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네트워크 어댑터전국 여러 도시의 상점, 지하 통로 키오스크, 라디오 시장에서 일종의 확대된 전원 플러그 형태로 설계된 원격 "콘센트" 전원 공급 장치(종종 어댑터라고 함)를 구입할 수 있습니다. 제조업체 이름에 관계없이 일반적으로 중국에서 제조됩니다. 이 블록은 무엇이며 실제 기능은 무엇이며 사용 방법은 무엇입니까? 기사에서 이러한 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

원격 네트워크 전원 공급 장치는 "범용"과 특수의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 범용 블록의 일반적인 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 1. 장치에는 1차 권선에 많은 수의 탭이 있는 강압 네트워크 변압기 T1, 출력 전압 스위치 SA4, 다이오드 정류기 브리지 VD1 - VD4001(일반적으로 50V 전압 및 전류용 1N1 다이오드)가 포함되어 있습니다. 1A), 평활 커패시터 C1 및 네트워크 표시기 - 전류 제한 저항 R2이 있는 LED HL2, 출력 전압 극성 스위치 SA1 및 출력 케이블 끝에 출력 커넥터 세트(일반적으로 그 중 하나만 표시됨) 다이어그램에서 - XXNUMX). 다른 장치의 경우 SAXNUMX 스위치 위치 수가 더 적고 전원 켜짐 표시기가 없을 수 있습니다. "범용" 블록은 다양한 하중에서 작동하도록 설계되었습니다.

네트워크 어댑터

특수 장치는 하나 또는 다른 특정 부하에 중점을 두므로 XNUMX차 권선 탭, 극성 스위치가 없고 출력 커넥터가 하나만 있으며 전원 표시기가 없는 경우가 많습니다.

일반적으로 블록 명판의 비문은 매우 좋은 특성을 약속하지만 실제로는 확인되지 않습니다. 저자는 실험실에서 2가지 유형의 원격 블록에 대한 부하 특성을 테스트했습니다(표 참조). 테스트 결과는 그림 8에 제시되어 있습니다. 205 - XNUMX. 그래프는 감소된 네트워크 전압(XNUMXV)에서 촬영되었습니다. 이는 전원 공급 장치가 정상적으로 작동하는 최소값에 가깝습니다. 표에 표시된 출력 전압 및 전류 값은 하우징의 표시에 해당합니다.

네트워크 어댑터
(확대하려면 클릭하십시오)

이러한 특성으로부터 어떤 결론을 도출할 수 있습니까? 선언된 출력 전압 값은 약속된 것보다 훨씬 적은(1,5배 이상) 출력 전류에서 제공됩니다. FIRST 장치는 지정된 정격의 3%에 불과한 전류에서 최소 전압(5 및 XNUMXV)을 제공합니다. 최대 부하 전류에서 출력 전압은 정격 전압보다 XNUMX배에서 XNUMX배 낮습니다(낮은 출력 전압 값 이상).

네트워크 어댑터

네트워크 어댑터

유니버설 블록 SLD MW108의 특성은 출력 전압 스위치의 "12V" 위치에 대해서만 얻어졌다(그림 7). 측정하는 동안 변압기가 너무 뜨거워져 코일 위에 감겨 있는 외부 플라스틱 절연 테이프가 녹기 시작했습니다(하우징 커버가 제거된 상태에서도 발생했습니다!). 공칭 150V 대신 220V의 전압이 XNUMX차 권선에 적용되었을 때 변압기는 실제로 부하 없이 가열되지 않았습니다. 이는 변압기가 잘못 설계되었음을 나타냅니다. 또한, 부하 전류가 증가함에 따라 출력 전압이 너무 빨리 떨어지므로 이는 변압기 권선의 저항이 지나치게 높다는 것을 나타냅니다.

IBM PC용 액티브 스피커를 탑재한 PPI-1280-TUV 유닛은 가장 좋은 매개변수, 특히 가장 낮은 출력 임피던스를 가지고 있습니다. 판매자에 따르면 Dendy 게임 콘솔에만 전원을 공급하도록 설계된 RW-900 및 *28 장치의 출력 임피던스는 훨씬 더 높습니다. 명시된 특성 측면에서 유사한 이 세 가지 장치를 비교할 때 장치의 질량이 클수록 출력 저항이 낮아진다는 것, 즉 부하 용량이 좋아진다는 것이 분명해집니다.

그림에서. 그림 7은 다른 것들과 함께 21차 권선이 직렬로 연결된 표준 변압기 TPP1 1000과 900μF 용량의 커패시터가 있는 다이오드 브리지를 기반으로 조립된 수제 원격 장치의 프로토타입 특성을 보여줍니다. 출력 임피던스는 RW-28이나 *211보다 훨씬 작지만 질량도 훨씬 큽니다. 표의 맨 아래 줄에는 TPPXNUMX 변압기의 크기와 무게만 표시되어 있습니다.

원격 블록을 사용할 때 그림 2에서 고려된 그래프를 염두에 두어야 합니다. 도 7 내지 8은 출력 전압의 평균값에 대한 의존성을 도시한다. 실제로는 리플 전압이 가해지며, 저전류에서는 모양이 톱니 모양에 가깝습니다. 그림에서. 그림 1은 테스트된 일부 장치의 출력 전류에 대한 피크 대 피크(이중 진폭) 리플의 의존성을 보여줍니다. FIRST 블록의 경우 SA12 스위치의 두 위치에 대한 종속성이 표시됩니다. 위쪽 곡선은 "6V" 위치에 해당하고 아래쪽 곡선은 "XNUMXV"에 해당합니다. 이 그래프에서 볼 수 있듯이 전류에 대한 리플 전압의 의존성은 주로 필터 커패시터의 커패시턴스에 의해 결정됩니다.

네트워크 어댑터

원격 장치에 설치된 산화물 커패시터의 정격 전압은 종종 16V(SLD MW10의 경우 108V)를 초과하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 이는 유휴 상태 또는 낮은 전류 소비량에서 장치를 안정적으로 작동하는 데 충분하지 않습니다. 이는 그림에 의해 확인됩니다. 2 - 7. 콘덴서가 고장나는 경우가 있었습니다. 출력 전압이 12V인 장치에서는 정격 전압이 25V 이상인 커패시터를 설치하는 것이 좋습니다.

최대 전류의 10%에 불과한 전류로도 리플 전압이 0,5V에 도달하는데, 이는 전원 공급 장치에 안정 장치가 내장되어 있지 않은 대부분의 가정용 전자 장비에 전력을 공급하기에는 너무 많은 수준입니다. 따라서 필터 커패시터의 용량을 반복적으로 늘리거나 중간 전압 안정 장치 없이는 원격 장치를 사용하는 것이 사실상 불가능합니다.

일부 원격 블록의 설계를 통해 KR142 그룹 및 기타 그룹의 미세 회로에 조립된 매우 높은 품질의 간단한 안정 장치를 구축할 수 있습니다.

이 목적에 가장 편리한 것은 KR142EN5 및 KR142EN8 시리즈의 미세 회로 안정기입니다[1]. 필요한 출력 전압이 표준화된 값 중 하나와 일치하지 않는 경우 저항 분배기가 있는 KR142EN12A 또는 KR142EN12B 마이크로 회로를 사용할 수 있습니다[2]. 안정기 출력에는 최소 10μF 용량의 산화물 커패시터를 포함해야 합니다. 마이크로 회로는 방열판에 설치해야 하며 열 조건을 용이하게 하기 위해 케이스에 직경 6mm의 통풍구 XNUMX개를 뚫어야 합니다.

안정화된 전원 공급 장치를 구축하기 위한 특정 원격 장치의 기본 적합성은 다음과 같이 결정될 수 있습니다. 필요한 부하 전류(한도의 절반을 초과해서는 안 됨, 표 참조)를 사용하면 최소 네트워크 전압에서 원격 장치의 출력 전압은 요구되는 값보다 리플 전압의 절반에 마이크로 회로의 최소 허용 전압을 더한 값보다 커야 합니다. 사용됨(약 2...2,5 IN).

원격 장치를 현대화하는 실제적인 예는 [3]에 설명된 설계, 그림 10의 다이어그램이 될 수 있습니다. 1. 여기서는 원격 장치에 이미 제공되는 다이오드 브리지와 커패시터 C4을 사용하는 것이 편리합니다. 범용 블록을 사용하는 또 다른 예는 [XNUMX]에 나와 있습니다.

문학

  1. Shcherbina A., Blagiy S. 미세 회로 안정기 시리즈 142, K142, KR142. - 라디오, 1990, No. 8, p. 89, 90; 9호, p. 73.
  2. Nefedov A., Golovina V. 칩 KR142EN12. - 라디오, 1993, No. 8, p. 41.
  3. Alekseev S. Ni-Ca 배터리 및 축전지용 충전기. - 라디오, 1997, No. 1, p. 44 - 46; 2호, p. 44~46.
  4. Dolgov O. 충전 전류가 안정화된 충전기. - 라디오, 1996, No. 4, p. 72.

저자: S. Biryukov, 모스크바

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