СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №7/2012

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА щее напряжение на базе транзис тора VT4; 2)после выключения транзистора VT2 напряжение на выходной об мотке W3 меняет знак, цепочка R6, VD6 отключается, снимается запи рающее напряжение на базе тран зистора VT4. Так как выходное напряжение превышает уровень стабилизации, транзисторы VT4 и VT3 открываются. Начинается ко лебательный процесс. Амплитуда синусоидального изменения на пряжения на конденсаторе С4 за висит от его ёмкости и величи ны запасённой в трансформато ре энергии. Когда напряжение на конденсаторе С4 достигает макси мального значения, а ток в обмот ке W3 пересекает нулевой уровень, начинается 3 й интервал работы ОХП; 3) энергия, запасённая в конденсато ре С4, начинает передаваться в ин дуктивность вторичной обмотки трансформатора W3, напряжение на конденсаторе С4 уменьшается, а ток нарастает. В момент, когда ток в обмотке трансформатора W3 до стигает максимального значения, начинается 4 й интервал работы ОХП; 4)начало 4 го интервала характери зуется тем, что в трансформаторе накоплена энергия (обратного зна ка), которая не может исчезнуть. Происходит изменение полярнос ти напряжений на всех обмотках трансформатора. Напряжение пер вичной обмотки W1 становится отпирающим для диода VD4, вели чина напряжения превышает вход ное напряжение ОХП, начинается передача накопленной энергии трансформатора в конденсатор С3 фильтра питания первичной цепи. Полярность напряжения обмотки обратной связи W2 соответствует открытому состоянию транзисто ра VT1, но ток через него не течёт, т.к. в это время открыт диод VD4. Напряжение вторичной обмот ки W3 становится запирающим для транзистора VT4. Закрывается транзистор VT3, конденсатор С4 и диод VD5 отключаются от вторич ной обмотки W3. Когда напряже ние на конденсаторе С3 достигает максимального значения, а ток в обмотке W1 пересекает нулевой уровень, начинается 5 й интервал работы ОХП; 5) так как полярность напряжения об мотки обратной связи W2 соответ ствует открытому состоянию тран зистора VT1, начинается рост тока в первичной обмотке трансформато ра W1, снова происходит накопле ние энергии в индуктивности пер вичной обмотки, и процесс повто ряется. Пороговое напряжение, при кото ром открывается транзистор VT4, является напряжением стабилиза ции ОХП. Транзистор VT4 может только начать колебательный про цесс, момент окончания процесса зависит от других элементов схемы и нагрузки. На рис. 3 показаны токи в первич ной и вторичной цепях ОХП, ко гда нет передачи лишней энергии в первичную цепь. Это режим макси мального КПД, поскольку обратная передача энергии в первичную цепь сопровождается неизбежными поте рями. Дальнейшее увеличение тока на грузки приводит к выходу ОХП из ре жима стабилизации и переходу в ре жим ограничения выходной мощ ности. Данный ОХП прост и надёжен, он выполнен на четырёх транзисторах без оптрона и микросхем. Все тран зисторы работают в ключевом ре жиме, что обеспечивает минималь ные потери мощности в элемен тах схемы. Диапазон изменения входного напряжения составляет 3…20 В. Преобразователь допуска ет режим короткого замыкания на выходе. Л ИТЕРАТУРА 1. http://www.platan.ru/shem/index.htm. Устойчивость импульсных стабилизато ров напряжения (http://www.platan.ru/ shem/pdf/12_p16 20.pdf). 2. Сизов М. Преобразователь сигналов ин дуктивного датчика положения ротора. Современная электроника. 2012. № 5. 3. http://spetrovich.narod.ru/img7/razvert ka.htm. 43 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 7 2012 1 2 4 3 12 B 1 Напряжение на выходе (С4) 0 B Ток во вторичной цепи (W3) Ток в первичной цепи (W1) 5 Напряжение во вторичной цепи (W3) Рис. 2. Основные сигналы преобразователя в установившемся режиме холостого хода Рис. 3. Токи обмоток W1 (красный луч) и W3 (синий луч) при максимальной нагрузке ' СТА - ПРЕСС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy