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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Convertitore per telecomando, 9 volt 4,5 milliampere. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Convertitori di tensione, raddrizzatori, inverter

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Le batterie Krona utilizzate in alcuni modelli di telecomandi (RC) hanno una durata breve. Pertanto si consiglia di utilizzare elementi del tipo A316 con una tensione di 1,5 V in combinazione con un convertitore di tensione.

Il convertitore (Fig. 4.56) è un generatore di rilassamento a ciclo singolo con feedback positivo capacitivo (C2, C3). Il circuito del collettore del transistor VT2 include un autotrasformatore step-up T1.

Convertitore per telecomando, 9 volt 4,5 milliampere

Il convertitore utilizza la connessione inversa del diodo raddrizzatore VD1, vale a dire quando il transistor VT2 è aperto, la tensione di alimentazione viene applicata all'avvolgimento dell'autotrasformatore e all'uscita dell'autotrasformatore appare un impulso di tensione. Tuttavia, il diodo VD1, acceso nella direzione opposta, in questo momento è chiuso e il carico è disconnesso dal convertitore. Nel momento della pausa, quando il transistor si chiude, la tensione sugli avvolgimenti T1 viene invertita, il diodo VD1 si apre e la tensione raddrizzata viene applicata al carico. Nei cicli successivi, quando il transistor VT2 viene spento, i condensatori del filtro (C4, C5) vengono scaricati attraverso il carico, consentendo il flusso di corrente continua.

L'induttanza dell'avvolgimento step-up del trasformatore T1 svolge il ruolo di un'induttanza del filtro livellante. Per eliminare la magnetizzazione del nucleo dell'autotrasformatore da parte della corrente continua del transistor VT2, viene utilizzata l'inversione della magnetizzazione del nucleo dell'autotrasformatore collegando i condensatori C2 e C3 in parallelo con il suo avvolgimento, che sono anche un divisore di tensione di retroazione.

Quando il transistor VT2 si chiude, i condensatori C2 e C3 vengono scaricati attraverso l'avvolgimento 1-2 durante una pausa, invertendo la magnetizzazione del nucleo T1 con la corrente di scarica. Il tempo aperto del transistor VT2 è determinato dall'induttanza dell'avvolgimento 1-2 dell'autotrasformatore T1 e dei condensatori C2 e C3. La frequenza di generazione dipende dalla tensione alla base del transistor VT1. La stabilizzazione della tensione di uscita viene effettuata grazie a OOS per tensione costante attraverso R2. In questo caso, al diminuire della tensione di uscita, la frequenza degli impulsi generati aumenta con circa la stessa durata. Di conseguenza, la frequenza di ricarica dei condensatori del filtro C4 e C5 aumenta e la caduta di tensione sul carico viene compensata. All'aumentare della tensione di uscita, la frequenza di generazione, al contrario, diminuisce. Pertanto, dopo aver caricato il condensatore di accumulo nel telecomando, la frequenza di generazione diminuisce di decine di volte. Rimangono solo rari impulsi, che compensano la scarica dei condensatori in modalità di riposo. Questo metodo di stabilizzazione ha permesso di portare la corrente di riposo del convertitore a 0,5 mA. I transistor VT1 e VT2 dovrebbero avere il massimo guadagno possibile per aumentare l'efficienza.

L'avvolgimento dell'autotrasformatore è avvolto su un anello di ferrite 2000NM 10x6x2 mm e ha 300 giri di filo PEL-0,08 con una presa dal 50esimo giro (contando dal terminale “messo a terra”). Il diodo VD1 deve essere ad alta frequenza e avere una bassa corrente inversa. Le restanti parti sono di piccole dimensioni, di qualsiasi tipologia. Dopo l'installazione e la configurazione, le parti del convertitore vengono coperte con uno schermo in lamiera stagnata. Un convertitore correttamente assemblato inizia a funzionare immediatamente dopo l'accensione. È necessario solo impostare la tensione di uscita selezionando il resistore R2 su 9 V. Per aumentare la durata dell'elemento A316, è possibile installare un interruttore di alimentazione in miniatura nel telecomando.

Autore: Semian A.P.

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