ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Estabilizador de voltaje de refuerzo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica / Protectores contra sobretensiones El voltaje de la red eléctrica doméstica (especialmente en las zonas rurales) suele ser bajo y nunca llega a los 220 V nominales. En tal situación, el refrigerador no arranca bien, la iluminación es tenue y el agua del hervidor eléctrico no llega. hervir durante mucho tiempo. La potencia de un regulador de voltaje antiguo diseñado para alimentar un televisor generalmente es insuficiente para todos los demás electrodomésticos, y el voltaje de la red a menudo cae por debajo del voltaje permitido para dicho estabilizador. Existe una forma sencilla de aumentar el voltaje en la red, utilizando un transformador con una potencia mucho menor que la potencia de la carga. El devanado primario del transformador está conectado directamente a la red y la carga está conectada en serie con el devanado secundario (reductor) del transformador. Con la fase adecuada, el voltaje en la carga será igual a la suma de la red y se tomará del transformador. El circuito del estabilizador de tensión de red que funciona según este principio se muestra en la fig. 1. Cuando se cierra el transistor de efecto de campo VT2 incluido en la diagonal del puente de diodos VD2, el devanado I (primario) del transformador T1 se desconecta de la red. El voltaje en la carga es casi igual al voltaje de la red, menos una pequeña caída de voltaje en el devanado II (secundario) del transformador T1. Si se abre el transistor de efecto de campo, el circuito de suministro de energía del devanado primario del transformador se cerrará y la suma del voltaje de su devanado secundario y la red se aplicará a la carga.
El voltaje en la carga, reducido por el transformador T2 y rectificado por el puente de diodos VD1, se alimenta a la base del transistor VT1. El motor de la resistencia de sintonización R1 debe configurarse en una posición en la que el transistor VT1 esté abierto y VT2 esté cerrado si el voltaje en la carga es mayor que el voltaje nominal (220 V). A un voltaje menor que el transistor nominal, VT1 se cerrará y VT2 se abrirá. La retroalimentación I negativa organizada de esta manera mantiene el voltaje en la carga aproximadamente igual al nominal La tensión rectificada por el puente VD1 también se utiliza para alimentar el circuito colector del transistor VT1 (a través del estabilizador integral DA1). El circuito C5R6 suprime los picos de voltaje de fuente de drenaje no deseados del transistor VT2. El condensador C1 reduce la interferencia que ingresa a la red durante el funcionamiento del estabilizador. Las resistencias R3 y R5 se seleccionan para lograr la mejor y más estable estabilización de voltaje. El interruptor SA1 enciende y apaga el estabilizador junto con la carga. Al cerrar el interruptor SA2, apagan la automatización, que mantiene el voltaje en la carga sin cambios. En este caso, se convierte en el máximo posible a un voltaje dado en la red. La mayoría de las partes del estabilizador están montadas en una placa de circuito impreso, como se muestra en la fig. 2. El resto conecta con él en los puntos A-D. Al elegir un reemplazo para el puente de diodos KTs405A (VD2), debe tenerse en cuenta que debe estar diseñado para una tensión de al menos 600 V y una corriente igual a la corriente de carga máxima dividida por la relación de transformación del transformador T1 . Los requisitos para el puente VD1 son más modestos: voltaje y corriente: al menos 50 V y 50 mA, respectivamente
El transistor KT972A se puede reemplazar con KT815B y el IRF840 con IRF740. El transistor de efecto de campo está equipado con un disipador de calor de 50x40 mm. El transformador "booster" T1 está compuesto por el transformador ST-320, que se utilizó en las fuentes de alimentación BP-1 de los televisores ULPCT-59. Se desmonta el transformador y se enrollan cuidadosamente los devanados secundarios, dejando intactos los primarios. Los devanados secundarios nuevos (los mismos en ambas bobinas) se enrollan con alambre de cobre esmaltado (PEL o PEV) de acuerdo con los datos proporcionados en la tabla. Cuanto más caiga la tensión en la red, más vueltas se necesitarán y menor será la potencia de carga admisible. Después de rebobinar y ensamblar el transformador, los terminales 2 y 2' de las mitades del devanado primario, ubicados en diferentes varillas del conductor magnético, se conectan mediante un puente. Las mitades del devanado secundario deben conectarse en serie para que su voltaje total sea máximo (si se conecta incorrectamente, será cercano a cero). De acuerdo con la tensión total máxima del devanado secundario y la red, es necesario determinar cuáles de los restantes terminales libres de este devanado deben conectarse al terminal 1 del primario y cuáles a la carga. Transformador T2: cualquier red con un voltaje en el devanado secundario cercano al indicado en el diagrama con una corriente consumida de este devanado de 5O ... 1OmA. Tabla 1
Al conectar el estabilizador ensamblado a la red, configure el voltaje en la carga a 1 V con una resistencia de corte R220. Debe tenerse en cuenta que el dispositivo descrito no elimina las fluctuaciones en el voltaje de la red si supera los 220 V o cae por debajo el mínimo adoptado en el cálculo del transformador. Un estabilizador instalado en una habitación húmeda debe colocarse en una caja metálica conectada a tierra. Nota. En algunos modos de funcionamiento del estabilizador, la potencia disipada por el transistor VT2 resulta muy significativa. Es ella, y no la potencia del transformador, la que puede limitar la potencia de carga permitida. Por lo tanto, debe cuidar la buena disipación de calor de este transistor. Autor: V. Konovalov, Irkutsk; Publicación: radioradar.net Ver otros artículos sección Protectores contra sobretensiones. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos
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