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수제 전원 공급 장치에 대한 다이어그램 및 자세한 설명. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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일상 생활에서 강압 변압기가 있는 전원 공급 장치를 사용하여 하나 또는 다른 전기 장치를 연결해야 하는 경우가 많지만 매장에서 기성품을 찾는 것이 항상 가능한 것은 아니므로 종종 생각해야 합니다. 수제 디자인.

이 작업을 더 쉽게 하기 위해, 요구 사항에 따라 전원 공급 장치에 필요한 부품을 선택할 수 있는 가장 간단한 계산에 대해 설명하겠습니다.

계획 필요한 DC 출력 전압을 제공하는 제안된 전원 공급 장치는 그림 1에 나와 있습니다. XNUMX.

220차 권선(I)을 통해 1V AC 전기 콘센트에 연결되고 전압(권선 II에서 제거됨)을 주어진 값으로 낮추는 전력 변압기, 다이오드 VD4-를 사용하는 전파 정류기를 사용합니다. VD1 및 커패시터 CXNUMX은 정류된 전압의 리플을 완화합니다.

결과적으로 거의 일정한 전압(부하가 연결될 때 여전히 리플이 있음)이 접점 XS1 및 XS2에서 제거됩니다.

수제 전원 공급 장치의 계획 및 자세한 설명

쌀. 1. 자체 제작 전원 공급 장치 다이어그램

정류기 계산

정류 다이오드와 필터 커패시터를 올바르게 선택하고 네트워크 변압기의 XNUMX차(II) 권선에서 정류를 위해 제거되는 필요한 교류 전압도 결정해야 합니다.

정류기를 계산하기 위한 초기 데이터는 부하에서 필요한 전압(Un)과 정류기에 의해 소비되는 최대 전류(In)입니다.

계산 절차

인자 부하 전류, A
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
В 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7
С 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8

먼저, 변압기의 XNUMX차 권선에 있어야 하는 교류 전압을 결정합니다.

Un - 부하에서의 정전압 V; B는 부하 전류에 따른 계수이며 표에서 결정됩니다.

부하 전류에 따라 정류기 브리지의 각 다이오드를 통해 흐르는 최대 전류가 결정됩니다.

Id - 다이오드를 통과하는 전류, A; Iн - 최대 부하 전류, A; C - 부하 전류에 따라 달라지며 표에서 결정되는 계수

다음으로 각 정류 다이오드에 적용되는 역전압을 계산합니다.

Urev - 역전압, V; 무부하 전압, V.

정류 다이오드는 정류 전류 및 허용 역전압 값이 계산된 값보다 크거나 같은 값을 선택해야 합니다.

결론적으로 필터 커패시터의 커패시턴스를 결정합니다.

Сф - 필터 커패시터 용량, μF; Iн - 최대 부하 전류, A; 무부하 전압, V; Kp는 정류된 전압의 리플 계수(정류기 출력에서 ​​주파수 100Hz의 교류 성분의 진폭 값과 정류된 전압의 평균값의 비율)입니다.

리플 계수는 예상 부하에 따라 독립적으로 선택되므로 매우 확실한 "순도"의 DC 전원 공급이 가능합니다.

- 소형 트랜지스터 라디오 및 녹음기

- 무선 및 중간 주파수 증폭기

- 오디오 주파수 증폭기 및 마이크 증폭기의 예비 캐스케이드

앞으로는 트랜지스터 안정기를 사용하여 정류된 전압을 안정화한 후 유사한 정류기를 구축할 때 계산된 필터 커패시터의 커패시턴스를 5~10배까지 줄일 수 있습니다.

공급 변압기의 계산

이를 위해 필요한 데이터, XNUMX차 권선의 전압(UII) 및 최대 부하 전류(In)가 이미 있습니다.

먼저 XNUMX차 권선을 통해 흐르는 전류의 최대값을 결정합니다.

III - 변압기 A의 권선 II를 통과하는 전류, In - 최대 부하 전류, A.

다음으로 변압기의 XNUMX차 권선에서 정류기가 소비하는 전력을 결정합니다.

PII - XNUMX차 권선에서 소비되는 최대 전력, W UII - XNUMX차 권선의 전압, V; III - XNUMX차 권선을 통한 최대 전류, A.

공급 변압기의 전력을 계산합니다.

Rtr - 변압기 전력, W; PII - 변압기의 XNUMX차 권선에서 소비되는 최대 전력, W.

여러 개의 XNUMX차 권선으로 변압기를 만든 경우 먼저 총 전력을 계산한 다음 변압기 자체의 전력을 계산합니다.

변압기의 XNUMX차 권선을 통해 흐르는 전류를 계산합니다.

II - 권선 I, A를 통한 전류; Rtr - 계산된 변압기 전력, W; UI - 변압기의 XNUMX차 권선 전압(주 전압), V.

자기 회로 코어의 필요한 단면적을 계산합니다.

S - 자기 코어의 단면적, sq.cm; Rtr - 변압기 전력, W.

우리는 XNUMX 차 (네트워크) 권선의 권수를 결정합니다.

WI - 권선 횟수; 유I - XNUMX차 권선의 전압 V; S - 자기 코어의 단면적, sq.cm.

XNUMX차 권선의 권수를 결정합니다.

WII - XNUMX차 권선의 권수; UII - XNUMX차 권선의 전압, V; S - 자기 회로의 단면적, 평방 cm.

권선의 직경을 결정하십시오.

D - 와이어 직경, mm; 나는 - 권선을 통한 전류, mA.

완성된 테이블에 따라 와이어를 선택할 수 있습니다.

Ichange, mA 25 25 ... 60 60 ... 100 100 ... 160 160 ... 250 250 ... 400 400 ... 700 700 ... 1000
디, mm 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60

얻은 데이터를 바탕으로 적합한 철과 전선을 선택하고 변압기를 만들 수 있습니다. 사실, W 모양의 플레이트를 고려하여 와이어가 미래 변압기의 프레임에 맞는지 먼저 추정하는 것이 유용합니다. 결국 동일한 유형의 플레이트(중간 부분의 너비에 따라)는 서로 다른 창 영역을 갖습니다. 이전에 계산된 변압기 전력에 50을 곱하고 얻은 결과(mm2 단위로 필요한 창 영역)를 기존 플레이트의 측정된 창 영역과 비교하면 충분합니다.

자기 코어를 선택할 때 한 가지 규칙을 더 따라야 합니다. 즉, 코어 중간 부분의 너비와 세트 두께의 비율(코어 종횡비)이 1...2 이내여야 합니다.

변압기, 다이오드 및 필터 커패시터는 적절한 치수의 케이스에 넣습니다. 케이스 전면 패널에서 출력 접점, 전원 스위치를 강화하고 FU1 퓨즈가 있는 퓨즈 홀더를 후면 벽에 놓습니다(전류는 변압기의 XNUMX차 권선을 통과하는 전류에 따라 다름). 후면 벽의 구멍을 통해 전원 플러그가 있는 전원 코드를 꺼냅니다.

출판: electro.narod.ru

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