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电源配有电子电压表,220 / 0,3-30 伏 1 安培。 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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无需证明主电源是无线电爱好者家庭实验室中的主要设备。 网络供电,如图1所示,相信可以满足很多人的需求。 该装置提供稳定的输出电压,在负载电流高达 0,3 A 时可在 30 至 1 V 范围内调节。电压稳定系数为 30。该装置配备有效的电子过载保护和过载指示。 此外,该稳定器还配备了电子输出电压电压表,并在七段 LED 显示屏上显示电压。 使用过 B5-43A 或 B5-44A 电源的人都知道它在实践中是多么方便。

带电子电压表的电源,220 / 0,3-30 伏特 1 安培
(点击放大)

让我们更详细地讨论一下电路。电源电压经变压器 T1 降低后,由连接在桥式电路中的二极管 VD1 ... VD4 进行整流。 电容器C1。 C2平滑整流电压的纹波。 DC电压提供给由晶体管VT4、VT5和齐纳二极管VD13...VD15形成的参量稳定器的输入。 该模块输出端的电压电平由可变电阻器 R11 设置。 为了提高电源电压波动期间输出电压的稳定性,齐纳二极管由晶体管 VT3、稳压器 VD11、VD12 和电阻器 R9、R10 上的稳定电流源供电。

尤其需要重点关注电源过载保护装置。 为了触发稳定器的保护,通常使用以下事实:当基极和发射极之间的电压超过 0,6 ... 0,65 V 时,硅晶体管打开。

在晶闸管保护电路中,当阴极和控制电极之间的电压超过 1.0 V 时,晶闸管导通[1, 2]。 此类电路的主要缺点是开启保护所需的电压较高。 此外,对于晶闸管电路,还需要针对特定​​类型的晶闸管选择电阻。

所指出的缺点被排除在该方案之外。 参考文献[3],以此为基础。 保护装置制作在晶体管组件DA1.1、DA1.2、VT1、VT2、VS1、VD9上。 开启保护的阈值电压是流过电流的电阻器 R7 上的压降。 当比率 R4/R5 = 1/10 时,保护阈值为 60 mV。 与传统电路不同,所考虑的保护电路具有显着的热稳定性效果,因为电阻器R7由铜线制成,并且电阻器上的功耗很小。

如果流过电流传感器(R7)的电流小于限值,其两端压降小于60mV,DA1.2组件晶体管饱和,晶体管VT1、VT2截止。 晶闸管VS1的控制电极上没有施加电压。 一旦电流超过1A,R7两端的压降就变为60mV,晶体管DA1.2开始截止,VT1、VT2打开。 这将打开晶闸管 VS1,并且 LED HL1 亮起,指示过载。 同时,VT4的基极通过二极管VD9和晶闸管VS1与电源相连。 晶体管VT4。 VT5 闭合,稳定器输出端的电压降至 0,3 ... 0,5 V(取决于电阻器 R11 滑块的位置)。 排除过载原因后,只需短按SB1按钮即可恢复供电模式,无需断开网络。

该方案提供了针对误报的保护。 这是通过利用电容器 C2 在晶体管 VT4 上级联的米勒效应来实现的。 晶体管组件 DA1 由 VD10 齐纳二极管上的参数稳定器供电。 应该注意的是,不建议电源长期在接近于零的输出电压和最大电流下运行,因为在这种情况下,最大功率会消耗在 VT5 晶体管上。 在这种情况下,其热击穿是可能的。

建立电源简化为将齐纳二极管 VD13 的阴极电压设置为不高于 32 V。通过选择 D13V、D15G 系列中的齐纳二极管 VD814 ... VD814 可以确保这一点。

该设计使用了 MYAT 类型的电阻器; 电解电容器C1、C2——K50-20型。 C3 - K50-6 型,电容器 C4 - 任何陶瓷电容器。 晶体管 VT5 可以替换为 KT819VM、VT2、VT3 - 具有适当结构的晶体管,允许的集电极-发射极电压至少为 60 V。晶闸管 VS1 可以替换为该系列中的任何一个。 拨动开关 SA1 - TP1-2 型。 电阻R7由一根直径为1毫米、长度为0,31厘米的铜绕组PEV-20制成,电源变压器为TS 40-2型。 晶体管VT5必须安装在面积为100cm2的散热器上。

该电子电压表是在模数转换器KR572PV2微电路的基础上制成的(图2)。 该芯片的工作原理是双集成。 它包括一个时钟发生器。 其频率由元件 C7、R9 设置,并选择等于 50 kHz。 将 0 V 电压施加到来自两个串联稳压器上的参量稳定器的分压器 R7、R6、R4 的参考电压“+ u1bR”的输入端。通过它们的电流由稳定电流发生器设定场效应晶体管VT1上。

带电子电压表的电源,220 / 0,3-30 伏特 1 安培
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七段指示器HG2使用逗号。 在这种情况下,最大显示电压为99,9V。为了在如此高的电压下不损坏微电路,测量的电压通过分压器R3施加到其输入端。 R2、R1分频比1:100。 建立电压表归结为使用电阻器 R7 精确设置参考电压,并使用 C7 或 R9 设置振荡器频率,精度为 1%。

在调整过程结束时,需要在电压表的输入端施加电压。 使用示例性电压表对其进行控制,通过选择R3来实现与示例性电子电压表相同的读数。 R8、C3、C4、C6 额定值与图中指定值的偏差 - 不超过 5%。 电阻器 - MYAT 型,S2-29; 调谐电阻——SP5-16VA型; 电容器 - KM-3、KM-4、KM-5 型。

为了给电子电压表供电,需要±5V的稳定双极电压,因此,使用变压器T1(9-10)的单独次级绕组,并连接电压转换器。具有输出稳压功能的转换器电路(图3)借用自[4]。 这些变化仅影响关键晶体管。 该转换器由 VT1 上的参量稳定器供电。

带电子电压表的电源,220 / 0,3-30 伏特 1 安培
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转换器的调整减少到R4的选择,直到输出端获得+5V电压为止,该电路使用MNT型电阻; KM-3、KM-4、KM-5等陶瓷电容器; 电解 - K50-35 型。

变压器T1缠绕在铁氧体环M1500NN1 K16x10x4,5上。 初级绕组包含 200 匝,次级绕组包含 100 + 100 匝直径为 1 的 PEV-0,15 电线。 电感器 L1、L2 - DM-0,2 型,各 10 mH。

文学:

  1. Galatsky V. 具有双重过载保护的简化电压调节器。 - 广播,1992 年,第 8 期。S.40-41。
  2. Anufriev A. 家庭实验室的网络电源。 - 广播,1992 年,第 5 期。S.39-40。
  3. Churbakov A. 保护装置。 - 电台,1987 年,第 6 期,第 45 页。
  4. Safronov A. 稳定转换器 - 业余无线电爱好者,1994 年,第 4 期,第 27 页。

作者:O. Belousov

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