DIY gör det själv
Masterklasser, instruktioner, användbara tips, recept.
» » »Elektronisk LATR
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

För närvarande produceras många spänningsregulatorer och de flesta av dem tillverkas på tyristorer och triac, vilket skapar en betydande nivå av radiostörningar. Den föreslagna störningsregulatorn ger inte alls och kan användas för att driva olika växelströmsanordningar, utan några begränsningar, till skillnad från triac- och tyristorregulatorer.
I Sovjetunionen producerades en hel del autotransformatorer, som främst användes för att öka spänningen i det elektriska hemnätet, när spänningen sjönk mycket på kvällarna, och LATR (laboratorieautotransformator) var den enda frälsningen för människor som ville titta på TV. Men det viktigaste i dem är att vid utgången från denna autotransformator erhålls samma regelbundna sinusvåg som vid ingången, oavsett spänning. Den här egenskapen användes aktivt av amatörradioentusiaster.
LATR ser ut så här:
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Spänningen i denna enhet regleras genom att rulla en grafitrulle längs lindningens nakna svängar:
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Störningen i en sådan LATR berodde ändå på bågar i det ögonblick då rullningen rullades längs lindningarna.
I tidskriften "RADIO", nr 11, 1999, publicerade sidan 40 en artikel med titeln "No-noise voltage regulator".
Schema för denna regulator från tidskriften:
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

I den regulator som föreslagits av magasinet förvrängs inte utsignalens form, men den låga effektiviteten och oförmågan att erhålla ökad spänning (över nätspänningen), såväl som föråldrade komponenter som är problematiska att hitta idag, negerar alla fördelarna med denna anordning.

Schema för elektronisk LATR


Jag beslutade, om möjligt, att bli av med några av bristerna i de regleringsorgan som anges ovan och bevara deras främsta fördelar.
Från LATR tar vi principen om autotransformation och applicerar den på en konventionell transformator, och därigenom ökar spänningen över nätspänningen. Jag gillade transformatorn från den oavbrutbara strömförsörjningsenheten. Mycket för att det inte behöver spolas om. Allt du behöver är i det. Transformatormärke: RT-625BN.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Här är hans diagram:
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Som framgår av diagrammet, utöver huvudlindningen på 220 volt, finns det ytterligare två av en lindningstråd med samma diameter och två sekundära kraftfulla. Sekundära lindningar är utmärkta för att driva styrkretsen och driften av krafttransistorkylkylaren. Två ytterligare lindningar är anslutna i serie med primärlindningen. Fotografierna visar hur detta görs med färg.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Vi levererar ström till de röda och svarta ledningarna.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Spänningen från den första lindningen läggs till.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Plus två lindningar. Totalt svänger 280 volt.
Om du behöver mer spänning kan du fortfarande linda kablarna tills transformatorfönstret är fullt, efter att du tidigare tagit bort de sekundära lindningarna. Endast du behöver linda den i samma riktning som den tidigare lindningen och ansluta slutet på den föregående lindningen till början på nästa. Lindningens svängningar bör som sagt fortsätta den tidigare lindningen. Om du snurrar mot, då när du slår på kommer lasten att bli en stor olägenhet!
Du kan öka spänningen, om bara den reglerande transistorn tål denna spänning. Transistorer från importerade TV-apparater hittas upp till 1500 volt, så det finns utrymme.
Transformatorn kan tas med vilken som helst annan som passar dig när det gäller effekt, ta bort de sekundära lindningarna och linda tråden till den spänning du behöver.I detta fall kan styrspänningen erhållas från en extra extra låg effekttransformator för 8 - 12 volt.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Om någon vill öka effektiviteten hos regulatorn kan du hitta en väg ut här. En transistor använder kraft onödigt för att värma upp när den måste minska spänningen kraftigt. Ju starkare du behöver för att minska spänningen, desto starkare blir uppvärmningen. När den är öppen är värme försumbar.
Om du ändrar kretsen för autotransformatorn och drar på den många slutsatser om de spänningsnivåer du behöver, kan du använda omkopplingen av lindningarna för att applicera en spänning nära det du behöver just nu. Det finns inga begränsningar för antalet transformatorledningar, endast en omkopplare som motsvarar antalet ledningar behövs.
I detta fall kommer transistorn att behövas endast för obetydlig noggrann justering av spänningen och effektiviteten hos regulatorn kommer att öka, och transistorns uppvärmning minskar.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

LATR-tillverkning


Du kan börja montera regulatorn.
Jag ändrade diagrammet från magasinet lite, och det här är vad som hände:
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Med en sådan krets kan den övre spänningströskeln höjas avsevärt. Med tillägg av en automatisk kylare reduceras risken för överhettning av den reglerande transistorn.
Fallet kan tas från en gammal datorströmförsörjning.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Omedelbart måste du ta reda på ordningen för placeringen av enhetsblocken i höljet och ge möjlighet till deras pålitliga fästning.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Om det inte finns någon säkring är det nödvändigt att ge ett annat skydd mot kortslutning.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Högspänningsplintblocket är ordentligt anslutet till transformatorn.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

På utgången satte jag ett uttag för anslutning av belastning och spänningskontroll. En voltmeter kan placeras vilken som helst annan, vid lämplig spänning, men inte mindre än 300 volt.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Kommer att behöva


Vi behöver detaljerna:
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

  • Kylare med kylare (valfri).
  • Prototyping ombord.
  • Kontaktdynor.
  • Detaljer kan väljas utifrån tillgängligheten och efterlevnaden av de nominella parametrarna, jag lägger det som först kom till hand, men valde en mer eller mindre lämplig.
  • Diodbroar VD1 - vid 4 - 6A - 600 V. Från TV: n verkar det. Eller montera från fyra separata dioder.
  • VD2 - vid 2 - 3 A - 700 V.
  • T1 - C4460. Jag satte transistorn från en importerad TV på 500V och en spridningseffekt på 55W. Du kan prova alla andra liknande högspänningar, kraftfulla.
  • VD3 - diod 1N4007 till 1A 1000 V.
  • C1 - 470mf x 25 V, det är bättre att öka kapaciteten ännu mer.
  • C2 - 100n.
  • R1 - 1 kOhm varje trådlindad potentiometer, från 500 Ohm och högre.
  • R2 - 910 - 2 watt. Val av transistorns nuvarande bas.
  • R3 och R4 - 1 kΩ vardera.
  • R5 är ett 5 kΩ-abonnemotstånd.
  • NTC1 - 10 kOhm termistor.
  • VT1 - vilken fälteffekttransistor som helst. Jag satte RFP50N06.
  • M - kylare 12 V.
  • HL1 och HL2 - alla signallampor, de kan inte installeras alls tillsammans med släckningsmotstånd.

Först och främst måste du förbereda ett bräde för att placera kretsens delar och fixa det på plats i fallet.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Vi placerar detaljerna på brädet och löd dem.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

När kretsen är monterad är det dags för sin preliminära testning. Men du måste göra detta mycket noggrant. Alla delar är spännande.
För att testa enheten lödde jag två 220 volt glödlampor i serie så att de inte brände ut när 280 volt gick till dem. Samma kraft hos glödlamporna hittades inte och därför varierar spiralens glöd mycket. Man måste komma ihåg att regulatorn utan last fungerar mycket fel. Lasten i den här enheten är en del av kretsen. Första gången du sätter på den är det bättre att ta hand om dina ögon (plötsligt krossade de något).
Slå på spänningen och använd en potentiometer för att kontrollera jämnheten i spänningsreglering, men inte för länge, för att undvika överhettning av transistorn.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Efter testerna börjar vi samla in det automatiska kylfunktionen, beroende på temperaturen.
Jag hittade inte en 10 kΩ termistor, jag var tvungen att ta två av 22 kOhm och ansluta dem parallellt. Det visade sig om tio ohm.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Vi fixar termistorn bredvid transistorn med en värmeledande pasta, liksom för en transistor.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Vi installerar resterande delar och lod.Glöm inte att ta bort kopparkuddarna på brödskivan mellan ledarna, som på bilden, annars kan det uppstå en kortslutning på dessa platser när du sätter på högspänningen.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Det återstår att justera kylarens start med ett trimmermotstånd när kylartemperaturen stiger.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Vi lägger allt i fallet på vanliga platser och fixar det. Vi kontrollerar äntligen och stänger locket.
Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Ingen-brus autotransformator med elektronisk spänningsreglering

Se videon från den ljudlösa spänningsregulatorn.
Lycka till.

Titta på videon


Kommentarer (4)
  1. Kostia
    #1 Kostia gäster 9 oktober 2018 10:51 p.m.
    0
    Det verkar vara en dum kille, men gissade inte att du kan sätta en termistor, som är (22k), och det nominella värdet för trimmeren R4 fördubblas ...
  2. Nike
    #2 Nike gäster 25 oktober 2018 2:48 p.m.
    0
    Vad är kraften i denna "Latra" och är det möjligt att använda den för att konfigurera en reläspänningsregulator?
    1. John B. Smith
      #3 John B. Smith gäster 6 februari 2019 10:49
      0
      9 ampere, som LATR, kommer naturligtvis inte denna enhet att ge ut. Dess effekt bestäms av det minsta tvärsnittet av högspänningsdelens tråd (lindning vid 220V plus ytterligare, ökar). Grovt sett måste du titta på vilken säkring som fanns i den primära kretsen för transformatorn som användes, och "dans" från denna "spis". Om 0,5A - en 100-watts glödlampa drar. Jag drog en 100-watt - den kommer att dra en 200-watt :) I allmänhet bestäms enhetens kraft bäst av "vetenskapliga poke" -metoden: fylla på med 100-watts glödlampor (ja, jag vet att de nu kallas 95-watt! :) - delar 6 -8, anslut alla lindningarna för att få maximal utgångsspänning och anslut en extra belastning (glöm inte att vår spänning är högre än märkspänningen - vi ansluter två seriekopplade lampor!), Styr dess ström och transformatorns temperatur.
      Du kan använda för att justera relästabilisatorn.
  3. Gäst Alexander
    #4 Gäst Alexander gäster 29 april 2019 10:28
    0
    Gick liknande på transistorn D209L (700 volt, 12 ampere, effekt 100 watt). 60 watts lampan reglerar belastningen normalt. 100 watt - transistorn är på. Nonsens, inte ett schema.

Läs också

Felkoder för tvättmaskiner