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전압 변환기 - 충전기

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요즘 정전은 드문 일이 아닙니다. 이러한 상황에서 기사에 설명된 결합 장치가 유용합니다. 컨버터 모드에서는 12V 자동차 스타터 배터리로, 충전기 모드에서는 220V 네트워크에서 전원을 공급받으며 내장된 전류계를 사용하여 소비 전류를 제어하여 상당히 넓은 범위에 걸쳐 출력 전압을 단계적으로 원활하게 조절할 수 있습니다. 이렇게 하면 야간 조명 모드에서 전기 램프에 전원을 공급할 때 배터리 전원을 절약할 수 있습니다. 충전 모드에서는 동일한 장치를 사용하여 충전 전류의 단계적 조정 및 제어가 가능합니다.

그 구성표가 그림 1에 표시된 장치. 12은 AC 220V에 대한 배터리 DC 전압 변환기(100V)이며 최대 50W의 전력으로 전기 램프 또는 가정용 전기 및 라디오 기기에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 출력 전압 주파수 - 1Hz, 무부하 전류 - 10A, 배터리에서 소비되는 최대 전류 - 100A. 최대 출력 전압 및 부하 80W - XNUMX%에서 효율. 네트워크에 전압이 있는 경우 장치를 사용하여 배터리를 충전합니다.

전압 변환기 - 충전기
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변환기에는 요소 DD1.1, DD1.2의 마스터 발진기, 카운팅 트리거 DD2.1, 단일 진동기 DD2.2, 요소 DD1.3, DD1.4의 제어 펄스 셰이퍼 및 트랜지스터 VT1-VT6의 푸시 풀 전력 증폭기가 포함됩니다. 부하는 승압 변압기 T1을 통해 연결됩니다.

마스터 발진기의 각 펄스는 DD2 칩의 트리거 상태를 변경합니다. 직접 및 역 출력 DD2.1 및 직접 출력 DD2.2의 신호는 요소 DD1.3, DD1.4의 입력에 공급되고 전압 펄스는 출력에 교대로 나타나 트랜지스터 VT1 및 VT2를 엽니다. 단일 진동기가 DD2.2에 조립되어 입력 C에서 켜지고 R3R4C2 적분 회로에 의해 결정된 지속 시간으로 펄스를 생성합니다. 이는 트랜지스터 VT1, VT2 및 이에 따라 VT3, VT5 및 VT4, VT6의 개방 상태 지속 시간을 제한합니다. 결과적으로 개방 상태, 즉 전류를 통해 트랜지스터가 동시에 존재하는 것을 제외하고 일시적인 "갭"이 생성됩니다. 가변 저항 R0,4을 사용하여 이 "간격"을 3,2ms에서 3ms로 변경하면 컨버터의 출력 전압이 약 40V 내에서 조정됩니다. 이것은 물론 출력 전압의 모양과 장치에서 생성되는 간섭 스펙트럼을 변경합니다.

전류 제한 저항 R5, R6 및 부스트 커패시터 C3, C4를 통해 DD1.3, DD1.4 요소 출력의 펄스는 Shiklai 회로에 따라 연결된 출력 트랜지스터의 작동을 제어하는 ​​트랜지스터 VT1, VT2의베이스에 도달합니다. (이러한 npn 및 pn-p 트랜지스터의 조합은 기본 전류 전달 비율이 큰 단일 npn 트랜지스터처럼 동작합니다.) 저항 R7, R8은 트랜지스터의 닫힘 속도를 높이는 역할을 합니다. 다이오드 VD1, VD2를 사용하면 부하 없이 변환기를 켜고 배터리 연결의 극성이 관찰되지 않는 경우 장치를 보호하며 GB1 배터리를 충전할 때 정류기로 작동할 수 있습니다. 다이오드 VD3은 미세 회로 공급을 분리하는 기능을 수행하며 저항이 50 ... 100 옴인 저항으로 대체할 수 있습니다.

트랜스포머 T1은 컨버터 모드에서 전압을 높이고 충전기 모드에서 전압을 낮춥니다. 커패시터 C8은 충전 회로의 전압 서지를 줄이는 역할을 하고, C9는 컨버터 모드에서 작동할 때 서지를 부드럽게 합니다. LED HL1 및 HL2는 장치의 작동 모드를 나타냅니다.

스위치 Q1은 장치의 작동 모드를 선택하고 스위치 Q2는 컨버터 모드에서 225 ... 255 V(최소 임시 "갭" 및 유휴 상태) 내에서 출력 전압을 조절하고 최대 6A의 충전 전류(스위치 Q3의 닫힌 접점 사용)를 조절합니다.

미세 회로, 트랜지스터 VT1, VT2, 저항 R1, R2, R4-R6, 커패시터 C1-C7 및 다이오드 VD3은 그림의 그림에 따라 만들어진 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 2(파선은 보드 반대쪽에 인쇄된 도체를 연결하는 점퍼 와이어를 보여줍니다). 파워 부분은 힌지 마운팅으로 제작되었습니다. 트랜지스터 VT3 - VT6 및 다이오드 VD1, VD2는 600cm2 면적의 일반 방열판에 설치됩니다. 장치의 이러한 요소에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다 (특히 매개 변수에 따른 트랜지스터 선택은 필요하지 않음).

전압 변환기 - 충전기

커패시터 C1 및 C2에는 작은 TKE(예: K73-17)가 있어야 하며 나머지는 모든 유형이어야 합니다. 전류계 RA1 - 측정 한계가 10A이고 눈금 중간에 10(0A - 10 - XNUMXA)이 있습니다.

Transformer T1은 통합 TV의 TS-180을 기반으로 제작되었습니다. 모든 2차 권선이 제거되고 네트워크가 출력으로 사용됩니다(컨버터 모드에서). 네트워크 권선의 섹션 3 - 2 및 3' - 2'(변압기에 대한 지정)도 제거되고 새 권선 5 - 2 및 5' - 51'가 해당 위치에 감겨 있습니다(각각 PEV-2 0,64 와이어 17회). 34차 권선 대신 3개의 4차 권선(3-4 및 9'-10')이 PEV-9 10 와이어 36회 감겨 있습니다. 권선은 한 방향으로 감긴 다음 끝이 연결됩니다 (이것이 중간 지점이 됨). 더 나은 냉각을 위해 이러한 권선의 외부 절연을 수행해서는 안됩니다.

무부하 상태에서 FU1 2 A 퓨즈로 장치를 처음 켜는 것이 좋습니다 부품 상태가 양호하고 설치 오류가 없으면 즉시 작동을 시작합니다. 조정은 마스터 오실레이터의 주파수(저항 R2 선택)를 100Hz로 설정하는 것입니다. 변환기가 AC 모터가 포함된 장치(플레이어, 릴 투 릴 테이프 레코더 등)에 전원을 공급하는 데 사용되지 않는 경우 연결된 장치의 전원 변압기 작동을 용이하게 하는 더 높은 변환 주파수(예: 80Hz(마스터 발진기 주파수 - 160Hz))를 선택하는 것이 좋습니다. 출력 트랜지스터가 안정적으로 포화 상태가 되도록 저항 R5, R6(작성자는 필요하지 않음)을 선택해야 할 수 있습니다.

전력 증폭기(VT3-VT6)의 출력 단계에서 장치의 효율을 높이기 위해 전계 효과 또는 게르마늄 바이폴라 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.

저자: V.Grichko, 크라스노다르

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