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無線電子工学および電気工学の百科事典
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主要なトランスレス電源。 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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アマチュア無線家は設計において、トランスレスの低電力電源を使用することが非常に多いです。 通常、これらはパラメトリックスタビライザーと整流器の一種の共生を表します。 このような回路では主電源電圧が完全に(全振幅)使用され、過剰電圧は電力が解放される定抵抗器または高電圧コンデンサのリアクタンスによって消去されます。 どちらのスキームも、極めて単純であるという観点を除いて、最適な解決策とはほとんど言えません。

ただし、トランスレス電源の重要な回路もあります。この回路では、ネットワーク電圧の振幅全体が使用されるのではなく、その一部(ゼロから特定の指定値まで)のみが使用されます。 このスタビライザーは次のように機能します。 電気ネットワークの AC 正弦波がゼロを通過すると、スイッチがオンになり、主電源電圧の半波が特定の値に達するまでオンのままになります。 その後、鍵が閉まります。

したがって、一定のレベルで主電源電圧の半波を遮断します。 この脈動電圧はコンデンサによって平滑化され、スタビライザーによって安定化されます。 このような電源にはクエンチング抵抗やコンデンサはありません。 半波の小さな部分だけを使用します。 この原理に基づいて動作する電源の概略図を図 1 に示します。

電源電圧は、ダイオード ブリッジ VD1-VD4 によって整流されます。

このブリッジの出力にはコンデンサがないため、300 から 1 V まで変化する脈動電圧が発生します。トランジスタ VT2 はコンパレータで、トランジスタ VT1 はスイッチです。 抵抗 R2 と R1 は、VT2 に基づいて分圧器を形成します。 抵抗 R1 を調整することで、VT18 の開始しきい値を、たとえば XNUMX V に設定できます。

ブリッジ VD1 ~ VD4 の出力の電圧がこの値に達するまで、トランジスタ VT1 は閉じられます。 トランジスタVT2のゲートはロック解除電圧を受け取り、開いている。 それとダイオード VD2 を通る電圧はコンデンサ C5 に伝わり、コンデンサ C1 を充電します。 次に、整流器出力の電圧が設定された閾値を超えるとすぐに、トランジスタ VT1 が開き、VT2 のゲートをバイパスします。

VT2 キーが閉じます。 そして、脈動電圧が低下し、その値が開放閾値 VT1 を下回った場合にのみ開きます。 したがって、約 1 ~ 15 V の電圧が C18 に蓄積され、統合スタビライザに供給されます。 A1 とソース出力へ。

図 1 の回路による電源は、最大 5 mA の電流で 100 V の安定した電圧を供給します。

図 2 は、特殊な SR037 チップ上のキー ソースの図を示しています。 この回路は 18 つの電圧、5 V と 30 V を生成し、どちらも最大電流は XNUMX mA です。

キートランスレス電源

これらの電源を扱うときは、二次回路が電気ネットワークにガルバニック接続されていることを忘れず、適切な電気的安全対策をすべて講じてください。

著者: Karnaukhov V.T.

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ビクター
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