
- •Темы лекций
- •Лекционный курс
- •Курсовое проектирование
- •10. Бирюков с. Способы построения цепи обратной связи в схемах преобразователей напряжения // схемотехника. 2002. № 7. С. 9 - 10.
- •11. Хвастин с. Обратная связь в многоканальных импульсных обратноходовых преобразователях напряжения // Схемотехника. 2002. № 5. С. 6, 7.
- •12. Косенко в., Косенко с.,Федоров в. Обратноходовой импульсный ип // Радио. 1999. № 12.С. 40 - 41.
- •Конспект лекций (расширенный)
- •1.Назначение и основные пути миниатюризации источников вторичного электропитания
- •2.Основные показатели стабилизированных источников вторичного электропитания
- •3.Классификация систем вторичного электропитания (свэп) и ивэп
- •4.Краткие сведения о напряжении питающей сети ивэп
- •5.Выпрямители.
- •5.1Однополупериодная (однофазная) схема выпрямителя
- •1.Определение параметров трансформатора
- •2.Определение параметров диода
- •3.Коэффициент пульсации выходного напряжения
- •5.Фазность схемы выпрямителя
- •5.2. Однофазная мостовая схема выпрямителя
- •5.3.Схема выпрямителя со средней точкой (двухполупериодная со средней точкой)
- •5.4.Трехфазная однотактная схема (Миткевича) выпрямителя
- •5.5.Трехфазная мостовая схема (Ларионова) выпрямителя
- •5.6.Шестифазные выпрямители по схеме треугольник-звезда и звезда- звезда
- •6. Электрические схемы сглаживающих фильтров.
- •6.3.Расчет индуктивного фильтра
- •6.4. Расчет активно-емкостного фильтра
- •6.5.Расчет емкостного фильтра
- •7.Параметрические стабилизаторы напряжения (псн)
- •7.1.Назначение и основные параметры и характеристики псн
- •7.2.Схема и принцип действия пСн вэ
- •7.3.Коэффициент стабилизации напряжения
- •8. Микросхемный стабилизатор напряжения типа кр142ен19
- •9.Микросхемные линейные стабилизаторы напряжения
- •9.2. Стабилизаторы напряжения с регулируемым выходным напряжением
- •1.1.1. Микросхемные стабилизаторы напряжения с регулирующим транзистором в плюсовом проводе выходной цепи Микросхемы серий 142ен1–142ен2, кр142ен1–кр142ен2
- •9.3. Интегральные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением
- •1.2.1. Микросхемные стабилизаторы серий 142ен5, 142ен8, 142ен9, кр1157, кр1162 и их основные электрические параметры
- •1.2.2. Примеры применения микросхемных стабилизаторов напряжения 142ен5, 142ен8, 142ен9
- •9.4. Двуполярные интегральные стабилизаторы напряжения
- •1.3.1. Микросхемные стабилизаторы напряжения серий 142ен6а, 142ен6б, к142ен6а – к142ен6г
- •1.3.2. Микросхемы кр142ен15а, кр142ен15б
- •10. Параллельные стабилизаторы серии к115
- •10.1. Параллельные стабилизаторы напряжения серии к11561
- •10.2. Регулируемые параллельные стабилизаторы напряжения серии к1242ер1
- •10.3. Стабилизаторы серии к1278
- •10.4. Мощные регулируемые стабилизаторы напряжения серии к1278ер1
- •Модуль 2.
- •11. Общая характеристика импульсных источников вторичного электропитания (ивэп)
- •2.2.Силовые части исн
- •2. 1. Сравнение импульсных и линейных источников ивэп
- •Глава 2. Импульсные стабилизаторы напряжения
- •2.1. Назначение и области использования
- •2.2.1. Схема и принцип действия понижающего исн
- •2.2.2. Принцип действия повышающего исн
- •Схемы силовых цепей инвертирующих исн приведены на рис. 88.
- •2.3. Методы стабилизации напряжения и эквивалентная схема системы управления импульсными ивэп
- •???Глава 3. Схемотехника Импульсных стабилизаторов
- •3.7. Микросхема кр142еп1 управления импульсным стабилизатором напряжения
- •3.7.2. Импульсный стабилизатор напряжения с шим
- •Пилообразное напряжение часто получают от отдельного устройства – генератора пилообразного напряжения (гпн).
- •Импульсные стабилизаторы напряжения на ис tl494.
- •Примечание - подробнее о самой микросхеме и принципе ее работы показа-но далее в параграфе 2.4.2. - шим регулятор на ис tl494.
- •3.1.1. Принципиальная схема импульсного понижающего стабилизатора на ис tl494
- •3.1.2. Принципиальная схема импульсного повышающего стабилизатора на ис tl494
- •3.1.3. Принципиальная схема импульсного инвертирующего стабилизатора на ис tl494
- •3.7.2. Импульсный стабилизатор напряжения с шим
- •Пилообразное напряжение часто получают от отдельного устройства – генератора пилообразного напряжения (гпн).
- •2.4. Системы управления исн на базе интегральных схем (ис)
- •2.4.1. Основные блоки ис для построения систем управления (су)
- •2.4.2. Шим регулятор на ис tl494 Интегральная микросхема управления tl494 двухтактным полумостовым импульсным преобразователем напряжения.
- •3.4. Импульсный стабилизатор напряжения на микросхеме lм2576аdj
- •Основные технические характеристики микросхем этой серии:
- •Частота коммутации, кГц……………………………………...… 52
- •Корпус………………………….……………пластмассовый то220-5
- •3.5. Импульсные стабилизаторы напряжения на ис uс3843
- •3.5.1. Импульсный стабилизатор напряжения с защитой от перегрузки по току и с повышенным кпд [17]
- •Входное напряжение, в……...........…..........................................8…16
- •3.5.2. Повышающий исн
- •3.6. Импульсный стабилизатор напряжения с n-канальным силовым транзистором
- •Модуль 3.
- •Глава 4. Функциональные узлы и схемотехника импульсных преобразователей напряжения ивэп
- •4.1. Структурные схемы импульсных источников питания
- •1.3. Классификация импульсных источников электропитания
- •4.2. Полумостовые преобразователи напряжения
- •4.2.1. Входные цепи
- •4.2.2. Усилители мощности
- •4.2.3.Упрощенная схема полумостового усилителя мощности
- •4.2.4. Согласующий каскад
- •4.3. Выходные цепи
- •4.4. Стабилизация выходного напряжения
- •4.10.2. Способы построения цепи обратной связи в схемах преобразователей напряжения
- •4.10.3. Обратная связь в многоканальных импульсных обратноходовых преобразователях напряжения
- •Защита 4.5. Основные принципы построения различных вариантов схем защитного отключения
- •Защита - вниз 4.6. Схема «медленного пуска»
- •4.7. Электрические схемы двухтактных полумостовых преобразователей напряжения
- •6. Основы пРоектирование импульсных преобразователей напряжения
- •6.1. Методика расчета сетевого ивэп на ис кр1033еу15а (с примером)
- •6.2. Методика расчета ивэп для зарядки аккумуляторных батарей (автомобильных)
- •6.6. Подбор отечественных аналогов импортных трансформаторов в обратноходовом преобразователе
- •6.7. Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах
- •6.8. Проектирование обратноходовых иИп topSwitch-II с помощью программы vds
- •Глава 7. Импульсные источники питания на микроконтроллерах
- •7.2. Импульсный преобразователь напряжения на микроконтроллере фирмы Microchip
- •Основные технические характеристики
- •Номинальное выходное напряжение каналов, в 12 или 5
- •7.3. Автомобилный релейный импульсный источник питания на микроконтроллере фирмы Microchip
- •7.4. Источник питания проблескового фонаря на светодиодах
- •7.5. Зарядное устройство на основе микроконтроллера ht46r47 фирмы Holtek Semiconductor
- •Особенности зарядки аккумуляторов
- •Защита надо связать гл.2 со схемой медленного пуска
- •Глава 2. Схемы простейших устройств защиты и зарядки
- •2.1. Стабилизатор напряжения на микросхеме кр142ен19 с защитой
- •Емкостной – с– фильтр
- •Трехфазная мостовая схема выпрямителя
- •Шестифазная однотактная схема выпрямителя
- •На число, месяц, год
- •6.Наумов н.Н.
- •9. Алексеев г/б
- •III. Сведения по выплатам (в разрезе оказываемых услуг):
- •2.За предыдущие годы долг капо составляет:
- •Расход:
- •Спасибо !!! конец - январь -2013 –год
- •Где эти деньги (684000 руб.) я не знаю
- •Конец гр.05. Наихудший случай:
- •После чего общая сумма оплаты за обучение в 2012 году должна быть равна:
- •А с учетом остатка за 2011 г., равного 460777 (517559 руб.), получим:
- •Уважаемая галина ивановна !
- •Сведения о студентах
6.6. Подбор отечественных аналогов импортных трансформаторов в обратноходовом преобразователе
В настоящее время широко доступны программы расчета импульсных трансформаторов, распространяемые в сети Интернет фирмами-производителями компонентов импульсных источников питания. Программы содержат информацию только о зарубежных магнитопроводах. Предлагаемая статья содержит таблицу параметров магнитопроводов, с помощью которой можно подобрать замену импортного магнитопровода отечественным.
В процессе автоматизированного проектирования обратноходовых преобразователей (ОХП) с помощью программ VIPer Design Software v.2.22 (VDS) и PI Expert 5.0 (PIE), описанных в статьях [3] и [37] соответственно, магнитопровод импульсного трансформатора выбирает программа из имеющегося в ней списка. Типичной оказывается ситуация, в которой рекомендуемый программой импортный магнитопровод недоступен или имеет слишком высокую стоимость, однако в распоряжении разработчика есть похожий отечественный. Вопрос заключается в том, сможет ли он обеспечить требуемую выходную мощность преобразователя?
Таблица 35
Типоразмер |
мм2 |
мм2 |
см |
мкГн |
преобразования |
|
66 кГц |
132 кГц |
|||||
Ш5×5 |
30,1 |
36,9 |
3,8 |
1,23 |
5,6 |
10,7 |
Е20/10/6 |
32,1 |
41,2 |
4,63 |
1,3 |
6,6 |
12,6 |
Ш6×6 |
42,3 |
56,8 |
5,28 |
1,49 |
11,5 |
21,2 |
Ш7×7 |
61,9 |
80,9 |
6,29 |
1,84 |
34,8 |
59,9 |
Е30/15/7 |
60 |
90 |
6,7 |
1,7 |
37 |
63,3 |
Ш8×8 |
68,8 |
123 |
7,45 |
2,02 |
54,9 |
90,8 |
Е32/16/9 |
83 |
109 |
7,4 |
1,77 |
58,3 |
96 |
Е36/18/11 |
120 |
123 |
8,1 |
2,33 |
84,9 |
136 |
Ш10×10 |
100 |
148 |
8,37 |
2,36 |
85,2 |
136 |
Е42/21/15 |
182 |
178 |
9,7 |
3,8 |
148 |
228 |
Ш12×15 |
180 |
189 |
9,69 |
3,88 |
156 |
239 |
Е42/21/20 (Ш12×20) |
234 |
177 |
9,8 |
4,75 |
176 |
268 |
Е55/28/21 |
354 |
280 |
12,4 |
5,34 |
309 |
459 |
Ш16×20 |
320 |
311 |
12,3 |
5,97 |
310 |
460 |
К сожалению, известные фирменные рекомендации по выбору магнимагнитопровода для ОХП, в зависимости от требуемой мощности, обычно ограничены некоторым интервалом типоразмеров без конкретного учета возможностей каждого из них. На обращения пользователей об уточнении максимальной мощности того или иного трансформатора разработчики VDS просто советуют воспользоваться их программным продуктом, а разработчики PIE поясняют, что максимальную мощность трансформатора они определяют методом «произведения площадей поперечного сечения и окна магнитопровода» с учетом КПД, частоты преобразования и запаса по мощности.
Самостоятельное проектирование трансформатора методом, описанным в приложении «Расчет дросселей и трансформаторов обратного хода для импульсных источников питания» справочника [13], затруднено отсутствием примеров расчета. Однако на основе этого метода магнитопровод, рекомендуемый программой VDS или PIE, может быть заменен другим, отсутствующим в базе данных программы, в частности отечественным. В [118] составлена таблица, по которой можно сделать такую замену. Таблица получена подстановкой в программу PIE параметров магнитопроводов. Материал отечественных магнитопроводов - феррит 2000НМ1, зарубежных - аналогичный феррит ЗС85 или N27.
В таблице указана максимальная полезная мощность Pmax ОХП с трансформаторами на основе перечисленных магнитопроводов при максимальном коэффициенте заполнения коммутирующих импульсов около 0,5. Магнитопровод Ш12x20, использовался в блоках питания телевизоров УСЦТ, полностью аналогичен имеющемуся Е42/21/20, поэтому их параметры показаны в одной строке табл.
Приведенные в таблице параметры магнитопроводов могут потребоваться пользователям для проектирования и сравнения трансформаторов. Обозначения параметров: Seff -эффективная площадь поперечного сечения магнитопровода; SW - площадь окна, вмещающая обмотки (программы ее вычисляют как 70 % геометрической площади окна);
eff
-
эффективная длина магнитной силовой
линии в магнитопроводе; AI
-
коэффициент индуктивности (отношение
индуктивности к квадрату числа витков
обмотки). Параметры зарубежных
магнитопроводов взяты из программ VDS
и PIE,
отечественных -
из [119]. Максимальная полезная мощность
магнитопроводов представлена для двух
значений частоты преобразования -
66 и 132 кГц, так как именно эти частоты
используют в преобразователях,
проектируемых с помощью программы PIE.
Рассмотрим в качестве примера разработку обратноходового преобразователя (ОХП) с выходным напряжением 5 В и максимальным током в нагрузке 6 А при частоте преобразования 50 кГц. Максимальная выходная мощность - 30 Вт. Расчет трансформатора проведем с помощью программы VDS на частоте преобразования 50 кГц, как описано в [3]. После ввода исходных данных программа VDS рекомендует магнитопровод Е25/9/6, который будет нагреваться на 39 °С выше температуры окружающей среды. Отклоним выбор, сделанный программой. Чтобы воспользоваться таблицей, пересчитаем мощность для частоты 66 кГц: 30x66/50 » 40 Вт. Из таблицы выбираем отечественный магнитопровод Ш8х8 с максимальной мощностью 54,9 Вт для изготовления трансформатора и его ближайший зарубежный аналог Е32/16/9 с максимальной мощностью 58,3 Вт для ввода в программу VDS. Программа рассчитает немагнитный зазор 1,7 мм (по 0,85 мм на боковых стержнях). Расчетный перегрев магнитопровода - 17,2 °С, что существенно ниже прежнего. Первичная обмотка трансформатора должна иметь индуктивность 818 мкГн и содержать 116 витков.
Скорректируем расчет после выбора конкретного экземпляра магнитопровода Ш8х8 с рекомендуемым программой зазором. Предполо-жим, что после измерения коэффициента индуктивности магнитопровода выяснилось, что расчетная индуктивность первичной обмотки будет обеспечена 104 витками. Вводим это число витков в поле Input раздела Winding Turns, предварительно поставив флажок в пункте Force Input Turns. В результате получим, что первичную обмотку можно выполнить одинарным проводом диаметром 0,45 мм, обмотка связи и питания ШИ контроллера должна содержать 23 витка провода диаметром 0,1 мм, выходная обмотка -8 витков из свитых в канатик 10 проводов диаметром 0,64 мм.
Другой пример расчета трансформатора ОХП с помощью программы PIE, список которой был дополнен параметрами магнитопровода меньшей стоимости, описан в статье [37].