ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Unidad de medida para la alimentación de la emisora de radio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Muchos radioaficionados se dedican al diseño y fabricación de fuentes de alimentación para sus equipos. En el proceso de búsquedas creativas, surge inevitablemente un dilema: ¿instalar o no instalar instrumentos de medición eléctricos punteros? Después de todo, a menudo no hay suficiente espacio en el panel frontal. El autor del artículo propuesto ha desarrollado una unidad de medición combinada con un dispositivo de medición, que selecciona automáticamente el parámetro de medición según el modo de operación de la estación de radio. Si nos dirigimos a la gama de fuentes de alimentación (PSU) de conocidas empresas extranjeras, resulta que hay dispositivos con y sin instrumentos de medición. Por ejemplo, los modelos YAESU FP-1030A y EURO-CB T-1250GWM tienen un voltímetro y un amperímetro. En las fuentes de alimentación VAN SON RPS-1205 y ALAN K-35 simples y compactas, así como en las potentes SYNC RON PS-1220 y DIAMOND GSS-3000, los desarrolladores decidieron prescindir de los "adornos". Por supuesto, los dispositivos de medición aumentan el tamaño del panel frontal y las dimensiones generales de la fuente de alimentación. Al mismo tiempo, un dispositivo puntero estético, que se convierte en el centro compositivo de la apariencia del producto, transforma el diseño monótono inherente a este tipo de equipos. Pero lo más valioso es la capacidad de controlar los parámetros de potencia, lo que hace que el trabajo del operador sea más conveniente y significativo. ¿Entonces lo que hay que hacer? Una alternativa razonable es usar no dos, sino solo uno, sino un instrumento de medición combinado: un voltamperímetro. Por ejemplo, esto se hace en la fuente de alimentación DAIWA RS40-II, donde la función V/A se selecciona manualmente mediante un interruptor. Tal solución de circuito es relativamente rara, pero muy adecuada para su uso en comunicaciones por radio. Si analizamos los matices de trabajar en una estación de radio, la siguiente opción parece bastante lógica. Cuando el transceptor está en modo de recepción (RX), es suficiente tener un voltímetro que muestre el voltaje de la fuente de alimentación. En el modo de transmisión (TX), la corriente consumida por el transceptor aumenta varias veces, y aquí es más útil un amperímetro. Es muy deseable controlar la corriente del transmisor, ya que, conociendo el valor de la corriente, se puede juzgar el desempeño de las etapas de salida e, indirectamente, el estado del equipo antena-alimentador. Teniendo en cuenta las características anteriores, se desarrolló una unidad de medición para la fuente de alimentación del transceptor CB. El dispositivo implementa el cambio automático de los modos de visualización del voltímetro / amperímetro según el modo de operación del transceptor, por lo que la unidad de medición puede denominarse adaptativa. En el modo RX, el voltaje de suministro del transceptor se controla y las lecturas se toman en una escala conveniente y visual, "estirada" en el intervalo más actual de 10 ... 15 V. En el modo TX, la corriente consumida por el se controla el transceptor y se toman lecturas en una escala de 0,5 ... 2 A. También se proporcionan comodidades adicionales para facilitar el trabajo del operador: indicación del parámetro medido e iluminación de la escala del instrumento. El esquema de la unidad de medida se muestra en la fig. una. En el modo de recepción (RX), el microamperímetro RA1 se enciende como un voltímetro con resistencia adicional Radd = R2 + R3. El diodo zener de precisión VD1 resta alrededor de 9 V del voltaje medido, proporcionando un "estiramiento" de la escala del voltímetro. Las resistencias R4 y R5 tienen poco o ningún efecto en las mediciones. En este estado, la llave del transistor VT1 está abierta, por lo que el indicador HL3 está verde. El diodo Zener VD2 elimina la ligera iluminación del cristal rojo. Cuando el transceptor cambia al modo de transmisión (TX), el relé de láminas K1 se activa y el dispositivo indicador comienza a funcionar como un amperímetro con una derivación de medición RS1. El transistor VT1 se cierra y el brillo del indicador HL3 cambia a rojo. Los LED HL1 y HL2 proporcionan iluminación para el gabinete del instrumento indicador y también indican la inclusión de la fuente de alimentación en la red. La mayoría de las partes de la unidad de medición están montadas en una placa que se coloca en los terminales de entrada del microamperímetro PA1 tipo M42102. Tiene una corriente de desviación total de 200 µA, una resistencia de bucle de 590 ohmios y unas dimensiones de cara de 80x80 mm. Se pueden utilizar otros tipos de instrumentos de medición del sistema magnetoeléctrico para corrientes de 100 μA a 1 mA. En este caso, deberá seleccionar los elementos R2, R3, RS1. Si no se necesita la escala "estirada" del voltímetro, el dispositivo se puede simplificar, un fragmento del circuito se muestra en la fig. 2. El shunt de medición RS1 está hecho de alambre de manganina o constantan, que tiene una alta resistividad eléctrica. El diámetro del alambre es de aproximadamente 1 mm. En la fig. 3 muestra una derivación ensamblada a partir de resistencias bobinadas C5-5V (análogos importados de SQP, KNP). Relé de láminas K1 - hecho en casa. El devanado se enrolla en un recipiente de vidrio del interruptor de láminas KEM-3 sobre el grupo de contacto y contiene 15-20 vueltas de cable PEV-2 de 0,51 mm. Los LED están instalados en la escala del dispositivo de puntero. Se hace un pequeño orificio en la cubierta posterior del microamperímetro para conectar los cables. Cualquier LED se puede usar como HL1 y HL2, pero es mejor elegir los importados brillantes, por ejemplo, los verdes. En lugar de LED, puede instalar lámparas incandescentes sin base en miniatura para radios de automóviles, mientras que la resistencia R1 no es necesaria. Bicolor LED HL3 puede ser ALC331A. El ajuste del dispositivo comienza ajustando la flecha del microamperímetro al valor límite de la escala a un voltaje de entrada de 15 V ajustando la resistencia R3. El número de vueltas y la posición del devanado del relé K1 en el interruptor de láminas se seleccionan de tal manera que el interruptor de láminas funciona con una corriente 2 ... 3 veces mayor que el consumo de corriente del transceptor en el modo RX . Luego, el devanado se fija con pegamento. La resistencia de derivación se ajusta cambiando la longitud del cable para que la aguja del microamperímetro se desvíe al valor límite de la escala a una corriente de 2 A (el límite de medición de corriente se puede aumentar). Si la derivación se realiza de acuerdo con el esquema de la Fig. 3, la desviación de la flecha se establece mediante la resistencia R7. La graduación precisa de las escalas del voltímetro y el amperímetro se puede realizar con un multímetro digital (por ejemplo, M-838 de MASTECH). En la versión del autor, el precio de las divisiones era de 0,2 V y 0,1 A). La escala del dispositivo de puntero es individual, por lo que debe hacerlo usted mismo utilizando un método fotográfico, en una computadora o dibujarlo con cuidado. Una posible apariencia de la escala se muestra en la Fig. 4. Autor: A.Sokolov, Moscú Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. 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