Свежие обсуждения
Консультации

помогите рецензиями на материал по импульсным преобразователям.

хочу оформить накопленый материал по импульсным преобразователям, в статью для распространения в интернет.
кала в интернете порядочно и без моих потуг, потому прошу остановить ересь с моей стороны .

с начала думаю общие вопросы затронуть, потом немного пройтись по типам преобразователей, описать простые практические конструкции с низковольтным и сетевым питанием проверенные неоднократно, также буквально рассмотреть
работу трансформатора управления затворами и проблемы связанные с ним.

конструкции и описания просты, могут заинтересовать людей начинающих изучать импульсную технику.

мой вопрос и и просьба корректны?
если да то вот первая часть
описание и классификация импульсных преобразователей.

Импульсные преобразователи напряжения.

Импульсные преобразователи характеризуются наивысшими показателями по весу и габаритам и относительно высоким Коэффициентом Полезного Действия (КПД) 70..95%, работают от источников как постоянного и переменного напряжения.

В импульсных преобразователях силовые элементы работают в ключевом режиме, те они в идеале имеют сопротивление или безконечно большое или нулевое, в обоих случаях рассеивание электрической энергии на тепло отсутствует. Реально в импульсных источниках имеются потери на сопротивлениях ключей и потери на коммутационных процессах при переключениях ключей из одного состояния в другое.

Подразделение импульсных преобразователей.

Способ питания трансформатора.

Однотактные.
Однотактные инверторы подают на трансформатор напряжение переменной амплитуды (импульсное) но постоянного направления. При включенном ключе в трансформатор подается энергия при выключеном ключе трансформатор подготавливается к следующему импульсу.

Двухтактные.
Двухтактные инверторы подают на трансформатор переменное напряжение, ток в обмотках и магнитный поток в трансформаторе меняет свое направление.
Двухтактные инверторы критичны к симметрии управляющих силовыми цепями импульсов и симметричности напряжения на обмотке(ах) трансформатора. Не соблюдение симметричности в питании трансформатора, вызовет подмагничивание его постоянным током, что в свою очередь вызывает резкое снижение индуктивности обмоток трансформатора и выход из строя силовых ключей. Также имеет место быть сквозной ток через ключи выходного каскада он также выводит из строя выходные каскады инверторов. В результате устранения этих проблем двухтактные инверторы получаются сложнее и дороже чем однотактные, но они имеют более высокие массо-габаритные показатели и могут быть сделаны на большую мощность чем однотактные.

Метод возбуждения выходного каскада.

С внутренним возбуждением или самовозбуждением.
В возбуждение преобразователя достигается введением в него Положительной Обратной Связи (ПОС), такие преобразователи очень просты но обычно имеют меньший кпд больше выделяют тепла и как правило не имеют стабилизации выходного напряжения.

С внешним возбуждением.
Возбуждение выходного каскада осуществляется специальными схемами осуществляющими также стабилизацию выходного напряжения посредством Широтно Импульсной Модуляции (ШИМ). Инверторы с внешним возбуждением менее прихотливы чем инверторы с самовозбуждением, кпд выше, меньшее рассеивание энергии на тепло также снижает требования к радиаторам и улучшает массо-габаритные показатели.

Оформление выходного каскада.

Двухтактная – Push-Pull.
Схема двухтактная, напряжение на обмотки подается в одной полярности, но так как обмотки включены в противофазе, магнитный поток в трансформаторе меняет свое направление на 180*. Представляет собой два однотактных инвертора работающих в противофазе и нагруженные на один трансформатор.
К достоинствам схемы можно причислить простое управление выходным каскадом, недостаток подмагничивание сердечника постоянным током при ассиметрии управляющих импульсов или выходного каскада.

Мостовая схема – Full Brige.
Схема двухтактная напряжение наобмотке трансформатора меняет полярность.По этой схеме делаются мощные инверторы.

Полумост – Half Brige.
Наиболее расспространен двухтактный полумост, к обмотке подводится половина напряжения питания в разной полярности.

Полумост может быть и однотактным те напряжение к обмотке подводится в одной полярности, во время паузы происходит сброс напряжения самоиндукции в источник питания (размагничивание сердечника).

Обратноходовый – Fly Back.
Однотактная схема, напряжение на обмотку поступает в одной полярности.
Схема выходного каскада очень проста, но регулирование времени импульсов питающих обмотку является обсолютно необходимой мерой тогда как в остальных схемах это лишь дополнительный сервис.
При подаче напряжения на обмотку трансформатора он запасает энергию в магнитном поле сердечника, когда ключ закрыт напряжения на обмотках меняются на обратные и трансформатор отдает энергию в нагрузку.

Прямоходовый – Forward.
Однотактная схема, напряжение на обмотку поступает в одной полярности.
Энергия передается в нагрузку при прямом ходе те в момент когда ключ открыт и напряжение подведено к обмотке трансформатора, без накопления энергии в магнитном поле сердечника, во время паузы непотребленная энергия в трансформатре через рекуперационную систему возвращается в источник питания.
Система рекуперации позволяет делать нерегулируемые преобразователи что может упростить конструкцию.

 

Имеются ввиду импульсные преобразователи для электропитания? А то ведь они разные бывают - вон в энергосберегающих лампах и по схемотехнике схожи, а всё-таки не то. К тому же слово "преобразователь" - слишком многозначное в нашей отрасли, и уводит суть несколько в сторону. Если для питания, то правильнее "инвертор", IMHO. Аналогичные претензии к слову "напряжения". Ведь возможен и "преобразователь тока"?
Теперь по делу. На мой взгляд, главное в таком обзоре - советы по конкретной схемотехнике, особенно в той области, которая меняется чуть ли не ежедневно - постороение БП на базе современных микросхем, особенно самых свежих. В моей практике нередки случаи, когда приходится срисовывать схему с натуры, и уже по ней разбираться, что это такое и как оно должно работать. А на неисправной схеме это нетривиальная задачка, решить которую удаётся хорошо, если в половине случаев. Такой обзор увеличил бы эту вероятность.

 

Спец

я не берусь писать огроменный научный труд, цель ознакомительная статья, и несколько практических конструкций причем простых как топор и таких же надежных.

а это ВВОДНАЯ часть.

текст был нацарапан года 2 назад когда я начинал знакомиться с импульсной техникой, собственно писал для свого пользования, ибо склероз .

пока ошибка которую я вижу это "Полумост может быть и однотактным.." подразумевался косой МОСТ
его как мостовую схему классифицировать тоже не правильно наверное ?

электричесческая осветительная сеть это источник тока или напряжения?
так вот берем из ризетки напряжение и конвертируем его в прочие напряжения для наших нужд, что не мешает впрочем сделать нам и источник тока , например для сварки или питания ламп газоразрядных.

со слов БСЭ
инвертор - частный случай преобразователя из однонаправленного постоянного и импульсного напряжения(тока) в переменный.
обратный преобразователь - выпрямитель.

покажите пожалуйста на конструктивные косяки

 

DRV, не изобретайте велосипед. Это занятие не благодарное...
Существует достаточно много литературы по данной теме и на любой уровень подготовки.
Составляя своё описание, Вы лишь тратите своё время. Но так как уже существуют описания от простейшего (ознакомительного) до профессионального, то Ваше описание не внесёт ни чего нового, и только заполнит "нишу" где-то посередине.

Если хотите сделать подобный обзор, то лучше составьте перечень литературы с достаточно подробной аннотацией на каждую книгу. С более подробной, чем уже имеется в начале каждой книги.

То, что Вы уже описали и много больше, на много лучше описано в книге Моина "Стабилизированные транзисторные преобразователи". Ссылки уже приводились где-то здесь на форуме.

Загляните на сайт Володина - там уже есть подобный список...