라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 저전압 전압 조정기, 3,4-6/3-5볼트 0,4암페어. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 전압 강하가 작은 저전압 (3 ... 5 V) 전압 안정기의 미세 회로가 등장 했음에도 불구하고 특히 라디오 아마추어들 사이에서는 여전히 흔하지 않습니다. 그러나 저전압 안정 장치는 이제 특히 관련성이 높아지고 있습니다. 거의 모든 오디오 플레이어는 3V 공급 장치로 전원이 공급되며, 마이크로 프로세서는 말할 것도 없고 많은 최신 라디오에도 이 전압이 필요합니다. 독자의 관심을 끄는 장치는 저렴하고 저렴한 요소를 사용하여 저전압 안정기를 만들려는 시도입니다. 저전압 전원 공급 장치를 사용하는 장치에 전원을 공급하기 위한 전압 안정기 회로에는 고유한 특성이 있습니다. 예를 들어, 가장 간단한 스태빌라이저 보호는 낮은 출력 전압에서 최대 부하 전류를 제한함으로써 가장 효과적입니다. 출력이 닫힐 때 스태빌라이저의 조절 트랜지스터 양단의 전압 강하는 작동하는 것과 거의 다르지 않으며 트랜지스터가 약간 과열됩니다. 저전압 안정기는 입력과 출력 사이의 최소 전압을 줄이는 것이 매우 중요합니다. 이는 장비의 효율성뿐만 아니라 신뢰성도 증가시키기 때문입니다. 예를 들어, 마이크로 회로가 9V의 전압 강하가 있는 XNUMXV 안정기에 사용되는 경우 이 장치에 공급하는 정류기는 약 XNUMXV의 리플을 고려하여 전압을 공급해야 합니다. 마이크로 회로의 고장, 부하에 부딪히면 서비스가 중단될 가능성이 큽니다. 반면 스태빌라이저의 경우 0,4V 미만의 전압 강하, 약 5V의 입력 전압이면 충분하며 142V 전원용으로 설계된 부하는 이러한 과전압을 견딜 수 있습니다. 최근까지 저전압 안정기의 모범 전압 소스 인 제너 다이오드를 선택하는 데 문제가있었습니다. 일반적으로 저전압 제너 다이오드는 매개변수가 매우 낮습니다. 위의 모든 사항을 고려하여 상대적으로 간단한 저전압 안정 장치를 개발하면 저전압 제너 다이오드의 일체형 아날로그인 KR19ENXNUMX 마이크로 회로를 사용할 수 있습니다. 이 칩은 세 개의 핀이 있는 플라스틱 케이스에서 사용할 수 있습니다. 양극에 대한 제어 전극의 전압이 +2,5V 미만이면 미세 회로의 음극 전류는 1,2mA를 초과하지 않으며 미세 회로의 양극과 음극 사이의 전압에 거의 의존하지 않습니다. 제어 전극의 전압이 +2,5V의 임계값을 초과하자마자 미세 회로의 음극 전류는 음극의 전압이 2,5V로 떨어질 때까지 급격히 증가합니다. 음극에 연결된 저항은 이 전류를 100mA 이하. 제어 전극의 전류는 매우 작습니다 - 몇 마이크로 암페어이며 너무 많이 증가하면 미세 회로의 음극 전압이 증가 할 수 있으므로이 전류도 제한되어야합니다. 왜냐하면 마이크로 회로는 제너 다이오드의 아날로그이며 회로에서 동일한 방식으로 역 극성으로 켜집니다. 음극의 전압은 항상 양극보다 양의 값입니다. 양극 도체에 조정 트랜지스터가있는 KR142EN19 마이크로 회로의 저전압 전압 조정기 회로가 그림 1.11에 나와 있습니다. 0,4. 이 스태빌라이저의 전압 강하는 600V를 초과하지 않으며 안정화 계수는 XNUMX 이상입니다. 출력 전압 조정기 엔진 (저항 R7)의 전압이 2,5V로 상승하면 DA1 칩이 열리고 트랜지스터 VT1이 열리고 트랜지스터 VT2가 닫히고 조정 트랜지스터 VT3이 닫힙니다. 전압 조정기 R7을 사용하면 다이어그램에 표시된 3V 미만의 출력 전압을 최대 약 2,6V까지 설정할 수 있지만 스태빌라이저를 켜는 동안 특히 부하가 없으면 출력 전압이 단기적으로 증가합니다. 3V까지 가능합니다. 이 스태빌라이저는 5V 이상의 전압으로 조정할 수도 있지만 저항 R2의 저항에 따라 출력 전류를 제한해야만 보호되기 때문에 부하가 단락되면 크게 과열됩니다. 정격이 감소하면 최대 작동 전류가 증가합니다. 스태빌라이저의 출력 전류를 크게 증가시켜야 하는 경우 저항 R1 및 R2의 값을 동일한 횟수로 줄이고 더 강력한 트랜지스터를 사용할 수 있습니다. VT1 대신 KT626 시리즈의 트랜지스터와 VT2 - KT630을 사용할 수 있습니다. KT814A(VT3) 트랜지스터를 기본 전류 전달 계수가 최대인 KT816, KT837 시리즈로 교체할 수 있습니다. 스태빌라이저는 출력 전류를 증가시키기 위해 이미 터 팔로워를 사용해서는 안됩니다. 이는 피드백 루프 시간을 증가시키고 여기로 이어질 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 자기 여기가 발생하면 커패시터 C1 및 C2의 커패시턴스를 높이고 수백 피코 패럿 용량의 커패시터를 미세 회로의 음극과 제어 전극 사이에 연결해야합니다. 네거티브 도체에 조절 트랜지스터가있는 스태빌라이저의 변형이 그림 1.12에 나와 있습니다. 2,5. 제어 전극의 전압이 양극에 비해 +1V로 상승하면 미세 회로가 트랜지스터 VT2 및 VT2를 열고 닫습니다. 최대 작동 전류는 저항 RXNUMX를 선택하여 설정합니다. 설명된 장치에서는 회로에 따라 상부 암에 가변 저항이 포함될 때 기존의 것과 달리 다소 특이한 출력 전압 분배기가 사용됩니다. 이 경우 가변 저항 엔진 회로의 접점이 끊어지면 스태빌라이저 출력의 전압이 감소 할 수 있지만 기존 분배기를 사용하면 출력 전압이 최대 수준에 도달하여 부하가 손상 될 수 있습니다 . 위에서 설명한 두 스태빌라이저에서 최대 작동 전류의 온도 의존성을 줄이기 위해 다이오드 VD1, VD2와 조절 트랜지스터의 방열판 사이에 열 접촉을 제공하는 것이 유용합니다. 이러한 안정기가 조정 가능한 것으로 사용되는 경우 가변 저항과 직렬로 상수를 포함하는 것이 유용합니다(각 극단 단자에 대해). 출력 전압 조정 한계가 다이어그램에 표시된 한계와 일치하도록 저항을 선택해야 합니다. 이러한 저항이 없으면 스태빌라이저는 엔진의 극한 위치에서 안정화 모드를 종료할 수 있습니다. 저자: Semyan A.P. 다른 기사 보기 섹션 서지 보호기. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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