라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 결합된 전원 공급 장치, 220/0-12 및 0-215V 0,5A. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 이 장치는 무선 장비를 위한 두 개의 독립적인 전원 공급 장치인 직접 전압(0~12V 범위에서 조정 가능)과 교류 전압(0~215V 범위에서 조정 가능)을 나타냅니다. 첫 번째는 트랜지스터 기반 장치 및 장치에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 및 집적 회로, 두 번째 - 네트워크 전기 모터의 회 전자 속도, 백열 램프의 밝기, 전기 납땜 인두 또는 발열체 끝의 온도를 원활하게 조절하여 주전원 전압을 220V에서 127V로 줄입니다. LATR) 및 기타 유사한 목적. 동시에 두 소스 모두 고전압 가스 방전 표시기가 있는 디지털 미세 회로의 측정 장비 및 장치에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다. 각 소스의 최대 부하 전류는 0,5A입니다. 직류 소스의 교류 구성 요소(리플)의 전압은 0,2V를 넘지 않습니다. 각 소스에는 자체 기본 전원 회로 스위치, 보호 퓨즈 및 전압계가 있습니다. 출력 전압. 블록의 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. AC 전압 소스에서는 부하와 직렬로 연결된 일종의 반도체 가변 저항기 역할을 하는 강력한 트랜지스터 VT1이 조절 요소로 사용됩니다. 이 기술 솔루션은 사이리스터 조정기 또는 LATR에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 예를 들어 전기 네트워크에 침투하는 간섭을 생성하지 않으며 크기와 무게가 작습니다. 트랜지스터 조정기를 사용하면 활성 및 반응성 부하가 모두 있는 장치를 제어할 수 있습니다. 또한 상대적으로 간단하고 부족한 부품이 포함되어 있지 않습니다. 단점 중 가장 심각한 것은 조절 트랜지스터에서 많은 양의 열이 발생하여 이를 제거하는 데 어려움을 겪는 것입니다. 다이오드 브리지 VD1-VD4는 주전원 전압의 두 반주기 모두에서 트랜지스터 VT1을 통해 직류를 제공합니다. 변압기 T1에 의해 5V로 감소된 주전원 전압은 권선 II에서 제거됩니다. VD1 다이오드 장치는 이를 정류하고 커패시터 C1을 평활화합니다. 가변 저항 R1은 트랜지스터 VT2의 기본 전류를 조절합니다. 저항 R6는 전류 제한입니다. 다이오드 VD1은 음의 극성 전압이 트랜지스터 VT1의 베이스에 도달하는 것을 방지합니다. 출력 전압은 전압계 PUXNUMX을 사용하여 제어됩니다. 이러한 교류 전압원으로 작동하는 부하의 전류는 트랜지스터 VT1을 기반으로 한 제어 전압 값에 따라 달라집니다. 저항 R1을 사용하여 이 전압을 변경하면 트랜지스터의 컬렉터 전류, 즉 부하를 통과하는 전류를 제어할 수 있습니다. 다이어그램에 따라 저항 R1의 슬라이더가 가장 낮은 위치에 있으면 트랜지스터 VT1이 완전히 열리고 부하 양단의 전압이 최대가 됩니다. 이 저항 슬라이더의 가장 높은 위치에서 트랜지스터는 닫힌 상태가 되고 부하를 통과하는 전류는 중지됩니다. 정전압 소스를 공급하는 변압기 T2는 네트워크의 교류 전압을 12V로 낮춥니다. 이 전압은 다이오드 장치 VD7을 정류하고 전압 리플은 커패시터 C2, C3에 의해 평활화됩니다. 제너 다이오드 VD8과 저항 R3은 파라메트릭 전압 안정기를 형성하고 트랜지스터 VT2는 이 소스의 출력 전력을 증폭합니다. 출력에서 제거된 전압은 가변 저항 R4에 의해 조절됩니다. 커패시터 C4는 디지털 마이크로 회로의 장치 블록에서 전원을 공급받을 때 고주파 간섭을 필터링하는 데 사용됩니다. 출력 전압은 PU2 전압계를 사용하여 제어됩니다. 강력한 다이오드 VD1-VD4는 방열판 없이 보드에 설치됩니다. 트랜지스터는 트랜지스터 VT1(최소 300cm2) 및 VT2(30cm2)에 유용한 소산 면적을 갖는 방열판에 설치됩니다. 모든 제어 장치, 전압계 및 커넥터는 장치의 전면 패널에 배치되며 퓨즈 홀더는 후면 또는 측벽 중 하나에 있습니다. 필요한 모든 연결은 안정적인 절연 처리된 얇은 설치 와이어 조각으로 이루어집니다. 다이어그램에 표시된 것 외에도 VT1 - KT812A, KT812B, KT824A, KT824B, KT828A, KT834A - KT834V, KT840A, KT840B, KT847A, KT856A와 같은 트랜지스터를 전원 공급 장치에 사용할 수 있습니다. VT2 - KT805AM, KT807A, KT807B, KT815A-KT815G, KT817A-KT817G, KT819A-KT819G. 다이오드 VD1-VD4는 최소 250V의 전압과 최소 1A의 전류에 맞게 설계되어야 합니다. 예를 들어 KD202Zh-KD202S 또는 문자 인덱스가 있는 D245, D246, D247, D248 시리즈입니다. 정류기 장치 VD5 및 VD7 - KTs405(문자 인덱스 포함) 다이오드 VD6 - D237. 제너 다이오드 VD8-D811, D813, D814G. 산화물 커패시터 C1-C3 - K50-6, C4 - 소형 세라믹 KM-5 또는 KM-6. 고정 저항 R2, R3 - MLT, OMLT, C2-23 또는 기타. 가변 저항 R1 - 최소 3W의 전력 손실을 위한 권선형(예: PPB3 또는 PPB15) R4 - 최소 0,5W의 전력을 갖는 SP, SPO. 퓨즈 FU1, FU2 - VP1-1. 스위치 SA1, SA2-TB1-1, TP1-2, MT1, MTD1, T1-T3, T3-S를 토글합니다. 전압계 PU1 - Ts4203 또는 기타, 교류 전압 250...300 V 및 PU2-M4231.40 또는 전압 12...15 V용 기타 DC 전압계를 측정하도록 설계되었습니다. 커넥터 X1은 표준 전원 플러그이고 X2는 전원 소켓, X3는 모든 유형이 될 수 있습니다. 결합 전원 공급 장치에 사용되는 네트워크 변압기 T1, T2는 구식 모델의 진공관 텔레비전 수신기의 TVZ-1-6입니다. 주전원 전압은 단자 1과 3에 공급됩니다. 변압기 T1에서는 6V의 교류 전압이 단자 4와 5에서 제거됩니다. 변압기 T2에서는 병렬로 연결된 두 개의 4차 권선(단자 5와 6)을 다음과 같이 다시 연결해야 합니다. 시리즈. 일반적으로 10~6W 전력의 다른 변압기를 사용하여 네트워크 전압을 10~1V(T12) 및 15~2V(T25)로 줄일 수 있습니다(예: TS- 변압기). TV "Youth"의 27 또는 TS-XNUMX. 전원 공급 장치는 설치가 필요하지 않습니다. 설치 시 오류가 발생하지 않고 수리 가능한 부품을 사용한 경우에는 네트워크에 연결한 후 즉시 작동을 시작합니다. 결론적으로 AC 전압원의 출력 전력 증가에 관한 몇 가지 권장 사항이 있습니다. KT1 시리즈에서 조정 트랜지스터(VT856)를 선택한 경우 네트워크의 부하에 의해 소비되는 전력은 KT150 시리즈의 트랜지스터(834W) 및 KT200(847W)을 사용하여 250W에 도달할 수 있습니다. 소스의 출력 전력을 더 높여야 하는 경우 조정 요소는 동일한 이름의 터미널을 연결하는 여러 개의 병렬 연결된 트랜지스터로 구성됩니다. 이 트랜지스터는 가능한 한 가까운 계수 h21e로 선택되며, 또한 기본 회로에는 개별 균등화 저항이 포함됩니다. 다이오드 VD1-VD4는 부하에 의해 소비되는 전류보다 작지 않은 전류를 위해 설계된 더 강력한 다이오드로 교체해야 합니다. 다이오드 VD6도 최대 1A의 전류를 전달할 수 있는 더 강력한 것으로 교체해야 합니다. 퓨즈 PU1도 더 높은 전류에 맞게 설계해야 합니다. 하지만 이 경우 반도체 소자의 열을 집중적으로 제거하기 위해 소형 팬을 설치해야 할 수도 있습니다. 전원 공급 장치를 사용할 때 안전 조치를 잊지 마십시오. AC 소스는 주전원에 전기적으로 연결되어 있으며 고전압을 전달한다는 점을 기억하십시오! 다른 기사 보기 섹션 전원 공급 장치. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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