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Fonte de alimentação com proteção contra sobrecarga e curto-circuito de peças simples de antigamente. 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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Muitos radioamadores têm vários componentes de rádio dos últimos anos. Destes, você pode montar uma fonte de alimentação de laboratório (PSU) muito boa com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, bem como para testar e configurar produtos caseiros. Este PSU está funcionando para o autor desde 1983 sem uma única falha. Peças para tal PSU também podem ser compradas baratas no mercado de rádio.

Dados técnicos da fonte de alimentação

  • Uout = 0,5...30 V (0,5-15 V; 9-30 V)
  • Iproteger = 0,7 A

Considere o funcionamento do circuito de alimentação (ver figura).

Fonte de alimentação com proteção contra sobrecarga e curto-circuito de peças simples do passado
(clique para ampliar)

Quando o SA1 ("Rede") é ligado, uma tensão de 220 V é fornecida ao transformador T1. A lâmpada HL1 acende, indicando a alimentação de 220 V ao enrolamento primário do transformador T1. HL2 também acende, iluminando a escala do instrumento PA1. Isso indica que a tensão é removida do enrolamento secundário T1. Quando o botão SB1 ("Work") é pressionado, a tensão do enrolamento secundário T1 é fornecida à ponte retificadora VD1-VD4 e dela ao circuito da fonte de alimentação. Neste caso, o relé K1 é acionado e seus contatos K1.1 bloqueiam o botão. O botão pode ser liberado.

BP começa a funcionar. O relé K1 está energizado porque o VT1 está aberto. O circuito regulador de tensão não possui recursos. O estabilizador de tensão é construído de acordo com o esquema clássico de tipos de compensação. Portanto, não vamos parar em seu trabalho. Considere a operação do circuito de proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

Toda a corrente consumida pela carga flui através do resistor R2 *, criando uma certa queda de tensão sobre ele, que é aplicada na junção B-E do transistor VT1 através do diodo zener VD5. Em uma determinada corrente, a queda de tensão em R2 * excede a tensão de ruptura do diodo zener e o transistor VT1 fecha. O relé é desenergizado e os contatos K1.1 abertos. O circuito da fonte de alimentação está desenergizado. Além disso, você pode ligar o PSU no modo "Operação" somente quando o mau funcionamento do dispositivo conectado a ele for eliminado.

Ao selecionar a resistência do resistor R2 *, você pode ajustar a corrente de operação da proteção. O dispositivo PA1 controla a tensão de saída da fonte de alimentação e a corrente consumida pela carga. A resistência shunt Rsh e o resistor adicional R* para controlar a corrente e a tensão de saída são selecionados dependendo do dispositivo selecionado. O autor utilizou um dispositivo do tipo PM-70.

Para facilidade de uso, lâmpadas de iluminação em escala HL2 são montadas no dispositivo. Para controlar a inclusão e presença de uma tensão de 220 V no enrolamento primário T1, é usado um indicador na lâmpada de néon HL1. Se desejado, as lâmpadas HL1 e HL2 podem ser substituídas por LEDs com um esquema de comutação apropriado. Tais circuitos foram repetidamente publicados em várias publicações de engenharia de rádio.

Usando SA2, selecionamos a faixa de tensão de saída de 0,5-15 V e 8-30 V. Em vez dessas partes, você pode usar qualquer outra similar em parâmetros.

Transformador T1 de qualquer potência de 35 W com dois enrolamentos secundários e uma tensão de 22-25 V cada, fornecendo uma corrente de carga não inferior à corrente de desarme da proteção.

O autor utilizou um transformador do tipo TPP 268-220-50K. Os transistores VT3 e VT4 estão em radiadores com uma área de ~ 100 cm2. Você pode instalá-los em um radiador comum. Relé K1 tipo RES 9 (passaporte 200). O transistor VT2 para operação confiável também pode ser colocado em um pequeno radiador.

Autor: O.G.Rashitov, Kiev

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Володя
Muito obrigado [lol] [acima]

Arkady
O ponto superior de R3 está conectado incorretamente, deve estar conectado ao menos da ponte.


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