
- •Предисловие
- •1. Ивэп для питания электронной аппаратуры
- •1.1. Основные требования к ивэп для питания электронной аппаратуры
- •1.2 Структурная схема ивэп для питания электронной аппаратуры. Классификация электронных трансформаторов
- •1.3 Электронные трансформаторы постоянного напряжения ( тпн )
- •1.3.1 Тпн с насыщающимся силовым трансформатором (схема Ройера)
- •1.3.2 Тпн с насыщающимся управляющим трансформатором (схема Енсена).
- •1.3.3 Узел пуска - форсировки
- •1.3.5 Односторонее насыщение сердечника силового трансформатора
- •1.3.6 Однотактные тпн
- •1.3.7 Выбор схемы тпн и определение ее основных параметров
- •1.3.7.2 Параметры коммутаторов
- •1.3.7.3 Частота промежуточного звена
- •1.3.7.4 Параметры силового трансформатора
- •1.3.7.5 Управляющий трансформатор
- •1.3.7.6 Выбор схемы тпн
- •1.4 Широтно - импульсные преобразователи
- •1.4.1 Понижающий и повышающий преобразователи
- •1.4.2. Полярно - реверсирующий шип
- •1.5.1. Способы соединения шип и тпн
- •1.5.2. Квазипрямоугольный ивэп
- •1.5.3. Прямоходовой преобразователь.
- •1.5.4. Обратноходовой преобразователь
- •1.6. Радиопомехи. Помехоподавляющие фильтры и помехозащитное конструирование
- •1.6.1. Причины радиопомех и их виды
- •1.6.2. Количественные характеристики помех
- •1.6.3. Помехоподавляющие фильтры
- •1.6.4. Расчет фильтра по заданному коэффициенту ослабления n
1.3.6 Однотактные тпн
Они обладают наиболее простой схемой и поэтому часто применяются на практике. Однако им свойствен и ряд специфических недостатков, в результате чего их применение ограничивается в основном преобразователями малой и средней мощности (до нескольких сот ватт).
На рис.1.3-9 изображена
наиболее простая схема однотактного
ТПН.
Силовая схема содержит только один
транзисторный ключ S,
а выпрямитель только один диод VD1.
Цепочка из стабилитрона VD3
и диода VD2
составляет узел размагничивания
сердечника силового трансформатора.
Наличие этого узла специфично для
однотактной схемы. При варианте исполнения
этого узла, приведенном на рис.1.3-9, схема
целесообразна только при малом значении
остаточного магнитного потока в
сердечнике. Для этого либо материал
сердечника должен обладать малой
остаточной индукцией
,
либо в сердечник должен быть введен
немагнитный зазор. Причина состоит в
асимметрии цикла перемагничивания
сердечника (на рис. 1.3-10 заштрихован).
При замыкании ключаS
подается напряжение uп
на первичную обмотку, открывается диод
VD1
и начинает подзаряжаться конденсатор
выходного фильтра. Одновременно с этим
начинает намагничиваться сердечник
трансформатора. При размыкании ключа
S
э.д.с. самоиндукции первичной обмотки
изменяет полярность и достигает
напряжения стабилизации uр
стабилитрона VD3,
что приводит к отпиранию диода VD2
и ограничению э.д.с. самоиндукции на
уровне uр
на всем последующем интервале
размагничивания tр
(рис.1.3-11). Энергия, запасенная в сердечнике,
выделяется в стабилитроне в виде тепла.
После возврата рабочей точки в исходное
положение 0
(рис.1.3-10) ток в диоде VD2
прекращается
и он запирается.
Наличие интервала паузы t0 в токе силового ключа затрудняет реализацию принципа самовозбуждения. Поэтому однотактные ТПН выполняются с независимым возбуждением; длительность отпирающего импульса на управляющем электроде силового ключа равна времени его замкнутого состояния ts.
(1.3.6)
Оптимальным по
амплитудной мощности управляемого
ключа является значение коэффициента
заполнения
.
Поэтому задающий генератор, управляющий
ключомS,
должен выдавать импульсы длительностью
периода.
На примере схемы рис.1.3-9 выявляются недостатки всех однотактных схем:
1) утяжеление входного и выходного фильтров вследствие наличия паузы T-ts, в течение которой нагрузка отключена от источника питания;
2) ухудшение использования силового трансформатора по току, поскольку существуют интервалы времени, когда ток нагрузки в обмотках трансформатора не протекает.
Недостатки схемы рис.1.3-9 по отношению к другим однотактным схемам:
1) к.п.д. снижен вследствие того, что энергия, запасаемая в сердечнике трансформатора, не используется полезно;
2) перепад индукции в сердечнике не может быть выше Bs-Br (рис.1.3-10); если по условиям нагрева допустимо большее значение, то размеры трансформатора больше оптимальных.
(1.3.7)
требуется иметьuр=uп,
то есть W3=W1.
Второй недостаток устраняется, если подмагнитить сердечник постоянным током (рис.1.3-13). Ток подмагничивания iп притекает к концу обмотки W3, что противоположно направлению намагничивающего тока в первичной обмотке. Благодаря этому в интервале размагничивания рабочая точка перемещается левее точки 0 (рис.1.3-10) и становится возможным использование полного цикла петли гистерезиса, если он допустим по условиям нагрева. Подмагничивание сердечника позволяет также применить магнитный материал с высокой остаточной индукцией без введения немагнитного зазора. Обычно источником тока iп является ток нагрузки, а в качестве W3 при этом используют отпайку вторичной обмотки W2. Соответствующая схема будет рассмотрена в разд. 1.5.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем преимущества и недостатки однотактных схем в сравнении с двухтактными и какова область их применения?
2. Назовите состав и принцип действия однотактной схемы, представленной на рис.1.3-9.
3. Каким образом определяется напряжение на первичной обмотке силового трансформатора при размагничивании сердечника?
4. Как обеспечивается возврат источнику питания энергии, запасенной в сердечнике трансформатора?
5. Каким образом увеличить перепад индукции в сердечнике трансформатора и что это дает?