Tuesday 31 July 2018

DC/DC měnič 12V / 325V 150W & DC / DC dönüştürücü 12V / 325V 150W

     Úvod: Menič se hodí k bateriovému napájení síťových spotřebičů se spínaným zdrojem. Protože ve spínaném zdroji je napětí hned na začátku usměrněno, tak není nutné složitě vytvářet střídavé napětí. Stačí, když takový spotřebič je napájen SS napětím odpovídajícím amplitudě síťového napětí.

 


Použití: Měnič lze použít k napájení spotřebičů se spínaným zdrojem, které pracují pouze s usměrňováním a vyhlazením síťového napětí. Nehodí se k napájení indukčních a kapacitních zátěží, tj. spotřebičů s klasickým transformátorem, indukčních motorů apod. Lze jím napájet všechny spínané zdroje, které nemají pomocné klasické trafo a nezískávají pomocné napětí ani kapacitním či odporovým srážením z napětí před usměrňovačem. U CRT Monitorů a TV může být problém s odmagnetováním. Pro odporové spotřebiče (žárovky, telepné spotřebiče) a pro sériové (univezální) motory (tj. motory s komutátorem) lze měnič také použít, ale je nutno upravit napětí na 230V SS. Většina spínaných zdrojů pracuje i při 230V SS a tak je lze používat spolu s odporovými zátěžemi. Pro zátěže s větším zvlněním usměrněného napětí a bez regulace (např. úsporky) je vhodné nastavit o něco méně, než 325V, aby napětí odpovídalo efektivní hodnotě zvlněného napětí (dejme tomu 280V). Zapojení měniče ale můžete využít i jako základ spínaného měniče (doplněním o střídací můstek).

     Popis zapojení: Obvod pracuje na principu blokujícího zdroje (meniče). Maximální výkon měniče je 150W. Řídícím obvodem je integrovaný obvod IO1 - UC3843. Spínací prvek je tranzistor T1. Zdroj pracuje v módu nespojitého (přerušovaného) proudu (DCM), což snižuje ztrátu zpětného zotavení diod D4 a D4'. Tyto ultrarychlé diody slouží k usměrnění sekundárního napětí. Proud je snímán pomocí proudového trafa Tr2, protože přímým snímáním by docházelo k příliš vysoké ztrátě. Měnič pracuje se střídou nad 50%, která je pro transformátorové měniče s malým vstupním napětím vhodnější (delší impulz o menším proudu vyvolá na MOSFETu menší ztrátu než kratší impulz o větším proudu). Kvůli střídě nad 50% je měnič vybaven kompenzací sklonu (strmosti) s T2 a R1 (v datasheetu UC3842-5 označováno jako "slope compensation"). Napěťové špičky na primáru jsou tlumeny bezeztrátovým tlumícím článkem DCDL s D2, C7, D3, L1. Výhodou oproti klasickému RCD článku je daleko menší ztráta a navíc i omezování du/dt na MOSFETu T1. Jako T1 lze použít jakýkoliv dostatečně rychlý MOSFET N s Uds = 75V a více, s vodivým odporem do 5mR. Menší kapacita gejtu je výhodou. Já jsem použil IRFB3207Z. T1 je umístěn na dostatečný chladič. Dioda D2 by měla mít malý chladič, případně může být na společném chladiči s T1 nebo být přiletována ploškou na DPS. Ostatní součástky jsou bez chladiče. Feritový transformátor Tr1 má jádro se středním sloupkem 12x15mm, průřez tedy je 1,8cm2. Mezera je po stranách 0,8mm a uprostřed 1,6mm, tedy celkem 2,4mm. Nejprve vineme polovinu sekundáru, tedy 40z, dvěma lakovanými měděnými dráty průměru 0,35 - 0,4mm (mně vyšla na 2 vrstvy). Poté vineme primár, tedy 6 závitů patnácti dráty průměru cca 0,5mm (3 vrstvy po pěti drátech). Nakonec vineme druhou polovinu sekundáru stejně jako tu první. Vinutí i jejich jednotlivé vrstvy od sebe vždy izolujeme. Dělení sekundáru snižuje rozptyl. L1 je železoprachová tlumivka, indukčnost není kritická. Lze použít i hotovou tlumivku ze spínaných zdrojů či aktivního PFC. Průměr drátu může být jakýkoliv od cca 0,8mm. Proudové trafo Tr2 je na malém feritovém kroužku, primár má 1z a sekundár 60z. Rozměry jádra nejsou kritické. Pokud by byl počet závitů jiný, lze přizpůsobit hodnotu bočníku R2. Pracovní frekvence měniče je cca 40kHz. Účinnost je více než 90% při plném výkonu.
    


      Pozor!!!  Měnič musí být jištěn vhodnou pojistkou. Přestože napájecí napětí měniče je bezpečné, jeho výstupní napětí je smrtelně nebezpečné. Výstupní kondenzátor může zůstat nabitý na nebezpečné napětí i po vypnutí. Měnič je vhodný jen pro některé spotřebiče. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Za žádné vaše újmy neberu zodpovědnost.


ÇEVİRİ


     Giriş: İnvertör, anahtarlamalı bir güç kaynağına sahip akülü şebeke güç kaynakları için uygundur. Anahtarlı güç kaynağındaki voltaj başlangıçta düzeldiğinden, alternatif bir voltajın oluşturulması gerekli değildir. Sadece böyle bir cihaz, şebeke voltajının genliğine karşılık gelen bir SS voltajı ile çalıştırıldığında. 

    Uygulama: İnvertör sadece şebeke voltajını düzenlemek ve düzeltmek için çalışan anahtarlamalı bir cihaza güç vermek için kullanılabilir. güç endüktif ve kapasitif yükler, yani için uygun değildir. konvansiyonel yardımcı transformatör yok ve doğrultucu yağış öncesi bir yardımcı gerilim veya dirençli veya kapasitif gerilim almazlar tüm anahtarlama güç kaynakları tedarik edebilir klasik transformatör, indüksiyon motorları, vb Tüketiciler. CRT Monitor ve TV ile bir demanyetizasyon sorunu olabilir. Direnç cihazları (ampul, aletler telepné) ve seri (univezální) motor (yani. Komütasyonlu motor) tahrik de kullanılabilir ancak SS 230 voltajını ayarlamak için gereklidir. Çoğu anahtarlama kaynağı 230V SS'de çalışır ve dirençli yüklerle birlikte kullanılabilir. Doğrusal voltajın daha büyük dalga boyuna sahip ve regülasyonu olmayan yükler için (ör. tasarruf) voltajın dalgalanan voltajın (örneğin, 280V) etkin değeri ile eşleşmesi için 325V'dan biraz daha az ayarlanması önerilir. Bununla birlikte, inverter bağlantısını baz olarak da kullanabilirsinizanahtarlamalı invertör ( alternatif bir köprü ekleyerek). 

    Bağlantının açıklaması: Devre kaynağını (invertör) engelleyerek çalışır. invertör maksimum çıkış 150W olduğunu. kontrol devresi, bir entegre devre IO1 olduğu - UC3843. sviçleme elemanı bir transistor T1. Kaynak diyotlar D4 ve D4' ters kurtarma kaybını azaltır kesintili (fasılalı) akış modu (DCM) içinde çalışır. Bu ultra diyotlar ikincil voltajı regüle etmek için kullanılır. Çok yüksek kayıp olacağını çünkü akım akım trafosu TR2, doğrudan tarama tarafından algılanır. Sürücü, uygun, küçük bir giriş gerilimi ile dönüştürücü transformatör 50% üzerinde görev döngüsü operasyon (daha uzun daha yüksek akım kısa puls daha küçük bir kayıp için MOSFET neden olacak daha küçük bir akım ile pulse). % 50 dönüştürücü üzerinde görev çevrimi T2 ve R1 bir dengeleme eğrisi (eğim) ile donatılmıştır Bağlı (veri sayfası UC3842-5 "eğim telafisi" olarak anılacaktır). Birincil voltaj tepe noktaları DCDL tarafından D2, C7, D3, L1 ile zayıflatılır. Klasik RCD'ye göre avantaj, daha az kayıp ve dahası, T1 MOSFET'teki du / dt sınırlamasıdır. Bir T1 olarak, yeterince hızlı olan MOSFET N, UDS = 75V veya daha fazla, 5mR'ye kadar iletken dirençle kullanılabilir. Daha küçük eşcinsel kapasite bir avantajdır. IRFB3207Z kullandım. T1 yeterli bir soğutucuya yerleştirilir. D2 küçük bir soğutucuya sahip olmalı veya T1 ile soğutucunun üzerinde olabilir veya PCB üzerinde düzleştirilebilir. Diğer bileşenler soğutucu içermez. Ferrit Transformer Tr1, 12x15mm'lik bir merkezi ayağı olan bir çekirdeğe sahiptir, kesiti 1.8cm2'dir. Boşluk yanlarda 0,8 mm ve ortada 1,6 mm, yani 2,4 mm'dir. İlk olarak, ikincil, yani 40z, 0,25 - 0,4 mm çapında iki bakır bakır telin yarısı (2 katmana çıktım). O zaman bizler birinciliz. yani yaklaşık 0.5 mm (beş telden 3 katman) bir çapa sahip on beş telden 6 iplik. Son olarak, ikincisinin ikinci yarısını ve ilkini getiriyoruz. Sargılar ve onların bireysel katmanları her zaman birbirinden izole edilir. İkincil bölme saçılmayı azaltır. L1 bir demir-toz bobini, indüktans kritik değildir. Anahtarlama kaynaklarından veya aktif bir PFC'den hazır bir şok kullanmak da mümkündür. Telin çapı yaklaşık 0.8 mm'den bir şey olabilir. Tr2 Tr2, küçük bir ferrit halka üzerindedir, birincil 1z ve ikincil 60z'dir. Çekirdek boyutlar kritik değildir. Eğer iş parçacığı sayısı farklıysa, R2 değerini ayarlayabilirsiniz. Sürücünün çalışma frekansı yaklaşık 40kHz'dir. Verim tam güçte% 90'dan fazladır. Sargılar ve onların bireysel katmanları her zaman birbirinden izole edilir. İkincil bölme saçılmayı azaltır. L1 bir demir-toz bobini, indüktans kritik değildir. Anahtarlama kaynaklarından veya aktif bir PFC'den hazır bir şok kullanmak da mümkündür. Telin çapı yaklaşık 0.8 mm'den bir şey olabilir. Tr2 Tr2, küçük bir ferrit halka üzerindedir, birincil 1z ve ikincil 60z'dir. Çekirdek boyutlar kritik değildir. Eğer iş parçacığı sayısı farklıysa, R2 değerini ayarlayabilirsiniz. Sürücünün çalışma frekansı yaklaşık 40kHz'dir. Verim tam güçte% 90'dan fazladır. Sargılar ve onların bireysel katmanları her zaman birbirinden izole edilir. İkincil bölme saçılmayı azaltır. L1 bir demir-toz bobini, indüktans kritik değildir. Anahtarlama kaynaklarından veya aktif bir PFC'den hazır bir şok kullanmak da mümkündür. Telin çapı yaklaşık 0.8 mm'den bir şey olabilir. Tr2 Tr2, küçük bir ferrit halka üzerindedir, birincil 1z ve ikincil 60z'dir. Çekirdek boyutlar kritik değildir. Eğer iş parçacığı sayısı farklıysa, R2 değerini ayarlayabilirsiniz. Sürücünün çalışma frekansı yaklaşık 40kHz'dir. Verim tam güçte% 90'dan fazladır. Eğer iş parçacığı sayısı farklıysa, R2 değerini ayarlayabilirsiniz. Sürücünün çalışma frekansı yaklaşık 40kHz'dir. Verim tam güçte% 90'dan fazladır. Eğer iş parçacığı sayısı farklıysa, R2 değerini ayarlayabilirsiniz. Sürücünün çalışma frekansı yaklaşık 40kHz'dir. Verim tam güçte% 90'dan fazladır.

    Dikkat! Evirici uygun bir sigorta ile korunmalıdır. Sürücünün güç kaynağı voltajıgüvenlolmasına rağmen, çıkış voltajı ölümcül olur. Çıkış kondansatör kapatıldıktan sonra biletehlikeli voltaj için şarjlı kalabilir. Sorumluluk Kullanıcıya Aittir..



 DC / DC dönüştürücü diyagramı 12V / 325V, 150W


Test bitmiş DC / DC dönüştürücü ampuller ile.


Hazır DC / DC dönüştürücü 12V - 325V.İki çapraz transistör bağlı değildir. Büyük olan bir soğutucu tutucu olarak hizmet vermektedir :) 



Deney panosunda invertör, sadece Tr1 tramvayının yandığını test edin (not: hiçbir şekilde bağlanmayan parçalar tahtada görülebilir). Geri sarmadan


 Sarma Tr1

 Ferrit çekirdek Tr1 



Sarp Tr1
İÇERİK GİZLENMİŞ







No comments: