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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Alimentatore switching miniaturizzato, 220/5 volt 3 watt. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Questo blocco può essere utilizzato per alimentare un orologio elettronico, un microcalcolatore, un termometro elettronico e altre apparecchiature elettroniche a bassa potenza (Fig. 5.3).

Alimentatore switching miniaturizzato, 220/5 volt 3 watt
(clicca per ingrandire)

Principali caratteristiche tecniche:

  • tensione alternata dell'alimentatore ..... 220 ± 15% V;
  • potenza massima del carico ..... 3 W;
  • frequenza di conversione ..... 35 kHz;
  • efficienza ..... 75%;
  • potenza specifica.....115 W/dm3

Il nodo principale del blocco è il cosiddetto convertitore di tensione a mezzo ponte, realizzato sui transistor VT1, VT2 e trasformatore T1. La tensione di alimentazione viene raddrizzata dal ponte a diodi VD1. I diodi Zener VD3...VD5 e il resistore R1, collegati da uno stabilizzatore parametrico, insieme ai condensatori C2...C4 formano un partitore di tensione rettificato. Il LED VD2 funge da indicatore dell'alimentazione. La tensione sul diodo zener simmetrico VD3 viene utilizzata per alimentare l'oscillatore principale. Il resistore R1, incluso come reattore nello stabilizzatore parametrico, fornisce un aumento di tensione sul condensatore C8.

In caso di cortocircuito in uscita, questa resistenza limita la corrente prelevata dall'alimentatore dalla rete. Inoltre, esso e il condensatore C8 formano un filtro che sopprime il rumore ad alta frequenza generato dal convertitore. L'oscillatore principale è assemblato su un amplificatore operazionale DA1 secondo il circuito multivibratore. La sua particolarità è l'utilizzo di una tensione unipolare per l'alimentazione, prelevata dal diodo zener VD3, che riduce il numero totale di elementi di blocco.

L'isolamento galvanico del generatore e del transistor ad alta tensione VT1 in corrente continua è assicurato dal condensatore C6. Anche il modo di controllare il transistor VT2 è insolito. Apre la corrente che scorre attraverso il resistore R9 quando il transistor VT1 è chiuso. Al momento dell'apertura del transistor VT1, viene applicata una tensione inversa alla giunzione di emettitore del transistor VT2, provocando l'effettivo assorbimento dei portatori minoritari nella base, che porta alla sua chiusura senza la comparsa di una corrente passante. Il diodo VD11 limita la tensione inversa alla giunzione di emettitore del transistor VT2, senza impedire la corrente attraverso l'avvolgimento primario del trasformatore T1 e il transistor aperto VT1. Una tale costruzione di questa unità di conversione consente di escludere la corrente passante attraverso i transistor e non richiede l'utilizzo di un trasformatore nel circuito di controllo. La chiusura del transistor VT1 porta all'apertura del transistor VT2 anche senza la comparsa di una corrente passante. I transistor VT1, VT2 funzionano in modalità luce, che fornisce una maggiore affidabilità dell'alimentazione.

Il trasformatore T1 è avvolto su un anello di dimensioni K12x8x2000 in ferrite 500NM L'avvolgimento primario contiene 2 spire di filo PEV-0,15-5; secondario, progettato per una tensione di uscita di 50 V, - 2 giri di filo PEV-0,31-162, con un tocco dal centro. Il diodo Zener KS156A può essere sostituito da KS604A. I transistor possono essere KT605B o KT630B, ma i diodi zener KS620A dovranno essere sostituiti con KS1A. In questo caso, l'efficienza dell'unità si deteriorerà leggermente. Stabilire un alimentatore si riduce a una selezione di resistori R9 e RXNUMX per un valore di potenza di carico specifico.

Il resistore R9 è selezionato dalla condizione di saturazione del transistor VT2, che viene determinata utilizzando un oscilloscopio. La resistenza del resistore R1 deve essere tale che con un carico nominale e una tensione di alimentazione di 220 V, una corrente di almeno 4 mA scorra attraverso i diodi zener VD5, VD5. Per ridurre l'ondulazione della tensione di uscita, la capacità dei condensatori C3 e C4 deve essere aumentata di 2 ... 3 volte. Inoltre, il livello di ondulazione può essere ulteriormente ridotto collegando un condensatore di ossido con una capacità di 7 ... 50 microfarad per una tensione nominale di 100 V in parallelo con il condensatore C10.

Autore: Semian A.P.

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