Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Лабораторный трансформатор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Блоки питания

Комментарии к статье Комментарии к статье

Описываемая конструкция может служить альтернативой лабораторным автотрансформаторам (ЛАТРам), широко используемым в радиолюбительской практике. Кроме того, это устройство имеет несомненное преимущество - отсутствует гальваническая связь выходного напряжения с сетью. Применение лабораторного трансформатора повышает электробезопасность при питании и налаживании бестрансформаторных устройств.

Лабораторный трансформатор предназначен для ступенчатого изменения выходного напряжения.

Основные параметры устройства

  • Входное напряжение, В.....20
  • Напряжение высоковольтного выхода, В.....111...269
  • Число ступеней напряжения.....30
  • Мощность нагрузки, ВА.....72
  • Ток нагрузки, А, не более.....0,42
  • Напряжение низковольтного выхода, В.....5...65
  • Размеры, мм.....240x150x140
  • Масса, кг.....6,5

Лабораторный трансформатор (рис. 1) состоит из трансформаторов Т1, Т2, переключателей выходного напряжения SA1-SA7 и вспомогательных элементов. Трансформаторы применены унифицированные ТПП281-127/220-50: Т1 включен понижающим, а Т2 - повышающим. Соответственно первичная обмотка трансформатора Т1 подключена к сети, Т2 - к выходу устройства. Переключателями SA1-SA3 и SA5-SA7 коммутируют их первичные обмотки, переключателем SA4 - вторичную трансформатора Т1. Значения выходного напряжения смежных ступеней различаются на 2...8 %. В исходном положении переключателей SA1-SA7, приведенном на схеме, выходное напряжение равно входному.

Лабораторный трансформатор

Розетки ХS1, ХS2 образуют низковольтную колодку-коммутатор. Напряжение на ее контактах в пределах 5...65 В изменяют переключателями SA1-SA4: между контактами 2ХS1, 2ХS2 - в интервале 5...10 В; на розетке ХS1 - 8...15 В; между контактами 1ХS1, 2ХS2 - 13...25 В; на розетке ХS2 - 20...40 В; а между контактами 1ХS1, 1ХS2 - 33...65 В. Ток нагрузки низковольтного выхода - не более 1,1 А. Число ступеней напряжения равно 80. Лабораторный трансформатор обеспечивает точность установки малого значения напряжения на низковольтном выходе более высокую по сравнению с автотрансформатором ЛАТР.

Устройство собрано в металлическом корпусе. В основании и стенках корпуса сделаны отверстия для вентиляции. Обозначения на передней панели (рис. 2) поясняют управление лабораторным трансформатором и содержат некоторые его параметры. Над каждым переключателем указан коммутируемый им коэффициент трансформации. Например, если включен только переключатель SA3 (обозначен "(0,95"), это означает, что коэффициент трансформации устройства равен 0,95; соответственно выходное напряжение - 209 В.

Лабораторный трансформатор

Длинные оси симметрии розеток РД-1 низковольтного коммутатора параллельны и расположены под углом 60 o к горизонтали. Расстояние между центрами крепежных отверстий розеток - 19 мм. Центры верхнего контакта левой розетки (1XS1), верхнего контакта правой розетки (1XS2) и ее нижнего контакта (2XS2) образуют вершины воображаемого равностороннего треугольника со стороной 19 мм - такое расстояние между контактами стандартной сетевой вилки. Низковольтная колодка-коммутатор обеспечивает пять различных вариантов подключения вилки.

В зависимости от необходимой мощности лабораторного трансформатора и параметров низковольтного выхода могут быть применены унифицированные трансформаторы ТПП мощностью 1,65...207 В∙А, имеющие в обозначении "127/" [1, 2]. Для самодельных трансформаторов используют магнитопровод Ш25x32. Переключатели SA1-SA7 - микротумблеры МТ-1 или аналогичные. Сдвоенный микротумблер МТ-2 при параллельном включении двух его секций применять нельзя. Несинхронность срабатывания секций приведет к замыканию коммутируемой части обмотки в момент переключения, поэтому допустимый ток одной секции микротумблера (3 А) должен быть не менее тока промежуточных обмоток. В устройстве можно также применить трансформаторы ТА, ТН, ТАН, имеющие в обозначении "127/" [1]. Коммутация только сетевых обмоток трансформаторов ТПП и ТН обеспечивает 29 ступеней выходного напряжения, ТА - 17, ТАН - 5. Все трансформаторы ТПП допускают переключение обмоток, соединенных в последовательную промежуточную цепь. Примерно 10 % трансформаторов ТА и 15 % трансформаторов ТН имеют группы вторичных обмоток, рассчитанных на одинаковые значения тока, и также допускают их коммутацию.

Литература

  1. Сидоров И. Н. и др. Малогабаритные трансформаторы и дроссели. - М.: Радио и связь, 1985, с. 32 - 109, 115 - 121.
  2. Унифицированные трансформаторы. - Радио, 1982, №1, с. 59, 60.

Автор: А.Трифонов, г.Санкт-Петербург

Смотрите другие статьи раздела Блоки питания.

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

Самый маленький лазер 03.10.2010

Швейцарские инженеры из Высшей политехнической школы в Цюрихе создали самый маленький лазер в мире, причем его длина меньше, чем длина волны излучаемого им света: 30 микрометров против 200 (это инфракрасная область).

Новое устройство можно встраивать в электронные микросхемы, необходимые для фотонных компьютеров близкого будущего.

Другие интересные новости:

▪ Неэкономую бытовую технику - под запрет

▪ Дышите глубже, вы взволнованы

▪ Божьи коровки - прототипы для спасательных роботов

▪ Солнцезащитный крем для космонавтов

▪ Новый рекорд скорости передачи данных в когерентной оптической сети

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Дозиметры. Подборка статей

▪ статья Болтун - находка для шпиона. Крылатое выражение

▪ статья Умеют ли животные считать? Подробный ответ

▪ статья Дубровник обыкновенный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Стабилизатор напряжения на микросхемах КР1158ЕНх. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Современная автомобильно-стационарная радиостанция. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026