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アンテナアンプの電源です。 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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多くの場合、アンテナ アンプに電力を供給するには、最大負荷電流 9 mA で 12 ~ 20 V の安定化電圧源が必要です。 もちろん、テレビアンプの電源を使用することもできますが、これは常に便利であるとは限りません。 したがって、独立した電源が必要になる場合があります。 また、ネットワークから信頼性の高いガルバニック絶縁を提供する必要があるため、クエンチング コンデンサまたは抵抗器を備えた単純なトランスレス ユニットを使用することは受け入れられません。 必要な降圧トランスの製造や選択が難しい場合があります。 この状況から抜け出す方法は、フェライト リング磁気回路上の絶縁トランスを備えたパルス低電力電源を使用することです。

このようなアンテナ増幅器の電源の図を図に示します。 1. VD1 ~ VD1 整流器によって電力供給される強力な DA4 オペアンプにパルス信号発生器が含まれています。 コンデンサ C1 はネットワークの過剰電圧を減衰し、コンデンサ C3 と C4 は整流された電圧のリップルを平滑化します。

K157UD1オペアンプの出力電流は300mAに達するため、マルチバイブレータ回路に従ってK1UD25オペアンプに組み込まれた発電機は、T30トランスの一次巻線に直接負荷されます。 生成周波数 - 6...7 kHz。 トランスの5次巻線に発生するインパルス電圧はダイオードVD1、VD6で整流され、その整流電圧はC8LXNUMXCXNUMXフィルタで平滑されます。 ツェナーダイオード VDXNUMX は電源の出力電圧を安定させます。

アンテナアンプ電源
図。 1

VD5 ツェナー ダイオードはデバイスの動作には直接関与しません。生成障害やその他の誤動作が発生した場合に、オペアンプやその他の要素を許容できない高電圧から保護するだけです。

このブロックは、デカップリング チョーク L2、L3 を介してテレビ アンテナを縮小するためのケーブルに接続されます。

主電源電圧の大部分 (約 90%) はコンデンサ C1 によって消滅します。 したがって、発電機は内部抵抗Rc1?6,2 kOhmの電流源によって電力供給されており、流れる電流値は30 ... 33 mAを超えることができないことがわかります。 そのため、変圧器 T8 の二次巻線回路の VD1 ツェナー ダイオードは、クエンチング抵抗なしで整流器に直接接続されています (インダクタ L1 のアクティブ抵抗は考慮されていません - 小さいため)。発電機の過負荷。 これは、二次巻線の電流が増加すると、発電機によって消費される電流も増加するという事実によって説明されます。 そして、この電流はコンデンサC1の容量によって制限されるため、それに応じて発電機の電源電圧が低下し、出力電圧が低下し、消費電流も低下します。 したがって、整流器の出力の VD8 ツェナー ダイオードには比較的安定した電流が供給されます。

これにより、十分に高い安定化係数が達成されます。

Kst〜(0,7…0,8)RC1 / Rg、

ここで、Rg、- ツェナー ダイオード VD8 の動的抵抗。 Rg = 15 オーム Kst? 300 では、この目的のアンプに電力を供給するには十分です。 アンプを使用しない場合、VD8 ツェナー ダイオードを流れる電流は 25 mA を超えませんが、アンプを使用すると、アンプによって消費される電流の値だけ減少します。

コンデンサ C1 とチョーク L2、L3 を除くブロックのすべての部品は、プリント基板上に配置および実装されます (図 2)。 インダクタ L2 と L3 は基板とアンプ接続用コネクタとの間にヒンジ式に接続されており、コンデンサ C1 は別の基板に実装されています。

ダイオード VD1 ~ VD4 には、KD105B ~ KD105G、D226B または整流器ブロック KTs402A ~ KTs402G、KTs404A ~ KTs404G、および VD6 ~ VD7 - D219A、D310、D311、D312、KD510A、KD521A ~ KD521G を使用できます。 VD5 ツェナー ダイオードは、合計安定化電圧 30 ~ 35 V の複数の直列接続されたツェナー ダイオードで構成できます。 VD8 ツェナー ダイオード - 安定化電圧 9 ~ 10,5 V および最大安定化電流の場合最大25mAまで。

コンデンサ C1 (容量 0,47 ~ 0,56 μF) は、定格電圧の MBGO、K42-19、K78-4、K70-7、MPGO など、交流で動作するように特別に設計されていることが望ましいです。公称電圧 300 V の場合は 0,25 マイクロファラッドの容量で並列接続された 500 つの MBM コンデンサ、または 1 V の電圧の場合は 160 マイクロファラッドの容量で直列接続された 2 つの MBM コンデンサで構成できます。 コンデンサ C3・KLS、KM、KD、C6~C50~K6~50、K24~XNUMX。

トランス T1 とインダクター L1 は、フェライト 20NM で作られたサイズ K12x6x2000 mm のリング磁気コアに巻かれています。 変圧器の巻線 I には 35 ターン、巻線 II - ワイヤ PEV-40 2 の 2x0,2 ターン、およびチョーク L1 - 同じワイヤの 145 ... 150 ターンが含まれています。 インダクタ L2 および L3 は、インダクタンス 100 ~ 500 μH の DM タイプです。

ユニットの電気的安全性は変圧器の慎重な製造に依存するため、その単純さにもかかわらず特別な注意が必要です。 まず、針やすりを使ってリングの鋭い端を丸め、ニスを塗った布または絶縁テープの5層でそれを包みます。 ワイヤは、巻線がリングの反対側に配置され、それらの間の距離が少なくとも XNUMX mm になるように巻かれます。 巻線の上には絶縁テープが巻かれています。

K157UD1マイクロ回路は、図の図に示すように、追加のトランジスタ出力段を備えた中速オペアンプ、たとえばK153UD2に置き換えることができます。 3.

パルス発生器では、図の回路に従ってK174UN7チップをONにすることで使用することもできます。 4. ただし、その場合、変圧器の一次巻線の巻数を半分にし、コンデンサC1の静電容量を5倍にし、VD15ツェナーダイオードを17 ... XNUMX Vの安定化電圧に適用する必要があります。

アンテナアンプ電源
図。 2

アンテナアンプ電源
図。 3

アンテナアンプ電源
図。 4

著者: I. Nechaev、クルスク。 出版物: cxem.net

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