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実験室用電源、220/12,5 ボルト 5 アンペア。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電源

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アマチュア無線実験室において、出力電圧 12.5 V、最大 5 A の電流を備えた安定化電源 (PS) が必要な場合、提案されたデバイスは適しています。 IP を使用すると、強力な負荷に電力を供給するだけでなく、同時にバッテリーを充電することもできます。

実験用電源、220/12,5ボルト5アンペア

電圧安定化装置は、トランジスタ VT1 ~ VT4 を使用して作成されます。 基準電圧源はツェナー ダイオード VD9 と VD10 です。 ソースの出力電圧はパラメータによって異なります。 ダイオード VD5...VD8 は、熱補償と基準電圧の調整に使用されます。 抵抗器 R9 はツェナー ダイオードを流れる電流を設定し、抵抗器 R6 ~ R8 はトランジスタ VT2 ~ VT4 の電流を等しくします。 コンデンサ C3 はスタビライザーの自励を排除します。 コンデンサ C5 と C6 はスタビライザーの出力フィルターの機能を実行し、電源には降圧トランス T220 を介して 1 V ネットワークから電力が供給されます。

主電源電圧は、ヒューズ FU1、スイッチ SA1、ラジオ ノイズ フィルタ C1 を介して変圧器の一次巻線に供給されます。 変圧器の二次巻線から、電圧が整流ダイオード ブリッジ VD1...VD4 とダイオード VD11 に供給されます。 コンデンサ C2、C4 は、スタビライザーの入力における交流電圧の振幅を低減する働きをします。 より高い安定化係数を得るために、電圧ブーストを備えたスタビライザーの入力への電圧供給回路が使用されました。

IP は、必要に応じて、非常用電源 (電圧 12 V の AB) の接続を提供します。 著者のバージョンでは、最大電流 55 A の 55ST タイプのバッテリーが使用されており、バックアップ バッテリーの接続には、トランジスタ VT5 と VT6 の電子キーが使用されます。 抵抗 R1 と R10 は、LED インジケータ HL1 と HL2 に流れる電流を設定します。 LED HL1 は主電源電圧の存在を示し、LED HL2 は非常用電源の作動を示します。 SA2を使用してバッテリー充電用の電源をオンにします

細部。 スイッチ SA1、SA2 (ラッチ付き P2K) は、最大 6 A の電流定格を持つ同様のスイッチと置き換えることができます。 PKN-125。 PKN-41.PG2-22-2P8NVK コンデンサ C1 - 動作電圧が少なくとも 73 V の場合はタイプ K9-300。酸化物コンデンサ C2、C4 および C5 - 動作電圧が少なくとも 50 V の場合はタイプ K3-25S または同様のもの。 C1 を除くその他のコンデンサ - タイプ K10-17。 MBM、K76-3、KT4-23 または同様の抵抗器 R6。 R8-B3R C5-5-5W、C5-16B-5BT。 残りはMLT-0,5です。 LED HL1、HL2 - AL310A、AL311A。 AL336A、AL307A。 L63SRC トランジスタ VT1 は KT601、KT605 は任意の文字インデックス付き、VT2...VT4 - KT819 に置き換えられます。 VT5...VT6 - KT818 上。 ダイオード VD1...VD4 - タイプ KD258、D245。 D231、D112-16、インデックス B...G、KD2996V。 KD2997; VD5...VD8 - D220。 KD519、KD513 任意の文字インデックス付き。 ツェナー ダイオード VD9、VD10 は、スタビライザーの出力電圧を決定する基準電圧を提供します。 KS213B、D814Dと置き換え可能です。 負荷時の巻線 II の出力電圧が 1 ~ 15 V であることを考慮して、変圧器 T17 を同様のものと置き換えることができます。巻線 III の出力電圧は 15 V です。消費電流が 2 A 未満の場合、T1 は適切な巻線接続を備えた変圧器 TS-26-1 に置き換えることができます。

トランジスタ VT2...VT4 は、それぞれ少なくとも 120 cm2 の冷却面積を持つ絶縁ヒートシンクに取り付けられます。 負荷とバッテリーが切り離されたモードでは、出力トランジスタの静止電流は重要ではありません。 最大負荷 (5 A) でのトランジスタ ヒートシンクの動作温度は 60 ~ 70 °C に達する可能性があり、ダイオード VD1 ~ VD4HVD11 も、少なくとも 60 cm2 の冷却面積を持つ絶縁ヒートシンクに取り付けられます。 デバイスのすべての要素は、たとえば車のバッテリーの充電器など、適切なハウジング内に固定されています。

著者: A.カシュカロフ、サンクトペテルブルク

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