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컴퓨터 PSU에서 트랜시버용 전원 공급 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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수입 트랜시버에 전원을 공급하기 위해 컴퓨터의 스위칭 전원 공급 장치를 사용한다는 아이디어의 저자인 척하지 않고 이를 변환하고 작동하는 경험을 공유하고 싶습니다. 이러한 경량 전원에 대한 필요성은 제가 계속해서 트랜시버를 가지고 다니는 시골 여행 중 하나에서 발생했습니다. YAESU FT-840의 무게는 꽤 견딜만하지만 기본 전원 공급 장치의 무게는 아쉬운 점이 많습니다.

많은 제조업체의 컴퓨터 전원 공급 장치의 회로 설계는 서로 크게 다르지 않으며 주요 기능 장치에 영향을 주지 않는 재작업을 수행하기 위해 제안된 절차가 대부분의 AT용 스위칭 전원 공급 장치에 적용 가능하다고 가정할 수 있습니다. -급 개인용 컴퓨터. 저자는 설명된 방법을 사용하여 XNUMX개의 전원 공급 장치를 다시 만들었습니다.

다음은 변환에 대한 단계별 지침입니다.

전원 공급 장치를 전압 220V의 네트워크에 연결합니다. 저항이 12...1,3Ω(1,5-1...8A)인 권선 저항기를 +9V 출력에 연결합니다. 출력 전압이 변하지 않으면 해당 장치가 변환에 적합하다고 가정할 수 있습니다.

전원 공급 장치를 열고 공통 와이어(GND) 및 +5 V 소스 와이어를 제외하고 -12 V, -5 V, +12 V 전원 공급 장치의 출력에서 ​​나오는 모든 와이어를 보드에서 납땜을 제거합니다.

모니터 연결용 소켓을 제거하고 그 자리의 절연판에 두 개의 단자를 설치합니다. 단자는 "+12V" 및 "-12V"로 지정되어 있습니다.

+12V 소스 와이어(노란색 와이어)를 사용하여 표준 크기 K28x16x9mm, 브랜드 M2000NM의 페라이트 링 자기 코어를 여러 번 회전시킨 다음 이를 "+12V" 단자에 연결(납땜)합니다.

검정색 와이어 "GND"를 "-12 V" 단자에 연결(납땜)합니다.

이 단자에 병렬로 산화물 커패시터 33미크론 x 25V를 연결합니다.

이전에 전선이 나온 하우징의 구멍에 파일로 원하는 모양의 구멍을 미리 지정한 후 백라이트가 있는 네트워크 키 스위치(-220V)를 설치합니다.

네트워크 정류기(그림 1)에서 5 마이크론 용량의 필터 커패시터 C6 및 C220은 330 마이크론 x 350 V 커패시터로 교체됩니다. 후자는 크기가 크기 때문에 구리선으로 만든 다리에 납땜됩니다. 직경 1mm.

컴퓨터 전원 공급 장치의 트랜시버 전원 공급 장치

+12V 소스의 정류기 다이오드(그림 19의 VD20VD2 라디에이터에 있는 두 개의 다이오드 어셈블리)를 임의의 문자로 KD2999 다이오드(2개)로 교체합니다. 새 다이오드는 별도의 알루미늄 코너 프로파일(TNX RV4HV)에 설치되어야 하며 이미 라디에이터에 고정되어 있어야 합니다. 가장 좋은 옵션은 Ipr = 25A, Uo6p = 100V 매개변수를 갖는 쇼트키 장벽이 있는 가져온 다이오드 어셈블리를 설치하는 것입니다. 즉, 전압 강하가 적고 따라서 다이오드 가열이 적습니다.

컴퓨터 전원 공급 장치의 트랜시버 전원 공급 장치

+25V 소스 출력의 커패시터 C12를 용량이 4000미크론 이상이고 작동 전압이 16V인 커패시터로 교체합니다.

+12 V 소스의 출력 전압을 +13...14 V로 높이려면 +5 V 소스의 정류기 어셈블리 중간점에서 나오는 인쇄 도체를 차단하고 1-2개의 실리콘 다이오드를 포함해야 합니다. 이 회로에서는 lnp = 1...이며 그림과 같이 직접 연결에서는 2A입니다. 2(VD1*, VD2*). 저자는 KD226A 다이오드를 사용했습니다.

그 후 트랜시버는 "기본" 100W를 안테나로 보내기 시작했습니다(+12V에서는 80...90W만). 이 회로는 출력 전압 안정화 캐스케이드에 피드백 전압을 공급합니다. 순방향 바이어스 다이오드를 사용하여 이 전압을 약 0,6V 줄이면 소스 +12V에서 +13V까지의 출력 전압이 증가합니다. 다이오드 대신 저항을 사용하여 저항을 선택하여 +13...13,5V의 전압을 얻을 수도 있습니다.

전원 냉각 팬의 전원 회로의 과전압은 여러 개의 다이오드도 켜서 소멸해야 합니다.

전원 공급 장치 출력의 과부하 및 단락에 대한 보호는 트랜지스터 근처에 여러 권의 와이어가 있는 링인 전류 센서의 권선 수를 선택하여 조정됩니다.

수정 후 전원 공급 장치는 14,2A의 부하 전류에서 Uout = 20V를 제공했습니다. 그 결과 출력에서 ​​단락 보호 기능을 갖춘 가볍고(무게 - 약 700g), 소형(80x100x150mm), 안정적인 전원 공급 장치가 탄생했습니다. 다양한 비상 상황이 시뮬레이션되었습니다. 전원 공급 장치 출력의 전압이 즉시 사라졌습니다.

전원 공급 장치의 출력 전압은 네트워크 전압이 30V에서 40V로 변경될 때 180~280mV 이하로 변경됩니다. 유휴 상태에서는 네트워크에서 약 7W를 소비합니다. 부하 전류가 5A에서 20A로 변경될 때 효율은 80~85% 이내입니다.

이 장치는 2002년 195월부터 dacha에서 운영되었습니다. 네트워크 전압은 낮 동안 235V에서 840V까지 다양할 수 있지만 FT-XNUMX 트랜시버의 작동 품질에는 영향을 미치지 않습니다. 전송 중에 트랜시버 신호의 가짜 변조가 없습니다. 전통적인 설계에 따라 조립된 전원 공급 장치와 비교할 때 트랜시버 작동에는 차이가 없습니다.

저자: N. Shadrin(RZ4HX), Togliatti, Samara 지역

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