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コンバーター 12/220 ボルト。 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 / 電圧変換器、整流器、インバーター

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強力な電界効果トランジスタを使用することで、回路を大幅に簡素化し、コンバータの効率を高めることができます。 アップグレードされた回路を図1に示します。

周波数 1.1 Hz のマスター オシレーターが、エレメント DD1.2、DD500 に組み込まれています。 DD2 の分周器は、プッシュプル コンバータの電源スイッチ VT50 と VT180 を制御するために、位相が 1 ° シフトされた周波数 2 Hz の 10 つのパルス シーケンスを生成します。 スイッチング電流を回避するために、XNUMX つのキーをオフにしてからもう XNUMX つのキーをオンにするまでの間に「デッド ゾーン」があります (期間の XNUMX%)。

12/220ボルトコンバーター
(クリックして拡大)

"Lock" 入力にハイレベル (論理 "1") が適用されると、両方の出力キーがロックされます。

コンバータの出力電力は、電源トランスT1の電力と出力トランジスタの最大許容電流によって制限されます。 電力変圧器の変換比Kt=20。 IRFZ034(15 A)、IRFZ044およびRG723A(30A)、IRFZ046(50 A)、IRFP064(100 A)が出力トランジスタとして適しています。 信頼性を確保するには、XNUMX倍の電流マージンとXNUMX倍の電圧マージンが必要です。 電源回路はできるだけ短くし、適切なセクションのワイヤで作成する必要があります。

提案されたコンバータ回路を、以下を含む保護およびサービス回路で補足することが望ましいです。

-マスタージェネレーターの停止に対する保護。これはブロッキングでもあります(図2、a)。

- 15 V を超えるバッテリの過電圧からの出力トランジスタの保護 (図 2、b)。

- バッテリーを深放電から保護します (図 2、c)。 同じ回路がバッテリー電圧のインジケーターとして機能します。 10 V では VD9 LED が消え、15 V では最大強度で点灯します。

12/220ボルトコンバーター
図2(クリックすると拡大)

- 誤った接続に対する保護、つまりバッテリーの極性反転(図2、d);

-ネットワークで停電が発生した場合はバックアップ電源に自動的に転送され、主電源電圧が表示されたらネットワークから電源に戻ります(図2、e)。

コンバータ回路は、スタンバイモードで約 7 mA を消費します。

無停電電源装置を実現するには、提案されたコンバーターに、バッテリー(AB)の充電と保守を提供する自動充電器(図3)を追加する必要があります。 コンバーターと充電器は、別々のワイヤーでバッテリーに接続する必要があります。

12/220ボルトコンバーター

K561IE8分配計(図1)にはリセット入力(ピン13)があり、高レベルでマイクロ回路をリセットします。 同時に、カウントが停止し、ゼロ(ピン3)を除くすべての出力がゼロにリセットされます。 出力トランジスタVT1とVT2の両方が閉じています。 コンバーターがブロックされています。

緊急遮断方式を図2aに示します。 コンデンサC4は、DD13出力からのパルスがない場合、R1.2を介して電源電圧に充電され、VD1を介してブロッキング入力(ピン13 DD2)に論理「13」を供給します。 コンバータの通常動作中、論理「1」が「ロックリセット」出力(ピン2 DD20)に1ミリ秒ごとに表示され、R11を介してVT5トランジスタが開き、C4が放電されるため、ロックが機能しなくなります。

バッテリーの過電圧に対する保護(図2、b)。 Ua> 15 Vを超えると、ツェナーダイオードVD10が開き、VT9がR4を流れる電流で開き、VD1を介して論理「12」をブロッキング入力に供給します。 このブロッキングは、パワートランジスタの故障を防ぐために必要です。 C5と並列に回路全体を保護するには、ツェナーダイオードKS515をオンにする必要があります。 充電器がバッテリーなしでインバーターに接続されていない限り、この状況は発生しません。 コンバーターと充電器を異なるワイヤーでバッテリーに接続することをお勧めします。

深い放電からの DB 保護 (図 2、c)。 R7 の値は、Ua<10,5 V の場合、トランジスタ VT3 が既に閉じており、VD9 LED が消灯し、R8 と VD11 を介してブロッキング入力に論理 "1" が適用されるように選択されます。 C2 は、Ua が一時的に低下した場合のブロッキングを防止します。

ABの誤った包含(極性反転)に対する保護(図2d)。 緊急遮断の場合、DD9 のピン 1.4 に論理 "1" があり、DD1.4 の出力に "0" があります。 トランジスタ VT6 が閉じ、リレー K1 が解放され、バッテリがコンバータの電源部分から切り離されます。 極性反転の場合、バッテリーが接続されていると、リレー K1 はまったく機能しません。

バックアップ電源への自動切り替え(図2e)。 ネットワークに電圧が存在する場合、リレーK2がオンになり、その接点で負荷がネットワークに直接接続されます。 オプトカプラトランジスタVU1は開いており、R14を介してブロッキング入力に論理「1」を供給します。 この場合、コンバータはブロックされます。

主電源電圧に障害が発生すると、リレーK2が解放され、負荷がコンバータの出力に切り替わります。 フォトカプラトランジスタが閉じ、DD0のピン5に論理「1.3」が表示されます。 出力DD1.3-"1"に寄りかかって、正のパルスがトランジスタVT5を開き、C5が放電され、 "1"がブロッキング入力から消え、コンバータが起動します。

スイッチS1の「オン」を使用すると、ネットワークに電圧がない場合にバックアップ電源が不要な場合にコンバータをオフにできます。「+」の電源は、スイッチS1およびR14を介してブロッキング入力に供給されます。 スイッチS1の接点が開くと、ネットワークの停電後と同じように、コンバータが起動します。

著者:O.Lokseev、Bakhchisarai。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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