無線電子工学および電気工学の百科事典 調整可能な出力電圧を備えたトランスレス電源、220/16-26 ボルト 2 ワット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 提案した電源では、出力電圧を広範囲にわたって滑らかに変化させることができます(図6.11)。 その特徴は、ブロックの出力からダイオード ブリッジの出力と並列に接続されたトランジスタ段 VT1 への調整可能な負帰還を使用することです。 この段は並列制御要素であり、単段アンプの出力から VT2 への信号によって制御されます。 出力信号 VT2 は、電源の出力に並列に接続された可変抵抗器 R7 とダイオード VD3、VD4 の基準電圧源から供給される電圧差に依存します。 基本的に、この回路は調整可能なシャントレギュレータです。 バラスト抵抗の役割はクエンチングコンデンサC1によって果たされ、並列制御要素の役割はトランジスタVT1によって果たされます。 この電源は次のように動作します。 ネットワークに接続すると、トランジスタ VT1 と VT2 がロックされ、蓄積コンデンサ C2 がダイオード VD2 を介して充電されます。 トランジスタVT2のベースがダイオードVD3、VD4の基準電圧に等しい電圧に達すると、トランジスタVT2、VT1はロックを解除し始める。 トランジスタ VT2 はダイオード ブリッジの出力を分路し、その出力電圧が低下し始めます。これにより、蓄積コンデンサ C3 の電圧が低下し、トランジスタ VT4 と VT2 がブロックされます。 これにより、ダイオード ブリッジの出力の分路が減少し、C1 の電圧が増加し、VT1、VT2 などのロックが解除されます。 このように負のフィードバックが作用するため、負荷 R9 がオンの場合でもオフの場合でもアイドル時に出力電圧は一定 (安定) に保たれます。 その値は R7 ポテンショメータ スライダの位置に依存し、スライダの (図によると) 上の位置ほど、より大きな出力電圧に対応します。 上記のデバイスの最大出力は 2 ワットです。 出力電圧の調整限界は 16 ~ 26 V で、VD4 ダイオードが短絡した場合の調整限界は 15 ~ 19,5 V です。これらの範囲では、R9 がオフ (負荷遮断) の場合、出力電圧は増加しません。 1パーセントを超えます。 VT9 は可変モードで動作します。負荷 R2 で動作する場合は、線形モードで動作します。 アイドル時 - コンデンサ C100 の電圧リップル周波数が 1 Hz のパルス幅変調 (PWM) モード。 この場合、トランジスタ VT1 のコレクタの電圧パルスは緩やかなフロントを持ちます。 リニア モードは軽量で、VTXNUMX トランジスタはわずかに発熱しますが、ヒートシンクをほとんどまたはまったく使用しなくても動作します。 最小出力電圧では、R7 ポテンショメータ スライダの下部位置でわずかな加熱が発生します。 負荷R9が切断されたアイドル状態では、エンジンR1の上部でトランジスタVT7の熱レジームが悪化します。この場合、トランジスタVT1は、たとえば正方形の形の小さなラジエーターに取り付ける必要があります。一辺3cm、厚さ1~2mmの形をしたアルミ板。 調整トランジスタ VT1 - 中出力、大きな伝達係数 (複合)。 コレクタ電流は最大負荷電流の 2 ~ 3 倍である必要があります。 コレクタ電圧 VT1 は電源の最大出力電圧以上である必要があります。 VT1としてはnpnトランジスタKT972A、KT829A、KT827Aなどが使用可能です。 VT2 トランジスタは低電流モードで動作するため、KT203A ... V、KT361A ... G、KT313A / B、KT209A / B など、あらゆる低電力 PNP トランジスタが適しています。 上記のスキームの原理に従って、他の必要な電力値に対して同様の電源を構築できます。 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: 庭の花の間引き機
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