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Adaptadores de red. Dato de referencia

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Adaptadores de redEn tiendas, quioscos de pasajes subterráneos, en los mercados de radio de muchas ciudades del país, puede comprar fuentes de alimentación de "enchufe" remotas (a menudo llamadas adaptadores), diseñadas en forma de una especie de enchufe de red agrandado. Independientemente del nombre del fabricante, generalmente se fabrican en China. ¿Qué son estos bloques, cuáles son sus posibilidades reales, cómo utilizarlos? Encontrará respuestas a estas preguntas en el artículo.

Las fuentes de alimentación remotas se dividen en dos tipos: "universales" y especializadas. Un diagrama típico del bloque universal se muestra en la fig. 1. El dispositivo contiene un transformador de red reductor T1 con una gran cantidad de tomas en el devanado secundario, un interruptor de voltaje de salida SA1, un puente rectificador de diodos VD1 - VD4 (generalmente de diodos 1N4001 para un voltaje de 50 V y una corriente de 1 A), un condensador de filtrado C1, un indicador de encendido - LED HL1 con resistencia limitadora de corriente R1, interruptor SA2 para la polaridad de la tensión de salida y un conjunto de conectores de salida en el extremo del cable de salida (solo uno de ellos, X2, se muestra convencionalmente en el diagrama). Para otras unidades, el número de posiciones del interruptor SA1 es menor, es posible que no haya ningún indicador de inclusión en la red. Los bloques "universales" están diseñados para trabajar con varias cargas.

Adaptadores de red

Los bloques especializados se enfocan en una u otra carga específica, por lo tanto, no tienen derivaciones de devanado secundario, un interruptor de polaridad, solo hay un conector de salida y, a menudo, no hay un indicador de encendido.

Por lo general, las inscripciones en las placas de identificación de los bloques prometen muy buenas características que, sin embargo, no se confirman en la práctica. El autor midió las características de carga de nueve tipos de unidades remotas en un laboratorio (ver tabla). Los resultados de la prueba se muestran en la fig. 2 - 8. Los gráficos se tomaron con un voltaje de red reducido: 205 V. Esto está cerca del valor mínimo en el que las fuentes de alimentación aún deberían funcionar normalmente. Los valores de voltaje y corriente de salida indicados en la tabla corresponden a las inscripciones en la caja.

Adaptadores de red
(haga clic para agrandar)

¿Qué conclusiones se pueden sacar de estas características? Los valores declarados del voltaje de salida se proporcionan a una corriente de salida que es mucho menor que la prometida, dos veces o más. El voltaje mínimo (1,5 y 3 V) lo proporcionan las unidades FIRST a una corriente igual a solo el 5% del valor nominal especificado. A la corriente de carga máxima, el voltaje de salida es de una vez y media a dos veces menor que el nominal (e incluso más para valores pequeños del voltaje de salida).

Adaptadores de red

Adaptadores de red

La característica del bloque universal SLD MW108 solo se pudo tomar para la posición "12 V" del interruptor de voltaje de salida (Fig. 7). Durante las mediciones, el transformador se calentó de modo que la cinta aislante de plástico exterior enrollada sobre la bobina comenzó a derretirse (¡y esto es sin la cubierta de la carcasa!). Cuando se aplicó una tensión de 150 V al devanado primario en lugar de los 220 V nominales, el transformador prácticamente no se calentó sin carga. Esto indica que el transformador está calculado incorrectamente. Además, la tensión de salida cae tan rápidamente al aumentar la corriente de carga que esto indica una resistencia demasiado alta de los devanados del transformador.

Los mejores parámetros, en primer lugar, la impedancia de salida más baja, los posee la unidad PPI-1280-TUV, que estaba equipada con altavoces activos para la computadora IBM PC. La impedancia de salida de los bloques RW-900 y *28, calculada, según el vendedor, solo para alimentar las consolas de juegos "Dendy", es significativamente mayor. Al comparar estos tres dispositivos, que son similares en sus características declaradas, se hace evidente que cuanto mayor es la masa del bloque, menor es su impedancia de salida, es decir, mejor es la capacidad de carga.

En la fig. 7, junto con otros, muestra las características de una muestra de maqueta de una unidad remota de fabricación propia ensamblada sobre la base de un transformador estándar TPP21 1 con devanados secundarios conectados en serie y un puente de diodos con un condensador de 1000 microfaradios. Su impedancia de salida es significativamente menor que la del RW-900 o *28, pero la masa es mucho mayor. Tenga en cuenta que la línea inferior de la tabla muestra las dimensiones y el peso solo del transformador TPP211.

Al usar bloques remotos, debe tenerse en cuenta que los gráficos considerados en la Fig. 2 - 7 ilustran las dependencias del valor medio de la tensión de salida. En realidad, se le superpone un voltaje de ondulación, su forma a baja corriente es cercana al diente de sierra. En la fig. 8 muestra la ondulación pico a pico (pico a pico) frente a la corriente de salida para algunos de los dispositivos probados. Para las unidades FIRST, se muestran dependencias para dos posiciones del interruptor SA1: la curva superior corresponde a la posición "12 V", la inferior - "6 V". Como puede verse en estos gráficos, la dependencia de la tensión de ondulación de la corriente está determinada principalmente por la capacitancia del condensador de filtro.

Adaptadores de red

Cabe señalar que la tensión nominal de los condensadores de óxido instalados en unidades remotas a menudo no supera los 16 V (e incluso 10 V para SLD MW108). Esto no es suficiente para un funcionamiento fiable de la unidad en reposo o con bajo consumo de corriente. Esto lo confirma la Fig. 2 - 7. Se han observado casos en los que fallaron los capacitores. En equipos con tensión de salida de 12 V, se recomienda instalar condensadores con una tensión nominal de al menos 25 V.

Incluso con una corriente igual a solo el 10% del máximo, la tensión de ondulación alcanza los 0,5 V, que es demasiado para alimentar la mayoría de los tipos de equipos radioelectrónicos de consumo que no tienen un estabilizador incorporado en la fuente de alimentación. Por lo tanto, es prácticamente imposible utilizar unidades remotas sin un aumento múltiple de la capacitancia del condensador de filtro o sin un regulador de voltaje intermedio.

El diseño de algunas unidades remotas le permite construir en ellas un estabilizador simple de muy alta calidad, ensamblado en microcircuitos del grupo KR142 y otros.

Los más convenientes para este propósito son los estabilizadores de microcircuitos de las series KR142EN5 y KR142EN8 [1]. Si el voltaje de salida requerido no coincide con uno de los valores estandarizados, puede usar los microcircuitos KR142EN12A o KR142EN12B con un divisor resistivo [2]. A la salida del estabilizador, debe encender un condensador de óxido con una capacidad de al menos 10 microfaradios. El microcircuito debe instalarse en el disipador de calor y, para facilitar el régimen térmico en la carcasa, taladre una docena de orificios de ventilación con un diámetro de 6 mm.

Puede determinar la idoneidad fundamental de una unidad remota en particular para construir una fuente de alimentación estabilizada de la siguiente manera. Con la corriente de carga requerida (no debe exceder la mitad del límite, consulte la tabla), el voltaje de salida de la unidad remota en el voltaje de red mínimo debe ser mayor que el valor requerido por la mitad del voltaje de ondulación más el voltaje mínimo permitido en el microcircuito usado (alrededor de 2 ... 2,5 IN).

Un ejemplo práctico de la modernización de una unidad remota es el diseño descrito en [3], el diagrama de la Fig. 10. Aquí es conveniente utilizar el puente de diodos y el condensador C1, ya disponibles en la unidad remota. Otro ejemplo del uso de un bloque genérico se presenta en [4].

Literatura

  1. Shcherbina A., Blagiy S. Chip estabilizadores serie 142, K142, KR142. - Radio, 1990, N° 8, pág. 89, 90; nº 9, pág. 73.
  2. Nefedov A., Golovina V. Fichas KR142EN12. - Radio, 1993, N° 8, pág. 41.
  3. Alekseev S. Cargadores para baterías y baterías Ni-Ca. - Radio, 1997, N° 1, pág. 44 - 46; nº 2, pág. 44 - 46.
  4. Cargador Dolgov O. con corriente de carga estabilizada. - Radio, 1996, N° 4, pág. 72.

Autor: S. Biryukov, Moscú

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