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トランシーバー用の電源です。 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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このユニットは、最大 100 W の出力電力を持つ HF および VHF トランシーバーで構成される一連のアマチュア無線機器に電力を供給するように設計されています。 回路設計の基礎は UA1ZH から借用され、電流および電圧保護デバイスが追加されました (図 1)。

トランシーバー電源
米。 1(クリックで拡大)

スイッチSA1の接点が閉じると、主電源電圧が抵抗器R1を介して変圧器T1の一次巻線に供給される。 整流器 VD1 ~ VD1 の出力電圧がリレー K1 と K1 の動作電圧に達すると、リレー K4 と K1 の閉接点を介して、ネットワークの全電圧が I に印加されます。トランス T2 の巻線。 この変圧器の段階的な組み込みにより、コンデンサ C1.1 の大きな静電容量が負荷された整流ダイオードを通る初期突入電流が制限されます。 ターンオン遅延時間 - 数十ミリ秒。 同時に、PSUスタビライザーは機能せず、空気を無駄に加熱しません。 LED HL2.1 は、電源のスタンバイ モードが含まれていることを示します。

SB1 の「スタート」ボタンを押すと、VD24 ダイオードと抵抗 R6R7 で形成された分圧器を介して、整流された電圧が +8 V になります。 トランジスタ VT4 のベースに入り、トランジスタ VT3 が開き、次にトランジスタ VT3 が開きます。 トランジスタVT1のコレクタから供給電圧はDA1マイクロ回路の入力に送られ、その出力から調整トランジスタVT2、VT3のベースに送られます。 スタビライザーは動作モードになり、出力に電圧が表示され、HL7 LED によって通知されます。 スタビライザーの出力電圧は、VD4 ダイオードを介してトランジスタ VT1 のベースに送られ、SBXNUMX ボタンが放された後もオープン状態に保たれます。

SB2 の「停止」ボタンを短く押すと、スタビライザーがオフになります。 トランジスタ VT4 が閉じ、次にトランジスタ VT3 が閉じます。 DA1 チップには電圧が供給されず、トランジスタ VT1、VT2 も閉じられます。 LED HL3 が消灯します。

PSU を消費電流の超過から保護するためのセンサーは、負荷と直列に接続されたインダクター L1 の巻線です。 リードスイッチSF1は巻線の内側に配置されています。 o6 巻線を流れる電流が増加すると磁場が増加し、リード スイッチの接点が SB2 の「停止」ボタンと並行して動作します。 電源の出力には、VT5 トランジスタ、VD9 ツェナー ダイオード、および短絡リレーで構成される閾値電圧保護デバイスが含まれています。 何らかの理由でスタビライザーの出力電圧が保護動作電圧(同調抵抗器 R14 によって設定)を超えると、リレー K3 がオンになり、その接点 K3.1 がトランジスタ VT4 のベースを共通線に閉じます。ソースをオフにして、スタビライザーをスタンバイ モードにします。 同時に、リレー KZ.2 の接点を介して LED HL1 に電力が供給され、過負荷が通知されます。

システムの速度は、受電装置を保護するのに十分です。

この装置には、電流計と電圧計(図には示されていません)の測定装置が装備されており、それぞれ XP1 および XP2 の取り外し可能なコネクタに接続されています。 KhRZ コネクタは、トランジスタ VT1、VT2 をブローするためのデバイス、ファン、温度センサー、および速度コントローラー ボードを接続するように設計されています。

変圧器 T1 の電力は 300 ... 400 ワットです。 二次巻線の交流電圧は負荷電流 18 A で約 20 V です。整流ダイオード VD1 ~ VD4 は、リブ高さ 8 mm の寸法 155x50 mm のヒートシンク上に熱伝導ペースト KPT-25 を介して取り付けられています。 。 トランジスタ VT1 と VT2 は、寸法 100x80、リブ高さ 30 mm (面積 - 少なくとも 1200 cm2) のヒートシンクに取り付けられています。 ヒートシンクは、80 mm の距離で互いに平行に反対側に取り付けられます。 リブを内側に向けてジュラルミン板で連結(カバー)してトンネル状にしています。 この設計の最後には、80x80 mm のコンピューター ファンが固定されています。 ブロワー システムの温度センサーは、ヒートシンクの XNUMX つにサーマル ペーストを介して固定されています。

50 番目のファンは PSU ケースの壁に取り付けられており、ケース内に空気を強制的に送り込むように機能します。 最初は、ファンは低速で動作します。 ヒートシンク温度が +0001°С の場合、最大速度が可能ですが、速度は調整可能です。 ファンとスピード コントローラー ボードはコンピューターの電源ユニットから借用したもので、既製のデジタル モジュール (Ekits の SVH0003R - 電圧計、SAH50R-2000 - 電流計) が設計に使用されています。 これらは PSU ケースの取り外し可能な前面パネルに取り付けられ、メーカーが推奨する方式に従って接続されます。 モジュールにつながるワイヤには小型コネクタが装備されています。 直径10mmのXNUMXNNブランドのフェライトリングがワイヤ上に配置され、マイコンの動作による干渉を軽減します。

スタビライザーの一部の要素は、フォイルグラスファイバー製のプリント基板に取り付けられています。 基板の図面とその上の要素の位置を図に示します。 2.

トランシーバー電源
図。 2

コンデンサ C5 は、並列接続された 50 V のコンデンサ K35-4700 50 uF 75 個で構成されています。 電流計シャント (Vsh) - 工業用 8042 ШС GOST61-0,5 50 (75 A、XNUMX mV)。

リレー K1 および K2 - OMRON (車載) は動作電圧 12 V で、その接点は交流電圧 10 V でスイッチング電流 240 A になるように設計されています。スイッチング時のスパークを低減するには、リレー接点をコンデンサで分流する必要があります。少なくとも0,01 Vの定格電圧に対して0,1 ... 400 μFの容量。 60 Vの動作電圧に対して短絡リレー - RES12。

電源はmicro-ATXコンピュータケースに搭載されています。 USB ポートの代わりに、フロント パネルのカバーの下にネジ端子、つまりトランシーバの電源線を接続するための端子があります。

電源を確立するには、調整抵抗 R9 を使用してスタビライザーの出力の電圧を 13,8 V に設定し、動作レベルに応じて保護を設定します。 電流に関して言えば、これは L1 コイルの巻き数 (著者は直径 2 mm の PEV-2,5 ワイヤーを 9 巻き使用しています) とリード スイッチを固定する場所の選択です。 ちなみに、リードスイッチには電圧に顕著なヒステリシスAがあります。ツェナーダイオードVD14の選択(おおよそ)と抵抗RXNUMXの調整(正確)です。

著者:イノゼムツェフD。

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セルゲイ
著者は、何らかの理由で電圧が上昇し、これが調整トランジスタの故障である可能性がある場合、保護は役に立たないと書いています-ロールへの電源をオフにします。 壊れたトランジスタのベース制御電流をオフにしても、この状況では役に立ちません。


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