Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Regulador de voltaje bipolar ajustable

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protectores contra sobretensiones

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Si tiene una fuente de alimentación bipolar, complétela con el estabilizador de voltaje propuesto. Y luego se convertirá en propietario de una fuente cuyo voltaje de salida se puede ajustar dentro de un amplio rango y no tendrá que preocuparse por la aparición de cortocircuitos en la carga: la protección automática funcionará instantáneamente.

El estabilizador (ver figura) está diseñado para usarse en una fuente de alimentación de laboratorio y proporciona un voltaje estabilizado bipolar, que se puede ajustar con una resistencia en el rango de 1,5 a 20 V con una corriente de carga de hasta 3...5 A. El estabilizador está equipado con protección de corriente de carga, cuyo valor se puede ajustar suavemente desde un máximo hasta 70 mA. Una situación crítica se indica mediante un indicador luminoso.

Regulador de voltaje bipolar ajustable

El estabilizador se ensambla sobre la base del microcircuito K142EN6A, un estabilizador de voltaje bipolar. Para ampliar el rango de ajuste del voltaje de salida, su inclusión se ha modificado ligeramente en comparación con la recomendada en el artículo de S. Biryukov "Opción para encender el microcircuito K142EN6" (Radio, 1996, No. 12, p. 47).

Como sabe, la corriente de salida de este microcircuito está limitada a 200 mA, lo que claramente no es suficiente para la fuente de alimentación de un laboratorio. Por lo tanto, para aumentar este parámetro, se introdujeron potentes transistores en el estabilizador: VT2, en el bus de potencia positivo, VT6, en el negativo. Los transistores VT3, VT7 contienen limitadores de corriente de microcircuitos y los LED HL1, HL3 contienen indicadores de modo de emergencia.

Los transistores VT1, VT5 actúan como limitadores de corriente de cortocircuito, que pueden configurarse mediante resistencias variables R2 y R6 en cada bus de forma independiente entre sí. Los transistores VT4, VT8 funcionan como estabilizadores de corriente para los LED HL2 y HL4, respectivamente. Esto es necesario para que el brillo de los LED se mantenga constante cuando el voltaje de salida cambia en un amplio rango. El voltaje de salida en ambas salidas está regulado por una resistencia R10.

El estabilizador funciona así. A corrientes de salida bajas (15 mA o menos), los transistores VT1, VT2, VT5, VT6 están prácticamente cerrados y toda la corriente de salida fluye a través del microcircuito, los transistores VT3, VT7 y las resistencias R1-R3, R5-R7. La caída de voltaje entre VT3 y VT7 es pequeña y los LED HL1, HL3 no se encienden. Cuando la corriente de salida aumenta por encima del valor especificado, los transistores VT2 o VT6 comienzan a abrirse y la corriente de salida fluye principalmente a través de ellos, sin pasar por el microcircuito.

El estabilizador funcionará en este modo hasta que la corriente de carga exceda el valor establecido por las resistencias R2, R6. Si esto sucede, entonces el transistor VT1 (VT5) se abrirá y la corriente que fluyó a través de la unión del emisor del transistor VT2 (VT6) fluirá a través del circuito colector del transistor VT1 (VT5). La corriente de salida será limitada. En este caso, la corriente a través del transistor VT3 (VT7) aumentará, el voltaje a través de él aumentará y el LED HL1 (HL3) se encenderá, indicando un modo de emergencia.

En caso de cortocircuito en la salida los procesos serán similares, pero en la salida donde ocurrió la falla el LED se apagará.

Para alimentar el estabilizador se requiere un transformador y rectificadores de potencia adecuada. Además, dado que el estabilizador es regulable, es recomendable utilizar un transformador con tensión de salida conmutable, que aliviará las condiciones térmicas de los transistores VT2 y VT6.

El dispositivo puede utilizar transistores KT814A-KT814G, KT816A-KT816G (VT1), KT825A, KT825G-KT825E (VT2), KP302V, KP302VM (VT3, VT7), KP303V-KP303D (VT4, VT7), KT815A-KT815G, KT817 A- KT817G (VT5), KT827A-KT827V, KT829A-KT829G. LED: cualquiera de las series AL307, AL341, preferiblemente en diferentes colores para diferentes polaridades del voltaje de salida. Condensadores - KM, K73; resistencias R1, R5 - cable constante; R2, R6: resistencias bobinadas variables con una potencia de al menos 1 W (si es difícil comprarlas, se pueden reemplazar con un conjunto de resistencias bobinadas constantes con un interruptor para varias posiciones); R10 - SP, SPO, SP4.

La configuración del estabilizador se reduce a configurar la corriente de cortocircuito máxima permitida con la resistencia R1 (R5). La corriente del microcircuito a la que comienza a abrirse el transistor VT2 (VT6) se puede seleccionar mediante la resistencia R3 (R7).

Para aumentar la confiabilidad, es útil conectar resistencias con una resistencia de 1...5 ohmios entre los terminales de base de los transistores VT2 y VT3 y los puntos de conexión de las resistencias R6, R7 y R150, R220, respectivamente.

Autor: I.Aleksandrov, Kursk

Ver otros artículos sección Protectores contra sobretensiones.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas 05.05.2024

El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se está desarrollando rápidamente y cada día aparecen nuevos métodos y tecnologías que nos abren nuevas perspectivas en diversos campos. Una de esas innovaciones es el desarrollo por parte de científicos alemanes de una nueva forma de controlar las señales ópticas, que podría conducir a avances significativos en el campo de la fotónica. Investigaciones recientes han permitido a los científicos alemanes crear una placa de ondas sintonizable dentro de una guía de ondas de sílice fundida. Este método, basado en el uso de una capa de cristal líquido, permite cambiar eficazmente la polarización de la luz que pasa a través de una guía de ondas. Este avance tecnológico abre nuevas perspectivas para el desarrollo de dispositivos fotónicos compactos y eficientes capaces de procesar grandes volúmenes de datos. El control electroóptico de la polarización proporcionado por el nuevo método podría proporcionar la base para una nueva clase de dispositivos fotónicos integrados. Esto abre grandes oportunidades para ... >>

Teclado Primium Séneca 05.05.2024

Los teclados son una parte integral de nuestro trabajo diario con la computadora. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios es el ruido, especialmente en el caso de los modelos premium. Pero con el nuevo teclado Seneca de Norbauer & Co, eso puede cambiar. Seneca no es sólo un teclado, es el resultado de cinco años de trabajo de desarrollo para crear el dispositivo ideal. Cada aspecto de este teclado, desde las propiedades acústicas hasta las características mecánicas, ha sido cuidadosamente considerado y equilibrado. Una de las características clave de Seneca son sus estabilizadores silenciosos, que resuelven el problema de ruido común a muchos teclados. Además, el teclado admite varios anchos de teclas, lo que lo hace cómodo para cualquier usuario. Aunque Seneca aún no está disponible para su compra, su lanzamiento está previsto para finales del verano. Seneca de Norbauer & Co representa nuevos estándares en el diseño de teclados. Su ... >>

Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

Explorar el espacio y sus misterios es una tarea que atrae la atención de astrónomos de todo el mundo. Al aire libre de las altas montañas, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas y los planetas revelan sus secretos con mayor claridad. Se abre una nueva página en la historia de la astronomía con la inauguración del observatorio astronómico más alto del mundo: el Observatorio de Atacama de la Universidad de Tokio. El Observatorio de Atacama, ubicado a una altitud de 5640 metros sobre el nivel del mar, abre nuevas oportunidades para los astrónomos en el estudio del espacio. Este sitio se ha convertido en la ubicación más alta para un telescopio terrestre, proporcionando a los investigadores una herramienta única para estudiar las ondas infrarrojas en el Universo. Aunque la ubicación a gran altitud proporciona cielos más despejados y menos interferencias de la atmósfera, construir un observatorio en una montaña alta plantea enormes dificultades y desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el nuevo observatorio abre amplias perspectivas de investigación para los astrónomos. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Semiconductores cuánticos fiables y sensibles 23.02.2024

Los dispositivos semiconductores desempeñan un papel importante en la electrónica moderna, desde los dispositivos móviles hasta la tecnología médica. Sin embargo, su rendimiento puede verse comprometido debido a diversos factores externos como impurezas o cambios de temperatura.

Una investigación reciente realizada por físicos y experimentales del grupo ct.qmat-Complexity and Topology in Quantum Matter en Würzburg y Dresde ha llevado a la creación de un dispositivo semiconductor de arseniuro de aluminio y galio (AlGaAs) que es inmune a la interferencia externa debido a un fenómeno cuántico topológico. .

El profesor Jeroen van den Brink, director del Instituto de Física Teórica del Estado Sólido del Instituto Leibniz de Investigación de Materiales y Estado Sólido de Dresde (IFW), señaló que dispositivos topológicos como este eliminan la necesidad de una alta pureza del material, lo que reduce los costos de producción de productos electrónicos. .

Esta es la primera implementación del efecto piel topológico a escala microscópica para un material semiconductor, lo que hace que el dispositivo sea robusto y sensible. La corriente en el nuevo dispositivo cuántico permanece estable incluso en presencia de impurezas, y sus contactos son capaces de detectar incluso los cambios más mínimos en la corriente o el voltaje.

Este descubrimiento promete nuevas posibilidades en la creación de sensores y amplificadores de alta precisión, abriendo la puerta a la electrónica más confiable del futuro.

Otras noticias interesantes:

▪ Nuevos Grabadores DVD TOSHIBA

▪ Tarjetas de memoria Transcend de 512 GB y 510 MB/s

▪ Agua del aire

▪ El estado psicológico del soldado mostrará un marcador especial

▪ Los neumáticos de coche controlan su desgaste

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Adivinanzas para adultos y niños. Selección de artículos

▪ artículo Estaño jabalíes. Consejos para un modelista

▪ artículo ¿En qué batalla de la Segunda Guerra Mundial lucharon los alemanes y los estadounidenses del mismo lado? Respuesta detallada

▪ artículo Raíz de oro española. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ artículo Medidor de capacitancia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Tarjetas con agujeros. Secreto de enfoque

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024