kategorier: Utvalgte artikler » Praktisk elektronikk
Antall visninger: 276,201
Kommentarer til artikkelen: 14
Hvordan lage en strømforsyning fra en elektronisk transformator
Etter alt det som er sagt i forrige artikkel (se Hvordan arrangeres en elektronisk transformator?), ser det ut til at det er ganske enkelt å lage en bytte strømforsyning fra en elektronisk transformator: sett en likeretterbro på utgangen, utjevningskondensator, om nødvendig, en spenningsregulator og koble belastningen. Dette er imidlertid ikke helt sant.
Faktum er at omformeren ikke starter uten belastning, eller at belastningen ikke er tilstrekkelig: hvis du kobler en LED til likretterutgangen, vil du selvfølgelig, med en begrensende motstand, kunne se bare en blink av lysdioden når den er slått på.
Hvis du vil se en annen blits, må du slå av og på omformeren til nettverket. For at blitsen skal bli til en konstant glød, må du koble en ekstra belastning til likeretteren, som ganske enkelt vil velge den nyttige kraften, og gjøre den om til varme. Derfor brukes et slikt skjema når belastningen er konstant, for eksempel en likestrømsmotor eller en elektromagnet, som bare kan styres av primærkretsen.
Hvis lasten krever en spenning på mer enn 12V, som produseres av elektroniske transformatorer, vil det være nødvendig å spole ut utgangstransformatoren tilbake, selv om det er et mindre tidkrevende alternativ.
En mulighet for å produsere en strømforsyning uten å demontere en elektronisk transformator
Et diagram av en slik strømforsyning er vist på figur 1.
Figur 1. Bipolar strømforsyning for forsterkeren
Strømforsyningen er laget på basis av en elektronisk transformator med en effekt på 105W. For å produsere en slik strømforsyningsenhet, vil det være nødvendig å produsere flere tilleggselementer: et linjefilter, en matchende transformator T1, en utgangs-choke L2, likeretterbro VD1-VD4.
Strømforsyningen har vært i drift i flere år med en ULF-effekt på 2x20W uten klager. Med en nominell nettspenning på 220V og en belastningsstrøm på 0,1A, er utgangsspenningen til enheten 2x25V, og når strømmen økes til 2A, faller spenningen til 2x20V, noe som er ganske nok for normal drift av forsterkeren.
Matchende transformator T1 er laget på en ring K30x18x7 fra ferritt M2000NM. Den primære viklingen inneholder 10 omdreininger av PEV-2-ledning med en diameter på 0,8 mm, brettet i to og vridd med en bunt. Den sekundære viklingen inneholder 2x22 svinger med et midtpunkt, den samme ledningen, også brettet i to. For å gjøre viklingen symmetrisk, bør du vikle den i to ledninger samtidig - et bunt. Etter viklingen, for å oppnå midtpunktet, kobler du begynnelsen på den ene viklingen med slutten av den andre.
Du må også lage en L2-induktor selv. For å produsere den trenger du den samme ferritringen som for T1-transformatoren. Begge viklingene er viklet med PEV-2-ledning med en diameter på 0,8 mm og inneholder 10 omdreininger.
Likeretterbroen er satt sammen på KD213-dioder, du kan også bruke KD2997 eller importert, det er bare viktig at diodene er designet for en driftsfrekvens på minst 100 kHz. Hvis du i stedet for dem legger for eksempel KD242, vil de bare varme seg opp, og du vil ikke kunne få den nødvendige spenningen fra dem. Dioder bør installeres på en radiator med et område på minst 60 - 70 cm2, ved bruk av isolerende glimmerputer.
Elektrolytiske kondensatorer C4, C5 består av tre parallellkoblede kondensatorer med en kapasitet på 2200 mikrofarader hver. Dette gjøres vanligvis i alle vekslende strømforsyninger for å redusere den totale induktansen til elektrolytiske kondensatorer. I tillegg er det også nyttig parallelt å installere keramiske kondensatorer med en kapasitet på 0,33 - 0,5 μF, noe som vil jevne ut høyfrekvente svingninger.
Det er nyttig å installere et inngangslinjefilter ved inngangen til strømforsyningen, selv om det vil fungere uten det.Som en inngangsfilterinduktor ble en ferdig DF50GTs induktor brukt i 3USTST TV-er brukt.
Alle blokkeringsenheter er montert på et brett av isolerende materiale ved hengslet montering, og bruker funnene til delene for dette. Hele strukturen skal plasseres i et avskjermingshus laget av messing eller metallplate, med kjølehull deri.
En riktig montert strømforsyning trenger ikke justering, den begynner å fungere umiddelbart. Selv om du bør sjekke den før du setter blokken i den ferdige strukturen. For å gjøre dette, er en belastning koblet til enhetens utgang - motstander med en motstand på 240 ohm, med en effekt på minst 5 watt. Det anbefales ikke å slå på enheten uten last.
En annen måte å foredle den elektroniske transformatoren på
Det er situasjoner som du ønsker å bruke en lignende strømforsyning, men belastningen er veldig "skadelig". Strømforbruket er enten veldig lite eller varierer mye, og strømforsyningen starter ikke.
En lignende situasjon oppsto da de i stedet prøvde på en lampe eller lysekrone med innebygde elektroniske transformatorer halogenlamper å sette LED. Lysekronen nektet ganske enkelt å jobbe med dem. Hva skal jeg gjøre i dette tilfellet, hvordan få det hele til å fungere?
For å håndtere dette problemet, la oss se på figur 2, som viser et forenklet diagram av en elektronisk transformator.
Figur 2. Forenklet diagram over en elektronisk transformator
Vær oppmerksom på viklingen av kontrolltransformatoren T1, understreket av en rød stripe. Denne viklingen gir nåværende tilbakemeldinger: hvis det ikke er strøm gjennom belastningen, eller den bare er liten, starter transformatoren ganske enkelt ikke. Noen borgere som kjøpte denne enheten kobler en 2,5W lyspære til den, og fører den deretter tilbake til butikken, sier de, den fungerer ikke.
Og likevel, på en ganske enkel måte, kan du ikke bare få enheten til å fungere nesten uten belastning, men også gjøre den kortslutningssikker. En metode for en slik foredling er vist i figur 3.
Figur 3. Forfining av den elektroniske transformatoren. Forenklet opplegg.
For at den elektroniske transformatoren skal fungere uten belastning eller med en minimal belastning, bør dagens tilbakemelding erstattes av spenningstilbakemelding. For å gjøre dette, fjern den gjeldende tilbakekoblingsviklingen (understreket med rødt i figur 2), og lodd i stedet trådhopperen inn i brettet, naturlig, i tillegg til ferritringen.
Videre på kontrolltransformatoren Tr1 er det denne som på en liten ring vikler en vikling på 2-3 omdreininger. Og det er en sving på utgangstransformatoren, og deretter blir de resulterende tilleggsvindlene koblet, som indikert i diagrammet. Hvis omformeren ikke starter, må du endre fasingen av en av viklingene.
Motstanden i tilbakemeldingskretsen er valgt i området 3-10Ohm, med en effekt på minst 1W. Det bestemmer dybden av tilbakemeldingen, som bestemmer strømmen generasjonen vil svikte i. Dette er faktisk gjeldende beskyttelse. Jo større motstanden til denne motstanden er, desto lavere vil belastningsstrømmen generasjonen svikte, dvs. drift av beskyttelse mot kortslutning.
Av alle disse forbedringene er dette kanskje den beste. Men dette skader ikke å supplere den med en annen transformator som i diagrammet i henhold til figur 1.
Boris Aladyshkin
Se også på elektrohomepro.com
: