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Fuente de alimentación con aislamiento galvánico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Hay circuitos de amplificadores, transmisores y otros dispositivos de baja frecuencia que requieren energía no solo de una fuente bipolar, sino también de dos fuentes aisladas galvánicamente que no tienen conexión a tierra ni circuitos conectados comunes. Es muy sencillo organizar el suministro de energía para un dispositivo de este tipo en condiciones estacionarias, ya que la fuente de energía es la red eléctrica, lo que significa que habrá un transformador de potencia o de impulsos. Basta con hacer dos devanados secundarios que no estén conectados a otros circuitos y aplicar voltajes alternos a partir de ellos para separar rectificadores independientes.

Es más difícil organizar la energía de dos fuentes aisladas galvánicamente si la fuente de energía debe ser una fuente de corriente continua, por ejemplo, la red de a bordo de un automóvil o un barco.

La figura muestra un diagrama de una fuente flyback pulsada, cuya salida tiene dos voltajes aislados galvánicamente de 15 V, con una corriente máxima permitida de 1 A. Si se requiere alimentación bipolar convencional, estas salidas se pueden conectar en serie, más una con el menos del otro, y el punto de conexión será el hilo neutro común.

Fuente de alimentación con aislamiento galvánico
(haga clic para agrandar)

El circuito, que ya se ha convertido en estándar, es una fuente de corriente continua, un generador de impulsos, un transformador de impulsos y rectificadores en circuitos secundarios.

El voltaje de 12 V de la batería del automóvil se suministra al chip A1 del tipo LT1070 (convertidor DC-DC flyback). El circuito C1-C2-L1-C3-C4 bloquea el camino de las interferencias que pueden penetrar desde los sistemas de un automóvil o barco.

El microcircuito A1 genera pulsos con una frecuencia de aproximadamente 40 kHz. En la salida del microcircuito hay un interruptor conectado al pin 4. Está cargado con el devanado primario del transformador de pulso T1. El circuito C6-R3-VD1 limita las sobretensiones negativas en el devanado.

Es inducido en los devanados secundarios. CEM. El devanado 4 es el devanado de control. La tensión alterna se rectifica mediante el diodo VD2 y, a través de la resistencia de ajuste R2, se suministra a la entrada de control del microcircuito A1 (pin 2). El sistema de estabilización de voltaje de salida LN1070 funciona de tal manera que el controlador de microcircuito cambia el ciclo de trabajo de los pulsos en el pin 4 para que el voltaje en el pin 2 sea igual a 1,24 V. Es decir, para obtener estabilización de voltaje, necesita para quitar el voltaje del circuito secundario y a través del divisor a las resistencias, aplíquelo al pin 2.

La relación de los brazos divisores debe ser tal que con un voltaje normal en la salida, en el pin 2 habrá 1,24 V. En este circuito, no es deseable eliminar el voltaje para el sistema de estabilización de la salida, ya que el objetivo inicial era para crear una fuente con voltajes de salida aislados galvánicamente entre sí y de los circuitos primarios. Por lo tanto, aquí hay una tercera fuente secundaria, que consta del devanado 4 y el rectificador VD2-C7. Sirve únicamente para obtener la tensión de control. Dado que el devanado 4 es parte del transformador, el voltaje en él depende del ciclo de trabajo de los pulsos al igual que el voltaje en los otros devanados.

El transformador T1 está enrollado sobre un anillo de ferrita con un diámetro de 28 mm. El devanado primario contiene 40 vueltas de cable PEV 0,47. Ella termina primero. Luego, en él, en la misma dirección, debe enrollar los devanados secundarios 2 y 3. Tome el mismo cable, dóblelo por la mitad y enróllelo 50 vueltas. Bobinado 4 - en el mismo sentido que los demás, - 10 vueltas PEV 0,12. La configuración se reduce a configurar el voltaje de salida ajustando R2.

Autor: Kuzyansky. PAGS.

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