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电池供电的高压源,9/10-500 伏 1,5 毫安。 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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在业余无线电实践以及维修设备时,电池供电的便携式高压电流源可能很有用。 这种设备在检查二极管的反向电压、高压齐纳二极管的稳定电压、氖灯的点火电压以及测试高压晶体管时非常有用。

电池供电的高压源,9/10-500 伏 1,5 毫安
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下面介绍一种便携式高压源,其输出电压可在10V至500V之间连续调节。输出电流取决于电压(电压越高,电流越小)。 最大电压时,电流为 1,5 mA。 发电机由“Krona”(电压为 9 V 的原电池)供电,不与电源连接。 尽管如此,在使用它时,您需要采取预防措施(它不会致命,但会震动)。

电源为G1电池。 通过 VD9 二极管(用于防止意外的错误电源连接)向 DC-DC 转换器提供 1 V 电压,该转换器具有 MC1 型 A34063 微电路上的变压器输出。 该微电路专为低功率或更高功率的 DC-DC 转换器电路而设计,但在强大的晶体管上有一个附加键。 这里,源是低功率的,因此,使用微电路自身的输出密钥。

MC34063 类型的微电路的操作已在各种文献中重复详细地描述。 让我提醒您,这是一个可变宽度的脉冲发生器,可以使用引脚 5 进行调整。该引脚用于输出最终(次级)电压的稳定电路。

电路中电阻R1起保护微电路输出过流的作用。 当R1两端的电压超过控制值时,输出级关闭。

转换频率由电容器C2的电容量设定,电容器CXNUMX在发生器的频率设定电路中工作。

微芯片已加载。 A1是升压高频脉冲变压器T1的初级绕组。 来自次级绕组的交流电压被提供给二极管VD2上的整流器。

R6-R5-R4电路用于保持输出恒压稳定并调节输出电压。 它使用A1中提供的内部输出电压稳定/设置电路。 其本质是微电路改变输出脉冲的宽度,使其5脚电压等于1,25V。也就是说,如果5脚电压小于1,25V,则提供给1脚的输出脉冲宽度变压器T5的初级绕组增大,如果1,25脚电压大于XNUMXV,纬度就会减小。

因此,PWM 电路将工作,使引脚 5 保持 1,25 V。现在您需要使引脚 5 处的电压取决于变压器输出(其次级绕组上)的电压。 R4-R5-R6 是一个可调分压器,其用途是用来设置输出电压对引脚电压的依赖性比率。 5.

HL1 LED 不应燃烧,可以在其位置放置 1,8 ... 2 V 稳定器,但购买 LED 更容易。 在此电路中,它执行稳定器的功能,限制引脚 5 A1 的最大电压。 由于电阻器 R34063 的手柄转动过快,MC5 芯片的一个副本被损坏,因此需要这样的限制器。 问题在于,这里的输出电压调整范围很宽,快速调整时,电容C4和C5两端的电压没有时间相应改变。 这在闲置或在高阻负载下工作时尤其明显。 结果,在某个时间点,引脚5A1处的电压可能过高并损坏该微电路的比较器的输入。 为了防止这种情况发生,有一个VD3-HL1-C3-R3电路。 实际上,这是一个参数稳定器,不允许引脚 5 A1 处的电压升至 2,5 V 以上。此外,通过急剧调整以降低输出电压,该电路会为电容器 C4 和 C5 产生额外的放电电流(在在快速调整的某个点上,LED 甚至可能会闪烁)。

可变电阻器R7用于增加源的输出阻抗。 测试二极管的反向击穿时可能需要这样做。 您以相反的方向将二极管连接到端子 X1,将万用表连接到端子 X2(这将显示比二极管上的电压低 10 倍),然后开始逐渐增加电压。 一旦发生击穿,万用表显示的电压就会停止增长或下降,尽管电阻器 R5 会增加。 因此,R7是被测电路中的限流电阻。 限制值可以通过调节R7来设置,如果不需要限制,将其旋钮旋至最小位置。

变压器T1绕在外径为28毫米的铁氧体环上。 铁氧体环在绕线之前必须进行处理, - 用砂纸将其边缘磨圆,然后在环上覆盖一层薄薄的环氧清漆。 包装干燥后,检查环的表面是否有刻痕和锋利边缘(例如,由于清漆硬化过程中的缺陷)。 所有划痕和边缘必须平滑,如有必要,再次上漆。

清漆最终硬化后,缠绕次级绕组。 它包含 2000 匝 PEV 0,12 导线,散装均匀地缠绕在环上,但在绕组的开头和结尾之间留有一个小间隙。 缠绕应该这样完成。 使其匝数相差较大的部分不接触。 也就是说,风很大,但均匀地朝一个方向移动,而不是来回移动。 绕完次级绕组后,需要在其上覆盖一层漆布或氟塑料薄膜,并在此表面上缠绕初级绕组——15匝PEV 0,61导线(或其他直径从0,5到1毫米)。 将绕组均匀分布在次级绕组的表面上。 以相同方向缠绕两个绕组。 该图显示了它们需要如何分阶段进行。

作者:卡拉夫金 V.

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阿列
以及如何完成电路以便可以从 0-10 V DAC 进行控制? 谢谢你。


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