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提高电压转换器的性能。 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 / 电压转换器、整流器、逆变器

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[12] 中描述了 DC 电压 220 V 至 AC 50 V 1 Hz 的转换器。 它比类似的设备更复杂,但是,它允许您无需额外的发生器、单个振动器即可获得所需的脉冲序列,并消除驱动级在工作参数变化时的不一致操作。 这保证了不同操作条件下控制脉冲之间必要的暂停。

根据该方案,组装了24V/220V 50Hz变换器的控制电路。 功率晶体管与电路[1]中的相同。 转换器带负载工作正常,切换到空闲模式时,关键级之一晶体管(KT827)出现故障(从电源测试转换器)。

提高电压转换器的性能

在分析晶体管失效的原因时,发现带负载转换器的输出晶体管的集电极上存在幅度高达450V的短脉冲(图1a中的波形图)。

这是我们用示波器设法解决的问题,实际价值可能更高。 当切换到空闲模式时,脉冲的形状发生扭曲,之前短暂的电压浪涌变得更长。 在这种情况下,转换器消耗的电流(空闲时)为 2,5-3 A。在此模式下,KT827A 晶体管发生故障。 为了观察所描述的过程,专门使用了高压晶体管。

通过使用 2,5 μF 电容器并联变压器的高压绕组,无法实现转换器的令人满意的运行。 当转换器加载时,高压浪涌消失,但在空闲时,转换器仍然消耗 2,5-3 A 电流。

为了便于功率晶体管的工作,输出级按照图2的方案制作。 它显示了 [1] 中的转换器电路片段和新引入的元件(元件编号继续,从 [1] 开始)。

当功率晶体管闭合时,电容器C3、C4和C5、C6被充电至电源电压。 晶体管VT3(VT4)闭合时出现的高压脉冲对电容器C3、C4(C5、C6)部分充电并通过VD1和R1、R10(VD13、R2、R14)部分闭合T15绕组的部分。 充电结束时,电容C3、C4(C5、C6)通过R10、R13(R14、R15)放电至电源电压。 晶体管集电极上的脉冲形状如图1所示,b为负载模式,图1c为空闲模式。

正如您所看到的,在最坏的模式下,集电极上的电压幅度不会超过60 V。这允许您使用KT827B晶体管(100 V)代替KT827A晶体管(80 V),甚至KT12V(220 V) )在 50 V / 827 V 60 Hz 转换器中。 经过这样的细化,转换器在空闲模式下消耗的电流约为1A。

任何最大脉冲电流超过 1 A 的二极管 VD2、VD10。电容器 C3-C6 为 100 uF x 63 V。由于电容器上作用有显着的可变分量,因此无需更换 C3、C4 和 C5、C6与一个电容器。 电容器的工作电压也不低于63V。推荐型号为K50-29和K50-31。 每组电容器(C3、C4和C5、C6)的总电容至少为47微法。 可以使用所需容量的 K73-16 和 K77-1 型电容器。 此时不需要串联电容,电阻R11、R12和R16、R17可以用2-2,2kOhm、功率2W的单个电阻代替。

所描述的改进也可以在 12 V / 220 V 转换器中进行,而不改变电路元件的额定值(图 2)。

提高电压转换器的性能

参考文献:

  1. Shepotko A.D. 电压转换器 // Radioamator.-1999.-№4.-S.53。

作者:A.N. 卡拉库奇

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