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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Labornetzteil 3-30 Volt 1 Ampere auf der Mikroschaltung K143EN3A. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Meine funktionierende "Labor"-Stromversorgung hat über 20 Jahre gedient. Nach wiederholten Reparaturen nach extremen Belastungen kam ich zu dem Schluss, dass ein einstellbarer Stromschutz erforderlich ist. Vor ungefähr 5 Jahren habe ich eine Stromversorgungsschaltung auf dem K142ENZA-Chip entwickelt und seitdem vergessen, sie zu reparieren. Die vorgeschlagene Stromversorgungsschaltung (PSU) kann als Laborspannungsquelle mit Spannungsregelungsgrenzen von 3 ... 30 V und als Ladegerät mit Regelung des Batterieladestroms (AB) dienen.

Labornetzteil 3-30 Volt 1 Ampere auf dem K143EN3A Chip. Schematische Darstellung des Netzteils
Reis. 1. Schaltplan des Netzteils

Die Mikroschaltung K142ENZA ist ein einstellbarer Spannungsregler mit Überstromschutzsystem und ermöglicht eine Ausgangsspannung von 3 bis 30 V bei einem Laststrom von bis zu 1 A. Durch Ergänzung mit einem Leistungsverstärker an einem VT1-Transistor und einem einstellbaren Stromschutzschaltung erhalten wir ein universell zuverlässiges Netzteil.

Der Transistor VT1 ist ein "Verstärker" des Ausgangstransistors der Mikroschaltung und ermöglicht es Ihnen, einen Ausgangsstrom von bis zu 15 A bei einer Verlustleistung von bis zu 100 Watt zu erhalten. Dazu wird es auf einem Heizkörper mit einer Fläche von mindestens 200 cm installiert2 mit guter Belüftung. Zwangsblasen durch den Ventilator ist wünschenswert.

Der Stromregelkreis arbeitet wie folgt. Wenn Strom durch den Widerstand R2 fließt, beeinflusst der Spannungsabfall darüber durch den Spannungsteiler R3-R4 und den Emitterfolger VT2 den Eingang der Schutzschaltung DA1. Der Widerstand R3 begrenzt den maximalen Schutzbetriebsstrom. Durch Verringern von R3 erhöhen wir den Maximalwert des Stroms, bei dem der Schutz ausgelöst wird. Der Widerstand R4 legt die Schutzbetriebsgrenze fest.

Wenn das Netzteil als Laborgerät verwendet werden soll, empfiehlt es sich, eine Eingangsspannung von etwa 40 V zu wählen. Gleichzeitig beträgt der Spannungseinstellbereich am Ausgang des Netzteils 3 bis 30 V. Es sollte beachtet werden, dass bei hohen Lastströmen und niedriger Ausgangsspannung die Leistung gleich ist:

Рр = (uvh - UO) Inн (W)

Wenn keine hohen Ausgangsspannungen benötigt werden, ist es daher wünschenswert, die Eingangsspannung auf 20 ... 25 V zu reduzieren.

Die Ausgangsspannung wird durch ein Voltmeter kontrolliert. Um den Strom zu kontrollieren, können Sie das Amperemeter einschalten. Der Widerstand R4 sollte mit einer Skala ausgestattet sein, die vom minimalen Schutzbetriebsstrom (ich habe 20 mA) bis zum Maximum kalibriert ist. Als R4 können Sie einen Multiturn oder jeden anderen Widerstand mit einem Nonius verwenden.

Beim Laden des Akkus gehen Sie wie folgt vor:

- Motoren der Widerstände R4 und R5 sind auf ein Minimum eingestellt;
- AB wird entsprechend der Polarität angeschlossen;
- der Strom eingeschaltet ist;
- Der Spannungsregler (R5) stellt den Maximalwert ein. Es gibt keinen Strom;
- der Stromregler (R4) erhöht den Strom gleichmäßig auf den erforderlichen Wert;
- der Spannungsregler wird auf ein Minimum gebracht, bis der Strom abzunehmen beginnt;
- Der erforderliche Ladestrom wird schließlich durch den Spannungsregler eingestellt.

Wenn dieses Netzteil mit einem Timer ausgestattet ist, der es nach der zum Laden des Akkus erforderlichen Zeit ausschaltet, erhalten Sie ein automatisches Ladegerät.

Autor: K. Selyugin, Noworossijsk; Veröffentlichung: cxem.net

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Kalinin Sergey, Radsad
Sehr umfangreiche Bibliothek, "to dig not to dig". Gerne tauchen sie in diesen „Abgrund“ ein und jedes Mal finde ich, wonach ich gesucht habe und nicht selten etwas Neues.


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