라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 전압 변환기의 성능 향상. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터 변환기 DC 전압 12V ~ AC 220V 50Hz는 [1]에 설명되어 있습니다. 유사한 장치보다 복잡하지만 추가 생성기, 단일 진동기 없이도 필요한 펄스 시퀀스를 얻을 수 있으며 작동 매개 변수가 변경될 때 구동 단계의 일관되지 않은 작동을 제거합니다. 이는 서로 다른 작동 조건에서 제어 펄스 사이에 필요한 일시 중지를 보장합니다. 이 방식에 따르면 변환기 24V / 220V 50Hz의 제어 회로가 조립됩니다. 전력 트랜지스터는 회로 [1]에서와 동일합니다. 변환기는 부하와 함께 정상적으로 작동했으며 유휴 모드로 전환할 때 주요 단계의 트랜지스터(KT827) 중 하나가 고장났습니다(변환기는 전원 공급 장치에서 테스트됨). 트랜지스터 고장의 원인을 분석할 때 부하 변환기가 있는 출력 트랜지스터의 콜렉터에 진폭이 최대 450V인 짧은 펄스가 있는 것으로 나타났습니다(그림 1, a의 오실로그램). 이것은 우리가 오실로스코프로 수정한 것이므로 실제 값은 더 높을 수 있습니다. 유휴 모드로 전환하면 펄스 모양이 왜곡되고 이전에 짧은 전압 서지가 길어졌습니다. 이 경우 변환기는 2,5-3A의 전류(유휴 상태)를 소비했습니다. 이 모드에서 KT827A 트랜지스터가 고장났습니다. 설명된 프로세스를 관찰하기 위해 고전압 트랜지스터가 특별히 사용되었습니다. 변압기의 고전압 권선을 2,5μF 커패시터로 분로함으로써 만족스러운 컨버터 작동을 달성할 수 없었습니다. 컨버터가 로드된 상태에서 고전압 서지는 사라졌지만 유휴 상태에서 컨버터는 여전히 2,5-3A 전류를 소비했습니다. 전력 트랜지스터의 작동을 용이하게하기 위해 그림 2의 방식에 따라 출력단이 만들어집니다. [1]의 변환기 회로의 일부와 새로 도입된 요소를 보여줍니다(요소 번호는 [1]에서 시작하여 계속됨). 닫힌 전력 트랜지스터를 사용하면 커패시터 C3, C4 및 C5, C6이 전원 공급 장치 전압으로 충전됩니다. 트랜지스터 VT3(VT4)이 닫힐 때 나타나는 고전압 펄스는 커패시터 C3, C4(C5, C6)를 부분적으로 충전하고 VD1 및 R1, R10(VD13, R2, R14)을 통해 T15 권선의 일부에 부분적으로 닫힙니다. 충전이 끝나면 커패시터 C3, C4(C5, C6)는 R10, R13(R14, R15)을 통해 전원 전압으로 방전된다. 트랜지스터 콜렉터의 펄스 모양은 그림 1, 부하 모드의 b, 그림 1의 b, 유휴 모드의 c에 나와 있습니다. 보시다시피 최악의 모드에서 콜렉터의 전압 진폭은 60V를 초과하지 않습니다. 이를 통해 KT827A 트랜지스터(100V) 대신 KT827B 트랜지스터(80V)를 사용할 수 있으며 12V/220V 50Hz 변환기에서도 KT827V(60V)를 사용할 수 있습니다. 이러한 개선 후 유휴 모드에서 컨버터가 소비하는 전류는 약 1A입니다. 최대 펄스 전류가 1A 이상인 모든 다이오드 VD2, VD10. 3uF x 6V의 커패시터 C100-C63. 커패시터에 중요한 가변 구성 요소가 작용하기 때문에 C3, C4 및 C5, C6을 하나의 커패시터로 교체할 필요가 없습니다. 커패시터의 작동 전압도 63V 이상이어야 합니다. 권장 유형은 K50-29 및 K50-31입니다. 각 커패시터 그룹(C3, C4 및 C5, C6)의 총 커패시턴스는 최소 47마이크로패럿입니다. 필요한 용량의 K73-16 및 K77-1 유형의 커패시터를 사용할 수 있습니다. 이 경우 커패시터의 직렬 연결이 필요하지 않으며 저항 R11, R12 및 R16, R17은 2W의 전력으로 2,2-2kOhm의 단일 저항으로 대체 될 수 있습니다. 설명된 개선은 회로 요소의 정격을 변경하지 않고 12V/220V 변환기에서도 수행할 수 있습니다(그림 2). 문학 :
저자: A.N. 카라쿠르치 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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