Блок питания для радиостанции
После выбора достаточно мощной автомобильной радиостанции, которую пользователь предполагает использовать в качестве настольной, непременно возникает вопрос, к какому блоку питания ее подключить?
Вначале не станем рассматривать какой-то конкретный источник питания, а обозначим принципиальные различия между различными классами блоков питания, доступными для приобретения на рынке этих устройств.
Трансформаторные блоки питания
Трансформаторный класс блоков питания англоязычные иностранцы называют “линейным источником питания” – Linear Power Supplies. Этот класс устройств намного тяжелее, чем импульсные блоки питания, поскольку они используют большие трансформаторы для преобразования входного сетевого напряжения переменного тока в требуемое более низкое переменное напряжение (АС). Получаемый результат затем обрабатывается с помощью ряда выпрямителей, фильтров, стабилизаторов и защитных устройств, и в итоге на выходе получаем очень чистое постоянное напряжение (DC), без каких либо помех и пульсаций. Эти устройства в основном используются в звуковых системах высокого класса (Hi-Fi и Hi-End), испытательном оборудовании и любых других устройствах, которым нужно чистое и не зашумленное напряжение постоянного тока. Но из-за их размера и веса эти блоки питания могут быть показаться вам громоздкими.
Импульсные блоки питания
Этот класс источников питания появился на рынке предложений около четырех десятилетий назад и на сегодняшний день являются наиболее популярным, как среди предложений, так и среди выбора покупателей. И это не удивительно, поскольку разработчикам этих устройств удалось свести шум, создаваемый этими источниками, к минимуму. Причем это равнозначно относится как к акустическому шуму, создаваемому вентилятором охлаждения, так и к зашумленности выходного напряжения. Как и прежде, сегодня, одним из наиболее распространенных направлений применения для этого класса, является компьютерные блоки питания.
Для сравнения, типовой трансформаторный источник питания с максимальной нагрузкой на выходе до 5 А, весит чуть больше двух килограмм из-за тяжелых трансформаторов, а импульсный источник питания на 25-30 А имеет примерно сопоставимый вес. Еще одно преимущество современных качественных импульсных источников питания заключается в том, что они меньше греются при нагрузках, близких к максимальным значениям.
В свое время использование импульсных блоков питания для радиостанций считалось неприемлемым из-за генерируемого ими высокочастотного и низкочастотного шума. Тем не менее у тех блоков питания этого типа, что предлагаются для использования совместно с радиостанциями, эти шумы сведены до минимума. К тому же, многие из импульсных источников питания имеют опцию, называемую «смещение помехи» (noise offset). То есть, если на определенной частоте обнаружена помеха, создаваемая импульсным источником питания, ее можно вручную сдвинуть вверх или вниз по частоте.
В предложениях на рынке имеются немало совсем небольших импульсных блоков питания, внешне похожих на блоки зарядки для ноутбуков, которые я не берусь рекомендовать для работы с приемопередатчиками. Эти импульсные источники питания обычно обеспечивают номинальное напряжение 12,6 В при токе потребления до 3 А. например, при использовании этого блока питания с радиостанцией Leixen VV898, с выходной мощностью 10 Вт, ток потребления составил чуть более 1 А в режиме передачи. То есть для применения с трансиверами с низким энергопотреблением он работает вполне нормально. Однако, когда подключили к нему радиостанцию с выходной мощностью 25 Вт, то, как и ожидалось, напряжение просело и радиостанция выдала на выходе 11 Вт, потому как при этой мощности значение тока потребления составляет чуть более 4 А. Также для подобных случаев очень важно, что при наличии перегрузок блока питания вполне возможен выход из строя последнего. Конечно же можно ограничить выходную мощность радиостанции установив в меню ее настроек более низкое значение выходной мощности, но я все же рекомендую потратиться на более мощный источник питания (5 А, но более желателен БП на 10 А), обеспечив тем самым бесперебойную работу комплекта радиостанция-блок питания, и избавиться от риска выхода из строя блок питания или даже радиостанции…
В качестве мощного кабеля, подключаемого к винтовым клеммам блока питания, следует использовать кабель с сечением равным максимальному току или даже несколько выше, с запасом. При токе потребления до 25…30 А для подключения к разъему клеммной группы вполне допустимо использовать качественные штыревые разъемы с подпружиненными контактами.
И в завершение рассмотрим десяток устройств из предлагаемых для использования совместно с радиостанциями:
Блок питания MFJ-4103
- Тип: Импульсный
- Выходное напряжение: 13,8 В DC
- Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 2,0 А
кратковременное максимальное значение – до 2,9 А - Сетевое напряжение: 110…240 В 50 Гц
- Размеры: 105х66х35 мм
- Вес: 0,28 кг
Блок питания Optim PS-10
- Тип: Трансформаторный
- Выходное напряжение: 13,8 В DC
- Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 8 А
кратковременное максимальное значение – до 10 А - Сетевое напряжение: 220 В 50 Гц
- Размеры: 140x110x250 мм
- Вес: 4 кг
Блок питания RM LPS 120S
- Тип: Трансформаторный
- Выходное напряжение: 5…15 В DC
- Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 14 А
кратковременное максимальное значение – до 20 A - Сетевое напряжение: 220 В 50 Гц
- Размеры: 170x283x115 мм
- Вес: 4.9 кг
Блок питания Kenwood PS-60
- Тип: Импульсный
- Выходное напряжение: 13.8 В DC
- Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 20 А
кратковременное максимальное значение – до 25 А - Сетевое напряжение: 100-240 В 50 Гц
- Размеры: 176х109х228 мм
- Вес: 2.5 кг
Блок питания ICOM PS-126
- Тип: Импульсный
- Выходное напряжение: 13.8 В DC
- Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 20 А
кратковременное максимальное значение – до 25 А - Сетевое напряжение: 220 В 50 Гц
- Размеры: 94x111x287 мм
- Вес: 3 кг
Блок питания Optim DM-30
- Тип: Импульсный
- Выходное напряжение:
9…15 В DC (разъем автомобильного прикуривателя с током до 10А)
9…15В DC (задние клеммы, до 30 А) - Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 25 А
кратковременное максимальное значение – до 30 А - Сетевое напряжение: 220 В 50 Гц
- Размеры: 190x69x181 мм
- Вес: 2,3 кг
Блок питания Diamond GSV-3000
- Тип: Трансформаторный
- Выходное напряжение: 5…15 В DC
- Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 28 А
кратковременное максимальное значение – до 34 А - Сетевое напряжение: 240 В 50 Гц
- Размеры: 250х150х240 мм
- Вес: 10 кг
Блок питания Alinco DM-340MV
- Тип: Трансформаторный
- Выходное напряжение:
13,8 В DC (разъемы до 6 А, до 10 А и до 35А)
1…15 В DC (разъем до 6 А) - Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 30 А
кратковременное максимальное значение – до 35 А - Сетевое напряжение: 220 В 50 Гц
- Размеры: 235x153x230 мм
- Вес: 9,4 кг
Блок питания Alinco DM-330FX
- Тип: Импульсный
- Выходное напряжение:
5 В DC (2 USB-порта с током др 2А)
13,8 (разъем автомобильного прикуривателя с током до 10А)
9…15В DC (задние клеммы, до 35 А) - Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 30 А
кратковременное максимальное значение – до 35 А - Сетевое напряжение: 250 В 50 Гц
- Размеры:190x69x181 мм
- Вес: 2,5 кг
Блок питания MFJ-4275MVX
- Тип: Импульсный
- Выходное напряжение:
4…16В DC (разъем автомобильного прикуривателя с током до 10А)
4…16В DC (2 передних зажима, до 10 А)
4…16В DC для зарядки аккумуляторов (задние клеммы, до 20 А)
4…16В DC (передние клеммы, до 40 А)
4…16В DC (передние клеммы, до 75 А) - Максимально допустимые значения выходного тока:
длительный режим – до 70 А
кратковременное максимальное значение – до 75 А - Сетевое напряжение: 220 В 50 Гц
- Размеры: 255 х 280 х 155 мм
- Вес: 4.8 кг
Что же выбрать? Устройство с минимумом излишеств и бюджетной ценой или с большей мощностью, с запасом на будущее, с возможностью регулировок и различными уже сформированными типами подключений?
Я не возьмусь советовать, что либо из этого, как и твердо настаивать на выборе какого либо одного из классов источников питания – трансформаторного или импульсного, поскольку при принятии окончательного решения вам придется самим подумать об этом.
Источник
Мощный блок питания для радиостанции
Всем здравствуйте. Осмелюсь предложить схему блока питания для простых портативных радиостанций небольшой мощности. На рисунке показана схема стабилизированного источника питания 13 или 9В постоянного напряжения с выходным током до 3А, который был использован в свое время для питания небольших радиостанций.
Источник питания основан на стабилизаторе LM338 (I01), который имеет максимальный выходной ток 5А и выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 1,2 до 32В. Поскольку выходной ток источника питания ограничен 3А предохранителем F1, стабилизатор никогда не может быть перегружен.
На стабилизатор подается не стабилизированное напряжение от сети, которая состоит из трансформатора TR1, мостового выпрямителя с диодами D11-D14 и сглаживающего конденсатора C4. Первичная обмотка трансформатора защищена предохранителем F2.
Диод D8 и предохранитель F1 защищают стабилизатор в случае, если к выходу подключено внешнее напряжение с неправильной полярностью. Конденсатор С1 фильтрует опорное напряжение для стабилизатора I01.
Источник питания обеспечивает выходное напряжение 8,8 или 13 В, которое можно выбрать с помощью переключателя S1 A. Выбранное выходное напряжение индицируется одного из светодиодов D2 или D3. Мы используем более низкое выходное напряжение источника, когда хотим уменьшить мощность передатчика радиостанции, поставляемой источником. 13,6 В.
Транзистор T1 управляет светодиодом D6, который указывает, что предохранитель F1 перегорел. После перегорания предохранителя F1 транзистор T1 открывается и загорается светодиод D6.
Источник защищен от перенапряжения на выходе тиристором TY1. Если выходное напряжение источника питания превышает примерно 16В в случае выхода из строя стабилизатора I01, TY1 открывается, замыкая на коротко выход и тем самым приводит к перегоранию предохранителя F1. В результате радио не может выйти из строя самая простая и действенная защита.
Ну и в последствии хотелось бы напомнить стабилизатор необходимо установить на радиатор. Всем спасибо за внимание.
Источник
2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Схема БП для мощной радиостанции
Радиопередатчик, которым по долгу службы иногда пользуюсь, имеет напряжение 12 В, поэтому блок питания к нему требуется достаточной мощности. Купить готовый можно, но это же не наш метод, так что начал делать самодельный источник питания.
Скорее всего среднего тока 10 А будет достаточно, но обычный трансформатор на Ш-железе не поместится в корпусе. Трансформатор который использовал, — это тороид 250 ВА с 18 вольтами. Максимальный ток 13 А. Также там 50 А диодный мост, три конденсатора по 4700 мкФ и надлежащее охлаждение двумя вентиляторами.
Дополнением является защита от перенапряжения тиристорная, которая вызывает короткое замыкание на выходе блока питания, когда напряжение превышает 15 В, что предотвратит повреждение радиостанции в случае отказа стабилизатора.
Правда после первого запуска схемы максимальный ток, который выдал БП, составлял около 6 А, затем включалась токовая защита. Помогло изменение значения резисторов R10, R11, R12 с 18 кОм до 27 кОм, что привело к уменьшению измерительного напряжения, увеличивающегося с увеличением тока источника питания. Это напряжение поступает на операционный усилитель и теперь ограничение работает при 10 А.
Остальную часть БП можно увидеть на фотографиях. Блок питания работает очень хорошо. Тестировался в течение 5 часов при максимальной потребляемой мощности. Два вентилятора выполняют свою работу как положено, и хотя блок питания нагревается, он может работать без перерыва очень долго.
Что касается трансформатора и стабилизатора, напряжение на конденсаторах без нагрузки было около 22 В. Проверил его на автомобильных галогеновых лампах — ничего не нагревается.
Единственное, чего сюда не хватает — это надписей на передней панели. Возможно позже подумаю на эту тему. В принципе тут важнее всего была эстетика и всевозможные средства защиты, чтобы не повредить дорогое оборудование, а с этим источник питания справился как положено. Если нужна более мощная схема, до 50 ампер — смотрите тут.
Источник
Блок питания для портативных радиостанций
Всем здравствуйте. Осмелюсь предложить схему блока питания для простых портативных радиостанций небольшой мощности. На рисунке показана схема стабилизированного источника питания 13 или 9В постоянного напряжения с выходным током до 3А, который был использован в свое время для питания небольших радиостанций.
Источник питания основан на стабилизаторе LM338 (I01), который имеет максимальный выходной ток 5А и выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 1,2 до 32В. Поскольку выходной ток источника питания ограничен 3А предохранителем F1, стабилизатор никогда не может быть перегружен.
На стабилизатор подается не стабилизированное напряжение от сети, которая состоит из трансформатора TR1, мостового выпрямителя с диодами D11-D14 и сглаживающего конденсатора C4. Первичная обмотка трансформатора защищена предохранителем F2.
Диод D8 и предохранитель F1 защищают стабилизатор в случае, если к выходу подключено внешнее напряжение с неправильной полярностью. Конденсатор С1 фильтрует опорное напряжение для стабилизатора I01.
Источник питания обеспечивает выходное напряжение 8,8 или 13 В, которое можно выбрать с помощью переключателя S1 A. Выбранное выходное напряжение индицируется одного из светодиодов D2 или D3. Мы используем более низкое выходное напряжение источника, когда хотим уменьшить мощность передатчика радиостанции, поставляемой источником. 13,6 В.
Транзистор T1 управляет светодиодом D6, который указывает, что предохранитель F1 перегорел. После перегорания предохранителя F1 транзистор T1 открывается и загорается светодиод D6.
Источник защищен от перенапряжения на выходе тиристором TY1. Если выходное напряжение источника питания превышает примерно 16В в случае выхода из строя стабилизатора I01, TY1 открывается, замыкая на коротко выход и тем самым приводит к перегоранию предохранителя F1. В результате радио не может выйти из строя самая простая и действенная защита.
Ну и в последствии хотелось бы напомнить стабилизатор необходимо установить на радиатор. Всем спасибо за внимание.
Источник