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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Due alimentatori per apparecchiature portatili. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Sulla base di un adattatore di rete di un telefono obsoleto non necessario con la funzione di ID chiamante automatico, assemblato sul microprocessore Z80A, è possibile realizzare un semplice alimentatore con uno stabilizzatore lineare, fornendo due tensioni di uscita stabilizzate +5 V e +8 V con un corrente di carico totale fino a 500 mA. Può essere utilizzato per alimentare dispositivi digitali e analogici, per ricaricare le batterie dei dispositivi mobili e per alimentare i giocattoli dei bambini.

Lo schema schematico di tale alimentatore è mostrato in Fig. 1.

Due alimentatori per apparecchiature portatili
(clicca per ingrandire)

La tensione di rete 220 V CA viene fornita all'avvolgimento primario del trasformatore di rete T1 attraverso i contatti chiusi dell'interruttore SA1 e della resistenza di protezione R1 e del fusibile.

Una tensione di corrente alternata ridotta a 11 V viene rimossa dall'avvolgimento secondario di questo trasformatore, che viene rettificato da un raddrizzatore a ponte assemblato su diodi Schottky VD1 - VD4. L'uso di tali diodi riduce le perdite di potenza sul raddrizzatore a diodi e aumenta la tensione sul condensatore di filtro C1 di circa 7 V. Il fusibile autoripristinante FU2 protegge il trasformatore abbassatore dal sovraccarico.

Poiché l'alimentatore è stato montato in un case compatto, per aumentare l'affidabilità la corrente di carico massima per questo trasformatore è stata ridotta da 0,8 A a 0,5 A. I diodi VD5, VD6 proteggono i microcircuiti dai danni causati dalla tensione inversa, che può trovarsi sulle uscite di microcircuiti se la tensione sulle piastre del condensatore C7 diminuirà più velocemente della tensione all'uscita dello stabilizzatore, ad esempio a causa di un cortocircuito all'uscita del raddrizzatore o di una perdita di capacità del condensatore C7. Il varistore RU1 protegge il trasformatore e i diodi Schottky dai picchi di tensione di rete.

Alimentazione secondo lo schema di Fig. 1 contiene due stabilizzatori lineari assemblati sui circuiti integrati DA1 e DA2. Il primo fornisce una tensione di uscita stabilizzata di +5 V, il secondo una tensione stabilizzata di +8 V. La corrente totale dei carichi collegati può raggiungere 0,5 A.

A correnti più elevate, il fusibile polimerico autoripristinante FU1 si riscalda ed entra in uno stato di alta resistenza. Con lo switch SB1 è possibile selezionare la tensione fornita al carico: +5 V o +8 V. In questo caso se SB1 è nella posizione “+5 V” si accende il led HL2, se nella posizione “+8 V ", quindi HL3 si illuminerà. Inoltre, a parte la corrente totale massima consentita dei carichi collegati, non esistono restrizioni sull'uso simultaneo di due stabilizzatori.

Ad esempio, è possibile installare una presa USB all'uscita del canale "+5 V" e caricare da essa un flash player tascabile, la batteria del cellulare o la batteria della fotocamera, e in questo modo è possibile utilizzare il canale "+8 V". è ora di alimentare la radio. Questo alimentatore è dotato di un fusibile autoripristinante con una corrente operativa nominale leggermente superiore al massimo indicato di 0,5 A.

Il fatto è che in un caso di piccole dimensioni a tale corrente, il trasformatore step-down si riscalda notevolmente, la temperatura nel caso compatto aumenta, il che porta al fatto che il fusibile autoripristinante scatta a una corrente inferiore.

Quando il fusibile interviene il LED HL1 rimane acceso indicando la presenza della tensione di rete.

Un alimentatore con tensione di uscita CC regolabile da 1 a 9 V, assemblato secondo il circuito mostrato in Fig. 2, permette di collegare un carico che consuma fino a 1,6 A.

Due alimentatori per apparecchiature portatili
(clicca per ingrandire)

L'unità è dotata di protezione contro sovraccarico e cortocircuito nel circuito di carico, nonché di protezione contro la sovratensione della rete CA. Questo alimentatore funziona come segue. La tensione di rete CA viene fornita tramite il fusibile FU1 all'avvolgimento primario del trasformatore abbassatore T1. La tensione di corrente alternata, ridotta a 9 V, viene rimossa da uno degli avvolgimenti secondari del trasformatore e, attraverso uno dei fusibili polimerici autoriparanti FU2 o FU3, viene fornita ad un raddrizzatore a ponte assemblato su diodi Schottky VD2 - VD5. Le ondulazioni di tensione raddrizzate vengono attenuate da un condensatore di ossido ad alta capacità C5, dopo di che la tensione viene fornita a uno stabilizzatore di tensione di compensazione, implementato interamente su componenti discreti.

Lo stabilizzatore di compensazione regolabile è implementato utilizzando la tecnologia ibrida - su transistor ad effetto di campo e bipolari [1]. La sua caratteristica distintiva è una tensione di saturazione molto bassa (la tensione minima tra ingresso e uscita), che, durante il test di questo stabilizzatore con una corrente di carico di 2 A, non ha superato i 60 mV. Questo è decine di volte inferiore rispetto agli stabilizzatori di compensazione di tipo tradizionale, ad esempio le popolari serie KR142ENxx, **78xx e significativamente inferiore (10...30 volte) rispetto ai microcircuiti stabilizzatori di tensione lineari con una bassa tensione minima tra ingresso e uscita.

La tensione raddrizzata viene fornita alla sorgente di un potente transistor ad effetto di campo VT2. Poiché è molto più semplice acquistare un potente transistor ad effetto di campo a canale N con una tensione di apertura gate-source a bassa soglia rispetto a uno a canale P, questo transistor doveva essere installato nel circuito di alimentazione negativo.

La tensione di apertura viene fornita al gate di questo VT2 tramite R4, collegato al positivo comune del circuito di potenza. Questo metodo di controllo di un transistor ad effetto di campo in uno stabilizzatore di compensazione non richiede l'adozione di misure speciali per l'avvio, il che semplifica notevolmente la progettazione.

Lo stabilizzatore di compensazione funziona come segue. Quando la tensione di ingresso aumenta o la corrente di carico diminuisce, anche la tensione di uscita tende ad aumentare. Ciò porta al fatto che VT3 si apre più forte, quindi anche VT1 si aprirà più forte, il che, bypassando il circuito gate-source VT2, abbassa la tensione di apertura di VT2, aumenta la resistenza del canale drain-source VT2 e la tensione di uscita dello stabilizzatore diminuisce. La tensione di uscita viene regolata utilizzando un resistore variabile R.9.

Il diodo zener VD6 con una tensione di stabilizzazione di circa 8,2 V protegge il transistor ad effetto di campo da eventuali danni. Utilizzando l'interruttore SB2, è possibile selezionare l'intervallo di tensione di uscita 1...4 V o 2,3...9 V. Quando i contatti SB2 sono aperti, il LED rosso HL4 funziona come sorgente di tensione di riferimento, la tensione di uscita può essere impostata entro 2,3... 9 V. Quando i contatti SB2 sono chiusi, il diodo al silicio VD7 diventerà la sorgente di tensione di riferimento e la tensione di uscita può essere impostata da 1 a 4 V.

Va notato che esistono relativamente pochi modelli di alimentatori da laboratorio con una tensione di uscita minima di 1 V. Un voltmetro della tensione di uscita è realizzato sul microamperometro a quadrante PV1. L'interruttore SB1 può

selezionare la corrente operativa della protezione. Il LED verde HL3 indica che il fusibile autoripristinante è intervenuto. Il varistore RU1 protegge il trasformatore step-down e il raddrizzatore a diodi dai picchi di tensione di rete.

I LED blu ultraluminosi HL1 e HL2 indicano che l'alimentatore è collegato alla rete e illuminano anche la scala del voltmetro. Lo stabilizzatore di tensione utilizzato nell'alimentatore (Fig. 2), con piccole modifiche, può essere utilizzato negli alimentatori progettati per un carico di 10...15 A.

Per fare ciò, è necessario installare altri due condensatori uguali in parallelo con C5, utilizzare diodi Schottky per la corrente appropriata, ad esempio MBR16 da 1645 A, montati su dissipatori di calore. Naturalmente, tutti i collegamenti ad alta corrente devono essere realizzati con fili “spessi” e il trasformatore step-down deve avere una potenza complessiva adeguata con un avvolgimento secondario ad alta corrente.

Informazioni sui dettagli delle strutture. I resistori fissi possono essere utilizzati per resistori per uso generale di piccole dimensioni di qualsiasi tipo, ad esempio C1-4, MLT, C2-23 di potenza adeguata. Resistore trimmer R7 (Fig. 2) - qualsiasi di piccole dimensioni, preferibilmente di forma chiusa. Al posto del resistore variabile R9 viene utilizzato un tuning SP4-1 in un alloggiamento semiermetico. Una buona stabilità della tensione di uscita può essere ottenuta con altri resistori simili, ad esempio SPZ-96, SP4-2M, SGTO-1 o resistori a filo di piccole dimensioni. PPB-1A, PPB-ZA. I varistori MYG10-471 possono essere sostituiti con FNR-10K471, FNR-14K471, FNR-20K431, TNR10G471.

I condensatori all'ossido sono analoghi importati di K50-35, K50-68. Il resto è in ceramica per una tensione operativa di almeno 16 V, tipo K10-17, K10-50 o in versione SMD per montaggio su superficie. I condensatori C8 - SP (Fig. 1) sono installati direttamente sui terminali dei microcircuiti. Invece di diodi con barriera Schottky 1N5819, puoi installare simili SM5819, MBRS140TR, MBRS140TRPBF, SR360, 1N5822.

I potenti diodi Schottky 1N5822 (Fig. 2) possono essere sostituiti con SB360 da tre amp, MBRS360T3, MBRD350, MBR340 e altri simili. I tipi menzionati di diodi Schottky sono realizzati in vari pacchetti. I diodi KD208A possono essere sostituiti da qualsiasi serie KD209, KD243, KD247, 1N4001 - 1N4007. I diodi 1N4148 possono essere sostituiti con 1N914, 1SS176S o qualsiasi delle serie KD510, KD521, KD522.Al posto del diodo zener 1N4738A sono adatti BZV55C-8V2, TZMC-8V2, 2S182K1, 2S182X, 2S182TS. I LED possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di applicazione generale, ad esempio in serie. KIPD21, KIPD40, KIPD66, L-1503. Invece del chip L7805ACV, puoi installare KR142EN5 A, B, MC7805, MC32267, LM330T-5,0, LM2940T-5,0, LM9073 e altri simili [2]. Al posto del chip L7808CV sono adatti gli stabilizzatori integrati MC7808, UVI2940-8,0 e altri simili con una tensione di uscita di +8 V e una corrente di carico di almeno 0,5 A.

Entrambi i microcircuiti sono installati su un comune dissipatore di calore costituito da una piastra in duralluminio 80x50x2 mm. Le flange del dissipatore di calore dei microcircuiti sono isolate dal dissipatore di calore con guarnizioni in mica.

Questo viene fatto per prevenire cortocircuiti indesiderati accidentali.

Inoltre il dissipatore di calore, che fa parte della parete dell'alloggiamento, è rivestito esternamente con vernice isolante nera.

Prima della verniciatura, la piastra metallica viene trattata con carta vetrata e pulita con acetone.

Come vernice, puoi usare smalto nero o smalto per auto. Invece del transistor KT3102V, puoi installare qualsiasi serie KT3102, KT6111, SS9014, VS547. Invece del KT3107B, qualsiasi serie KT3107, KT6112, SS9015, VS556 andrà bene. I transistor di serie diverse presentano differenze nella piedinatura.

Al posto del transistor VT2, viene utilizzato un potente transistor ad effetto di campo a canale N con gate isolato del tipo IRL2505N.Un transistor di questo tipo è controllato dalla tensione a livello logico, ha una resistenza a canale aperto di 0,008 Ohm, una costante massima corrente alla temperatura di 25°C 104 A (da intendersi come corrente continua per non più di 1 ms), tensione drain-source massima 55 V, alloggiato in una custodia metallo-plastica. TO-220 In questo progetto, può essere sostituito, ad esempio, da IRL3705N, IRLZ44, oppure è possibile selezionarne uno adatto dalla tabella [3]. Il transistor ad effetto di campo è installato sul dissipatore di calore.

Durante l'installazione è necessario adottare misure adeguate per proteggerlo dalla rottura dell'isolante del cancello causata dall'elettricità statica.

La piedinatura dei tipi menzionati di transistor ad effetto di campo è standard: gate-drain-source. Viene utilizzato un microamperometro in miniatura proveniente dall'indicatore del livello di registrazione/riproduzione di un vecchio registratore domestico. Interruttori - P2K, con fissaggio della posizione, gruppi di contatti liberi sono collegati in parallelo.

Tipo di trasformatore step-down. È possibile sostituire TP112-3-1 con una tensione a vuoto sull'avvolgimento secondario di circa 11 V. TP114-2, TP121-17. TPP112-6.

Tipo di trasformatore step-down. TPP-224M - da un vecchio alimentatore a commutazione del computer sovietico "Electronics MS". Il trasformatore ha due avvolgimenti secondari progettati per correnti diverse.

Avvolgimento a bassa corrente con una tensione di uscita a circuito aperto di circa 5,5 V

utilizzato per alimentare i LED di retroilluminazione. Il raddrizzatore è collegato all'avvolgimento secondario con i pin 6, 7. Con un tale trasformatore, l'alimentatore (Fig. 2) è in grado di fornire tensioni fino a 6,5 ​​V con una corrente di carico di 1,6 A e fino a 9.10 V con una corrente di carico di 0,5 A.

Invece di un trasformatore di questo tipo, è possibile utilizzare un tipo unificato TPP115-6 o TPP114-6.

Letteratura

1. Butov A.L. Alimentatore di backup per lettore Flash tascabile. - Radiocostruttore, 2009, n. 10, pp. 17 -18.
2. Stabilizzatori integrati nazionali e loro analoghi esteri. - Radiocostruttore, 2010, N. 10, N. I, N. 12.
3. Nuovi transistor di commutazione ad effetto di campo a canale N della IRF. - Radiocostruttore, 2010, n. 2.

Autore: Butov AL

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