라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 배터리 전압 안정기. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 충전식 배터리에서 아마추어 무선 장비에 전원을 공급할 때 문제는 방전됨에 따라 전압이 감소하고 트랜시버의 출력 전력이 현저히 감소하며 공급 전압이 11V 미만이면 작동이 완전히 중지된다는 것입니다. 독일 라디오 아마추어 Georg Tief(DK2GT)가 이 문제를 해결하려고 했습니다. 그는 CQ DL(Tief G. Dreifacher Step-Up-Wandler. Stabile Spannungen fur den FieldDay) 10년 2009월호에서 현장에서 XNUMX시간 동안 트랜시버의 연속 작동을 보장하는 안정 장치에 대해 설명했습니다. 트랜시버의 안정적인 공급 전압을 유지하기 위해 그는 입력과 출력에서 병렬로 연결된 10개의 동일한 블록으로 구성된 스위칭 승압 전압 조정기를 사용했습니다. 각각은 30A의 부하 전류용으로 설계되었으며 함께 100A를 제공하므로 XNUMXW 트랜시버에 전력을 공급하기에 충분합니다. 안정화의 임펄스 원리는 자율 배터리 전원에 중요한 장치의 고효율을 보장합니다. 그림. 1 그림에서. 그림 1은 세 개의 스태빌라이저 채널 중 하나의 다이어그램을 보여줍니다. 이는 저렴하고 쉽게 사용할 수 있는 구성 요소로 구성되며 대부분 100와트로 전력이 공급됩니다. 펄스 안정화 원리는 자율 배터리 전원에 중요한 장치의 높은 효율성을 보장합니다. 트랜지스터 VT1 및 다이오드 VD1에는 방열판이 장착되어 있습니다. 최대 부하에서도 트랜지스터 VT1이 약간 가열된다는 점에 유의해야 합니다. 주요 열원은 VD1 다이오드이며 더 큰 방열판이 필요한 사람입니다. 조정 저항 R9의 도움으로 출력 전압은 12 ... 16V 내에서 변경할 수 있습니다. 저장 초크 L1에는 특별한주의가 필요하며 장치의 신뢰성과 효율성은 품질에 달려 있습니다. 자기 코어의 재료를 잘못 선택하면 가장 심각한 결과로 포화 될 수 있습니다. 저자는 카르보닐 철로 만든 Amidon T106-26 환상 자기 회로를 사용했으며 직경 25mm의 절연 구리선을 1,5회 감았습니다. 이러한 초크 및 기타 요소는 평면도의 안정판 사진에서 명확하게 볼 수 있습니다(그림 2). 그리고 저면도(그림 3)는 블록의 인쇄 배선이 어떻게 생겼는지 보여줍니다. 큰 전류가 흐르는 안정기를 서로 연결하는 인쇄 도체는 큰 단면적의 연선으로 강화됩니다. 채널의 출력 전압의 차이는 비교적 작은 부하 전류로 실제로 하나의 채널만 작동한다는 사실로 이어집니다. 부하가 증가함에 따라 나머지는 연결되지만 전체 전류는 둘 사이에 고르지 않게 분배됩니다.
이 작업을 완료한 후 이퀄라이징 저항을 제자리에 납땜하고 안정기를 작동할 수 있습니다. 제안하는 레귤레이터는 승압 레귤레이터이므로 입력 전압이 지정된 값 이상인 경우 출력 전압을 안정적으로 유지할 수 없다는 점을 고려해야 합니다. 이러한 조건에서 트랜지스터 VT1은 영구적으로 닫힌 상태를 유지하고 인덕터 L1, 다이오드 VD1 및 저항 R11을 통한 입력 전압은 출력에 지속적으로 공급됩니다. 최소 입력 전압은 UC3843N 초소형 회로를 시작하기 위해 최소 8,5V의 전압을 인가해야 한다는 사실에 의해 제한되며, 이후에 7,6V로 감소하면 초소형 회로가 꺼집니다. 산화물 커패시터 C1 및 C5의 정격 전압은 원본 기사에 표시되어 있지 않습니다. 다이어그램에 표시된 요소의 값으로 트리밍 저항 R5가 출력 전압을 거의 35V로 가져올 수 있기 때문에 최소 9V의 전압에 대해 커패시터 C33를 사용하는 것이 좋습니다. 이를 조절하려면 기사에 표시된 한계 내에서 전압을 유지하려면 저항 R9 및 R10의 값을 바꿔야합니다. 첫 번째는 4,7kOhm이고 두 번째는 10kOhm이어야 합니다. 발행: radioradar.net 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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