無線電子工学および電気工学の百科事典 フィルムスコープの電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 本来の目的で使用されなくなった古いフィルムスコープは、過負荷や短絡に対する保護機能を備えた安定化電源に簡単に変換できます。 この目的のために、変圧器と電源コードを備えたハウジングがフィルムスコープから使用されます。 リフレクターとカートリッジとランプを備えたブラケットの代わりに、整流器と電圧安定器を備えたボードが取り付けられています。 レンズの代わりに電圧計を取り付けて、電源の出力の電圧を監視できます。 電源回路を図1に示します。 これは、降圧トランス T1、電圧倍増整流器 (VD1、VD2、C2、C3)、および出力電圧を調整可能なトランジスタ VT1 ... VT3 の安定化回路で構成されており、負荷で 0 ~ 12 V に変更できます。最大 0,7 A の電流 スタビライザーは、[1,2、3] で説明されているデバイスに基づいて開発されました。 基準電圧はツェナー ダイオード VD2 から取得され、次に抵抗 R4 (電圧レギュレータ) のエンジンから抵抗 R1 を介してトランジスタ VT2 のベースに供給され、トランジスタ VT3 と VT4 が制御されます。 ダイオード VD5 および VDXNUMX は、スタビライザーを過負荷や出力短絡から保護します。 保護がトリガーされる電流は、抵抗器 R5 の抵抗値によって異なります。 負荷電流が特定のしきい値を超えない限り、VD5 ダイオードは開き、抵抗 R5 と分圧器を形成します。 同時に、VD4 ダイオードが閉じ、スタビライザーの動作に影響を与えません。 短絡または過剰な電流消費が発生した場合、ダイオード VD4 および VD5 は低い負荷抵抗を介して負の導体に接続されます。 このとき、ダイオード VD5 が閉じ、逆にダイオード VD4 が開き、トランジスタ VT1 のベースを負のワイヤに接続します。 同時に、すべてのトランジスタが閉じ、負荷を流れる電流は数ミリアンペアまで低下します。 抵抗 R3 と R4 は短絡電流を低減します。 コンデンサ C1 は、ネットワークからの干渉を抑制する役割を果たします。 図に示されているものに加えて、次の部品を電源に使用できます。トランジスタ KT312、KT3102 (VT1)。 KT3107、KT814、KT816 (VT2); KT835、KT818 (VT3); ダイオード D242、D243 (VD1、VD2)。 KD503、D220、KD105 およびその他の低電力シリコン (VD4、VD5)。 ツェナー ダイオード KS512A または他のいくつかのツェナー ダイオードを直列に接続し、合計約 12 V (VD3) の安定化電圧を実現します。 抵抗値が 10 ~ 100 kOhm の可変抵抗器 (R2); 抵抗値が 150 ... 200 kOhm (R3) の抵抗器。 5,1...10 kΩ (R4); 容量が 0,01 ~ 0,1 μF のコンデンサ (C1)。 電圧計 PU1 の代わりに、LED 電圧インジケータを電源の出力に接続できます (図 2)。 このインジケーターを使用すると、ブロックの出力電圧を 0,2 V の精度で設定でき、出力の過負荷または短絡のインジケーターとしても機能します。 デバイスケースにはトランジスタVT3が搭載されています。 VT3 トランジスタとケースの間に、厚さ 3 ~ 5 mm、サイズ約 30 x 50 mm の金属板を配置する必要があります。 これにより、トランジスタとケースの熱接触面積が増加します。 電源出力、電圧計、可変抵抗器はケースの前壁にあります。 スタビライザーの調整は、抵抗器 R1 と R5 の抵抗値の選択に減ります。 抵抗R1を選択し、ツェナーダイオードVD3を流れる電流を15mAに設定し、抵抗R5を保護動作の電流に設定します。 文学
著者: L.D. ボゴスラヴェッツ、チェルカースィ地方 他の記事も見る セクション 電源. 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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