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KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电源供应器

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绕过标准过时的 PWM 调制器,也许让我们从更先进的电源电路开始,这些电路使用零电感电流下的电源开关切换,或者用外语来说 - 离线开关。 这种电路与传统电路的不同之处在于效率非常高、噪声水平低,并且当选择适当的元件基础时,设计简单且易于调谐。

图 1 显示了为 70x2W 以内的立体声放大器供电的 20W 电源电路。 该电源转换器基于 KA2S0880 芯片构建,其中包括构建电源主要部分所需的所有组件。 应该指出的是,仙童公司在开发这种微电路方面做得非常出色——该微电路运行非常稳定,并且具有所有必要的保护功能。 基于该微电路组装的电源单元具有真正的过载和短路保护、紧急电压超出允许限制时的负载保护以及引入睡眠模式的可能性。 该电路的一个明显缺点是该装置在满负载时无法开启。 首先需要单独打开它,然后加载它。

产品特点:

   电源电压:200…240V 输出电压:空载。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 满载时±16,5V。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 ±15…±15,5V 最大长期输出功率,也受到微电路的限制。 。 。 。 。 。 。 70W工作频率。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20kHz 器件效率。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 90…93%
KA220S15 芯片上的开关电源 70/2 伏 0880 瓦。 KA2S0880上的电源图
(点击放大)

该电源设计用于对称负载,其中正负低音放大器消耗的电流相等。 不均匀的负载会导致其中一根臂上出现过压,并且模块可能会进入保护状态。 在选择零件时,我们不会忘记其参数的要求和设备的设计。 整流二极管的反向电压必须至少为200伏,电容器C11和C12特意选择50伏的电压,即大尺寸的 - 事实上它们会升温,在大约 20-30 kHz 的频率下它们具有最小阻抗,在该阻抗下电压浪涌被有效抑制,因此它们被加热。 注意元件的外观,尤其是微电路和整流二极管——有划痕、不伦不类、丑陋的外壳表明该部件的制造质量较差,或者是“左”生产。 不要使用K73-17系列电容器,它们经常失效。 该芯片可由 Fairchild 或 Samsung (SEC) 生产

具有变压器的电路对其绕组的定相非常关键。 当对绕组进行定相时,需要确保绕组的首尾连接到其在​​电路中的点。 如果相序不正确,绕组将出现异相,这会扰乱电路并可能损坏组件。 图中绕组的起点在输出绕组之一处用点标记。 就像演讲者一样——结论都标有优点。 对你我来说,最好如图 2 所示缠绕绕组 - 作为选项 1 或选项 2, 但不混合这些选项 .

KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦

这样我们就更容易弄清楚哪个结论是开始,哪个结论是结束。 图 3 显示了绕组定相的示例,点表示绕组的开始位置。

KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦

变压器绕在由M12铁氧体制成的Sh12X2000磁芯上,磁路间隙为0,2毫米。 初级绕组为36匝,分为两等份。 一个零件缠绕在第一层,第二层缠绕在最后一层。 次级绕组位于它们之间:输出 - 7 + 7 匝,每条两线,微电路功率绕组 - 7 匝。 所有绕组均采用直径为0,6毫米的导线缠绕。 我们用纸制作间隙,将其粘在铁氧体的末端,将所有东西与线圈放在一起,并用强力胶粘合磁路。

没有安装错误的组装块可以立即开始工作,不会出现任何故障。 尽管如此,为了避免可能出现的错误,我们将首先一步一步地打开设备。

我们不用保险丝,而是打开一盏 220V 100W 的普通灯。 它将防止对微电路可能造成的损坏。 我们从晶闸管焊接齐纳二极管。 将负载连接到“+”和“-”之间的电源输出端 - 30-40 欧姆的镍铬合金螺旋,功率至少为 100 瓦。 我们只会用它来检查电源。 这种螺旋在商店中出售,用于修理电加热器,可以是单独的螺旋,也可以是装在玻璃管中的螺旋。 我们只需要螺旋的一部分。 我们用测试仪测量所需的电阻并将其连接到电源的输出。 不要忘记螺旋连接在电源的“+”和“-”之间,我们将测量公共线(GND)的电压。 将测试仪连接到电源的“+”输出并将设备插入电源插座。 一秒钟后,输出应设置为 +16,5 伏。 我们等待 5 秒钟,关闭设备并观察部件的加热情况。 如果有可疑的加热元件 - 不要忽视! 不要忘记,您刚刚组装了一个NETWORK电源,它具有“隐藏的”,但具有强大的破坏力:)如果输出电压超过16伏,例如20、30伏,那么反馈电路不会工作。 这可能是由于电路错误或零件故障造成的。 需要检查。 如果电压低于 16 伏并且微电路在 5 秒内变得非常热,则次级绕组相对于初级绕组的相位不正确。

可能会发现,当设备连接到网络时,输出端没有任何东西:(在这种情况下,我们将检查网络电容器上的电压 - 大约 300 伏,微电路第三条腿上的电压相对到初级公共线(引脚 2)。它应该在 12-15 伏内跳变 - 该微电路正在尝试启动,但有东西阻止它。让我们检查它的馈电电路 - 辅助绕组及其整流器、绕组定相。如果一切正常正确,微电路可能由于负载短路、整流二极管故障、过载而进入保护状态 关闭设备并等待电源电容器放电至低于 30 伏,然后尝试使用连接的电源再次打开它线圈不是30-40欧姆,而是50-60欧姆。也有可能二极管D 4 和D 5 不能在高频下工作,即它们不适合该电路。在这种情况下,变压器会鸣响,应变,可怜:(如果无论如何都没有成功,那么让我们记住我们绕了多少匝以及如何绕:)。如果微电路的第三个输出处的电压远远超过20伏,例如30、40伏,那么辅助绕组上缠绕的匝数过多,或者该绕组相对于初级绕组的相位再次错误。

下一步是检查装置的空载运行情况。 这是对反馈环路稳定性的测试。 它是由光耦合器执行的。 所需的输出电压由齐纳二极管 D 6 设置,但是,它将比齐纳二极管高一伏半:)如果我们精确测量螺旋上所需的电压,即15-16伏,然后关闭负载。 电压不应该改变,一伏半不会打扰我们。 如果空载电压急剧上升,我们要准备立即断开设备与插座的连接,否则整流二极管、电容器和光耦合器可能会被烧毁。

接下来 - 我们检查超过输出电压时负载的保护。 保护在紧急模式下起作用,无需尝试重​​新启动设备。 正负肩都有保护,各自独立工作,但效果是共同的:) 工作原理是在输出端设置短路,使微电路进入保护状态。 晶闸管具有良好的速度,一旦发生事故,只需几毫秒即可从负载上断电。 如果将来该电路突然工作,那么您需要使用相同的方法从头开始检查电源。 检查时,将输出电压强行提高几伏。 为此,我们将另一个与齐纳二极管串联的二极管打开几伏 - 4,7 或 5,1 或 6,2V。 我们用跳线将其短路并打开设备。 我们测量输出电压——正常。 我们打开跳线,变压器应该“滴答作响”,并且设备应该关闭。 我们等待网络电容放电完毕,重新将跳线搭上,然后开机。 输出电压应设置为正常。

如果该块完成了所有测试而没有出现故障,那么我们在其上挂上 15 欧姆的负载并放置半小时。 之后,该设备被认为适合为祖国服务。 :)

PCB组装

印刷电路板是针对变压器框架及其引脚排列的具体设计而单独开发的。

设计印刷电路板时,应考虑以下几点:

不要将相互连接的部件分散得太远。 脉冲电流沿着轨道流动,向周围空间辐射干扰,轨道越长,受到的干扰就越多。 网络部分的轨道之间保持足够的距离。 如果相邻轨道之间的电压为200-300伏,则它们之间的距离至少应为4-5毫米。 还要保持轨道与网络部分和次要部分之间的距离。 我们唯一不能做任何事情的组件是光耦合器。 她的腿之间的距离约为一厘米,网络和次要部分之间的所有其他距离必须至少为 1 厘米。 在次级侧,来自光耦合器的路径应尽可能靠近二极管 D 4 连接。为了使走线能够承受高电流,通常会填充焊料。 但你不能对每条轨道都这样做。 如果可能的话,使其宽于厚,否则厚轨道之间会出现虚假连接,这会在输出处产生噪声并做出更多肮脏的伎俩。 电容器 C15、C 16 应连接得更靠近二极管,而不是连接至电解质 C11、C 12。非常重要!!!! 参见图 4。

KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦

轨迹从二极管 D1 到陶瓷电容器 C1,从它到电解质 C2,从它到线圈 L1 - 如此正确。
图 5 - 大错特错。

KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦

悬挂有多个元素的轨道应该绕过每个元素,而不是越过它们。 在脉冲技术中,毫米距离通常非常重要。 例如:图 6。

KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦

如果陶瓷电容器C1的连接点距离二极管D5进一步移动1mm,稳定性将恶化半伏,效率将下降1%。

这是组装好的原型的照片:

KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦

KA220S15芯片上的开关电源70/2伏0880瓦

出版:radiokot.ru

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克文波尔科夫尼克
向作者提出的问题 - 输出端是否有晶闸管或三端双向可控硅开关?


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