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:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Микросхема MSA66 мощного трехфазного усилителя для работы с электромоторами 20.01.2004

Фирма APEX MICROTECHNOLOGY выпустила микросхему мощного трехфазного усилителя для работы с электромоторами.

Микросхема MSA66 работает с напряжениями питания от 10 до 80 В и может развивать непрерывный выходной ток до 5 А. Выпускается в корпусе DIP-34.

Другие интересные новости:

▪ Датчики на айбергах засекут подводные лодки

▪ Инновационный ветрогенератор без лопастей

▪ Медицинский нано-гель

▪ Весомые достоинства электромобилей

▪ Модули Wi-Fi 6E для компьютеров на базе Ryzen

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Стабилизаторы напряжения. Подборка статей

▪ статья И на челе его высоком не отразилось ничего. Крылатое выражение

▪ статья Кто построил первый маяк? Подробный ответ

▪ статья Разделка в металлолом вагонов, исключенных из инвентаря. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Заземленный GP для диапазонов 14-28 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Микрофонная гарнитура радиостанции YOSAN-2204. 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
2000-2025