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Adaptador estabilizado de não estabilizado. 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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Em lojas, quiosques de passagens subterrâneas, em mercados de rádio, você pode comprar os chamados adaptadores projetados na forma de um plugue de rede. Grandes ondulações na tensão de saída e sua dependência da corrente de carga dificultam a alimentação de qualquer equipamento eletrônico a partir delas. Como estabilizar a tensão de saída de tais adaptadores é descrito neste artigo.

Para registrar valores de tensão de saída “redondos”, a maneira mais fácil é usar microcircuitos KR142EN5 e KR142EN8 com os índices de letras correspondentes, instalando-os no dissipador de calor na caixa do adaptador e complementando-os com um capacitor de saída com capacidade de pelo menos 10 μF . Se for necessária uma tensão “não padrão”, o microcircuito KR142EN12A deve ser usado.

Um adaptador estabilizado de um não estabilizado, um diagrama de circuito de um carregador e fonte de alimentação Adaptador estabilizado de não estabilizado, desenho da placa de circuito impresso do carregador

Na Fig. A Figura 1 mostra um diagrama de um dispositivo de carregamento e alimentação para um receptor de rádio portátil, no qual estão instaladas quatro baterias TsNK-0,45. O capacitor C1 elimina o ruído de alta frequência que ocorre quando os diodos da ponte retificadora fecham. A tensão de saída de 5.6 V é definida ajustando o resistor R3 e a corrente de carga máxima (aproximadamente 150 mA) selecionando o resistor R1 quando uma bateria descarregada é conectada. A unidade é conveniente porque as baterias carregam rapidamente (4...6 horas) e é impossível recarregá-las.

Um adaptador estabilizado de um não estabilizado, a aparência de um carregador e fonte de alimentação

O dispositivo é montado com base no adaptador RW-900. O desenho da placa de circuito impresso é mostrado na Fig. 2, e a aparência do bloco está na Fig. 3. Foram utilizados resistores MLT: são instalados verticalmente na placa, R3 - SP3-19a. Os diodos VD1-VD4 e o capacitor C2 são do adaptador, o restante é RV-6. O capacitor C4 também pode ser instalado com qualquer capacitor de óxido, mas sua capacidade deve ser de no mínimo 10 µA. Diodo VD5 - quase qualquer retificador ou pulso.

O chip DA1 é montado em um dissipador de calor com nervuras medindo 10x18x38 mm de um dispositivo industrial. Para um bom resfriamento, seis orifícios com diâmetro de 6 mm são perfurados nas paredes inferior e superior da caixa do adaptador (orientação quando conectado a uma tomada).

Se a limitação da corrente de saída não for necessária, o resistor R1 e o capacitor C3 podem ser omitidos. Nesta variante, a corrente de saída máxima foi de 0.5 A com uma tensão de ondulação de cerca de 1 mV. Ao selecionar a resistência dos resistores R3 e R4, você pode montar um estabilizador para qualquer tensão de saída dentro dos limites permitidos pelo transformador adaptador.

Usando um adaptador universal, você pode fazer uma fonte de alimentação estabilizada com tensão de saída comutável. O diagrama do adaptador modificado "FIRST ITEM NO:57" é mostrado na Fig. 4. O enrolamento secundário do transformador T1 está totalmente utilizado, suas derivações são isoladas. Os diodos VD5, VD6 são de proteção.

Um adaptador estabilizado de um não estabilizado, um diagrama esquemático de uma fonte de alimentação estabilizada com uma tensão de saída comutável

Diodos VD1-VD4, capacitor C2, LED HL1 e interruptores SA1 e SA2 - do adaptador. Os resistores R3-R8 não precisam ter as resistências indicadas, eles podem diferir em qualquer direção em 1.5 vezes. É importante que as resistências R3-R7 sejam iguais entre si com uma precisão de 1 ... 2%, e a resistência R8 seja duas vezes maior, pois determinam o erro no ajuste das tensões de saída.

Todos os elementos, exceto o transformador T1, são instalados em uma placa de circuito impresso, cujo desenho é mostrado na Fig. 5, e a aparência do dispositivo está na Fig. 6.

Para fazer furos de montagem e furos para instalação de interruptores e LEDs, é conveniente usar a placa de circuito impresso do adaptador usado como estêncil. Para dessoldar a chave da placa sem danificá-la, é necessário dobrar a placa aquecendo vários contatos adjacentes com um ferro de solda ao mesmo tempo. Movendo-se gradualmente para outros contatos, você pode dessoldar todo o switch.

Adaptador estabilizado de placa de circuito de fonte de alimentação estabilizada e não regulamentada com tensão de saída comutável

O chip DA1 é montado em uma placa de cobre medindo 52x38x1 mm, que atua como um dissipador de calor. A placa possui um flange para montagem na placa e furos de 4 mm de diâmetro são perfurados ao longo de seu perímetro para fornecer ventilação. Para o mesmo fim, foram feitos oito furos com diâmetro de 6 mm nas paredes superior e inferior do invólucro.

A configuração do dispositivo consiste em definir as tensões de saída sem carga por meio de uma seleção dos resistores R2 e R9. O resistor R9 pode colocar imediatamente a resistência indicada no circuito e, em paralelo com ele e, em vez de R2, soldar resistores variáveis ​​\u10b\u56bcom resistência de 9 kOhm e 12 Ohm, respectivamente. O resistor conectado em paralelo com R2 define a tensão de saída para 1.5 V, o resistor R9 - XNUMX V. Como essas configurações estão interconectadas, elas devem ser repetidas várias vezes. Em seguida, são instalados resistores fixos com resistências selecionadas, e o resistor é soldado em paralelo com RXNUMX na lateral dos condutores impressos.

O adaptador estabilizado forneceu uma corrente de saída de até 200 mA. Em uma tensão de 12 V, a corrente é limitada pelo aparecimento de ondulações, em tensões mais baixas, pela temperatura do chip DA1. Um aumento na superfície do dissipador de calor pode aumentar significativamente a corrente de saída em baixas tensões de saída.

Um adaptador estabilizado de um não estabilizado, a aparência de uma fonte de alimentação estabilizada com uma tensão de saída comutável

Literatura

  1. Shcherbina A., Blagiy S. Estabilizadores de chips série 142, K142, KR142. - Rádio, 1990, n.º 8, p. 89, 90; nº 9, pág. 73
  2. Nefedov A., Golovina V. Chips KR142EN12. - Rádio, 1993, n.º 8, p. 41
  3. Nechaev I. Carregamento acelerado de baterias. - Rádio, 1995, nº 9, p. 52, 53
  4. Alekseev S. Carregadores para baterias Ni-Cd e baterias. - Rádio, 1997, n.º 1, p. 44-46; nº 2, pág. 44-46
  5. Adaptadores de rede Biryukov S.. - Rádio, 1998, nº 6, p. 66, 67

Publicação: cxem.net

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