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Fonte de alimentação para qualquer projeto. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Radioamadores iniciantes coletam uma grande variedade de dispositivos eletrônicos em círculos de rádio, que requerem uma corrente contínua de 1,5; 3; 4,5; 6; 9 e 12 V. Para testar quase qualquer um dos projetos, você pode usar uma fonte de alimentação importada disponível no mercado, digamos, do tipo "ELECA", com um conjunto das tensões indicadas, ou montar a unidade proposta, que, em primeiro lugar, será mais barato e, em segundo lugar, tem os melhores parâmetros.

As fontes de alimentação mais simples, chamadas de adaptadores, geralmente consistem em um transformador redutor, um retificador e um capacitor de suavização. A maioria dos adaptadores importados é projetada para uma tensão de saída fixa, mas existem modelos, por exemplo "ELECA", nos quais a tensão de saída pode ser ajustada em etapas de 1,5 a 12 V em uma corrente de carga de até 1 A. No entanto, como a prática tem mostrado, esta tensão está ociosa e sob carga varia um pouco, mas ainda é permitido usar tal fonte de alimentação.

No entanto, uma fonte de alimentação estabilizada com tensão de saída ajustável deve ser considerada a mais conveniente para uso coletivo em um círculo de rádio. Ao ajustar e testar estruturas, os erros são quase inevitáveis, levando a curtos-circuitos no circuito de energia. Dificilmente faz sentido perder tempo, esforço e atenção, esperando evitar tais erros. É mais conveniente fazer uma fonte de alimentação com proteção contra curto-circuito na saída.

É este bloco (Fig. 1) que é proposto para repetição. Ele permite obter uma tensão de saída na faixa de 1,5 a 15 V, que é dividida em quatro subfaixas. Dentro de cada uma das subfaixas, a tensão de saída pode ser ajustada suavemente por dois resistores variáveis. A corrente de carga permitida é de 0,2 A, mas se necessário, é fácil aumentá-la. O estabilizador de tensão é protegido contra curtos-circuitos do circuito de tensão de saída e é aplicada proteção do tipo gatilho - em caso de curto-circuito, o estabilizador é desligado e reiniciado pressionando o botão "Iniciar".

Fonte de alimentação para qualquer projeto
(clique para ampliar)

Considere o dispositivo e a operação da fonte de alimentação. A tensão alternada dos enrolamentos secundários do transformador abaixador T1 é fornecida através da seção SA2.1 da chave de subfaixa para o retificador, montado nos diodos VD1 - VD4. A tensão retificada é suavizada por um capacitor de óxido C1 e alimentada através do fusível FU2 para um regulador de tensão feito nos transistores VT1 - VT3. Além disso, os transistores VT1, VT2 de estruturas diferentes formam um transistor composto que atua como elemento regulador, e um nó de comparação é montado no transistor VT3, que gera uma corrente de controle para o transistor composto.

O capacitor C2 garante a estabilidade do estabilizador. A tensão de saída pode ser definida pela chave de subfaixa SA2 e pelos resistores variáveis ​​R4 (bruto) e R5 (fino).

Como fontes de tensão de referência na subfaixa "1" (limites da variação da tensão de saída sob carga com uma corrente de consumo de 0,2 A - de 1,18 ... 2,94 V), são usados ​​os diodos conectados em série VD6, VD7, na subfaixa "2" ( 1,8 ... 3,62 V) - LED HL1, na subfaixa "3" (4,04 ... 9,25 V) - LEDs HL1, HL2 conectados em série, na subfaixa "4" (6,25, 15,08 ... 1 V) - LEDs HL3 - HL1,18. Como você pode ver, escolhendo uma ou outra subfaixa, você pode obter qualquer tensão necessária para alimentar a estrutura na faixa de 15,08 a XNUMX V.

Em caso de curto-circuito entre os soquetes do conector X2, ao qual está conectada a carga, o estabilizador é desligado, ou seja, o transistor composto fica praticamente fechado. O estabilizador é reiniciado pressionando o botão SB1. Seus contatos SB1.1 conectam o resistor R1 ao transistor composto e SB1.2 desconectam a carga por este tempo. Mas primeiro você precisa verificar o circuito de energia e eliminar o curto-circuito. Se, após soltar o botão, a tensão não aparecer nas tomadas de saída (a agulha do voltímetro PV1 não se desvia), você deverá repetir a busca por um curto-circuito.

Para simplificar o projeto da fonte de alimentação, ela não inclui proteção contra sobrecarga para a corrente consumida pela carga, na qual o transistor VT2 pode superaquecer e falhar. Para uma situação tão crítica, foi introduzido um fusível FU2, que "dispara" com uma corrente superior a 0,5 A.

A fonte de alimentação usa um transformador incandescente TNZO unificado com vários enrolamentos secundários projetados para fornecer à carga uma corrente de até 0,58 A. Ao alternar os enrolamentos (seção SA2.1), a tensão fornecida ao retificador é alterada. Por sua vez, a comutação da tensão é necessária para reduzir a potência dissipada no transistor VT2 - afinal, ela depende da queda de tensão entre o coletor e o emissor do transistor e da corrente consumida pela carga.

Qualquer outro transformador abaixador com potência de 10 ... 15 W com tensão nos enrolamentos de 12,6 V (entre os pinos 7, 10), 5 V (11, 12 e 14, 15), 1,3 V (15, 16) é adequado.

Além dos indicados no diagrama, no lugar do VT1 é permitido o uso de quaisquer transistores das séries KT501, KT502, KT3107, no lugar do VT2 - KT815, KT817, KT805M (em caixa de plástico), no lugar do VT3 - KT - 315. transistores, maior a impedância de saída do estabilizador. Além disso, para o transistor VT2, é necessário fazer um dissipador de calor em forma de U a partir de uma folha de alumínio de 1,5 ... 3 mm de espessura (é instalado verticalmente), cuja largura e altura é de 30 mm e a largura de as curvas é de 10 mm. O transistor é montado nele de forma que seja conveniente soldar seus condutores aos condutores da placa de circuito impresso.

Diodos VD1-VD4 - qualquer uma das séries KD105, KD209, KD258 ou outras com uma corrente direta permitida de pelo menos 300 mA, VD5 - VD7 - qualquer silício de baixa potência. LEDs HL1 - HL3 - qualquer um da série AL307, é importante que o HL1 seja vermelho e os demais sejam verdes. LEDs adequados e outras séries da cor de brilho correspondente e com uma corrente operacional máxima de até 20 mA. Capacitores C1, C3 - K50 - 16, K50-35 ou óxido semelhante, C2 - cerâmica de qualquer tipo.

Resistores fixos - MLT - 0,25 (R2), MLT - 0,125 (outros), variáveis ​​- de qualquer tipo, possivelmente menores, necessariamente grupo A (com dependência linear da resistência do ângulo de rotação). Geralmente, você pode ficar sem o resistor R5, mas terá que reduzir a resistência do resistor R3 para 510 ohms. Interruptor SA2 - biscoito (é mais confiável que o botão P2K), botão SB1 - KM1 - 2 ou similar com dois grupos de contatos. O voltímetro PV1 pode ser feito de qualquer microamperímetro (e até mesmo um miliamperímetro) e um resistor adicional. A resistência do resistor adicional em quiloohms é determinada dividindo a tensão máxima medida pelo voltímetro pelo limite de corrente do relógio comparador usado em miliamperes. Parte das peças (principalmente o estabilizador) é montada em uma placa (Fig. 2) feita de fibra de vidro de folha unilateral.

Fonte de alimentação para qualquer projeto

A placa é colocada dentro do invólucro do instrumento (Fig. 3), onde também está instalado um transformador.

Fonte de alimentação para qualquer projeto

Um voltímetro, resistores variáveis ​​e um botão "Iniciar" são fixados na parede frontal do invólucro (Fig. 4). Através do orifício na parede frontal, são liberados condutores trançados isolados, soldados ao conector X2.

Fonte de alimentação para qualquer projeto

A operação da fonte de alimentação montada é verificada sob uma carga que fornece um consumo de corrente de até 0,2 A em uma determinada tensão de saída em todas as subfaixas. Os limites de regulação de tensão podem ser alterados selecionando o resistor R3 e a confiabilidade de partida do estabilizador selecionando o resistor R1 (pode ser necessário simular um curto-circuito nos fios de saída da unidade para este modo). Além disso, o resistor R1 deve ter uma resistência tal que, ao pressionar o botão SB1 (com o estabilizador funcionando), a tensão de saída aumente ligeiramente.

Autor: D.Turchinsky, Moscou

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