luokat: Käytännöllinen elektroniikka, Kuinka se toimii?
Katselukuvien lukumäärä: 252103
Kommentit artikkeliin: 21

Kuinka on elektroninen muuntaja?

 

Kuinka elektroninen muuntaja on järjestetty?ulkoisesti elektroninen muuntaja Se on pieni metallinen, yleensä alumiinikotelo, jonka puolikkaat on kiinnitetty vain kahdella niitillä. Jotkut yritykset kuitenkin tuottavat samanlaisia ​​laitteita muovikoteloissa.

Nämä niitit voidaan yksinkertaisesti porata, jotta nähdään, mikä on sisällä. Sama toimenpide on tehtävä, jos itse laitteen muuttamista tai korjaamista suunnitellaan. Vaikka halvalla hinnalla on paljon helpompaa mennä ostamaan jotain muuta kuin korjaamaan vanha. Siitä huolimatta, monet harrastajat, jotka eivät vain onnistuneet selvittämään laitteen suunnittelua, vaan myös kehittivät useita kytkentävirtalähteet.

Laitteen ja kaikkien nykyisten elektronisten laitteiden kytkentäkaaviota ei ole liitetty. Mutta piiri on melko yksinkertainen, sisältää pienen määrän osia, ja siksi elektronisen muuntajan piirikaavio voidaan kopioida piirilevyltä.

Kuvio 1 esittää vastaavasti piirretty Taschibra-muuntajapiiri. Feronin valmistamissa muuntajissa on hyvin samanlainen piiri. Ainoa ero on painettujen piirilevyjen suunnittelussa ja käytettyjen osien tyypeissä, pääasiassa muuntajassa: Feron-muuntajissa lähtömuuntaja tehdään renkaalla, kun taas Taschibra-muuntimissa W-muotoinen ydin.

Molemmissa tapauksissa ytimet on tehty ferriitistä. On heti huomattava, että rengasmaiset muuntajat, joissa on laitteen erilaiset muunnokset, ovat helpompi kelata taaksepäin kuin W-muotoiset. Siksi, jos sähköistä muuntajaa ostetaan kokeiluja ja muutoksia varten, on parempi ostaa Feron-laite.


Käytettäessä sähköistä muuntajaa vain virransyöttöön halogeenilamput valmistajan nimellä ei ole merkitystä. Ainoa asia, johon sinun tulisi kiinnittää huomiota, on virta: elektronisia muuntajia on saatavana 60–250 wattiteholla.

Taschibra-elektroninen muuntajapiiri

Kuva 1. Taschibra-elektroninen muuntajapiiri

Lyhyt kuvaus elektronisesta muuntajapiiristä, sen eduista ja haitoista

Kuten kuvasta voidaan nähdä, laite on push-pull-oskillaattori, joka on valmistettu puolisillan piirin mukaisesti. Kaksi olkasiltaa tehty transistoreille Q1 ja Q2, ja kaksi muuta vartta sisältävät kondensaattorit C1 ja C2, joten tätä siltaa kutsutaan puolisildaksi.

Diodesillan tasoittama verkkojännite syötetään yhteen sen diagonaaleista, ja kuorma sisältyy toiseen. Tässä tapauksessa tämä on lähtömuuntajan pääkäämi. Hyvin samanlaisen järjestelmän mukaan elektroniset liitäntälaitteet energiansäästölampuillemutta muuntajan sijaan ne sisältävät kuristimen, kondensaattorit ja loistelamppujen hehkulangan.

Johtamiselle transistorin toiminta T1-takaisinkytkentämuuntajan käämit I ja II sisältyvät niiden peruspiireihin. Käämitys III on nykyinen takaisinkytkentä, jonka kautta lähtömuuntajan ensiökäämi on kytketty.

Ohjausmuuntaja T1 on kierretty ferriittirenkaalle, jonka ulkohalkaisija on 8 mm. Peruskäämitys I ja II sisältävät 3..4 kierrosta ja takaisinkäämi III - vain yksi kierros. Kaikki kolme käämiä on valmistettu johdoista monivärisessä muovisessa eristyksessä, mikä on tärkeää laitteelle kokeillessa.

Elementeillä R2, R3, C4, D5, D6, autogeneraattorin käynnistyspiiri kootaan, kun koko laite on kytketty verkkoon. Korjattu tulo diodisilta verkkojännite vastuksen R2 kautta lataa kondensaattoria C4. Kun sen jännite ylittää dynistorin D6 toimintakynnyksen, viimeksi mainittu avautuu ja transistorin Q2 perusteella, joka käynnistää muuntimen, syntyy virtapulssi.

Lisätyöt tehdään ilman käynnistysketjun osallistumista.On huomattava, että D6-dinistori on kaksipuolinen, voi toimia vaihtovirtapiireissä, tasavirran tapauksessa sisällyttämisen napaisuudella ei ole merkitystä. Internetissä sitä kutsutaan myös "diac".

Verkko-tasasuuntaaja on valmistettu neljälle tyyppiä 1N4007 olevalle diodille, sulakkeena käytetään vastusta R1, jonka vastus on 1Ω ja teho 0, 125W.

Muunninpiiri on sellaisenaan melko yksinkertainen eikä sisällä mitään "ylimääriä". Tasasuuntaajasillan jälkeen ei ole edes järjestetty yksinkertaista kondensaattoria tasasuunnatun verkkojännitteen aaltojen tasoittamiseksi.

Lähtöjännite suoraan muuntajan lähtökäämityksestä syötetään myös ilman suodattimia suoraan kuormaan. Poissa lähtöjännitteen vakautuspiiri ja suojausta, siksi kuormapiirin oikosulun aikana useita elementtejä palaa kerralla, yleensä nämä ovat transistorit Q1, Q2, vastukset R4, R5, R1. No, ehkä kaikki eivät kerralla, mutta ainakin yksi transistori varmasti.

Ja tästä näennäisesti epätäydellisyydestä huolimatta piiri oikeuttaa itsensä täysin normaalitilassa käytettäessä, ts. halogeenilamppujen virran kytkemiseen. Piirin yksinkertaisuus määrää sen halpoisuuden ja laitteen laajan käytön kokonaisuutena.




Elektroniikkamuuntajien toiminnan tutkimus

Jos kuorma on kytketty elektroniseen muuntajaan, esimerkiksi 12 V x 50 W halogeenilamppuun, ja oskilloskooppi on kytketty tähän kuormaan, niin sen näytöllä voit nähdä kuvan 2 kuvan.

Taschibra 12Vx50W-elektronisen muuntajan lähtöjännitteen oscillogrammi

Kuva 2. Oschlogrammi Taschibra 12Vx50W elektronisen muuntajan lähtöjännitteestä

Lähtöjännite on korkean taajuuden värähtely taajuudella 40 KHz, moduloituna 100-prosenttisella 100 Hz: n taajuudella, joka saadaan verkkojännitteen oikaisemisen jälkeen taajuudella 50 Hz, mikä sopii hyvin halogeenilamppujen syöttämiseen. Täsmälleen sama kuva saadaan toisen tehon tai muun yrityksen muuntimille, koska piirit käytännössä eivät eroa toisistaan.

Jos se on kytketty tasasuuntaajasillan ulostuloon elektrolyyttikondensaattori C4 47uFx400V, kuten katkoviivalla on esitetty kuviossa 4, kuormajännite on kuvassa 4 esitetyssä muodossa.

Kondensaattorin kytkeminen tasasuuntaajasillan ulostuloon

Kuva 3. Kondensaattorin kytkeminen tasasuuntaajasillan ulostuloon

Muuntimen lähtöjännite kondensaattorin C5 kytkemisen jälkeen

Kuva 4. Jännite muuntimen ulostulossa kondensaattorin C5 kytkemisen jälkeen

Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa, että lisäkytketyn kondensaattorin C4 latausvirta johtaa sulakkeena käytetyn vastuksen R1 palamiseen, melko meluiseen. Siksi tämä vastus tulisi korvata tehokkaammalla vastuksella, jonka nimellisarvot ovat 22 Ohm2W, jonka tarkoituksena on yksinkertaisesti rajoittaa kondensaattorin C4 latausvirtaa. Sulakkeena tulisi käyttää tavanomaista 0.5A-sulaketta.

On helppo huomata, että modulaatio taajuudella 100 Hz on pysähtynyt, jäljelle jää vain korkean taajuuden värähtelyt, joiden taajuus on noin 40 KHz. Vaikka tässä tutkimuksessa ei ole mitään keinoa käyttää oskilloskooppia, tämä kiistaton tosiasia voidaan havaita polttimen kirkkauden pienentyessä hieman.

Tämä viittaa siihen, että elektroninen muuntaja soveltuu varsin hyvin yksinkertaisten kytkentävirtalähteiden luomiseen. Vaihtoehtoja on useita: muuntimen käyttäminen purkamatta, vain lisäämällä ulkoisia elementtejä ja pienillä muutoksilla piirissä, hyvin pieni, mutta antaa muuntimelle täysin erilaiset ominaisuudet. Mutta puhumme tästä yksityiskohtaisemmin seuraavassa artikkelissa.

Boris Aladyshkin

Tämän aiheen jatko: Kuinka tehdä virtalähde elektronisesta muuntajasta

Katso myös osoitteesta i.electricianexp.com:

  • Elektroniset muuntajat: Tarkoitus ja tyypillinen käyttö
  • Kuinka tehdä virtalähde elektronisesta muuntajasta
  • Mitä eroa LED-lamppujen virtalähteen ja elektronisen muuntajan välillä on ...
  • Yksinkertainen hätävalonlähde
  • Transistorin koetin

  •  
     
    kommentit:

    # 1 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Anteeksi, mutta tämän artikkelin esityksen tarkkuus on selvästi huono.Elementtien ja lukujen lukumäärä on sekoitettu, mikä häiritsee lukemista. Pidän yleisesti ottaen suuntauksesta kattaa erilainen soveltuva tieto sivustoltasi. Saan paljon tarvittavaa tietoa. Kiitos

     
    kommentit:

    # 2 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Kiitos tiedosta. Haluaisin lisätietoja sähkötekniikan uudesta kehityksestä.

     
    kommentit:

    # 3 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Yleensä ihmiset ajattelevat, että valmistajan nimi on tärkeä missä ja milloin tahansa. En koskaan suosittele asiakkailleni ostamaan samoja muuntajaa alakeräykselle tai tuntemattomille yrityksille, ja jos mahdollista, Osram, Philips, Mean Well.

     
    kommentit:

    # 4 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Kiitos tiedoista, auttoi korjauksessa.

     
    kommentit:

    # 5 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Voidaanko tätä muuntajaa käyttää LED-lamppuihin? Ehkä tarvitset ylimääräisen tasasuuntaajan sillan ja kondensaattorin muodossa?

    Voidaanko tätä muuntajaa käyttää hehkulankakromatografiikkaan vaahdon leikkaamiseen?

     
    kommentit:

    # 6 kirjoitti: Eugene | [Cite]

     
     

    Kyllä voit. Elektroninen muuntaja toimii hyvin kaikkien aktiivisten kuormalamppujen, vastusten ja lämmityselementtien kanssa.

     
    kommentit:

    # 7 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    BorisOlet hyvin tehty. Olet saatavissa ja suositusti esillä tietoa sähköasentajille, jotka haluavat syventyä elektroniikkaan. Nyt se lähenee. Artikkelisi antavat ihmisille mahdollisuuden ymmärtää meneillään olevia prosesseja elektronisissa komponenteissa.

    elalex, ja nyt nämä yritykset ovat faking. Jos tuote on mahdollista avata ennen ostamista, se tulee heti näkyviin.

     
    kommentit:

    # 8 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Kiitos tiedosta !!! LED-lampuissa on parempi olla käyttämättä sitä! (pitkään ne eivät riitä). Koska tulossa heillä on matalataajuisten diodien diodisilta jopa 1000 Hz: iin !!!! Taajuudella 40000 Hz ne ovat erittäin kuumia + jännitehäviö sillasta ja pieni kuorma muuntajalle !!!! On parempi käyttää tynkä. lähde LED-nauhoille, joiden vakiovakautettu jännite on 12V +, suoja virralle ja oikosululle jne. On ilmatiivis kylpyamme. Navigator ND -sarjan ohjainten ohjaimet LED-lamppuille ja ND-P-IP67-moduuleille Brille-virtalähde DR-75W, vähemmän tehoa DR-15W, Electronic Light CS 31350M - pistepistelamppujen tai vähän virtaa käyttävien LED-nauhojen (enintään 10 W) liittämiseen.

     
    kommentit:

    # 9 kirjoitti: slonspb | [Cite]

     
     

    - Koska sisäänkäynnillä heillä on diodi-silta matalataajuisia diodeja jopa 1000Hz asti !!!!

    50 Hz: n tulolla, sähköinen hr_nov ...
    Feng Shui -fanit voivat ostaa laboratorion PSU: n 10 000 dollarilla ja nauttia)

     
    kommentit:

    # 10 kirjoitti: mmmnt | [Cite]

     
     

    Lähtöjännite on korkeataajuisia värähtelyjä taajuudella 40 KHz, moduloituna 100%: n taajuudella 100 Hz - mielestäni edellinen puhuja on oikeassa, 40 KHz, liitteenä olevien tietojen mukaan, ei?

     
    kommentit:

    # 11 kirjoitti: priimuskeitin | [Cite]

     
     

    slonspb, Ei ole syytä kutsua toista paskiseksi sähköasentajaksi henkilölle, joka ei potku elektroniikkaan. Toveri toi mieleen, että energiansäästölaitteiden sisäänkäynnissä on tavallisia matalataajuisia diodeja, jotka on suunniteltu toimimaan matalalla taajuudella. Jos lisäät muuttujan, jonka taajuus on 40 kHz, tällaisen tasasuuntaajan tuloon, diodilla ei ole aikaa sulkeutua, sen läpi virtaa läpivirta, mikä johtaa oikosulkuun.

    Opi parempia materiaaleja sen sijaan, että opettaisit muita. Joskus on parempi pureskella kuin puhua.

     
    kommentit:

    # 12 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Aloittelijan kysymys elektroniikasta. Mikä on tämän piirin etu, vaihtamalla virtalähteen tulotaajuus 50 Hz: stä 40 KHz: iin kuluttajan ulostulossa. Miksi muuttaa lähtöjännitteen taajuutta niin paljon?

     
    kommentit:

    # 13 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    robin, en ole pro, mutta tiedän, että korkealla taajuudella muuntajan hyötysuhde on paljon korkeampi. Tämän avulla voit tehdä kevyitä virtalähteitä (PSU). Vertaa nykyaikaisten pulssi-PSU: ien painoa ja mittoja vanhoihin PSU-laitteisiin, joissa oli kilogramman muuntajaa. eli Osoittautuu, että planeetan resurssien säästö on valtava.

    Unohdin kirjoittaa, että tavallisissa pulssiyksiköissä vakiovirta, jolla on pieniä väreilyjä, lähetetään kuluttajalle. Ja tosiasia, että tässä "elektronisessa muuntajassa" 40 kHz on lähtö, tarkoittaa sovelluksille, joille se on suunniteltu, se tekee.

     
    kommentit:

    # 14 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Lainaus: Eugene
    Kyllä voit. Elektroninen muuntaja toimii hyvin kaikkien aktiivisten kuormalamppujen, vastusten ja lämmityselementtien kanssa

    Kysymys virrankulutuksesta. Mukana on Taschibra 105 W, jossa on 4 diodilamppua, joiden molemmat ovat 7 wattia. Mikä on kokonaisenergiankulutus?

     
    kommentit:

    # 15 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Yhdistin kylpyhuoneessa 12v LED-lamput ja yhden halogeenilampun halogeenilamppujen muuntajaan. Kaikentyyppiset lamput toimivat yhdessä ja samanaikaisesti tästä muuntajasta. Kysymys: miksi LED-lamput toimivat, koska ne tarvitsevat erikoismuuntajia ja kaikkialla se mainitaan.
    Kysymys 2: Sikäli kuin ymmärrän, muuntajan toisiovirta on myös vaihtuva, ja LED-lamput on suunniteltu tasavirtaan, miksi ne toimivat (muuten, nämä samat lamput toimivat myös 12 V: n tasavirtalaitteesta)
    Kysymys 3: Kaikkialla mainitaan, että LED-lamppujen toiminnassa on noudatettava napaisuutta, muuten se ei toimi, tai se voi palaa, jos jännitteen käänteinen puolijakso ylittää lampun sallitun arvon, mutta edellä mainitut LED-lamput toimivat millä tahansa tasavirran napaisuudella. Kuinka niin?

     
    kommentit:

    # 16 kirjoitti: Vladimir | [Cite]

     
     

    LED on sama diodi. Se tasaa vaihtovirtaa ja samalla hehkuu. Mutta merkkivalojen alhainen käänteinen jännite on 5 volttia, tämä tulisi muistaa. Periaatteessa voit kytkeä cd-nauhan heti elektronisen muuntajan ulostuloon ja se toimii. Nauhassa 3 c-d sarjassa, toisin sanoen, kääntöjännite on 15 volttia.

     
    kommentit:

    # 17 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Ehkä voit pistää nenäni ... Missä on C4 ??? Kirjoitat kaiken hänestä, mutta hän ei ole kaaviossa !!!

     
    kommentit:

    # 18 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Michael,
    Karhusi ..... poista lasit.

     
    kommentit:

    # 19 kirjoitti: tuomaristo | [Cite]

     
     

    Kerro, voinko kytkeä 12 voltin LED-valaisimen Feron ET 60: n (12 V) kautta?

     
    kommentit:

    # 20 kirjoitti: Oleg | [Cite]

     
     

    Lainaus: dimedrol
    robin, en ole pro, mutta tiedän, että korkealla taajuudella muuntajan hyötysuhde on paljon korkeampi. Tämän avulla voit tehdä kevyitä virtalähteitä (PSU). Vertaa nykyaikaisten pulssi-PSU: ien painoa ja mittoja vanhoihin PSU-laitteisiin, joissa oli kilogramman muuntajaa. eli Osoittautuu, että planeetan resurssien säästö on valtava. Unohdin kirjoittaa, että tavallisissa pulssiyksiköissä vakiovirta, jolla on pieniä väreilyjä, lähetetään kuluttajalle. Ja tosiasia, että tässä "elektronisessa muuntajassa" 40 kHz on lähtö, tarkoittaa sovelluksille, joille se on suunniteltu, se tekee.

    Ei ollenkaan!

    Matalataajuudella el. koneiden (muuntaja, jossa rautaa) ja korkeataajuisten (ferriittisydämellä) hyötysuhde on lähellä 90%. Ja mitat ja paino ovat pienempiä johtuen tosiasiasta, että korkealla taajuudella saman tehon lähettämiseksi kuin pienellä, tarvitaan käämityslankojen pienempi poikkileikkaus ja ytimen muiden magneettisten ominaisuuksien (ferriitti) vuoksi vähemmän kierrosta ja pienempiä koko ytimen poikkileikkauksia. Viime kädessä johtuen häviöistä suurtaajuuden generoinnissa, pulssitetun PSU: n tuloksena oleva hyötysuhde on vähemmän. Vaikka tästä ja piirin monimutkaisuudesta huolimatta niiden mitat ovat todella pienemmät.

    Ja se, että impulssien ulostulojännite on vakio, osoittaa vain lähtödioditasasuuntaajan (sillan tai diodiparin) läsnäolon siinä. Ja aaltoilu johtuu lähtösuodattimen (kondensaattorit ja kuristimet) laadusta.

    Jos Schottky-diodisilta ja vastaavat suodattimet lisätään "elektronisen muuntajan" ulostuloon, niin saamme aivan normaalin pulssigeneraattorin, jolla on vakio lähtö. Vain ilman vakautta, koska ei ole palautetta.

    Mitä tulee aktiivisiin kuluttajiin (hehkulamput ja muut lämmityselementit), he yleensä eivät välitä siitä, mitä syödä (vaihtamalla, vakiona, pulsseilla), tärkeintä ei ole ylittää jänniterajaa, jotta ylikuumeneminen ei aiheutuisi.

     
    kommentit:

    # 21 kirjoitti: Gregory d27xpf | [Cite]

     
     

    Muut, joilla on ainakin Feron TRA110 250 (200) piirustus. Heitä pois