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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Stabilisierte Stromversorgung, 220/1-40 Volt. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Das beschriebene Netzteil wird aus verfügbaren Elementen zusammengestellt. Es erfordert fast keine Anpassung, funktioniert in einem weiten Eingangswechselspannungsbereich und ist mit einem Überstromschutz ausgestattet.

Mit dem vorgeschlagenen Netzteil können Sie eine stabilisierte Ausgangsspannung von 1 V nahezu auf den Wert der gleichgerichteten Spannung aus der Sekundärwicklung des Transformators erhalten. Auf dem Transistor VT1 ist eine Vergleichseinheit aufgebaut: Vom variablen Widerstand R3 des Motors wird ein Teil der Referenzspannung an die Basis geliefert (eingestellt durch die Referenzspannungsquelle VD5VD6HL1R1) und die Ausgangsspannung vom Teiler R14R15 wird dem Emitter zugeführt. Das Nichtübereinstimmungssignal wird an einen Stromverstärker am Transistor VT2 gesendet, der den Steuertransistor VT4 steuert.

Stabilisierte Stromversorgung, 220/1-40 Volt

Bei einem Kurzschluss am Ausgang des Netzteils oder einem zu hohen Laststrom erhöht sich der Spannungsabfall am Widerstand R8. Der Transistor VT3 öffnet und umgeht den Basiskreis des Transistors VT2, wodurch der Laststrom begrenzt wird. Die HL2-LED signalisiert, dass der Überstromschutz aktiviert ist. Im Falle eines Kurzschlusses erfolgt die Aktivierung des Strombegrenzungsmodus nicht sofort. Die Drossel L1 verhindert einen schnellen Anstieg des Stroms durch den Transistor VT4 und die Diode VD7 reduziert den Spannungsstoß, wenn die Last versehentlich von der Stromversorgung getrennt wird.

Um den Schutzbetriebsstrom im Leerlauf zwischen den Widerständen R7 und R9 zu regulieren, ist es notwendig, einen variablen Widerstand mit einem Widerstandswert von 250 Ohm einzubauen und seinen Motor an die Basis des Transistors VT3 anzuschließen. Der Stromwert ist von 400 mA bis 1,9 A einstellbar.

In der Stromversorgung kann jeder Transformator mit einer Spannung an der Sekundärwicklung von 9 bis 40 V verwendet werden. Bei einem niedrigen Spannungswert sollte jedoch der Widerstand der Widerstände R1, R2, R9, R13-R15 um etwa die Hälfte reduziert werden Die Zenerdioden VD5, VD6 sollten so gewählt werden, dass die Spannung am Widerstand R1 ungefähr der Hälfte der Spannung am Kondensator C2 entspricht.

Die Drossel L1 enthält 120 Windungen PEL 0,6-Draht, aufgewickelt auf einen Dorn mit einem Durchmesser von 8 mm. Wir können den KT209M-Transistor (VT1) durch KT502 mit jedem Buchstabenindex ersetzen, KT208 (Zh-M), KT209 (Zh-M), KT3107 (A, B). Anstelle des Transistors KT815G (VT2) können Sie jede beliebige KT817-Serie oder eine ähnliche Struktur mit einer zulässigen Kollektor-Emitter-Spannung von mindestens der Versorgungsspannung verwenden. Transistor VT4 - KT803A, KT808A, KT809A, KT812, KT819, KT828, KT829-Serie oder ein leistungsstarker Transistor mit einem zulässigen Kollektorstrom von mindestens 5 A und einer zulässigen Kollektor-Emitter-Spannung größer als die Versorgungsspannung. Die Transistoren VT2 und VT4 müssen auf Kühlkörpern platziert werden. Dioden VD1 – VD4 – jeder Gleichrichter mit einem zulässigen Durchlassstrom von mehr als 5 A und einer Sperrspannung von mindestens der Spannung an der Sekundärwicklung des Transformators. Es können LEDs jeglicher Art verwendet werden.

Autor: A. Pogorelsky

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