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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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该电源电路设计是实验研究的结果,旨在创建易于配置的高效 IP,具有良好的抗噪性。

从图 1 所示的图表中可以看出。 220、电源由三部分组成:AC电压转换器50 V 35 Hz转DC 40...7,6 V; Uout = 5 V 的脉冲键稳压器; Uout = +4 V 的线性稳定器。关键稳定器的电路基于 A. Mironov 的文章(“Radio”,N87 / 2)的发展。 电路的改变旨在简化它,增加输入电压的上限。 使用 213D5A (VD219) 二极管代替 A. Mironov 推荐的 KD25A(具有肖特基势垒的二极管,在超过 28 V 的电压下具有电流-电压特性的反向分支)可以确保输入电压超过 25 V 时齐纳二极管的效率急剧下降,因此将输入电压的上限从 45 V 提高到 XNUMX V 以上。

无噪音电源
(点击放大)

当输入电压从 142 V 变为 5 V 时,以这种方式修改的开关稳压器将输入电压保持在 KR8,5EN45A 上组装的线性稳压器的输入允许的范围内,这对应于电源电压从大约 44 V 的变化V 至 220 V。

由于包含强大的能源消费者(网络质量低下),这足以确保在电源电压短期下降(实际上不低于 70 V)期间保持稳定。

在电源运行过程中,发现网络的脉冲噪声只导致关键晶体管的过早切换,并没有传递到稳压器的输出端。

VD7、VD8、R8 和 FU1 链的使用完全消除了与脉冲稳定器故障相关的可能问题,例如,当关键晶体管损坏时。 确保输出参数如图所示。 如图1所示,变压器的绕制方式可以在30 A电流下提供35...0,4 V范围内的整流电压。向下改变其输出参数只会导致电源的抗噪声能力下降。 电感L1的参数并不重要(甚至可以不设置)。 电容器 C2 和 C6 的电容不应分别选择小于 200 μF 和 600 μF,因为这会导致纹波电平增加。

需要注意这些位置的电容类型。 推荐型号为 K52、K53 或类似型号。 您不应该使用 K50-16、K50-35 - 这将否定您所有工作的结果,以确保抗噪性。

L2 电感器绕在一个 TCHK 型磁芯上,该磁芯由尺寸为 K24x13x7 的 alsifer 制成,包含 26 匝直径为 2 mm 的 PEV-1 线。 芯的尺寸不是关键的。 但是,仍然需要获得大约 30 μH 的电感。 正如 A. Mironov 建议的那样,使用铁氧体磁路是不可取的,因为这会导致稳定器参数的恶化。 使用铠装磁芯时,扼流圈在 B11 1 NM 磁芯上包含 0,35 匝 22 个 PEV-2000 XNUMX 导体。

最好在双面箔玻璃纤维上安装开关钥匙稳压器(在这种情况下,一侧用作屏幕)。 希望将沿电路C2、VT3、VD5、L2、C6的连接导体的长度减小到最小。 元素的最佳排列如图 2 所示。 4. 隔直电容 C5、C1 最好直接放置在 DA142 KR5ENXNUMXA 端子上或其附近。

设置电源归结为在输出端安装一个约 7,6...8 V 的脉冲开关稳压器,并在额定负载下使用电阻器 R6。 在这种情况下,应通过示波器监控开关的工作频率。 频率应在 30...40 kHz 范围内。 如果需要,可以通过选择C3来进行频率调整。 应该注意的是,根据所选择的电容C6、负载电阻值和输入电压,工作频率可以在很宽的范围内变化。 额定负载的最佳频率为 30...40 kHz。 在脉冲稳定器自激的情况下,需要额外安装一个容量约为0,01μF的电容器C。

R8 的取值取决于稳压二极管 VD7 的参数。

电源的输入电压很容易改变,用D6(818V)代替VD9,用KR1EN142代替DA8。 在这种情况下,我们在高达 12 A 的电流下在输出端获得 1,5 V。

为了获得多个电压,最好为每个电压在 T1 变压器上缠绕一个单独的绕组,以便“解开”开关稳压器。 当流过关键晶体管的电流超过 1,5 A 时,VT1 和 VD5 必须安装在小型散热器上。

根据所述方案制造的几个电源的长期运行显示了它们的高可靠性和抗噪声能力。

作者:P. Gribok,白俄罗斯,鲍里索夫; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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