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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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1 ワットの電力で 32 ~ 200 ボルトの電圧レギュレータを備えたスイッチング電源。 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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提示された電源は、抵抗器 R9 ノブを 1 ボルトから 32 ボルトまで回すことによって電圧を変更する機能を備えており、過負荷保護機能と、すべてのアマチュア無線実験に必要な電力を備えています。 すべてのレンジの負荷容量は 6 アンペアを超えません。

この電源には、電圧安定化と 220V ネットワークからのガルバニック絶縁が備わっています。この電源は私と私の友人によって発明され、動作テストされました。 電源 (PSU) を組み立てて構成する場合は、デュアルビーム オシロスコープが必要です。

1ワットの電力で32 ... 200ボルトの電圧レギュレータを備えたスイッチング電源
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抵抗R5、R6、R1リレー、RES2、トランジスタ、ツェナーダイオードKS3A、コンデンサC22、容量156μFのコンデンサで構成されるコンデンサC1、C0.33を充電する際に、瞬間的な大電流が流れるのを防ぐために交流電圧が供給されます。 250V、KD105B のダイオード アセンブリ。

オンになると、コンデンサ C5 と C6 は抵抗 R3 を介して充電されます。リレー動作の時間遅延チェーンにより、強力なコンデンサ C5 と C6 を充電するのに必要な時間が提供されます。コンデンサが充電された後、リレーが接点を閉じて電流が直接流れます。 、これにより、フルパワーで電源を負荷することが可能になります。

次のノードは、AC ネットワークおよび周囲の空間への電源の干渉から保護するためのノードです。 電源ハウジングは金属製である必要があります。 周囲の干渉に対するシールドとして機能するため、接地する必要があります。

コンデンサC2、C3を介して筐体にノイズ状の電圧が供給され、このノイズがアース線にも流れ込みます。 220V ネットワークの干渉フィルターは、コイル L1 とコンデンサ C4 で作成されます。

電力整流器は強力なダイオード アセンブリ KVRS1006 で作られており、小型で 10A の直流電流と最大 50A のパルスに耐えることができます。5 による分圧器はコンデンサ C6 と C3 および抵抗 R4 R2 で組み立てられています。これにより、電圧が約 150 ボルトに低下します。この電圧は、小さな静電容量を持つコンデンサ C1 を介して電源変圧器 T7 に供給され、これにより、50 kHz の周波数での変圧器のスイッチング中に、直流用の強力な電界効果トランジスタが切り離されます。 。

コンデンサ C7 は、マスター パルス ジェネレータが停止した場合に IRF740 トランジスタの故障を防ぎます。 T1 トランスと IRF740 トランジスタを分流する高周波ダイオードは、T1 トランスの高電圧放射から保護し、トランジスタが高電圧によって貫通されるのを防ぎます。ただし、トランジスタ自体にはそのような場合に対する保護機能がありますが、ダイオードはより高速に動作し、より確実に。

電界効果トランジスタの選択は、バイポーラトランジスタよりも性能が速いという事実によるものであり、トランジスタは閉状態から開状態への遷移中に大きな瞬間電力を受けるため、これは非常に重要です。トランジスタを開閉すると、負荷容量が大きくなります。

電界効果トランジスタの制御は、IR2113 マイクロ回路に完全に委ねられています。電界効果トランジスタにはドレイン - ゲート間の寄生容量があるため、制御中にブレーキ効果があります。制御中の IR 2113 マイクロ回路は、最大 2 のパルス電流を生成できます。これにより、パワー電界効果トランジスタの急速な飽和と飽和からの出力が保証されます。 10 オーム トランジスタのゲートに含まれる抵抗は、過剰な電流の流れを防ぎます。

コンデンサ C18 とダイオード KD247D は、IR2113 マイクロ回路の制御ユニット、回路のトップ トランジスタ IRF740 の電源として機能します。トランジスタのゲートの振幅は 18..20 V を超えてはならず、11 ボルト未満であってはなりません。 IR2113 マイクロ回路の制御パルスは、TL494 パルス幅変調器から供給されます。

この超小型回路は、方形パルスを狭めたり広げたりすることにより、電源変圧器に供給される電力を変化させ、それによって安定化装置および電圧レギュレータとして機能します。 TL494の出力9および10からの制御パルスは、上部トランジスタ10 IR2113および下部トランジスタ12 IR2113の制御入力に供給される。 TL9 出力の負荷は 10 つの 494 kΩ 抵抗です。

電源が動作するマスター オシレータの周波数は、TL5 の入力 494 に接続されたコンデンサの容量と、TL6 の入力 494 に接続されたトリミング抵抗によって決まります。動作中、IRF740 制御トランジスタはパルス間で閉じる必要があります。これは、トランジスタが瞬時に閉じることができないため、上のトランジスタがまだ完全に閉じていないが、下のトランジスタがすでに開き始めているときに貫通電流が発生する可能性があるため、4つのトランジスタに直流電流が流れる可能性があります。すぐにそれらを無効にします。 これを行うには、TL494 の入力 XNUMX に電圧を印加して、パルス間の最小ギャップを設定します。

コンデンサ C14 と 15 kΩ トリミング抵抗は同じバイアスを生成し、このギャップを調整できるようにします。ユニットがネットワークに接続されている場合、コンデンサ C14 は電圧をスムーズに上昇させます。 充電時には、保護ギャップが減少し、変圧器 T1 の制御パルスの幅が増加します。 オシロスコープで何を確認する必要がありますか? 保護デッド ギャップはパルス幅の 494 分の 0 より小さくてはなりません。 TL3 出力からのパルス幅は、入力 3 に印加される XNUMX ~ XNUMX ボルトの範囲の電圧に応じて調整できます。

この電圧は、TL494 マイクロ回路の出力 14 および 13 の電圧安定器から供給されます。5 V ±5% に等しいです。ガルバニック絶縁を実行するフォトカプラは、出力に応じて TL3 の入力 494 に供給されるこの電圧を調整します。電源の電圧。

フォトカプラと直列に接続された 680 オームの抵抗と 100 uF のコンデンサにより、電源の励起が防止されます。これが発生した場合は、これらの部品の定格を上げる必要があります。 励起が発生した場合は、コンデンサ C740 C8 C9 の充電中に IRF10 パワー トランジスタが過負荷になる可能性があるため、いかなる状況でも電源に負荷をかけてはなりません。

興奮すると、電源が鳴き始め、出力電圧が急上昇し始めます。 二次巻線の整流器は 100 つのショットキー ダイオードで構成されており、速度は 30 kHz、最大電流は 2997 アンペアで、タイプは KD213A または任意の文字の KD8 に置き換えることができます。 まず、平滑化はコンデンサ C9 と C8 で行われ、C9 の高周波数では C50、低周波数 10Hz では平滑化が行われ、次にチョークと別のコンデンサ C8 を介して行われます。 短絡保護はトランジスタ、いくつかの抵抗、RS トリガーで構成されており、非常に高速です。 動作電流はトリミング抵抗 RXNUMX で調整します。

トランジスタ VT1 からの電圧増幅された信号はトリガーに送られ、入力 2 の電圧が 4 ボルト未満になると、トランジスタを介してフォトカプラ PS2501 がオンになり、入力 16 TL494 が +5 V に接続され、停止につながります。制御パルスの供給。 マイクロ回路の 16 番目の入力にあるフォトカプラから、電圧は 10 kΩ の抵抗を介してダイオードとコンデンサに伝わり、0,5 ボルトのダイオード飽和電圧まで充電されます。 この場合、KD103A などのシリコン ダイオードが必要になります。トリガー制御ボタンを押すと、フォトカプラがオフになり、電源が過負荷状態から解放されます。 TL16 の入力 494 では、電圧が徐々に減少し、2 kΩ および 10 kΩ の抵抗に放電され、パルス幅が可変抵抗 R9 によって設定された制限まで増加し始めます。

詳細は図と同じである必要があります。 トランス T1 は、断面 2000X12、窓の高さ 14 mm、幅 31 mm の W 型フェライト MN9 で作られています。 一次巻線は個々の 32 mm PEV-0,3 コアから 2 巻であり、二次巻線は個々の 8 mm PEV-0,8 コアから 2 巻であり、一次巻線のすべてのコアの総断面積は 1 mm、二次巻線は 2 mm です。

二次側は、4 ターンあたり 20 ボルトの速度で別の電圧で巻線することができます。 出力段のチョークは同じフェライトで作られ、PEV-2 1,2mm が 2 ターンあります。 変圧器 T4 の電力は 10...80 ワットです。 パワートランジスタにはXNUMXcmの面積のラジエーターが必要です2、出力段のダイオードはそれぞれ同じです。

著者: Rodikov E.Yu.; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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