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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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UMZCH-Schaltnetzteil, 200-240 / 10,20,25 Volt, 3 Ampere. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Die wichtigsten technischen Eigenschaften des Netzteils sind wie folgt: Versorgungsspannung – 200...240 V, Ausgangsspannungen – ±25 V, 20 V und 10 V bei Lastströmen von 3 A, 1 A bzw. 3 A; Effizienz - 0,75.

Das schematische Diagramm des Geräts ist in Abb. eines.

Schaltnetzteil UMZCH, 200-240 / 10,20,25 Volt 3 Ampere
(zum Vergrößern klicken)

Die Funktionen des Netzfilters werden von den Elementen C2, T1, C3 übernommen. Der Spannungswandlergleichrichter ist eine Vollwellenbrücke mit Dioden VD1...VD4, der Transistorfilter wird von den Elementen R3, C5, R4, VT1, C7 gebildet . Es reduziert die Welligkeit der gleichgerichteten Spannung mit einer Frequenz von 100 Hz, was notwendig ist, um zu verhindern, dass sie die Rechteckspannung des Hochfrequenzwandlers modulieren. Letzteres erfolgt über die Transistoren VT5, VT6. Über den Abwärtstransformator T3 wird seine Ausgangsspannung den Vollweggleichrichtern VD13, VD16 zugeführt; VD17, VD20. Die Welligkeit der gleichgerichteten Spannungen wird durch die Kondensatoren C14, C18 geglättet.

Der Hauptoszillator ist aus Elementen der Weltschaltung DD1 aufgebaut. Durch Einstellen des Widerstands R1 kann die Wiederholungsrate seiner Impulse im Bereich von 100 bis 200 kHz verändert werden. Der Trigger DD2.1 formt daraus Impulse mit steileren Fronten und halber Wiederholrate. Der Generator ist über einen komplementären Emitterfolger an den Transistoren VT3, VT4 und dem Transformator T2 mit dem Spannungswandler verbunden. Die Stromversorgung des Hauptoszillators erfolgt über einen Gleichrichter (VD5...VD8) und einen Spannungsstabilisator (VT2, R5, VD9, VD10). Überschüssige Netzspannung wird durch Kondensator C4 gelöscht.

Für die Stromversorgung können beliebige Widerstände und Kondensatoren verwendet werden, die in Größe und Parametern geeignet sind. Anstelle der KT812A-Transistoren können Sie KT809A oder KT704B verwenden. Die statischen Stromübertragungskoeffizienten der Transistoren VT5, VT6 sollten ungefähr gleich sein. Es wird nicht empfohlen, die Mikroschaltungen der K511-Serie durch andere zu ersetzen, da diese am wenigsten anfällig für hochfrequente Störungen sind und einen relativ großen (ca. 13 V) Impulshub am Triggerausgang ermöglichen.

Als letzten Ausweg können Sie Mikroschaltungen der K155-Serie verwenden, dies erfordert jedoch eine zusätzliche Verstärkung der Impulse, die den Basen der Transistoren VT3, VT4 zugeführt werden. Die Dioden KD213G und KD212A sollten nicht ausgetauscht werden, da sie eine relativ hohe Grenzfrequenz (ca. 100 kHz) haben, wodurch Sie die gleiche Wandlungsfrequenz wählen und dadurch die Abmessungen des Ausgangstransformators reduzieren können. T3 und erhöhen die Effizienz der Stromversorgung.

Der Netzfiltertransformator T1 ist auf einem ringförmigen Magnetkern der Standardgröße K20x10x5 aus Ferrit aufgebaut. M2000NMZ, beide Wicklungen enthalten 17 Drahtwindungen. MGTF-0,5. Der Magnetkern des T2-Wandlertransformators ist K16x8x6 aus Ferrit. M2000NN-1, alle seine Wicklungen sind in drei Drähten (PELSHO 0,12) gewickelt und enthalten 90 Windungen. Der Ausgangstransformator T3 verwendet einen K38x24x7-Magnetkern aus dem gleichen Material. Seine Wicklungen 1-2, 3-4-5 und 9-10 enthalten jeweils 30+5+5; 5+5 und 2 Windungen PEV-2-1,0; Wicklung 6-7-8 enthält 4+4 Windungen PEV-1-0,6-Draht. Alle Wicklungen sind gleichmäßig um den Ring verteilt und sorgfältig befestigt. Um Kurzschlüsse zwischen den Wicklungen zu vermeiden, sind sie durch eine Fluorkunststofffolie voneinander getrennt. Auf drei Kühlkörpern mit einer Kühlfläche von jeweils 2 cm5 sind leistungsstarke Transistoren VT6, VT65, VT2 platziert.

Autor: Semjan A.P.

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