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펄스 안정화 전압 변환기, 3,5와트. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터

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아래에 설명된 장치를 개발할 때 과제는 네트워크에 전기적으로 연결되지 않은 부하에 1 ~ 3,5W의 전력을 공급할 수 있는 고효율의 소형 주 전원 공급 장치를 만드는 것이었습니다. 이러한 요구 사항은 절연 변압기의 XNUMX차 권선에서 전류 펄스 사이의 일시 중지에서 XNUMX차 회로로 에너지를 전달하는 단일 사이클 펄스 안정화 전압 변환기에 의해 완전히 충족됩니다.

안정제의 주요 기술적 특성:

  • 출력 전압, V ....... 12; 16; 이십
  • 총 출력 전력, W ....... 3,5
  • 변환 주파수, kHz.......20
  • 출력 전압이 1% 이하로 변경되는 주전원 전압 변경 제한, V.......160...250
  • 리플 전압, V, 주파수, Hz: 20.......000
  • 50......0,2


(확대하려면 클릭하십시오)

제안된 펄스 전압 변환기의 개략도는 Fig.1과 같다. 이 장치에는 스무딩 필터(R1C4C3)가 있는 주 전압 정류기(VD4), 시작 회로(R1.1C1.3)가 있는 마스터 발진기(DD17-DD7), 직사각형 펄스 셰이퍼(DD1.4-DD1.6)가 포함됩니다. , VT2, VT4 ), 전자 키(VT3), 펄스 변압기(T1), 조정 가능한 전류원(VT5), 부하 단락 방지 장치(R10, VT1), 정류기 2개(VD4-VD9) 및 동일한 수의 필터 커패시터(C11-C1). 커패시터 C2, CXNUMX는 변환 주파수와의 간섭이 네트워크에 침투하는 것을 방지합니다.

네트워크에 장치가 포함되면 커패시터 C3, C4 및 C7이 충전되기 시작합니다. 마지막 전압이 약 3V에 도달하면 마스터 오실레이터(DD1.1-DD1.3)가 자체 여기됩니다. 펄스의 반복 속도 (R7C5 회로의 시정 수에 따라 다름)는 약 20kHz이며 모양은 톱니와 비슷합니다. 셰이퍼(DD1.4-DD1.6, VT2, VT4)는 구형파로 변환합니다. 트랜지스터 VT2 및 VT4 베이스의 펄스 시퀀스는 위상이 다르기 때문에 차례로 열리고 트랜지스터 VT3의 최소 개폐 시간이 보장됩니다.

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이 트랜지스터가 열리면 선형적으로 증가하는 전류가 I 권선을 통해 흐르고 변압기 T1은 에너지를 축적하고 닫히면(7차 권선을 통해 전류가 흐르지 않음) 변압기에 의해 축적된 에너지는 8차 권선 III-V. 발전기를 여러 번 작동시킨 후 커패시터 C10에 XNUMX ... XNUMX V의 전압이 설정됩니다.

변환기의 출력 전압은 VT5 어셈블리의 트랜지스터에서 만들어진 조정 가능한 전류 소스에 의해 안정화됩니다(VT5.2는 제너 다이오드로 사용됨). 네트워크 또는 부하에서 전압이 변동하면 권선 II의 전압이 변경되고 셰이퍼에 작용하는 조정 가능한 전류원(DD1.4 인버터의 입력 전류 변경)이 직사각형 펄스의 듀티 사이클을 변경합니다. 트랜지스터 VT3을 기반으로 합니다.

저항 R10을 통과하는 펄스 전류가 특정 임계 값 이상으로 증가하면 트랜지스터 VT1이 열리고 커패시터 C6이 방전됩니다 (컨버터를 켤 때 발생하는 짧은 전류 서지로 인한 보호 장치의 오작동을 방지하는 역할도 함) 트랜지스터 VT3의 스위칭 동안과 같이). 결과적으로 마스터 발진기의 펄스가 트랜지스터 VT3의베이스로 오는 것을 멈추고 변환기가 작동을 멈 춥니 다. 과부하가 제거되면 커패시터 C0,8 및 C2이 충전된 후 6 ... 7초 후에 장치가 다시 시작됩니다.

T1 펄스 변압기의 권선은 PEV-2 0,12 와이어가 있는 폴리스티렌 프레임에 감겨 있고 30NM 페라이트로 만든 B2000 장갑 자기 회로에 배치됩니다. 권선 I.1 및 I.2는 각각 220회, 권선 II, III, IV 및 V는 각각 19, 18, 9 및 33회를 포함합니다. 권선 I.2가 먼저 감긴 다음 권선 II, IV, III, V, 마지막으로 권선 I.1이 감깁니다. 권선 II와 IV, V와 I.1 사이에 정전기 스크린은 PEV-65 2 와이어의 단일 층(약 0,12회 회전) 형태로 배치됩니다. 페라이트 컵의 중앙 부분 끝 사이에 변압기를 조립할 때 0,1mm 두께의 광택 직물로 만든 개스킷이 삽입됩니다.

변압기는 페라이트(동일 브랜드) B22 장갑 자기 회로를 기반으로 만들 수도 있습니다. 이 경우 2의 PEV-0,09 와이어가 사용되며 권선 I.1 및 I.2의 권수는 230으로 증가합니다. KT859A 트랜지스터는 KT826A, KT838A, KT846A로 대체 될 수 있습니다.

장치 설정은 쉽습니다. 튜닝 저항 R15의 엔진을 상단 (구성표에 따라) 위치로 설정하고 변환기를 네트워크로 켜고이 저항으로 필요한 출력 전압 값을 설정하십시오.

변환 주파수(20kHz)를 사용하는 8차 회로의 간섭을 줄이려면 XNUMX차 회로의 전선 중 하나와 커패시터 CXNUMX의 연결 지점으로 정전기 스크린의 연결 지점을 실험적으로 선택해야 합니다. 이렇게하려면 교류 밀리 암미터를 통해 XNUMX 차 권선의 결론 중 하나를 XNUMX 차 회로에 연결하고 장치의 최소 판독 값에 따라 명명 된 지점을 결정하는 것으로 충분합니다.

커패시터 C8은 권선 V로 전원이 공급되는 회로에서만 변환 주파수와의 간섭 수준을 줄입니다. 권선 III 및 IV에 연결된 회로에서 동일한 목표를 달성하려면 출력 "공통"을 연결할 수 있습니다. 출력 전압이 20V 인 정류기의 음극 단자를 사용하거나 (첫 번째가 허용되지 않는 경우) 출력 "공통"사이에 다른 커패시터를 켭니다. 커패시터 C8의 하단 (다이어그램에 따라) 출력의 연결점.

설명된 방식에 따라 조립된 컨버터는 10W의 전력을 소비하는 부하에 전력을 공급하도록 테스트되었습니다. 이 버전에서 권선 I.1 및 I.2의 권선 수는 120(B30 자기 회로 사용)으로 감소하고 커패시터 C3, C4는 10μF(공칭 전압 450V)의 하나의 산화물 정전 용량으로 대체되었으며 저항 저항 R10의 저항은 2,7옴으로, 저항 R18은 최대 330옴으로 줄었습니다.

기술 사양에 표시된 것과 다른 출력 전압이 필요한 경우 그에 따라 III-V 권선의 권수, 적절한 공칭 전압이 있는 필터 커패시터 및 허용 가능한 펄스 역 전압이 있는 정류기 다이오드가 최소 3,5배의 전압을 부하에 사용해야 합니다.

다른 기사 보기 섹션 전압 변환기, 정류기, 인버터.

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