Бесплатная техническая библиотека
Стабилизатор напряжения аккумуляторной батареи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Стабилизаторы напряжения
Комментарии к статье
При питании радиолюбительской аппаратуры от аккумуляторной батареи проблема состоит в том, что ее напряжение по мере разрядки снижается, выходная мощность трансивера заметно уменьшается, а при напряжении питания менее 11 В он и вовсе перестает работать. Эту проблему постарался решить немецкий радиолюбитель Георг Тиф (DK2GT). Свой стабилизатор, обеспечивший непрерывную работу трансивера в течение 10 часов в полевых условиях, он описал в июльском за 2009 г. номере журнала CQ DL (Tief G. Dreifacher Step-Up-Wandler. Stabile Spannungen fur den FieldDay).

Для поддержания стабильным напряжения питания трансивера он применил импульсный повышающий стабилизатор напряжения, состоящий из трех одинаковых блоков, соединенных по входам и выходам параллельно. Каждый из них рассчитан на ток нагрузки 10 А, а вместе они дают 30 А, что вполне достаточно для питания трансивера мощностью 100 Вт. Импульсный принцип стабилизации обеспечил высокий КПД прибора, что немаловажно при автономном батарейном питании.

Рис. 1
На рис. 1 показана схема одного из трех каналов стабилизатора. Он состоит из недорогих доступных компонентов, включенных в основном мощностью 100 Вт. Импульсный принцип стабилизации обеспечил высокий КПД прибора, что немаловажно при автономном батарейном питании.
Транзистор VT1 и диод VD1 снабжены теплоотводами. Нужно отметить, что даже при полной нагрузке транзистор VT1 нагревается незначительно. Основной источник тепла - диод VD1, именно ему требуется теплоотвод большего размера. С помощью подстроечного резистора R9 выходное напряжение можно изменять в пределах 12... 16 В. Особенного внимания требует накопительный дроссель L1, от его качества зависят надежность и КПД устройства. При неправильном выборе материала магнитопровода возможно его насыщение с самыми тяжелыми последствиями. Автор использовал тороидальные магнитопроводы фирмы Amidon T106-26 из карбонильного железа, намотав на них по 25 витков изолированного медного провода диаметром 1,5 мм.

Эти дроссели и другие элементы хорошо видны на фотоснимке платы стабилизатора в виде сверху (рис. 2). А на виде снизу (рис. 3) показано, как выглядит печатный монтаж блока. Соединяющие стабилизаторы между собой печатные проводники, по которым течет большой ток, усилены многожильными медными проводами большого сечения.

Различие в выходных напряжениях каналов ведет к тому, что при сравнительно небольшом токе нагрузки фактически работает только один канал. По мере роста нагрузки подключаются и остальные, но общий ток распределяется между ними неравномерно.
Чтобы минимизировать этот эффект, и требуются выравнивающие резисторы - R11 и аналогичные в других каналах сопротивлением 0,05 Ом (можно соединить по два резистора 0,1 Ом параллельно). Прежде чем впаивать их в плату, подайте на собранный блок входное напряжение и подстроечными резисторами установите выходные напряжения каналов равными заданному (обычно 13,5 В) при взаимном различии не более 0,1 В.
После выполнения этой операции выравнивающие резисторы можно впаять на место и приступить к эксплуатации стабилизатора.
Необходимо учитывать, что поскольку предлагаемый стабилизатор повышающий, он не может поддерживать выходное напряжение стабильным, если входное равно или больше его заданного значения. В этих условиях транзистор VT1 остается постоянно закрытым и входное напряжение через дроссель L1, диод VD1 и резистор R11 непрерывно поступает на выход.
Минимальное входное напряжение ограничено тем, что для запуска микросхемы UC3843N необходимо подать на нее напряжение не менее 8,5 В. а при последующем его снижении до 7,6 В микросхема отключается.
Номинальное напряжение оксидных конденсаторов С1 и С5 в оригинале статьи не указано. Рекомендуется применять конденсатор С5 на напряжение не менее 35 В, поскольку при указанных на схеме номиналах элементов подстроечным резистором R9 можно довести выходное напряжение почти до 33 В. Чтобы регулировать это напряжение в указанных в статье пределах, следует поменять местами номиналы резисторов R9 и R10. Первый из них должен быть 4,7 кОм, а второй - 10 кОм.
Публикация: radioradar.net
Смотрите другие статьи раздела Стабилизаторы напряжения.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота
15.02.2026
Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы.
Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>
NASA тестирует инновационную технологию крыла
15.02.2026
Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление.
В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>
Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга
14.02.2026
Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность.
Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге.
Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций.
Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>
Случайная новость из Архива Теплозащитный экран для гиперзвуковых самолетов
05.02.2024
Китайские ученые из Университета Гуанчжоу представили инновационную керамику 9PHEB, предназначенную для использования в гиперзвуковых самолетах. Этот материал с уникальной структурой обладает выдающейся прочностью и теплоизоляционными свойствами, открывая новые перспективы в аэрокосмической индустрии.
Ученые решают долгосрочную проблему поиска баланса между прочностью и теплоизоляцией в пористых керамических материалах. 9PHEB предлагает многомасштабный структурный дизайн, включающий ультрадисперсные поры, высококачественные интерфейсы на наноуровне и искажение кристаллической решетки на атомном уровне, что делает его идеальным выбором для гиперзвуковых технологий.
Керамика обладает поразительной прочностью на сжатие, превосходящей показатели других пористых материалов, и демонстрирует высокую термическую стабильность. Проходя испытания на изоляцию и термостойкость, 9PHEB сохраняет свою прочность даже при экстремальных температурах, делая его весьма перспективным материалом для гиперзвуковых самолетов.
Внедрение 9PHEB в различные области, такие как аэрокосмос, энергетика и химия, открывает новые возможности для использования его в следующем поколении гиперзвуковых технологий.
|
Другие интересные новости:
▪ Микроконтроллер с подключением к облаку
▪ Революционная технология ядерного синтеза
▪ Интерфейс my Home Screen 2.0 в телевизорах Panasonic VIERA
▪ Транзистор из одного атома
▪ Беспилотник против истребителя
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Биографии великих ученых. Подборка статей
▪ статья Уильям Сароян. Знаменитые афоризмы
▪ статья Кто такие варвары? Подробный ответ
▪ статья Реставратор фильмокопий. Должностная инструкция
▪ статья Конструкции на основе компьютерной мышки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Простое зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. 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