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TVK-220LM용 전원 공급 장치 5/25-1V 110A. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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전원 공급 장치는 5V에서 25V까지 다양할 수 있는 바이폴라 출력 전압을 제공합니다.

최대 부하 전류는 1A에 도달할 수 있습니다. 이 전류를 초과하거나 출력이 단락되면 보호 장치가 작동되고 두 채널 모두에서 출력 전압이 급격히 떨어집니다. 변압기 T1 및 T2는 강압 변압기로 포함되어 있으며 각각 두 채널 모두에서 "작동"합니다. 정류기는 다이오드 VD1-VD4를 사용하여 만들어지며 정류된 전압은 상대적으로 큰 용량의 커패시터 C1 및 C2에 의해 평활화됩니다. 트랜지스터 VT1, VT2에서는 보상 회로에 따라 양극 채널의 전압 안정기가 조립되고, 이 안정기의 기준 전압원인 트랜지스터 VT9 및 제너 다이오드 VD5에는 조립됩니다.

안정기의 출력 전압은 저항 R5에 의해 조정됩니다. 트랜지스터 VT7과 저항 R3은 전류 보호 노드를 구성합니다. 부하 전류가 설정 값을 초과하면 트랜지스터가 열리고 전압 조정기가 전류 안정화 모드로 들어갑니다.

전원 공급 장치 220/5-25볼트 TVK-1LM용 110암페어

음극 채널에서 전압 조정기는 트랜지스터 VT4-VT6에 조립되고 전류 보호 장치는 트랜지스터 VT8 및 저항 R4에 조립됩니다. 이 안정기에 대한 예시적인 전압은 저항 R7을 통해 베이스 VT4에 공급되는 양극성 채널의 출력 전압입니다. 따라서 가변 저항 R5가 양극의 전압을 변경하면 음극의 출력 전압도 변경됩니다. 이러한 변화가 동기적으로 발생하고 두 전압이 가능한 한 같도록 하기 위해 저항 R7 및 R8은 동일한 저항으로 선택되고 백투백 다이오드 VD6 및 VD7은 제너 다이오드 회로에 도입됩니다. 정상적으로 작동하는 전원 공급 장치에서 공통 와이어에 대한 저항의 공통 연결 지점에서 가져온 전압은 3이고 트랜지스터 VTXNUMX? 이 전압이 공급되는 기반이 닫힙니다.

지정된 통합 변압기 외에도 전원 공급 장치는 기성 TS-31-1 변압기 또는 전압이 60...27 V인 30개의 1차 권선이 있는 최소 XNUMXW 전력의 변압기 XNUMX개를 사용할 수도 있습니다. 최대 XNUMXA의 부하 전류.

유형="디스크">
  • 트랜지스터 VT1은 KT815A-KT815G, KT603A-KT603G, KT608B일 수 있습니다.
  • 트랜지스터 VT2는 KT819A, KT819G, KT805A, KT805B, KT808A일 수 있습니다.
  • 트랜지스터 VT3, VT7, VT10은 KT3102A - KT3102V, KT342V, KT312V, KT315V - KT315E일 수 있습니다.
  • 트랜지스터 VT4, VT8, KT3107A - KT3107K, KT361V - KT361E 가능
  • 트랜지스터 VT5 - KT814A -KT814G, KT816A - KT816G
  • 트랜지스터 VT6 - KT818A -KT818G
  • 트랜지스터 VT9 - KP303D, KP303E, KP302A, KP302B, KP307A, KP307B
  • 다이오드 VD1 - VD4 - D242, D242B, D245, KD202A - KD202K 또는 이와 유사한 강력한
  • 다이오드 VD6, VD7 - KD105B, KD105G, KD103A, KD103B 및 기타 실리콘 정류기 다이오드.
  • 제너 다이오드 VD5 - KS133A, KS139A, KS147A
  • 강력한 다이오드는 라디에이터 없이 사용할 수 있지만 트랜지스터 VT2 및 VT6은 총 면적이 200cm 이상인 라디에이터에 설치해야 합니다.2. 단위를 점검할 때 출력 전압의 조정 범위를 변경해야 하는 경우 저항 R6을 선택해야 합니다. 보호 동작 전류의 값은 저항 R3 및 R4를 선택하여 설정할 수 있습니다.

    간행물: cxem.net

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    "전기 엔지니어는 이미 다른 재료로 밝은 LED를 만들어 다른 색상을 생성할 수 있습니다. 그러나 디스플레이 기술을 개선하려면 엔지니어는 빨간색, 녹색 및 파란색의 XNUMX가지 기본 색상 LED를 단일 칩에 통합해야 합니다."라고 전기 엔지니어 Daisuke Iida가 설명합니다. 즉, 세 가지 색상을 모두 만드는 데 적합한 하나의 재료를 찾아야 합니다. 재료는 높은 강도로 각 색상을 재현할 수 있어야 하며 이상적으로는 높은 출력을 가지지만 상대적으로 작은 배터리 전압을 사용해야 합니다.

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    갈륨의 많은 부분을 인듐으로 대체하면 원하는 붉은 색을 얻을 수 있지만 인듐은 결정에서 쉽게 증발하기 때문에 이렇게 하기가 어렵습니다. 그래서 Iida, Okawa 및 동료들은 유기금속 기상 증착으로 알려진 공정인 결정 표면 위에 추가 인듐 증기가 있는 반응기를 설계했습니다. 이 추가된 압력은 인듐이 결정에서 빠져나가는 것을 방지합니다. Okawa는 "이것은 표면에 더 높은 농도의 인듐을 제공합니다. 이것이 우리의 비밀입니다!"라고 말했습니다.

    하지만 넘어야 할 또 다른 장애물이 있었다. 인듐은 갈륨보다 큰 원자로 이루어져 있어 주입 시 결정에 결함을 일으켜 출력광의 품질을 떨어뜨린다. 팀의 과제는 원자가 작은 알루미늄을 추가하는 것이었습니다. "작은 원자의 도입은 결정에 가해지는 부하를 줄여 결정 결함의 수를 감소시킵니다."라고 Iida는 말합니다.

    Okawa는 "또 다른 이점은 LED가 경쟁 제품의 약 절반 전압으로 작동한다는 점입니다. 이는 배터리 수명을 연장할 것입니다."라고 말했습니다.

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