trust already work Автотрансформатор (ЛАТР). » Портал инженера

Автотрансформатор (ЛАТР).

Лабораторный автотрансформатор регулируемый (ЛАТР), имеет подвижный токосъёмный контакт на обмотке, что позволяет плавно изменять число витков, включенных во вторичную цепь, и, следовательно, выходное напряжение, практически от нуля до максимального значения для конкретной модели ЛАТРа. Применяются ЛАТРы для питания лабораторных установок, для стабилизации напряжения в электросети и других нужд.

При стабилизации напряжения особенно выгодно проявляются свойства автотрансформатора. В этом случае к питающему напряжению необходимо бывает добавить (или наоборот - убрать) совсем небольшую добавку в несколько вольт или десятков вольт. В результате через магнитопровод автотрансформатора передаётся мощность только этой вольтодобавки.

А это - величина, на порядок меньшая, чем питающее напряжение.

  
 

Лабораторный автотрансформатор ЛАТР незаменимый прибор при наладке и испытании радиотехнических устройств.

 

 Регулятор, схема которого представлена ниже, можно использовать ВМЕСТО лабораторного автотрансформатора (ЛАТРа) для регулирования освещения лампами накаливания, температуры жала паяльника, скорости вращения электродвигателя и т.д. Особенностью данной схемы является использование в качестве регулирующего элемента мощного транзистора VT1, который выполняет функцию переменного резистора, включенного последовательно с нагрузкой.

Предлагаемый регулятор дает возможность регулировать напряжение, как при активной, так и при реактивной нагрузке.

 

Преимущества такого технического решения следующие:
- отсутствие помех в электросеть от его работы;
- получение на выходе синусоидального напряжения;
- малые габариты и небольшой вес;
- простота схемного решения.

Недостатком такого регулятора является выделение большого количества тепла на регулирующем транзисторе.

 

Диодный мост VD2...VD5 обеспечивает протекание прямого тока через транзистор VT1 при любом полупериоде переменного напряжения сети. Трансформатор Т1 — мощностью 12...15 Вт со вторичным напряжением 6...10V. Это напряжение выпрямляется диодным мостом VD6 и сглаживается конденсатором С1. Изменяя сопротивление переменного резистора R2, мы тем самым регулируем базовый ток транзистора VT1, аследовательно — и его сопротивление в цепи переменного тока.

 

 Сопротивление R1, включенное в базу транзистора VT1 — токоограничивающее. Диод VD1 — защитный. Он предотвращает попадание на базу транзистора VT1 напряжения отрицательной полярности. Напряжение на выходе регулятора контролируют вольтметром PV1. Как видно из схемы, ток нагрузки (потребителя) зависит от величины управляющего напряжения на базе транзистора. Изменяя это напряжение, мы тем самым управляем током его коллектора, а следовательно — и величиной тока нагрузки. В крайнем нижнем (по схеме) положении движка резистора R2 транзистор VT1 будет полностью открыт, и напряжение на нагрузке — максимальное. В крайнем верхнем положении движка транзистор закрыт, ток через нагрузку — минимальный, и напряжение на выходе регулятора равно нулю.

 

Конструкция регулятора и его детали.

Диоды — большой мощности (Д245, Д246, Д247, Д248, Д223 и т.д.),

Транзистор VT1 установлен на радиатор площадью не менее 250 см2.

Выпрямительные диоды VD6 — КЦ 405 с любой буквой.

Переменное сопротивление R2 - проволочное ППБ15, ППБЗ мощностью не менее 2,5 Вт.

Вольтметр переменного тока - на напряжение 250...300 В.

Если возникнет необходимость увеличения мощности нагрузки, то потребуется замена регулирующего транзистора VT1 и диодов VD2...VD5 на более мощные. В крайнем случае, можно включать несколько транзисторов в параллель, при этом потребуется подбирать их с одинаковыми коэффициентами усиления h21э.

Транзистор КТ856 позволяет подключать нагрузку 150 Вт, КТ834 — 200 Вт, КТ847 — 250 Вт. Соответственно необходимо увеличивать площадь радиаторов или устанавливать небольшой вентилятор для обдува. Диод VD1 тоже необходимо заменить на более мощный с номинальным током 1 А.

 

Внимание!

Источник имеет гальваническую связь с электросетью 220V, необходимо соблюдать меры электробезопасности при его наладке!

 

Литература
1. Горшков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств: Справочник. — М.: Радио и связь, 1988.
2. Боровской В.П. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. — Технiка, 1987.


Источник: http://electro-tehnyk.narod.ru


Обсудить на форуме

Комментарии

Добавить комментарий
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

    Стабилизатор с микроконтроллерным управлением.

      Стабилизатор работает по принципу ступенчатой коррекции напряжения, осуществляемой переключением отводов обмотки автотрансформатора Т2 с помощью симисторных ключей Q1—Q6 под управлением микроконтроллера (МК), следящего за уровнем напряжения в сети.

    Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением, 220/16-26 вольт 2 ватта

    Предлагаемый блок питания позволяет в широких пределах плавно изменять выходное напряжение (рис. 6.11). Его особенность заключается в использовании регулируемой отрицательной обратной связи с выхода блока на транзисторный каскад VT1, включенный

    Автомобильный блок питания для ноутбука, 12-19 вольт 3 ампера

    Напряжение питания ноутбука Toshiba-Satellite составляет 19 В при максимальном токе 3 А. К сожалению, это совсем не подходит для работы в автомобиле, так как там 12 В.

    Автомобильный блок питания для ноутбука, 12-16-35 вольт 8 ампер

    Ноутбук, хотя и является портативным компьютером, но по большей части он все же рассчитан на питание от электросети через выносной импульсный источник.

    Регулируемый стабилизатор тока (16В 7А)

    При зарядке автомобильных аккумуляторных батарей рекомендуется поддерживать средний зарядный ток на постоянном уровне. 

    Источники высокого напряжения

     Умножитель напряжения. А не хотелось бы Вам получить напряжение 1000 В? Один из способов состоит в использовании умножителя напряжения, который преобразует переменное напряжение 220 В постоянное напряжение 1 кВ и более.