ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Fuente de alimentación regulable con protección, 220/1,2-24 voltios 2 amperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación Las fuentes de alimentación BP2-3 de las calculadoras de la serie "Electrónica" todavía se utilizan para alimentar varios equipos de radio, se modernizan [1, 2] o se convierten en "productos semiacabados" para desarrollos más modernos [3]. Hay dos ventajas principales de estos bloques. En primer lugar, el gran volumen de la caja, que le permite colocar elementos adicionales y, en segundo lugar, un transformador reductor de alta calidad con una corriente sin carga baja (unos pocos miliamperios). El autor "trabaja" tres bloques similares con diferentes voltajes de salida, rehechos en diferentes momentos y según diferentes esquemas. La fuente de alimentación que se describe a continuación proporciona uno de los siete voltajes fijos: 1,5, 3, 4,5, 5, 6, 7,5 o 9 V. A una tensión de salida de 9 V, la corriente de salida máxima es de 300 mA (76 % de eficiencia), a 1,5 V - 800 mA (34 % de eficiencia). La tensión de ondulación no supera los 5 mV. Estos parámetros se obtienen mediante el uso de estabilización de voltaje, primero con un pulso y luego con un regulador de voltaje lineal. El circuito de alimentación se muestra en la fig. 1. El devanado primario del transformador de red está protegido por un fusible de reinicio automático FU1 y un varistor RU1. Un puente rectificador VD2-VD1 está conectado al devanado secundario a través de un fusible autorreparable FU4. Los condensadores C1, C2 y C4 suprimen la interferencia que penetra desde la red o que surge del funcionamiento del regulador de conmutación de la fuente de alimentación, el condensador C3 suaviza la ondulación del voltaje rectificado. El regulador de conmutación se ensambla en un chip AD1507-ADJ (DA1) especializado. El circuito de conmutación es estándar, el inductor L1 es almacenamiento, los condensadores C5 y C6 se suavizan. El voltaje de salida está determinado por el divisor de voltaje resistivo R1-R8 y la posición del puente XP2.1: Uout.imp = 1,23(1+RΣ/R5), donde RΣ - la resistencia total de las resistencias entre la entrada FB del estabilizador DA1 y el "+" del condensador C5. Uout.imp supera el voltaje de salida de la fuente de alimentación en 1,2 ... 1,5 V, lo que garantiza una eficiencia relativamente alta del estabilizador lineal que lo sigue. Este estabilizador de voltaje se ensambla de acuerdo con el esquema estándar en el microcircuito KR142EN22 (DA2) con una pequeña caída de voltaje de entrada-salida permitida. El voltaje de salida está determinado por el divisor de voltaje resistivo R9-R16 y la posición del puente XP2.2: Uout.line = 1,25(1+RΣ/R11), donde RΣ - la resistencia total de las resistencias entre el pin 2 del estabilizador DA2 y el cable común. En este caso, en la salida se establece uno de los siete voltajes fijos, cuyos valores se indican arriba. La conmutación del voltaje de salida de los estabilizadores lineales y de pulso se produce simultáneamente, ya que los puentes XP2.1 y XP2.2 están estructuralmente combinados. En ausencia de puentes, el voltaje de salida de la fuente de alimentación es de 9 V, por lo que las tomas XS1.7 y XS2.7 pueden parecer redundantes, pero su presencia hace que la conmutación de voltaje sea más comprensible y ayuda a no perder los puentes. Todos los elementos, excepto el transformador, se retiraron de la placa principal de la fuente de alimentación y se instalaron fusibles reiniciables, un varistor, un condensador C3, un microcircuito DA2 y, junto a él, un condensador C8 y una resistencia R11. Se conservan algunos conductores impresos, algunos de ellos se utilizan para cableado de voltaje de CA, cable común y voltaje positivo. Estos conductores están además "reforzados" con un alambre de cobre de un solo núcleo. Los elementos restantes están montados en dos protoboards. Se fijan en el tablero principal con esquinas de metal. En una placa hay diodos VD1-VD4 y condensadores C1, C2 y C4 (Fig. 2), en la segunda: diodo VD5, condensadores C5-C7, inductor L1, enchufes XS1, XS2 y todas las resistencias excepto R11 (Fig. 3).
Se utilizan resistencias para montaje en superficie de tamaño 0603 o 0805. Los condensadores C3 y C5 son de óxido de aluminio, C7 y C8 son de óxido de tantalio para montaje en superficie, el resto son K10-17.
Inductor - RCH895NP-101K de Sumida, fusibles reajustables - FRV012-240F (FU1), FRX040-60F (FU2), varistor - SAS-431KD10. El chip KR142EN22A se puede reemplazar con LT1084, AP1507-ADJ con AP1506-ADJ. Zócalos XS1, XS2 - Serie PBD-16, acortados a siete zócalos seguidos.
Las resistencias de montaje en superficie y el condensador C7 están soldados en las almohadillas entre las clavijas de los enchufes, como se muestra en la fig. 4. Los puentes XP2.1, XP2.2 están hechos de enchufe PLS-4. Los pines están conectados en pares utilizando un segmento de la placa de prueba, lo que aumenta la fuerza de esta parte. Desde el lado de la soldadura, los pines están cubiertos con una capa de adhesivo termofusible. El chip DA1 está montado en un disipador de calor acanalado que mide 36x15x15 mm, cortado de un disipador de calor extraído de una placa base de computadora defectuosa. Una placa de aluminio de enfriamiento que mide 2x36x13 mm se fija en el chip DA1. Esta placa desde abajo tiene un "estante" de 3 mm de ancho y se fija adicionalmente a la placa principal con un tornillo para una mayor rigidez estructural. Para establecer con precisión los voltajes de salida de los estabilizadores, se seleccionan las resistencias R5 y R11.
La apariencia de la fuente de alimentación se muestra en la fig. 5. Literatura
Autor: Nikulin V. Ver otros artículos sección Fuentes de alimentación. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas
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