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輸入無線電話電源。 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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輸入された無線電話の典型的な電源回路を考えてみましょう(図を参照)。

輸入無線電話電源

抵抗器 R1 は、スイッチオンの瞬間に整流器ブリッジを流れる電流パルスを減衰させ、主電源電圧が高すぎるときに一次巻線 T1 を流れる電流を制限し、主電源電圧が非常に高い場合や電源のターン間短絡の場合に焼損します。変成器。 ツェナー ダイオード VD2 によって出力電圧の値が決まります (必要に応じて、負荷がオフになっているツェナー ダイオードのコピーを選択します)。 HL1 白熱灯は、公称モードで VT1 トランジスタに放出される電力を制限し、短絡電流を制限する働きをします。 負荷がかかった状態で電圧が 1 V を超えて低下する場合は、より強力なランプを使用する必要があります (1 V ガーランドの 13,5 つまたは XNUMX つのランプを HLXNUMX に並列にはんだ付けできます)。

VT1 トランジスタを冷却するラジエーターはブリキ板から切り出されています。 放熱を良くするには、ラジエーターの錫を両側からトランジスタの金属に押し付ける必要があります。ラジエーターの形状と寸法は、既存のボックス内のより多くのスペースをカバーする必要があります。 コレクタ出力食い込み、電流

トランジスタのコレクタへの電流はラジエーターを介して導かれます。 固定ネジのタブを介してコレクタに電流を供給することも、固定ネジを介してプリント基板上のプラットフォームから電流を供給することも可能です。 通風孔は、整流器ブリッジとトランジスタが動作モードでは低温であり、短絡時には少し暖まるように、ランプから熱を確実に除去する必要があります。 ハンドセットトランシーバーを備えた電話機の特性 (バッテリーの存在) により、主電源電圧がオフになったときにバッテリーが放電しないように、電源の出力に抵抗を負荷することは不可能です。 信頼性の高い電源の原理では、無線電話回路に独自のダイオードとブロッキングがあることがわかっていても、放電抵抗をオンにすることはできません。 負荷をオフにした状態でテーブルランプでユニットを加熱した後、出力電圧が増加し始めたことが判明した場合は、B-eトランジスタ接合部を5 kOhm ... 500 Ohmの抵抗器で分路する必要があります。 。

この回路のHL1ランプの動作電圧は余裕を持たずに選択されているため、長期にわたる短絡は白熱灯の焼損や回路の電源遮断につながり、電話の所有者が不在の場合には、 、緊急手術は数か月も続きません。 電源変圧器のインターターン回路中に回路を確実にオフにするために、1 時間の負荷下での通常動作中に、抵抗器 R1 が触れると温かいことを確認してください (チェックするときは、ネットワークからプラグを切ってください)。 。 また、電源ユニットは、通気性を損なう柔らかいスタンドではなく、硬いプラットフォームに置くのが一般的なルールです。

もう 1 つの注意事項: 無線電話の動作の特性により、電源への負荷は、受話器が置かれ、バッテリーが充電されている待機時に最大になります。 この点において、回路開発時の目標は、電源電圧のリップルを強力に抑制することではなく、デバイスの寸法を縮小することの方が重要でした。 この回路を繰り返して他のデバイスに電力を供給する場合は、コンデンサ CXNUMX の静電容量を増やし、そのコンデンサをスタビライザの出力に接続する必要がある場合があります。

ツェナー ダイオードを大容量コンデンサ (数千ピコファラッド以上) でシャントすることは不可能です。スタビライザーの出力が短絡すると、調整トランジスタの e-b 遷移が破壊される可能性があります。

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