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Dispositivo de arranque suave UMZCH. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores

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Los diseñadores de equipos de amplificación de sonido casi siempre enfrentan el problema de proteger el UMZCH y su fuente de alimentación de sobrecargas de impulsos en el momento en que se enciende la tensión de red. Las descripciones de tales dispositivos se han publicado repetidamente en las páginas de la revista. Sin embargo, algunos de ellos protegen solo el UMZCH en sí mismo, dejando la fuente de alimentación desprotegida, mientras que otros proporcionan un aumento no suave, sino gradual, en el voltaje de la red. Estas deficiencias no están presentes en el dispositivo que se ofrece a la atención de los lectores, que implementa la inclusión "suave" de la UMZCH. No tiene un relé de conmutación, lo que permitió aumentar la confiabilidad de la unidad de protección y reducir sus dimensiones.

El diagrama esquemático del dispositivo de encendido "suave" UMZCH se muestra en la figura. El transistor VT1 a través del puente de diodos VD1-VD4 está conectado en serie con el devanado primario del transformador T1 de la fuente de alimentación. La elección de un MOSFET con puerta aislada se debe a la alta resistencia de entrada de su circuito de control, lo que permite reducir el consumo de energía.

Dispositivo de arranque suave UMZCH

La unidad de control consta de circuitos que forman el voltaje en la puerta del transistor VT1 y una llave electrónica en los transistores VT2, VT3. El primer circuito está formado por los elementos VD5, C1, R1 - R3, VD7, C4, que establecen el voltaje inicial en la puerta del transistor VT1. El segundo incluye elementos VD8, R4, R5, C2, C3, que proporcionan un aumento suave de voltaje en la puerta del transistor VT1. El diodo Zener VD6 limita el voltaje de la puerta del transistor VT1 y lo protege de averías.

En el estado inicial, los condensadores de los circuitos de la unidad de control están descargados, por lo tanto, en el momento de cerrar los contactos del interruptor de alimentación de red SB1, el voltaje en la puerta del transistor VT1 en relación con su fuente es cero y no hay corriente en el circuito fuente-drenador. Esto significa que la corriente en el devanado primario del transformador T1 y la caída de voltaje a través de él también son iguales a cero. Con la llegada del primer semiciclo positivo de la tensión de red, el condensador C1 comienza a cargarse a través del circuito VD5, VD3 y durante este semiciclo se carga hasta el valor pico de la tensión de red.

El diodo Zener VD7 estabiliza el voltaje en el divisor R2R3. El voltaje en el brazo inferior de la resistencia de sintonización R3 según el circuito determina el voltaje inicial de la fuente de la puerta del transistor VT1, que se establece cerca del valor umbral de 2 ... 4 V. Después de varios períodos del voltaje de la red , los pulsos de corriente que fluyen a través del capacitor C2 lo cargarán a un voltaje que excede el voltaje de corte del transistor VT3.

La llave electrónica en los transistores VT2, VT3 se cierra y el capacitor C3 comienza a cargarse a través del circuito VD8, R4, R5, R3, VD3. El voltaje de fuente de puerta del transistor VT1 se determina en este momento por la suma del voltaje en el brazo inferior de la resistencia R3 y el voltaje que aumenta gradualmente a través del capacitor C3. A medida que aumenta este voltaje, el transistor VT1 se abre y la resistencia de su canal de fuente-drenaje se vuelve mínima. En consecuencia, la tensión en el devanado primario del transformador T1 aumenta gradualmente casi hasta el valor de la tensión de red. Un aumento adicional en el voltaje de fuente de puerta del transistor VT1 está limitado por el diodo zener VD6. En estado estable, la caída de voltaje a través de los diodos del puente VD1-VD4 y el transistor VT1 no supera los 2 ... 3 W, por lo que prácticamente no afecta el funcionamiento posterior de la fuente de alimentación UMZCH. La duración del modo de operación más severo del transistor VT1 no excede los 2 ... 4 s, por lo que la potencia disipada por él es pequeña. El capacitor C4 elimina la ondulación de voltaje en la unión puerta-fuente del transistor VT1. creado por pulsos de la corriente de carga del capacitor C3 en el brazo inferior de la resistencia R3.

La llave electrónica en los transistores VT2, VT3 descarga rápidamente el capacitor C3 después de que se apaga la fuente de alimentación UMZCH o durante cortes de energía a corto plazo y prepara la unidad de control para volver a habilitarla.

En la versión del dispositivo de protección del autor, se utilizó un capacitor importado fabricado por Gloria (C1), así como los domésticos: K53-1 (C2, C4) y K52-1 (C3). Todas las resistencias fijas - MLT, resistencia de sintonización R3 - SP5-3. El transistor KP707V (VT1) se puede reemplazar por otro, por ejemplo. KP809D. Es importante que la resistencia de su canal en estado abierto sea mínima y que el límite de voltaje de fuente-drenaje sea de al menos 350 V. En lugar del transistor KT3102B (VT2), está permitido usar KT3102V y KT3102D, y en lugar de KP103I (VTZ)-KP103Zh.

El transistor VT1 está equipado con un pequeño disipador de calor con un área de 10...50 cm2.

La configuración del dispositivo consiste en seleccionar la posición óptima de la resistencia de ajuste R3. Inicialmente, se establece en la posición inferior (según el diagrama) y se conecta a través de un divisor de alta resistencia al devanado primario del transformador.

osciloscopio T1. Luego, los contactos del interruptor SB1 se cierran y, al mover el control deslizante de la resistencia R3, se observa el proceso de aumento de la amplitud de voltaje en el devanado primario del transformador. El motor se deja en una posición en la que el intervalo de tiempo entre el encendido de SB1 y el comienzo del aumento de la amplitud de voltaje en el devanado T1 es mínimo. Si es necesario, seleccione la capacitancia del capacitor C3.

El dispositivo se probó con un diseño UMZCH de estructura similar al amplificador descrito en el artículo de A. Orlov "UMZCH con amplificación de voltaje de una etapa" (ver "Radio", 1997, No. 12, pp. 14 - 16) . El aumento de voltaje en la salida UMZCH cuando se encendió la fuente de alimentación no superó los 1,5 V

Autor: M.Sirazetdinov, Ufa

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