Enerji təchizatı mp3 3 dəyişdirilməsi. Televiziya modulundan enerji mənbəyi. Enerji təchizatı bloku üçün gərginlik filtri

Köhnə televizorun enerji təchizatından IMP-3-3 şarj cihazı. Köhnə televizorunuzu atmayın, onun enerji təchizatı yenə də sizə xidmət edəcəkdir! Enerji təchizatını köhnə televizordan başlayırıq, çıxışını 15 Volt gərginlikdə 7 Amperə qədər artırırıq. Yaranan qurğu batareyaları doldurmaq və kiçik təcrübələr aparmaq üçün daha uyğundur.

****************************************************************************************************************************************
AAA batareyaları 4 ədəd - http://ali.ski/2RZN5
Krona batareyası 880mah - http://ali.ski/l5TLQ
Nəzarətçi Li-ion BMS 15A 5 ədəd - http://ali.ski/8PJVQO
Lehimli saç qurutma maşını - http://ali.ski/FMOuj
UCC28810D - http://ali.ski/DZ1g_
MINI Wi-Fi - http://ali.ski/xFc8E
12-220V 50Hz modulu - http://ali.ski/wQbQQ2
2SC1598 / 2SA1941 - http://ali.ski/4xK9Ul
Rezistorlar 0,1 Ohm 5W - http://ali.ski/X5LU_
Rezistorlar 0.1 Ohm 10W - http://ali.ski/L53VpT
DPS5015 - http://ali.ski/N2uJr2
DPS3012 - http://ali.ski/Q-AldZ
DPS5005 - http://ali.ski/Y9V5E
AliExpress - http://ali.ski/zggzpr
Potensiometrlər üçün düymələr - http://ali.ski/_fCpMg
Çoxdövrəli potensiometrlər üçün düymələr - http://ali.ski/UuNZdk
Schottky diodları 20200CT - http://ali.ski/Sw-d1d
Schottky diodları 1620CT/CTR - http://ali.ski/nSAfg3
BT169D - http://ali.ski/sWKxKc
Enerji təchizatı 2412 (24V 6A) - http://ali.ski/wa7TMO
PCB üçün kağız - http://ali.ski/BHhyz
MJE13009 - http://ali.ski/JYXqxY
MJE13007 - http://ali.ski/zWYwMn
Rezistorlar SMD 1206 - http://ali.ski/qGYmuE
Rezistorlar 0.25W - http://ali.ski/Ltzqg9
Rezistorlar 0.25W 2.2 Ohm - http://ali.ski/Qx8o8h
Voltammetr (4 rəqəm) - http://ali.ski/431DNl
Lazer termometr -50 +360С - http://ali.ski/VcbmYI
ISDS205A iki kanallı osiloskop - http://ali.ski/DkbYy
Voltmetr-Ammetr - http://ali.ski/uFIgQ
Lehimləmə dəmir anı 100W ilgək formalı uc ilə - http://ali.ski/cGkxu
60W lehim təchizatı ilə lehimləmə dəmir - http://ali.ski/A6Gc1E
Lehimləmə dəmir tapançası 30-70W - http://ali.ski/_Yre6O
Lehimləmə dəmir süngərləri - http://ali.ski/uXIQD
HAKKO T12 lehimləmə stansiyası KIT dəsti- http://ali.ski/YIQaI3
üçün kartriclər halogen lampalar MR16 MR11 G5.3 - http://ali.ski/LD26LW
Konus qazma dəsti 4-12/20/32 mm + çanta - http://ali.ski/fo7Nf2
Qara konus qazma 4-32mm - http://ali.ski/EkibM
Konus qazma 4-32mm - http://ali.ski/_gbTUu
Konus qazma 4-20mm - http://ali.ski/wODE3S
Titan qazma dəsti 50 ədəd 1/1. 5/2/2.5/3 mm - http://ali.ski/2k9KR
Voltmetr Ampermetr 50a - http://ali.ski/sMAAU
Tl494cn 10 ədəd - http://ali.ski/IpFLfm
TL494cn 100 ədəd - http://ali.ski/qTzGJ
Watt Metr DC 60V 100A Analizator - http://ali.ski/Y1odA
NTC Termistor 5D-11 - http://ali.ski/sOanW
Aşağı salınan modul 12A 0.8-35V - http://ali.ski/8sLMW
LM317 gərginlik və cərəyan stabilizatoru - http://ali.ski/pFFToa
Ir2153d - http://ali.ski/Q5gfu
Relay 12v 12 a keçid kvadratı - http://ali.ski/BEaDVL
Modul DC-DC cc cv 5a 0.8-30v - http://ali.ski/gd6i2S
Voltmetr-ampermetr - http://ali.ski/UXl2X
IRF740 - http://ali.ski/1xNKW
Aşağı salınan modul 1.3-37V - http://ali.ski/skKTG
Oyma üçün almaz bıçaqlar -
Transistor test cihazı - http://ali.ski/gKq7H
LM2596 əsasında modul - http://ali.ski/kxxl4l
Potensiometrlər 10k - http://ali.ski/djEut
Tutacaqlar - http://ali.ski/u8Hcyj
USBASP proqramçısı - http://ali.ski/Mp0E2
Ir2161 sop8 -http://ali.ski/CQv7P
İzolyasiya contaları TO-220 - http://ali.ski/WFQ7PN
İzolyasiya kolları TO-220 - http://ali.ski/yjIpq
Potensiometrlər dəsti - http://ali.ski/yDxhO2
Çox dönmə potensiometrləri 10k - http://ali.ski/ohzuE0
Elektron transformator 60 W - http://ali.ski/nsm_6i
Elektron transformator 105 W - http://ali.ski/2KG4v
Elektron transformator 200 W - http://ali.ski/Fn6h82
Potensiometrlər 1M - http://ali.ski/AzfcZH
Potensiometrlər 500k - http://ali.ski/hbxB0_
Boost modulu MT3608 - http://ali.ski/iee-m5
Şarj cihazı IMAX B6 Lipo Ni-mh Li-ion NI-Cd RC - http://ali.ski/HrVgN
Qutu 9v DC AA tutucu 6 ədəd - http://ali.ski/Fn00c1
AA 4 ədəd üçün boks - http://ali.ski/aR7lP
AA üçün boks 4əd (2 sıra) - http://ali.ski/9zElqm
Adapter AAA--AA 4 ədəd - http://ali.ski/d0P6L
Müdafiə ilə Li-ion 1A şarj modulu - http://ali.ski/HKcf2
Qoruma ilə LI-ion 1A doldurma modulu (digər birləşdirici) - http://ali.ski/5RW8d
Li-ion 1A şarj modulu - http://ali.ski/mzmFL
Enerji təchizatı LED 12V 20A 240W - http://ali.ski/DM1ba
*******************************************
İksir sətirləri 009-042 - http://ali.ski/GJTC9X
M3-M8 kranları - http://ali.ski/x3SFPj
Qazma kranları M2-M10 - http://ali.ski/FzXvOx
M3-M12 iplik kəsmə dəsti - http://ali.ski/zSmFLs
M3-M8 tutucu ilə kranlar - http://ali.ski/YwwGy
Kranlar, tutacaqlı qazmalar - http://ali.ski/Iseci
USB/ Li-ion 14500 ilə təchiz edilmiş yeni Transistor Test Cihazı - http://ali.ski/bavGI
Batareyalar LI-ion 3.7V 14500 - http://ali.ski/4HQzbP
Radiatorlar üçün skotç lenti - http://ali.ski/R8K4S Köhnə monitordan enerji təchizatının dəyişdirilməsi. Hər hansı bir kompüterin enerji təchizatından şarj cihazı. Halojen lampalar üçün bir transformatordan batareyalar üçün şarj cihazı. Şarj cihazı. Tornavida üçün DIY enerji təchizatı. Necə etmək tənzimlənən blok ATX-dən enerji təchizatı. 1-ci hissə. Şarj cihazı kompüterin enerji təchizatından. SG6105 əsasında ATX. Bir tranzistorlu ən sadə gücləndirici kt819. ELEKTRİK TƏMİNATI Çin modulları. ÖZ ƏLİNİZ İLƏ TƏNZİLƏNƏN ENERJİ TƏMİNATI NECƏ EDİLMƏK. Xətti LBP 15A mod AKA KASYAN.

Pis deyil Şarj cihazı yaxşı çıxış xüsusiyyətləri ilə MP1, MP3-3, MP403 və s. kimi impulslu enerji təchizatı olan köhnə televizorlardan hazırlana bilər. Cihazın kiçik modifikasiyası onu doldurmaq üçün istifadə etməyə imkan verir. batareya 6-7A qədər cərəyanla, avtomobil radiolarının və digər avadanlıqların təmiri.

MP3-3-dən batareya doldurucu

Blokun yenidən qurulmasının bütün nöqtəsi TPI və rektifikator diodlarının yük qabiliyyətini artırmaqdır, bunun üçün biz sarımları paralel olaraq 12,18 və 10,20 sancaqlar ilə birləşdiririk, pin 20 ikinci dərəcəli mənbələrin ümumi pininə (12) və pin 10 birləşdirilir pin 18, 12V və 15V rektifikator diodları onu söndürün və 10-25A cərəyanı olan bir diodu istilik qurğusuna quraşdırılmalı olan 10, 18 sancaqlarına birləşdirin; bu məqsədlər üçün standart 12 V-dan istilik qurğusundan istifadə etdim. stabilizator.

Təfərrüatlar lazımsızdır onu lövhədən çıxara bilərsiniz (sözdə çıxış istisna olmaqla), üzərinə yeni bir diod qoya, ona paralel olaraq 470 pf kondansatör bağlaya bilərsiniz və çıxış elektrolitində 470 uF x 40 V, ona paralel olaraq biz nominal dəyəri 510-680 ohm olan MLT 2 yük rezistoru və 1 µF-də bir keramika kondansatörü qoyun, bu hissələr enerji təchizatı çıxışında yüksək tezlikli gərginliyin görünməsinin qarşısını almaq üçün quraşdırılmışdır.

Çıxış gərginliyini tənzimləmək üçün Lehimlənmiş dövrəyə uyğun olaraq R2 kəsmə rezistorundan istifadə edə bilərsiniz və bunun əvəzinə çıxış gərginliyini 13V-dən 18V-ə qədər tənzimləyən PPZ tipli 1-1,5 kohm xarici dəyişən tel rezistorunu bağlayırıq.

Bloku rejimə keçirmək üçün Onu sabitləşdirmək üçün onu yükləmək lazımdır, bunun üçün 6 və 18-ci sancaqlara birləşdirərək soyuducudan bir lampa istifadə edə bilərsiniz.

Yükləmə blokunuzda Mən 28 V 5 Vt lampa bağlayaraq +28 V çıxışdan istifadə etdim, eyni zamanda "beşdən" uzadılmış miqyaslı voltmetr şkalası üçün arxa işıq kimi xidmət edir. Bölmə normal rejimdə olduğu kimi yük altında qızır, lakin kompüterdən soyuducu quraşdıraraq məcburi hava axını yaratsanız daha yaxşı olar.
Batareyanı birləşdirərkən, polariteyi müşahidə etmək və çıxışda 10A qoruyucu quraşdırmaq lazımdır.

Çox vaxt məişət şəraitində 12 volt olan bir həvəskar radio quruluşunu "gücləndirmək" lazımdır. Slavutich-Ts202, Raduga-Ts257, Chaika-Ts280D və oxşar modellərin köhnə üçüncü nəsil televizorlarından (Şəkil 3.14-ə baxın) keçid enerji təchizatı xilasetmə işinə gəlir.

Onların dövrə dizaynı, bir qayda olaraq, universaldır, belə bir enerji təchizatı 0,8 A-a qədər faydalı cərəyanla 12 V çıxış gərginliyini təmin edəcəkdir.

Çıxış gərginliyi kontaktlardan çıxarılır:

2 - 135 V (üfüqi tarama üçün);

X2 (AZ) birləşdiricisinin 1, 3, 6 kontaktları - lövhədə və üzərində belə qeyd olunur elektrik diaqramı- birləşdirilmiş və "ümumi naqil"ə qoşulmuşdur. Şəkildə. 3.15 təqdim edildi dövrə diaqramı MP-3-3 enerji təchizatı modulu (ZUSTST-61-1 tipli seriyalı rəngli televizorların bəzi modellərində istifadə olunan MP-3-1 moduluna bənzəyir).

düyü. 3.14. TV güc modulunun növü

Şəkil, 3.15. MP-3-3 modulunun elektrik dövrəsi

220 V şəbəkəyə qoşulan elektrik kabeli XI konnektora qoşulmuşdur.

Bu "əlaqəli" bölmələr arasındakı əsas fərq göstəricilərdədir: daha "təzə" MP-3-3-də AL307BM LED göstəricisi, köhnə versiyada isə INS-1 qaz boşalma lampası var - 135 V enerji təchizatı vasitəsilə məhdudlaşdırıcı rezistor.Əgər bu göstəricilər yaxşı bilinən MP-3-ə enerji verdikdən sonra yanmırsa (bu, tez-tez bağlı yük olmadan baş verir), yəni güc modulunu süni şəkildə işə salmaq lazımdır. Bunu etmək üçün tez-tez 1 və 2 kontaktları arasında (135 V çıxış) ekvivalent bir yükü - 6,8 kOhm ± 30% müqavimətlə MLT-1 tipli sabit bir rezistoru birləşdirmək kifayətdir. Belə modifikasiyadan sonra impuls generatoru "işə başlayır", transformator T1 səssizcə "oxumağa" başlayır və güc modulu çıxış gərginliklərinin bütün spektrində işləməyə hazırdır. Rezistor R27 (diaqramda və lövhədə təyinat) ilə 12 V çıxışda gərginliyi kiçik hədlərdə tənzimləyə bilərsiniz.Əlavə filtrasiya oksidi kondansatörlərinin quraşdırılmasına ehtiyac yoxdur (çıxışda), çıxış gərginliyinin forması osiloskopun ekranında müdaxilə ilə yüklənməyən aydın bir düz xətt var.

Bu güc modullarının uğursuzluğunun ən çox ehtimal olunan səbəbi KT838 (VT4) bloklayan generator tranzistorunun nasazlığında "yatır". Elektrik diaqramı (Şəkil 3.15) müxtəlif nöqtələrdə nəzarət gərginliklərinin dəyərlərini göstərir, buna görə də hər hansı bir radio amatör üçün belə bir enerji təchizatı təmir etmək çətin olmayacaqdır. Təmir üçün elementləri yeni radio komponentlərinin alınmasına maddi vəsait sərf etmədən, müasir radio avadanlıqları üçün daha yığcam, lakin tez-tez daha "şıltaq" impuls adapterlərini təmir edərkən mütləq edilməli olduğu kimi, "zibil qutularında" tapmaq olar. . Bunda, şübhəsiz ki, MP-3 tipli "mənəvi cəhətdən köhnəlmiş" güc modulları (müxtəlif modifikasiyalar) daha müasir olanları üstələyir, buna görə də birincisini silmək hələ tezdir.

Ədəbiyyat: Kashkarov A.P. Elektron cihazlar rahatlıq və rahatlıq üçün.

USCT seriyasının televizorları tədricən öz yerini itirir və tez-tez tamamilə işlək bir televizor, lakin istifadə edilmiş kineskopla atılır. Oxucuları bu "kasıb şeyin" hissələrindən nə qədər gözəl qurğular hazırlana biləcəyinə inandırmağın mənası yoxdur.

Ən maraqlı televizorlardan biridir bu tipdən- keçid enerji təchizatı, kifayət qədər yüngül və yığcam, yaxşı vəziyyətdə olan, yaxşı çıxış xüsusiyyətləri verən. Bu məqalə MP-3-3 əsasında enerji mənbəyinin necə hazırlanacağını təsvir edir.

Əgər siz USCT-nin təmiri ilə məşğul olmusunuzsa, bilməlisiniz ki, MP-3-3 sadəcə yük olmadan şəbəkəyə qoşulubsa, işləmir. Yalnız həddindən artıq yüklənməni deyil, həm də "az yüklənməni" izləyən bir qoruma sistemi işə salınır. Buna görə də, MP-3-3-ün laboratoriya kimi, yəni çox müxtəlif yüklərlə istifadə edilməsi üçün onu yükləmək lazımdır.

L.1-də MP-3-3 çıxış mənbələrinin hər birini başlanğıc yüklərlə yükləmək təklif olunur, lakin təcrübədən göründüyü kimi; bu lazım deyil. Fakt budur ki, qoruyucu sistem impuls transformatorunun bütün ikincil sarımlarında cərəyanlara nəzarət etmir.

Onun üçün blokun ikincil dövrə vasitəsilə yüklənməsi vacibdir. Və hansı ikincil dövrənin əhəmiyyəti yoxdur. Bundan əlavə, mənbəni sabitləşdirmə rejiminə gətirmək üçün onu ən azı 20 Vt ilə yükləmək lazımdır və L.1-də göstərilən rezistor müqavimətləri ilə cəmi 3-4 Vt-dan çox deyil. iş rejimi, bu kifayət deyil.

Yük gücü 15-20 Vt-dan az olduqda işləyən MP-3-3 mənbəyinin impuls generatoru söndürülür. Buna görə də, ən lazımsız 135V çıxışı götürürük və onu təxminən 20-25L/ güclə yükləyirik, sadəcə olaraq soyuducudan çıxan közərmə lampasını onun çıxışına qoşaraq. Və ya 20-30 Vt gücündə 600-800 Ohm üçün "PEV" tipli bir telli rezistor.

Belə bir yüklə mənbə sabitləşmə rejiminə keçir. İndi onun çıxışlarını 28V (1 A-a qədər), MU (2 A-ya qədər), 15V (2 A-a qədər) gərginliklərlə istifadə edə bilərsiniz. Onları necə istifadə etmək, mənbədən hansı gərginlikləri almağı planlaşdırdığınızdan asılıdır.

düyü. 1. MP-3-3 enerji təchizatı dövrəsinin fraqmenti.

Bütün ikincil dövrələri başqaları ilə əvəz edə bilərsiniz, 12V tranzistor stabilizatorunu tənzimlənən inteqralla əvəz edə bilərsiniz, bütün çıxışlarda istifadə edə bilərsiniz. tənzimlənən stabilizatorlar və s. Qeyd etmək lazımdır ki, 15V çıxış üçün ayrıca bir transformator sarğı istifadə olunur, bu çıxışlardan birini digərlərindən qalvanik olaraq təcrid edəcək.

MP-3-3-ün bəlkə də ən gözlənilməz tətbiqi odur ki, çıxış dövrələrini dəyişdirdikdən sonra hətta kiçik bir UMZCH borusu da anod dövrələrini gücləndirmək üçün 135V çıxış gərginliyindən istifadə edərək ondan güc ala bilər.

Karavkin V. Rk2005, 1.

Ədəbiyyat:

  1. Kashkarov A. Televizordan enerji təchizatı. və. Radiomir 9, 2004.
  2. S.A. Elyashkeviç. Rəngli televizorlar ZUSTST.

Fəsil 3. Enerji təchizatının kommutasiya sxemləri.

Bu yazıda biz əsas idarəetmənin fərqli prinsipə uyğun aparıldığı sxemi nəzərdən keçirəcəyik. Bu sxem, kiçik dəyişikliklərlə, Akai CT-1405E, Elekta CTR-2066DS və başqaları kimi bir çox televizorda istifadə olunur.

Müqayisə cihazı Q1 tranzistorunda yığılmışdır, onun dövrəsi əvvəllər müzakirə edilən digərlərindən fərqlənmir. Yalnız burada istifadə olunur npn tranzistor, nəticədə keçid polaritesi dəyişdi. Müqayisə sxemi C2 filtri ilə düzəldici D5-dən ayrı bir sarğıdan qidalanır. Q4-ə keçid üçün ilkin meyl R7 rezistoru vasitəsilə təmin edilir, bu, adətən ardıcıl olaraq birləşdirilmiş bir neçə rezistordur, bu, daha yaxşı istilik ötürməsi, terminallar arasında nasazlığın aradan qaldırılması ilə izah olunur (hər şeydən sonra, onun üzərindəki gərginliyin azalması 300 V-dir) və ya montajın istehsal qabiliyyəti. Mən özüm bunun niyə edildiyini bilmirəm, amma idxal olunan avadanlıqlarda bunu hər zaman görürsən.

Geribildirim sxemi burada əvvəllər müzakirə etdiyimizdən fərqli bir şəkildə bağlıdır. Geribildirim sarımının bir terminalı hər zamanki kimi açarın bazasına, digəri isə D3, D4 diod paylayıcısına bağlıdır.

Nəticə nədir? Kompozit tranzistor olan Q2 və Q3 tranzistorları tənzimlənən müqavimətdir. Bu müqavimət (C3 kondansatörünün müsbəti ilə Q3-ün emitenti arasında) Q1-dən gələn xəta siqnalından asılıdır. Q2 tranzistorundan bəri keçiricilik p-n-p, sonra onun bazasına gələn gərginliyin artması ilə onun cərəyanı azalır, Q3 tranzistoru bağlanır, yəni kompozit tranzistorun müqaviməti artır. Dövrənin bu xüsusiyyətindən istifadə olunur.

Başlama anını nəzərdən keçirək. Kondansatör C3 boşaldı. Geribildirim dövrəsi artı bazaya, mənfi D4 və R9 vasitəsilə ümumi bir tel ilə bağlanır. Kollektor cərəyanında xətti artım prosesi var, keçidin doyması və bağlanması ilə başa çatır. Bu halda, geribildirim sarımındakı gərginliyin polaritesi tərsinə çevrilir və bu gərginlik D3 diodundan C3 kondansatörünü doldurur. Transformatorun enerjisi tükəndikdə, kondansatör C3 əsasa mənfi olan kompozit tranzistorun müqaviməti vasitəsilə keçidin baza-emitter qovşağına qoşulacaq və açarı bağlayır.

C3-ün boşalma müddəti və bağlanma potensialının dəyəri kompozit tranzistorun müqavimət dəyərindən asılıdır. Enerji təchizatı başladığı anda bu müqavimət böyükdür və C3 kondansatörünün boşalması növbəti dövrü gecikdirmir, lakin sabit vəziyyətdə, növbəti dövrün gecikməsi yükə verilən orta gücü tənzimləmək üçün kifayətdir. Beləliklə, sözügedən dövrənin tam olaraq PWM olmadığını görürük. Əgər əvvəlki sxemlərdə açarın açıq vəziyyətinin vaxtı tənzimlənirdisə, bu sxemdə açarın qapalı vəziyyətinin vaxtı tənzimlənir.

Şəkil 2

Şəkil C3 kondansatörünün boşalma yolunu göstərir. t0 vaxtında keçid kollektorunun cərəyanı artmağa başlayır və t1 vaxtına qədər davam edir. Bu müddət ərzində açarın Ube gərginliyi artır. Bu, heç bir şəkildə C3 yükünə təsir göstərmir, çünki C3 bu anda bağlı olan D3 diodundan geribildirim sarğısına bağlıdır. Keçidin kollektor cərəyanının artması başa çatdıqdan sonra geribildirim sarımındakı gərginliyin polaritesi tərsinə dəyişir, D3 diodu açılır və C3 doldurulmağa başlayır. Eyni zamanda, kompozit tranzistor Rstate-nin müqaviməti vasitəsilə bu gərginlik keçidin əsas-emitter qovşağına tətbiq edilir, onu etibarlı şəkildə kilidləyir. C3 yükü t2 vaxtına qədər, yəni transformatorun yığılmış enerjisi yükə köçürülənə qədər davam edir. Bu anda, Rstate vasitəsilə C3 yüklənir və açılmış diod D4 açarın baza-emitter qovşağına qoşulacaqdır. Aşağıdakı şəkildə yüklənmiş kondansatör C3-ün gərginliyinin kompozit tranzistor Rcomp (Ucomp) müqaviməti ilə Rcl (Ube) açarının əsas-emitter hissəsinin müqaviməti arasında necə bölündüyü göstərilir, bu da cəmlə müəyyən edilir. müqavimətlər R9 və açıq diodun müqaviməti D4. R6, R9 və R10 rezistorlarının müqaviməti kiçikdir və göz ardı edilə bilər. Yüksək müqavimət Rstate ilə C3 boşalması daha yavaş baş verir və açarın açılması həddinə aşağı Rstate ilə müqayisədə daha gec çatacaq. t3 zamanında C3 gərginliyi elə bir dəyərə düşəcək ki, açarın altındakı kilidləmə gərginliyi yox olacaq və dövr təkrarlanacaq. Beləliklə, kompozit tranzistorun müqaviməti prosesdə iştirak edir.

Daxili kommutasiya enerji təchizatı sxemləri.

Yerli UPS sxemlərinin böyük əksəriyyəti eyni sxemə uyğun olaraq, eyni prinsipə uyğun olaraq qurulur və yalnız başlanğıc dövrə və ikincil rektifikatorların çıxış gərginliyi dəyərlərində fərqlənir. Və daha bir xüsusiyyət - yerli UPS-lər gözləmə rejimində (yəni demək olar ki, boş rejimdə) işləmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Bütün UPS-lər yükdə həddindən artıq yüklənməyə və qısaqapanmaya, 160 V-dan aşağı şəbəkədə aşağı gərginliyə və yüksüz vəziyyətə qarşı qorunur. Bəzi modellərdə uzaqdan nəzarət UPS, süni şəkildə yaradılmış həddindən artıq yükləmədən istifadə edərək söndürülür; bu halda, həddindən artıq yüklənmədən qorunma işə salınır və generasiya pozulur.

Belə UPS-li yerli televizorlar hələ də çox olduğundan, bəzi sahələrdə özümü təkrarlamağıma baxmayaraq, onlar haqqında daha ətraflı danışacağam. Haqqında danışacağım şey diskret elementlər üzərində qurulmuş bütün UPS modellərinə aiddir. Növbəti fəsildə K1033EU1 mikrosxemindən (TDA4601-in analoqu) istifadə edərək tikilmiş yerli UPS-ləri nəzərdən keçirəcəyik, burada UPS-in mikrosxemlərdə işini təsvir edəcəyəm. Mən burada xarici istehsalçıların inkişaflarından istifadə edən yeni UPS-ləri nəzərdən keçirməyəcəyəm.

MP-3-3 güc modulunun sxematik diaqramı

MP-3-3 güc modulunun dövrə diaqramına baxaq. Modula aşağı gərginlikli rektifikator (diodlar VD4-VD7), tetikleyici impuls formalaşdıran (VT3), impuls generatoru (VT4), stabilizasiya cihazı (VT1), qoruyucu qurğu (VT2), impuls transformatoru T1, rektifikatorlar daxildir. VD12-VD15 diodlarında, stabilizator gərginliyi 12 V (VT5-VT7).

Şəkil 3

Pulse generatoru VT4 tranzistorunda kollektor-baza əlaqələri ilə özünü osilator sxeminə uyğun olaraq yığılır. Televizor işə salındıqda, T1 transformatorunun 19-1 sarğı vasitəsilə şəbəkə rektifikator filtrinin (C16, C19, C20 kondansatörləri) çıxışından sabit gərginlik VT4 tranzistorunun kollektoruna verilir. Eyni zamanda, VD7 diodundan R8 və R 11 rezistorları vasitəsilə şəbəkə gərginliyi C7 kondansatörünü doldurur və həmçinin VT2 tranzistorunun emitentinə verilir, burada güc modulunu aşağı şəbəkə gərginliyindən qorumaq üçün cihazda istifadə olunur. Unijunction tranzistor VT3-ün emitteri və 1-ci bazası arasında tətbiq olunan C7 kondansatörünün gərginliyi 3 V-a çatdıqda, tranzistor VT3 açılır. Kondansatör C7 dövrə boyunca boşalmağa başlayır: tranzistor VT3-ün emitter-baza qovşağı, tranzistor VT4-ün emitent qovşağı, paralel qoşulmuş rezistorlar R14 və R16, kondansatör C7.

C7 kondansatörünün boşalma cərəyanı VT4 tranzistorunu 10...15 μs müddətinə açır, onun kollektor dövrəsindəki cərəyanın 3...4 A-a qədər artması üçün kifayətdir. VT4 tranzistorunun kollektor cərəyanının maqnitləşmə vasitəsilə axını. sarğı 19-1 maqnit sahəsinin nüvəsində enerjinin yığılması ilə müşayiət olunur. C7 kondansatörünün boşaldılması başa çatdıqdan sonra tranzistor VT4 bağlanır. Kollektor cərəyanının dayandırılması, T1 transformatorunun 6, 8, 10, 5 və 7-ci terminallarında müsbət gərginlik yaradan T1 transformatorunun rulonlarında özünü induksiya emfinin görünüşünə səbəb olur. Bu halda, cərəyan VD12-VD15 ikincil dövrələrində yarımdalğalı rektifikatorların diodlarından keçir.

T1 transformatorunun 5, 7 terminallarında müsbət gərginliklə, C14 və C6 kondansatörləri müvafiq olaraq VT1 tranzistorunun emitter-baza dövrəsində tiristor VS1 və C2-nin anod və idarəetmə elektrod sxemlərində yüklənir.

Kondansatör C6 dövrə vasitəsilə doldurulur: transformator T1-in pin 5, diod VD11, rezistor R 19, kondansatör C6, diod VD9, transformatorun pin 3. Kondansatör C14 dövrə vasitəsilə doldurulur: transformator T1-in 5-ci pin, diod VD8, kondansatör C14, transformatorun pin 3. Kondansatör C2 dövrə vasitəsilə doldurulur: transformator T1-in pin 7, rezistor R13, diod VD2, kondansatör C2, transformatorun pin 13.

Avtogeneratorun VT4 tranzistorunun sonrakı işə salınması və söndürülməsi eyni şəkildə həyata keçirilir. Üstəlik, ikincil dövrələrdəki kondansatörləri doldurmaq üçün bir neçə belə məcburi salınım kifayətdir. Bu kondansatörlərin doldurulması başa çatdıqdan sonra kollektora (pinlər 1, 19) və VT4 tranzistorunun bazasına (pinlər 3, 5) qoşulmuş avtogeneratorun sarımları arasında müsbət gərginlik işləməyə başlayır. Əlaqə. Bu halda, özünü osilator öz-özünə salınma rejiminə keçir, burada tranzistor VT4 müəyyən bir tezlikdə avtomatik olaraq açılacaq və bağlanacaqdır.

VT4 tranzistorunun açıq vəziyyətində onun kollektor cərəyanı C16 kondansatörünün üstəgəl hissəsindən 19, 1 sancaqlar ilə T1 transformatorunun sarılması, VT4 tranzistorunun kollektor və emitent qovşaqları, paralel qoşulmuş rezistorlar R14, R16 kondansatörün mənfi tərəfinə axır. C16. Dövrədə endüktansın olması səbəbindən kollektor cərəyanı mişar dişi qanununa görə artır.

VT4 tranzistorunun həddindən artıq yüklənmədən sıradan çıxma ehtimalını aradan qaldırmaq üçün R14 və R16 rezistorlarının müqaviməti elə seçilir ki, kollektor cərəyanı 3,5 A-a çatdıqda onların üzərində tiristor VS1-ni açmaq üçün kifayət qədər gərginlik düşməsi yaransın. Tiristor açıldığında, kondansatör C14 tranzistor VT4-ün emitter qovşağından, R14 və R16 rezistorları paralel bağlanmış və açıq tiristor VS1 vasitəsilə boşaldılır. C14 kondansatörünün axıdılması cərəyanı VT4 tranzistorunun əsas cərəyanından çıxarılır və tranzistor vaxtından əvvəl bağlanır.

Avtogeneratorun işində sonrakı proseslər tiristor VS1-in vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Onu daha əvvəl və ya daha sonra açmaq, mişar dişi cərəyanının yüksəlmə vaxtını və bununla da transformator nüvəsində saxlanılan enerji miqdarını tənzimləməyə imkan verir.

Güc modulu sabitləşmə rejimində və qısa qapanma rejimində işləyə bilər.

Stabilizasiya rejimi tranzistor VT1 və tiristor VS1 üzərində UPT-nin işləməsi ilə müəyyən edilir. Şəbəkə gərginliyi 220 V olduqda, ikincil enerji təchizatının çıxış gərginlikləri nominal dəyərlərə çatdıqda, transformator T1 (pinlər 7, 13) sargısındakı gərginlik, bazadakı sabit gərginliyin olduğu dəyərə qədər artacaqdır. R1-R3 bölücü vasitəsilə təchiz olunduğu tranzistor VT1, tamamilə ötürüldüyü emitentdən daha mənfi olur. Dövrə boyunca tranzistor VT1 açılır: transformatorun pin 7, R13, VD2, VD1, tranzistor VT1, R6-nın emitent və kollektor qovşaqları, tiristor VS1, R14-R16-nın idarəetmə elektrodu, transformatorun pin 13. Tiristor VS1-in idarəetmə elektrodunun ilkin cərəyanı ilə cəmlənmiş tranzistor cərəyanı, modulun çıxış gərginliyi nominal dəyərlərə çatdıqda, kollektor cərəyanının artımını dayandırdıqda onu açır.

R2 rezistoru ilə VT1 tranzistorunun bazasındakı gərginliyi dəyişdirərək, R10 rezistoru üzərindəki gərginliyi tənzimləyə və buna görə də VS1 tiristorunun açılış anını və VT3 tranzistorunun açıq vəziyyətinin müddətini dəyişə bilərsiniz, yəni çıxışı təyin edə bilərsiniz. ikincil enerji təchizatının gərginlikləri.

Şəbəkə gərginliyi artdıqca (və ya yük cərəyanı azaldıqda) T1 transformatorunun 7, 13 terminallarında gərginlik artır. Bu, VT1 tranzistorunun emitentinə nisbətən mənfi baza gərginliyini artırır, kollektor cərəyanının artmasına və R10 rezistorunda gərginliyin azalmasına səbəb olur. Bu, tiristor VS1-in daha erkən açılmasına və tranzistor VT4-ün bağlanmasına səbəb olur, ikincil dövrələrə verilən güc azalır.

Şəbəkə gərginliyi azaldıqda (və ya yük cərəyanı artdıqda) transformator sarımındakı gərginlik Tl və tranzistor VT1 əsasının emitentə nisbətən potensialı müvafiq olaraq azalır. İndi R10 rezistorunda VT1 tranzistorunun kollektor cərəyanının yaratdığı gərginliyin azalması səbəbindən tiristor VS1 daha gec açılır və ikincil dövrələrə ötürülən enerjinin miqdarı artır.

VT4 tranzistorunun qorunmasında əhəmiyyətli rol tranzistor VT2-də kaskad oynayır.Şəbəkə gərginliyi 150 V-dan aşağı düşdükdə, 7, 13 pinləri olan T1 sarımındakı gərginlik VT1 tranzistorunu açmaq üçün kifayət deyil. Bu vəziyyətdə, sabitləşdirmə və qoruma cihazı işləmir və həddindən artıq yüklənmə səbəbindən VT4 tranzistorunun həddindən artıq istiləşməsi ehtimalı yaranır. VT4 tranzistorunun uğursuzluğunun qarşısını almaq üçün avtogeneratorun işini dayandırmaq lazımdır. Bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş VT2 tranzistoru elə bir şəkildə bağlanır ki, onun bazasına R18, R4 bölücüdən sabit bir gərginlik verilir və amplitudası emitterə 50 Hz tezliyi olan pulsasiya edən gərginlik verilir. zener diodu VD3 ilə sabitləşdi. Şəbəkə gərginliyi azaldıqda, VT2 tranzistorunun bazasında gərginlik azalır. Emitentdəki gərginlik sabitləşdiyindən, bazada gərginliyin azalması tranzistorun açılmasına səbəb olur. Açıq tranzistor VT2 vasitəsilə VD7 diodundan trapezoidal impulslar tiristorun idarəetmə elektroduna çatır və onu trapezoidal impulsun müddəti ilə müəyyən edilmiş müddətə açır. Bu, generatorun işləməsini dayandırır.

Qısa qapanma rejimi ikincil enerji təchizatının yükündə qısaqapanma olduqda baş verir. Bu halda, modul trigger cihazından (tranzistor VT3) impulsları işə salmaqla işə salınır və VT4 tranzistorunun maksimum kollektor cərəyanına uyğun olaraq tiristor VS1 istifadə edərək söndürülür. Tətik nəbzi bitdikdən sonra cihaz həyəcanlanmır, çünki bütün enerji qısaqapanma ilə istehlak olunur.

Qısa qapanma aradan qaldırıldıqdan sonra modul sabitləşmə rejiminə keçir.

T1 transformatorunun ikincil sarımına qoşulmuş impuls gərginliyi rektifikatorları yarım dalğalı dövrədən istifadə edərək yığılır.

VD12 diod rektifikatoru üfüqi tarama modulunu gücləndirmək üçün 130 V gərginlik yaradır. Bu gərginliyin dalğaları C27 kondansatörü ilə hamarlanır. Rezistor R22, yük söndürüldükdə rektifikator çıxışında gərginliyin əhəmiyyətli dərəcədə artması ehtimalını aradan qaldırır.

Şaquli tarama modulunu gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş VD13 diodunda 28 V gərginlikli rektifikator yığılmışdır. Çıxışında filtr C28 kondansatörü və L2 induktoru tərəfindən formalaşır.

Ultrasəs səs cihazını gücləndirmək üçün 15 V gərginlikli rektifikator VD15 diodundan və C30 kondansatöründən istifadə edərək yığılır.

İdarəetmə blokunda, rəng modulunda, radiokanal modulunda və şaquli tarama modulunda istifadə olunan 12 V gərginlik VD14 diodundan və C29 kondansatörünü istifadə edərək düzəldici tərəfindən yaradılır. Bu rektifikatorun çıxışında bir kompensasiya gərginliyi stabilizatoru var. O, tənzimləyici tranzistor VT5, cərəyan gücləndiricisi VT6 və idarəetmə tranzistoru VT7-dən ibarətdir. Stabilizatorun çıxışından R26, R27 bölücü vasitəsilə gərginlik VT7 tranzistorunun bazasına verilir. Dəyişən rezistor R27 çıxış gərginliyini təyin etmək üçündür. Transistor VT7-nin emitent dövrəsində stabilizatorun çıxışındakı gərginlik VD16 zener diodunda istinad gərginliyi ilə müqayisə edilir. VT6 tranzistorunun gücləndiricisi vasitəsilə VT7 kollektorundan gərginlik düzəldilmiş cərəyan dövrəsinə ardıcıl olaraq qoşulmuş VT5 tranzistorunun bazasına verilir. Bu, onun daxili müqavimətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır ki, bu da çıxış gərginliyinin artması və ya azalmasından asılı olaraq ya artır, ya da azalır. Kondansatör C31 stabilizatoru həyəcandan qoruyur. R23 rezistoru vasitəsilə VT7 tranzistorunun bazasına gərginlik verilir ki, bu da işə salındıqda onu açmaq və qısa qapanmadan sonra bərpa etmək lazımdır. Choke L3 və kondansatör C32 stabilizatorun çıxışında əlavə filtrdir.




Üst