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Fonte de alimentação simples sem transformador, 220/5 volts. 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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A fonte de alimentação proposta tem um circuito muito simples e até primitivo. É privado de algo tão pesado e volumoso como um transformador e não contém nenhum elemento escasso. Eu o projetei para alimentar um receptor portátil. Como o bloco tem dimensões pequenas, consegui escondê-lo no compartimento da bateria do receptor.

Fonte de alimentação simples sem transformador, 220/5 volts

Muitos podem atribuir a falta de isolamento galvânico da rede às desvantagens desse esquema, mas você tem que pagar por tudo de bom. Outra desvantagem pode ser considerada a capacidade de colocar as mãos no fio de fase, mas você não deve se apressar em tirar essas conclusões. Imagine uma situação em que você toca um fio de fase. Se você não está “aterrado”, ou seja, não conduz corrente através de seu corpo, então você pode manter esta mesma fase o quanto quiser.

A partir daqui, a conclusão se sugere - não é tanto o fato de tocar no fio de fase que importa, mas a magnitude da corrente que passa pelo seu corpo. Por esta razão, capacitores de extinção são instalados em ambas as linhas de alimentação. Agora, como não plugar o plugue na tomada - pelo menos um capacitor ficará entre a fase e o restante do aparelho, e você pode "contrair" um pouco (ou um pouco mais do que um pouco).

Tudo depende da sua resistência e da resistência CA do capacitor. Mas ainda abster-se de tais experimentos. O valor da resistência pode ser calculado pela fórmula:

Rc = 1/2πFC,

onde Rc é a resistência do capacitor, em ohms; F - frequência, Hz; C é a capacitância do capacitor, F. A resistência de dois resistores conectados em paralelo:

R = R1R2/ (R1 + R2).

Conhecendo essas fórmulas, a lei de Ohm pode ser aplicada para calcular a resistência de lastro necessária no circuito para fornecer uma determinada corrente de carga. Vamos determinar a capacitância do capacitor. No caso mais simples, multiplicamos a capacidade resultante por dois C1 = C2 = 2C. de acordo com o esquema da figura. Os resistores R1, R2 são projetados para descarregar os capacitores que eles desviam. Contamos com a ponte de diodos VD1 para a corrente correspondente no circuito. Sua tensão máxima de operação é determinada pela tensão que o diodo zener fornece na carga. Assim, selecionamos o capacitor C4 necessário para tensão e capacitância.

Os elementos R3, VD2, VT1 constituem um análogo de um poderoso diodo zener. A corrente máxima e a dissipação de energia de tal diodo zener são determinadas pela corrente máxima e potência de dissipação VT1. Este transistor pode requerer um dissipador de calor. Mas em qualquer caso, a corrente máxima deste transistor não deve ser menor que a corrente de carga.

Os elementos R4, VD3 formam um circuito para indicar a presença de tensão na carga. Em baixas correntes de carga, a corrente consumida por este circuito deve ser levada em consideração nos cálculos. Caso não haja necessidade deste circuito, basta excluí-lo. O resistor R5 funciona como um resistor de carga, carregando o circuito da fonte de alimentação com uma pequena corrente, que estabiliza sua operação.

Configuração e acessórios. Os capacitores de resfriamento C1 e C2 - tipo KBG ou similar, são os mais confiáveis. Você também pode aplicar K73-17. A melhor opção é quando sua tensão máxima é de 400 V, embora seja possível 250 V, já que estão conectados em série. A tensão de saída depende de três fatores: 1) da resistência dos capacitores de extinção à corrente alternada; 2) da corrente de carga real, caso exceda o valor calculado; 3) do diodo zener, mais precisamente, de sua tensão de estabilização. Escolha o que você precisa. Calculado e montado corretamente a partir de elementos úteis, o bloco não requer ajuste. Por fim, observo que quando montei esta fonte de alimentação e medi suas ondulações na carga, fiquei agradavelmente surpreso com a quase total ausência de ondulações e ruídos em sua saída.

Autor: V.B.Efimenko, Kiev

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