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通常のバイポーラ電圧。 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 / 電圧変換器、整流器、インバーター

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さまざまな AF パワー アンプを設計する場合、アマチュア無線家はバイポーラ電源の不足という問題によく遭遇します。 図1の回路は通常の電源からバイポーラ電源を得ることができ、さらにそれ自体が安定化回路でもあります。 交流電圧と直流電圧の両方を入力に供給できます。後者の場合、ダイオード VD1 ~ VD4 を除外できますが、接続する際には極性に注意する必要があります。

通常からのバイポーラ電圧
Pic.1

装置の動作を考えてみましょう。 よく見ると、回路は 2 つの単純な電圧安定器で構成されています。 電源に接続すると、VT27のコレクタには+12Vが供給され、エミッタからマイナスに対して安定した+2Vが取り除かれるため、VT15のコレクタ・エミッタ間の電圧差はXNUMXVとなります。

VT1が使用するのはこの電圧で、VT2のエミッタに対してそのエミッタには安定した+12 Vがあり、マイナスに対しては+24 Vです。すべて問題ないようです。私たちは仕事を理解しました。 「プラス」、「コモン」、「マイナス」が得られ、VT3 でマイナスのスタビライザーを使用する必要はありません。 ただし、図に従って上アームの出力に短絡がある状況を想像してみましょう。エミッタVT2はエミッタVT1と短絡し、マイナスに対してコモンワイヤには+が存在します。 24 V、言い換えれば、相対的な「共通」アームの下アームには -24 V が発生します。これは、電源装置の故障につながる可能性があります。 これを防ぐために、VT3に組み込まれたネガティブスタビライザーが取り付けられました。

通常からのバイポーラ電圧
Pic.2

構造と詳細。 トランジスタを除くスタビライザーのすべての部品は、35x95 mm の単層フォイル PCB で作られたプリント基板に取り付けられています。 トランジスタはジュラルミン製のヒートシンクに「取り付け」られ、より線の部分でプリント基板に接続されています。 コンデンサ値と抵抗値は20〜25%変更できます。 プリント基板を図2に示します。 すべての部品が正常に動作する場合、正しく組み立てられた回路は調整の必要がなく、すぐに動作を開始します。

他の記事も見る セクション 電圧変換器、整流器、インバーター.

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その結果、約半分のケース、つまりランダムに正解が得られたことが判明しました。 被験者は、キャビン内で時々恐怖や興奮に襲われ、ストレスを感じ、そのような瞬間に放射線を浴びたと信じていると語った。 対照群は、電波を感じることができると主張していない人々で構成されていました。 彼らも、アンテナがオンになっている時間の約半分を推測しましたが、恐怖や緊張は感じませんでした。

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