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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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LM2575T-Adj チップ上のスイッチング実験用電源、15 ~ 18 / 1,2 ~ 15 ボルト 1 アンペア。 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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提案された電源は、Motorola LM2575T-Adj チップに基づいて組み立てられています。 この超小型回路は、出力電圧を調整できるスイッチング DC 電圧レギュレータです。 変換周波数(52kHz)は内蔵発振器により決定されます。

マイクロ回路は最大 40 V の入力電圧で動作します。出力電圧調整間隔は、最大 1,2 A の負荷電流で 35 ~ 1 V です。入力電圧と出力電圧の最小差は約 2 V です。過熱、負荷の短絡、過電流回路に対する保護機能が組み込まれています。

電源回路を図1に示します。 XNUMX。

LM2575T-Adjチップの実験室用電源の切り替え、15-18/1,2-15ボルト1アンペア
米。 1(クリックで拡大)

この電源は、出力電圧 1 ~ 1,2 V で最大 15 A の電流を供給します。電圧 15 ~ 18 V では、降圧のタイプにより最大電流は 0,5 A に減少します。使用した変圧器。 出力電圧範囲全体で出力電流が 1 A に達する必要がある場合は、二次巻線電圧 22 V の降圧トランスを使用する必要があります (出力電圧 5 V、負荷電流 1 A の場合)。スタビライザーは整流器から 0,23 A の電流を消費し、その効率は約 90 % です。

220Vの主電源電圧は、ヒューズリンクFU1およびスイッチSA1の閉接点を介して、降圧変圧器T1の一次巻線に供給される。 二次巻線の電圧は、自己修復ヒューズ FU220 を介して、ショットキー ダイオード VD1 ~ VD1 に組み込まれたブリッジ整流器に供給されます。 このようなダイオードを使用すると、従来のダイオードと比較してブリッジ整流器での電力損失が低減され、それによって素子の発熱が低減されます。これは小型パッケージの電源にとって重要です。 HL1 の赤色発光 LED は、整流器または安定器のマイクロ回路が故障した場合に変圧器を過負荷から保護するために必要な自己リセット ヒューズ FU2 の動作を示します。 バリスタ RU3 は、ヒュージブル リンク FU6 とともに、トランス、整流ダイオード、およびスタビライザをインパルスおよび短期間の過電圧から保護します。

整流電圧のリップルは大容量酸化物コンデンサC1によって平滑化されます。 セラミック コンデンサ C3、C8、C9、およびタンタル C2 は、高周波リップルのレベルを低減します。 これにより、スイッチングレギュレータからネットワークに流入するノイズが低減されます。 出力電圧は可変抵抗器 R3 によって調整され、(回路に従って) スライダーを下に動かすと出力電圧が増加します。 チョーク L1 - ストレージ。 C6C7L2C10C13は、出力安定化電圧のリップルを低減するローパスフィルタです。 実際の負荷が電源の出力に接続されていない場合、抵抗 R6 は負荷の機能を実行します。 HL4 LED の点灯は、2 V を超える出力電圧の存在を示します。RA1 微小電流計と R5 抵抗器に電圧計が組み込まれており、出力電圧を測定します。 チョーク L3 は、コモンモード高周波ノイズのレベルを低減します。 高輝度白色 LED HL1、HL2 は電圧計の目盛りを照明すると同時に、電源オン インジケーターとしても機能します。

P1-12、RN1-12などの表面実装用の固定抵抗器が使用されます。 可変抵抗器 - SDR-4 または線形特性を備えた同様の小型のもの、その金属ケースを共通のワイヤに接続する必要があり、絶縁材料で作られたハンドルを軸に置く必要があります - スタビライザーのマイクロ回路は敏感ですFB 入力での干渉。 MIG10-471 バリスタは、FNR-14K431、FNR-10K471、FNR-14K471 および 430 または 470 V 用の同様のバリスタと置き換えることができます。

酸化物コンデンサ (C2 と C14 を除く) - 輸入された国産の K50-35 コンデンサは推奨されません。 コンデンサ C2、C14 - 表面実装用のタンタル。 コンデンサC14は出力接続ケーブルの先端に負荷を接続するために取り付けられています。 25 V の動作電圧用のコンデンサがない場合は、20 V の電圧用に 0805 つの直列接続で構成できます。他のすべてのコンデンサは表面実装用のセラミックで、サイズ 1206、3 です。コンデンサ C1 は直接はんだ付けされています。スタビライザ DA3 の端子 1 と端子 2 に接続します。 固定抵抗器 MLT、S23-XNUMX、およびリード線付きのセラミック コンデンサを使用すると、電源全体の寸法が大きくなります。

ショットキー ダイオード SR360 は、ダイオード MBRD350、SK35 で置き換えることができます。 MBRS360T3、MBR350、MBR360。 KD268B。 このようなダイオードがない場合は、KD213 シリーズのダイオードを使用できます。 ただし、電源効率が低下し、ケース内の温度が上昇します。 1N4148 ダイオードの代わりに、KD521、KD522 シリーズ LED HL3 および HL4 の任意のダイオード (KIPD66、KIPD21、L-934 シリーズのいずれか) を取り付けることができます。 RL30-WH744D LED(白色)は504UWCに置き換え可能です。

微小電流計 RA1 - M68501。 家庭用テープレコーダーの録音・再生レベルインジケーターはM4761などとなります。 電源スイッチは、ネオン表示ランプ付きの IRS-101-1 A3 または IRS101-12C キー スイッチですが、220 V AC を切り替えるように設計された小型スイッチであればどれでも使用できます。 負荷を接続するための接続電源ケーブルは 1 線式で、長さは最大 0,75 m、各線の断面積は 2 mmXNUMX です。

降圧トランスはイカロス電子電話からそのまま使用されます。 代わりに、総合電力が 15 ... 25 W の類似したもの (たとえば、統合された TP115-8) を使用できます。 自作トランスは中心コア面積6,25cm2のW型磁気回路に巻くことができます。 一次巻線には直径 1800 mm の PEV-2 ワイヤが 0 回巻かれ、二次巻線には直径 2 mm の同じワイヤが 155 回巻かれます。 二次巻線の中央にタップがない場合、回路に従って抵抗器 R0,68 が二次巻線の下側出力に接続されます。 この場合、この抵抗器R2の抵抗値と電力は2倍にする必要がある。

インダクタ L1 は、20NN フェライトから接着された 12 つの K6x2000-12 磁気コアに巻かれています。 これには、直径 15 mm の PEV-20 線 2 本からなる自家製リッツ線が 0,18 ~ 1 ターン含まれています。 ハンドワインダー、ハンドドリル、電動ドライバー、または低速で動作する電動ドリルを使用して、ピースを組み合わせてねじります。 リッツ線の使用により、L2 チョークでの電力損失が低減され、巻線が容易になります。L3 および L16 チョークの製造には、6NN フェライト製の K4.5x2000x2 磁気コアが使用され、L16 チョークには 2 ターンのワイヤ PEV-0.68 が含まれています3、L2 - 出力 XNUMX 線ケーブルの XNUMX ターン。 すべてのチョークを巻く前に、磁気回路の端を針やすりで削り取り、ワニスを塗った布の層で包む必要があります。

装置のすべての要素は、全体寸法 85x56x106 mm の自作のプラスチック ケースに入れられ、35 mm フィルム スライド用の箱から接着されています (図 2)。

LM2575T-Adjチップの実験室用電源の切り替え、15-18/1,2-15ボルト1アンペア
図。 2

容積の半分が降圧トランスとマイクロ電流計で占められているため、ケース内の要素の配置は非常に密になっています(図3)。

LM2575T-Adjチップの実験室用電源の切り替え、15-18/1,2-15ボルト1アンペア
図。 3。

ケース壁の下部には直径 2,5 mm の通気孔が約 46 個開けられました。 ほとんどの部品は 72x4 mm の回路基板上に配置されます。 要素の取り付けはヒンジ方式で行われます。 リード要素は基板の片面に配置され (図 XNUMX)、表面実装用の要素はもう一方の面に配置されます。

LM2575T-Adjチップの実験室用電源の切り替え、15-18/1,2-15ボルト1アンペア
図。 4

バリスタ RU1 はトランスの端子にはんだ付けされています。 本体上部には微小電流計が設置されており、それに合わせて適当な大きさの長方形の窓が設けられています。 LED HL1、HL2 が微小電流計のスケールを照らすように両側に接着されています。 LM2575T-Adj 一体型スタビライザーは、総面積 4 ~ 8 cm2 のアルミニウムまたは銅合金製のヒートシンクに取り付けることをお勧めします。

組み立てられた電源の設定は、抵抗 R4 を選択して出力電圧の上限を設定し、抵抗 R5 を選択して測定電圧の最大値を設定します。 次に、例示的な電圧計を使用して、内蔵の電圧計の目盛りを校正します。 電源がさまざまな値での過電流に対する保護を備えている必要がある場合、これはまず実験室での使用に関連しており、L2 インダクタと直列に複数の切り替え可能な自己修復ヒューズを取り付ける必要があります。

著者:ブトフA。

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ポール
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