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무게와 크기를 줄이고 전원의 효율성을 높이는 것은 현대 전자 장비 설계에서 시급한 작업 중 하나입니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 기존 정류기(전원 변압기 및 용량성 필터 포함)를 고주파 변환기로 교체한 다음 고주파 전압을 정류하는 것입니다. 이러한 전원 공급 장치는 전압 변환이 상대적으로 높은 주파수(10 ... 40kHz)에서 발생하기 때문에 변압기와 전체 구조가 훨씬 더 작은 크기이므로 최대 200개에 도달하는 더 높은 전력 밀도를 갖습니다. 기존 전원 공급 장치보다 몇 배 더 많은 400W/cu.dm.

이러한 전원 공급 장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 블록의 출력에서 ​​최대 2A의 부하 전류에서 27x0,6V의 바이폴라 전압이 얻어집니다. 최대 부하 전류에서 출력 전압 리플의 진폭은 30mV를 초과하지 않습니다.

경제적인 전원 공급 장치
(확대하려면 클릭하십시오)

주전원 전압 정류기는 다이오드 V1-V4에 조립됩니다. 정류된 전압 변환기는 트랜지스터 V6, V7 및 변압기 T1 및 T2에서 만들어지고 증가된 주파수 전압 정류기는 다이오드 V8-V11에서 만들어집니다. 전압 변환기의 작동 주파수는 22kHz입니다. 커패시터 C1 및 C2는 간섭으로부터 주전원을 보호하는 데 필요합니다. 변환기 작동 중에 발생합니다. 저항 R1 및 R2는 커패시터 C3C4와 함께 5차 필터이며 동시에 변환기의 전압 분배기입니다. 체인 V3. R5, C5, R6는 변환기 발전기의 시동을 용이하게 하는 데 사용됩니다. - 커패시터 C7, CXNUMX은 정류된 고주파 전압에 대한 필터 역할을 합니다.

전압 변환기에 두 개의 변압기를 사용하면 효율을 높일 수 있습니다. 하나의 변압기가 있는 기존 변환기에서 후자는 포화 모드에서 작동합니다. 두 개의 변압기가 있는 컨버터에서 출력 변압기 T1은 단일 변압기 컨버터보다 훨씬 낮은 인덕턴스에서 선형 모드로 작동합니다. 이를 통해 코어의 손실을 줄이고 결과적으로 컨버터의 효율을 높일 수 있습니다. 포화 변압기 T2는 트랜지스터 V6 및 V7의 기본 회로에서 소비되는 전력만을 위해 설계되었으므로 크기가 작습니다. 단일 변압기가 있는 컨버터에서 트랜지스터 스위칭 순간에 상당한 컬렉터 전류 서지가 나타납니다. XNUMX개의 변압기가 있는 컨버터에서는 이 서지가 거의 발생하지 않아 소위 동적 손실을 크게 줄이고 컨버터의 전체 효율을 높입니다.

권선 III을 통한 변압기 사이의 연결이 있으면 적절한 시간에 변압기 T2가 포화 모드로 전환됩니다. 이는 위에서 언급한 컨버터의 작동 조건을 충족하기 위해 필요합니다. 변압기 T2는 트랜지스터 V6 및 V7의 기본 회로에 포함된 스위칭 소자입니다. 변압기 T2가 포화되면 자화 전류가 급격히 증가하여 저항 R4 양단의 전압 강하가 증가하고 권선 III 양단의 전압이 감소하고 결과적으로 권선 I 및 II에서 감소하여 결과적으로 활성 영역 및 스위칭 트랜지스터로의 개방 트랜지스터의 기본 전류 및 출력 감소. 스위칭 주파수는 포화 변압기 T2 코어의 자화 반전 시간에 의해 결정됩니다. 인덕터 Dr1 및 Dr2는 그때까지 하나의 트랜지스터를 여는 데 지연을 제공합니다. 다른 하나가 완전히 닫힐 때까지. 이것은 트랜지스터를 스위칭할 때 통과 전류를 제거하고 손실을 줄이는 데 필요합니다.

체계 지정 굴곡-
ка
권수, 감기 방법 와이어 코어
Т1 I II II 160 29+29 5 PEV-2 0.33 PEV-2 0.57 PEV-2 0,33 토로이달 페라이트 200NM1 32X16X8 mm
Т2 II II III + 8 8 10 펠쇼 0,28 펠쇼 0.25 펠쇼 0,25 페라이트 링 016개 10 W 6x2xXNUMX mm
L1, L2 채우기 위해 돌리기 PEV.2 0,27 저항 VS-0,5 R=100kOhm

변압기 및 초크의 데이터가 테이블에 배치됩니다. 제대로 조립된 전원 공급 장치는 조정할 필요가 없습니다.

저자: V.Tsikulsky, Ternopil; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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