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간단한 무변압기 전원 공급 장치, 220/5볼트. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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제안된 전원 공급 장치는 매우 단순하고 원시적인 회로를 가지고 있습니다. 트랜스포머처럼 무겁고 부피가 큰 것이 없고, 희소한 요소가 전혀 포함되어 있지 않습니다. 휴대용 수신기에 전원을 공급하도록 설계했습니다. 블록의 크기가 작기 때문에 수신기의 배터리 칸에 숨길 수 있었습니다.

단순한 무변압기 전원 공급 장치, 220/5볼트

많은 사람들이 네트워크로부터의 갈바닉 절연 부족을 이 계획의 단점으로 돌릴 수 있지만 좋은 모든 것에 대해 비용을 지불해야 합니다. 또 다른 단점은 위상 와이어를 손에 넣을 수 있다는 점으로 간주 될 수 있지만 그러한 결론에 도달해서는 안됩니다. 위상 와이어를 만지는 상황을 상상해보십시오. "접지"되지 않은 경우, 즉 몸을 통해 전류가 흐르지 않으면 원하는 만큼 바로 이 단계를 유지할 수 있습니다.

여기에서 결론은 그 자체로 제안됩니다. 중요한 것은 위상 와이어를 만지는 사실이 아니라 몸을 통과하는 전류의 크기입니다. 바로 이러한 이유로 퀀칭 커패시터가 두 전원 공급 라인에 설치됩니다. 이제 전원 플러그를 전원 소켓에 연결하지 않는 방법 - 위상과 장치의 나머지 부분 사이에 하나 이상의 커패시터가 있으며 약간 (또는 약간 이상) "트위치"할 수 있습니다.

그것은 모두 저항과 커패시터의 AC 저항에 따라 다릅니다. 그러나 여전히 그러한 실험을 자제하십시오. 저항 값은 다음 공식으로 계산할 수 있습니다.

Rc = 1/2πFC,

여기서 Rc는 커패시터의 저항(옴 단위)입니다. F - 주파수, Hz; C는 커패시터의 커패시턴스 F입니다. 병렬로 연결된 두 저항의 저항은 다음과 같습니다.

R = R1R2/(R1 + R2).

이러한 공식을 알면 옴의 법칙을 적용하여 주어진 부하 전류를 제공하기 위해 회로에 필요한 안정기 저항을 계산할 수 있습니다. 커패시터의 커패시턴스를 결정합시다. 가장 간단한 경우에는 결과 용량에 1 C2 = C2 = 1C를 곱합니다. 그림의 다이어그램에 따라. 저항 R2, R1는 션트하는 커패시터를 방전하도록 설계되었습니다. 우리는 회로의 해당 전류에 대해 다이오드 브리지 VD4에 의존합니다. 최대 작동 전압은 제너 다이오드가 부하에 제공하는 전압에 의해 결정됩니다. 따라서 전압과 커패시턴스에 필요한 커패시터 CXNUMX를 선택합니다.

요소 R3, VD2, VT1은 강력한 제너 다이오드의 아날로그를 구성합니다. 이러한 제너 다이오드의 최대 전류 및 전력 손실은 최대 전류 및 손실 전력 VT1에 의해 결정됩니다. 이 트랜지스터에는 방열판이 필요할 수 있습니다. 그러나 어떤 경우에도 이 트랜지스터의 최대 전류는 부하 전류보다 작아서는 안됩니다.

요소 R4, VD3은 부하에 전압이 있음을 나타내는 회로를 형성합니다. 낮은 부하 전류에서 이 회로가 소비하는 전류를 계산에 고려해야 합니다. 이 회로가 필요하지 않으면 간단히 제외하십시오. 저항 R5는 부하 저항으로 작동하여 전원 공급 장치 회로에 작은 전류를 로드하여 작동을 안정화합니다.

설정 및 액세서리. 담금질 커패시터 C1 및 C2 - 유형 KBG 또는 이와 유사하며 가장 신뢰할 수 있습니다. K73-17도 적용할 수 있습니다. 가장 좋은 옵션은 직렬로 연결되어 있기 때문에 400V도 가능하지만 최대 전압이 250V인 경우입니다. 출력 전압은 다음 세 가지 요소에 따라 달라집니다. 1) 교류에 대한 담금질 커패시터의 저항; 2) 계산된 값을 초과하는 경우 실제 부하 전류에서; 3) 제너 다이오드에서, 보다 정확하게는 안정화 전압에서. 필요한 것을 선택하십시오. 서비스 가능한 요소에서 올바르게 계산되고 조립된 블록은 조정이 필요하지 않습니다. 마지막으로, 이 전원 공급 장치를 조립하고 부하에서 리플을 측정했을 때 출력에서 ​​리플과 노이즈가 거의 완전히 없어 놀랐습니다.

저자: V.B.Efimenko, 키예프

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