無線電子工学および電気工学の百科事典 経済的な電圧変換器です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 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 レニングラード-002 トランジスタ受信機の電子同調のバリキャップに電力を供給する電圧変換器の出力電圧の整定時間はかなり長い (約 1,5 秒) ため、HF および VHF 帯域がオンになると、受信機の周波数同調によって特定の干渉が発生します。 実験が示したように、出力電圧の確立が遅れる主な理由は、数ミリアンペアの電流を消費する補償電圧レギュレータの使用と、フィルタ コンデンサの静電容量が大きいことです。 リップルの増加によるコンデンサの静電容量の減少は許容できないため、コンバータをスタビライザーに置き換え、動作を制御する一定の負帰還(NFB)によって出力電圧が維持されるデバイスに置き換えることにしました。発振器の。 新しい電圧コンバータの回路図を図に示します。 調整可能な OOS 回路は、電界効果トランジスタ VT3 (バイアス電圧調整器)、VT4 (増幅器)、VT5 (電流発生器) によって形成されます。 装置は次のように動作します。 電源投入時、コンバータの出力に電圧がないときは、トランジスタ VT4。 VT5 は消勢されます。 トランジスタ VT1、VT2 で発電機を起動した後、コンバータの出力に定電圧が発生し、回路 (RЗVT5R4R5) に電流が流れます。 出力電圧が増加すると、抵抗R3の抵抗に応じて、特定の制限に達するまで増加します。 コンバータの出力電圧がさらに上昇すると、トランジスタVT4のソースゲート部の電圧が上昇し、カットオフ電圧より大きくなるとトランジスタVT4が開きます。 抵抗器R2の両端の電圧が増加すると、トランジスタVT3が閉じ始め、トランジスタVT1、VT2のベースのバイアス電圧が減少する。 その結果、出力電圧の上昇が止まり、安定します。 バッテリが放電したり、負荷が増加したりすると、コンバータの出力電圧は多少低下しますが、その後、発振トランジスタのバイアス電圧が上昇し、出力電圧は元の値に戻ります。 テストが示すように、電源電圧を 4,5 V から 1,5 V に下げても、出力電圧は実質的に変化しません。10 V に上げても、0,2 V だけ増加します。 記載されているデバイスでは電界効果トランジスタがマイクロ電流モードで動作し、発振器には中周波KT201Vトランジスタが使用されているため、コンバータで消費される電流は32mAから5mAに減少しました。 コンバータの出力インピーダンスは160オームです(前のものの場合-5kオーム)。 出力電圧セトリング時間0.1秒。 コンバータの製造には、古いデバイスの部品が部分的に使用されました。自励発振トランス、容量 100 および 5 マイクロファラッドのコンデンサ、27 オームの抵抗器、D223B ダイオード、およびアルミニウム スクリーンです。 デバイスの確立は、最初に抵抗R3(大まかに)を選択し、次に調整された抵抗R4(正確に)を選択することによって、発振器の性能をチェックし、必要な出力電圧を設定することにつながります。 バリキャップに電力を供給するためのこの経済的な電圧変換器は、他のトランジスタ受信機で使用できます。 著者:V.グリドネフ、ハリコフ州バルヴェンコヴォ市。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 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. 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: 光信号を制御および操作する新しい方法
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