ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Fonte de alimentação de laboratório de baixa potência com função de carregador, 220/1,25…14 volts 150…400 mA. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fontes de alimentação Na prática de rádio amador, sem dúvida, uma fonte de alimentação de laboratório de baixa potência com tensão de saída ajustável e limitação de corrente de saída na faixa de várias a várias centenas de miliamperes será necessária. Pode ser utilizado para alimentar os equipamentos que estão sendo ajustados, montados em elementos sensíveis a sobrecorrente, bem como para carregar baterias individuais ou baterias. Um diagrama de tal dispositivo é mostrado na Fig. 1. Um estabilizador ajustável com uma tensão de saída de 2 ... 1,25 V é montado no chip DA14. A tensão de saída é definida com um resistor variável R7. No chip DA1 - um regulador de tensão paralelo, um transistor VT1 e um sensor de corrente - resistores R5, R6 - um limitador-estabilizador de corrente é montado. Seu valor na faixa de 6 ... 190 mA é definido por um resistor variável R5.
A tensão de rede é fornecida ao enrolamento primário do transformador através do botão de pressão SB1 e do fusível FU1. A tensão do enrolamento secundário do transformador retifica a ponte retificadora nos diodos Schottky VD1-VD4. Capacitor C3 - suavização, LED HL1 indica a presença de uma tensão retificada. Quando a proteção de corrente é desativada, o contato móvel do botão SB2 está na posição inferior de acordo com o diagrama, o sensor de corrente é fechado e uma pequena corrente flui através do chip DA1 (não mais que 0,3 mA). No pino 3 deste microcircuito, a tensão está próxima de retificada (cerca de 17 V). Essa tensão é fornecida ao portão do transistor VT1, por isso está aberto, a resistência de seu canal não excede centésimos de ohm e toda a tensão estabilizada pelo microcircuito DA2 é fornecida aos soquetes de saída XS1, XS2. Neste modo, com um transformador TP-112-3, a corrente de saída em uma tensão de até 5 V não deve exceder 600 mA, até 10 V - 400 mA, até 14 V - 150 mA. No modo "Proteção", o contato móvel da chave SB2 está na posição superior de acordo com o esquema e o LED HL3 sinaliza a inclusão deste modo. Nesse caso, a entrada de controle (pino 1) do microcircuito DA1 recebe tensão do sensor de corrente. Quando esta tensão ultrapassar 2,5 V, no pino 3 deste microcircuito e na porta do transistor VT1, a tensão diminuirá e o transistor fechará. Como resultado, o dispositivo entra no modo de limitação de corrente (estabilização), cujo valor depende da resistência do resistor R6 e da parte de entrada do resistor R5: Ilim. min = 2,5/(R5 + R6), Ilim. máx = 2,5/R6. Neste caso, o LED HL2 acende, sinalizando que o dispositivo está operando no modo de estabilização atual. Para o dispositivo, foi utilizada uma caixa do relógio "Electronics 12-41A" (Fig. 2), portanto, foi desenvolvida para ele uma placa de circuito impresso unilateral, cujo desenho é mostrado na Fig. 3. Este gabinete já possui porta fusível. O dispositivo usa resistores fixos C2-33, R1-4, variáveis - SP3-4aM, capacitores polares - importados, o restante - K10-17, K73, LEDs podem ser qualquer um com diâmetro de caixa de 3 mm, de preferência cores diferentes de brilho : HL1 - verde , HL2 - vermelho, HL3 - amarelo, interruptores - P2K. O transistor de efeito de campo IRFZ44N pode ser substituído por um transistor IRFZ34N ou similar. O capacitor C8 é instalado nos terminais dos soquetes XS1 e XS2. O transistor de efeito de campo e o chip KR142EN12 são montados em dissipadores de calor com nervuras de tamanho 25x16x8 mm. Os resistores variáveis são colados na placa com cola epóxi na lateral dos condutores impressos, os LEDs são soldados na mesma face.
O eixo dos resistores variáveis se projeta dos orifícios no painel frontal. No eixo são colocados puxadores com riscos, e no painel falso são feitas duas escalas, graduadas em miliamperes e volts. A escala do regulador de tensão de saída é calibrada usando um voltímetro conectado à saída do dispositivo, e o regulador de corrente limitador é realizado conectando uma carga ajustável e um miliamperímetro à saída. Para carregar a bateria (bateria), o dispositivo é colocado no modo "Proteção", é definida a tensão necessária para a qual deve ser carregada, a corrente de carga é definida e a bateria é conectada. Neste caso, o LED HL2 "Atual" deve acender. À medida que carrega, o brilho do brilho deste LED vai diminuindo até que se apague completamente. A tensão de saída é definida com base no cálculo de 1,4 ... 1,45 V por uma bateria de Ni-Cd ou Ni-MH e a corrente de carga (em miliampères) - Icharge \u0,1d 3 Ca, onde Ca é a capacidade da bateria em mA h. Para a conveniência de medir a tensão de saída na parte traseira ou em uma das paredes laterais do dispositivo, você pode instalar soquetes adicionais XS4 e XSXNUMX "Control", aos quais um multímetro é conectado. Se você planeja operar o dispositivo na corrente máxima e por muito tempo, é aconselhável fazer várias dezenas de orifícios de ventilação nas paredes laterais e traseiras do gabinete. Se você usar um caso diferente, os elementos podem ser instalados na placa, cujo desenho é mostrado na fig. 4. Neste caso, os LEDs, resistores variáveis, soquetes, chave e interruptor podem ser de outros tipos, eles são instalados diretamente no gabinete. Além disso, é melhor aumentar o tamanho dos dissipadores de calor.
O chip TL431CLP pode ser substituído por um transistor da série KT817 (tem uma corrente de base máxima de 1 A): pino 1 é a base, pino 2 é o emissor, pino 3 é o coletor. Neste caso, o intervalo de corrente de limitação mudará (Ilimit min = 0,7 / (R5 + R6), Ilimit max = 0,7 / R6) e você terá que selecionar os resistores R5 e R6 para obter a redistribuição necessária. O lado positivo dessa substituição é uma diminuição na queda de tensão no sensor de corrente, o lado negativo é uma deterioração na estabilidade da corrente limitadora. Autor: I. Nechaev Veja outros artigos seção Fontes de alimentação. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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