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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Ein einfaches, leistungsstarkes Schaltnetzteil zur Stromversorgung von Funkgeräten mit 220 Volt und 300 Watt. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Wenn wir eine elektronische Struktur zusammenbauen, wie z. B. einen Audiofrequenzverstärker, Automatisierungsgeräte, auf Mikrocontrollern basierende Geräte und vieles mehr, fragen wir uns oft, wie wir die Geräte mit Strom versorgen sollen. Die meisten elektronischen Geräte werden mit einer konstanten Spannung betrieben, die sich von der Netzspannung unterscheidet. In letzter Zeit ersetzt die Impulstechnik immer häufiger herkömmliche Transformator-Stromversorgungsschaltungen aus dem Alltag. Der Gewinn liegt hier auf der Hand, zum einen ist es die Einsparung von Wickelmaterial, was nicht ganz billig ist. Zweitens sind dies die Abmessungen und das Gewicht der Geräte. Heutzutage ist dieses Thema angesichts der modernen Miniaturisierung von Geräten für verschiedene Zwecke sehr relevant, da die meisten USV-Schaltkreise ziemlich schwierig zu montieren und zu konfigurieren sind und für unerfahrene Funkamateure nicht zur Wiederholung verfügbar sind .

Dieser Artikel enthält ein Diagramm einer einfachen USV, deren Entwicklung auf Einfachheit des Designs, gute Wiederholbarkeit, die Verwendung von improvisiertem Material sowie einfache Montage und Konfiguration abzielte. Trotz der Einfachheit weist die USV eine recht gute Leistung auf.

Technische Eigenschaften

Netzspannung: 220 V/50 Hz.
Nennausgangsleistung: 300W
Maximale Ausgangsleistung: bis zu 500 W
Spannungsumwandlungsfrequenz: 30 kHz
Die gleichgerichtete Sekundärspannung variiert nach Bedarf

Schematische Darstellung

Ein einfaches leistungsstarkes Schaltnetzteil zur Stromversorgung von Funkgeräten 220 Volt 300 Watt. Schaltnetzteil
(zum Vergrößern klicken)

Das Funktionsprinzip der USV ist wie folgt: Die Impulse zur Tastensteuerung werden von einem Master-Oszillator erzeugt, der auf einem speziellen Treiber TL494 aufgebaut ist, die Steuerimpulsfrequenz beträgt 30 kHz. Die Steuerimpulse von den Ausgängen der Mikroschaltung werden wiederum den Transistorschaltern VT1, VT2 des Vorimpulsformers für die Ausgangsleistungsschalter zugeführt. Die Tasten VT1, VT2 sind mit einem Steuertransformator TR1 bestückt, der Steuerimpulse für leistungsstarke Ausgangsschalter VT3, VT4 erzeugt, der Former ist für die galvanische Trennung der Gate-Schaltkreise der Ausgangsstufe notwendig. Die USV ist nach einer Halbbrückenschaltung aufgebaut, der Mittelpunkt für die Halbbrücke wird durch die Kondensatoren C3, C4 gebildet, die gleichzeitig als Glättungsfilter für die durch die VDS1-Diodenbrücke gleichgerichtete Versorgungsspannung des Netzes dienen.

Die R7,C8-Schaltung versorgt den Hauptoszillator und den Steuerimpulsformer kurzzeitig mit Strom. Beim ersten Start der USV wird der Former nach vollständiger Ladung des Kondensators C8 direkt von der Wicklung 3 des TR2-Transformators mit Strom versorgt. von dem die 12V Wechselspannung abgenommen wird. Die VD2-C6-Kette dient zur Gleichrichtung und Glättung der Spannungsversorgung des Treibers. Die Zenerdiode VD1 begrenzt die anfängliche Startspannung auf 12 V. Die sekundäre Versorgungsspannung für die elektronische Ausrüstung wird von Wicklung 3 des TR2-Transformators entfernt, durch Schottky-Dioden VD3, VD4 gleichgerichtet und dem Glättungsfilter C9, C10 zugeführt. Übersteigt die benötigte Versorgungsspannung 35V, werden zwei Dioden in Reihe geschaltet.

Ein paar Worte zum Design der USV: Die meisten Komponenten stammen von einem fehlerhaften ATX-Computer-Netzteil. Dies sind nämlich der TL494-Chip, die Kondensatoren C9, C10, die Diodenbrücke VDS1, die Kondensatoren C1, C2, C5, C6, C7, die Diode VD2, die Schottky-Dioden VD3, VD4 und Ferritkerne mit den Rahmen TR1, TR2.

Die USV selbst wurde strukturell zusammengebaut, wobei die gleichen zerlegten Netzteil-ATX-Transistoren VT3, VT4 auf Heizkörpern mit einer Fläche von 50 cm / m² installiert waren.

Rückspuldaten der Transformatoren TR1,TR2:

TR1, alle vier Wicklungen enthalten 50 Windungen 0.5 mm Draht
TR2, Wicklung 1 ist mit 0.8 mm Draht 110 Windungen gewickelt. Wicklung 3 enthält 12 Windungen aus 0.8-mm-Draht. Wicklung 2 wird abhängig von der benötigten sekundären Versorgungsspannung gewickelt und errechnet sich aus dem Verhältnis 1 Volt / 2 Volt. Da der Ausgang ein Spannungsverdoppler ist.

Viel Erfolg bei Ihrer Wiederholung!

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Autor: Artur (Lefty); Veröffentlichung: cxem.net

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