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제안된 장치(그림 1에 다이어그램 표시)를 사용하여 220V AC 네트워크에서 작동하도록 설계된 LC 필터의 효율성을 비교 평가할 수 있습니다.

라인 필터 테스트용 간섭 시뮬레이터
그림. 1

본질적으로 이것은 단일 접합 트랜지스터 VT1VT1의 아날로그를 기반으로 한 제어 장치가 있는 사이리스터 VS2을 기반으로 한 반파장 전력 조정기입니다. 강력한 부하의 존재는 전류 제한 저항 R1, R2와 직렬로 연결된 커패시터 C1, C4에 의해 시뮬레이션됩니다. 장치가 현재 주 전압의 음의 반파장을 수신하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 다이오드 VD1, VD2 및 저항 R1, R3, R4를 통해 커패시터 C1 및 C2가 충전되어 (회로에 따라) 상단 플레이트의 전위가 음수이고 하단 플레이트의 전위가 양수입니다. 다이오드 VD3이 닫혀 있으므로 트랜지스터 VT1, VT2의 제어 장치에 전원이 공급되지 않고 사이리스터 VS1이 닫힙니다. 장치는 주 전압의 음의 반파가 끝날 때까지 이 상태를 유지합니다.

양의 반파가 도달하면 다이오드 VD3이 열리고 커패시터 C3은 저항 R10, R11을 통해 충전되기 시작합니다. 그 양단의 전압과 연결된 트랜지스터 VT2의 이미 터가베이스 전압보다 약 0,6V 더 커지면 두 트랜지스터 모두 눈사태처럼 열리고 커패시터는 이를 통해 방전되고 전류 제한 저항 R5와 제어 전극 사이리스터 VS1의. 결과적으로 후자가 열리고 저항 R1, R4를 통해 커패시터 C1, C2를 빠르게 재충전합니다. 플레이트의 전압은 부호가 변경되고 짧은 펄스는 220V 네트워크로 전송되며 그 진폭은 매개 변수-저항에 따라 달라집니다. , 배선의 인덕턴스 및 네트워크 커패시터 근처의 잡음 억제 장치의 존재. 주전원 전압의 양의 반파가 작동하는 동안 사이리스터 제어 장치의 공급 전압은 제너 다이오드 VD4, LED HL1(네트워크 포함 표시기) 및 저항 R7로 구성된 파라메트릭 안정기에 의해 제한됩니다. 저항 R2는 장치를 전원 공급 장치에서 분리한 후 커패시터 C1, C2를 방전시키는 역할을 합니다.

라인 필터 테스트용 간섭 시뮬레이터
그림. 2

장치 부품은 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판(그림 2) 위에 배치됩니다. R4를 제외한 모든 고정 저항은 MLT, OMLT, S2-33 또는 다이어그램에 표시된 전력을 갖춘 유사한 수입 저항입니다. 저항 R4는 전력 손실이 7~15W인 권선 저항이어야 합니다(예: C5-35V, C5-37 또는 수입). 인덕턴스를 최소화하는 것이 바람직합니다. 나사를 사용하여 보드에 고정하는 경우 황동인 것이 좋습니다. 작동 중에 이 저항기는 매우 뜨거워지며 보드를 소형 케이스에 넣은 경우 저항기 반대쪽 벽에 통풍구를 제공해야 합니다. 트리머 저항 R11 - 작은 것(예: RP1-63Mb).

커패시터 C1 - 15pF 용량의 세라믹 고전압 K5-4700 또는 이와 유사한 제품을 수입했습니다. 커패시터 C10000 - 2단자 K73-21g(이러한 커패시터는 국내 통합 반도체 TV의 네트워크 필터에 사용됨) 또는 정격 전압이 250.280V AC인 수입 필름(수입 CRT TV 및 컴퓨터 모니터에 220V 입력으로 설치됨) 네트워크 전압 필터). 사용된 커패시터는 작동 중에 눈에 띄게 윙윙거리거나 과열되어서는 안 되며, 그러한 효과가 발생하는 경우 해당 커패시터는 이 장치의 작동에 적합하지 않습니다. 권선 저항 R4도 윙윙거릴 수 있지만 이는 허용됩니다.

고전압 다이오드 1N4007은 UF4007, 1N4937GP, 1N5399, KD209G, KD243Zh, KD247D로 교체 가능하며 D814D 제너 다이오드 대신 D814D1, KS212Zh, 1N4742A, BZV55-C12, BZV85-C12가 적합합니다. AL307KM LED는 내장 저항기가 없는 다른 연속 조명(예: KIPD21, KIPD66, L-1513 시리즈)으로 교체할 수 있습니다. KT503E 트랜지스터를 KT503, KT645, KT646, KT6114, 2SC2331, 2SC2383, SS8050 시리즈로 교체할 수 있으며, KT502A를 KT502, KT6115, 2SA931, 2SB564, SS8550 시리즈로 교체할 수 있습니다. 교체 트랜지스터의 핀아웃은 그림 2에 표시된 것과 다를 수 있습니다. XNUMX.

KU221G 사이리스터는 너트가 있는 M3 나사 3개와 나사(사이리스터 플랜지와 보드 사이)에 배치된 221mm 길이의 금속 부싱 221개를 사용하여 회로 기판에 고정됩니다. 방열판이 필요하지 않습니다. 사이리스터 교체 가능 - KU2A-KU221V, 2U221A-218U10G 또는 수입품(예: MCR220-1FP) XNUMXV 네트워크에 연결하려면 단면적이 XNUMXmm인 와이어를 사용하십시오.2 길이는 최대 600mm입니다. 장착된 보드의 모습은 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

라인 필터 테스트용 간섭 시뮬레이터
그림. 3

기능을 확인하기 위해 노이즈 시뮬레이터 G1 (그림 4a)과 1 차 권선이 오실로스코프 P1의 입력에 연결된 강압 변압기 T2을 티 XP2XS3XS1을 통해 소켓 XS220에 연결하고 확실히 양호한 서지 필터 Z1을 통한 11V 네트워크(시뮬레이터의 간섭이 네트워크에 진입하는 것을 방지하는 데 필요함). 시뮬레이터가 작동 중이면 생성된 짧은 간섭이 오실로스코프 화면에 명확하게 표시되며 극성은 티 소켓의 플러그 위치에 따라 달라집니다. 설정은 사이리스터가 주 전압의 피크 진폭에서 열리는 위치에 트리머 저항기 RXNUMX을 설치하는 것으로 요약됩니다. 이 경우 장치에 의해 생성되는 간섭 수준이 최대입니다.

라인 필터 테스트용 간섭 시뮬레이터
그림. 4

테스트 중인 LC 필터 Z1은 그림 4에 표시된 회로에 따라 켜집니다. 1, ㄴ. 여기서 이전 사례와 마찬가지로 Z1은 시뮬레이터의 간섭으로부터 네트워크를 보호하는 필터이고, 강력한 권선 저항기 R1은 "불량" 네트워크를 모방하여 저항을 증가시키며, A1은 필터가 예상하는 실제 부하입니다. 작동 또는 시뮬레이션(둘 중 하나가 누락될 수 있음), T5.15 - 진공관 TV의 오디오 채널 출력 변압기(2차 권선 전압이 1인 저전력 강압 변압기를 사용할 수 있음) V). 필터 Z30와 부하 A40이 없으면 주파수 50Hz, 전압 스윙의 11~XNUMX% 진폭을 갖는 펄스 노이즈가 오실로스코프 화면에서 관찰됩니다. 회로에 도입된 트리밍 저항 RXNUMX 부분의 저항을 변경하면 간섭이 주 전압의 양 또는 음의 반파를 따라 어떻게 이동하는지 관찰할 수 있습니다.

간섭 시뮬레이터는 네트워크에서 발생하는 간섭에 대한 민감성을 알아보기 위해 다양한 장치를 테스트할 때도 유용합니다. 예를 들어, 주전원 잡음에 매우 민감한 AF 전력 증폭기가 있는 경우 주전원 필터와 티를 통해 시뮬레이터와 함께 동일한 소켓에 연결되며, 이로 인해 발생하는 간섭이 스피커에서 들릴 수 있습니다. 앰프에 연결한 후 다양한 회로나 설계 방법을 사용하여 이를 줄이거 나 완전히 제거할 수 있습니다.

설명된 시뮬레이터를 설정하고 작동할 때 모든 요소가 위험한 AC 전압 하에 있다는 점을 기억해야 하므로 전기 안전 규칙을 엄격히 따라야 합니다.

저자: A. 부토프

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