<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Sat, 08 Aug 2026 17:31:59 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] Modułowy zasilacz do układów lampowych. Zasilacz napięcia anodowego - PCB do projektu AVT 5740/1 - zmiany ceny</title>
  <description>Modułowy zasilacz napięcia anodowego - płytka drukowana do AVT5740/1
Płytka PCB do wykonania modułu zasilacza anodowego 300 V DC do układów lampowych.

Zasilacz wysokiego napięcia do wzmacniaczy lampowych
AVT5740/1 to płytka modułu zasilacza napięcia anodowego, przeznaczonego do konstrukcji lampowych wymagających wysokiego napięcia stałego. Układ współpracuje z uzwojeniem anodowym transformatora separującego i dostarcza filtrowane napięcie wyjściowe dla obwodów anodowych lamp.
Moduł zawiera prostownik mostkowy, filtr pojemnościowy oraz aktywny układ filtracji z tranzystorem wysokiego napięcia. W konfiguracji podstawowej napięcie jest odfiltrowane, ale niestabilizowane; po odpowiednim doborze elementów możliwa jest stabilizacja. Wersja A obejmuje samą płytkę PCB; elementy elektroniczne, kondensatory wysokonapięciowe, diody, tranzystor, radiator, bezpiecznik i złącza trzeba skompletować osobno.

Wyjście 300 V DC filtrowane napięcie anodowe dla układów lampowych, przy prądzie do 200 mA
Filtr aktywny układ z tranzystorem wysokiego napięcia zapewnia filtrację i łagodne narastanie napięcia
Płytka PCB 95x51 mm moduł anodowy z wejściem VAC, wyjściem UA i miejscem na radiator

Karta techniczna
AVT5740/1

Moduł zasilacza napięcia anodowego do układów lampowych, z prostownikiem, filtracją pojemnościową i aktywną filtracją wysokiego napięcia.

WersjaA - płytka PCB zasilacza anodowego

Typ modułuzasilacz napięcia anodowego do układów lampowych

Zastosowaniewzmacniacze lampowe mocy i przedwzmacniacze lampowe

Wejście zasilaniauzwojenie anodowe transformatora separującego, złącze J1 / VAC

Wyjścienapięcie anodowe na złączu J2 / UA

Wartość napięcia wyjściowego300 V DC według konfiguracji z dokumentacji

Wydajność prądowado 200 mA

Charakter wyjścianapięcie filtrowane; stabilizacja możliwa po odpowiednim doborze elementów

Prostownikmostek prostowniczy z szybkich diod wysokonapięciowych

Filtracjafiltracja pojemnościowa oraz aktywny filtr z tranzystorem wysokiego napięcia

Łagodne narastanie napięciatak, przez filtrację i polaryzację bramki tranzystora w filtrze aktywnym

Możliwość stabilizacjitak, przez zastąpienie rezystora polaryzującego łańcuchem diod Zenera dobranym do wymaganego napięcia

Możliwość pracy szeregowejtak, identyczne moduły można łączyć szeregowo dla uzyskania wyższego napięcia, zasilając je z osobnych uzwojeń anodowych

Zabezpieczenie obwodu anodowegobezpiecznik lub rezystor bezpiecznikowy dobrany do pobieranego prądu

Chłodzenietranzystor filtra aktywnego wymaga radiatora i cyrkulacji powietrza

Złącza użytkoweJ1 - wejście VAC, J2 - wyjście UA

Płytka PCB95x51 mm

Pobierz dokumentację PDF

Wersja A - płytka PCB i wykaz elementów
AVT5740/1 A - płytka PCB zasilacza anodowego. Elementy elektroniczne, kondensatory wysokonapięciowe, szybkie diody prostownicze, tranzystor, radiator, bezpiecznik lub rezystor bezpiecznikowy oraz złącza trzeba skompletować osobno.

RezystoryR1 - 1MΩ / 2W; R2 - 27kΩ / 2W; R3 - 1kΩ
Kondensatory wysokonapięcioweCE1 - 100µF / 400V; CE2, CE3 - 22µF / 400V
DiodyD1…D5 - UF4007; DZ1 - C15V; DZ2…DZ4 - C91V
Element wykonawczy filtraQ1 - STP5NK50ZF lub odpowiednik dobrany do napięcia, prądu i strat mocy
ZabezpieczenieF1 - bezpiecznik albo rezystor bezpiecznikowy 0,2A, dobrany do pobieranego prądu anodowego
Chłodzenie i złączaHS1 - radiator SK12550 z zestawem mocującym; J1, J2 - złącza ARK2 5 mm

Notes
Moduł wymaga transformatora separującego z uzwojeniem anodowym. Napięcie przemienne z transformatora doprowadza się do złącza J1, a napięcie anodowe DC jest dostępne na złączu J2.
W konfiguracji podstawowej układ filtruje napięcie anodowe, ale nie stabilizuje jego wartości. Jeżeli wymagana jest stabilizacja, dokumentacja przewiduje zastąpienie R1 łańcuchem szeregowo połączonych diod Zenera dobranych do oczekiwanego napięcia.
Dla napięcia wyższego niż 300 V można łączyć identyczne moduły szeregowo, ale każdy zasilacz powinien być zasilany z osobnego uzwojenia anodowego transformatora. Ułatwia to użycie elementów na napięcia rzędu 400 V.
Tranzystor filtra aktywnego należy zamontować na radiatorze z pastą termoprzewodzącą i zapewnić obieg powietrza. Straty mocy zależą od napięcia wejściowego, prądu obciążenia i wymaganego spadku napięcia na filtrze.
Bezpiecznik F1 albo rezystor bezpiecznikowy RF należy dobrać do rzeczywistego prądu anodowego aplikacji. Element ten ogranicza skutki zwarcia w obwodach anodowych i nie powinien być pomijany w gotowym urządzeniu.

Uwaga: w układzie występują napięcia anodowe niebezpieczne dla życia.
Kondensatory mogą pozostawać naładowane również po odłączeniu zasilania. Montaż, uruchamianie i pomiary należy wykonywać wyłącznie przy zachowaniu zasad pracy z wysokim napięciem, z użyciem transformatora separującego, rozładowania kondensatorów i odpowiedniej izolacji mechanicznej gotowego urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania
Czy AVT5740/1 stabilizuje napięcie anodowe?
W konfiguracji podstawowej moduł filtruje napięcie anodowe, ale nie stabilizuje jego wartości. Stabilizację można uzyskać po modyfikacji opisanej w dokumentacji, czyli po zastąpieniu elementu polaryzującego odpowiednio dobranym łańcuchem diod Zenera.
Do czego służy aktywny filtr z tranzystorem?
Aktywny filtr zmniejsza tętnienia napięcia po prostowniku i kondensatorze wejściowym. Kondensator w obwodzie polaryzacji bramki powoduje także łagodniejsze narastanie napięcia anodowego po włączeniu zasilania.
Czy można uzyskać napięcie wyższe niż 300 V?
Tak, dokumentacja przewiduje możliwość łączenia szeregowego identycznych modułów, np. dla zakresu 400…600 V. Każdy moduł powinien być jednak zasilany z osobnego uzwojenia anodowego transformatora, a całość wymaga doboru elementów i izolacji do wyższego napięcia.
Jak dobrać bezpiecznik lub rezystor bezpiecznikowy?
Element zabezpieczający należy dobrać do rzeczywistego prądu pobieranego przez obwody anodowe. W dokumentacji podano konfigurację 0,2 A dla prądu wyjściowego do 200 mA, ale w konkretnej aplikacji warto uwzględnić prąd roboczy, prądy ładowania kondensatorów i dopuszczalne przeciążenia transformatora.
Dlaczego trzeba zadbać o radiator tranzystora Q1?
Tranzystor w filtrze aktywnym pracuje w torze wysokiego napięcia i rozprasza moc zależną od spadku napięcia oraz prądu anodowego. Brak radiatora lub słaba cyrkulacja powietrza może spowodować nadmierne nagrzewanie i awarię zasilacza.</description>
 </channel>
</rss>
