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초보자 라디오 아마추어는 1,5의 직류가 필요한 라디오 서클에서 다양한 전자 장치를 수집합니다. 삼; 3; 4,5; 6 및 9 V. 거의 모든 설계를 테스트하려면 표시된 전압 세트와 함께 "ELECA" 유형의 상용 수입 전원 공급 장치를 사용하거나 제안된 장치를 조립할 수 있습니다. 더 저렴하고 두 번째로 , 최고의 매개 변수가 있습니다.

어댑터라고 하는 가장 간단한 전원 공급 장치는 일반적으로 강압 주전원 변압기, 정류기 및 평활 커패시터로 구성됩니다. 대부분의 수입 어댑터는 고정 출력 전압용으로 설계되어 있지만 "ELECA"와 같이 출력 전압을 최대 1,5A의 부하 전류에서 12V에서 1V까지 단계적으로 설정할 수 있는 모델이 있습니다. 그러나 다음과 같이 연습에 따르면이 전압은 유휴 상태이며 부하가 걸리면 다소 변하지만 이러한 전원 공급 장치를 사용하는 것은 여전히 ​​허용됩니다.

그럼에도 불구하고 라디오 동아리에서 공동으로 사용하기에는 출력 전압을 조절할 수 있는 안정된 전원 공급 장치가 가장 편리하다고 생각해야 합니다. 구조를 조정하고 테스트할 때 오류가 거의 불가피하여 전원 회로의 단락이 발생합니다. 그러한 실수를 피하기 위해 시간과 노력과 주의를 낭비하는 것은 이치에 맞지 않습니다. 출력에서 단락을 방지하는 전원 공급 장치를 만드는 것이 더 편리합니다.

반복을 위해 제안된 것은 이 블록(그림 1)입니다. 이를 통해 1,5 ~ 15V 범위의 출력 전압을 얻을 수 있으며 이는 0,2개의 하위 범위로 나뉩니다. 각 하위 범위 내에서 출력 전압은 두 개의 가변 저항으로 원활하게 조정할 수 있습니다. 허용 가능한 부하 전류는 XNUMXA이지만 필요에 따라 쉽게 늘릴 수 있습니다. 전압 안정기는 출력 전압 회로의 단락으로부터 보호되며 트리거 유형 보호가 적용됩니다. 단락의 경우 "시작"버튼을 누르면 안정기가 꺼지고 다시 시작됩니다.

모든 디자인을 위한 전원 공급 장치
(확대하려면 클릭하십시오)

장치와 전원 공급 장치의 작동을 고려하십시오. 강압 변압기 T1의 2.1 차 권선에서 나오는 교류 전압은 하위 범위 스위치의 SA1 섹션을 통해 다이오드 VD4-VD1에 조립 된 정류기로 공급됩니다. 정류 된 전압은 산화물 커패시터 C2에 의해 평활화되고 퓨즈 FU1를 통해 트랜지스터 VT3-VT1에서 만들어진 전압 조정기로 공급됩니다. 또한, 구조가 다른 트랜지스터 VT2, VT3는 규제 요소 역할을하는 복합 트랜지스터를 형성하고 복합 트랜지스터의 제어 전류를 생성하는 트랜지스터 VTXNUMX에 비교 노드가 조립됩니다.

커패시터 C2는 스태빌라이저의 안정성을 보장합니다. 출력 전압은 SA2 하위 범위 스위치와 가변 저항 R4(러프) 및 R5(파인)로 설정할 수 있습니다.

하위 범위 "1"(0,2 ~ 1,18V에서 소비 전류가 2,94A인 부하에서 출력 전압 변경 제한)의 기준 전압원으로 하위 범위에서 직렬 연결된 다이오드 VD6, VD7이 사용됩니다. "2" ( 1,8 ... 3,62 V) - LED HL1, 하위 범위 "3"(4,04 ... 9,25 V) - 직렬로 연결된 LED HL1, HL2, 하위 범위 "4"(6,25, 15,08 ... 1 V) - LED HL3 - HL1,18. 보시다시피 하나 또는 다른 하위 범위를 선택하면 15,08 ~ XNUMXV 범위에서 구조에 전원을 공급하는 데 필요한 전압을 얻을 수 있습니다.

부하가 연결된 X2 커넥터의 소켓 사이에 단락이 발생하면 스태빌라이저가 꺼집니다. 즉, 복합 트랜지스터가 실제로 닫힙니다. SB1 버튼을 누르면 스태빌라이저가 다시 시작됩니다. 접점 SB1.1은 저항 R1을 복합 트랜지스터에 연결하고 SB1.2는 이번에 부하를 분리합니다. 그러나 먼저 전원 회로를 확인하고 단락을 제거해야 합니다. 버튼을 놓은 후 출력 소켓에 전압이 나타나지 않으면 (PV1 전압계의 바늘이 벗어나지 않음) 단락 검색을 반복해야합니다.

전원 공급 장치의 설계를 단순화하기 위해 VT2 트랜지스터가 과열되어 고장날 수 있는 부하에서 소비되는 전류에 대한 과부하 보호 기능이 포함되어 있지 않습니다. 이러한 중요한 상황을 위해 2A를 초과하는 전류에서 "트리거"하는 FU0,5 퓨즈가 도입되었습니다.

전원 공급 장치는 최대 0,58A의 전류를 부하에 공급하도록 설계된 여러 개의 2.1차 권선이 있는 통합 TNZO 백열 변압기를 사용합니다. 권선을 전환하면(섹션 SA2) 정류기에 공급되는 전압이 변경됩니다. 차례로 트랜지스터 VTXNUMX에서 소비되는 전력을 줄이려면 전압을 전환해야합니다. 결국 트랜지스터의 컬렉터와 이미 터 사이의 전압 강하와 부하에서 소비되는 전류에 따라 달라집니다.

10V(핀 15, 12,6 사이), 7V(10, 5 및 11, 12), 14V(15, 1,3) 적합하다.

다이어그램에 표시된 것 외에도 VT1 대신 VT501 대신 KT502, KT3107, KT2 시리즈의 모든 트랜지스터를 사용할 수 있습니다-VT815 대신 KT817, KT805, KT3M (플라스틱 케이스) - KT - 315. 트랜지스터, 스태빌라이저의 출력 임피던스가 커집니다. 또한 VT2 트랜지스터의 경우 1,5 ~ 3mm 두께의 알루미늄 시트 (수직으로 설치), 너비와 높이가 30mm, 너비가 굽힘은 10mm입니다. 트랜지스터는 인쇄 회로 기판의 도체에 리드를 납땜하는 것이 편리하도록 그 위에 장착됩니다.

다이오드 VD1-VD4 - KD105, KD209, KD258 시리즈 또는 최소 300mA의 순방향 전류가 허용되는 기타 시리즈, VD5 - VD7 - 모든 저전력 실리콘. LED HL1 - HL3 - AL307 시리즈 중 하나이며 HL1은 빨간색이고 나머지는 녹색이어야 합니다. 최대 작동 전류가 최대 20mA인 적합한 LED 및 해당 글로우 색상의 기타 시리즈. 커패시터 C1, C3 - K50 - 16, K50-35 또는 이와 유사한 산화물, C2 - 모든 유형의 세라믹.

고정 저항기 - MLT - 0,25 (R2), MLT - 0,125 (기타), 변수 - 모든 유형, 더 작을 수 있음, 반드시 그룹 A (회전 각도에 대한 저항의 선형 의존성). 일반적으로 저항 R5 없이도 할 수 있지만 저항 R3의 저항을 510옴으로 줄여야 합니다. 스위치 SA2 - 비스킷(푸시 버튼 P2K보다 더 안정적임), 버튼 SB1 - KM1 - 2 또는 두 그룹의 접점이 있는 유사한 스위치. PV1 전압계는 모든 마이크로암미터(및 밀리암미터)와 추가 저항기로 구성될 수 있습니다. 추가 저항의 저항(킬로옴)은 전압계로 측정한 최대 전압을 사용된 다이얼 표시기의 전류 제한(밀리암페어)으로 나누어 결정합니다. 부품의 일부(주로 스태빌라이저)는 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 보드(그림 2)에 장착됩니다.

모든 디자인을 위한 전원 공급 장치

보드는 변압기도 설치된 기기 하우징(그림 3) 내부에 배치됩니다.

모든 디자인을 위한 전원 공급 장치

전압계, 가변 저항 및 "시작" 버튼은 하우징의 전면 벽에 고정되어 있습니다(그림 4). 전면 벽의 구멍을 통해 절연 연선 도체가 해제되어 X2 커넥터에 납땜됩니다.

모든 디자인을 위한 전원 공급 장치

조립된 전원 공급 장치의 작동은 모든 하위 범위에서 주어진 출력 전압에서 최대 0,2A의 전류 소비를 제공하는 부하에서 확인됩니다. 저항 R3을 선택하여 전압 조정 한계를 변경할 수 있고 저항 R1을 선택하여 안정기 시작의 신뢰성을 변경할 수 있습니다(이 모드에 대해 장치 출력 와이어의 단락 회로를 시뮬레이션해야 할 수 있음). 또한 저항 R1은 SB1 버튼을 눌렀을 때(안정기가 작동하는 상태에서) 출력 전압이 약간 증가하는 저항이어야 합니다.

저자: D.Turchinsky, 모스크바

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Mi Air Charge는 기술의 이름이자 동시에 특수 안테나가 있는 소형 장치입니다. 이 안테나 중 일부는 방에 있는 장치의 위치를 ​​추적하는 데 사용되는 반면 다른 안테나는 에너지의 방향 전송을 담당합니다. Mi Air Charge는 시중에 나와 있는 기존 스마트폰에서는 작동하지 않습니다. Xiaomi는 미래 혁신을 위해 이 기술을 예약했습니다.

기본 Mi Air 충전 상자에는 스마트폰 또는 기타 호환 장치의 "스파이"를 위한 XNUMX개의 위상 안테나가 있습니다. Xiaomi는 이 기술이 향후 스마트워치, 팔찌 및 기타 휴대용 전자 제품에 적합할 것이라고 말했습니다.

Mi Air Charge는 재충전을 위해 장치의 위치를 ​​추적하는 데 밀리초가 걸립니다. 144개의 안테나 어레이가 충전 자체를 담당하여 밀리미터파가 지향되도록 합니다. 이것은 Mi Air Charge가 전자기 유도를 사용하는 기존 무선 충전기와 근본적으로 구별됩니다.

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