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Fuente de alimentación de laboratorio, 220/3-24 voltios 2,7 amperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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La fuente de alimentación genera siete valores de voltaje de salida fijos: 3, 5, 7, 9, 12, 18 y 24 V u otros, que pueden configurarse a voluntad durante el proceso de configuración. Su base (Fig. 1) es un estabilizador de voltaje reductor de pulso ensamblado en el microcircuito DA1 y un potente transistor de conmutación de efecto de campo VT3. Se utiliza un microcircuito en la unidad de control. K174KPZ (DA2), diseñado para su uso en dispositivos de selección de programas de televisores de la serie 4USTST. Es un interruptor de 8 canales, y cuando se usan los botones SB1-SB8, se aplica voltaje de suministro a una de sus entradas X1-X8, la salida correspondiente (Y1-Y8) se conecta al cable común. El estado de las salidas del microcircuito se indica mediante la inclusión de uno de los LED HL1-HL8.

El microcircuito DA1 genera pulsos de control suministrados a la puerta del transistor VT3, cuya duración depende del nivel de voltaje en las entradas IN1. Estas entradas se utilizan para controlar el voltaje de salida del estabilizador. La tensión a la entrada no inversora IN1 proviene de un divisor formado por las resistencias R23-R27 y R29-R31. Dependiendo del voltaje de salida seleccionado, el dispositivo de control en el chip DA2 conecta una de las resistencias R23-R27, R30, R31 al cable común, proporcionando el voltaje requerido en la salida de la fuente de alimentación. Las entradas inversoras IN1 e IN2 reciben voltaje de un divisor resistivo R14R16 conectado a la salida de la fuente de voltaje de referencia incorporada (VREF).

El estabilizador de conmutación se alimenta mediante una fuente de alimentación ensamblada en un transformador reductor T1, un puente de diodos VD1-VD4 y condensadores de suavizado C3, C4, y el chip del interruptor DA2 se alimenta mediante un estabilizador de voltaje paramétrico R11VD5C5.

Fuente de alimentación de laboratorio, 220/3-24 voltios 2,7 amperios
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Las señales que llegan a las entradas IN2 controlan el encendido y apagado del estabilizador. Cuando presiona el botón SB1 "Apagado" El microcircuito DA2 conecta el terminal derecho de la resistencia R18 al cable común. El transistor VT1 se abre y suministra voltaje desde la salida VREF del chip DA1 a su entrada no inversora IN2. El voltaje en él será mayor que en el inversor, el funcionamiento del estabilizador de pulso se detendrá y el transistor VT3 se cerrará.

El chip DA2, junto con el transistor VT2, protege la fuente de alimentación contra sobrecargas de corriente de salida. Cuando esto ocurre, el voltaje en la salida del rectificador VD1-VD4 comienza a caer y el voltaje en la base del transistor VT2 disminuye. Cuando cae por debajo del voltaje en el capacitor cargado C7, el transistor VT2 se abre y el voltaje del capacitor C7 pasa a la entrada. X1 del chip DA2 y cambia el estabilizador al estado "Apagado". El diodo VD6 evita la descarga del condensador C7 a través de la resistencia R17, y el diodo VD7 protege la unión base-emisor del transistor VT2 contra la rotura por voltaje de polaridad inversa.

La fuente de alimentación utiliza resistencias MLT, los condensadores de óxido son importados, el resto son K73-17. Los diodos D243 se pueden reemplazar con cualquiera de la serie D243-D247, el microcircuito KA7500V se puede reemplazar con su análogo completo TL494. Botones: los pequeños con retorno automático. El estrangulador está enrollado sobre dos anillos de permalloy MP 140-4, tamaño K24x13x7, plegados. El devanado contiene 36 vueltas de alambre. PEV-2 1,0. Antes de enrollar los cables, los anillos se doblan y se envuelven en una capa de tela barnizada.

El diodo VD10 y el transistor VT3 se instalan mediante almohadillas aislantes conductoras de calor en un disipador de calor con aletas común con unas dimensiones de 65x35x20 mm. El transformador reductor debe proporcionar una tensión alterna en el devanado secundario de 25...27 V con una corriente de carga de hasta 2,7 A. En el dispositivo se puede utilizar un transformador de la serie. Cámara de Comercio e Industria, por ejemplo, Cámara de Comercio e Industria276-127/220. Al fabricar o seleccionar un transformador terminado, debe recordarse que en cualquier modo de funcionamiento, el voltaje en la salida del rectificador no debe exceder los 40 V, el voltaje de suministro máximo permitido del estabilizador DA1.

La mayoría de las piezas y el disipador de calor están instalados en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de una sola cara, cuyo dibujo se muestra en la Fig. 2 y 3. Se monta sobre bastidores en una caja metálica, y allí también se monta el transformador (Fig. 4). El panel frontal contiene botones, LED, un interruptor de encendido, un portafusibles y conectores de salida.

Fuente de alimentación de laboratorio, 220/3-24 voltios 2,7 amperios
La figura. 2

Fuente de alimentación de laboratorio, 220/3-24 voltios 2,7 amperios
La figura. 3

Fuente de alimentación de laboratorio, 220/3-24 voltios 2,7 amperios
La figura. 4

La configuración del dispositivo se reduce a seleccionar las resistencias R23-R27, R30, R31 para configurar con precisión los valores de voltaje de salida. El funcionamiento de la protección contra sobrecorriente se verifica cortocircuitando brevemente la salida de la fuente de alimentación y debe cambiar al estado "Apagado". Una pulsación breve en uno de los botones SB2-SB8 debería restablecer el funcionamiento del dispositivo.

Autor: Abramovich A.

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