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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Regulador de tensão de comutação simples, 9-25/5 volts 0,7 amperes. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Protetores contra surtos

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O estabilizador de tensão de comutação proposto difere de dispositivos similares em simplicidade, boa repetibilidade e ausência de elementos de ajuste.

O circuito estabilizador é mostrado na fig. 1.13. Quando a energia é ligada, a tensão no capacitor C2 é zero e a corrente começa a fluir através do resistor R1 e das junções do emissor dos transistores VT1 e VT2. Transistores VT1 e VT2, seguidos pelos transistores VT3 e VT4 abertos. O capacitor C2 começa a ser carregado pela corrente que passa pelo indutor L1.

Regulador de tensão de comutação simples, 9-25/5 volts 0,7 amperes

Quando a tensão no capacitor excede a tensão de estabilização do diodo zener VD3, os transistores VT1 e VT2 fecham, resultando no fechamento dos transistores VT3, VT4. O diodo VD4 fornece o caminho de corrente para o indutor L1 quando o transistor VT4 está fechado. Quando a tensão no capacitor C2 se torna menor que a tensão de estabilização do diodo Zener VD3, o processo é repetido.

Com os elementos indicados no diagrama, a tensão de saída do estabilizador é de cerca de 5 V e a corrente de carga máxima é de 0,5 ... 0,7 A. O nível de ondulação em uma corrente de saída de 0,7 A é de cerca de 0,1 V e depende pouco a carga: em maior medida, depende da resistência dos resistores R1 e R2. A eficiência do estabilizador é de aproximadamente 80 ... 85%. A tensão de entrada do dispositivo é limitada pelas tensões máximas permitidas dos transistores VT1...VT4 e para esses dispositivos não deve exceder 25 V.

Se você precisar de um estabilizador para uma tensão de saída diferente, instale um diodo zener com uma tensão de estabilização igual à saída necessária. Outros elementos do dispositivo não mudam, é necessário apenas garantir que a corrente operacional do diodo zener que flui através do resistor R1 não seja inferior ao mínimo permitido para este dispositivo. Caso contrário, a resistência dos resistores R1 e R2 deve ser reduzida até que a corrente desejada seja obtida para que sua relação permaneça inalterada.

O indutor L1 é enrolado em um circuito magnético de anel K20x12x6 feito de ferrita M2000NM com uma folga de 0,25 mm e contém 60 voltas de fio PEV-2-0,6. É possível usar bobinas industriais D-0,3 (se a corrente de carga não exceder 0,3 A) com uma indutância de pelo menos 100 μH. No lugar do transistor VT3, você pode instalar qualquer transistor de alta frequência com uma corrente máxima de coletor de pelo menos 300 mA e no lugar do VT4 - qualquer uma das séries KT802, KT805. Podemos substituir o diodo KD212D (VD4) por qualquer um com uma frequência operacional permitida de pelo menos 100 kHz, por exemplo, das séries KD212, KD213, KD2997 ... KD2999. A capacitância do capacitor C1 (necessariamente de cerâmica) pode estar na faixa de 0,33 ... 1 μF.

Um estabilizador montado corretamente não requer ajuste. Usando um osciloscópio conectado ao emissor do transistor VT4, verifique a presença de pulsos retangulares com frequência de 20 ... 80 kHz. Se a taxa de repetição do pulso for superior a 80 kHz (em uma frequência muito alta, o transistor VT4 começa a esquentar), você deve aumentar o número de voltas do indutor L1.

Autor: A. Chernomyrdin

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