На рис. 3 показана схема устройства. На элементах DD1.1, DD1.2 выполнен задающий генератор, работающий на частоте около 100 кГц при скважности, близкой к двум. Импульсы длительностью около 5 мкс через конденсатор С11 поступают на вход элемента DD1.3, а затем усиливаются по току включенными параллельно элементами DD1.4—DD1.6. Чтобы стабилизировать выходное напря­жение источника питания, длительность импульса во время регулирования уменьшается. "Укорачивает" импульсы транзистор VT1. Открываясь, каждый период работы генератора, он принудительно устанавливает на входе элемента DD1.3 низкий уровень. Это состояние удерживается до конца очередного периода разряженным конденсатором С11. На транзисторах VT2, VT3 выполнен мощный усилитель тока, обеспечивающий форсированное переключение коммутирующего транзистора VT4. Диаграммы напряжения на основных элементах источника питания во время его запуска. Когда транзистор VT4 открыт, ток, протекающий через него и обмотку I трансформатора Т1, линейно нарастает. Импульсное напряжение с датчика тока R11 через резистор R7 подается на базу транзистора VT1. Чтобы исключить ложное открывание тран­зистора, выбросы тока сглаживает конденсатор С12. Первые после запуска несколько периодов мгновенное напряжение на базе транзистора VT1 остается меньше напряжения открывания Uбэ откр ~ 0,7 В. Как только мгновенное напряжение во время очередного периода достигнет порога 0,7 В, транзистор VT1 откроется, что в свою очередь, приведет к закрыванию коммутирующего транзистора VT4.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Рис. 2 Эпюры напряжений и токов

Та­ким образом, ток в обмотке I, а значит, и в нагрузке не может превышать неко­торого значения, заранее определен­ного сопротивлением резистора R11. Этим обеспечивается защита источни­ка питания от перегрузки по току. Фазировка обмоток трансформатора Т1 установлена такой, что во время от­крытого состояния транзистора VT4 ди­оды VD7 и VD9 закрыты обратным на­пряжением. Когда коммутирующий транзистор закроется, напряжение на всех обмотках меняет знак и увеличива­ется до тех пор, пока эти диоды не от­кроются. Тогда энергия, накопленная во время импульса в магнитном поле транс­форматора Т1, направляется на зарядку конденсаторов выходного фильтра С15—С17 и конденсатора С9. Заметим, что, поскольку фазировка обмоток II и III совпадает, напряжение на конденсаторе С9 в режиме стабилизации выходного напряжения также стабилизировано не­зависимо от значения входного напря­жения источника питания. Регулирующий элемент источника питания — микросхема DA2 КР142ЕН19А. Когда напряжение на уп­равляющем выводе 1 микросхемы до­стигнет 2,5 В, через нее и через излуча­ющий диод оптрона начинает протекать ток, увеличивающийся с ростом выход­ного напряжения. Фототранзистор оп­трона открывается, и ток, протекающий через резисторы R5, R7 и R11, создает на них падение напряжения, также уве­личивающееся с ростом выходного на­пряжения. Мгновенное напряжение на базе транзистора VT1, равное сумме падения напряжения на резисторе R7 и датчике тока R11, не может превышать 0,7 В. Поэтому при увеличении тока фо­тотранзистора оптрона увеличивается постоянное напряжение на резисторе R7 и уменьшается амплитуда импульс­ной составляющей на резисторе R11, что, в свою очередь, происходит только из-за уменьшения длительности откры­того состояния коммутирующего тран­зистора VT4. Если же длительность им­пульса уменьшается, то сокращается и "порция" энергии, перекачиваемая каждый период трансформатором Т1 в нагрузку. Таким образом, если выходное на­пряжение источника питания меньше номинального значения, например, во время его запуска, длительность импульса и энергия, передаваемая на выход, максимальны. Когда выходное напряжение достигнет номинального уровня, появится сигнал обратной свя­зи, вследствие чего длительность им­пульса уменьшится до значения, при котором выходное напряжение стабилизируется. Если по каким-либо причинам выходное напряжение уве­личивается, например, при резком уменьшении тока нагрузки, сигнал об­ратной связи также увеличивается, а длительность импульса уменьшается вплоть до нулевой, и выходное напря­жение источника питания возвращает­ся к номинальному значению. На микросхеме DA1 выполнен узел запуска преобразователя. Его назна­чение — блокировать работу узла уп­равления, если напряжение питания меньше 7,3 В. Это обстоятельство свя­зано с тем, что коммутатор — полевой транзистор IRFBE20 — не полностью от­крывается при напряжении на затворе менее 7 В. Узел запуска работает следующим образом. При включении источника пи­тания конденсатор С9 начинает заря­жаться через резистор R8. Пока напря­жение на конденсаторе составляет единицы вольт, на выходе (вывод 3) ми­кросхемы DA1 удерживается низкий уровень, и работа узла управления за­блокирована. В этот момент микросхе­ма DA1 по выводу 1 потребляет ток 0,2 мА и падение напряжения на резис­торе R1 составляет около 3 В. Примерно через 0,15...0,25 с напряжение на кон­денсаторе достигнет 10 В, при котором напряжение на выводе 1 микросхемы DA1 равно пороговому значению (7,3 В). На ее выходе появляется высокий уро­вень, разрешающий работу задающего генератора и узла управления. Начина­ется запуск преобразователя. В это вре­мя узел управления питается энергией, запасенной в конденсаторе С9. Напряжение на выходе преобразователя начнет увеличивать­ся, а значит, оно бу­дет увеличиваться и на обмотке II во время паузы. Когда оно станет больше напряжения на кон­денсаторе С9, диод VD7 откроется и кон­денсатор в дальней­шем будет каждый период подзаряжать­ся от вспомогатель­ной обмотки II. Ток за­рядки конденсатора через резистор R8, в зависимости от входного напряже­ния источника пита­ния, составляет 1... 1,5 мА, а потребле­ние узла управления во время работы — 10мА. Это означает, что во время запуска конденсатор С9 разряжается. Если его напряжение уменьшится до порогового уровня микросхемы DA1, узел управления выключится, а по­скольку в выключенном состоянии он потребляет не более 0,3 мА, напряже­ние на конденсаторе С9 будет увеличи­ваться до повторного включения. Такое происходит либо при перегрузке, либо при большой емкостной нагрузке, когда напряжение на выходе не успевает за пусковое время 20...30 мс увеличиться до номинального значения. В этом слу­чае необходимо увеличить емкость кон­денсатора С9. Между прочим, указанная особенность работы узла управления позволяет источнику питания находить­ся в режиме перегрузки неограниченно долго, поскольку он в этом случае рабо­тает в пульсирующем режиме, причем время работы (запуск) в 8раз мень­ше времени нерабочего состояния. Коммутирующие элементы при этом да­же не нагреваются! Еще одна особенность источника питания — защита нагрузки от превы­шения напряжения, которое происхо­дит, например, при отказе какого-либо элемента в цепи обратной связи. В ра­бочем режиме напряжение на конден­саторе С9 — примерно 10 В и стабили­трон VD1 закрыт. В случае обрыва в це­пи обратной связи выходное напряже­ние увеличивается сверх номинального значения. Но вместе с ним увеличива­ется напряжение на конденсаторе С9 и при значении около 13 В стабилитрон VD1 открывается. Процесс длится 50...500 мс, в течение которых ток че­рез стабилитрон плавно нарастает, многократно превышая его максималь­ное значение. При этом кристалл эле­мента нагревается и расплавляется — стабилитрон практически превращает­ся в перемычку с сопротивлением от единиц до нескольких десятков Ом. На­пряжение на конденсаторе С9 умень­шается до значений, недостаточных для включения узла управления. Вы­ходное же напряжение, получив в зависимости от тока нагрузки приращение в 1,3... 1,8 раза, уменьшается до нуля. На элементах L2C19 выполнен до­полнительный фильтр, уменьшающий амплитуду пульсаций выходного напря­жения. Чтобы уменьшить проникновение высокочастотных помех в сеть, на входе установлен фильтр С1— C3L1C4—С7, который к тому же сглаживает потреб­ляемый во время работы импульсный ток с частотой 100 Гц. Терморезистор RK1 (ТР-10) имеет относительно высокое сопротивление в холодном состоянии, что ограничива­ет пусковой ток преобразователя при включении и защищает диоды выпрями­теля. Во время работы терморезистор нагревается, сопротивление его умень­шается в несколько раз и на КПД источ­ника питания практически не влияет. При закрывании транзистора VT4 на обмотке I трансформатора Т1 возника­ет импульс напряжения (на рис. 2,г он показан пунктиром на первых трех пе­риодах напряжения \JcVT4), амплитуда которого определяется индуктивнос­тью рассеяния. Чтобы ее уменьшить, в преобразователе установлена цепь VD8R9C14.