Zasady projektowania monolitycznych zasilaczy impulsowych o stałym napięciu i stałym prądzie wyjściowym

Jun 30, 2025

Zostaw wiadomość

Zasady projektowania monolitycznych zasilaczy impulsowych o stałym napięciu i stałym prądzie wyjściowym

 

Jego cechą charakterystyczną jest posiadanie dwóch pętli sterowania, jedna to pętla sterowania napięciem, a druga to pętla sterowania prądem. Gdy prąd wyjściowy jest mały, włącza się pętla regulacji napięcia, która ma charakterystykę stabilizującą, co odpowiada źródłu stałego napięcia; Kiedy prąd wyjściowy zbliża się lub osiąga wartość znamionową, IO jest utrzymywane na stałym poziomie w pętli sterowania prądem i ponownie staje się źródłem prądu stałego. Zasilacz ten jest szczególnie odpowiedni do ładowarek akumulatorów i specjalnych sterowników silników. Poniżej przedstawiono niedrogi-zasilacz impulsowy z wyjściem stałonapięciowym/stałym prądem, którego pętla sterowania prądem składa się z tranzystorów, o prostym obwodzie, niskim koszcie i łatwej produkcji.


Zasada działania zasilacza impulsowego o stałym napięciu/prądzie stałym
Obwód zasilacza impulsowego o napięciu wyjściowym stałonapięciowym/stałym prądzie 5 V, 1 A pokazano na rysunku 1. Zastosowano w nim zasilacz impulsowy TOP200Y (IC1) i jest on wyposażony w transoptor liniowy PC817A (IC2). Napięcie wejściowe prądu przemiennego u od 85 V do 256 V przechodzi przez filtry EMI L2 i C6, mostek prostowniczy (BR) i wejściowy kondensator filtrujący (C1), aby uzyskać wysokie napięcie prądu stałego UI o wartości około 82 V do 375 V, które jest następnie podłączane do drenu TOP200Y przez uzwojenie pierwotne. Obwód zabezpieczający zacisk spustowy składający się z VDZ1 i VD1 ogranicza napięcie szczytowe powstające w wyniku indukcyjności rozproszenia transformatorów-wysokiej częstotliwości w zakresie * *. W VDZ1 zastosowano tłumik napięcia przejściowego BZY97-C200 z napięciem zaciskającym UB=200V. VD1 wykorzystuje ultraszybką diodę odzysku typu UF4005. Napięcie wtórne jest prostowane i filtrowane przez VD2 i C2, a następnie filtrowane przez L1 i C3 w celu uzyskania+7.5V wyjściowego. VD2 wykorzystuje diody Schottky'ego 3A/70V. Napięcie wyjściowe uzwojenia sprzężenia zwrotnego jest prostowane i filtrowane przez VD3 i C4 w celu uzyskania napięcia sprzężenia zwrotnego UFB=26V, które dostarcza napięcie polaryzacji do fototranzystora. C5 to kondensator obejściowy, który służy również jako kondensator kompensujący częstotliwość i określa częstotliwość automatycznego restartu. R2 jest fałszywym obciążeniem uzwojenia sprzężenia zwrotnego, które może ograniczyć wzrost napięcia sprzężenia zwrotnego UFB przy nieobciążeniu.

 

Variable LAB power source

Wyślij zapytanie