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Balastos electrónicos. Convertidores de un solo extremo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Balastos para lámparas fluorescentes

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Muy a menudo, para implementar balastos electrónicos que funcionan con fuentes de alimentación de bajo voltaje, utilizan convertidores elevadores de un solo extremo. Dignidad de estos convertidores es el bajo costo de implementación. Entre los diversos circuitos, el convertidor autooscilante de ciclo único se distingue por su máxima simplicidad, cuyo circuito se muestra en la Fig. 3.71.

Balastos electrónicos. Convertidores de un solo extremo
Arroz. 3.71. Esquema de un convertidor de un solo extremo

Considere brevemente el principio de su trabajo. Transformador T1 - estrangulador lineal; los intervalos de acumulación de energía en él y la transferencia de energía acumulada a la carga están separados en el tiempo. En la fig. 3.72 muestra diagramas de tiempos que explican el funcionamiento del convertidor.

Al conectar la tensión de alimentación Uhoyo a través de la resistencia R1, la corriente de base del transistor VT1 comienza a fluir.

El diodo VD1 evita el paso de corriente a través del circuito del devanado base, y el condensador C2 lo desvía aumenta la retroalimentación positiva (PIC) en la etapa de formación de frentes de voltaje. El transistor se abre ligeramente, el circuito POS se cierra a través del transformador T1, en el que tiene lugar el proceso regenerativo de acumulación de energía. El transistor VT1 entra en saturación. La tensión de alimentación se aplica al devanado primario del transformador y la corriente II (colector de corriente Iк transistor VT1) aumenta linealmente.

Balastos electrónicos. Convertidores de un solo extremo
Arroz. 3.72. La forma de la corriente en los devanados del transformador:

 II - corriente del devanado primario del transformador; III - corriente del devanado secundario; tн - intervalo de acumulación de energía en el acelerador; tп - intervalo de transferencia de energía a la carga

La corriente de base 1B de un transistor saturado está determinada por el voltaje en el devanado III y la resistencia de la resistencia R2. Cuando la corriente del colector Iк alcanza el valor

donde h21э - coeficiente de transferencia de corriente estática del transistor VT1, el transistor sale del modo de saturación.

Se desarrolla un proceso regenerativo inverso: el transistor se cierra y la energía almacenada por el transformador se transfiere a la carga. Después de reducir la corriente del devanado secundario, comienza nuevamente la etapa de acumulación de energía. Intervalo de tiempo tп máximo cuando el convertidor está encendido, cuando el capacitor C3 está descargado y el voltaje en la carga es cero.

El circuito en consideración es un convertidor funcional de la tensión de alimentación Uhoyo en la fuente de corriente de carga tn.

Importante tener en cuenta, dado que las etapas de acumulación de energía y su transferencia están separadas en el tiempo, la corriente de colector máxima del transistor no depende de la corriente de carga, es decir, el convertidor está completamente protegido contra cortocircuitos en la salida. Sin embargo, cuando el convertidor se enciende sin carga (modo inactivo), un aumento de voltaje en el devanado del transformador en el momento en que se cierra el transistor puede exceder el voltaje colector-emisor máximo permitido y desactivar el transistor.

La falta de el convertidor más simple: la dependencia de la corriente del colector Ial máximo, y por lo tanto el voltaje de salida del coeficiente de transferencia de corriente estática del transistor VT1. Por lo tanto, los parámetros de la fuente de alimentación diferirán significativamente cuando se utilicen diferentes instancias de transistores.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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pachá
¿Alguien puede decirme cuál debería ser la capacidad de C2 aproximadamente? Si R1 = 100k, u = 250 V CC, R2 = 1 ohm, necesita obtener alrededor de 200 vatios en el secundario.


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