Источники питания | Способы увеличения тока нагрузки понижающего стабилизатора на МС34063А. |
|
---|---|---|
Начало было тут: По даташиту, максимальный ток ключевого транзистора микросхемы МС34063А равен 1,5А. Если ток нагрузки, скажем, 2А, то только дополнительным транзистором можно решить проблему. Тем не менее, это ограничение можно обойти и строить на этой микросхеме понижающие стабилизаторы с током нагрузки, вплоть, до 1,5А. Просто, при расчёте нужно задаваться малым током нагрузки, даже если он большой и не меняется… В принципе, так и делают – в расчёте фигурирует минимальный ток нагрузки, и по нему находят значение индуктивности дросселя. Почему это возможно. Максимальный ток конденсатора можно вычислить по формуле: Коэффициент заполнения k, в свою очередь, зависит от минимально допустимого напряжения нагрузки при максимально возможном напряжении питания при определённом КПД преобразователя, и вычисляется по формуле: Получается, что ток конденсатора зависит от коэффициента заполнения импульсов, напряжения нагрузки, индуктивности дросселя и частоты преобразователя. Коэффициент заполнения (k) определяет необходимую порцию энергии, накапливаемую в дросселе (L) на частоте преобразователя (f) при заданных значениях напряжений, по этому его трогать нельзя. В свою очередь, индуктивность дросселя выбирается из условия неразрывности тока через него при минимальном значении тока нагрузки. Чем меньше ток нагрузки, тем больше индуктивность. А максимальный ток нагрузки в этих расчётах, как бы, и не участвует… Таким образом, минимальный ток конденсатора можно получить, рассчитывая преобразователь на максимальный ток нагрузки, но с дросселем, рассчитанным на минимальный ток нагрузки. Индуктивность дросселя рассчитывается по формуле: То есть, если ток нагрузки может меняться в каких то пределах, то в формулу подставляется его минимальное значение. Пример. Минимальный коэффициент заполнения находим по приведенной ранее формуле: Минимальное значение тока нагрузки неизвестно, по этому берём его максимальное значение 1.4А. Не обращаем на это внимание и находим индуктивность дросселя: Теперь найдём ток выходного конденсатора: В результате, максимальный ток ключевого транзистора микросхемы будет: Как видим – ток транзистора на много больше допустимых 1.5А. А теперь, используя эти же формулы, но приняв, что ток транзистора не должен превышать допустимое для него значение, найдём ток конденсатора: Индуктивность дросселя нужно увеличить во столько раз, во сколько раз уменьшился ток конденсатора: Проверим ток конденсатора с новым значением индуктивности: Получается, что с такой индуктивностью дросселя максимальный ток ключевого транзистора микросхемы не будет превышать: Минусы такого решения – нужно мотать больше витков на дроссель. Наверно, самым большим минусом может стать ограничение по мощности, рассеиваемой микросхемой. В даташите указано 1,25Вт. КПД остаётся, практически, прежним. Так как появившиеся динамические потери на включение в транзисторе будут скомпенсированы уменьшением потерь на выключение (уменьшением тока в 2.75А / 1.5А = 1.8раза), и потерь во входных и выходных конденсаторах (уменьшением пульсаций тока в 1.35А / 0.1А = 13.5 раза). Плюсы – меньше в 13.5 раз требуемая емкость (качество) конденсаторов при сохранении пульсаций напряжения на нагрузке. Меньше размеры. |
|
|
DWD: Но напряжение насыщения ключевого транзистора слишком велико, у меня – до 2В доходит. А это только статическая мощность больше 2Вт. То есть, уже превышение. |
|
|
Забыт самый важный параметр, индукция в магнитопроводе, |
|
|
vnv, хотел написать то же самое Ампервитки в такой схеме увеличатся как минимум в 4 раза. Вообще, дроссель в таких схемах рассчитывают не по непрерывности тока, а по заданному уровню пульсаций напряжения при максимальной нагрузке. |
|
|
Арс: Потери в статике надо умножить на скважность... Для приведенного выше примера - коэффициент заполнения 0,67. При токе 1,4А и напряжении насыщения 2В статические потери 2В*1,4А*0,67=1,87Вт. А если напряжение питания упало, мощность нагрузки максимальная и такой режим длится долго? |
|
|
vnv и chav1961, посчитайте мне, пожалуйста, индуктивность дросселя для стабилизатора при следующих данных: С учётом того, что: "Недостатками режима прерывистых токов являются нелинейность регулировочной характеристики, увеличение внутреннего сопротивления и повышенная пульсация напряжения на нагрузке, так как на... (определённом) интервале времени дроссель не участвует в сглаживании переменного напряжения" и потому, что: "...режима прерывистых токов дросселя неоходимо избегать", хочу что бы стабилизатор работал в режиме непрерывного тока дросселя. |
|
|
DWD: vnv и chav1961, посчитайте мне, пожалуйста, индуктивность дросселя для стабилизатора при следующих данных: |
|
|
Ув DWD, вот две статьи с Платановского сайта : http://www.platan.ru/shem/pdf/trans.pdf и http://www.platan.ru/shem/pdf/batt02.pdf Ничего сверх них для расчета не требуется |
|
|
vnv и chav1961, суть моей просьбы посчитать индуктивность дросселя была в том, что не смотря на максимальный ток нагрузки 1,4А индуктивность дросселя Вам пришлось бы рассчитывать, исходя из минимального тока нагрузки в 0,1А. Методика, приведенная в ссылках chav1961, не отличается от той, по которой я считал (да и как иначе?..). Там и пример похожий есть - напряжение питания 40В, ток 2А при пульсации тока дросселя 0,2А. Полученная индуктивность аж 2мГн... Правда, примеры там "отфонарёвые" и приведены с целью показать что от чего зависит... Вот и получается, что одним из способов уменьшить амплитуду тока ключевого транзистора является увеличение индуктивности дросселя. Тот, кто делал стабилизатор на МС34062 не мог не заметить, что выставив ток ограничения на каком то уровне, не мог получить на выходе нужное напряжение (и ток, хотя он был меньше порогового). Но стоило увеличить индуктивность дросселя, как и напряжение появлялось и ток нужный можно было получить в нагрузке... Если индуктивность дросселя взята на границе режимов, то ток транзистора треугольный. Аплитуда ограничена резистором токовой защиты, и если она равна, например, максимальному току микросхемы 1,5А, то ток нагрузки, просто, не может быть больше половины амплитудного значения, и равен 1,5/2=0,75А. Если же индуктивность много больше, то форма импульса из треугольной начинает переходить в прямоугольную. Как известно, при одинаковых высоте и основании, площадь прямоугольника в 2 раза больше площади треугольника. По этому, изменив форму тока из трегольной в прямоугольную, получим меньшую амплитуду тока при прежнем его среднем значении, то есть, при неизменном токе нагрузки. |
|
|
DWD: Если же индуктивность много больше, то форма импульса из треугольной начинает переходить в прямоугольную. Как известно, при одинаковых высоте и основании, площадь прямоугольника в 2 раза больше площади треугольника. По этому, изменив форму тока из трегольной в прямоугольную, получим меньшую амплитуду тока при прежнем его среднем значении, то есть, при неизменном токе нагрузки. Прямоугольного (в таких схемах) не бывает, похожий на трапецию-да. Ваше предложение, увеличивать индуктивность и уменьшать емкость (одинаковый уровенть пульсаций), приведет к... |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |