無線電子工学および電気工学の百科事典 ドライバー用の主電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 コードレスドライバーは、信頼性が高く、軽量で強力であるため、アマチュアとプロの間で非常に人気があります。しかし、それらには重大な欠点があります。バッテリーの容量が小さく、そのエネルギーは3分の集中的な作業にのみ十分です。その後、バッテリーを充電するために 4 ~ XNUMX 時間の強制的な休憩が続きます。ほとんどの作業は電源から徒歩圏内で行われるため、この問題の解決策は AC 電源を使用することです。 ドライバー用の電源は、信頼性が高く、小型、軽量で、保管や輸送に便利である必要があります。電源の追加要件は、アプリケーションの特性上、過負荷時のドライバーモーターの損傷を防ぐ落下負荷特性です。 これらすべての要件は、提案されたデバイスによって満たされます。その図を図に示します。 1 電源の基礎となるのは、定格出力 1 W の「電子変圧器」U60 で、12 V の電圧で照明ランプに電力を供給するように設計されており、その出力電圧の周波数は数十 kHz です。電器店で購入できます。 変圧器 T1 は、ネットワークからの電気的絶縁をさらに強化し、デバイスの電気的安全性を高めます。一次巻線(I)の巻き数を変えることで、ユニットの出力電圧を選択できます。漏れインダクタンスの増加により、降下負荷特性が形成され、中間からタップされた二次巻線 (II) により、1 つのショットキー ダイオード VD1 のアセンブリに基づいた全波整流器の動作が保証されます。このような整流器のダイオードでのエネルギー損失は、ブリッジ整流器の半分です。酸化物コンデンサ C2 は整流電圧の低周波リップルを平滑化し、自己インダクタンスの低いセラミック コンデンサ C1 は高周波リップルを平滑化します。これにより、全波整流器によって周波数が 1 倍になるため、コンデンサ C1 の動作が容易になります。 「電子トランス」U1 から来るパルスの。抵抗 R2 は LED HL7 に流れる電流を設定し、ドライバーへの電圧供給の信号を送ります。抵抗 R1 ~ RXNUMX は「電子変圧器」UXNUMX の最小負荷であり、アイドル モードは危険であるため、動作の信頼性が大幅に向上します。 主電源は写真(図2)のようにバックアップバッテリ電源の筐体内にあり、筐体の中央に厚さ3mmのアルミ板が垂直に取り付けられており、これが筐体となります。デバイス全体、VD1 ダイオード アセンブリの共通ワイヤおよびヒート シンクとして使用されます。取り付ける前に、VD1 アセンブリの熱除去面に KPT-8 ペーストを塗布します。アセンブリは絶縁ガスケットなしでプレート上に固定されており、プレートの片面に変圧器と電源スイッチ SB1 が取り付けられ、もう一方の面にその他の部品が取り付けられます。 トランス T1 は、M28NMA フェライトで作られたリング磁気コア K16x9x2000 に巻かれています。ターンのショートを防ぐために、磁気回路の鋭利なエッジを目の細かいサンドペーパーで丸くします。その後、絶縁処理を行いますが、FUMフッ素樹脂テープが最適です。漏れインダクタンスを増やすために、一方の巻線が他方の巻線の反対側に配置されます。一次巻線は 16 ターンで構成され、直径 2 mm の 0,8 本の PEL または PEV-12 ワイヤで巻かれています。二次巻線は XNUMX 本の同じワイヤの束で巻かれており、XNUMX 回巻かれています。巻いた後、束の各ワイヤの始まりと終わりが決定され、ワイヤがペアに結合され、各ペアが同相で並列に接続され、二次巻線の半分が形成されます。一方の半分の始まりがもう一方の終わりに接続され、二次巻線タップが形成されます。 ショットキー ダイオード アセンブリ VD1 - 最大順電流が少なくとも 5 A、逆電圧が少なくとも 40 V の任意のもの。たとえば、任意の文字インデックスが付いた KD636。最後の手段として、従来のシリコン ダイオード KD213A または KD213B を 1 つ取り付けることができます。コンデンサ C2 は輸入酸化物、C5 は KM-56a、KM-XNUMX またはその他のセラミックです。 ボタン SB1 - マイクロスイッチ MPZ-1。電気的安全上の理由と、多くのドライバーには電気モーターの速度コントローラーと組み合わせたスイッチが付いているという事実の両方から、代わりに標準ドライバーのスイッチを使用することは望ましくありません。 SB1 ボタンの接点は通常は閉じています。 SB1 ボタン プッシャーは切れた LED で作られています。提案装置の本体底部では、プッシャーの一部が外側に突き出ています。プッシャーとボタンSB1の間にはバネが取り付けられています。 これが装置の仕組みです。電池電源の代わりにドライバー本体に設置・固定されます。 電源を取り付けたドライバーをスタンドなどの平面上に置くと、プッシャーが内側に押され、その押し込み力がバネを介してSB1ボタンに伝わり、SBXNUMXボタンが押されることで接点が接触します。が開いていると、電源がネットワークから切断されます。 ドライバーで作業を行うと、SB1ボタンプッシャーがバネで押され、その凸部が筐体底面から突き出ます。ボタンは押されていない状態になり、接点が閉じて電源がネットワークに接続されます。 デバイスのセットアップは、定格電圧 1 11 14 または 20 V のドライバーの必要な出力電圧 9 6 または 12 V がそれぞれ得られるまで、変圧器 T18 の一次巻線の巻きを解くことから構成されます。 膨大な数のドライバーが使用されていることを考慮すると、著者は、提案された電源が大きな需要があり、さらに安価で入手可能な部品で組み立てられることを期待しています。アマチュア無線初心者でも再現できます。 著者: K.モロズ 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: 世界一高い天文台がオープン
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