Бесплатная техническая библиотека
Мостовой транзисторный выпрямитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы
Комментарии к статье
У многих радиолюбителей с течением времени накапливается большое количество радиодеталей, обычно добываемых при разборке старой радиоаппаратуры. Поскольку параметры современных комплектующих значительно лучше их аналогов разработки 60-х...70-х годов прошлого века, многие из таких деталей лежат мертвым грузом долгие годы. Одними из таких невостребованных деталей нередко оказываются мощные германиевые p-n-p транзисторы П213...П217. Раньше их использовали в выходных каскадах усилителей мощности звуковой частоты, преобразователях и стабилизаторах напряжения, в выходных каскадах модулей кадровой развертки и т.п.
В настоящее время эти транзисторы не подходят даже для УМЗЧ низкого класса, а для стабилизаторов и преобразователей напряжения надежнее использовать кремниевые полевые и биполярные транзисторы. Когда выбросить такие транзисторы все-таки жалко, их можно приспособить в качестве выпрямительных диодов. Если у такого транзистора соединить вместе выводы базы и эмиттера, он станет германиевым выпрямительным диодом.
Вывод коллектора будет анодом, а вывод базы - катодом. Преимущество германиевых диодов перед кремниевыми - меньшее напряжение насыщения (Uнac). В таблице приведены значения Uнас Для разных значений прямого тока (Iпр) через германиевый транзистор П216Г, диоды КД213А, Д246А, КД202К, импортный маломощный диод Шотки В81 и распространенный импортный диод 1N4001 (1N4002...1N4007). Как видно из таблицы, потери напряжения и мощности на диоде из германиевого транзистора самые минимальные. Самым худшим по экономичности оказался популярный диод 1N4001, но, справедливости ради, надо заметить, что он же и самый маломощный диод из приведенных в таблице.

На рисунке показана схема простейшего блока питания с мостовым выпрямителем на транзисторах П216Г. Такие выпрямители наиболее целесообразно использовать в блоках питания для выпрямления переменного напряжения 3...12 В. Например, в сетевых адаптерах для питания детских самоходных игрушек. Замена кремниевого выпрямителя германиевым позволяет увеличить напряжение на конденсаторе фильтра на 1...1,5 В или на несколько ватт (при токе более 1 А) уменьшить потери мощности на выпрямителе, так что понижающий трансформатор можно взять меньшей мощности. Если требуется низковольтный выпрямитель на ток нагрузки до 50...100 мА, то в диодном включении можно применить маломощные германиевые транзисторы МП25, МП26.

К сожалению, мощные транзисторы имеют большие габариты, чем диоды Шотки, и допускают меньший нагрев корпуса. Это компенсируется там, где размер деталей не имеет решающего значения, т.к. фактическая стоимость транзисторов стремится к нулю. Температура корпуса германиевого транзистора не должна превышать 50...55°С. При токе нагрузки более 2,5 А транзисторы лучше установить на теплоотвод, а блок питания снабдить хорошей вентиляцией.
Предохранитель FU2 - самовосстанавливающийся, например, MF-R300 11]. Трансформатор Т1 можно взять промышленного изготовления, например, ТП-114-1 или серии ТАН [2. 3] с напряжением холостого хода на вторичной обмотке 7.8 В, а при токе нагрузки 2.1 А - около 6,3 В.
Среди мощных германиевых транзисторов, извлекаемых из старой радиоаппаратуры, часто встречаются неисправные. Если пробит переход база-эмиттер, такой транзистор еще можно использовать как выпрямительный диод. Но когда от транзистора остался "только корпус", послужит и он. От корпуса отрезаются выводы, в нем сверлится отверстие диаметром 3...3.5 мм (под винт М3), и он превращается... в небольшой теплоотвод для транзисторов серий КТ815. КТ961 и аналогичных.
Литература
- Современные предохранители. - Радиомир. 2008. №№3-4.
- Трансформаторы силовые. - Радиоаматор. 2005, №3. С.31.
- Трансформаторы питания типа ТАН. - Радиомир, 2003. №№1-2.
Автор: А.Бутов, с.Курба Ярославской области
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 Техпроцесс A16 (1,6 нм)
25.04.2024
С каждым годом прогресс в области производства микрочипов приносит новые технологические достижения и перспективы для будущих устройств. Последнее слово в этой области - техпроцесс A16 (1,6 нм) от TSMC.
TSMC представила новый техпроцесс A16 (1,6 нм), который открывает новые горизонты в области производства чипов. Эта технология значительно увеличивает плотность логики микросхем, обеспечивая при этом рост производительности и скорости обработки данных.
Планируется начать производство процессоров на базе техпроцесса A16 TSMC в 2026 году. Новая технология включает инновационные нанопластовые транзисторы и новое решение задней шины питания, что позволяет увеличить скорость на 8-10% и снизить энергопотребление на 15-20% по сравнению с предыдущими процессами.
Кроме того, TSMC анонсировала внедрение технологии System-on-Wafer (SoW), которая позволяет объединять несколько кристаллов на одной пластине для увеличения вычислительной мощности и экономии места.
Процессоры Apple, также будут использовать новые технологии изготовления микросхем. Они станут одними из первых, кто внедрит техпроцесс A16 (1,6 нм) в своих устройствах, возможно, через 2-3 года.
Технология A16 (1,6 нм) обещает революцию в мире микрочипов и вычислительной техники. С ее помощью можно ожидать значительного повышения производительности и энергоэффективности устройств, а также развития новых возможностей для будущих инноваций в области вычислительной техники.
|
Другие интересные новости:
▪ Пластмасса с памятью
▪ Механическая клавиатура Hexgears Hyeku F2
▪ Лазерный полный спектр ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазона
▪ Водоблок Phanteks Glacier Radeon VII
▪ Тау-нейтрино найдены в Антарктиде
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Опыты по химии. Подборка статей
▪ статья Хирургические болезни. Конспект лекций
▪ статья Какие предметы лежат в склепе Боба Марли? Подробный ответ
▪ статья Иван-чай. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Цифровые микросхемы в спортивной аппаратуре. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Зарядно-питающее устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026