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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation de l'émetteur-récepteur à partir d'un bloc d'alimentation d'ordinateur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Sans prétendre être l'auteur de l'idée d'utiliser une alimentation à découpage d'un ordinateur pour alimenter un émetteur-récepteur importé, je souhaite partager mon expérience dans sa modification et son fonctionnement. Le besoin d'une telle source d'alimentation lumineuse est apparu lors d'un des voyages dans le pays, où j'ai constamment emporté l'émetteur-récepteur avec moi. Si la masse du YAESU FT-840 est tout à fait supportable, le poids de son alimentation native, voyez-vous, laisse beaucoup à désirer.

Les circuits des alimentations informatiques de nombreux fabricants ne diffèrent pas significativement les uns des autres, et on peut supposer que la procédure proposée pour effectuer des travaux de modification, qui n'affecte pas les principales unités fonctionnelles, est applicable à la plupart des alimentations à découpage pour les particuliers ordinateurs de la classe AT. Selon la méthode décrite, l'auteur a refait quatre alimentations.

Vous trouverez ci-dessous une instruction étape par étape pour la conversion.

Connectez l'alimentation à un réseau avec une tension de 220 V. Connectez une résistance filaire avec une résistance de 12 ... 1,3 Ohm (1,5 - 1 ... 8 A) à sa sortie +9 V. Si la tension de sortie ne change pas, nous pouvons supposer que l'unité peut être retravaillée.

Ouvrez l'alimentation et retirez de la carte tous les fils provenant des sorties d'alimentation -5 V, -12 V, +5 V, à l'exception du fil commun (GND) et du fil source +12 V.

Retirez la prise de connexion du moniteur et à sa place, sur la plaque isolante, installez deux bornes. Désignez les bornes comme "+12 V" et "-12 V".

A l'aide du fil source +12 V (fil jaune), faire plusieurs tours sur un circuit magnétique en anneau de ferrite de taille K28x16x9 mm, grade M2000NM et les relier (soudure) à la borne "+12 V".

Connectez (soudez) les fils noirs "GND" à la borne "-12 V".

En parallèle à ces bornes, connectez un condensateur à oxyde 33 microns x 25 V.

Installez un interrupteur d'alimentation (-220 V) avec rétro-éclairage dans le trou du boîtier, à travers lequel les fils d'alimentation sont précédemment sortis, après avoir d'abord donné au trou la forme souhaitée avec une lime.

Dans le redresseur secteur (Fig. 1), les condensateurs de filtrage C5 et C6 d'une capacité de 220 microns sont remplacés par des condensateurs de 330 microns x 350 V. Ces derniers étant de grande taille, ils sont soudés sur des pattes en fil de cuivre avec un diamètre de 1 mm.

Alimentation de l'émetteur-récepteur à partir d'une alimentation d'ordinateur

Remplacez les diodes de redressement de la source +12 V (un assemblage de deux diodes sur le radiateur VD19VD20 - sur la Fig. 2) par des diodes KD2999 (2 pcs.) Avec n'importe quelle lettre. Les nouvelles diodes doivent être installées sur un coin de profilé en aluminium séparé (TNX RV4HV) et déjà fixées sur le radiateur. La meilleure option consiste à installer un assemblage importé de diodes avec une barrière Schottky avec des paramètres Ipr \u25d 6 A, Uo100p \uXNUMXd XNUMX V - moins de chute de tension et, par conséquent, moins d'échauffement des diodes.

Alimentation de l'émetteur-récepteur à partir d'une alimentation d'ordinateur

Le condensateur C25 à la sortie de la source +12 V doit être remplacé par un condensateur d'une capacité d'au moins 4000 microns et d'une tension de fonctionnement de 16 V.

Pour augmenter la tension de sortie de la source +12 V à +13 ... 14 V, il est nécessaire de couper le conducteur imprimé venant du point médian de l'ensemble redresseur de la source +5 V, et d'inclure 1-2 diodes au silicium avec lnp = 1 ... 2 A en connexion directe, comme indiqué sur la fig. 2 (VD1*, VD2*). L'auteur a utilisé des diodes KD226A.

Après cela, l'émetteur-récepteur a commencé à donner ses 100 W "natifs" à l'antenne (à +12 V seulement 80 ... 90 W). Le circuit spécifié fournit une tension de retour pour l'étage de stabilisation de la tension de sortie ; la réduction de cette tension avec une diode polarisée en direct d'environ 0,6 V conduit à une augmentation des tensions de sortie, notamment de la source + 12V à + 13V ; au lieu d'une diode, vous pouvez également utiliser une résistance, en choisissant sa résistance pour obtenir une tension de +13 ... 13,5 V.

L'excès de tension dans le circuit d'alimentation du ventilateur de refroidissement du bloc d'alimentation doit être éteint en allumant également plusieurs diodes.

La protection contre les surcharges et les courts-circuits à la sortie de l'alimentation est ajustée en sélectionnant le nombre de tours sur le capteur de courant, un anneau à plusieurs tours de fil situé à proximité des transistors.

Après la reprise, mon bloc d'alimentation a fourni Uout = 14,2 V à un courant de charge de 20 A. Il s'est avéré être léger (poids - environ 700 g), petit (80x100x150 mm), alimentation fiable avec protection contre les courts-circuits de sortie. Diverses situations d'urgence ont été simulées - à la sortie du bloc d'alimentation, la tension a disparu instantanément.

La tension de sortie du bloc d'alimentation ne change pas de plus de 30 ... 40 mV lorsque la tension du secteur passe de 180 à 280 V. Au repos, il consomme environ 7 watts du secteur. Efficacité lorsque le courant de charge passe de 5 à 20 A - dans les 80 ... 85%.

L'unité est opérationnelle depuis mai 2002 à la datcha. La tension secteur pendant la journée peut varier de 195 à 235 V, mais la qualité de l'émetteur-récepteur FT-840 n'affecte pas. Il n'y a pas de modulation parasite du signal de l'émetteur-récepteur pendant la transmission. En comparaison avec le bloc d'alimentation assemblé selon le schéma traditionnel, il n'y avait aucune différence dans le fonctionnement de l'émetteur-récepteur.

Auteur : N.Shadrin (RZ4HX), Togliatti, région de Samara

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