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九伏电源克朗,9伏100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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甚至在 15-20 年前,9 伏克朗电池就广泛用于为便携式接收器、遥控器和其他便携式电子产品供电。 现在,这种设备通常由三伏电源(两个“手指”元件)供电,“克朗”仅用于电气测量仪器、测距仪、放射性指示器、便携式金属探测器和其他测量仪器。 不幸的是,业界目前还没有生产9V电源适配器来为这些设备供电。 无论如何,我还没有遇到过这样的适配器。 是的,带有 XNUMX 伏电源的设备本身没有用于连接外部电源的插座。 因此,对于主电源,例如万用表,需要尺寸与克朗相当的小型电源。

LNK501微电路是一款开关电源发生器,专为构建小型低功率开关电源而设计。 它采用 8 引脚 DIP 封装 (LNK501P) 和 8 引脚 SMD 封装 (LNK501G)。 这两个选项都允许您组装微型源。 顺便说一下,这些外壳实际上是 7 针,因为第 6 针缺失(遗漏),但针数会被视为有第 6 针。

LNK501 芯片包含一个带 MOSFET 输出的脉宽控制器。 控制器电路与MOS管一起构成与负载串联的电路。 负载为脉冲变压器T1的初级绕组。 输出晶体管的漏极和发生器电路的电源电路连接到引脚5到引脚7连接在一起。1、2、3、4——输出晶体管的源极。 引脚 8 用于控制发电机。 生成频率是固定的,等于 42 kHz。 脉冲填充频率取决于通过引脚 8 的电流。脉冲宽度与电流的相关性是相反的。 该微电路可以在 90 至 700 V 的直流电源电压(来自初级整流器)内工作。

“网络克朗”的示意图如图所示。 该电源在 9 mA 的电流下产生 100 V 的稳定恒定电压,也就是说,即使在提供大量电流的情况下,它也能够取代典型的“Krona”。

9 伏 Kron 电源,100 伏 XNUMX 毫安

来自市电的交流电压通过二极管 VD1-VD4 提供给整流桥。 电阻R1的作用是限制电源接通时对C1和C2充电的浪涌电流。 整流电压经C1-L1-C2电路平滑后送至A5的1脚。

输出晶体管A1的负载是变压器T1的绕组1。 当输出晶体管A1打开时,增加的电流流过绕组1 T1并且磁路积聚能量。 在这种情况下,二极管VD5和VD6闭合,因为它们处于反向电压下。 关闭输出晶体管后,绕组中的电压改变极性。 二极管 VD5 和 VD6 打开,向负载传输电压。

VD5-R3-C5上的整流器用于通过微电路获取次级电压信息。 次级绕组上的电压大小由电路通过初级绕组的整流电压的大小来确定。 在晶体管 A1 闭合状态期间,电容器 C1 的初级绕组 T5 上的半波电压充电至 50 ... 60 V。该电压用作测量电压,根据该电压,SHI A1电路计算所需的脉冲宽度。 测量信号通过电路 R2-C3 提供给 A8 的引脚 1。 电阻R2与引脚8A1的内阻一起构成分压器。 您可以通过选择电阻R2来调节输出电压。

这样就实现了C4输出电压的稳定。 但。 低负载时对原边绕组电压进行整流得到的反馈电流的变化与副边整流器上的实际电压关系不大。 因此,闲置时(且电流消耗低)时的标称输出电压为 9V,电压几乎翻倍。 并在电流范围从 20 到 30...100 mA 时快速减小。 随着负载电流的进一步增加,电压下降不再那么明显,尽管它也会发生,因为在 9 mA 的电流下,电压已经低于 XNUMX V。

当为具有消耗最小电流的 LCD 指示器的便携式设备供电时,这些变化将非常重要。 因此,为了保证最终输出电压的稳定性,电路中采取了一套措施。 首先,次级整流器的输出加载有 HL1 LED,这可以防止电源在空闲模式下运行。 该 LED 的存在使电源进入相对稳定的模式,整流器输出电压为 11...13 V。其次,在整流器之后,集成稳定器 A2 打开,维持已接收的输出电压稳定在 9 V 电平。

顺便说一句,该源可以使用适当的稳定器代替 A5 转换为不同的输出电压,例如 2,或者您可以使用具有可调输出电压的集成稳定器代替 A2 来产生可调输出电压。

变压器 T1 缠绕在带有 EPCOS EF12.6 磁芯的框架上。 初级绕组为 130 匝 PEV 0,09 线。 然后一层氟塑料薄膜(使用 MGTF 线的绝缘材料) 次级绕组 - 25 匝 PEV 0,25 线。 变压器骨架很小,所以绕组必须绕得紧紧的,但不要将线绕得太紧,以免损坏绝缘。

电感L1——现成的小型电感100-500 μH。

桥式整流器VD1-VD4的二极管可以更换为其他二极管,最大反向电压至少为500V,电流至少为0,3A,例如1N4007,或者使用桥式整流器,如DB105、DB106、 DB107(从最小化的角度来看,这甚至是优选的)。

1N4937二极管可用KD127A、KD247G或其他反向恢复时间不超过250ns的硅二极管代替,反向电压至少为600V。

1N5819二极管可以用KD106 KD247A KD247E或其他反向恢复时间不大于500 ns、反向电压不小于40 V的二极管代替。

二级稳定器电路可以用不同的方式解决。 对于小负载电流,可以采用采用稳压二极管和电阻的参量稳定器,或者按照标准电路制作单晶体管参量稳定器。

电源的外壳是废克朗电池的外壳。 您需要取出所有内容物,彻底清除外壳上的氧化物,并从内部覆盖一层良好的绝缘层,该绝缘层可用作环氧清漆。 安装设备时首先拆下并使用接触插座。 在此插座中间的触点之间,您可以制作一个小孔,通过该孔可以看到 LED。

电源的安装以体积方式“在空中”紧密地完成。 但这样网络电路就不会危险地靠近次级电路。 在安装过程中,请遵守“皇冠”的几何尺寸,以使所得的“肿块”自由地贴合在其主体中。 然后在运行中检查“肿块”,必要时进行调整。 之后,将其放置在克朗外壳中并用环氧树脂或某种绝缘密封剂密封。 填充物完全硬化后,该块就可以使用了。

该装置安装在设备的电池盒中,而不是 Krona。 您需要在电池盒盖上切一个凹槽才能将电源线取出。

作者:莫霍夫 A.A.

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