ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Fuente de alimentación conmutada de 500W para amplificador de coche. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación La fuente de alimentación conmutada considerada en el artículo tiene una alta eficiencia y una alta potencia de salida con una pequeña cantidad de componentes de radio baratos y comunes utilizados. La salida bipolar del dispositivo tiene un aislamiento galvánico de la red eléctrica. El diagrama esquemático de la fuente de alimentación se muestra en la figura: Principales características técnicas
El prototipo del aparato es el dispositivo descrito en el artículo [1]. El precio de la extrema simplicidad es la falta de estabilización del voltaje de salida y protección contra sobrecorriente, así como una frecuencia de conversión bastante baja, que se encuentra en el rango de frecuencia audible para el oído humano. Debido a estas deficiencias, se recomienda nuestra fuente de alimentación para aplicaciones específicas fuera de áreas residenciales, como en un garaje. La potencia que una fuente de alimentación conmutada es capaz de entregar a una carga es aproximadamente igual a un caballo de fuerza. En Bielorrusia, la Federación Rusa y otros países de Europa, los caballos de fuerza son una potencia que le permite levantar un cuerpo que pesa 1 kg por 75 metro en 1 segundo. Esta potencia, llamada potencia métrica, es estrictamente de 735,49875 vatios. En los EE. UU., se considera que la potencia es de 745,6999 vatios. Y la potencia eléctrica significa 746 vatios. Debido a la definición ambigua de caballos de fuerza, el término no se usa con frecuencia. Propósito y posible reemplazo de componentes. El interruptor de alimentación SA1 se puede utilizar con un teclado tipo marca B127B (250 V, 8 A), B127A (250 V, 16 A) o B1024, SWR74 (250 V, 16 A). En la versión del autor, se utilizó un interruptor retroiluminado. El termistor RK1 reduce la amplitud del pulso de corriente consumido por los condensadores C5, C6, C9 y CU durante su carga cuando la fuente de alimentación está conectada a la red. La marca del termistor NTC es B57364-S 100-M (7,5 A, 10 Ohm). El fusible FU1 protege la fuente de alimentación contra sobrecargas en caso de falla de los componentes del dispositivo. La marca del inserto fusible es VP2B-1 V, VPZB-1V, VPZT-2Sh o VPB6-40. Varistor RU1 protege los componentes de entrada de la fuente de alimentación contra sobretensiones. Marca de varistor: CNR10D431, CNR14D431, CNR20D431, CNR10D471, CNR14D471, CNR20D471, TVR10431, TVR14431, TVR20431, TVR10471, TVR14471, TVR20471 o S14K275. El condensador C2 y el inductor de dos devanados L1 forman un filtro de red en forma de L que evita la penetración de interferencias de alta frecuencia del convertidor de pulsos en la red. Se seleccionó el estrangulador dual L1 de la marca B82725-A2602-N1 fabricado por Epcos. Este estrangulador tiene una inductancia de 2x3,9 mH y está diseñado para operar a un voltaje de 250 V a una corriente alterna de hasta 6 A. Permitiendo el flujo de corriente de hasta 82725 A a un voltaje alterno de 2103 V. Un dos El inductor de bobinado L1 se puede hacer de forma independiente. Para ello, se colocan hilos de bobinado de la marca PELSHO con un diámetro de 2 mm en dos circuitos magnéticos semicirculares de MO-permalloy MP1,8 o MP10 con un tamaño estándar de KP250x1x250, 160 mm de diámetro, hasta que la ventana del núcleo esté completado. Antes de colocar los devanados, el circuito magnético se cubre con una capa de aislamiento, por ejemplo, tela barnizada o teflón. Esto también se hace en la fabricación de los transformadores de impulsos TV36 y TV25. Es importante asegurarse de que el cable del devanado no atraviese ni corte la capa de aislamiento. Los devanados se colocan simultáneamente en dos cables. El capacitor C2, diseñado para operar a un voltaje alterno de hasta 300 V, puede ser tomado de las marcas B32923-A2474-M o B81131-C1474-M fabricados por Epcos. Las resistencias fijas R2, R3 y los transistores bipolares VT1, VT2 forman un análogo de un dinistor. En lugar de un análogo de un dinistor, puede usar un dinistor KH102A o DB3 de ST Microelectronics. El condensador C1 en el momento de la carga cuando se enciende el dispositivo consume una corriente que, al fluir a través del devanado I del transformador correspondiente TV1, crea la señal de control inicial para los transistores clave. Condensador C1, así como condensadores C3 ... C6, puede tomar la marca K73-17. La corriente de carga del condensador C1 limita la resistencia constante R1. El conjunto de diodos VD1 y los condensadores C5, C6, C9 y SU representan un rectificador de red con un filtro capacitivo que forma un divisor de tensión. Las resistencias fijas R11 y R12 eliminan las cargas de los condensadores C5, C9 y C6, SU, respectivamente. Se pueden utilizar condensadores electrolíticos C7...C10 marca K50-35 o similar. Está permitido cambiar el conjunto de diodos VD1 a los dispositivos СР1008, KVRS1008, KBU10К, BR1010, PBU1007, KBU10M, KBU1010, RS1007nnn KVRS1510. El transformador de adaptación TV1 está hecho en un circuito magnético toroidal con un tamaño K20x10x5 hecho de ferrita M2000NM-17. Los tres devanados, que se colocan sobre el núcleo magnético al mismo tiempo, contienen 8 vueltas de alambre PELSHO con un diámetro de 0,5 mm. Las resistencias fijas R4 y R5 limitan las corrientes de base de los transistores bipolares VT3, VT5 y VT4, VT6, respectivamente. Los potentes transistores bipolares VT3.. .VT6 sirven como componentes de conmutación del convertidor. Los transistores de la marca 2T812A se pueden cambiar a KT812A, KT840A o, peor aún, a KT828A. Los transistores VT3 ... VT6 deben instalarse en cuatro enfriadores independientes con un área útil de cada uno de aproximadamente 140 cm2. Las resistencias fijas R6...R9 igualan las corrientes de emisor de los transistores bipolares VT3...VT6 y sirven como elementos de circuitos de retroalimentación locales que aceleran la conmutación de transistores. Sin estas resistencias, los transistores clave fallarán debido a la sobrecarga de corriente. Las resistencias R6 ... R9 deben tener la menor inductancia parásita posible, de lo contrario, los transistores clave se desactivarán. Cada una de las resistencias ecualizadoras indicadas puede estar formada por diez resistencias MLT constantes conectadas en paralelo con una resistencia de 1 ohm y una potencia de 0,25 watts. Diodos VD2...VD5 marca HER508 amortiguación. Se pueden cambiar a diodos 8ETX06S, BYC10-600, HFA04TB60, HFA08TB60 o similares. La resistencia limitadora de corriente R10, el devanado I del transformador TV1 y el devanado I del transformador TV2 forman un circuito de retroalimentación positiva, gracias al cual se mantiene la autogeneración en el convertidor. La resistencia R10 puede estar compuesta por cinco resistencias de 2 W, que están conectadas en paralelo. El transformador de impulsos TV2 está hecho de cuatro núcleos magnéticos en anillo plegados junto con un tamaño estándar K45x28x8 de ferrita M2000NM-A o M2000NM-17. El devanado I consta de 10 vueltas de alambre de 0,5 mm de diámetro, el devanado II de 103 vueltas de 1,00 mm de diámetro y el devanado III de 51 + 51 vueltas de 1,6 mm de diámetro. Se permite el uso de alambres de bobinado con grados de aislamiento de esmalte PET-200-1, PET-200-2, PETD-180, PETV-1, PETV-2, PEE1-130-MEK, PEE2-130-MEK, PEEI1-200 , PEEI2-200 o PEF-155. El entrebobinado y el aislamiento de la cubierta se realizan con cintas de tela barnizada. Los diodos VD6 ... VD9 rectifican el voltaje de impulso que se produce en el devanado III del transformador TV2, y los condensadores de suavizado C3, C4, C7 y C8 lo filtran del componente variable. Estos diodos se pueden tomar de las marcas 15ETH06, 15ETX06S o DSEI12-06A. Los diodos deben montarse en cuatro enfriadores separados con una superficie total de aproximadamente 50 cm2 cada uno. Ajuste Antes de conectar el dispositivo a la red, recuerde que algunos de los componentes están bajo voltaje potencialmente mortal. Siga las normas de seguridad. Por lo general, una fuente de alimentación, si se ensambla a partir de piezas reparables y exactamente de acuerdo con el esquema, no necesita ser ajustada y comienza a funcionar de inmediato, sin ajustes. Sin embargo, si no se produce la generación automática, debe intentar cambiar la fase de encendido del devanado I del transformador TV2. Puede intentar aumentar la frecuencia de conversión a aproximadamente 25 kHz si utiliza un núcleo toroidal de diámetro más pequeño hecho de ferrita con alta permeabilidad magnética (al menos 1 ... 2000) como núcleo magnético del transformador de adaptación TV3000. Desafortunadamente, a partir de esto, las pérdidas en los transistores clave VT3 ... VT6 aumentarán y la eficiencia de la fuente de alimentación será menor. Esto sucederá debido al hecho de que los pulsos en los devanados II y III del transformador de adaptación TV1 tendrán frentes más suaves. Literatura
Autor: E.Moskatov, Taganrog, moskatov.narod.ru Ver otros artículos sección Fuentes de alimentación. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas
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Deja tu comentario en este artículo: Comentarios sobre el artículo: Alejandro Algo artículo y diagrama de diferentes fuentes. El nombre es "para un amplificador de automóvil", según el circuito, la fuente de alimentación también es de 12 voltios y, en el artículo, la fuente de alimentación es de 220 voltios. Y los voltajes de salida, según el esquema 2x50, y en el artículo 2x75 ... Todos los idiomas de esta página Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio www.diagrama.com.ua |