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Conversor de tensão, 12/220 volts 100 watts. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Conversores de tensão, retificadores, inversores

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Na Fig. A Figura 4.34 mostra um diagrama de um conversor de tensão de 12 V DC para 220 V AC.

A versão proposta do conversor pode ser utilizada para alimentar rádio, receptor de televisão e outros dispositivos radioeletrônicos com potência de até 100 W. O conversor consiste em um oscilador mestre feito de acordo com um circuito multivibrador simétrico utilizando transistores VT1, VT2 e um amplificador de potência utilizando transistores VT3...VT8. Funciona assim. Quando a energia é fornecida pela chave SA1, o multivibrador começa a gerar pulsos simétricos (meandro). Dos coletores dos transistores multivibradores, os pulsos através dos circuitos R5, C3 e R6, C4 são fornecidos aos transistores do amplificador de potência push-pull.

Conversor de tensão, 12/220 volts 100 watts
(clique para ampliar)

Quando o nível de tensão é alto no coletor do transistor VT1, o nível de tensão no coletor do transistor VT2 é baixo. Durante o meio ciclo, os transistores VT4, VT6 e VT8 estão abertos - a corrente flui através deles e do enrolamento do transformador T1 da fonte de alimentação de 12 V. Os transistores do braço superior do amplificador de potência estão fechados. Durante o segundo meio ciclo, os transistores VT3, VT5 e VT7 estão abertos - e a corrente flui através do enrolamento correspondente. Assim, uma tensão retangular alternada com amplitude aproximadamente igual à tensão da fonte é formada no enrolamento primário do transformador T1. O fluxo magnético alternado no núcleo magnético do transformador induz uma tensão no enrolamento secundário, cuja amplitude depende da relação de voltas dos enrolamentos secundário e primário. Os diodos VD1 e VD2 servem para eliminar pulsos de polaridade negativa que ocorrem durante a operação do oscilador mestre durante processos transitórios. Os diodos VD3 e VD4 protegem os transistores do estágio de saída do amplificador de potência contra tensões de polaridade reversa decorrentes da autoindução.

O transformador T1 é feito em um núcleo magnético 11136x36. Cada metade do enrolamento primário possui 21 voltas enroladas com fio PEL-2,1, o enrolamento secundário possui 600 voltas de fio PEL-0,59. Na fabricação de um transformador, coloca-se primeiro o enrolamento secundário e, em cima dele, o enrolamento primário, que para melhor simetria deve ser feito simultaneamente em dois fios. Na confecção do conversor, os transistores VT5 e VT7, VT6 e VT8 devem ser colocados aos pares em dissipadores de calor. Os dissipadores de calor devem ser isolados entre si e do barramento de alimentação comum. Para medir o consumo de corrente de uma fonte de corrente contínua (não deve exceder 10 A) no vão do fio que vai do ponto médio do enrolamento primário do transformador T1 até o elo fusível FU1, é aconselhável incluir um amperímetro com desvio total corrente de 10 A (não mostrada no diagrama). Isso facilitará o controle visual ao trabalhar com consumidores poderosos.

A configuração do conversor consiste em ajustar a frequência do oscilador mestre com resistor variável R9. Para configurar, conecte um osciloscópio ou frequencímetro ao coletor de um dos transistores multivibradores e ligue a alimentação do conversor. Ajustando o resistor variável, atinge-se uma frequência de oscilações geradas de 50 Hz. O dispositivo montado e ajustado deve ser colocado em uma caixa, em cujo painel frontal existem terminais para conexão de fonte de corrente externa (bateria) e carga, porta-fusíveis, chave de tensão do gerador mestre, LEDs para indicadores de status de operação - vermelho ( HL2), indicando a conexão de uma fonte de corrente externa, e verde (HL1) - ligando o oscilador mestre.

Durante a fabricação do conversor são permitidas as seguintes substituições de elementos: 2T6551 - KT601A, 2T7531 - KT801A, 2N3055 - KT819GM, 2D5607 - D226A. Os LEDs AL307V (verde) e AL307B (vermelho) podem ser utilizados como indicadores.

Autor: Semyan A.P.

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