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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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LM723 チップ上の電源、12 ボルト 25 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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車載オーディオまたは通信機器を静止状態で動作させる場合、適切な電源が必要です。この電源は、12 ~ 14,5 V の電圧を供給し、これらの制限内で安定し、最大電流 20 A を供給する必要があります。ここに示されているものは、まさにこれらの特性を持っています。

主電源からの AC 電圧 220 V は、5 アンペアのヒューズ F1 を介して電源トランス T1 の一次巻線に供給されます。 これは、最大 230 A の電流で 20 V の一次巻線と 25 V の二次巻線を備えた輸入変圧器です。必要に応じて、このような変圧器は、古いカラー管テレビの電源変圧器に基づいて独立して作成できます。または、電源ハロゲンランプ (500 V) 用に少なくとも 12 ワットの電力を持つ低周波電源変圧器に基づくか、二次巻線を適宜巻き戻すことで機器に電力を供給する 36 V を得ることができます。

(クリックして拡大)

二次巻線から、20 V の電圧が整流ブリッジ VD1 に供給されます。 既製タイプのブリッジアッセンブリーです。 MV356、最大直流 35 A 向けに設計されています。整流された電圧リップルは、容量 1 μF のコンデンサ C22000 によって平滑化されます。 このような大きな容量のコンデンサがない場合は、並列接続されたいくつかの小さなコンデンサで置き換えることができ、合計で少なくとも 20000 μF になります(それ以上は可能ですが、それ以下ではありません)。

アイドル時のコンデンサ C1 の定電圧は 26 V です。

スタビライザは、IC A1 上のスタビライザ回路と、強力なトランジスタ VT1 ~ VT5 が並列接続されたトランジスタ VT2 ~ VT5 上の出力電圧レギュレータで構成されます。

抵抗 R5 ~ R8 は、伝達係数の違いにより、等しい条件下でもトランジスタの開きの度合いが異なる可能性があるため、トランジスタを流れる電流を均等にする役割を果たします。 エミッタ回路に含まれる抵抗は、負荷電流の影響下で、トランジスタが均等に開くベース・エミッタ間電圧を自動的に設定するのに役立ちます。

LM723 は、調整可能な出力電圧と過負荷保護回路を備えた統合レギュレータです。 出力電圧は抵抗 R3 を使用して調整され、抵抗 R2 および R4 とともに出力分圧器を形成します。 この調整により、ピン 4 A1 の電圧の出力電圧への依存性が設定されます。

マイクロ回路のコンパレータは、出力 (ピン 10) の電圧が調整され、ピン 4 の電圧が変化しないように動作します。 したがって、10 ピンの電圧は出力とほぼ等しくなります。 ただし、最大許容出力電流は小さいため、20 A の最大負荷電流を得るには、トランジスタ VT1...VT5 を備えた回路である電流アンプが必要です。

過電流保護回路は、負荷と直列の抵抗器の両端の電圧を検出することによって機能します。 電流センサーの入力は、A2 のピン 3 と 1 です。 これらのピンは、負荷と直列に接続された抵抗 R9 ~ R12 によって形成される抵抗に並列に接続されます。

オームの法則に従って、電流が増加すると抵抗両端の電圧が増加することは明らかです。

ピン 2 とピン 3 の間の電圧が 0,6 V 未満である限り、保護は動作せず、これを負荷電流が最大許容値を超えていないという事実として認識します。 電流が 23 ~ 24 A に近づくと、端子 2 と端子 3 の間の電圧は 0,6 V 以上になります。 これにより保護が作動し、ピン 10 A1 の電圧がゼロに低下し、負荷がオフになります。

最大出力電流は、結果として得られる抵抗 R9 ~ R12 を変更することによって異なるように設定できます。この場合、負荷電流の上限しきい値 23 A が選択されている場合、値は 0,025 オームに等しくなります。

または、約 9 ~ 12 オームの抵抗を持つ 10 つの可変抵抗器を低抵抗抵抗器 R100 ~ R9 と並列に接続し、そのモーターと次のいずれかから制御電圧を除去することで、最大出力電流の調整を行うこともできます。外側の端子。 抵抗は R12-R9 間の分圧器として機能します。 ただし、この場合、最大負荷電流を調整するために、抵抗 R12...RXNUMX を下限値で計算する必要があります。 したがって、この抵抗を使用することで保護動作電流を調整することができます。

この回路は、設定出力電圧のかなり良好な安定性を提供します。たとえば、出力電圧が 13 V の場合、22 A の負荷の下で、電圧は 40 ~ 60 mV しか低下しません。

HL1 LED は、電源が入っている状態を示すために使用されます。 HL2 LED は、電源装置の通常の出力モードを示します。 つまり、出力に電圧がかかると点灯します。 HL1 が点灯しないが、HL2 が点灯する場合は、負荷に短絡または過負荷があり、電流保護システムまたは整流器出力に接続されているヒューズ FXNUMX によってスタビライザー出力がオフになっていることを示します。吹いた。

効果的な冷却を確保するには、トランジスタ VT2 ~ VT5 を容積ラジエーター上に配置する必要があります。 良い選択肢は、プレートアルミニウムラジエーターをファンと組み合わせて使用​​することです。 この場合、ラジエーターとファンは、故障した AT または ATX パソコンの電源から使用できます。 ファンモーターはコンデンサ C4 と並列に接続できます。

詳細。 変圧器については記事の冒頭で説明しています。

コンデンサ C1 は、K50-35 の類似品で、輸入品、22 uF です。 並列接続された複数の小さなコンデンサで置き換えることができます。

整流器ブリッジは、少なくとも 30 A の直流電流に対応する別の整流器ブリッジと交換することも、同じ電流用に設計されたダイオード (2D2997、KD2997、KD2998 など) を使用して組み立てることもできます。

トランジスタ 1N3055 は KT819 に置き換えることができます。 パラメータが可能な限り近いトランジスタを選択する必要があります。 できれば、同じ文字指定で、同じバッチから、さらに望ましいのは、インストール前に、できるだけ近い h21e 係数に従ってそれらを選択することです。

LED - 通常、インジケーター、ほぼすべて。 AL307が使えます。 グローの明るさが不十分な場合は、抵抗器 R1 と R13 の抵抗値を下げることができます。

抵抗器 R5 ~ R12 は 0,1 ワット、ワイヤタイプで、抵抗値は XNUMX オームです。

ダイヤルミリボルトメーターを抵抗器R9〜R12と並列に接続すると、そのスケールを使用して負荷電流を決定することができます(したがって、電流の単位でスケールを変更します)。

著者: Gorchuk N.V.

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記事へのコメント:

ユージン
負荷を軽減するのではなく、現在の安定化モードに入ります。

セルゴク
F1 = 4A(図)またはF1 = 5A(テキスト)???


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