kategorier: Udvalgte artikler » Praktisk elektronik
Antal visninger: 276,201
Kommentarer til artiklen: 14
Sådan opretter du en strømforsyning fra en elektronisk transformer
Efter alt det, der er sagt i den forrige artikel (se Hvordan arrangeres en elektronisk transformer?) ser det ud til, at det er ganske enkelt at fremstille en skifte strømforsyning fra en elektronisk transformer: sæt en ensretterbro på udgangen, udjævningskondensatorom nødvendigt en spændingsregulator og tilslut belastningen. Dette er dog ikke helt sandt.
Faktum er, at konverteren ikke starter uden belastning, eller at belastningen ikke er tilstrækkelig: hvis du tilslutter en LED til ensretterudgangen, vil du selvfølgelig med en begrænsende modstand kun kunne se en blink af LED'en, når den er tændt.
For at se en anden flash skal du slukke og tænde konverteren til netværket. For at blitzen skal ændre sig i en konstant glød, skal du tilslutte en ekstra belastning til ensretteren, som simpelthen vælger den nyttige kraft og omdanner den til varme. Derfor bruges et sådant skema, når belastningen er konstant, for eksempel en jævnstrømsmotor eller en elektromagnet, som kun kan styres af det primære kredsløb.
Hvis belastningen kræver en spænding på mere end 12V, der produceres af elektroniske transformere, er det nødvendigt at spole udgangstransformoren tilbage, selvom der er en mindre tidskrævende mulighed.
En mulighed for at fremstille en switching-strømforsyning uden at adskille en elektronisk transformer
Et diagram af en sådan strømforsyning er vist i figur 1.
Figur 1. Bipolær strømforsyning til forstærkeren
Strømforsyningen foretages på basis af en elektronisk transformer med en effekt på 105W. For at fremstille en sådan strømforsyningsenhed vil det være nødvendigt at fremstille flere yderligere elementer: et linjefilter, en matchende transformer T1, en output-choke L2, ensretterbro VD1-VD4.
Strømforsyningen har kørt i flere år med en ULF-effekt på 2x20W uden klager. Med en nominel spænding på 220V og en belastningsstrøm på 0,1A er enhedens udgangsspænding 2x25V, og når strømmen øges til 2A, falder spændingen til 2x20V, hvilket er tilstrækkeligt til normal drift af forstærkeren.
Matchende transformer T1 er lavet på en ring K30x18x7 fra ferrit kvalitet M2000NM. Den primære vikling indeholder 10 omdrejninger af PEV-2-ledning med en diameter på 0,8 mm, foldet i to og snoet med et bundt. Den sekundære vikling indeholder 2x22 omdrejninger med et midtpunkt, den samme ledning, også foldet i to. For at gøre viklingen symmetrisk skal du vikle den i to ledninger på én gang - et bundt. For at opnå midtpunktet skal du tilslutte begyndelsen på den ene vikling efter den vikling efter enden af den anden.
Du skal også selv lave en L2-induktor; for at fremstille den har du brug for den samme ferritring som til T1-transformeren. Begge viklinger er viklet med PEV-2-ledning med en diameter på 0,8 mm og indeholder 10 omdrejninger.
Justeringsbroen er samlet på KD213-dioder, du kan også bruge KD2997 eller importeret, det er kun vigtigt, at dioderne er designet til en driftsfrekvens på mindst 100 kHz. Hvis du i stedet for dem lægger for eksempel KD242, vil de kun varme op, og du vil ikke være i stand til at få den krævede spænding fra dem. Dioder skal installeres på en radiator med et areal på mindst 60 - 70 cm2 ved hjælp af isolerende glimmerpuder.
Elektrolytiske kondensatorer C4, C5 er sammensat af tre parallelt tilsluttede kondensatorer med en kapacitet på 2200 mikrofarader hver. Dette gøres normalt i alle skiftekraftforsyninger for at reducere den samlede induktans af elektrolytiske kondensatorer. Derudover er det også nyttigt parallelt at installere keramiske kondensatorer med en kapacitet på 0,33 - 0,5 μF, hvilket vil udjævne højfrekvente svingninger.
Det er nyttigt at installere et inputlinjefilter ved indgangen til strømforsyningen, selvom det fungerer uden det.Som inputfilterinduktor blev der brugt en færdiglavet DF50GTs-induktor, der blev brugt i 3USTST-tv'er.
Alle enheder i blokken er monteret på et plade af isolerende materiale ved hængslet montering ved hjælp af funden fra delene til dette. Hele strukturen skal placeres i et afskærmningshus lavet af messing eller metalplade, med kølehuller deri.
En korrekt samlet strømforsyning behøver ikke justering, den begynder at arbejde straks. Selvom du placerer blokken i den færdige struktur, skal du kontrollere den. For at gøre dette, er en belastning forbundet til enhedens output - modstande med en modstand på 240 ohm, med en effekt på mindst 5 watt. Det anbefales ikke at tænde for enheden uden belastning.
En anden måde at forfine den elektroniske transformer på
Der er situationer, som du vil bruge en lignende skiftekraftforsyning, men belastningen er meget "skadelig". Det aktuelle forbrug er enten meget lille eller varierer meget, og strømforsyningen starter ikke.
En lignende situation opstod, da de i stedet prøvede i en lampe eller lysekrone med indbyggede elektroniske transformere halogenlamper at sætte LED. Lysekronen nægtede ganske enkelt at arbejde sammen med dem. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, hvordan man får det hele til at fungere?
For at tackle dette problem, lad os se på figur 2, der viser et forenklet diagram over en elektronisk transformer.
Figur 2. Forenklet diagram over en elektronisk transformer
Vær opmærksom på viklingen af kontroltransformatoren T1, understreget med en rød stripe. Denne vikling giver strømfeedback: hvis der ikke er nogen strøm gennem belastningen, eller den er bare lille, starter transformeren simpelthen ikke. Nogle borgere, der har købt denne enhed, tilslutter en 2,5W-pære til den og fører den derefter tilbage til butikken, siger de, den fungerer ikke.
Og alligevel kan du på en forholdsvis enkel måde ikke kun få enheden til at fungere næsten uden belastning, men også gøre den kortslutningsbeskyttet. En fremgangsmåde til en sådan forfining er vist i figur 3.
Figur 3. Forfining af den elektroniske transformer. Forenklet skema.
For at den elektroniske transformer kan arbejde uden en belastning eller med en minimal belastning, skal den aktuelle feedback erstattes af spændingsfeedback. For at gøre dette skal du fjerne den aktuelle tilbagekoblingsvikling (understreget med rødt i figur 2) og i stedet lodde jumperen ind i brættet, naturligt ud over ferritringen.
Længere på kontroltransformatoren Tr1 er det denne, der på en lille ring vikler en vikling på 2-3 omdrejninger. Og der er en drej på outputtransformatoren, og så er de resulterende yderligere viklinger tilsluttet, som angivet i diagrammet. Hvis omformeren ikke starter, skal du ændre indfasningen af en af viklingerne.
Modstanden i feedbackkredsløbet vælges inden for området 3-10Ohm, med en effekt på mindst 1W. Det bestemmer dybden af feedback, som bestemmer den strøm, hvormed generationen vil mislykkes. Dette er faktisk den aktuelle beskyttelsesfejl. Jo større modstand denne resistor er, jo lavere er belastningsstrømmen genereringen vil svigte, dvs. betjening af beskyttelse mod kortslutning.
Af alle disse forbedringer er dette måske det bedste. Men dette skader ikke at supplere den med en anden transformer som i diagrammet i figur 1.
Boris Aladyshkin
Se også på elektrohomepro.com
: