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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Alimentazione da laboratorio 0...20 volt. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Sotto questo titolo, in Radio, 1998, n. 5, è stata pubblicata una descrizione di un semplice alimentatore basato su microcircuiti della serie KR142. Una caratteristica della nuova versione del blocco è la possibilità di impostare agevolmente la soglia per limitare la corrente di uscita da pochi milliampere al valore massimo.

Alimentazione da laboratorio 0...20 volt. Diagramma schematico dell'alimentazione del laboratorio

La principale differenza dell'alimentatore modificato (Fig. 1) è l'introduzione dell'amplificatore operazionale DA2 e l'installazione di un chip stabilizzatore di tensione negativo di -6 V invece di -1.25 V. Mentre la corrente di uscita è piccola e la caduta di tensione attraverso il resistore di misurazione della corrente R2 è inferiore a quello impostato dal resistore R3, ci sono 6 amplificatori operazionali in uscita e all'ingresso del microcircuito DA1 (pin 2) i valori di tensione sono approssimativamente uguali, il il diodo VD4 è chiuso e l'amplificatore operazionale non partecipa al funzionamento del dispositivo. Se la caduta di tensione attraverso il resistore R2 diventa maggiore di quella attraverso il resistore R3, la tensione all'uscita del chip DA2 diminuirà, il diodo VD4 si aprirà e la tensione di uscita dell'unità diminuirà a un valore corrispondente al set Limite corrente. Il passaggio dell'unità alla modalità di stabilizzazione corrente è indicato dall'accensione del LED HL1.

Poiché nella modalità di cortocircuito, la tensione di uscita dell'amplificatore operazionale dovrebbe essere inferiore a -1.25 V di circa 2.4 V (caduta di tensione attraverso il diodo VD4 e il LED HL1), la tensione dell'alimentazione negativa dell'amplificatore operazionale è stato scelto -6 V. Questo valore è necessario per tutte le posizioni dell'interruttore SA2, quindi ho dovuto commutare l'ingresso del raddrizzatore VD2, VD3.

Alimentazione da laboratorio 0...20 volt. Circuito stampato dell'alimentatore da laboratorio

Il microcircuito KR1168EN6B può essere sostituito con uno simile con indice A, con MC79L06 con indici BP, CP e ACP, nonché con KR1162EN6A (B) (vedi articolo: Nefedov A., Valyavsky A. "Stabilizzatori di microcircuiti della serie KR1162 " in "Radio", 1995, n. 4), KR1179EN06, AN7906, µA7906, ma hanno dimensioni e distanza tra i terminali maggiori (come KR142EN12A). La piedinatura corrisponde. Il microcircuito K140UD6 è intercambiabile con KR140UD608, K140UD7, KR140UD708. Il LED può essere qualsiasi tipo di bagliore rosso. Resistore R2 - quattro C2-29B 2 ohm, 0.125 W collegati in parallelo. Non ci sono requisiti per l'accuratezza della sua resistenza, quindi il resistore può essere realizzato indipendentemente da un pezzo di filo ad alta resistenza. Resistenza R12 - SP3-19a. Gli elementi rimanenti sono gli stessi della versione principale del blocco, il design è simile. Un disegno del circuito stampato è mostrato in Fig.2.

Le resistenze dei resistori R3 e R4 possono differire da quelle indicate nel diagramma di un fattore due, è importante solo che il loro rapporto sia 1:10. Il resistore R3 può anche essere sostituito da due collegati in serie, e la resistenza del secondo dovrebbe essere 5 ... 10% del primo, questo faciliterà l'impostazione precisa della corrente limite.

Quando si imposta l'unità, selezionando il resistore R7, la tensione di uscita viene impostata a 20 V e regolando R12 - 0 V. Poiché queste operazioni sono interdipendenti, devono essere ripetute più volte.

Nella modalità stabilizzatore di corrente, l'interruttore SA2 deve essere impostato sulla posizione corrispondente alla tensione minima alla quale viene fornita la corrente di carico richiesta. L'unità stabilizzerà la corrente anche a una tensione più elevata, ma la potenza assegnata al chip DA1 supererà il massimo consentito (10 ... 12 W) e la protezione termica integrata nel chip DA1 potrebbe funzionare.

Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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