ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Na fonte de alimentação de equipamentos domésticos de baixa potência. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fontes de alimentação Alimentado por bateriav. Nosso mercado está transbordando com produtos de países distantes. Receptores de tamanho pequeno são muito convenientes, mas as células galvânicas "sentam-se" muito rapidamente. Por exemplo, o receptor IB-202 consome mais de 50 mA. Um conjunto de pilhas AA é suficiente para apenas alguns dias de operação. Baterias de tamanho semelhante têm voltagem insuficiente e seu custo é tal que, com esse dinheiro, você pode comprar o próprio rádio. É muito mais barato comprar três baterias de disco do tipo D0,26D, D-0,55 ou similar. Ao conectar essas baterias em série, obtemos uma tensão de 4,2 V (após o carregamento). Para garantir uma longa vida útil dessas baterias, a corrente de descarga não deve exceder 0,1-0,3C, onde C é a capacidade nominal da bateria (Ah). Para D-0,26D - 0,26 Ah, portanto, a corrente de descarga não deve ultrapassar 70 mA. Para evitar problemas com maus contatos, as baterias precisam ser conectadas com fios e soldadas. Você precisa soldar rapidamente com solda de baixo ponto de fusão e um ferro de solda com potência de 60 ... 100 watts. Neste caso, 1...2 s é suficiente para uma junta de solda. Apenas uma cópia de D-0,26D é colocada livremente no compartimento de baterias padrão. Tirando as molas (e elas são retiradas com muita facilidade), você pode colocar duas baterias. A terceira bateria pode ser colocada cortando um orifício D25 mm na tampa traseira do receptor com uma serra tico-tico. Depois de instalar a bateria neste orifício, ela pode ser vedada por fora com fita adesiva. O preço de uma bateria D-0,26D é comparável ao preço de boas baterias AA. Com uma operação cuidadosa dessas baterias, várias centenas de ciclos de carga e descarga são facilmente alcançados. Se não houver requisitos rígidos para tamanho pequeno, o equipamento de três volts pode ser conectado à lanterna de um mineiro. Eu usei 3SHNK-10-05. Sua capacidade é sólida - 10 Ah. Só é necessário instalar um conector destacável, há bastante espaço para isso na lanterna. É aconselhável trocar o eletrólito da bateria da lanterna a cada seis meses. Essa bateria é suficiente para operar o receptor acima por quase um mês inteiro com operação diária de 8 horas. Não são necessários circuitos para reduzir a tensão, pois a tensão desta bateria está na faixa de 3,5 ... 4,2 V. Alimentado pela rede. Não compre adaptadores asiáticos: jogue seu dinheiro fora. Se isso já aconteceu, você precisa monitorar o aquecimento do transformador de rede. Normalmente está quente e não funcionará por muito tempo, porque o enrolamento primário está desenrolado. Existem duas saídas: enrole o enrolamento primário ou ligue a resistência do lastro em série com ele. A primeira opção é trabalhosa e, além disso, nem sempre há espaço livre para dar voltas adicionais. A resistência do reator do resistor deve ser selecionada experimentalmente dependendo do tipo de adaptador. É bom fazer isso usando um autotransformador de laboratório (LATR) com um miliamperímetro no circuito de carga. O valor da resistência de lastro é selecionado de forma que a corrente sem carga não exceda 5-10 mA (quanto menor esta corrente, mais tempo durará o transformador). Um resistor como lastro é muito melhor do que um capacitor. Primeiro, não há correntes de pico que reduzam a vida útil do capacitor. Se o capacitor quebrar, o transformador também falhará. E o resistor em caso de queima se comporta como um fusível. Em segundo lugar, o capacitor com o enrolamento primário do transformador forma um circuito LC. Se sua frequência de ressonância se aproximar de 50 Hz, o transformador estará em sério perigo. Os projetos dos adaptadores asiáticos são simplificados ao limite: um transformador, quatro diodos (ponte) e um ou dois capacitores. A mudança na tensão de saída é realizada comutando as derivações do enrolamento secundário do transformador. Não se surpreenda se o seu receptor estiver muito zumbido e "chiado" e seu som estiver distorcido. A maneira mais fácil de eliminar essa desvantagem é aumentar a capacitância do capacitor do filtro. Normalmente, um capacitor de 1000 uF é conectado em paralelo com o capacitor padrão de 4000 uF. Agora o zumbido no alto-falante é quase inaudível. Capacitores adicionais podem ser colocados no adaptador e no próprio receptor. Para não se preocupar em procurar capacitores de tamanho pequeno, você pode usar um filtro de ondulação de transistor. A Figura 1 mostra opções para esse filtro. O tipo de transistores e as classificações dos elementos R1, C1 dependem dos modos elétricos. Para receptores de baixa potência como IB-200 R1 = 2...10 kOhm e C1 = 50...500 uF. O filtro é conectado em paralelo com o capacitor retificador e o receptor é conectado à saída do circuito (Fig. 1). Um capacitor com capacidade de 20 ... 200 microfarads é conectado em paralelo com a saída (não mostrado no diagrama). As três partes do filtro são fáceis de colocar em praticamente qualquer adaptador. Os circuitos mostrados na Fig. 1b e na Fig. 1c têm uma supressão de ondulação ainda maior do que o circuito da Fig. 1a. Aqui, é usada a propriedade de uma rede de dois terminais de campo, que consiste em uma grande diferença na condutividade de correntes contínuas e alternadas. Esses esquemas são muito mais lucrativos do que o esquema mostrado na Fig. 1a. Além disso, esses circuitos têm a propriedade de limitar a corrente máxima na carga, cujo valor não pode ultrapassar IVT2 h21EVT1, onde IVT2 é a corrente através do VT2 bipolar (disponível em livros de referência como corrente de dreno inicial). Reduzir a corrente na carga nesses circuitos é muito simples. Para fazer isso, um resistor é incluído no circuito de origem do transistor VT2. Sua resistência é selecionada experimentalmente, quanto maior, menor a corrente na carga. Esses circuitos permitem reduzir a capacitância do capacitor do filtro. Os circuitos também são operáveis em altas correntes de carga. Para fazer isso, um transistor composto do tipo KT1A com um grande valor de h827E é instalado como VT21. Se o receptor precisar de uma tensão estável, a maneira mais fácil é usar estabilizadores de tensão de microcircuito (CH), por exemplo, KR142EN5A. Também é fácil reduzir a tensão deste estabilizador (Fig. 2) ligando os diodos VD1, VD2 em série. Para o receptor IB-202, você pode usar os diodos D220, D223. O capacitor C3 é necessário. Se a tensão de entrada do retificador for superior a 15 V, então CH KR142EN8 é usado e, em seguida, um diodo zener é ligado em vez de diodos, por exemplo, D815A (cátodo para saída 2 CH). A faixa de correntes operacionais dos poderosos diodos Zener D815 é muito mais ampla do que a indicada nos livros de referência. A corrente máxima de 1,4 A é mais que suficiente para trabalhar com CH KR142EN8. Nos circuitos (Fig. 1), o diodo zener pode ser conectado em paralelo ao capacitor C1 com o cálculo Uout \u1d Ustab - UbeVT0,6, ou seja, a tensão de saída será 0,7 ... 2 V menor que a tensão de estabilização do diodo zener. Deve-se levar em consideração que o diodo zener retira parte da corrente VT302, portanto, transistores da série KPXNUMX devem ser instalados nesses CHs. Nossa rede elétrica está repleta de uma grande variedade de interferências. Por causa deles, pode ser impossível ouvir o receptor, especialmente nas bandas LW, MW. Portanto, do lado do enrolamento primário do transformador de rede, não custa nada instalar um filtro passa-baixo. As correntes do enrolamento primário são pequenas e resistores podem ser instalados nas quebras do fio da rede, por exemplo, em uma corrente ociosa de 10 mA, ocorrerá uma queda de tensão de apenas 100 V em um resistor de 1 Ohm. Portanto, você pode colocar com segurança grupos de resistores em ponte por capacitores, conforme mostrado na Fig. 3. Os capacitores devem ser de alta qualidade (com baixo tgδ, consulte [1]), por exemplo, K73-17 para uma tensão operacional de 630 V (0,1-0,47 μF). É ainda melhor colocar capacitores de polipropileno K782, que possuem alta confiabilidade. Esses filtros são usados não apenas ao alimentar receptores, mas, por exemplo, ao alimentar um amplificador de um CD player [2]. Em altas correntes no enrolamento do transformador, os resistores são substituídos por indutores de 100 ... 200 μH. O nível de interferência de RF reduz ainda mais o capacitor C3 instalado no enrolamento secundário. Sua capacidade deve ser uma ordem de grandeza maior que C1 e C2. Freqüentemente, existem adaptadores projetados para uma rede de 100 ... 110 V. Eles não podem ser conectados diretamente a uma rede de 220 V, mas o excesso de tensão pode ser extinto usando diodos zener incluídos no circuito do enrolamento primário (Fig. 4). No circuito da Fig. 4, a, os diodos zener são conectados em paralelo e no circuito da Fig. 4, b - em série. O tipo especificado de diodo zener (KS620A) permite alterar a corrente através dele dentro de 5...42 mA [3, 4]. Para equipamentos de baixa potência, isso é bastante adequado. Nesse caso, o enrolamento primário serve como limitador de corrente (lastro). Os diodos Zener devem ser selecionados em pares de acordo com o spread mínimo da tensão de estabilização, pois possuem um spread de ± 15% [4]. A potência dissipada é definida como P = UstI1, e em correntes abaixo de 10 mA, o dissipador de calor não é necessário. De maneira semelhante, você pode reduzir a tensão no enrolamento secundário. As opções consideradas não esgotam a variedade de truques com fontes de alimentação. Por exemplo, é vantajoso ligar lâmpadas incandescentes ao invés de resistores de lastro [5]. Literatura:
Autor: A. G. Zyzyuk Veja outros artigos seção Fontes de alimentação. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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