Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Nguồn cấp cho bộ thu phát từ PSU máy tính. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Liên lạc vô tuyến dân dụng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Không cần giả vờ là tác giả của ý tưởng sử dụng bộ nguồn chuyển mạch từ máy tính để cấp nguồn cho bộ thu phát nhập khẩu, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc chuyển đổi và vận hành nó. Nhu cầu về một nguồn năng lượng nhẹ như vậy nảy sinh trong một chuyến đi của tôi đến đất nước, nơi tôi liên tục mang theo một bộ thu phát bên mình. Mặc dù trọng lượng của YAESU FT-840 khá dễ chịu, nhưng bạn phải thừa nhận rằng trọng lượng của bộ nguồn gốc của nó khiến nhiều người chưa hài lòng.

Thiết kế mạch của các bộ nguồn máy tính của nhiều nhà sản xuất không khác biệt đáng kể với nhau và có thể giả định rằng quy trình đề xuất để tiến hành làm lại, không ảnh hưởng đến các bộ phận chức năng chính, có thể áp dụng cho hầu hết các bộ nguồn chuyển mạch cho AT. -lớp máy tính cá nhân. Sử dụng phương pháp mô tả, tác giả đã làm lại bốn bộ nguồn.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để sửa đổi.

Kết nối nguồn điện với mạng có điện áp 220 V. Kết nối điện trở quấn dây có điện trở 12...1,3 Ohms (1,5°-1...8 A) với đầu ra +9 V của nó. Nếu điện áp đầu ra không thay đổi, chúng ta có thể cho rằng thiết bị phù hợp để chuyển đổi.

Mở nguồn điện và tháo khỏi bo mạch tất cả các dây đến từ đầu ra của các bộ nguồn -5 V, -12 V, +5 V, ngoại trừ dây chung (GND) và dây nguồn +12 V.

Tháo ổ cắm để kết nối màn hình và lắp hai thiết bị đầu cuối vào vị trí của nó trên tấm cách điện. Các thiết bị đầu cuối được chỉ định là “+12 V” và “-12 V”.

Sử dụng dây nguồn +12 V (dây màu vàng), thực hiện vài vòng trên lõi từ vòng ferit có kích thước tiêu chuẩn K28x16x9 mm, nhãn hiệu M2000NM và kết nối chúng (hàn) với cực “+12 V”.

Kết nối (hàn) dây “GND” màu đen với cực “-12 V”.

Nối song song một tụ điện oxit 33 μ x 25 V với các cực này.

Trong lỗ trên vỏ mà trước đây dây nguồn đã đi ra, hãy lắp công tắc phím mạng (-220 V) có đèn nền, trước đó đã tạo cho lỗ có hình dạng mong muốn bằng một tập tin.

Trong bộ chỉnh lưu mạng (Hình 1), các tụ lọc C5 và C6 có công suất 220 micron được thay thế bằng các tụ điện 330 micron x 350 V. Vì các tụ sau có kích thước lớn nên chúng được hàn trên các chân làm bằng dây đồng với một đường kính 1 mm.

Nguồn cung cấp cho bộ thu phát từ bộ nguồn máy tính

Thay thế các điốt chỉnh lưu của nguồn +12 V (cụm hai điốt trên bộ tản nhiệt VD19VD20 - trong Hình 2) bằng điốt KD2999 (2 chiếc) bằng bất kỳ chữ cái nào. Các điốt mới phải được lắp đặt trên một mặt cắt góc bằng nhôm riêng biệt (TNX RV4HV) và đã được cố định vào bộ tản nhiệt. Tùy chọn tốt nhất là lắp đặt một cụm điốt nhập khẩu có rào chắn Schottky với các thông số Ipr = 25 A, Uo6p = 100 V - ít sụt áp hơn và do đó, điốt ít bị nóng hơn.

Nguồn cung cấp cho bộ thu phát từ bộ nguồn máy tính

Thay tụ điện C25 ở đầu ra của nguồn +12 V bằng tụ điện có công suất tối thiểu 4000 micron và điện áp hoạt động 16 V.

Để tăng điện áp ra của nguồn +12 V lên +13...14 V cần ngắt dây dẫn in ra từ điểm giữa của cụm chỉnh lưu nguồn +5 V, trong đó có 1-2 điốt silicon với lnp = 1... trong mạch này. 2 A được nối trực tiếp, như trong Hình. 2 (VD1*, VD2*). Tác giả sử dụng điốt KD226A.

Sau đó, bộ thu phát bắt đầu gửi 100 W “bản địa” của nó tới ăng-ten (ở mức +12 V chỉ 80...90 W). Mạch này cung cấp điện áp phản hồi cho tầng ổn định điện áp đầu ra; việc giảm điện áp này bằng cách sử dụng điốt phân cực thuận khoảng 0,6 V sẽ dẫn đến tăng điện áp đầu ra, bao gồm cả nguồn +12V lên +13V; Thay vì điốt, bạn cũng có thể sử dụng điện trở, chọn điện trở của nó để đạt được điện áp +13... 13,5 V.

Điện áp dư thừa trong mạch cấp nguồn của quạt làm mát nguồn điện phải được dập tắt bằng cách bật một số điốt.

Bảo vệ chống quá tải và đoản mạch ở đầu ra nguồn điện được điều chỉnh bằng cách chọn số vòng trên cảm biến dòng điện, một vòng có nhiều vòng dây nằm gần bóng bán dẫn.

Sau khi sửa đổi, nguồn điện của tôi cung cấp Uout = 14,2 V ở dòng tải 20 A. Kết quả là một nguồn điện nhẹ (trọng lượng - khoảng 700g), nhỏ (80x100x150 mm), đáng tin cậy có khả năng bảo vệ ngắn mạch ở đầu ra. Nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau đã được mô phỏng - điện áp ở đầu ra nguồn điện biến mất ngay lập tức.

Điện áp đầu ra của bộ cấp nguồn thay đổi không quá 30...40 mV khi điện áp mạng thay đổi từ 180 đến 280 V. Khi không hoạt động, nó tiêu thụ khoảng 7 W từ mạng. Hiệu suất khi dòng tải thay đổi từ 5 đến 20 A nằm trong khoảng 80...85%.

Đơn vị đã hoạt động từ tháng 2002 năm 195 tại dacha. Điện áp mạng có thể thay đổi từ 235 đến 840 V trong ngày nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của bộ thu phát FT-XNUMX. Không có sự điều chế giả của tín hiệu thu phát trong quá trình truyền. So với bộ cấp nguồn được lắp ráp theo thiết kế truyền thống, không có sự khác biệt nào trong hoạt động của bộ thu phát.

Tác giả: N. Shadrin (RZ4HX), Togliatti, vùng Samara.

Xem các bài viết khác razdela Liên lạc vô tuyến dân dụng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Sự đông đặc của các chất số lượng lớn 30.04.2024

Có khá nhiều điều bí ẩn trong thế giới khoa học, và một trong số đó là hành vi kỳ lạ của vật liệu khối. Chúng có thể hoạt động như chất rắn nhưng đột nhiên biến thành chất lỏng chảy. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và cuối cùng chúng ta có thể đang tiến gần hơn đến việc giải đáp bí ẩn này. Hãy tưởng tượng cát trong một chiếc đồng hồ cát. Nó thường chảy tự do, nhưng trong một số trường hợp, các hạt của nó bắt đầu bị kẹt, chuyển từ chất lỏng sang chất rắn. Quá trình chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thuốc đến xây dựng. Các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ đã cố gắng mô tả hiện tượng này và tiến gần hơn đến việc hiểu nó. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các túi hạt polystyrene. Họ phát hiện ra rằng các rung động trong các bộ này có tần số cụ thể, nghĩa là chỉ một số loại rung động nhất định mới có thể truyền qua vật liệu. Đã nhận ... >>

Máy kích thích não được cấy ghép 30.04.2024

Trong những năm gần đây, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thần kinh đã đạt được những tiến bộ to lớn, mở ra những chân trời mới cho việc điều trị các chứng rối loạn tâm thần và thần kinh khác nhau. Một trong những thành tựu quan trọng là việc tạo ra thiết bị kích thích não cấy ghép nhỏ nhất, do phòng thí nghiệm tại Đại học Rice trình bày. Được gọi là Máy trị liệu qua não có thể lập trình bằng kỹ thuật số (DOT), thiết bị cải tiến này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các phương pháp điều trị bằng cách mang lại nhiều quyền tự chủ và khả năng tiếp cận hơn cho bệnh nhân. Bộ cấy ghép được phát triển với sự cộng tác của Motif Neurotech và các bác sĩ lâm sàng, giới thiệu một phương pháp tiếp cận sáng tạo để kích thích não. Nó được cấp nguồn thông qua một máy phát bên ngoài sử dụng truyền năng lượng điện từ, loại bỏ nhu cầu về dây dẫn và pin lớn điển hình của các công nghệ hiện có. Điều này làm cho thủ tục ít xâm lấn hơn và mang lại nhiều cơ hội hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài công dụng chữa bệnh, chống ... >>

Nhận thức về thời gian phụ thuộc vào những gì người ta đang nhìn 29.04.2024

Nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học về thời gian tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với kết quả của nó. Những khám phá gần đây của các nhà khoa học đến từ Đại học George Mason (Mỹ) hóa ra khá đáng chú ý: họ phát hiện ra rằng những gì chúng ta nhìn vào có thể ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về thời gian của chúng ta. Trong quá trình thử nghiệm, 52 người tham gia đã thực hiện một loạt bài kiểm tra, ước tính thời lượng xem các hình ảnh khác nhau. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: kích thước và độ chi tiết của hình ảnh có tác động đáng kể đến nhận thức về thời gian. Những khung cảnh lớn hơn, ít lộn xộn hơn tạo ra ảo giác thời gian đang chậm lại, trong khi những hình ảnh nhỏ hơn, bận rộn hơn lại tạo ra cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự lộn xộn về thị giác hoặc quá tải chi tiết có thể gây khó khăn cho việc nhận thức thế giới xung quanh chúng ta, từ đó có thể dẫn đến nhận thức về thời gian nhanh hơn. Do đó, người ta đã chứng minh rằng nhận thức của chúng ta về thời gian có liên quan mật thiết đến những gì chúng ta nhìn vào. Lớn hơn và nhỏ hơn ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Khí lượng tử phân tử siêu lạnh 04.12.2020

Lần đầu tiên, các nhà vật lý Mỹ đã thu được trạng thái có kiểm soát của khí lượng tử phân tử siêu lạnh, có thể có nhiều ứng dụng thực tế - từ các thiết bị đo lường siêu chính xác đến tính toán lượng tử.

Theo nghĩa cổ điển, một chất khí bao gồm một số lượng lớn các hạt chuyển động ngẫu nhiên. Khi chất khí được làm lạnh đến gần độ không tuyệt đối, các phân tử ngừng hoạt động giống như các hạt và mang các đặc tính của sóng chồng lên nhau. Trạng thái này được gọi là khí lượng tử, và nhiệt độ chuyển của khí phân tử sang trạng thái lượng tử được gọi là nhiệt độ suy biến.
Các tính chất của một lượng tử khí phụ thuộc vào mức độ suy biến của nó, khi các phân tử khí, giống như các hạt, đẩy nhau, nhưng tương tác với nhau ở khoảng cách lớn do các sóng chồng lên nhau, mômen lưỡng cực điện và các đặc điểm khác của chúng.

Các nhà nghiên cứu tại JILA - một liên doanh giữa Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) và Đại học Colorado Boulder - đã phát triển các công cụ để "bật" trạng thái của một lượng tử khí lượng tử siêu lạnh và kiểm soát các tương tác giữa các phân tử trong một khoảng cách dài.

Khí lượng tử siêu lạnh có khả năng được ứng dụng trong các thiết bị đo lường siêu chính xác, để mô hình hóa các trạng thái cực đoan của vật chất, tạo ra các hệ thống nhiều hạt lượng tử và trong tính toán lượng tử.

Theo các tác giả, một sơ đồ mới để đẩy phân tử khí đến trạng thái năng lượng thấp nhất của nó, được gọi là thoái hóa lượng tử, ngăn chặn các phản ứng hóa học phá hủy các phân tử, sẽ cho phép chúng ta khám phá các trạng thái lượng tử kỳ lạ trong đó tất cả các phân tử tương tác với nhau.

Ở nhiệt độ 250 nanokelvins - chỉ trên độ không tuyệt đối - các nhà nghiên cứu đã tạo ra một chất khí dày đặc gồm khoảng XNUMX nghìn phân tử kali-rubidi lưỡng cực, hoạt động giống như nam châm nhỏ trong điện trường, do nguyên tử rubidi mang điện tích dương, và nguyên tử kali - âm.

Bật điện trường ngang từ từ trong hàng trăm mili giây làm giảm độ bền của bẫy theo một hướng đủ lâu để các phân tử nóng thoát ra và các phân tử còn lại nguội đi. Vào cuối quá trình này, các phân tử trở lại trạng thái ổn định nhất của chúng, nhưng bây giờ ở dạng khí đặc hơn.

Tin tức thú vị khác:

▪ Xác định hàm lượng calo của thực phẩm từ một bức ảnh

▪ Pin lithium-ion trong suốt và có thể co giãn

▪ Bộ điều chỉnh tuyến tính TPS7A45

▪ Nước đã được làm nóng đến nhiệt độ kỷ lục

▪ Máy chủ Fujitsu Primergy dựa trên bộ vi xử lý Intel Xeon E5 v4

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Nguyên tắc cơ bản của cuộc sống an toàn (OBZhD). Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Bất cứ ai đến với chúng tôi với một thanh kiếm sẽ chết bởi thanh kiếm! biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Tên của Tiến sĩ Watson là gì? đáp án chi tiết

▪ bài báo Methodist, người hướng dẫn-nhà phương pháp. Mô tả công việc

▪ bài viết BALUN hay không BALUN? Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Một chiếc cốc biến mất trong túi. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024