Бесплатная техническая библиотека
Простой регулируемый преобразователь на дискретных элементах, 12-36 вольт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы
Комментарии к статье
В полевых условиях, вдали от линий электропередач, оказываются незаменимыми источники питания, получающие энергию от автомобильных аккумуляторов. На схеме (рис. 2.1) показан преобразователь напряжения 12...36 В.
Рис. 2.1. Электрическая схема преобразователя
Выходное постоянное напряжение 36 В оказывается незаменимым для питания телефонной линии связи, состоящей ил двух аппаратов. Практическое применение устройству находится в условиях широко разнесенных на местности домов одного садоводства и во многих других случаях.
Ток, потребляемый преобразователем от АКБ, в "холостом режиме" не превышает 0,06 А.
Источником питания преобразователя служит автомобильная аккумуляторная батарея СТ-55А. Постоянное напряжение преобразуется в импульсы частотой 25-30 кГц. Это обеспечивает мультивибратор, работающий в автоколебательном режиме и реализованный на транзисторах VT1-VT4. Переменное напряжение со вторичной обмотки выпрямляется диодным мостом VD1-VD4, сглаживается оксидным конденсатором С3 и поступает в нагрузку.
Выходной ток нагрузки без потери напряжения преобразователя - 0,4 А; он обусловлен параметрами трансформатора Т1. Напряжение на выходе преобразователя может колебаться до 40 В.
Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольцевом магнитопроводе М3000НМ типоразмера К28х16х9. Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭВ-1 (2) диаметром 0,8 мм с отводом от средней точки, виток к витку. Начало обмотки показано на схеме точкой. После намотки первого контура прокладываются два слоя трансформаторной бумаги. Обмотка II наматывается сверху виток к витку и содержит 35 витков аналогичного провода диаметром 0,31 мм.
Транзисторы VT1, VT3 из серий КТ608 А-В, КТ630А-Г, КТ801, КТ815, КТ817 с любым буквенным индексом VT2, VT4 - КТ805, КТ908 с любыми буквенными индексами. Выпрямительные диоды, кроме указанных на схеме, можно применить КД213, КД509А. Они должны быть рассчитаны для работы с частотой не менее 30 кГц. Конденсатор С3 - оксидный, типа К52-1, ЭТО, К53-1 Все они с малым током утечки и хорошо работают на высоких частотах. Конденсаторы С1, С2 типа КМ5, КМ66 или аналогичные. Постоянные резисторы типа МЛТ-0,25.
Устройство в настройке не нуждается. При безошибочном монтаже и исправных элементах начинает работать сразу.
Если преобразователь не заработал при первом включении (не запускается мультивибратор), следует отключить питание АКБ и поменять местами начало обмоток трансформатора Т1.
Элементы простой схемы можно соединить без печатной платы, к примеру так, как показано на рис. 2.2.
Рис. 2.2. Фото навесного монтажа устройства
При эксплуатации устройства высокочастотный трансформатор может слегка свистеть. Это не является неисправностью. Транзисторы преобразователя устанавливать на радиаторы не нужно.
Вместо АКБ с напряжением 12 В можно подключить аккумулятор 6 В, тогда на выходе напряжение упадет до 27...28 В.
Авторы: Кашкаров А. П., Колдунов А. С.
Смотрите другие статьи раздела Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Аморфный карбид кремния, превосходящий кевлар в десять раз
13.11.2023
Ученые из Технологического университета Дельфта представили инновационный материал, превосходящий кевлар в десять раз по прочности. Этот новый материал, аморфный карбид кремния (a-SiC), обладает силой, сравнимой с графеном и алмазами.
Аморфный карбид кремния представляет собой материал нового поколения, превосходящий кевлар и обещающий революцию в области защиты и микроэлектроники. Его уникальные свойства, включая высокую прочность и применимость в различных сферах, делают его потенциальным ключевым игроком в инновационных технологиях будущего.
Кевлар долгое время был стандартом в защите от износа и стирания, особенно в создании бронежилетов и шлемов. Новое вещество, аморфный карбид кремния, обещает перевернуть представление о защите и придать новый импульс развитию микроэлектроники.
Доцент Ричард Норте, руководивший проект, объясняет, что аморфность материала означает случайное распределение атомов, в отличие от упорядоченного кристаллического строения, характерного для алмазов. Эта особенность придает материалу не хрупкость, а уникальную прочность на уровне 10 гигапаскалей (ГПа).
Профессор использует аналогию: чтобы разорвать полоску скотча, соответствующую 10 гПа, потребуется десять автомобилей. Однако прочность - не единственное преимущество. Аморфный карбид кремния подходит для создания чувствительных микросхем благодаря своим механическим свойствам.
Исследователи применили новейший метод тестирования микросхем для оценки потенциала a-SiC. Эта технология позволяет создавать высокие усилия для растяжения, выращивая тонкие слои аморфного карбида кремния и подвешивая их.
Разработанный материал легко масштабируется, в отличие от дорогих графена и алмазов. Аморфный карбид кремния обладает потенциалом применения в космических исследованиях, секвенировании ДНК, создании чувствительных микросхем и солнечных батарей.
|
Другие интересные новости:
▪ Антимоскитный состав для одежды
▪ Сверхзвуковая ракету X-60A
▪ Маска с NFC-меткой
▪ Портативный роутер Wi-Fi с функцией резервной батареи
▪ Мягкий громкоговоритель из нанотрубок
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Интересные факты. Подборка статей
▪ статья Отдаленные последствия вредных, травмирующихи поражающих факторов. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Правда ли, что у многоножки сто ног? Подробный ответ
▪ статья Эвкоммия вязолистная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Необычное применение микросхемы КР142ЕН19А. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Защита трансформатора от повышенного напряжения сети. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Комментарии к статье:
Иван
Схема рабочая, только диодный мост во вторичной обмотке неправильно включен, думайте когда паяете. И все схемы в интернете похожие с ошибками.
Белоснежный
Схема прекрасна. 60 мА восхитительны. на трансформаторе 1 виток на вольт. Но сейчас схема резонансного нужна с добротностью больше 10. Что-то не находится...
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026