Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Zasilacze do importowanych transceiverów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Czytnik oferowany jest w dwóch wersjach zasilania (13 V, 20...30A) dla transiwerów tranzystorowych KB i VHF. Obydwa źródła zostały przetestowane pod obciążeniem i w praktycznej pracy na powietrzu, są niezawodne, nie ulegają awarii w przypadku zwarcia na wyjściu i nie mają „przepięć” napięcia wyjściowego.

OPCJA I - TRANSFORMATOR KONWENCJONALNY

Obwód jest niezwykle prosty i jest tylko obwodem samego stabilizatora (ryc. 1). Składa się z 4 połączonych równolegle mikroukładów stabilizatorów serii SD, LT-1084 (1 \u5d 1083 A) lub 7,5 (I \u20d 22 A), szeroko sprzedawanych na rynkach radiowych. W pierwszym przypadku maksymalny prąd wyjściowy wyniesie 28 ... 30 A, w drugim XNUMX ... XNUMX A. Co więcej, podczas eksperymentów dotyczących równoległego łączenia tych mikroukładów okazało się, że ich parametry są dość identyczne, co umożliwia doprowadzenie napięcia sterującego z jednego dzielnika rezystancyjnego do wszystkich wejść sterujących, również połączonych równolegle.

Zasilacze do importowanych transceiverów
Rys.1 (kliknij, aby powiększyć)

Szczegóły

Transformer P. Autor przetestował trzy typy:

a) standard CCI-2-8. Uzwojenia wyjściowe na każdej połowie rdzenia są połączone szeregowo, a następnie powstałe dwa uzwojenia są połączone równolegle (w celu zwiększenia prądu). Tak więc okazało się, że napięcie przemienne 14 ... 15 V.

b) TN-61. Uzwojenia są również połączone szeregowo-równolegle, aby zapewnić Uout=15 V.

c) domowe. Zastosowano transformator firmy LATR o mocy 240 W. Istniejące uzwojenie pierwotne pokryte jest lakierowaną tkaniną, a uzwojenie wtórne jest nawinięte od góry dla Uout = 15 ... 16 V (przewód PEV 01,8 ... 2,4 mm). Pożądane jest wykonanie ostatnich zakrętów za pomocą kranów.

C1 - wykres pokazuje minimalną wydajność. Lepiej zastosować więcej (do 82 000 mikrofaradów). Może być rekrutowany z pojedynczych kondensatorów o mniejszej pojemności. Importowane są bardziej niezawodną opcją.

Mostek VD1 - Ipr.maks. \u40d 50 ... 50 A, Uobr.max\u5010e 50 V. Autor przetestował z tym samym pozytywnym wynikiem: a) KVRS-1000 (2999 A, 4 V) - modułowy most w metalowej obudowie, przymocowany bezpośrednio do kaloryfer; b) KDXNUMX (XNUMX szt.) - montowany na grzejniku za pomocą uszczelek mikowych.

Kondensatory blokujące - konwencjonalna importowana (pokryta folią) instalacja pionowa lub pozioma. Zalecany do użytku z tantalem LT1084 (1083) nie próbowałem, ponieważ. nie było samo-wzbudzenia i ingerencji w te nie-tantalowe.

projekt

Wymiary obudowy zależą od zastosowanego transformatora i C1 (największe części). Zalecany układ (rys. 2): T1 i C1 - w środku, ściany boczne - małe grzejniki własnej roboty lub odpowiednie gotowe grzejniki, na których DA1...DA4 są wzmocnione miką (2 sztuki z każdej strony). Mostek VD1 znajduje się na tylnej ścianie. Jest też bezpiecznik, zacisk uziemiający i złącze zasilania „-220 V”.

Zasilacze do importowanych transceiverów
Ris.2

Na panelu przednim - włącznik, dioda LED, zaciski „+13 V” i „-13 V”. W razie potrzeby można zainstalować małe urządzenie, które mierzy napięcie lub prąd na wyjściu (lub oba za pomocą przełącznika). Dolna i górna pokrywa muszą mieć otwory wentylacyjne. Niewielkie nóżki są wzmocnione na dolnej pokrywie - można użyć zaślepek z tub. Główne wymagania instalacyjne:

a) Kondensatory blokujące lutuje się poprzez montaż zawiasowy bezpośrednio na zaciskach mikroukładów i na płatkach stykowych „wspólnego przewodu” zainstalowanego obok każdego mikroukładu.

b) Wszystkie połączenia mikroukładów równolegle są wykonane z odcinków drutu (o przekroju co najmniej 0,75 mm2) o tej samej długości iw jednym punkcie. Aby to zrobić, wyciąć kawałki drutu o tej samej długości.

regulacja

W pierwszym etapie napięcie jest dostarczane z prostownika tylko do jednego z mikroukładów i za pomocą R6 napięcie wyjściowe jest ustawiane na około 13 V. Następnie, jeden po drugim, pozostałe mikroukłady są podłączane i upewnij się, że napięcie wyjściowe niewiele się zmienia. Podłączając do wyjścia obciążenie o prądzie 5…10 A, mierzone są spadki napięcia na rezystorach R1…R4. Powinny być w przybliżeniu takie same dla różnych prądów wyjściowych. Wskazuje to w przybliżeniu na taki sam rozkład prądu w mikroukładach. Jeśli tak nie jest, stosuje się jedną z następujących metod: a) zastąp mikroukład o dużej różnicy prądu inną kopią; b) zainstalować indywidualne źródło napięcia sterującego (takie jak R5, R6, R7) do takiego mikroukładu (oczywiście odłączając jego wyjście sterujące od innych) i regulując je, osiągnąć pożądany rezultat.

Możesz zastosować obwód z artykułu Jurija Karandy „Połączenie równoległe KR142E-N12A- („РХ” N92/2000, s. 35), gdzie jeden ze stabilizatorów służy jako przykładowy, a reszta monitoruje go za pomocą op -ampery wyrównujące ich prądy wyjściowe.Należy pamiętać, że im większe wyjściowe napięcie przemienne jest usuwane z transformatora, tym większe jest ogólne nagrzewanie konstrukcji.Dlatego, jeśli to możliwe (obecność odczepów w uzwojeniu wtórnym T1 ), należy ustawić go na taką minimalną wartość, która zapewni normalną pracę źródła (bez spadku napięcia wyjściowego) przy maksymalnym wymaganym prądzie wyjściowym przy minimalnym napięciu w Twojej sieci. Można tego dokonać podłączając źródło do sieci przez LATR oraz woltomierz i obciążenie na wyjściu Kryterium doboru wyjściowego napięcia przemiennego z uzwojenia wtórnego T1 jest początek spadku napięcia wyjściowego w „sieci minimalnej”.

OPCJA II - ŹRÓDŁO IMPULSOWE „BEZ TRANSFORMATORA”

Jest to bardzo wygodne, jeśli zabierasz go ze sobą na wyprawy, do kraju itp., ponieważ. najlżejszy transformator to 5 ... 6 kg, a tutaj tylko 700 gr (!) Kupując najtańszy zasilacz impulsowy z komputerów osobistych o mocy 230 W (około 13 USD) na rynku radiowym autor działał w następujący sposób:

1) Odlutowane wszystkie przewody pochodzące z wyjść innych źródeł (-5 V, -12 V, +5 V), z wyjątkiem GND i +12 V.

2) Pozostałe przewody związałem w wiązki. Zrobiłem kilka zwojów wiązką żółtą (+12 V) na pierścieniu ferrytowym (2000NM, średnica 25 mm), a następnie razem z czarną (GND) podłączyłem ją odpowiednio do „+12 V” i „ Zaciski -12 V” instalowane w miejscu gniazda do podłączenia monitora. Do tych zacisków równolegle podłączono kondensator 33 µF x 25 V.

3) Otwór w obudowie, przez który wychodziły przewody zasilające, służył do zamontowania włącznika kluczykowego (-220 V) z podświetleniem (wcześniej nadawał otworowi pożądany kształt pilnikiem).

4) Wymieniłem diody prostownicze źródła +12 V (zespół dwóch diod na radiatorze) na KD2999 (2 szt.) Dowolną literą montując je na tym samym radiatorze przez pastę termiczną i wyciągając tą samą śrubą i płytkę do grzejnika wg schematu na rys. 3. Jeszcze lepiej zastosować tutaj zespół diod z barierą Schottky'ego 25 A x 100 V - jest mniejszy spadek napięcia i odpowiednio nagrzewanie.

Zasilacze do importowanych transceiverów
Ris.3

5) Aby zwiększyć napięcie wyjściowe z 12 do 13 V, należy przerwać drukowany przewód wychodzący ze środka zespołu prostownika +5 V i podłączyć bezpośrednio do tego obwodu dowolną diodę krzemową 1..2 A, jak pokazano na rys. .4 (TNX RW3DVY). Autor użył KD226. Następnie transceiver zaczął wysyłać do anteny swoje „natywne” 100 W (przy 12 V -80...90 W).
Zasilacze do importowanych transceiverów
Ris.4

Określony obwód dostarcza napięcie zwrotne dla stopnia stabilizacji napięcia wyjściowego; zmniejszenie tego napięcia za pomocą diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia o około 0,6 V doprowadziło do wzrostu napięć wyjściowych, m.in. i źródło +12 V do +13 V; zamiast diody można również użyć rezystora, dobierając jego rezystancję, aby uzyskać +13 ... + 13,5 V.

6) W oryginalnym egzemplarzu zakupionego urządzenia nie było filtra na sieć -220 V (Chiny, Hi), który musiałem dorobić sam - dwoma przewodami biegnącymi od włącznika do złącza wtykowego "-220 V", Nawinąłem kilka zwojów (do napełniania) na pierścień ferrytowy 2000NM, 025 mm. Równolegle do styków złącza „-220 V” wlutowano kondensator nielolarny o pojemności 0,1 µF x 630 V. Filtr ten redukował poziom szemrzących zakłóceń harmonicznych, powtarzając się co 35...40 kHz w zakresach 1,8.. 7 MHz (w pozostałych nie było go nawet bez filtra), o 5 punktów (30 dB) na skali S-metrowej transiwera (od S5 do S0!).

Podczas pomiarów ustalono najkorzystniejsze warunki do odsłuchu tych zakłóceń – antena jest wyłączona, UHF włączone. I choć autor nigdy nie włącza UHF na tych pasmach podczas pracy na powietrzu, a nawet bez filtra, szum powietrza tutaj z podłączoną anteną łatwo maskuje 5-punktowy poziom zakłóceń - ale co do zasady, musisz nacisnąć!

Po dokonanych modyfikacjach powstało lekkie (waga około 700 g), małe (80x100x150 mm), niezawodne źródło prądu z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. na wyjściu (zwarłem wyjście kawałkiem drutu 10 razy - po prostu się wyłączył). Napięcie wyjściowe zmienia się nie więcej niż o 30...40 mV przy zmianie napięcia sieciowego z 180 na 280 V. Podczas transmisji nie dochodzi do pasożytniczej modulacji sygnału. Na biegu jałowym pobiera z sieci około 7 W. Sprawność przy zmianie prądu obciążenia z 5 na 20 A mieści się w granicach 80...85%.

Zasilacze komputerowe, m.in. i zmodernizowane przez autora, są przeznaczone do obwodu +12 V dla prądu około 9 A, dlatego aby zapewnić prądy obciążenia do 20 A, nawijanie uzwojenia na +12 V grubszym drutem „błaga”. Ale w praktyce wielu producentów wykonuje wszystkie uzwojenia wtórne takich zasilaczy tym samym przewodem, zapewniając prąd do 23 A (tak samo jak w obwodzie +5 V).

Autor: Nikołaj Myasnikow (UA3DJG), Ramenskoye, obwód moskiewski; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Bateria elektryczna z alg 14.05.2022

Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge (Wielka Brytania) stworzyli niezawodne i odnawialne biologiczne ogniwo fotowoltaiczne oparte na sinicach. Dzięki niemu byli w stanie nieprzerwanie ładować mikroprocesor przez rok. Do tego potrzebne było tylko światło i woda.

System - mniej więcej wielkości baterii AA - jest wykonany z powszechnych, niedrogich i w dużej mierze nadających się do recyklingu materiałów. Obejmuje algi Synechocystis, które naturalnie pozyskują energię słoneczną poprzez fotosyntezę. Słaby prąd elektryczny, który jest generowany w procesie, oddziałuje następnie z elektrodą aluminiową i jest wykorzystywany do zasilania mikroprocesora.

Nowe urządzenie fotowoltaiczne nie rozładowuje się w taki sam sposób, jak np. akumulator litowo-jonowy, ponieważ stale wykorzystuje światło jako źródło energii. I pomimo tego, że fotosynteza wymaga światła, urządzenie może nadal generować energię nawet w ciemności. Kolejną zaletą jest to, że można go łatwo odtworzyć setki tysięcy razy, aby zasilać dużą liczbę małych urządzeń.

W eksperymencie naukowcy wykorzystali element do zasilania Arm Cortex M0+, mikroprocesora szeroko stosowanego w urządzeniach IoT. Internet Rzeczy to rozległa i rozwijająca się sieć urządzeń elektronicznych, z których każde zużywa niewielką ilość energii. Urządzenia te zbierają i wymieniają dane w czasie rzeczywistym przez Internet. Wykorzystując tanie chipy komputerowe i sieci bezprzewodowe, wiele miliardów przenośnych gadżetów jest częścią tej sieci, od smartwatchów po czujniki temperatury w elektrowniach.

Zasilanie bilionów urządzeń IoT bateriami litowo-jonowymi byłoby niepraktyczne: wymagałoby trzykrotnej ilości litu produkowanego rocznie na świecie. A tradycyjne ogniwa fotowoltaiczne wykonane są z materiałów niebezpiecznych, które mają niekorzystny wpływ na środowisko.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Bakterie jogurtowe pokonują bakterie lekooporne

▪ gen trądu

▪ Wychwytywanie metanu z powietrza za pomocą zeolitów

▪ E-book z kolorowym ekranem dotykowym PocketBook Color Lux

▪ Czujniki różnicowe serii Honeywell NSC

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Twoje historie. Wybór artykułu

▪ artykuł Versta Kolomna. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czym jest renesans? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Sonda Stilozantes. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Wskaźnik minimalnego napięcia roboczego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Tajemnicza kabina. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:




Komentarze do artykułu:

Ivan
Czy ten obwód będzie działał z prostownikiem 24 V?


Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024