라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 변환기 12/220볼트. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터 강력한 전계 효과 트랜지스터를 사용하면 회로를 크게 단순화하고 변환기의 효율을 높일 수 있습니다. 업그레이드된 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 1.1Hz 주파수의 마스터 발진기가 DD1.2, DD500 요소에 조립됩니다. DD2의 분배기는 푸시-풀 컨버터의 전원 스위치 VT50 및 VT180를 제어하기 위해 위상이 1° 이동된 주파수 2Hz의 펄스 시퀀스 10개를 생성합니다. 스위칭 전류를 피하기 위해 하나의 키를 끄고 다른 키를 켜는 사이에 "데드존"이 있습니다(기간 지속 시간의 XNUMX%). "Lock" 입력에 하이 레벨(논리적 "1")이 적용되면 두 출력 키가 모두 잠깁니다. 컨버터의 출력 전력은 전력 변압기 T1의 전력과 출력 트랜지스터의 최대 허용 전류에 의해 제한됩니다. 전력 변압기 Kt=20의 변환 비율. IRFZ034(15A), IRFZ044 및 RG723A(30A), IRFZ046(50A), IRFP064(100A)는 출력 트랜지스터로 적합합니다. 신뢰성을 위해서는 XNUMX배의 전류 마진과 XNUMX배의 전압 마진이 필요합니다. 전원 회로는 가능한 한 짧아야 하며 적절한 섹션의 전선으로 만들어야 합니다. 다음을 포함하여 제안된 변환기 회로를 보호 및 서비스 회로로 보완하는 것이 바람직합니다. - 마스터 발전기 정지에 대한 보호, 차단이기도 합니다(그림 2, a). - 15V 이상의 배터리 초과 전압으로부터 출력 트랜지스터 보호(그림 2,b) - 과방 전으로부터 배터리 보호 (그림 2, c). 동일한 회로가 배터리 전압 표시기 역할을 합니다. 10V에서 VD9 LED가 꺼지고 15V에서 최대 강도로 빛납니다. - 잘못된 연결에 대한 보호, 즉 배터리 극성 반전(그림 2, d); - 네트워크에 정전이 발생하면 백업 전원으로 자동 전환되고 주전원 전압이 나타나면 네트워크에서 전원으로 복귀합니다(그림 2,e). 컨버터 회로는 대기 모드에서 약 7mA를 소비합니다. 무정전 전원 공급 방식을 얻으려면 제안된 변환기에 배터리(AB)의 충전 및 유지 관리를 제공하는 자동 충전기가 추가되어야 합니다(그림 3). 컨버터와 충전기는 별도의 전선으로 배터리에 연결해야 합니다. K561IE8 분배 측정기(그림 1)에는 미세 회로를 재설정하는 하이 레벨인 재설정 입력(핀 13)이 있습니다. 동시에 카운팅이 중지되고 3(핀 1)을 제외한 모든 출력이 2으로 재설정됩니다. 출력 트랜지스터 VTXNUMX과 VTXNUMX는 모두 닫혀 있습니다. 변환기가 차단되었습니다. 비상 차단 방식은 그림 2a에 나와 있습니다. 커패시터 C4는 DD13 출력의 펄스가 없을 때 R1.2을 통해 공급 전압으로 충전되고 논리 "1"을 VD13을 통해 차단 입력(핀 2 DD13)에 공급합니다. 컨버터가 정상 작동하는 동안 논리 "1"이 "잠금 재설정" 출력(핀 2 DD20)에서 1ms마다 나타나 R11을 통해 VT5 트랜지스터를 열고 C4를 방전하여 잠금이 작동하지 않도록 합니다. 배터리의 과전압 보호(그림 2, b). Ua>15V를 초과하면 제너 다이오드 VD10이 열리고 VT9가 R4를 통해 전류로 열리고 VD1를 통해 논리 "12"을 차단 입력에 공급합니다. 이 차단은 파워 트랜지스터의 고장을 방지하기 위해 필요합니다. 전체 회로를 C5와 병렬로 보호하려면 제너 다이오드 KS515를 켜야 합니다. 충전기가 배터리 없이 인버터에 연결되어 있지 않으면 이러한 상황이 발생하지 않습니다. 변환기와 충전기를 다른 전선으로 배터리에 연결하는 것이 좋습니다. 깊은 방전으로부터 DB 보호(그림 2, c). R7의 값은 Ua<10,5V일 때 트랜지스터 VT3이 이미 닫혀 있고 VD9 LED가 꺼지고 R8 및 VD11을 통한 차단 입력에 논리 "1"이 적용되는 방식으로 선택됩니다. C2는 Ua가 순간적으로 떨어지는 경우 차단을 방지합니다. AB의 잘못된 포함(극성 반전)에 대한 보호(그림 2d). 비상 차단의 경우 DD9의 핀 1.4에 논리 "1"이 있고 DD1.4의 출력에 "0"이 있습니다. 트랜지스터 VT6이 닫히고 릴레이 K1이 해제되고 변환기의 전원 부분에서 배터리가 분리됩니다. 극성 반전의 경우 배터리가 연결되면 릴레이 K1이 전혀 작동하지 않습니다. 백업 전원으로 자동 전환(그림 2e). 네트워크에 전압이 있는 경우 릴레이 K2가 켜지고 접점을 통해 부하가 네트워크에 직접 연결됩니다. 광 커플러 트랜지스터 VU1은 열려 있고 R14를 통해 차단 입력에 논리 "1"을 공급합니다. 이 경우 변환기가 차단됩니다. 주전원 전압이 실패하면 릴레이 K2가 해제되어 부하가 컨버터의 출력으로 전환됩니다. 광커플러 트랜지스터가 닫히고 논리 "0"이 DD5의 핀 1.3에 나타납니다. 출력 DD1.3-"1"에 기대어 양의 펄스가 트랜지스터 VT5를 열고 C5가 방전되고 차단 입력에서 "1"이 사라지고 변환기가 시작됩니다. 스위치 S1 "켜기"를 사용하면 네트워크에 전압이 없을 때 백업 전원이 필요하지 않은 경우 변환기를 끌 수 있습니다. "+" 전원은 스위치 S1 및 R14를 통해 차단 입력으로 공급됩니다. 스위치 S1의 접점이 열리면 네트워크의 정전 후와 마찬가지로 변환기가 시작됩니다. 저자: O.Lokseev, Bakhchisarai; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 다른 기사 보기 섹션 전압 변환기, 정류기, 인버터. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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