Siųstuvo-imtuvo maitinimo šaltinio gamyba. Siųstuvo-imtuvo maitinimo šaltinio 13,8 V maitinimo šaltinis siųstuvui-imtuvui

Pradžia / Mobilieji įrenginiai

Siūlomas maitinimo šaltinis (1 pav.) skirtas dirbti su galinga žemos įtampos apkrova, pavyzdžiui, su VHF FM radijo stotimis, kurių išėjimo galia apie 50 W („Alinco DR-130“). Jo pranašumai yra žemas įtampos kritimas lygintuvo dioduose ir reguliavimo tranzistorius bei trumpojo jungimo apsaugos buvimas.
Tinklo įtampa per uždarus jungiklio SA1 kontaktus. Saugiklis FU1 ir linijos filtras C5-L1-L2-C6 tiekiami į galios transformatoriaus T1 apviją I. Iš antrinės apvijos II T1, kuri sriegiama iš vidurio, teigiamos įtampos pusbangos per lygintuvo diodus VD2 ir VD3 tiekiamos į išlyginamojo filtro kondensatorių C9.

Linijinis stabilizatorius su įjungtu reguliavimo elementu lauko efekto tranzistorius(PT) VT2. Šiam tranzistoriui valdyti reikalinga 2,5...3 V įtampa, todėl nereikia atskiro lygintuvo, kuris maitintų nuolatinės srovės valdymo grandines, pvz., į. Norėdami padidinti stabilizavimo koeficientą, stabilizatorius naudoja „reguliuojamą zenerio diodą“ - DA1 TL431 mikroschemą (buitinis analogas - KR142EN19). Tranzistorius VT1 yra suderinamas tranzistorius, zenerio diodas VD1 stabilizuoja įtampą jo bazinėje grandinėje. Stabilizatoriaus išėjimo įtampą galima apskaičiuoti pagal apytikslę formulę
Stabilizatorius veikia taip. Pavyzdžiui, prijungiant krovinį išėjimo įtampa sumažėjo. Tada įtampa daliklio R5-R6 vidurio taške sumažėja, DA1 mikroschema (kaip lygiagretusis stabilizatorius) sunaudoja mažiau srovės, o įtampos kritimas per jo apkrovą (rezistorius R2). Šis rezistorius yra tranzistoriaus VT2 emiterio grandinėje ir, kadangi jo pagrindo įtampą stabilizuoja zenerio diodas VD1. tranzistorius atsidaro stipriau, padidindamas įtampą prie reguliavimo tranzistoriaus VT2 vartų. Pastarasis labiau atsidaro ir kompensuoja įtampos kritimą stabilizatoriaus išvestyje. Tai užtikrina išėjimo įtampos stabilizavimą. Išėjimo įtampa nustatoma rezistorius R6. Zenerio diodas VD6. prijungtas tarp VT2 šaltinio ir vartų. skirtas apsaugoti PT nuo leistinos vartų šaltinio įtampos viršijimo ir yra privalomas elementas stabilizatoriuose, kurių įėjimo įtampa yra 15 V ir didesnė.
Šis maitinimo šaltinis yra įrenginio, aprašyto skyriuje, variantas. Čia naudojamas tas pats stabilizatorius su apsauga, tačiau dviejų pakopų maitinimo paleidimas ir apsaugos nuo viršįtampio grandinė neįtraukiama. Prie maitinimo šaltinio pridėtas rodyklės įtaiso PA1 išėjimo įtampos ir apkrovos srovės matuoklis (mikroampermetro galvutė M2001, kurios bendra nuokrypio srovė yra 100 μA), papildomas rezistorius R7, šuntas RS1, trukdžių slopinimo kondensatorius C12 ir jungiklis SA2. („Įtampa/srovė“). Kadangi PT darbinė temperatūra šiame maitinimo šaltinyje yra lengvesnė, TO-220 korpuse naudojamas IRF2505 tipo PT, kurio šiluminė varža didesnė nei IRF2505S.
Transformatorius TN-60 yra dviejų modifikacijų: maitinamas tik iš 220 V tinklo ir su pirminių apvijų deriniu, kuris leidžia transformatorių prijungti prie tinklo, kurio įtampa yra 110,127. 220 ir 237 V. T1 apvijų sujungimas 1 pav. parodytas esant 237 V įtampai. Tai daroma siekiant sumažinti tuščiosios eigos srovę T1, sumažinti klajojantį lauką ir šildyti transformatorių bei padidinti efektyvumą. Tinkluose su sumažinta įtampa (220 V atžvilgiu) pirminių apvijų 2 ir 4 gnybtai yra sujungti vienas su kitu. Vietoj transformatoriaus TN-60 galite naudoti TN-61.
Siekiant sumažinti įtampos kritimą esant apkrovai, naudojama vidurio taško lygintuvo grandinė, naudojanti Schottky diodus. T1 apvijų įtraukimas optimizuotas siekiant tolygiai paskirstyti joms tenkančią apkrovą. Maitinimo grandinės montuojamos naudojant laidą, kurio šerdies skerspjūvis ne mažesnis kaip 1 mm2. Schottky diodai montuojami be tarpiklių ant mažo bendro radiatoriaus iš seno kompiuterio monitoriaus (aliuminio plokštės), kuris, naudojant esamus kaiščius, sulituojamas į grandinę, ant kurios dedamas C9 kondensatorių rinkinys (4 vnt., 10 000 μF x 25). V kiekvienas). RS1 šuntas apkrovos srovei matuoti yra „teigiamas“ laidas, jungiantis magistralę su spausdintinė plokštė nuo gnybtų C9 iki apkrovos prijungimo gnybto.
Struktūriškai maitinimo šaltinis yra labai paprastas (2 pav.). Jo galinė sienelė – radiatorius, priekinė sienelė (plokštė) – tokio pat ilgio ir pločio, 4 tAtA storio duraliuminio gabalas. Sienos tarpusavyje tvirtinamos 4 07 mm plieninėmis smeigėmis. Juose yra galinės skylės su M4 sriegiais. Prie apatinių kaiščių prisukama 2 mm storio duraliuminio lentyna pagal transformatoriaus matmenis (4 M4 varžtais). Lygiai taip pat tvirtinama 1,5 mm storio vienpusio o)juguoto stiklo pluošto plokštė. ant kurių sumontuoti kondensatoriai C9 ir radiatorius su diodais VD2, VD3. Priekiniame skydelyje yra dvi poros išvesties gnybtų (lygiagrečiai), matavimo galvutė PA1. išėjimo įtampos reguliatorius R6, srovės/įtampos jungiklis SA2. saugiklio laikiklis FU1 ir maitinimo jungiklis SA1. Maitinimo šaltinio korpusas (U formos kronšteinas) gali būti išlenktas iš švelnaus plieno arba surinktas iš atskirų plokščių. PT radiatorius (123x123x20 mm) buvo naudojamas paruoštas, iš seno maitinimo šaltinio VHF radijo stotys„Kama-R“. Tvirtinimo kaiščių ilgis 260 mm. bet su tankesniu įrengimu galima sumažinti iki 200 mm. Plokščių matmenys: duraliuminis skirtas T1 - 117,5x90x2 mm, stiklo pluoštas - 117,5x80x1,5 mm.

Linijinio filtro ritės L1. L2 suvynioti plokščiu dviejų laidų maitinimo laidu ant ferito strypo (400NN...600NN) nuo radijo imtuvo magnetinės antenos (iki užpildymo). Strypo ilgis - 160...180 mm, skersmuo - 8...10 mm. K73-17 tipo kondensatoriai, skirti ne žemesnei kaip 500 V darbinei įtampai, yra lituojami prie ritinių gnybtų. Surinktas filtras suvyniotas į nehigroskopinę medžiagą, pavyzdžiui, elektrinį kartoną, ant kurio viršaus. pagamintas ištisinis skardos ekranas. Ekrano siūlės yra lituojamos, laidai praeina per izoliacines įvores.
Stabilizatorius tinka visiems, bet kas atsitiks, jei apkrovos srovė viršys valdymo tranzistoriaus ribinę vertę, pavyzdžiui, dėl trumpojo jungimo apkrovoje? Paklusti aprašytam darbo algoritmui. VT2 visiškai atsidarys, perkais ir greitai suges. Apsaugai galite naudoti optrono grandinę. Šiek tiek modifikuota forma ši apsauga pateikta 1 pav.
VD4 zenerio diodo parametrinis stabilizatorius suteikia atskaitos įtampą -6,2 V, įtampos šuoliai ir triukšmas blokuojami kondensatoriaus SY. Stabilizatoriaus išėjimo įtampa lyginama su etalonine įtampa per LED optrono grandinę VU1-VD5-R10. Stabilizatoriaus išėjimo įtampa yra didesnė už etaloninę įtampą, todėl ji pakreipia diodo VD5 sandūrą. jį užrakinęs. Šviesos diodu neteka srovė. Kai pagal schemą trumpai sujungiami stabilizatoriaus išėjimo gnybtai dešiniajame gnybte R10, neigiama įtampa išnyksta, etaloninė įtampa atidaro diodą VD5. Užsidega optrono šviesos diodas ir įjungiamas optrono fototriac. kuris uždaro VT2 vartus ir šaltinį. Reguliuojantis tranzistorius užsidaro, t.y. Stabilizatoriaus išėjimo srovė yra ribota. Norėdami grįžti į darbo režimą, kai suveikia apsauga, maitinimas išjungiamas naudojant SA1. pašalinkite trumpąjį jungimą ir vėl įjunkite. Tokiu atveju apsaugos grandinė grįžta į budėjimo režimą.
Naudojant tokius stabilizatorius su mažu įtampos kritimu nuolatinėje srovėje, nereikia apsaugoti maitinamos įrangos nuo perteklinės įtampos, atsirandančios dėl valdymo tranzistoriaus gedimo. Tokiu atveju išėjimo įtampa padidėja tik 0,5...1 V, o tai dažniausiai yra daugumos įrangos leistinų nuokrypių ribose.

Dauguma maitinimo elementų (1 pav. apbraukti punktyrinėmis linijomis) dedami ant spausdintinės plokštės, kurios matmenys 52x55 mm. kurio brėžinys parodytas 3 pav., o dalių išsidėstymas lentoje – 4 pav. Plokštė pagaminta iš dvipusio folijos stiklo pluošto, kurio storis 1... 1,5 mm. Apatinėje plokštės pusėje esanti folija atskiru laidu prijungta prie neigiamos stabilizatoriaus išvesties magistralės („įžeminta“ 1 pav.). VU1 optrono laisvųjų laidų niekur lituoti nereikia. Plokštėje yra pažymėtos skylės, kuriose yra lituojamos detalės, tačiau montavimas gali būti atliekamas iš viršaus, iš atspausdintų laidų pusės, negręžiant skylių. Šiuo atveju lentos brėžinys atitinka 4 pav. Plokštės, ant kurios yra aušintuvas su diodais ir filtrų kondensatoriais, brėžinys parodytas 5 pav.
Prieš montuodami maitinimo šaltinį, būtinai patikrinkite visų dalių reitingus ir jų tinkamumą naudoti. Jungtys
maitinimo šaltinio viduje jie pagaminti iš storų minimalaus ilgio laidų. Lygiagrečiai su visais oksidiniais kondensatoriais, 0,1...0,22 μF talpos keraminiai kondensatoriai yra lituojami tiesiai prie jų gnybtų.
Srovės matuoklį galima sukalibruoti reguliuojamą apkrovą prijungus prie maitinimo bloko išėjimo gnybtų nuosekliai su ampermetru 2...5 A srovei. Nustačius ampermetro srovę, pavyzdžiui, 2 A, pasirenkame tokio ilgio vielą (šuntą), susukdami iš jo kilpą taip, kad adata nukreiptų PA1, buvo 20 padalų (100 skalėje).

Perkeliame SA2 į kitą padėtį, prie maitinimo šaltinio išvesties prijungiame valdymo voltmetrą, pasirenkame varžą R7 (vietoj to galite įjungti apipjaustymo rezistorių, kurio varža ne mažesnė kaip 220 kOhm), užtikriname, kad PA1 rodmenys sutaptų. su voltmetro rodmenimis.
Dirbant su radijo perdavimo įranga, reikia vengti trikdžių stabilizatoriaus dalims ir įeinantiems bei išeinantiems laidams. Norėdami tai padaryti, maitinimo bloko išvesties gnybtuose turėtų būti įjungtas filtras, panašus į tinklo filtrą (1 pav.), vienintelis skirtumas yra tas, kad ritės turi būti suvyniotos ant ferito žiedo arba ferito vamzdžio, naudojami senuose monitoriuose ir užsienyje pagamintuose televizoriuose, ir juose yra tik 2-3 posūkiai izoliuoto didelio skerspjūvio laido, o kondensatorius galima paimti su mažesne darbine įtampa.
Literatūra
1. V. Nečajevas. Galingas įtampos stabilizatoriaus modulis, pagrįstas lauko tranzistorius. - Radijas. 2005. Nr. 2, p. 30.
2. Stabilizatorius su labai mažu įtampos kritimu.
3. V. Besedinas. Ginti save... - Radiomir, 2008. Nr.3. C.12-
4. Tikslus siūlų stabilizatorius. -klausmobile.narod.ru/appnoIes/an_11_fetreg_r.htm

V. BESEDINAS, Tiumenė.

Maitinimas 13,8V 25-30A šiuolaikiniam HF siųstuvui-imtuvui

Pastaraisiais metais vis daugiau radijo mėgėjų NVS naudoja užsienyje pagamintą įrangą, kad galėtų veikti eteryje. Norint maitinti daugumą dažniausiai naudojamų ICOM, KENWOOD, YAESU siųstuvų-imtuvų modelių, reikalingas išorinis maitinimo šaltinis, atitinkantis daugybę svarbių techninių reikalavimų. Pagal siųstuvų-imtuvų naudojimo instrukcijas, jo išėjimo įtampa turi būti 13,8 V, kai apkrovos srovė yra iki 25-30 A. Išėjimo įtampos pulsacijos diapazonas yra ne didesnis kaip 100 mV. Jokiomis aplinkybėmis maitinimo šaltinis neturėtų būti aukšto dažnio trukdžių šaltinis. Stabilizatorius turi turėti patikimą apsaugos sistemą nuo trumpųjų jungimų ir nuo padidėjusios įtampos atsiradimo išėjime, veikiančią net avarinėje situacijoje, pavyzdžiui, sugedus pagrindiniam valdymo elementui. Aprašyta konstrukcija visiškai atitinka nurodytus reikalavimus, be to, yra paprasta ir pastatyta ant prieinamo elemento pagrindo. Pagrindinis techninės specifikacijos yra:

  • Išėjimo įtampa, V 13.8
  • Didžiausia apkrovos srovė, A 25 (30)
  • Išėjimo įtampos pulsacijos diapazonas, ne didesnis kaip mV 20
  • Efektyvumas esant srovei 25 (30) A ne mažesnis, % 60

Maitinimo blokas pastatytas pagal tradicinę konstrukciją su galios transformatoriumi, veikiančiu 50 Hz tinklo dažniu. Į transformatoriaus pirminės apvijos grandinę įtrauktas įjungimo srovės ribojimo blokas. Taip daroma, nes lygintuvo tiltelio išėjime sumontuota labai didelė filtro talpa – 110 000 μF, o tai reiškia beveik trumpąjį jungimą tuo metu, kai įjungiama tinklo įtampa. Įkrovimo srovę riboja R1 Po maždaug 0,7 sekundės įjungiama relė K1 ir jos kontaktai uždaro ribojantį rezistorių, o tai vėliau nedaro įtakos grandinės veikimui. Vėlavimas nustatomas pagal laiko konstantą R4C3. Išėjimo įtampos stabilizatorius sumontuotas ant tranzistorių VT10, VT9, VT3-VT8. Kuriant jį, kaip pagrindas buvo paimta grandinė, kuri turi daug naudingų savybių. Pirma, galios tranzistorių kolektoriaus gnybtai yra prijungti prie įžeminimo laido. Todėl tranzistorius galima montuoti ant radiatoriaus be izoliuojančių tarpiklių. Antra, jame įdiegta trumpojo jungimo apsaugos sistema su atvirkštine kritimo charakteristika, 2 pav. Vadinasi, trumpojo jungimo srovė bus kelis kartus mažesnė už maksimalią. Stabilizacijos koeficientas yra didesnis nei 1000. Mažiausias įtampos skirtumas tarp įėjimo ir išėjimo esant 25 (30) A srovei yra 1,5 V. Išėjimo įtampą nustato zenerio diodas VD6 ir ji bus maždaug 0,6 V didesnė už stabilizavimo įtampą. Srovės apsaugos slenkstis nustatomas rezistorius R16. Didėjant jo reitingui, darbinė srovė mažėja. Trumpojo jungimo srovės dydis priklauso nuo rezistorių R5 ir R17 santykio. Kuo didesnis R5, tuo mažesnė trumpojo jungimo srovė. Tačiau neverta bandyti žymiai padidinti R5 reitingo, nes pradinis stabilizatoriaus paleidimas atliekamas per tą patį rezistorių, kuris gali tapti nestabilus esant sumažintai tinklo įtampai. Kondensatorius C5 apsaugo nuo savaiminio stabilizatoriaus sužadinimo aukšti dažniai. Galios tranzistorių emiterio grandinėje yra 0,2 omo išlyginamieji rezistoriai 25 amperų maitinimo šaltinio versijai arba 0,15 omo 30 amperų. Įtampos kritimas viename iš jų naudojamas išėjimo srovei matuoti. Avarinis apsaugos blokas sumontuotas ant tranzistoriaus VT11 ir tiristoriaus VS1. Jis sukurtas taip, kad sugedus valdymo tranzistoriams, aukšta įtampa nepasiektų išėjimo. Jo diagrama pasiskolinta iš. Veikimo principas labai paprastas. Įtampa prie emiterio VT11 stabilizuojama zenerio diodu VD7, o prie pagrindo ji yra proporcinga išėjimui. Jei išėjime atsiranda didesnė nei 16,5 V įtampa, atsidarys tranzistorius VT11, o jo kolektoriaus srovė atidarys tiristorių VS1, kuris aplenks išėjimą ir perdegs saugiklis F3. Atsako slenkstis nustatomas pagal rezistorių R22 ir R23 santykį. Norėdami maitinti M1 ventiliatorių, naudojamas atskiras stabilizatorius, pagrįstas tranzistorius VT1. Tai daroma taip, kad įvykus trumpajam jungimui išėjime arba įsijungus avarinei apsaugos sistemai, ventiliatorius nesustos. Ant tranzistoriaus VT2 sumontuota aliarmo grandinė. Kai išėjime įvyksta trumpasis jungimas arba perdegus saugikliui F3, įtampos kritimas tarp stabilizatoriaus įėjimo ir išėjimo tampa didesnis nei 13 V, srovė per zenerio diodą VD5 atidaro tranzistorių VT2, o garsinis signalas BF1 skleidžia garso signalas.

Keletas žodžių apie elementų bazę. Transformatoriaus T1 bendra galia turi būti ne mažesnė kaip 450 (540) W ir antrinėje apvijoje sukurti kintamąją 18 V įtampą esant 25 (30) A srovei. Išvados iš pirminės apvijos daromos 210, 220 taškuose, 230, 240 V ir padeda optimizuoti įrenginio efektyvumą, priklausomai nuo tinklo įtampos konkrečioje veikimo vietoje. Ribojantis rezistorius R1 yra viela, kurio galia 10 W. Lygintuvo tiltelis VD1 turi būti suprojektuotas ne mažesniam kaip 50 A, in srovės srautui kitaipĮsijungus avarinei apsaugos sistemai, ji užges prieš saugiklį F3. Talpa C1 susideda iš penkių lygiagrečiai sujungtų 22000 μF 35 V kondensatorių. Esant varžai R16, esant maksimaliai apkrovos srovei, galia išsisklaido apie 20 W, ji susideda iš lygiagrečiai sujungtų 8-12 rezistorių C2-23-2W 150 omų. Tikslus skaičius parenkamas nustatant trumpojo jungimo apsaugą. Išėjimo įtampos PV1 ir apkrovos srovės PA1 reikšmei nurodyti naudojamos matavimo galvutės, kurių srovės nuokrypis yra rodyklė iki paskutinio 1 mA skalės padalijimo. Ventiliatoriaus M1 darbinė įtampa turi būti 12 V. Jie plačiai naudojami procesoriams aušinti asmeninius kompiuterius. Relės K1 Relpol RM85-2011-35-1012 darbinė apvijos įtampa yra 12 V, o kontaktinė srovė - 16 A, esant 250 V įtampai. Jį galima pakeisti kitu panašių parametrų. Į galingų tranzistorių pasirinkimą reikia žiūrėti labai atsargiai, nes grandinė su lygiagrečiu ryšiu turi vieną nemalonią savybę. Jei veikimo metu dėl kokios nors priežasties sugenda vienas iš lygiagrečiai prijungtų tranzistorių, tai iškart suges visi kiti. Prieš montuodami, kiekvienas tranzistorius turi būti patikrintas testeriu. Abu perėjimai turėtų skambėti į priekį, o priešinga kryptimi omometro rodyklės nuokrypis, nustatytas iki x10 Ω ribos, neturėtų būti pastebimas akiai. Jei ši sąlyga neįvykdyta, tranzistorius yra prastos kokybės ir gali bet kada sugesti. Išimtis yra tranzistorius VT9. Jis yra kompozitinis ir korpuso viduje emiterio sandūros yra šuntuotos rezistoriais, pirmasis yra 5K, antrasis - 150 omų. Žr. pav. 2.

Kai skambinate priešinga kryptimi, omometras parodys jų buvimą. Daugumą tranzistorių galima pakeisti vietiniais analogais, nors ir šiek tiek pablogėjus veikimui. Analogiškas BD236-KT816, 2N3055-KT819BM (būtinai metaliniame korpuse) arba geresnis KT8101, VS547-KT503, VS557-KT502, TIP127-KT825. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šešių tranzistorių naudoti kaip pagrindinį valdymo elementą nėra būtina, o jūs galite apsieiti su dviem ar trimis. Juk didžiausia leistina 2N3055 kolektoriaus srovė yra 15 amperų. A 6x15=90 A! Kam toks rezervas? Tai daroma todėl, kad tranzistoriaus statinis srovės perdavimo koeficientas labai priklauso nuo kolektoriaus srovės dydžio. Jei esant 0,3-0,5 A srovei jo reikšmė yra 30-70, tai esant 5-6 A jau 15-35. O esant 12-15 A - ne daugiau kaip 3-5. Dėl to gali smarkiai padidėti pulsacija maitinimo šaltinio išvestyje, kai apkrovos srovė yra artima maksimaliai, taip pat smarkiai padidėti šiluminė galia, kurią išsklaido tranzistorius VT9 ir varža R16. Todėl šioje grandinėje nerekomenduojama iš vieno 2N3055 tranzistoriaus pašalinti didesnę nei 5A srovę. Tas pats pasakytina apie KT819GM, KT8101. Tranzistorių skaičių galima sumažinti iki 4 naudojant galingesnius įrenginius, pavyzdžiui, 2N5885, 2N5886. Tačiau jie yra daug brangesni ir mažesni. Tiristorius VS1, kaip ir lygintuvo tiltelis, turi būti suprojektuotas ne mažesniam kaip 50A srovės srautui.

Projektuojant maitinimo šaltinį, būtina atsižvelgti į keletą svarbius punktus. Diodinis tiltelis VD1, tranzistoriai VT3-VT8, VT9 turi būti montuojami ant radiatoriaus, kurio bendro ploto pakaktų 250W šiluminei galiai išsklaidyti. Autoriaus projekte jis susideda iš dviejų dalių, tarnaujančių kaip šoninės korpuso sienelės, kurių kiekvienos efektyvus plotas yra 1800 cm. Tranzistorius VT9 montuojamas per izoliuojančią šilumą laidią tarpinę. Didelės srovės grandinių montavimas turi būti atliekamas su laidu, kurio skerspjūvis ne mažesnis kaip 5 mm. Stabilizatoriaus įžeminimas ir teigiami taškai turi būti taškai, o ne linijos. Nesilaikant šios taisyklės gali padidėti išėjimo įtampos pulsacija ir netgi savaime įsijungti stabilizatorius. Vienas iš variantų, atitinkančių šį reikalavimą, parodytas 4 pav.

Penki kondensatoriai, sudarantys talpą C1 ir kondensatorių C6, yra išdėstyti spausdintinės plokštės apskritime. Centrinėje dalyje suformuotas plotas tarnauja kaip teigiama magistralė, o sektorius, prijungtas prie kondensatoriaus C6 minuso – kaip neigiamas. Apatinis rezistoriaus R16 gnybtas, emiteris VT10, rezistoriaus R19 apatinis gnybtas yra prijungti prie centrinės trinkelės atskirais laidais. (R16 - su laidu, kurio skerspjūvis ne mažesnis kaip 0,75 mm) Dešinysis gnybtas R17 pagal schemą, anodas VD6, kolektoriai VT3-VT8 yra prijungti prie minuso C6, kiekvienas taip pat su atskiru laidu. Kondensatorius C5 yra lituojamas tiesiai prie tranzistoriaus VT9 gnybtų arba yra arti jo. Ventiliatoriaus maitinimo įtampos stabilizatoriaus, įsijungimo srovės ribotuvo ir signalizacijos įtaiso elementų taškinio įžeminimo taisyklės laikymasis nebūtinas, o jų konstrukcija gali būti savavališka. Avarinės apsaugos įtaisas surenkamas ant atskiros plokštės ir tvirtinamas tiesiai prie maitinimo šaltinio išvesties gnybtų iš korpuso vidaus.

Prieš pradėdami nustatyti, turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad aprašytas maitinimo šaltinis yra gana galingas elektros prietaisas, su kuriuo dirbant reikia būti atsargiems ir griežtai laikytis saugos taisyklių. Visų pirma, neturėtumėte skubėti nedelsiant prijungti surinkto įrenginio prie 220 V tinklo, pirmiausia turite patikrinti pagrindinių grandinės komponentų funkcionalumą. Norėdami tai padaryti, pagal diagramą nustatykite kintamo rezistoriaus R6 slankiklį į dešinę, o rezistorių R20 - į viršų. Iš rezistorių, sudarančių R16, tik vienas turėtų būti sumontuotas esant 150 omų. Avarinis apsaugos įtaisas turi būti laikinai išjungtas, išlituojant jį nuo likusios grandinės. Tada įjunkite 25 V įtampą talpai C1 iš laboratorinio maitinimo šaltinio, kurio trumpojo jungimo apsaugos srovė yra 0,5–1 A. Maždaug po 0,7 sekundės turėtų veikti relė K1, įsijungti ventiliatorius ir 13,8 V įtampa. turėtų pasirodyti išėjime. Išėjimo įtampos vertę galima pakeisti pasirinkus zenerio diodą VD6. Patikrinkite ventiliatoriaus variklio įtampą, ji turėtų būti maždaug 12,2 V. Po to turite sukalibruoti įtampos matuoklį. Prie maitinimo šaltinio išvesties prijunkite etaloninį voltmetrą, pageidautina skaitmeninį, ir reguliuodami R20 nustatykite PV1 įrenginio rodyklę į padalą, atitinkančią etaloninio voltmetro rodmenis. Norėdami sukonfigūruoti avarinės apsaugos įtaisą, turite įjungti 10–12 V įtampą iš laboratorijoje reguliuojamo maitinimo šaltinio per 10–20 omų 2 W rezistorių (šiuo atveju jis turi būti atjungtas nuo likusio grandinė!) Įjunkite voltmetrą lygiagrečiai su tiristoriumi VS1. Tada palaipsniui didinkite įtampą ir atkreipkite dėmesį į paskutinį voltmetro rodmenį, po kurio jo rodmenys smarkiai sumažės iki 0,7 V (tiristorius atsidarė). Pasirinkę reikšmę R23, atsako slenkstį nustatykite ties 16,5 V (maksimali leistina siųstuvo-imtuvo maitinimo įtampa pagal naudojimo instrukciją). Po to prijunkite avarinės apsaugos įtaisą prie likusios grandinės. Dabar galite įjungti maitinimą į 220 V tinklą. Tada turėtumėte sukonfigūruoti trumpojo jungimo apsaugos grandinę. Norėdami tai padaryti, prie maitinimo šaltinio išvesties per ampermetrą prijunkite galingą 10–15 omų varžos reostatą, kurio srovė yra 25–30 A. Sklandžiai sumažindami reostato varžą nuo didžiausios vertės iki nulio, pašalinkite apkrovos charakteristiką. Jis turi būti tokios formos, kaip parodyta 2 paveiksle, bet su lenkimu, kai apkrovos srovė yra 3-5 A. Kai reostato varža yra artima nuliui, turi pasigirsti pavojaus signalas. Tada turėtumėte lituoti likusius rezistorius po vieną (kiekvienas 150 omų), kurie sudaro varžą R16, kiekvieną kartą tikrindami maksimalios srovės vertę, kol jos vertė bus 26-27 A 25 amperų versijai arba 31- 32A 30 amperams. Nustačius apsaugą nuo trumpojo jungimo, būtina sukalibruoti išėjimo srovės matavimo prietaisą. Norėdami tai padaryti, naudodami reostatą nustatykite apkrovos srovę iki 15-20 A ir sureguliuokite rezistorių R6, kad būtų pasiekti tokie patys rodmenys iš matuoklio PA1 ir atskaitos ampermetro. Šiuo metu maitinimo tiekimo nustatymas gali būti laikomas baigtu ir galite pradėti terminį bandymą. Norėdami tai padaryti, turite visiškai surinkti įrenginį, naudokite reostatą, kad nustatytumėte išėjimo srovę iki 15-20A ir palikite kelias valandas. Tada įsitikinkite, kad įrenginyje niekas nesugedo, o elementų temperatūra neviršija 60-70 C. Dabar galite prijungti įrenginį prie siųstuvo-imtuvo ir atlikti galutinį patikrinimą realiomis darbo sąlygomis. Taip pat reikia atsiminti, kad maitinimo šaltinyje yra automatinė valdymo sistema. Jį gali paveikti aukšto dažnio trukdžiai, atsirandantys, kai siųstuvo-imtuvo siųstuvas veikia su antenos tiektuvo keliu, kuris turi didelį SWR vertė arba asimetrijos srovė. Todėl būtų pravartu pasidaryti bent paprasčiausią apsauginį droselį, 6-10 vijų laidą, jungiantį maitinimą prie siųstuvo-imtuvo, ant ferito žiedo, kurio pralaidumas 600-3000 atitinkamo skersmens.

Užduotis buvo: vietoj sugedusio perjungiamojo maitinimo šaltinio, kuris nutrūko vasarą per smarkią perkūniją, antena tuo metu nebuvo išjungta ir įjungus buto skydelyje buvo išjungtas automatinis jungiklis. Perskaitę diskusijas apie naminius maitinimo šaltinius įvairiuose forumuose, priėjome prie išvados, kad turime pagaminti transformatorinį naminį maitinimo šaltinį, nors jis nebus labai lengvas, bet bet kokiu atveju jį galima pataisyti namuose, ypač sandėlyje turime daug įvairių aparatūros dalių ir būtų nuodėmė jų nenaudoti.

  • Pirmas klausimas: kokiai maksimaliai srovei jis turi būti pagamintas? Pagal paso duomenis TS-850 maksimali srovės suvartojimas yra 22 Amperai, jis sunaudoja mažiau srovės. Siųstuvo-imtuvo išėjimo įtampa yra standartinė - 13,8 voltų.
  • Pradedame pasirinkti tinkamą transformatorių, jo galia turėtų būti maždaug 13,8 V * 22 A = 303,6 W. Jei atidžiai išanalizuosime galios charakteristikas, tada TN ir TPP serijų transformatorių maksimali galia yra 200 W, o tai reiškia, kad turime pasirinkti du transformatorius ir iš viso vardinė galia bus 400 W. Iš pirmo žvilgsnio tinka transformatorius TPP-317, TPP-318, TPP-320 (visų pirma žiūrime pagal galią ir srovę), o jei apvijos sujungtos lygiagrečiai ir nuosekliai, tada transformatorius TPP-320 geriausiai tinka 2- x vnt.

Siekiant padidinti maitinimo patikimumą esant maksimaliai srovei, buvo nuspręsta padidinti išėjimo tranzistorių skaičių, be to, sumažinti srovę, praeinančią per išėjimo tranzistorius (srovė padalinta iš tranzistorių skaičiaus), atitinkamai, šiluma. sumažinama kiekvieno jungiklio generacija, o tai labai svarbu.

Radiatoriaus konstrukcija su jame sumontuotais keturiais tranzistoriais, šiuo atveju buvo naudojami tranzistoriai TO-3 korpuse, originalioje versijoje buvo numatyta tiekti KT819G, tačiau atlikus bandymus skirtingos schemos maitinimo šaltiniai, buitinių tranzistorių tiekimas baigėsi ir teko pirkti importinius - 2N3055, kurie pigūs, nors šiandien yra galingesnių puslaidininkių. R. RAVETTI maitinimo grandinė (I1RRT) bandymų metu, mano nuomone, su grandinės paprastumu parodė geriausias charakteristikas.
Nuotraukoje pavaizduoti ant radiatoriaus sumontuoti tranzistoriai ir vieliniai išlyginamieji rezistoriai, kurių vardinė vertė yra maždaug 0,1 omo. Planuojama sumontuoti dvi tokias juostas su radiatoriumi, o tai galiausiai sudarys 8 lygiagrečiai sujungtus tranzistorius. Grandinė surenkama pakabinama instaliacija, korpusas parenkamas pagal atitinkamus matmenis iš įrenginio 30,5x13,0x20,0 cm.

Siųstuvas-imtuvas Kenwood TS-850 HF yra prijungtas prie savadarbio transformatoriaus maitinimo šaltinio priėmimo režimu, siųstuvas-imtuvas sunaudoja apie 2 amperus, kaip matyti iš ampermetro.

Nuotraukoje Kenwood TS-850 HF siųstuvo-imtuvo srovės suvartojimas iš maitinimo šaltinio, kai perduodamas CW režimu, yra 15 amperų (esant apkrovai maitinimo įtampa yra 13,6 volto - žr. voltmetro skalės rodmenis kairėje nuo ampermetro) , dešinėje esančioje nuotraukoje yra transformatorius TPP-320.
Šis maitinimo šaltinis gali būti naudojamas FT-840, FT-850, FT-950, IC-718, IC 746pro, IC -756pro, TS-570, TS 590S ir kitiems panašiems siųstuvams-imtuvams.

© 2024 ermake.ru - Apie kompiuterių taisymą - Informacinis portalas