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电子稳压器的改进。 无线电电子电气工程百科全书

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事实证明,如果电气系统的调节器能够维持随温度变化的车载电压,则电池的使用寿命会更可靠、更持久。 串行汽车设备无法提供此功能。

发表文章的作者设法通过简单的方法获得了接近最佳值的板载电压的温度系数。

国产电子汽车稳压器的缺点,特别是量产的Ya112和Ya120。 是它们不提供板载电压所需的温度依赖性[1; 2]。

上图。 图 1 显示了传统构建的电压调节器阈值组件的典型图。 这里稳压的变化规律主要决定了硅稳压二极管VD1,无论是稳压温度系数的值还是符号都与问题的解决不对应。

电子稳压器的改进

这导致电池中的电解质在夏季沸腾,而在寒冷季节则保持充电不足。

我建议以稍微不同的方式构建稳压器阈值节点(图 2)。 在本实施例中,晶体管VT1仍然作为阈值元件,稳定器VD1工作在电阻R4提供的标准模式下。 很容易看出,通过稳定器的电流对晶体管基极电流的影响很小。

电子稳压器的改进

在电压 Upit 下。 小于设定值时,晶体管因稳定器两端的电压降而关闭,当电压Upit增加达到设定值时,基极电压足以打开晶体管。

利用所描述的阈值组件版本,制作并测试了客车车载稳压器的样品。 该装置的方案如图3所示。 29.3701、稳定器安装在发电机112上,而不是拆下来的RXNUMX。

电子稳压器的改进

当板载电压较低时,晶体管VT1关闭,VT2打开。 电流流过发电机的励磁绕组。 因此,电压Upit增加。 一旦超过阈值电平,晶体管 VT1 打开,VT2 关闭 - 电压开始下降,直到晶体管 VT1 关闭。

由于连接导体的非零电阻,自动获得稳定器稳定操作所需的用于开关稳定器中的晶体管的电“滞后”。 因此,R1R2 输入分压器不应直接连接到电池端子,而通常建议这样做以提高电压稳定性。

二极管VD2被设计成当晶体管VT2开路时可靠地闭合晶体管VT1。 当晶体管VT3截止时,二极管VD2消除发电机励磁绕组的自感电压浪涌。

稳定器组装在厚度为 1,5 毫米的箔玻璃纤维制成的印刷电路板上。 板子的图纸如图所示。 4、晶体管KT829A可用KT890A替代。

电子稳压器的改进

调节电阻器R2的选择即可设定稳定器所需的开关电压。 调整过程在期刊中已经多次描述(例如[3]),这里不再赘述。 在+40°C温度下适当调整稳定器后,发电机支持的电压为13,6V,在-20°C时为14,5V。

测试表明电压不稳定度不超过±1.5%。 对于具有传统阈值节点的稳定器,这个数字达到了±5%。

通过在晶体管VT1和稳定器VD1与电池的侧壁之一之间提供热接触,可以实现稳定器操作的最佳结果。

文学

  1. Lomanovich V. 热补偿电压调节器。 - 广播,1985 年。第 5 期。 24 - 27。
  2. Biryukov S. 一种简单的热补偿电压调节器。 - 广播,1994 年。第 1.p.34,35:第 10,第 43 页。 XNUMX.
  3. Korobkov A. 汽车电压调节器。 - 电台,1986 年。第 4 期,第 44,45 页。 XNUMX。

作者:莫斯科地区科罗廖夫的 V.Dobrolyubov。

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