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高電圧直流電圧安定器。 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 / サージプロテクタ

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たとえば、ランプステージに電力を供給するために高品質の高圧電圧安定器を構築する場合、制御要素を接続するために特別な回路を使用する必要があり、そのような安定器の回路設計が複雑になります。

一方、70 ~ 140 V の出力電圧に対する補償タイプの単純な高電圧電圧安定器を作成できる集積回路もあります。これらは、SE070N、SE080N、SE090N、SE105N、SE110N、SE120N、SE125N タイプの超小型回路です。 、SE130N、SE135N、SE140N。 これらの超小型回路は、DC 電圧を制御および調整するように設計されています。

ご想像のとおり、超小型回路のマーキングのデジタル指定は、超小型回路の動作電圧 (ボルト) に対応します。

図では、 図 1 は、出力電圧 115 V DC 用の線形安定化装置の可能なオプションの 220 つを示しています。 スタビライザの電圧源は 115 V AC ネットワークですが、他の設計では、電源変圧器の二次巻線や電圧コンバータの整流器出力なども使用できます。 スタビライザは 115 V 電圧検出器である SE1N 集積回路で作られており、スタビライザの出力からの制御された電圧が入力 DA1 - ピン XNUMX に供給されます。

高電圧DC電圧安定装置
図。 1

スタビライザの出力電圧が DA1 の動作電圧を超えて増加する傾向がある場合、マイクロ回路の出力 npn トランジスタが開き、そのコレクタが DA2 のピン 1 に接続されます。 これにより、ゲート・ソース間電圧 VT1 が低下し、スタビライザの出力電圧が低下します。 ソース電圧フォロワは、強力な高電圧 n チャネル電界効果トランジスタ VT1 で作成されます。

AC 主電源電圧はブリッジ ダイオード整流器 VD1 ~ VD4 に供給されます。 コンデンサ C1 は、整流された電圧のリップルを平滑化します。 抵抗 R1 は、デバイスがネットワークに接続されているときに発生する、整流ダイオードと放電されたコンデンサ C1 を流れる電流サージを低減します。 ツェナー ダイオード VD5 は、電界効果トランジスタを高いゲート-ソース間電圧による破壊から保護します。

LED HL1 の点灯は、出力電圧の存在を示します。また、負荷がオフの場合、R3HL1 回路は酸化コンデンサを放電します。

抵抗 R1 は巻線する必要があります。

その抵抗と電力は、スタビライザーに接続された負荷のパラメーターに基づいて選択されます。 残りの抵抗は、適切な電力の C2 ~ 33、MLT、RPM のいずれかです。 抵抗 R2 の抵抗値はスタビライザーの入力電圧に基づいて選択され、ピン 1 の最大流入電流 DA2 が 20 mA を超えないよう考慮する必要があります。 コンデンサのタイプ K50-68 または輸入された類似品。

図の図のように、デザインに C1 が含まれている場合。 1 が 50 Hz AC 電圧ブリッジ整流器の出力に接続されている場合、その静電容量は負荷 4 W ごとに 1 μF に基づいて選択する必要があります。 一般に、コンデンサ C2 の静電容量はコンデンサ C1 の静電容量と等しい必要があります。整流ダイオード 1N4007 は、たとえば 1N4006、UF4006、RL105、KD234D で置き換えることができます。 BZV55C-12 ツェナー ダイオードの代わりに、BZV55C-13、1N4743A、2S212T、KS212T が適しています。 LED は、光出力を増加させた、あらゆる種類の連続発光に適しています。 HV82 MOS 電界効果トランジスタは、最大ドレイン電流 6,5 A、ドレイン・ソース間電圧 800 V、最大消費電力 150 W (ヒートシンクあり) 向けに設計されています。 この設計では、たとえば、IRF350、IRF352、または接続された負荷のパラメータの点で適切な別のものに置き換えることができます。

たとえば、30 W の電力の負荷がスタビライザーの出力に接続されている場合、デバイスが 220 V ネットワークから電力を供給されると、トランジスタ VT1 の電力が約 80 W 消費されることを考慮する必要があります。 W. たとえば、スタビライザーの入力電圧が +180 V (「チューブ」変圧器の整流器の出力) の場合、出力電圧が 115 V、負荷電流が 0,5 A の場合、トランジスタは熱源に取り付けられます。シンクは約 33 W の熱電力を消費します。 これは非常に量が多いため、低電流負荷、たとえばオシロスコープ用のチューブアクティブプローブや、パルス高電圧電圧安定器を使用する他の場所に電力を供給するには、リニア高電圧電圧安定器を使用することをお勧めします。は望ましくない。

このデバイスは、105x50 mm のプリント基板に取り付けることができます。そのスケッチを図に示します。 2.

高電圧DC電圧安定装置
図。 2

ピンに応じた SE115N チップの消費電流。 1 約3mA。 スタビライザーの出力電圧を高めるために、DA3 のピン 1 にツェナー ダイオードを接続できます。 たとえば、SE140N「140 V」マイクロ回路があり、180 V の出力電圧用のスタビライザーが必要な場合は、ピンと直列にする必要があります。 3 1N4755A ツェナー ダイオード、または直列に接続された 520 つの KS1V ツェナー ダイオードをオンにします。 ピンを流れる電流の合計がツェナー ダイオードを流れます。 2と1 DA005。 高電圧集積回路 SE***N に加えて、低電圧 SE012N、SE024N、SE034N、SE040N、SE1N もあり、補償電圧安定器も製造できます。 図に示したのと同じ原理に従って作られた電圧安定器。 1、DC 入力電圧 (C8 プレート上) が出力電圧を少なくとも XNUMX V 超える必要があります。

図に従って組み立てられた構造を製造する場合。 1、そのすべての要素が主電源電圧下にあることに注意してください。

著者:ブトフA.L.

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