Iminungkahi electronic Ang BP, para sa pag-kapangyarihan ng isang 6-volt (4 na mga baterya na uri ng daliri) mula sa isang solong baterya na may boltahe na 1.5 volts.
Ang iminungkahing yunit ng supply ng kuryente (PSU) ng tagatanggap ng radyo ay ginawa batay sa isang mababang boltahe na converter ng boltahe 1.5 ... 6.0 volts at idinisenyo upang mabigyan ng kapangyarihan ang mga aparatong pang-sambahayan na mababa ang kapangyarihan (sa partikular, isang radio receiver) mula sa isang baterya ng daliriboltahe ng 1.5 volts.
Ang inverter ay may mahusay na output na may isang minimum na mga elemento ng pag-input.
Larawan 2 Ang hitsura ng power cassette ng radyo bago matapos.Ang isang transistor VT1 at VT2 ay nagtipon ng isang push-pull high-frequency na pulse generator (block A1) batay sa circuit ng A. Chaplygin, "Radio 11.2001, p. 42". Ang positibong feedback kasalukuyang dumadaloy sa pangalawang windings ng transpormer T1 at ang pag-load na konektado sa pagitan ng + 6V circuit at ang karaniwang wire. Ang pulse generator ay sinusundan ng pag-stabilize, pagsasaayos at pagsasala ng mga node ng boltahe ng output.
Sa halip na RF boltahe na rectifier, ang mga base-emitter transitions ng transistors ng generator mismo ay ginagamit, na nag-aalis ng yunit ng rectifier ng aparato.
Ang magnitude ng base kasalukuyang ay proporsyonal sa laki ng kasalukuyang sa pagkarga, na ginagawang matipid ang converter.
Dahil sa proporsyonal na kasalukuyang kontrol ng mga transistor, ang mga pagkalugi sa kanilang paglipat ay nabawasan at ang kahusayan ng converter ay nadagdagan sa 80%.
Kapag ang pag-load ay nabawasan sa zero, ang pag-oscillation ng mga generator stall, na maaaring awtomatikong malutas ang problema ng pamamahala ng kapangyarihan.
Ang kasalukuyang mula sa baterya, sa kawalan ng pag-load, halos hindi natupok. Ang converter ay i-on ang kanyang sarili kapag kinakailangan upang magbigay ng isang bagay mula dito at i-off kapag ang pag-load ay na-disconnect.
Ang magnetic circuit ng transpormer T1 ng pulse generator ay isang singsing na K10x5x2 na gawa sa 2000NM ferrite (Larawan 5). Maaari mong kunin ang singsing mula sa lumang motherboard.
Hakbang 1 Maghanda ng isang singsing na ferrite bago paikot-ikot ang transpormer.Upang mapigilan ang paikot-ikot na kawad mula sa pagsira ng pagkakabukod nito, isabog ang matalim na mga gilid ng singsing na may isang pinong butil na papel de liha o file.
Hakbang 2 I-wind ang insulating gasket sa singsing upang maiwasan ang pinsala sa pagkakabukod ng wire (Larawan 6). Upang gawin ito, maaari mong gamitin ang pagsubaybay sa papel, lavsan o fluoroplastic tape.
Larawan 6 singsing ng pagkakabukod
Hakbang 3 Ang mga paikot-ikot na paikot-ikot na pagbabago: pangunahing mga paikot-ikot (I at II) - 2 x 4 na lumiliko, pangalawang paikot-ikot (III at IV) - 2 x 25 na liko ng insulated na PEV, mga marka ng PETV, diameter 0.15-0.30 mm. Maaari mo ring gamitin ang PELSHO, MGTF grade wire (Larawan 7.9) o isa pang insulated wire. Ito ay hahantong sa pagbuo ng isang pangalawang layer ng paikot-ikot, ngunit titiyakin ang maaasahang operasyon ng boltahe converter.
Ang bawat pares ng mga paikot-ikot ay sugat na may isang dobleng nakatiklop na kawad (Larawan 7).
Larawan 7 Paikot-ikottranspormador
Una, ang pangalawang windings lll at lV (2 x 25 liko) ay sugat - (Larawan 8).
Larawan 8 Uri ng pangalawang paikot-ikottranspormador III at IV
Pagkatapos, din sa dalawang mga wire, ang pangunahing mga paikot-ikot na l at lll ay sugat (2 x 4 na lumiliko).
Bilang resulta, ang bawat isa sa doble na paikot-ikot ay magkakaroon ng 4 na wires - dalawa sa bawat panig ng paikot-ikot (Larawan 9).
Larawan 9 Tingnantranspormer pagkatapos ng paikot-ikot
Kapag paikot-ikot ang lahat ng coils, isang direksyon ng paikot-ikot ay dapat na mahigpit na sinusunod at ang simula at pagtatapos ng mga paikot-ikot na minarkahan. Kung hindi natutugunan ang mga kondisyong ito, hindi magsisimula ang generator.
Ang simula ng bawat paikot-ikot ay minarkahan sa diagram na may tuldok sa output. Upang maiwasan ang pagkalito, maaari naming gawin para sa simula ng lahat ng mga paikot-ikot na kawad na umaabot mula sa ibaba, at para sa pagtatapos ng lahat ng mga paikot-ikot - mga konklusyon mula sa itaas.
Hakbang 4 Ibinebenta namin ang wire ng dulo ng paikot-ikot (III) at ang kawad ng simula ng paikot-ikot (IV). Ito ay lumiliko ang pangalawang likid ng transpormer na T1 na may gitnang output. Ginagawa namin ang parehong sa mga paikot-ikot na l at ll ng pangunahing likid.
Para sa operasyon sa mga mababang lakas ng convert, tulad ng sa aming kaso, ang mga transistor BC548V, A562, KT208, KT209, KT501, MP20, MP21 ay angkop.
Ang mga transistor ay dapat mapili batay sa pinapayagan na mga halaga ng base kasalukuyang ng transistor (dapat itong lumampas sa kasalukuyang kasalukuyang pagkarga) at ang reverse emitter-base boltahe (dapat lumampas ito sa output boltahe ng converter).
Pinagsasama namin ang converter ayon sa scheme, sa isang unibersal na mounting plate (Larawan 10). Ang input, output at karaniwang bus ng converter ay inilabas ng isang nababaluktot na multicore wire.
Larawan 10 Converter 1.5 - 6.0 volts.
Larawan 11 Converter (view ng gilid)
Ang converter board at AA baterya (1.5V) ay naka-install sa kompartimento ng baterya ng radyo.
Larawan 12 Paglalagay ng converter na may baterya sa tatanggap
Suriin namin ang tamang pagpupulong ng converter, kumonekta ang baterya at suriin sa aparato ang pagkakaroon at kadakilaan ng boltahe sa generator output (+ 8V) at (+ 6V) sa converter ng BP.
Larawan ng pagsubok sa Converter
Kung ang henerasyon ay hindi naganap at walang boltahe sa output ng generator, suriin na ang lahat ng mga coils ay konektado nang tama at magpalitan ng mga dulo ng isa sa mga co-co ng T1 transpormer.
Ang converter ay may kakayahang magtrabaho kahit na may pagbaba sa input boltahe ng baterya sa 1.0 - 1.2 volts.
Larawan 14 na baterya na ginamit sa pagsubok.