Пушпульный импульсный источник питания. Онлайн расчет. Форма. Подавление пульсаций и высокочастотных импульсных помех. Как экранировать преобразователь

Как рассчитать пуш-пульный импульсный преобразователь напряжения. Как подавить пульсации на выходе и высокочастотные импульсные шумы. Борьба с помехами. Правильное экранирование (10+)

Пушпульный двухтактный импульсный преобразователь напряжения. Расчет. Примеры схем - онлайн расчет

Оглавление :: ПоискТехника безопасности :: Помощь

Онлайн расчет пушпульного двухтактного преобразователя

Для определения времени включения и выключения биполярного и полевого транзисторов воспользуйтесь методами, описанными в статьях о полевом транзисторе и биполярном транзисторе в режиме силового ключа.


Частота работы контроллера
Частота работы контроллера D1, кГц
Сопротивление резистора R3, кОм
Максимальный коэффициент заполнения
Входные / выходные параметры преобразователя
Максимальное входное напряжение, В
Минимальное входное напряжение, В
Выходное напряжение, В
Максимальная сила тока нагрузки, А
Желаемая макс. амплитуда пульсации тока через L1
(`0` для режима прерывного тока), А
Допустимая амплитуда пульсации выходного напряжения, В
Силовые диод и транзистор, цепь управления
Напряжение насыщения диода VD2, В
Время рассасывания диода VD2, нс
Напряжение насыщения диода моста M1, В
Время рассасывания диода моста M1, нс
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер VT2, VT9
(для полевого тр-ра введите в поле `0`), В
Сопротивление канала VT2, VT9 в открытом состоянии
(для б/п тр-ров введите в поде `0`), мОм
Время отпирания VT2, VT9, нс
Время запирания VT2, VT9, нс
Напряжение насыщения база - эмиттер VT2, VT9, В
Минимальный коэффициент передачи тока VT2, VT9
Выходные конденсаторы C8, C9
Граничная частота конденсатора C8, кГц
Граничная частота конденсатора C9, кГц
Для расчета дросселя L1
Ширина зуба сердечника L1, мм
Толщина сердечника L1, мм
Высота окна сердечника L1, мм
Ширина окна сердечника L1, мм
Максимальная допустимая индукция в дросселе L1
для железа < 1 Тл, для ферритов и частоты до 100 кГц < 0.3 Тл,
для частоты до 1 МГц < 0.1 Тл, для больших частот < 0.05 Тл, Тл
Прочие параметры
Напряжение срабатывания защиты по току микросхемы D1, В
Опорное напряжение, В
Напряжение насыщения диода VD7, В
Размах напряжения для сравнения, В
Трансформатор
Максимально приемлемая индукция, Тл
Сечение магнитопровода, кв. мм
Площадь окна магнитопровода, кв. мм
Результаты расчета
Емкость конденсатора C4, мкФ
0.001
Максимальный коэффициент заполнения
0.8
Дроссель L1
Максимальная средняя сила тока через дроссель L1, А
0.6
Максимальная амплитуда пульсации тока через дроссель L1, А
0.6
Индуктивность дросселя L1, мГн
0.27777777777778
Количество витков L1
17
Зазор в сердечнике L1, мм
0.128214
Число проводов в жгуте обмотки L1
3
Диаметр одного провода в жгуте обмотки L1, мм
0.25
Выходные конденсаторы
Емкость конденсатора C8, мкФ
0.83333333333333
Емкость конденсатора C9, мкФ
5.705099598361
Силовой ключ
Максимальное напряжение коллектор - эмиттер VT2, VT9, В
78
Пиковый ток коллектора (стока) VT2, VT9, А
12
Мощность, рассеиваемая VT2, VT9, Вт
3.91
Сопротивление резистора R6, Ом
12
Защита по току - вариант без трансформатора
Сопротивление резистора R7, Ом
0.083333333333333
Мощность резистора R7, Вт
12
Трансформатор тока
Количество витков обмотки L3
1200
Силовые диоды
Обратное напряжение диода VD2, В
250
Максимальная средняя сила тока через диод VD2, А
0.1
Мощность диода VD2, Вт
0.06
Обратное напряжение диода моста M1, В
125
Максимальная средняя сила тока через диод моста M1, А
0.2
Мощность диода моста M1, Вт
0.12
Цепь обратной связи по напряжению
Сопротивление резистора R9, кОм
496
Сопротивление резистора R11, кОм
25.5
Емкость конденсатора C2, мкФ
0.008183399553889
Сопротивление резистора R2, кОм
1.4540902614606
Емкость конденсатора C3, мкФ
0.14654271206691
Сопротивление резистора R10, кОм
222.39124827786
Емкость конденсатора C7, мкФ
7.1601589551247E-5
Трансформатор
Количество витков первичной обмотки L4
14
Число проводов в жгуте первичной обмотки L4
9
Диаметр провода первичной обмотки L4, мм
0.25
Количество витков первичной обмотки L6
14
Число проводов в жгуте первичной обмотки L6
9
Диаметр провода первичной обмотки L6, мм
0.25
Количество витков вторичной обмотки L5
117
Число проводов в жгуте вторичной обмотки
2
Диаметр провода вторичной обмотки, мм
0.25
 
Совет! Сохраните адрес этой страницы в избранном. Возможно, Вам понадобится повторить расчет.

Ознакомьтесь с порядком расчета теплоотвода (радиатора) силовых ключей.

Вашему вниманию подборки материалов:

Конструирование источников питания и преобразователей напряжения Разработка источников питания и преобразователей напряжения. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Если требуется изготовить схему на довольно большую мощность, диаметр провода в обмотке получается больше 0.25 мм, тогда обмотка мотается жгутом из нескольких проводов диаметром 0.25 мм. Это относится и к дросселю и к трансформатору.

Подавление пульсаций и высокочастотных импульсных помех

Все соображения в части подавления пульсаций и импульсных помех совершенно аналогичны понижающему преобразователю.

Схема мощного преобразователя

Теперь о блоке S1. Если преобразователь рассчитан на большую мощность, то гарантировать, что в моменты перегрузки скачки напряжения на силовых ключах, вызванные индуктивностью связи, не приведут к пробою в классической схеме невозможно. Поэтому применяется специальный блок защиты. Этот блок конструктивно ограничивает напряжение на ключах. Если напряжение превышает допустимую величину, то ток уходит в схему через диоды, подключенные к коллекторам (стокам) транзисторов. В простейшем варианте в качестве S1 может выступать мощный стабилитрон, рассчитанный на 1.6 напряжений питания, включенный между катодами диодов и положительной шиной питания. Так будет обеспечено ограничение напряжения на силовом ключе в 2.6 максимального напряжения питания (напряжение стабилизации стабилитрона плюс напряжение питания).

Более изощренным решением является применение накопительного конденсатора и понижающего преобразователя для сброса напряжения с этого конденсатора в цепи питания с минимальными потерями.

Для нормального размагничивания не следует делать схему защиты на слишком маленькое напряжение. Обычно эта схема рассчитывается на 2.6 максимальных напряжений питания.

(читать дальше...) :: (в начало статьи)

Оглавление :: ПоискТехника безопасности :: Помощь

 

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи. [2] сообщений.

Покажите схему сброса напряжения с накопительных конденсаторов в источник питания. Читать ответ...

Здравствуйте! Вызывает большой интерес, блок S1, преобразователь-поедатель выбросов. Что он из себя представляет? Какая топология для него используется, полумост? Читать ответ...

Еще статьи

Понижающий импульсный преобразователь напряжения, источник питания. Ко...
Как сконструировать понижающий импульсный преобразователь. Шаг 1. Как выбрать ча...

Резонансный инвертор, преобразователь напряжения повышающий. Схема, ко...
Инвертор 12/24 в 300. Резонансная схема....

Бесперебойник своими руками. ИБП, UPS сделать самому. Синус, синусоида...
Как сделать бесперебойник самому? Чисто синусоидальное напряжение на выходе, при...

Простой импульсный прямоходовый преобразователь напряжения. 5 - 12 вол...
Схема простого преобразователя напряжения для питания операционного усилителя....

Повышающий импульсный преобразователь напряжения, источник питания. Ко...
Как сконструировать повышающий импульсный преобразователь. Как выбрать частоту р...

Понижающий импульсный преобразователь напряжения. Выбор силового ключа...
Как сконструировать понижающий импульсный источник питания. Шаг 2. Как выбрать м...

Силовой резонансный фильтр для получения синусоиды от инвертора...
Для получения синусоиды от инвертора нами был применен самодельный силовой резон...

Регулируемый последовательный стабилизатор с низким падением напряжени...
Как спроектировать и рассчитать регулируемый последовательный стабилизатор с низ...