無線電子工学および電気工学の百科事典 電圧安定器 35 ~ 70 ボルト。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 アマチュア無線家が実務で解決しなければならない課題の一つに、出力電圧5V以上の大電流(50A以上)安定器の製作があります。 このようなパラメータを備えたマイクロ回路安定化装置の範囲は限られており、常に入手できるわけではありません。 このような安定化装置は、線形モードで非常に満足のいく動作をする強力な電界効果スイッチング トランジスタを使用して組み立てることができます。 安定化回路を図に示します。 1. このデバイスは、許容ドレイン・ソース間電圧が 840 V、周囲温度 1 °C で最大 500 A、周囲温度で 5 A の最大ドレイン電流を備えた強力なスイッチング電界効果トランジスタ IRF70 (VT8) を使用しています。 25 °C、スロープ 4...5 A/B、オープン チャネル抵抗 0,85 オーム、許容消費電力 125 W。 トランジスタは、並列電圧安定化装置である DA1 マイクロ回路によって制御されます。 35 ~ 70 V の範囲の出力電圧は、抵抗 R6 を調整することによって設定されます。 このマイクロ回路の最大許容電圧は 30 V であるため、通常の動作を保証するために、トランジスタ VT2 が設けられています。 出力電圧の一部のみがベースに供給されるため、チップの電圧が低下します。 コンデンサ C1、C3、C4 はスタビライザーの安定した動作を保証します。 コンデンサ C2 とダイオード VD1 は、入力電圧の振幅値近くまで充電されるため、入力電圧が低下したときに安定化係数を高めるのに役立ちます。 入力電圧が印加されると、電界効果トランジスタが開き始め、スタビライザーの出力電圧が増加します。 DA1マイクロ回路の制御入力(1)が約2,5Vになる値に達すると、マイクロ回路とトランジスタVT2を流れる電流が増加し、トランジスタVT1のゲートの電圧、つまりスタビライザの出力の電圧が増加します。 、減少します。 5 A の電流でのトランジスタの最小電圧降下は約 5 V です。 デバイスでは、図に示されている要素に加えて、次の要素を使用できます。 調整トランジスタ VT1 - 記事「INTERNATIONAL RECTIFIER の強力な電界効果スイッチング トランジスタ」に記載されているリストから適切なもの。雑誌『ラジオ』第 5 号、2001 年 45 ページに掲載。 431; マイクロ回路 - TL105I; ダイオード - KD2B; トランジスタVT815 - KT817G、KT630G、KT630A-KT3G; コンデンサC10 - K17-2、残り - 任意の酸化物。 固定抵抗 MLT、S33-1、R4-19、同調抵抗 SPZ-3、SPZ-2。 このデバイスは、片面箔でコーティングされたグラスファイバー製のプリント基板上に組み立てられます。その図を図に示します。 3. 組み立てた装置の外観を図に示します。 XNUMX. 基板と制御トランジスタはヒートシンク上に配置されており、デバイスの他の要素から絶縁する必要があります。 セットアップは、必要な出力電圧を確立することになります。 これは、式 Uout = 2,5[1+(R3+R4)/(R5+R6)] を使用して計算されます。 動作電流範囲全体にわたってデバイスが自励式であるかどうかを確認することが不可欠です。 この問題が発生した場合は、最小長のリード線を備えた容量 1 ... 0,01 μF のコンデンサをゲート - ソース トランジスタ VT0,1 の端子に並列に取り付ける必要があります。 図に示されている素子の定格は、35 ~ 70 V の出力電圧レギュレーション範囲を提供します。抵抗 R3 は、出力電圧範囲全体を通じてトランジスタ VT2 のベースの電圧が 30 V を超えないように選択されます。 図に示されている素子の場合、入力電圧は 95 V を超えてはならず、出力電圧は 90 V に達する可能性があります。値が大きい場合は、適切な電圧用に設計された素子を使用する必要があります。 著者: I. Nechaev、クルスク 他の記事も見る セクション サージプロテクタ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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