無線電子工学および電気工学の百科事典 メインガルバニ電池373、220/1,5ボルト 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池 寸法的にガルバニ電池に代わるネットワーク電源の開発というテーマは、依然として読者の関心を集めています。 同様のデバイスはすでにラジオで説明されています:「ネットワーク「クローナ」など)。公開された記事の著者は、Slava電子機械式時計に電力を供給するために使用する、要素1,5の寸法の373 V電源ユニットのバリアントを提供しています。 Slava ウォッチに電力を供給するための電源には、次の要件が課されます。 1. 小さい寸法。 セル 373 用に設計されたバッテリー コンパートメントに適合する必要があります。電源プラグのサイズは、ダブル ソケットまたはマルチ ソケット延長コードに接続できるため、標準の電源プラグよりも大きくありません。 2. 電気的安全性。 時計には時針や目覚まし時計の針を動かすためのノブなどの金属部品が含まれているため、ブロックは出力回路を 220 V ネットワークから電気的に絶縁する必要があります。 それらが主電源電圧の位相と一致することは受け入れられません。 3.耐荷重。 アラームが鳴っている間、ユニットは時計を動かし続ける必要があります。 このような電源の多くの変形例が記載されています [1-3]。 これらのデバイスの欠点は、上記の要件のいずれか XNUMX つを満たすと、他の要件が損なわれることです。 たとえば、寸法を大きくすることで耐荷重を増加させることができ、またその逆も同様です。 提案されたデバイスは異なります。 これらの要件をすべて満たしていること。 電源の基本は、スイッチング周波数80 kHzの自励式高周波コンバータであり、これにより絶縁トランスの寸法が大幅に縮小されます。 電源回路を図1に示します。 XNUMX。 220 V の主電源電圧は、クエンチング コンデンサ C1 を介して整流ダイオード ブリッジ VD1 に供給されます。 整流された電圧のリップルはコンデンサ C2 によってフィルタされます。 VD2 ツェナー ダイオードは、+24 V で入力電圧を安定化します。この電圧は、高周波コンバータに電力を供給するために使用されます。 これは、トランジスタ VT1、VT2、変圧器 T1、抵抗 R2、R3、およびコンデンサ C3 で行われます。 トランスには、コレクタ (I)、ベース (II)、および XNUMX つの出力巻線 (III) の XNUMX つの入力巻線があります。 トランジスタは共通エミッタ回路に接続されています。 分圧器 R2R3 は、電源投入時にコンバータを起動するために使用されます。 この場合、小さな負の電圧がコンデンサ C2 によって分流された抵抗 R3 に発生し、トランジスタのベースに印加され、トランジスタの 3 つが開きます。 コンデンサ C1 はスイッチングプロセスを高速化します。 たとえば、トランジスタ VTXNUMX が最初に開き始め、そのコレクタ電流が増加します。 このトランジスタのベース半巻線では、コレクタ電流の変化によって電圧が誘導され、これによりトランジスタは完全にオンになります。 トランジスタ VT2 のベース半巻線では、正極性の電圧が誘導され、このトランジスタは閉じた状態のままになります。 これは、変圧器の磁気回路内の誘導が飽和に達するまで続きます。 これは、誘導(磁束)の変化が停止し、したがってベース巻線の電圧がゼロになり、トランジスタ VT1 が閉じ、トランジスタ VT2 が開くことを意味します。 このプロセスが繰り返されます。 変圧器の二次巻線には矩形波の交流電圧が形成されます。 スイッチング周波数は、電源電圧、変圧器およびトランジスタのパラメータによって異なります[4]。 出力巻線 III からの矩形交流電圧は、ダイオード ブリッジ VD3 を整流します。 整流された電圧はフィルタ コンデンサ C4 を平滑化し、統合レギュレータ DA1 を安定させます。 出力安定化装置が必要になるのは、電源の負荷電流が数百倍も変化するためです。 この場合の出力電圧は 1.3 ~ 1.5 V 以内でなければなりません [5]。 出力スタビライザーには、最小出力電圧 142 V の KR12EN1.2A チップが使用されています。 ソースの主な特徴
このデバイスは両面プリント基板上に組み立てられており、その図を図に示します。 2. 要素のリード線は印刷された導体に直接はんだ付けされます。 例外は、ツェナー ダイオード VD2 のはんだ付け箇所です。 その結論は1つの穴に挿入され、両側がはんだ付けされます。 これは、コンデンサ C1、抵抗 R1、およびダイオード ブリッジ VDXNUMX が配置されているプリント回路基板の側面の電気接続に必要です。 残りの要素はプリント基板の裏側にあります。 DA1 チップによって消費される最大電力は 0.25 W を超えず、約 4,5 分間放出されます (目覚まし時計が停止せずに動作する時間)。そのため、スタビライザー用の追加のヒートシンクは必要なく、さらに、マイクロ回路の「ネイティブ」ヒートシンクを削減してサイズを縮小します。 このデバイスには小型トランジスタ 2T664A9 [6] が使用されています。 最大許容コレクタ・エミッタ間電圧は 100 V で、動作条件を完全に満たしています (トランジスタの許容コレクタ・エミッタ間電圧は少なくとも 2.2±53 V である必要があります)。 基板の左側にM4ネジを取り付けるための溝があり、そこに「マイナス」接点がねじ込まれます。 ネジは平円筒頭のものを選択します。 その上に花びらが置かれています。 次に、コンデンサ C1 の側からネジを基板に取り付けます。 ネジの頭は付属の花びらとともに溝に取り付けられます。 花びらの端は基板の反対側から曲げられ、「マイナス」のプリント導体にはんだ付けされます。 コンデンサ C1 のケースは、基板側からワニス布や絶縁テープなどで確実に絶縁してください。特にネジ頭側からは注意深く絶縁してください。 DA1 チップは、変圧器の一次巻線側 (ネットワークに電気的に接続されている) にある要素からも絶縁されており、構造的にチップの近くに配置されています。 トランスはBF4接着剤で基板に接着されています。 電源の本体は、要素 343 を 373 の寸法に変えるように設計された工業用ノズルで作られており、ブロックのマイナス接点は、図の図面に従って金属で作られています。 3. おねじの助けを借りて、マイナス接点とブロック本体にネジ止めされたボードの機械的接続(「スナップ」)が実行されます。 このデバイスは、少なくとも 1 V の電圧に対して C73 - K17-400 のコンデンサを使用します。 C2 - K53-1 A; C3. C5 - K10-17-16。 C4 - K52-1。 2T664A9 トランジスタの代わりに、KT208L または KT208M トランジスタを使用できます。 KD906A ダイオードブリッジの代わりに KD510A ダイオードを使用します。 トランスはフェライト リング K 10x6x2 ブランド 2000NM1 に巻かれています。 コレクタ巻線には直径 2 mm の PEV-90 ワイヤが 2x0.1 ターン含まれ、ベース巻線には同じワイヤが 2x15 ターン含まれています。 二次巻線は、ワイヤ PEV-20 2 の 0,27 ターンで構成されます。 ニスを塗った布を何層にも重ねて、一次巻線から注意深く絶縁します。 電源の確立は、ベース巻線 (II) の正しい位相調整と、スタビライザ分圧器の抵抗 R5 の選択にかかっています。 VD1 ダイオード ブリッジをオン時のサージ電流から保護するには、ネットワーク配線図に従って、抵抗 100 オーム、電力 0,5 W の抵抗を下部ネットワーク ワイヤーのギャップに組み込むことをお勧めします。 文学
著者:O。Sidorovich、リヴィウ、ウクライナ 他の記事も見る セクション 充電器、バッテリー、ガルバニ電池. 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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