Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Живлення низьковольтної радіоапаратури від мережі. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Сучасні переносні та кишенькові радіоприймачі, особливо імпортні, як правило, розраховані на живлення від двох батарей або акумуляторів і можуть в стаціонарних умовах харчуватися від будь-якого джерела зі стабілізованою напругою 3 В та допустимим струмом до 0,2 А. Така ж напруга необхідна і для живлення електронних ігор типу "НУ ПОГОДИ" та багатьох інших пристроїв. Потрібний блок харчування, якщо постаратися, можна знайти у комерційних магазинах, але імпортного виробництва і за невиправдано високою ціною, а вітчизняна промисловість таких джерел харчування мало. Крім того, вони, як правило, не мають стабілізації вихідної напруги, що призводить до прослуховування фону мережі.

Зібрати необхідне джерело під силу кожному, хто вміє користуватися паяльником, і це не вимагатиме багато часу та великих витрат.

Тут наведено два варіанти побудови такої схеми, зібраних на різних елементах, а конкретну ви зможете вибрати самі, познайомившись із їх особливостями та виходячи зі своїх можливостей.

На рис. 1 наведена проста схема блоку живлення на 3 В (струм у навантаженні 200 мА) з автоматичним електронним захистом від навантаження (Із = 250 мА). Рівень пульсації вихідної напруги вбирається у 8 мВ.

Живлення низьковольтної радіоапаратури від мережі
Ріс.1

Для нормальної роботи стабілізатора напруга після випрямляча (на діодах VD1...VD4) може бути від 4,5 до 10 В, але краще, якщо воно буде 5...6 В, - менша потужність джерела втрачається на тепловиділення транзистором VT1 під час роботи стабілізатора.

У схемі як джерело опорної напруги використовується світлодіод HL1 та діоди VD5, VD6. Світлодіод є одночасно індикатором роботи блоку живлення.

Транзистор VT1 кріпиться на теплорозсіюючій пластині. Трансформатор Т1 можна придбати з уніфікованої серії ТН будь-якої, але краще використовувати малогабаритні ТІ1-127/220-50 або ТН2-127/220-50. Підійдуть також багато інших типів трансформаторів з вторинною обмоткою на 5...6 В. Конденсатори С1...С3 - типу К50-35.

Друга схема (рис. 2) використовує інтегральний стабілізатор DA1, але на відміну транзисторного стабілізатора, наведеного на рис. 1, для нормальної роботи мікросхеми необхідно, щоб вхідна напруга перевищувала вихідне не менше ніж на 3,5 В. Це знижує ККД стабілізатора за рахунок тепловиділення на мікросхемі - при низькій вихідній напрузі потужність, що втрачається в блоці живлення, буде перевищувати відвантаження в навантаження.

Живлення низьковольтної радіоапаратури від мережі
Ріс.2

Необхідна вихідна напруга встановлюється підстроювальним резистором R2. Мікросхема встановлюється на радіатор.

Інтегральний стабілізатор забезпечує менший рівень пульсації вихідної напруги (1 мВ), а також дозволяє використовувати менші ємності номіналу.

Дивіться інші статті розділу Блоки живлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Вічний лазер 28.06.2022

Вчені створили атомний лазер, який може працювати вічно, відкриваючи потенціал технології наступного покоління для використання у комерційних цілях.

На відміну від звичайних оптичних лазерів, атомні лазери створюються з чогось відомого як конденсат Бозе-Ейнштейна (БЕК) атомів, які випускають промені матерії.

Вони вимагають багато енергії для утримання та підтримки переохолодженого стану, а це означає, що досі їх можна було запускати лише протягом короткого часу.

"У попередніх експериментах поступове охолодження атомів виконувалося в одному місці", - сказав професор Флоріан Шрек, який керував дослідженням. - "У нашій установці ми вирішили розподілити етапи охолодження не в часі, а в просторі: ми змушуємо атоми рухатися, поки вони проходять послідовні етапи охолодження. Зрештою, ультрахолодні атоми потрапляють до центру експерименту, де їх можна використовувати для формування когерентних хвиль матерії в БЕК. Але поки ці атоми використовуються, нові атоми вже знаходяться на шляху до поповнення БЕК. Таким чином, ми можемо підтримувати цей процес практично вічно.

Коли оптичний лазер був винайдений у 1950-х роках, його масштаби можливого застосування були невідомі, і те саме може бути вірним і для атомних лазерів.

Деякі вчені сподіваються, що вони викличуть аналогічну революцію в атомній оптиці, точному атомному годиннику та інших вимірах фундаментальних стандартів. Одним із прикладів цього можуть бути голографічні зображення надвисокої роздільної здатності, які зроблять доповнену або віртуальну реальність невідмінною від реальності.

Вирішивши проблему створення безперервного лазера на атомах, дослідники тепер планують використовувати його для створення стабільного вихідного пучка речовини, який усуне перешкоди для технічних додатків.

Інші цікаві новини:

▪ Нові 16-розрядні цифрові сигнальні процесори

▪ Надкомпактний датчик зображення завтовшки 2,5 мм для мобільних пристроїв

▪ Магнітні монополі в середовищі холодного квантового газу

▪ Геймерські OLED-телевізори від LG

▪ Механізм компенсації органів чуття

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Світлодіоди. Добірка статей

▪ стаття Маргарет Мітчелл. Знамениті афоризми

▪ стаття У якій країні католицька церква була залучена до викрадення тисяч дітей? Детальна відповідь

▪ стаття Функціональний склад телевізорів Akai. Довідник

▪ стаття Правильне макетне шасі від Клаусмобіля. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Широкосмуговий трансформатор з коефіцієнтом трансформації 3/2. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024