Nagyfeszültségű kettős áramkör

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A bejegyzés egy nagyfeszültségű duplázó áramkört ismertet, amely majdnem megduplázza a bemeneten alkalmazott feszültséget (max. 15 V-ig), és kifejezetten hasznos lesz, mivel lehetővé teszi, hogy a kimeneten nagyobb áramterheléseket alkalmazzanak, sorrendben 10 amper.

Mivel az itt ismertetett feszültségkétszerező áramkör képes kezelni a nagy áramterheléseket, a kialakítás ideálisan alkalmazható a napelemek feszültségének emelésére, ha nincs megfelelő mennyiségű napfény a paneleken.



Áramkör működtetése

Az adott kapcsolási rajzot nézve tegyük fel, hogy 12 V-ot alkalmazunk az áramkör bemenetén, a kimenet 22 V körüli potenciált generál.

Az áramkör akkor kezdi meg működését, amikor az IC1a, R2 és C2 téglalap alakú hullámokat kezdenek létrehozni.



Ez a jel az IC1d kimenetén is eléri, bár fordított módban.

R2, C2 jelenléte késlelteti az IC1a kimenetét, ami azt eredményezi, hogy az IC1b kimenete kevesebb, mint 0,5 kitöltési tényezőt eredményez, ami olyan hullámformát eredményez, ahol a negatív fele rövidebb lehet, mint a pozitív fele).

A fentiek az IC1c kimenetén is igazakká válnak, amennyiben a bemeneti adatokat késleltetjük C7, R5 segítségével.

Az invertált formában lévő IC1c kimenetét további háromszor pufferolják az IC3f, IC3a és a kapuk párhuzamosan az IC3b ----- IC3c-n keresztül.

A fentiek kimenetét végül a hatalmi mosfetek meghajtására használják.

A T1 tranzisztort az IC1b kimenetéről hajtják ... ... amikor T1 BE van kapcsolva, az R6, R7 közötti pont 2V-os potenciált ér el, azonban mivel az IC2a ​​11-22V bemenetet igényel, ennek a chipnek a negatív potenciálját kitépik a bemeneti feszültség pozitívuma, mert a tápfeszültség és a T1 kollektor már a megduplázódott feszültségnek van kitéve.

A D1 bevezetésével garantáljuk, hogy az IC2a ​​bemenete soha ne csökkenjen 10,5 V alá.

A T1 vezetési periódusaiban a T2 és a T3 felváltva vezet.

A T2 bekapcsolásakor a C10 a T3 és a D3 bemeneti tápfeszültségével egyenlő feszültséggel töltődik fel.

Amikor a T2 kikapcsol és a T3 bekapcsol, a C9 azonos folyamaton megy keresztül, mint a fenti C10. A C10 azonban megtartja a töltést a D3 jelenléte miatt, ami megakadályozza a kisütést.

Mivel a két kondenzátor sorban van, a nettó feszültség most eléri az alkalmazott bemeneti feszültség majdnem kétszeresét.

Egy érdekes dolog itt az, hogy mivel az áramkör sok invertáló fokozatot és néhány késleltetési hálózatot foglal magában, a kimeneti mosfetek SOHA nem tudnak együtt vezetni, ami az áramkört rendkívül biztonságosvá teszi a műveletek során.

A C1 pufferolja az alkalmazott bemeneti feszültséget annak érdekében, hogy a bemenetet állandó teljesítménynel terhelje, függetlenül a kimeneten változó áramparaméterektől.

A szaggatott körökkel jelölt alkatrészeket megfelelően hűteni kell, nagy hűtőbordák hozzáadásával.




Előző: 5 egyszerű riasztási áramkör az otthoni / irodai lopások elleni védelemhez Következő: LM567 Tone Decoder IC funkciók, adatlap és alkalmazások