Wird vorgeschlagen elektronisch BP, zur Stromversorgung eines 6-Volt-Radios (4-Finger-Batterien) über eine einzelne Batterie mit einer Spannung von 1,5 Volt.
Das vorgeschlagene Netzteil (PSU) des Funkempfängers basiert auf einem Niederspannungsspannungswandler von 1,5 ... 6,0 Volt und ist für die Stromversorgung von Haushaltsgeräten mit geringem Stromverbrauch (insbesondere eines Funkempfängers) mit einer Fingerbatterie ausgelegtSpannung von 1,5 Volt.
Der Wechselrichter hat eine gute Leistung mit einem Minimum an Eingangselementen.
Foto 2 Das Erscheinen der Stromkassette des Radios vor der Fertigstellung.Ein Transistor VT1 und VT2 bauten einen Push-Pull-Hochfrequenzimpulsgenerator (Block A1) auf der Basis der Schaltung von A. Chaplygin, „Radio 11.2001, S. 42“, zusammen. Der positive Rückkopplungsstrom fließt durch die Sekundärwicklungen des Transformators T1 und die Last, die zwischen dem + 6V-Stromkreis und dem gemeinsamen Draht angeschlossen ist. Dem Impulsgenerator folgen Stabilisierungs-, Einstell- und Filterknoten der Ausgangsspannung.
Anstelle des HF-Spannungsgleichrichters werden die Basis-Emitter-Übergänge der Transistoren des Generators selbst verwendet, wodurch die Gleichrichtereinheit des Geräts entfällt.
Die Größe des Basisstroms ist proportional zur Größe des Stroms in der Last, was den Wandler sehr wirtschaftlich macht.
Durch die Proportionalstromregelung von Transistoren werden die Schaltverluste reduziert und der Wirkungsgrad des Wandlers auf 80% erhöht.
Wenn die Last auf Null reduziert wird, bleibt die Schwingung des Generators stehen, wodurch das Problem der Energieverwaltung automatisch gelöst werden kann.
Der Strom aus der Batterie wird ohne Last praktisch nicht verbraucht. Der Konverter schaltet sich selbst ein, wenn etwas von ihm geliefert werden muss, und schaltet sich aus, wenn die Last getrennt wird.
Der Magnetkreis des Transformators T1 des Impulsgenerators ist ein K10x5x2-Ring aus 2000NM Ferrit (Bild 5). Sie können den Ring vom alten Motherboard nehmen.
Schritt 1 Bereiten Sie einen Ferritring vor, bevor Sie den Transformator aufwickeln.Um zu verhindern, dass der Wickeldraht seine Isolierung beschädigt, stumpfen Sie die scharfen Kanten des Rings mit einem feinkörnigen Sandpapier oder einer Feile ab.
Schritt 2 Wickeln Sie die Isolierdichtung auf den Ring, um eine Beschädigung der Isolierung des Drahtes zu vermeiden (Bild 6). Dazu können Sie Transparentpapier, Lavsan oder Fluoroplastikband verwenden.
Foto 6 Isolierringe
Schritt 3 Wicklungen des Wicklungstransformators: Primärwicklungen (I und II) - 2 x 4 Windungen, Sekundärwicklungen (III und IV) - 2 x 25 Windungen aus isoliertem PEV, PETV-Typen, Durchmesser 0,15 bis 0,30 mm. Sie können auch PELSHO-, MGTF-Draht (Foto 7.9) oder einen anderen isolierten Draht verwenden. Dies führt zur Bildung einer zweiten Schicht der Wicklung, gewährleistet jedoch einen zuverlässigen Betrieb des Spannungswandlers.
Jedes Wicklungspaar ist mit einem doppelt gefalteten Draht umwickelt (Bild 7).
Foto 7 WicklungTransformator
Zunächst werden die Sekundärwicklungen III und IV (2 x 25 Windungen) gewickelt - (Bild 8).
Foto 8 Art der SekundärwicklungenTransformator III und IV
Dann werden auch in zwei Drähten die Primärwicklungen l und ll gewickelt (2 x 4 Windungen).
Infolgedessen hat jede der Doppelwicklungen 4 Drähte - zwei auf jeder Seite der Wicklung (Bild 9).
Foto 9 AnsichtTransformator nach dem Wickeln
Beim Wickeln aller Spulen muss eine Wicklungsrichtung unbedingt beachtet und der Anfang und das Ende der Wicklungen markiert werden. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, startet der Generator nicht.
Der Anfang jeder Wicklung ist im Diagramm mit einem Punkt am Ausgang markiert. Um Verwirrung zu vermeiden, können wir für den Anfang aller Wicklungen des Drahtes, die sich von unten erstrecken, und für das Ende aller Wicklungen - Schlussfolgerungen von oben.
Schritt 4 Wir löten den Draht am Ende der Wicklung (III) und den Draht am Anfang der Wicklung (IV). Es stellt sich heraus, dass die Sekundärspule des Transformators T1 einen zentralen Ausgang hat. Dasselbe machen wir mit den Wicklungen l und ll der Primärspule.
Für den Betrieb in Niedrigleistungswandlern wie in unserem Fall sind die Transistoren BC548V, A562, KT208, KT209, KT501, MP20, MP21 geeignet.
Transistoren sollten basierend auf den zulässigen Werten des Basisstroms des Transistors (er muss den Laststrom überschreiten) und der Sperrspannung des Sperrers (er muss die Ausgangsspannung des Wandlers überschreiten) ausgewählt werden.
Wir montieren den Konverter gemäß dem Schema auf einer universellen Montageplatte (Bild 10). Der Eingang, Ausgang und der gemeinsame Bus des Wandlers werden durch einen flexiblen mehradrigen Draht herausgeführt.
Foto 10 Konverter 1,5 - 6,0 Volt.
Foto 11 Konverter (Seitenansicht)
Die Konverterplatine und die AA-Batterie (1,5 V) sind im Batteriefach des Radios installiert.
Foto 12 Platzierung des Konverters mit einer Batterie im Empfänger
Wir prüfen die Richtigkeit der Baugruppe des Umrichters, schließen die Batterie an und prüfen mit dem Gerät das Vorhandensein und die Stärke der Spannung am Generatorausgang (+ 8 V) und (+ 6 V) am BP-Umrichter.
Foto 13 Konvertertest
Wenn keine Erzeugung erfolgt und am Generatorausgang keine Spannung anliegt, prüfen Sie, ob alle Spulen richtig angeschlossen sind, und tauschen Sie die Enden einer der T1-Transformatorspulen aus.
Der Konverter kann auch bei einer Verringerung der Eingangsspannung der Batterie auf 1,0 - 1,2 Volt arbeiten.
Foto 14 Während des Tests verwendete Batterie.