ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Opzione di alimentazione. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori Non tutte le fonti di alimentazione possono assolutamente fornire una buona protezione per le vostre apparecchiature radio che devono essere alimentate a bassa tensione. Dopotutto, può succedere che quando la tensione di uscita è chiusa (anche per un tempo sufficientemente breve), la giunzione CE del transistor di regolazione può "bruciarsi", va bene se "brucia", ad es. la tensione all'uscita dell'alimentatore scomparirà, e se la transizione CE si chiude allora... addio mio KENWOOD, perché tutta la tensione che sarà all'ingresso dello stabilizzatore sarà alla sua uscita. Voglio offrire una fonte di energia relativamente semplice ma abbastanza affidabile, priva di tutti i problemi sopra menzionati e che può essere utile a qualsiasi radioamatore, automobilista e forse anche a qualcun altro. Con esso puoi alimentare stazioni radio, amplificatori di potenza ad alta e bassa frequenza, ecc. Caratteristiche principali:
(clicca per ingrandire) Come funziona Premendo l'interruttore a pulsante KN1 viene applicata la tensione di rete al trasformatore T1 e vengono accesi i relè K3 e K1, l'ultimo dei quali blocca i contatti KN1.1 con i suoi contatti K1.1. I contatti rimangono chiusi fino alla il relè K2 viene attivato o fino a quando la tensione di uscita rimane entro la norma specificata. L'interruttore ON 1 serve solo per impostare questa velocità, ad es. se i contatti di questo interruttore a levetta sono chiusi, la protezione da sovratensione funzionerà quando la tensione di uscita supera i 15 V, ma se i contatti sono aperti, la protezione da sovratensione funzionerà quando la tensione di uscita supera i 30 V. Naturalmente, tu può rendere questi limiti diversi, piuttosto che due (o uno) diodi zener D815E per metterne altri, ad es. alla tensione di stabilizzazione desiderata. Se l'intensità di corrente all'uscita dell'alimentatore supera la norma stabilita, funzionerà l'interruttore reed, che accenderà il relè K2 e K2 aprirà l'alimentazione a K3, K1 spegnerà il trasformatore T1 con i suoi contatti di blocco, si accenderà il LED (bagliore rosso) SV1, che indicherà che l'alimentazione è spenta o quella delle difese. I transistor KT630 e KT3102 hanno una protezione da sovratensione. I transistor VT1-VT3 devono essere installati su un radiatore con una superficie di almeno 800-1000 cm2, mentre è auspicabile garantire un buon contatto termico tra il dissipatore ed i transistor utilizzando una pasta termoconduttrice. Le resistenze presenti nei circuiti degli avvolgimenti del relè (perché la resistenza dell'avvolgimento del relè rientra in un ampio intervallo (cercare in qualsiasi libro di consultazione "normale")) dovrebbero essere selezionate in modo che la corrente di alimentazione del relè superi la corrente minima (indicata in qualsiasi libro di consultazione "normale") di funzionamento in media del 50%, altrimenti i relè potrebbero non funzionare affatto. Il relè RES-22 ha quattro contatti di commutazione, quindi è meglio parallelizzarne tre (nel circuito dell'avvolgimento primario del trasformatore). La regolazione della tensione stabilizzante viene effettuata da una resistenza variabile di 6,8 K, che si trova sulla gamba nominalmente 8 del KR142EN12. Qualsiasi trasformatore T1 con una potenza di almeno 500 W (ho SHL-630), che può fornire 28 V con una corrente di carico di 20 A. L'avvolgimento per alimentare i moduli di protezione può essere avvolto con un filo abbastanza sottile, a patto che in quanto fornisce (per ogni evenienza) 0,5 A. Su KR142EN12 è necessario avvitare un piccolo radiatore con una superficie di almeno 10 cm2, Perché può surriscaldarsi dai carichi di base (anche se non sono eccezionali). I diodi D1-D4 devono essere installati su radiatori con una superficie di 100 cm2, e ancora meglio se metti il ponte a diodi finito su una corrente continua di almeno 20 A e lo fissi su un radiatore comune insieme ai transistor. La bobina L1 è avvolta su un telaio con un diametro leggermente maggiore di quello dell'interruttore reed e contiene 3-5 spire di filo con un diametro di 1,5 mm, quindi l'interruttore reed viene inserito in questa bobina e fissato. Lo shunt è un pezzo di filo corto e spesso (diametro 1,5-2 mm) che limita la corrente che passa attraverso la bobina L1, accorciandolo o allungandolo e allontanandolo dal reed è possibile tarare la corrente di intervento della protezione. A correnti sufficientemente elevate, la bobina e lo shunt possono essere omessi, ma l'interruttore reed deve essere posizionato perpendicolare al filo o al binario. Il LED verde SV2 indica che l'alimentatore è acceso, SV3 può essere omesso. Chiunque può, a piacimento, modificare il circuito di commutazione del relè K1, ad esempio, per commutare non solo l'avvolgimento primario, ma anche l'uscita di una tensione già stabilizzata (in questo caso, in caso di sovratensione, il carico verrà immediatamente disconnesso dalla fonte di alimentazione, poiché i condensatori elettrolitici ad alta capacità potrebbero non avere il tempo di scaricarsi), è meglio prendere un relè più potente. Infine, voglio attirare la vostra attenzione sulle informazioni pubblicate sulla rivista Radio n. 8, 1993, pp. 41-42, che descrive il chip KR142EN12 con la sua inclusione. Non dirò se sia corretto o meno, però in questa versione ho buttato via una dozzina di microcircuiti riferiti al loro matrimonio, ma la probabilità che dieci su dieci siano difettosi è molto piccola. Pertanto, ho incluso questo stabilizzatore come LM317T. A proposito, KR142EN12A può essere sostituito dal suo analogo (anche tramite inclusione) LM317T. Schema di alimentazione ad alta risoluzione (98 kb) Autore: M. Denisenko (UR5IVS), regione di Donetsk, Makeevka; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Alimentatori. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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