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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Labornetzgerät 0...20 Volt. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Unter dieser Überschrift wurde in Radio, 1998, Nr. 5, eine Beschreibung eines einfachen Netzteils auf Basis von Mikroschaltungen der KR142-Serie veröffentlicht. Ein Merkmal der neuen Version des Blocks ist die Möglichkeit, den Schwellenwert zur Begrenzung des Ausgangsstroms von einigen Milliampere bis zum Maximalwert stufenlos einzustellen.

Labornetzteil 0...20 Volt. Schematische Darstellung eines Labornetzteils

Der Hauptunterschied des modifizierten Netzteils (Abb. 1) ist die Einführung des DA2-Operationsverstärkers und der Einbau eines negativen Spannungsstabilisatorchips von -6 V statt -1.25 V. Dabei ist der Ausgangsstrom gering und der Spannungsabfall gering am Strommesswiderstand R2 ist kleiner als der durch den Widerstand R3 eingestellte, am Ausgang liegen 6 Operationsverstärker vor und am Eingang der DA1-Mikroschaltung (Pin 2) sind die Spannungswerte ungefähr gleich, die Die Diode VD4 ist geschlossen und der Operationsverstärker beteiligt sich nicht am Betrieb des Geräts. Wenn der Spannungsabfall am Widerstand R2 größer wird als der am Widerstand R3, sinkt die Spannung am Ausgang des DA2-Chips, die VD4-Diode öffnet und die Ausgangsspannung des Geräts sinkt auf einen dem eingestellten Wert derzeitige Begrenzung. Der Übergang des Geräts in den aktuellen Stabilisierungsmodus wird durch das Aufleuchten der HL1-LED angezeigt.

Da im Kurzschlussmodus die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers um etwa 1.25 V unter -2.4 V liegen sollte (Spannungsabfall an der Diode VD4 und der LED HL1), beträgt die Spannung der negativen Stromversorgung des Operationsverstärkers Ich habe -6 V gewählt. Dieser Wert ist für alle Positionen des SA2-Schalters erforderlich, daher musste ich den Eingang des Gleichrichters VD2, VD3 umschalten.

Labornetzteil 0...20 Volt. Platine des Labornetzgerätes

Der Mikroschaltkreis KR1168EN6B kann durch einen ähnlichen mit Index A, durch MC79L06 mit den Indizes BP, CP und ACP sowie durch KR1162EN6A (B) ersetzt werden (siehe Artikel: Nefedov A., Valyavsky A. „Mikroschaltkreisstabilisatoren der KR1162-Serie“. " in „Radio“, 1995, Nr. 4), KR1179EN06, AN7906, µA7906, aber sie haben größere Abmessungen und größeren Abstand zwischen den Anschlüssen (wie KR142EN12A). Die Pinbelegung stimmt überein. Die Mikroschaltung K140UD6 ist austauschbar mit KR140UD608, K140UD7, KR140UD708. Die LED kann jede Art von rotem Leuchten haben. Widerstand R2 – vier C2-29B 2 Ohm, 0.125 W parallel geschaltet. Es gibt keine Anforderungen an die Genauigkeit seines Widerstands, daher kann der Widerstand unabhängig aus einem Stück hochohmigem Draht hergestellt werden. Widerstand R12 - SP3-19a. Die übrigen Elemente sind die gleichen wie in der Hauptversion des Blocks, das Design ist ähnlich. Eine Zeichnung der Leiterplatte ist in Abb.2 dargestellt.

Die Widerstände der Widerstände R3 und R4 können um den Faktor zwei von den im Diagramm angegebenen Werten abweichen, wichtig ist lediglich, dass ihr Verhältnis 1:10 beträgt. Der Widerstand R3 kann auch durch zwei in Reihe geschaltete ersetzt werden, wobei der Widerstand des zweiten 5 ... 10 % des ersten betragen sollte, dies erleichtert die genaue Einstellung des Grenzstroms.

Beim Einrichten des Geräts wird durch Auswahl des Widerstands R7 die Ausgangsspannung auf 20 V und durch Einstellen von R12 auf 0 V eingestellt. Da diese Vorgänge voneinander abhängig sind, müssen sie mehrmals wiederholt werden.

Im Stromstabilisatormodus sollte der Schalter SA2 auf die Position eingestellt werden, die der Mindestspannung entspricht, bei der der erforderliche Laststrom bereitgestellt wird. Das Gerät stabilisiert den Strom auch bei einer höheren Spannung, aber die dem DA1-Chip zugewiesene Leistung überschreitet den maximal zulässigen Wert (10 ... 12 W) und der im DA1-Chip integrierte Wärmeschutz funktioniert möglicherweise.

Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

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