Elektronisk LATR

I øjeblikket produceres der mange spændingsregulatorer, og de fleste af dem er lavet ved hjælp af tyristorer og triacs, som skaber et betydeligt niveau af radiointerferens. Den foreslåede regulator producerer slet ikke interferens og kan bruges til at drive forskellige AC-enheder uden nogen begrænsninger, i modsætning til triac- og tyristorregulatorer.

I Sovjetunionen blev der produceret en del autotransformatorer, som hovedsageligt blev brugt til at øge spændingen i hjemmets elektriske netværk, da spændingen faldt meget kraftigt om aftenen, og LATR (laboratorie autotransformer) var den eneste redning for folk, der ønskede. At se tv. Men det vigtigste ved dem er, at ved udgangen af ​​denne autotransformer opnås den samme korrekte sinusoide som ved indgangen, uanset spændingen. Denne ejendom blev aktivt brugt af radioamatører.

LATR ser sådan ud:

Spændingen i denne enhed reguleres ved at rulle en grafitrulle langs viklingens udsatte vindinger:

Interferens i sådan en LATR skyldtes stadig gnistdannelse i det øjeblik, rullen rullede langs viklingerne.

I magasinet “RADIO”, nr. 11, 1999, på side 40, blev artiklen “Interferensfri spændingsregulator” publiceret.

Diagram af denne regulator fra magasinet:

Regulatoren foreslået af magasinet forvrænger ikke formen på udgangssignalet, men den lave effektivitet og manglende evne til at opnå øget spænding (over netspændingen) såvel som forældede komponenter, der er svære at finde i dag, ophæver alle fordelene af denne enhed.

Elektronisk LATR kredsløbsdiagram

Jeg besluttede, hvis det var muligt, at slippe af med nogle af ulemperne ved de ovenfor nævnte regulatorer og bevare deres vigtigste fordele.

Lad os tage princippet om autotransformation fra LATR og anvende det på en konventionel transformer og derved øge spændingen over netværksspændingen. Jeg kunne godt lide transformeren fra den uafbrydelige strømforsyning. Primært fordi det ikke skal spoles tilbage. Den har alt hvad du behøver. Transformer mærke: RT-625BN.

Her er hans diagram:

Som det kan ses af diagrammet, indeholder den ud over hovedviklingen på 220 volt to mere, lavet med en viklingstråd med samme diameter, og to sekundære kraftige. De sekundære viklinger er fremragende til at drive styrekredsløbet og betjene køleren til afkøling af effekttransistoren. Vi forbinder to yderligere viklinger i serie med primærviklingen. Fotografierne viser, hvordan dette blev gjort efter farve.

Vi leverer strøm til de røde og sorte ledninger.

Spænding tilføjes fra den første vikling.

Plus to viklinger. I alt er 280 volt.

Hvis du har brug for mere spænding, kan du vinde flere ledninger, indtil transformatorvinduet er fyldt, efter først at have fjernet sekundærviklingerne. Bare sørg for at vikle den i samme retning som den forrige vikling, og forbind slutningen af ​​den forrige vikling til begyndelsen af ​​den næste. Vindingerne skal så at sige fortsætte den foregående vikling.Vikler du den i modsat retning, vil det være til stor gene, når du tænder for læsset!

Du kan øge spændingen, så længe reguleringstransistoren kan modstå denne spænding. Transistorer fra importerede tv findes op til 1500 volt, så der er plads.

Du kan tage en hvilken som helst anden transformer, der passer til din strøm, fjerne de sekundære viklinger og vikle ledningen til den spænding, du har brug for. I dette tilfælde kan styrespændingen fås fra en ekstra laveffekttransformer på 8 - 12 volt.

Hvis nogen vil øge effektiviteten af ​​regulatoren, så kan de finde en vej ud her. Transistoren spilder strøm på opvarmning, når den skal reducere spændingen kraftigt. Jo mere du skal reducere spændingen, jo stærkere er opvarmningen. Når den er åben, er opvarmningen ubetydelig.

Hvis du ændrer autotransformatorens kredsløb og laver mange udgange af de spændingsniveauer, du har brug for, kan du ved at skifte viklingerne forsyne transistoren med en spænding tæt på den, du har brug for i øjeblikket. Der er ingen begrænsninger på antallet af transformatorben, du behøver kun en kontakt svarende til antallet af ben.

I dette tilfælde vil transistoren kun være nødvendig for mindre nøjagtige spændingsjusteringer, og regulatorens effektivitet vil stige, og opvarmningen af ​​transistoren vil falde.

Produktion af LATR

Du kan begynde at samle regulatoren.

Jeg ændrede lidt på diagrammet fra bladet, og dette er, hvad der skete:

Med et sådant kredsløb kan du øge den øvre spændingstærskel betydeligt. Med tilføjelsen af ​​en automatisk køler er risikoen for overophedning af styretransistoren blevet reduceret.

Etuiet kan tages fra en gammel computerstrømforsyning.

Du skal straks finde ud af rækkefølgen af ​​placeringen af ​​enhedsblokkene inde i sagen og sørge for muligheden for deres sikker fastgørelse.

Hvis der ikke er nogen sikring, er det bydende nødvendigt at sørge for anden kortslutningsbeskyttelse.

Højspændingsklemblokken er sikkert fastgjort til transformeren.

Jeg installerede en stikkontakt ved udgangen for at forbinde belastningen og styre spændingen. Voltmeteret kan indstilles til enhver anden spænding, dog ikke mindre end 300 Volt.

Vil behøve

Vi skal bruge detaljer:

  • Køleradiator med køler (enhver).
  • Brødbræt.
  • Kontaktblokke.
  • Dele kan vælges baseret på tilgængelighed og overholdelse af nominelle parametre; Jeg brugte det, der kom til hånden først, men valgte mere eller mindre passende.
  • Diodebroer VD1 - 4 - 6A - 600 V. Fra TV'et ser det ud til. Eller saml den af ​​fire separate dioder.
  • VD2 - til 2 - 3 A - 700 V.
  • T1 – C4460. Jeg installerede transistoren fra et importeret tv ved 500V og en dissipationseffekt på 55W. Du kan prøve enhver anden lignende højspændingskraftig en.
  • VD3 – diode 1N4007 1A 1000 V.
  • C1 – 470mf x 25 V, det er bedre at øge kapaciteten endnu mere.
  • C2 – 100n.
  • R1 – 1 kOhm potentiometer, enhver trådviklet, fra 500 ohm og derover.
  • R2 – 910 – 2 W. Valg af transistorbasisstrøm.
  • R3 og R4 - 1 kOhm hver.
  • R5 – 5 kOhm understrengsmodstand.
  • NTC1 er en 10 kOhm termistor.
  • VT1 – enhver felteffekttransistor. Jeg installerede RFP50N06.
  • M – 12 V køler.
  • HL1 og HL2 – ethvert signal LED'er, behøver de slet ikke at blive installeret sammen med slukningsmodstande.

Det første trin er at forberede brættet til at huse kredsløbsdelene og sikre det på plads i kabinettet.

Vi placerer delene på brættet og lodder dem.

Når kredsløbet er samlet, er det tid til dets foreløbige test. Men dette skal gøres meget omhyggeligt. Alle dele er under netspænding.

For at teste enheden loddede jeg to 220 volt pærer i serie, så de ikke brændte ud, når der blev sat 280 volt på dem. Der var ingen pærer af samme kraft, og derfor varierede spiralernes glødetråd meget. Det skal huskes, at uden belastning fungerer regulatoren meget forkert. Belastningen i denne enhed er en del af kredsløbet. Når du tænder den for første gang, er det bedre at passe på dine øjne (i tilfælde af at du har rodet noget).

Tænd for spændingen og brug et potentiometer til at kontrollere glatheden af ​​spændingsjusteringen, men ikke for længe, ​​for at undgå overophedning af transistoren.

Efter testene begynder vi at samle et kredsløb til automatisk drift af køleren, afhængigt af temperaturen.

Jeg havde ikke en 10 kOhm termistor, så jeg var nødt til at tage to 22 kOhm og forbinde dem parallelt. Det viste sig at være omkring ti kOhm.

Vi fastgør termistoren ved siden af ​​transistoren ved hjælp af termisk ledende pasta, som for transistoren.

Vi installerer de resterende dele og lodder dem. Glem ikke at fjerne kobberkontaktpuderne på brødbrættet mellem lederne, som på billedet, ellers kan der opstå en kortslutning på disse steder, når højspændingen er tændt.

Tilbage er kun at justere start af drift af køleren, når radiatortemperaturen stiger ved hjælp af en trimmermodstand.

Vi placerer alt i kroppen på dets faste steder og sikrer det. Til sidst tjekker vi og lukker låget.

Se venligst videoen af ​​den støjfri spændingsregulator i drift.

Held og lykke.

Se videoen

kom tilbage
Kommentar
  • butterflysmilgrinerrødmesmileyafslappet afslappetsmile
    hjerteøjneKyssende hjertekysse_lukkede_øjneskylletlettettilfredsgrin
    blinkestak_ud_tunge_blinkende_øjestak_ud_tunge_lukkede_øjnegrinendekyssestak_ud_tungesover
    bekymretrynker pandenfortvivletåben mundgrimasserforvirrettysset
    udtryksløsuforskammetsved_smilsvedskuffet_lettelsetrættepassiv
    skuffetforvirretbangekoldsvedholde udskrighulke
    glædeforbløffetskrigetræt_ansigtvredraseritriumf
    søvnignammaskesolbrillersvimmel_ansigtimpsmilende_imp
    neutralt_ansigtingen_munduskyldig
4 minus en =
Kommentarer (10)
  1. Kostya
    #1 Kostya Gæster 9. oktober 2018 22:51
    0
    Det virker som en smart fyr, men han var ikke klar over, at han kunne installere en termistor, som er, hvad han har (22k), og fordoble værdien af ​​R4-trimmeren...
  2. Nike
    #2 Nike Gæster 25. oktober 2018 14:48
    0
    Hvad er kraften i denne "latr", og kan den bruges til at konfigurere en relæspændingsstabilisator?
    1. John B. Smith
      #3 John B. Smith Gæster 6. februar 2019 10:49
      0
      Denne enhed vil selvfølgelig ikke producere 9 ampere som LATR. Dens effekt bestemmes af det mindste tværsnit af ledningen til højspændingsdelen (220V vikling plus en ekstra booster). Groft sagt skal du se på, hvilken sikring der var i det primære viklingskredsløb på den anvendte transformator, og "dans" fra denne "komfur". Hvis 0,5A, vil den trække en 100-watt pære.Hvis du trækker en 100-watt, vil den også klare en 200-watt :) Generelt bestemmes en enheds effekt bedst ved hjælp af "scientific poke"-metoden: lager op på 100-watt pærer (ja, Jeg ved, at de nu hedder 95-watt pærer! :) - 6 stykker -8, tilslut alle viklingerne for at opnå den maksimale udgangsspænding og tilslut en ekstra belastning (glem ikke, at vores spænding er højere end den nominelle - vi tilslut to lamper forbundet i serie!), kontrollerer dens strøm og transformatorens temperatur.
      Du kan bruge den til at konfigurere en relæstabilisator.
      1. Vovan
        #4 Vovan Gæster 4. april 2020 00:24
        3
        Du skal danse fra transistorens kraft, og den er kun på 55 watt.
  3. Gæst Alexander
    #5 Gæst Alexander Gæster 29. april 2019 10:28
    2
    Jeg lavede en lignende på D209L transistoren (700 volt, 12 ampere, effekt 100 watt). 60 watt lampen regulerer belastningen normalt. 100 watt - transistoren er tændt. Nonsens, ikke en ordning.
  4. Gæst Oleg
    #6 Gæst Oleg Gæster 5. november 2019 03:32
    0
    Det eneste, der er tilbage, er at bombe UPS'en for at få transformeren. Ikke alle har en unødvendig UPS liggende.
    Trans - til prisen for en UPS.
    Jeg vil hellere købe LATR i butikken.
  5. Vladimir
    #7 Vladimir Gæster 15. november 2019 13:36
    1
    Jeg var især glad for, at for ikke at varme op, bruge en transformer med et stort antal ekstra viklinger og bruge en switch med det samme store antal kontakter, vil dette tilsyneladende reducere interferensen? ))). Er det ikke nemmere at tage LATR'en og tilslutte en kondensator med en modstand til dens skyder og sætte et RC-kredsløb ind i den lineære indgang? Hvad synes du?
  6. kettariec50
    #8 kettariec50 Gæster 24. december 2019 10:56
    2
    Hvis du i stedet for en kraftig n-p-n transistor installerer en n-kanals felteffekttransistor, fjerner dioden i basiskredsløbet og placerer en elektrolytisk kondensator på 1000 μF eller højere mellem kilden og porten, får du en jævn kobling på lasten. Jeg havde en IRFP450 ved hånden. Faktisk er den kraftige transistor i dette kredsløb en variabel modstand forbundet i serie med belastningen. Så det er nemt at estimere effekttabet. Jeg lavede et kredsløb uden en transformer fra en UPS til at regulere en industriel ventilator.
    1. Ruslan
      #9 Ruslan Gæster 26. december 2019 13:06
      2
      Jeg lavede dette kredsløb, men der er ikke tale om nogen fuldgyldig udskiftning af LATR. Tilslut et oscilloskop til udgangen, prøv at justere spændingen fra minimum til maksimum, og alt vil straks blive klart, hvilken LATR det er. Til justering af pærer, ja... og eventuel aktiv belastning, ja, men ellers nej. Jeg var personligt interesseret i muligheden for at styre en transformer ved hjælp af dette kredsløb, men desværre skete der ikke et mirakel.
  7. Alexander N.
    #10 Alexander N. Gæster 12. december 2020 02:11
    2
    Det virker bestemt. Den fungerer endda pålideligt ved en spænding på omkring 36 volt. Den maksimale strøm afhænger naturligvis af transistoren i første omgang. Men der er nogle gener. Når transistoren varmes op, falder spændingen mærkbart; termisk kompensation er en komplikation af kredsløbet. Der er også mangel på "oakiness", reaktion på kortslutninger og så videre. Med en induktiv eller kapacitiv belastning af nogle værdier kan der observeres bursts, herunder ved tænding og slukning, med nedbrud af transistoren igen, eller yderligere komplicere kredsløbet.Men det mest delikate sted er området for sikker drift af transistoren, selv med den højeste spænding og høj strøm er den enten lille i strøm eller spænding, hvis du vil regulere spændingsniveauerne som forfatteren. . Hovedsageligt designet til nøgletilstande. Det er ikke for ingenting, at tyristorer dukkede op og ikke er forsvundet endnu. Derfor opgav jeg denne idé. En bedre mulighed er at skifte viklinger og forskellige kombinationer, eller med relæer eller vippekontakter. For at undgå problemer skal du delvist efterligne børstens volumetriske modstand ved at forbinde modstande mellem viklingernes vandhaner (ikke forbruge for meget og derfor ikke være brandvarm). Det er ligesom i DC og AC (kollektor) motorer, børsterne ser ud til at være onde, men prøv at finde noget mere stabilt ved temperaturer, der kan modstå overbelastning og er ret holdbart.... En god mulighed er at få en klassisk latrin og sætte det i rækkefølge.