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

Zasilanie transceivera. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Urządzenie przeznaczone jest do zasilania zestawu radioamatorskiego, składającego się z nadajników-odbiorników HF i VHF o mocy wyjściowej do 100 W. Podstawa jego projektu obwodu została zapożyczona z UA1ZH i uzupełniona o urządzenia zabezpieczające prąd i napięcie (ryc. 1).

Zasilanie nadajnika-odbiornika
Ryż. 1 (kliknij, aby powiększyć)

Gdy styki przełącznika SA1 są zamknięte, napięcie sieciowe jest dostarczane do uzwojenia pierwotnego transformatora T1 przez rezystor R1. Gdy napięcie na wyjściu prostownika VD1-VD4 osiągnie napięcie robocze przekaźników K1 i K2, przez zamknięte styki przekaźników K1.1 i K2.1, pełne napięcie sieci zostanie przyłożone do I uzwojenie transformatora T1. To stopniowe włączanie transformatora ogranicza początkowy prąd rozruchowy przez diody prostownicze, obciążone dużą pojemnością kondensatora C5. Czas opóźnienia włączenia - dziesiątki milisekund. Jednocześnie stabilizator zasilacza nie działa i nie na próżno ogrzewa powietrze. Dioda LED HL2 sygnalizuje włączenie trybu czuwania źródła zasilania.

Po naciśnięciu przycisku SB1 „Start” wyprostowane napięcie wynosi +24 V przez diodę VD6 i dzielnik utworzony przez rezystory R7R8. wchodzi do podstawy tranzystora VT4, otwiera się, a następnie otwiera się tranzystor VT3. Z kolektora tranzystora VT3 napięcie zasilania trafi na wejście mikroukładu DA1, a z jego wyjścia - do podstaw tranzystorów regulacyjnych VT1, VT2. Stabilizator przejdzie w tryb pracy, a na jego wyjściu pojawi się napięcie, co zasygnalizuje dioda HL3. Napięcie wyjściowe stabilizatora przez diodę VD7 trafi do podstawy tranzystora VT4, utrzymując go otwartym po zwolnieniu przycisku SB1.

Stabilizator wyłącza się krótkim naciśnięciem przycisku SB2 „Stop”. Tranzystor VT4 zamyka się, a z kolei zamyka tranzystor VT3. Napięcie nie zostanie dostarczone do układu DA1, a tranzystory VT1, VT2 również zostaną zamknięte. Dioda LED HL3 wyłączy się.

Czujnikiem zabezpieczającym zasilacz przed przekroczeniem pobieranego prądu jest uzwojenie cewki indukcyjnej L1, połączone szeregowo z obciążeniem. Kontaktron SF1 umieszczony jest wewnątrz uzwojenia. Wraz ze wzrostem prądu płynącego przez uzwojenie o6 wzrasta pole magnetyczne, co powoduje, że styki kontaktronu działają równolegle z przyciskiem „Stop” SB2. Na wyjściu zasilacza znajduje się zabezpieczenie przed napięciem progowym, wykonane na tranzystorze VT5, diodzie Zenera VD9 i przekaźniku zwarciowym. Jeśli napięcie na wyjściu stabilizatora z jakiegokolwiek powodu przekroczy napięcie działania zabezpieczenia (ustawione przez rezystor strojenia R14), przekaźnik K3 włączy się, a jego styki K3.1 zamkną podstawę tranzystora VT4 do wspólnego przewodu źródła, przełączając stabilizator w tryb czuwania. Jednocześnie poprzez styki przekaźnika KZ.2 podawane jest zasilanie na diodę LED HL1 sygnalizującą przeciążenie.

Szybkość systemu jest wystarczająca do ochrony zasilanego sprzętu.

Urządzenie wyposażone jest w przyrządy pomiarowe - amperomierz i woltomierz (nie pokazano ich na schemacie), które podłącza się odpowiednio do odłączanych złączy XP1 i XP2. Złącze KhRZ jest przeznaczone do podłączenia urządzenia do przedmuchiwania tranzystorów VT1, VT2 - wentylatorów, czujnika temperatury i płytki kontrolera prędkości.

Moc transformatora T1 wynosi 300 ... 400 watów. Napięcie przemienne na uzwojeniu wtórnym wynosi około 18 V przy prądzie obciążenia 20 A. Diody prostownicze VD1-VD4 są instalowane przez pastę przewodzącą ciepło KPT-8 na radiatorze o wymiarach 155x50 mm z żebrem o wysokości 25 mm . Tranzystory VT1 i VT2 są instalowane na radiatorach o wymiarach 100x80 i wysokości żeber 30 mm (powierzchnia - co najmniej 1200 cm2). Radiatory są zainstalowane naprzeciw siebie - równolegle do siebie w odległości 80 mm. Są one obrócone żebrami do wewnątrz i połączone (przykryte) duraluminiową płytą tworzącą tunel. Na końcu tego projektu zamocowany jest wentylator komputerowy o wymiarach 80x80 mm. Czujnik temperatury układu dmuchawy jest zamocowany za pomocą pasty termicznej na jednym z radiatorów.

Drugi wentylator jest zainstalowany na ścianie obudowy zasilacza i wtłacza powietrze do obudowy. Początkowo wentylatory pracują na niskich obrotach. Przy temperaturze radiatora +50°С możliwe są maksymalne prędkości, jednak można je regulować. Wentylatory i płytka regulatora obrotów zapożyczona z zasilacza komputerowego W konstrukcji zastosowano gotowe moduły cyfrowe: SVH0001R - woltomierz, SAH0003R-50 - amperomierz firmy Ekits. Są one instalowane na zdejmowanym panelu przednim obudowy zasilacza i podłączane zgodnie ze schematami zalecanymi przez producenta. Przewody prowadzące do modułów wyposażone są w miniaturowe złącza. Na przewody nałożone są pierścienie ferrytowe marki 2000NN o średnicy 10 mm w celu zmniejszenia zakłóceń wynikających z pracy mikrokontrolerów.

Niektóre elementy stabilizatora są zamontowane na płytce drukowanej wykonanej z folii z włókna szklanego. Rysunek płytki i rozmieszczenie elementów na niej pokazano na ryc. 2.

Zasilanie nadajnika-odbiornika
Rys.. 2

Kondensator C5 składa się z dziesięciu kondensatorów K50-35 4700 uF przy napięciu 50 V, połączonych równolegle. Bocznik licznika prądu (Vsh) - przemysłowy 75 ШС GOST8042-61 0,5 (50 A, 75 mV).

Przekaźniki K1 i K2 - OMRON (motoryzacyjny) na napięcie robocze 12 V, ich styki są przystosowane do przełączania prądu 10 A przy napięciu przemiennym 240 V. Aby zmniejszyć iskrzenie podczas przełączania, styki przekaźnika należy zbocznikować kondensatorami o pojemność 0,01 ... 0,1 μF dla napięcia znamionowego co najmniej 400 V. Przekaźnik zwarciowy - RES60 dla napięcia roboczego 12 V.

Zasilacz montowany jest w obudowie komputera micro-ATX. Zamiast portów USB, pod osłoną na przednim panelu znajdują się zaciski śrubowe - zaciski do podłączenia przewodów zasilających transceiver(y).

Ustanowienie źródła zasilania polega na ustawieniu napięcia 9 V na wyjściu stabilizatora za pomocą rezystora strojenia R13,8 i ustawieniu zabezpieczenia zgodnie z poziomami działania. Od strony prądowej jest to dobór ilości zwojów cewki L1 (autor ma cztery zwoje drutu PEV-2 o średnicy 2,5 mm) oraz miejsca zamocowania w niej kontaktronu. Nawiasem mówiąc, kontaktron ma zauważalną histerezę A napięcia - wybór diody Zenera VD9 (w przybliżeniu) i regulacja rezystora R14 (dokładnie).

Autor: Inozemtsev D.

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ruchome chodniki dla miast 25.11.2016

Travolatory lub ruchome chodniki trudno nazwać innowacją. Pierwszy „ruchomy chodnik” został pokazany już w 1893 roku w Chicago (USA) na Światowej Wystawie Kolumbijskiej, a w 1900 roku miał swoją premierę na Światowych Targach w Paryżu. Podróżnicy byli już postrzegani jako transport przyszłości, a H.G. Wells użył ich do opisania Londynu w XXII wieku w Opowieści o nadchodzących dniach i kiedy budzi się sen, napisanej w latach 1890. XIX wieku.

Pomimo optymizmu sprzed stu lat i rozwoju technologii, ruchome chodniki pozostają pojazdem niszowym używanym na lotniskach, w centrach handlowych, muzeach i ogrodach zoologicznych. Wykorzystanie chodnika jako transportu publicznego ogranicza się do podziemnych stacji metra w różnych miastach świata.

Niedawno pracownicy Federalnej Szkoły Politechnicznej w Lozannie (Szwajcaria) ponownie powrócili do tematu podróżnika jako transportu miejskiego. Korzystając z modelu matematycznego, wykazali, że w średnich miastach europejskich ruchome chodniki były w stanie przewozić 7000 pasażerów na godzinę na każdym pasie wydajniej niż autobusy. Jako model badacze przyjęli całkowicie pozbawioną samochodów Genewę, w której pasażerowie korzystają z metra, tramwajów, taksówek, rowerów czy miejskich kolejek linowych.

Okazało się, że najbardziej wydajną konfiguracją ruchomego chodnika w mieście tej wielkości jest małe koło wokół centrum miasta, w którym nie ma samochodów. Długość sieci chodników 47 łącz i 10 zjazdów wyniesie 32 km na głównych drogach. Dodatkowo system zapewnia 37 skrzyżowań łączących „wolne” chodniki (prędkość do 15 km/h) z szybkimi „autostradami” z wykorzystaniem mostów i tuneli, aby nie kolidować z konwencjonalnym transportem.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Projektor krótkoogniskowy DuraCore ProScene

▪ Asfalt oczyszcza powietrze

▪ Generator termoelektryczny wykorzystujący ludzkie ciepło

▪ Turystyka pomaga w leczeniu demencji

▪ Samsung rozpoczyna produkcję układów pamięci 3D

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część serwisu Elektryk w domu. Wybór artykułów

▪ artykuł Oszukani oszuści. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jakie są trzy składowe zdrowego stylu życia? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Skuter śnieżny Caterpillar. Transport osobisty

▪ artykuł Dzielnik mikrofalowy do miernika częstotliwości. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł o krajalnicy do warzyw. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:




Komentarze do artykułu:

Sergei
Autor pisze, że jeśli z jakiegoś powodu napięcie wzrośnie, a może to być awaria tranzystora regulującego, to ochrona nie pomoże - wyłącza zasilanie rolek. Wyłączenie prądu sterującego zepsutego tranzystora nie pomoże w tej sytuacji.


Wszystkie języki tej strony

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024