Kennismaking met de TJ-56-549
Het eindresultaat
Het eindresultaat na het bouwen van deze kit ziet er een beetje vreemd uit. Een volledig transparante behuizing met als afmetingen 14,5 cm bij 10,0 cm bij 7,5 cm met op de voorzijde een schakelaartje, een display, twee draai-encoders en twee 4 mm banaanstekkerbussen. Het geheel weegt 705 gram. Aan de rechter zijkant zit een temperatuur gestuurd ventilatortje, aan de linker zijkant wordt de netspanning aangevoerd.
![]() |
| Het eindresultaat van dit bouwsetje. (© AliExpress) |
Met de ene encoder stelt u de uitgangsspanning stapsgewijs in, met de andere de maximale stroom. Handig is dat de stapwaarden afhankelijk zijn van de snelheid waarmee u aan de knoppen draait. Draait u snel, dan zijn de stapwaarden groot, draait u traag dan zijn deze klein, zie de specificaties. Door even op de knop van de encoders te drukken worden de ingestelde waarden in het geheugen opgeslagen. Dát worden de opstartwaarden bij de eerstvolgende keer dat u de voeding inschakelt.
De spanningsmeting heeft een resolutie van 100 mV, de stroommeting van 10 mA.
De eerste alarmbellen gaan rinkelen!
Veertig euro voor een lineaire voeding die 56 W aan vermogen kan leveren is uiteraard een buitenkansje. Maar... een snelle blik op de voorgaande foto doet onze alarmbellen rinkelen. Uit de vergelijking van de afmetingen van de trafo, links op de foto duidelijk te zien, met deze van bijvoorbeeld de 4 mm banaanstekkerbussen volgt dat de trafo werkelijk minimale afmetingen heeft.
Hebben de Chinezen een nieuwe, revolutionaire technologie ontwikkeld om meer vermogen uit een bliktrafo te halen? Helaas, zoeken via Gemini van Google naar de specificaties van zo'n trafo met als merknaam Yanglin en als typenummer 48*24 levert op dat deze trafo een EI-48 blikpakket heeft met een stapelhoogte van slechts 24 mm. Zo'n trafo kan een maximaal vermogen leveren 10 VA. Zelfs als er een wat grotere tolerantie wordt gehanteerd voor de maximale warmteontwikkeling zal zo'n trafo niet meer dan 15 W kunnen leveren!
Kortom, dit is het eerste bewijs dat de specificaties van deze lineaire voeding heel erg overdreven zijn. Wij zijn uiteraard benieuwd naar wat dit ontwerp in de praktijk écht kan leveren.
![]() |
| De geleverde trafo is veel te klein. (© AliExpress) |
Fabrikant, leveranciers en prijs
Wie deze voeding heeft ontworpen en wie het bouwpakket heeft samengesteld is onduidelijk. De leverancier die deze set via AliExpress aanbiedt is de 'Electronic DIY Tools Store'. Een complete set met trafo en behuizing wordt aangeboden voor € 41,37, inclusief verzending.
De levering van het bouwpakket
Alle onderdelen zitten in twee plastic zakjes. Het ene bevat alle elektronische onderdelen, het display en de twee printen, het andere alle onderdelen van de behuizing. De trafo wordt los geleverd. Verder aanwezig is een zeer summiere bouwbeschrijving.
![]() |
De levering van het bouwpakket. (© 2026 Jos Verstraten) |
De geleverde componenten
Wij hebben alle geleverde onderdelen netjes uitgestald. Op de onderstaande foto ziet u links boven de twee printjes met daaronder het standaard LCD-display 1602. Onder dit display staat de ventilator. Hoe klein de geleverde trafo is, aanwezig onder de twee meetsnoertjes, blijkt wel als u de afmetingen vergelijkt met deze van de twee 4 mm banaanstekkertjes aan de meetsnoertjes.
De behuizing wordt samengesteld door zes voorgefreesde perspex plaatjes op een ingenieuze manier met boutjes en moertjes met elkaar te verbinden.
![]() |
| Alle geleverde onderdelen. (© AliExpress) |
De montage handleiding
De in het pakket meegeleverde handleiding is heel summier, maar gelukkig is er op internet een uitgebreide en zeer gedetailleerde Engelstalige handleiding te vinden. Hulde! Hierin wordt iedere stap van de bouw beschreven aan de hand van een fotootje. Wij hebben deze handleiding opgenomen in onze eigen 'wolk' op Google Drive, met de onderstaande link kunt u deze downloaden:
Aanklikbare link ➡ TJ_56_549_Power_Supply_Kit_Manual.pdf
De printen voor de schakeling
De elektronica zit op twee printen. De ene bevat de eigenlijke lineaire voeding met gelijkrichting, afvlakking en stroombegrenzing. De andere herbergt het digitale deel, met de processor, het display en de twee encoders. Beide printen zijn ruim opgezet en het solderen van de onderdelen zal ook voor een beginnende hobbyist niet veel problemen opleveren.
![]() |
| De twee printen van de voeding. (© AliExpress) |
De specificaties
In feite worden er nauwelijks specificaties vermeld:
- Uitgangsspanning: 0,0 Vdc ~ 28,0 Vdc
- Uitgangsstroom: 0,01 A ~ 2,00 A
- Instelresolutie stroom: 0,01 A of 0,05 A
- Instelresolutie spanning: 0,1 V of 0,5 V.
Brom? Ruis? Rimpel? Uitgangsstabiliteit? Nog nooit van gehoord, mijnheer!
De elektronica in de TJ-56-549 voeding
De lineaire voeding
Het volledig schema van de eigenlijke voeding is weergegeven in de onderstaande figuur. De schakeling is rudimentair en de eenvoud zelve, toeters en bellen ontbreken volledig.
Als regeltransistor Q1 wordt een D1047 toegepast. Dat is een equivalent van de Japanse 2SA1941 silicium PNP vermogenstransistor. Deze kan 12 A collectorstroom verwerken bij een maximaal vermogen van 100 W. De collector/emitter-spanning mag maximaal 140 V bedragen. Uiteraard kan een uitgang van de microcontroller niet voldoende stroom leveren om de basis van deze halfgeleider rechtstreeks aan te sturen. Vandaar de drie transistoren Q2, Q3 en Q4 die een stroomversterker vormen voor het leveren van voldoende basisstroom aan Q1. Deze schakeling wordt via de basis van Q3 aangestuurd uit de uitgang Vctrl van de controller print.
De weerstanden R3 en Rp vormen de spanningsdeler die een deel van de uitgangsspanning terugkoppelt via de ader Vsens van de platte bandkabel naar de microcontroller. Door het afregelen van Rp kunt u ervoor zorgen dat de uitgangsspanning van de voeding gelijk wordt aan de waarde die op het display verschijnt.
R1 is de stroomsensor weerstand die via de ader Isens van de platte bandkabel de waarde van de geleverde stroom terugkoppelt naar de microcontroller. De weerstand R2 en de zenerdiode ZD1 vormen een beveiliging, waardoor de spanning op Isens nooit groter kan worden dan ongeveer 5 V.
De analoge print bevat nog twee spanningsstabilisatoren U1 en U2 die de +5 V en de +12 V leveren voor respectievelijk de microcontroller en de ventilator.
Het blokje J4 is de schematische voorstelling van de thermoschakelaar KSD9700. Deze sluit op het moment dat de koelplaat van de transistor Q1 warmer wordt dan 50 °C. Deze verbindt de ventilator FAN (J5) door met de +12 V voedingsspanning.
De diodes D5 en D6 beschermen de voeding tegen verkeerd gepoolde spanningen of te grote spanningen die u per ongeluk op de uitgangen J2 aansluit.
Opgemerkt kan worden dat over de uitgangsklemmen van de voeding geen grote condensator is geschakeld. Dat mag bij een voeding met instelbare stroombegrenzing ook niet, want de lading in zo'n grote elco kan ervoor zorgen dat de voeding toch even veel meer stroom gaat leveren dan u hebt ingesteld.
![]() |
| Het schema van de lineaire voeding. (© AliExpress) |
De besturingselektronica
Hierover is in feite weinig te vertellen. Links in het onderstaande schema ziet u een R-2R digitaal naar analoog omvormer. Deze genereert uit de uitgangen PD0 tot en met PC2 van de microcontroller een analoge spanning die ongetwijfeld wordt gebruikt voor het aansturen van de lineaire voeding. Rechts staat het besturingsdeel met de schakelaars RW1B en RW2B van de draai-encoders en de schakelaars RW1A en RW2A die sluiten als u op de knoppen van de encoders drukt. Met de instelpotentiometer PR1 regelt u de intensiteit van het display.
![]() |
| Het schema van de besturingselektronica. (© AliExpress) |
De bouw van de voeding
Bestukking van de besturingsprint
U begint met het solderen van de 25 weerstanden. Nadien komt de condensator van 100 nF aan de beurt. Soldeer vervolgens het IC-voetje. Soldeer de zwarte 16-polige connector op de print. Nu is het de beurt aan de condensator van 22 nF en de instelpotentiometer van 10 kΩ.
Draai de print om en monteer de vijfpolige connector voor de bandkabel in de juiste positie op de soldeerzijde van de print. Draai de print weer om en soldeer de vijf pennetjes van deze connector vast op de componentenzijde van de print. De juiste stand van deze connector volgt uit de onderstaande foto.
![]() |
| De juiste positie van de connector. (© 2026 Jos Verstraten) |
Soldeer nu de twee roterende encoders vast en monteer tot slot de zes koperen afstandsbusjes van 10 mm op de componentenzijde van de print. Monteer het IC in het voetje.
Het resultaat van alle werkzaamheden ziet u in de onderstaande foto.
![]() |
| De compleet gemonteerde besturingsprint. (© 2026 Jos Verstraten) |
Het monteren van de analoge print
In de handleiding wordt een nogal vreemde montagevolgorde voorgesteld. Handiger is te beginnen met de allerkleinste onderdelen en dan verder te gaan naar groot.
Start met het solderen van de kleine zenerdiode ZD1 van 5V1 boven de plaats waar de 7805 moet komen. Let op de polariteit! Ga dan verder met het solderen van de vijf weerstanden. Soldeer de twee 1N4007 diodes, ook hierbij moet u goed letten op de plaats van anode en kathode. Het solderen van de ene lichtbruine condensator C2 besluit de montage van de kleinere onderdelen.
Druk de twee transistoren 9015 en 9014 in de print en soldeer deze vast. Maak de gelijkrichter bedrijfsklaar door de vier diodes 1N5408 op de print te monteren en te solderen. Zorg ervoor dat deze onderdelen een paar millimeter boven het oppervlak van de print zweven. Monteer vervolgens het kleine tweepolige connectortje voor het aansluiten van de ventilator in de linkse bovenhoek van de print. Let op de positie!
Nu komt de vijfpolige connector voor de bandkabel aan de beurt, let hierbij ook goed op de positie! Soldeer vervolgens de twee printkroonsteentjes, uiteraard met de gaatjes naar buiten gericht. U kunt nu de instelpotentiometer R7 op zijn plaats monteren en solderen. Let op de positie van het instelschroefje! Vervolgens kunt u de transistor D882 in de print drukken en solderen. Let ook hier op de positie, de metalen rugzijde is naar binnen gericht.
Monteer de draadgewonden weerstand van 0,47 Ω op de print en wel zo dat er een halve centimeter ruimte is tussen het printoppervlak en de onderzijde van deze weerstand. Soldeer de twee elco's van 100 μF, let op de polariteit.
Schroef de twee spanningsstabilisatoren U1 en U2 op de koelprofieltjes en monteer deze op de print. Monteer de grote afvlakcondensator van 2.200 μF op de print en soldeer deze vast. Let op de plus en de min! Monteer de vermogenstransistor D1047 op zijn koelplaat en soldeer deze vast.
In de linker bovenhoek is nu nog een open plaats voor de thermoschakelaar. Buig de aansluitdraden van dit onderdeel dusdanig dat hij klem komt te zitten tussen de transistor Q1 en de linker flens van het koelprofiel.
![]() |
| De compleet gemonteerde analoge print. (© 2026 Jos Verstraten) |
De montage in de behuizing
Deze staat goed beschreven in de handleiding, als u alle stappen opvolgt gaat het gegarandeerd goed. In de onderstaande foto ziet u de complete bedrading die u tussen de diverse printen en onderdelen moet aanbrengen.
![]() |
| De bedrading van de voeding. (© Electronic DIY Tools Store) |
Nadien moet u de zes perspex plaatjes samenschroeven tot één behuizing. Een vervelende klus, niet alleen vanwege de bedrading die aanwezig is tussen drie plaatjes maar ook vanwege de onhandige manier waarop u de plaatjes op en in elkaar moet bevestigen. In totaal moet u 36 van onderstaande boutje/moertje verbindingen maken!
![]() |
| Constructie van de behuizing. (© 2026 Jos Verstraten) |
Het afregelen
Met de instelpotentiometer RP1 op de controllerprint kunt u de intensiteit van het display afregelen.
Sluit een op gelijkspanning geschakelde multimeter aan op de uitgangen en verdraai de encoder voor het instellen van de spanning tot op het display een waarde van 20,0 V verschijnt. Verdraai vervolgens de instelpotentiometer RP op de analoge print tot de multimeter dezelfde waarde aanwijst.
Het werken met de TJ-56-549 voeding
Instellen van spanning en stroom
Deze voeding is erg gemakkelijk te bedienen. Met de linker roterende encoder stelt u de waarde van de uitgangsspanning in met een resolutie van 0,5 V of 0,1 V. Met de rechter encoder definieert u de maximale stroom die de voeding mag leveren met een resolutie van 50 mA of 10 mA. Een en ander is afhankelijk van de snelheid waarmee u aan de knoppen draait. Door een druk op de encoder wordt de ingestelde waarde in het geheugen bewaard en wordt dat de waarde waarmee de voeding de volgende keer weer opstart.
Op het display verschijnen zowel de actuele waarden van spanning en stroom (onder) als de gegevens 'SET' die in het geheugen zitten (boven).
![]() |
| De gegevens op het display. (© Electronic DIY Tools Store) |
Geen stand-by!
De TJ-56-549 heeft geen stand-by schakelaar, de ingestelde spanning staat onmiddellijk op de uitgangen na het inschakelen van de voeding.
Het testen van de TJ-56-549
Testcondities
Alle onderstaande tests worden uitgevoerd net de stroominstelling op maximaal (2,00 A), zodat de stroombegrenzing de metingen niet kan beïnvloeden.
Wij gebruiken onderstaande meetapparatuur:
- Multimeter 8842A van Fluke voor het meten van de uitgangsspanning.
- mV-meter PM2454B van Philips voor het meten van de ruis en rimpel.
- Stroomsink EL15 van Alientek voor het instellen van de belastingsstroom.
- Oscilloscoop XDS2102A van OWON voor het observeren van de uitgangsspanning.
Nauwkeurigheid van de spanningsindicatie
Dit meten wij in onbelaste toestand. Op de uitgang meten de 8842A en de PM2454B respectievelijk de uitgangsspanning en de ruis en rimpel op deze spanning. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt ziet dat er, voor zo'n goedkope voeding, niet slecht uit.
![]() |
| Nauwkeurigheid van de spanningsindicatie. (© 2026 Jos Verstraten) |
Vervolgens meten wij de ruis en rimpel op de uitgang bij 12 V en bij nullast. Zoals uit het onderstaande oscillogram blijkt is ook dat niet teleurstellend. Vrijwel geen 100 Hz rimpel en slechts een beetje ruis. De bij geschakelde voedingen zo gevreesde smalle naaldvormige stoorpulsen ontbreken hier volledig.
![]() |
| Ruis en rimpel bij 12 V en nullast. (© 2026 Jos Verstraten) |
Nauwkeurigheid van de stroomindicatie
Wij zetten de uitgangsspanning op 5,0 V en sluiten onze stroomsink EL15 van Alientek aan op de uitgang. Wij belasten de voeding met nauwkeurig ingestelde stromen en noteren de stroommeting op de TJ-56-549. Bij een belastingsstroom van 700 mA gaat het mis. De TJ-56-549 gaat raar doen en even later is de voeding zo dood als een pier. Alleen het uitschakelen van de belastingsstroom en het opnieuw opstarten van de voeding brengt weer leven in de brouwerij. Wij komen hier later op terug. Op dit moment interesseert ons alleen de nauwkeurigheid van de stroomindicatie, die is samengevat in de onderstaande tabel.
![]() |
| Nauwkeurigheid van de stroomindicatie. (© 2026 Jos Verstraten) |
Uitgangsstabiliteit bij 5,0 V uitgangsspanning
De uitgangsstabiliteit definieert de constantheid van de uitgangsspanning in functie van de belastingsstroom. Deze grootheid is niet per definitie bij iedere uitgangsspanning hetzelfde, dus moet die bij diverse spanningen worden getest. Wij beginnen bij 5,0 V, de resultaten ziet u in de onderstaande tabel. De voeding wordt weer aangesloten op onze instelbare belasting EL15. Op de uitgang staan uiteraard de Fluke 8842A, de Philips PM2454B mV-meter en onze oscilloscoop XDS2102A van OWON. De mV-meter en de scope meten en observeren de rimpelspanning op de uitgangsspanning van de voeding.
Tot 500 mA levert de TJ-56-549 een bruikbare uitgangsspanning, hoewel de stabilisatie natuurlijk veel te wensen overlaat. De spanning daalt met niet minder dan 0,3 V, hetgeen volstrekt onacceptabel is voor een gestabiliseerde voeding. Bij een belasting met een stroom van 600 mA gebeuren allerlei vreemde zaken. De voeding wordt volsterkt onstabiel en de naald van de PM2454B slaat volledig in de hoek.
Dus, zelfs bij een uitgangsspanning van maar 5,0 V, waarbij de voeding meer dan genoeg spanning overhoudt om te regelen, blijft van de beloofde 2,0 A stroom weinig over.
![]() |
| Uitgangsstabiliteit bij 5,0 V uitgangsspanning. (© 2026 Jos Verstraten) |
In het onderstaand oscillogram ziet u de rimpel op de uitgangsspanning bij een belasting met 600 mA. Meer dan 1 V rimpel van 100 Hz op een gelijkspanning van ongeveer 4,5 V! Uiteraard volstrekt onacceptabel!
![]() |
| Rimpel op de uitgang bij 5,0 V en 600 mA. (© 2026 Jos Verstraten) |
Uitgangsstabiliteit bij 12,0 V uitgangsspanning
Wij herhalen de metingen bij 12,0 V. Nu gaat het al bij meer dan 400 mA mis! Bij 500 mA treden na enige seconden dezelfde onstabiliteiten op die wij ook bij 5,0 V aantreffen. En ook nu zakt de spanning bij 400 mA behoorlijk, namelijk met meer dan 0,269 V.
![]() |
| Uitgangsstabiliteit bij 12,0 V uitgangsspanning. (© 2026 Jos Verstraten) |
Om te ontdekken wat er precies gebeurt in de voeding als de belastingsstroom stijgt laten wij de stroom die de EL15 trekt stapsgewijs verhogen. De resultaten ziet u in het onderstaand oscillogram. De blauwe trace geeft het nulniveau weer. Bij iedere stap daalt de uitgangsspanning met ongeveer twee volt. Bij een belastingsstroom van 800 mA gaat de uitgangsspanning zelfs helemaal naar nul!
![]() |
| Uitgangsspanning bij stromen groter dan 400 mA. (© 2026 Jos Verstraten) |
Uitgangsstabiliteit bij 24,0 V uitgangsspanning
Zoals te verwachten is, gaat het bij 24,0 V uitgangsspanning helemaal mis. Nu kan de voeding maximaal 200 mA leveren en zakt de spanning bij een hogere stroom in elkaar.
In- en uitschakelgedrag van de voeding bij 12 V en 300 mA
Dat hebben wij samengevat door twee oscillogrammen te combineren. Over het inschakelgedrag kunnen wij helaas alles behalve enthousiast worden. De uitgangsspanning gaat opeens naar ongeveer 20 V en kruipt dan in ongeveer 280 ms naar de ingestelde waarde van 12,0 V. Volstrekt onaanvaardbaar!
![]() |
| In- en uitschakelen van de voeding bij 12 V en 300 mA. (© 2026 Jos Verstraten) |
Invloed van belastingsvariatie op de uitgangsspanning
Als u een schakeling voedt trekt deze een bepaalde stroom. Als die stroom opeens toe- of afneemt, bijvoorbeeld als een relais in- of uitschakelt, is het wél de bedoeling dat de uitgangsspanning van de voeding constant blijft en geen rare overgangsverschijnselen vertoont.
Dat testen wij door de TJ-56-549 op 12,0 V in te stellen en een belasting te voeden die ongeveer 100 mA verbruikt. Nadien schakelen wij opeens even een extra belasting parallel, zodat de belastingsstroom stijgt tot ongeveer 300 mA. De reactie van de uitgangsspanning van de voeding ziet u in het onderstaand oscillogram. Zowel bij het verhogen als bij het weer verlagen van de belastingsstroom verschijnt er even een piek van meer dan 300 mV op de uitgangsspanning. Ook dat is, alweer, onaanvaardbaar voor een betrouwbare voeding.
Het wonderlijke is dat deze pieken tegen-intuïtief ontstaan. Bij het vergroten van de belastingsstroom zouden wij een negatieve piek verwachten, die zo snel mogelijk door het regelsysteem wordt gecompenseerd. Bij het weer verlagen van de belasting zouden wij een positieve piek verwachten.
![]() |
| Invloed van belastingsvariatie op de uitgangsspanning. (© 2026 Jos Verstraten) |
Onze mening over de TJ-56-549 voeding
Wij kunnen ons niet herinneren dat wij ooit een bouwpakket hebben getest dat op vrijwel alle door ons uitgevoerde tests zo slecht presteert als deze TJ-56-549 voeding. De resultaten zijn ronduit teleurstellend en geven de indruk dat bij het ontwerp en de dimensionering van deze voeding fundamentele fouten zijn gemaakt.
Een belangrijk deel van de slechte prestaties lijkt te kunnen worden verklaard door de transformator die bij het bouwpakket wordt geleverd. Deze is veel te klein gedimensioneerd voor de opgegeven uitgangsstroom van 2,0 A. De specificatie waarmee deze voeding door de leverancier, Electronic DIY Tools Store, wordt aangeboden, blijkt dan ook niet overeen te komen met wat het gebouwde exemplaar in de praktijk kan leveren.
Maar, zelfs als u een trafo met een groter vermogen zou aansluiten op de print denken wij niet dat de prestaties van deze voeding veel beter zouden worden. Uit onze tests blijkt immers duidelijk dat het regelsysteem veel te traag reageert op veranderingen op de uitgang.
Ons advies: hoe verleidelijk de prijs ook is, plaats dit bouwpakket nooit in uw winkelmandje! Voor een paar tientjes extra kunt een voeding kopen die het wél goed doet.
Koop uw laboratoriumvoeding bij Amazon






















