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バッテリー電圧安定化装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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アマチュア無線機器に充電式電池から電力を供給する場合、放電すると電圧が低下し、トランシーバーの出力電力が著しく低下し、供給電圧が11 V未満になると、完全に動作しなくなるという問題があります。 ドイツのアマチュア無線家GeorgTief(DK2GT)は、この問題を解決しようとしました。 彼は、CQ DL(Tief G.DreifacherStep-Up-Wandler。StabileSpannungenfur den FieldDay)の10年2009月号で、トランシーバーのフィールドでのXNUMX時間の連続動作を保証するスタビライザーについて説明しました。

バッテリー電圧安定装置

トランシーバーの安定した供給電圧を維持するために、彼は入力と出力で並列に接続された10つの同一のブロックで構成されるスイッチング昇圧電圧レギュレーターを使用しました。 それぞれが30Aの負荷電流用に設計されており、合わせて100 Aを供給します。これは、XNUMXWトランシーバーに電力を供給するのに十分です。 安定化のインパルス原理により、デバイスの高効率が保証されました。これは、自律型バッテリー電源にとって重要です。

バッテリー電圧安定装置

図。 1

図上。 図1は、スタビライザの3つのチャネルのうちの1つの図を示す。 これは、主に 1W を含む低コストで入手可能なコンポーネントで構成されています。 安定化のインパルス原理により、自律的なバッテリー電力にとって重要なデバイスの高効率が保証されました。

トランジスタVT1とダイオードVD1にはヒートシンクが装備されています。 全負荷時でも、トランジスタVT1はわずかに熱くなることに注意してください。 主な熱源はVD1ダイオードであり、より大きなヒートシンクが必要なのは彼です。 チューニング抵抗R9の助けを借りて、出力電圧を12〜16 V以内で変更できます。ストレージインダクタL1には特別な注意が必要であり、デバイスの信頼性と効率はその品質に依存します。 磁気コアの材料の選択を誤ると、最も深刻な結果で飽和する可能性があります。 著者は、カルボニル鉄製のアミドンT106-26トロイダル磁気回路を使用し、直径25mmの絶縁銅線を1,5ターン巻き付けました。

バッテリー電圧安定装置

これらのチョークやその他の要素は、上面図のスタビライザーボードの写真ではっきりと見えます(図2)。 また、底面図(図3)は、ブロックの印刷配線がどのように見えるかを示しています。 大電流が流れるスタビライザー同士を接続するプリント導体は、断面積の大きい銅より線で補強されています。

バッテリー電圧安定装置

チャネルの出力電圧の違いは、比較的小さな負荷電流では、実際にはXNUMXつのチャネルのみが機能するという事実につながります。 負荷が大きくなると、残りは接続されますが、合計電流はそれらの間で不均一に分配されます。
この影響を最小限に抑えるには、イコライジング抵抗が必要です。R11と、0,05オームの抵抗を持つ他のチャネルの同様の抵抗です(0,1つの13,5オーム抵抗を並列に接続できます)。 ボードにはんだ付けする前に、組み立てられたユニットに入力電圧を印加し、トリマー抵抗を使用して、チャネルの出力電圧を指定された電圧(通常は0,1 V)に等しく設定します。相互差はXNUMXV以下です。

この操作が完了したら、イコライジング抵抗を所定の位置にはんだ付けして、スタビライザーを操作できます。

提案レギュレータはステップアップレギュレータであるため、入力電圧が規定値以上の場合、出力電圧を安定に維持できないことに注意する必要があります。 これらの条件下では、トランジスタ VT1 は永久に閉じたままになり、インダクタ L1、ダイオード VD1、および抵抗 R11 を介して入力電圧が連続的に出力に供給されます。

最小入力電圧は、UC3843Nマイクロ回路を起動するために少なくとも8,5 Vの電圧を印加する必要があるという事実によって制限され、その後7,6 Vに低下すると、マイクロ回路はオフになります。

酸化物コンデンサC1およびC5の定格電圧は、元の記事には示されていません。 図に示されている要素の値\u5b\ u35bを使用すると、トリミング抵抗R9が出力電圧をほぼ33 Vにすることができるため、少なくとも9Vの電圧にはコンデンサC10を使用することをお勧めします。これを調整するには記事に示されている制限内の電圧では、抵抗R4,7とR10の値を交換する必要があります。 それらの最初のものはXNUMXkOhmであり、XNUMX番目のものは-XNUMXkOhmである必要があります。

出版物:radioradar.net

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