Говорят, что главный прибор радиолюбительской лаборатории — АВО-метр (или мультиметр). Вторым, по степени главности можно по праву считать лабораторный источник питания. Этот прибор должен быть универсальным, относительно простым и недорогим в изготовлении. Он должен реализовать функции нескольких отдельных источников питания постоянного тока, не имеющих между собой никаких гальванических связей. Причем, одни из них должны вырабатывать регулируемое напряжение, другие — стандартные напряжения для питания микросхем.
Затем, выпрямленный ток сглаживается батареей из двух конденсаторов С1 и С2, общей емкостью 4400 мкФ, и поступает на мощный стабилизатор. Роль регулирующего элемента выполняет транзистор VT1, включенный по схеме эмиттерного повторителя. На его базу поступает напряжение от интегрального стабилизатора на микросхеме КР142ЕН8Б, рассчитанного на выходное напряжение 12V.
Дополнительные 0..30V дает параметрический стабилизатор на стабилитроне VD3, включенный в цепь опорного вывода интегрального стабилизатора. Это напряжение суммируется с напряжением стабилизации D1 и на выводе 2 D1 получается напряжение 12-42V, которое можно регулировать при помощи переменного резистора R2, изменяя напряжение на выводе 8 D1 в пределах 0...30V.
Источник может выдавать максимальный ток до 5А, при коротком замыкании срабатывает внутренняя защита микросхемы D1.
Схема одного из выпрямителей-стабилизаторов напряжения 1...17V показана на рисунке 5. Переменное напряжение с одной из обмоток "В" поступает на мостовой выпрямитель на VD1-VD4. Выпрямленный ток сглаживается конденсатором С1 и поступает на параметрический стабилизатор на транзисторах VT1-VT2 и стабилитроне VD7. Напряжение регулируется при помощи переменного резистора R2, который изменяет опорное напряжение на базе VT2 в пределах 0..18V.
Затем следует усилитель постоянного тока на транзисторах VT1 и VT2. На выходе получается регулируемое напряжение в пределах 1...17V при токе до 1,5 А. Стабилизатор имеет защиту от перегрузок на диодах VD5 и VD6. При коротком замыкании в нагрузке (при превышении тока 2А) диод VD5 открывается и понижает напряжение на базе VT2, а диод VD6 закрывается и закрывает VT1. Напряжение на выходе понижается до такого уровня, при котором ток в нагрузке будет н более 2 А. После устранения КЗ стабилизатор сам возвращается в рабочий режим.
Прибор монтируется объемным способом в фанерно-металлическом корпусе размерами 450x200x300 мм. Корпус состоит из основания задней и передней панели, выполненных из фанеры толщиной 10-15 мм. Боковины и верхняя панель выполнены из дюралюминия. В верхней панели просверлены вентиляционные отверстия, а на боковинах, изнутри, установлены пластинчатые радиаторы.
Таким образом, обе боковые панели выполняют роль радиаторов. На радиаторы устанавливливаются все интегральные стабилизаторы, а также транзисторы КТ818, КТ819 и КТ815. При установке необходимо изолировать все эти элементы при помощи тонких слюдяных прокладок и теплопроводной пасты. Ни один из этих элементов не должен иметь электрического контакта с боковинами и радиаторами.
При невозможности обеспечить необходимое изолирование (нет слюды) можно для каждого из элементов сделать отдельный пластинчатый радиатор и закрепить его на фанерном основании прибора. Радиаторы транзисторов КТ819 должны иметь площадь поверхности не менее 300 см2, для остальных элементов, нуждающихся в теплоотводе, достаточно радиаторов с площадью поверхности 100 см2. Радиаторы можно сделать меньше, если в корпусе, на задней стенке, установить вентилятор принудительного охлаждения, вроде тех, что используются в источниках питания персональных компьютеров.
Диоды КД213 крепятся к металлическим боковинам корпуса. Предварительно, на место установки диодов на боковине наклеивается лист тонкой стеклоткани или фторопласта. Диоды устанавливаются на него своими металлическими частями корпуса, а роль крепежного элемента выполняет пластина из стеклотекстолита (без фольгировки), которая накладывается сверху на них и при помощи болтов, привинченных возле каждого из диодов в отверстиях, просверленных в боковине и стеклотекстолитовой пластине, прижимается к ним, обеспечивая их надежное крепление. Диоды не должны иметь электрического контакта с боковиной и между собой.
Фторопласт на msel представлен во всех вариантах для возможности использования его в различных отраслях. Для изготовления данного корпуса для источника питания подойдет фторопластовая пластина небольшой толщины.