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200V 배터리에서 12W의 비상 전원 공급 장치. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전원 공급 장치

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최근 국내 경제 상황이 좋지 않아 정전 사태가 잦아지고 있다. 다차 협동조합에서는 가장 좋은 시기에도 긴급 폐쇄가 자주 발생했습니다. 아래 설명된 전압 변환기를 사용하면 12V 배터리로 전기 제품에 전원을 공급할 수 있습니다. 비상 모드의 전원 지속 시간은 배터리 용량에 따라 결정되며 몇 시간에 달할 수 있습니다. 소비자의 총 전력은 200W를 초과해서는 안됩니다. 전압 형식 - 직사각형 펄스, 주파수 - 50Hz.

그림 146에 표시된 회로도에 따라 비상 전원 공급 장치 또는 전압 변환기의 작동을 고려해 보겠습니다. 1.1. DD1.3 마이크로 회로의 논리 요소 DD1 - DD100에 생성기가 만들어져 1.4Hz 주파수의 직사각형 펄스를 생성합니다. 버퍼 요소 DD2를 통해 JK 플립 플롭 DD1의 카운팅 입력 C에 펄스가 공급됩니다. 카운팅 모드 작동을 보장하기 위해 트리거의 정보 입력 J 및 K에 논리 0 전압이 적용되고 설정 입력 R 및 S에 논리 50 전압이 적용됩니다. 트리거의 직접 및 역 출력에서 ​​펄스는 다음과 같습니다. 주파수는 180Hz이고 펄스의 위상은 반대입니다 (2 ° 다름). 트리거를 사용해야 하는 이유는 출력에서 ​​펄스가 이상적인 구불구불한 형태를 갖기 때문입니다. 완전히 대칭입니다(듀티 팩터는 XNUMX입니다).

200볼트 배터리의 12와트 비상 전원 공급 장치
(확대하려면 클릭하십시오)

트리거 출력에서 ​​펄스는 전류 펄스를 증폭하는 버퍼 논리 요소 DD1.5, DD1.6에 공급되고 저항 R3, R6을 통해 트랜지스터 VT1, VT2의베이스에 공급됩니다. 표시된 트랜지스터의 컬렉터 회로에는 변압기 T1의 권선 I 절반이 포함됩니다. 변압기 T1의 권선 II, III에서 직사각형 펄스가 트랜지스터 VT3, VT4의 베이스에 도달합니다. 스위칭 모드에서 작동하는 이러한 트랜지스터는 변압기 T1의 권선 I 절반에 공급 전압을 교대로 공급합니다. 변압기의 반권선은 트랜지스터의 이미터 회로에 포함되고 컬렉터 회로에는 포함되지 않습니다. 이는 콜렉터가 하우징에 연결된 트랜지스터 VT3, VT4 유형 P210Sh를 트랜지스터 하우징의 전기 절연 없이 하나의 라디에이터에 설치할 수 있도록 수행되었습니다. 이 경우 변압기 T1의 반권선은 (회로 설계의 관점에서) 트랜지스터의 컬렉터 회로에 똑같이 포함될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 전기 제품에 전원을 공급하는 데 사용되는 변압기 T2의 권선 II에서 220Hz 주파수의 50V 전압이 제거됩니다. 전압 파형과 정현파의 차이는 전기 제품의 작동에 사실상 영향을 미치지 않습니다. 변압기 T2의 변환 계수(권선 II의 감은 수와 권선 I의 절반의 비율)는 220/12 = 18,3입니다.

LED HL1은 변압기 T2의 2차 권선에 고전압이 있음을 나타냅니다. 다이오드 VD1는 LED가 역전압의 영향을 받지 않도록 보호합니다. 마이크로 회로는 제너 다이오드 VD7과 저항 R3로 구성된 파라메트릭 전압 안정기에 의해 전원이 공급됩니다. 배터리 전압이 변할 때 발전기 주파수가 일정하게 유지되도록 하려면 전압 안정화가 필요합니다. 커패시터 C50은 2Hz의 주파수로 전압 리플을 완화합니다. 커패시터 CXNUMX는 고주파수 무작위 잡음을 우회합니다.

장치의 세부 사항에 대해. K561 시리즈 미세 회로 대신 564, KR1561 시리즈 미세 회로를 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 VT1, VT2는 KT815, KT817, KT630 ​​시리즈 중 하나일 수 있습니다. VT3, VT4 - P210(문자 포함), 1T806, GT806, 1T813(문자 색인 포함). 실리콘 트랜지스터를 VT3, VT4로 사용하는 것은 게르마늄 트랜지스터보다 포화 상태에서 전이에 걸쳐 더 큰 전압 강하를 특징으로 하여 상당한 열 손실을 초래하고 장치의 효율성을 감소시키기 때문에 바람직하지 않습니다. VD1 제너 다이오드를 D814B로 교체할 수 있지만 전압 온도 안정성이 다소 낮습니다. VD2 다이오드는 무엇이든 될 수 있습니다.

커패시터 C1은 발전기 주파수의 안정성이 이에 따라 달라지므로 커패시턴스의 온도 계수가 작아야 합니다. 이 조건은 K73-17, K73-24 유형의 커패시터에 의해 충족됩니다. 커패시터 C2 - 유형 KLS, K10-7V, KM-5, KM-6. 산화물 커패시터 C3 - K50-16, K50-24, K50-35. 트리머 저항 R2 - 유형 SP5-2, SPZ-14; 나머지 저항은 C1-12, C2-23 또는 MLT입니다. 스위치 Q1은 1개의 상시 개방 접점 그룹이 있는 TV 4-1 유형 토글 스위치입니다. 스위칭 전류를 높이기 위해 1개 그룹을 모두 병렬로 연결합니다. 소켓 XS1 - 유형 RD12. 변압기 T20은 스트립 자기 코어 ШЛ 500x2으로 만들어집니다. 권선 I에는 중간에 탭이 있는 PEV-0,21 30 와이어 2회전이 포함되어 있습니다. 권선 II 및 III - 와이어 PEV-0,4 2의 32 회전. 권선 II 및 III의 동일한 단자를 표시해야 합니다(다이어그램에서 점으로 표시). Transformer T32는 자기 코어 ШЛ96х2로 제작되었습니다. 권선 I에는 중간에 탭이 있는 PEV-2,5 920 와이어 2회전이 포함되어 있습니다. 권선 II - PEV-0,56 와이어 XNUMX 회전 XNUMX

1V 차량용 스타터 배터리(예: 12ST6)를 배터리 GB60로 사용할 수 있습니다. 부하에서 변환기의 연속 작동 시간은 이 배터리의 용량에 따라 다릅니다.

장치의 디자인은 임의적입니다. 트랜지스터 VT3, VT4는 약 200cm^2 면적의 방열판에 설치해야 합니다. 배터리, 강력한 트랜지스터 및 변압기 T2를 연결하는 회로는 단면적이 최소 4mm^2인 와이어로 구성되어야 합니다. 장치 설정은 조정된 저항 R2를 사용하여 발전기 주파수를 100Hz로 설정하는 것으로 구성됩니다.

간행물: cxem.net

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