ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Alimentazione per il ricetrasmettitore da un alimentatore per computer. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili Senza pretendere di essere l'autore dell'idea di utilizzare un alimentatore switching da un computer per alimentare un ricetrasmettitore importato, voglio condividere la mia esperienza nella sua modifica e funzionamento. La necessità di una fonte di alimentazione così leggera è nata durante uno dei viaggi in campagna, dove portavo costantemente con me il ricetrasmettitore. Se la massa dello YAESU FT-840 è abbastanza tollerabile, il peso del suo alimentatore nativo, vedete, lascia molto a desiderare. I circuiti degli alimentatori per computer di molti produttori non differiscono in modo significativo l'uno dall'altro e si può presumere che la procedura proposta per eseguire lavori di modifica, che non influisce sulle unità funzionali principali, sia applicabile alla maggior parte degli alimentatori a commutazione per uso personale computer della classe AT. Secondo il metodo descritto, l'autore ha rifatto quattro alimentatori. Di seguito è riportata un'istruzione passo passo per la conversione. Collegare l'alimentatore a una rete con una tensione di 220 V. Collegare un resistore a filo con una resistenza di 12 ... 1,3 Ohm (1,5 - 1 ... 8 A) alla sua uscita +9 V. Se la tensione di uscita non cambia, possiamo presumere che l'unità sia adatta per la rilavorazione. Aprire l'alimentatore e rimuovere dalla scheda tutti i fili provenienti dalle uscite di alimentazione -5 V, -12 V, +5 V, ad eccezione del filo comune (GND) e del filo sorgente +12 V. Rimuovere la presa per il collegamento del monitor e al suo posto, sulla piastra isolante, installare due terminali. Designare i terminali come "+12 V" e "-12 V". Utilizzando il filo sorgente +12 V (filo giallo), fare diversi giri su un circuito magnetico ad anello di ferrite di dimensioni K28x16x9 mm, grado M2000NM e collegarli (saldare) al terminale "+12 V". Collegare (saldare) i fili neri "GND" al terminale "-12 V". Parallelamente a questi terminali, collegare un condensatore di ossido 33 micron x 25 V. Installare un interruttore di alimentazione (-220 V) con retroilluminazione nel foro della custodia, attraverso il quale prima uscivano i cavi di alimentazione, dopo aver prima dato al foro la forma desiderata con una lima. Nel raddrizzatore di rete (Fig. 1), i condensatori di filtro C5 e C6 con una capacità di 220 micron vengono sostituiti con condensatori da 330 micron x 350 V. Poiché questi ultimi sono di grandi dimensioni, sono saldati su gambe in filo di rame con un diametro di 1 mm. Sostituire i diodi raddrizzatori della sorgente +12 V (un gruppo di due diodi sul radiatore VD19VD20 - in Fig. 2) con diodi KD2999 (2 pz.) Con qualsiasi lettera. I nuovi diodi devono essere installati su un profilo in alluminio separato (TNX RV4HV) e già fissati sul radiatore. L'opzione migliore è installare un gruppo importato di diodi con una barriera Schottky con parametri Ipr \u25d 6 A, Uo100p \uXNUMXd XNUMX V - minore caduta di tensione e, di conseguenza, minore riscaldamento dei diodi. Il condensatore C25 all'uscita della sorgente +12 V deve essere sostituito con un condensatore con una capacità di almeno 4000 micron e una tensione operativa di 16 V. Per aumentare la tensione di uscita della sorgente +12 V a +13 ... 14 V, è necessario interrompere il conduttore stampato proveniente dal punto medio del gruppo raddrizzatore della sorgente +5 V e includere 1-2 diodi al silicio con lnp = 1 ... 2 A in collegamento diretto, come mostrato in fig. 2 (VD1*, VD2*). L'autore ha utilizzato diodi KD226A. Successivamente, il ricetrasmettitore ha iniziato a fornire all'antenna i suoi 100 W "nativi" (a +12 V solo 80 ... 90 W). Il circuito specificato fornisce una tensione di retroazione per lo stadio di stabilizzazione della tensione di uscita; la riduzione di questa tensione con un diodo polarizzato in avanti di circa 0,6 V ha portato ad un aumento delle tensioni di uscita, inclusa la sorgente da + 12 V a + 13 V; invece di un diodo si può utilizzare anche un resistore, scegliendone la resistenza per ottenere una tensione di +13...13,5 V. La tensione in eccesso nel circuito di alimentazione della ventola di raffreddamento dell'alimentatore deve essere estinta accendendo anche diversi diodi. La protezione da sovraccarichi e cortocircuiti all'uscita dell'alimentatore viene regolata selezionando il numero di giri sul sensore di corrente, un anello con più giri di filo situato vicino ai transistor. Dopo la rielaborazione, il mio alimentatore ha fornito Uout = 14,2 V a una corrente di carico di 20 A. Si è rivelato leggero (peso - circa 700 g), piccolo (80x100x150 mm), alimentatore affidabile con protezione da cortocircuito in uscita. Sono state simulate varie situazioni di emergenza: all'uscita dell'alimentatore, la tensione è scomparsa all'istante. La tensione di uscita dell'alimentatore cambia di non più di 30 ... 40 mV quando la tensione di rete passa da 180 a 280 V. Al minimo, consuma circa 7 watt dalla rete. Efficienza quando la corrente di carico cambia da 5 a 20 A - entro 80 ... 85%. L'unità è in funzione dal maggio 2002 presso la dacia. La tensione di rete durante il giorno può variare da 195 a 235 V, ma la qualità del ricetrasmettitore FT-840 non influisce. Non vi è alcuna modulazione spuria del segnale del ricetrasmettitore durante la trasmissione. Rispetto all'alimentatore assemblato secondo lo schema tradizionale, non si sono riscontrate differenze nel funzionamento del ricetrasmettitore. Autore: N. Shadrin (RZ4HX), Togliatti, regione di Samara Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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