ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Estabilizador de voltaje en el adaptador de red. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protectores contra sobretensiones La mayoría de las fuentes de alimentación de red importadas de pequeño tamaño, denominadas adaptadores, no incluyen estabilizadores de voltaje rectificados. Por lo tanto, se caracterizan por un alto nivel de ondulación y una baja estabilidad de la tensión de salida, lo que no es adecuado para muchos aparatos eléctricos y de radio domésticos. La salida a esta situación, según el autor, puede ser instalar un estabilizador de voltaje de pequeño tamaño en el adaptador. Esto requerirá un mínimo de piezas ampliamente utilizadas. Un diagrama de uno de estos dispositivos se muestra en la Fig. 1. Está formado por dos transistores y dos resistencias. El transistor de efecto de campo VT1 realiza la función de un generador de corriente, y el transistor compuesto bipolar VT2, conectado por un seguidor de interruptor, actúa como amplificador de corriente. Una corriente relativamente estable fluye a través de la resistencia R1, por lo que al cambiar su resistencia se puede ajustar el valor del voltaje de salida (Uout) desde casi cero. La resistencia R2 establece una pequeña corriente inicial necesaria para evitar un aumento en el voltaje de salida cuando se alimenta una carga que consume una corriente de varios miliamperios. El voltaje máximo en la salida del estabilizador está determinado por la fórmula aproximada Uout (en voltios) = R1·IVT1(A) - 1,5, donde R1 está en kiloohmios e IVT1 es la corriente de drenaje inicial del efecto de campo. transistor en miliamperios. Para el funcionamiento normal de un transistor de efecto de campo, es necesario que el voltaje constante a través de él sea de al menos 3 V; aproximadamente el mismo voltaje debe ser para el funcionamiento normal del transistor bipolar VT2. Esto significa que el voltaje en la entrada del estabilizador (UBX) debe exceder el voltaje del adaptador de salida en al menos 3 V. Usando la misma fórmula, puede determinar la resistencia nominal requerida de la resistencia variable R1, que proporciona el rango de cambio requerido en el voltaje de salida. El eje de esta resistencia debe estar equipado con un mango de "pico" y una escala graduada. El coeficiente de estabilización de esta versión del estabilizador es 50...60 con una corriente de salida de 200 mA, la resistencia de salida es de aproximadamente 0,5 ohmios. El transistor de efecto de campo VT1 se selecciona de las series KP303, KP305 o KP307 con una corriente de drenaje inicial de 5... 10 mA. El coeficiente de transferencia de corriente estática de la base del transistor VT2 es al menos 1000, por lo que debe ser compuesto: KT829 con índices de letras A - G, KT973A, KT973B y, si la caja del adaptador lo permite, entonces KT827A - B. También puede utilizar dos bipolares encendiéndolos según el circuito de un transistor compuesto: el primero de ellos es de baja potencia de las series KT315, KT312, KT3102, y el segundo es potente de las series KT815, KT817. Más práctico puede ser un estabilizador con valores de voltaje de salida fijos conmutables, fabricado, por ejemplo, según el circuito de la Fig. 2. En él, la resistencia variable (R1 según el diagrama de la Fig. 1) se reemplaza por una cadena de resistencias constantes R1 - R6, conmutadas por el interruptor SA1. Al seleccionar cada una de estas resistencias, comenzando con la resistencia R1, se establecen los valores de voltaje de salida deseados. Cuando se utilizan adaptadores con tales estabilizadores, se debe tener en cuenta que a un voltaje de entrada constante, por ejemplo 12 V, y a un voltaje de salida bajo, por ejemplo 3 V, una parte importante de la potencia útil se asigna al transistor VT2. Esto conduce no solo a un calentamiento adicional del transistor, sino también a una disminución en la eficiencia de toda la fuente de alimentación. Esto se puede evitar cambiando simultáneamente la tensión de salida estabilizada (como en el estabilizador según el diagrama de la Fig. 2) y la tensión del devanado secundario del transformador de red, como se muestra en el diagrama de la Fig. 3. Esto requerirá un interruptor de dos secciones con varias posiciones, por ejemplo PD - 41 y, por supuesto, una cuidadosa consideración de la instalación de la fuente de alimentación. Y si resulta ser propenso a la autoexcitación, entonces, en paralelo con la resistencia de salida R7, deberá conectar un condensador cerámico con una capacidad de 0,01...0,1 μF; esto eliminará este fenómeno desagradable. Para reducir la ondulación del voltaje de salida, es útil conectar la base del transistor VT2 (Fig. 1 y 2) con un cable común a través de un capacitor de óxido con una capacidad de al menos 47 μF para un voltaje de 16 V, y los terminales de el puente VD1 conectado al transformador con un condensador cerámico con una capacidad de al menos 0,01, XNUMX uF. Para un voltímetro, dos rangos secundarios son suficientes: 0 ... 1 y 0 ... 15 V (o 0 ... 20 V), y el primero de ellos generalmente se puede asignar solo para medir el ángulo del ZSK. El dispositivo descrito proporciona la configuración del ángulo del ZSK del interruptor del sistema de encendido de la batería con la precisión requerida, que fue verificada por el autor en la práctica. Si el automóvil está equipado con una unidad de encendido electrónico, es necesario regresar temporalmente al sistema de batería para establecer el ángulo. Literatura
Autor: I. Nechaev, Kursk Ver otros artículos sección Protectores contra sobretensiones. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico
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