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Principio di progettazione dell'alimentatore switching a chip singolo con uscita a tensione costante/corrente costante

Aug 02, 2023

Principio di progettazione dell'alimentatore switching a chip singolo con uscita a tensione costante/corrente costante

 

La sua caratteristica è quella di avere due anelli di controllo, uno è il circuito di controllo della tensione e l'altro è il circuito di controllo della corrente. Quando la corrente di uscita è piccola, il circuito di controllo della tensione funziona e ha una caratteristica di stabilizzazione della tensione, che equivale a una sorgente di tensione costante; Quando la corrente di uscita si avvicina o raggiunge il valore nominale, l'IO viene mantenuto costante attraverso il circuito di controllo della corrente, che a sua volta diventa una sorgente di corrente costante. Questo alimentatore è particolarmente adatto per caricabatterie e azionamenti di motori speciali. Di seguito viene presentato un alimentatore switching a tensione costante/uscita a corrente costante a basso costo, il cui circuito di controllo della corrente è composto da transistor, con un circuito semplice, a basso costo e di facile produzione.


Il principio di funzionamento di un alimentatore switching con uscita a tensione costante/corrente costante

Il circuito di un alimentatore switching con uscita a tensione costante/corrente costante da 7-5V, 1A è mostrato nella Figura 1. Adotta un alimentatore switching TOP200Y (IC1) ed è dotato di un optoaccoppiatore lineare PC817A (IC2). La tensione di ingresso CA u da 85 V~256 V viene filtrata attraverso i filtri EMI L2, C6, il ponte raddrizzatore (BR) e il condensatore del filtro di ingresso (C1) per ottenere un'alta tensione CC UI di circa 82 V~375 V. Viene poi collegato allo scarico del TOP200Y tramite l'avvolgimento primario. Il circuito di protezione drain clamp composto da VDZ1 e VD1 limita la tensione di picco formata dall'induttanza di dispersione del trasformatore ad alta frequenza a un intervallo di * *. VDZ1 adotta un soppressore di tensione transitoria BZY97 C200, con una tensione di bloccaggio UB=200V. VD1 adotta il diodo a recupero ultra veloce UF4005. La tensione secondaria viene raddrizzata e filtrata da VD2 e C2, quindi filtrata da L1 e C3 per ottenere un'uscita di più 7,5 V. VD2 adotta un diodo Schottky da 3A/70V. La tensione di uscita dell'avvolgimento di feedback viene filtrata dal raddrizzamento VD3 e C4 per ottenere una tensione di feedback di UFB=26V, fornendo tensione di polarizzazione per il transistor fotosensibile. C5 è il condensatore di bypass, che funge anche da condensatore di compensazione della frequenza e determina la frequenza di riavvio automatico. R2 è il falso carico dell'avvolgimento di retroazione, che può limitare la tensione di retroazione UFB in modo che non aumenti in assenza di carico.

 

Questo alimentatore ha due loop di controllo. Il circuito di controllo della tensione è composto dal regolatore di tensione da 6,2 V tipo 1N5234B (VDZ2) e dal fotoaccoppiatore PC817A (IC2). La sua funzione è quella di far funzionare l'alimentatore switching in modalità di uscita a tensione costante quando la corrente di uscita è piccola. In questo momento, la corrente passa attraverso VDZ2 e la tensione di uscita è determinata dal valore di stabilizzazione della tensione (UZ2) di VDZ2 e dalla caduta di tensione diretta (UF) del LED nel fotoaccoppiatore. Il circuito di controllo della corrente è composto dai transistor VT1 e VT2, dal resistore di rilevamento della corrente R3, dal fotoaccoppiatore IC2, dai resistori R4-R7 e dal condensatore C8. Tra questi, R3 è dedicato al rilevamento del valore della corrente di uscita. VT1 adotta un tubo in silicio 2N4401 NPN e il modello sostitutivo domestico è 3DK4C; Per VT2, scegliere il tubo in silicone 2N4403 PNP, che può essere sostituito dal 3DK9C domestico. R6 e R5 vengono utilizzati per impostare i valori della corrente del collettore IC1 e IC2 rispettivamente per VT1 e VT2. R5 determina anche il guadagno CC del circuito di controllo della corrente. C8 è un condensatore di compensazione della frequenza per impedire l'auto-oscillazione del circuito. Quando è appena acceso o riavviato automaticamente

 

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