Փոփոխություն MP 3 լիցքավորիչում։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում հեռուստացույցի մոդուլից: Հեռուստացույցի անջատիչ էլեկտրամատակարարման սխեմատիկ դիագրամ

Այս հոդվածի նյութը նախատեսված է ոչ միայն արդեն հազվագյուտ հեռուստացույցների սեփականատերերի համար, ովքեր ցանկանում են վերականգնել իրենց կատարումը, այլև նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հասկանալ միացման էլեկտրամատակարարման սխեման, սարքը և սկզբունքը: Եթե ​​դուք տիրապետում եք այս հոդվածի նյութին, ապա հեշտությամբ կարող եք գործ ունենալ կենցաղային տեխնիկայի համար էլեկտրամատակարարման միացման ցանկացած սխեմայի և սկզբունքի հետ, լինի դա հեռուստացույց, նոութբուք կամ գրասենյակային սարքավորումներ: Եվ այսպես, եկեք սկսենք ...

Խորհրդային արտադրության հեռուստացույցներում, ZUSCT-ի երրորդ սերնդի, օգտագործվել են անջատիչ սնուցման աղբյուրներ՝ MP (սնուցման մոդուլ):

Անջատիչ սնուցման սարքերը, կախված հեռուստացույցի մոդելից, որտեղ դրանք օգտագործվում էին, բաժանվեցին երեք փոփոխության՝ MP-1, MP-2 և MP-3-3: Էլեկտրաէներգիայի մոդուլները հավաքվում են նույն ձևով միացման դիագրամև տարբերվում են միայն իմպուլսային տրանսֆորմատորի տեսակից և C27 կոնդենսատորի լարման աստիճանից ուղղիչ ֆիլտրի ելքում (տես միացման սխեման):

ZUSST հեռուստատեսության անջատիչ էլեկտրամատակարարման ֆունկցիոնալ դիագրամ և սկզբունք

Բրինձ. 1. ZUSTST հեռուստացույցի անջատիչ սնուցման ֆունկցիոնալ դիագրամ.

1 - ցանցի ուղղիչ; 2 - ձգան զարկերակային ձևավորող; 3 - իմպուլսային գեներատոր տրանզիստոր, 4 - հսկիչ կասկադ; 5 - կայունացնող սարք; 6 - պաշտպանիչ սարք; 7 - հեռուստացույցի էլեկտրամատակարարման իմպուլսային տրանսֆորմատոր 3ust; 8 - ուղղիչ; 9 - բեռ

Թող սկզբնական պահին սարքում ստեղծվի իմպուլս 2, որը կբացի իմպուլսային գեներատոր 3-ի տրանզիստորը։ 19, 1. Միաժամանակ տրանսֆորմատորային միջուկի մագնիսական դաշտում էներգիա կկուտակվի, որի արժեքը որոշվում է իմպուլսային գեներատորի տրանզիստորի բաց վիճակի ժամանակով։ Իմպուլսային տրանսֆորմատորի երկրորդական ոլորուն (տերմինալներ 6, 12) փաթաթված և միացված է այնպես, որ մագնիսական էներգիայի կուտակման ժամանակահատվածում բացասական ներուժ կիրառվի VD դիոդի անոդի վրա և այն փակվի։ Որոշ ժամանակ անց կառավարման փուլը 4-ը փակում է իմպուլսային գեներատորի տրանզիստորը: Քանի որ տրանսֆորմատոր 7-ի ոլորուն հոսանքը չի կարող ակնթարթորեն փոխվել կուտակված մագնիսական էներգիայի պատճառով, տեղի է ունենում հակառակ նշանի ինքնահոսքի EMF: Diode VD- ը բացվում է, և երկրորդական ոլորուն (տերմինալներ 6, 12) հոսանքը կտրուկ աճում է: Այսպիսով, եթե սկզբնական ժամանակահատվածում մագնիսական դաշտը կապված էր հոսանքի հետ, որը հոսում էր ոլորուն 1, 19, ապա այժմ այն ​​ստեղծվում է ոլորուն 6, 12-ի հոսանքով: Երբ փակ վիճակում կուտակված ամբողջ էներգիան: բանալին 3 մտնում է բեռի մեջ, այնուհետև երկրորդական ոլորուն կհասնի զրոյի:

Վերոնշյալ օրինակից կարող ենք եզրակացնել, որ իմպուլսային գեներատորում տրանզիստորի բաց վիճակի տեւողությունը կարգավորելով՝ հնարավոր է վերահսկել բեռի մեջ մտնող էներգիայի քանակը։ Նման ճշգրտումն իրականացվում է 4-րդ հսկիչ փուլի միջոցով՝ ըստ հետադարձ ազդանշանի՝ լարումը զարկերակային տրանսֆորմատորի ոլորուն 7, 13 տերմինալներում: Այս ոլորուն տերմինալների հետադարձ կապի ազդանշանը համաչափ է 9-րդ բեռի լարմանը:

Եթե ​​բեռի վրա լարումը ինչ-ինչ պատճառներով նվազում է, ապա 5-րդ կայունացման սարքի մեջ մտնող լարումը նույնպես կնվազի: Իր հերթին, կայունացման սարքը կառավարման փուլով կսկսի ավելի ուշ փակել իմպուլսային գեներատորի տրանզիստորը: Սա կավելացնի այն ժամանակը, որի ընթացքում հոսանք կհոսի ոլորուն 1, 19, և բեռին փոխանցվող էներգիայի քանակը համապատասխանաբար կաճի:

Տրանզիստորի 3-ի հաջորդ բացման պահը որոշվում է կայունացնող սարքով, որը վերլուծում է ոլորուն 13, 7-ից եկող ազդանշանը, ինչը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով պահպանել ելքային DC լարման միջին արժեքը:

Իմպուլսային տրանսֆորմատորի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ոլորուններում ստանալ տարբեր ամպլիտուդների լարումներ և վերացնում է գալվանական կապը երկրորդական շտկված լարումների շղթաների և էլեկտրամատակարարման ցանցի միջև: Կառավարման 4-րդ փուլը որոշում է գեներատորի կողմից առաջացած իմպուլսների միջակայքը և, անհրաժեշտության դեպքում, անջատում է այն: Գեներատորն անջատվում է, երբ ցանցի լարումը իջնում ​​է 150 Վ-ից ցածր, իսկ էներգիայի սպառումը իջնում ​​է մինչև 20 Վտ, երբ կայունացման փուլը դադարում է գործել: Երբ կայունացման փուլը չի ​​աշխատում, իմպուլսային գեներատորը պարզվում է, որ անկառավարելի է, ինչը կարող է հանգեցնել նրանում մեծ հոսանքի իմպուլսների առաջացման և իմպուլսային գեներատորի տրանզիստորի ձախողման:

ZUSST հեռուստացույցի անջատիչ էլեկտրամատակարարման սխեմատիկ դիագրամ

Դիտարկենք MP-3-3 էլեկտրամատակարարման մոդուլի սխեմատիկ դիագրամը և դրա շահագործման սկզբունքը:

Բրինձ. 2 միացման դիագրամանջատիչ էլեկտրամատակարարման միավոր ZUSCT հեռուստացույցի, MP-3-3 մոդուլի համար

Այն ներառում է ցածր լարման ուղղիչ (դիոդներ VD4 - VD7), ձգանային իմպուլս ձևավորող (VT3), զարկերակային գեներատոր (VT4), կայունացնող սարք (VT1), պաշտպանիչ սարք (VT2), 3ust-ի իմպուլսային տրանսֆորմատոր T1: էլեկտրամատակարարում և ուղղիչներ VD12 դիոդների վրա - VD15 լարման կարգավորիչով (VT5 - VT7):

Զարկերակային գեներատորը հավաքվում է ըստ արգելափակող գեներատորի սխեմայի՝ VT4 տրանզիստորի վրա կոլեկտոր-բազային միացումներով: Երբ հեռուստացույցը միացված է, կայուն լարումը ցածր լարման ուղղիչ ֆիլտրի (C16, C19 և C20 կոնդենսատորներ) ելքից տրանսֆորմատորի T1 ոլորուն 19, 1-ով մատակարարվում է տրանզիստորի VT4 կոլեկտորին: Միևնույն ժամանակ, VD7 դիոդից ցանցի լարումը C11, C10 կոնդենսատորների և R11 ռեզիստորի միջոցով լիցքավորում է C7 կոնդենսատորը, ինչպես նաև մտնում է VT2 տրանզիստորի հիմքը, որտեղ այն օգտագործվում է սարքում էլեկտրամատակարարման մոդուլը պաշտպանելու համար: ցանցի ցածր լարումից: Երբ լարումը C7 կոնդենսատորի վրա, որը կիրառվում է միացվող VT3 տրանզիստորի էմիտերի և 1-ին հիմքի միջև, հասնում է 3 Վ արժեքի, VT3 տրանզիստորը կբացվի: C7 կոնդենսատորը լիցքաթափվում է շղթայի միջոցով՝ տրանզիստորի VT3-ի էմիտեր-բազային հանգույց 1, տրանզիստորի VT4-ի էմիտերային միացում, զուգահեռ միացված, ռեզիստորներ R14 և R16, կոնդենսատոր C7:

C7 կոնդենսատորի լիցքաթափման հոսանքը բացում է VT4 տրանզիստորը 10 - 15 մկվ ժամանակով, ինչը բավարար է, որպեսզի նրա կոլեկտորի միացումում հոսանքը բարձրանա մինչև 3 ... 4 Ա. VT4 տրանզիստորի կոլեկտորային հոսանքի հոսքը տրանզիստորի միջով: մագնիսացման ոլորուն 19, 1 ուղեկցվում է էներգիայի կուտակումով միջուկի մագնիսական դաշտում: C7 կոնդենսատորի լիցքաթափման ավարտից հետո VT4 տրանզիստորը փակվում է: Կոլեկտորի հոսանքի դադարեցումը տրանսֆորմատորի T1 պարույրներում առաջացնում է ինքնահոսքի EMF-ի տեսք, որը դրական լարումներ է ստեղծում T1 տրանսֆորմատորի 6, 8, 10, 5 և 7 տերմինալներում: Այս դեպքում հոսանքը հոսում է երկրորդական սխեմաներում (VD12 - VD15) մեկ կես ալիք ուղղիչ սարքերի դիոդներով:

T1 տրանսֆորմատորի 5, 7 տերմինալներում դրական լարման դեպքում C14 և C6 կոնդենսատորները լիցքավորվում են համապատասխանաբար VS1 և C2 տրանզիստորի անոդային և հսկիչ էլեկտրոդների սխեմաներում տրանզիստորի էմիտեր-բազային միացումում:

C6 կոնդենսատորը լիցքավորվում է շղթայի միջոցով՝ T1 տրանսֆորմատորի տերմինալ 5, դիոդ VD11, ռեզիստոր R19, կոնդենսատոր C6, դիոդ VD9, տրանսֆորմատորի տերմինալ 3: C14 կոնդենսատորը լիցքավորվում է շղթայի միջոցով՝ T1 տրանսֆորմատորի տերմինալ 5, դիոդ VD8, կոնդենսատոր C14, տրանսֆորմատորի տերմինալ 3: C2 կոնդենսատորը լիցքավորվում է շղթայի միջոցով՝ T1 տրանսֆորմատորի տերմինալ 7, ռեզիստոր R13, դիոդ VD2, կոնդենսատոր C2, տրանսֆորմատորի տերմինալ 13:

Նմանապես, իրականացվում է արգելափակող գեներատորի տրանզիստորի VT4-ի հետագա միացումն ու անջատումը: Ավելին, մի քանի նման հարկադիր տատանումներ բավարար են երկրորդական սխեմաների կոնդենսատորները լիցքավորելու համար։ Այս կոնդենսատորների լիցքավորման ավարտով արգելափակող գեներատորի ոլորունների միջև, որը միացված է կոլեկտորին (կեռիկներ 1, 19) և տրանզիստորի VT4-ի հիմքին (կապեր 3, 5), դրական է. Հետադարձ կապ. Այս դեպքում արգելափակող գեներատորը անցնում է ինքնուրույն տատանման ռեժիմի, որի դեպքում VT4 տրանզիստորը ավտոմատ կերպով կբացվի և փակվի որոշակի հաճախականությամբ:

VT4 տրանզիստորի բաց վիճակում նրա կոլեկտորային հոսանքը հոսում է C16 էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի պլյուսից T1 տրանսֆորմատորի ոլորուն միջով 19, 1 տերմինալներով, տրանզիստորի VT4 կոլեկտորի և էմիտրի հանգույցներով, R14, R16 ռեզիստորներով միացված: C16 կոնդենսատորի մինուսին զուգահեռ: Շղթայում ինդուկտիվության առկայության պատճառով կոլեկտորի հոսանքի աճը տեղի է ունենում սղոցային օրենքի համաձայն:

Տրանզիստորի VT4-ի գերբեռնվածությունից խափանելու հավանականությունը վերացնելու համար R14 և R16 դիմադրիչների դիմադրությունն ընտրվում է այնպես, որ երբ կոլեկտորի հոսանքը հասնում է 3,5 Ա արժեքի, դրանց վրա ստեղծվում է լարման անկում, որը բավարար է բացելու համար: թրիստոր VS1. Երբ թրիստորը բացվում է, C14 կոնդենսատորը լիցքաթափվում է VT4 տրանզիստորի էմիտերային հանգույցի միջոցով, զուգահեռ միացված R14 և R16 ռեզիստորները, բաց տիրիստոր VS1: C14 կոնդենսատորի լիցքաթափման հոսանքը հանվում է VT4 տրանզիստորի բազային հոսանքից, ինչը հանգեցնում է դրա վաղաժամ փակմանը:

Արգելափակող գեներատորի շահագործման հետագա գործընթացները որոշվում են թրիստորի VS1 վիճակով, որի ավելի վաղ կամ ուշ բացումը թույլ է տալիս վերահսկել սղոցային հոսանքի բարձրացման ժամանակը և դրանով իսկ տրանսֆորմատորի միջուկում պահվող էներգիայի քանակը:

Էլեկտրաէներգիայի մոդուլը կարող է գործել կայունացման և կարճ միացման ռեժիմներում:

Կայունացման ռեժիմը որոշվում է UPT-ի (ուժեղացուցիչ ուղղակի հոսանք) հավաքված տրանզիստորի VT1-ի և թրիստորի VS1-ի վրա:

Ցանցի 220 վոլտ լարման դեպքում, երբ երկրորդական էներգիայի աղբյուրների ելքային լարումները հասնում են. անվանական արժեքներ, տրանսֆորմատորի ոլորուն T1 (տերմինալներ 7, 13) լարումը մեծանում է մինչև մի արժեք, որի դեպքում հաստատուն լարումը VT1 տրանզիստորի հիմքում, որտեղ այն մտնում է Rl - R3 բաժանարարի միջով, դառնում է ավելի բացասական, քան թողարկիչի վրա։ , որտեղ այն ամբողջությամբ փոխանցվում է։ Տրանզիստոր VT1 բացվում է շղթայում՝ տրանսֆորմատորի 7-րդ տերմինալ, R13, VD2, VD1, տրանզիստորի VT1, R6 թողարկիչ և կոլեկտորային հանգույցներ, թրիստորի VS1, R14, R16 հսկիչ էլեկտրոդ, տրանսֆորմատորի տերմինալ 13: Այս հոսանքը, ամփոփելով թրիստորի VS1 հսկիչ էլեկտրոդի սկզբնական հոսանքը, այն բացում է այն պահին, երբ մոդուլի ելքային լարումը հասնում է անվանական արժեքներին՝ դադարեցնելով կոլեկտորի հոսանքի աճը։

VT1 տրանզիստորի հիմքում լարումը փոխելով R2 հարմարվողական ռեզիստորով, կարող եք կարգավորել լարումը R10 դիմադրության վրայով և, հետևաբար, փոխել թրիստորի VS1 բացման պահը և տրանզիստորի VT4 բաց վիճակի տևողությունը, դրանով իսկ սահմանելով էլեկտրամատակարարման ելքային լարումները:

Երբ բեռը նվազում է (կամ ցանցի լարումը մեծանում է), տրանսֆորմատորի T1 7, 13 տերմինալների լարումը մեծանում է: Սա մեծացնում է բացասական լարումը բազայում VT1 տրանզիստորի արտանետիչի նկատմամբ՝ առաջացնելով կոլեկտորի հոսանքի ավելացում և լարման անկում R10 ռեզիստորի վրա: Սա հանգեցնում է VS1 թրիստորի ավելի վաղ բացմանը և VT4 տրանզիստորի փակմանը: Սա նվազեցնում է բեռին մատակարարվող հզորությունը:

Երբ ցանցի լարումը նվազում է, T1 տրանսֆորմատորի ոլորուն լարումը և տրանզիստորի VT1 հիմքի պոտենցիալը թողարկողի նկատմամբ համապատասխանաբար փոքրանում են: Այժմ, R10 ռեզիստորի վրա տրանզիստորի VT1 կոլեկտորային հոսանքի կողմից ստեղծված լարման նվազման պատճառով թրիստոր VS1-ը բացվում է ավելի ուշ, և մեծանում է երկրորդական սխեմաներին փոխանցվող էներգիայի քանակը: VT4 տրանզիստորի պաշտպանության գործում կարևոր դեր է խաղում VT2 տրանզիստորի վրա կասկադը: Երբ ցանցի լարումը իջնում ​​է 150 Վ-ից ցածր, 7, 13 տերմինալներով T1 տրանսֆորմատորի ոլորուն լարումը բավարար չէ VT1 տրանզիստորը բացելու համար: Միևնույն ժամանակ, կայունացման և պաշտպանության սարքը չի աշխատում, VT4 տրանզիստորը դառնում է անկառավարելի և հնարավոր է դառնում, որ այն խափանվի տրանզիստորի լարման, ջերմաստիճանի, հոսանքի առավելագույն թույլատրելի արժեքները գերազանցելու պատճառով: VT4 տրանզիստորի ձախողումը կանխելու համար անհրաժեշտ է արգելափակել արգելափակող գեներատորի աշխատանքը: Այս նպատակով նախատեսված VT2 տրանզիստորը միացված է այնպես, որ R18, R4 բաժանարարից նրա բազային մատակարարվում է կայուն լարում, իսկ էմիտերի վրա կիրառվում է 50 Հց հաճախականությամբ պուլսացիոն լարում, որի ամպլիտուդը։ կայունացվում է zener VD3 դիոդով: Երբ ցանցի լարումը նվազում է, VT2 տրանզիստորի հիմքում լարումը նվազում է: Քանի որ արտանետիչում լարումը կայունացել է, հիմքում լարման նվազումը հանգեցնում է տրանզիստորի բացմանը: Բաց տրանզիստորի VT2-ի միջոցով VD7 դիոդից տրապեզոիդային իմպուլսները հասնում են թրիստորի հսկիչ էլեկտրոդին՝ բացելով այն տրապեզոիդային իմպուլսի տևողությամբ որոշված ​​ժամանակով: Սա հանգեցնում է արգելափակման գեներատորի դադարեցմանը:

Կարճ միացման ռեժիմը տեղի է ունենում, երբ երկրորդական սնուցման աղբյուրների բեռի մեջ կա կարճ միացում: Այս դեպքում էլեկտրամատակարարումը սկսվում է VT3 տրանզիստորի վրա հավաքված մեկնարկային սարքից իմպուլսներ գործարկելու միջոցով, և անջատումը կատարվում է VS1 թրիստորի միջոցով՝ ըստ VT4 տրանզիստորի առավելագույն կոլեկտորային հոսանքի: Գործարկիչի զարկերակի ավարտից հետո սարքը չի հուզվում, քանի որ ամբողջ էներգիան սպառվում է կարճ միացումով:

Կարճ միացումը հեռացնելուց հետո մոդուլը անցնում է կայունացման ռեժիմ:

Տրանսֆորմատոր T1-ի երկրորդական ոլորուն միացված իմպուլսային լարման ուղղիչները հավաքվում են կիսաալիքային սխեմայի համաձայն:

VD12 դիոդի վրա ուղղիչը ստեղծում է 130 Վ լարում շղթայի սնուցման համար գծի սկանավորում. Այս լարման ալիքների հարթեցումը արտադրվում է էլեկտրոլիտիկ C27 կոնդենսատորով: Resistor R22-ը վերացնում է լարման զգալի աճի հնարավորությունը ուղղիչի ելքում, երբ բեռը անջատված է:

VD13 դիոդի վրա հավաքված է 28 Վ լարման ուղղիչ, որը նախատեսված է հեռուստացույցի ուղղահայաց սկանավորման համար: Լարման ֆիլտրումն իրականացվում է C28 կոնդենսատորով և L2 ինդուկտորով:

Աուդիո հաճախականության ուժեղացուցիչի սնուցման համար 15 Վ լարման ուղղիչը հավաքվում է VD15 դիոդի և SZO կոնդենսատորի վրա:

Գունավոր մոդուլում (MC), ռադիոալիքի մոդուլում (RTO) և ուղղահայաց սկանավորման մոդուլում (MK) օգտագործվող 12 Վ լարումը ստեղծվում է VD14 դիոդի և C29 կոնդենսատորի վրա գտնվող ուղղիչի միջոցով: Այս ուղղիչի ելքում ներառված է տրանզիստորների վրա հավաքված փոխհատուցող լարման կարգավորիչ: Այն բաղկացած է VT5 կարգավորող տրանզիստորից, VT6 հոսանքի ուժեղացուցիչից և VT7 կառավարման տրանզիստորից: R26, R27 բաժանարարի միջոցով կայունացուցիչի ելքից լարումը մատակարարվում է VT7 տրանզիստորի հիմքին: Փոփոխական դիմադրություն R27-ը նախատեսված է ելքային լարումը սահմանելու համար: VT7 տրանզիստորի թողարկիչի շղթայում կայունացուցիչի ելքի լարումը համեմատվում է zener դիոդի VD16 հղման լարման հետ: VT7 կոլեկտորից լարումը VT6 տրանզիստորի վրա ուժեղացուցիչի միջոցով սնվում է տրանզիստորի VT5 հիմքին, որը սերիական միացված է շտկված հոսանքի շղթային: Սա հանգեցնում է նրա ներքին դիմադրության փոփոխության, որը, կախված նրանից, թե ելքային լարումը ավելացել է, թե նվազել, կա՛մ մեծանում է, կա՛մ նվազում: C31 կոնդենսատորը պաշտպանում է կայունացուցիչը գրգռումից: R23 ռեզիստորի միջոցով լարումը մատակարարվում է տրանզիստորի VT7 հիմքին, որն անհրաժեշտ է այն բացելիս, երբ այն բացվի և վերականգնվի կարճ միացումից հետո: Ինդուկտոր L3 և կոնդենսատոր C32 - լրացուցիչ զտիչ կայունացուցիչի ելքի վրա:

Կոնդենսատորներ C22 - C26 շունտային ուղղիչ դիոդներ՝ նվազեցնելու իմպուլսային ուղղիչներից էլեկտրական ցանցում արտանետվող միջամտությունը:

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ZUSTST պաշտպանիչ

FFP հոսանքի ֆիլտրի տախտակը միացված է էլեկտրական ցանց X17 (A12) միակցիչի միջոցով, հեռուստացույցի կառավարման միավորի S1 անջատիչի և FU1 և FU2 ցանցի ապահովիչների միջոցով:

Օգտագործվում է որպես ցանցի ապահովիչներ ապահովիչներտիպ VPT-19, որի բնութագրերը թույլ են տալիս ապահովել հեռուստատեսային ընդունիչների շատ ավելի հուսալի պաշտպանություն անսարքությունների դեպքում, քան PM տիպի ապահովիչներ:

Արգելքի ֆիլտրի նպատակն է.

Էլեկտրաէներգիայի ֆիլտրի տախտակի վրա առկա են լարման ֆիլտրի տարրեր (C1, C2, NW, ինդուկտոր L1) (տես սխեմատիկ դիագրամ):

Resistor R3-ը նախատեսված է սահմանափակելու ուղղիչ դիոդների հոսանքը, երբ հեռուստացույցը միացված է: Պոզիստոր R1-ը և R2 ռեզիստորը կինեսկոպի դիմակ ապամագնիսացման սարքի տարրեր են:

Չինական բազմաթիվ mp3 մոդուլներից մեկի վերանայում: Այս մեկը կարող է փոխել թղթապանակները և նվագարկել flac, bluetooth և fm ռադիոն նույնպես հասանելի է:

Մոդուլի ապրանքանիշը ct02ea: Նվագարկում է mp3 և flac ֆլեշ կրիչներից, հիշողության քարտերից և արտաքինից կոշտ սկավառակներ. Առկա է գծային մուտք, ելք, ներկառուցված ուժեղացուցիչ բարձրախոսների համար։ Առկա է bluetooth, այն վերարտադրում է հեռախոսի ձայնային ազդանշանը, հեռակառավարման/դիմային վահանակի կոճակներով կարող եք փոխել հեռախոսի հետքերը, կա բարձրախոս, մուտքային զանգերիխոսում է հեռախոսահամարով անգլերենով: լեզու. Կա լավ զգայունությամբ ռադիո։

Առջևի վահանակում կան՝ LED էկրան, որը ցույց է տալիս ուղու համարը, ռադիոկայանի հաճախականությունը և աշխատանքային ռեժիմի լրացուցիչ պատկերակները. USB միակցիչ լրատվամիջոցների միացման համար; հիշողության քարտի բնիկ; աուդիո ելք (jack 3.5); աուդիո մուտքագրում ( մինի USB), սահեցրեք անջատիչը և կառավարման կոճակները

Վերևի տեսք. խոսափողը տեսանելի է լարերի վրա: Սարքը կարող է աշխատել Bluetooth-ի միջոցով որպես բարձրախոս. Բարձրախոսների երկու միակցիչ և հոսանքի միակցիչ: Ուշադրություն, այս մոդուլը սնուցվում է 5վ-ով:


հետևի կողմը

Առջևի վահանակը հանված տախտակ: Գրատախտակին կա գրություն՝ JLZ02EBT Google որոնումը ոչ մի արդյունք չի տվել։

Ցուցադրել տեսքը: Ցուցադրումն ինքնին LED է, օգտագործվում է դինամիկ ցուցում: Սեգմենտները միմյանց հետ միացված են, այս ընդգրկման շնորհիվ ցուցիչը միացված է կարգավորիչին ընդամենը 7 կապում: Աջ կողմում հեռակառավարման IR ընդունիչն է:

Տարրեր տախտակի վրա. Ամեն ինչ հիմնված է AC1624 կարգավորիչի վրա: Արտադրողի անունը հիմա չեմ հիշում։ Նրանք ունեն վագոն և նմանատիպ կարգավարների փոքրիկ սայլ։ Այն զգացվում է, որ արտադրողը գրեթե ամեն օր թողարկում է նոր անուն: Դրանում FM ռադիոն արդեն ինտեգրված է ներսում։ Երկու միկրոսխեմա 8002b - ձայնային ուժեղացուցիչներ, մեկ միկրոշրջան մեկ ալիքով: 25d80 - ֆլեշ հիշողության չիպ սարքի որոնվածով: Փոքր կապույտ շարֆը bluetooth մոդուլ է: Չզոդված միակցիչներ. գծի մուտքեր / ելքեր և հզորություն, ամեն ինչ ստորագրված է տախտակի հետևի մասում, ուղղորդված անմիջապես առջևի վահանակի միակցիչներին:

Փորձարկման նստարան. սնուցվում է լաբորատոր բլոկ, բարձրախոսներ ինչ-որ մոնոբլոկից, արտաքին HDD. Ցուցանիշի վրա այլմոլորակային քաղաքակրթության խորհրդանիշները դինամիկ ցուցման հատկանիշներ են, միանգամից մի քանի հատված են վառվում, տեսողության իներցիայի շնորհիվ մենք տեսնում ենք ամբողջական պատկեր:

ընթացիկ սպառումը. Միջին ձայն, նվագում է mp3 հետ կոշտ սկավառակ. Միջին մոտ 0.7A

Նվագարկումը ֆլեշ կրիչից, դրա վրա ձայնագրվել է մի քանի ալբոմ flac ձևաչափով:

Ընթացիկ սպառումը ֆլեշ կրիչից խաղալիս: Միջին 0.4A

Կարճ տեսանյութ, որը ցույց է տալիս հիմնական գործառույթները

Գործողության ռեժիմների անցումը հնչում է անգլերենով: Երբ սնուցվում է, մոդուլը լռելյայն անցնում է bluetooth ռեժիմին: Եթե ​​այն անջատեք/միացնեք հեռակառավարման կոճակով, այն կլինի նույն ռեժիմում, ինչ մինչ անջատվելը: Հիշում է ձայնի մակարդակը և նվագարկվող ֆայլը:
Շատ ուրախ եմ աշխատել արտաքին սկավառակ. Ես միացրել եմ extFAT-ով ֆորմատավորված 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ: Ես այնտեղ երաժշտությամբ մի քանի թղթապանակ եմ դրել: Թղթապանակները փոխվում են միայն հեռակառավարման վահանակից՝ երկար սեղմելով track_forward / track_back կոճակները:
Եթե ​​bluetooth-ը միացված է, ռեժիմը միացնելիս կապն անջատվում է։ Այն կարող է աշխատել ձայնային զանգերի հետ. խոսափողի զգայունությունը չի փայլում, բայց ընդհանուր առմամբ վատ չէ:
Թեստային պայմաններում նվագարկման որակը դժվար էր գնահատել, ընդհանուր առմամբ վատը չէր: Ակնհայտ խեղաթյուրումներ չեմ լսել։ Պատկերը լրացնելու համար հարկավոր է սարքը փորձարկել նորմալ ակուստիկայով։
Կա կրկնվող և պատահական խաղի ռեժիմ:
Ռադիո. Կարծես կա, զգայունությունը վատ չէ։ Բայց կարգավորումն անհարմար է: Կարծես մոդուլը սկանավորում է օդը և ձայնագրում հաճախականությունները՝ հեռարձակելով հիշողության մեջ: Տեսանյութում կարող եք տեսնել, թե ինչպես է այն կազմաձևվել։ Ընդունիչը վերջին բանն էր, որն ինձ հետաքրքրում էր (այն ինձ ընդհանրապես պետք չէ), այնպես որ ես դա իսկապես չհասկացա:
Մոդուլը սնուցվում է 5 Վ-ով, ես խորհուրդ կտայի առնվազն 1,5 Ա հոսանք ունեցող սնուցման աղբյուր, հատկապես, եթե օգտագործվում է USB կոշտ:

Ես նախատեսում եմ գնել +48 Ավելացնել ընտրյալների մեջ Հավանեց ակնարկը +34 +62

USST սերիայի հեռուստացույցներն աստիճանաբար կորցնում են դիրքերը, և հաճախ, ամբողջովին սպասարկվող, բայց օգտագործված կինեսկոպով հեռուստացույցը դուրս է նետվում: Անիմաստ է համոզել ընթերցողներին, թե որքան հրաշալի սարք կարելի է պատրաստել այս «խեղճ մարդու» մանրամասներից։

Հեռուստացույցների ամենահետաքրքիր հանգույցներից մեկը այս տեսակի - զարկերակային աղբյուրէլեկտրամատակարարում, բավականին թեթև և կոմպակտ, երբ գտնվում է լավ վիճակում, տալով լավ ելքային բնութագրեր: Այս հոդվածը նկարագրում է, թե ինչպես կարելի է էլեկտրաէներգիայի աղբյուր պատրաստել MP-3-3-ի հիման վրա:

Եթե ​​դուք զբաղվում էիք USCT-ի վերանորոգմամբ, ապա պետք է իմանաք, որ եթե MP-3-3-ը պարզապես միացված է ցանցին առանց բեռի, այն չի աշխատում: Ակտիվացված է պաշտպանության համակարգը, որը վերահսկում է ոչ միայն ծանրաբեռնվածությունը, այլեւ «թերբեռնվածությունը»։ Հետեւաբար, որպեսզի MP-3-3-ը օգտագործվի որպես լաբորատոր, այսինքն՝ տարբեր բեռներով, այն պետք է բեռնված լինի։

L.1-ում առաջարկվում է MP-3-3 ելքային աղբյուրներից յուրաքանչյուրը բեռնել մեկնարկային բեռներով, սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան. դա անել պարտադիր չէ։ Փաստն այն է, որ պաշտպանության համակարգը չի վերահսկում հոսանքները իմպուլսային տրանսֆորմատորի բոլոր երկրորդական ոլորուններում:

Նրա համար կարևոր է, որ բլոկը բեռնված լինի երկրորդական սխեմայի վրա: Եվ հետո, ո՞ր երկրորդական շղթայի համար, դա նշանակություն չունի։ Բացի այդ, աղբյուրը կայունացման ռեժիմին բերելու համար պահանջվում է այն բեռնել առնվազն 20 Վտ հզորությամբ, իսկ L.1-ում նշված դիմադրիչների դիմադրություններով ընդհանուրը 3-4 Վտ-ից ոչ ավելի է: Սա ոչ: բավական է աղբյուրը գործառնական ռեժիմին հասցնելու համար:

Սպասարկվող MP-3-3 աղբյուրի իմպուլսային գեներատորն անջատված է, երբ բեռի հզորությունը 15-20 Վտ-ից պակաս է: Հետևաբար, մենք վերցնում ենք 135 Վ-ի առավել անհարկի ելքը և բեռնում այն ​​մոտ 20-25 լ / հզորությամբ, պարզապես սառնարանից շիկացած լուսավորության լամպը միացնելով դրա ելքին: Կամ «PEV» տիպի մետաղալար դիմադրություն 600-800 Օմ-ի համար, 20-30 Վտ հզորությամբ:

Նման բեռով աղբյուրը անցնում է կայունացման ռեժիմ: Այժմ դուք կարող եք օգտագործել դրա ելքերը 28 Վ (մինչև 1 Ա), MU (մինչև 2 Ա), 15 Վ (մինչև 2 Ա) լարմամբ: Ինչպես օգտագործել դրանք, կախված է նրանից, թե ինչ լարումներ եք նախատեսում ստանալ աղբյուրից:

Բրինձ. 1. MP-3-3 սնուցման սխեմայի մի հատված:

Դուք կարող եք փոխարինել բոլոր երկրորդական սխեմաները մյուսներով, փոխարինել 12 Վ տրանզիստորի կարգավորիչը կարգավորվող ինտեգրալով, օգտագործել այն բոլոր ելքերի վրա: կարգավորելի կայունացուցիչներև այլն: Հարկ է նշել, որ 15 Վ ելքի համար օգտագործվում է տրանսֆորմատորի առանձին ոլորուն, որը ելքերից մեկը մյուսներից գալվանականորեն մեկուսացված կդարձնի:

Եվ այնուամենայնիվ, MP-3-3-ի, թերևս, ամենաանսպասելի կիրառումը. ելքային սխեմաները վերջնական տեսքի բերելուց հետո, նույնիսկ UMZCH փոքր լամպը կարող է սնուցվել դրանից՝ օգտագործելով 135 Վ ելքային լարում իր անոդային սխեմաները սնուցելու համար:

Karavkin V. Rk2005, 1.

Գրականություն:

  1. Կաշկարով Ա. Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում հեռուստացույցից. և. Radiomir 9, 2004 թ.
  2. Ս.Ա. Էլյաշկևիչ. Գունավոր հեռուստացույցներ ZUSST.

Գլուխ 3. Անջատիչ էլեկտրամատակարարման սխեմաներ:

Այս հոդվածում մենք կքննարկենք մի սխեմա, որտեղ հիմնական կառավարումն իրականացվում է այլ սկզբունքով: Այս սխեման, աննշան փոփոխություններով, օգտագործվում է բազմաթիվ հեռուստացույցներում, ինչպիսիք են Akai CT-1405E, Elekta CTR-2066DS և այլն:

Q1 տրանզիստորի վրա հավաքվում է համեմատական ​​սարք, որի միացումը չի տարբերվում նախկինում դիտարկված մյուսներից: Կիրառվել է միայն այստեղ NPN տրանզիստոր, արդյունքում փոխվել է ներառման բևեռականությունը։ Համեմատության սխեման սնուցվում է առանձին ոլորուն D5 ուղղիչից C2 ֆիլտրով: Բանալին Q4-ի սկզբնական կողմնակալությունը սնվում է R7 ռեզիստորի միջոցով, որը սովորաբար բաղկացած է մի քանի ռեզիստորներից, որոնք միացված են հաջորդաբար, ինչը, ըստ երևույթին, պայմանավորված է ավելի լավ ջերմության փոխանցմամբ, տերմինալների միջև խզման վերացումով (ի վերջո, դրա վրա լարման անկումը 300 Վ) կամ հավաքույթի արտադրելիությունը: Ես ինքս չգիտեմ, թե ինչու է դա արվում, բայց ներմուծված սարքավորումներում դուք անընդհատ տեսնում եք դա:

Հետադարձ կապն այստեղ միացված է այլ կերպ, քան մենք նախկինում քննարկել ենք: Հետադարձ կապի ոլորուն մի ելք, ինչպես միշտ, միացված է բանալու հիմքին, իսկ մյուսը՝ D3, D4 դիոդային դիստրիբյուտորին:

Ի՞նչ է ստացվում: Q2 և Q3 տրանզիստորները, որոնք կոմպոզիտային տրանզիստոր են, կարգավորելի դիմադրություն են: Այս դիմադրությունը (C3 կոնդենսատորի գումարածի և Q3-ի թողարկողի միջև) կախված է Q1-ից եկող սխալի ազդանշանից: Քանի որ տրանզիստոր Q2 հաղորդունակությունը p-n-p, այնուհետև իր հիմքին եկող լարման աճով նրա հոսանքը նվազում է, տրանզիստորը փակվում է Q3, այսինքն՝ մեծանում է կոմպոզիտային տրանզիստորի դիմադրությունը։ Այս սխեմայի հատկությունն օգտագործվում է:

Հաշվի առեք գործարկման պահը: C3 կոնդենսատորը լիցքաթափված է: Հետադարձ կապի սխեման դրականորեն միացված է բազային, բացասաբար միացված է D4-ի և R9-ի միջոցով ընդհանուր մետաղալարով: Գոյություն ունի կոլեկտորի հոսանքի գծային աճի գործընթաց, որն ավարտվում է բանալին հագեցվածությամբ և փակելով։ Այս դեպքում հետադարձ կապի ոլորուն վրա լարման բևեռականությունը հակադարձվում է, և C3 կոնդենսատորը լիցքավորվում է այս լարման միջոցով D3 դիոդի միջոցով: Երբ տրանսֆորմատորի էներգիան սպառվում է, C3 կոնդենսատորը կմիանա բանալու բազային-արտադրող հանգույցին կոմպոզիտային տրանզիստորի դիմադրության միջոցով՝ մինուսով դեպի բազան և կփակի բանալին:

C3 լիցքաթափման ժամանակը և փակման ներուժի մեծությունը կախված են կոմպոզիտային տրանզիստորի դիմադրության մեծությունից: Էլեկտրամատակարարումը սկսելու պահին այս դիմադրությունը մեծ է, և C3 կոնդենսատորի լիցքաթափումը չի հետաձգում հաջորդ ցիկլը, սակայն կայուն վիճակում հաջորդ ցիկլի ուշացումը բավարար է բեռին մատակարարվող միջին հզորությունը կարգավորելու համար։ . Այսպիսով, մենք տեսնում ենք, որ խնդրո առարկա շղթան հենց PWM չէ: Եթե ​​նախորդ սխեմաներում կարգավորվում էր բանալու բաց վիճակի ժամանակը, ապա այս սխեմայում կարգավորվում է բանալու փակ վիճակի ժամանակը։

Նկար 2

Նկարը ցույց է տալիս C3 կոնդենսատորի լիցքաթափման ուղին: t0 պահին անջատիչի կոլեկտորի հոսանքը սկսում է բարձրանալ և շարունակվում է մինչև t1 ժամանակը: Այս ժամանակային միջակայքում բանալու Ube լարումը մեծանում է: Սա ոչ մի կերպ չի ազդում C3-ի լիցքավորման վրա, քանի որ C3-ը միացված է հետադարձ կապի ոլորուն D3 դիոդի միջոցով, որն այս պահին փակ է: Հենց ավարտվում է բանալիների կոլեկտորային հոսանքի աճը, հետադարձ ոլորուն վրա լարման բևեռականությունը հակադարձվում է, D3 դիոդը բացվում է և սկսվում է C3-ի լիցքը: Միևնույն ժամանակ, այս լարումը կիրառվում է կոմպոզիտային տրանզիստորի Rsost-ի դիմադրության միջոցով դեպի բանալու բազային-արտադրող հանգույցը՝ հուսալիորեն կողպելով այն: C3 լիցքը շարունակվում է մինչև t2 ժամանակը, այսինքն՝ մինչև տրանսֆորմատորի կուտակված էներգիան փոխանցվի բեռին։ Այս պահին լիցքավորված C3-ը Rstat-ի միջոցով և բացված D4 դիոդը կմիացվեն բանալիի բազա-էմիտեր հանգույցին։ Նկարում երևում է, թե ինչպես է լիցքավորված C3 կոնդենսատորի լարումը բաժանվում Rcom (Ucom) կոմպոզիտային տրանզիստորի դիմադրության և բանալին Rcl (Ube) բազային թողարկիչ հատվածի դիմադրության միջև, որը որոշվում է դիմադրությունների գումարով։ R9 և բաց դիոդի դիմադրություն D4: R6, R9 և R10 ռեզիստորների դիմադրությունը փոքր է և կարելի է անտեսել: Բարձր դիմադրության Rstat-ի դեպքում C3-ի արտահոսքը տեղի է ունենում ավելի դանդաղ, և բանալիների բացման շեմը կհասնի ավելի ուշ, քան ցածր Rstat-ի դեպքում: t3 ժամանակում C3 լարումը կնվազի մինչև այնպիսի արժեք, որ արգելափակման լարումը կվերանա բանալու հիմքում, և ցիկլը կկրկնվի: Այսպիսով, կոմպոզիտային տրանզիստորի դիմադրությունը ներգրավված է գործընթացում:

Կենցաղային անջատիչ էլեկտրամատակարարման սխեմաներ.

Կենցաղային UPS սխեմաների ճնշող մեծամասնությունը կառուցված է նույն սխեմայով, նույն սկզբունքով և տարբերվում է միայն գործարկման միացումից և երկրորդական ուղղիչ սարքերի ելքային լարումներից: Եվ ևս մեկ առանձնահատկություն՝ կենցաղային UPS-ները նախատեսված չեն սպասման ռեժիմում աշխատելու համար (այսինքն՝ գրեթե անգործության ռեժիմում): Բոլոր UPS-ներն ունեն պաշտպանություն ծանրաբեռնվածության մեջ գերծանրաբեռնվածությունից և կարճ միացումից, 160 Վ-ից ցածր ցանցում թերլարումից, պարապուրդում: Որոշ մոդելներ հետ Հեռակառավարման վահանակ UPS-ն անջատվում է արհեստականորեն ստեղծված գերբեռնվածության միջոցով, որի դեպքում գերբեռնվածության պաշտպանությունն ակտիվանում է և արտադրությունը խաթարվում է:

Քանի որ նման UPS-ներով դեռ շատ կան հայրենական հեռուստացույցներ, ես դրանց մասին կխոսեմ ավելի մանրամասն, չնայած այն հանգամանքին, որ ես որոշ առումներով կկրկնեմ: Այն, ինչի մասին ես կխոսեմ, վերաբերում է բոլոր UPS մոդելներին, որոնք կառուցված են դիսկրետ տարրերի վրա: Հաջորդ գլխում մենք կքննարկենք կենցաղային UPS-ները, որոնք կառուցված են K1033EU1 չիպի միջոցով (որը նման է TDA4601-ին), որտեղ ես նկարագրելու եմ UPS-ի աշխատանքը չիպերի վրա: Ավելի նոր UPS-ները, որոնցում կիրառվում են արտասահմանյան արտադրողների զարգացումները, ես այստեղ չեմ դիտարկի:

Էլեկտրամատակարարման մոդուլի MP-3-3 սխեմատիկ դիագրամ

Դիտարկենք MP-3-3 էլեկտրամատակարարման մոդուլի սխեմատիկ դիագրամը: Մոդուլը ներառում է ցածր լարման ուղղիչ (VD4-VD7 դիոդներ), ձգանային իմպուլս ձևավորող (VT3), զարկերակային գեներատոր (VT4), կայունացնող սարք (VT1), պաշտպանիչ սարք (VT2), T1 իմպուլսային տրանսֆորմատոր, VD12։ -VD15 դիոդային ուղղիչներ, կայունացուցիչի լարման 12 Վ (VT5-VT7):

Նկար 3

Զարկերակային գեներատորը հավաքվում է ըստ տատանվող սխեմայի՝ VT4 տրանզիստորի վրա կոլեկտոր-բազային միացումներով: Երբ հեռուստացույցը միացված է, ցանցի ուղղիչի ֆիլտրի ելքից (C16, C19, C20 կոնդենսատորներ) մշտական ​​լարումը տրանսֆորմատորի T1 ոլորուն 19-1-ով մատակարարվում է տրանզիստորի VT4 կոլեկտորին: Միևնույն ժամանակ, VD7 դիոդից ցանցի լարումը R8 և R 11 ռեզիստորների միջոցով լիցքավորում է C7 կոնդենսատորը, ինչպես նաև գնում է տրանզիստորի VT2 թողարկիչ, որտեղ այն օգտագործվում է սարքում էլեկտրամատակարարման մոդուլը ցածրից պաշտպանելու համար: ցանցի լարումը. Երբ լարումը C7 կոնդենսատորի վրա, որը կիրառվում է միացվող տրանզիստորի VT3 թողարկողի և 1-ին հիմքի միջև, հասնում է 3 Վ արժեքի, բացվում է VT3 տրանզիստորը: C7 կոնդենսատորը սկսում է լիցքաթափվել սխեմայի միջոցով՝ տրանզիստորի VT3-ի էմիտեր-բազային միացում, տրանզիստորի VT4-ի էմիտերային միացում, զուգահեռ միացված R14 և R16 դիմադրություններ, C7 կոնդենսատոր:

C7 կոնդենսատորի լիցքաթափման հոսանքը բացում է VT4 տրանզիստորը 10 ... 15 մկվ ժամանակով, որը բավարար է նրա կոլեկտորային միացումում հոսանքը բարձրացնելու համար մինչև 3 ... 4 Ա. VT4 տրանզիստորի կոլեկտորային հոսանքի հոսքը: միջոցով մագնիսացման ոլորուն 19-1 ուղեկցվում է կուտակման էներգիայի մագնիսական դաշտի առանցքում. C7 կոնդենսատորի լիցքաթափման ավարտից հետո VT4 տրանզիստորը փակվում է: Կոլեկտորային հոսանքի դադարեցումը տրանսֆորմատորի T1 պարույրներում առաջացնում է ինքնահոսքի EMF-ի տեսք, որը դրական լարում է ստեղծում T1 տրանսֆորմատորի 6, 8, 10, 5 և 7 տերմինալներում: Այս դեպքում հոսանքը հոսում է VD12-VD15 երկրորդական սխեմաների կիսաալիքային ուղղիչների դիոդների միջով:

T1 տրանսֆորմատորի 5, 7 տերմինալներում դրական լարման դեպքում C14 և C6 կոնդենսատորները լիցքավորվում են համապատասխանաբար VS1 և C2 տրանզիստորի անոդային և հսկիչ էլեկտրոդների սխեմաներում տրանզիստորի էմիտեր-բազային միացումում:

C6 կոնդենսատորը լիցքավորվում է շղթայի միջոցով՝ T1 տրանսֆորմատորի տերմինալ 5, դիոդ VD11, ռեզիստոր R 19, կոնդենսատոր C6, դիոդ VD9, տրանսֆորմատորի տերմինալ 3: C14 կոնդենսատորը լիցքավորվում է շղթայի միջոցով՝ T1 տրանսֆորմատորի տերմինալ 5, դիոդ VD8, կոնդենսատոր C14, տրանսֆորմատորի տերմինալ 3: C2 կոնդենսատորը լիցքավորվում է շղթայի միջոցով՝ T1 տրանսֆորմատորի տերմինալ 7, ռեզիստոր R13, դիոդ VD2, կոնդենսատոր C2, տրանսֆորմատորի տերմինալ 13:

Նմանապես, իրականացվում է տատանողական տրանզիստորի VT4-ի հետագա միացումն ու անջատումը: Ավելին, մի քանի նման հարկադիր տատանումներ բավարար են երկրորդական սխեմաների կոնդենսատորները լիցքավորելու համար։ Այս կոնդենսատորների լիցքավորման ավարտից հետո կոլեկտորին (կապին 1, 19) և տրանզիստորի VT4-ի հիմքին (կապին 3, 5) միացված տատանվող ոլորունների միջև, դրական արձագանքը սկսում է գործել: Այս դեպքում օսլիլատորը անցնում է ինքնահոսքի ռեժիմի, որի դեպքում VT4 տրանզիստորը ավտոմատ կերպով կբացվի և փակվի որոշակի հաճախականությամբ:

VT4 տրանզիստորի բաց վիճակում նրա կոլեկտորի հոսանքը հոսում է C16 կոնդենսատորի պլյուսից T1 տրանսֆորմատորի ոլորուն միջով 19, 1 տերմինալներով, տրանզիստորի VT4 կոլեկտորի և թողարկիչի հանգույցներով, R14, R16 ռեզիստորներով զուգահեռ միացված: C16 կոնդենսատորի մինուսին: Շղթայում ինդուկտիվության առկայության պատճառով կոլեկտորի հոսանքի աճը տեղի է ունենում սղոցային օրենքի համաձայն:

Տրանզիստորի VT4-ի գերբեռնվածությունից խափանելու հավանականությունը վերացնելու համար R14 և R16 դիմադրիչների դիմադրությունն ընտրվում է այնպես, որ երբ կոլեկտորի հոսանքը հասնում է 3,5 Ա արժեքի, դրանց վրա ստեղծվում է լարման անկում, որը բավարար է բացելու համար: թրիստոր VS1. Երբ թրիստորը բացվում է, C14 կոնդենսատորը լիցքաթափվում է VT4 տրանզիստորի էմիտերային հանգույցի միջոցով, զուգահեռ միացված R14 և R16 ռեզիստորները, բաց տիրիստոր VS1: C14 կոնդենսատորի լիցքաթափման հոսանքը հանվում է VT4 տրանզիստորի բազային հոսանքից, և տրանզիստորը վաղաժամ փակվում է:

Օսլիլատորի շահագործման հետագա գործընթացները որոշվում են թրիստորի VS1 վիճակով: Ավելի վաղ թե ուշ այն բացելը թույլ է տալիս կարգավորել սղոցի հոսանքի բարձրացման ժամանակը և դրանով իսկ տրանսֆորմատորի միջուկում պահվող էներգիայի քանակը:

Էլեկտրաէներգիայի մոդուլը կարող է աշխատել կայունացման և կարճ միացման ռեժիմում:

Կայունացման ռեժիմը որոշվում է VT1 տրանզիստորի և թրիստորի VS1-ի վրա UPT-ի գործարկմամբ: 220 Վ ցանցի լարման դեպքում, երբ երկրորդային էներգիայի աղբյուրների ելքային լարումները հասնում են անվանական արժեքներին, T1 տրանսֆորմատորի ոլորուն լարումը (տերմինալներ 7, 13) կբարձրանա մինչև այն արժեք, որի դեպքում բազայում հաստատուն լարումը VT1 տրանզիստորի, որտեղ այն մտնում է R1-R3 բաժանարարի միջոցով, դառնում է ավելի բացասական, քան էմիտերում, որտեղ այն ամբողջությամբ փոխանցվում է: Տրանզիստոր VT1 բացվում է շղթայում՝ տրանսֆորմատորի 7-րդ տերմինալ, R13, VD2, VD1, տրանզիստորի VT1, R6 թողարկիչ և կոլեկտորային հանգույցներ, թրիստորի VS1, R14-R16 հսկիչ էլեկտրոդ, տրանսֆորմատորի տերմինալ 13: Տրանզիստորի հոսանքը, ամփոփելով թրիստորի VS1 հսկիչ էլեկտրոդի սկզբնական հոսանքը, այն բացում է այն պահին, երբ մոդուլի ելքային լարումը հասնում է անվանական արժեքներին՝ դադարեցնելով կոլեկտորի հոսանքի աճը։

VT1 տրանզիստորի հիմքում լարումը փոխելով R2 հարմարվողական ռեզիստորով, կարող եք կարգավորել լարումը R10 դիմադրության վրայով և, հետևաբար, փոխել թրիստորի VS1 բացման պահը և տրանզիստորի VT3 բաց վիճակի տևողությունը, այսինքն սահմանել երկրորդային էներգիայի աղբյուրների ելքային լարումները:

Ցանցի լարման ավելացմամբ (կամ բեռնվածքի հոսանքի նվազմամբ) տրանսֆորմատորի T1 7, 13 տերմինալների լարումը մեծանում է: Սա մեծացնում է բացասական բազային լարումը տրանզիստորի VT1 թողարկողի նկատմամբ՝ առաջացնելով կոլեկտորի հոսանքի ավելացում և լարման անկում R10 ռեզիստորի վրա: Սա հանգեցնում է VS1 թրիստորի ավելի վաղ բացմանը և տրանզիստորի VT4-ի փակմանը, երկրորդական սխեմաներին մատակարարվող հզորությունը նվազում է:

Ցանցի լարման նվազմամբ (կամ բեռնվածքի հոսանքի ավելացմամբ) տրանսֆորմատորի ոլորուն Tl-ի լարումը և տրանզիստորի VT1 բազային ներուժը արտանետիչի նկատմամբ համապատասխանաբար փոքրանում են: Այժմ, R10 ռեզիստորի վրա տրանզիստորի VT1 կոլեկտորային հոսանքի կողմից ստեղծված լարման նվազման պատճառով թրիստոր VS1-ը բացվում է ավելի ուշ, և մեծանում է երկրորդական սխեմաներին փոխանցվող էներգիայի քանակը:

VT4 տրանզիստորի պաշտպանության գործում էական դեր է խաղում VT2 տրանզիստորի կասկադը: Երբ ցանցի լարումը նվազում է 150 Վ-ից ցածր, 7, 13 տերմինալներով T1 ոլորուն լարումը բավարար չէ VT1 տրանզիստորը բացելու համար: Այս դեպքում կայունացնող և պաշտպանիչ սարքը չի աշխատում և այն ստեղծում է VT4 տրանզիստորի գերտաքացման հավանականությունը գերծանրաբեռնվածության պատճառով: VT4 տրանզիստորի ձախողումը կանխելու համար անհրաժեշտ է դադարեցնել օսլիլատորը: Այդ նպատակով VT2 տրանզիստորը միացված է այնպես, որ R18, R4 բաժանարարից նրա բազային մատակարարվի կայուն լարում, իսկ էմիտերի վրա կիրառվի 50 Հց հաճախականությամբ պուլսացիոն լարում, որի ամպլիտուդը: կայունացվում է zener VD3 դիոդով: Երբ ցանցի լարումը նվազում է, VT2 տրանզիստորի հիմքում լարումը նվազում է: Քանի որ արտանետիչում լարումը կայունացել է, հիմքում լարման նվազումը հանգեցնում է տրանզիստորի բացմանը: Բաց տրանզիստորի VT2-ի միջոցով VD7 դիոդից տրապեզոիդային իմպուլսները մտնում են թրիստորի հսկիչ էլեկտրոդը՝ բացելով այն տրապեզոիդային իմպուլսի տևողությամբ որոշված ​​ժամանակով։ Սա դադարեցնում է oscillator-ի աշխատանքը:

Կարճ միացման ռեժիմը տեղի է ունենում, երբ երկրորդական սնուցման աղբյուրների բեռի մեջ կա կարճ միացում: Այս դեպքում մոդուլը գործարկվում է ձգան սարքից (VT3 տրանզիստոր) իմպուլսներ գործարկելու միջոցով, և մոդուլն անջատվում է VS1 թրիստորի միջոցով՝ ըստ VT4 տրանզիստորի կոլեկտորի առավելագույն հոսանքի: Գործարկիչի զարկերակի ավարտից հետո սարքը չի հուզվում, քանի որ ամբողջ էներգիան սպառվում է կարճ միացումով:

Կարճ միացումը հեռացնելուց հետո մոդուլը անցնում է կայունացման ռեժիմ:

Տրանսֆորմատոր T1-ի երկրորդական ոլորուն միացված իմպուլսային լարման ուղղիչները հավաքվում են կիսաալիքային սխեմայի համաձայն:

VD12 դիոդի վրա ուղղիչը ստեղծում է 130 Վ լարում հորիզոնական սկանավորման մոդուլը սնուցելու համար: Այս լարման ալիքը հարթվում է C27 կոնդենսատորով: Resistor R22-ը վերացնում է լարման զգալի աճի հնարավորությունը ուղղիչի ելքում, երբ բեռը անջատված է:

VD13 դիոդի վրա հավաքվում է 28 Վ լարման ուղղիչ, որը նախատեսված է ուղղահայաց սկանավորման մոդուլը սնուցելու համար: Զտիչը իր ելքի վրա ձևավորվում է C28 կոնդենսատորով և L2 ինդուկտորով:

UZCH-ի սնուցման համար 15 Վ լարման ուղղիչը հավաքվում է VD15 դիոդի և C30 կոնդենսատորի վրա:

Կառավարման միավորում, գունավոր մոդուլում, ռադիոալիքի մոդուլում և ուղղահայաց սկանավորման մոդուլում օգտագործվող 12 Վ լարումը ստեղծվում է VD14 դիոդի և C29 կոնդենսատորի վրա ուղղիչի միջոցով: Այս ուղղիչի ելքում ներառված է փոխհատուցման լարման կայունացուցիչ: Այն բաղկացած է VT5 կարգավորող տրանզիստորից, VT6 հոսանքի ուժեղացուցիչից և VT7 կառավարման տրանզիստորից: R26, R27 բաժանարարի միջոցով կայունացուցիչի ելքից լարումը մատակարարվում է VT7 տրանզիստորի հիմքին: Փոփոխական ռեզիստոր R27 նախատեսված է ելքային լարումը սահմանելու համար: VT7 տրանզիստորի թողարկիչի շղթայում կայունացուցիչի ելքի լարումը համեմատվում է zener դիոդի VD16 հղման լարման հետ: VT7 կոլեկտորից լարումը VT6 տրանզիստորի վրա ուժեղացուցիչի միջոցով սնվում է տրանզիստորի VT5 հիմքին, որը սերիական միացված է շտկված հոսանքի շղթային: Սա հանգեցնում է նրա ներքին դիմադրության փոփոխության, որը, կախված նրանից, թե ելքային լարումը ավելացել է, թե նվազել, կա՛մ մեծանում է, կա՛մ նվազում: C31 կոնդենսատորը պաշտպանում է կայունացուցիչը գրգռումից: R23 ռեզիստորի միջոցով լարումը մատակարարվում է VT7 տրանզիստորի հիմքին, որն անհրաժեշտ է այն բացելու համար, երբ այն միացված է և վերականգնվում է կարճ միացումից հետո։ Ինդուկտոր L3 և կոնդենսատոր C32 - լրացուցիչ զտիչ կայունացուցիչի ելքի վրա:

IMP-3-3 լիցքավորիչ հին հեռուստացույցի PSU-ից: Մի նետեք հին հեռուստացույցը, դրա սնուցման աղբյուրը դեռ կծառայի ձեզ: PSU-ն սկսում ենք հին հեռուստացույցից, սնուցում ենք դրա ելքը մինչև 7 ամպեր, 15 վոլտ լարման դեպքում: Ստացված բլոկը ավելի հարմար է մարտկոցներ լիցքավորելու և փոքր փորձեր անցկացնելու համար։

****************************************************************************************************************************************
AAA մարտկոցներ 4 հատ - http://ali.ski/2RZN5
Krona մարտկոց 880mah - http://ali.ski/l5TLQ
Controller Li-ion BMS 15A 5pcs - http://ali.ski/8PJVQO
Չորանոցով զոդում - http://ali.ski/FMOuj
UCC28810D - http://ali.ski/DZ1g_
MINI Wi-Fi - http://ali.ski/xFc8E
12-220V 50Hz մոդուլ - http://ali.ski/wQbQQ2
2SC1598 / 2SA1941 - http://ali.ski/4xK9Ul
Ռեզիստորներ 0.1 Օհմ 5W - http://ali.ski/X5LU_
Ռեզիստորներ 0,1 Օմ 10 Վտ - 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
Պոտենցիոմետրերի գլխիկներ - http://ali.ski/_fCpMg
Բռնակներ բազմակողմանի պոտենցիոմետրերի համար - http://ali.ski/UuNZdk
Schottky դիոդներ 20200CT - http://ali.ski/Sw-d1d
Schottky դիոդներ 1620CT/CTR - http://ali.ski/nSAfg3
BT169D - http://ali.ski/sWKxKc
Էլեկտրամատակարարում 2412 (24V 6A) - http://ali.ski/wa7TMO
Թուղթ PCB-ի համար - http://ali.ski/BHhyz
MJE13009 - http://ali.ski/JYXqxY
MJE13007 - http://ali.ski/zWYwMn
Ռեզիստորներ SMD 1206 - http://ali.ski/qGYmuE
Ռեզիստորներ 0,25 Վտ - http://ali.ski/Ltzqg9
Ռեզիստորներ 0.25W 2.2 Ohm - http://ali.ski/Qx8o8h
Voltammeter (4 նիշ) - http://ali.ski/431DNl
Լազերային ջերմաչափ -50 +360С - http://ali.ski/VcbmYI
Երկալիքային օսցիլոսկոպ ISDS205A - http://ali.ski/DkbYy
Վոլտմետր-Ամմետր - http://ali.ski/uFIgQ
Զոդման մոմենտ 100Վտ օղակաձև ծայրով - http://ali.ski/cGkxu
Զոդման արդուկ զոդման սնուցմամբ 60W - http://ali.ski/A6Gc1E
Զոդման ատրճանակ 30-70W - http://ali.ski/_Yre6O
Զոդման սպունգեր - http://ali.ski/uXIQD
HAKKO T12 Զոդման կայան KIT հավաքածու - http://ali.ski/YIQaI3
Քարթրիջներ հալոգեն լամպերի համար MR16 MR11 G5.3 - http://ali.ski/LD26LW
Կոնային գայլիկոնի հավաքածու 4-12/20/32 մմ + պայուսակ - http://ali.ski/fo7Nf2
Հորատման կոն սև 4-32 մմ - http://ali.ski/EkibM
Հորատման կոն 4-32 մմ - http://ali.ski/_gbTUu
Հորատման կոն 4-20 մմ - http://ali.ski/wODE3S
Տիտանի գայլիկոնի հավաքածու 50 հատ 1/1. 5/2/2,5/3 մմ - http://ali.ski/2k9KR
Voltmeter Ammeter 50a - http://ali.ski/sMAAU
Tl494cn 10 հատ - http://ali.ski/IpFLfm
TL494cn 100 հատ - http://ali.ski/qTzGJ
Watt Meter DC 60V 100A անալիզատոր - http://ali.ski/Y1odA
NTC Thermistor 5D-11 - http://ali.ski/sOanW
Նվազեցնող մոդուլ 12A 0.8-35v - http://ali.ski/8sLMW
LM317 լարման և հոսանքի կայունացուցիչ - http://ali.ski/pFFToa
Ir2153d - http://ali.ski/Q5gfu
Ռելե 12v 12 ա անջատիչ քառակուսի - http://ali.ski/BEaDVL
Մոդուլ DC-DC cc cv 5a 0.8-30v - http://ali.ski/gd6i2S
Վոլտմետր-ամպաչափ - http://ali.ski/UXl2X
IRF740 - http://ali.ski/1xNKW
Քայլ վար մոդուլ 1.3-37v - http://ali.ski/skKTG
Ադամանդի շեղբեր փորագրողի համար -
Տրանզիստորի փորձարկիչ - http://ali.ski/gKq7H
Մոդուլ LM2596-ի վրա - http://ali.ski/kxxl4l
Պոտենցիոմետրեր 10k - http://ali.ski/djEut
Բռնակներ - http://ali.ski/u8Hcyj
USBASP ծրագրավորող - http://ali.ski/Mp0E2
Ir2161 sop8 -http://ali.ski/CQv7P
Մեկուսիչ միջադիրներ TO-220 - http://ali.ski/WFQ7PN
Մեկուսիչ թևեր TO-220 - http://ali.ski/yjIpq
Պոտենցիոմետրերի հավաքածու - http://ali.ski/yDxhO2
Բազմաշրջադարձային պոտենցիոմետրեր 10k - http://ali.ski/ohzuE0
Էլեկտրոնային տրանսֆորմատոր 60 Վտ - http://ali.ski/nsm_6i
Էլեկտրոնային տրանսֆորմատոր 105 W - http://ali.ski/2KG4v
Էլեկտրոնային տրանսֆորմատոր 200 Վտ - http://ali.ski/Fn6h82
Պոտենցիոմետրեր 1M - http://ali.ski/AzfcZH
Պոտենցիոմետրեր 500k - http://ali.ski/hbxB0_
Boost մոդուլ MT3608 - http://ali.ski/iee-m5
Լիցքավորիչ IMAX B6 Lipo Ni-mh Li-ion NI-Cd RC - http://ali.ski/HrVgN
Տուփ 9v DC պահող AA 6հատ - http://ali.ski/Fn00c1
Բռնցքամարտ AA 4 հատի համար - http://ali.ski/aR7lP
Բռնցքամարտ AA 4 հատ (2 շարք) - http://ali.ski/9zElqm
Adapter AAA - AA 4pcs - http://ali.ski/d0P6L
Մոդուլ Li-ion լիցքավորում 1A պաշտպանությամբ - http://ali.ski/HKcf2
Լիցքավորման մոդուլ LI-ion 1A պաշտպանությամբ (այլ միակցիչ) - http://ali.ski/5RW8d
Li-ion 1A լիցքավորման մոդուլ - http://ali.ski/mzmFL
Էլեկտրամատակարարում LED 12V 20A 240W - http://ali.ski/DM1ba
*******************************************
Strings Elixir 009-042 - http://ali.ski/GJTC9X
Հպեք M3-M8 - http://ali.ski/x3SFPj
Հորատման ծորակներ M2-M10 - http://ali.ski/FzXvOx
Թելերի հավաքածու M3-M12 - http://ali.ski/zSmFLs
M3-M8 ծորակներ պահակով - http://ali.ski/YwwGy
Ծորակներ, գայլիկոններ բռնակով - http://ali.ski/Iseci
Նոր տրանզիստորի փորձարկիչ՝ սնուցվող USB/ Li-ion 14500 - http://ali.ski/bavGI
Մարտկոցներ LI-ion 3.7V 14500 - http://ali.ski/4HQzbP
Կպչուն ժապավեն ռադիատորների համար - http://ali.ski/R8K4S Հին մոնիտորից էլեկտրամատակարարման անջատում: Լիցքավորիչ ցանկացած համակարգչի սնուցման աղբյուրից։ Մարտկոցի լիցքավորիչ հալոգեն լամպի տրանսֆորմատորից: լիցքավորիչ. Ինքնուրույն սնուցման աղբյուր պտուտակահանի համար։ Թե ինչպես պետք է անել կարգավորելի բլոկէլեկտրամատակարարում ATX-ից: Մաս 1. Լիցքավորիչ ից համակարգչային բլոկսնուցում. ATX հիմնված SG6105-ի վրա: Ամենապարզ ուժեղացուցիչը մեկ kt819 տրանզիստորի վրա: Էլեկտրամատակարարում չինական մոդուլներից: ԻՆՉՊԵՍ ՁԵՌՔԵՐՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԷՆԵՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ: Linear LBP 15A mod AKA KASYAN.