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Estabilizador de tensão CC de alta tensão. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Ao construir estabilizadores de tensão de alta tensão de alta qualidade, por exemplo, para alimentar estágios de lâmpadas, é necessário usar circuitos especiais para ligar elementos reguladores, o que complica o circuito de tais estabilizadores.

Enquanto isso, existem circuitos integrados, com os quais você pode criar estabilizadores de tensão simples do tipo compensação de alta tensão para uma tensão de saída de 70 a 140 V. São microcircuitos do SE070N, SE080N, SE090N, SE105N, SE110N, SE120N, SE125N, Tipos SE130N, SE135N, SE140N. Esses microcircuitos são projetados para controlar e regular a tensão DC.

Como você pode imaginar, a designação digital na marcação do microcircuito corresponderá à tensão operacional do microcircuito em volts.

Na fig. 1 mostra uma das opções possíveis para um regulador linear para uma tensão de saída de 115 V DC. a fonte de tensão para o estabilizador é uma rede CA de 220 V. Em outros projetos, a fonte de tensão pode ser, por exemplo, o enrolamento secundário de um transformador de potência, a saída de um retificador conversor de tensão. O estabilizador é feito em um circuito integrado SE115N, que é um detector de tensão para 115 V. A tensão controlada da saída do estabilizador é alimentada na entrada DA1 - pino 1.

Estabilizador de tensão CC de alta tensão
Fig. 1

Se a tensão na saída do estabilizador tende a aumentar acima da tensão operacional DA1, abre-se o transistor npn de saída do microcircuito, cujo coletor está conectado ao pino 2 de DA1. Isso leva ao fato de que a tensão porta-fonte VT1 diminui, o que leva a uma diminuição na tensão de saída do estabilizador. Em um poderoso transistor de canal n de efeito de campo de alta tensão VT1, um seguidor de tensão de fonte é feito.

A tensão de rede CA é fornecida ao retificador de diodo de ponte VD1 - VD4. O capacitor C1 suaviza a ondulação da tensão retificada. O resistor R1 reduz a corrente de pico através dos diodos retificadores e o capacitor descarregado C1 que ocorre quando o dispositivo é conectado à rede. O diodo Zener VD5 protege o transistor de efeito de campo contra quebra por alta tensão de porta-fonte.

O LED HL1 aceso indica a presença de uma tensão de saída; além disso, o circuito R3HL1 descarrega capacitores de óxido quando a carga está desligada.

O resistor R1 deve ser de fio.

Sua resistência e potência são selecionadas com base nos parâmetros da carga conectada ao estabilizador. Os resistores restantes são C2-33, MLT, RPM da potência correspondente. A resistência do resistor R2 é selecionada com base na tensão de entrada do estabilizador, deve-se ter em mente que a corrente máxima de entrada DA1 no pino 2 não deve exceder 20 mA. Capacitores tipo K50-68 ou análogos importados.

Se em seu projeto C1 for, como no esquema da Fig. 1 estiver conectado à saída de uma ponte retificadora CA de 50Hz, sua capacitância deve ser selecionada com base em 4uF para cada 1W de carga. Em geral, a capacitância do capacitor C2 deve ser igual à capacitância do capacitor C1. Os diodos retificadores 1N4007 podem ser substituídos, por exemplo, por 1N4006, UF4006, RL105, KD234D. Em vez do diodo zener BZV55C-12, BZV55C-13, 1N4743A, 2S212Ts, KS212Ts são adequados. O LED é adequado para qualquer tipo de brilho contínuo, de preferência com maior saída de luz. O HV82 MIS FET é classificado para uma corrente de dreno máxima de 6,5 A, uma tensão de dreno para fonte de 800 V e uma dissipação de potência máxima de 150 W (com dissipador de calor). Neste projeto, pode ser substituído, por exemplo, por IRF350, IRF352 ou outro que seja adequado em termos de parâmetros para a carga conectada.

Deve-se ter em mente que se, por exemplo, uma carga de 30 W for conectada à saída do estabilizador, quando o dispositivo for alimentado por uma rede de 220 V, cerca de 1 W serão dissipados no transistor VT80. Se a tensão de entrada do estabilizador for, por exemplo, uma tensão de +180 V (saída do retificador de um transformador "tubo"), então com uma tensão de saída de 115 V e uma corrente de carga de 0,5 A, o transistor instalado no dissipador de calor irá dissipar cerca de 33 W de potência térmica. Isso é muito, portanto, é aconselhável usar estabilizadores de tensão lineares de alta tensão para alimentar uma carga de baixa corrente, por exemplo, uma sonda ativa de tubo para um osciloscópio e em outros locais onde o uso de reguladores de tensão de alta tensão é indesejável.

O dispositivo pode ser montado em uma placa de circuito impresso de 105x50 mm, cujo esboço é mostrado na fig. 2.

Estabilizador de tensão CC de alta tensão
Fig. 2

O consumo atual do chip SE115N no pino. 1 cerca de 3 mA. Para aumentar a tensão de saída do estabilizador, um diodo zener pode ser incluído no circuito de saída 3 DA1. Por exemplo, se você tiver um chip SE140N "para 140 V" e precisar de um estabilizador para uma tensão de saída de 180 V, precisará estar em série com o pino. 3 ligue o diodo zener 1N4755A ou dois diodos zener KS520V conectados em série. A soma das correntes através do pino fluirá através do diodo zener. 1 e 2DA1. Além dos circuitos integrados de alta tensão SE *** N, também existem SE005N, SE012N, SE024N, SE034N, SE040N de baixa tensão, que também podem ser usados ​​para fabricar estabilizadores de tensão de compensação. Um estabilizador de tensão, feito de acordo com o mesmo princípio mostrado na Fig. 1, deve ter uma tensão DC de entrada (nas placas C1) que exceda a saída em pelo menos 8 V.

Na fabricação da estrutura montada de acordo com a Fig. 1, tenha em mente que todos os seus elementos estão sob tensão de rede.

Autor: Butov A.L.

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