Tl494 в блоке питания. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на TL494

Итак. Плату управления полумостовым инвертором мы уже рассмотрели, пришло время применить ее на практике. Возьмем типовую схему полумоста, особых сложностей в сборке она не вызывает. Транзисторы подключаются к соответсвующим выводам платы, подается дежурное питание 12-18 вольт т.к. последовательно включено 3 диода напряжение на затворах упадет на 2 вольта и получим как раз нужные 10-15 вольт.

С другой стороны, один управляющий трансформатор может управлять обоими транзисторами в верхней ветви моста. При более низких рабочих напряжениях схема не изменится. Самый простой способ контролировать ширину импульса на выходе внутреннего усилителя управления. На вторичной стороне находится стандартная схема управления. Хотя это преобразователь потока, сердечник трансформатора снабжен небольшим воздушным зазором. Это используется только как средство размагничивания и может быть полезным для ядра, чтобы иметь возможность размагничивать лучше в короткое время бездействия при высоком рабочем цикле.

Рассмотрим схему:
Трансформатор рассчитывается программой или упрощенно по формуле N=U/(4*пи*F*B*S). U=155В, F=100000 герц с номиналами RC 1нф и 4.7кОм, B=0,22 Тл для среднестатистического феррита не зависимо от проницаемости, из переменного параметра остается только S - площадь сечения бочины кольца или среднего стержня Ш магнитопровода в метрах квадратных.

Непреднамеренное намагничивание сердечника может произойти из-за асимметричных ошибок в приводе или силовой электронике. В качестве альтернативы, развязывающий конденсатор с емкостью в несколько мкФ также может быть соединен последовательно с первичной катушкой. Поскольку на конденсаторе не наблюдается значительного напряжения, оно все равно будет относительно небольшим, несмотря на высокую емкость для пленочного конденсатора. Поскольку управляющая электроника подключена к потенциалу заземления выходных напряжений, переключающие транзисторы должны управляться через управляющий трансформатор.

Дроссель рассчитывается по формуле L=(Uпик-Uстаб)*Тмертв/Iмин. Однако формула не очень удобная - мертвое время зависит от самой разности пикового и стабилизированного напряжения. Стабилизированное напряжение является средним арифметическим выборки с выходных импульсов (не путать со среднеквадратичным). Для регулируемого в полном диапазоне блока питания формулу можно переписать в виде L= (Uпик*1/(2*F))/Iмин. Видно что, в случае полной регулировки напряжения индуктивность нужна тем больше, чем меньше минимальное значение тока. Что-же произойдет если блок питания нагружен менее чем на ток Iмин.. А все очень просто - напряжение будет стремиться к пиковому значению, оно как бы игнорирует дроссель. В случае регулировки обратной связью, напряжение не сможет подняться, вместо этого импульсы будут задавлены так, что останутся только их фронты, стабилизация будет идти за счет нагрева транзисторов, по сути линейный стабилизатор. Считаю верным принять Iмин таким, чтобы потери линейного режима были равны потерям при максимальной нагрузке. Таким образом регулировка сохраняется в полном диапазоне и не опасна для блока питания.

Для управляемого управления управляющей электроникой управляющий робот также имеет двухтактную обмотку на стороне низкого напряжения. Ток коллектора течет через первичную обмотку трансформатора потока, а также через обмотку обратной связи управляющего трансформатора. В то же время управляющий ролик также служит для контроля тока первичной нагрузки, который протекает через обмотку обратной связи. Чтобы компенсировать допуски компонентов, на практике обе напряженности будут несколько уменьшены. Эта напряженность получает только Сибелько за дросселем экрана.

Выходной выпрямитель построен по двухполупериодной схеме со средней точкой. Такой подход позволяет снизить вдвое падение напряжения на выпрямителе и позволяет применить готовые диодные сборки с общим катодом, которые по цене не дороже одиничного диода, например MBR20100CT или 30CTQ100. Первые цифры маркировки означают ток 20 и 30 ампер соответственно, а вторые напряжение 100 вольт. Стоит учесть, что на диодах будет двойное напряжение. Т.е. мы получаем на выходе 12 вольт, а на диодах будет 24 при этом.

Поскольку коэффициенты трансформации трансформатора и накопительного дросселя не соответствуют 100%, относительно сильных компенсационных токов будет проходить через ситовые катушки, расположенные непосредственно за дросселем хранения. Однако эта стабилизация на основе перевода недостаточна для выходного напряжения 3, 3 В; он должен быть стабилизирован отдельным контроллером. Тем не менее, между обмоткой трансформатора и двойным диодом имеется также небольшой переключающий дроссель. Во многих блоках питания два дросселя также вставлены по соображениям симметрии.

Транзисторы полумоста.. А тут стоит подумать что нам нужно. Относительно маломощные транзисторы типо IRF730 или IRF740 умеют работать на очень высоких частотах, 100 килогерц для них еще не предел, к тому же мы при этом не рискуем схемой управления, построенной на не очень то мощных деталях. Для сравнения емкость затвора 740 транзистора всего 1,8нф, а IRFP460 целых 10нф, это означает в 6 раз больше мощности пойдет на переливания емкости каждый полупериод. Плюс ко всему это затянет фронты. Для статических потерь можно записать P=0.5*Rоткр *Iтр^2 на каждый транзистор. Словами - сопротивление открытого транзистора умноженное на квадрат тока через него, деленное на два. И эти потери обычно составляют несколько ватт. Другое дело динамические потери, это потери на фронтах, когда транзистор проходит через ненавистный всем режим А, и этот злой режим вызывает потери, грубо описываемые, как максимальная мощность умноженная на отношение длительности обеих фронтов к длительности полупериода, деленное на 2. На каждый транзистор. И эти потери куда больше чем статические. Поэтому, если взять транзистор мощнее, когда
можно обойтись более легким вариантом, можно даже проиграть в КПД, так что не злоупотребляем.

Переключающий дроссель представляет собой небольшую кольцевую сердечную катушку с несколькими витками на высокопроницаемом ферритовом сердечнике. Тем не менее, этого тока достаточно для приведения ядра дросселя в насыщение. Таким образом, полностью связанная полуволна имеет среднее значение 2, 5 вольта. Тогда общее среднее значение приводит к выходному напряжению 3, 8-4 вольта, что, конечно, еще слишком велико. Поскольку почти половина полуволны отпадает в течение простого времени насыщения, почти полная половина волны выдувается при двойном времени насыщения.

Глядя на входные и выходные емкости, может возникнуть желание поставить их чрезмерно большими, и это вполне логично, ведь несмотря на рабочую частоту блока питания в 100 килогерц, мы всетаки выпрямляем сетевое напряжение 50 герц, и в случае недостаточной емкости мы на выходе получим тот же выпрямленный синус, он замечательно модулируется и демодулируется обратно. Так что пульсации стоит искать именно на частоте 100 герц. Тем кто боится "вч шумов", уверяю, их там нету ни капли, проверено осциллографом. Но увеличение емкостей может привести к огромным пусковым токам, а они обязательно вызовут повреждени входного моста, а завышенные выходные емкости еще и к взрыву всей схемы. Чтобы исправить ситуацию я внес некоторые дополнения в схему - реле контроля заряда входной емкости и мягкий пуск на том же реле и конденсаторе С5. За номиналы не отвечаю, могу сказать только что C5 будет заряжаться через резистор R7, а оценить время заряда можно по формуле T=2пRC, с той же скоростью будет заряжаться выходная емкость, зарядка стабильным током описывается U=I*t/C, хоть не точно, но оценить бросок тока в зависимости от времени можно. Кстати, без дросселя это не имеет смысла.

Вместе с другой полностью связанной полуволной получается общее среднее значение чуть более 2, 5 вольт. Модуль мониторинга, по сути, выполняет контроль за надлежащим функционированием блока питания и отключением его в случае неисправности или перегрузки. Обычно достаточно контролировать положительную напряженность. Отрицательные напряжения относительно жестко связаны с ними. Детекторы минимального напряжения также отключают питание, если выходное напряжение не было создано в течение определенного времени после включения.

Тем не менее, интересно использовать это в качестве основы для преобразования в источники питания с другими выходными напряжениями. Проблема с такими блоками питания в исходном состоянии заключается в том, что распределение нагрузки предварительно настроено на разные выходные напряжения, и только 5 вольт разрешено полностью загружать, в то время как другие выходные напряжения выгружаются. Для этого необходимы два изменения: Самый простой способ - изменить контур управления. Это соединение должно быть прервано, и вместо этого выходное напряжение 12 вольт, до 5 вольт, должно быть подключено к контакту 1.

Посмотрим на то что вышло после доработки:



А давайте представим, что блок питания сильно нагружен и в тоже время выключен. Мы его включаем, а зарядка конденсаторов не происходит, просто горит резистор на заряде и всё. Беда, но решение есть. Вторая контактная группа реле нормально замкнутая, а если 4 вход микросхемы замкнуть со встроенным стабилизатором 5 вольт на 14 ноге, то длительность импульсов снизится до нуля. Микросхема будет выключена, силовые ключи заперты, входная емкость зарядится, щелкнет релюшка, начнется заряд конденсатора C5, ширина импульсов медленно подымется до рабочей, блок питания полностью готов к работе. В случае снижения напряжения в сети, произойдет отключение реле, это приведет к отключению схемы управления. По восстановлению напряжения процесс запуска снова повторится. Вроде как грамотно выполнил, если что-то упустит, буду рад любым замечаниям.

Стабилизация тока, она здесь играет больше защитную роль, хотя возможна регулировка переменным резистором. Реализовано через трансформатор тока, потому что, адаптировалось под блок питания с двухполярным выходом, а там то не все просто. Расчет этого трансформатора выполняется очень просто - шунт сопротивлением в R Ом переносится на вторичную обмотку с количеством витков N как сопротивление Rнт=R*N^2, можно выразить напряжение из соотношения числа витков и падения на эквивалентном шунте, оно должно быть больше чем напряжение падения диода. Режим стабилизации тока начнется тогда, когда на + входе операционника напряжение попытается превысить напряжение на - входе. Исходя из этого расчет. Первичная обмотка - провод протянутый через кольцо. Стоит учесть, что обрыв нагрузки трансформатора тока может привести к появлению огромных напряжений на его выходе, по крайней мере достаточных для пробоя усилителя ошибки.

В принципе, это означает, что полностью доступный 12-вольтовый источник питания уже доступен, но может случиться так, что теперь неконтролируемое выходное напряжение 5 вольт повышается с более высокой нагрузкой на 12 вольт, так что модуль мониторинга реагирует и блок питания отключается. Проще всего их переопределить со стабильным напряжением 3, 3 и 5 вольт. Без изменения производительности большинство источников питания могут иметь выходное напряжение до 15 вольт. Затем блок питания имеет меньший запас напряжения при слишком низком напряжении сети.

Конденсаторы C4 C6 и резисторы R10 R3 образуют дифференциальный усилитель. За счет цепочки R10 C6 и отзеркаленой R3 C4 получаем треугольный спад амплитудно частотной характеристики усилителя ошибки. Это выглядит как медленное изменение ширины импульсов в зависимости от тока. С одной стороны это снижает скорость обратной связи, с другой стороны делает систему устойчивой. Здесь главное обеспечить уход ачх ниже 0 децибел на частоте не более 1/5 частоты шима, такая обратная связь достаточно быстрая, в отличие от обратной связи с выхода LC фильтра. Частота начала среза по -3дб рассчитывается как F=1/2пRC где R=R10=R3; C=C6=C4, за номиналы на схеме не отвечаю, не считал. Собственное усиление

С этой целью порог срабатывания модуля мониторинга для перенапряжений на выходе на 12 вольт может быть несколько увеличен. Немного больше усилий увеличило бы стресс, например, Для этого центральный отвод вторичной обмотки трансформатора должен быть отсоединен от земли, а концы внешней обмотки должны быть соединены с мостовым выпрямителем. Соединения дросселя хранения с другими выходными напряжениями должны быть прерваны в любом случае. Вероятно, дроссель памяти должен быть заменен четырехкратным индуктором.

Из-за низкого энергопотребления их можно производить наиболее легко с помощью стабилизатора 24 В постоянного тока. Кроме того, левый и правый каналы подаются назад для уменьшения искажений. Эта обратная связь проста и не зависит от импеданса громкоговорителя или колебаний напряжения питания.

схемы считается как отношение максимально возможного напряжения (мертвое время стремится к нулю) на конденсаторе С4 к напряжению встроенного в микросхему генератора пилы и переведенное в децибелы. Оно подымает ачх замкнутой системы вверх. Учитывая то что наши компенцисующие цепочки дают спад 20дб на декаду начиная с частоты 1/2пRC и зная этот подъем несложно найти точку пересечения с 0дб, которая должна быть не более чем на частоте 1/5 рабочей частоты, т.е. 20 килогерц.Стоит заметить, что трансформатор не следует мотать с огромным запасом по мощности, наоборот ток кз должен быть не особо большим, иначе защита даже столь высокочастотная не сможет сработать вовремя, ну а вдруг там килоампер выскочит.. Так что и этим не злоупотребляем.

Звучит более чем достаточно, чтобы использовать его при малой громкости. Предел согласно интегрированному документу составляет 200 кГц, но 3, которые использовались, прошли гладко. Это устраняет проблему избиения различных несущих частот. Его можно измерить, не подключая его к паре мВ или нулю.

В случае полного моста добавьте конденсатор 100 мкФ между контактом 1 и массой каждого встроенного. Как объяснялось ранее, выходные мосфеты являются супер-кадром, в моем случае они идут абсолютно без рассеивателя. Наконец: в этих усилителях во всех конструкциях на выходе размещается фильтр нижних частот с индуктором конденсатора. В этом случае это просто не нужно, и для простоты оставьте это так. Ораторы не страдают за это.

На сегодня всё, надеюсь схема будет полезна. Ее можно адаптировать под питалово шуруповерта, или сделать двухполярный выход для питания усилителя, так же возможен заряд аккумуляторов стабильным током. По полной обвязке tl494 обращаемся в прошлой части, из дополнений к ней только конденсатор плавного пуска C5 и контакты реле на нем же. Ну и важное замечание - контроль напряжения на конденсаторах полумоста вынудил связать схему управления с силой так, что это не позволит использовать дежурное питание с гасящим конденсатором, по крайней мере с мостовым выпрямлением. Возможное решение - однополупериодный выпрямитель типо диодный полумост или трансформатор в дежурку.

Ну, вот и все, если кто-то заинтересован, просто спросите. Этот документ был загружен из наиболее полного Интернета во всех типах электронных книг и учебных пособий. Персональный компьютер состоит из ужинов электронных систем с различными характеристиками, которые требуют достаточного напряжения питания для каждого из них. Кроме того, схема очень чувствительна к сигналу мощности, который он получает, и особенно чувствительно, чтобы электронные компоненты получали постоянное напряжение в пределах довольно узких допусков. Чтобы обеспечить такое большое потребление в достаточно малых размерах и весе, необходимо использовать источник питания с переключаемым режимом без трансформатора. Внутри источника напряжение 220 В сети уменьшается, выравнивается и постоянно контролируется рядом электронных схем с очень специфическими функциями. Существует ряд стандартов, возникающих в связи с развитием микропроцессоров и материнских плат. 4-контактный периферийный кабель. Он состоял из 12-контактной охватываемой полосы в линию, к которой были подключены два 6-контактных разъема. Причина в том, что большинство современных пластин не используют это напряжение, поэтому оно было удалено из источников. Как видно, соединитель фигуры точно относится к этому типу. Однако его присутствие в доске, которая, если она используется, может быть источником проблем в элементах пластины, которые подаются с указанного соединителя. Значение специальных контактов. Когда на материнской плате он подключен к заземлению, источник питания включен. Если мы проведем измерение на этом выводе, мы увидим, что он имеет 2, 5 В в состоянии покоя. Указывает, когда выходы стабильны и доступны. Это модификация 12-вольтового 4-контактного разъема для подачи большего количества линий питания для самых популярных микропроцессоров. Особенно для появления многоядерных компьютеров. Некоторые производители используют его для ступенчатого запуска блоков. Метод, который пытается избежать накладных расходов, вызванных одновременным запуском дисковых накопителей в системе, когда их несколько. Чтобы познакомиться с архитектурой и функционированием источников питания, ничего лучше, чем исследовать схему реального источника. Эта схема или одна схема используются в большинстве источников питания. 5 Мы столкнулись со сценой, где есть высокое напряжение и способное обеспечивать интенсивность нескольких усилителей. Это меняет свое значение в зависимости от температуры, т.е. при более высокой температуре, более высоком сопротивлении. Если источник начинает потреблять ток преувеличенным образом, этот компонент нагревается и, по мере его увеличения сопротивления, он потребует, чтобы источник продолжал питаться от 230 В сети. Сетевое напряжение подается через схему входного фильтра на выпрямительный мост. На этом этапе напрямую поступают 310 В прямо с этапа выпрямления и фильтрации. Поэтому мы должны быть осторожны при работе с этой частью при подключении источника питания. 7 В своей основной форме он состоит из схемы осциллятора. Оптрон принимает образец выходного напряжения и вводит его в генератор, позволяя ему реагировать на изменения напряжения и стабилизировать его. Эта часть является сердцем источника пищи. Первое, что делается, - использовать генератор, чтобы применить к основному трансформатору переменный сигнал высокого напряжения и высокой частоты, так что во вторичном напряжении появятся необходимые напряжения. При напряжении, равном нулю, импульс генерируется шире, 5 В означает, что импульс исчезает. Когда импульс закончился, транзисторы отключены. Последняя соединяется с виртуальной массой напряжения питания. Это напряжение сравнивается с опорным напряжением 5 В с помощью усилителя ошибок. Выход усилителя ошибки сравнивается с рампой, генерируемой внутренним генератором. Когда выходное напряжение уменьшается, выход усилителя ошибок также уменьшается за счет увеличения ширины импульса. Поведение в обратном направлении, если выходное напряжение увеличивается. Второй усилитель ошибки не используется, блокируется напряжениями, подаваемыми на его входы. Эта ступень преобразует импульсы высокого напряжения от первичной обмотки трансформатора в импульсы низкого напряжения во втором. Выходное напряжение обмоток, низкое напряжение, выпрямляется наборами быстрых диодов. Это выпрямительные диоды, которые при работе на очень высоких частотах должны иметь возможность переключаться на скорость, с которой генератор сигналов источника. Нормальная рабочая частота составляет около 200 кГц. Между выпрямителями и фильтрами у нас есть горизонтальные катушки, которые являются дебанами по одному и тому же ядру. Это специальная катушка, обычно в тороидальной форме, которая имеет особую конструкцию и миссию. Каждая обмотка состоит из нескольких шпионов, кратных полученному напряжению. Эта конфигурация преобразует этот набор катушек в трансформатор, целью которого является компенсация различных выходов источника, когда нагрузки на каждом выходе очень разные или быстро меняются. Поскольку все напряжения выведены из одного основного трансформатора, возможно, что изменение нагрузки на один из выходов может повлиять на другие. Этот набор катушек смягчает и избегает этого эффекта. Выходные катушки необходимы из-за высокой частоты сигнала. Мы снова наблюдаем, как обе части схемы полностью электрически изолированы. Это первое требование, которое мы должны выполнить, когда хотим подключить электронную схему от сетевого напряжения: полностью изолируйте его. Схема, подключенная к выходу 3, 3 В, обеспечивает дополнительное регулирование для достижения лучшей стабилизации. Вся цепь ведет себя как зеннер диод власти. Эта схема гарантирует, что все выходные напряжения находятся в установленных пределах. Если пределы превышены, источник останавливается. Обнаружение типичных неисправностей этих цепей. Поскольку у нас не всегда есть схема, выставка будет довольно общей, и она может дать нам подсказки, чтобы найти ошибки. Если предохранитель перегорел, перед заменой проверьте диоды или выпрямительный мост. Убедитесь, что электролитические «фильтры» или конденсаторы не повреждены. Вы можете проверить их статус, или если они закорочены. Есть 4 резистора, связанные с силовыми транзисторами, которые обычно ухудшаются, особенно если они закорочены. Значения различаются между разными брендами, но они идентифицированы как два из них связаны с основами этих транзисторов, и они дают в 330 000 Ом, в то время как другие два имеют приблизительно 2, 2 Ом и подключены к эмиттерам транзисторов. В сочетании с первичным трансформатором обычно находятся пара конденсаторов и резисторов, которые отвечают за нажатие импульсов и запуск источника. Резисторы имеют низкое значение и высокую мощность, а конденсаторы - полиэфирные. Если один из этих компонентов открыт, источник не запускается. Это позволит избежать ненужных рисков и опасности поражения электрическим током. Поэтому для хорошего испытания необходимо разместить нагрузку на выходе. Но это будет сделано только после проверки того, что источник не закорочен, с процедурой точки. Если после применения этих процедур он все равно не работает, необходимо будет протестировать осциллятор, и для этого он должен быть по крайней мере с осциллограф 20 МГц. Также инвестиции времени и стоимости источника заставят нас решить, будем ли мы двигаться вперед. В Интернете вы можете получить листы данных большинства компонентов, используемых в большинстве источников. Он начинается с проверки встроенного источника питания и напряжений в ногах. Вы также можете проверить «на холоде», который не находит короткими диоды. В большинстве источников имеются встроенные выпрямители, которые физически напоминают транзисторы, но внутри они всего 2 диода. Они могут быть удалены и измерены вне схемы, потому что трансформатор, с которым они работают, появится, когда измеряется, что они коротки. Разумно быть терпеливым при распаивании и придавать элементы, чтобы не «разрушить» печатную схему. Самый безопасный способ работы с линией трансформаторного изолятора. 13 Аналогичная схема используется в большинстве источников питания с выходной мощностью около 200 Вт. Транзисторная схема использования поршневых устройств с регулированием выходного напряжения. Входная часть резервного питания. Напряжение сети проходит через вход схемы фильтра с помощью мостового выпрямителя. Когда напряжение отключается от 230 В до 115 В, выпрямитель работает как изгиб. Цепь переключения полностью заблокирована. Нулевое напряжение означает максимальную ширину импульса. 5 В означает, что импульс исчезает. Запуск Кто-то нажимает кнопку питания на компьютере. Когда мы хотим открыть один из силовых транзисторов, нам нужно закрыть его возбуждающий транзистор. Когда импульс будет завершен, откроются два возбуждающих транзистора. Положительная обратная связь исчезает, и переполнение в обмотке возбуждения быстро закрывает силовой транзистор. После этого происходит повторный процесс со вторым транзистором. Другие напряжения не стабилизируются и оправдываются количеством и полярностью обмоточного диода. На выходе реактивной катушки необходимо из-за высокочастотных помех. Это напряжение имеет номинальное напряжение до цикла катушки, ширины импульса и продолжительности. На выходе за выпрямительными диодами используется обычная катушка для всех напряжений. Когда мы сохраняем направление намотки и извилистое число, соответствующее выходным напряжениям, катушка функционирует как трансформатор, и мы имеем компенсацию нерегулярной нагрузки отдельных напряжений. В обычной практике это отклонения напряжения на 10% от номинала. Эта цепь стабилизирует дополнительное напряжение из-за потери напряжения в кабелях. Существует дополнительный кабель разъема для измерения напряжения 3, 3 В на материнской плате. Цепь сохраняет все выходные напряжения и когда предел превышен, питание прекращается. Аналогичная схема используется в большинстве источников питания с выходной мощностью около 200 Вт. Устройство использует двухтактную транзисторную схему с регулировкой выходного напряжения. Линейное напряжение проходит через схему входного фильтра к выпрямителю моста. Когда напряжение переключается с 230 В на 115 В, выпрямитель работает как удвоитель. Коммутируемая цепь полностью заблокирована. Начало питания Кто-то нажимает кнопку питания на компьютере. Благодаря этому напряжению максимальная длительность импульса постоянно увеличивается, и основной источник питания плавно переходит в режим работы. Когда мы хотим открыть один из силовых транзисторов, мы должны закрыть его возбуждающий транзистор. Когда импульс закончен, оба возбуждающих транзистора открываются. Положительная обратная связь исчезает и перерегулируется на возбуждающей обмотке, быстро замыкает силовой транзистор. После повторения со вторым транзистором. Другие напряжения не стабилизируются, и они оправданы числом намотки и полярностью диода. На выходе необходима реактивная катушка из-за высокочастотных помех. Это напряжение рассчитано от напряжения до катушки, длительности импульса и продолжительности цикла. Когда мы держим направление обмоток и число обмотки, соответствующее выходным напряжениям, катушка работает как трансформатор, и у нас есть компенсация за нерегулярную нагрузку отдельных напряжений. В обычной практике отклонения напряжения составляют 10% от номинального значения. Эта схема обеспечивает дополнительную стабилизацию напряжения из-за потери напряжения на кабелях. Есть один вспомогательный провод от разъема для измерения напряжения 3 В на материнской плате. Цепь защищает все выходные напряжения и когда предел превышен, электропитание остановлено. Помимо этого снова подается напряжение на базовое напряжение. Источник питания по-прежнему заблокирован, пока он не отключится от входа линии электропередач. Взаимодействие с физическими и физическими силами и интегральными принципами. Вот почему источник питания должен обеспечивать различные напряжения. . Перед началом работы, пожалуйста, имейте в виду, что автор этой «дорожной карты» описывает эту процедуру изменения только в информационных целях и не несет никакой ответственности за ущерб или неисправности, полученные от нее.


ID: 1548

Как вам эта статья?


TL494 в полноценном блоке питания

Прошло больше года как я всерьез занялся темой блоков питания. Прочитал замечательные книги Марти Браун "Источники питания" и Семенов "Силовая электроника". В итоге заметил множество ошибок в схемах из интернета, а в последнее время и только и вижу жестокое издевательство над моей любимой микросхемой TL494.

Люблю я TL494 за универсальность, наверное нету такого блока питания, который невозможно было бы на ней реализовать. В данном случае я хочу рассмотреть реализацию наиболее интересной топологии "полумост". Управление транзисторами полумоста делается гальванически развязанным, это требует немало элементов, впринципе преобразователь внутри преобразователя. Несмотря на то, что существует множество полумостовых драйверов, использование в качестве драйвера трансформатора (GDT) списывать еще рано, этот способ наиболее надежный. Бутстрепные драйвера взрывались, а вот взрыва GDT я еще не наблюдал. Драйверный трансформатор представляет собой обычный импульсный трансформатор, рассчитывается по тем же формулами как и силовой учитывая схему раскачки. Часто я видел использование мощных транзисторов в раскачке GDT. Выходы микросхемы могут выдать 200 миллиампер тока и в случае грамотно построенного драйвера это очень даже много, лично я раскачивал на частоте в 100 килогерц IRF740 и даже IRFP460. Посмотрим на схему этого драйвера:

Т
Данная схема включается на каждую выходную обмотку GDT. Дело в том, что в момент мертвого времени первичкая обмотка трансформатора оказывается разомкнутой, а вторичные не нагруженными, поэтому через саму обмотку разряд затворов будет идти крайне долго, введение подпирающего, разрядного резистора будет мешать быстро заряжаться затвору и кушать много энергии впустую. Схема на рисунке избавлена от этих недостатков. Фронты замеренные на реальном макете составили 160нс нарастающий и 120нс спадающий на затворе транзистора IRF740.



Аналогично построены дополняющие до моста транзисторы в раскачке GDT. Применение раскачки мостом обусловлено тем, что до срабатывания триггера питания tl494 по достижении 7 вольт, выходные транзисторы микросхемы будут открыты, в случае включения трансформатора как пуш-пул произойдет короткое замыкание. Мост работает стабильно.

Диодный мост VD6 выпрямляет напряжение с первичной обмотки и если оно превысит напряжение питания то вернет его обратно в конденсатор С2. Происходит это по причине появления напряжения обратного хода, всетаки индуктивность трансформатора не бесконечна.

Схему можно питать через гасящий конденсатор, сейчас работает 400 вольтовый к73-17 на 1.6мкф. диоды кд522 или значительно лучше 1n4148, возможна замена на более мощные 1n4007. Входной мост может быть построен на 1n4007 или использовать готовый кц407. На плате ошибочно применен кц407 в качестве VD6, его туда ни в коем слуdчае недопустимо ставить, этот мост должен быть выполнен на вч диодах. Транзистор VT4 может рассеивать до 2х ватт тепла, но играет он чисто защитную роль, можно применить кт814. Остальные транзисторы кт361, причем крайне нежелательна замена на низкочастотные кт814. Задающий генератор tl494 настроен здесь на частоту в 200 килогерц, это означает что в двухтактном режиме получим 100 килогерц. Мотаем GDT на ферритовом кольце 1-2 сантиметра диаметром. Провод 0.2-0.3мм. Витков должно быть в десяток раз больше чем рассчетное значение, это сильно улучшает форму выходного сигнала. Чем больше намотато - тем меньше нужно подгружать GDT резистором R2. Я намотал на кольце внешним диаметром 18мм 3 обмотки по 70 витков. Связано завышение числа витков и обязательная подгрузка с треугольной составляющей тока, она уменьшается с увеличеним витков, а подгрузка просто уменьшает его процентное влияние. Печатная плата прилагается, однако не совсем соответсвует схеме, но основные блоки на ней есть плюс добавлен обвес одного усилителя ошибки и последовательный стабилизатор для запитки от трансформатора. Плата выполнена под монтаж в разрез платы силовой части.