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ラジオに電力を供給するためのコンバーター

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電圧変換器、整流器、インバーター

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過去数年間の多くの小型トランジスタ ラジオは、工業製品 (Almaz-401、Sokol-403、Selga-404、Quartz-408 など) と自家製の両方で、Krona-VTS によって駆動されていました。」 "Korund") の電圧は 9 V です。このような受信機はまだ多数稼働しています。 この記事では、XNUMX つのガルバニ電池からの電力にそれらを適応させる方法について説明します。

追加の電圧コンバータを使用すると、古い「XNUMX ボルト」ラジオは XNUMX ボルト電源を使用できます。 このようなコンバータは通常、パルスモードで動作するため、特定の周波数での無線受信に干渉する可能性があります。

この装置では良好な結果が得られ、そのスキームを図に示します。 1. その基礎は、デバイス [1] と同様に、トランス結合とダイオード逆接続を備えた最も単純な実装のシングルサイクル自己発振器です [2]。 発電機自体はトランジスタ VT2 で作成されます。 ゲルマニウム トランジスタは飽和抵抗が低いため、低い電源電圧でもコンバータが容易に起動し、通常動作することが保証されます。

ラジオに電力を供給するためのコンバーター

電界効果トランジスタ VT1 には、出力電圧の電源電圧依存性を低減するように設計されたトランジスタ VT2 のベース電流安定化回路が組み込まれています。

ダイオード VD1 とコンデンサ C2 は、出力電圧パルス用の半波整流器を形成します。

SA1 スイッチ (無線スイッチ) によって電源がオンになると、トランジスタ VT1 のソースとトランス T1 の I 巻線を流れる電流により、トランジスタ \/T2 が開きます。 それを通じて、変圧器 T1 の巻線 II で電流が上昇し、そこにエネルギーが蓄積されます。 しばらくすると、トランジスタ \/T2 のコレクタ電流が (所定のベース電流に対して) 最大値に達し、巻線 II の電流の増加が停止します。 これは、変圧器のコアが飽和する前に発生します。 トランジスタ VT2 が閉じ、ダイオード VD1 を通した自己誘導巻線 II のバーストが蓄積コンデンサ C2 を充電します。 その後、サイクルが繰り返されます。

電源のEMFが50%減少しても(3Vから1,5Vに)、出力電圧の減少は20%以下です。 ラジオ受信機は、バッテリーが最大 1.2 V まで深く放電した場合でも動作し続けます。

生成周波数は電源電圧によって異なります。 3 V の公称電圧では、生成周波数は 60 kHz に近くなります。電源が放電されると、生成周波数は徐々に低下します。これは、変圧器 T1 での長いエネルギー蓄積時間によって説明され、2 V の電圧では、それが説明されます。は約30kHzです。

もちろん、不安定な電源からの電力は受信機の出力電力を多少低下させますが、バッテリーから引き出される一次電流は一定で比較的小さいです。 これはラジオ受信機の静止電流に依存し、ほとんどの場合 6 ~ 10 mA [3] に等しく、コンバータの効率は約 60% です。 その値 - 30...45 mA - は、ガルバニ電池 316 の推奨される放電モード [3] に近いです。 比較のために、トランスデューサー [1] の電流サージはラウドネス ピークで 200 mA に達しました。

設計を簡素化し、寸法を縮小するために、コンバータはプリント基板上ではなく、容積測定法によって、寸法が20x20x22 mmの立方体の形で組み立てられています。 すべての部品は T1 トランスの片側に取り付けられています。

最大の部品であるコンデンサ C2 は、トロイダルトランス T1 の内部に取り付けられています。 トランス自体は、20NM10 ブランドの 5 つの接着フェライト リングからなる K2000x1x2 磁気回路で作られています。 巻線は PEV-0,57 11 ワイヤで作られ、円周上に均等に配置され、巻線 I は XNUMX 回、巻線 II は XNUMX 回巻かれます。

トロイダルの代わりに、同じ巻線データを持つ B22 タイプの装甲磁気コアを使用することもできます。 ただし、この場合、コンデンサ C2 を変圧器 T1 の外側に配置 (接着) する必要があります。 デバイスのサイズが大きくなります。

トランジスタ VT2 GT122V のゲインは少なくとも 100 でなければなりません。MP37A、MP38A で置き換えることができますが、シリコン トランジスタは使用できません。 KP303 シリーズの電界効果トランジスタは、カットオフ電圧が 1 V 以下のインデックス V、G、D、E でも使用できます。コンデンサ C1 と C2 は酸化物から輸入されており、おそらく寸法が小さくなります。

完成したトランスデューサは、別のカバーが付いた銅または真鍮箔からはんだ付けされたスクリーンハウジング内に配置されます。外形寸法は 22x22x24 mm です。

コンバーターのセットアップは簡単です。 受信機の電源を入れ、ボリュームコントロールで音を完全に除去し、抵抗R1を選択します。 コンバータの出力電圧が 9 V になるようにします。この場合、バッテリから消費される一次電流は 30 ~ 45 mA 以内でなければなりません。

その後、すべての周波数と範囲で受信機の動作がチェックされます。 残念ながら、このような単純な設計では、干渉を完全に取り除くことができないことがよくあります。 一部の周波数で干渉ホイッスルが発生する場合は、コンデンサ C3 の静電容量を (狭い範囲内で) 選択することで干渉ホイッスルを除去することができます。 受信機が大音量でも安定して動作するためには、デカップリング酸化コンデンサの静電容量を 2 ~ 4 倍に増やすことも望ましいです。

説明したコンバータは、302 番目の複雑性グループ「Quartz-1」のデュアルバンド (SV-DV) 受信機で使用されます。 ブロック 2 は、電源コンパートメントの隣の空きスペースに取り付けられます (図 XNUMX)。

ラジオに電力を供給するためのコンバーター

316 つの 36 (AA) 電池は、Krona 電池に近いサイズで、受信機の電源コンパートメントに配置されています。 現在。 バッテリーから消費される電流は XNUMX mA でした。

文学

  1. Votintsev N. SHI 安定化機能付き電圧コンバータ。 - ラジオ。 1985. No. 10.p.27。
  2. Zhuravlev A. A.、Mazel K. B. トランジスタの DC 電圧コンバータ。 - M.: エネルギーです。 1974年。
  3. 家庭用REA電源装置。 - M .: ラジオと通信。 1991年。

著者: A.Pakhomov、Zernograd、ロストフ地域。

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