SMPS halogénlámpa-transzformátor áramkör

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A halogén izzók hagyományos fényváltójának egyik legjobb helyettesítője az elektronikus halogén transzformátor. Nem halogén izzókkal és bármilyen olyan ellenálló terheléssel is használható, amely nem fut RF-áramon.

Írta és beküldte: Dhrubajyoti Biswas



Halogénlámpa működési elve

Az elektronikus halogénlámpás transzformátor a kapcsoló tápellátás elvén működik. Nem olyan másodlagos egyenirányítón működik, mint a kapcsoló tápegység, amelyhez nem szükséges egyenfeszültség.

Sőt, nincs lehetősége a hálózati híd utáni simításra, és egyszerűen az elektrolit hiányának köszönhető, hogy a termisztor alkalmazása nem történik meg.



A teljesítménytényező kérdésének kiküszöbölése

Az elektronikus halogén transzformátor kialakítása szintén kiküszöböli a teljesítménytényezővel kapcsolatos problémát. A MOSFET félhídként és IR2153 meghajtó áramkörként tervezték, az áramkör felső MOSFET meghajtóval van felszerelve, és saját RC oszcillátorral is rendelkezik.

A transzformátor áramkör 50 kHz frekvencián működik, és a feszültség 107 V körül van az elsődleges impulzus transzformátoron, amelyet az alábbiakban említett következő számítás szerint mérnek:

Uef = (Uvst-2). 0,5. √ (t-2.holtidő) / t

[Itt az Uvst a bemeneti vezeték feszültsége, és az eredményül kapott holtidőt az IR2153-ban 1-re állítjuk. A 2us és t értékeket periódusként adjuk meg, különös tekintettel az 50 kHz-re.]

Ha azonban az értéket képlettel helyettesítjük: U = (230-2). 0,5. √ (20-2,1,2) / 20 = 106,9V, a feszültség 2V-kal csökken a diódahídon. Ez tovább oszlik 2-vel a kapacitív osztónál, amely 1u / 250V kondenzátorokból áll, így csökkentve a holtidő tényleges értékét.

A ferrit transzformátor megtervezése

A Tr1 transzformátor viszont impulzus-transzformátor, amely az EE vagy az E1 ferritmagjára van elhelyezve. Az SMPS [AT vagy ATX] kölcsönözhető.

Az áramkör megtervezése során fontos szem előtt tartani, hogy a magnak keresztmetszetét 90 - 140 mm2 (kb.) Kell tartania. Ezenkívül a fordulatok számát is ki kell igazítani az izzó állapota alapján. Amikor megpróbáljuk meghatározni a transzformátor sebességének kiszámítását, általában figyelembe vesszük, hogy a primer sebesség a 107 V effektív feszültsége 230 V kimeneti vezeték esetén.

Az AT-ből vagy az ATX-ből származó transzformátor általában 40 fordulatot ad az elsődleges állapotban, és további két részre van osztva, amelyek mindegyik primerén 20 fordulatot végeznek - az egyik a szekunder alatt fekszik, míg a másik ugyanazon. Abban az esetben, ha 12 V-ot használ, akkor azt javasoljuk, hogy 4 fordulatot használjon, és a feszültség 11,5 V legyen.

Megjegyzendő, hogy az átalakítási arányt egyszerű osztási módszerrel számítják ki: 107V / 11,5 V = 9,304. A másodlagos szakaszban is 4t az érték, tehát az elsődleges érték legyen: 9.304. 4t = 37t. Mivel azonban az elsődleges rész alsó fele 20z-ben marad, a legjobb megoldás a felső réteg 37t-20t = 17t-os feltekerése lenne.

És ha a másodlagos fordulatok eredeti számát fel tudja deríteni, a dolgok sokkal könnyebbek lesznek az Ön számára. Ha a másodlagos érték 4 fordulatra van állítva, az eredmény levezetéséhez csak tekerjen 3 fordulatot az elsődleges rész tetejéről. Az egyik legegyszerűbb eljárás ehhez a kísérlethez a 24 V-os izzó használata, bár a másodlagos választásnak 8-10 fordulatnak kell lennie.

Az IRF840 vagy STP9NK50Z MOSFET hűtőborda hiánya nélkül alkalmazható a 80 - 100 V (kb.) Kimenet levezetésére.

A másik lehetőség az STP9NC60FP, STP11NK50Z vagy STP10NK60Z MOSFET modell használata lenne. Abban az esetben, ha több energiát szeretne hozzáadni, használjon nagyobb teljesítményű hűtőbordát vagy MOSFET-et, például 2SK2837, STB25NM50N-1, STP25NM50N, STW20NK50Z, STP15NK50ZFP, IRFP460LC vagy IRFP460. Ügyeljen arra, hogy a feszültség 500–600 V legyen.

Vigyázni kell arra is, hogy ne legyen hosszú vezetés az izzóhoz. Ennek fő oka, hogy nagyfeszültség esetén ez feszültségesést okozhat, és főleg az induktivitás miatt okozhat interferenciát. Még egy utolsó szempont, hogy ne mérje meg a feszültséget multiméter segítségével.




Előző: SMPS hegesztő inverter áramkör Következő: Egyszerű vízmelegítő riasztási áramkör