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超音波チップ上の倍電圧器。 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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場合によっては、電圧 12 ~ 14 V の電源から 24 V の電圧を取得する必要があることがあります。このタスクに簡単に対処できる、LM2585 などの特殊なブースト コンバータ チップがあります。 ただし、電圧安定性に対する高度な要件がなく、出力回路で消費される電流が 0,5 A を超えない場合は、より手頃なソリューションを使用できます。

倍電圧回路の回路図を図に示します。 1. 安価で一般的な超音波チップ TDA2003 上に組み立てられています (国内の類似品は 174UN14 チップです)。 これらのアンプは過去に家庭用機器に広く使用されており、現在でも使用されています。 このデバイスの主な利点は、蓄電チョークや変圧器がないことです。 もちろん、出力電圧の安定性は高くありませんが、たとえば電磁リレーやその他のアクチュエーターに電力を供給する場合には十分です。

UZCHチップの電圧ダブラ
米。 1.電圧ダブラの概略図

抵抗器 R1 を介した正のフィードバックの導入により、超音波マイクロ回路 DA1 は、長方形に近い形状のパルスの発生器として動作します。 発生周波数はコンデンサ C3 によって設定されます。 図に示されている公称値は約 5 kHz で、最適値は 3 ~ 5 kHz です。 低い周波数ではコンデンサ C4 と C5 の静電容量を増やす必要があり、高い周波数ではマイクロ回路の周波数範囲が限られているため、デバイスの効率が低下します。

このダブラは負荷電流 100 ~ 500 mA、電源電圧 12 ~ 14 V で使用することをお勧めしますが、TDA2003 マイクロ回路は 8 ~ 18 V の電源電圧範囲で動作できます。負荷がなければ、消費電流は 30.. .35 mA と比較的大きいため、負荷電流が 50 mA 未満になると、コンバータの効率が大幅に低下します。 最大出力電流は1Aですが、効率も低下します。 12 V の電源電圧におけるデバイスの主なパラメータを表に示します。

テーブル

負荷電流、mA 出力電圧、V 効率%
0 23,0
90 21,8 86
170 21,1 83
250 20,7 82
320 20,0 80

UZCHチップの電圧ダブラ
米。 2.電圧ダブラのプリント回路基板の図とその上の要素の配置

すべての要素は、ガラス繊維フォイルで作られた片面プリント基板上に配置されます。その図を図に示します。 2. MLT 抵抗器 C2-23 が使用され、酸化物コンデンサ C1 および C3 - K10-17 が輸入されました。 SR160 ダイオードは、ショットキー バリア、許容電流が負荷電流の 1 ~ 5819 倍、許容逆電圧が少なくとも 3 V である 4N40 ダイオードまたは同様の整流器に置き換えることができます。 従来のシリコン ダイオードを使用する場合、出力電圧は約1V下がります。

超小型回路の場合、数平方センチメートルの面積のヒートシンクを提供するか、金属の場合はデバイス本体に直接取り付ける必要があり、絶縁ガスケットは必要ありません。 負荷電流を 500 mA に増やすには、コンデンサ C4 と C5 の容量が 220 μF (電流 1 A に対して 470 μF) である必要がありますが、その場合、電流 1 A に対してヒューズリンクを使用する必要があります。 A.

著者:N。Khlyupin

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