ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Convertidor 12/220 voltios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Convertidores de tensión, rectificadores, inversores El uso de potentes transistores de efecto de campo permite simplificar significativamente el circuito y aumentar la eficiencia del convertidor. El circuito actualizado se muestra en la Fig.1. Un oscilador maestro con una frecuencia de 1.1 Hz se ensambla en los elementos DD1.2, DD500. El divisor en DD2 genera dos secuencias de pulsos con una frecuencia de 50 Hz con fases desplazadas 180 ° para controlar los interruptores de potencia VT1 y VT2 de un convertidor push-pull. Para evitar el cambio de corrientes, existe una "zona muerta" entre apagar una tecla y encender la otra: 10% de la duración del período. Cuando se aplica un nivel alto ("1" lógico) a la entrada "Bloquear", ambas teclas de salida se bloquean. La potencia de salida del convertidor está limitada por la potencia del transformador de potencia T1 y la corriente máxima permitida de los transistores de salida. La relación de transformación del transformador de potencia Kt=20. IRFZ034 (15 A), IRFZ044 y RG723A (30 A), IRFZ046 (50 A), IRFP064 (100 A) son adecuados como transistores de salida. Para mayor confiabilidad, debe tener un margen de corriente doble y un margen de voltaje triple. Los circuitos de alimentación deben ser lo más cortos posible y estar hechos con cables de la sección adecuada. Es deseable complementar el circuito convertidor propuesto con circuitos de protección y servicio, que incluyen: - protección contra la parada del generador maestro, también es un bloqueo (Fig. 2, a); - protección de los transistores de salida contra el exceso de voltaje en la batería por encima de 15 V (Fig. 2,b); - protección de la batería contra descarga profunda (Fig. 2, c). El mismo circuito sirve como indicador del voltaje de la batería. A 10 V, el LED VD9 se apaga, a 15 V brilla con toda su fuerza;
- protección contra conexión incorrecta, es decir, inversión de polaridad de la batería (Fig. 2, d); - Transferencia automática a la fuente de alimentación de respaldo en caso de corte de energía en la red, y regreso a la fuente de alimentación de la red cuando aparece el voltaje de la red (Fig. 2,e). El circuito del convertidor consume alrededor de 7 mA en modo de espera. Para obtener un esquema de alimentación ininterrumpida, el convertidor propuesto debe complementarse con un cargador automático (Fig. 3), que proporciona carga y mantenimiento de la batería (AB). El convertidor y el cargador deben conectarse a la batería con cables separados. El medidor de distribución K561IE8 (Fig. 1) tiene una entrada de reinicio (pin 13), un nivel alto en el que reinicia el microcircuito. Al mismo tiempo, el conteo se detiene y todas las salidas, excepto cero (pin 3), se restablecen a cero. Ambos transistores de salida VT1 y VT2 están cerrados, es decir el convertidor está bloqueado. El esquema de bloqueo de emergencia se muestra en la Fig. 2a. El capacitor C4 se carga a través de R13 al voltaje de suministro en ausencia de pulsos de la salida DD1.2 y proporciona un "1" lógico a la entrada de bloqueo (pin 13 DD2) a través de VD13. Durante el funcionamiento normal del convertidor, aparece un "1" lógico cada 2 ms en la salida "Lock Reset" (pin 20 DD1), que abre el transistor VT11 a través de R5 y descarga C4, impidiendo así que funcione el bloqueo. Protección contra sobretensiones en la batería (Fig. 2, b). Cuando se supera Ua>15 V, se abre el diodo zener VD10, VT9 abre con corriente por R4 y suministra un "1" lógico por VD12 a la entrada de bloqueo. Este bloqueo es necesario para evitar fallas en los transistores de potencia. Para proteger todo el circuito en paralelo con C5, debe encender el diodo zener KS515. Esta situación no se producirá si el cargador no está conectado al inversor sin batería. Es mejor conectar el convertidor y el cargador a la batería con cables diferentes. Protección DB contra descarga profunda (Fig. 2, c). El valor de R7 se selecciona de tal manera que cuando Ua<10,5 V, el transistor VT3 ya está cerrado, el LED VD9 se apaga y se aplica un "8" lógico a la entrada de bloqueo por R11 y VD1. C2 evita el bloqueo en caso de caída momentánea de Ua. Protección contra inclusión incorrecta (inversión de polaridad) de AB (Fig. 2d). En caso de bloqueo de emergencia, hay un "9" lógico en el pin 1.4 de DD1 y un "1.4" en la salida de DD0. El transistor VT6 se cierra, el relé K1 se libera y desconecta la batería de la parte de potencia del convertidor. En caso de inversión de polaridad, cuando la batería está conectada, el relé K1 no funciona en absoluto. Cambio automático a energía de respaldo (Fig. 2e). En caso de presencia de voltaje en la red, el relé K2 se enciende y con sus contactos conecta la carga directamente a la red. El transistor optoacoplador VU1 está abierto, ya través de R14 suministra un "1" lógico a la entrada de bloqueo. En este caso, el convertidor está bloqueado. Cuando falla el voltaje de la red, el relé K2 se libera, cambiando la carga a la salida del convertidor. El transistor del optoacoplador se cierra y aparece un "0" lógico en el pin 5 de DD1.3. Apoyándose en la salida DD1.3-"1", un pulso positivo abre el transistor VT5, C5 se descarga, "1" desaparece de la entrada de bloqueo y el convertidor se inicia. El interruptor S1 "On" le permite apagar el convertidor en caso de que, en ausencia de voltaje en la red, no se requiera energía de respaldo; la energía "+" se suministra a través del interruptor S1 y R14 a la entrada de bloqueo. Cuando se abren los contactos del interruptor S1, el convertidor se inicia, al igual que después de un corte de energía en la red. Autor: O.Lokseev, Bakhchisarai; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Convertidores de tensión, rectificadores, inversores. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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