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不安定なアダプターから安定したアダプター。 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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ショップ、地下通路のキオスク、ラジオ市場では、ネットワークプラグの形で設計されたいわゆるアダプターを購入できます。 出力電圧のリップルが大きく、そのリップルが負荷電流に依存するため、そこから電子機器に電力を供給することが困難になります。 この記事では、このようなアダプターの出力電圧を安定させる方法について説明します。

「丸い」出力電圧値を記録する最も簡単な方法は、対応する文字インデックスを持つ KR142EN5 および KR142EN8 マイクロ回路を使用し、アダプター ハウジング内のヒートシンクに取り付けて、少なくとも 10 μF の容量を持つ出力コンデンサを追加することです。 。 「非標準」電圧が必要な場合は、KR142EN12A マイクロ回路を使用する必要があります。

安定化されていないアダプターから安定化されたアダプター、充電器と電源の回路図 充電器のプリント回路基板の非安定化、図面からの安定化アダプター

図では、 図 1 は、0,45 つの TsNK-1 電池が取り付けられた携帯ラジオ受信機の充電および給電装置の図を示しています。 コンデンサ C5.6 は、整流ブリッジ ダイオードが閉じるときに発生する高周波ノイズを除去します。 3V の出力電圧はトリミング抵抗 R150 によって設定され、最大充電電流 (約 1 mA) は放電したバッテリーが接続されているときに抵抗 R4 を選択することによって設定されます。 このユニットは、バッテリーの充電が速く (6 ~ XNUMX 時間)、再充電することができないため便利です。

不安定なものから安定したアダプター、充電器と電源の登場

このデバイスは、RW-900 アダプターに基づいて組み立てられています。 プリント基板の図面を図に示します。 ブロックの外観は図2です。 3. MLT 抵抗器が使用されました。抵抗器は基板 R3 - SP3-19a に垂直に取り付けられました。 ダイオード VD1 ~ VD4 とコンデンサ C2 はアダプターからのもので、残りは RV-6 です。 コンデンサ C4 は任意の酸化物コンデンサと一緒に取り付けることもできますが、その容量は少なくとも 10 µA である必要があります。 VD5 ダイオード - ほぼすべての整流器またはパルス。

チップ DA1 は、産業用デバイスの 10x18x38 mm のリブ付きヒートシンクに取り付けられています。 冷却を良好にするために、アダプター ケースの下壁と上壁に直径 6 mm の穴が XNUMX つ開けられています (コンセントに差し込んだときの方向です)。

出力電流制限が必要ない場合は、抵抗 R1 とコンデンサ C3 を省略できます。 この変形例では、最大出力電流はリップル電圧約 0.5 mV で 1 A でした。 抵抗器 R3 と R4 の抵抗値を選択することにより、アダプタ変圧器の許容範囲内で任意の出力電圧に対応するスタビライザを組み立てることができます。

ユニバーサルアダプターを使用すると、出力電圧を切り替え可能な安定化電源を作ることができます。 改造アダプター「FIRST ITEM NO:57」の図を図に示します。 4. 変圧器 T1 の二次巻線は完全に使用され、そのタップは絶縁されています。 ダイオード VD5、VD6 は保護用です。

切り替え可能な出力電圧を備えた安定化電源の非安定化回路図からの安定化アダプター

ダイオード VD1 ~ VD4、コンデンサ C2、LED HL1、スイッチ SA1 および SA2 - アダプターから。 抵抗 R3 ~ R8 は指定された抵抗値を持つ必要はなく、どの方向でも 1.5​​ 倍異なる可能性があります。 抵抗 R3 ~ R7 は出力電圧設定の誤差を決定するため、抵抗 R1 ~ R2 が 8 ~ XNUMX% の精度で互いに等しく、抵抗 RXNUMX が XNUMX 倍大きいことが重要です。

トランス T1 を除くすべての要素はプリント基板に取り付けられており、その図を図に示します。 装置の外観を図5に示します。 6.

取り付け穴やスイッチ、LEDなどを取り付ける穴の穴あけには、アダプターのプリント基板をステンシルとして利用すると便利です。 スイッチを基板から損傷することなくはんだ付けを外すには、隣接する複数の接点をはんだごてで同時に加熱して基板を曲げる必要があります。 徐々に他の接点に移動すると、スイッチ全体のはんだを外すことができます。

切り替え可能な出力電圧を備えた、安定化されていない安定化電源回路基板からの安定化アダプター

DA1 チップは、ヒートシンクとして機能する 52x38x1 mm の銅板に取り付けられています。 プレートにはボードに取り付けるためのフランジがあり、通気性を確保するために直径 4 mm の穴が周囲に沿って開けられています。 同じ目的で、ハウジングの上部壁と下部壁に直径 6 mm の穴が XNUMX 個開けられました。

デバイスのセットアップは、抵抗 R2 および R9 の選択によって負荷なしで出力電圧を設定することから構成されます。 抵抗器 R9 は、図に示されている抵抗をすぐに配置でき、それと並列に、R2 の代わりに、それぞれ 10 kOhm と 56 Ohm の抵抗を持つ可変抵抗器をはんだ付けできます。 R9 と並列に接続された抵抗は出力電圧を 12 V に設定し、抵抗 R2 は 1.5 V に設定します。これらの設定は相互接続されているため、数回繰り返す必要があります。 その後、選択した抵抗値の固定抵抗器を取り付け、抵抗器をプリント導体側から R9 と並列に半田付けします。

安定化アダプターは最大 200 mA の出力電流を提供しました。 12 V の電圧では、電流はリップルの出現によって制限され、電圧が低い場合には DA1 チップの温度によって電流が制限されます。 ヒートシンク表面の増加により、低出力電圧での出力電流が大幅に増加する可能性があります。

安定化されていないアダプタから安定化されたアダプタ、出力電圧を切り替え可能な安定化電源の登場

文学

  1. Shcherbina A.、Blagiy S. チップスタビライザー シリーズ 142、K142、KR142。 - ラジオ、1990 年、第 8 号、p. 89、90; No.9、p. 73
  2. ネフェドフ A.、ゴロヴィナ V. チップ KR142EN12。 - ラジオ、1993 年、第 8 号、p. 41
  3. Nechaev I. バッテリーの加速充電。 - ラジオ、1995 年、第 9 号、p. 52、53
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  5. Biryukov S. ネットワーク アダプター。 - ラジオ、1998 年、第 6 号、p. 66、67

出版物: cxem.net

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