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100~200アンペアの電流安定器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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文献では、100 ... 200 A 用の電流安定剤の説明を見つけることはほとんどできませんが、一部のプロセス (亜鉛めっき、溶接など) では必要です。 一見すると、このような電流を安定させるには、適切な強力なトランジスタも必要です。 従来の広く普及している KT150 シリーズのトランジスタで作られた 827 A の電流スタビライザー (ゼロから最大までスムーズに調整可能) に注目してください。 応用回路設計により、最大安定化電流を簡単に増減できます。

提案された電流安定化装置の概略図を図に示します。 3.34。 ご覧のとおり、負荷はやや珍しい方法で含まれています-ダイオードブリッジVD5 ... VD8のマイナス端子とデバイスの共通線を接続するワイヤの断線に含まれています。 すべての強力なトランジスタ VT1 ... VT16 は共通コレクタ回路に従って接続されますが、それぞれは共通のワイヤに接続されたイコライジング抵抗 (R4 ... R19) に負荷がかかります。 したがって、1 個のトランジスタすべての合計電流が、XS16 ソケットに接続されたスタビライザー負荷を流れます。 各トランジスタ VT1 ... VT16 を流れる電流は約 9 A になるように選択されますが、これはトランジスタ KT827A ... KT827V の最大許容値よりもはるかに小さくなります。 トランジスタ両端の電圧降下が 10 ... 11 V になると、消費電力は 100 ワットに達します。

100〜200アンペアの電流安定装置
(クリックして拡大)

各トランジスタは独自のオペアンプによって制御されるため、トランジスタのパラメータと抵抗器 R4 ... R19 の抵抗値の広がりは問題ではありません。 オペアンプ DA1.1...DA8.2 の出力は、トランジスタ VT17...VT32 を介してトランジスタ VT1...VT16 のベースに接続され、フィードバック電圧はトランジスタ VT1...VT16 からの反転入力に印加されます。対応するトランジスタのエミッタ。 オペアンプは、非反転入力と同じ電圧を反転入力 (したがって、トランジスタ VT2 ... VT3 のエミッタ) でサポートします。 すべてのオペアンプの非反転入力には、積分スタビライザ DAH の出力に接続された抵抗分圧器 R4、R19 から安定した制御電圧が供給されます。 制御電圧が変化すると、各抵抗器 R1 ... R9 を流れる電流が変化し、それに応じて XS10 ソケットに接続されている全負荷を流れる電流も変化します。 オペアンプは、DA33、DAXNUMX マイクロ回路と VTXNUMX トランジスタで作られたスタビライザーから電力を供給されます。

電流スタビライザーの複合トランジスタ KT827A の代わりに、インデックス B、C、G を持つこのシリーズのトランジスタ、または適切な電力の 315 つのトランジスタの組み合わせ (たとえば、任意の文字インデックスを持つ KT819 + KT140) を使用できます。 デュアルオペアンプKR20UD157は、K2UD140またはシングルオペアンプKR6UD140、K7UD140、K14UD78など、スタビライザ05L142 - KR5EN142A、KR5EN78Vまたは05M315、トランジスタKT3102E - KT603、KT200、ダイオードD160 - D232 1と交換可能です。 234. 変圧器 TPP253 (T16) の代わりに、電圧 20 ~ XNUMX V の XNUMX つの二次巻線を備えた TPPXNUMX、TPPXNUMX、またはその他のものを使用することができます。

抵抗 R1 はどのようなタイプでも構いませんが、R2 は安定性の高い抵抗 (C2-29 など) を使用することが望ましいです。 負荷電流を調整するために、可変抵抗器 SP5-35A (高分解能) を使用しましたが、もちろん、必要な電流設定精度を提供する他の可変抵抗器を使用することもできます。 コンデンサ C3 は 50 個のコンデンサ K32-4A、C6、C50 ~ K35-3 で構成され、残りは任意のタイプです。 C1 として 8 つの大きなコンデンサを使用することは不可能です。出力がそのような大電流向けに設計されていない (ワイヤ断面積が不十分である) ため、コンデンサが大幅に過熱するためです。 デュアルオペアンプDA17 ... DA32、トランジスタVT11 ... VT2、統合電圧レギュレータDA3、抵抗R4、R7、およびコンデンサC3.35 ... CXNUMXは、図に示す図面に従って作成されたプリント基板に実装されています。 XNUMX。

100〜200アンペアの電流安定装置

トランジスタ VT1 ~ VT16 は、それぞれ少なくとも 100 ワットを放散できるヒートシンクに固定されています。 16 個のヒートシンクすべてがバッテリーに組み込まれ、4 個のファンを使用して冷却することで、長期の一定負荷に対して電流スタビライザーをオンにすることが可能になりました。 負荷が短時間またはパルスである場合は、小さなヒートシンクを省略できます。抵抗器 R19 ~ R1 は、直径 2 ~ 5 mm の高抵抗 (マンガニンまたはコンスタンタン) ワイヤでできており、上に固定されています。それぞれのトランジスタのヒートシンクには、D8 ダイオードの取り付け用に設計された標準のヒートシンクを使用します (ファンでヒートシンクを吹き飛ばす必要はありません)。

DA9 チップと VT33 トランジスタは小さなプレート ヒートシンク上に配置されています。 電流安定器を設置するときは、一部の回路には150 Aの電流が流れることを考慮する必要があるため、適切なセクションのワイヤで作成する必要があります。

変圧器 T2 の二次巻線は、14 A の負荷電流で約 150 V の電圧を提供する必要があります (溶接変圧器が適しています)。 スタビライザの負荷抵抗での電圧降下は 10 V 以下である必要があります (残りの電圧降下はトランジスタ VT1 ~ VT16 および抵抗 R4 ~ R19 で発生します)。 負荷両端の電圧降下が大きくなると、トランス T2 の二次巻線の電圧を高める必要がありますが、この場合、各トランジスタの損失電力が規定値を超えないようにする必要があります。許容される最大値。

負荷に供給される最大電流を増減する必要がある場合は、それに応じてトランジスタとオペアンプの数を増減できます。 したがって、説明した安定化装置に基づいて、より強力な電流源を作成することが可能です。

負荷を電流安定器に接続するときは、「接地」線に安定器の正の出力があることに注意してください。

著者: Semyan A.P.

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