<<
>>

Двухтактный автогенераторный преобразователь Енсена

В автогенераторном преобразователе Енсена переключательный и гальванически развязывающий импульсные трансформаторы разнесены — это две различные детали, в чем и заключается главное отличие от автогенераторного преобразователя Ройера.

Магнитопровод переключательного импульсного трансформатора работает с заходом петли гистерезиса в область насыщения, а магнитопровод гальванически развязывающего импульсного трансформатора не должен входить в насыщение [2].

Напряжение сигнала положительной обратной связи с ненасыщающегося трансформатора поступает через ограничивающий ток резистор на насыщающийся маломощный трансформатор, вызывая перемагничивание его сердечника с частотой преобразования.

Рассмотрим рис5.16, на котором представлена практическая схема импульсного источника питания с автогенераторным преобразователем Енсена.

Рис. 5.16. Принципиальная схема автогенераторного преобразователя Енсена.

Основные технические характеристики:

напряжение питающей сети — 220 В;

выходное напряжение — 2 х 50 В;

максимальная мощность, отдаваемая в нагрузку, — 500 Вт;

частота преобразования — 8,5 кГц;

максимальный КПД — не менее 92%.

Импульсный ненасыщающийся трансформатор TV1 выполнен на трех сложенных вместе кольцах типоразмером К45х28*8 из феррита М2000НМ1-17. Обмотка I имеет 131 виток провода диаметром с учетом изоляции 0,8 мм. Обмотка II с отводом от середины состоит из 45 + 45 витков провода диаметром 0,89 мм. Обмотка III имеет 13 витков провода диаметром 0,46 мм. Между обмотками необходимо проложить слои изоляции из майлара или тефлона.

Насыщающийся переключательный трансформатор TV2 выполнен на ферритовом кольце типоразмером К20х10х5 из материала М2000НМ-А.

Все три обмотки I, II, III содержат по семь витков провода диаметром 0,46 мм. Провода обмоток следует равномерно уложить на тороидальный магнитопровод.

Каждый переключающий транзистор VT1 и VT2 необходимо закрепить на охладителе с площадью охлаждающей поверхности 150 см2. Транзисторы марки BU50BAF можно заменить приборами КТ812А, КТ812Б, КТ828А, КТ834А или КТ840А.

Полярные конденсаторы С4 и С5 должны быть специально предназначены для работы на повышенных частотах.

Защиты от перегрузки по току нагрузки в данном импульсном источнике питания нет. Плавкий предохранитель по цепи нагрузки использовать не следует, поскольку он не успеет защитить компоненты от разрушения.

Расчет импульсного трансформатора TV1 можно выполнить точно так же, как для аналогичного ненасыщающегося трансформатора для импульсного преобразователя с задающим генератором.

Достоинство: возможность получения большой выходной мощности (примерно до киловатта) при небольшом числе задействованных компонентов.

Недостатки: повышение частоты преобразования при увеличении мощности нагрузки, что может затруднить фильтрацию выходного напряжения; сложность организации стабилизации напряжения, приложенного к нагрузке, и реализации системы защиты от перегрузки при недопустимом увеличении выходного тока.

<< | >>
Источник: Левашов Ю.А., Белоус И.А.. ЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ СВЯЗИ [Текст]: учебное пособие / Ю.А. Левашов, И.А. Белоус. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2016. - 205 с.. 2016

Еще по теме Двухтактный автогенераторный преобразователь Енсена:

  1. Двухтактный автогенераторный преобразовательРойера
  2. 5.4. Автогенераторные преобразователи
  3. Однотактный автогенераторный преобразователь
  4. Двухтактный полумостовой преобразователь
  5. Двухтактный мостовой преобразователь
  6. Однотактный прямоходовый преобразователь
  7. Однотактный обратноходовой преобразователь
  8. 4.2. Импульсный повышающий преобразователь
  9. 4.4. Импульсный инвертирующий преобразователь напряжения
  10. Компьютерный практикум: Импульсный повышающий преобразователь
  11. Компьютерный практикум: Импульсный понижающий преобразователь
  12. 5.5. Тиристорные преобразователи
  13. 4.1. Импульсный понижающий преобразователь
  14. 5.3. Импульсные преобразователи с задающими генераторами
  15. 4. преобразователи и стабилизаторы напряжения с импульсным регулированием