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無線電子工学および電気工学の百科事典
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携帯無線局用の電源安定器。 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 / 民間無線通信

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この記事では、車両の車載ネットワークから 3,6 V の電圧でラジオ局に電力を供給するための単純なスタビライザーについて説明します。 このデバイスは携帯電話への電力供給にも使用できます。

最近、433 ... 434 MHz 帯域で動作する低出力無線局が販売されています。 その中には、小型 (タバコの箱より少し大きい) アポロ ラジオ局もあります。 その機能と使いやすさ (69 チャネル、CTCSS システムでの個人通話、通話、「ロック」など) の点では、最新の通信機器に起因すると考えられます。 アポロの狭い「航続距離」(パスポートによると2マイル)は、多くの場合、十分であることが判明する。

この無線局の可能な用途としては、車両グループ内での運用通信があります。 ただし、通常の電源(400 つの AA 要素)では、このような場合に必須となる空気の継続監視モードでは十分な長時間の動作を提供できません。 受信のみを行っている場合でも、ラジオ局は容量 16 mAh のガルバニック電池を -60 ~ 750 時間で使い切り、電池 (30 mAh) は 100 ~ 18 時間後に再充電する必要があります。 25 ... 7 mA、空気制御モードでは - 15 ... 110 mA、送信中 - 120 ... XNUMX mA。 航空制御モードにおけるステーションの消費電力の削減は、受信機のアクティブな動作に一時停止が散在するという事実によって達成されます。 しかし、これは通信の効率には影響しません。休止時間は通信者の呼び出し音の継続時間よりも短く、放送上の彼の出現はすぐに検出されます。

図上。 図1は、車のバッテリーからアポロラジオ局に電力を供給するために必要な電圧を生成する装置の図を示しています。 このデバイスは、複合トランジスタ VT1 で作られたエミッタフォロワに基づいています。 ベースの電圧 5,6 V が基準ツェナー ダイオード VD1 を設定します。 エミッタ VT1 の電圧はベースの電圧より低く、3,6 ~ 4,5 V の範囲になります。

ポータブルラジオパワースタビライザー

高価なデバイスに電力を供給するスタビライザーの最も重要な要件は信頼性です。 ここでは、各要素が最大許容値からかけ離れたモードに配置されるという事実によって達成されます。 したがって、トランジスタ VT1 のコレクタの電圧は最大値の約 8 分の 1 となり、ツェナー ダイオード VD5 の電流は 0,051 分の 1 となり、送信モードでもトランジスタのコレクタ電流は XNUMXKmax に達しません。 VTXNUMX での消費電力にも十分なマージンがあります。

しかし、それだけではありません。 トランジスタ VT1 の予期せぬ故障やツェナー ダイオード VD1 の破損が発生した場合 (どちらの場合も、コンバータの出力の電圧は完全に許容できないレベルまで増加します)。 これらの要素は、大電流ツェナー ダイオードのように機能する構造を形成します。 トランジスタ VT11 のベース上の抵抗 R12 がベース・エミッタ接合の開放に近い電圧に設定されている場合、コレクタ VT2 の出力電圧が緊急に上昇した場合に、コレクタを焼損する電流が発生します。ヒューズFU2。 したがって、トランジスタ VT3 が故障したり、基準ツェナー ダイオード VD3 が故障したりしても、ラジオ局の電源電圧は数十分の 2 ボルトしか上昇せず、それも短時間しか上昇しません。

安定化電圧が 1 V に近いほぼすべてのツェナー ダイオードを VD5,6 として使用できますが、このパラメータのばらつきが非常に大きいため (表を参照)、ツェナー ダイオードを選択することをお勧めします。

ポータブルラジオパワースタビライザー

KS133A と KS119A など、0,3 つのツェナー ダイオードを直列に接続して使用できます。 ツェナーダイオードと直列の安定化電圧をわずかに増加させるには、ゲルマニウムまたはシリコンダイオードをオンにすることができます(ゲルマニウムはスタビライザーの出力の電圧を0,4 ... 0,6 V増加させ、シリコンは0,7 ... XNUMX V増加させます) Ⅴ)。 複合ツェナー ダイオードは、そのコンポーネントの XNUMX つの負の電圧温度係数 (VTC) が別のコンポーネントの正の SVC によって補償できるため、熱安定性が優れている可能性があります。

緊急電流を制限する抵抗 R1 は MLT-1 です。 確かに、緊急モードでは 1 W を大幅に超える電力が消費されますが、ヒューズが切れる前のほんの一瞬の間は、加熱する時間さえありません。 抵抗器は、直径0,15、長さ10 ... 15 cmのPENKh(ニクロム)線を適切なブランク(焼けたヒューズまたは高抵抗抵抗器)に巻き付けて作成できます。

小型ヒューズ FU1 タイプ VP1-2 は基板に直接はんだ付けされています。 何が起こったのか原因を明らかにすることがその前に必要であるため、すぐに交換する必要はありません。

このデバイスは、厚さ 1,5 mm の片面フォイルグラスファイバー製の基板に取り付けられています (図 2)。

ポータブルラジオパワースタビライザー

ボードの MZ 穴はトランジスタを取り付けるために使用され (KT972A はボードの「面」に取り付けられます)、穴 0 2,1 は、厚さ 48 mm のポリスチレン シートから接着された 44x13x2 mm のケースにボード自体を取り付けるためのものです。 このような設計は、標準のバッテリーから解放された場所でラジオ局に直接挿入できます。

過電圧保護しきい値は、負荷がオフのときに抵抗 R3 によって設定されます。 それらは、この抵抗器のエンジンが(図に従って)低い位置に設定されているという事実から始まります。 出力電圧が 3,6 ~ 4,5 V 以内で、+12 V 電源からの消費電流が 17 ~ 20 mA (ツェナー ダイオード VD1 と VD2 の合計電流) を超えないことを確認した後、エンジンを動かします。消費電流が増加し始める (トランジスタ VT3 が開く) まで、抵抗 R2 をオンにします。 エンジン R3 を少し戻して (トランジスタ VT2 を閉じます)、この位置に残します。

無線局のすべての動作モードおよび全動作温度範囲において、スタビライザの出力電圧は 3,2 ~ 4,5 V 以内に維持する必要があり、トランジスタ VT2 のターンオン電圧は 5,5 V を超えてはなりません。 20...22mAを超える必要があります。

著者:Yu.Vinogradov、モスクワ

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