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楼主 |
发表于 2011-4-6 20:39:07
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楼上的建议不错,其实要提高线性电源的效率,减少调整管的发热量,最重要的手段是减少上下游电压差,很多大范围调压电源都是采用变压器抽头方式来解决这个问题。* ]" A9 Y; J9 J2 `/ w
这次做的电源主要是给短波、U\V车台用的,基本电压设定在13.8V标准电压上,所以变压器二次电压也由此确定,为了简化电路,不做抽头处理。之所以采用电压可调,是考虑到偶然为手台等电台使用时,不想让手台加到13.8V长期工作,以策安全,采用可调电压,使电源能输出7-9V供手台使用,但这个时候手台工作电流不大,所以对电源发热无太大影响。
2 c$ l# i, c% O1 m9 Z3 B1 E 因为通信电源的带载能力太强(稳压输出电流大),这个特性反而不适合做实验电源,因为试验时难免发生短路等现象,带载能力强的电源反而容易烧坏器件。所以我一般用自备的1-30V 5A可调电源做实验电源,它具备短路保护功能。
$ i1 b8 z, ~3 U- o/ W$ _$ _) C 线性电源调整管上下游压差太大,不利于提高电源效率,不过在某些条件下,这种大压差却是一种优点,比如在外界输入电压波动大、输入电压低的情况下,它的稳压性能就好于压差小的电源,这也算是利弊各半吧。就宁波来说,目前市电的稳定性不错,比较标准,这对稳压性能的要求相对要低些,这次定制的变压器次级输出交流20V左右,仍显偏高,可以降为18V左右更合理些。但此电源用在电压不稳定的地区则有其优越性。 |
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