طرح یک منبع تغذیه قدرتمند برای p210. منبع تغذیه ترانزیستور آزمایشگاهی قدرتمند

منبع تغذیه تثبیت شده مورد بحث در زیر یکی از اولین دستگاه هایی است که توسط رادیو آماتورهای تازه کار مونتاژ می شود. این دستگاه بسیار ساده اما بسیار کاربردی است. مونتاژ آن نیازی به قطعات گران قیمت ندارد که انتخاب آنها برای مبتدیان بسته به ویژگی های مورد نیاز منبع تغذیه بسیار آسان است.
این مطالب همچنین برای کسانی که می خواهند هدف و محاسبه اجزای ساده رادیویی را با جزئیات بیشتری درک کنند مفید خواهد بود. از جمله، شما با جزئیات در مورد اجزای منبع تغذیه مانند:

  • ترانس برق؛
  • پل دیودی؛
  • خازن صاف کننده؛
  • دیود زنر؛
  • مقاومت برای دیود زنر؛
  • ترانزیستور؛
  • مقاومت بار؛
  • LED و مقاومت برای آن.
این مقاله همچنین نحوه انتخاب اجزای رادیویی برای منبع تغذیه خود را به تفصیل شرح می دهد و اگر رتبه لازم را ندارید چه کاری انجام دهید. توسعه یک برد مدار چاپی به وضوح نشان داده خواهد شد و تفاوت های ظریف این عملیات آشکار خواهد شد. چند کلمه به طور خاص در مورد بررسی اجزای رادیویی قبل از لحیم کاری و همچنین در مورد مونتاژ دستگاه و آزمایش آن گفته می شود.

مدار معمولی یک منبع تغذیه تثبیت شده

امروزه مدارهای مختلف منبع تغذیه با تثبیت ولتاژ وجود دارد. اما یکی از ساده ترین پیکربندی ها، که یک مبتدی باید با آن شروع کند، فقط بر روی دو جزء کلیدی ساخته شده است - یک دیود زنر و یک ترانزیستور قدرتمند. طبیعتاً جزئیات دیگری در نمودار وجود دارد، اما آنها کمکی هستند.

مدارها در رادیو الکترونیک معمولاً در جهتی که جریان از آنها می گذرد جدا می شوند. در منبع تغذیه تنظیم شده با ولتاژ، همه چیز با ترانسفورماتور (TR1) شروع می شود. چندین عملکرد را همزمان انجام می دهد. ابتدا ترانسفورماتور ولتاژ شبکه را کاهش می دهد. در مرحله دوم، عملکرد مدار را تضمین می کند. ثالثاً دستگاهی را که به دستگاه متصل است تغذیه می کند.
پل دیودی (BR1) - طراحی شده برای اصلاح ولتاژ پایین شبکه. به عبارت دیگر یک ولتاژ متناوب وارد آن می شود و خروجی ثابت است. بدون پل دیودی، نه خود منبع تغذیه کار می کند و نه دستگاه هایی که به آن متصل می شوند.
یک خازن الکترولیتی صاف کننده (C1) برای حذف امواج موجود در شبکه خانگی مورد نیاز است. در عمل تداخلی ایجاد می کنند که بر عملکرد وسایل برقی تأثیر منفی می گذارد. به عنوان مثال، اگر یک تقویت‌کننده صوتی را که از منبع تغذیه بدون خازن صاف کننده تغذیه می‌شود، بگیریم، در این صورت همین ضربان‌ها در بلندگوها به شکل نویز خارجی به وضوح قابل شنیدن خواهند بود. در دستگاه های دیگر، تداخل می تواند منجر به عملکرد نادرست، خرابی و سایر مشکلات شود.
دیود زنر (D1) جزء منبع تغذیه است که سطح ولتاژ را تثبیت می کند. واقعیت این است که ترانسفورماتور 12 ولت مورد نظر را تنها زمانی تولید می کند که دقیقاً 230 ولت در پریز برق وجود داشته باشد، اما در عمل چنین شرایطی وجود ندارد. ولتاژ می تواند کاهش یا افزایش یابد. ترانسفورماتور همان را در خروجی تولید می کند. دیود زنر به لطف خواص خود، ولتاژ پایین را بدون توجه به نوسانات در شبکه یکسان می کند. برای عملکرد صحیح این قطعه، یک مقاومت محدود کننده جریان (R1) مورد نیاز است. در زیر با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.
ترانزیستور (Q1) - برای تقویت جریان مورد نیاز است. واقعیت این است که دیود زنر قادر نیست تمام جریان مصرف شده توسط دستگاه را از خود عبور دهد. علاوه بر این، فقط در یک محدوده خاص، به عنوان مثال، از 5 تا 20 میلی آمپر به درستی کار می کند. صراحتاً این برای تغذیه هیچ دستگاهی کافی نیست. این مشکل توسط یک ترانزیستور قدرتمند حل می شود که باز و بسته شدن آن توسط دیود زنر کنترل می شود.
خازن صاف کننده (C2) - برای همان چیزی که در بالا توضیح داده شد طراحی شده است. در مدارهای معمولی منابع تغذیه تثبیت شده نیز یک مقاومت بار (R2) وجود دارد. این مورد نیاز است تا زمانی که هیچ چیز به پایانه های خروجی متصل نیست، مدار عملیاتی باقی بماند.
ممکن است اجزای دیگری در چنین مدارهایی وجود داشته باشد. این یک فیوز است که در جلوی ترانسفورماتور قرار می گیرد و یک LED که سیگنال روشن شدن دستگاه را نشان می دهد و خازن های صاف کننده اضافی و یک ترانزیستور تقویت کننده دیگر و یک کلید. همه آنها مدار را پیچیده می کنند، اما عملکرد دستگاه را افزایش می دهند.

محاسبه و انتخاب اجزای رادیویی برای یک منبع تغذیه ساده

ترانسفورماتور با توجه به دو معیار اصلی - ولتاژ سیم پیچ ثانویه و قدرت انتخاب می شود. پارامترهای دیگری نیز وجود دارد، اما در چارچوب مواد، آنها اهمیت خاصی ندارند. اگر به منبع تغذیه نیاز دارید ، مثلاً 12 ولت ، باید ترانسفورماتور را انتخاب کنید تا کمی بیشتر از سیم پیچ ثانویه آن حذف شود. با قدرت، همه چیز یکسان است - ما آن را با یک حاشیه کوچک می گیریم.
پارامتر اصلی پل دیود حداکثر جریانی است که می تواند عبور کند. این ویژگی ارزش تمرکز بر روی اول را دارد. بیایید به نمونه هایی نگاه کنیم. این بلوک برای تغذیه دستگاهی استفاده می‌شود که جریان 1 آمپر مصرف می‌کند. این بدان معناست که پل دیود باید تقریباً 1.5 آمپر مصرف شود. فرض کنید قصد دارید یک دستگاه 12 ولتی با توان 30 وات را تغذیه کنید. این بدان معنی است که جریان مصرفی حدود 2.5 A خواهد بود. بر این اساس پل دیود باید حداقل 3 A باشد. سایر مشخصات آن (حداکثر ولتاژ و غیره) را می توان در چارچوب چنین مدار ساده ای نادیده گرفت.


علاوه بر این، شایان ذکر است که لازم نیست یک پل دیودی آماده بگیرید، بلکه آن را از چهار دیود مونتاژ کنید. در این حالت، هر یک از آنها باید برای جریان عبوری از مدار طراحی شوند.
برای محاسبه ظرفیت خازن صاف کننده از فرمول های نسبتاً پیچیده ای استفاده می شود که در این مورد هیچ فایده ای ندارند. معمولاً ظرفیت 1000-2200 uF گرفته می شود و این برای یک منبع تغذیه ساده کاملاً کافی خواهد بود. شما می توانید یک خازن بزرگتر بگیرید، اما این به طور قابل توجهی هزینه محصول را افزایش می دهد. پارامتر مهم دیگر حداکثر ولتاژ است. بر اساس آن، خازن بسته به اینکه چه ولتاژی در مدار وجود خواهد داشت انتخاب می شود.
در اینجا قابل توجه است که در بخش بین پل دیود و دیود زنر، پس از روشن کردن خازن صاف کننده، ولتاژ تقریباً 30٪ بیشتر از پایانه های ترانسفورماتور خواهد بود. یعنی اگر شما یک منبع تغذیه 12 ولت می سازید و ترانسفورماتور با ذخیره 15 ولت تولید می کند، در این بخش به دلیل عملکرد خازن صاف کننده تقریباً 19.5 ولت وجود دارد. بر این اساس، باید برای این کار طراحی شود. ولتاژ (نزدیک ترین مقدار استاندارد 25 ولت).
دومین خازن صاف کننده در مدار (C2) معمولاً با ظرفیت کوچک - از 100 تا 470 μF گرفته می شود. ولتاژ در این بخش از مدار قبلاً تثبیت می شود، به عنوان مثال، تا سطح 12 ولت. بر این اساس، خازن باید برای این طراحی شود (نزدیک ترین امتیاز استاندارد 16 ولت است).
اما اگر خازن های درجه بندی مورد نیاز در دسترس نباشند و نمی خواهید به فروشگاه بروید (یا به سادگی نمی خواهید آنها را بخرید) چه باید کرد؟ در این حالت می توان از اتصال موازی چندین خازن با ظرفیت کمتر استفاده کرد. شایان ذکر است که حداکثر ولتاژ کاری با چنین اتصالی خلاصه نمی شود!
دیود زنر بسته به ولتاژی که باید در خروجی منبع تغذیه دریافت کنیم انتخاب می شود. اگر مقدار مناسبی وجود ندارد، می توانید چندین قطعه را به صورت سری وصل کنید. ولتاژ تثبیت شده خلاصه می شود. به عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که باید 12 ولت دریافت کنیم اما فقط دو دیود زنر 6 ولتی موجود است که با اتصال سری آنها ولتاژ مورد نظر را بدست می آوریم. شایان ذکر است که برای به دست آوردن امتیاز متوسط، اتصال دو دیود زنر به صورت موازی کار نخواهد کرد.
انتخاب مقاومت محدود کننده جریان برای دیود زنر تا حد امکان فقط به صورت تجربی امکان پذیر است. برای انجام این کار، یک مقاومت با مقدار اسمی تقریباً 1 کیلو اهم به یک مدار از قبل در حال کار (به عنوان مثال، روی تخته نان) متصل می شود و یک آمپر متر و یک مقاومت متغیر بین آن و دیود زنر در مدار باز قرار می گیرد. پس از روشن کردن مدار، باید دستگیره مقاومت متغیر را بچرخانید تا جریان تثبیت نامی مورد نیاز از طریق بخش مدار (که در مشخصات دیود زنر مشخص شده است) عبور کند.
ترانزیستور تقویت کننده بر اساس دو معیار اصلی انتخاب می شود. اولاً، برای مدار مورد بررسی باید یک ساختار n-p-n باشد. در مرحله دوم، در ویژگی های ترانزیستور موجود باید به حداکثر جریان کلکتور نگاه کنید. باید کمی بیشتر از حداکثر جریانی باشد که منبع تغذیه مونتاژ شده برای آن طراحی می شود.
مقاومت بار در مدارهای معمولی با مقدار اسمی از 1 کیلو اهم تا 10 کیلو اهم گرفته می شود. شما نباید مقاومت کمتری بگیرید، زیرا اگر منبع تغذیه بارگذاری نشود، جریان بیش از حد از این مقاومت عبور می کند و می سوزد.

طراحی و ساخت PCB

اکنون به طور خلاصه به یک مثال واضح از توسعه و مونتاژ منبع تغذیه تثبیت شده با دستان خود نگاه می کنیم. اول از همه، شما باید تمام اجزای موجود در مدار را پیدا کنید. اگر هیچ خازن، مقاومت یا دیود زنر با درجه های مورد نیاز وجود نداشته باشد، با استفاده از روش های شرح داده شده در بالا از وضعیت خارج می شویم.


در مرحله بعد، ما باید یک برد مدار چاپی برای دستگاه خود طراحی و تولید کنیم. برای مبتدیان بهتر است از نرم افزارهای ساده و مهمتر از همه رایگان مانند Sprint Layout استفاده کنند.
همه اجزا را طبق مدار انتخاب شده روی برد مجازی قرار می دهیم. ما مکان آنها را بهینه می کنیم و بسته به قسمت های خاصی که در دسترس هستند آنها را تنظیم می کنیم. در این مرحله توصیه می شود ابعاد واقعی قطعات را مجددا بررسی کرده و آنها را با موارد اضافه شده به مدار توسعه یافته مقایسه کنید. به قطبیت خازن های الکترولیتی، محل ترمینال های ترانزیستور، دیود زنر و پل دیود توجه ویژه ای داشته باشید.
اگر می خواهید یک LED سیگنال به منبع تغذیه اضافه کنید، می توان آن را هم قبل از دیود زنر و هم بعد از آن (ترجیحا) در مدار قرار داد. برای انتخاب یک مقاومت محدود کننده جریان برای آن، باید محاسبه زیر را انجام دهید. از ولتاژ بخش مدار، افت ولتاژ LED را کم می کنیم و نتیجه را بر جریان نامی منبع تغذیه آن تقسیم می کنیم. مثال. در ناحیه ای که قصد داریم LED سیگنال را به آن وصل کنیم، 12 ولت تثبیت شده وجود دارد. افت ولتاژ برای LED های استاندارد حدود 3 ولت و جریان نامی تغذیه 20 میلی آمپر (0.02 A) است. ما متوجه شدیم که مقاومت مقاومت محدود کننده جریان R = 450 اهم است.

بررسی قطعات و مونتاژ منبع تغذیه

پس از توسعه تخته در برنامه، آن را به لمینت فایبرگلاس منتقل می کنیم، آن را اچ می کنیم، مسیرها را قلع می کنیم و شار اضافی را حذف می کنیم.
مقاومت ها با اهم متر بررسی می شوند. دیود زنر فقط باید در یک جهت زنگ بزند. پل دیود را طبق نمودار بررسی می کنیم. دیودهای تعبیه شده در آن باید جریان را تنها در یک جهت هدایت کنند. برای آزمایش خازن ها به دستگاه خاصی برای اندازه گیری ظرفیت الکتریکی نیاز دارید. در یک ترانزیستور n-p-n جریان باید از پایه به امیتر به کلکتور جریان یابد. نباید در جهات دیگر جریان داشته باشد.
بهتر است مونتاژ را با قطعات کوچک شروع کنید - مقاومت ها، دیود زنر، LED. سپس خازن ها و پل دیودی لحیم می شوند.
به فرآیند نصب ترانزیستور قدرتمند توجه ویژه ای داشته باشید. اگر نتایج آن را اشتباه بگیرید، مدار کار نخواهد کرد. علاوه بر این، این قطعه تحت بار بسیار داغ می شود، بنابراین باید روی رادیاتور نصب شود.
بزرگترین قسمت آخرین نصب شده است - ترانسفورماتور. سپس یک دوشاخه برق با سیم به پایانه های سیم پیچ اولیه آن لحیم می شود. سیم ها نیز در خروجی منبع تغذیه ارائه می شوند.


تنها چیزی که باقی می ماند این است که نصب صحیح همه اجزا را به طور کامل بررسی کنید، شار باقی مانده را بشویید و منبع تغذیه شبکه را روشن کنید. اگر همه چیز به درستی انجام شود، LED روشن می شود و مولتی متر ولتاژ مورد نظر را در خروجی نشان می دهد.

اشتباهات معمولی هنگام طراحی تقویت کننده های ژرمانیومی به دلیل تمایل به دریافت پهنای باند وسیع، اعوجاج کم و غیره از تقویت کننده رخ می دهد.
در اینجا نمودار اولین تقویت کننده ژرمانیوم من است که توسط من در سال 2000 طراحی شده است.
اگرچه مدار کاملاً کاربردی است، کیفیت صدای آن بسیار مورد نظر است.

تمرین نشان داده است که استفاده از آبشارهای دیفرانسیل، مولدهای جریان، آبشارهای با بارهای دینامیکی، آینه‌های جریان و سایر ترفندها با بازخورد محیطی همیشه به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود و گاهی اوقات به سادگی به بن‌بست منجر می‌شود.
بهترین نتایج عملی برای به دست آوردن کیفیت صدای بالا با استفاده از آبشارهای تک سر به دست می آید. تقویت و استفاده از ترانسفورماتورهای تطبیق بین مرحله ای.
ما یک تقویت کننده ژرمانیومی با توان خروجی 60 وات را در بار 8 اهم به شما معرفی می کنیم. ترانزیستورهای خروجی مورد استفاده در تقویت کننده P210A، P210Sh هستند. خطی 20-16000 هرتز.
عملاً هیچ فقدان ذهنی فرکانس های بالا وجود ندارد.
با بار 4 اهم، تقویت کننده 100 وات تولید می کند.

مدار تقویت کننده با استفاده از ترانزیستورهای P-210.

تقویت کننده توسط یک منبع تغذیه ناپایدار با ولتاژ خروجی دوقطبی +40 و -40 ولت تغذیه می شود.
برای هر کانال از یک پل مجزا از دیودهای D305 استفاده می شود که روی رادیاتورهای کوچک نصب می شوند.
خازن های فیلتر، توصیه می شود حداقل 10000 میکرون در هر بازو استفاده شود.
داده های ترانسفورماتور قدرت:
-آهن 40 تا 80. سیم پیچ اولیه حاوی 410 ویتامین است. سیم 0.68. ثانویه در 59 ویت. 1.25 سیم، چهار بار پیچ خورده (دو سیم پیچ - بازوهای بالایی و پایینی یک کانال تقویت کننده، دو مورد باقی مانده - کانال دوم)
علاوه بر این در مورد ترانسفورماتور قدرت:
اتو w 40 در 80 از منبع تغذیه تلویزیون KVN. پس از سیم پیچ اولیه، یک صفحه فویل مسی نصب می شود. یک پیچ باز سربی به آن لحیم می شود که سپس زمین می شود.
می توانید از هر اتویی که سطح مقطع مناسبی دارد استفاده کنید.
ترانسفورماتور منطبق از آهن Sh20 در 40 ساخته شده است.
سیم پیچ اولیه به دو قسمت تقسیم می شود و حاوی 480 ویتامین است.
سیم پیچ ثانویه شامل 72 چرخش است و به طور همزمان در دو سیم پیچ می شود.
ابتدا 240 ویتامین اولیه زخم می شود، سپس ثانویه و دوباره 240 ویتامین اولیه.
قطر سیم اولیه 0.355 میلی متر، ثانویه 0.63 میلی متر است.
ترانسفورماتور در یک مفصل مونتاژ می شود، شکاف یک واشر کاغذ کابلی تقریباً 0.25 میلی متر است.
یک مقاومت 120 اهم برای اطمینان از عدم تحریک خود در هنگام خاموش بودن بار گنجانده شده است.
زنجیر 250 اهم + 2 x 4.7 اهم برای تامین بایاس اولیه پایه های ترانزیستورهای خروجی استفاده می شود.
با استفاده از تریمرهای 4.7 اهم، جریان ساکن روی 100 میلی آمپر تنظیم می شود. مقاومت در امیترهای ترانزیستورهای خروجی 0.47 اهم است و باید ولتاژ 47 میلی ولت وجود داشته باشد.
ترانزیستورهای خروجی P210 باید تقریباً به سختی گرم باشند.
برای تنظیم دقیق پتانسیل صفر، مقاومت های 250 اهم باید دقیقاً انتخاب شوند (در یک طراحی واقعی آنها از چهار مقاومت 1 کیلو اهم 2 وات تشکیل شده اند).
برای تنظیم یکنواخت جریان ساکن، از مقاومت های برش R18، R19 نوع SP5-3V 4.7 اهم 5٪ استفاده می شود.
نمای عقب آمپلی فایر در عکس زیر نشان داده شده است.

آیا می توانم برداشت شما را از صدای این نسخه از آمپلی فایر در مقایسه با نسخه قبلی بدون ترانسفورماتور در P213-217 بدانم؟

حتی غنی تر، صدای آبدار. من به خصوص می خواهم بر کیفیت بیس تأکید کنم. گوش دادن با آکوستیک باز روی بلندگوهای 2A12 انجام شد.

- ژان، چرا دقیقاً P215 و P210 و نه GT806/813 در نمودار گنجانده شده است؟

با دقت به پارامترها و ویژگی های همه این ترانزیستورها نگاه کنید، فکر می کنم همه چیز را متوجه خواهید شد و سوال خود به خود ناپدید می شود.
من به وضوح از تمایل بسیاری برای افزایش پهنای باند تقویت کننده ژرمانیوم آگاه هستم. اما واقعیت این است که بسیاری از ترانزیستورهای ژرمانیومی با فرکانس بالا برای اهداف صوتی کاملاً مناسب نیستند. از بین داخلی ها، می توانم P201، P202، P203، P4، 1T403، GT402، GT404، GT703، GT705، P213-P217، P208، P210 را توصیه کنم. روش گسترش پهنای باند استفاده از مدارهایی با پایه مشترک و یا استفاده از ترانزیستورهای وارداتی است.
استفاده از مدارهای دارای ترانسفورماتور باعث شده است تا به نتایج عالی بر روی سیلیکون دست یابیم. یک تقویت کننده بر اساس 2N3055 توسعه یافته است.
به زودی آن را به اشتراک خواهم گذاشت.

- در مورد "0" در خروجی چطور؟ با جریان 100 میلی آمپر، نمی توان باور کرد که در حین کار می توان آن را در +0.1 ولت قابل قبول نگه داشت.
در مدارهای مشابه مربوط به 30 سال پیش (مدار گریگوریف)، این یا با یک نقطه میانی "مجازی" یا توسط یک الکترولیت حل می شود:

تقویت کننده گریگوریف

پتانسیل صفر در محدوده ای که شما مشخص می کنید حفظ می شود. جریان ساکن را می توان روی 50 میلی آمپر تنظیم کرد. تا زمانی که مرحله ناپدید شود با اسیلوسکوپ نظارت می شود. دیگر نیازی نیست. علاوه بر این، همه آپ امپ ها به راحتی می توانند بار 2k را تحمل کنند. بنابراین مشکل هماهنگی خاصی با CD وجود ندارد.
برخی از ترانزیستورهای ژرمانیومی فرکانس بالا نیاز به توجه و مطالعه بیشتری در مدارهای صوتی دارند. 1T901A، 1T906A، 1T905A، P605-P608، 1TS609، 1T321. آن را امتحان کنید و تجربه کسب کنید.
گاهی اوقات خرابی ناگهانی ترانزیستورهای 1T806، 1T813 رخ می دهد، بنابراین می توانم آنها را با احتیاط توصیه کنم.
آنها نیاز به نصب محافظ جریان "سریع" دارند که برای جریانی بیشتر از حداکثر در یک مدار معین طراحی شده است. برای جلوگیری از ایجاد محافظت در حالت عادی. سپس آنها بسیار قابل اعتماد کار می کنند.
من نسخه خود را از طرح گریگوریف اضافه می کنم

نسخه مدار تقویت کننده گریگوریف.

با انتخاب یک مقاومت از پایه ترانزیستور ورودی، نیمی از ولتاژ تغذیه در نقطه اتصال مقاومت های 10 اهم تنظیم می شود. با انتخاب یک مقاومت موازی با دیود 1N4148، جریان ساکن تنظیم می شود.

- 1. در کتاب های مرجع من D305 به 50 ولت نرمال شده است. آیا استفاده از D304 ایمن تر است؟ فکر کنم 5A کافیه
- 2. h21 واقعی را برای دستگاه های نصب شده در این طرح یا حداقل مقادیر مورد نیاز آنها را نشان دهید.

کاملا حق با شماست. در صورت عدم نیاز به توان بالا. ولتاژ هر دیود حدود 30 ولت است، بنابراین هیچ مشکلی در مورد قابلیت اطمینان وجود ندارد. از ترانزیستورهایی با پارامترهای زیر استفاده شد. P210 h21-40، P215 h21-100، GT402G h21-200.

مدار منبع تغذیه با یک تثبیت کننده مبتنی بر ترانزیستور P210 در شکل 1 نشان داده شده است. زمانی این مدار بسیار محبوب بود. می توان آن را در تغییرات مختلف، هم در تجهیزات صنعتی و هم در تجهیزات رادیویی آماتور یافت.

کل مدار با استفاده از پایه های پشتیبانی و پایانه های ترانزیستور سفت و سخت به صورت لولایی مستقیماً روی رادیاتور مونتاژ می شود. مساحت رادیاتور در جریان بار شش آمپر باید حدود 500 سانتی متر مربع باشد. از آنجایی که کلکتورهای ترانزیستورهای VT1 و VT2 به هم متصل هستند، نیازی به جداسازی کیس آنها از یکدیگر نیست، بلکه بهتر است خود رادیاتور را از کیس جدا کنید (اگر فلزی است). دیودهای D1 و D2 - هر 10A. مساحت رادیاتورها برای دیودها ≈ 80 سانتی متر مربع است. شما می توانید تقریباً با استفاده از نمودار ارائه شده در مقاله، مساحت هیت سینک را برای دستگاه های نیمه هادی مختلف محاسبه کنید. من معمولا از رادیاتورهای U شکل استفاده می کنم که از یک نوار آلومینیومی سه میلی متری خم شده اند (عکس 1 را ببینید).
اندازه نوار 120x35mm. ترانسفورماتور Tr1 یک ترانسفورماتور برگشتی از تلویزیون است. مثلا TS-180 یا مشابه. قطر سیم سیم پیچ ثانویه 1.25 ÷ 1.5 میلی متر است. تعداد چرخش سیم پیچ ثانویه به ترانسفورماتور مورد استفاده شما بستگی دارد. نحوه محاسبه ترانسفورماتور را می توان در مقاله، بخش - "محاسبات مستقل" یافت. هر یک از سیم پیچ های III و IV باید برای ولتاژ 16 ولت طراحی شوند. با تعویض مقاومت تیونینگ R4 با مقاومت متغیر و افزودن آمپرمتر به مدار، می توانید باتری های خودرو را با این منبع تغذیه شارژ کنید.

منبع تغذیه پیشنهادی از ترانزیستور ساخته شده است. مدار نسبتا ساده ای دارد (شکل 1) و پارامترهای زیر:

ولتاژ خروجی................................................ ................................. 3...30 ولت;
ضریب تثبیت هنگام تغییر ولتاژ شبکه از 200 به 240 ولت......... 500;
حداکثر جریان بار ..................................................... ......... ...................................... 2 الف;
ناپایداری دما ...................................................... ............................. 10 mV/°C;
دامنه ضربان در حداکثر I ...................................... ...................................... 2 میلی ولت;
امپدانس خروجی................................................ ........ ................................ 0.05 اهم.

یکسو کننده اصلی با استفاده از دیودهای VD5-VD8 مونتاژ می شود، ولتاژی که از آن به خازن فیلتر C2 و ترانزیستور کامپوزیت تنظیم کننده VT2، VT4-VT6، مطابق مدار با یک کلکتور مشترک متصل می شود.
یک تقویت کننده سیگنال بازخورد روی ترانزیستورهای VT3، VT7 ساخته شده است. ترانزیستور VT7 توسط ولتاژ خروجی منبع تغذیه تغذیه می شود. مقاومت R9 بار آن است. ولتاژ امیتر ترانزیستور VT7 توسط دیود زنر VD17 تثبیت می شود. در نتیجه جریان این ترانزیستور فقط به ولتاژ پایه بستگی دارد که با تغییر افت ولتاژ در مقاومت R10 تقسیم کننده ولتاژ R10, R12-R21 می توان آن را تغییر داد. هر گونه افزایش یا کاهش در جریان پایه ترانزیستور VT7 منجر به افزایش یا کاهش جریان کلکتور ترانزیستور VT3 می شود. در این حالت، عنصر تنظیم کننده به میزان بیشتری قفل یا باز می شود و به همین ترتیب ولتاژ خروجی منبع تغذیه را کاهش یا افزایش می دهد. با تغییر مقاومت های R13-R21 با بخش SA2.2 کلید SA2، ولتاژ خروجی واحد در مراحل 3 ولت تغییر می کند. به آرامی در هر مرحله، ولتاژ خروجی با استفاده از مقاومت R12 تنظیم می شود.

یک تثبیت کننده پارامتری کمکی روی دیود زنر VD9 و مقاومت R1 برای تغذیه ترانزیستور VT3 کار می کند که ولتاژ تغذیه آن برابر با مجموع ولتاژ خروجی واحد و ولتاژ تثبیت دیود زنر VD9 است. مقاومت R3 بار ترانزیستور VT3 است.

خازن C4 خود تحریکی را در فرکانس های بالا حذف می کند، خازن C5 ریپل ولتاژ خروجی را کاهش می دهد. دیودهای VD16، VD15 تخلیه خازن C6 و بار خازنی متصل به بلوک را هنگام تنظیم سطح ولتاژ خروجی کمتر تسریع می کنند.

ترانزیستور VT1، تریستور VS1 و رله K1 برای محافظت از منبع تغذیه از اضافه بار استفاده می شود. به محض اینکه افت ولتاژ در مقاومت R5، متناسب با جریان بار، از ولتاژ دو طرف دیود VD12 بیشتر شد، ترانزیستور VT1 باز می شود. به دنبال آن، تریستور VS1 باز می شود، پایه ترانزیستور تنظیم کننده را از طریق دیود VD14 عبور می دهد و جریان از طریق عنصر تنظیم کننده تثبیت کننده محدود می شود. در همان زمان، رله K1 فعال می شود، تماس های K1.2 پایه ترانزیستور کنترل را با سیم مشترک متصل می کند. اکنون جریان خروجی تثبیت کننده تنها با جریان نشتی ترانزیستورهای VT2، VT4-VT6 تعیین می شود. با کنتاکت های K1.1، رله K1 لامپ H2 "Overload" را روشن می کند. برای برگرداندن استابلایزر به حالت اولیه، باید آن را برای چند ثانیه خاموش کرده و دوباره روشن کنید. برای از بین بردن افزایش ولتاژ در خروجی واحد هنگام روشن شدن و همچنین برای جلوگیری از خاموش شدن محافظ تحت یک بار خازنی قابل توجه، از خازن C3، مقاومت R2 و دیود VD11 استفاده می شود. هنگامی که منبع تغذیه روشن می شود، خازن در دو مدار شارژ می شود: از طریق مقاومت R2 و از طریق مقاومت R3 و دیود VD11. در این حالت، ولتاژ در پایه ترانزیستور کنترل به دنبال ولتاژ در خازن C3 به آرامی افزایش می یابد تا زمانی که ولتاژ تثبیت کننده برقرار شود. سپس دیود VD11 بسته می شود و خازن C3 از طریق مقاومت R2 به شارژ شدن ادامه می دهد. دیود VD11 هنگام بسته شدن، تأثیر خازن بر عملکرد تثبیت کننده را از بین می برد. دیود VD10 برای تسریع تخلیه خازن C3 در هنگام خاموش شدن منبع تغذیه عمل می کند.

تمامی عناصر منبع تغذیه به جز ترانسفورماتور قدرت، ترانزیستورهای کنترلی قدرتمند، کلیدهای SA1-SA3، فیوزگیرهای FU1، FU2، لامپ های H1، H2، شماره گیر، کانکتورهای خروجی و تنظیم کننده ولتاژ خروجی بدون پله، بر روی مدار چاپی قرار می گیرند. تخته ها

محل یونیت های منبع تغذیه در داخل کیس در شکل 4 قابل مشاهده است. ترانزیستورهای P210A بر روی یک رادیاتور سوزنی شکل نصب شده در پشت کیس و دارای مساحت اتلاف موثر حدود 600 سانتی متر مربع هستند. سوراخ های تهویه به قطر 8 میلی متر در قسمت پایین کیس که رادیاتور متصل است سوراخ می شود. پوشش محفظه به گونه ای محکم می شود که فاصله هوایی به عرض حدود 0.5 سانتی متر بین آن و رادیاتور حفظ می شود.برای خنک شدن بهتر ترانزیستورهای کنترلی، توصیه می شود سوراخ های تهویه در پوشش ایجاد شود.

یک ترانسفورماتور قدرت در مرکز کیس و در کنار آن، در سمت راست، یک ترانزیستور P214A بر روی صفحه دورالومینی به ابعاد 5x2.5 سانتی متر ثابت شده است. صفحه با استفاده از آستین های عایق از بدنه عایق بندی می شود. دیودهای KD202V رکتیفایر اصلی بر روی صفحات دورالومین پیچ شده به برد مدار چاپی نصب می شوند. برد بالای ترانسفورماتور قدرت به صورتی که قطعات رو به پایین باشند نصب می شود.

ترانسفورماتور قدرت بر روی نوار مغناطیسی نواری OL 50-80/50 ساخته شده است. سیم پیچ اولیه شامل 960 پیچ سیم PEV-2 0.51 است. سیم پیچ های II و IV به ترتیب دارای ولتاژ خروجی 32 و 6 ولت با ولتاژ روی سیم پیچ اولیه 220 ولت هستند. آنها حاوی 140 و 27 دور سیم PEV-2 0.31 هستند. سیم پیچ III با سیم PEV-2 1.2 پیچیده شده است و شامل 10 بخش است: پایین (طبق نمودار) - 60 و بقیه - 11 چرخش. ولتاژ خروجی بخش ها به ترتیب 14 و 2.5 ولت است. ترانسفورماتور قدرت را می توان روی مدار مغناطیسی دیگری مانند میله تلویزیون های CNT 47/59 و موارد دیگر پیچید. سیم پیچ اولیه چنین ترانسفورماتور حفظ می شود و سیم پیچ های ثانویه برای به دست آوردن ولتاژهای فوق دوباره پیچ می شوند.

در منابع تغذیه به جای ترانزیستورهای P210A می توانید از ترانزیستورهای سری P216، P217، P4، GT806 استفاده کنید. به جای ترانزیستور P214A، هر یک از سری P213-P215. ترانزیستورهای MP26B را می توان با هر یک از ترانزیستورهای MP25، MP26 و P307V با هر یک از سری های P307 - P309، KT605 جایگزین کرد. دیودهای D223A را می توان با دیودهای D223B، KD103A، KD105 جایگزین کرد. دیودهای KD202V - هر دیود قدرتمند با جریان مجاز حداقل 2 آمپر. به جای دیود زنر D818A، می توانید از هر دیود زنر دیگری از این سری استفاده کنید. به جای تریستور KU101B، هر کدام از سری های KU101، KU102 این کار را انجام می دهند. به عنوان رله K1، یک رله با اندازه کوچک از نوع RES-9 استفاده شد، گذرنامه ها: RS4.524.200، RS4.524.201، RS4.524.209، RS4.524.213.

رله های گذرنامه های مشخص شده برای ولتاژ کاری 24 ... 27 ولت طراحی شده اند، اما از قبل با ولتاژ 15 ... 16 ولت شروع به کار می کنند. اگر اضافه بار منبع تغذیه اتفاق بیفتد (شکل 2 را ببینید). همانطور که قبلا ذکر شد، تریستور VS1 قفل است، که جریان تثبیت کننده را به مقدار کمی محدود می کند. در این حالت، خازن فیلتر یکسو کننده اصلی (C2) بلافاصله به مقدار تقریباً دامنه ولتاژ متناوب شارژ می شود (با کلید SA2.1 در موقعیت پایین، این ولتاژ حداقل 20 ولت است) و شرایط ایجاد می شود. برای عملکرد سریع و مطمئن رله.

سوئیچ های SA2 بیسکویت هایی با اندازه کوچک از نوع 11P3NPM هستند. در بلوک دوم کنتاکت های دو قسمت این کلید موازی شده و برای کلیدزنی مقاطع ترانسفورماتور قدرت استفاده می شود. هنگامی که منبع تغذیه روشن است، موقعیت سوئیچ SA2 باید در جریان بار بیش از 0.2 ... 0.3 A تغییر کند. اگر جریان بار از مقادیر مشخص شده بیشتر شود، برای جلوگیری از جرقه زدن و سوختن کنتاکت های سوئیچ، باید تغییر دهید. ولتاژ خروجی واحد فقط پس از خاموش کردن آن. مقاومت های متغیر برای تنظیم صاف ولتاژ خروجی باید با مقاومت بسته به زاویه چرخش موتور، نوع "A" و ترجیحاً مقاومت های سیمی انتخاب شوند. لامپ های رشته ای مینیاتوری NSM-9 V-60 میلی آمپر به عنوان چراغ های سیگنال H1، H2 استفاده شد.

هر دستگاه اشاره گر را می توان با جریان انحراف کلی اشاره گر تا 1 میلی آمپر و اندازه صفحه حداکثر 60×60 میلی متر استفاده کرد. باید به خاطر داشت که گنجاندن یک شنت در مدار خروجی منبع تغذیه مقاومت خروجی آن را افزایش می دهد. هر چه جریان انحراف کل سوزن دستگاه بیشتر باشد، مقاومت شنت بیشتر می شود (به شرطی که مقاومت های داخلی دستگاه ها به یک ترتیب باشند). برای جلوگیری از تأثیر دستگاه بر مقاومت خروجی منبع تغذیه، سوئیچ SA3 در حین کار باید روی اندازه گیری ولتاژ تنظیم شود (موقعیت بالایی در نمودار). در این حالت شنت دستگاه بسته شده و از مدار خروجی خارج می شود.

راه اندازی به بررسی نصب صحیح، انتخاب مقاومت های مراحل کنترل برای تنظیم ولتاژ خروجی در محدوده های مورد نیاز، تنظیم جریان پاسخ حفاظتی و انتخاب مقاومت های مقاومت های Rsh و Rd برای شماره گیری متر خلاصه می شود. قبل از راه‌اندازی، به جای شنت، یک بلوز سیم کوتاه را لحیم کنید.

هنگام تنظیم منبع تغذیه، سوئیچ SA2 و مقاومت R12 در موقعیت مربوط به حداقل ولتاژ خروجی (پایین ترین موقعیت در نمودار) تنظیم می شوند. با انتخاب مقاومت R21 به ولتاژ 2.7...3 ولت در خروجی بلوک می رسیم.سپس نوار لغزنده مقاومت R12 را به سمت راست (بالا در نمودار) حرکت داده و با انتخاب مقاومت R10 ولتاژ را روی آن تنظیم می کنیم. خروجی بلوک برابر با 6 - 6.5 ولت است. سپس کلید SA2 را یک موقعیت به سمت راست حرکت دهید و مقاومت R20 را انتخاب کنید تا ولتاژ خروجی واحد 3 ولت افزایش یابد. و به ترتیب، هر بار کلید SA2 را یک موقعیت حرکت دهید. در سمت راست، مقاومت‌های R19-R13 را انتخاب کنید تا ولتاژ نهایی در خروجی منبع تغذیه 30 ولت برقرار شود. مقاومت مقاومت های R10، R13-R20 باید تقریباً متناسب تغییر کند.

عملکرد حفاظت با انتخاب مقاومت R5 تنظیم می شود.

مقاومت اضافی Rd و شنت Rsh با مقایسه قرائت‌های متر PA1 با قرائت‌های یک دستگاه اندازه‌گیری خارجی انتخاب می‌شوند. در این حالت دستگاه خارجی باید تا حد امکان دقیق باشد. به عنوان یک مقاومت اضافی، می توانید از یک یا دو مقاومت OMLT، MT که به صورت سری با توان اتلاف حداقل 0.5 وات متصل شده اند استفاده کنید. هنگام انتخاب یک مقاومت Rd، سوئیچ SA3 به موقعیت "ولتاژ" سوئیچ می شود و ولتاژ در خروجی منبع تغذیه روی 30 ولت تنظیم می شود. یک دستگاه خارجی که فراموش نمی کند آن را به اندازه گیری ولتاژ تغییر دهد، به خروجی متصل می شود. از واحد

منبع تغذیه ساده 1.V 2.0AAjout. 2. 01. در گروه VKontakte ما مشترک شوید - http: //vk. فیس بوک - https://www. یک منبع تغذیه ولتاژ ثابت ساده اما نسبتاً قدرتمند را می توان با استفاده از تنظیم کننده خطی L7 ساخت.

SD1. 13، داشتن حداکثر جریان کلکتور 3. الف. یک تثبیت کننده ریز مدار با مشارکت دو ترانزیستور موازی، دستیابی به ولتاژ تثبیت شده 1 را ممکن می کند.

V با جریان خروجی 2. A یا بیشتر، بسته به پارامترهای ترانسفورماتور قدرت.

مدار دارای حفاظت اتصال کوتاه است. جریان حفاظتی توسط تقسیم کننده ولتاژ در پایه ترانزیستور KT8 تعیین می شود. پس از فعال شدن محافظ یا زمانی که منبع تغذیه روشن می شود، دکمه باید فشار داده شود تا تثبیت کننده در حالت کار قرار گیرد. اگر حفاظت فعال شود، ولتاژ خروجی به 1. ولت کاهش می یابد و ترانزیستور KT8 بسته می شود.

KT8. 16، علاوه بر این، یک تثبیت کننده ریز مدار و دو ترانزیستور قدرتمند. ولتاژ خروجی کاهش می یابد و برای مدت طولانی در این حالت باقی می ماند. قدرت منبع تغذیه به پارامترهای ترانسفورماتور قدرت، فیلتر قدرت و تعداد ترانزیستورهای قدرت نصب شده بر روی هیت سینک مربوطه بستگی دارد.


ترانزیستورهای P210 ساختارهای ژرمانیومی با فرکانس پایین قدرتمند p-n-p هستند. برای تغذیه چنین ایستگاه رادیویی از باتری های موجود، به منبع تغذیه خاصی نیاز دارید که شامل مبدل ولتاژ باشد.

یک منبع تغذیه ساده، اما کاملاً قدرتمند با جریان حفاظتی که توسط تقسیم کننده ولتاژ در پایه ترانزیستور KT817 تعیین می شود.


  • تثبیت کننده ولتاژ P210، من می خواهم اصل کار را درک کنم. P210 فقط یک ترانزیستور (به نظر من ژرمانیوم) قدرتمند است.
  • نمودار منبع تغذیه، منبع تغذیه، سوئیچینگ. مدار پیشنهادی یک منبع تغذیه ساده (فقط 3 ترانزیستور) سودمند است.
  • در صورت وجود اتصال کوتاه در خروجی منبع تغذیه، امیتر ترانزیستور VT1 به آند دیود VD5 و به آن متصل می شود.
  • تعویض ترانزیستورها در منبع تغذیه آزمایشگاهی شارژر مبتنی بر منبع تغذیه رایانه شخصی. BP از آن آزاد است.
  • ترانزیستورهای P210 ساختارهای ژرمانیومی با فرکانس پایین قدرتمند p-n-p هستند.
  • شارژر مبتنی بر ترانزیستور p210 را می توان بدون تلاش زیاد تعمیر کرد نمودار منبع تغذیه با ترانزیستور p210.
اگر خطایی پیدا کردید، لطفاً یک متن را انتخاب کنید و Ctrl+Enter را فشار دهید.