無線電子工学および電気工学の百科事典 SHI変調を備えた電圧コンバータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 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 このパルス幅安定化コンバータ (図 4.7) は、ポータブル テープ レコーダーやその他の同様のバッテリ駆動機器で使用できます。 特に、コンバータは、バッテリー電圧が 202 V に低下した場合でも、Vesna-3 テープ レコーダーの通常の動作を維持できます。 このようなコンバータは、バッテリ駆動の機器に最適です。 スタビライザーの効率 - 70% 以上。 電源電圧がコンバータの出力安定化電圧を下回った場合でも、安定化は維持されますが、従来の電圧レギュレータではこれを実現できません。 コンバータがオンになると、抵抗器 R1 を流れる電流によってトランジスタ VT1 が開き、そのコレクタ電流が変圧器 T1 の巻線 II を通って流れ、強力なトランジスタ VT2 が開きます。 トランジスタ VT2 は飽和モードになり、変圧器の巻線 I を流れる電流は直線的に増加します。 エネルギーは変圧器に蓄えられます。 しばらくすると、トランジスタ VT2 がアクティブ モードになり、変圧器の巻線に自己誘導 EMF が発生します。その極性は、変圧器の巻線に印加される電圧と逆になります (変圧器の磁気回路は飽和しません)。 トランジスタ VT2 が雪崩のように閉じ、ダイオード VD2 を通した巻線 I の自己誘導 EMF がコンデンサ C3 を充電します。 コンデンサ C2 は、トランジスタをより明確に閉じるのに役立ちます。 その後、サイクルが繰り返されます。 しばらくすると、コンデンサ C3 の両端の電圧が上昇し、ツェナー ダイオード VD1 が開き、トランジスタ VT1 のベース電流が減少します。同時にベース電流も減少するため、トランジスタ VT2 の飽和電流も減少します。 トランスに蓄積されるエネルギーはトランジスタVT2の飽和電流によって決まるため、コンデンサC3の両端電圧のそれ以上の上昇は停止する。 コンデンサは負荷を通じて放電されます。 したがって、フィードバックによってコンバータの出力の電圧が一定に維持されます。 出力電圧によってツェナー ダイオード VD1 が設定されます。 変換周波数の変化は 20 ~ 140 kHz の範囲内です。 電圧コンバータの回路を図に示します。 4.8 は、負荷回路が制御回路から電気的に絶縁されている点で異なります。 これにより、任意の電圧で複数の安定した二次電源を得ることができます。 フィードバック回路に積分リンクを使用すると、二次電圧の安定性を向上させることができます。 コンバータの欠点は、出力電圧が負荷電流にある程度依存することです。 変換周波数は、電源電圧が低下するにつれてほぼ直線的に低下します。 この状況により、コンバータ内のフィードバックが強化され、二次電圧の安定性が高まります。 二次電源の平滑コンデンサの電圧は、変圧器から受信したパルスのエネルギーに依存します。 抵抗器 R2 の存在により、蓄積コンデンサ C3 の両端の電圧もパルス繰り返し率に依存し、依存度 (傾き) はこの抵抗器の抵抗によって決まります。 したがって、トリミング抵抗器R2を使用して、供給電圧の変化に対する二次電源の電圧の変化の所望の依存性を設定することができる。 電界効果トランジスタ VT2 - 電流安定化装置。 コンバータの最大電力はパラメータによって異なります。 Основныехарактеристики:
コンバータをセットアップするとき、抵抗 R1 と R2 は最小抵抗位置に設定され、負荷相当物が接続されます。 12 V の電源電圧がデバイスの入力に供給され、抵抗 R1 によって負荷に 15 V の電圧が設定されます。次に、電源電圧が 4 V に低下し、抵抗 R2 によって前の電圧が実現されます。 このプロセスを数回繰り返すことで、安定した出力電圧が得られます。 巻線 I と II、およびトランスの磁気回路は、コンバータの両方のバージョンで同じです。 26NM フェライト製の B1500 装甲磁気コアに巻かれています。 巻線 I には PEL-8 ワイヤが 0,8 回巻かれ、PEL-11 ワイヤが 6 ~ 0,33 回巻かれます (巻線 III および IV はそれぞれ、PEL-15 ワイヤが 0,33 回巻かれています)。 著者: Semyan A.P. 他の記事も見る セクション 電圧変換器、整流器、インバーター. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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