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

Stabilizator napięcia akumulatora. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochronniki przeciwprzepięciowe

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Przy zasilaniu amatorskiego sprzętu radiowego z akumulatora problem polega na tym, że jego napięcie spada podczas rozładowywania, moc wyjściowa nadajnika-odbiornika wyraźnie spada, a gdy napięcie zasilania jest mniejsze niż 11 V, całkowicie przestaje działać. Niemiecki radioamator Georg Tief (DK2GT) próbował rozwiązać ten problem. Opisał swój stabilizator, który zapewniał nieprzerwaną pracę transceivera przez 10 godzin w terenie, w lipcowym numerze CQ DL (Tief G. Dreifacher Step-Up-Wandler. Stabile Spannungen fur den FieldDay).

Stabilizator napięcia akumulatora

Aby utrzymać stabilne napięcie zasilania transceivera, zastosował impulsowy regulator napięcia step-up, składający się z trzech identycznych bloków połączonych równolegle na wejściach i wyjściach. Każdy z nich jest zaprojektowany na prąd obciążenia 10 A, a razem dają 30 A, co wystarcza do zasilania transceivera o mocy 100 W. Impulsowa zasada stabilizacji zapewniała wysoką wydajność urządzenia, co jest ważne dla autonomicznego zasilania bateryjnego.

Stabilizator napięcia akumulatora

Rys.. 1

na ryc. 1 przedstawia schemat jednego z trzech kanałów stabilizatora. Składa się z niedrogich dostępnych komponentów, w tym głównie 100W. Impulsowa zasada stabilizacji zapewniła wysoką wydajność urządzenia, co jest ważne dla autonomicznego zasilania bateryjnego.

Tranzystor VT1 i dioda VD1 są wyposażone w radiatory. Należy zauważyć, że nawet przy pełnym obciążeniu tranzystor VT1 nieco się nagrzewa. Głównym źródłem ciepła jest dioda VD1, to on potrzebuje większego radiatora. Za pomocą rezystora dostrajającego R9 napięcie wyjściowe można zmieniać w zakresie 12 ... 16 V. Dławik akumulacyjny L1 wymaga szczególnej uwagi, niezawodność i wydajność urządzenia zależą od jego jakości. Przy złym doborze materiału rdzenia magnetycznego może on zostać nasycony najpoważniejszymi konsekwencjami. Autor zastosował toroidalne obwody magnetyczne Amidon T106-26 wykonane z żelaza karbonylkowego, nawinięte na nie 25 zwojami izolowanego drutu miedzianego o średnicy 1,5 mm.

Stabilizator napięcia akumulatora

Te dławiki i inne elementy są wyraźnie widoczne na zdjęciu płyty stabilizatora w widoku z góry (rys. 2). A widok z dołu (ryc. 3) pokazuje, jak wygląda drukowane okablowanie bloku. Drukowane przewodniki łączące stabilizatory, przez które przepływa duży prąd, wzmocnione są linkami miedzianymi o dużym przekroju.

Stabilizator napięcia akumulatora

Różnica napięć wyjściowych kanałów prowadzi do tego, że przy stosunkowo małym prądzie obciążenia faktycznie działa tylko jeden kanał. W miarę wzrostu obciążenia pozostałe są połączone, ale całkowity prąd jest między nimi nierównomiernie rozłożony.
Aby zminimalizować ten efekt, wymagane są rezystory wyrównawcze - R11 i podobne w innych kanałach o rezystancji 0,05 oma (dwa rezystory 0,1 oma można podłączyć równolegle). Przed przylutowaniem ich do płytki przyłóż napięcie wejściowe do zmontowanej jednostki i ustaw napięcia wyjściowe kanałów równe podanemu napięciu (zwykle 13,5 V) z wzajemną różnicą nie większą niż 0,1 V za pomocą rezystorów trymera.

Po zakończeniu tej operacji można przylutować rezystory wyrównawcze i uruchomić stabilizator.

Należy wziąć pod uwagę, że ponieważ proponowany regulator jest regulatorem step-up, nie może utrzymać stabilnego napięcia wyjściowego, jeśli napięcie wejściowe jest równe lub większe od jego określonej wartości. W tych warunkach tranzystor VT1 pozostaje trwale zamknięty, a napięcie wejściowe przez cewkę indukcyjną L1, dioda VD1 i rezystor R11 jest stale dostarczane na wyjście.

Minimalne napięcie wejściowe jest ograniczone faktem, że w celu uruchomienia mikroukładu UC3843N konieczne jest przyłożenie do niego napięcia co najmniej 8,5 V. A gdy zostanie ono następnie zmniejszone do 7,6 V, mikroukład jest wyłączony.

Napięcie znamionowe kondensatorów tlenkowych C1 i C5 nie jest wskazane w oryginalnym artykule. Zaleca się stosowanie kondensatora C5 dla napięcia co najmniej 35 V, ponieważ przy wartościach elementów wskazanych na schemacie rezystor przycinający R9 może doprowadzić napięcie wyjściowe do prawie 33 V. Aby to wyregulować napięcia w granicach wskazanych w artykule należy zamienić wartości rezystorów R9 i R10. Pierwszy z nich powinien mieć 4,7 kOhm, a drugi - 10 kOhm.

Publikacja: radioradar.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochronniki przeciwprzepięciowe.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

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. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Niezwykle niezawodne dyski SSD z serii PX03SN firmy Toshiba 09.12.2013

Toshiba Corporation poinformowała o poszerzeniu rodziny korporacyjnych dysków półprzewodnikowych o nowe modele. Dyski SSD z serii PX03SN są przeznaczone do obsługi aplikacji, które są szczególnie wymagające pod względem wydajności odczytu.

Nowe elementy są produkowane w formacie 2,5 cala i są wyposażone w szybki interfejs SAS. Pojemność modeli to aż 1,6 TB. Deweloperzy pozycjonują swoje urządzenia jako idealne rozwiązania dla serwerów, systemów pamięci masowej, infrastruktury chmurowej i obsługi transakcji online. Nowe pozycje to możliwość regularnego pełnego nadpisywania danych codziennie przez pięć lat (1 DWPD, Drive Write Per Day).

Wszystkie dyski wykorzystują chipy 19nm MLC NAND. Model PX03SNB180 o pojemności 1,6 TB charakteryzuje się grubością 15 mm. Modele PX03SNF080, PX03SNF040 i PX03SNF020 mają odpowiednio pojemności 800, 400 i 200 GB. Ich grubość to zaledwie 7 mm. Producent nie podał w komunikacie prasowym cen nowych produktów.

Należy pamiętać, że oferta produktów firmy Toshiba obejmuje również wysokiej klasy dyski z serii PX02SS, które są 30 razy bardziej niezawodne niż seria PX03SN (30 DWPD). Dla segmentu masowego dostępne są modele klasy korporacyjnej z serii PX02SM z DWPD 10.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Dwuwymiarowy superkrystaliczny gaz kwantowy

▪ Uruchomiono największą w Europie stację fotowoltaiczną

▪ temperatura mózgu

▪ Gry, filmy i wzrost przemocy

▪ Odma opłucnowa na dyskotece

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Technologia cyfrowa. Wybór artykułu

▪ artykuł Thomasa Fullera. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Jak długo trwa Faust Goethego? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Tytoń kulturalny. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Równoważność anten elektrycznych i magnetycznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Woltomierz - wskaźnik do zasilania laboratoryjnego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024