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Fuente de alimentación con protección contra sobrecargas y cortocircuitos de piezas sencillas de antaño. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Muchos radioaficionados tienen varios componentes de radio de años anteriores. A partir de ellos se puede montar una muy buena fuente de alimentación de laboratorio (PSU) con protección contra sobrecargas y cortocircuitos, así como para probar y configurar productos caseros. El autor ha tenido en funcionamiento una fuente de alimentación de este tipo desde 1983 sin un solo fallo. Los repuestos para dicha fuente de alimentación también se pueden comprar a bajo precio en el mercado de la radio.

Datos técnicos de la fuente de alimentación

  • Usalida = 0,5...30 V (0,5-15 V; 9-30 V)
  • Iproteger = 0,7 A

Considere el funcionamiento del circuito de alimentación (ver figura).

Fuente de alimentación con protección contra sobrecarga y cortocircuito de piezas simples de antaño
(haga clic para agrandar)

Cuando se enciende SA1 ("Red"), se suministra un voltaje de 220 V al transformador T1. Se enciende la luz HL1, indicando el suministro de 220 V al devanado primario del transformador T1. HL2 también se enciende, iluminando la escala del dispositivo PA1. Esto indica que se está eliminando voltaje del devanado secundario T1. Cuando presiona el botón SB1 (“Operación”), el voltaje del devanado secundario T1 se suministra al puente rectificador VD1-VD4 y de éste al circuito de alimentación. En este caso, el relé K1 se activa y sus contactos K1.1 bloquean el botón. El botón se puede soltar.

La fuente de alimentación comienza a funcionar. El relé K1 se activa porque VT1 está abierto. El circuito estabilizador de voltaje no tiene características especiales. El estabilizador de voltaje está construido según un circuito de compensación clásico. Por tanto, no nos detendremos en su obra. Consideremos el funcionamiento del circuito de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Toda la corriente consumida por la carga fluye a través de la resistencia R2*, creando una cierta caída de voltaje a través de ella, que se aplica a la unión B-E del transistor VT1 a través del diodo zener VD5. Con una corriente determinada, la caída de voltaje en R2* excede el voltaje de ruptura del diodo zener y el transistor VT1 se cierra. El relé se desactiva y los contactos K1.1 se abren. El circuito de alimentación está desenergizado. A continuación, puede encender la fuente de alimentación en el modo "Operación" solo si se elimina una falla en el dispositivo conectado a ella.

Seleccionando la resistencia de la resistencia R2*, se puede regular la corriente de funcionamiento de la protección. El dispositivo PA1 monitorea el voltaje de salida de la fuente de alimentación y la corriente consumida por la carga. Las resistencias de la derivación Rsh y la resistencia adicional R* para controlar la corriente y el voltaje de salida se seleccionan según el dispositivo seleccionado. El autor utilizó un dispositivo tipo PM-70.

Para facilitar su uso, el dispositivo tiene bombillas de iluminación de escala HL2 integradas. Para controlar la inclusión y presencia de tensión de 220 V en el devanado primario T1, utilice el indicador de la bombilla de neón HL1. Si lo desea, las bombillas HL1 y HL2 se pueden sustituir por LED con el circuito de conmutación adecuado. Estos diagramas se han publicado repetidamente en diversas publicaciones de ingeniería de radio.

Usando SA2, seleccionamos el rango de voltaje de salida 0,5-15 V y 8-30 V. En lugar de las piezas especificadas, puede utilizar otras con parámetros similares.

Transformador T1 con cualquier potencia a partir de 35 W con dos devanados secundarios y un voltaje de 22-25 V cada uno, proporcionando una corriente de carga no menor que la corriente de disparo de protección.

El autor utilizó un transformador tipo TPP 268-220-50K. Los transistores VT3 y VT4 se instalan en radiadores con un área de ~100 cm2. Puedes instalarlos en un radiador común. Relé K1 tipo RES 9 (pasaporte 200). El transistor VT2 también se puede colocar en un radiador pequeño para un funcionamiento confiable.

Autor: O.G.Rashitov, Kiev

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Comentarios sobre el artículo:

Volodia
Muchas gracias [jajaja] [arriba]

Arkady
El punto superior de R3 está conectado incorrectamente, es necesario el menos del puente.


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