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Fuente de alimentación bipolar para equipos de batería, 20 voltios 50 miliamperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Muchos instrumentos y dispositivos fabricados con amplificadores operacionales requieren una fuente de alimentación bipolar con una diferencia de potencial relativamente grande. Esto impone importantes restricciones al uso de dichos equipos en el campo, o es necesario utilizar otras soluciones de circuitos, a menudo en detrimento de la calidad.

Aquí hay una descripción de un convertidor bipolar simple que le permite obtener un voltaje bipolar estable de +6 V desde una fuente de batería de 20 V, con una corriente de carga de hasta 50 mA para cada polo, la eficiencia del convertidor es más que 60%.

Fuente de alimentación bipolar para equipos de batería, 20 voltios 50 miliamperios
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El chip D1 (CD4047) se utiliza para crear un generador de pulsos antifase simétricos. El microcircuito CD4047 es una combinación de elementos inversores para construir un multivibrador y un disparador de señales antifase de la forma simétrica correcta. Hasta donde yo sé, la industria nacional no produce análogos del CD4047 en las series K561 o K176. Aunque tal vez me equivoque.

Entonces, D1 genera pulsos en antifase con una frecuencia de aproximadamente 80 kHz, la frecuencia la establece el circuito R1-C1. Los pulsos antifase se eliminan de los pines 10 y 11 de D1 y se suministran a los interruptores de los transistores de conmutación de efecto de campo de baja potencia VT1 y VT2 (tienen carcasas como el KT3102).

En los circuitos de drenaje VT1 y VT2, se incluyen los devanados primarios 5-6 y 7-8 del transformador de impulsos T1. Los pines 6 y 7 de estos devanados conectados entre sí están conectados a una fuente de energía. - plus de una batería de 6 V (la batería no se muestra en el diagrama). El voltaje alterno se elimina de los devanados secundarios 1-2 y 3-4 al rectificador VD3-VD6. El punto medio de los devanados secundarios 2-3 está conectado a un negativo común.

El circuito se puede realizar en dos versiones: con un conductor negativo común para los circuitos primario y secundario (como se muestra en el diagrama) o con circuitos primario y secundario galvánicamente independientes.

En el segundo caso, todos los circuitos de cables comunes a la derecha del transformador (según el diagrama) no están conectados a los circuitos de cables comunes que se muestran en el diagrama a la izquierda de T1.

Las bobinas L1 y L2 suprimen la interferencia de RF. Los condensadores C4 y C5 suprimen la ondulación.

Los estabilizadores paramétricos simples están hechos en transistores VT3 y VT4. Los voltajes de salida son iguales a los voltajes de estabilización VD7 y VD8.

El transformador T1 está enrollado sobre un anillo de ferrita con un diámetro exterior de 23 mm. Primero, el devanado secundario se enrolla con 40+40 vueltas de cable PEV 0,43. Luego, se enrolla sobre su superficie un devanado primario de 6+6 vueltas de PEV 0,96. Los devanados se pueden realizar enrollando dos cables. Partes de los devanados del transformador están conectados en serie (el final del devanado 1-2 está conectado al comienzo del 3-4, el final del 5-6 está conectado al comienzo del devanado 7-8).

Las bobinas L1 y L2 están enrolladas sobre anillos de ferrita con un diámetro de 7 mm. Contienen 30 vueltas de cable PEV 0,43.

Autor: Toropov V. A.

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