බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පු වලින් බල සැපයුමක් සාදා ගන්නේ කෙසේද. 13003 සඳහා බල සැපයුම් චාජර් පරිපථ

ටී ට්‍රාන්සිස්ටර, සිලිකන් n-p-n ව්‍යුහයන්, අධි වෝල්ටීයතා ඇම්ප්ලිෆයර්. ට්‍රාන්සිස්ටර 13001 නිෂ්පාදනය අග්නිදිග ආසියාවේ සහ ඉන්දියාවේ දේශීයකරණය කර ඇත. ඒවා අඩු බලැති ස්විචින් බල සැපයුම්, විවිධ ජංගම දුරකථන සඳහා චාජර්, ටැබ්ලට් ආදියෙහි භාවිතා වේ.

අවධානය!සමීප (පාහේ සමාන) පොදු පරාමිතීන් සමඟ විවිධ නිෂ්පාදකයන්ට්‍රාන්සිස්ටර 13001 හැක පින් ස්ථාන වලින් වෙනස් වේ.

ප්ලාස්ටික් නිවාසවල TO-92, නම්‍යශීලී ඊයම් සහිත, සහ TO-126 දෘඩ ඊයම් සහිත වේ. උපාංගයේ වර්ගය නිවාසයේ දක්වා ඇත.
පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ විවිධ නිවාස සහිත විවිධ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් MJE13001 සහ 13001 pinouts ය.

වඩාත්ම වැදගත් පරාමිතීන්.

වත්මන් හුවමාරු සංගුණකය 13001 සිට තිබිය හැක 10 කලින් 70 , ලිපිය මත පදනම්ව.
MJE13001A සඳහා - සිට 10 කලින් 15 .
MJE13001B සඳහා - සිට 15 කලින් 20 .
MJE13001C සඳහා - සිට 20 කලින් 25 .
MJE13001D සඳහා - සිට 25 කලින් 30 .
MJE13001E සඳහා - සිට 30 කලින් 35 .
MJE13001F සඳහා - සිට 35 කලින් 40 .
MJE13001G සඳහා - සිට 40 කලින් 45 .
MJE13001H සඳහා - සිට 45 කලින් 50 .
MJE13001I සඳහා - සිට 50 කලින් 55 .
MJE13001J සඳහා - සිට 55 කලින් 60 .
MJE13001K සඳහා - සිට 60 කලින් 65 .
MJE13001L සඳහා - සිට 65 කලින් 70 .

වත්මන් සම්ප්රේෂණ සීමාව සංඛ්යාතය - 8 MHz

උපරිම එකතු කරන්නා - විමෝචක වෝල්ටීයතාවය - 400 වී.

උපරිම එකතු කරන්නා ධාරාව (ස්ථාවර) - 200 mA.

එකතුකරන්නන්-විමෝචක සන්තෘප්ත වෝල්ටීයතාවයඑකතුකරන්නාගේ ධාරාව 50mA, පාදම 10mA - 0,5 වී.

පාදක-විමෝචක සන්තෘප්ත වෝල්ටීයතාවය 50mA එකතු කරන්නා ධාරාවක් සමඟ, 10mA පාදක ධාරාව - වැඩි නොවේ 1,2 වී.

එකතු කිරීමේ බලය විසුරුවා හැරීම- TO-92 නිවාස තුළ - 0.75 ඩබ්ලිව්, TO-126 නිවාසවල - 1.2 රේඩියේටර් නොමැතිව ඩබ්ලිව්.


වෙබ් අඩවියට සබැඳියක් තිබේ නම්, මෙම පිටුවෙන් ඕනෑම ද්රව්යයක් භාවිතා කිරීමට අවසර ඇත

මම "ගන්න එපා!" මාලාවෙන් තවත් උපාංගයක් ඉදිරිපත් කරමි.
කට්ටලයට සරල මයික්‍රෝ යූඑස්බී කේබලයක් ඇතුළත් වේ, එය මම වෙනත් ලණු පොකුරක් සමඟ වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරමි.
මම මෙම චාජරය ඇණවුම් කළේ කුතුහලයෙන්, එවැනි සංයුක්ත අවස්ථාවකදී විශ්වාසදායක සහ ආරක්ෂිත 5V 1A ප්‍රධාන බල උපාංගයක් සෑදීම අතිශයින් දුෂ්කර බව දැන සිටිමිනි. යථාර්තය කටුක විය...

එය බුබුලු එතුම සහිත සම්මත බෑගයක පැමිණියේය.
නඩුව දිලිසෙන, ආරක්ෂිත පටලයකින් ඔතා ඇත.
ප්ලග් 65x34x14mm සමඟ සමස්ත මානයන්








චාජරය වහාම ක්‍රියා විරහිත විය - හොඳ ආරම්භයක් ...
මුලදී, එය පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වන පරිදි උපාංගය විසුරුවා හැර අලුත්වැඩියා කිරීමට සිදු විය.
එය විසුරුවා හැරීම ඉතා පහසුය - ප්ලග් එකේ අගුල් මත.
දෝෂය වහාම සොයා ගන්නා ලදී - ප්ලග් එකට වයර් එකක් වැටුණි, පෑස්සීම දුර්වල ගුණාත්මක බවකින් යුක්ත විය.


දෙවන පෑස්සුම් වඩා හොඳ නොවේ


පුවරුවම ස්ථාපනය කිරීම සාමාන්යයෙන් සිදු කරන ලදී (චීන සඳහා), පෑස්සුම් කිරීම හොඳයි, පුවරුව සෝදා ඇත.






සැබෑ උපාංග රූප සටහන


සොයාගත් ගැටළු මොනවාද:
- ශරීරයට දෙබලක තරමක් දුර්වල බැඳීම. ඇය සොකට් එකෙන් විසන්ධි වී ඉතිරි වීමේ හැකියාව බැහැර නොකෙරේ.
- ආදාන ෆියුස් නොමැතිකම. පෙනෙන විදිහට ප්ලග් එකට එම වයර් ආරක්ෂාවයි.
- අර්ධ තරංග ආදාන සෘජුකාරකය - දියෝඩ මත අසාධාරණ ඉතුරුම්.
- ආදාන ධාරිත්‍රකයේ කුඩා ධාරිතාව (2.2 µF/400V). අර්ධ තරංග සෘජුකාරකයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ධාරිතාව පැහැදිලිවම ප්‍රමාණවත් නොවන අතර එය 50 Hz සංඛ්‍යාතයකින් එය හරහා වෝල්ටීයතා රැළි වැඩි කිරීමට සහ එහි සේවා කාලය අඩුවීමට හේතු වේ.
- ආදාන සහ ප්රතිදාන පෙරහන් නොමැතිකම. එවැනි කුඩා හා අඩු බලැති උපාංගයක් සඳහා විශාල පාඩුවක් නොවේ.
- එක් දුර්වල ට්‍රාන්සිස්ටර MJE13001 භාවිතා කරන සරලම පරිවර්තක පරිපථය.
- සරල සෙරමික් ධාරිත්‍රකයක් 1nF/1kV ශබ්ද මර්දන පරිපථයේ (ඡායාරූපයේ වෙන වෙනම පෙන්වා ඇත). මෙය උපාංගයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල උල්ලංඝනයකි. ධාරිත්‍රකය අවම වශයෙන් Y2 පන්තියේ විය යුතුය.
- ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ප්‍රාථමික එතීෙම් ප්‍රතිලෝම විමෝචනය මර්දනය කිරීම සඳහා ඩම්පර් පරිපථයක් නොමැත. මෙම ආවේගය බොහෝ විට එය රත් වූ විට බලශක්ති ප්රධාන අංගය හරහා කැඩී යයි.
- අධික උනුසුම් වීම, අධි බර, කෙටි පරිපථය සහ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවයට එරෙහිව ආරක්ෂාව නොමැතිකම.
- ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ සමස්ත බලය පැහැදිලිවම 5W දක්වා ළඟා නොවන අතර එහි කුඩා ප්‍රමාණය දඟර අතර සාමාන්‍ය පරිවරණයක් තිබීම සැක කරයි.

දැන් ටෙස්ට් කරනවා.
නිසා උපාංගය සහජයෙන්ම ආරක්ෂිත නොවේ; සම්බන්ධතාවය අතිරේක ප්‍රධාන ෆියුස් හරහා සිදු කරන ලදී. යමක් සිදුවුවහොත්, අවම වශයෙන් එය ඔබව පුළුස්සා නොගන්නා අතර ආලෝකය නොමැතිව ඔබව අත් නොහරිනු ඇත.
මූලද්රව්යවල උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමට හැකි වන පරිදි මම නිවාස නොමැතිව එය පරීක්ෂා කළෙමි.
බර 5.25V තොරව ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය
0.1 W ට අඩු බරක් නොමැතිව බලශක්ති පරිභෝජනය
0.3A හෝ ඊට අඩු බරක් යටතේ, ආරෝපණය ප්‍රමාණවත් ලෙස ක්‍රියා කරයි, වෝල්ටීයතාව සාමාන්‍ය 5.25V පවත්වා ගනී, ප්‍රතිදාන රැල්ල නොවැදගත් වේ, යතුරු ට්‍රාන්සිස්ටරය සාමාන්‍ය සීමාවන් තුළ රත් වේ.
0.4A බරක් යටතේ, වෝල්ටීයතාව 5.18V - 5.29V පරාසයේ තරමක් උච්චාවචනය වීමට පටන් ගනී, ප්රතිදානයේ රැල්ල 50Hz 75mV වේ, ප්රධාන ට්රාන්සිස්ටරය සාමාන්ය සීමාවන් තුළ රත් වේ.
0.45A බරක් යටතේ, වෝල්ටීයතාව 5.08V - 5.29V පරාසයේ කැපී පෙනෙන ලෙස උච්චාවචනය වීමට පටන් ගනී, ප්‍රතිදානයේ රැළිය 50Hz 85mV වේ, යතුරු ට්‍රාන්සිස්ටරය සෙමින් අධික ලෙස රත් වීමට පටන් ගනී (ඔබේ ඇඟිල්ල පුළුස්සා දමයි), ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ඇල්මැරුණු ය.
0.50A බරක් යටතේ, වෝල්ටීයතාව 4.65V - 5.25V පරාසයේ විශාල ලෙස උච්චාවචනය වීමට පටන් ගනී, ප්‍රතිදානයේ රැල්ල 50Hz 200mV වේ, යතුරු ට්‍රාන්සිස්ටරය අධික ලෙස රත් වේ, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ද තරමක් උණුසුම් වේ.
0.55A බරක් යටතේ, වෝල්ටීයතාව 4.20V - 5.20V පරාසයක වේගයෙන් පනියි, ප්‍රතිදානයේ රැල්ල 50Hz 420mV වේ, යතුරු ට්‍රාන්සිස්ටරය අධික ලෙස රත් වේ, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ද තරමක් උණුසුම් වේ.
ඊටත් වඩා විශාල බර වැඩිවීමක් සමඟ, වෝල්ටීයතාවය අවිනීත අගයන් දක්වා තියුනු ලෙස පහත වැටේ.

මෙම චාජරයට ප්‍රකාශිත 1A වෙනුවට 0.45A උපරිමයක් නිපදවිය හැකි බව පෙනේ.

ඊළඟට, චාජරය නඩුවේ (ෆියුස් සමඟ) එකතු කර පැය කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක විය.
පුදුමයට කරුණක් නම්, චාජරය අසමත් නොවීය. නමුත් මෙය කිසිසේත් විශ්වාසදායක නොවන බව මින් අදහස් නොවේ - එවැනි පරිපථයක් තිබීම දිගු කල් පවතින්නේ නැත ...
කෙටි පරිපථ මාදිලියේදී, ආරෝපණය සක්‍රිය කිරීමෙන් තත්පර 20 කට පසුව නිශ්ශබ්දව මිය ගියේය - යතුරු ට්‍රාන්සිස්ටරය Q1, ප්‍රතිරෝධක R2 සහ optocoupler U1 කැඩී ගියේය. අතිරේකව සවි කර ඇති ෆියුස් පවා දැවී ගියේ නැත.

සංසන්දනය කිරීම සඳහා, අවම අවසර ලත් ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිෂ්පාදනය කරන ලද සරල චීන 5V 2A ටැබ්ලට් චාජරයක් ඇතුළත කෙබඳුදැයි මම ඔබට පෙන්වන්නම්.



මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්, පෙර සමාලෝචනයේ ලාම්පු ධාවකය සාර්ථකව වෙනස් කර ඇති අතර ලිපිය යාවත්කාලීන කර ඇති බව මම ඔබට දන්වමි.

අසල්වැසියෙක් ඔහුගේ ලිතියම් බැටරි චාජරය අලුත්වැඩියා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ධ්රැවීයතාව ආපසු හැරවීමෙන් පසුව, චාජර් ජාලයට සහ බැටරියට ප්රතිචාර දැක්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කළේය. භාවිතයේ මාතෘකාව මෑතකදී මට අදාළ වන බැවින්, මම මගේ අසල්වැසියාට උදව් කිරීමට තීරණය කළෙමි.

බැටරි 18650 සඳහා චාජර්

අසල්වැසියාට අනුව, උපාංගයේ ක්‍රියාකාරී ඇල්ගොරිතම පහත පරිදි වේ: බැටරිය සම්බන්ධ කර ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාව යොදන විට, රතු LED දැල්වී බැටරිය ආරෝපණය වන තෙක් පවතිනු ඇත, ඉන්පසු හරිත LED දැල්වෙයි. බැටරියක් ස්ථාපනය කර ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවයක් නොමැතිව, හරිත LED දැල්වෙයි.

ලේබලය අනුව විනිශ්චය කිරීම, 450 mA ධාරාවකින් ආරෝපණය කිරීම මෘදු මාදිලියකින් සිදු කරනු ලැබේ, නමුත් එය විවෘත කිරීමෙන් පසුව සිදු වූ පරිදි, මෙය ආර්ථිකමය විකල්පයකි)). ආරෝපණ පරිපථය සංරචක දෙකකින් සමන්විත වේ: එක් MJE 13001 ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​භාවිතා කරන ප්‍රධාන වෝල්ටීයතා පරිවර්තකයක් සහ ආරෝපණ මට්ටමේ පාලකයක්.

Li-Ion 18650 චාජරය විසුරුවා හැරීම

බැටරි චාජර් රූප සටහන

MJE 13001 එකක් මත පදනම් වූ පරිවර්තකයක් බොහෝ විට ලාභ දුරකථන චාජර් වල මෙන්ම "ගෙම්බා" ආකාරයේ චාජර් වලද දක්නට ලැබේ. මම එය ඇන්දේ නැත - මම අන්තර්ජාලයේ සමාන රූප සටහනක් දෙස බැලුවෙමි. Plus හෝ minus one resistor/capacitor විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරයි. යෝජනා ක්රමය සාමාන්යයි.

පරීක්ෂකයා ඩයෝඩ, සීනර් ඩයෝඩ සහ ට්‍රාන්සිස්ටරය නාද කරමින් ඒවායේ අඛණ්ඩතාව සහතික කළේය. මම ප්‍රතිරෝධක පරීක්ෂා කර හිසට ඇණ ගැසීමට තීරණය කළෙමි! ප්‍රතිරෝධක R1 කැඩී ගොස් ඇත - 510 kOhm (ඉහත රූප සටහනේ එය ප්‍රතිරෝධක R3 වේ), එමඟින් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදයට ඇද දමයි. මෙය ලබා ගත නොහැකි වූ නිසා ඒ වෙනුවට 560 kOhm ප්‍රතිරෝධයක් ස්ථාපනය කරන ලදී.

ප්‍රතිරෝධය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු ආරෝපණය කිරීම ආරම්භ විය.


බොහෝ නවීන ජාල චාජර් එකලස් කර ඇත්තේ සරල ස්පන්දන පරිපථයක් භාවිතයෙන්, අවහිර කරන උත්පාදක පරිපථයකට අනුව එක් අධි වෝල්ටීයතා ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​(රූපය 1) භාවිතා කරමිනි.

ස්ටෙප්-ඩවුන් 50 Hz ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් භාවිතා කරන සරල පරිපථ මෙන් නොව, එකම බලයේ ස්පන්දන පරිවර්තක සඳහා වන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ප්‍රමාණයෙන් බෙහෙවින් කුඩා වන අතර එයින් අදහස් කරන්නේ සම්පූර්ණ පරිවර්තකයේ ප්‍රමාණය, බර සහ මිල කුඩා බවයි. ඊට අමතරව, ස්පන්දන පරිවර්තක ආරක්ෂිතයි - සාම්ප්‍රදායික පරිවර්තකයක, බල මූලද්‍රව්‍ය අසමත් වූ විට, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ද්විතියික වංගු කිරීමෙන් බරට ඉහළ අස්ථායී (සහ සමහර විට ප්‍රත්‍යාවර්ත) වෝල්ටීයතාවයක් ලැබේ නම්, යම් දෝෂයක් ඇති වුවහොත් “ ස්පන්දන උත්පාදක යන්ත්රය" (ප්රතිලෝම ඔප්ටොකප්ලර් සම්බන්ධතාවයේ අසාර්ථකත්වය හැර - නමුත් එය සාමාන්යයෙන් ඉතා හොඳින් ආරක්ෂා කර ඇත) ප්රතිදානයේ වෝල්ටීයතාවයක් නොමැත.


සහල්. 1
සරල ස්පන්දන අවහිර දෝලන පරිපථයකි


ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලධර්මය (පින්තූර සහිත) සහ අධි වෝල්ටීයතා ස්පන්දන පරිවර්තකයේ (ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය, ධාරිත්‍රක යනාදිය) පරිපථ මූලද්‍රව්‍ය ගණනය කිරීම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක්, උදාහරණයක් ලෙස, “TEA152x කාර්යක්ෂම අඩු බල වෝල්ටීයතා සැපයුම” හි කියවිය හැකිය. සබැඳිය http://www. nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN00055.pdf (ඉංග්‍රීසියෙන්).

ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවය ඩයෝඩ VD1 මගින් නිවැරදි කරනු ලැබේ (සමහර විට ත්‍යාගශීලී චීන ජාතිකයන් පාලම් පරිපථයක ඩයෝඩ හතරක් පමණ ස්ථාපනය කළත්), සක්‍රිය කරන විට වත්මන් ස්පන්දනය ප්‍රතිරෝධක R1 මගින් සීමා වේ. මෙහිදී 0.25 W බලයක් සහිත ප්‍රතිරෝධයක් ස්ථාපනය කිරීම සුදුසුය - එවිට අධික ලෙස පටවනු ලැබුවහොත් එය දැවී යනු ඇත, ෆියුස් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

සම්භාව්‍ය ෆ්ලයිබැක් පරිපථයක් භාවිතයෙන් පරිවර්තකය ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 මත එකලස් කර ඇත. බලය යොදන විට උත්පාදනය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රතිරෝධක R2 අවශ්‍ය වේ; මෙම පරිපථයේ එය විකල්ප වේ, නමුත් එය සමඟ පරිවර්තකය තව ටිකක් ස්ථායීව ක්‍රියා කරයි. ධාරිත්‍රකය C1 ට ස්තුති කරමින් උත්පාදනය පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ, එතීෙම් මත PIC පරිපථයට ඇතුළත් කර ඇත, උත්පාදන සංඛ්යාතය එහි ධාරිතාව සහ ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ පරාමිතීන් මත රඳා පවතී. ට්‍රාන්සිස්ටරය අගුළු හරින විට, රූප සටහනේ I සහ II වංගු වල පහළ පර්යන්තවල වෝල්ටීයතාවය ඍණ වේ, ඉහළ ඒවා මත එය ධනාත්මක වේ, C1 ධාරිත්‍රකය හරහා ධනාත්මක අර්ධ තරංගය ට්‍රාන්සිස්ටරය වඩාත් ප්‍රබල ලෙස විවෘත කරයි, වෝල්ටීයතා විස්තාරය වංගු වැඩි වෙනවා... එනම් ට්‍රාන්සිස්ටරය හිම කුණාටුවක් මෙන් විවෘත වේ. ටික වේලාවකට පසු, ධාරිත්‍රකය C1 ආරෝපණය වන විට, පාදක ධාරාව අඩු වීමට පටන් ගනී, ට්‍රාන්සිස්ටරය වැසීමට පටන් ගනී, පරිපථයේ II එතීෙම් ඉහළ පර්යන්තයේ වෝල්ටීයතාවය අඩු වීමට පටන් ගනී, ධාරිත්‍රකය C1 හරහා පාදක ධාරාව තවත් අඩු වේ, සහ ට්‍රාන්සිස්ටරය හිම කුණාටුවක් මෙන් වැසී යයි. ප්‍රතිරෝධක R3 අවශ්‍ය වන්නේ AC ජාලයේ පරිපථ අධි බර සහ රැළි වලදී පාදක ධාරාව සීමා කිරීමට ය.

ඒ සමගම, ඩයෝඩය VD4 හරහා ස්වයං-ප්රේරණය EMF විස්තාරය SZ ධාරිත්රකය නැවත ආරෝපණය කරයි - පරිවර්තකය flyback ලෙස හඳුන්වන්නේ එබැවිනි. ඔබ වංගු කිරීමේ III හි පර්යන්ත මාරු කර ඉදිරි පහර අතරතුර ධාරිත්‍රකය SZ නැවත ආරෝපණය කළහොත්, ඉදිරි පහරේදී ට්‍රාන්සිස්ටරයේ බර තියුනු ලෙස වැඩි වේ (එය අධික ධාරාවක් නිසා පවා දැවී යා හැක), සහ ප්‍රතිලෝම පහරේදී ස්වයං-ප්‍රේරණය EMF වියදම් නොකෙරෙන අතර ට්‍රාන්සිස්ටරයේ එකතු කරන්නා හන්දිය මගින් මුදා හරිනු ඇත - එනම්, එය අධි වෝල්ටීයතාවයෙන් දැවී යා හැක. එබැවින්, උපාංගය නිෂ්පාදනය කරන විට, සියලු වංගු වල අදියර දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීම අවශ්ය වේ (ඔබ වංගු II හි පර්යන්ත මිශ්ර කරන්නේ නම්, උත්පාදක යන්ත්රය සරලව ආරම්භ නොවනු ඇත, ධාරිත්රක C1, ඊට පටහැනිව, උත්පාදනය කඩාකප්පල් කර ස්ථාවර කරයි. පරිපථය).

උපාංගයේ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය II සහ III වංගු වල හැරීම් සංඛ්යාව සහ zener diode VD3 හි ස්ථායීකරණ වෝල්ටීයතාවය මත රඳා පවතී. ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ස්ථායීකරණ වෝල්ටීයතාවයට සමාන වන්නේ II සහ III වංගු වල හැරීම් ගණන සමාන නම්, එසේ නොමැති නම් එය වෙනස් වේ. ප්‍රතිලෝම ආඝාතයේදී, ධාරිත්‍රකය C2 ඩයෝඩ VD2 හරහා නැවත ආරෝපණය වේ, එය ආසන්න වශයෙන් -5 V දක්වා ආරෝපණය කළ වහාම, zener ඩයෝඩය ධාරාව ගමන් කිරීමට පටන් ගනී, ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 පාදයේ ඇති සෘණ වෝල්ටීයතාවයෙන් විස්තාරය තරමක් අඩු කරයි. එකතු කරන්නා මත ස්පන්දන, සහ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය යම් මට්ටමක ස්ථාවර වනු ඇත. මෙම පරිපථයේ ස්ථායීකරණ නිරවද්යතාව ඉතා ඉහළ නොවේ - ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය 15 ... 25% ක් තුළ වෙනස් වේ බර ධාරාව සහ zener diode VD3 හි ගුණාත්මකභාවය අනුව.
වඩා හොඳ (සහ වඩාත් සංකීර්ණ) පරිවර්තකයක පරිපථයක් පෙන්වා ඇත සහල්. 2


සහල්. 2
වඩාත් සංකීර්ණ විදුලි පරිපථය
පරිවර්තකය


ආදාන වෝල්ටීයතාවය නිවැරදි කිරීම සඳහා, ඩයෝඩ පාලම VD1 සහ ධාරිත්‍රකයක් භාවිතා කරනු ලැබේ; ප්‍රතිරෝධකයට අවම වශයෙන් 0.5 W බලයක් තිබිය යුතුය, එසේ නොමැතිනම් ධාරිත්‍රකය C1 ආරෝපණය කරන විට එය ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ දැවී යා හැක. මයික්‍රොෆරාඩ් වල ධාරිත්‍රක C1 හි ධාරිතාව වොට් වල උපාංගයේ බලයට සමාන විය යුතුය.

ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 භාවිතයෙන් දැනටමත් හුරුපුරුදු පරිපථයට අනුව පරිවර්තකය එකලස් කර ඇත. ප්‍රතිරෝධක R4 හි ධාරා සංවේදකයක් විමෝචක පරිපථයට ඇතුළත් වේ - ට්‍රාන්සිස්ටරය හරහා ගලා යන ධාරාව විශාල වූ වහාම ප්‍රතිරෝධය හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම 1.5 V ඉක්මවයි (රූප සටහනේ දැක්වෙන ප්‍රතිරෝධය 75 mA ලෙස), ට්‍රාන්සිස්ටරය VT2 ඩයෝඩ VD3 හරහා මදක් විවෘත වන අතර ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 හි මූලික ධාරාව සීමා කරයි, එවිට එහි එකතු කිරීමේ ධාරාව ඉහත 75 mA නොඉක්මවයි. එහි සරල බව තිබියදීත්, මෙම ආරක්ෂණ පරිපථය තරමක් ඵලදායී වන අතර, පැටවුමේ කෙටි පරිපථ සමඟ පවා පරිවර්තකය සදාකාලික වේ.

ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 ස්වයං-ප්‍රේරක EMF විමෝචනයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, සුමට පරිපථයක් VD4-C5-R6 පරිපථයට එකතු කරන ලදී. VD4 ඩයෝඩය අධි-සංඛ්‍යාත විය යුතුය - ඉතා මැනවින් BYV26C, ටිකක් නරක - UF4004-UF4007 හෝ 1 N4936, 1 N4937. එවැනි ඩයෝඩ නොමැති නම්, දාමයක් ස්ථාපනය නොකිරීමට වඩා හොඳය!

ධාරිත්රකය C5 ඕනෑම දෙයක් විය හැක, නමුත් එය 250 ... 350 V වෝල්ටීයතාවයකට ඔරොත්තු දිය යුතුය. එවැනි දාමයක් අනුව පරිපථය ඇතුළුව සියලුම සමාන පරිපථවල (එය නොමැති නම්) ස්ථාපනය කළ හැකිය. සහල්. 1- එය ස්විච් ට්‍රාන්සිස්ටර නිවාසයේ උණුසුම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන අතර සම්පූර්ණ පරිවර්තකයේ “ජීවිතය දිගු කරයි”.

උපාංගයේ නිමැවුමේ පිහිටා ඇති zener diode DA1 භාවිතයෙන් නිමැවුම් වෝල්ටීයතාව ස්ථායී වේ, ගැල්වනික් හුදකලා කිරීම optocoupler V01 මගින් සපයනු ලැබේ. TL431 ක්ෂුද්‍ර පරිපථය ඕනෑම අඩු බල zener diode සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය, ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය එහි ස්ථායීකරණ වෝල්ටීයතාවයට සහ 1.5 V (optocoupler V01 LED හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම) ට සමාන වේ; LED ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කුඩා ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධක R8 එකතු කරනු ලැබේ. overloads වලින්. ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා මදක් වැඩි වූ විගස, zener diode හරහා ධාරාව ගලා යයි, optocoupler LED දිලිසෙන්නට පටන් ගනී, එහි phototransistor මදක් විවෘත වනු ඇත, C4 හි ධන වෝල්ටීයතාවයෙන් ධාරිත්‍රකය මගින් ට්‍රාන්සිස්ටරය VT2 තරමක් විවෘත වනු ඇත. ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 හි එකතු කරන ධාරාවේ විස්තාරය. මෙම පරිපථයේ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවයේ අස්ථායීතාවය පෙර එකට වඩා අඩු වන අතර 10 ... 20% නොඉක්මවන අතර, ධාරිත්රක C1 ට ස්තූතිවන්ත වන අතර, පරිවර්තකයේ ප්රතිදානයේ ප්රායෝගිකව 50 Hz පසුබිමක් නොමැත.

ඕනෑම සමාන උපාංගයකින්, මෙම පරිපථවල කාර්මික ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය. නමුත් ඔබට එය ඔබටම සුළං කළ හැකිය - 5 W (1 A, 5 V) නිමැවුම් බලයක් සඳහා, ප්‍රාථමික වංගු කිරීමේදී මිලිමීටර් 0.15 ක විෂ්කම්භයක් සහිත කම්බි හැරීම් 300 ක් පමණ අඩංගු විය යුතුය, වංගු කිරීම II - එකම වයරයේ හැරීම් 30 ක්, වංගු කිරීම III - 0 .65 mm විෂ්කම්භයක් සහිත වයර් හැරීම් 20 ක්. වංගු කිරීම III පළමු දෙකෙන් ඉතා හොඳින් පරිවරණය කළ යුතුය; එය වෙනම කොටසක (ඇත්නම්) සුළං කිරීම සුදුසුය. හරය එවැනි ට්රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා සම්මත වේ, පාර විද්යුත් පරතරය 0.1 මි.මී. අවසාන විසඳුම ලෙස, ඔබට ආසන්න වශයෙන් 20 mm බාහිර විෂ්කම්භයක් සහිත වළල්ලක් භාවිතා කළ හැකිය.
බාගත කරන්න: දුරකථන ආරෝපණය කිරීම සඳහා ස්පන්දන ජාල ඇඩැප්ටරවල මූලික රූප සටහන්
ඔබ කැඩුණු සබැඳි සොයා ගන්නේ නම්, ඔබට අදහස් දැක්වීමක් කළ හැකි අතර, හැකි ඉක්මනින් සබැඳි ප්‍රතිසාධනය කරනු ලැබේ.



මෙයද කියවන්න: