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スイッチングネットワーク電源。 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 / 電源

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この電源は、ポータブル テレビおよびラジオ機器に電力を供給するように設計されています。 その定格出力電力は 20 W で、定格電力での効率は少なくとも 85% です。 作業変換周波数 - 68 kHz。

ユニットの特性は、定格電力の 0,5 ~ 1 以内の負荷に対して最適化されています。 主電源電圧が 170 ~ 240 V の範囲で変化しても安定して動作し、短期間の出力回路に耐えます (V7-35 アボメータで測定された回路電流は 6 A)。

スイッチング電源
(クリックして拡大)

ブロックの概略図を図 1 に示します。 1. インバータ マスタ オシレータは、正帰還回路でカバーされたオペアンプ DA1 に組み込まれています。 オペアンプの負荷は、パルストランス T7 の一次巻線です。 微分回路 R6C2 は、トランジスタ VT4 と VTXNUMX の強制スイッチング フロントを作成します。

これらのトランジスタの少数電荷キャリアの再吸収プロセスを加速するノードは、要素 VT1、VT3、VD8、VD9、R8 で構成されます。 R9、C7-C10、およびトランス T2 の追加巻線 III、IV。 スキームに従って、ハーフブリッジインバーターの上アームの例でノードの動作を考えてみましょう。

トランジスタ VT2 を開いて飽和状態にします。 この場合、トランジスタVT1が閉じられ、トランスT6の巻線IIIから約2 Vの電圧が印加されます。 コンデンサ C9 が充電されます。

スイッチング ハーフサイクルの終わりに、マスター オシレータの出力での電圧の極性が急激に変化するため、トランス T1 のすべての巻線で変化します。 LI¦ - トランスT1の一次巻線の電圧。 トランジスタVT1が開き、微分回路R8C7のおかげで、このプロセスは加速されます。

トランスT2の巻線IIIおよびトランスT1のIIからの全電圧の影響下で、トランジスタVT2のベースからのマイナー電荷キャリアの強制吸収が回路に沿って始まります:トランスT2の巻線III、コレクタ接合トランジスタ VT1、トランス T1 の巻線 II、トランジスタ VT2 のエミッタ接合、ダイオード VD8。 時間tpacの後、トランジスタVT2のコレクタ電流の急激な減少が始まる。 この場合、トランジスタVT4は開放段階にある。

変圧器 T2 の巻線の電圧は、その極性を変更します。 コンデンサC9によって蓄積された電荷は、トランジスタVT3が完全に閉じられるまで、トランジスタVT3のベースの閉じ電流を維持する。 この瞬間から、エミッタ接合 VT9 の逆電圧は 3 V を超えない値まで減少します。これは、インバータの信頼性にプラスの効果をもたらします。

スイッチングトランジスタとして、図に示されているものに加えて、トランジスタKT704B、KT704V、およびKT809シリーズのいずれかを使用できます。 他の高電圧低周波および中周波トランジスタも適しています。 約50cm2の有効放熱面積を持つヒートシンクに取り付けることが望ましいです。 トランジスタ VT1、VT3 - 最大許容コレクタ パルス電流が 500 mA 以上で、カットオフ周波数が 100 MHz 以上の任意のシリコン。

酸化物コンデンサ C1、SZ、C4 - K50-12。 K50-27; C11、C12-K50-29、K53-25、K53-28; 残り - セラミック、ガラス、またはガラスセラミック。 コンデンサ C5 は、TKE PZZ、MZZ、または M47 グループのものでなければなりません。 抵抗R1 - C5-16、残り - MLT。

トランスT1は、フェライト10NMで作られたサイズK6x4,5x2000の環状磁気回路に巻かれています。 巻線IはPEV-2ワイヤで作られ、0,1ターン、巻線IIおよびIIIが含まれています-それぞれ同じワイヤの52ターン。 トランスT8は、フェライト2NM20-Aで作られたサイズK12x6x2000の環状磁気回路にも巻かれています。 巻線Iには、1ターンのワイヤPEV-120 2、巻線II-0,25x2ターンのワイヤPEV-12 2、巻線IIIおよびIV-0,8ターンのワイヤPEV-5が含まれています。 チョークL2は、0,25NMフェライトの装甲磁気回路Sh1x5で作られています。 巻線には、5ターンのPEV-700ワイヤが含まれています。 インダクタの磁気回路の半分の間に、50mmの厚さの厚い紙で作られたガスケットを挿入する必要があります。

変換周波数2 kHzでのトランスT68の総電力は42 Wで、電源の出力電力を指定された値まで上げることができます。 これを行うには、その巻線 I、III、IV を PEV-2 0,41 ワイヤ、巻線 II、およびインダクタ巻線 L1 - PEV-2 1 ワイヤで巻く必要があります。 [2] に記載された推奨事項に従ったインダクタ L4。 抵抗R1の抵抗値を11オームに、R12を1オームに下げる必要があります。

この場合、コンデンサC2、Satの静電容量を増加させるだけでなく、追加のトランジスタ電流増幅ステージでオペアンプDA1に「電力を供給する」必要があるかもしれない。

組み立てられた構造物は、シールド ボックスに配置する必要があります。 ブロック設計の著者のバージョンは、約 100 W/dm63 の電力密度に対応する 33x105x3 mm の寸法を持っています。 エラーのない取り付けと修理可能な部品により、調整のソースは必要なく、すぐに機能を開始します。

文学

1. Biryukov S. 「Radio-86RK」用電源。 - ラジオ、1990 年、No. 7、p. 58-61。
2.TsvetaevS.強力な電源。 -ラジオ、1990年。No.9,0.59-62。
3. EranosyanS.A.高周波変換器を備えたネットワーク電源。 --L。:Energoatomizdat、1991年。

著者: V. ドロジンスキー、ゲレンジク; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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