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네트워크 정류기 개발의 주요 문제점 중 하나는 네트워크 연결 시 평활 커패시터의 충전 전류 진폭의 제한입니다. 저전력 정류기에서는 이를 위한 입력에 전류 제한 저항 또는 서미스터가 설치됩니다. 보다 강력한 장치에서 효율을 높이기 위해 평활 커패시터 양단의 전압이 추가 충전 전류 펄스의 진폭이 더 이상 허용 값을 초과하지 않는 값에 도달하면 제한 저항이 릴레이 접점 또는 트리니스터로 분로됩니다.

주전원 정류기 - 전압 및 전류 안정기. 정류기 회로

제안된 장치의 구성은 그림 1에 나와 있습니다. 1. 제어된 정류기 브리지는 2개의 트리니스터 VS2, VS4와 5개의 다이오드 VD16, VD1에 조립됩니다. 커패시터 C3 - 평활화. 저항 R2 - 부하 전류 센서. 다이오드 VD4 및 VD1은 다이오드 VD5 및 VD3와 함께 나머지 요소를 포함하는 SCR 제어 장치에 전원을 공급하는 데 사용되는 제어되지 않는 정류기 브리지를 형성합니다. 트리니스터의 제어 전극에 대한 개방 전압은 트랜지스터 VT6 및 VT2에 트리니스터의 아날로그가 조립될 때 전원 전압의 반파장의 극성에 따라 다이오드 VD3, VD3 또는 VD9, VD1을 통해 교대로 공급됩니다. 트랜지스터 VTXNUMX이 닫힐 때 저항 RXNUMX를 통해 트랜지스터 VTXNUMX의 베이스에 공급되는 전압에 의해 개방됩니다.

커패시터 C1은 반파의 상단에서 전압 UC1까지 충전됩니다.

Uc1 = 음 - Uvd8,

어디서 Um - 네트워크 전압 진폭; Uvd8 - 제너 다이오드 VD8의 안정화 전압(약 7,5V).

충전 전류의 펄스 사이의 일시 중지에서 커패시터 C1의 전압은 저항 R1를 통한 방전의 결과로 dUc2만큼 감소합니다. 순간 정류된 주전원 전압 U가 Um - (Uvd3 - Uc8)을 초과할 때 커패시터 C8은 전압 Uvd1로 충전됩니다. 커패시터 C3은 트리니스터 VT10VT2의 아날로그가 열리면 VD3 다이오드를 통해 방전됩니다.

개방형 pn 접합의 전압 강하를 무시하면 저항 분배기 R4-R6이 전압 차이 U-Uc5를 수신한다고 말할 수 있습니다. 이 차이가 설정 값 dU로 감소하면 트랜지스터 VT1이 닫히고 사이리스터 VT2VT3과 사이리스터 VS1 및 VS2의 아날로그를 켤 수 있습니다. dU 값은 트리밍 저항 R5의 슬라이더 위치를 변경하여 조정됩니다.

저항 R2의 저항은 주전원 전압의 반주기 시작과 관련하여 커패시터 C3 충전 시작 위치에 영향을 미치고 전압 Uvd8과 함께 트리니스터의 가능한 최대 개방 각도도 결정합니다 출력 전압 리플의 최대 레벨로.

커패시터 C2는 트리니스터가 네트워크에 연결된 후 커패시터 C1에 필요한 전압이 설정될 때까지 트리니스터가 조기에 열릴 가능성을 제거합니다. 저항 R3은 장치가 꺼진 후 커패시터 C2를 방전합니다. 다시 켜기 전의 최소 시간 간격(약 5초)은 공칭 값에 따라 다릅니다.

트랜지스터 VT4의 캐스케이드는 출력 전압 및 전류의 안정화를 제공하여 필요한 경우 저항 R5 슬라이더의 위치에 의해 결정되는 dU 값을 줄입니다. 출력 전압은 14에서 최대 Um - Uvd8 - dUc1 - dU(약 250V) 범위에서 트리머 저항 RXNUMX를 이동하여 조정됩니다.

부하 전류 센서(저항 R16)의 전압이 0,6V를 초과하면 트랜지스터 VT4가 열리고 출력 전압이 감소하여 부하 전류의 제한 및 안정화를 보장합니다. 이 기능이 필요하지 않은 경우 저항 R16은 점퍼로 대체됩니다.

주전원 정류기 - 전압 및 전류 안정기. 정류기 회로 기판

대부분의 요소는 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착되며 그 그림은 그림 2에 나와 있습니다. 1. 정류기 브리지의 요소(VS2, VS2, VD4, VD300)는 최소 2V의 역전압과 최대 부하 전류와 관련하여 최대 순방향 전류의 최소 두 배 마진으로 선택됩니다. 가장 강력한 다이오드의 경우 케이스가 음극에 연결되고 트리니스터의 경우 양극에 연결되므로 VD1 다이오드와 VS4 트리니스터를 동일한 방열판(VD2 및 VSXNUMX와 유사)에 장착하는 것이 편리합니다.

커패시터 C1 및 C6 - K73 -17, C3 및 C4 - 모든 세라믹 또는 필름. 산화물 커패시터 C2 - K50 -29 또는 이와 유사한 수입품. 평활 커패시터 C5 - K50 -17의 커패시턴스는 기존 브리지 정류기와 마찬가지로 선택되어 출력 전압 리플이 사용된 부하에 허용된 값을 초과하지 않습니다.

제너 다이오드 VD8 및 VD13은 최소 전류 7mA에서 안정화 전압이 10 ... 0,1V인 마이크로파워입니다. 제너 다이오드 KS175Ts, KS182Ts, KS191Ts, 2S175Ts, 2S182Ts, 2S191Ts가 적합합니다. 극단적 인 경우 문자 인덱스가있는 KT315 시리즈의 트랜지스터로 교체 할 수 있습니다 (베이스는 양극으로 켜지고 이미 터는 음극으로, 컬렉터는 비어 있음).

먼저 저항 R8과 커패시터 C5를 제외한 모든 요소가 기판에 장착됩니다. 부하가 출력에 연결됩니다(예: 100 ... 200 W 전력의 백열 램프). 이 장치는 절연 변압기를 통해 네트워크에 연결되고 오실로스코프는 주전원 전압의 반파의 끝과 일치하는 감소와 함께 부하에 피크 전압 펄스가 있는지 확인합니다. 그들은 튜닝 저항 R5의 엔진을 움직여 펄스의 진폭을 조정할 수 있는지 확인합니다. 다이어그램에 따라이 엔진을 낮은 위치에 설치하고 저항이 5 ... 10 옴인 추가 저항과 직렬로 연결된 커패시터 C20를 10 와트 이상의 전력으로 연결하십시오. 커패시터 C5의 전압은 끝에서 특성 점프와 함께 몇 초 안에 약 290V로 점차 증가해야 합니다. 이 경우 추가 저항을 직접 제거하여 커패시터 C5를 연결하고 저항 R8을 설치합니다. 저항 R16의 저항은 필요한 수준의 출력 전류 제한에 대해 선택됩니다.

보호 동작 임계값과 출력 전압 리플의 최대 진폭이 전압 dU와 dUc1을 모두 결정하기 때문에 저항 R2의 저항이 감소하면 임계값과 보호 동작의 "날카로움"이 증가합니다. 저항의 저항을 실험적으로 선택하면 이러한 전압의 비율을 변경하고 장치에 필요한 부하 특성을 얻을 수 있습니다.

저자: V. Kaplun, Severodonetsk, Luhansk 지역; 간행물: cxem.net

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