無線電子工学および電気工学の百科事典 小型スイッチング電源、220/5 ボルト 3 ワット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 このユニットは、電子時計、微電卓、電子体温計、およびその他の低電力電子機器に電力を供給するために使用できます (図 5.3)。 主な技術的特徴:
ブロックの主要ユニットは、トランジスタ VT1、VT2、および変圧器 T1 で構成される、いわゆるハーフブリッジ電圧コンバータです。 電源電圧はダイオードブリッジ VD1 によって整流されます。 パラメトリック安定器によって接続されたツェナー ダイオード VD3 ~ VD5 と抵抗 R1 は、コンデンサ C2 ~ C4 とともに整流分圧器を形成します。 VD2 LED は電源がオンになっていることを示します。 対称ツェナー ダイオード VD3 の電圧は、マスター オシレーターに電力を供給するために使用されます。 抵抗 R1 はパラメトリック スタビライザーの安定器として含まれており、コンデンサ C8 に電圧ブーストを提供します。 出力で短絡が発生した場合、この抵抗はネットワークからの電源によって消費される電流を制限します。 さらに、それとコンデンサ C8 は、コンバータによって生成される高周波干渉を抑制するフィルタを形成します。 マスターオシレータはマルチバイブレータ回路を使用してオペアンプ DA1 に組み込まれています。 その特徴は、VD3 ツェナー ダイオードから得られる電源にユニポーラ電圧を使用することで、ブロックの総要素数が減少します。 発電機と高電圧トランジスタ VT1 のガルバニック DC 絶縁は、コンデンサ C6 によって行われます。 トランジスタVT2の制御方法も珍しい。 トランジスタ VT9 が閉じているとき、抵抗 R1 を流れる電流によって開きます。 トランジスタ VT1 が開く瞬間に、逆電圧がトランジスタ VT2 のエミッタ接合に印加され、ベースで少数キャリアが効果的に再吸収され、貫通電流が発生することなく閉じられます。 ダイオード VD11 は、トランス T2 の一次巻線と開いたトランジスタ VT1 を流れる電流を妨げることなく、トランジスタ VT1 のエミッタ接合における逆電圧を制限します。 このコンバータユニットの設計により、トランジスタを通る貫通電流がなくなり、制御回路で変圧器を使用する必要がなくなりました。 トランジスタVT1を閉じると、やはり貫通電流が発生することなく、トランジスタVT2が開く。 トランジスタ VT1、VT2 は軽量モードで動作し、電源の信頼性が向上します。 トランス T1 は、12NM フェライト製の標準サイズ K8x2000x500 のリングに巻かれており、一次巻線には PEV-2-0,15 ワイヤが 5 回巻かれています。 二次側、出力電圧 50 V 用に設計、PEV-2-0,31 ワイヤを 162 回巻き、中央にタップ付き。 KS156A ツェナーダイオードは KS604A に置き換えることができます。 トランジスタは KT605B または KT630B にすることができますが、その場合は KS620A ツェナー ダイオードを KS1A に置き換える必要があります。 この場合、ユニットの効率は若干低下します。 電源の設定は、特定の負荷電力値に合わせて抵抗 R9 と RXNUMX を選択することになります。 抵抗 R9 は、オシロスコープを使用して決定されるトランジスタ VT2 の飽和条件から選択されます。 抵抗 R1 の抵抗は、定格負荷および 220 V の電源電圧で、ツェナー ダイオード VD4、VD5 に少なくとも 5 mA の電流が流れるような値でなければなりません。 出力電圧リップルを低減するには、コンデンサ C3 と C4 の容量を 2 ~ 3 倍に増やす必要があります。 さらに、定格電圧 7 V で容量 50 ~ 100 μF の酸化物コンデンサをコンデンサ C10 と並列に接続すると、リップル レベルをさらに低減できます。 著者: Semyan A.P. 他の記事も見る セクション 電源. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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