ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Fuente de alimentación conmutada en el chip LM2577, 220 / 3,5-30 voltios 0,2 amperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación Las fuentes de alimentación conmutadas CC/CC son ampliamente utilizadas debido a su mayor eficiencia en comparación con las lineales. Aunque son inferiores a los lineales en un voltaje de salida menos estable, con un cambio significativo en el voltaje de entrada, se disipa menos energía en ellos. Se produce una gama bastante amplia de varios microcircuitos, sobre la base de los cuales es posible realizar una tarea similar. Este artículo analiza diagramas prácticos de dos fuentes de alimentación basadas en el chip LM2577T-AJI. Breves características del microcircuito. Tensión de alimentación .................................................. 3,5...30 V
La estructura de este microcircuito incluye un transistor de salida de 3 amperios de la estructura npn con un emisor-colector de voltaje límite de 6S V. El microcircuito tiene protección interna de corriente y temperatura.
El diagrama de circuito que se muestra en la Figura 1 es un convertidor de inductor simple. El transformador T220 convierte la tensión de red de 1 V a 8 ... 16 V más bajos, luego se rectifica mediante un puente de diodos en VD1-VD4 y se suaviza con el condensador C1. El voltaje rectificado se aplica al pin 5 de D1, que inicia el circuito interno y el generador. El transistor interno cierra los terminales 3 y 4, como resultado de lo cual se acumula energía en la inductancia externa L1, mientras que el diodo VD5 está cerrado. Después de que el transistor se cierra, la energía de la inductancia fluirá a través del diodo abierto VD5 hacia el capacitor C4 y se cargará hasta cierto voltaje. En este caso, la tensión de salida, es decir, se compara el voltaje en la capacitancia con la referencia 1,23 V, y si es menor, se repetirá el procedimiento en el siguiente ciclo. Si es mayor, la duración del tiempo de apertura del transistor disminuirá. Por lo tanto, se observa en el capacitor un voltaje de diente de sierra con una amplitud de varios milivoltios y la frecuencia del generador. El voltaje de salida se puede ajustar en un amplio rango, pero no puede ser inferior al voltaje de entrada, ya que en este caso el diodo VD5 se abrirá y el voltaje irá a la salida, mientras que el transistor del microcircuito siempre estará cerrado. Si es necesario crear un convertidor con un voltaje más bajo que la entrada, entonces es mejor usar un convertidor flyback (Fig. 2).
El funcionamiento de la parte principal del circuito no difiere del anterior, con la única diferencia de que la energía no se almacena en el inductor L1, sino en el transformador T2, y después de que se cierra el transistor del microcircuito, se se transfiere al devanado secundario. Debido a la relación de transformación, y en mayor medida a que la tensión continua no puede pasar por los devanados del transformador, es posible conseguir una tensión de salida inferior a la de entrada. En este caso, se debe tener cuidado de no aplicar una tensión superior a 32 V en la entrada del microcircuito, ya que las emisiones en el transistor de salida pueden ser superiores a la tensión máxima admisible emisor-colector de 65 V. El circuito VD6VD7 sirve para limitar la tensión inversa en el devanado primario del transformador T2. Detalles. El microcircuito con el índice "-AJI" está diseñado para un voltaje de salida controlado por el consumidor. Con el índice "-12" y "-15" - para un voltaje de salida fijo de 1 2 y 15 V, respectivamente, en este caso, la salida 2 del microcircuito debe conectarse directamente a la salida sin un divisor resistivo. Transformadores T1 en ambos circuitos para una potencia de 8 ... 10 W, si el voltaje de salida, como en los diagramas, es de 24 V y una corriente de 200 mA. Si es necesario obtener un amplio rango de voltaje de entrada, por ejemplo, de 8 a 16 V según el primer circuito y 8 ... 32 V según el segundo, entonces el cable debe seleccionarse con un diámetro de al menos 1 mm (cuanto mayor sea el voltaje de entrada, menos corriente se consume del devanado). Los diodos KD1 se utilizan como diodos VD4-VD213 en ambos circuitos, con una mayor tensión de entrada del convertidor, así como un menor consumo de energía en la carga, es posible utilizar diodos menos potentes, por ejemplo, KD209. Todas las resistencias del tipo MLT 0,125, condensadores electrolíticos del tipo K50-35 o similar. Condensadores cerámicos tipo KD. Es deseable instalarlos lo más cerca posible del microcircuito. El estrangulador L1 está enrollado en ferrita 4-18x11 y contiene 53 vueltas de cable PELSHO con un diámetro de 0,4 mm. Se instala un espaciador de 0,2 mm de espesor entre las copas. El transformador T2 está enrollado en ferrita E20 / 10/6 con un espacio en el núcleo central de 0,25 mm y contiene un devanado primario de 33 vueltas de cable PEV-2 con un diámetro de 0,45 mm, un devanado secundario de 45 vueltas de PEV- 2 hilos con un diámetro de 0,31 mm. Autor: S. M. Abramov, Oremburgo; Publicación: radioradar.net Ver otros artículos sección Fuentes de alimentación. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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