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estabilizador de impulso. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Um estabilizador de comutação é um circuito de comutação que opera em circuito fechado e regula os parâmetros de saída da fonte de alimentação. Vejamos um de seus exemplos.

O tópico do desenvolvimento de fontes de alimentação chaveadas poderosas ainda é relevante. Na Fig. A Figura 1.35 mostra um diagrama de um conversor de tensão meia ponte implementado em uma base de elemento moderna com um enrolamento primário.

Os circuitos retificadores de entrada são determinados pela potência de saída do conversor.

Com potência de saída de até 100 W, o DB107 pode ser usado como ponte de diodos. Ao aumentar a potência, você pode usar pontes como BR310 e mais potentes. O retificador no enrolamento secundário de um transformador de pulso pode ser feito de acordo com qualquer esquema, dependendo dos parâmetros e da natureza da carga.

Estabilizador de comutação
Arroz. 1.35. Diagrama elétrico de um conversor de tensão meia ponte

O resistor ajustado R4 é projetado para alterar a frequência do autooscilador dentro de uma ampla faixa.

Um microcircuito IR2153 é usado como auto-oscilador (qualquer um dos microcircuitos pode ser usado: IR2151D, IR2152D, IR2155D, IR21531D). Uma característica distintiva dos microcircuitos considerados com índice “D” dos microcircuitos sem índice é que, no primeiro caso, um diodo de alta tensão já está embutido no autogerador para alimentar o circuito de controle da chave do transistor de saída.

A aparência de um SMPS típico é mostrada na fig. 1.36.

Estabilizador de comutação
Arroz. 1.36 Aparência de um SMPS típico

O autooscilador IR2153 possui controle de frequência externo (R4), uma pausa fixa de 1,2 μs e um pacote DIP-8 em miniatura.

O autogerador possui um diodo zener integrado para uma tensão de 15,6 V, que estabiliza a tensão de alimentação recebida através do resistor limitador de corrente R2 do circuito de alimentação principal.

Como chaves de saída, você deve usar transistores MOSFET potentes com um diodo de proteção integrado, por exemplo IRFBC40.

Quando alimentado por uma rede de 220 V, a tensão dreno-fonte permitida do transistor MOSFET deve ser de pelo menos 400 V. A magnitude de sua corrente é determinada pela potência necessária do conversor.

Na verdade, a potência de saída é determinada apenas pelos transistores de saída usados ​​​​(a escolha de transistores MOSFET é enorme, a faixa de corrente vai de unidades a centenas de amperes), o driver - IR2103 “mal consegue lidar” com transistores IRFZ46, e pode simplesmente não ser capaz de acionar transistores mais potentes.

Um substituto ideal é o microcircuito IR2183 - um análogo completo em termos de características, pinagem e tipo de caixa, mas com corrente de saída de até 1,7 A. Deve ser simplesmente soldado no lugar do IR2103, sem nenhuma alteração na placa. Neste caso, é aconselhável aumentar várias vezes a capacitância do capacitor C5 (pelo menos 1 μF); deve ser filme.

Os resistores limitadores de corrente R5 e R6 nos circuitos de porta são projetados para limitar a corrente de controle de saída quando a capacitância de entrada dos transistores MOSFET é recarregada.

Com potência de saída de 50 W ou mais, é necessário instalar transistores MOSFET potentes nos radiadores.

A frequência de operação do oscilador é definida por um circuito RC.

Recomenda-se usar um resistor com resistência de pelo menos 5 kOhm. A frequência de geração é determinada pela fórmula:

F \u1d 1,38 / 1 x (R75 + 1) xCXNUMX.

onde R1 está em ohms, C1 está em farads.

Na montagem da placa é necessário fornecer proteção eletrostática para os transistores MOSFET. Eles devem ser soldados na placa por último.

A escolha da frequência de operação e o cálculo do transformador de saída foram descritos mais de uma vez na literatura para rádios amadores.

Para ajustar o tempo de pausa entre os pulsos em uma ampla faixa, os microcircuitos auto-osciladores IR2156 ou IR21571 são adequados.

Autores: Kashkarov A. P., Koldunov A. S.

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