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Convertidor de voltaje estabilizado. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Convertidores de tensión, rectificadores, inversores

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El convertidor de voltaje, cuyo circuito se muestra en la figura, está diseñado para alimentar equipos de radio portátiles que consumen energía de no más de 10 vatios. Se caracteriza por una alta eficiencia, voltaje de salida estable y no es crítico para el grado de descarga de la batería. El voltaje de salida, cuando la entrada cambia de 6 a 30 V, se puede configurar entre ±10 y ±20 V. En este caso, la inestabilidad del voltaje de salida no supera el 1 % y el voltaje de ondulación (con una carga de 2 kOhm) es de 10 mV. La impedancia de salida del dispositivo es de aproximadamente 0,05 ohmios.

Convertidor de voltaje estabilizado

De acuerdo con el principio de funcionamiento, este es un convertidor de clave con un estabilizador de modulación de ancho de pulso. El oscilador maestro se fabrica en los inversores D1.1, D1.2 según el esquema de un multivibrador simétrico. La frecuencia de las oscilaciones generadas es de unos 50 kHz. A través del diodo V1, van al multivibrador en espera, ensamblado en los inversores D1.3, D1.4. Como se puede ver en el diagrama, además de la resistencia R5 y el condensador C3, su circuito de ajuste de frecuencia incluye la resistencia de la sección de emisor-colector del transistor V3, cuyo circuito de polarización (resistencias R3, R4) está alimentado por un voltaje positivo tomado de la salida del dispositivo. Debido a esto, la duración de los pulsos generados por el multivibrador resulta ser inversamente proporcional a la tensión de salida (cuando ésta disminuye, la duración de los pulsos aumenta y viceversa). Trigger D1.5, D1.6 mejora la forma de los pulsos.

El voltaje de pulso tomado de la salida del disparador es amplificado en potencia por los transistores V6, V7 y es aumentado por el transformador T1 al valor requerido. La tensión rectificada por los diodos V8-V11 entra en la carga a través de un filtro formado por condensadores electrolíticos C6, C7 y condensadores cerámicos C8, C9 desviándolos (mejoran el filtrado de las componentes de alta frecuencia de la tensión rectificada). El voltaje de salida del convertidor se establece mediante una resistencia de sintonización R4.

El voltaje de suministro del transistor V6 y el chip D1 se mantiene sin cambios mediante un estabilizador hecho en el transistor V5 y el diodo zener V4.

El transformador T1 está fabricado en un circuito magnético blindado de ferrita con un diámetro exterior de 30 y una altura de 18 mm. El devanado I contiene 17 vueltas de cable PEL 1,0, el devanado II - 2X40 vueltas de cable PEL 0,23.

Si es necesario (si la potencia consumida por el convertidor está cerca del límite), el transistor V7 se instala en un disipador de calor con una superficie de enfriamiento de 50 ... 60 cm cuadrados.

En el convertidor de voltaje, se pueden usar los transistores KT373A (V3), KT801A, KT801B (V5, V6), los diodos KD503A (V1, V2). Chip D226D (V8-V11) y K155LN1. Para la fabricación de un transformador de pulso, es adecuado un circuito magnético blindado de ferrita del tamaño M700NM-11 - B30-AL-630.

Literatura

"Radio, televisión, electrónica" (NRB). 1981, núm. 2

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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En la batalla, a menudo se cuestiona la seguridad de un edificio, un automóvil estacionado, etc. Con PJP, un luchador puede simplemente sacar el imperdible y arrojar el bloqueador a un lugar sospechoso. En ciertos casos, las pequeñas dimensiones y la potencia del bloqueador son incluso beneficiosas, por ejemplo, para reducir la interferencia con los sistemas de comunicación y la capacidad de lanzar el bloqueador en una esquina o a través de una ventana. El PJP también se puede usar en patrullas a pie cuando no es práctico llevar un bloqueador pesado. A pesar de su pequeño tamaño, PJP no pesa tan poco: 1,1 kg. Sin embargo, esto es varias veces menor que el peso de los dispositivos portátiles más livianos con un propósito similar.

Los desarrolladores tuvieron que trabajar duro para hacer una granada de interferencia. Para esto, se utilizan microcircuitos de antena de estado sólido en miniatura. Para protegerse de los impactos, el cuerpo de la granada está cubierto de goma. Dado que las baterías PJP emiten toda su potencia durante 30 minutos de funcionamiento continuo, existen elementos especiales de absorción de calor que protegen la electrónica del sobrecalentamiento.

La granada PJP es fácil de usar: rompes el pasador, como en una granada normal, y lo lanzas en la dirección correcta. La interferencia ahoga los controles remotos y detonadores de artefactos explosivos improvisados ​​e industriales. Al mismo tiempo, los técnicos pueden programar la granada con anticipación para bloquear ciertas frecuencias, incluidas las comunicaciones de radio enemigas. Para hacer esto, PJP se puede conectar a una computadora portátil. Debido a su operación silenciosa y sus pequeñas dimensiones, es bastante difícil para un enemigo detectar una granada de interferencia. Además, si todo va bien, la granada se puede encontrar, cargar y reutilizar.

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