариты | 233 x 71 x 159 мм |
С пульсациями, стабильностью и прочим будем разбираться по ходу обзора.
Дизайн и внутреннее устройство лабораторного блока питания LW-K3010D (30 В, 10 А)
Вид спереди:

Боковая поверхность содержит множество отверстий для вентиляции.
Лицевую панель рассмотрим более детально:

Сверху расположены трёхзначные индикаторы напряжения и тока, далее вниз — обычная механическая кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, переменники настройки выходного напряжения и тока защиты, пара светодиодов (зелёный — нормальная работа, красный — перегрузка), и, наконец, три выходных гнезда для подключения кабелей со штырями или клеммами.
Переменный резистор установки напряжения — многооборотный, и им, действительно, можно при достаточной аккуратности установить выходное напряжение с точностью до 0.1 Вольт.
Переменник установки тока защиты — обыкновенный, но от него и не требуется высокой точности.
Два крайних гнезда внизу (чёрное и красное) предназначены для подключения нагрузки, а среднее (желтое) — со схемой блока не соединяется, а соединяется с нулевым проводом в разъёме питания на задней стенке блока.
Соответственно, при питании блока от двухпроводной бытовой сети этот контакт получается ни с чем не соединённым.
Посмотрим на лабораторный блок питания сзади:

Здесь, конечно. сразу бросается в глаза решетка вентилятора.
Вентилятор здесь не включается сразу «на всю катушку» при включении блока питания. Он начинает вращаться только по мере необходимости, т.е. при нагреве блока.
Благодаря этому достигаются сразу две цели: и вентилятор не надоедает непрерывным жужжанием, и блок питания не перегревается.
Кстати, вентилятор работает на вдув воздуха. Не забывайте хотя бы раз в год чистить блок от пыли!
Под решеткой вентилятора — переключатель 110/220 Вольт. Перед первым включением проверьте, что он — в правильном положении.
Под ним — почти обычный питательный разъём, как в компьютере.
Но он — не совсем обычный: в его нижней части расположен лоток с плавким предохранителем.
Также на задней панели есть маркировка, в том числе со ссылкой на сайт производителя. Но на момент обзора сайт не работал, показывал «ошибку 522»; так что этот ссылку на этот сайт приводить не буду.
Снизу блока питания — традиционные 4 резиновых ножки:

Ножки — хорошие, не скользят.
Глянем, для порядка, на «комплектуху», прилагаемую к блоку питания (сетевой шнур не показан):

Кабель для подключения нагрузки имеет «тропическую» конфигурацию — с «бананами» и «крокодилами».
Руководство пользователя содержит полезные сведения в части того, как настроить ток защиты.
Кратко, это делается так: установить напряжение 3-5 V, выкрутить регулировку тока на ноль, сделать «козу» (короткое замыкание) на выходе, регулировкой тока установить желаемый ток защиты, убрать короткое замыкание.
Теперь — делаем разборку блока питания. Проблемы это не представляет, крышка держится на пяти винтах без всяких хитростей.
Смотрим на главную плату лабораторного блока питания LW-K3010D:

Схема блока питания — весьма и весьма непроста. Ограничусь кратким описанием только силовой части.
Напряжение сети проходит через фильтр с индуктивными элементами и ёмкостями и поступает на мост KBU810 (1000 В, 8 А), затем — на два «больших» электролита 560 мкФ 200 В.
В качестве мощных ключевых транзисторов применены MOSFET-ы FQPF10N60C.
Их основные характеристики: предельное напряжение 600 В, предельный ток 9.5 А, максимальная мощность 50 Вт, сопротивление в открытом состоянии — не более 0.73 Ом.
Они установлены на радиаторы; один из радиаторов установлен на плате кривовато (не трогаем, а то сломаем!).
В низковольтной силовой части применён сдвоенный диод Шоттки MBR30200CT с радиатором (макс. обратное напряжение 200 В, макс прямой ток — 15 А на каждое плечо). Далее — фильтры из индуктивностей и шести электролитических кондёров.
Интересно, что плата содержит маркировку LW-K305D (в левом верхнем углу на фото). Вероятно, что точно такая же плата используется и в блоке питания K305D (30 В, 5 А).
Возможно, более слабый блок отличается более слабой силовой частью. А может, и ничем не отличается, кроме настроек. :)
Ещё одна небольшая плата в блоке питания прикреплена к лицевой панели. Она отвечает за измерения и индикацию.
Попытаемся её рассмотреть, не откручивая.

На этой маленькой плате видим две маленькие микросхемки, отвечающих за измерение напряжения и тока.
А самое главное на этой плате — два синеньких многооборотных резистора-подстроечника, с помощью которых можно подстроить показания встроенного вольтметра и амперметра, если они окажутся неточными.
Эти подстроечники обозначены на плате VRV1 (для напряжения) и ARV2 (для тока).
Забегая вперёд, скажу, что необходимости крутить подстроечник напряжения не было; а вот подстроечник тока пришлось слегка крутануть. Но это — потом, а пока досматриваем картинки вскрытия блока.
Последняя из картинок «потрохов» блока — вид главной платы с обратной стороны:

Здесь нет, в общем-то, ничего особо интересного.
Видна пара разрезов на плате, помогающих обеспечить электробезопасность устройства.
Вверху видна пара керамических резисторов, которая, видимо, просто не поместилась на основной стороне платы.
На этом можно завершить рассказ о конструкции и перейти непосредственно к тестам.
Технические испытания лабораторного блока питания LW-K3010D (30В 10А)
Испытания начинаем с традиционного так называемого «опробования» — контроле общей работоспособности и проверки, нет ли где существенных погрешностей.
Для этого нагружаем блок питания на не очень большую нагрузку, и проверяем сначала максимальное выдаваемое блоком напряжение:

Здесь с чувством глубокого удовлетворения отмечаем, что показания собственного вольтметра блока питания и внешнего прибора совпали «тютелька в тютельку».
Дальше ещё более развиваем достигнутое чувство глубокого удовлетворения и отмечаем, что лабораторный блок питания смог отдать напряжение даже выше, чем заявлено в его технических данных (32 В при заявленных 30 В).
Теперь устраиваем аналогичную проверку для контроля измерения тока:

А вот тут уже вышла нестыковочка в показаниях: собственный амперметр блока питания показал 1.48 Ампера, а внешний прибор — только 1.38 Ампера.
Пришлось открывать блок питания и подкрутить синенький подстроечник ARV2 до тех пор, пока показания не совпали.
Все дальнейшие тесты проведены уже с подстроенным собственным амперметром блока питания.
Сейчас — самый главный тест: выдаст ли блок питания заявленные 10 Ампер?!
10 Ампер, ведь это, знаете ли, очень серьёзный ток!
Поскольку мощность рассеяния в таком режиме ожидалась около 300 Вт, то тут никакая китайская электронная нагрузка на «прокатывала».
Пришлось для охлаждения нагрузки (резистора 3 Ом) использовать дополнительное специальное оборудование: стакан из комплекта «Bacardi» и тарелочку с голубой каёмочкой. В стакан была налита вода примерно наполовину.

Максимальный ток оказался 9.63 Ампера, т.е. чуть ниже заявленного (10 А). При попытке ещё больше повысить ток он уже не повышался, а ограничивался на этой величине. Кроме того, загорался красный светодиод — превышение тока защиты.
Расхождение с заявленным максимальным током оказалось небольшим — всего 3.7%. В связи с этим всё-таки ставим «зачёт» блоку питания по выполнению заявленного максимального тока.
Через пару минут работы в таком режиме вода в стакане закипела:

На этом данный эксперимент был завершен.
Теперь приступаем к более тонким экспериментам — проверке на пульсации выходного напряжения при разной нагрузке.
Сначала — проверка при токе в 1 Ампер (лёгкая нагрузка):

В целом всё — довольно благообразно; а короткие «иголки» на осциллограмме, вероятнее всего, не «всплески» выходного напряжения, а просто помехи, попавшие на кабели.
Однако уже при токе в 2.8 Ампера осциллограмма стала меня беспокоить:

Частота пульсаций составила чуть выше 2 кГц. Это — довольно странная величина, поскольку не похожа ни на частоту питающей сети, ни на частоту импульсного преобразователя.
Форма пульсаций — почти идеальный синус.
И при токе в 9 Ампер (близко к максимуму) началась просто какая-то вакханалия пульсаций:

Величина пульсаций колебалась на уровне 0.6 — 0.7 Вольт.
«Это провал», — подумал Штирлиц.
А вот как выглядели эти пульсации в более мелком масштабе по шкале времени:

В надежде как-то снизить размер пульсаций я полез в свой ящик с радиобарахлом и достал оттуда самый ёмкий электролит, который только у меня был, — 10000 мкФ.
Но реакция на его подключение оказалась совершенно непредсказуемой: пульсации не просто снизились, а полностью исчезли, «от слова совсем»:

Повторение эксперимента полностью подтвердило: при подключении ёмкого электролита параллельно выходу пульсации не просто уменьшаются, а исчезают. Эффект оказался устойчив даже при снижении ёмкости дополнительного внешнего электролита до 1000 мкФ (ниже не пробовал).
Что это было? Вероятнее всего, какой-то реальный резонанс в цепи выходного фильтра; или же «виртуальный» резонанс сквозь все цепочки обратной связи в блоке питания. Подключение дополнительного конденсатора вынесло его частоту за те пределы, где его могли «раскачать» внутренние процессы блока питания; и он исчез.
Но этот спасительный электролитический конденсатор внутрь блока питания встраивать я не стал.
Я философски рассудил, что в устройствах, для которых важно качество питания, и так уже бывает напаяно электролитов по самое некуда.
А об устройствах, менее чувствительных к качеству питания, вообще нет повода беспокоиться.
В итоге я оставил блок питания «как есть» и собираюсь и далее им пользоваться на благо себя, любимого (как мне хочется верить).
После этих философских рассуждений позвольте перейти к последнему эксперименту — определению реакции на короткое замыкание ("козу") и выход из него.

При выходе из короткого замыкания блок питания ведёт себя правильно: напряжение нарастает более-менее плавно; и, главное — никаких выбросов вверх выше установленного номинала напряжения нет!
Какого-то заметного температурного ухода выходного напряжения обнаружить не удалось. Возможно, это связано с тем, что блок сам по себе хорошо борется с повышением температуры (включает вентилятор, когда надо).
Окончание симпозиума
Теперь пора сделать выводы из всей проделанной работы.
Начну с того, что блок лабораторный блок питания LW-K3010D не только выполнил, но и перевыполнил заявленные параметры (по напряжению перевыполнил на 2 Вольта — вместо 30 В осилил целых 32 В). Лишние два Вольта всегда пригодятся!
Есть у него проблема с пульсациями, но она — решаемая.
Как я пояснял в обзоре, я решил не бороться с пульсациями, а оставить всё «как есть». Но радиолюбители-перфекционисты могут для успокоения совести установить внутрь блока питания электролитический конденсатор для полного гашения пульсаций. Только надо помнить, что его номинальное напряжение должно быть строго выше 32 В.
В качестве особого преимущества этого блока питания отмечу, что, благодаря узкой вертикальной конструкции он занимает на столе очень мало места. Собственно, это и была одна из причин его выбора (главная причина — это всё-таки его высокая выходная мощность).
И, на всякий случай напомню, где его можно купить: Вариант 1 или здесь Вариант 2. Если где-то точно такой же блок вдруг найдётся дешевле, то тоже можно брать — товар одинаковый.
28 комментариев
Добавить комментарий
Это вполне типичный лабораторный блок, который может работать в одном из двух режимов — источника напряжения, или источника тока. Регуляторами задаются две уставки, а режим зависит от того, какая уставка будет достигнута первая.
Так что регулятор тока это не ток защиты, а уставка режима источника тока. Индикаторы же показывают, в каком режиме работает стабилизация.
Простой опыт — ставим ограничение тока в 20мА, к примеру, выставляем 20 вольт и подключаем обычный светодиод. Если выживет — значит, это «правильный» ЛБП, у которого нет большого броска тока. Но в случае с импульсными обычно по выходу стоят довольно большие конденсаторы, энергии в которых хватает, чтобы сжечь броском тока нежную электронику при «нештатной ситуации» — при том, что ограничение по току самого БП работает штатно.
Не видна на фото ёмкость конденсаторов на выходе, но боюсь, что там не 1 и даже не 10мкФ — соответственно, при использовании сего БП надо иметь в виду имеющийся риск.
В целом нормальный прибор за свою цену, для большинства радиолюбителей и подобных его хватит сполна (если конечно не нужны напряжения более 30В).
Стабильность у всех хреновая, но ценник…
https://www.youtube.com/watch?v=3brzZU2lHKk
В моем LW-K3010D при превышении 150 Ватт, срабатывает защита по току. Все номиналы комплектующих такие же как указаны в данном обзоре. Есть подозрения на белое сопротивление установленное между мощными транзисторами и конденсаторами. Не подскажете его номинал? Или в чем еще может быть проблема срабатывания защиты по току?
Отчего срабатывает защита — трудно сказать. Схема большая, возможностей для «глюков» — много.
Может есть мысли, что может ограничивать выдаваемую мощность в БП?
Ещё надо проверить, хороший ли контакт с платой у сопротивлений RL1 и RL2, которые в виде П-образных скоб из толстой проволоки стоят чуть ниже и левее «главного» трансформатора. Кстати, а их там точно стоят две штуки? Если только одна, то это плата 5-амперного блока. Эти сопротивления служат датчиками тока выхода.
Если с включением вентилятора и сопротивлениями всё в порядке, то не знаю, в чём причина. Надо тогда долго и упорно лазить по плате с осциллографом.
Статистики по выходу из строя этих блоков нет, но я думаю, что процент выхода из строя — небольшой. Блоков по этой схеме выпущено очень много под разными брендами.
Во всяком случае, именно тот блок, который протестирован в этом обзоре, работает у меня уже два года и проблем с ним нет.
Расходы на замену сгоревшего скрыть невозможно так что сгорит еще и престиж мастера, будет отрицательный отзыв.
Если аппарат дорогой то вы попали.
Добавить комментарий