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进口收发器电源。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电源供应器

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该阅读器为晶体管 KB 和 VHF 收发器提供两种电源选项(13 V、20...30A)。 这两种电源都经过负载测试和空中实际工作,非常可靠,在输出短路的情况下不会出现故障,并且输出电压不会出现“浪涌”。

选项 I - 传统变压器

电路极其简单,只是稳压器本身的一个电路(图1)。 它由 4 个 SD 系列稳定器的并联微电路组成,LT-1084 (1 \u5d 1083 A) 或 7,5 (I \u20d 22 A),在无线电市场上广泛销售。 在第一种情况下,最大输出电流为 28 ... 30 A,在第二种情况下为 XNUMX ... XNUMX A。此外,在将这些微电路并联的实验中,结果证明它们的参数完全相同,这可以从一个电阻分压器向所有控制输入提供控制电压,也可以并联连接。

进口收发器电源
图1(点击放大)

Детали

Transformer P。作者测试了三种类型:

a) 标准 CCI-2-8。 每半个铁芯上的输出绕组串联,然后将得到的两个绕组并联(以增加电流)。 因此,结果是 14 ... 15 V AC 电压。

b) TN-61。 绕组也串并联以提供 Uout=15 V。

c) 自制的。 使用了来自 LATR 的功率为 240 W 的变压器。 对于 Uout = 15 ... 16 V(PEV 线 01,8 ... 2,4 mm),现有的初级绕组用漆布覆盖,次级绕组缠绕在顶部。 最好用水龙头进行最后一圈。

C1 - 图表显示最小容量。 最好应用更多(高达 82 微法拉)。 可以从容量较小的单个电容器中招募。 进口的是更可靠的选择。

桥 VD1 - Ipr.max。 \u40d 50 ... 50 A, Uobr.max> 5010 V。作者测试了相同的肯定结果:a) KVRS-50 (1000 A, 2999 V) - 金属外壳中的模块化电桥,直接连接到散热器; b) KD4 (XNUMX pcs.) - 通过云母垫片安装在散热器上。

隔直电容——常规进口(覆膜)立式或卧式安装。 推荐使用 LT1084 (1083) 钽没试过,因为。 无自激和非钽干扰。

设计

外壳尺寸取决于所使用的变压器和 C1(最大部件)。 推荐布局(图2):T1和C1 - 中间,侧壁 - 小型自制或合适的现成散热器,其上DA1...DA4通过云母加固(每侧2片)。 桥 VD1 - 在后墙上。 还有一个保险丝、一个接地端子、一个“-220V”电源连接器。

进口收发器电源
Ris.2

在前面板上 - 开关、LED、端子“+13 V”和“-13 V”。 如果需要,您可以安装一个小型设备来测量输出的电压或电流(或两者都通过开关)。 底盖和顶盖必须有通风孔。 底盖上的小腿得到了加强 - 您可以使用管子的盖子。 主要安装要求:

a) 隔直电容器通过铰链安装直接焊接到微电路的端子上以及安装在每个微电路旁边的“公共线”的接触瓣上。

b) 微电路的所有并联连接均使用相同长度的线段(横截面至少为 0,75 mm2)在一个点上进行。 为此,请预先切割相同长度的电线。

调整

在第一阶段,整流器仅向其中一个微电路提供电压,并使用 R6 将输出电压设置为约 13 V。然后,一个接一个地连接其余微电路并确保输出电压变化不大。 通过将 5 ... 10 A 电流的负载连接到输出端,可以测量电阻器 R1 ... R4 上的电压降。 对于不同的输出电流,它们应该大致相同。 这表明微电路上的电流分布大致相同。 如果不是这种情况,则使用以下方法之一: a) 用另一个实例替换具有大电流差的微电路; b) 将单独的控制电压源(如 R5、R6、R7)安装到这样的微电路(当然,将其控制输出与其他电路断开)并对其进行调整,以达到所需的结果。

您可以应用 Yuri Karanda 的文章“KR142E-N12A- 的并联连接”(“РХ”N92/2000,第 35 页)中的电路,其中一个稳定器作为示例,其余的使用 op 对其进行监控- 均衡其输出电流的放大器。应该记住,从变压器中移除的输出交流电压越大,结构的整体发热就越大。因此,如果可能的话(次级绕组 T1 中存在抽头) ),您需要将其设置为一个最小值,以确保源正常运行(不降低输出电压),并在网络中的最小电压下具有所需的最大输出电流。这可以通过将源连接到网络来完成通过LATR、电压表和负载到输出,选择次级绕组T1输出交流电压的标准是“最小网络”处输出电压降的开始。

选项 II - “无变压器”脉冲源

如果你带着它去探险,去乡下等,它是非常方便的,因为。 最轻的变压器是 5 ... 6 公斤,而这里只有 700 克。(!)在收音机市场上购买了功率为 230 W(约 13 美元)的个人电脑最便宜的开关电源后,作者行动如下:

1) 拆焊所有来自其他电源(-5 V、-12 V、+5 V)输出的电线,GND 和 +12 V 除外。

2)我把剩下的电线折叠成束。 我用黄色光束(+12V)在铁氧体环(2000NM,直径25mm)上绕了几圈,然后与黑色光束(GND)一起分别连接到“+12V”和“ -12 V”端子安装在用于显示器连接的插座位置。 我与这些端子并联连接了一个 33 uF x 25 V 电容器。

3)外壳上的孔,电源线穿过孔,用于安装带背光的钥匙开关(-220 V)(之前将孔修成所需的形状)。

4)我用任意字母的KD12(2999个)替换了+2V电源的整流二极管(散热器上两个二极管的组装),通过导热膏将它们安装在同一个散热器上,并用相同的螺丝将它们拉出,根据图 3 将板安装到散热器上。 最好在这里使用带有肖特基势垒 25 A x 100 V 的二极管组件 - 更少的电压降和相应的发热。

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Ris.3

5) 要将输出电压从 12 伏增加到 13 伏,请断开 +5 V 整流器组件中点的印刷导体,并将任何 1..2 A 硅二极管直接连接到该电路,如图所示.4(TNX RW3DVY)。 笔者使用的是KD226。 此后,收发器开始将其“本地”100 W 功率发送到天线(12 V -80...90 W)。
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Ris.4

指定电路为输出稳压级提供反馈电压; 使用正向偏置二极管将此电压降低约 0,6 V 会导致输出电压增加,包括和 +12 V 至 +13 V 电源; 除了二极管,您还可以使用电阻器,选择其电阻以获得 +13 ... + 13,5 V。

6)在购买的设备的原始副本中,没有用于-220 V网络(中国,嗨)的过滤器,我必须自己制作 - 用两根电线从开关连接到“-220 V”插头连接器,我在铁氧体环上绕了几圈(直到填充)2000NM,025毫米。 220 µF x 0,1 V 的非 Lolar 电容器与“-630 V”连接器的触点并联焊接。该滤波器降低了杂音谐波干扰的水平,在 35.. 范围内每 40...1,8 kHz 重复一次。 .7 MHz(另一方面,即使没有滤波器,也不存在),在收发器的 S 米刻度上(从 S5 到 S30!)增加 5 个点 (0 dB)。

在测量过程中,建立了收听这些干扰的最有利条件 - 天线关闭,UHF 开启。 尽管作者在空中工作时从未在这些范围内打开 UHF,即使没有过滤器,这里连接天线的空气噪声很容易掩盖 5 点干扰水平 - 但是,原则上,你需要按下!

进行修改后,结果是一种轻(重约 700 克)、小(80x100x150 毫米)、可靠且具有短路保护的电源。 在输出端(我用一根电线将输出端短路了 10 次 - 它只是关闭了)。 当网络电压从30 V变化到40 V时,输出电压变化不超过180...280 mV。传输过程中没有寄生信号调制。 空闲时,它消耗约 7 W 的网络电量。 负载电流从5A变化到20A时的效率在80...85%以内。

计算机电源,包括。 并由作者进行了现代化改造,专为电流约为 12 A 的 +9 V 电路而设计,因此,为了提供高达 20 A 的负载电流,使用更粗的导线“乞求”绕回 +12 V 的绕组本身. 但在实践中,许多制造商使用同一根电线执行此类 PSU 的所有次级绕组,提供高达 23 A 的电流(与 +5 V 电路相同)。

作者:尼古拉·米亚斯尼科夫(UA3DJG),莫斯科地区拉缅斯科耶; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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伊万
这个电路能与 24 伏整流器一起工作吗?


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