Iratkozz fel és olvass
amire szükséged van
Statti először!

Feszültségszabályozó áramkör 012V. Nagy olaj- és gázlexikon

1. oldal


Az érintkező-tranzisztoros feszültségszabályozó (2.10. ábra) így működik. Amíg a generátor Ur feszültsége el nem éri a beállított értéket, a rezgésrelé érintkezői nyitva vannak. Amikor a VT tranzisztor be van kapcsolva, az alapáram az emitter-bázis csomóponton keresztül áramlik a generátorból a tranzisztor emitter-bázis csomópontján, az Re ellenálláson keresztül a generátorba. Az R6 ellenállás támogatása úgy van megválasztva, hogy az alapfolyam biztosítsa, hogy a tranzisztort ne hajtsák le. A riasztó tekercsen - 0 V az E emitteren és a kollektoron keresztül a tranzisztorhoz, melyik irányba áramlik povniy strum A generátor feszültsége és feszültsége a forgási frekvencia növekedésével nő.

Az érintkező-tranzisztoros feszültségszabályozók gyakran csökkentik a rezgésszabályozók hiányát - az érintkezőpárok alacsony élettartamát.

Az érintkező tranzisztoros feszültségszabályozók érintkezői oxidációt, törést, ill rövid rikácsolás tekercsek, az érintkezők, valamint az armatúra és a mag közötti rések sérülése, érintés nélküli tranzisztor esetén - a tranzisztor meghibásodása, elektródáinak törése és a stabilizátor meghibásodása.

Érintkezős vagy érintkező-tranzisztoros feszültségszabályozóval lehet megpróbálni szabályozni a rugófeszültség változásait. Az érintésmentes feszültségszabályzót (kikapcsolásig nem működik) ki kell cserélni.


Az érintkező-tranzisztoros feszültségszabályozó védőreléje megvédi a tranzisztort a meghibásodástól, mivel a generátor indítótekercse nincs rövidre zárva. Működtesse teljesen a reosztátot. Amikor az áramkör zárt, simán cserélje ki a reosztát támasztékát, és figyelje meg az ampermérő leolvasását. Abban a pillanatban, amikor a relé aktiválódik, hallható a reléérintkezők kattanása, és az ampermérő mutatója nullára esik. Ha a húr nagy erővel bír, a rugó feszültsége akaratlanul is gyengül. A relé érintkezői zárt állapotban a kapcsoló kikapcsolásáig hibásak.

Napjainkban egyre elterjedtebbek a generátorokkal szorosan együttműködő kontakt-tranzisztoros feszültségszabályozók. zminnogo struma.  

A G306 és G250 váltógenerátorok érintkező-tranzisztoros feszültségszabályozókkal működnek, amelyek rendkívül magas megbízhatóságot, tartósságot és szabályozási pontosságot, valamint a generátoregységek fokozott feszültségét biztosítják.

Az érintkező-tranzisztoros feszültségszabályozó érintkezőin áthaladó áram kis mérete miatt nincs érintkezési erózió, és működés közben nincs szükség tisztításra. Ha az érintkezők eltömődnek, mossa le őket.

A motor működésének ellenőrzéséhez csatlakoztatni kell a feszültségszabályozót. Ha a töltés nincs rögzítve, akkor rövidzárlat lehet a vezetékekben. Ha a töltés elakad, a következő meghibásodások fordulhatnak elő: a lándzsa megnövekedett alátámasztása a generátortól a feszültségszabályozóig, az érintkező vagy a kontakt-tranzisztoros feszültségszabályozó hibás szabályozása, a feszültségszabályozó meghibásodása.

Nem sok kontakt-tranzisztor feszültség és ingadozás állítható feszültség dereguláció révén működik. A tranzisztort vezérlő rezgésszabályozó a forgórugó karakterisztikájának megváltoztatásával állítható be a régiről. Modern érintkező-tranzisztorai és rezgésszabályozói egyenértékűek. Működés közben az érintkező-tranzisztoros feszültségszabályozót időszakos beállításon és szükség esetén beállításon kell átesni, ami nem zavarja a normál rezgésszabályozót.

Oldalak: 1    

Napjainkban életünk egyre inkább az elektronikus eszközökre támaszkodik a zavartalan feszültségszabályozás érdekében. Az ilyen eszközök használatát a lámpák fényereje, az elektromos fűtőberendezések hőmérséklete, valamint a villanymotorok fordulatszáma szabályozza.

Ami fontos, az a tirisztorokon összegyűjtött nagyszámú feszültségszabályozó, ezek képességei között van néhány hiányosság. Először is a bűz sok szennyeződést visz be elektromos kapcsolat ami gyakran negatívan hat a televíziókra, rádiókra és magnókra. Más módon csak karavánozás céljából rakhatók össze aktív támogatást- Elektromos lámpa ill fűtőelem, és nem lehet egyszerre kihasználni az induktív jelleg előnyeit - villanymotort, transzformátort.

Napjainkban mindezek a problémák könnyen megoldhatók egy olyan elektronikai eszköz kiválasztásával, amelyben a szabályozó elem szerepe nem a tirisztor, hanem nyomó tranzisztor.

Elvi diagram

Tranzisztor szabályozó feszültség (9.6. ábra) minimális rádióelemet használjon, ne okozzon torzítást az elektromos áramkörben, és a feszültséget mind az aktív, mind az induktív támaszra alkalmazza. Szabályozható vele csillár vagy asztali lámpa fényereje, forrasztópáka vagy villanytűzhely fűtési hőmérséklete, ventilátor vagy fúró villanymotorjának tekercselési sebessége, transzformátor tekercsének feszültsége. A készülék a következő paraméterekkel rendelkezik: 0-tól 218 V-ig terjedő feszültségszabályozási tartomány; A feszültség maximális feszültsége, amikor egy tranzisztort vikorizálnak a szabályozási zónában, nem haladhatja meg a 100 W-ot.

A szabályozó elem a VT1 tranzisztor. Egy helyen VD1...VD4 egyenirányítja feszültséghatár Tehát a VT1 kollektor már pozitív feszültséget kap. A T1 transzformátor a 220 feszültséget 5...8 V-ra csökkenti, amelyet egy VD6 blokk egyenirányít és C1 kondenzátor simít.

Rizs. Elvi diagram 220V feszültség szabályzó.

Az R1 csereellenállás az azt vezérlő feszültség szabályozására szolgál, az R2 ellenállás pedig összeköti a tranzisztor alapját. A VD5 dióda megvédi a VT1-et attól, hogy az alapjából negatív polaritású feszültséget generáljon. A készülék az XP1 csatlakozóval csatlakozik a csatlakozóhoz. Az XS1 aljzat egy vantagen csatlakoztatására szolgál.

A szabályozó így működik. Az S1 billenőkapcsolóval történő élettartam bekapcsolása után a feszültség egyidejűleg kerül a VD1, VD2 diódákra és a T1 transzformátor primer tekercsére.

Ebben az esetben az egyenirányító, amely a VD6 diódahídból, a C1 kondenzátorból és az R1 cserélő ellenállásból áll. gondatlan feszültség Most menjen a tranzisztor aljához, és nyissa ki. Ha a szabályozó meghúzásának pillanatában negatív polaritású feszültséget észleltek, a feszültség áramlása a VD2 lándzsán - VT1, VD3 emitter-kollektoron keresztül folyik. Ha a feszültség polaritása pozitív, az áramlás a VD1 lándzsán keresztül folyik - VT1, VD4 kollektor-emitter.

Az áram jelentőségét a magfeszültség nagyságával kell meghatározni a VT1 szintjén. Az R1 motor beburkolásával és a változó feszültségértékekkel ugyanazt az értéket alkalmazza a VT1 elosztó áramlására. Ez az áramlás, és így a fürdőszobában áramló áramlás nagyobb lesz, mint a vezérlő nagyobb feszültségáramlás, és fordítva.

Ha a tranzisztort a motoráramkör jobb szélére helyezzük, a cserélhető ellenállás megjelenik a szelep felületén, és az elért elektromos energia „dózisa” hasonló lesz a névleges értékhez. Ha az R1 motort a bal szélső helyzetbe állítja, a VT1 zártnak tűnik, és nem lesz szivárgás a szelepen keresztül.

Egy tranzisztor segítségével valójában az amplitúdót szabályozzuk váltakozó feszültség az a struma, ami a hajóban van. A tranzisztor ezután folyamatos üzemmódban működik, ezért egy ilyen szabályozó csökkenti a tirisztoros eszközök teljesítményét.

Felépítés és részletek

Most térjünk át a melléklet kialakítására. A diódák, a kondenzátor, az R2 ellenállás és a VD6 dióda 55x35 mm méretű, 1...2 mm vastagságú fóliakeretből vagy textolitból készült szerelőlapra kerülnek (9.7. ábra).

Az eszköz használható az ilyen részletek testreszabására. Tranzisztor - KT812A (B), KT824A (B), KT828A (B), KT834A (B, V), KT840A (B), KT847A vagy KT856A. Diódahidak: VD1...VD4 - KTs410V vagy KTs412V, VD6 - KTs405 vagy KTs407 bármilyen betűindexszel; VD5 dióda - D7, D226 vagy D237 sorozat.

Cserélhető ellenállás - SP, SPO, PPB típusú, legalább 2 W feszültséggel, állandó ellenállás - ND, MJIT, OMLT, S2-23. Oxid kondenzátor – K50-6, K50-16. Kerítéstranszformátor - TVZ-1-6 csöves TV-hez, TS-25, TS-27 - Yunist TV-hez vagy bármilyen más kisfeszültségű feszültséghez szekunder tekercselés 5...8. cikk

A biztosítás védelmezője az 1 A maximális ütésre. Kapcsoló kapcsoló - TZ-S vagy bármely más határérték. Az XP1 egy szabványos hemlock dugó, az XS1 pedig egy aljzat.

A szabályozó minden eleme 150x100x80 mm méretű műanyag tokban van elhelyezve. A tok felső paneljére egy billenőkapcsoló és egy dekoratív fogantyúval ellátott változó ellenállás van felszerelve. A mosdókagyló csatlakoztatására szolgáló aljzat és a védő aljzata a ház egyik oldalfalára van felszerelve.

Ugyanazon az oldalon van egy lyuk a vezeték számára. A ház alján egy tranzisztor, egy transzformátor és egy áramköri lap található. A tranzisztort legalább 200 cm2 területű és 3...5 mm vastagságú radiátorral kell felszerelni.


Rizs. A 220V-os feszültségszabályozó táblája ki van rajzolva.

A szabályozó nem igényel beállítást. Megfelelő beszerelés és megfelelő alkatrészek esetén az egység bekapcsolás után azonnal működni kezd, egészen addig, amíg be nem kapcsolják.

Most van néhány ajánlás azoknak, akik szeretnék alaposan finomítani a készüléken. Fontos megváltoztatni a szabályozó kimeneti feszültségét. Tehát például egy KT856 nagyfeszültségű tranzisztorral a feszültség a határok közötti feszültség miatt 150 W, KT834 - 200 W, a KT847 esetében pedig 250 W lehet.

Tovább kell növelni a készülék kimeneti feszültségét, mivel a vezérlőelem párhuzamosan felszerelhető számos csatlakoztatott tranzisztorral, összekötve azok termináljait.

Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a szabályozót fel kell szerelni egy kis ventilátorral a légvezető eszközök intenzív szélhűtéséhez. Ezen kívül ugyanitt a VD1...VD4-et le kell cserélni erősebbekre, lefedve üzemi feszültség legalább 600 V, és az áramlás mérete megfelel az aktuális igényeknek.

Erre a célra a D231 ... D234, D242, D243, D245 ... D248 sorozatú adapterek alkalmasak. Ezenkívül ki kell cserélni a VD5-öt egy nagyobb feszültségű diódára, amely az I A-ig terjedő áramlásra alkalmas. nagyobb strum az áldozat bűnös a vitrimuvatiban.

Üdv mindenkinek:-) Ebben a cikkben azt szeretném bemutatni, hogyan lehet egy tranzisztoron feszültségszabályozót létrehozni, ami hasznos lesz az előkészítéshez egyszerű blokk univerzális adapter használata rádiókészülékekhez, a feszültségtől függően. Létrehozhat egy ilyen áramkört egy rádióerősítő kezdetével. A szükséges alkatrészek a következők:

1. A KT817G tranzisztor KT815G-re cserélhető.
2. 10 kohm-os csereellenállás.
3. Elsődleges ellenállás 0,125 W 1 szobánként.

Célszerű egy másik képet készíteni a székről, hogy az újoncok könnyebben hozzászokhassanak a munkához és lássák a mintát.


Kezdjük el.





Kezdésként ezt a fotelt kicipzározzuk, és ollóval óvatosan, képek nélkül levágjuk, a fotelt felvisszük a textolitra, és elölről kezdjük el fúrni a nyílást, akkor könnyebb lesz festeni.



Levágjuk a felesleges tesztolitot, és az alkatrészek forrasztása előtt folytatjuk. A tranzisztor az elején forrasztva van, csak óvatosan - ne keverje össze a tranzisztoron lévő lábakat a helyekkel (emitter és alap).



Ezután beépítünk egy 1k-s ellenállást, majd beforrasztunk egy 10k-s csereellenállást vezetékekkel. Lehet másik ellenállást rakni, azonnal forrasztani az ellenállást anélkül, hogy megengedné, meg a másik ellenállást anélkül, hogy megengedné, és véletlenül lógott a dartán... Főzés előtt és kilépés előtt 4 tűt forrasztani tilos.

Kész! Összekötjük az életet, a kimenet LED, motor, lámpa, nálam a LED-et és a körbefutó szabályzót egyből érinti a feszültség változás. Ennek a kialakításnak a működésének bemutatóját, valamint a kapcsolat részletes magyarázatát láthatja az alábbi videóban. Warto vegye figyelembe, hogy a feszültség és a feszültség intenzitása nem a megadott tranzisztor határértékeinek túllépéséből adódik - ami körülbelül pv Amper. A csatlakozáshozállítható stabilizátor

Ha több nyomóeszköz van, akkor a tranzisztort KT805-re, KT819-re kell cserélni. Ez a Boil-:D

A "Radioamator" magazin több száma is tartalmazott feszültségszabályozó áramköröket tirisztorokon, és az ilyen eszközöknek számos jelentős hiányossága van, amelyek elválasztják egymástól a képességeiket. Először is büdös a 0n,"en":["YL41FPH_H-s","fYSeVCtK6fE","00-fB9E2v40","JRjGFjnD9Wo","w8D8GrgHKfM","0uM6MsWA-CU","fYSe, Adm9k8" " de":["qfS_Y60WdLE","uk-4vsS_ZAc","j6X2n7WMGOw"],"es":["SSbHCadxdpY","sFlwgdQw_nE","SSbHCadxdp "03DfI9r63mM","Feik_4wg"s"qfW4g" 8 ", "03DfI9r63mM","hUH6vtLLdcI","pt",["4VwPsQ4CPRQ, ","BlwAKj8Y7MI","V4Yluy6bu2w","820VUzYJDDg","4VwPsQ4CPRQ"],"fr", "fr" "c2WDbTC rCuw ","ot it": "J7Z291vc1Dc", "SN1cT59abG8", "J7Z291vc1Dc", "SN1cT59abG8", "SN1cT59abG8", "SN1cT59abG8", "SN1cT59abG8", "SN1cT59abG8" "u_0DIqr38yE ","cjYXxv0XiAE"],"pl":["ODQubiRWw28","m7W9gGyYmIA","Uqdqj9U1V2I","hg7FTz "ODQubiRWw28", "J_YrgP8HEdQL", "wRN8" " "GSzVs7_aW -Y","Te5YYVZiOKs","WcMHhv0duuo" "9gAwJ4bFFjc","l_CHew1mhHI","Rq-1PwTJvNc"],"lt":["jn24G2KFpQQ"],"OfA5":"V"-vd" ])

Csatlakozzon a vitához
Olvassa el is
A legerősebb elnökök és hatalmi vezetők minősítése
A pomerániai hajók főbb típusainak ismertetése
Kolumbusz expedíciója után hogyan kezdték el az európaiak gyarmatosítani Amerikát?