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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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調整可能な電圧/電流スタビライザー 220 ボルト / 1,25 ... 25 ボルト 15 ... 1200 ミリアンペア。 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 / サージプロテクタ

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この電源は、調整中の電子機器に電力を供給したり、バッテリーを充電したりするのに便利です。 このスタビライザは、低レベルの出力電圧リップルを特徴とする補償方式に従って構築されており、パルススタビライザと比較して効率が低いにもかかわらず、実験室用電源の要件を完全に満たしています。 電源の回路図を図に示します。 1.

ソースは、ネットワークトランスT1、ダイオード整流器VD3-VD6、平滑化フィルターC3-C6、外部の強力な調整トランジスタVT1を備えた電圧レギュレーターDA1、オペアンプDA2に組み込まれた電流レギュレーター、およびその補助バイポーラ電源で構成されています電源、スイッチSA1「電圧/電流」を備えた出力電圧/負荷電流メーターRA2。

調整可能な電圧/電流安定器 220 ボルト / 1,25 ... 25 ボルト 15 ... 1200 ミリアンペア. 電圧安定回路

電圧安定化モードでは、オペアンプ DA2 の出力が High になり、HL1 LED と VD9 ダイオードが閉じます。 スタビライザ DA1 とトランジスタ VT1 は標準モードで動作します。 負荷電流が比較的小さい場合、トランジスタ VT1 が閉じ、すべての電流がスタビライザー DA1 を流れます。 負荷電流が増加すると、抵抗器 R3 の両端の電圧降下が増加し、トランジスタ VT1 が開いて線形モードに入り、スタビライザ DA1 がオンになってアンロードされます。 出力電圧は抵抗分圧器 R6R10 を設定します。 可変抵抗器 R10 のノブを回すことにより、ソースの必要な出力電圧が設定されます。 電流フィードバック信号は抵抗器 R9 から除去され、抵抗器 R8 を介してオペアンプ DA2 の反転入力に供給されます。 電流が可変抵抗器 R8 によって設定された値を超えて増加すると、オペアンプの出力の電圧が減少し、VD9 ダイオードが開き、HL1 LED がオンになり、スタビライザは負荷電流安定化モードに切り替わります (HL1 LED で示されます)。

補助低電力バイポーラ電源オペアンプ DA2 は、パラメトリック スタビライザ VD1R2、VD7R1 を備えた VD8、VD2 の 1 つの半波整流器に組み込まれています。 それらの共通点は、調整可能なスタビライザー DA1 の出力に接続されています。 このような方式は、ネットワーク変圧器 T1 に追加で巻かなければならない補助巻線 III の巻数を最小限に抑えるという理由から選択されました。 ブロック部品のほとんどは、片面に厚さ 2 mm のグラスファイバーをラミネートしたプリント基板上に配置されます。 プリント基板の図面を図に示します。 9. 抵抗 R1,5 は、電力が 1 ワットの 1 つの 130 オーム抵抗で構成されています。 トランジスタ VT80 は、ソース ケーシングの後壁である外形寸法 20x1x40 mm のピン ヒート シンクに取り付けられています。 変圧器 T50 の総電力は 25 ... 12 ワットでなければなりません。 巻線 II の電圧 (負荷時) は約 XNUMX V、巻線 III - XNUMX V である必要があります。

調整可能な電圧/電流安定器 220 ボルト / 1,25 ... 25 ボルト 15 ... 1200 ミリアンペア. スタビライザー基板

図に示されている要素の定格により、ユニットは 1,25 ~ 25 V の出力電圧、15 ~ 1200 mA の負荷電流を提供します。 必要に応じて、分割抵抗 R30R6 を選択することで、上限電圧を 10 V まで拡張できます。 シャント抵抗 R9 を減らすことによって上限電流を上げることもできますが、この場合、ヒートシンクに整流ダイオードを取り付け、より強力なトランジスタ VT1 (KT825A ~ KT825G など) を使用し、場合によってはより強力なトランスを使用する必要があります。 まず、フィルタ付き整流器とオペアンプDA2用のバイポーラ電源を実装して確認し、次にDA2以外のすべてを確認します。 調整可能な電圧レギュレータが動作していることを確認した後、DA2 オペアンプをはんだ付けし、負荷がかかった状態で調整可能な電流レギュレータをチェックします。

シャント R11 は独立して作成され (抵抗は 12 分の 42305 または 50 オームです)、追加の抵抗器 R13 は特定のマイクロ電流計用に選択されます。 私のソースは、全偏向電流が 142 µA の M12 マイクロアンペアを使用しています。 コンデンサ C52 は、スタビライザ K2EN1A の製造元の推奨に従って、タンタル、たとえば K837-818 (IT-818) を使用することが望ましいです。 KT825E トランジスタは、KT825A ~ KT140G または KT1408A ~ KT140G に置き換えることができます。 KR6UD140A、KR14UD411B、K301UD142A、LF12、LM317A、または低入力電流と適切な電源電圧を備えた別のオペアンプの代わりに使用できます (プリント基板の導体パターンの修正が必要な場合があります)。 K1,25EN142A スタビライザーは輸入品 LM12T に置き換えることができます。 出力電圧をゼロから調整する必要がある場合は、ガルバニック絶縁された 10 V の追加電圧レギュレータを電源に追加し (KXNUMXENXNUMXA にも組み立てることができます)、プラスを共通線に接続し、マイナスを共通に接続された右側の出力と、あらかじめ共通線から切り離されていた可変抵抗器 RXNUMX エンジンに接続する必要があります。

著者: S. Kolinko、Sumy、ウクライナ。 出版物: cxem.net

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パイ中間子は、中間子と呼ばれる粒子のファミリーに属します。 原子核、中性子、および陽子の「標準ブロック」間の強い相互作用の出現に関与しているのは中間子です。 同じ電荷を持つ陽子は、通常の状態では互いに反発し合い、強力な核相互作用の力だけが結合して原子核内に保持できます。 XNUMXつのクォークで構成される中間子は、XNUMXつのクォークで構成される陽子や中性子とは構造が大きく異なります。

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