kategória: Kiemelt cikkek » Gyakorlati elektronika
Megtekintések száma: 276 201
Megjegyzések a cikkhez: 14
Hogyan készítsünk tápegységet egy elektronikus transzformátorból?
Az előző cikkben elmondottaknak megfelelően (lásd Hogyan van elrendezve egy elektronikus transzformátor?), úgy tűnik, hogy a váltóáram ellátása az elektronikus transzformátorból meglehetősen egyszerű: tegyen egy egyenirányító hidat a kimenetre, simító kondenzátorszükség esetén feszültségszabályozót és csatlakoztassa a terhelést. Ez azonban nem egészen igaz.
A helyzet az, hogy a konverter nem indul terhelés nélkül, vagy a terhelés nem elegendő: ha egy LED-et csatlakoztat az egyenirányító kimenetéhez, természetesen egy korlátozó ellenállással, akkor a LED csak egy villanását látja, amikor bekapcsol.
Egy másik vaku megjelenítéséhez ki kell kapcsolnia és be kell kapcsolnia a hálózati konvertert. Annak érdekében, hogy a vaku állandó ragyogássá váljon, további terhelést kell csatlakoztatnia az egyenirányítóhoz, amely egyszerűen kiválasztja a hasznos teljesítményt, és hővessé változtatja azt. Ezért egy ilyen sémát akkor alkalmaznak, ha a terhelés állandó, például DC motor vagy elektromágnes, amelyet csak az elsődleges áramkör vezérelhet.
Ha a rakomány 12 V-nál nagyobb feszültséget igényel, amelyet elektronikus transzformátorok állítanak elő, akkor a kimeneti transzformátort vissza kell csévélni, bár kevésbé időigényes lehetőség van.
Lehetőség egy kapcsoló tápegység gyártására elektronikus transzformátor leszerelése nélkül
Az ilyen tápegység diagramját az 1. ábra mutatja.
1. ábra: Az erősítő bipoláris tápellátása
A tápegység 105W teljesítményű elektronikus transzformátor alapján történik. Egy ilyen tápegység előállításához több további elemet kell gyártani: egy vonalszűrőt, egyező T1 transzformátort, egy L2 kimeneti fojtót, egyenirányító híd VD1-VD4.
A tápegység már évek óta működik, 2x20 W ULF teljesítmény mellett panasz nélkül. 220 V névleges hálózati feszültség és 0,1 A terhelési áram mellett az egység kimeneti feszültsége 2x25 V, és amikor az áramot 2A-ra növelik, a feszültség 2x20 V-ra csökken, ami elég az erősítő normál működéséhez.
A T1 illesztő transzformátort egy K30x18x7 gyűrűre állítják elő, az M2000NM ferrit minőségből. Az elsődleges tekercs 10 fordulatot tartalmaz, 0,8 mm átmérőjű, 0,8 mm átmérőjű PEV-2 huzalból, félbehajtva és kötegelve csavart. A másodlagos tekercs 2x22 fordulatot tartalmaz középpontjával, ugyanaz a huzal, szintén felére hajtva. Annak érdekében, hogy a tekercs szimmetrikus legyen, akkor egyszerre két dróttal kell tekercselni - egy kötegben. A tekercselés után a középpont eléréséhez kössük össze az egyik tekercs kezdetét a másik végével.
Önnek is el kell készítenie egy L2 induktorot, ennek előállításához ugyanolyan ferrit gyűrűre van szüksége, mint a T1 transzformátorhoz. Mindkét tekercset 0,8 mm átmérőjű PEV-2 huzallal tekercseljük, 10 fordulattal.
Az egyenirányító híd KD213 diódákon van összeszerelve, használhatja KD2997-t is, vagy importálhat, csak az fontos, hogy a diódakat legalább 100 kHz üzemi frekvenciára tervezzék. Ha helyett például KD242-et teszel, akkor csak felmelegszik, és nem fogja tudni megkapni tőlük a szükséges feszültséget. A diódokat szigetelő csillámpárnákkal legalább 60–70 cm2 területű radiátorra kell felszerelni.
Elektrolit kondenzátorok A C4, C5 három párhuzamosan kapcsolt kondenzátorból áll, mindegyik 2200 mikrotávú kapacitással. Ezt általában minden kapcsoló tápegységben végzik, az elektrolitkondenzátorok általános induktivitásának csökkentése érdekében. Emellett párhuzamosan hasznos a 0,33 - 0,5 μF kapacitású kerámia kondenzátorok telepítése is, amelyek kiegyenlítik a nagyfrekvenciás rezgéseket.
Hasznos telepíteni egy bemeneti vonalszűrőt a tápegység bemenetére, bár ennek nélkül is működni fog.Bemeneti szűrő induktorként a DUST50 TV-kben használt, kész DF50GT induktorokat használták.
Az összes blokk egységet zsanérokkal szereljük fel a szigetelő anyagból készült táblára, ehhez az alkatrészek megállapításait használva. A teljes szerkezetet sárgarézből vagy fémlemezből készült árnyékoló házba kell helyezni, amelyben hűtőfuratok vannak.
A megfelelően felszerelt tápegység nem szükséges beállítást, azonnal elkezdi működni. Bár a blokkot a kész szerkezetbe helyezése előtt ellenőriznie kell. Ehhez terhelést kell csatlakoztatni az egység kimenetéhez - ellenállások ellenállása 240 Ohm, teljesítménye legalább 5 W. A készülék terhelés nélküli bekapcsolása nem ajánlott.
Az elektronikus transzformátor finomításának másik módja
Vannak helyzetek, amikor hasonló kapcsoló tápegységet szeretne használni, de a terhelés nagyon "káros". Az áramfogyasztás vagy nagyon kicsi, vagy nagyon eltérő, és az áramellátás nem indul el.
Hasonló helyzet alakult ki, amikor egy lámpában vagy csillárban próbáltak beépített elektronikus transzformátorokkal halogén lámpák feltenni LED. A csillár egyszerűen nem volt hajlandó velük dolgozni. Mi a teendő ebben az esetben, hogyan lehet az egész működni?
A probléma megoldásához nézzük meg a 2. ábrát, amely az elektronikus transzformátor egyszerűsített rajzát mutatja.
2. ábra: Az elektronikus transzformátor egyszerűsített rajza
Ügyeljen a T1 vezérlő transzformátor tekercselésére, amelyet piros csík aláhúz. Ez a tekercs biztosítja az aktuális visszacsatolást: ha a terhelésen keresztül nincs áram, vagy csak kicsi, akkor a transzformátor egyszerűen nem indul el. Néhány polgár, aki ezt az eszközt vásárolta, egy 2,5 W-os izzót csatlakoztat hozzá, aztán azt mondják, hogy nem működik.
És mégis, meglehetősen egyszerű módon nemcsak arra képes, hogy az eszköz szinte terhelés nélkül működjön, hanem rövidzárlatbiztos is. Az ilyen finomítás módszerét a 3. ábra szemlélteti.
3. ábra: Az elektronikus transzformátor finomítása. Egyszerűsített rendszer.
Annak érdekében, hogy az elektronikus transzformátor terhelés nélkül vagy minimális terheléssel működjön, az áram-visszacsatolást helyettesíteni kell feszültség-visszacsatolással. Ehhez távolítsa el az aktuális visszacsatoló tekercset (a 2. ábrán piros aláhúzással), és ehelyett természetesen a ferritgyűrű mellett a huzal-áthidalót a táblába forrasztja.
Továbbá a Tr1 vezérlőtranszformátoron ez az, amely egy kis gyűrűn 2-3 fordulatot tekercsel. És van egy fordulat a kimeneti transzformátoron, majd a kapott kiegészítő tekercseket csatlakoztatni kell, az ábra szerint. Ha a konverter nem indul el, akkor meg kell változtatnia az egyik tekercs fázist.
A visszacsatoló áramkörben lévő ellenállást 3-10Ohm tartományban kell kiválasztani, legalább 1 W teljesítménytel. Meghatározza a visszacsatolás mélységét, amely meghatározza azt az áramot, amelyen a generáció meghibásodik. Valójában ez a hibaáram védelme. Minél nagyobb ennek az ellenállásnak az ellenállása, annál alacsonyabb a terhelési áram a generáció meghibásodása, azaz rövidzárlat elleni védelem működése.
Ezen javítások közül talán a legjobb. Ez azonban nem sérti, ha kiegészítjük egy másik transzformátorral, mint az 1. ábra szerinti ábra.
Boris Aladyshkin
Lásd még az electro-hu.tomathouse.com oldalon
: