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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Bipolar stabilisiertes Netzteil, 3-15/±5 Volt 0,25 Watt. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Viele Menschen beschäftigen sich mit der Entwicklung oder Verbesserung bipolar stabilisierter Stromversorgungen für Funkgeräte oder Messgeräte mit geringer Leistung. Das vorgeschlagene Gerät kann beispielsweise die Stromversorgung eines Digitalmultimeters ersetzen, deren Start manchmal entscheidend ist.

Der beschriebene Stabilisator ist einfach, enthält relativ wenige Elemente und weist, wie Beobachtungen gezeigt haben, gute technische Eigenschaften auf. Die Leistung bleibt bei einer Eingangsspannung von 3 V bis 15 V erhalten, sodass sie für viele andere Anwendungen geeignet ist, die eine stabilisierte bipolare Stromversorgung erfordern.

Bipolar stabilisiertes Netzteil, 3-15/±5 Volt 0,25 Watt

Der Stabilisator-Hauptoszillator besteht aus einem zeiteinstellenden Kondensator C1 und einem Schmitt-Trigger, der auf den Elementen einer 564LE5 (DD1)-Mikroschaltung basiert. Wenn am Ausgang des DD1.3-Elements eine Spannung mit hohem Pegel anliegt, befindet sich die VD1-Diode im geschlossenen Zustand und der Kondensator C1 wird von der Eingangsspannungsquelle über den Widerstand R1 geladen. Sobald die Spannung am Kondensator die Triggerschwelle erreicht, wechselt der Triggerzustand schlagartig ins Gegenteil und am Ausgang des Elements DD1.3 stellt sich eine niedrige Spannung ein. Jetzt öffnet die Diode VD1 und der Kondensator. C 1 wird über diese Diode, den Widerstand R2 und den Ausgang des Elements DD1.3 entladen. Wenn die Spannung am Kondensator auf die Trigger-Aus-Schwelle absinkt, wechselt er in seinen ursprünglichen Zustand und der Generatorbetriebsprozess wird wiederholt.

Die Ausgangsspannung wird durch die Schaltung VT1, R7, R8 wie folgt stabilisiert. Während die Spannung am Ausgang „+5 V“ niedrig ist, ist der Transistor VT1 geschlossen und beeinflusst den Betrieb des Generators nicht – sein Ausgang hat die maximal mögliche Impulsdauer und die Pausen dazwischen sind minimal. Bei der Ausgangsspannung des angegebenen Wertes öffnet der Transistor VT1, die Ladezeit des Kondensators C1 erhöht sich, die Entladezeit hingegen verkürzt sich. Dementsprechend nimmt die Dauer der Impulse ab, die den Verbundtransistor VT2VT3 öffnen, die Pause zwischen ihnen nimmt zu, wodurch sich die Ausgangsspannung stabilisiert.

Der Stabilisator kann Mikroschaltungen der Serien 564, K561, KR1561 verwenden, die vier Wechselrichter enthalten.

Dioden - jede Hochfrequenz. Kondensatoren C2 und C6-C9 - Oxid K52-1, K50-6, K50-16, der Rest - K10-17, KM-5, KM-6. KT3102B-Transistoren sind mit einer 1NT251-Transistorbaugruppe austauschbar. Induktivitäten L1 und L2 - DM-0,1 mit einer Induktivität von 100 μH. Der Transformator T1 besteht aus einem Magnetkreis der Größe K16x10x4,5 aus M2000NM1-Ferrit. Jede der Transformatorwicklungen enthält 100 Windungen PELSHO 0,1-Draht, die Primärwicklung ist jedoch aus zwei Drähten gewickelt.

Richten Sie das Gerät in dieser Reihenfolge ein. An den Ausgang beider Arme des Stabilisators (zwischen den Klemmen +5 V und -5 V) ist ein Lastwiderstand mit einem Widerstand von 500 ... 600 Ohm angeschlossen. Anschließend wird eine Versorgungsspannung von 5 V an den Eingang des Gerätes angelegt und die Ausgangsspannung mit einem Voltmeter gemessen. Die Gleichheit der Eingangs- und Ausgangsspannung wird durch die Wahl des Widerstands R8 erreicht.

Danach wird die Eingangsspannung auf 3 V reduziert und auch die Spannung am Ausgang des Stabilisators geregelt. Bei einem Ausfall der Erzeugung des Taktgenerators wird ein Widerstand R2 ausgewählt. Damit kann die Anpassung des Gerätes als abgeschlossen betrachtet werden.

Autor: A. Safronov

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