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セキュリティ システム用の 12 ボルト電源 (モジュール 24)。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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セキュリティ システムへの電源供給は、バッテリーと蓄電池の充電を維持すると同時に、警報装置 (サイレン、点滅ビーコンなど) の動作に必要なかなり大きな電流を供給できるものでなければなりません。 提案された電源は高出力で、13,5 V 出力に直接接続されたバッテリーを充電するように設計されており、最も一般的に使用されるバッテリーは車のバッテリーであり、セキュリティ システムの完全な自律性を保証します。 さらに、これらのバッテリーは非常に高出力で安価であるため、広く使用されています。

スキーム

電圧調整器

図では、 図 10.1 に、LM723 マイクロ回路に基づく安定化電源の回路図を示します。 このレギュレータは、内部ツェナー ダイオードと温度補償電流発生器を使用し、安定した基準電圧を生成します。 出力電流は、出力と直列に接続され、出力電流が流れる抵抗の両端の電圧降下に応答する内部トランジスタによって制限されます。 LM723マイクロ回路の出力段の最大電流は150mAを超えません。 それにもかかわらず、1 A のコレクタ電流で 500 のゲインを提供する負荷トランジスタ T10 を制御するには十分です。

セキュリティシステム用の電源12ボルト(モジュール24)
米。 10.1。 回路図

タブ。 10.1。 図のスキームの要素のリスト。 10.1

電流制限

抵抗 R5 は、電流を 5 ~ 6 A に制限します。この抵抗の両端の電圧降下は、チップに組み込まれたトランジスタのベース-エミッタ接合にバイアスをかけ、出力電流を検出して制限します。 したがって、DA2 のピン 3 とピン 1 の間の電圧がしきい値に達したとき。 0,6 V 付近で、出力電圧 (LM10 チップのピン 723) が低下します。 出力電流の最大値は次の式に対応します。

I=0,6/R5(A)。

ここで、R5 はオーム単位で測定されます。

電圧安定化

LM723 に含まれるオペアンプは、高い出力電圧安定性を保証します。 DA7,15 の出力 6 からの 1 V の基準電圧がアンプの非反転入力に供給されます。 反転入力には分圧器 R1RP1R2 から出力電圧に比例した電圧が供給されるため、安定化電圧の変化はオペアンプの出力電圧を調整することで直ちに補償されます。差動入力での電圧差をゼロに維持します。 安定化出力電圧は 7,15 V の基準電圧に依存し、出力電圧の最終調整は可変抵抗 RP1 を使用して行われます。 コンデンサ C1、C2、C3、および C4 は、フィルタおよび電源デカップラーとして機能します。

メイキング

図では、 図 10.2 は、プリント基板の導電性トラックの図を示しています。 トラックの幅は非常に重要であり、最も幅の広いトラックには、はんだごての先端ではんだを溶かして錫メッキを施す必要があります。

セキュリティシステム用の電源12ボルト(モジュール24)
米。 10.2。 導体側からのプリント基板の図

回路のすべての要素が表にリストされています。 トランスを除く 10.1 は、プリント基板にはんだ付けされます (図 10.3 を参照)。 ダイオード D1、D2 はプリント基板に隙間をあけて半田付けされるか、変圧器の XNUMX 次巻線の途中にタップがない場合はダイオード ブリッジに置き換えられます。 この場合、ダイオードブリッジはパワーモジュールの金属本体に固定されるか、変圧器の花びらにはんだ付けされます。

セキュリティシステム用の電源12ボルト(モジュール24)
米。 10.3. プリント基板上の要素の位置

トランジスタ T1 は十分に強力なラジエーターに取り付けられており、ラジエーターに直接取り付けた場合は 1,2 ° C/W、トランジスタがマイカ ガスケットでラジエーターから絶縁されている場合は 1 ° C/W の熱抵抗を保証します。 いずれの場合も、シリコーン グリースは熱伝達条件を改善します。

12 V バッテリを出力に並列接続して安定化電源を「フローティング」モードで使用する場合、出力電圧は 13,5 V に調整されます。フローティング電圧はセクションごとに 2,2 ~ 2,25 V の範囲にあるため、 、13,2 セクションの自動車用バッテリーの場合、これは 13,5 ~ 12 V に等しく、必要に応じてさまざまなモジュールの「XNUMX V」入力に接続されるバッテリーの完全充電が保証されます。

著者: カディノ E.

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