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电池电压稳定器。 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 / 浪涌保护器

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当使用充电电池为业余无线电设备供电时,问题是其电压随着放电而降低,收发器的输出功率显着降低,当电源电压低于 11 V 时,它就完全停止工作。 德国业余无线电爱好者 Georg Tief (DK2GT) 试图解决这个问题。 他在 10 年 2009 月的 CQ DL (Tief G. Dreifacher Step-Up-Wandler. Stabile Spannungen fur den FieldDay) 中描述了他的稳定器,该稳定器可确保收发器在现场连续运行 XNUMX 小时。

电池稳压器

为了保持收发器的稳定电源电压,他使用了一个开关升压稳压器,由三个相同的模块组成,在输入和输出处并联连接。 它们中的每一个都针对 10 A 的负载电流而设计,它们共同提供 30 A 的电流,这足以为 100 W 收发器供电。 稳定的脉冲原理确保了设备的高效率,这对于自主电池供电很重要。

电池稳压器

图。 1

上图。 图1显示了稳定器三个通道之一的示意图。 它由低成本可用组件组成,其中大部分为 100W。 稳定的脉冲原理确保了设备的高效率,这对于自主电池供电非常重要。

晶体管 VT1 和二极管 VD1 配有散热片。 应该注意的是,即使在满载时,晶体管 VT1 也会略微发热。 主要的热源是VD1二极管,他需要更大的散热片。 在调谐电阻 R9 的帮助下,输出电压可以在 12 ... 16 V 范围内变化。存储电感 L1 需要特别注意,器件的可靠性和效率取决于其质量。 如果磁芯材料选择错误,可能会导致最严重的后果。 作者使用了由羰基铁制成的Amidon T106-26环形磁路,在其上缠绕25匝直径为1,5毫米的绝缘铜线。

电池稳压器

这些扼流圈和其他元件在稳定板的俯视图中清晰可见(图 2)。 底视图(图 3)显示了该块的印刷线路的样子。 将大电流流过的稳定器彼此连接的印刷导体用大横截面的绞合铜线加强。

电池稳压器

通道输出电压的差异导致在负载电流相对较小的情况下,只有一个通道实际工作。 随着负载的增长,其余的都连接起来,但总电流在它们之间分布不均。
为了尽量减少这种影响,需要均衡电阻器 - R11 和其他通道中的类似电阻器,电阻为 0,05 欧姆(可以并联两个 0,1 欧姆电阻器)。 在将它们焊接到板上之前,将输入电压施加到组装好的单元上,并使用微调电阻将通道的输出电压设置为等于指定电压(通常为 13,5 V),互差不超过 0,1 V。

完成此操作后,即可将均衡电阻焊接到位,稳定器即可投入使用。

必须考虑到,由于所提出的稳压器是升压稳压器,如果输入电压等于或大于其规定值,它就无法保持输出电压稳定。 在这些条件下,晶体管 VT1 保持永久关闭,输入电压通过电感器 L1、二极管 VD1 和电阻器 R11 持续提供给输出端。

最小输入电压受到以下事实的限制:要启动 UC3843N 微电路,必须向其施加至少 8,5 V 的电压,当随后降至 7,6 V 时,微电路将关闭。

氧化物电容器C1和C5的额定电压在原文中没有标明。 建议将电容器 C5 用于至少 35 V 的电压,因为使用图中所示元件的值,微调电阻 R9 可以使输出电压接近 33 V。要调节这个电压在文章中指出的范围内,你应该交换电阻R9和R10的值。 其中第一个应该是 4,7 kOhm,第二个应该是 10 kOhm。

出版:radioradar.net

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