Taschibra 전자 변압기의 전원 공급 장치. 전기 콘센트에서 무선 드라이버에 전원을 공급하는 방법은 무엇입니까? 전자 변압기 기반 전원 공급 장치

전자 변압기 Taschibra (Tashibra, Tashibra)를 사용한 실험. 전자 변압기 회로

전자 변압기 Taschibra를 이용한 실험 (Tashibra, Tashibra)

이 변압기의 장점은 다양한 전자 구조물에 전력을 공급하는 문제를 다룬 많은 사람들이 이미 높이 평가했다고 생각합니다. 그리고 이 전자 변압기에는 많은 장점이 있습니다. 가벼운 무게와 크기(모든 유사한 회로와 마찬가지로), 필요에 따른 수정 용이성, 차폐 하우징 존재, 저렴한 비용 및 상대적 신뢰성(최소한 극단적인 모드와 단락을 피하는 경우, 다음에 따라 만들어진 제품) 비슷한 회로를 사용하면 수년 동안 작동할 수 있습니다.) Tasсhibra 기반 전원 공급 장치의 적용 범위는 기존 변압기의 사용과 비슷할 정도로 매우 넓습니다.

시간이나 자금이 부족하거나 안정화가 필요하지 않은 경우 사용이 정당화됩니다. 그럼 실험해 볼까요? 실험의 목적은 다양한 부하, 주파수 및 다양한 변압기를 사용하여 Tasshibra 트리거 회로를 테스트하는 것이라고 바로 말씀드리겠습니다. 또한 Tasсhibra 케이스를 라디에이터로 사용하는 것을 고려하여 PIC 회로 구성 요소의 최적 등급을 선택하고 다양한 부하에서 작동할 때 회로 구성 요소의 온도 조건을 확인하고 싶었습니다.

ET 방식 Taschibra(Tashibra, Tashibra)

출판된 전자 변압기 회로가 많이 있음에도 불구하고 나는 그것을 다시 한 번 전시하는 데 게으르지 않을 것입니다. "Tashibra" 충전물을 보여주는 그림 1을 보십시오.

다이어그램은 ET "Tashibra" 60-150W에 유효합니다. 조롱은 ET 150W에서 수행되었습니다. 그러나 회로의 동일성으로 인해 실험 결과는 더 낮은 전력과 더 높은 전력의 인스턴스에 쉽게 투영될 수 있다고 가정됩니다.

그리고 본격적인 전원 공급 장치에 "Tashibra"가 빠진 것이 무엇인지 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다.1. 입력 평활화 필터(변환 제품이 네트워크에 진입하는 것을 방지하는 간섭 방지 필터라고도 함)가 부족합니다. 2. 특정 부하 전류가 있는 경우에만 컨버터의 여자 및 정상 작동을 허용하는 전류 PIC, 3. 출력 정류기 부족,4. 출력 필터 요소가 부족합니다.

나열된 "Taskhibra"의 모든 단점을 수정하고 원하는 출력 특성으로 허용 가능한 작동을 달성하도록 노력해 보겠습니다. 우선, 전자 변압기의 하우징을 열지도 않고 단순히 누락된 요소를 추가할 것입니다...

1. 입력 필터: 대칭형 2권선 초크(변압기) T`12가 있는 커패시터 C`1, C`2. 커패시터의 충전 전류로부터 브리지를 보호하기 위해 평활 커패시터 C`3과 저항기 R`1을 갖춘 다이오드 브리지 VDS`1.

평활 커패시터는 일반적으로 전력 와트당 1.0~1.5μF의 비율로 선택되며, 안전을 위해 저항이 300~500kOhm인 방전 저항을 커패시터에 병렬로 연결해야 합니다(충전된 커패시터의 단자에 닿음). 상대적으로 높은 전압은 그다지 좋지 않습니다.) 저항 R`1은 5-15Ohm/1-5A 서미스터로 대체할 수 있습니다. 이러한 교체는 변압기의 효율을 어느 정도 감소시킵니다.

그림 3의 다이어그램에 표시된 대로 ET의 출력에서 ​​다이오드 VD`1, 커패시터 C`4-C`5 및 이들 사이에 연결된 인덕터 L1의 회로를 연결하여 "에서 필터링된 DC 전압을 얻습니다. 환자” 출력. 이 경우 다이오드 바로 뒤에 배치된 폴리스티렌 커패시터가 정류 후 변환 제품 흡수의 주요 부분을 차지합니다. 인덕터의 인덕턴스 뒤에 "숨겨진" 전해 커패시터는 직접적인 기능만 수행하여 ET에 연결된 장치의 피크 전력에서 전압 "강하"를 방지한다고 가정합니다. 그러나 무전해 콘덴서를 병렬로 설치하는 것이 좋습니다.

입력 회로를 추가한 후 전자 변압기의 작동에 변화가 발생했습니다. 추가로 인해 장치 입력 전압의 증가로 인해 출력 펄스의 진폭(다이오드 VD`1까지)이 약간 증가했습니다. C`3의 주파수로 50Hz의 변조가 거의 없었습니다. 이는 전기차에 대해 계산된 부하 수준이지만, 이는 충분하지 않습니다. "Tashibra"는 상당한 부하 전류 없이 시작하기를 원하지 않습니다.

컨버터를 시작할 수 있는 최소 전류 값을 생성하기 위해 컨버터 출력에 부하 저항기를 설치하면 장치의 전체 효율이 감소할 뿐입니다. 약 100mA의 부하 전류에서 시작하는 것은 매우 낮은 주파수에서 수행됩니다. 이는 전원 공급 장치가 무신호 모드에서 전류 소비가 낮은 UMZCH 및 기타 오디오 장비와 공동으로 사용하도록 의도된 경우 필터링하기가 매우 어렵습니다. , 예를 들어. 펄스의 진폭도 최대 부하 시보다 작습니다.

다양한 전력 모드의 주파수 변화는 몇 킬로헤르츠에서 수십 킬로헤르츠까지 매우 강력합니다. 이러한 상황은 많은 장치에서 작업할 때 현재로서는 이 형식으로 "Tashibra"를 사용하는 데 상당한 제한을 부과합니다.

하지만 계속하자. 예를 들어 그림 2에 표시된 것처럼 추가 변압기를 ET의 출력에 연결하는 제안이 있었습니다.

추가 변압기의 1차 권선은 기본 ET 회로의 정상 작동에 충분한 전류를 생성할 수 있다고 가정했습니다. 그러나 이 제안은 전류를 분해하지 않고 추가 변압기를 사용하여 원하는 대로 필요한 전압 세트를 생성할 수 있다는 점에서 유혹적입니다. 실제로 추가 변압기의 무부하 전류는 전기 자동차를 시동하기에 충분하지 않습니다. ET의 정상적인 작동을 보장할 수 있는 전류(예: 추가 권선에 연결된 6.3VX0.3A 전구)를 높이려는 시도로 인해 변환기가 시작되고 전구가 켜졌습니다.

하지만 아마도 누군가는 이 결과에 관심을 가질 것입니다. 왜냐하면... 추가 변압기를 연결하는 것은 다른 많은 경우에도 적용되어 많은 문제를 해결합니다. 예를 들어, 상당한 출력 전력을 제공할 수 있지만 제한된(그러나 안정화된) 전압 세트를 갖는 오래된(그러나 작동하는) 컴퓨터 전원 공급 장치와 함께 추가 변압기를 사용할 수 있습니다.

"타시브라"를 둘러싼 샤머니즘의 진실을 계속해서 찾는 것이 가능할 것입니다. 그러나 나는 이 주제가 나 자신에게 지쳤다고 생각했습니다. 원하는 결과를 달성하기 위해 (부하가 없을 때 안정적인 시작 및 작동 모드로 돌아가므로 효율성이 높음, 전원 공급 장치가 최소 전력에서 최대 전력으로 작동할 때 주파수가 약간 변경되고 안정적인 시작) 최대 부하) Tashibra 내부에 들어가서 그림 4에 표시된 방식으로 ET 자체의 회로에서 필요한 모든 변경을 수행하는 것이 훨씬 더 효과적입니다. 또한 스펙트럼 컴퓨터 시대에 약 50개의 유사한 회로를 수집했습니다. (정확히 이러한 컴퓨터에 해당). 유사한 전원 공급 장치로 구동되는 다양한 UMZCH가 여전히 어딘가에서 작동하고 있습니다. 이 방식에 따라 제작된 PSU는 다양한 구성 요소와 다양한 옵션으로 조립되면서 최고의 성능을 보여주었습니다.

다시 하는 중인가요? 틀림없이!

게다가 전혀 어렵지 않습니다.

변압기를 납땜합니다. 이 사진에 표시된 대로 또는 다른 기술을 사용하여 원하는 출력 매개변수를 얻기 위해 2차 권선을 되감기 위해 쉽게 분해할 수 있도록 예열합니다.

이 경우 변압기는 권선 데이터를 조회하기 위해서만 납땜됩니다(그런데: 원형 코어가 있는 W자형 자기 코어, 90회전의 1차 권선이 있는 컴퓨터 전원 공급 장치의 표준 치수, 3개 층으로 감김) 직경이 0.65mm이고 직경이 약 1.1mm인 와이어를 5회 접은 7회전 2차 권선을 사용합니다. 이 모든 것은 최소한의 중간층 및 인터권선 절연 없이 바니시만 사용하고 다른 변압기를 위한 공간을 만듭니다.

실험에서는 링 자기 코어를 사용하는 것이 더 쉬웠습니다. 보드에서 공간을 덜 차지하므로 (필요한 경우) 케이스 볼륨에 추가 구성 요소를 사용할 수 있습니다. 이 경우 외부 및 내부 직경과 높이가 각각 32x20x6mm인 한 쌍의 페라이트 링을 반으로 접었습니다(접착하지 않음) - N2000-NM1이 사용되었습니다. 1차 권선(와이어 직경 - 0.65mm)의 90회전 및 필요한 권선 간 절연을 갖춘 2차 권선의 2X12(1.2mm) 권선.

통신 권선에는 직경 0.35mm의 장착 와이어 1회전이 포함되어 있습니다. 모든 권선은 권선 번호에 해당하는 순서로 감겨 있습니다. 자기 회로 자체의 절연은 필수입니다. 이 경우 자기 회로는 두 겹의 전기 테이프로 싸여 접힌 링을 단단히 고정합니다.

ET 보드에 변압기를 설치하기 전에 정류 변압기의 전류 권선을 풀고 점퍼로 사용하여 납땜하지만 변압기 링을 창을 통해 통과시키지 않습니다.

보드에 권선 변압기 Tr2를 설치하고 그림 4의 다이어그램에 따라 리드를 납땜하고 권선 III을 정류 변압기 링의 창에 통과시킵니다. 와이어의 강성을 사용하여 기하학적으로 닫힌 원과 같은 것을 형성하고 피드백 루프가 준비됩니다. 우리는 두 가지(스위칭 및 전원) 변압기의 권선 III을 형성하는 장착 와이어의 간격에 3-10Ω의 저항을 갖는 상당히 강력한 저항기(>1W)를 납땜합니다.

그림 4의 다이어그램에서는 표준 ET 다이오드가 사용되지 않습니다. 전체적으로 장치의 효율성을 높이려면 저항 R1과 마찬가지로 제거해야 합니다. 그러나 효율성의 몇 퍼센트를 무시하고 나열된 부분을 보드에 남겨 둘 수 있습니다. 적어도 ET를 실험할 당시에는 이러한 부분이 보드에 남아 있었습니다. 트랜지스터의 기본 회로에 설치된 저항은 그대로 두어야 합니다. 변환기를 시작할 때 기본 전류를 제한하는 기능을 수행하여 용량성 부하에서의 작동을 촉진합니다.

트랜지스터는 절연 열전도 개스킷(예: 결함이 있는 컴퓨터 전원 공급 장치에서 빌려옴)을 통해 라디에이터에 설치해야 합니다. 이를 통해 우발적인 순간 가열을 방지하고 장치가 작동하는 동안 라디에이터에 닿을 경우 개인 안전을 보장할 수 있습니다.

그런데 ET에서 트랜지스터와 케이스의 보드를 절연하기 위해 사용되는 전기 판지는 열 전도성이 없습니다. 따라서 완성된 전원 공급 회로를 표준 케이스에 "포장"할 때 트랜지스터와 케이스 사이에 이러한 개스킷을 설치해야 합니다. 이 경우에만 최소한 일부 열 제거가 보장됩니다. 100W 이상의 출력을 갖는 컨버터를 사용하는 경우 장치 본체에 추가 라디에이터를 설치해야 합니다. 그러나 이것은 미래를 위한 것이다.

그동안 회로 설치가 끝나면 150-200W 전력의 백열등을 통해 입력을 직렬로 연결하여 안전 지점을 하나 더 수행해 보겠습니다. 긴급 상황(예: 단락) 발생 시 램프는 구조물을 통과하는 전류를 안전한 값으로 제한하고 최악의 경우 작업 공간에 추가 조명을 생성합니다.

가장 좋은 경우에는 약간의 관찰을 통해 램프를 예를 들어 통과 전류의 표시기로 사용할 수 있습니다. 따라서 무부하 또는 경부하 변환기가 있는 램프 필라멘트의 약한(또는 약간 더 강렬한) 빛은 통과 전류가 있음을 나타냅니다. 주요 요소의 온도는 확인 역할을 할 수 있습니다. 통과 전류 모드의 가열은 매우 빠릅니다. 작동 중인 변환기가 작동 중일 때 일광 배경에서 볼 수 있는 200와트 램프 필라멘트의 빛은 20-35W의 임계값에서만 나타납니다.

첫 출시

이제 변환된 "Tashibra" 회로의 첫 출시를 위한 모든 준비가 완료되었습니다. 우선 부하 없이 전원을 켰지만 변환기 출력과 오실로스코프에 미리 연결된 전압계를 잊지 마십시오. 올바르게 위상 피드백 권선을 사용하면 컨버터가 문제 없이 시작됩니다.

시동이 발생하지 않으면 정류 변압기(이전에 저항 R5에서 납땜을 풀었던)의 창을 통과한 와이어를 반대편으로 통과시켜 다시 완전한 회전 모양을 제공합니다. 와이어를 R5에 납땜합니다. 변환기에 전원을 다시 공급하십시오. 도움이 되지 않았나요? 설치 오류를 찾으십시오: 단락, "연결 누락", 잘못 설정된 값.

작동 중인 변환기가 지정된 권선 데이터로 시작되면 변압기 Tr2의 2차 권선(내 경우에는 권선의 절반)에 연결된 오실로스코프의 디스플레이에 시불변의 명확한 직사각형 펄스 시퀀스가 ​​표시됩니다. 변환 주파수는 저항 R5에 의해 선택되며 제 경우에는 R5 = 5.1Ω일 때 언로드된 변환기의 주파수는 18kHz였습니다.

20Ω - 20.5kHz의 부하. 12 Ohms - 22.3 kHz의 부하. 부하는 유효 전압 값 17.5V로 계측기 제어 변압기 권선에 직접 연결되었습니다. 계산된 전압 값은 약간 달랐지만(20V) 공칭 5.1Ω 대신 저항이 설치된 것으로 나타났습니다. 보드 R1 = 51옴. 중국 동지들의 놀라움에주의를 기울이십시오.

그러나 나는 상당한 발열에도 불구하고 이 저항기를 교체하지 않고도 실험을 계속할 수 있다고 생각했습니다. 컨버터에서 부하로 전달되는 전력이 약 25W일 때 이 저항기에 의해 소비되는 전력은 0.4W를 초과하지 않았습니다.

전원 공급 장치의 잠재적 전력은 20kHz의 주파수에서 설치된 변압기가 부하에 60-65W 이하를 전달할 수 있습니다.

빈도를 높여보도록 하겠습니다. 저항이 8.2Ω인 저항기(R5)를 켜면 부하가 없는 변환기의 주파수는 12Ω-41.8kHz의 부하에서 38.5kHz로 증가합니다.

이 변환 주파수에서는 기존 전력 변압기를 사용하여 최대 120W의 전력으로 부하를 안전하게 서비스할 수 있습니다. PIC 회로의 저항을 추가로 실험하여 필요한 주파수 값을 얻을 수 있습니다. 저항 R5가 높으면 발전 실패와 컨버터의 불안정한 시동이 발생할 수 있습니다. PIC 변환기의 매개변수를 변경할 때 변환기 키를 통과하는 전류를 제어해야 합니다.

또한 위험을 무릅쓰고 두 변압기의 PIC 권선을 실험해 볼 수도 있습니다. 이 경우 먼저 //interlavka.narod.ru/stats/Blokpit02.htm 페이지에 게시된 공식을 사용하거나 다음에 게시된 Mr. Moskatov의 프로그램 중 하나를 사용하여 정류 변압기의 회전 수를 계산해야 합니다. 그의 웹 사이트 페이지 // www.moskatov.narod.ru/Design_tools_pulse_transformers.html.

Tasсhibra 개선 - 저항 대신 PIC의 커패시터!

저항 R5를 커패시터로 교체하면 발열을 피할 수 있습니다. 이 경우 PIC 회로는 확실히 일부 공진 특성을 획득하지만 전원 공급 장치 작동에는 저하가 나타나지 않습니다. 또한 저항 대신 설치된 커패시터는 교체된 저항보다 발열이 훨씬 적습니다. 따라서 220nF 커패시터가 설치된 주파수는 86.5kHz(부하 없음)로 증가했고 부하로 작동할 때 88.1kHz에 달했습니다. 컨버터의 시동 및 작동은 PIC 회로에 저항을 사용하는 경우처럼 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 주파수에서 전원 공급 장치의 잠재적 전력은 220W(최소)로 증가합니다. 변압기 전력: 값은 특정 가정에 따른 근사치이지만 과장되지는 않습니다.

불행하게도 나는 부하 전류가 큰 전원 공급 장치를 테스트할 기회가 없었지만 수행된 실험에 대한 설명은 이러한 간단한 전력 변환기 회로에 많은 사람들의 관심을 끌기에 충분하다고 믿습니다. 다양한 디자인 .

발생할 수 있는 부정확성, 누락 및 오류에 대해 미리 사과드립니다. 귀하의 질문에 답변해 드리겠습니다.

콘스탄틴(리즈웰)

러시아, 칼리닌그라드

어린 시절부터 - 음악 및 전기/라디오 장비. 나는 다른 이유로 그리고 단지 재미를 위해 많은 다른 회로를 다시 납땜했습니다. 나 자신과 다른 사람들의 것입니다.

North-West Telecom에서 18년 이상 근무하면서 그는 수리 중인 다양한 장비를 테스트하기 위한 다양한 스탠드를 만들었습니다. 그는 기능과 기본 요소가 다른 여러 디지털 펄스 지속 시간 측정기를 설계했습니다.

다양한 특수 장비 장치의 현대화를 위한 30개 이상의 개선 제안. - 전원 공급 장치. 오랫동안 저는 전력 자동화 및 전자 분야에 점점 더 많이 참여해 왔습니다.

내가 왜 여기에 있는 걸까요? 응, 여기 있는 사람들은 다 나와 같으니까. 제가 오디오 기술에 강한 것은 아니기 때문에 여기에 많은 관심을 갖고 있지만, 이 분야에 더 많은 경험을 갖고 싶습니다.

datagor.ru

전자 변압기. 장치 및 작동. 특징

전자 변압기의 주요 장점, 장점 및 단점을 고려해 봅시다. 그들의 작업 계획을 고려해 봅시다. 전자 변압기는 최근 시장에 출시되었지만 아마추어 무선계뿐만 아니라 폭 넓은 인기를 얻었습니다.

최근 인터넷에서는 전자 변압기를 기반으로 한 기사(직접 만든 전원 공급 장치, 충전기 등)를 자주 볼 수 있습니다. 실제로 전자 변압기는 단순한 네트워크 스위칭 전원 공급 장치입니다. 가장 저렴한 전원 공급 장치입니다. 휴대폰 충전기는 더 비쌉니다. 전자 변압기는 220V 네트워크에서 작동합니다.

장치 및 작동 원리
운영방식

이 회로의 생성기는 다이오드 사이리스터 또는 디니스터입니다. 220V 주전원 전압은 다이오드 정류기에 의해 정류됩니다. 전원 입력에는 제한 저항이 있습니다. 이는 전원을 켰을 때 퓨즈 역할과 주전원 전압 서지 방지 기능을 동시에 수행합니다. dinistor의 작동 주파수는 R-C 체인의 정격에 따라 결정될 수 있습니다.

이러한 방식으로 전체 회로의 발전기 작동 주파수를 높이거나 낮출 수 있습니다. 전자 변압기의 작동 주파수는 15~35kHz이며 조정이 가능합니다.

피드백 변압기는 작은 코어 링에 감겨 있습니다. 세 개의 권선이 포함되어 있습니다. 피드백 권선은 1회전으로 구성됩니다. 마스터 회로의 두 개의 독립 권선. 이것은 트랜지스터의 기본 권선으로, 각각 3회전입니다.

이것은 동일한 권선입니다. 제한 저항은 트랜지스터의 잘못된 트리거링을 방지하고 동시에 전류를 제한하도록 설계되었습니다. 트랜지스터는 고전압 유형의 바이폴라로 사용됩니다. MGE 13001-13009 트랜지스터가 자주 사용됩니다. 전자 변압기의 전력에 따라 다릅니다.

하프 브리지 커패시터의 t는 또한 많은 것, 특히 변압기의 전력에 따라 달라집니다. 400V의 전압으로 사용됩니다. 전력은 또한 주 펄스 변압기 코어의 전체 치수에 따라 달라집니다. 여기에는 주전원과 보조전원이라는 두 개의 독립적인 권선이 있습니다. 정격 전압이 12V인 2차 권선. 필요한 출력 전력에 따라 감겨 있습니다.

기본 또는 네트워크 권선은 직경 0.5-0.6mm의 85회전 와이어로 구성됩니다. 역전압 1kV, 전류 1A의 저전력 정류 다이오드가 사용됩니다. 이것은 1N4007 시리즈에서 찾을 수 있는 가장 저렴한 정류기 다이오드입니다.

다이어그램은 dinistor 회로의 주파수를 설정하는 커패시터를 자세히 보여줍니다. 입력의 저항은 전압 서지로부터 보호합니다. Dinistor 시리즈 DB3, 국내 아날로그 KN102. 입력에는 제한 저항도 있습니다. 주파수 설정 커패시터의 전압이 최대 레벨에 도달하면 dinistor의 항복이 발생합니다. dinistor는 특정 항복 전압에서 작동하는 반도체 스파크 갭입니다. 그런 다음 트랜지스터 중 하나의 베이스에 펄스를 보냅니다. 회로 생성이 시작됩니다.

트랜지스터는 역위상으로 작동합니다. 주어진 디니스터 작동 주파수에서 변압기의 1차 권선에 교류 전압이 생성됩니다. 2차 권선에서 필요한 전압을 얻습니다. 이 경우 모든 변압기는 12V용으로 설계되었습니다.

중국 제조업체 Taschibra의 변압기 모델

12V 할로겐 램프에 전원을 공급하도록 설계되었습니다.

할로겐 램프와 같은 안정적인 부하를 사용하면 이러한 전자 변압기는 무기한 작동할 수 있습니다. 작동 중에 회로가 ​​과열되지만 고장은 발생하지 않습니다.

작동 원리

220V의 전압이 VDS1 다이오드 브리지에 의해 공급되고 정류됩니다. 저항 R2 및 R3을 통해 커패시터 C3이 충전되기 시작합니다. DB3 dinistor가 파손될 때까지 충전이 계속됩니다.

이 dinistor의 개방 전압은 32V입니다. 개방된 후 하부 트랜지스터의 베이스에 전압이 공급됩니다. 트랜지스터가 열리고 이 두 트랜지스터 VT1 및 VT2가 자체 발진됩니다. 이러한 자기 진동은 어떻게 작동합니까?

전류는 C6, 변압기 T3, 베이스 제어 변압기 JDT, 트랜지스터 VT1을 통해 흐르기 시작합니다. JDT를 통과하면 VT1이 닫히고 VT2가 열립니다. 그 후 전류는 기본 변압기 T3, C7을 통해 VT2를 통해 흐릅니다. 트랜지스터는 지속적으로 서로 열리고 닫히며 역위상으로 작동합니다. 중간점에는 직사각형 펄스가 나타납니다.

변환 주파수는 피드백 권선의 인덕턴스, 트랜지스터 베이스의 커패시턴스, 변압기 T3의 인덕턴스 및 커패시턴스 C6, C7에 따라 달라집니다. 따라서 변환 빈도를 제어하는 ​​것은 매우 어렵습니다. 주파수는 부하에 따라 달라집니다. 트랜지스터를 강제로 열려면 100V 가속 커패시터가 사용됩니다.

생성이 발생한 후 dinistor VD3을 안정적으로 닫으려면 다이오드 VD1의 음극에 직사각형 펄스가 적용되고 dinistor가 안정적으로 닫힙니다.

또한 조명에 사용되는 장치도 있고 강력한 할로겐 램프에 2년 동안 전원을 공급하며 충실하게 작동하는 장치도 있습니다.

전자 변압기 기반 전원 공급 장치

주전원 전압은 제한 저항을 통해 다이오드 정류기에 공급됩니다. 다이오드 정류기 자체는 역전압이 1kV이고 전류가 1A인 4개의 저전력 정류기로 구성됩니다. 동일한 정류기가 변압기 블록에 있습니다. 정류기 이후에는 전해 콘덴서에 의해 DC 전압이 평활화됩니다. 커패시터 C2의 충전 시간은 저항 R2에 따라 달라집니다. 최대 충전시 dinistor가 트리거되어 고장이 발생합니다. 교류 전압은 디니스터의 작동 주파수에서 변압기의 1차 권선에 생성됩니다.

이 회로의 가장 큰 장점은 220V 네트워크에서 갈바닉 절연이 가능하다는 것입니다. 가장 큰 단점은 출력 전류가 낮다는 것입니다. 이 회로는 작은 부하에 전력을 공급하도록 설계되었습니다.

변압기 모델 DM-150T06A

전류 소비 0.63 암페어, 주파수 50-60 헤르츠, 작동 주파수 30 킬로헤르츠. 이러한 전자 변압기는 보다 강력한 할로겐 램프에 전력을 공급하도록 설계되었습니다.

장점 및 이점

의도한 목적에 맞게 장치를 사용하면 좋은 기능이 있습니다. 입력 부하가 없으면 변압기가 켜지지 않습니다. 방금 변압기를 연결했다면 변압기는 활성화되지 않습니다. 작업을 시작하려면 출력에 강력한 부하를 연결해야 합니다. 이 기능은 에너지를 절약합니다. 변압기를 조정된 전원 공급 장치로 변환하는 무선 아마추어의 경우 이는 단점입니다.

Auto-On 시스템, 단락 보호 시스템 구현이 가능합니다. 단점에도 불구하고 전자 변압기는 항상 가장 저렴한 유형의 하프 브리지 전원 공급 장치입니다.

별도의 발진기를 갖춘 고품질의 저렴한 전원 공급 장치를 시중에서 찾을 수 있지만 모두 IR2153 등과 같은 자체 클록킹 하프 브리지 드라이버를 사용하는 하프 브리지 회로를 기반으로 구현됩니다. 이러한 전자 변압기는 훨씬 더 잘 작동하고 더 안정적이며 단락 보호 기능이 있고 입력에 서지 필터가 있습니다. 그러나 오래된 Taschibra는 여전히 필수 불가결합니다.

전자 변압기의 단점

좋은 디자인에 따라 만들어졌음에도 불구하고 여러 가지 단점이 있습니다. 이것은 값싼 모델에는 보호 기능이 부족합니다. 우리는 간단한 전자 변압기 회로를 가지고 있지만 작동합니다. 우리의 예에서 구현되는 것이 바로 이 체계입니다.

전원 입력에는 라인 필터가 없습니다. 인덕터 뒤의 출력에는 최소한 수 마이크로패럿의 평활 전해 커패시터가 있어야 합니다. 하지만 그도 실종됐다. 따라서 다이오드 브리지의 출력에서 ​​불순한 전압을 관찰할 수 있습니다. 즉, 모든 네트워크 및 기타 잡음이 회로로 전달됩니다. 출력에서는 갈바닉 절연이 구현되므로 간섭이 최소화됩니다.

dinistor의 작동 주파수는 매우 불안정하며 출력 부하에 따라 달라집니다. 출력 부하가 없을 경우 주파수가 30kHz인 경우, 부하가 있으면 변압기의 특정 부하에 따라 20kHz까지 상당히 큰 하락이 있을 수 있습니다.

또 다른 단점은 이러한 전자 변압기의 출력이 가변 주파수 및 전류라는 것입니다. 전원으로 사용하려면 전류를 정류해야 합니다. 펄스 다이오드로 곧게 펴야합니다. 기존 다이오드는 작동 주파수가 증가하기 때문에 여기에 적합하지 않습니다. 이러한 전원 공급 장치는 보호 기능을 구현하지 않기 때문에 출력 선을 단락시키면 장치가 고장나는 것이 아니라 폭발하게 됩니다.

동시에 단락 중에 변압기의 전류가 최대로 증가하므로 출력 스위치(전력 트랜지스터)가 단순히 파열됩니다. 다이오드 브리지도 1암페어의 작동 전류를 위해 설계되었기 때문에 실패하고 단락이 발생하면 작동 전류가 급격히 증가합니다. 회로를 보호해야 하지만 그렇지 않은 트랜지스터의 제한 저항, 트랜지스터 자체, 다이오드 정류기 및 퓨즈도 실패합니다.

다른 여러 구성 요소가 실패할 수 있습니다. 그러한 전자 변압기 장치가 있고 어떤 이유로든 실수로 고장난 경우 수익성이 없으므로 수리하지 않는 것이 좋습니다. 트랜지스터 하나의 가격은 1달러입니다. 그리고 기성품 전원 공급 장치를 완전히 새 제품인 1달러에 구입할 수도 있습니다.

전자 변압기의 힘

오늘날 판매되는 변압기의 다양한 모델은 25와트에서 수백 와트까지 찾을 수 있습니다. 60와트 변압기는 다음과 같습니다.

제조업체는 중국 업체로 50~80와트 전력의 전자 변압기를 생산합니다. 입력 전압은 180~240V, 네트워크 주파수는 50~60Hz, 작동 온도는 40~50도, 출력은 12V입니다.

관련 주제:

Electrosam.ru

점점 더 많은 라디오 아마추어들이 스위칭 전원 공급 장치를 사용하여 구조에 전력을 공급하도록 전환하고 있습니다. 이제 상점 선반에는 값싼 전자 변압기(이하 간단히 ET)가 많이 있습니다.

문제는 변압기가 전류 피드백 회로(추가 OS)를 사용한다는 것입니다. 즉, 부하 전류가 클수록 스위치 베이스의 전류도 커지므로 변압기가 부하 없이 시작되지 않거나 낮은 부하에서 전압이 12V 미만, 심지어 단락 시에도 스위치의 기본 전류가 증가하여 작동하지 않으며, 기본 회로의 저항기도 자주 작동하지 않습니다. 이 모든 것은 아주 간단하게 제거할 수 있습니다. 전류용 운영 체제를 전압용 운영 체제로 변경합니다. 여기에 수정 다이어그램이 있습니다. 변경해야 할 사항은 빨간색으로 표시되어 있습니다.

따라서 정류 변압기의 통신 권선을 제거하고 그 자리에 점퍼를 배치합니다.

그런 다음 전원 변압기에서 1-2 턴을 감고 스위칭 변압기에서 1 턴을 감고 최소 1 와트의 전력으로 OS에서 3-10 Ohm의 저항을 사용하고 저항이 높을수록 단락 보호가 낮아집니다. 현재의.

저항기의 발열이 걱정된다면 손전등 전구(2.5~6.3V)를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나 이 경우 핫 램프 필라멘트의 저항이 상당히 높기 때문에 보호 응답 전류는 매우 작습니다.

이제 변압기는 부하 없이 조용하게 시작되며 단락 보호 기능이 있습니다.

출력이 닫히면 2차 전류가 떨어지며 이에 따라 OS 권선의 전류도 떨어집니다. 키가 잠기고 생성이 중단됩니다. 단락 중에만 키가 매우 뜨거워집니다. 회로를 시작했지만 단락이 발생하여 프로세스가 반복됩니다. 따라서 이 전자 변압기는 10초 이상 단락을 견딜 수 없습니다. 다음은 변환된 장치에서 작동 중인 단락 보호에 대한 비디오입니다.

휴대폰으로 촬영해서 화질이 아쉽습니다. ET 리모델링의 또 다른 사진은 다음과 같습니다.

그러나 ET 하우징에 필터 커패시터를 배치하는 것은 권장하지 않습니다. 내부 온도가 이미 상당히 높고 공간이 충분하지 않기 때문에 위험과 위험을 감수하고 배치했습니다. 커패시터가 부풀어 오르고 소리가 들릴 수도 있습니다. 쾅 :) 하지만 아직 모든 것이 완벽하게 작동한다는 사실은 아닙니다. 시간이 지나면 알 수 있을 것입니다... 나중에 60W와 105W용 변압기 2개를 재구축했고 필요에 맞게 2차 권선을 되감았습니다. 여기에 코어를 분할하는 방법에 대한 사진이 있습니다. W형 변압기(105W 전원 공급 장치)

스위치, 네트워크 브리지 다이오드, 하프 브리지 커패시터 및 페라이트 변압기를 교체하여 저전력 스위칭 전원 공급 장치를 고전력 전원 공급 장치로 전환할 수도 있습니다.

다음은 사진입니다. 60W ET가 180W로 변환되었고 트랜지스터가 MJE 13009로 교체되었으며 커패시터는 470nF였으며 변압기는 두 개의 접힌 K32*20*6 링에 감겨 있었습니다.

2개의 0.4mm 코어에 1차 82회전이 있습니다. 귀하의 요구 사항에 따라 재활용됩니다.

또한 실험이나 기타 긴급 상황에서 ET를 태우지 않으려면 유사한 전력의 백열등과 직렬로 연결하는 것이 좋습니다. 단락이나 기타 고장이 발생하면 램프가 켜지고 라디오 구성 요소가 절약됩니다. AVG(마리안)가 함께했습니다.

el-shema.ru

12V 할로겐 램프용 전자 변압기 회로. 전자 변압기는 어떻게 작동합니까?

변압기의 작동은 220V 네트워크의 전류 변환을 기반으로 합니다. 장치는 위상 수와 과부하 표시기로 구분됩니다. 단상 및 2상 유형의 수정이 시중에 나와 있습니다. 전류 과부하 매개변수의 범위는 3~10A입니다. 필요한 경우 직접 전자 변압기를 만들 수 있습니다. 하지만 이를 위해서는 먼저 모델의 구조를 숙지하는 것이 중요합니다.

모델 다이어그램

12V 할로겐 램프용 전자 변압기 회로에는 통과 릴레이가 사용됩니다. 권선 자체는 필터와 함께 사용됩니다. 클록 주파수를 높이기 위해 회로에 커패시터가 있습니다. 개방형 및 폐쇄형으로 제공됩니다. 단상 수정의 경우 정류기가 사용됩니다. 이러한 요소는 전류 전도성을 높이는 데 필요합니다.

평균적으로 모델의 감도는 10mV입니다. 확장기의 도움으로 네트워크 정체 문제가 해결됩니다. 2단계 수정을 고려하면 사이리스터를 사용합니다. 지정된 요소는 일반적으로 저항과 함께 설치됩니다. 용량은 평균 15pF입니다. 이 경우 전류 전도 수준은 릴레이 부하에 따라 다릅니다.

스스로하는 방법?

자신의 손으로 전자 변압기를 쉽게 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 유선 릴레이를 사용하는 것이 중요합니다. 펄스형 확장기를 선택하는 것이 좋습니다. 장치의 감도 매개 변수를 높이려면 커패시터가 사용됩니다. 많은 전문가들은 절연체와 함께 저항기를 설치할 것을 권장합니다.

전압 서지 문제를 해결하기 위해 필터가 납땜됩니다. 직접 만든 단상 모델을 고려한다면 20W 변조기를 선택하는 것이 더 적절할 것입니다. 변압기 회로의 출력 임피던스는 55Ω이어야 합니다. 출력 접점은 장치를 연결하기 위해 직접 납땜됩니다.

커패시터 저항이 있는 장치

12V 할로겐 램프용 전자 변압기 회로에는 유선 릴레이가 사용됩니다. 이 경우 저항은 플레이트 뒤에 설치됩니다. 일반적으로 변조기는 개방형으로 사용됩니다. 또한 12V 할로겐 램프용 전자 변압기 회로에는 필터와 일치하는 정류기가 포함되어 있습니다.

스위칭 문제를 해결하려면 증폭기가 필요합니다. 평균 출력 저항은 45옴입니다. 전류 전도도는 일반적으로 10미크론을 초과하지 않습니다. 단상 수정을 고려하면 트리거가 있습니다. 일부 전문가는 전도도를 높이기 위해 트리거를 사용합니다. 그러나 이 경우 열 손실이 크게 증가합니다.

레귤레이터가 있는 변압기

레귤레이터가 있는 220-12V 변압기는 매우 간단합니다. 이 경우 릴레이는 일반적으로 유선형으로 사용됩니다. 레귤레이터 자체에는 변조기와 함께 설치됩니다. 역극성 문제를 해결하기 위해 키노트론이 있습니다. 커버와 함께 또는 커버 없이 사용할 수 있습니다.

이 경우 트리거는 도체를 통해 연결됩니다. 이러한 요소는 펄스 확장기에서만 작동할 수 있습니다. 평균적으로 이 유형의 변압기의 전도도 매개변수는 12미크론을 초과하지 않습니다. 음의 저항 값은 변조기의 감도에 따라 달라진다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 일반적으로 45Ω을 초과하지 않습니다.

와이어 안정 장치 사용

와이어 안정기가 있는 220-12V 변압기는 매우 드뭅니다. 장치가 정상적으로 작동하려면 고품질 릴레이가 필요합니다. 음의 저항 표시기는 평균 50Ω입니다. 이 경우 안정 장치는 변조기에 고정되어 있습니다. 이 요소는 주로 클록 주파수를 낮추기 위한 것입니다.

변압기의 열 손실은 미미합니다. 그러나 방아쇠에 많은 압력이 가해진다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 일부 전문가는 이러한 상황에서 용량성 필터를 사용할 것을 권장합니다. 가이드 유무에 관계없이 판매됩니다.

다이오드 브리지가 있는 모델

이 유형의 변압기(12V)는 선택적 트리거를 기반으로 만들어집니다. 모델의 임계값 저항은 평균 35Ω입니다. 주파수 감소 문제를 해결하기 위해 트랜시버가 설치됩니다. 직접 다이오드 브리지는 다양한 전도성으로 사용됩니다. 단상 수정을 고려하면 이 경우 저항은 두 개의 플레이트에 대해 선택됩니다. 전도도 표시기는 8미크론을 초과하지 않습니다.

변압기의 사극극은 계전기의 감도를 크게 높일 수 있습니다. 증폭기를 사용한 수정은 매우 드뭅니다. 이러한 유형의 변압기의 주요 문제점은 음극성입니다. 릴레이 온도 상승으로 인해 발생합니다. 상황을 해결하기 위해 많은 전문가들은 도체와 함께 트리거를 사용할 것을 권장합니다.

모델 타스키브라

12V 할로겐 램프용 전자 변압기 회로에는 두 개의 플레이트가 있는 트리거가 포함되어 있습니다. 해당 모델의 릴레이는 유선형입니다. 주파수 감소 문제를 해결하기 위해 확장기가 사용됩니다. 전체적으로 이 모델에는 3개의 커패시터가 있습니다. 따라서 네트워크 정체 문제가 거의 발생하지 않습니다. 평균적으로 출력 저항 매개변수는 50Ω으로 유지됩니다. 전문가에 따르면 변압기의 출력 전압은 30W를 초과해서는 안 됩니다. 평균적으로 변조기의 감도는 5.5미크론입니다. 그러나 이 경우 확장기에 가해지는 부하를 고려하는 것이 중요합니다.

장치 RET251C

램프용 특정 전자 변압기는 출력 어댑터로 생산됩니다. 이 모델에는 쌍극자 유형 확장기가 있습니다. 장치에는 총 3개의 커패시터가 설치되어 있습니다. 저항은 음극성 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 모델의 커패시터는 거의 과열되지 않습니다. 변조기는 저항을 통해 직접 연결됩니다. 전체적으로 모델에는 두 개의 사이리스터가 있습니다. 우선, 출력 전압 매개 변수를 담당합니다. 사이리스터는 또한 확장기의 안정적인 작동을 보장하도록 설계되었습니다.

트랜스포머 GET 03

이 시리즈의 변압기(12볼트)는 매우 인기가 높습니다. 전체적으로 모델에는 두 개의 저항이 있습니다. 변조기 옆에 있습니다. 지표에 관해 이야기할 때 수정 주파수가 55Hz라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 장치는 출력 어댑터를 통해 연결됩니다.

확장기는 절연체와 일치합니다. 음극 문제를 해결하기 위해 두 개의 커패시터가 사용됩니다. 제시된 수정 사항에는 레귤레이터가 없습니다. 변압기의 전도도는 4.5미크론입니다. 출력 전압은 약 12V 변동합니다.

장치 ELTR-70

지정된 12V 전자 변압기에는 2개의 통과 사이리스터가 포함되어 있습니다. 수정의 특징은 높은 클럭 주파수입니다. 따라서 전류 변환 프로세스는 전압 서지 없이 수행됩니다. 모델의 확장기는 라이닝 없이 사용됩니다.

감도를 감소시키는 트리거가 있습니다. 표준 선택형으로 장착됩니다. 음의 저항 표시기는 40Ω입니다. 단상 수정의 경우 이는 정상적인 것으로 간주됩니다. 장치가 출력 어댑터를 통해 연결된다는 점도 중요합니다.

모델 ELTR-60

이 변압기는 높은 전압 안정성을 특징으로 합니다. 이 모델은 단상 장치를 나타냅니다. 전도성이 높은 커패시터를 사용합니다. 음극성 문제는 확장기를 사용하여 해결됩니다. 모듈레이터 뒤에 설치됩니다. 제시된 변압기에는 조정기가 없습니다. 전체적으로 이 모델은 두 개의 저항을 사용합니다. 커패시턴스는 4.5pF입니다. 전문가에 따르면 요소의 과열은 거의 관찰되지 않습니다. 릴레이의 출력 전압은 엄격하게 12V입니다.

트랜스포머 TRA110

이 변압기는 통과 릴레이에서 작동합니다. 모델의 확장기는 다양한 용량으로 사용됩니다. 트랜스포머의 평균 출력 임피던스는 40Ω입니다. 이 모델은 2단계 수정에 속합니다. 임계 주파수는 55Hz입니다. 이 경우 쌍극자형 저항이 사용됩니다. 전체적으로 모델에는 두 개의 커패시터가 있습니다. 장치 작동 중 주파수를 안정화하기 위해 변조기가 작동합니다. 모델의 도체는 높은 전도성으로 납땜됩니다.

fb.ru

전자 변압기 변환 | 모두-그

전자 변압기는 12V 할로겐 램프에 전원을 공급하도록 설계된 네트워크 스위칭 전원 공급 장치입니다. "전자 변압기(소개)" 기사에서 이 장치에 대해 자세히 알아보세요.

이 장치는 상당히 간단한 회로를 가지고 있습니다. 하프 브리지 회로를 사용하여 만들어진 간단한 푸시풀 자체 발진기의 작동 주파수는 약 30kHz이지만 이 표시기는 출력 부하에 따라 크게 달라집니다.

이러한 전원 공급 장치의 회로는 매우 불안정하며 변압기 출력의 단락에 대한 보호 기능이 없습니다. 아마도 이로 인해 회로가 아직 아마추어 무선계에서 널리 사용되지 않았습니다. 최근 다양한 포럼에서 이 주제에 대한 홍보가 이루어졌습니다. 사람들은 그러한 변압기를 수정하기 위해 다양한 옵션을 제공합니다. 오늘 저는 이러한 모든 개선 사항을 하나의 기사에 결합하고 개선 사항뿐만 아니라 ET 강화를 위한 옵션도 제공하려고 노력할 것입니다.

우리는 회로 작동 방식에 대한 기본 사항을 다루지 않고 바로 비즈니스에 착수하여 중국 Taschibra 전기 장치의 전력을 105와트까지 개선하고 높이려고 노력할 것입니다.

우선, 그러한 변압기에 전원을 공급하고 개조하기로 결정한 이유를 설명하고 싶습니다. 사실 최근 한 이웃이 저에게 작고 가벼운 자동차 배터리용 맞춤형 충전기를 만들어 달라고 요청했습니다. 조립하고 싶지 않았지만 나중에 전자 변압기를 다시 만드는 것에 관한 흥미로운 기사를 접했습니다. 이것은 나에게 아이디어를 주었습니다. 시도해 보는 것은 어떨까요?

따라서 50~150W의 여러 ET를 구입했지만 변환 실험이 항상 성공적으로 완료되지는 않았고 105W ET만 살아 남았습니다. 이러한 블록의 단점은 변압기가 링 모양이 아니므로 권선을 풀거나 되감는 것이 불편하다는 것입니다. 하지만 다른 선택의 여지가 없었고 이 특정 블록을 다시 만들어야 했습니다.

우리가 알고 있듯이 이러한 장치는 부하 없이는 켜지지 않습니다. 이것이 항상 장점이 ​​되는 것은 아닙니다. 단락으로 인해 전원 공급 장치가 소진되거나 고장날 수 있다는 두려움 없이 어떤 용도로든 자유롭게 사용할 수 있는 신뢰할 수 있는 장치를 얻을 계획입니다.

개선 1번

아이디어의 핵심은 단락 보호를 추가하고 위에서 언급한 단점(출력 부하 없이 또는 저전력 부하로 회로 활성화)을 제거하는 것입니다.

장치 자체를 살펴보면 가장 간단한 UPS 회로를 볼 수 있는데, 이는 제조업체에서 회로를 완전히 개발하지 않은 것입니다. 우리가 알고 있듯이, 변압기의 2차 권선을 단락시키면 회로는 1초 이내에 실패합니다. 회로의 전류가 급격히 증가하고 스위치가 즉시 작동하지 않으며 때로는 기본 리미터도 작동하지 않습니다. 따라서 회로를 수리하는 데는 비용보다 비용이 더 많이 듭니다(이러한 ET의 가격은 약 $2.5입니다).

피드백 변압기는 세 개의 개별 권선으로 구성됩니다. 이 권선 중 2개는 기본 스위치 회로에 전원을 공급합니다.

먼저 OS 변압기의 통신 권선을 제거하고 점퍼를 설치합니다. 이 권선은 펄스 변압기의 1차 권선과 직렬로 연결됩니다. 그런 다음 전원 변압기에서는 2회만 감고 링(OS 변압기)에서는 1회만 감습니다. 권선에는 직경 0.4-0.8mm의 와이어를 사용할 수 있습니다.

다음으로 OS에 대한 저항기를 선택해야 합니다. 제 경우에는 6.2ohm이지만 저항은 3-12ohm의 저항으로 선택할 수 있습니다. 이 저항기의 저항이 높을수록 단락 보호가 낮아집니다. 현재의. 제 경우에는 저항이 권선형이므로 권장하지 않습니다. 이 저항기의 전력은 3~5W로 선택합니다(1~10W 사용 가능).

펄스 변압기의 출력 권선이 단락되는 동안 2차 권선의 전류가 떨어집니다(표준 ET 회로에서는 단락 중에 전류가 증가하여 스위치가 비활성화됩니다). 이로 인해 OS 권선의 전류가 감소합니다. 따라서 생성이 중지되고 키 자체가 잠깁니다.

이 솔루션의 유일한 단점은 출력에서 ​​장기간 단락이 발생하는 경우 스위치가 매우 강하게 가열되기 때문에 회로가 ​​작동하지 않는다는 것입니다. 출력 권선을 5~8초 이상 지속되는 단락에 노출시키지 마십시오.

이제 회로는 부하 없이 시작됩니다. 즉, 단락 보호 기능을 갖춘 본격적인 UPS가 있습니다.

개선 사항 2번

이제 정류기의 주전원 전압을 어느 정도 완화해 보겠습니다. 이를 위해 초크와 평활 커패시터를 사용합니다. 내 경우에는 두 개의 독립 권선이 있는 기성 인덕터가 사용되었습니다. 이 인덕터는 DVD 플레이어의 UPS에서 제거되었지만 집에서 만든 인덕터를 사용할 수도 있습니다.

브리지 후에는 200μF 용량의 전해질을 최소 400V의 전압으로 연결해야 합니다. 커패시터 용량은 전원 공급 장치의 전력 1와트당 1μF를 기준으로 선택됩니다. 하지만 기억하시는 것처럼 당사의 전원 공급 장치는 105W용으로 설계되었는데 왜 커패시터가 200μF로 사용됩니까? 당신은 이것을 곧 이해하게 될 것입니다.

개선 3번

이제 가장 중요한 것은 전자 변압기의 전력을 높이는 것인데 그것이 진짜입니까? 사실, 많은 수정 없이 전원을 공급할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법은 단 하나뿐입니다.

전력을 높이려면 링 변압기가 있는 ET를 사용하는 것이 편리합니다. 2차 권선을 되감아야 하므로 변압기를 교체해야 하기 때문입니다.

네트워크 권선은 전체 링에 걸쳐 뻗어 있으며 0.5-0.65mm 와이어의 90 회전을 포함합니다. 권선은 150와트의 출력으로 ET에서 제거된 두 개의 접힌 페라이트 링에 감겨 있습니다. 2차 권선은 필요에 따라 감겨 있으며, 우리의 경우 12볼트용으로 설계되었습니다.

전력을 200와트까지 늘릴 계획이다. 그렇기 때문에 위에서 언급한 예비 전해질이 필요했습니다.

표준 회로에서는 하프 브리지 커패시터를 0.5μF로 교체합니다. 용량은 0.22μF입니다. 바이폴라 스위치 MJE13007을 MJE13009로 교체합니다. 변압기의 전원 권선에는 8회전이 있고 권선은 0.7mm 와이어의 5개 코어로 이루어졌으므로 1차측에 총 단면적이 3.5mm인 와이어가 있습니다.

계속 진행합시다. 초크 전후에 우리는 최소 400V의 전압으로 0.22-0.47μF 용량의 필름 커패시터를 배치합니다(저는 ET 보드에 있었고 전력을 높이기 위해 교체해야 했던 커패시터를 정확히 사용했습니다).

다음으로 다이오드 정류기를 교체합니다. 표준 회로에서는 1N4007 시리즈의 기존 정류 다이오드가 사용됩니다. 다이오드의 전류는 1A이고 우리 회로는 많은 전류를 소비하므로 회로를 처음 켠 후 불쾌한 결과를 피하기 위해 다이오드를 더 강력한 다이오드로 교체해야 합니다. 문자 그대로 1.5-2A 전류, 역전압 최소 400V의 모든 정류기 다이오드를 사용할 수 있습니다.

발전기 보드를 제외한 모든 구성 요소는 브레드보드에 장착됩니다. 키는 절연 개스킷을 통해 방열판에 고정되었습니다.

우리는 회로에 정류기와 필터를 추가하여 전자 변압기를 계속 수정합니다. 초크는 분말 철로 만든 링에 감겨 있으며(컴퓨터 전원 공급 장치에서 제거됨) 5-8 회전으로 구성됩니다. 직경 0.4~0.6mm의 와이어 5가닥을 사용하여 감는 것이 편리합니다.

우리는 25-35V 전압의 평활 커패시터를 선택합니다. 하나의 강력한 쇼트키 다이오드(컴퓨터 전원 공급 장치의 다이오드 어셈블리)가 정류기로 사용됩니다. 15-20A 전류의 고속 다이오드를 사용할 수 있습니다.

all-he.ru

할로겐 램프용 전자 변압기 다이어그램

현재 펄스형 전자 변압기는 작은 크기와 무게, 저렴한 가격, 넓은 범위로 인해 대량 장비에 널리 사용되고 있습니다. 대량 생산 덕분에 전자 변압기는 유사한 전력의 철을 사용하는 기존 유도 변압기보다 몇 배 저렴합니다. 다른 회사의 전자 변압기는 디자인이 다를 수 있지만 회로는 거의 동일합니다.

테이블 램프에 전원을 공급하는 데 사용되는 12V 50W라는 표준 전자 변압기를 예로 들어 보겠습니다. 개략도는 다음과 같습니다.

전자 변압기 회로는 다음과 같이 작동합니다. 주전원 전압은 정류기 브리지를 사용하여 주파수의 두 배인 반정현파 전압으로 정류됩니다. 문서에서 DB3 유형의 요소 D6은 "TRIGGER DIODE"라고 합니다. 이는 포함 극성이 중요하지 않은 양방향 디니스터이며 여기서는 변압기 변환기를 시작하는 데 사용됩니다. 디니스터는 각 사이클 동안 트리거됩니다. 하프 브리지 생성 시작 디니스터의 개방은 예를 들어 연결된 램프의 밝기를 조정하는 기능에 사용할 수 있습니다. 생성 주파수는 램프의 크기와 자기 전도도에 따라 달라집니다. 피드백 변압기 코어와 트랜지스터의 매개변수는 일반적으로 30-50kHz 범위입니다.

현재 IR2161 칩을 탑재한 더욱 진보된 변압기의 생산이 시작되었습니다. 이는 전자 변압기의 설계 단순성과 사용되는 부품 수의 감소 및 고성능을 모두 제공합니다. 이 마이크로 회로를 사용하면 할로겐 램프에 전원을 공급하는 전자 변압기의 제조 가능성과 신뢰성이 크게 향상됩니다. 개략도가 그림에 나와 있습니다.

IR2161 전자 변압기의 특징: 지능형 하프 브리지 드라이버; 자동 재시작을 통한 부하 단락 보호, 전자기 간섭을 줄이기 위한 주파수 스윕, 선행 및 후행 에지 제어 기능이 있는 위상 조광기와 함께 사용 가능 램프; 소프트 스타트, 램프의 전류 과부하 제거.

입력 저항 R1(0.25W)은 일종의 퓨즈입니다. MJE13003 유형의 트랜지스터는 금속판이 있는 절연 개스킷을 통해 본체에 압착됩니다. 최대 부하에서 작동하는 경우에도 트랜지스터는 약간 가열됩니다. 주전원 전압 정류기 뒤에는 리플을 완화하는 커패시터가 없으므로 부하에서 작동할 때 전자 변압기의 출력 전압은 50Hz 주전원 전압 리플로 변조된 40kHz 직사각형 발진입니다. 변압기 T1 (피드백 변압기) - 페라이트 링에서 트랜지스터베이스에 연결된 권선에는 몇 개의 권선이 포함되어 있으며 권선은 전력 트랜지스터의 이미 터와 컬렉터 연결 지점에 연결되어 있습니다. - 단일 코어 한 권 절연 전선. 트랜지스터 MJE13003, MJE13005, MJE13007은 일반적으로 ET에 사용됩니다. 페라이트 W형 코어의 출력 트랜스포머.

스위칭 전원 공급 장치에 전자 변압기를 사용하려면 고주파 다이오드의 정류기 브리지를 출력에 연결해야 하며(일반 KD202, D245는 작동하지 않음) 리플을 완화하기 위한 커패시터가 필요합니다. 전자 변압기의 출력에는 KD213, KD212 또는 KD2999 다이오드를 사용하여 다이오드 브리지가 설치됩니다. 즉, 순방향으로 전압 강하가 낮고 수십 킬로헤르츠 정도의 주파수에서 잘 작동할 수 있는 다이오드가 필요합니다.

전자 변압기 변환기는 부하가 없으면 정상적으로 작동하지 않으므로 부하의 전류가 일정하고 ET 변환기를 안정적으로 시작하기에 충분한 전류를 소비하는 곳에서 사용해야 합니다. 회로를 작동할 때 전자 변압기가 전자기 간섭의 원인이라는 점을 고려해야 합니다. 따라서 간섭이 네트워크와 부하에 침투하는 것을 방지하기 위해 LC 필터를 설치해야 합니다.

개인적으로 전자 변압기를 사용하여 진공관 앰프용 스위칭 전원 공급 장치를 만들었습니다. 또한 12V 전압과 높은 출력 전류를 갖는 소스용으로 특별히 설계된 강력한 클래스 A ULF 또는 LED 스트립을 사용하여 전원을 공급하는 것도 가능해 보입니다. 당연히 이러한 테이프는 직접 연결되지 않고 전류 제한 저항을 통해 또는 전자 변압기의 출력 전력을 수정하여 연결됩니다.

전자 변압기 포럼

할로겐 램프용 전자 변압기 다이어그램 기사에 대해 토론하십시오.

radioskot.ru

12V 할로겐 램프용 전자 변압기

전원공급장치

홈 라디오 아마추어 전원 공급 장치

이 기사에서는 기본적으로 12V 정격 할로겐 램프에 전원을 공급하기 위한 펄스형 강압 변환기인 소위 전자 변압기에 대해 설명합니다. 개별 요소와 특수 마이크로 회로를 사용하는 두 가지 버전의 변압기가 제안됩니다.

실제로 할로겐 램프는 기존 백열 램프를 더욱 발전시킨 것입니다. 근본적인 차이점은 할로겐 화합물 증기를 램프 전구에 추가하여 램프 작동 중에 필라멘트 표면에서 금속의 활성 증발을 차단한다는 것입니다. 이를 통해 필라멘트를 더 높은 온도로 가열할 수 있으며, 이는 더 높은 광 출력과 더 균일한 방출 스펙트럼을 제공합니다. 또한 램프 수명도 늘어납니다. 이러한 기능과 기타 기능으로 인해 할로겐 램프는 가정용 조명에 매우 매력적입니다. 230V 및 12V 전압에 대한 다양한 전력량의 할로겐 램프가 상업적으로 생산됩니다. 공급 전압이 12V인 램프는 전기 안전은 물론이고 230V 램프에 비해 기술적 특성이 더 좋고 수명도 더 깁니다. 230V 네트워크에서 이러한 램프에 전원을 공급하려면 전압을 줄여야 합니다. 물론 일반 네트워크 강압 변압기를 사용할 수도 있지만 이는 비용이 많이 들고 비실용적입니다. 최적의 솔루션은 이러한 경우 종종 전자 변압기 또는 할로겐 컨버터라고 불리는 230V/12V 강압 컨버터를 사용하는 것입니다. 이 기사에서는 이러한 장치의 두 가지 버전에 대해 설명하며 둘 다 20~105W의 부하 전력용으로 설계되었습니다.

강압 전자 변압기를 위한 가장 간단하고 가장 일반적인 회로 솔루션 중 하나는 양의 전류 피드백을 갖춘 하프 브리지 컨버터이며 그 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 1. 장치가 네트워크에 연결되면 커패시터 C3 및 C4가 네트워크의 진폭 전압으로 빠르게 충전되어 연결 지점에서 전압의 절반을 형성합니다. 회로 R5C2VS1은 트리거 펄스를 생성합니다. 커패시터 C2의 전압이 dinistor VS1(24.32V)의 개방 임계값에 도달하면 즉시 열리고 순방향 바이어스 전압이 트랜지스터 VT2의 베이스에 적용됩니다. 이 트랜지스터가 열리고 전류가 회로를 통해 흐릅니다. 커패시터 C3 및 C4의 공통점, 변압기 T2의 1차 권선, 변압기 T1의 권선 III, 트랜지스터 VT2의 컬렉터-이미터 섹션, 다이오드 브리지의 음극 단자 VD1. 트랜지스터 VT2를 개방 상태로 유지하는 변압기 T1의 권선 II에 전압이 나타나는 반면, 권선 I의 역전압은 트랜지스터 VT1의 베이스에 적용됩니다(권선 I 및 II가 위상이 어긋남). 변압기 T1의 권선 III을 통해 흐르는 전류는 이를 빠르게 포화 상태로 만듭니다. 결과적으로 권선 I 및 II T1의 전압은 0이 되는 경향이 있습니다. 트랜지스터 VT2가 닫히기 시작합니다. 거의 완전히 닫히면 변압기가 포화 상태에서 벗어나기 시작합니다.

쌀. 1. 양의 전류 피드백을 갖는 하프 브리지 컨버터 회로

트랜지스터 VT2를 닫고 변압기 T1을 포화 상태에서 벗어나면 EMF 방향이 변경되고 권선 I 및 II의 전압이 증가합니다. 이제 트랜지스터 VT1의 베이스에 순방향 전압이 적용되고 VT2의 베이스에 역방향 전압이 적용됩니다. 트랜지스터 VT1이 열리기 시작합니다. 전류는 회로를 통해 흐릅니다: 다이오드 브리지 VD1의 양극 단자, 컬렉터-이미터 섹션 VT1, 권선 III T1, 변압기 T2의 1차 권선, 커패시터 C3 및 C4의 공통 지점. 그런 다음 프로세스가 반복되고 두 번째 반파 전압이 부하에 형성됩니다. 시동 후 다이오드 VD4는 커패시터 C2를 방전 상태로 유지합니다. 변환기는 평활 산화물 커패시터를 사용하지 않기 때문에(백열등으로 작업할 때는 필요하지 않습니다. 반대로 장치의 역률이 악화됩니다) 정류된 주 전원의 반주기가 끝나면 전압이 걸리면 발전이 중단됩니다. 다음 반주기가 도래하면 발전기가 다시 시작됩니다. 전자 변압기의 작동 결과, 정현파 모양에 가까운 30...35 kHz 주파수의 진동(그림 2)이 출력에 형성되고 이어서 100 주파수의 버스트가 발생합니다. 헤르츠(그림 3).

쌀. 2. 30...35 kHz의 주파수를 갖는 정현파에 가까운 진동

쌀. 3. 100Hz 주파수의 진동

이러한 변환기의 중요한 특징은 부하 없이 시작되지 않는다는 것입니다. 이 경우 권선 III T1을 통과하는 전류가 너무 작아서 변압기가 포화 상태에 들어가지 않아 자체 생성 프로세스가 실패하기 때문입니다. 이 기능은 유휴 보호를 불필요하게 만듭니다. 그림 1에 표시된 장치가 있습니다. 1 공칭은 20W의 부하 전력에서 안정적으로 시작됩니다.

그림에서. 그림 4는 노이즈 억제 필터와 부하 단락 보호 장치가 추가된 개선된 전자 변압기의 다이어그램을 보여줍니다. 보호 장치는 트랜지스터 VT3, 다이오드 VD6, 제너 다이오드 VD7, 커패시터 C8 및 저항 R7-R12에 조립됩니다. 부하 전류가 급격히 증가하면 변압기 T1의 권선 I 및 II의 전압이 공칭 모드의 3~5V에서 단락 모드의 9~10V로 증가합니다. 결과적으로 0.6V의 바이어스 전압이 트랜지스터 VT3의 베이스에 나타납니다. 트랜지스터는 시작 회로 커패시터 C6을 열고 바이패스합니다. 결과적으로 발전기는 정류된 전압의 다음 반주기부터 시작되지 않습니다. 커패시터 C8은 약 0.5초의 보호 종료 지연을 제공합니다.

쌀. 4. 개선된 전자 변압기의 계획

전자 강압 변압기의 두 번째 버전이 그림 1에 나와 있습니다. 5. 변압기가 하나도 없기 때문에 반복하기가 더 쉽지만 더 기능적입니다. 이것은 또한 하프 브리지 변환기이지만 특수 IR2161S 마이크로 회로에 의해 제어됩니다. 필요한 모든 보호 기능이 마이크로 회로에 내장되어 있습니다: 낮고 높은 주전원 전압, 유휴 모드 및 부하 단락, 과열로부터 보호합니다. IR2161S에는 또한 1초 이내에 0에서 11.8V까지 켜질 때 출력 전압이 부드럽게 증가하는 소프트 스타트 기능이 있습니다. 이는 램프의 차가운 필라멘트를 통한 갑작스러운 전류 급증을 제거하여 때로는 여러 번 수명을 크게 늘립니다.

쌀. 5. 전자 강압 변압기의 두 번째 버전

첫 번째 순간과 정류된 전압의 각 후속 반주기가 도착할 때 마이크로 회로는 제너 다이오드 VD2의 파라메트릭 안정기에서 다이오드 VD3을 통해 전원을 공급받습니다. 위상 전력 조정기(디머)를 사용하지 않고 230V 네트워크에서 직접 전원을 공급하는 경우 R1-R3C5 회로가 필요하지 않습니다. 작동 모드로 들어간 후 마이크로 회로는 d2VD4VD5 회로를 통해 하프 브리지 출력에서 ​​추가로 전원을 공급받습니다. 시동 직후 초소형 회로의 내부 클록 생성기의 주파수는 약 125kHz이며 이는 출력 회로 S13S14T1의 주파수보다 훨씬 높으므로 결과적으로 변압기 T1의 2차 권선 전압이 낮아집니다. 마이크로 회로의 내부 발진기는 전압에 의해 제어되며 주파수는 커패시터 C8의 전압에 반비례합니다. 스위치를 켜자마자 이 커패시터는 마이크로 회로의 내부 전류원에서 충전되기 시작합니다. 양단의 전압 증가에 비례하여 미세 회로 생성기의 주파수가 감소합니다. 커패시터의 전압이 5V에 도달하면(전원을 켠 후 약 1초) 주파수는 약 35kHz의 작동 값으로 감소하고 변압기 출력의 전압은 공칭 값 11.8V에 도달합니다. 소프트 스타트가 구현되면 완료 후 DA1 칩은 DA1의 핀 3을 사용하여 출력 전력을 제어할 수 있는 작동 모드로 전환됩니다. 저항이 100kOhm인 가변 저항을 커패시터 C8과 병렬로 연결하면 DA1 핀 3의 전압을 변경하여 출력 전압을 제어하고 램프 밝기를 조정할 수 있습니다. DA1 칩의 핀 3 전압이 0V에서 5V로 변경되면 생성 주파수는 60kHz에서 30kHz로 변경됩니다(0V에서 60kHz가 최소 출력 전압이고 5V에서 30kHz가 최대 출력 전압임).

DA1 칩의 CS 입력(핀 4)은 내부 오류 신호 증폭기의 입력이며 하프 브리지 출력에서 ​​부하 전류 및 전압을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 예를 들어 단락 중에 부하 전류가 급격히 증가하는 경우 전류 센서(저항 R12 및 R13)의 전압 강하가 발생하므로 DA1의 핀 4에서 0.56V를 초과하고 내부 비교기가 전환되고 클럭 생성기를 중지합니다. 부하 차단이 발생하면 하프 브리지 출력의 전압이 트랜지스터 VT1 및 VT2의 최대 허용 전압을 초과할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 저항-용량 분배기 C10R9가 다이오드 VD7을 통해 CS 입력에 연결됩니다. 저항 R9의 전압 임계값을 초과하면 생성도 중지됩니다. IR2161S 칩의 작동 모드에 대해 자세히 설명합니다.

예를 들어 간단한 계산 방법을 사용하여 두 옵션 모두에 대한 출력 변압기 권선의 회전 수를 계산할 수 있으며, 카탈로그를 사용하여 전체 전력을 기준으로 적절한 자기 코어를 선택할 수 있습니다.

에 따르면, 1차 권선의 권수는 다음과 같습니다.

NI = (Uc 최대 t0 최대) / (2 S Bmax),

여기서 Uc max는 최대 네트워크 전압 V입니다. t0 max - 트랜지스터 개방 상태의 최대 시간, μs; S - 자기 회로의 단면적, mm2; Bmax - 최대 유도, T.

2차 권선의 권수

여기서 k는 변환 계수이고, 이 경우 k = 10을 취할 수 있습니다.

전자 변압기의 첫 번째 버전(그림 4 참조)의 인쇄 회로 기판 도면이 그림 4에 나와 있습니다. 6, 요소 배열 - 그림. 7. 조립된 보드의 모습은 그림 1과 같다. 8. 표지. 전자 변압기는 두께 1.5mm의 한쪽 면이 유리섬유 호일로 만들어진 보드에 조립됩니다. 모든 표면 실장 요소는 인쇄된 도체 측면에 설치되고 리드아웃 요소는 보드 반대쪽에 설치됩니다. 대부분의 부품(트랜지스터 VT1, VT2, 변압기 T1, dinistor VS1, 커패시터 C1-C5, C9, C10)은 Tridonic PC4x18 T8, Fintar 236/와 같은 T8 유형 형광등용 대량 생산된 값싼 전자식 안정기에 적합합니다. 418, Cimex CSVT 418P, Komtex EFBL236/418, TDM Electric EB-T8-236/418 등은 유사한 회로 및 요소 기반을 가지고 있기 때문입니다. 커패시터 C9 및 C10은 폴리프로필렌 금속 필름으로, 높은 펄스 전류 및 최소 400V의 교류 전압용으로 설계되었습니다. 다이오드 VD4 - 그림 11에서 허용되는 역전압이 최소 150V인 모든 고속 작동 다이오드입니다.

쌀. 6. 전자 변압기의 첫 번째 버전의 인쇄 회로 기판 도면

쌀. 7. 보드의 요소 배열

쌀. 8. 조립된 기판의 모습

변압기 T1은 투자율이 2300 ± 15%인 링 자기 코어에 감겨 있으며, 외경은 10.2mm, 내경은 5.6mm, 두께는 5.3mm입니다. 권선 III(5-6)에는 1회전이 포함되고, 권선 I(1-2) 및 II(3-4)에는 직경 0.3mm의 와이어가 3회전 포함됩니다. 권선 1-2 및 3-4의 인덕턴스는 10~15μH여야 합니다. 출력 변압기 T2는 비자성 갭, 재료 N27 없이 자기 코어 EV25/13/13(Epcos)에 감겨 있습니다. 1차 권선에는 5x0.2mm 와이어의 76회전이 포함되어 있습니다. 2차 권선에는 100x0.08mm 리츠 와이어 8회가 포함되어 있습니다. 1차 권선의 인덕턴스는 12 ±10% mH입니다. 노이즈 억제 필터 초크 L1은 자기 코어 E19/8/5, 재료 N30에 감겨 있으며, 각 권선에는 직경 0.25mm의 130회전 와이어가 포함되어 있습니다. 크기에 적합한 인덕턴스가 30~40mH인 표준 2권선 인덕터를 사용할 수 있습니다. X급 커패시터 C1, C2를 사용하는 것이 좋습니다.

전자 변압기의 두 번째 버전(그림 5 참조)의 인쇄 회로 기판 도면이 그림 1에 나와 있습니다. 9, 요소 배열 - 그림. 10. 보드의 한쪽은 유리 섬유 호일로 만들어졌으며, 표면 실장 요소는 인쇄된 도체 측면에 위치하고, 리드아웃 요소는 반대쪽에 있습니다. 완성된 장치의 모습은 그림 1에 나와 있습니다. 11 및 그림. 12. 출력 변압기 T1은 링 자기 코어 R29.5(Epcos), 재료 N87에 감겨 있습니다. 1차 권선에는 직경 0.6mm의 와이어 81회전이 포함되어 있고, 2차 권선에는 3x1mm 와이어 8회전이 포함되어 있습니다. 1차 권선의 인덕턴스는 18 ± 10% mH이고, 2차 권선은 200 ± 10% μH입니다. 변압기 T1은 최대 150W의 전력을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 부하를 연결하려면 트랜지스터 VT1 및 VT2를 방열판(두께 16...18mm2의 알루미늄 판)에 설치해야 합니다. 1.5...2mm. 그러나 이 경우 인쇄 회로 기판의 해당 수정이 필요합니다. 또한 출력 변압기는 장치의 첫 번째 버전에서 사용할 수 있습니다(다른 핀 배열을 위해 보드에 구멍을 추가해야 합니다). 트랜지스터 STD10NM60N(VT1, VT2)은 IRF740AS 또는 이와 유사한 것으로 교체할 수 있습니다. 제너 다이오드 VD2는 최소 1W의 전력, 안정화 전압 - 15.6...18V를 가져야 합니다. 커패시터 C12 - 정격 직접 전압이 1000V인 세라믹 디스크가 바람직합니다. 커패시터 C13, C14 - 다음을 위해 설계된 금속 필름 폴리프로필렌 높은 펄스 전류 및 교류 전압은 최소 400V입니다. 각 저항 회로 R4-R7, R14-R17, R18-R21은 적절한 저항 및 전력을 가진 하나의 출력 저항으로 교체할 수 있지만 이를 위해서는 인쇄된 저항을 변경해야 합니다. 회로 기판.

쌀. 9. 전자 변압기의 두 번째 버전의 인쇄 회로 기판 도면

쌀. 10. 보드의 요소 배열

쌀. 11. 완성된 장치의 모습

쌀. 12. 조립된 기판의 모습

문학

1. IR2161(S) 및 (PbF). 할로겐 변환기 제어 IC. - URL: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2161.pdf (04/24/15).

2. 피터 그린. 저전압 조명용 100VA 디밍 가능 전자 변환기. - URL: http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/irplhalo1e.pdf (04/24/15).

3. 페라이트 및 액세서리. - URL: http://en.tdk.eu/tdk-en/1 80386/tech-library/epcos-publications/ferrites (04/24/15).

발행일: 2015년 10월 30일

독자의 의견

  • Veselin / 08.11.2017 - 22:18 2161 또는 이와 유사한 전자 변압기가 시장에 나와 있습니다.
  • 에두아르드 / 2016-12-26 - 13:07 안녕하세요. 160W 변압기 대신 180W 변압기 설치도 가능한가요? 감사합니다.
  • Mikhail / 2016년 12월 21일 - 22:44 저는 이것을 다시 만들었습니다 http://ali.pub/7w6tj
  • 유리 / 2016년 8월 5일 - 17:57 안녕하세요! 할로겐 램프용 변압기 출력에서 ​​교류 전압의 주파수를 알아내는 것이 가능합니까? 감사합니다.

위 자료에 대한 의견, 의견 또는 질문을 남길 수 있습니다.

www.radioradar.net

할로겐 램프용 전자 변압기(HT)- 경험이 풍부한 라디오 아마추어와 매우 평범한 라디오 아마추어 사이에서 관련성을 잃지 않는 주제입니다. 매우 간단하고 안정적이며 컴팩트하고 수정 및 개선이 쉽기 때문에 적용 범위가 크게 확장되기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그리고 조명 기술이 LED 기술로 대대적으로 전환됨에 따라 ET는 더 이상 사용되지 않고 가격이 크게 떨어졌습니다. 제 생각에는 이것이 아마추어 무선 실습에서 거의 주요 이점이 되었습니다.

ET에 대한 장점과 단점, 디자인, 작동 원리, 수정, 현대화 등에 관한 다양한 정보가 있습니다. 그러나 올바른 회로, 특히 고품질 장치를 찾거나 필요한 구성을 갖춘 장치를 구입하는 것은 매우 문제가 될 수 있습니다. 따라서 이 기사에서 나는 사진, 와이어 데이터가 포함된 스케치 다이어그램 및 내 손에 들어온(떨어질) 장치에 대한 간략한 리뷰를 제시하기로 결정했으며 다음 기사에서는 이로부터 특정 ET를 변경하기 위한 몇 가지 옵션을 설명할 계획입니다. 주제.

명확성을 위해 조건부로 모든 ET를 세 그룹으로 나눕니다.

  1. 저렴한 동부 표준시또는 "전형적인 중국". 일반적으로 가장 저렴한 요소의 기본 회로만 사용됩니다. 그들은 종종 매우 뜨거워지고 효율성이 낮으며 약간의 과부하나 단락으로 인해 소진됩니다. 때로는 더 높은 품질의 부품으로 구별되지만 여전히 완벽하지는 않은 "공장 중국"을 접하게 됩니다. 시장과 일상생활에서 가장 흔한 유형의 ET입니다.
  2. 좋은 동부 표준시. 저렴한 제품과의 주요 차이점은 과부하 보호(SC) 기능이 있다는 것입니다. 보호가 실행될 때까지 부하를 안정적으로 유지합니다(보통 최대 120-150%). 장비에는 필터, 보호 장치, 라디에이터 등의 추가 요소가 순서에 관계없이 제공됩니다.
  3. 고품질 ET, 높은 유럽 요구 사항을 충족합니다. 좋은 방열, 모든 유형의 보호, 할로겐 램프의 소프트 스타트, 입력 및 내부 필터, 댐퍼 및 경우에 따라 스너버 회로 등 잘 고려하여 최대한의 기능을 갖추고 있습니다.

이제 ET 자체로 넘어가겠습니다. 편의상 전력 출력을 기준으로 오름차순으로 정렬됩니다.

1. 최대 60W의 전력을 제공하는 ET.

1.1. 엘앤비

1.2. 타시브라

위에서 언급한 두 ET는 가장 저렴한 중국의 전형적인 대표자입니다. 보시다시피 이 계획은 인터넷에서 일반적이고 널리 퍼져 있습니다.

1.3. 호로즈 HL370

공장 중국. 정격 부하를 잘 유지하고 너무 뜨겁지 않습니다.

1.4. Relco 미니폭스 60 PFS-RN1362

그러나 여기에 적당한 입력 필터와 과부하, 과전압 및 과열에 대한 보호 기능을 갖춘 이탈리아에서 만든 우수한 ET의 대표자가 있습니다. 파워 트랜지스터는 파워 리저브와 함께 선택되므로 라디에이터가 필요하지 않습니다.

2. 105W 전력의 ET.

2.1. 호로즈 HL371

위의 모델 Horoz HL370(항목 ​​1.3.)과 유사하며 중국에서 제조되었습니다.

2.2. 페론 TRA110-105W

사진에는 ​​두 가지 버전이 있습니다. 왼쪽은 이전 버전(2010년 이후) – 공장에서 중국에서 제조되었으며, 오른쪽은 최신 버전(2013년 이후)으로 일반 중국 가격으로 할인되었습니다.

2.3. 페론 ET105

유사한 Feron TRA110-105W (항목 2.2.) 공장 중국. 원본 보드 사진이 저장되지 않아서 대신에 Feron ET150 사진을 올려봅니다. 그 보드는 외관도 매우 유사하고, 요소 베이스도 유사합니다.

2.4. 브릴럭스 BZE-105

유사한 Relco Minifox 60 PFS-RN1362(항목 1.4.)는 좋은 ET입니다.

3. 150W 전력의 ET.

3.1. 부코 BK452

과부하 보호모듈(SC)을 납땜하지 않은 채 중국 공장 가격으로 가격이 인하된 전기차. 그래서 블록의 형태와 내용이 상당히 좋습니다.

3.2. 호로즈 HL375 (HL376, HL377)

그리고 여기 매우 풍부한 장비 세트를 갖춘 고품질 ET의 대표자가 있습니다. 즉시 눈길을 끄는 것은 세련된 2단계 입력 필터, 체적 라디에이터가 있는 강력한 쌍 전원 스위치, 과부하(단락), 과열 방지 및 이중 과전압 보호입니다. 이 모델은 후속 모델인 HL376(200W)과 HL377(250W)의 플래그십이라는 점에서도 의미가 깊습니다. 차이점은 다이어그램에서 빨간색으로 표시됩니다.

3.3. 보슬로 슈바베 EST 150/12.645

세계적으로 유명한 독일 제조업체의 매우 높은 품질의 ET. 최고의 유럽 회사의 요소 기반을 갖춘 컴팩트하고 잘 디자인된 강력한 장치입니다.

3.4. 보슬로 슈바베 EST 150/12.622

이전 모델(EST 150/12.645)의 고품질 최신 버전으로 더욱 컴팩트하고 일부 회로 솔루션이 특징입니다.

3.5. Brilux BZ-150B (켄고 라이팅 SET150CS)

내가 만난 최고 품질의 ET 중 하나입니다. 매우 풍부한 요소 기반을 갖춘 매우 잘 고안된 블록입니다. 유사한 모델 Kengo Lighting SET150CS와 통신 변압기만 다릅니다. 이 변압기는 크기(10x6x4mm)가 약간 더 작고 회전 수가 8+8+1입니다. 이러한 ET의 독창성은 2단계 과부하 보호(SC)에 있는데, 그 중 첫 번째는 할로겐 램프 및 조명 과부하(최대 30-50%)의 원활한 시작을 위해 구성된 자가 복구이며, 두 번째는 차단, 과부하가 60%를 초과할 때 트리거되고 장치 재부팅이 필요할 때 발생합니다(단기 종료 후 스위치 켜기). 또한 주목할만한 것은 다소 큰 전력 변압기로, 전체 전력으로 최대 400-500W를 짜낼 수 있습니다.

개인적으로 본 적은 없지만 사진에서 같은 케이스에 210W와 250W에 대해 동일한 요소 세트를 사용하는 유사한 모델을 보았습니다.

4. 200-210W 전력의 ET.

4.1. 페론 TRA110-200W (250W)

유사한 Feron TRA110-105W (항목 2.2.) 공장 중국. 아마도 동급 최고의 장치일 것이며, 큰 파워 리저브로 설계되었으므로 동일한 하우징으로 제작된 완전히 동일한 Feron TRA110-250W의 주력 모델입니다.

4.2. 디럭스 ELTR-210W

납땜되지 않은 부품이 많고 전기 판지 조각을 통해 공통 라디에이터로 전원 스위치의 열 방출이 가능한 매우 저렴하고 약간 서투른 ET는 과부하 보호 기능이 있기 때문에 양호한 것으로 분류될 수 있습니다.

4.3. 라이트 키트 EK210


전자 충진에 따르면 이전 Delux ELTR-210W(섹션 4.2.)와 유사하게 TO-247 하우징에 전원 스위치와 2단계 과부하 보호(SC)가 있는 좋은 ET이지만 결국 불에 탔습니다. 보호 모듈과 함께 거의 완전히 제거되었습니다(왜 사진이 없나요? 완전 복구 후 최대치에 가까운 부하를 연결하면 다시 소진되었습니다. 그러므로 나는 이 ET에 대해 합리적인 말을 할 수 없습니다. 아마도 결혼을 했을 수도 있고, 어쩌면 잘못된 생각을 했을 수도 있습니다.

4.4. 칸룩스 SET210-N

더 이상 고민하지 않아도 매우 높은 품질과 잘 디자인된 매우 컴팩트한 ET입니다.

200W 전력의 ET는 단락 3.2에서도 찾을 수 있습니다.

5. 250W 이상의 전력을 갖는 ET.

5.1. 레만소 TRA25 250W

전형적인 중국. 잘 알려진 것과 동일한 Tashibra 또는 Feron TRA110-200W의 불쌍한 모습입니다(섹션 4.1.). 강력한 쌍 키에도 불구하고 선언된 특성을 거의 유지하지 않습니다. 보드는 케이스 없이 파손된 상태로 배송되었기 때문에 사진이 없습니다.

5.2. 아시아 엘렉스 GD-9928 250W

본질적으로 TRA110-200W 모델은 좋은 ET로 개선되었습니다(4.1절). 하우징의 최대 절반이 열 전도성 화합물로 채워져 있어 분해가 상당히 복잡합니다. 하나를 발견하고 분해해야 하는 경우 몇 시간 동안 냉동실에 넣은 다음 따뜻해지고 다시 점성이 생길 때까지 얼린 혼합물을 한 조각씩 빠르게 떼어냅니다.

다음으로 강력한 모델인 Asia Elex GD-9928 300W는 본체와 회로가 동일합니다.

250W 전력의 ET는 단락 3.2에서도 찾을 수 있습니다. 그리고 조항 4.1.

글쎄, 오늘은 아마 그게 다 ET일 거야. 결론적으로 몇 가지 뉘앙스와 기능을 설명하고 몇 가지 팁을 제공하겠습니다.

많은 제조업체, 특히 저가형 전기 자동차는 동일한 회로(케이스)를 사용하여 다른 이름(브랜드, 유형)으로 이러한 제품을 생산합니다. 따라서 회로를 검색할 때에는 기기의 명칭(종류)보다는 유사성에 더 주의를 기울여야 한다.

일부 사진에서 볼 수 있듯이 모델의 인력이 부족할 수 있기 때문에 신체를 기반으로 ET의 품질을 결정하는 것은 거의 불가능합니다(부품 누락).

좋은 고품질 모델의 케이스는 일반적으로 고품질 플라스틱으로 만들어지며 아주 쉽게 분해될 수 있습니다. 값싼 제품은 리벳으로 고정하는 경우가 많으며 때로는 접착하기도 합니다.

분해 후 전자 장치의 품질을 결정하기 어려운 경우 인쇄 회로 기판에주의하십시오. 값싼 장치는 일반적으로 getinax에 장착되고 고품질 장치는 PCB에 장착되며 일반적으로 좋은 장치는 PCB에도 장착되지만 드문 예외가 있습니다. 무선 부품의 수량(부피, 밀도)은 많은 것을 알려줍니다. 저렴한 ET에는 유도 필터가 항상 없습니다.

또한 저렴한 ET에서는 전력 트랜지스터의 방열판이 전혀 없거나 전기 판지 또는 PVC 필름을 통해 하우징(금속)에 배치됩니다. 고품질의 많은 좋은 ET에서는 일반적으로 내부에서 본체에 꼭 맞는 체적 라디에이터로 만들어지며 열을 발산하는 데에도 사용됩니다.

과부하 보호(SC)의 존재 여부는 보드에 하나 이상의 추가 저전력 트랜지스터와 저전압 전해 커패시터가 있는지 여부에 따라 결정될 수 있습니다.

ET를 구매할 계획이라면 "더 강력한" 복사본보다 가격이 저렴한 플래그십 모델이 많이 있다는 점에 유의하세요. 전자 변압기.

모두에게 인생의 성공과 창의적인 일이 가능합니다.

전기 콘센트에서 무선 드라이버에 전원을 공급하는 방법은 무엇입니까?

무선 드라이버는 나사, 셀프 태핑 나사, 나사 및 볼트를 조이거나 풀 수 있도록 설계되었습니다. 그것은 모두 교체 가능한 헤드 비트의 사용에 달려 있습니다. 드라이버의 적용 범위도 매우 넓습니다. 가구 조립공, 전기 기술자, 건설 작업자가 사용합니다. 마감 작업자는 석고보드 슬래브를 고정하고 일반적으로 나사산 연결을 사용하여 조립할 수 있는 모든 것을 고정하는 데 사용합니다.

이것은 전문적인 환경에서 드라이버를 사용하는 것입니다. 전문가 외에도 이 도구는 아파트, 시골집 또는 차고에서 수리 및 건설 작업을 수행할 때 개인적인 용도로만 구매됩니다.

무선 드라이버는 가볍고 크기가 작으며 전원 연결이 필요하지 않아 어떤 조건에서도 작업할 수 있습니다. 하지만 문제는 배터리 용량이 작아서 30~40분 정도 집중적인 작업을 한 뒤에는 최소 3~4시간 정도 배터리를 충전해야 한다는 점이다.

또한 배터리는 특히 드라이버를 정기적으로 사용하지 않을 때 사용할 수 없게 되는 경향이 있습니다. 카펫, 커튼, 그림을 걸고 상자에 넣습니다. 1년 후 우리는 플라스틱 베이스보드를 나사로 고정하기로 결정했지만 드라이버가 작동하지 않았고 배터리 충전도 별 도움이 되지 않았습니다.

새 배터리는 가격이 비싸며 판매 시 필요한 배터리를 정확히 즉시 찾는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 두 경우 모두 전원 공급 장치를 통해 주전원에서 드라이버에 전원을 공급하는 유일한 방법이 있습니다. 또한 대부분의 작업은 전원 콘센트에서 두 단계 떨어진 곳에서 수행됩니다. 이러한 전원 공급 장치의 설계는 아래에서 설명됩니다.

일반적으로 디자인은 간단하고 부족한 부품이 포함되어 있지 않으며 전기 회로에 조금이라도 익숙하고 납땜 인두를 손에 쥐는 방법을 아는 사람이라면 누구나 반복할 수 있습니다. 사용 중인 드라이버 수를 기억하면 해당 디자인이 대중적이고 수요가 많을 것이라고 가정할 수 있습니다.

전원 공급 장치는 여러 가지 요구 사항을 동시에 충족해야 합니다. 첫째, 신뢰성이 매우 높으며 둘째, 크기가 작고 가벼워 휴대 및 운반이 편리합니다. 아마도 가장 중요한 세 번째 요구 사항은 과부하 시 드라이버의 손상을 방지할 수 있는 하강 부하 특성입니다. 설계의 단순성과 부품 가용성도 중요합니다. 이러한 모든 요구 사항은 전원 공급 장치에 의해 완전히 충족되며 그 설계는 아래에서 설명합니다.

장치의 기본은 60W 출력의 Feron 또는 Toshibra 브랜드의 전자 변압기입니다. 이러한 변압기는 전기 제품 매장에서 판매되며 12V 전압의 할로겐 램프에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 일반적으로 이러한 램프는 상점 창을 비추는 데 사용됩니다.

이 설계에서는 변압기 자체를 수정할 필요가 없으며 12V 전압의 입력 네트워크 와이어 2개와 출력 와이어 2개를 그대로 사용합니다. 전원 공급 장치의 회로도는 매우 간단하며 그림 1에 나와 있습니다. .

그림 1. 전원 공급 장치의 개략도

변압기 T1은 누설 인덕턴스 증가로 인해 전원 공급 장치의 하강 특성을 생성하며 이는 위에서 설명할 설계를 통해 달성됩니다. 또한 변압기 T1은 네트워크로부터 추가적인 갈바닉 절연을 제공하여 장치의 전반적인 전기적 안전성을 향상시킵니다. 그러나 이러한 절연은 전자 변압기 U1 자체에 이미 존재합니다. 1차 권선의 회전 수를 선택하면 장치의 출력 전압을 특정 한도 내에서 전체적으로 조절할 수 있으므로 다양한 유형의 드라이버와 함께 사용할 수 있습니다.

변압기 T1의 2차 권선은 중간 지점에서 태핑되므로 다이오드 브리지 대신 다이오드 2개만으로 전파 정류기를 사용할 수 있습니다. 브리지 회로에 비해 이러한 정류기의 손실은 다이오드 양단의 전압 강하로 인해 2배 더 낮습니다. 결국 다이오드는 4개가 아닌 2개입니다. 다이오드의 전력 손실을 더욱 줄이기 위해 쇼트키 다이오드가 포함된 다이오드 어셈블리가 정류기에 사용됩니다.

정류된 전압의 저주파 리플은 전해 콘덴서 C1에 의해 평활화됩니다. 전자 변압기는 약 40~50KHz의 고주파에서 작동하므로 주전원 주파수의 리플 외에도 이러한 고주파 리플이 출력 전압에도 존재합니다. 전파정류기가 주파수를 2배로 증가시킨다는 점을 고려하면 이 리플은 100kHz 이상에 이른다.

산화물 커패시터는 내부 인덕턴스가 크기 때문에 고주파 리플을 평활화할 수 없습니다. 더욱이, 전해 콘덴서를 쓸데없이 가열할 뿐이고, 심지어는 사용할 수 없게 만들 수도 있습니다. 이러한 맥동을 억제하기 위해 정전 용량과 자기 유도 용량이 작은 세라믹 커패시터 C2를 산화물 커패시터와 병렬로 설치합니다.

전원 공급 장치의 작동 표시는 저항 R1에 의해 전류가 제한되는 HL1 LED의 점등으로 확인할 수 있습니다.

이와 별도로 저항 R2 - R7의 목적에 대해 언급해야 합니다. 사실 전자 변압기는 원래 할로겐 램프에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 램프는 네트워크에 연결되기 전에도 전자 변압기의 출력 권선에 연결되어 있다고 가정합니다. 그렇지 않으면 부하 없이는 시작되지 않습니다.

설명된 설계에서 전자 변압기를 네트워크에 연결하면 드라이버 버튼을 다시 눌러도 회전하지 않습니다. 이를 방지하기 위해 저항 R2 - R7이 설계에 제공됩니다. 전자 변압기가 안정적으로 시동되도록 저항이 선택됩니다.

세부 사항 및 디자인

전원 공급 장치는 이미 폐기된 경우를 제외하고 만료된 표준 배터리 하우징에 들어 있습니다. 디자인의 기본은 배터리 케이스 중앙에 배치되는 최소 3mm 두께의 알루미늄 판입니다. 전체 디자인은 그림 2에 나와 있습니다.

그림 2. 무선 드라이버용 전원 공급 장치

다른 모든 부품은 이 플레이트에 부착됩니다: 전자 변압기 U1, 변압기 T1(한쪽), 다이오드 어셈블리 VD1 및 전원 버튼 SB1을 포함한 기타 모든 부품이 다른 쪽입니다. 플레이트는 공통 출력 전압 와이어 역할도 하므로 다이오드 어셈블리는 개스킷 없이 플레이트에 설치됩니다. 단, 더 나은 냉각을 위해서는 VD1 ​​어셈블리의 열 제거 표면을 열 제거 페이스트 KPT-8로 윤활해야 합니다.

Transformer T1은 HM2000 페라이트로 제작된 표준 크기 28*16*9의 페라이트 링으로 제작되었습니다. 이러한 반지는 공급이 부족하지 않으며 매우 일반적이며 획득에 문제가 없어야 합니다. 변압기를 감기 전에 먼저 다이아몬드 줄이나 사포를 사용하여 링의 외부 및 내부 가장자리를 둔화시킨 다음 가열 파이프를 감는 데 사용되는 바니시 천 테이프 또는 FUM 테이프로 절연해야합니다.

위에서 언급한 것처럼 변압기는 누설 인덕턴스가 커야 합니다. 이는 권선이 서로 반대쪽에 위치하고 서로 아래에 위치하지 않는다는 사실에 의해 달성됩니다. 1차 권선 I에는 PEL 또는 PEV-2 등급 와이어 2개의 16턴이 포함되어 있습니다. 와이어 직경 0.8mm.

2차 권선 II는 4개의 와이어 묶음으로 감겨 있으며, 감은 수는 12이고, 와이어 직경은 1차 권선과 동일합니다. 2차 권선의 대칭성을 보장하려면 한 번에 두 개의 와이어로 감거나 묶음으로 감아야 합니다. 권선 후에는 일반적으로 한 권선의 시작 부분이 다른 권선의 끝 부분에 연결됩니다. 이렇게 하려면 테스터를 사용하여 권선을 "링"해야 합니다.

MP3-1 마이크로 스위치는 상시 폐쇄 접점이 있는 SB1 버튼으로 사용됩니다. 전원 공급 장치 하우징 하단에는 푸셔가 설치되어 있으며 스프링을 통해 버튼과 연결되어 있습니다. 전원 공급 장치는 표준 배터리와 정확히 동일하게 드라이버에 연결됩니다.

이제 드라이버를 평평한 표면에 놓으면 푸셔가 스프링을 통해 SB1 버튼을 누르고 전원 공급 장치가 꺼집니다. 드라이버를 집어들자마자 버튼을 놓으면 전원 공급 장치가 켜집니다. 드라이버 방아쇠를 당기기만 하면 모든 것이 작동합니다.

세부 사항에 대해 조금

전원 공급 장치에 부품이 거의 없습니다. 수입 커패시터를 사용하는 것이 더 낫습니다. 이제 국내에서 생산된 부품을 찾는 것보다 훨씬 쉽습니다. SBL2040CT(정류 전류 20A, 역전압 40V) 유형의 VD1 다이오드 어셈블리는 SBL3040CT로 대체할 수 있으며, 극단적인 경우에는 국산 KD2997 다이오드 2개로 대체할 수 있습니다. 그러나 다이어그램에 표시된 다이오드는 컴퓨터 전원 공급 장치에 사용되므로 공급이 부족하지 않으며 구매하는 데 문제가 없습니다.

변압기 T1의 설계는 위에서 논의되었습니다. 보유하고 있는 모든 LED는 HL1 LED로 작동합니다.

장치 설정은 간단하며 원하는 출력 전압을 달성하기 위해 변압기 T1의 1차 권선 권선을 풀기만 하면 됩니다. 모델에 따라 드라이버의 정격 공급 전압은 9, 12 및 19V입니다. 변압기 T1에서 권선을 풀어 각각 11, 14 및 20V에 도달해야 합니다.

외부적으로 전자 변압기일반적으로 알루미늄으로 된 작은 금속 케이스로, 절반이 두 개의 리벳으로 고정되어 있습니다. 그러나 일부 회사에서는 플라스틱 케이스에 유사한 장치를 생산합니다.

내부 내용을 보려면 이 리벳을 간단히 뚫으면 됩니다. 장치 자체를 변경하거나 수리할 계획인 경우에도 동일한 작업을 수행해야 합니다. 가격이 저렴하기 때문에 오래된 것을 수리하는 것보다 가서 다른 것을 구입하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그럼에도 불구하고 장치의 구조를 이해했을 뿐만 아니라 이를 기반으로 여러 스위칭 전원 공급 장치를 개발한 열성 팬도 많았습니다.

현재의 모든 전자 장치와 마찬가지로 장치에는 회로도가 포함되어 있지 않습니다. 그러나 회로는 매우 간단하고 부품 수가 적으므로 전자 변압기의 회로도를 인쇄 회로 기판에서 복사할 수 있습니다.

그림 1은 비슷한 방식으로 촬영한 Taschibra 변압기의 다이어그램을 보여줍니다. Feron에서 제조한 변환기는 매우 유사한 회로를 가지고 있습니다. 유일한 차이점은 인쇄 회로 기판의 설계와 주로 변압기에 사용되는 부품 유형에 있습니다. Feron 컨버터에서는 출력 변압기가 링으로 만들어지는 반면 Taschibra 컨버터에서는 W자형 코어로 만들어집니다.

두 경우 모두 코어는 페라이트로 만들어집니다. 장치를 다양하게 수정한 링 모양 변압기는 W 모양 변압기보다 되감기가 더 좋습니다. 따라서 실험 및 수정을 위해 전자 변압기를 구입하는 경우 Feron에서 장치를 구입하는 것이 좋습니다.

할로겐 램프에 전원을 공급하기 위해서만 전자 변압기를 사용하는 경우 제조업체 이름은 중요하지 않습니다. 주의해야 할 유일한 것은 전력입니다. 전자 변압기는 60 - 250W의 전력으로 사용할 수 있습니다.

그림 1. Taschibra의 전자 변압기 다이어그램

전자 변압기 회로에 대한 간략한 설명, 장점과 단점

그림에서 볼 수 있듯이 이 장치는 하프 브리지 회로에 따라 만들어진 푸시풀 자체 발진기입니다. 브리지의 두 팔은 트랜지스터 Q1과 Q2로 구성되고, 다른 두 팔은 커패시터 C1과 C2를 포함하므로 이 브리지를 하프 브리지라고 합니다.

대각선 중 하나에는 주전원 전압이 공급되고 다이오드 브리지로 정류되고 다른 하나는 부하에 연결됩니다. 이 경우 이는 출력 변압기의 1차 권선입니다. 에너지 절약형 램프용 전자식 안정기는 매우 유사한 방식으로 제작되지만 변압기 대신 초크, 커패시터 및 형광등 필라멘트가 포함됩니다.

트랜지스터의 작동을 제어하기 위해 피드백 변압기 T1의 권선 I 및 II가 기본 회로에 포함됩니다. 권선 III은 전류 피드백이며 출력 변압기의 1차 권선은 이를 통해 연결됩니다.

제어 변압기 T1은 외경 8mm의 페라이트 링에 감겨 있습니다. 기본 권선 I과 II에는 각각 3..4회전이 포함되고 피드백 권선 III에는 1회전만 포함됩니다. 3개의 권선은 모두 다양한 색상의 플라스틱 절연체로 만들어진 와이어로 구성되어 있으며 이는 장치를 실험할 때 중요합니다.

요소 R2, R3, C4, D5, D6은 전체 장치가 네트워크에 연결된 순간 자동 생성기를 시작하기 위한 회로를 조립합니다. 입력 다이오드 브리지에 의해 정류된 주 전압은 저항 R2를 통해 커패시터 C4를 충전합니다. 이를 통과하는 전압이 dinistor D6의 작동 임계값을 초과하면 후자가 열리고 전류 펄스가 트랜지스터 Q2의 베이스에 형성되어 변환기를 시작합니다.

시동 회로의 참여 없이 추가 작업이 수행됩니다. D6 디니스터는 양면이며 교류 회로에서 작동할 수 있습니다. 직류의 경우 연결 극성은 중요하지 않습니다. 인터넷에서는 "디아크"라고도 합니다.

주 정류기는 4개의 1N4007 유형 다이오드로 구성되며, 저항이 1Ω이고 전력이 0.125W인 저항 R1이 퓨즈로 사용됩니다.

변환기 회로는 매우 간단하며 "과잉"을 포함하지 않습니다. 정류기 브리지 이후에는 정류된 주전원 전압의 리플을 완화하기 위해 제공되는 간단한 커패시터조차 없습니다.

변압기의 출력 권선에서 직접 출력 전압이 필터 없이 부하에 직접 공급됩니다. 출력 전압 및 보호를 안정화하는 회로가 없으므로 부하 회로에 단락이 발생하는 경우 여러 요소가 한 번에 소손됩니다. 일반적으로 이들은 트랜지스터 Q1, Q2, 저항기 R4, R5, R1입니다. 글쎄, 한 번에 전부는 아니지만 적어도 하나의 트랜지스터는 확실합니다.

겉보기에 불완전해 보이는 이 방식에도 불구하고 이 체계는 일반 모드에서 사용될 때 그 자체로 완전히 정당화됩니다. 할로겐 램프에 전원을 공급하기 위해. 회로의 단순성은 장치 전체의 저렴한 비용과 광범위한 사용을 결정합니다.

전자 변압기의 작동 연구

예를 들어 12V x 50W 할로겐 램프와 같은 전자 변압기에 부하를 연결하고 이 부하에 오실로스코프를 연결하면 화면에서 그림 2에 표시된 그림을 볼 수 있습니다.

그림 2. Taschibra 12Vx50W 전자 변압기의 출력 전압 오실로그램

출력 전압은 100Hz 주파수로 100% 변조된 40KHz 주파수의 고주파 발진으로, 주전원 전압을 50Hz 주파수로 정류한 후 얻어지며, 이는 할로겐 램프에 전원을 공급하는 데 매우 적합합니다. 회로가 실제로 서로 다르지 않기 때문에 다른 전력의 변환기 또는 다른 회사의 변환기에 대해 정확히 동일한 그림을 얻을 수 있습니다.

그림 4의 점선으로 표시된 것처럼 전해 커패시터 C4 47uFx400V가 정류기 브리지의 출력에 연결된 경우 부하의 전압은 그림 4에 표시된 형태를 취합니다.

그림 3. 정류기 브리지 출력에 커패시터 연결

그러나 추가로 연결된 커패시터 C4의 충전 전류로 인해 퓨즈로 사용되는 저항 R1이 소손되고 상당히 시끄러워진다는 점을 잊어서는 안됩니다. 따라서 이 저항기는 단순히 커패시터 C4의 충전 전류를 제한하기 위한 목적인 22Ohmx2W 등급의 더 강력한 저항기로 교체해야 합니다. 퓨즈로는 일반 0.5A 퓨즈를 사용해야 합니다.

100Hz 주파수의 변조가 중단되고 약 40kHz 주파수의 고주파 진동만 남는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이 연구 중에 오실로스코프를 사용할 수 없더라도 전구의 밝기가 약간 증가하면 이 확실한 사실을 알 수 있습니다.

이는 전자 변압기가 간단한 스위칭 전원 공급 장치를 만드는 데 매우 적합하다는 것을 의미합니다. 여기에는 몇 가지 옵션이 있습니다. 분해하지 않고 변환기를 사용하고 외부 요소를 추가하고 회로를 약간 변경하는 것만으로 아주 작지만 변환기에 완전히 다른 속성을 제공합니다. 하지만 이에 대해서는 다음 기사에서 더 자세히 이야기하겠습니다.

전자 변압기에서 전원 공급 장치를 만드는 방법은 무엇입니까?

이전 기사에서 말한 모든 내용을 마친 후(참조 전자 변압기는 어떻게 작동합니까?) 전자 변압기에서 스위칭 전원 공급 장치를 만드는 것은 매우 간단한 것 같습니다. 정류기 브리지, 평활 커패시터 및 필요한 경우 전압 안정기를 출력에 배치하고 부하를 연결합니다. 그러나 이것은 전적으로 사실이 아닙니다.

사실은 부하 없이는 변환기가 시작되지 않거나 부하가 충분하지 않다는 것입니다. 물론 제한 저항을 사용하여 LED를 정류기의 출력에 연결하면 다음과 같은 경우 LED가 깜박이는 하나만 볼 수 있습니다. 켜져 있습니다.

다른 플래시를 보려면 변환기를 껐다가 켜야 합니다. 플래시가 지속적으로 빛나도록 하려면 정류기에 추가 부하를 연결해야 합니다. 이렇게 하면 유용한 전력을 빼앗아 열로 전환할 수 있습니다. 따라서 이 방식은 1차 회로를 통해서만 제어할 수 있는 DC 모터나 전자석과 같이 부하가 일정한 경우에 사용됩니다.

부하에 전자 변압기에서 생성되는 12V 이상의 전압이 필요한 경우 덜 노동 집약적인 옵션이 있지만 출력 변압기를 되감아야 합니다.

전자 변압기를 분해하지 않고 스위칭 전원 공급 장치를 제조하는 옵션

이러한 전원 공급 장치의 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다.

그림 1. 증폭기용 바이폴라 전원 공급 장치

전원 공급 장치는 105W 전력의 전자 변압기를 기반으로 만들어집니다. 이러한 전원 공급 장치를 제조하려면 주 필터, 정합 변압기 T1, 출력 초크 L2, 정류기 브리지 VD1-VD4 등 몇 가지 추가 요소를 만들어야 합니다.

전원 공급 장치는 2x20W의 ULF 전력으로 몇 년 동안 아무런 불만 없이 작동해 왔습니다. 공칭 네트워크 전압이 220V이고 부하 전류가 0.1A인 경우 장치의 출력 전압은 2x25V이고 전류가 2A로 증가하면 전압은 2x20V로 떨어지며 이는 앰프의 정상적인 작동에 충분합니다.

매칭 변압기 T1은 M2000NM 페라이트로 제작된 K30x18x7 링으로 제작됩니다. 1차 권선에는 직경 0.8mm의 PEV-2 와이어 10회전이 포함되어 있으며 반으로 접어 묶음으로 꼬여 있습니다. 2차 권선에는 중간 지점이 있는 2x22 회전이 포함되어 있으며 동일한 와이어도 반으로 접혀 있습니다. 권선을 대칭으로 만들려면 한 번에 두 개의 와이어, 즉 묶음으로 감아야 합니다. 권선 후 중간점을 얻으려면 한 권선의 시작 부분을 다른 권선의 끝 부분에 연결하십시오.

또한 인덕터 L2를 직접 만들어야 하며, 이를 제조하려면 변압기 T1과 동일한 페라이트 링이 필요합니다. 두 권선 모두 직경 0.8mm의 PEV-2 와이어로 감겨 있으며 10회 감겨 있습니다.

정류기 브리지는 KD213 다이오드에 조립되며 KD2997 또는 수입품을 사용할 수도 있습니다. 다이오드가 최소 100KHz의 작동 주파수에 맞게 설계되는 것이 중요합니다. 대신에 KD242를 넣으면 가열만 되고 필요한 전압을 얻을 수 없습니다. 다이오드는 절연 운모 스페이서를 사용하여 최소 60 - 70 cm2 면적의 라디에이터에 설치해야 합니다.

전해 커패시터 C4, C5는 각각 2200μF의 용량을 갖는 3개의 병렬 연결된 커패시터로 구성됩니다. 이는 일반적으로 전해 커패시터의 전체 인덕턴스를 줄이기 위해 모든 스위칭 전원 공급 장치에서 수행됩니다. 또한 0.33~0.5μF 용량의 세라믹 커패시터를 병렬로 설치하면 고주파 진동을 완화하는 것도 유용합니다.

전원 공급 장치 입력에 입력 서지 필터를 설치하는 것이 유용하지만, 그것 없이도 작동합니다. 입력 필터 초크로는 3USTST TV에 사용된 기성품 DF50GT 초크를 사용했습니다.

블록의 모든 유닛은 이러한 목적으로 부품의 핀을 사용하여 힌지 방식으로 절연 재료로 만들어진 보드에 장착됩니다. 전체 구조물은 냉각용 구멍이 있는 황동이나 주석으로 만든 차폐 케이스에 넣어야 합니다.

올바르게 조립된 전원 공급 장치는 조정이 필요하지 않으며 즉시 작동하기 시작합니다. 하지만 완성된 구조물에 블록을 배치하기 전에 확인해야 합니다. 이를 위해 부하가 블록의 출력에 연결됩니다(저항은 240Ω이고 전력은 최소 5W임). 부하 없이 장치를 켜는 것은 권장되지 않습니다.

전자 변압기를 수정하는 또 다른 방법

유사한 스위칭 전원 공급 장치를 사용하고 싶지만 부하가 매우 "유해한" 것으로 판명되는 상황이 있습니다. 전류 소비가 매우 적거나 변동이 심하고 전원 공급 장치가 시작되지 않습니다.

할로겐 램프 대신 전자 변압기가 내장된 램프나 샹들리에를 설치하려고 할 때도 비슷한 상황이 발생했습니다. 주도의. 샹들리에는 단순히 그들과 함께 일하기를 거부했습니다. 이 경우 어떻게 해야 하며, 어떻게 하면 모든 것이 작동하게 만들 수 있나요?

이 문제를 이해하기 위해 전자 변압기의 단순화된 회로를 보여주는 그림 2를 살펴보겠습니다.

그림 2. 전자 변압기의 단순화된 회로

빨간색 줄무늬로 강조된 제어 변압기 T1의 권선에 주목해 보겠습니다. 이 권선은 전류 피드백을 제공합니다. 부하를 통해 전류가 없거나 단순히 작은 경우 변압기가 시작되지 않습니다. 이 기기를 구입한 일부 시민은 2.5W 전구를 연결했다가 작동하지 않는다며 매장으로 가져가는 경우도 있다.

그러나 매우 간단한 방법으로 사실상 무부하 상태에서도 장치를 작동시킬 수 있을 뿐만 아니라 단락 보호 기능도 제공할 수 있습니다. 이러한 수정 방법은 그림 3에 나와 있습니다.

그림 3. 전자 변압기의 수정. 단순화된 다이어그램.

전자 변압기가 부하 없이 또는 최소 부하로 작동하려면 전류 피드백을 전압 피드백으로 대체해야 합니다. 이렇게 하려면 전류 피드백 권선(그림 2에서 빨간색으로 강조 표시됨)을 제거하고 대신 페라이트 링 외에 점퍼 와이어를 보드에 납땜합니다.

다음으로, 제어 변압기 Tr1에 2~3바퀴의 권선이 감겨 있는데, 이것이 작은 링에 있는 권선입니다. 그리고 출력 변압기당 한 바퀴가 있으며 그 결과 추가 권선이 다이어그램에 표시된 대로 연결됩니다. 변환기가 시작되지 않으면 권선 중 하나의 위상을 변경해야 합니다.

피드백 회로의 저항은 3~10Ω 범위 내에서 선택되며 전력은 최소 1W입니다. 이는 피드백의 깊이를 결정하고, 이는 생성이 실패할 전류를 결정합니다. 실제로 이것은 단락 보호 전류입니다. 이 저항기의 저항이 클수록 부하 전류가 낮아져 생성이 실패합니다. 단락 보호가 트리거되었습니다.

주어진 모든 개선 사항 중에서 아마도 이것이 최고일 것입니다. 그러나 이것이 그림 1의 회로에서처럼 다른 변압기로 보완하는 것을 막지는 못합니다.

전자 변압기: 목적 및 일반적인 용도

전자 변압기의 응용

조명 시스템의 전기 안전 조건을 개선하기 위해 경우에 따라 전압이 220V가 아닌 훨씬 낮은 램프를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 이러한 조명은 지하실, 지하실, 욕실 등 습기가 많은 방에 설치됩니다.

이러한 목적으로 현재 주로 사용됩니다. 할로겐 램프작동 전압 12V. 이 램프는 다음을 통해 전원이 공급됩니다. 전자 변압기, 내부 구조에 대해서는 잠시 후에 논의하겠습니다. 그동안 이러한 장치의 일반적인 사용에 대해 몇 마디 말씀드리겠습니다.

외부적으로 전자 변압기는 4개의 전선이 나오는 작은 금속 또는 플라스틱 상자입니다. 즉, ~220V로 표시된 입력 전선 2개와 ~12V로 표시된 출력 전선 2개입니다.

모든 것이 매우 간단하고 명확합니다. 전자 변압기를 사용하면 밝기 조정이 가능합니다. 조광기(사이리스터 레귤레이터) 물론 입력 전압 측에서. 여러 개의 전자 변압기를 하나의 조광기에 동시에 연결할 수 있습니다. 당연히 레귤레이터 없이 스위치를 켜는 것도 가능합니다. 전자 변압기 연결을 위한 일반적인 회로도그림 1에 나와 있습니다.

그림 1. 전자 변압기 연결을 위한 일반적인 회로도.

전자 변압기의 장점은 우선 작은 크기와 무게로 거의 모든 곳에 설치할 수 있다는 것입니다. 할로겐 램프와 함께 작동하도록 설계된 일부 최신 조명 장치 모델에는 전자 변압기가 내장되어 있으며 때로는 그 중 여러 개가 내장되어 있습니다. 이 구성표는 예를 들어 샹들리에에 사용됩니다. 선반과 옷걸이에 내부 조명을 제공하기 위해 전자 변압기를 가구에 설치할 때 알려진 옵션이 있습니다.

실내 조명의 경우 변압기를 매달린 천장 뒤나 할로겐 램프에 가까운 석고보드 벽 덮개 뒤에 설치할 수 있습니다. 동시에 변압기와 램프 사이의 연결 전선 길이는 0.5-1 미터를 넘지 않습니다. 이는 높은 전류로 인해 발생합니다 (12V 전압 및 60W 전력에서 부하 전류는 최소 5A) 전자 변압기 출력 전압의 고주파 성분도 마찬가지입니다.

와이어의 유도 리액턴스는 주파수와 길이에 따라 증가합니다. 기본적으로 길이는 와이어의 인덕턴스를 결정합니다. 이 경우 연결된 램프의 총 전력은 전자 변압기 라벨에 표시된 전력을 초과해서는 안 됩니다. 전체 시스템의 신뢰성을 높이려면 램프 전력이 변압기 전력보다 10~15% 낮은 것이 좋습니다.

쌀. 2. OSRAM 할로겐 램프용 전자 변압기

이것이 아마도 이 장치의 일반적인 사용에 대해 말할 수 있는 전부일 것입니다. 잊지 말아야 할 조건이 하나 있습니다. 전자 변압기는 부하가 없으면 시작되지 않습니다. 따라서 전구는 영구적으로 연결되어야 하며, 1차 네트워크에 스위치를 설치하여 조명을 켜야 합니다.

그러나 전자 변압기의 적용 범위는 이에 국한되지 않습니다. 케이스를 열 필요도 없는 간단한 수정으로 전자 변압기를 기반으로 하는 스위칭 전원 공급 장치(UPS)를 만들 수 있습니다. 하지만 이에 대해 이야기하기 전에 변압기 자체의 구조를 자세히 살펴봐야 합니다.

다음 기사에서는 Taschibra의 전자 변압기 중 하나를 자세히 살펴보고 변압기 작동에 대한 간단한 연구도 수행할 것입니다.

할로겐 램프용 변압기

매립형 램프오늘날 그들은 집, 아파트, 사무실 내부에서 일반 샹들리에나 형광등처럼 일상적인 물건이 되었습니다.

많은 사람들은 때때로 전구가 여러 개 있는 경우 동일한 스포트라이트에서 다르게 빛난다는 것을 알아차렸을 것입니다. 일부 램프는 매우 밝게 빛나는 반면 다른 램프는 기껏해야 절반 정도의 밝기로 연소됩니다. 이 기사에서는 문제의 본질을 이해하려고 노력할 것입니다.

먼저, 약간의 이론입니다. 할로겐 전구매립형 스포트라이트에 설치된 조명은 220V 및 12V의 작동 전압용으로 설계되었습니다. 12V 전압용으로 설계된 전구를 연결하려면 특수 변압기 장치가 필요합니다.

우리 시장에 출시된 할로겐 램프용 변압기는 대부분 전자식입니다. 토로이달 변압기도 있지만 이 기사에서는 이에 대해 다루지 않겠습니다. 전자 제품보다 신뢰성이 높지만 전압이 상대적으로 안정적이고 변압기 램프의 전력이 올바르게 균형을 이룬 경우에만 사용됩니다.

할로겐 램프용 전자 변압기는 기존 변압기에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 이러한 장점에는 소프트 스타트(모든 트랜스에는 해당되지 않음), 단락 보호(전부는 아님), 경량, 소형, 일정한 출력 전압(대부분), 출력 전압 자동 조정이 포함됩니다. 그러나 이 모든 것은 올바르게 설치해야만 올바르게 작동합니다.

독학으로 전기를 배운 많은 전기 기술자나 배선 작업을 하는 사람들은 전기 공학에 관한 책을 거의 읽지 않고 거의 모든 장치(이 경우에는 강압 변압기)와 함께 제공되는 지침도 읽지 않습니다. 바로 이 지시사항에는 다음과 같은 내용이 흑백으로 기록되어 있습니다.

1) 변압기에서 램프까지의 전선 길이는 1.5미터를 넘지 않아야 하며 전선의 단면적은 최소 1mm의 정사각형이어야 합니다.

2) 하나의 변압기에 2개 이상의 램프를 연결해야 하는 경우 "스타" 회로에 따라 연결됩니다.

3) 변압기에서 램프까지의 전선 길이를 늘려야 하는 경우 길이에 비례하여 전선의 단면적을 늘려야 합니다.

이러한 간단한 규칙을 따르면 조명 설치 과정에서 발생하는 많은 질문과 문제를 피할 수 있습니다.

물리학 법칙에 너무 깊이 들어가지 않고 각 요점을 고려해 보겠습니다.

1) 전선의 길이를 늘리면 램프가 더 희미하게 빛나고 전선이 뜨거워질 수 있습니다.

2) 스타회로란 무엇인가? 이는 각 램프에 별도의 와이어를 그려야 하며, 중요한 점은 변압기->램프의 거리에 관계없이 모든 와이어의 길이가 동일해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 모든 램프의 빛이 달라집니다.

4) 할로겐 램프의 각 변압기는 특정 전력에 맞게 설계되었습니다. 300W 변압기를 사용하고 그 위에 20W 전구에 전원을 공급할 필요가 없습니다.

첫째, 그것은 무의미하고 둘째, 변압기와 램프 사이에 조정이 없으며 이 체인의 무언가가 확실히 타버릴 것입니다. 시간 문제 일뿐입니다.

예를 들어, 전력이 105W인 변압기의 경우 35W 램프 3개, 20W 램프 5개를 사용할 수 있지만 이는 고품질 변압기를 사용해야 합니다.

변압기의 신뢰성은 주로 제조업체에 따라 다릅니다. 우리 시장에 나와 있는 대부분의 전기 장비는 중국에서 제조됩니다. 가격은 원칙적으로 품질에 해당합니다. 변압기를 선택할 때 지침(있는 경우)이나 상자나 변압기 자체에 적힌 내용을 주의 깊게 읽으십시오.

일반적으로 제조업체는 이 장치가 감당할 수 있는 최대 전력을 기록합니다. 실제로는 이 수치에서 약 30%를 빼야 하며, 그러면 변압기가 한동안 지속될 가능성이 있습니다.

모든 배선이 이미 완료되었고 "스타" 회로에 따라 배선을 다시 실행할 수 없는 경우 가장 좋은 방법은 별도의 변압기를 사용하여 각 전구에 전원을 공급하는 것입니다. 처음에는 3-4개의 램프에 대해 1트랜스보다 약간 더 많은 비용이 들지만 나중에 작동 중에 이 구성표의 장점을 이해하게 될 것입니다.

장점은 무엇입니까? 변압기 하나가 고장나면 전구 하나만 켜지지 않습니다. 주 조명이 계속 작동하기 때문에 매우 편리합니다.

조광기를 사용하여 빛의 강도를 조절해야 하는 경우 대부분의 전자 변압기는 조광기와 함께 작동하도록 설계되지 않았기 때문에 전자 변압기를 버려야 합니다. 이 경우 토로이달 강압 변압기를 사용할 수 있습니다.

12V용으로 설계된 전구 대신 각 전구에 별도의 변압기를 "걸어" 두는 것이 약간 비싸다고 생각되면 220V 램프를 설치하고 소프트 스타트 장치를 장착하거나 램프 디자인이 램프를 다른 램프(예: MR-16 LED 경제 램프)로 변경할 수 있습니다. 이에 대해서는 이전 기사에서 자세히 설명했습니다.

할로겐 전구용 변압기를 선택할 때 고품질의 더 비싼 변압기를 선택하십시오. 이러한 변압기에는 단락, 과열에 대한 다양한 보호 기능이 장착되어 있으며 램프용 소프트 스타트 장치가 장착되어 램프 수명을 2~3배 크게 연장합니다. 또한 고품질 변압기는 작동 안전, 화재 안전 및 유럽 표준 준수에 대한 많은 검사를 거치는데, 이는 대부분 갑자기 나타나는 저렴한 모델에 대해서는 말할 수 없습니다.

어쨌든 할로겐 램프용 변압기 선택을 포함하여 다소 복잡한 기술 문제는 모두 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.

백열등을 원활하게 켜는 장치

이 장치의 작동 원리와 사용 장점.

알려진 바와 같이, 백열등과 소위 할로겐 램프매우 자주 그들은 실패합니다. 이는 불안정한 주전원 전압과 매우 빈번한 램프 켜짐으로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 강압 변압기를 통해 저전압 램프(12V)를 사용하더라도 램프를 자주 켜면 급속 연소가 발생합니다. 백열등의 수명을 연장하기 위해 램프를 원활하게 켜는 장치가 개발되었습니다.

백열등의 소프트 스타트 장치는 램프 필라멘트를 보다 천천히(2~3초) 점화시켜 필라멘트가 가열되는 순간 램프가 고장날 가능성을 제거합니다.

대부분의 경우 알려진 바와 같이 백열등이 고장나다전원을 켜는 순간 이 순간을 없애면 백열등의 수명이 크게 연장됩니다.

또한 램프의 원활한 전환을 위해 장치를 통과할 때 네트워크 전압이 안정화되고 램프가 급격한 전압 서지의 영향을 받지 않는다는 점도 고려해야 합니다.

램프용 소프트 스타터는 220V 램프와 강압 변압기를 통해 작동하는 램프 모두에 사용할 수 있습니다. 두 경우 모두 램프를 원활하게 켜는 장치는 개방 회로(위상)에 설치됩니다.

장치를 함께 사용할 때 기억하십시오. 강압 변압기, 변압기 앞에 설치해야 합니다.

정션박스, 샹들리에 커넥터, 스위치, 매립형 램프 등 접근 가능한 모든 장소에 램프를 원활하게 전환하기 위한 장치를 설치할 수 있습니다.

습도가 높은 실내에는 설치하지 않는 것이 좋습니다. 각 개별 장치는 지원할 부하에 따라 선택해야 합니다. 보호하는 모든 램프의 전력보다 낮은 전력을 설치한 램프에는 소프트 스타트 장치를 설치할 수 없습니다. 형광등과의 원활한 램프 전환을 위해 장치를 사용할 수 없습니다.

램프를 원활하게 전환하는 장치를 설치하면 할로겐 및 백열등 교체 문제를 오랫동안 잊을 수 있습니다.

그뿐만 아니라 많은 초보 라디오 아마추어는 강력한 제조에 문제에 직면합니다.

전원 공급 장치. 요즘에는 많은 수의 전자 변압기가 판매되고 있습니다.

할로겐 램프에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.

전자 변압기는 하프 브리지입니다.
자체 발진 펄스 전압 변환기.
펄스 변환기는 효율성이 높고 크기가 작으며 무게가 가볍습니다.

이 제품은 와트 당 약 1 루블로 비싸지 않습니다. 수정 후 사용 가능

전자 변압기 Taschibra 105W를 개조한 경험이 있습니다.
전자 변환기의 회로도를 고려해 봅시다.

주전원 전압은 퓨즈를 통해 다이오드 브리지 D1-D4에 공급됩니다. 정류된 전압 공급 장치

트랜지스터 Q1 및 Q2를 기반으로 하는 하프 브리지 변환기. 이들 트랜지스터에 의해 형성된 브리지의 대각선에서

커패시터 C1, C2, 펄스 변압기 T2의 권선 I가 켜집니다. 인버터 시작

피드백 T1에는 3개의 권선이 있습니다. 전류 피드백 권선은 직렬로 연결됩니다.

전력 변압기의 1차 권선과 3회전 권선 2개로 트랜지스터의 기본 회로에 전원을 공급합니다.
전자 변압기의 출력 전압은 주파수가 있는 직사각형 펄스입니다.

100Hz에서 30kHz 변조.


전자변압기를 전원으로 사용하기 위해서는 반드시

마무리하다.

정류기 브리지의 출력에 커패시터를 연결하여 정류된 브리지의 리플을 부드럽게 합니다.

전압. 커패시턴스는 1W당 1μF의 비율로 선택됩니다. 커패시터의 작동 전압은 다음과 같아서는 안됩니다.

400V 미만.

커패시터가 있는 정류기 브리지가 네트워크에 연결되면 돌입 전류가 발생하므로 차단해야 합니다.

네트워크 와이어, NTC 서미스터 또는 4.7Ω 5W 저항기 중 하나를 켭니다. 이렇게 하면 시작 전류가 제한됩니다.

다른 출력 전압이 필요한 경우 전력 변압기의 2차 권선을 되감습니다.

와이어 직경(와이어 하니스)은 부하 전류를 기준으로 선택됩니다.

전자 변압기는 전류 피드백이므로 출력 전압은 다음에 따라 달라집니다.

부하에서. 부하가 연결되지 않으면 변압기가 시작되지 않습니다. 이런 일이 일어나지 않으려면 꼭 필요한 일이다

전류 피드백 회로를 전압 피드백 회로로 변경합니다.

현재 피드백 권선을 제거하고 보드의 점퍼로 교체합니다. 그런 다음 유연하게 건너뜁니다.

연선을 전원 변압기에 통과시켜 2회 감은 다음 전선을 통과시키십시오.

피드백 변압기를 만들고 한 바퀴 돌립니다.

끝부분이 전력 변압기를 통과함

피드백 변압기 와이어는 두 개의 병렬 연결된 저항을 통해 연결됩니다.

6.8옴 5W. 이 전류 제한 저항은 변환 주파수(약 30kHz)를 설정합니다.

부하 전류가 증가하면 주파수가 높아집니다.

변환기가 시작되지 않으면 권선 방향을 변경해야 합니다.

Taschibra 변압기에서는 트랜지스터가 판지를 통해 하우징에 눌러져 있어 작동 중에 안전하지 않습니다.

게다가 종이는 열을 매우 잘 전달하지 못합니다. 따라서 열전도를 통해 트랜지스터를 설치하는 것이 좋습니다.
틈 메우는 물건

전자 변압기의 출력에서 ​​30kHz의 주파수로 교류 전압을 정류하려면
다이오드 브리지를 설치하십시오.

KD213B(200V, 10A, 100kHz, 0.17μs). 높은 부하 전류에서는 가열되므로

열전도 개스킷을 통해 라디에이터에 설치하십시오.
전자 변압기는 용량성 부하에서 제대로 작동하지 않거나 전혀 시작되지 않습니다.

정상적인 작동을 위해서는 장치의 원활한 시작이 필요합니다. 원활한 시작을 보장합니다.

스로틀 L1. 100uF 커패시터와 함께 정류된 필터링 기능도 수행합니다.

전압.
인덕터 L1 50μG는 Micrometals의 T106-26 코어에 감겨 있으며 1.2mm 와이어의 24회전을 포함합니다.

이러한 코어(노란색, 가장자리가 흰색임)는 컴퓨터 전원 공급 장치에 사용됩니다.

외부 직경 27mm, 내부 14mm, 높이 12mm. 그건 그렇고, 죽은 전원 공급 장치에서도 찾을 수 있습니다

서미스터를 포함한 기타 부품.

배터리가 방전된 드라이버나 기타 도구가 있는 경우

그러면 전자 변압기의 전원 공급 장치를 이 배터리 하우징에 배치할 수 있습니다.

결과적으로 네트워크 기반 도구를 갖게 됩니다.
안정적인 동작을 위해서는 전원 출력단에 약 500Ω 2W 정도의 저항을 설치하는 것이 좋습니다.

변압기를 설정하는 과정에서는 매우 주의하고 조심해야 합니다.

장치 요소에 높은 전압이 있습니다. 트랜지스터 플랜지를 만지지 마십시오.

가열되고 있는지 확인하기 위해. 또한 커패시터를 끈 후에도 기억할 필요가 있습니다.

한동안 충전 상태가 유지됩니다.

전자 변압기 "Tashibra"를 사용한 실험

0 이 변압기의 장점은 다양한 전자 구조물에 전력을 공급하는 문제를 다룬 많은 사람들이 이미 높이 평가했다고 생각합니다. 그리고 이 전자 변압기에는 많은 장점이 있습니다. 가벼운 무게와 크기(모든 유사한 회로와 마찬가지로), 필요에 따른 수정 용이성, 차폐 하우징 존재, 저렴한 비용 및 상대적 신뢰성(최소한 극단적인 모드와 단락을 피하는 경우, 다음에 따라 만들어진 제품) 비슷한 회로를 사용하면 수년 동안 작동할 수 있습니다.) "Tashibra"를 기반으로 한 전원 공급 장치의 적용 범위는 기존 변압기의 사용과 비슷할 정도로 매우 넓습니다.
시간, 자금이 부족하거나 안정화가 필요하지 않은 경우 사용이 정당화됩니다.
자, 실험해 볼까요? 실험의 목적은 다양한 부하, 주파수 및 다양한 변압기를 사용하여 Tashibra 시동 회로를 테스트하는 것임을 즉시 예약하겠습니다. 또한 "Tashibra" 케이스를 라디에이터로 사용하는 것을 고려하여 PIC 회로 부품의 최적 정격을 선택하고 다양한 부하에서 작동할 때 회로 부품의 온도 조건을 확인하고 싶었습니다.
출판된 전자 변압기 회로가 많이 있음에도 불구하고 나는 그것을 다시 한 번 전시하는 데 게으르지 않을 것입니다. "Tashibra" 충전물을 보여주는 그림 1을 보십시오.

다이어그램은 ET "Tashibra" 60-150W에 유효합니다. 조롱은 ET 150W에서 수행되었습니다. 그러나 회로의 동일성으로 인해 실험 결과는 더 낮은 전력과 더 높은 전력의 인스턴스에 쉽게 투영될 수 있다고 가정됩니다.
그리고 본격적인 전원 공급 장치에서 Tashibra가 누락된 것이 무엇인지 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다.
1. 입력 평활화 필터(또한 변환 제품이 네트워크에 진입하는 것을 방지하는 간섭 방지 필터)가 부족합니다.
2. 특정 부하 전류가 있는 경우에만 컨버터의 여자 및 정상 작동을 허용하는 전류 PIC,
3. 출력 정류기 없음,
4. 출력 필터 요소가 부족합니다.

"Tashibra"의 나열된 모든 단점을 수정하고 원하는 출력 특성으로 허용 가능한 작동을 달성하도록 노력해 보겠습니다. 우선, 전자 변압기의 하우징을 열지도 않고 단순히 누락된 요소를 추가할 것입니다...

1. 입력 필터: 대칭 2권선 초크(변압기) T`1이 있는 커패시터 C`1, C`2
2. 커패시터의 충전 전류로부터 브리지를 보호하기 위해 평활 커패시터 C`3과 저항기 R`1을 갖춘 다이오드 브리지 VDS`1.

평활 커패시터는 일반적으로 전력 와트당 1.0~1.5μF의 비율로 선택되며, 안전을 위해 저항이 300~500kOhm인 방전 저항을 커패시터에 병렬로 연결해야 합니다(충전된 커패시터의 단자에 닿음). 상대적으로 높은 전압은 그다지 유쾌하지 않습니다.)
저항 R`1은 5-15Ohm/1-5A 서미스터로 교체할 수 있습니다. 이러한 교체는 변압기의 효율을 어느 정도 감소시킵니다.
그림 3의 다이어그램에 표시된 대로 ET의 출력에서 ​​다이오드 VD`1, 커패시터 C`4-C`5 및 이들 사이에 연결된 인덕터 L1의 회로를 연결하여 "에서 필터링된 DC 전압을 얻습니다. 환자” 출력. 이 경우 다이오드 바로 뒤에 배치된 폴리스티렌 커패시터가 정류 후 변환 제품 흡수의 주요 부분을 차지합니다. 인덕터의 인덕턴스 뒤에 "숨겨진" 전해 커패시터는 직접적인 기능만 수행하여 ET에 연결된 장치의 피크 전력에서 전압 "강하"를 방지한다고 가정합니다. 그러나 무전해 콘덴서를 병렬로 설치하는 것이 좋습니다.

입력 회로를 추가한 후 전자 변압기의 작동에 변화가 발생했습니다. 추가로 인해 장치 입력 전압의 증가로 인해 출력 펄스의 진폭(다이오드 VD`1까지)이 약간 증가했습니다. C`3의 주파수로 50Hz의 변조가 거의 없었습니다. 이는 전기 자동차에 대해 계산된 부하입니다.
그러나 이것만으로는 충분하지 않습니다. "Tashibra"는 상당한 부하 전류 없이 시작하기를 원하지 않습니다.
컨버터를 시작할 수 있는 최소 전류 값을 생성하기 위해 컨버터 출력에 부하 저항기를 설치하면 장치의 전체 효율이 감소할 뿐입니다. 약 100mA의 부하 전류에서 시작하는 것은 매우 낮은 주파수에서 수행됩니다. 이는 전원 공급 장치가 무신호 모드에서 전류 소비가 낮은 UMZCH 및 기타 오디오 장비와 공동으로 사용하도록 의도된 경우 필터링하기가 매우 어렵습니다. , 예를 들어. 펄스의 진폭도 최대 부하 시보다 작습니다. 다양한 전력 모드의 주파수 변화는 몇 킬로헤르츠에서 수십 킬로헤르츠까지 매우 강력합니다. 이러한 상황은 많은 장치에서 작업할 때 현재로서는 이 형식으로 "Tashibra"를 사용하는 데 상당한 제한을 부과합니다.
하지만 계속합시다.
예를 들어 그림 2에 표시된 것처럼 추가 변압기를 ET의 출력에 연결하는 제안이 있었습니다.

추가 변압기의 1차 권선은 기본 ET 회로의 정상 작동에 충분한 전류를 생성할 수 있다고 가정했습니다. 그러나 이 제안은 변압기를 분해하지 않고도 추가 변압기를 사용하여 원하는 대로 필요한 전압 세트를 생성할 수 있다는 점에서 유혹적입니다. 실제로 추가 변압기의 무부하 전류는 전기 자동차를 시동하기에 충분하지 않습니다. ET의 정상적인 작동을 보장할 수 있는 전류(예: 추가 권선에 연결된 6.3VX0.3A 전구)를 높이려는 시도로 인해 변환기가 시작되고 전구가 켜졌습니다. 하지만 아마도 누군가는 이 결과에 관심을 가질 것입니다. 왜냐하면... 추가 변압기를 연결하는 것은 다른 많은 경우에도 적용되어 많은 문제를 해결합니다. 예를 들어, 상당한 출력 전력을 제공할 수 있지만 제한된(그러나 안정화된) 전압 세트를 갖는 오래된(그러나 작동하는) 컴퓨터 전원 공급 장치와 함께 추가 변압기를 사용할 수 있습니다.

"타시브라"를 둘러싼 샤머니즘의 진실을 계속해서 찾는 것이 가능할 것입니다. 그러나 나는 이 주제가 나 자신에게 지쳤다고 생각했습니다. 원하는 결과를 달성하기 위해 (부하가 없을 때 안정적인 시작 및 작동 모드로 돌아가므로 효율성이 높음, 전원 공급 장치가 최소 전력에서 최대 전력으로 작동할 때 주파수가 약간 변경되고 안정적인 시작) 최대 부하) Tashibra 내부로 들어가서 그림 4에 표시된 방식으로 ET 자체의 회로에서 필요한 모든 변경을 수행하는 것이 훨씬 더 효과적입니다.
나는 Spectrum 컴퓨터 시대에 약 50개의 유사한 회로를 수집했습니다(특히 이러한 컴퓨터의 경우). 유사한 전원 공급 장치로 구동되는 다양한 UMZCH가 여전히 어딘가에서 작동하고 있습니다. 이 방식에 따라 제작된 PSU는 다양한 구성 요소와 다양한 옵션으로 조립되면서 최고의 성능을 보여주었습니다.

다시 하는 중인가요? 틀림없이. 게다가 전혀 어렵지 않습니다.

변압기를 납땜합니다. 이 사진에 표시된 대로 원하는 출력 매개변수를 얻기 위해 2차 권선을 되감기 위해 쉽게 분해할 수 있도록 예열합니다.

또는 다른 기술을 사용합니다. 이 경우 변압기는 권선 데이터를 조회하기 위해서만 납땜됩니다(그런데: 원형 코어가 있는 W자형 자기 코어, 90회전의 1차 권선이 있는 컴퓨터 전원 공급 장치의 표준 치수, 3개 층으로 감김) 직경이 0.65mm이고 직경이 약 1.1mm인 와이어를 5회 접은 7회전 2차 권선을 사용합니다. 이 모든 것은 최소한의 중간층 및 인터권선 절연 없이 바니시만 사용하고 다른 변압기를 위한 공간을 만듭니다. 실험에서는 링 자기 코어를 사용하는 것이 더 쉬웠습니다. 보드에서 공간을 덜 차지하므로 (필요한 경우) 케이스 볼륨에 추가 구성 요소를 사용할 수 있습니다. 이 경우 외부 및 내부 직경과 높이가 각각 32x20x6mm인 한 쌍의 페라이트 링을 반으로 접었습니다(접착하지 않음) - N2000-NM1이 사용되었습니다. 1차 권선(와이어 직경 - 0.65mm)의 90회전 및 필요한 권선 간 절연을 갖춘 2차 권선의 2X12(1.2mm) 권선. 통신 권선에는 직경 0.35mm의 장착 와이어 1회전이 포함되어 있습니다. 모든 권선은 권선 번호에 해당하는 순서로 감겨 있습니다. 자기 회로 자체의 절연은 필수입니다. 이 경우 자기 회로는 두 겹의 전기 테이프로 싸여 접힌 링을 단단히 고정합니다.

ET 보드에 변압기를 설치하기 전에 정류 변압기의 전류 권선을 풀고 점퍼로 사용하여 납땜하지만 변압기 링을 창을 통해 통과시키지 않습니다. 보드에 권선 변압기 Tr2를 설치하고 그림 4의 다이어그램에 따라 단자를 납땜합니다.

권선 III의 와이어를 정류 변압기 링의 창으로 통과시킵니다. 와이어의 강성을 사용하여 기하학적으로 닫힌 원과 같은 것을 형성하고 피드백 루프가 준비됩니다. 두 변압기(스위칭 및 전원)의 권선 III을 형성하는 장착 와이어의 간격에 저항이 3-10Ω인 상당히 강력한 저항기(>1W)를 납땜합니다.

그림 4의 다이어그램에서는 표준 ET 다이오드가 사용되지 않습니다. 전체적으로 장치의 효율성을 높이려면 저항 R1과 마찬가지로 제거해야 합니다. 그러나 효율성의 몇 퍼센트를 무시하고 나열된 부분을 보드에 남겨 둘 수 있습니다. 적어도 ET를 실험할 당시에는 이러한 부분이 보드에 남아 있었습니다. 트랜지스터의 기본 회로에 설치된 저항은 그대로 두어야 합니다. 변환기를 시작할 때 기본 전류를 제한하는 기능을 수행하여 용량성 부하에서의 작동을 촉진합니다.
트랜지스터는 반드시 절연 열전도 개스킷(예: 결함이 있는 컴퓨터 전원 공급 장치에서 빌려옴)을 통해 라디에이터에 설치해야 합니다.

장치가 작동하는 동안 라디에이터를 만질 경우 우발적인 순간 가열로 인해 개인 안전이 보장됩니다. 그런데 ET에서 트랜지스터와 케이스의 보드를 절연하기 위해 사용되는 전기 판지는 열 전도성이 없습니다. 따라서 완성된 전원 공급 회로를 표준 케이스에 "포장"할 때 트랜지스터와 케이스 사이에 이러한 개스킷을 설치해야 합니다. 이 경우에만 최소한 일부 열 제거가 보장됩니다. 100W 이상의 출력을 갖는 컨버터를 사용하는 경우 장치 본체에 추가 라디에이터를 설치해야 합니다. 그러나 이것은 미래를 위한 것이다.
그동안 회로 설치가 완료되면 150-200W 전력의 백열등을 통해 입력을 직렬로 연결하여 안전 포인트를 하나 더 수행해 보겠습니다. 긴급 상황(예: 단락) 발생 시 램프는 구조물을 통과하는 전류를 안전한 값으로 제한하고 최악의 경우 작업 공간에 추가 조명을 생성합니다. 가장 좋은 경우에는 약간의 관찰을 통해 램프를 예를 들어 통과 전류의 표시기로 사용할 수 있습니다. 따라서 무부하 또는 경부하 변환기가 있는 램프 필라멘트의 약한(또는 약간 더 강렬한) 빛은 통과 전류가 있음을 나타냅니다. 주요 요소의 온도는 확인 역할을 할 수 있습니다. 통과 전류 모드의 가열은 매우 빠릅니다. 작동 중인 변환기가 작동 중일 때 일광 배경에서 볼 수 있는 200와트 램프 필라멘트의 빛은 20-35W의 임계값에서만 나타납니다.
이제 변환된 "Tashibra" 회로의 첫 출시를 위한 모든 준비가 완료되었습니다. 우선 부하 없이 전원을 켰지만 변환기 출력과 오실로스코프에 미리 연결된 전압계를 잊지 마십시오. 올바르게 위상 피드백 권선을 사용하면 컨버터가 문제 없이 시작됩니다. 시동이 발생하지 않으면 정류 변압기(이전에 저항 R5에서 납땜을 풀었던)의 창을 통과한 와이어를 반대편으로 통과시켜 다시 완전한 회전 모양을 제공합니다. 와이어를 R5에 납땜합니다. 변환기에 전원을 다시 공급하십시오. 도움이 되지 않았나요? 설치 오류를 찾으십시오: 단락, "연결 누락", 잘못 설정된 값.
작동 중인 변환기가 지정된 권선 데이터로 시작되면 변압기 Tr2의 2차 권선(내 경우에는 권선의 절반)에 연결된 오실로스코프의 디스플레이에 시불변의 명확한 직사각형 펄스 시퀀스가 ​​표시됩니다. 변환 주파수는 저항 R5에 의해 선택되며 제 경우에는 R5 = 5.1Ohm일 때 언로드된 변환기의 주파수는 18kHz였습니다. 20Ω - 20.5kHz의 부하. 12 Ohm - 22.3 kHz의 부하. 부하는 유효 전압 값이 17.5V인 변압기의 계기 제어 권선에 직접 연결되었습니다. 계산된 전압 값은 약간 달랐지만(20V) 공칭 값 5.1Ω 대신 보드에 설치된 저항 R1 = 51Ω인 것으로 나타났습니다. 중국 동지들의 놀라움에주의를 기울이십시오. 그러나 나는 상당한 발열에도 불구하고 이 저항기를 교체하지 않고도 실험을 계속할 수 있다고 생각했습니다. 컨버터에서 부하로 전달되는 전력이 약 25W일 때 이 저항기에 의해 소비되는 전력은 0.4W를 초과하지 않았습니다.
전원 공급 장치의 잠재적 전력은 20kHz의 주파수에서 설치된 변압기가 부하에 60-65W 이하를 전달할 수 있습니다.
빈도를 높여보도록 하겠습니다. 저항이 8.2Ω인 저항기(R5)를 켜면 부하가 없는 변환기의 주파수는 12Ω - 41.8kHz의 부하에서 38.5kHz로 증가합니다.

이 변환 주파수에서는 기존 전력 변압기를 사용하여 최대 120W의 부하를 안전하게 서비스할 수 있습니다.
PIC 회로의 저항을 추가로 실험하여 필요한 주파수 값을 얻을 수 있습니다. 그러나 저항 R5가 너무 높으면 생성 오류가 발생하고 컨버터가 불안정하게 시작될 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. PIC 변환기의 매개변수를 변경할 때 변환기 키를 통과하는 전류를 제어해야 합니다.
또한 위험을 무릅쓰고 두 변압기의 PIC 권선을 실험해 볼 수도 있습니다. 이 경우, 예를 들어 /stats/Blokpit02.htm 페이지에 게시된 공식을 사용하거나 그의 웹사이트 /Design_tools_pulse_transformers 페이지에 게시된 Mr. Moskatov의 프로그램 중 하나를 사용하여 정류 변압기의 회전 수를 먼저 계산해야 합니다. .html.
저항 R5를 커패시터로 교체하면 발열을 피할 수 있습니다.

이 경우 PIC 회로는 확실히 일부 공진 특성을 획득하지만 전원 공급 장치 작동에는 저하가 나타나지 않습니다. 또한 저항 대신 설치된 커패시터는 교체된 저항보다 발열이 훨씬 적습니다. 따라서 220nF 커패시터가 설치된 주파수는 86.5kHz(부하 없음)로 증가했고 부하로 작동할 때 88.1kHz에 달했습니다. 시동 및 작동

컨버터는 PIC 회로에 저항을 사용하는 경우처럼 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 주파수에서 전원 공급 장치의 잠재적 전력은 220W(최소)로 증가합니다.
변압기 전력: 특정 가정을 적용한 대략적인 값이지만 과장된 값은 아닙니다.
불행하게도 나는 부하 전류가 큰 전원 공급 장치를 테스트할 기회가 없었지만 수행된 실험에 대한 설명은 이러한 간단한 전력 변환기 회로에 많은 사람들의 관심을 끌기에 충분하다고 믿습니다. 다양한 디자인 .
발생할 수 있는 부정확성, 누락 및 오류에 대해 미리 사과드립니다. 귀하의 질문에 답변해 드리겠습니다.

한 시간 안에 끊어진 전구에서 스위칭 전원 공급 장치를 만드는 방법은 무엇입니까?

이 기사에서는 소형 형광등의 전자 안정기를 기반으로 다양한 전력의 스위칭 전원 공급 장치를 제조하는 과정에 대한 자세한 설명을 찾을 수 있습니다.

1시간 이내에 5~20와트의 스위칭 전원 공급 장치를 만들 수 있습니다. 100와트 전원 공급 장치를 만드는 데 몇 시간이 걸립니다./

전원 공급 장치를 구축하는 것은 이 기사를 읽는 것보다 훨씬 어렵지 않습니다. 그리고 확실히, 적합한 전력의 저주파 변압기를 찾고 필요에 맞게 2차 권선을 되감는 것보다 더 쉬울 것입니다.

    소개.

    CFL 회로와 펄스 전원 공급 장치의 차이점.

    CFL로 어떤 전원 공급장치를 만들 수 있나요?

    전원 공급용 펄스 변압기.

    입력 필터 커패시턴스 및 전압 리플.

    20와트 전원 공급 장치.

    100와트 전원 공급 장치

    정류기.

    스위칭 전원 공급 장치를 네트워크에 올바르게 연결하는 방법은 무엇입니까?

    스위칭 전원 공급 장치를 설정하는 방법은 무엇입니까?

    스위칭 전원 공급 장치 회로 요소의 목적은 무엇입니까?

소개.

이제 소형 형광 램프(CFL)가 널리 사용됩니다. 안정기 초크의 크기를 줄이기 위해 초크의 크기를 크게 줄일 수 있는 고주파 전압 변환기 회로를 사용합니다.

전자식 안정기가 고장나면 쉽게 수리할 수 있습니다. 그러나 전구 자체가 고장나면 전구는 대개 버려집니다.

그러나 이러한 전구의 전자식 안정기는 거의 기성품인 스위칭 전원공급장치(PSU)이다. 전자식 안정기 회로가 실제 펄스 전원 공급 장치와 다른 유일한 점은 필요한 경우 절연 변압기와 정류기가 없다는 점입니다./

동시에, 현대 라디오 아마추어들은 집에서 만든 제품에 전력을 공급할 전력 변압기를 찾는 데 큰 어려움을 겪고 있습니다. 변압기가 발견되더라도 되감기 위해서는 많은 양의 구리선이 필요하며, 전력 변압기를 기준으로 조립된 제품의 무게와 크기도 만만치 않습니다. 그러나 대부분의 경우 전원 변압기는 스위칭 전원 공급 장치로 교체될 수 있습니다. 이러한 목적으로 결함이 있는 CFL의 안정기를 사용하는 경우, 특히 100와트 이상의 변압기에 대해 이야기할 때 상당한 비용 절감이 가능합니다.

전자 변압기의 주요 장점, 장점 및 단점을 고려해 봅시다. 그들의 작업 계획을 고려해 봅시다. 전자 변압기는 최근 시장에 출시되었지만 아마추어 무선계뿐만 아니라 폭 넓은 인기를 얻었습니다.

최근 인터넷에서는 전자 변압기를 기반으로 한 기사(직접 만든 전원 공급 장치, 충전기 등)를 자주 볼 수 있습니다. 실제로 전자 변압기는 단순한 네트워크 변압기입니다. 가장 저렴한 전원 공급 장치입니다. 휴대폰의 경우 더 비쌉니다. 전자 변압기는 220V 네트워크에서 작동합니다.

장치 및 작동 원리
운영방식

이 회로의 생성기는 다이오드 사이리스터 또는 디니스터입니다. 220V 주전원 전압은 다이오드 정류기에 의해 정류됩니다. 전원 입력에는 제한 저항이 있습니다. 이는 전원을 켰을 때 퓨즈 역할과 주전원 전압 서지 방지 기능을 동시에 수행합니다. dinistor의 작동 주파수는 R-C 체인의 정격에 따라 결정될 수 있습니다.

이러한 방식으로 전체 회로의 발전기 작동 주파수를 높이거나 낮출 수 있습니다. 전자 변압기의 작동 주파수는 15~35kHz이며 조정이 가능합니다.

피드백 변압기는 작은 코어 링에 감겨 있습니다. 세 개의 권선이 포함되어 있습니다. 피드백 권선은 1회전으로 구성됩니다. 마스터 회로의 두 개의 독립 권선. 이것은 트랜지스터의 기본 권선으로, 각각 3회전입니다.

이것은 동일한 권선입니다. 제한 저항은 트랜지스터의 잘못된 트리거링을 방지하고 동시에 전류를 제한하도록 설계되었습니다. 트랜지스터는 고전압 유형의 바이폴라로 사용됩니다. MGE 13001-13009 트랜지스터가 자주 사용됩니다. 전자 변압기의 전력에 따라 다릅니다.

또한 하프 브리지 커패시터, 특히 변압기의 전력에 따라 많은 것이 달라집니다. 400V의 전압으로 사용됩니다. 전력은 또한 주 펄스 변압기 코어의 전체 치수에 따라 달라집니다. 여기에는 주전원과 보조전원이라는 두 개의 독립적인 권선이 있습니다. 정격 전압이 12V인 2차 권선. 필요한 출력 전력에 따라 감겨 있습니다.

기본 또는 네트워크 권선은 직경 0.5-0.6mm의 85회전 와이어로 구성됩니다. 역전압 1kV, 전류 1A의 저전력 정류 다이오드가 사용됩니다. 이것은 1N4007 시리즈에서 찾을 수 있는 가장 저렴한 정류기 다이오드입니다.

다이어그램은 dinistor 회로의 주파수를 설정하는 커패시터를 자세히 보여줍니다. 입력의 저항은 전압 서지로부터 보호합니다. Dinistor 시리즈 DB3, 국내 아날로그 KN102. 입력에는 제한 저항도 있습니다. 주파수 설정 커패시터의 전압이 최대 레벨에 도달하면 dinistor의 항복이 발생합니다. dinistor는 특정 항복 전압에서 작동하는 반도체 스파크 갭입니다. 그런 다음 트랜지스터 중 하나의 베이스에 펄스를 보냅니다. 회로 생성이 시작됩니다.

트랜지스터는 역위상으로 작동합니다. 주어진 디니스터 작동 주파수에서 변압기의 1차 권선에 교류 전압이 생성됩니다. 2차 권선에서 필요한 전압을 얻습니다. 이 경우 모든 변압기는 12V용으로 설계되었습니다.

중국 제조업체의 전자 변압기

12V 할로겐 램프에 전원을 공급하도록 설계되었습니다.

할로겐 램프와 같은 안정적인 부하를 사용하면 이러한 전자 변압기는 무기한 작동할 수 있습니다. 작동 중에 회로가 ​​과열되지만 고장은 발생하지 않습니다.

작동 원리

220V의 전압이 VDS1 다이오드 브리지에 의해 공급되고 정류됩니다. 저항 R2 및 R3을 통해 커패시터 C3이 충전되기 시작합니다. DB3 dinistor가 파손될 때까지 충전이 계속됩니다.

이 dinistor의 개방 전압은 32V입니다. 개방된 후 하부 트랜지스터의 베이스에 전압이 공급됩니다. 트랜지스터가 열리고 이 두 트랜지스터 VT1 및 VT2가 자체 발진됩니다. 이러한 자기 진동은 어떻게 작동합니까?

전류는 C6, 변압기 T3, 베이스 제어 변압기 JDT, 트랜지스터 VT1을 통해 흐르기 시작합니다. JDT를 통과하면 VT1이 닫히고 VT2가 열립니다. 그 후 전류는 기본 변압기 T3, C7을 통해 VT2를 통해 흐릅니다. 트랜지스터는 지속적으로 서로 열리고 닫히며 역위상으로 작동합니다. 중간점에는 직사각형 펄스가 나타납니다.

변환 주파수는 피드백 권선의 인덕턴스, 트랜지스터 베이스의 커패시턴스, 변압기 T3의 인덕턴스 및 커패시턴스 C6, C7에 따라 달라집니다. 따라서 변환 빈도를 제어하는 ​​것은 매우 어렵습니다. 주파수는 부하에 따라 달라집니다. 트랜지스터를 강제로 열려면 100V 가속 커패시터가 사용됩니다.

생성이 발생한 후 dinistor VD3을 안정적으로 닫으려면 다이오드 VD1의 음극에 직사각형 펄스가 적용되고 dinistor가 안정적으로 닫힙니다.

또한 조명에 사용되는 장치도 있고 강력한 할로겐 램프에 2년 동안 전원을 공급하며 충실하게 작동하는 장치도 있습니다.

전자 변압기 기반 전원 공급 장치

주전원 전압은 제한 저항을 통해 다이오드 정류기에 공급됩니다. 다이오드 정류기 자체는 역전압이 1kV이고 전류가 1A인 4개의 저전력 정류기로 구성됩니다. 동일한 정류기가 변압기 블록에 있습니다. 정류기 이후에는 전해 콘덴서에 의해 DC 전압이 평활화됩니다. 커패시터 C2의 충전 시간은 저항 R2에 따라 달라집니다. 최대 충전시 dinistor가 트리거되어 고장이 발생합니다. 교류 전압은 디니스터의 작동 주파수에서 변압기의 1차 권선에 생성됩니다.

이 회로의 가장 큰 장점은 220V 네트워크에서 갈바닉 절연이 가능하다는 것입니다. 가장 큰 단점은 출력 전류가 낮다는 것입니다. 이 회로는 작은 부하에 전력을 공급하도록 설계되었습니다.

전자 변압기DM-150T06에이

전류 소비 0.63 암페어, 주파수 50-60 헤르츠, 작동 주파수 30 킬로헤르츠. 이러한 전자 변압기는 보다 강력한 할로겐 램프에 전력을 공급하도록 설계되었습니다.

장점 및 이점

의도한 목적에 맞게 장치를 사용하면 좋은 기능이 있습니다. 입력 부하가 없으면 변압기가 켜지지 않습니다. 방금 변압기를 연결했다면 변압기는 활성화되지 않습니다. 작업을 시작하려면 출력에 강력한 부하를 연결해야 합니다. 이 기능은 에너지를 절약합니다. 변압기를 조정된 전원 공급 장치로 변환하는 무선 아마추어의 경우 이는 단점입니다.

Auto-On 시스템, 단락 보호 시스템 구현이 가능합니다. 단점에도 불구하고 전자 변압기는 항상 가장 저렴한 유형의 하프 브리지 전원 공급 장치입니다.

별도의 발진기를 갖춘 고품질의 저렴한 전원 공급 장치를 시중에서 찾을 수 있지만 모두 IR2153 등과 같은 자체 클록킹 하프 브리지 드라이버를 사용하는 하프 브리지 회로를 기반으로 구현됩니다. 이러한 전자 변압기는 훨씬 더 잘 작동하고 더 안정적이며 단락 보호 기능이 있고 입력에 서지 필터가 있습니다. 그러나 오래된 Taschibra는 여전히 필수 불가결합니다.

전자 변압기의 단점

좋은 디자인에 따라 만들어졌음에도 불구하고 여러 가지 단점이 있습니다. 이것은 값싼 모델에는 보호 기능이 부족합니다. 우리는 간단한 전자 변압기 회로를 가지고 있지만 작동합니다. 우리의 예에서 구현되는 것이 바로 이 체계입니다.

전원 입력에는 라인 필터가 없습니다. 인덕터 뒤의 출력에는 최소한 수 마이크로패럿의 평활 전해 커패시터가 있어야 합니다. 하지만 그도 실종됐다. 따라서 다이오드 브리지의 출력에서 ​​불순한 전압을 관찰할 수 있습니다. 즉, 모든 네트워크 및 기타 잡음이 회로로 전달됩니다. 출력에서는 구현되었으므로 최소한의 노이즈를 얻습니다.

dinistor의 작동 주파수는 매우 불안정하며 출력 부하에 따라 달라집니다. 출력 부하가 없을 경우 주파수가 30kHz인 경우, 부하가 있으면 변압기의 특정 부하에 따라 20kHz까지 상당히 큰 하락이 있을 수 있습니다.

또 다른 단점은 이러한 장치의 출력이 가변 주파수 및 전류라는 것입니다. 전자 변압기를 전원으로 사용하려면 전류를 정류해야 합니다. 펄스 다이오드로 곧게 펴야합니다. 기존 다이오드는 작동 주파수가 증가하기 때문에 여기에 적합하지 않습니다. 이러한 전원 공급 장치는 보호 기능을 구현하지 않기 때문에 출력 선을 단락시키면 장치가 고장나는 것이 아니라 폭발하게 됩니다.

동시에 단락 중에 변압기의 전류가 최대로 증가하므로 출력 스위치(전력 트랜지스터)가 단순히 파열됩니다. 다이오드 브리지도 1암페어의 작동 전류를 위해 설계되었기 때문에 실패하고 단락이 발생하면 작동 전류가 급격히 증가합니다. 회로를 보호해야 하지만 그렇지 않은 트랜지스터의 제한 저항, 트랜지스터 자체, 다이오드 정류기 및 퓨즈도 실패합니다.

다른 여러 구성 요소가 실패할 수 있습니다. 그러한 전자 변압기 장치가 있고 어떤 이유로든 실수로 고장난 경우 수익성이 없으므로 수리하지 않는 것이 좋습니다. 트랜지스터 하나의 가격은 1달러입니다. 그리고 기성품 전원 공급 장치를 완전히 새 제품인 1달러에 구입할 수도 있습니다.

전자 변압기의 힘

오늘날 판매되는 변압기의 다양한 모델은 25와트에서 수백 와트까지 찾을 수 있습니다. 60와트 변압기는 다음과 같습니다.

제조업체는 중국 업체로 50~80와트 전력의 전자 변압기를 생산합니다. 입력 전압은 180~240V, 네트워크 주파수는 50~60Hz, 작동 온도는 40~50도, 출력은 12V입니다.