Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Доопрацювання блоку живлення AV3302. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Малогабаритний адаптер AV3302 застосовувався для живлення "повільних" телефонних модемів фірми ZyXEL (наприклад, U-1496E). Пристрій виконаний у вигляді "активної" мережевої вилки розмірами 80x65x45 мм (без штирів самої вилки) і, як випливає з етикетки на корпусі, забезпечує на виході змінну напругу 25 В при максимальному струмі навантаження 0,6 А. Оскільки епоха "повільних" модемів пішла у минуле, доцільно пристосувати цей та подібні мережеві адаптери для живлення іншої радіоапаратури.

Після розбирання адаптера (для цього достатньо вигвинтити два гвинти) з'ясувалося, що пристрій складається з понижуючого трансформатора, намотаного на тороїдальному магнітопроводі, і плавкою вставки на струм 0,25 А, включеної в ланцюг первинної його обмотки. При вимірі основних параметрів трансформатора приємною несподіванкою виявилося, що його струм холостого ходу всього 2,7 мА при напрузі мережі 250 В. Це дуже велика рідкість для мережевих трансформаторів з габаритною потужністю 1,5...20 Вт як промислового виготовлення, так і саморобних . Трансформатор містить вторинну обмотку з відведенням від середини і напругою на холостому ході близько 26 (2x13). Опір первинної обмотки постійному струму - приблизно 167 Ом, кожної вторинної напівобмотки - близько 1,3 Ом.

Для зручності подальшого застосування адаптер доопрацьований. Оскільки значну частину об'єму корпусу займає понижуючий трансформатор, було вирішено зробити на його основі нестабілізований блок живлення (БП) з двома значеннями вихідної постійної напруги, для чого вторинні напівобмотки були роз'єднані (це неважко зробити, оскільки вони з'єднані скручуванням обмотувального дроту зовні трансформатора).

Дороблення блока живлення AV3302
Рис. 1 (натисніть , щоб збільшити)

Схема модернізованого пристрою показано на рис. 1. Змінна напруга мережі 220 надходить на первинну обмотку трансформатора T1 через плавку вставку FU1. Вторинні обмотки трансформатора підключені до мостового випрямляча VD1-VD4 через полімерний запобіжник FU2, що самовідновлюється, і замкнуті контакти перемикача вихідної напруги SA1. У верхньому (за схемою) положенні обмотки II.1 і II.2 включені послідовно, в нижньому - паралельно. Паралельне з'єднання вторинних обмоток дозволяє БП в безперервному режимі віддавати в навантаження струм до 1 А при вихідній напрузі 12,5 В. Застосування у випрямлячі діодів Шоттки зменшує втрати напруги на ньому, а отже, і теплову потужність, що розсіюється ним.

Конденсатор C5 згладжує пульсацію випрямленої напруги. Світлодіод HL1, транзистор VT1, стабілітрон VD5 та резистори R1-R5 утворюють вузол індикації вихідної напруги. Якщо перемикач SA1 знаходиться в положенні, показаному на схемі ("32"), вихідна напруга БП значно перевищує напругу стабілізації стабілітрона VD5, тому він відкритий, через світлодіод жовтого кольору свічення тече струм, і він світиться. При цьому відкрито транзистор VT1. Напруга на його колекторі не перевищує кількох десятих вольтів, тому світлодіод зеленого кольору світіння вимкнений. При встановленні перемикача в нижнє (за схемою) положення ("16") напруга на виході БП стає менше напруги стабілізації стабілітрона VD5, тому він і транзистор VT1 закриваються. В результаті жовтий світлодіод гасне, а через світлодіод зеленого кольору свічення тече обмежений резистором R1 струм, і він світиться.

Дороблення блока живлення AV3302
Рис. 2

Через нестачу вільного місця в корпусі пристрою монтаж виконаний об'ємним способом - нові деталі приклеєні до його стінок полімерним клеєм "Квінтол" так, щоб вентиляційні отвори не перекривалися. Резистори – будь-які малогабаритні (МЛТ, С1-4, С1-14, С2-23, С2-33). Оксидний конденсатор C5 вклеєний у кут корпусу виводами вгору (рис. 2). Конденсатори C1-C4 – малогабаритні плівкові. Їхні висновки припаяні до заздалегідь виготовленого діодного мосту, як показано на рис. 3, після чого корпуси конденсаторів приклеєні до верхньої (мал. 2) стінки корпусу. Світлодіод HL1 вклеєний у просвердлений в ній отвір. Клеєм закріплений та трансформатор T1.

Дороблення блока живлення AV3302
Рис. 3

Дороблення блока живлення AV3302
Рис. 4

Замість стабілітрону КС518А можна застосувати будь-який із 2С518А, КС520В, 1N4746A 1N4747A TZMC-18, TZMC-20. Можлива заміна діодів Шоттки SR360 – SR306, MBRS360T3, MBRD360, MBR360. За відсутності таких діодів можна застосувати і звичайні кремнієві, розраховані на середньовипрямлений струм 2.3 А і зворотну напругу 60 В (КД257А, 1N5404 та подібні до них) або готовий діодний міст, наприклад RS202. Замість транзистора 2SC1815 підійде будь-який із серій КТ3102, КТ6111, КТ645, а також імпортні 2SC1815, 2SC1845, SS9013, SS9014 (з урахуванням відмінностей у цоколівці). Двоколірний світлодіод L-59GYW можна замінити іншим аналогічним із загальним катодом без вбудованих резисторів, наприклад, серій L-59, L-119, L-239, L-799.

Для комутації обмоток трансформатора застосований малогабаритний імпортний двополюсний перемикач від вузла перемикання робочої напруги 230/115 В, розрахований на комутацію змінного струму 1 А. Він не має важеля, що виступає (переключити його можна тільки викруткою або іншим гострим предметом) і, крім того, встановлений в корпусі з боку штирів вилки, що унеможливлює випадкове перемикання вихідної напруги (щоб це зробити, вилку треба вийняти з розетки). Аналогічні перемикачі, розраховані на більший струм, що комутується, застосовуються в комп'ютерних блоках живлення.

Плавка вставка FU1 (на 0,5 А) встановлена ​​між штирями штепсельної вилки (рис. 3). Застосування вставки на вдвічі більший (ніж у вихідному пристрої) струм продиктовано вимогою, щоб запобіжник FU2, що самовідновлюється, встигав спрацювати раніше перегорання вставки. Можлива заміна полімерного запобіжника MF-R110 – LP30-110, LP60-110.

Зовнішній вигляд допрацьованого адаптера показано на рис. 4. При першому включенні його в мережу навантаження рекомендується не під'єднувати, а в ланцюг первинної обмотки трансформатора включити лампу розжарювання потужністю 15...25 Вт на 220 В. Лампа, що яскраво світиться, вкаже на неправильне фазування вторинних обмоток або помилки в монтажі. Без яскравого свічення лампи переконуються при обох положеннях перемикача SA1.

Як показали випробування, при мережному напрузі 260 В і потужності 17 Вт, що віддається в навантаження, нагрівання корпусу БП практично відсутня, що вказує не тільки на хорошу якість понижуючого трансформатора, але і на наявність запасу по потужності. Це дозволяє використовувати його для живлення різних пристроїв, що працюють у цілодобовому або тривалому режимі, наприклад, підсилювачів антен (через стабілізатор напруги), охоронних пристроїв, приладів відеоспостереження і т. д.

При виготовленні такого пристрою з нуля підійде готовий уніфікований трансформатор ТТП40, ТП8-15-220-50, ТП8-25-220-50. Можна намотати понижувальний трансформатор самостійно. При використанні Ш-подібного магнітопроводу з площею перерізу середнього керна 6 см2 первинна обмотка повинна містити 1900 витків дроту ПЕВ-2 0,18, вторинні - по 130 витків (строго однаково) дроту ПЕВ-2 0,51. Пластини магнітопроводу слід збирати вперекришку. Після перевірки працездатності трансформатора магнітопровід рекомендується просочити цапонлаком.

Автор: А. Бутов

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

Нова таблетка замінює щоденний прийом ліків 20.11.2016

Група вчених з MIT та госпіталю Brigham розробила унікальну технологію, завдяки якій замість щоденного прийому ліків у строго певний час достатньо буде проковтнути лише одну таблетку, яка зробить всю роботу за вас.

Людям із хронічними захворюваннями, такими як астма чи хвороби серця, часто доводиться приймати ліки на щоденній основі. Але ця проста, по суті процедура для багатьох є великою проблемою. Насправді, насправді менш ніж 50% людей приймають свої ліки регулярно і вчасно. Але дослідники з MIT та госпіталю Brigham (BWH) у Бостоні придумали оригінальне рішення: вони створили одну-єдину таблетку, яка після проковтування надає організму необхідні дози ліків протягом тривалого часу.

Новий пристрій, який поки що був випробуваний тільки на свинях, може стати не тільки потенційним вирішенням проблеми пацієнтів з хронічними захворюваннями, а й дуже дієвим способом лікування хвороб, які широко поширені в країнах Третього світу і потребують тривалої терапії, наприклад малярії.

Щоб бути ефективними, новим пігулкам доводиться долати низку серйозних перешкод. Як відомо, шлунок оснащений сильними м'язами, які забезпечують проштовхування всього вмісту тонкий кишечник, тому втриматися на місці таблетці непросто. Для вирішення цього питання команда вчених наділила препарат особливим дизайном, так що при попаданні всередину капсула розкривається у своєрідну зірку, яка просто не пролізе в кишечник. Спеціальне полімерне покриття гарантує те, що заздалегідь вивірені дози препарату будуть послідовно з певним інтервалом вивільнятися і надходити в організм. Як тільки капсула стає порожньою, остаточно розпадається і виводиться з організму природним шляхом.

За словами Джованні Траверсо, провідного автора дослідження та гастроінтеролога, що спеціалізується в біомедичній інженерії, такий вид терапії може піти на користь у разі підвищеного кров'яного тиску та діабету, симптоми яких не виявляються з регулярною частотою і тому людина може просто забути про прийом препаратів у щоденній метушні. . В даний час на ринку вже є препарати, що мають пролонговану дію, але навіть вони виводяться зі шлунка до кінця дня. Для по-справжньому тривалого лікування лікарі та пацієнти змушені, як і раніше, звертатися до пластир, імплантів та внутрішньовенного введення ліків.

Проект був частково фінансований Фондом Білла Гейтса, в рамках глобальної компанії з позбавлення населення країн Третього світу малярії. Спочатку дослідники зосередилися на використанні антипаразитарного препарату під назвою івермектин, який, якщо приймати його тривалий час, суттєво знижує ризик виникнення захворювання. Під час випробувань на свинях вченим вдалося виділяти препарат у невеликих дозах цілих 10 днів. Технологія, звичайно, ще далека від того, щоб її можна було використовувати на комерційному ринку, але все ще попереду. Наступним кроком стане низка заключних тестів на свинях, після яких команда вчених зможе впритул зайнятися випробуваннями терапії на людях.

Інші цікаві новини:

▪ NEC оголосив війну піратським акумуляторам

▪ Виробництво LED-ламп збільшується

▪ Комбінований привід із двома лазерами для DVD-дисків

▪ Мікроорігамі

▪ Звідки курятина і чим годували курей

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Синтезатори частоти. Добірка статей

▪ стаття Божою милістю. Крилатий вислів

▪ стаття Що таке довгоносик? Детальна відповідь

▪ стаття Злодійський вузол. Поради туристу

▪ стаття Оперативне регулювання гістерези в терморегуляторі. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Засвітіть лампу сірником! Хімічний досвід. Хімічний досвід

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