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小型電源 5 ~ 12 ボルト。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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提案されたユニットは、ネットワークから小型無線電子機器 (ポケットラジオ、ボイスレコーダー、時計など) に電力を供給するように設計されています。出力電圧は 5 ~ 12 V から選択できます。このユニットの利点の XNUMX つは、その小型サイズです。すべての部品が電源プラグのハウジング内に収容されています。

説明されている電源の主な技術的特徴は次のとおりです。主電源電圧 - 100 ~ 250 V、周波数 50 ~ 500 Hz、出力電圧 (使用する統合スタビライザーに応じて) - 5 ~ 12 V、定格負荷電流 (出力電圧 5 V の場合) - 20 、最大(同じ電圧で) - 100 mA、リップルレベル(定格電流で) - 1%以下。

ブロック図を図に示します。 1. 次のように動作します。

ミニチュア電源5〜12ボルト。 回路図。

ダイオードブリッジ VD1 によって整流された主電源電圧は、分圧器 R1、R3R4 を介してトランジスタ VT2 のベースに供給され、抵抗器 R2 を介して複合トランジスタ VT4、VT5 のベースに供給されます。各半サイクル中、エミッタ VT1 に対するコレクタ VT3、VT2 の接続点の電圧が 100 V を超えない限り、VT4 は閉じられ、VT5VT1 は開き、コンデンサ C1 は抵抗 R10、R5 および抵抗器を通して充電されます。トランジスタVT100のエミッタコレクタセクション。指定された点の電圧が 2 V を超えると、VT1 が開き、複合トランジスタのエミッタ接合が分路されます。コンデンサ C1 が放電され、Roher 回路に従って組み立てられたトランジスタ VT3、VT1989 に自己発振器が供給されます (A. I. Ivanov-Tsyganov と V. I. Khandogin 著「マイクロ波装置の二次電源のソース」を参照してください。 - M.:ラジオと通信、XNUMX) 。

発振周波数は約 60 kHz です。約 1 V の電圧がトランス T7 の 2 次巻線から取り出され、ダイオード VD3、VD2 によって整流され、コンデンサ C1 によって平滑化され、内蔵の安定器 DA3 によって安定化されます。コンデンサ CXNUMX は、高周波リップルのレベルを低減します。

 定常状態でのトランジスタ VT1、VT3 の最大コレクタ - エミッタ電圧は 200 V、VT4 および VT5 の最大コレクタ - エミッタ電圧は 210 V を超えません。図に示されている素子定格を持つトランジスタ VT5 の最大電流と、静的ベース電流伝達係数 h21eトランジスタ VT4、VT5 は 25 に等しく、300 mA を超えません。

 スイッチをオンにした瞬間、トランジスタ VT4 と VT5 のコレクタ - エミッタ間電圧は 300 V を超える可能性があり、VT5 のコレクタ電流は 0,5 A となり、故障につながります。このときのコレクタ電流 VT5 を制限するために (大きな係数 h4e を持つトランジスタ VT5 と VT21 を使用する場合)、抵抗 R10 とツェナー ダイオード VD4 が使用されます。複合トランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧を制限するには、VT5 のコレクタ・エミッタ間電圧約 250 V にバリスタを接続することをお勧めします。

 低電力負荷 (消費電流が 5 ~ 10 mA 以下) に電力を供給するためにユニットを使用する場合、抵抗 R6 および R7 の抵抗を 470 オームに増やし、コンデンサの静電容量を減らすことをお勧めします。 C 1 ~ 2,2...4,7 μF (この場合、ユニットの発熱が少なくなり、動作の信頼性が向上します)。

 このデバイスでは、KT3130A (VT2) に加えて、このシリーズの任意のトランジスタ、KT3102 シリーズ、または同様の特性を持つ外国のトランジスタ (BCW60D など) を使用できます。 KT940A トランジスタは、KT969A、BF469/PLP (VT1、VT3) または KT969A、BF459 (VT4、VT5) と交換可能です。

ミニチュア電源5〜12ボルト。 プリント回路基板。

 コンデンサC1、C2は輸入品で、K50~35、C3~K10~17が使用可能です。ダイオード VD2、VD3 - 許容順電流が少なくとも 100 mA、逆電圧が少なくとも 20 V、動作周波数が少なくとも 150 kHz の小型シリコン ダイオード。抵抗器 R1 -R3 - C1 -4、BC または動作電圧が少なくとも 350 V のその他、残り - C2-33、C2-23、MLT、OMLT など。

 トランス T1 は、標準サイズ K2000x10x8 の 3 つのフェライト (1NM) リングが折り畳まれて巻かれています。巻線 2-4 および 5-8 には 1 ターンのワイヤ PEV-0,1 2、3-3、および 4-200 - 同じワイヤがそれぞれ 6 ターン、巻線 7-7 および 8-14 - 各ターン 22/28/1 が含まれていますPEV-0,17 5 (それぞれ出力電圧 9/12/XNUMX V の場合)。巻線間および外部絶縁にはフッ素樹脂フィルムまたはPETフィルムのご使用を推奨します。

 オリジナルバージョンでは、電源は直径 40、高さ 27 mm の標準電源プラグに取り付けられています。プリント回路基板 (図 2) は、厚さ 0,5 mm の両面箔ガラス繊維ラミネートでできています。電源プラグのピン用の基板の穴の中心間の距離は 19 mm です。 R2 と R3 を除くすべての抵抗は基板に対して垂直に取り付けられます。ツェナー ダイオード VD4 は、トランジスタ VT2 の実装側から印刷導体にはんだ付けされます。電源プラグのピンからのワイヤは「a」と「b」の文字が付いた接触パッドにはんだ付けされ、T1 トランスの巻線の端子は 7 ~ 1 の番号が付いたパッドにはんだ付けされます。トランジスタ VT3、VT1 とコンデンサ C3 の間の空きスペースのコンデンサ C2 の上に配置します。保守可能な部品から組み立てられており、取り付けに間違いがないため、ユニットは調整の必要がありません。

著者:A.ハバロフ、コヴロフ、ウラジミール地方。出版物: cxem.net

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「これは、この種の最初の磁気「目に見えないセンサー」です」と Rosa Mach-Batlle は言います。

磁場センサーの基本質量は、ピックアップされる信号の増幅器として機能する強磁性材料に基づいて作られています。 ただし、このコインの裏側は、強磁性体が磁場の形状と強さを歪めるということです。 以前の試みは、このセンサーの強磁性アクティブ要素を一種の磁気「不可視マント」で覆うことにより、「不可視」磁気センサーを作成するために行われました。 しかし、このアプローチはセンサーを磁場から完全に隔離し、測定を行う能力を奪いました。

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