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100-200 安培电流稳定器。 无线电电子电气工程百科全书

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在文献中,通常不可能找到 100 ... 200 A 电流稳定器的描述,但是,在某些工艺(镀锌、焊接等)中它们是必要的。 乍一看,为了稳定这样的电流,还需要适当的大功率晶体管。 请您注意 150 A 电流稳定器(可从零到最大平滑调节),该稳定器由 KT827 系列传统、广泛使用的晶体管制成。 应用电路设计可以轻松增加或减少最大稳定电流。

所提出的电流稳定器的示意图如图 3.34 所示。 5。 正如您所看到的,负载以某种不寻常的方式包含在内 - 将二极管电桥 VD8 ... VD1 的负极端子与设备的公共线连接起来的电线出现断路。 所有大功率晶体管VT16 ... VT4均按照公共集电极电路连接,但每个晶体管都加载在其均衡电阻(R19 ... R1)上,也连接到公共导线。 因此,所有 16 个晶体管的总电流流过连接到 XS1 插座的稳定器负载。 通过每个晶体管VT16...VT9的电流被选择为大约827A,这远小于晶体管KT827A...KT10V的最大允许值。 当晶体管两端的电压降为 11 ... 100 V 时,功耗达到 XNUMX 瓦。

100-200安培电流稳定器
(点击放大)

晶体管参数的分布和电阻器 R4 ... R19 的电阻并不重要,因为每个晶体管都由其自己的运算放大器控制。 运算放大器DA1.1...DA8.2的输出通过晶体管VT17...VT32连接到晶体管VT1...VT16的基极,反馈电压从相应晶体管的发射极施加到反相输入端。 运算放大器在反相输入端(相应地,在晶体管 VT1 ... VT16 的发射极上)支持与非反相输入端相同的电压。 所有运算放大器的同相输入均由连接到积分稳定器 DAH 输出的电阻分压器 R2、R3 提供稳定的控制电压。 当控制电压发生变化时,流经每个电阻器 R4 ... R19 的电流会发生变化,相应地,流经连接到 XS1 插座的总负载的电流也会发生变化。 运算放大器由 DA9、DA10 微电路和 VT33 晶体管制成的稳定器供电。

您可以使用索引为 B、C、G 的该系列晶体管或适当功率的两个晶体管的组合(例如,索引为任意字母的 KT827 + KT315)来代替电流稳定器中的复合晶体管 KT819A。 双运放 KR140UD20 可与 K157UD2 或单运放 KR140UD6、K140UD7、K140UD14 等互换,稳定器 78L05 - 在 KR142EN5A、KR142EN5V 或 78M05 上,晶体管 KT315E - 在 KT3102、KT603 上,二极管 D200 - 在 D 上160 232。 允许使用 TPP1、TPP234 或任何其他具有两个次级绕组、电压为 253 ... 16 V 的变压器来代替变压器 TPP20 (TXNUMX)。

电阻R1可以是任何类型,R2最好使用稳定性高的电阻,例如C2-29。 为了调节负载电流,使用了可变电阻器 SP5-35A(具有高分辨率),但当然,您可以使用任何其他提供设置电流所需精度的电阻器。 电容器C3由十个电容器K50-32A、C4、C6-K50-35组成,其余为任意型号。 不可能使用一个大电容器作为 C3,因为它的输出不是针对如此大的电流(导线横截面不足)而设计的,因此它会严重过热。 双运算放大器DA1…DA8、晶体管VT17…VT32、集成电压调节器DA11、电阻器R2、R3和电容器C4…C7安装在根据图3.35所示的附图制作的印刷电路板上。 XNUMX。

100-200安培电流稳定器

晶体管 VT1 ... VT16 固定在散热器上,每个散热器至少能够耗散 100 瓦的功率。 16个散热片全部组装成电池,用4个风扇进行冷却,可以开启恒流器实现长期恒定负载。 如果负载是短时负载或脉冲负载,也可以省去较小的散热片,电阻R19…R1采用直径2…5mm的高阻值(锰铜或康铜)丝,固定在相应晶体管的散热片上。

DA9芯片和VT33晶体管放置在小板散热器上。 安装恒流器时,必须考虑到某些电路中将流过150A的电流,因此必须使用适当截面的电线。

变压器 T2 的次级绕组应在 14 A 负载电流下提供约 150 V 的电压(焊接变压器非常适合)。 稳定器负载电阻上的压降不应超过 10 V(其余压降在晶体管 VT1 ... VT16 和电阻器 R4 ... R19 上)。 当负载上的压降较大时,需要提高变压器T2次级绕组的电压,但在这种情况下,需要确保每个晶体管的耗散功率不超过最大允许值。

如果需要增加或减少提供给负载的最大电流,您可以相应地增加或减少晶体管和运算放大器的数量。 因此,基于所描述的稳定器,可以创建更强大的电流源。

将负载连接到电流稳定器时,应记住,“地”线上会有稳定器的正输出。

作者:Semyan A.P.

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