无线电电子与电气工程百科全书 交流电压调节器选项。 无线电电子电气工程百科全书 Mustek Power Mate 625 交流稳压器出现故障,在查找故障原因的过程中,发现该装置的电路在很多方面与 G. Gadzhiev 中描述的电子继电调节器电路相似。 [1]。 在查阅了《无线电》杂志上的其他出版物后,决定不修复使用电磁继电器来切换自耦变压器绕组的故障设备,而是尝试制作基于电子开关的稳定器[2-5]。 以[5]中描述的装置为基础。 由于缺少与作者在该设备中使用的抽头数量相同的电源自耦变压器(我的输出要小得多),因此必须对电路稍作改变(图1)。 使用进口编码器 CD561B [2] 代替 K4532LP6 微电路元件上的编码器,并搭配相同 CD4028B 系列的解码器(类似于 K561ID1)。 他拒绝借助参数稳定器(在原型中 - R4VD3)对示例性电压进行额外的稳定 - 集成稳压器 DA1(来自 7812 系列)将输出电压保持在相当可接受的范围内。 为了更完整地利用幅度 U 的变化x (无缩放损失)使用 VD1 齐纳二极管。 在齐纳二极管VD2和晶体管VT1、VT2上添加了阈值装置,当超过允许电压值时,该阈值装置从网络上关断稳定器。 为了简化调整,将比较器输入端由需要选择的恒定电阻组成的分压器替换为多匝调谐电阻R7-R10。 三端双向可控硅开关开关辅以所谓的缓冲器(具有串行 RC 电路的分流三端双向可控硅开关元件),可防止因电源干扰而导致三端双向可控硅开关元件的错误接通。 除此之外,该方案与[5]中描述的方案没有什么不同。 我使用的 T2 降压变压器有一个带两个抽头的电源绕组和两个带中间抽头的次级绕组(44 和 48 V)。 稳定器中留有四个控制通道(这对于城市来说已经足够了)。 在最终组装之前,在网络或负载开关选项中使用 500 W 负载测量自耦变压器的特性。 降压绕组按照自耦变压器电路的网络进行连接。 在稳定器的第一个版本中,负载切换时没有使用阻尼电路。 稳定器工作了,但失败了(未测试此选项与缓冲电路的操作)。 在工作版本中,选择在负载恒定连接的情况下切换绕组。 由于其电感特性,每个通道均使用阻尼电路 (R27C7-R30C10)。 根据CD4028B微电路的技术特点,单路最大输出电流为10mA,与之配套使用MOS3063光电双向可控硅,导通漏极不大于5mA。 为设备供电并接收控制电压 Ux 独立变压器 T1,内置热熔断器 RH01-83(250 V,2 A,83 оC),在图中表示为 FU2。 FU1是该变压器初级电路中的保险丝,FU3是故障稳定器的自恢复保险丝。 齐纳二极管VD1和VD2的类型取决于变压器T1的参数(主要取决于其变压比)。 在最大“工作”电源电压(本例中为 250 V)下,调谐电阻器 R11 两端相对于公共导线的电压应约为 12 V(微电路电源电压),并且 VD1 齐纳二极管最低应为不退出稳定模式。 笔者的装置中,市电电压为250V时,整流器VD3输出端电压升至32V,170V时降至24V,因此采用KS1V稳压二极管作为VD520(稳压管)。 - 19 ... 21 V)。 为了在 260 V 电压下运行保护,选择了齐纳二极管 KS210Zh(稳定电压 - 9 ... 11 V)。 该设备的细节安装在三块由箔玻璃纤维制成的印刷电路板上。 固定电阻-任意小尺寸,调谐-多匝线(例如SP5-2),电容C2-KM,C7-C10-K73-17,其余-进口氧化物。 我们将用 KT547 系列中的任何一款晶体管替换 BC3102C 晶体管,以及 KT557 系列中的 BC3107C。 要切换 T2 变压器的绕组,最好使用 BTA41 系列的双向可控硅,因为它们的所有输出都与安装法兰隔离,这使得它们可以在没有绝缘的情况下安装在公共散热器上,这是必要的负载功率大于300 ... 500 W。 这些电路板与变压器 T1、T2 一起放置在发生故障的 Mustek Power Mate 625 稳定器的情况下(图 2)。
当电源电压从 10 V 变化到 180 V 时,组装好的稳定器将供电负载上的电压保持在与标称值的允许偏差 (± 250%) 内。电源电压的近似值由 HL3-HL6 之一表示LED。 如果电压偏离规定的限值,则负载被关闭,并且设备前面板上的 LED HL1、HL2 之一点亮,显示电压变化的方向(分别是大或小) 。 如果变压器允许,可以增加控制通道的数量(通过相应地增加比较器和三端双向可控硅开关元件的数量)。 该设备的操作和配置与文章[5]中描述的基本没有区别。 文学
作者:E. Aksenov 查看其他文章 部分 浪涌保护器. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 世界最高天文台落成
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