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無線電子工学および電気工学の百科事典
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充電機能付きの低電力ラボ用電源、220/1,25 ~ 14 ボルト、150 ~ 400 mA。 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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アマチュア無線の実践では、出力電圧と出力電流制限を数ミリアンペアから数百ミリアンペアの範囲で調整できる低電力実験室用電源が間違いなく求められます。 過電流に敏感な要素に組み立てられた調整中の機器に電力を供給したり、個々のバッテリーを充電したりするために使用できます。

このようなデバイスの図を図に示します。 1. 出力電圧 2 ~ 1,25 V の調整可能なスタビライザが DA14 チップ上に組み込まれており、出力電圧は可変抵抗 R7 で設定されます。 DA1チップには、並列電圧レギュレータ、トランジスタVT1、電流センサ、抵抗R5、R6、電流リミッタスタビライザが組み込まれています。 6 ~ 190 mA の範囲の値は、可変抵抗器 R5 によって設定されます。

充電器機能付きの低電力実験用電源、220/1,25…14ボルト150…400mA
米。 1. デバイス図 (クリックして拡大)

主電源電圧は、押しボタンスイッチSB1とヒュージブルリンクFU1を介して変圧器の一次巻線に供給されます。 トランスの二次巻線の電圧は、ショットキー ダイオード VD1 ~ VD4 上のブリッジ整流器を整流します。 コンデンサ C3 - 平滑、LED HL1 は整流された電圧の存在を示します。

電流保護が無効になっている場合、SB2 押しボタン スイッチの可動接点は図に従って下の位置にあり、電流センサーが閉じ、DA1 チップに小さな電流 (0,3 mA 以下) が流れます。 この超小型回路のピン 3 では、電圧はほぼ整流されています (約 17 V)。 この電圧はトランジスタ VT1 のゲートに供給されるため、トランジスタ VT2 は開いており、チャネルの抵抗は 1 分の 2 オームを超えず、DA112 マイクロ回路によって安定化されたすべての電圧が出力ソケット XS3、XS5 に供給されます。 このモードでは、トランス TP-600-10 を使用すると、最大 400 V の電圧での出力電流は 14 mA、最大 150 V - XNUMX mA、最大 XNUMX V - XNUMX mA を超えてはなりません。

「保護」モードでは、スイッチ SB2 の可動接点がスキームに従って上の位置にあり、HL3 LED がこのモードが含まれていることを示します。 この場合、DA1 マイクロ回路の制御入力 (ピン 1) は電流センサーから電圧を受け取ります。 この電圧が 2,5 V を超えると、このマイクロ回路のピン 3 とトランジスタ VT1 のゲートで電圧が低下し、トランジスタが閉じます。 その結果、デバイスは電流制限(安定化)モードに入り、その値は抵抗R6の抵抗値と抵抗R5の入力部分Ilimに依存します。 最小 = 2,5/(R5 + R6)、Ilim。 最大 = 2,5/R6。 この場合、HL2 LED が点灯し、デバイスが電流安定化モードで動作していることを示します。

このデバイスには、時計「Electronics 12-41A」のケースが使用されました(図2)。そのため、片面プリント回路基板が開発されました。その図面を図に示します。 3. このケースにはすでにヒューズホルダーが付いています。 このデバイスは、固定抵抗器C2-33、P1-4、変数-SP3-4aM、極性コンデンサ-インポート、残り-K10-17、K73を使用します。LEDはハウジング直径3 mmのものであればどれでもよく、できれば異なる色のグロー:HL1-緑、HL2-赤、HL3-黄色、スイッチ-P2K。 IRFZ44N 電界効果トランジスタは、IRFZ34N トランジスタなどに置き換えることができます。 コンデンサ C8 はソケット XS1 と XS2 の端子に取り付けられています。 電界効果トランジスタと KR142EN12 チップは、サイズ 25x16x8 mm のリブ付きヒートシンクに取り付けられています。 可変抵抗器はプリント導体の側にエポキシ接着剤を使用して基板に接着され、LED は同じ側にはんだ付けされます。

充電器機能付きの低電力実験用電源、220/1,25…14ボルト150…400mA
米。 2. 時計のケース「Electronics 12-41A」

充電器機能付きの低電力実験用電源、220/1,25…14ボルト150…400mA
米。 3.片面プリント基板の図面とその上の要素の配置

可変抵抗器の軸はフロントパネルの穴から突き出ています。 軸には危険を伴うハンドルが取り付けられ、擬似パネルにはミリアンペアとボルトの目盛りが付けられた XNUMX つのスケールが作られています。 出力電圧レギュレータのスケールは、デバイスの出力に接続された電圧計を使用して校正され、制限電流レギュレータは、調整可能な負荷とミリ電流計を出力に接続することによって実行されます。

バッテリー(バッテリー)を充電するには、デバイスを「保護」モードに切り替え、充電する必要がある電圧を設定し、充電電流を設定してバッテリーを接続します。 この場合、LED HL2「電流」が点灯します。 充電すると、この LED の明るさは完全に消えるまで減少します。 出力電圧は、Ni-Cd または Ni-MH バッテリー 1,4 個あたり 1,45 ~ 0,1 V の計算に基づいて設定され、充電電流 (ミリアンペア単位) は Icharge = 3 Ca です。ここで、Ca は mAh 単位のバッテリー容量です。 デバイスの背面または側壁の 4 つで出力電圧を測定するのに便利なように、マルチメーターが接続されている追加のソケット XSXNUMX および XSXNUMX「コントロール」を取り付けることができます。 デバイスを最大電流で長時間動作させる場合は、ケースの側面と後面に数十個の通気孔を開けることをお勧めします。

別のケースを使用する場合、要素をボードに取り付けることができます。その図面は図に示されています。 4. この場合、LED、可変抵抗器、ソケット、スイッチ、スイッチは他のタイプであってもよく、それらはケースに直接取り付けられます。 さらに、ヒートシンクのサイズを大きくすることをお勧めします。

充電器機能付きの低電力実験用電源、220/1,25…14ボルト150…400mA
米。 4.プリント回路基板の描画とその上の要素の位置

TL431CLP チップは、KT817 シリーズ トランジスタ (最大ベース電流 1 A) に置き換えることができます。ピン 1 がベース、ピン 2 がエミッタ、ピン 3 がコレクタです。 この場合、制限電流間隔が変化し (Ilimit min = 0,7 / (R5 + R6)、Ilimit max = 0,7 / R6)、必要​​な再配分を得るには抵抗 R5 および R6 を選択する必要があります。 このような交換のプラス面は、電流センサーの両端の電圧降下の減少であり、マイナス面は、制限電流の安定性の低下です。

著者: I. ネチャエフ

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