kategorier: Praktisk elektronik, Hvordan fungerer det
Antal visninger: 252103
Kommentarer til artiklen: 21
Hvordan er en elektronisk transformer
eksternt elektronisk transformer Det er et lille metal, normalt aluminiumskasse, hvis halvdele er fastgjort med kun to nitter. Nogle virksomheder producerer imidlertid lignende enheder i plastik.
For at se, hvad der er inde, kan disse nitter ganske enkelt bores. Den samme handling skal udføres, hvis det er planlagt at omindgive eller reparere selve enheden. Selv om det til den lave pris er meget lettere at købe noget andet end at reparere det gamle. Ikke desto mindre var der mange entusiaster, der ikke kun formåede at finde ud af enhedens design, men også udviklede flere skifte strømforsyning.
Kredsdiagrammet til enheden er ikke knyttet, såvel som for alle aktuelle elektroniske enheder. Men kredsløbet er ganske enkelt, indeholder et lille antal dele, og derfor kan kredsløbsdiagrammet for en elektronisk transformer kopieres fra et trykt kredsløbskort.
Figur 1 viser et lignende tegnet Taschibra-transformatorkredsløb. Konvertere, der er fremstillet af Feron, har et meget ens kredsløb. Den eneste forskel er i designet på trykte kredsløbskort og de anvendte typer dele, hovedsageligt transformere: i Feron-konvertere er outputtransformatoren lavet på en ring, mens den er i Taschibra-konvertere på en W-formet kerne.
I begge tilfælde er kernerne lavet af ferrit. Det skal med det samme bemærkes, at ringformede transformatorer med forskellige modifikationer af enheden er lettere at spole tilbage end W-formede. Derfor, hvis en elektronisk transformer købes til eksperimenter og ændringer, er det bedre at købe en Feron-enhed.
Når du kun bruger en elektronisk transformer til strøm halogenlamper fabrikantens navn betyder ikke noget. Det eneste, du skal være opmærksom på, er strøm: elektroniske transformere fås med en effekt på 60 - 250 watt.
Figur 1. Taschibra elektroniske transformatorkredsløb
Kort beskrivelse af det elektroniske transformatorkredsløb, dets fordele og ulemper
Som det ses af figuren er anordningen en push-pull oscillator fremstillet i henhold til et halvbro-kredsløb. To skulderbro lavet på transistorer Q1 og Q2, og de andre to arme indeholder kondensatorer C1 og C2, så denne bro kaldes en halvbro.
Netspænding, der er udbedret af en diodebro, leveres til en af dens diagonaler, og belastningen er inkluderet i den anden. I dette tilfælde er dette den primære vikling af outputtransformatoren. I henhold til en meget lignende ordning elektroniske forkoblinger til energibesparende lampermen i stedet for en transformer inkluderer de en choke, kondensatorer og glødetråd af lysstofrør.
Til ledelse transistor drift viklingerne I og II af T1-feedbacktransformatoren er inkluderet i deres basiskredsløb. Opvikling III er aktuelle feedback, gennem hvilken den primære vikling af udgangstransformatoren er forbundet.
Styringstransformatoren T1 vikles på en ferritring med en udvendig diameter på 8 mm. Grundviklinger I og II indeholder 3..4 omdrejninger hver og feedbackvikling III - kun en drej. Alle tre viklinger er lavet af ledninger i flerfarvet plastisolering, hvilket er vigtigt, når man eksperimenterer med enheden.
På elementerne R2, R3, C4, D5, D6 er autogeneratorens opstartskredsløb samlet på det tidspunkt, hvor hele enheden er forbundet til netværket. Rektificeret input diode bridge netspænding gennem modstand R2 oplader kondensator C4. Når spændingen over den overstiger tærsklen til drift af dynistor D6, åbnes sidstnævnte, og der genereres en strømpuls på basis af transistor Q2, der starter konverteren.
Yderligere arbejde udføres uden deltagelse fra lanceringskæden.Det skal bemærkes, at D6-dinistoren er dobbeltsidet, kan fungere i vekselstrømskredsløb, i tilfælde af jævnstrøm betyder polariteten af indeslutningen ikke noget. På Internettet kaldes det også "diak".
Netværkskorrigereren er fremstillet på fire dioder af typen 1N4007, modstanden R1 med en modstand på 1Ω og en effekt på 0, 125W bruges som sikring.
Konverteringskredsløbet, som det er, er ganske enkelt og indeholder ingen "overskridelser". Efter ensretterbroen er der ikke engang en simpel kondensator til rådighed til at udjævne ripplerne af den ensrettede netspænding.
Udgangsspændingen direkte fra transformatorens udgangsvikling vikles også uden filtre direkte til belastningen. Er fraværende udgangsspændingsstabiliseringskredsløb og beskyttelse, derfor, under en kortslutning i belastningskredsløbet, udbrændes adskillige elementer på en gang, som regel er disse transistorer Q1, Q2, modstande R4, R5, R1. Nå, måske ikke alle på én gang, men i det mindste en transistor med sikkerhed.
På trods af denne tilsyneladende ufuldkommenhed berettiger kredsløbet sig fuldt ud, når det bruges i normal tilstand, dvs. til at tænke halogenlamper. Kredsløbets enkelhed bestemmer dens billighed og udbredte brug af enheden som helhed.
Undersøgelse af driften af elektroniske transformere
Hvis en belastning er forbundet til en elektronisk transformer, for eksempel en 12V x 50W halogenlampe, og et oscilloskop er forbundet til denne belastning, kan du på dets skærm se det billede, der er vist i figur 2.

Figur 2. Oscillogram af udgangsspændingen for Taschibra 12Vx50W elektronisk transformer
Udgangsspændingen er en højfrekvensoscillation med en frekvens på 40 KHz, moduleret til 100% frekvens på 100 Hz, opnået efter korrektion af netspændingen med en frekvens på 50 Hz, hvilket er meget velegnet til at levere halogenlamper. Præcis det samme billede opnås for konvertere af en anden strøm eller et andet firma, fordi kredsløbene praktisk taget ikke adskiller sig fra hinanden.
Hvis tilsluttet til udgangen fra ensretterbroen elektrolytisk kondensator C4 47uFx400V, som vist med den stiplede linje i figur 4, vil belastningsspændingen have den form, der er vist i figur 4.
Figur 3. Tilslutning af en kondensator til udgangen fra ensretterbroen

Figur 4. Spænding ved konverterudgangen efter tilslutning af kondensatoren C5
Vi må dog ikke glemme, at ladestrømmen for den ekstra tilsluttede kondensator C4 vil føre til udbrændingen, snarere støjende, af modstanden R1, der bruges som sikring. Derfor skal denne modstand erstattes med en mere kraftfuld modstand med værdier på 22 Ohm2W, hvis formål blot er at begrænse ladestrømmen for kondensator C4. Som sikring skal du bruge en konventionel 0,5A sikring.
Det er let at bemærke, at moduleringen med en frekvens på 100 Hz er ophørt, kun høyfrekvente svingninger med en frekvens på ca. 40 KHz er tilbage. Selv hvis der ikke er nogen måde at bruge et oscilloskop i denne undersøgelse, kan denne udiskutable kendsgerning bemærkes ved en lille stigning i lyspærens lysstyrke.
Dette antyder, at den elektroniske transformer er meget velegnet til at skabe enkle strømforsyninger. Der er flere muligheder: at bruge konverteren uden adskillelse, kun ved at tilføje eksterne elementer og med små ændringer i kredsløbet, meget lille, men give konverteren helt forskellige egenskaber. Men vi vil tale mere om dette i den næste artikel.
Boris Aladyshkin
Fortsættelse af dette emne: Sådan opretter du en strømforsyning fra en elektronisk transformer
Se også på elektrohomepro.com
: