無線電子工学および電気工学の百科事典 ラジオ用のユニバーサル電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 効率とバッテリ寿命の維持の観点から、定常状態で自律電源を備えた電子機器を動作させるには、交流ネットワークを使用する方が便利です。 この記事で提案する単純な電源を作成すれば、これを行うのは難しくありません。 近年、ポータブルで小型の電池駆動のラジオ放送受信機がますます普及してきている。 多くの場合、このような受信機は 6 日あたり 8 ~ 316 時間動作するため、バッテリー寿命がすぐに消耗します。 ただし、最近の小型無線機のほとんどが設計されているタイプ 220 (欧州 AA 規格) の素子のコストは非常に高価です。 同時に、場合によっては、XNUMX V の電気ネットワーク (ダーチャ、工業用施設、オフィスなど) がある状況でもラジオが動作します。 したがって、受信機を XNUMX 日 XNUMX 時間以上操作する場合は、安定化ネットワーク小型電源から電力を供給することをお勧めします。 このような装置のスキームは、雑誌「Radio」を含むアマチュア無線の文献にすでに掲載されています。 著者によれば、出力電圧の値が実際に使用される無線機を考慮して調整されている場合、これらの目的に最も適しているのはO. Sidorovich [1]の安定化電源です。 たとえば、筆者は電源電圧が 7,5 V と 12 V の産業用小型ラジオ受信機を見たことがありません。 この電源設計を繰り返す場合、アマチュア無線家、特に初心者は、多数の二次巻線タップを備えたネットワークトランスを独自に製造するのに一定の困難を抱えます。 著者は小型無線機向けに独自の設計オプションを提供しており、これを繰り返すことでアマチュア無線家が降圧変圧器の労働集約的な製造から解放されます。 電源には次の特性があります: 出力安定化電圧 - 3。 4,5; 6; 9V; 出力電圧 9 V ~ 200 mA での負荷電流。 著者は、この電源装置を 4 年以上、毎日平均 5 ~ XNUMX 時間毎日使用しており、最高であることを証明しています。 このユニットからラジオに電力を供給する場合、ダイナミック ヘッドでは不快な低周波バックグラウンドは観察されませんでした。残念ながら、一部の産業用電源を使用した場合に発生します。 提案された電源のスキームを図1に示します。 XNUMX。 変圧器 T1 の二次巻線のコンデンサ C2 および C1 は、整流ダイオードのスイッチング時に発生する乗算ノイズを低減するように設計されています [2]。 ダイオード VD1 ~ VD4 はブリッジ整流器を形成し、コンデンサ C3 はフィルタリングコンデンサです。 抵抗 R1 とツェナー ダイオード VD5 は、抵抗 R10 ~ R3 の両端に約 7 V の定電圧を生成するパラメトリック スタビライザーです。 これらは制御トランジスタ VT2 に基づいて電圧を決定し、制御トランジスタ VT1 が制御トランジスタ VT4 を制御します。 コンデンサ CXNUMX は、出力電圧の追加のフィルタリングを提供します。 Ш 型またはストリップ磁気コアを備えた適切なサイズの既製の変圧器 (TP-122-7、TP-122-17 など) を使用できます [3]。 二次巻線の電圧は、12 ~ 14 A の電流で 0,35 ~ 0,45 V である必要があります。 220 V、無負荷電流が 30 mA 以下に設計された一次巻線を備えた他の公称値の変圧器があり (測定方法は [4] に記載されています)、音響ノイズと寸法の要件を満たしている場合、二次巻線を必要な電圧値まで巻き戻すには十分です。 設置前に、動作中に発生するノイズを低減するために、変圧器 (工場で製造したものと独自に改造したものの両方) を溶融パラフィンまたはステアリンのネジ山に浸すことをお勧めします。 電流 1 mA の任意のタイプのヒューズ リンク FU150、ブリッジ ダイオード VD1 ~ VD4 はシリコンで、直流平均電流が 0,5 ~ 0,7 A 以内になるように設計されています。コンデンサ C1 と C2 はセラミック、C3 と C4 - K50-35 です。 すべての抵抗器は MLT、BC タイプ、または同様のタイプで、損失電力は図に示されています。 VD5のツェナーダイオードをD814V、KS210Bに置き換えます。 トランジスタ VT1、VT2 は、任意の文字インデックスとともに使用できます。 スイッチ SA1 - エンジンが XNUMX つの位置に直線的に動きます (店頭での選択肢は非常に豊富です)。 電源の設定は、結局のところ、ユニットの出力電圧値を公称値に近づけることになります。 これは、抵抗 R3 ~ R7 を選択することによって行われます。 特徴は、特定の電圧に対して選択されたこれらの抵抗の値を変更すると、他の電圧の値も若干変化することです。 実際には、この操作は次のように実行されます。各希望値 (510 オーム、3、1,5 kオームなど) の 4 つの抵抗器を用意します。これらの抵抗は、選択した値に対して常に小さな広がりを持っています。 それらをデバイスに交互にはんだ付けし、出力電圧値を必要な値に近づけて設定します。 抵抗 R6 ~ R5 が 3% の許容差で取り付けられている場合は、R7 と RXNUMX のみを選択するだけで十分です。 ブロック部品の組み立てはプリント基板上で行われ、基板上の導体のパターンと素子の配置を図に示します。 2. 調整トランジスタVT1は、15...20 cm2程度の放熱面積を持つフィン付きヒートシンクに取り付ける必要があり、熱接触の場所は熱伝導ペーストタイプKPT-8の薄層で潤滑する必要があります。 。 制御トランジスタとトランスのヒートシンクを適切に冷却する必要があるため、ハウジングの適切な場所に穴を開けます (著者のバージョンでは、ハウジングの周囲に沿ってプリント基板に穴を開けます)。電源トランスの突起部および制御トランジスタ VT1 のヒートシンクの下)。 スイッチ SA1 は基板の外側に取り付けられ、実装導体で接触パッドに接続されます。 コンデンサ C3 と C4 は、基板のトラック側に配置し、リード線を接触パッドにはんだ付けする必要があります。 文学
著者:D。ボロディン、チュメニ州モスクワの集落。 他の記事も見る セクション ラジオ受信. 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: 温かいビールのアルコール度数
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