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シンプルなトランスレス電源、220/5 ボルト。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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提案された電源は、非常に単純で原始的な回路を備えています。 トランスのような重くてかさばるものはなく、希少な要素も含まれていません。 ポータブル受信機に電力を供給するために設計しました。 本体が小さいので、受信機の電池入れの中に隠すことができました。

シンプルなトランスレス電源、220/5ボルト

この方式の欠点には、ネットワークからのガルバニック絶縁の欠如が含まれる可能性がありますが、良い点はすべて支払う必要があります。 もうXNUMXつの欠点は、相線を手に入れる可能性であると考えられますが、そのような結論を急ぐべきではありません。 相線に触れた状況を想像してみましょう。 「接地」していない場合、つまり体に電流を流していない場合、心が望むだけ、まさにこの段階に留まることができます。

ここから結論は自ずとわかります。重要なのは、相線に触れるという事実ではなく、体を流れる電流の大きさです。 このため、両方の電源ラインにクエンチングコンデンサが設置されています。 さて、どのように電源プラグを電源ソケットに差し込んだとしても、少なくとも XNUMX つのコンデンサが相とデバイスの残りの部分の間に存在し、少し (または少し以上) 「ぎくしゃく」する可能性があります。 。

それはすべて、抵抗とコンデンサのAC抵抗に依存します。 しかし、それでもそのような実験は控えてください。 抵抗値は次の式を使用して計算できます。

Rc=1/2πFC、

ここで、Rс はコンデンサの抵抗 (オーム単位) です。 F - 周波数、Hz; C はコンデンサ F の静電容量です。並列接続された XNUMX つの抵抗の抵抗値は次のとおりです。

R = R1R2/ (R1 + R2)。

これらの公式がわかれば、オームの法則を適用して、負荷に所定の電流を供給するために必要な回路内のバラスト抵抗を計算できます。 コンデンサの静電容量を求めてみましょう。 最も単純なケースでは、結果の容量に 1 C2 = C2 = 1C を掛けます。 図の図に従ってください。 抵抗 R2、R1 は、バイパスするコンデンサを放電するように設計されています。 回路内の対応する電流のダイオード ブリッジ VD4 を計算します。 最大動作電圧は、負荷のツェナー ダイオードによって供給される電圧によって決まります。 したがって、必要な電圧と容量のコンデンサ CXNUMX を選択します。

要素 R3、VD2、VT1 は、強力なツェナー ダイオードの類似物を構成します。 このようなツェナー ダイオードの最大電流と消費電力は、最大電流と消費電力 VT1 によって決まります。 このトランジスタにはヒートシンクが必要な場合があります。 ただし、いずれの場合でも、このトランジスタの最大電流は負荷電流を下回ってはなりません。

要素 R4、VD3 は、負荷における電圧の存在を示す回路を形成します。 負荷電流が低い場合、計算ではこの回路によって消費される電流を考慮する必要があります。 この回路が必要ない場合は、単純に除外してください。 抵抗 R5 は負荷として機能し、電源回路に小さな電流を負荷し、動作を安定させます。

セットアップとアクセサリ。 クエンチングコンデンサ C1 および C2 は KBG タイプまたは同様のもので、最も信頼性が高くなります。 K73-17も使えます。 最良の選択肢は最大電圧が 400 V の場合ですが、直列に接続されているため 250 V も可能です。 出力電圧は 1 つの要因によって決まります。2) 交流に対するクエンチング コンデンサの抵抗。 3) 実際の負荷電流が計算値を超える場合。 XNUMX) ツェナーダイオードから、より正確にはその安定化電圧から。 必要なものを選択してください。 保守可能な要素から正しく計算され組み立てられたユニットには構成は必要ありません。 最後に、この電源を組み立てて負荷上のリップルを測定した後、その出力にリップルとノイズがほぼ完全に存在しないことに嬉しい驚きを覚えたことに注意します。

著者: V.B.Efimenko、キエフ

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