Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[54]

в качестве эталона для схемы стабилизации напряжения можно использовать только одну вторичную обмотку.

Если на транзистор VTi подается открывающий сигнал в момент времени, когда VT2 запирается, D= 1. Это происходит при первом включении двухтактного преобразователя или при работе под большой нагрузкой. В таком случае в течение времени накопления энергии сразу после запирания транзистора коллекторный ток может быть очень большим при t/c=2t/HcT, что приведет к очень высоким потерям коммутации и может вызвать перегрузку транзисторов. Следовательно, управляющая и стабилизирующая схемы должны обеспечить задержку между запиранием открытого и отпиранием закрытого транзисторов; задержка равна времени запирания транзисторов. Такая задержка, называемая временем запаздывания, препятствует возникновению вышеуказанного режима.

7.5.2. ПОЛУМОСТОВАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В отличие от двухтактного преобразователя в показанной на рис. 7.14 полумостовой схеме исключено воздействие на транзисторы иа-

JUT. -gW«2S

Со лп. ЧС> t

Щ VDi,

Рис. 7.14. Полумостовой преобразователь

пряжения, равного 2(/ист. Максимальное напряжение на каждом транзисторе не превышает t/иот. При использовании нескольких вторичных обмоток трансформатора Т] здесь, как и в двухтактном преобразователе, можно получить несколько выходных напряжений. Два конденсатора, С\ и С2, создают на одном конце первичной обмотки трансформатора напряжение, не превышающее 1/Ист/2. Тогда выходное напряжение равно


Когда VTi открыт, a VT2 закрыт, к первичной обмотке трансформатора приложены напряжения 1/„ст/2 и t/HCT. Энергия передается во вторичную обмотку и через диод VD3 в нагрузку. Когда VT{ запирается, a VT2 все еще находится в запертом состоянии, убывающее магнитное поле меняет полярность на обмотках трансформатора. Энергия от трансформатора Ti через диод VDt передается в нагрузку. Диод VD2 препятствует появлению на коллекторе VT2 отрицательного напряжения. Когда VT2 отпирается, днод VDt передает энергию в нагрузку. В промежуток времени между запиранием транзистора VT2 и отпиранием транзистора VT, диод VD3 снова передает энергию убывающего магнитного потока от Т\ в нагрузку, а диод VD\ ограничивает напряжение на коллекторе транзистора VI \ до значения t/HCT.

Для полумостовой схемы существенно наличие времени запаздывания, поскольку если в какой-либо момент времени произойдет перекрытие между запиранием одного транзистора и отпиранием другого, протекание слишком большого тока коммутации может повредить транзисторы.

7.5.3. МОСТОВАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Мостовая (называемая также полной мостовой) схема преобразователя (рис. 7.15) позволяет сочетать требование передачи в нагрузку

Рис. 7.15. Мостовой преобразователь

наибольшей мощности с требованием наименьшего запирающего напряжения для транзисторов. Работа мостового преобразователя в основном не отличается от работы полумостовой схемы. Диоды VDl-VDt препятствуют повышению напряжения на коллекторе любого из транзисторов более Uuci или подаче иа них отрицательного напряжения, когда транзисторы заперты. Транзисторы отпираются попарно, VTt и VT3 или VT2 и VT4. Если VT] и VT3 находятся в открытом состоянии, напряжение вторичной обмотки трансформатора смещает диод VDs в прямом направлении и через нагрузку течет ток. Когда транзисторы


VT, и VT3 заперты, убывающий магнитный поток меняет полярность на обмотках трансформатора и диод VD6 обеспечивает ток нагрузки до тех пор, пока не откроются транзисторы VT2 и VT4.

Как и в полумостовой схеме и по той же причине, для управляющих сигналов должно быть предусмотрено время запаздывания, чтобы обеспечить гарантию отсутствия перекрытия между временем нахождения одной группы транзисторов в открытом состоянии, а другой - в запертом.

Отметим, что и мостовая, и полумостовая схемы нуждаются в источниках с «плавающим» возбуждением для питания транзисторов.

7.6, СТАБИЛИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Большинство изготовителей импульсных источников питания применяют стабилизаторы на интегральных схемах. Такие стабилизаторы для импульсных источников питания с ШИМ выпускаются многими фирмами, специализирующимися на изготовлении ИС.

Основные элементы широтно-импульсного модулятора показаны на рис. 7.16. Модулятор состоит из: стабилизатора опорного напряжения, с которым сравнивается выходной сигнал, он также является источ-

НестаВилизированное "ист°-

К Внутренней. Регулировка временисхеме

запазвыдания

-гг>

-о Выход

источника питания



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137]