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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Alimentatore da laboratorio 3-30 volt 1 ampere sul microcircuito K143EN3A. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Il mio alimentatore funzionante da "laboratorio" è in servizio da oltre 20 anni. Dopo averlo riparato ripetutamente dopo carichi estremi, sono giunto alla conclusione che è necessaria una protezione dalla corrente regolabile. Circa 5 anni fa ho sviluppato un circuito di alimentazione sul chip K142ENZA e da allora mi sono dimenticato di ripararlo. Il circuito di alimentazione proposto (PSU) può fungere da sorgente di tensione di laboratorio con limiti di regolazione della tensione di 3 ... 30 V e un caricabatterie con regolazione della corrente di carica della batteria (AB).

Alimentazione da laboratorio 3-30 volt 1 ampere sul chip K143EN3A. Diagramma schematico dell'alimentatore
Riso. 1. Diagramma schematico dell'alimentatore

Il chip K142ENZA è un regolatore di tensione regolabile con un sistema di protezione da sovracorrente e consente di ottenere una tensione di uscita da 3 a 30 V con una corrente di carico fino a 1 A. Integrandolo con un amplificatore di potenza basato su un transistor VT1 e un circuito di protezione della corrente regolabile, otteniamo un alimentatore universale affidabile.

Il transistor VT1 è un "amplificatore" del transistor di uscita del microcircuito e consente di ottenere una corrente di uscita fino a 15 A con una potenza dissipata fino a 100 watt. Per fare ciò, è installato su un radiatore con un'area di almeno 200 cm2 con una buona ventilazione. È auspicabile il soffiaggio forzato della ventola.

Il circuito di controllo della corrente funziona come segue. Quando la corrente scorre attraverso il resistore R2, la caduta di tensione attraverso di esso attraverso il partitore di tensione R3-R4 e il follower dell'emettitore VT2 influisce sull'ingresso del circuito di protezione DA1. Il resistore R3 limita la corrente massima di funzionamento della protezione. Diminuendo R3, si aumenta il valore massimo della corrente a cui interviene la protezione. Il resistore R4 imposta il limite di funzionamento della protezione.

Se si propone l'utilizzo dell'alimentatore come laboratorio, si consiglia di selezionare una tensione di ingresso di circa 40 V. Allo stesso tempo, il campo di regolazione della tensione all'uscita dell'alimentatore è da 3 a 30 V. Si tenga presente che ad elevate correnti di carico e bassa tensione di uscita, potenza pari a:

Рр = (uRin - UO) Inн (W)

Pertanto, se non sono necessarie tensioni di uscita elevate, è opportuno ridurre la tensione di ingresso a 20 ... 25 V.

La tensione di uscita è controllata da un voltmetro. Per controllare la corrente, puoi accendere l'amperometro. Il resistore R4 dovrebbe essere dotato di una scala tarata dalla corrente minima di intervento della protezione (io ho 20 mA) al massimo. Come R4, puoi utilizzare un multigiro o qualsiasi altro resistore con un dispositivo a nonio.

Quando si carica la batteria, la procedura è la seguente:

- i motori dei resistori R4 e R5 sono impostati al minimo;
- AB è collegato secondo polarità;
- l'alimentazione è attivata;
- il regolatore di tensione (R5) imposta il valore massimo. Non c'è corrente;
- il regolatore di corrente (R4) aumenta gradualmente la corrente al valore richiesto;
- il regolatore di tensione viene portato al minimo fino a quando la corrente inizia a diminuire;
- la corrente di carica richiesta viene infine impostata dal regolatore di tensione.

Se questo alimentatore è dotato di un timer che lo spegne dopo il tempo necessario per caricare la batteria, si ottiene un caricatore automatico.

Autore: K. Selyugin, Novorossiysk; Pubblicazione: cxem.net

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Kalinin Sergey, Radsad
Libreria molto voluminosa, "per scavare per non scavare". Con piacere si tuffano in questo "abisso" e ogni volta trovo quello che cercavo e non di rado qualcosa di nuovo.


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