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無線電子工学および電気工学の百科事典
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電源オプション。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電源

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すべての電源が、低電圧から電力を供給する必要がある無線機器に適切な保護を提供できるわけではありません。結局のところ、出力電圧が(かなり短い時間であっても)短絡すると、調整トランジスタの FE 遷移が「焼き切れ」る可能性があります。「焼き切れ」れば問題ありません。電源出力の電圧は消え、CE 遷移が終了すると...さようなら、私のケンウッド、なぜなら...スタビライザーの入力にある電圧はすべて、その出力にあります。

私は、比較的シンプルだがかなり信頼性の高い電源を提供したいと思います。これは、上で述べたすべての問題がなく、アマチュア無線家、自動車愛好家、そしておそらく他の人にとっても役立つものです。ラジオ、高周波および低周波パワーアンプなどに電力を供給するために使用できます。

Основныехарактеристики:

  • 1,3 ~ 37 V の出力電圧。
  • 最大負荷電流 - 15 A;
  • 15Aを超える負荷からの電流保護。
  • 出力電圧が 15 V を超え、30 V を超えた場合の過電圧保護。
  • 保護応答時間:
    a) 電流 - 15 ミリ秒以下。
    b) 過電圧に対して - 8 ミリ秒以下。
  • 15 Aの負荷電流での出力電圧リップルの振幅は、0,3Vを超えません。
電源オプション
(クリックして拡大)

どのように動作します

押しボタン トグル スイッチ KN1 を押すと、主電源電圧が変圧器 T1 に供給され、リレー K3 と K1 がオンになり、最後のリレーが KN1.1 の接点を接点 K1.1 でブロックします。接点は、接点 K2 によって閉じられたままになります。リレー K1 は、出力電圧が確立された基準内に留まるまで動作します。トグルスイッチ ON 15 は、この基準を正確に設定するのに役立ちます。このトグルスイッチの接点が閉じている場合、出力電圧が 30 V を超えると過電圧保護が働きますが、接点が開いていると、出力電圧が 815 V を超えると過電圧保護が働きます。これらの制限を変更するには、2 つ (または 2 つ) の D3E ツェナー ダイオードの代わりに、他のダイオードを取り付けます。必要な安定化電圧に達します。電源の出力の電流強度が確立された基準を超えると、リードスイッチが動作してリレー K1 がオンになり、K1 が電源を K1 に開き、KXNUMX が遮断接点で変圧器 TXNUMX をオフにします。 、LED (赤) SVXNUMX が点灯し、電源がオフになっているか、防御のいずれかであることを示します。

トランジスタKT630およびKT3102には過電圧保護機能があります。トランジスタVT1〜VT3は、少なくとも800〜1000cmの表面積を持つラジエーターに取り付ける必要があります2この場合、熱伝導性ペーストを使用してラジエーターとトランジスタ間の良好な熱接触を確保することが望ましい。リレー巻線の回路内の抵抗は(リレー巻線の抵抗は広い範囲内にあるため(「通常の」参考書を参照))、リレーの供給電流が最小電流(示されている)を超えるように選択する必要があります。 「通常の」参考書では平均して 50% 動作します。そうでないと、リレーがまったく動作しない可能性があります。 RES-22 リレーには XNUMX つのスイッチング接点があるため、(変圧器の一次巻線回路で) XNUMX つを並列接続することをお勧めします。

安定化電圧は、条件付きで指定された 6,8 番目の脚 KR8EN142 にある 12K の可変抵抗によって調整されます。少なくとも 1 W の電力を持つ T500 変圧器 (私は ShL-630 を持っています)。負荷電流 28 A で電圧 20 V を供給できます。保護モジュールに電力を供給する巻線は、かなり薄いもので巻くことができます。 (念のため)0,5 Aを提供する限り、ワイヤを接続します。KR142EN12では、表面積が少なくとも10 cmの小さなラジエーターをねじ込む必要があります2、 なぜなら基本負荷によって過熱する可能性があります (ただし、負荷は大きくありません)。

ダイオードD1〜D4は100cmの面積のラジエーターに取り付ける必要があります2、少なくとも20 Aの直流に既製のダイオードブリッジを接続し、それをトランジスタと一緒に共通のラジエーターに接続するとさらに良くなります。コイルL1はリードスイッチより少し大きい径の枠に直径3mmの線を5~1,5回巻き、このコイルにリードスイッチを挿入して固定します。シャントは、コイル L1,5 に流れる電流を制限する短く太い (直径 2 ~ 1 mm) ワイヤで、短くしたり長くしてリード スイッチとは逆方向に流すことで、保護動作電流を校正できます。 。十分に高い電流では、コイルとシャントを省略できますが、リードスイッチをワイヤまたはトラックに対して垂直に配置できます。緑色の LED SV2 は電源がオンになっていることを示します。SV3 が取り付けられていない可能性があります。

必要に応じて、誰でもリレーK1のスイッチング回路を変更できます。たとえば、一次巻線だけでなく、すでに安定した電圧の出力も切り替えることができます(この場合、過電圧が発生した場合、負荷は即座に電源から切断されます)。 (大容量の電解コンデンサは放電する時間がない可能性があるため)、この場合、より強力なリレーを使用することをお勧めします。

最後に、雑誌「ラジオ」第 8 号、1993 年、41 ~ 42 ページに掲載されている情報に注目していただきたいと思います。この情報には、KR142EN12 マイクロ回路とそれを含むものが記載されています。それが正しいかどうかは言いませんが、このバージョンでは、欠陥があるとして約 317 個の超小型回路を廃棄しましたが、142 個中 12 個が欠陥がある可能性は非常に低いです。そこで、このスタビライザーをLM317Tとして組み込みました。ちなみに、KRXNUMXENXNUMXAは、アナログの(電源を入れた後でも)LMXNUMXTに置き換えることができます。

高解像度電源の回路図(98 kb)

著者: M. デニセンコ (UR5IVS)、ドネツク地方、マケエフカ。出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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