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電子安定器。 シングルエンドコンバータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 蛍光灯用バラスト

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低電圧電源で動作する電子安定器を実装するには、多くの場合、次のものを使用します。 シングルエンド昇圧コンバータ. 尊厳 これらのコンバータの利点は、実装コストが低いことです。 さまざまな回路の中でも、シングルサイクル自励発振コンバータはその極めて単純さが際立っており、その回路を図に示します。 3.71。

電子バラスト。 シングルエンドコンバータ
米。 3.71。 シングルエンドコンバータのスキーム

簡単に検討してください その仕事の原則。 トランス T1 - リニアチョーク。 その中でのエネルギーの蓄積の間隔と、蓄積されたエネルギーの負荷への伝達は時間的に分離されています。 図上。 3.72 にコンバータの動作を説明するタイミング図を示します。

電源電圧Uを接続する場合ピート 抵抗器R1を介して、トランジスタVT1のベース電流が流れ始める。

ダイオード VD1 はベース巻線の回路を通る電流の通過を防止し、それを分流するコンデンサ C2 は電圧フロントの形成段階で正帰還 (PIC) を増加させます。 トランジスタがわずかに開き、変圧器 T1 を介して POS 回路が閉じ、そこでエネルギー蓄積の回生プロセスが行われます。 トランジスタ VT1 は飽和状態になります。 電源電圧が変圧器の一次巻線に印加され、電流 II (コレクタ電流 Iк トランジスタ VT1) は直線的に増加します。

電子バラスト。 シングルエンドコンバータ
米。 3.72。 トランス巻線の電流の形状:

 II - 変圧器の一次巻線の電流。 私II - 二次巻線の電流; tн -スロットル内のエネルギー蓄積の間隔。 tп - 負荷へのエネルギー伝達の間隔

飽和トランジスタのベース電流 1B は、巻線 III の電圧と抵抗 R2 の抵抗値によって決まります。 コレクタ電流Iの場合к 値に達する

ここでh21э - トランジスタの静電流伝達係数 VT1、トランジスタは飽和モードを終了します。

逆回生プロセスが発生します。トランジスタが閉じ、変圧器によって蓄えられたエネルギーが負荷に転送されます。 二次巻線の電流を減少させた後、エネルギー蓄積段階が再び始まります。 時間間隔 tп コンバータがオンになり、コンデンサ C3 が放電され、負荷の電圧がゼロになるときに最大値になります。

検討中の回路は、電源電圧 U の機能コンバータです。ピート 負荷電流源 tn に接続します。

注目すべき重要、エネルギーの蓄積とその転送の段階が時間的に分離されているため、トランジスタの最大コレクタ電流は負荷電流に依存しません。つまり、コンバータは出力での短絡から完全に保護されます。 ただし、コンバータが無負荷(アイドルモード)でオンになると、トランジスタが閉じた瞬間にトランス巻線に電圧サージが発生し、最大許容コレクタ-エミッタ電圧を超え、トランジスタが動作不能になる可能性があります。

欠点 最も単純なコンバーター - コレクター電流の依存性 I最大まで、したがって出力電圧はトランジスタ VT1 の静電流伝達係数から決まります。 したがって、トランジスタの異なるインスタンスを使用すると、電源のパラメータは大幅に異なります。

著者: Koryakin-Chernyak S.L.

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パシャ
R2 = 1k、u = 100V DC、R250 = 2オームの場合、C1の容量はおおよそどうあるべきか教えてもらえますか? 200次側で約XNUMXワットが必要です.


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