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适用于任何设计的电源。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电业余爱好者收集无线电界各种各样的电子设备,需要1,5的直流电; 3; 4,5; 6; 9 和 12 V。要测试几乎所有设计,您可以使用商用进口电源,例如“ELECA”类型,具有一组指定电压,或组装建议的单元,首先,会更便宜,其次,具有最好的参数。

最简单的电源称为适配器,通常由降压电源变压器、整流器和平滑电容器组成。 大多数进口适配器都是针对固定输出电压设计的,但也有一些型号,例如“ELECA”,在负载电流高达 1,5 A 的情况下,输出电压可以从 12 到 1 V 步进设置。实践表明,该电压在空载和负载情况下会有所变化,但仍然允许使用这样的电源。

尽管如此,输出电压可调的稳定电源应该被认为是最方便无线电俱乐部集体使用的电源。 在调整和测试结构时,错误几乎是不可避免的,导致电源电路短路。 浪费时间、精力和注意力来希望避免此类错误几乎没有意义。 制作具有输出短路保护的电源更为有利。

建议重复的就是这个块(图 1)。 它允许您获得 1,5 至 15 V 范围内的输出电压,该电压分为四个子范围。 在每个子范围内,输出电压可以通过两个可变电阻平滑调节。 允许的负载电流为0,2A,但如果需要,很容易增加它。 稳压器具有输出电压电路短路保护,并采用触发式保护 - 如果发生短路,稳压器将关闭并通过按“启动”按钮重新启动。

适用于任何设计的电源
(点击放大)

考虑设备和电源的运行。 来自降压变压器T1的次级绕组的交流电压通过分区开关的SA2.1部分提供给装配在二极管VD1-VD4上的整流器。 整流后的电压由氧化物电容器C1平滑,并通过保险丝FU2馈送到由晶体管VT1-VT3构成的电压调节器。 另外,不同结构的晶体管VT1、VT2组成复合晶体管,作为调节元件,比较节点设置在晶体管VT3上,为复合晶体管产生控制电流。

电容C2保证稳定器的稳定性。 输出电压可以通过 SA2 子范围开关和可变电阻器 R4(粗)和 R5(细)设置。

使用串联二极管 VD1、VD0,2 作为子范围“1,18”上的参考电压源(负载下输出电压变化的限制,消耗电流为 2,94 A - 从 6 ... 7 V) "2" ( 1,8 ... 3,62 V) - LED HL1,位于子范围 "3" (4,04 ... 9,25 V) - LED HL1、HL2 串联,位于子范围 "4" (6,25, 15,08 ... 1 V) - LED HL3 - HL1,18。 正如您所看到的,通过选择一个或另一个子范围,您可以获得为 15,08 至 XNUMX V 范围内的结构供电所需的任何电压。

如果连接负载的X2连接器的插座之间发生短路,则稳定器被关闭,即复合晶体管实际上被关闭。 按 SB1 按钮可重新启动稳定器。 其触点SB1.1将电阻R1连接至复合晶体管,SB1.2此时断开负载。 但首先需要检查电源电路并排除短路。 如果松开按钮后,输出插座上没有出现电压(PV1电压表的指针没有偏离),则必须重复搜索短路。

为了简化电源的设计,它没有对负载消耗的电流进行过载保护,此时VT2晶体管可能会过热而失效。 针对这种危急情况,推出了 FU2 保险丝,该保险丝在电流超过 0,5 A 时“触发”。

电源装置采用统一的 TNZO 白炽变压器,具有多个次级绕组,旨在为负载提供高达 0,58 A 的电流。通过切换绕组(SA2.1 节),可以改变提供给整流器的电压。 反过来,为了减少晶体管VT2上消耗的功率,需要切换电压——毕竟,这取决于晶体管集电极和发射极之间的压降以及负载消耗的电流。

任何其他功率为 10 ... 15 W、绕组电压为 12,6 V(引脚 7、10 之间)、5 V(11、12 和 14、15)、1,3 V(15、16)的降压变压器XNUMX) 合适。

除了图中所示的以外,可以使用 KT1、KT501、KT502 系列的任何晶体管代替 VT3107 - KT2、KT815、KT817M(塑料外壳)代替 VT805 -KT-3.晶体管越大,稳定器的输出阻抗越大。 另外,对于VT315晶体管,还需用2~1,5毫米厚的铝片制作一个U形散热片(垂直安装),其宽度和高度均为3毫米,宽度为弯曲度为30毫米。 晶体管安装在其上,以便于将其引线焊接到印刷电路板的导体上。

二极管 VD1-VD4 - KD105、KD209、KD258 或允许正向电流至少为 300 mA 的其他系列中的任何一个,VD5 - VD7 - 任何低功率硅。 LED HL1 - HL3 - AL307 系列中的任何一个,重要的是 HL1 为红色,其余为绿色。 合适的 LED 和其他系列的相应发光颜色,最大工作电流高达 20 mA。 电容器 C1、C3 - K50 - 16、K50-35 或类似氧化物,C2 - 任何类型的陶瓷。

固定电阻器 - MLT - 0,25 (R2)、MLT - 0,125(其他)、变量 - 任何类型,可能更小,必须为 A 组(电阻与旋转角度呈线性相关)。 通常可以不使用电阻器 R5,但随后必须将电阻器 R3 的阻值减小到 510 欧姆。 开关 SA2 - 饼干(比按钮 P2K 更可靠),按钮 SB1 - KM1 - 2 或类似的带两组触点的开关。 PV1电压表可以由任何微安表(甚至毫安表)和一个附加电阻组成。 附加电阻器的电阻(以千欧为单位)是通过将电压表测量的最大电压除以所用千欧表的电流限制(以毫安为单位)来确定的。 部分部件(主要是稳定器)安装在一块由单面箔玻璃纤维制成的板上(图 2)。

适用于任何设计的电源

该板放置在仪器外壳内(图 3),其中还安装了变压器。

适用于任何设计的电源

电压表、可变电阻器和“启动”按钮固定在外壳的前壁上(图4)。 通过前壁上的孔,绝缘绞线被释放,焊接到 X2 连接器上。

适用于任何设计的电源

在所有子范围内给定输出电压下提供高达 0,2 A 电流消耗的负载下检查组装电源的运行情况。 通过选择电阻R3可以改变电压调节限制,通过选择电阻R1可以改变稳定器启动的可靠性(对于这种模式,您可能需要模拟设备输出线的短路)。 另外,电阻R1的阻值必须使得当按下SB1按钮(稳定器运行时)时,输出电压略有增加。

作者:D.Turchinsky,莫斯科

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