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Fonte de alimentação do laboratório 0...20 volts. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fontes de alimentação

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Sob este título, em Radio, 1998, nº 5, foi publicada uma descrição de uma fonte de alimentação simples baseada em microcircuitos da série KR142. Um recurso da nova versão do bloco é a capacidade de definir suavemente o limite para limitar a corrente de saída de alguns miliampères até o valor máximo.

Alimentação de laboratório 0...20 volts. Diagrama esquemático de uma fonte de alimentação de laboratório

A principal diferença da fonte de alimentação modificada (Fig. 1) é a introdução do amplificador operacional DA2 e a instalação de um chip estabilizador de tensão negativa de -6 V em vez de -1.25 V. Embora a corrente de saída seja pequena e a queda de tensão através do resistor de medição de corrente R2 é menor que o definido pelo resistor R3, existem 6 amplificadores operacionais na saída e na entrada do microcircuito DA1 (pino 2) os valores de tensão são aproximadamente iguais, o diodo VD4 está fechado e o amplificador operacional não participa da operação do dispositivo. Se a queda de tensão no resistor R2 for maior do que no resistor R3, a tensão na saída do chip DA2 diminuirá, o diodo VD4 abrirá e a tensão de saída da unidade diminuirá para um valor correspondente ao definido limite atual. A transição da unidade para o modo de estabilização atual é indicada pelo acendimento do LED HL1.

Como no modo de curto-circuito a tensão de saída do amplificador operacional deve ser inferior a -1.25 V em cerca de 2.4 V (queda de tensão no diodo VD4 e LED HL1), a tensão da fonte de alimentação negativa do amplificador operacional é escolhido para ser -6 V. Este valor é necessário para todas as posições da chave SA2, portanto tive que mudar a entrada do retificador VD2, VD3.

Alimentação de laboratório 0...20 volts. Placa de circuito da fonte de alimentação do laboratório

O microcircuito KR1168EN6B pode ser substituído por um semelhante com índice A, com MC79L06 com índices BP, CP e ACP, bem como com KR1162EN6A (B) (ver artigo: Nefedov A., Valyavsky A. "Estabilizadores de microcircuitos da série KR1162" em Radio, 1995, nº 4), KR1179EN06, AN 7906 , µA7906, mas suas dimensões e a distância entre os terminais são maiores (como KR142EN12A). A pinagem corresponde. O microcircuito K140UD6 é intercambiável com KR140UD608, K140UD7, KR140UD708. O LED pode ser qualquer tipo de brilho vermelho. Resistor R2 - quatro C2-29B 2 ohm, 0.125 W conectados em paralelo. Não há requisitos para a precisão de sua resistência, portanto, o resistor pode ser feito independentemente de um pedaço de fio de alta resistência. Resistor R12 - SP3-19a. Os elementos restantes são os mesmos da versão principal do bloco, o design é semelhante. Um desenho da placa de circuito impresso é mostrado na Fig.2.

As resistências dos resistores R3 e R4 podem diferir das indicadas no diagrama por um fator de dois, é importante apenas que sua proporção seja de 1:10. O resistor R3 também pode ser substituído por dois conectados em série, sendo que a resistência do segundo deve ser de 5 ... 10% do primeiro, isso facilitará o ajuste preciso da corrente limitadora.

Ao configurar a unidade, selecionando o resistor R7, a tensão de saída é ajustada para 20 V e ajustando R12 - 0 V. Como essas operações são interdependentes, elas devem ser repetidas várias vezes.

No modo estabilizador de corrente, a chave SA2 deve ser colocada na posição correspondente à tensão mínima na qual a corrente de carga necessária é fornecida. A unidade estabilizará a corrente mesmo em uma tensão mais alta, mas a potência alocada para o chip DA1 excederá o máximo permitido (10 ... 12 W), e a proteção térmica embutida no chip DA1 pode funcionar.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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