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田舎のアマチュア無線機の XNUMX つのデザイン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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DMM電源オプション

小型のデジタル マルチメーターはアマチュア無線家の間で非常に人気があります。 しかし、良質の 9 ボルト バッテリーは比較的高価であるため、これらのデバイス用の代替電源オプションを探す必要があります。 その 1 つは、変圧器ネットワーク ユニットの使用です [572]。 ただし、漏れ電流とネットワークへの容量結合により、KR5PVXNUMX マルチメータまたはその類似品の CMOS ADC が損傷する可能性が急激に増加します。

図に示す回路に従って作成した二次電源を使用して、照明ネットワークからほぼ完全に絶縁することを保証することができました。 1]。

田舎のアマチュア無線のXNUMXつのデザイン

直列に接続された赤外線範囲のフォトダイオード VD1 ~ VD24 は、マルチメーターに電力を供給するエネルギー源として使用されます。 フォトダイオードが十分に強力な光源、たとえば電圧 1 V、電流 3 A の白熱灯 EL6,3 ~ EL0,3 で照明されると、フォトダイオードは 0,4 オームの負荷で少なくとも 200 V の電圧を生成します。

電源をマルチメータのバッテリに並列に接続すると、バッテリの寿命を延ばすことができます。 通常のバッテリー(「コルランダム」、「クローナ」)の代わりにニカタイプのバッテリーを使用すると、電源により小さな電流で充電されます。 バッテリーをまったく使わずに電源を使用することも可能ですが、この場合、D1V、KS814A、KS510Zh などの低電力ツェナー ダイオードをコンデンサ C210 と並列に接続する必要があります。

このデバイスは、産業用ネットワーク無線機器でスケールを照らすために使用される小型白熱ランプを使用します。 出力が 0,5 ~ 1,5 W の他の同様のランプも適しています。

図に示されているフォトダイオードは FD256 に置き換えることができます。 CNC マシンのパンチ紙テープのリーダーからのパッケージされていないフォトセルでも良好な結果が得られます。K52、K53 シリーズなど、漏れ電流の低いコンデンサを使用することをお勧めします。

電源の部品は 150x50 mm の基板上に配置されます。 白熱灯は、互いに 40 mm の距離で開けられた適切な直径の 2 つの穴に挿入されます。 各ランプの周囲には XNUMX つのフォトダイオードが配置されています (図 XNUMX)。

田舎のアマチュア無線のXNUMXつのデザイン

デバイスをセットアップするとき、定格電圧がランプに供給され、4,3 kΩ の抵抗とデジタル電圧計がソース出力に接続されます。 フォトダイオードはランプに対して相対的に配置され、ソース出力で最大電圧を達成します。 この後、フォトダイオードはエポキシ接着剤を滴下して固定されます。 必要に応じて、フォトダイオードの数を増減できます。

アダプターの電源インジケーター

外国製の小型電源(アダプターブランド「SOVU」、「ELECA」、「RW」など)をアップグレードするには、わずか数個の部品が必要です。 このような製品では、変圧器の一次巻線の回路に LED を取り付けることを提案します (他の入力部品と同様、図 3 では太線で強調表示されています)。これは、アダプターの組み込みを制御するだけでなく、ネットワークに影響を与えるだけでなく、変圧器と整流ダイオードのブリッジにかかる追加の電流負荷も回避します。 ツェナー ダイオード VD1、VD2、および抵抗 R2 は、アダプターがネットワークに接続されているときの電流サージから LED を保護します。

田舎のアマチュア無線のXNUMXつのデザイン

抵抗器 R1 は不燃性の安全抵抗器、タイプ P1-25 です。 このような抵抗器が取り付けられたアダプターを操作した長年の経験に基づいて、その存在により、ネットワークに接続したときに変圧器の一次巻線の細い銅線が焼損するのを防ぐことができます。 そのような抵抗器がない場合は、P1-7 または通常の金属フィルム MLT-0,5 を取り付けることができます。 その抵抗は、定格負荷電流で抵抗器の両端で消費される電力が 0,15 ~ 0,2 W になるような値である必要があります。

LED には KIPD23 シリーズの他の LED を使用できます。その明るさは抵抗 R2 を選択することによって設定され、その抵抗は通常 47 ~ 270 オームの範囲にあります。 図示の代わりにツェナーダイオードKS139A、KS126V、KS126Gを取り付けても構いません。

アダプタを使用して無線受信または送信デバイスに電力を供給する場合、バックグラウンドや干渉を低減するために、各ブリッジ ダイオードを容量 0,01 ~ 0,047 μF のセラミック コンデンサでバイパスする必要があります。

アダプターに「ブラインド」(完全に閉じた) ケースがある場合は、部品の冷却を高めるために直径 2 ~ 3 mm の穴を数十個開けることをお勧めします。

電子ターンシグナルリレー

提案されたデバイスは、故障した熱遮断器または電子電流遮断器を置き換えることを目的としています。 光と音のアラームが装備されており、合計電力が最大 90 W のランプを使用できます。 このような設計をほとんどの国産車に取り付ける場合、電気配線の変更は最小限で済みます。 スタンバイ モードでは、リレーの消費電流はゼロに近くなります。

例えばステアリングコラムに設けられた標準的な回転方向スイッチSA1(図4参照)が中立位置に設定されると、コンデンサC1が電源電圧まで充電される。 トランジスタ VT1 が閉じているため、点滅する LED HL4 と発電機を内蔵した圧電セラミック エミッター BF1 には電源電圧が供給されません。

田舎のアマチュア無線のXNUMXつのデザイン

スイッチが「左」または「右」の位置に設定されるとすぐに、コンデンサ C1 はダイオード VD1 および対応する方向指示器の接続された白熱灯を介して急速に放電します。 トランジスタ VT1 が開き、LED の点滅が短く点滅し始め、圧電セラミック エミッターが音声信号を発します。 ランプEL1~EL4またはEL5~EL8が点滅します。

これがこのようなことが起こる理由です。 点滅する LED が点滅すると、その両端の電圧が最小になり、そこを流れる電流が最大になります。 エミッタに現れる電圧によって音声信号が発生し、電界効果トランジスタ VT2 のゲートが開きます。 その結果、トランジスタVT3、VT4の強力なスイッチが開き、それを通じて電源電圧がランプのグループのXNUMXつに供給されます。 光ります。

LED の点滅が消えると、電界効果トランジスタのエミッタとゲートには実質的に電圧がかかりません。 音声信号が停止し、トランジスタがオフになります。 同時に強力なキーが閉じ、ランプが電源から切り離されます。 フラッシュの繰り返し率とデューティ サイクルは、使用する LED のパラメータによって異なります。

図に示されているトランジスタの代わりに、KT3107、KT502、KT361 (VT1) シリーズのトランジスタを使用できます。 KP501A、KP501B (VT2); KT814、KT816、KT837、またはベース電流伝達係数が少なくとも 234 (VT438) の外国製類似品 BD80、BD3。 文字インデックス AM-GM の KT818、2T818、または外国の類似品 2SA1216、2SA1302、2SA1494 (VT4)。 複合トランジスタ、たとえば KT4A は、VT896 の代わりに動作できます。 いずれの実施形態においても、このトランジスタは、総表面積が50…80cm2のヒートシンク上に設置される。 ダイオードはKD50、KD80、KD2シリーズのいずれかに置き換え可能です。 点滅する LED は赤色で、KING-BRIGHT の光出力 209 mCd、直径 208 mA です。 L-105BSRC-B、L-40BGD、L-5BGD など、その他の類似したものでも使用できます。 発電機を内蔵した圧電セラミックエミッターは、直径796 mm、動作電圧796 Vで使用され、約56 mAの電流を消費します。 同様のパラメータを持つこのシリーズの別のエミッターが適しています。

この順序でデバイスをセットアップします。 合計消費電流が 5 ~ 7 A の自動車用ランプをキー出力に接続し、LED 端子を閉じて、電源電圧を印加します。 トランジスタ VT4 のコレクタとエミッタ間の電圧が測定されます。 1Vを超える場合は、同じトランジスタに交換するか、別のトランジスタを並列に接続してください。

デバイスを確認して調整した後、取り付けをエポキシ接着剤の薄い層で覆い、乾燥した後、ボードを金属ケースに置きます(ちなみに、これはVT4トランジスタのヒートシンクになる可能性があります)。 車のダッシュボードには点滅するLEDが取り付けられています。

このリレーには興味深い機能があります。オンボードネットワークの電圧が急激に上昇すると、短い音声信号が続き、バッテリーの品質の低下または電圧レギュレータリレーの誤動作を示す可能性があります。

いずれかのグループのすべてのランプが切れるか、回路に破損がある場合、方向指示器をオンにするための音や光の信号は発生しません。

文学

  1. Pisman L. デジタル計測器用電源ユニット。 - ラジオ、2001 年、第 8 号、p. 60.
  2. Nechaev I. オプトカプラーの電源。 - ラジオ、1996 年、第 6 号、p. 42.

著者: A.Butov、ヤロスラヴリ地方クルバ村

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