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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터

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인버터를 기반으로 한 스위칭 전원 공급 장치의 개발로 인해 무게와 크기가 작고 저렴한 충전기를 만들 수 있게 되었습니다. 푸시풀 펄스 변환기는 자기 회로의 비대칭 자화 및 통과 전류 발생에 중요합니다. 포화 변압기가 있는 하프 브리지 인버터에는 XNUMX차 권선 전류의 DC 성분이 없으며 닫힌 트랜지스터의 전압은 주전원 전압을 초과하지 않습니다.

인버터 회로에서 삼중 변환이 발생합니다.

  • 주 전압 정류, 즉 일정한 고전압을 얻는 단계;
  • 직접 고전압을 펄스형으로 변환
  • 고주파 및 저전압으로의 변환;
  • 고주파 전압을 일정한 저전압으로 변환, 즉 교정 및 안정화.

제안된 장치(그림 1)는 자동차 및 기타 강력한 배터리를 충전하도록 설계되었습니다.

충전기의 하프 브리지 인버터
(확대하려면 클릭하십시오)

직사각형 펄스 발생기는 아날로그 통합 타이머 DA1 시리즈 555로 만들어집니다. 타이머의 내부 구조에는 두 개의 비교기가 포함되어 있으며 그 입력은 핀 2와 6에 연결되고 입력 (핀 4)이 재설정되는 RS 트리거 제로 상태, 부하 용량을 증가시키기 위한 출력 증폭기, 핀 7에 연결된 컬렉터가 있는 키 트랜지스터, 제어 입력(공급 전압 분배기의 핀 5).

자체 발진기 모드에서 마이크로 회로를 작동하기 위해 내부 비교기 DA2의 입력 6와 1이 함께 연결됩니다. 외부 커패시터 C1의 충전은 전압이 2/3 Upit 레벨로 증가하고 출력 3 DA1의 하이 레벨이 로우 레벨로 대체될 때 계속됩니다.

마이크로 회로의 내부 트랜지스터를 통한 방전으로 인해 커패시터 C1의 전압이 1/3 Upit 레벨로 떨어지면 출력 3 DA1이 다시 하이 레벨로 설정됩니다.

타이밍 커패시터(C1)의 충전과 방전 과정은 주기적으로 일어난다. 충전 C1은 다이오드 VD1, R2와 가변 저항 R1의 스위치 온(다이어그램에 따라 왼쪽) 부분을 통해 발생하고, 방전은 VD2, R2, R4 및 R1의 오른쪽 부분을 통해 발생합니다. 이 회로를 사용하면 R1을 사용하여 펄스의 듀티 사이클(지속 시간 대 주기 비율)을 조절할 수 있습니다. 발생기의 주파수는 일정하게 유지되지만 펄스의 폭(지속 시간)은 변경됩니다. 이로 인해 원하는 출력 전압이 터미널에 설정됩니다. XT1, XT2. HL1 LED 표시기를 사용하면 DA3의 출력 1에 높은 레벨이 있는지 시각적으로 모니터링할 수 있습니다.

제한 저항 R3를 통해 DA1의 출력 4에서 양극 극성의 펄스가 트랜지스터 VT1의 베이스로 들어가서 열립니다. 결과적으로 트랜지스터 VT2와 VT3은 반대 전도 상태로 전환됩니다(VT2는 닫히고 VT3은 열립니다). 펄스가 끝나면 DA3 핀 1의 하이 레벨이 1으로 변경되고 VT3이 각각 닫히고 VT2이 닫히고 VTXNUMX가 열립니다.

이미 터 VT2와 컬렉터 VT3 (펄스 변압기 T1의 XNUMX 차 권선) 사이의 연결 지점에서 직사각형 펄스가 형성됩니다.

트랜지스터 VT11, VT12의 기본 회로에 있는 저항 R4, R5 및 강제 커패시터 C2, C3는 통과 전류를 줄이고 스위칭 순간 트랜지스터의 포화를 제거하여 제어 회로의 손실과 트랜지스터 가열을 줄입니다. 출력 트랜지스터 스위칭에 긍정적인 영향을 미치는 약간의 지연과 함께 트랜지스터 VT1을 열고 빠르게 닫으려면 타이머 비트 트랜지스터(핀 7) DA1이 베이스 VT1에 연결됩니다.

트랜지스터 VT5, VT6과 병렬로 연결된 댐핑 다이오드 VD2, VD3은 역전압 펄스로부터 트랜지스터를 보호합니다. 일부 트랜지스터에서는 이미 하우징에 설치되어 있지만 이것이 항상 여권 데이터에 반영되는 것은 아닙니다. 키가 닫힌 상태 동안 변압기 T1에 축적된 에너지는 부하로 전달되고 부분적으로 댐퍼 다이오드를 통해 전원으로 반환됩니다.

분리 커패시터 C8은 트랜지스터 VT1, VT2 및 필터 커패시터 C3, C9의 특성이 서로 다른 직류 부품의 변압기 T10의 7차 권선을 통한 흐름을 제거합니다. C16-R1 댐퍼 회로는 T1 권선에서 전류가 전환될 때 발생하는 역전압 서지를 제거합니다. 초크 L9은 스위칭 트랜지스터의 동적 손실을 줄여 생성된 진동의 스펙트럼을 좁힙니다. 등화 저항 R10, R18가 있는 필터 커패시터 C19, CXNUMX은 인버터 변압기의 인공 중간점을 생성합니다.

펄스 발생기는 파라메트릭 안정기 R6-R10-VD3을 통해 무변압기 회로를 사용하여 전원을 공급받습니다.

주전원 전압은 필터 C12-T2-C11을 통과합니다. 서미스터 RT9은 장치가 켜질 때 필터 커패시터 C10, C1의 충전 전류를 제한합니다. 필터 커패시터가 충전 전류에 의해 가열됨에 따라 "콜드" 상태에서의 높은 저항은 낮아집니다. 배리스터 RU1은 컨버터 작동 중에 네트워크에 공급되는 전압 서지를 차단합니다.

고주파 다이오드 VD7, VD8은 1차 권선 T6의 전압을 정류하고 필터 커패시터 C1에서 일정한 전압을 얻어 내부 션트가 10A인 전류계 PA2을 통해 부하에 공급됩니다. LED HL1를 사용하면 전압의 존재를 시각적으로 모니터링합니다. 인버터는 퓨즈 FU1을 통해 단락으로부터 보호됩니다. 충전 중인 배터리는 단면적 2...2 mm4의 와이어를 사용하여 적절한 극성의 단자 XT2 및 XTXNUMX에 연결됩니다.

주어진 출력 전압을 유지하기 위해 피드백 회로가 회로에 도입됩니다. 출력에 비례하는 분배기 R14-R15의 전압은 제한 저항 R13을 통해 광 커플러 VU1의 LED에 공급됩니다. 제너 다이오드 VD4는 LED의 초과 전압을 제한합니다. 옵토커플러의 포토트랜지스터는 DA5 타이머의 제어 입력(핀 1)에 연결됩니다.

예를 들어 부하 저항 증가로 인해 출력 전압이 증가하면 VU1 LED를 통과하는 전류가 증가하고 옵토커플러의 포토트랜지스터가 더 강하게 열리고 타이머 제어 입력을 우회합니다. 상위 비교기 DA1의 입력 전압이 떨어지면 커패시터 C1의 더 낮은 전압에서 내부 트리거가 전환됩니다. DA1 펄스의 지속 시간이 감소합니다. 그에 따라 출력 전압이 감소하고 그 반대도 마찬가지입니다. 장치 출력 전압의 온도 의존성은 R15를 서미스터로 교체하고 이를 트랜지스터 방열판의 개스킷을 통해 고정함으로써 보상할 수 있습니다.

디테일과 디자인. 고주파 변압기 T1 유형 ERL-35R320 또는 AR-450-1T1은 AT/ATX 컴퓨터 전원 공급 장치를 수정하지 않고 사용됩니다. 38차 권선의 대략적인 회전 수는 46...0,8, 와이어 2mm입니다. 7,5차 권선은 4x0,31회전이며 1x10mm 묶음으로 만들어집니다. 초크 L26은 컴퓨터 전원 공급 장치의 10차 전압 필터에서 사용됩니다. 코어는 페라이트이며 크기는 15x25x0,6mm입니다. 회전 수 - 0,8...2, 와이어 15...000 mm. 초크 T0148는 1권선 유형 16-E1,6-2 또는 6A 전류(인덕턴스 - XNUMXxXNUMXmH)용 필터 HPXNUMX-PXNUMX입니다.

DA1 타이머로는 국내 KR1006VI1 마이크로 회로 또는 수입 아날로그 마이크로 회로를 사용할 수 있으며 주요 매개 변수는 표 1에 나와 있습니다. 파워 트랜지스터 VT2, VT3을 교체하려면 표 2에 표시된 유형이 적합합니다.

장치 요소는 두 개의 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 도면은 그림 2와 3에 나와 있습니다.

충전기의 하프 브리지 인버터

충전기의 하프 브리지 인버터

트랜지스터 VT2, VT3은 개스킷과 절연 핀을 통해 라디에이터에 설치해야 합니다. 조립된 인쇄 회로 기판은 랙의 적절한 하우징에 장착되고 전류계는 컷아웃 구멍에 설치되며 LED HL1, HL2는 근처에 접착되고 전류 조정기 R1, 스위치 SA1 및 퓨즈 FU1, FU2는 고정됩니다.

기기를 처음 켜기 전에는 메인 퓨즈 대신 냉장고 전구(220Vx15W)를, 부하 대신 자동차 전구(12Vx55W)를 연결합니다. 약한 냉장고 표시등은 회로의 작동 상태를 나타냅니다. 네트워크 연결을 끊은 후 몇 초 동안 작동하면 트랜지스터의 가열이 확인됩니다. 온도가 정상이면 R14 슬라이더가 중간 위치에 있는 저항 R1는 출력 전압(부하 시)을 13,8V로 설정합니다. R1 슬라이더를 돌리면 자동차 전구의 밝기가 변경됩니다.

트랜지스터와 정류기 다이오드의 냉각이 충분하지 않은 경우 충전기 하우징에 추가 팬이 설치됩니다. 그러나 표준 팬이 있는 오래된 컴퓨터 전원 공급 장치의 케이스를 사용하는 것이 좋습니다.

저자: V. Konovalov, E. Tsurkan, A. Vanteev, 창의적 실험실 "자동화 및 원격 기계", 이르쿠츠크

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Виктор
다이어그램에서 광 커플러의 첫 번째 레그는 저항 r13으로 이동하고 보드에서 올바른 곳에서 마이너스로 이동합니다.

이샨
R10,8 등급은 저를 혼란스럽게 합니다. 그들은 훨씬 더 커야한다고 생각합니다. 그렇지 않으면 소산되는 전력은 ~ 15W입니다.


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