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Estabilizador de corriente ajustable, 16 voltios 7 amperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Al cargar baterías de automóviles, se recomienda mantener la corriente de carga promedio en un nivel constante. Normalmente, los estabilizadores de corriente utilizan un transistor como elemento regulador.

Durante el funcionamiento disipa mucha energía, por lo que es necesario utilizar disipadores de calor voluminosos, cuya eficiencia es muy baja.

A continuación se describe un dispositivo similar con mayor eficiencia.

El diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la Fig. 2.68, y los diagramas de tiempo en sus puntos característicos se encuentran en la Fig. 2.67.

Estabilizador de corriente ajustable, 16 voltios 7 amperios
La figura. 2.67

Estabilizador de corriente ajustable, 16 voltios 7 amperios
Arroz. 2.68 (clic para agrandar)

Características técnicas principales.

  • corriente de carga máxima, A ..... 7;
  • tensión máxima de carga, V.....16;
  • coeficiente de estabilización de corriente de carga, no menos de ..... 200;
  • Eficiencia, %, no menos de.....70.

Un generador de voltaje de diente de sierra está ensamblado en el transistor VT2.

A través de la resistencia R3, se suministra un voltaje de apertura a la base del transistor VT2 (diagrama A), y a través de la resistencia R2, se suministra un voltaje pulsante de cierre (B) desde un rectificador de onda completa en diodos VD5 - VD8. El voltaje total en la base del transistor VT2 se muestra mediante la línea discontinua (B). El diodo VD11 limita la amplitud de la tensión de cierre.

La resistencia de las resistencias R2 y R3 se elige de manera que el transistor esté cerrado la mayor parte del tiempo. El condensador C4 se carga a través de la resistencia R5. Pero cuando la tensión de red se acerca a cero, el transistor VT2 se abre y descarga el condensador C4.

En el colector del transistor se forma un voltaje similar en forma a un diente de sierra (diagrama B). A través de la resistencia R6, se suministra a una entrada de un amplificador diferencial ensamblado en los transistores VT4, VT5, y a la otra entrada se le suministra voltaje (G) desde la salida del amplificador operacional DA1, que depende de la posición del control deslizante de la resistencia R14. .

Tan pronto como los valores de voltaje en la base de los transistores VT4 y VT5 sean iguales, el transistor VT4 se abrirá. A continuación, el transistor VT3 se abrirá y generará un pulso de corriente (D), abriendo el tiristor VS1. A partir de este momento del semiciclo, la carga será alimentada con tensión rectificada desde el devanado 1U del transformador T1 (esquema E). Cuanto mayor sea el voltaje en la base del transistor VT5, más tarde se producirán los pulsos que abren el tiristor y menor será la corriente promedio a través de la carga.

La función de estabilización de corriente la realiza la unidad en el amplificador operacional DA1. El sensor de corriente es la resistencia R12. El voltaje extraído de esta resistencia es proporcional a la corriente de carga. A través de la resistencia R16 se conecta a la entrada no inversora DA1.

Si por alguna razón aumenta la corriente a través de la carga, entonces aumenta el voltaje en la entrada no inversora del amplificador operacional DA1. Esto conduce a un aumento correspondiente en el voltaje en la base del transistor VT5 y un aumento en el ángulo de apertura del tiristor VS1: la corriente a través de la carga disminuye. Por lo tanto, la retroalimentación negativa de la corriente de carga mantiene la corriente de carga en un nivel determinado.

Los condensadores C5, C7 suavizan las ondulaciones de tensión en la salida. Las resistencias R11, R15 proporcionan un pequeño voltaje negativo a la entrada inversora del amplificador operacional en la posición inferior del control deslizante de la resistencia R14 según el diagrama. Esto le permite regular la corriente de carga desde casi cero.

El condensador C6 aumenta la estabilidad del amplificador operacional. Los elementos del dispositivo funcionan con dos estabilizadores (VD9, VD1 y VD12, R4).

Ajustamiento

Para configurar el dispositivo, se conecta a su salida una resistencia bobinada con una resistencia de 1 a 2 ohmios y una potencia de al menos 100 W (se puede utilizar alambre de nicrom con un diámetro de 0,5 a 1 mm).

El motor de resistencia variable R14 se coloca en la posición superior de acuerdo con el diagrama y, al seleccionar la resistencia R13, la corriente a través de la carga se establece en 7 A. Al girar la perilla de resistencia variable, la corriente debe disminuir gradualmente hasta cero.

En algunos casos, es necesario instalar una resistencia adicional R18 y seleccionar las resistencias R3 y R5. La resistencia R3 regula el tiempo de retardo entre el inicio y el final de la señal (ver diagrama B en la Fig. 1.1), R5 regula la pendiente de subida y bajada de la señal (el rango de resistencia, cuando se ajusta, se encuentra dentro de 2,7 kOhm + 27 kOhmios).

Que una corriente grande se estabilice depende de la amplitud de la señal basada en VT1.

Detalles

El transformador T1 está hecho en un circuito magnético de cinta ShL25X32.

El devanado I contiene 1100 vueltas de alambre PEV-2 0,57; Devanado II: 160 vueltas de cable PEV-2 0,21 con un grifo desde el medio; Bobinado III - 120 vueltas de hilo PEV-2 1,95.

El amplificador operacional K140UD1B se puede reemplazar por K140UD5, K140UD6, K140UD7, K153UD2 (con el circuito de corrección correspondiente). Transistor KT801B: se puede reemplazar con cualquiera de las series KT603, KT608 KT801, KT807, KT815; KT315V - en KT312, KT315, KT316, KT201; KT814B - naKT814, KT208.

Condensadores C1, C2, C3, C5, C7 - tipo K50-6 o K50-3; S4, S6 - KM-b o K10-7v, KLS. La resistencia R12 está formada por dos resistencias C5-16B conectadas en paralelo con una resistencia de 0,1 ohmios.

Amperímetro RA1 - M5-2 con una corriente de desviación total de la aguja 10 A.

Los diodos VD1 - VD4 - se pueden sustituir por cualquiera de las series D242 - D248, pero en este caso la potencia disipada en cada diodo aumentará y será necesario aumentar el tamaño de los núcleos. Los diodos VD1 - VD4 se instalan en disipadores de calor con un área de 30 a 40 cm2 cada uno.

¡El tiristor VS1 está instalado en un disipador de calor con un área de al menos 100 cm!

Autor: Shelestov I.P.

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Comentarios sobre el artículo:

s.zbroy
Gran esquema, funciona bien. Hice algunas piezas, para mí y mis amigos. Las primeras publicaciones de este esquema fueron en 85-89.

Arturo
Muchas imprecisiones, por ejemplo: un error al conectar R1, en lugar de un emisor a un colector.


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