라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 대칭형 디니스터 - 전원 공급 장치에 있습니다. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 대칭형 dinistor의 주요 목적은 트라이악 전력 조정기에서 작동하는 것입니다. 표준 회로에 따라 이러한 조정기를 사용하여 정격 전압 120V용으로 설계된 네트워크 어댑터를 220V 네트워크에 연결하는 것은 흥미롭습니다(그림 1). 다이어그램에 표시된 유형의 트라이악과 73V의 정격 전압에 대한 금속 필름 커패시터 K17-63을 사용하는 경우 조정기의 모든 요소는 마무리되는 A1 어댑터의 하우징에 설치할 수 있습니다. 장치를 구성하려면 필요한 부하와 전압계를 어댑터 출력에 연결하고 저항 R1 대신 직렬로 연결된 가변 220kOhm과 일정한 51kOhm을 넣으십시오. 최대값에서 시작하여 저항 R1의 저항을 줄임으로써 부하에 필요한 전압을 설정하고 선택한 저항을 가능한 가장 가까운 저항 중 하나로 교체합니다. 플라스틱 케이스에 트라이액이 없으면 일반적인 KU208V 또는 KU208G를 사용할 수도 있습니다. 커패시터 C1은 금속 필름 또는 종이여야 합니다. 세라믹 커패시터의 사용은 출력 전압의 온도 안정성이 낮기 때문에 바람직하지 않습니다. 무화과에. 그림 2는 무선 전화기 KX-TC09-B와 함께 제공되는 Panasonic KX-A120 어댑터(60V, 910Hz)의 출력 전압, 부하 유출의 의존성을 보여줍니다. 곡선 1은 105차 권선에 50Hz의 주파수로 전압 2V를 공급하는 것에 해당하고, 곡선 220는 그림 50의 다이어그램에 따라 주전원 1V 1Hz에서 전원 공급 장치에 해당합니다. 11,8이고 출력 전압이 120V이고 부하 전류가 1mA인 저항 R2의 저항 값입니다. 곡선 XNUMX의 이 지점은 [XNUMX]에 어댑터를 포함하는 다양한 옵션을 비교하기 위해 선택되었습니다. 곡선 3은 1V의 공칭 어댑터 출력 전압과 12mA의 부하 전류를 제공하는 저항 R200을 사용하여 취했습니다. 곡선 2는 저항을 통해 어댑터를 2V 네트워크에 연결하기 위해 얻은 [3]의 곡선 2 및 220에 가깝지만 트라이액 컨트롤러를 통한 전환 변형의 효율성이 훨씬 더 높으며 어댑터가 더 낮습니다. 그러나 출력 전압 리플은 약간 증가했습니다. 흥미롭게도 헤어 드라이어, 전기 면도기 등의 가전 제품에 전원을 공급하는 이러한 전압 감소 장치는 외국 제조업체에서 생산하여 러시아에서 판매됩니다. 저자가 다루어야 했던 그들 중 하나는 러시아어로 번역되어 다음과 같이 불렸습니다. "프랑스에 있는 미국인 관광객의 동반자." 아마도 가장 흥미로운 점은 퀀칭 커패시터가 있는 무변압기 전원 공급 장치의 전압을 안정화하기 위해 대칭 디니스터를 사용하는 것입니다. 이러한 장치의 다이어그램이 그림 3에 나와 있습니다. 삼. 제너 다이오드[3]가 있는 블록과 거의 동일하게 작동하지만 필터 커패시터 C2가 dynistor VS1의 턴온 전압(정류기 브리지 양단의 전압 강하 이내)으로 충전되면 켜지고 다이오드 브리지의 입력을 분로시킵니다. 부하는 커패시터 C2에 의해 전원이 공급됩니다. 다음 반주기가 시작될 때 C2는 동일한 전압으로 다시 재충전되고 프로세스가 반복됩니다. 커패시터 C2의 초기 방전 전압은 부하 전류 및 주전원 전압에 의존하지 않으므로 장치의 출력 전압 안정성이 매우 높다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 온 상태에서 디니스터 양단의 전압 강하는 제너 다이오드를 설치할 때보다 소산되는 전력과 발열이 훨씬 적습니다. 대칭 디니스터가 있는 전원 공급 장치의 계산은 제너 다이오드가 있는 소스와 동일한 공식을 사용하여 수행되지만 [3] 안정화 요소 Ict min을 통과하는 최소 전류는 XNUMX과 동일하게 설정되어야 합니다. 퀀칭 커패시터의 필요한 용량. 이러한 소스는 1 및 0,315μF(공칭 값 0,64 및 0,33μF) 용량의 커패시터 C0,68과 디니스터 KR1125KPZA 및 KR1125KPZB를 사용하여 실험적으로 테스트되었습니다. 다른 요소의 유형과 등급은 그림 3에 표시된 것과 일치합니다. 6,8. 블록 출력의 전압은 KR13,5KPZA 및 KR1125KZB 디니스터의 경우 각각 약 1125V 및 205V였습니다. 네트워크 전압이 1V이고 커패시터 C0,315의 커패시턴스가 2μF인 경우 부하 전류가 16mA에서 70mA로 증가하면 출력 전압이 1mV(즉, 100%) 감소하고 C1의 경우 0,64mV 감소합니다. = 4μF이고 전류는 32mA에서 3mA로 변경됩니다. 부하 전류가 추가로 증가하면 출력 전압이 급격히 떨어지며 부하 특성의 중단점 위치는 [XNUMX]에 따른 계산과 매우 정확하게 일치합니다. 소스의 출력 중 하나를 네트워크 와이어[4]에 연결해야 하는 경우 급랭 커패시터가 있는 반파장 정류기를 사용할 수 있습니다(그림 4). 이 경우 손실을 줄이기 위해 KR1125KPZ 미세 회로의 디니스터 중 하나만 사용됩니다. 다이오드 VD1은 손실을 줄이는 역할도 하며 필요하지 않습니다. KR1125KPZ 디니스터에는 반대 방향으로 전류를 통과시키는 다이오드가 있기 때문입니다. KR1125KP2 시리즈의 디니스터에 이러한 다이오드의 존재 여부는 문서에 반영되지 않았으며 작성자는 확인을 위해 이러한 미세 회로를 구입하지 못했습니다. 디니스터를 통한 최대 직접 또는 맥동 전류는 디니스터에 의해 소비되는 전력에 의해 결정되며 약 60mA입니다. 이 값이 필요한 출력 전류를 얻기에 충분하지 않으면 그림 5의 회로에 따라 소스에서 사용하기 위해 트라이악(그림 3, a)으로 디니스터를 "증폭"할 수 있습니다. 5,6 또는 그림 4의 구성표에 따른 장치의 트리니스터. 넷. 디니스터가 있는 전원 공급 장치의 장점은 낮은 전력 손실과 출력 전압의 더 큰 안정성이며, 단점은 디니스터의 턴온 전압에 의해 결정되는 제한된 출력 전압 선택입니다. 문학 1. Kuznetsov A. 저소음 트라이악 전원 컨트롤러. - 라디오, 1998, 6번, p. 60, 61.
저자: S. Alekseev, 모스크바; 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 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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