Электроника в быту | про лампы дневного света |
|
---|---|---|
Резисторы ставил 10, 22 и 33 Ом - ничего не изменилось. |
|
|
1. Посмотрите где у Вас установлены электролиты по питанию +310в, они должны распологаться как можно ближе к выходному полумосту. |
|
|
Примерно так. |
|
|
Электролиты стоят сравнительно не далеко, но на вашей печатке гораздо ближе. Схема накачки +15.6в - это что ? |
|
|
Схема накачки +15.6в - это что ? В IR2153 ведь стоит стабилитрон. |
|
|
Если всё это не поможет, то можно взять более мощьные транзисторы и управлять ими через буфер. |
|
|
На выходных "поиграюсь". |
|
|
avb: Какой у Вас номинал резистора установлен в затворе полевиков? Номинал этого резистора влияет на потери при переключении полевика и на ток обратного востановления интегрированного диода транзистора. Я бы сказал, очень сильно влияет... avb: Уберите снабер с выхода полумоста! Не нужен он, (при условии что у вас в затворе полевика резистор 15-24 Ома) греться транзисторы могут и из за него. Я то же, сколько кручусь у этого снаббера, всё получается, что без него лучше - транзисторы греются значительно меньше. Получается, что если нет проверенного варианта с конкретным драйвером IR21** и конкретными полевиками (особенно, более мощными) для конкретной нагрузки, то оптимизация схемы является не тривиальной задачей... |
|
|
Некоторые мысли по поводу использования ШИМ для регулировки мощности (светового потока) люминесцентных ламп. Уже говорилось, что ШИМ регулирование оказывается самым лучшим из всех способов ( http://promel2000.narod.ru/svet_regul.htm ), однако при использовании простого инвертора такое регулирование не выгодно – сильно греются ключевые транзисторы. Проблема известная, и решается изменением схемы самого инвертора. Требуется, так называемый, коротящий ключ при использовании обычной полумостовой схемы инвертора, или переход на мостовую схему. Понятно, что такой вариант подходит только для управления большим количеством (мощностью) ламп, и выгоден при использовании в больших помещениях (фирмы, магазины, склады и т.д.), где спрятать блоки не проблема (на подвесном потолке). Однако при некоторых условиях такой вариант может быть удобен и для дома, как в случае «Curious» - 12 ламп по 18Вт, а блоки прячутся за гипсокартон. Преимущества такого варианта остаются прежними – ИБП доступен, а его переделки, по-прежнему, минимальны. Появляются и достоинства – регулирование яркости ламп с помощью ШИМ, и возможность запитывать бОльшую мощность. Так как амплитуда напряжения нагрузки в мостовой схеме в 2 раза больше, чем в полумостовой, то при том же токе, мощность нагрузки удваивается. Или при сохранении прежней мощности можно уменьшить нагрузку на транзисторы, что в некоторых случаях, возможно, позволит отказаться от вентилятора. Следует уделить внимание диодам, шунтирующим транзисторы, так как амплитуда тока через них, так же, достигает 7А при действующем значении, примерно, 0,75А. На диодах будет рассеиваться мощность около ватта, и их нет необходимости ставить на радиаторы, но они должны иметь хорошие импульсные характеристики. Переделка. Один блок (назовём его вспомогательным) переделывается как обычно – разрывается цепь стабилизации выходных напряжений, что бы он выдавал импульсы максимальной длительности. Его выход (точка соединения ключевых транзисторов) – это один вывод для нагрузки. Второй блок (назовём его основным) переделывается точно так же, а его выход используется как второй вывод для нагрузки. Получается мостовая схема. Оба блока должны работать синхронно на одной частоте. Для этого нужно соединить микросхемы ШИМ - контроллеров блоков между собой так, что бы одна работала как обычно, а вторая как ведомая – с синхронизацией от основного блока, как показано на рисунке с даташита на микросхему: То есть, во вспомогательном блоке отпаиваем выводы резистора и конденсатора от выводов 6 (Rt) и 5 (Ct) микросхемы соответственно. Вывод 6 микросхемы соединяем с 14 выводом (VR) (подаём на 6-й вывод +5В с внутреннего стабилизатора мс), а 5-й вывод соединяем с 5-м выводом микросхемы другого блока. Всё. Теперь оба блока будут работать синхронно на одной частоте, которая зависит от частотозадающих резистора и конденсатора основного блока. Соединение удобно выполнить куском экранированного (коаксиального) кабеля. Чуть не забыл… Ещё нужно перевернуть фазу переключения транзисторов инвертора в одном из блоков. Например, оба блока одинаковы. После переделки они будут работать на столько синхронно, что на нагрузке не будет напряжения, так как включаться будут одновременно оба верхних транзистора блоков, либо оба нижних. А нужно, что бы при открытом транзисторе верхнего плеча одного блока, был открыт транзистор нижнего плеча другого блока, и наоборот. Дальше. Вспомогательный блок (синхронизируемый от основного) больше не трогается. Он постоянно работает с максимальной длительностью импульсов и с такой же частотой, как и основной блок. Реализация управления – дело вкуса. Как это работает. Наверно, нет необходимости расписывать работу такой спарки двух блоков питания, и так всё понятно. Выводы - всё то же самое, только кратко. Скрутить два блока между собой труда не составит. Без учёта способа регулирования, переделка обоих блоков почти одинакова и проста. Дополнительно, соединяются проводами выводы микросхемы для получения синхронной работы блоков (с отпайкой резистора и конденсатора на одном из них), перефазировка транзисторов в одном из блоков, подключенных к выходам микросхемы, объединение питания 220В и управления включением. Выходы инверторов обоих блоков идут на нагрузку. Следует учитывать, что выходное напряжение будет в 2 раза больше, по этому нужно пересчитать индуктивность и ёмкость резонансных контуров, подключаемых к мостовому инвертору. Можно и не пересчитывать, но тогда нужно ограничить максимальную длительность импульсов ШИМ так, что бы ток ламп не превышал максимальное значение. Нужно учесть, что работа ИБП на максимальной мощности при коэффициенте заполнения 0,25 не очень выгодна – снижается КПД. По этому, наверно, лучше будет ограничить коэффициент заполнения величиной 0,33 или 0,37 и пересчитать для этого случая резонансный контур лампы. Расчёт контура для повышенного напряжения, по прежнему, можно делать в программе BDA, только добавив новый вариант выпрямителя в списке кнопки «Line Input». Там есть возможность добавлять пользовательские конфигурации. Я просто скопировал типовые значения из конфигурации на 220В, а потом удвоил все напряжения. В списке вариантов выпрямителя появится ещё один вариант (я его обозвал, не долго думая, «440V»), и при его выборе автоматом подгружаются все значения, будто для расчёта с мостовой схемой. Например, при частоте 50кГц для лампы Т8 на 18Вт прога выдаёт индуктивность дросселя 1,6мГн и ёмкость конденсатора 7500пФ для обычной полумостовой схемы. А для новой конфигурации, с увеличенным в 2 раза напряжением сети – 2,8мГн и 0,01мкФ. |
|
|
Мне было интересно посмотреть, как работают обычная полумостовая схема инвертора и мостовая из двух ИБП при ШИМ регулировании мощности в нагрузке. По этому прогнал обе схемы в симуляторе а по полученным данным построил графики. Надеюсь, некоторым будет интересно взглянуть. Файл в формате Excel (аттач). Графики расположены один за другим ниже таблицы с данными. Моделировалась работа на одну лампу Т8 на 18Вт с параметрами контура, выданными программой BDA. Сравнивалась, так же, работа обычной схемы со схемой с дополнительным коротящим ключом (лист «С коротящим ключом»). По графику «Мощность нагрузки» хорошо видно, что основная регулировка мощности в нагрузке при ШИМ - регулировании обычной схемы происходит при коэффициентах заполнения от 0,175 до 0,275. При коэффициентах менее 0,15 и более 0,3 мощность не меняется вообще. Показателен график «Потери на транзисторах», на котором видно, что происходит при ШИМ - регулировании. Как раз при коэффициентах заполнения, подходящих для регулирования, резко увеличиваются потери в транзисторах. Например, выставили коэффициент 0,3. Мощность в нагрузке 23Вт, потери на транзисторе 1Вт. КПД отличный… При уменьшении коэффициента заполнения менее 0,2 потери начинают уменьшаться, однако, ниже 3Вт они уже не опускаются (коэффициент 0,15, мощность в нагрузке 1Вт - ночник). Рядом, на этих же графиках показаны зависимости при введении в обычную схему коротящего ключа, работающего в паузах между импульсами ШИМ. Потери на транзисторах инвертора меняются от 1Вт до 2Вт во всём интервале регулирования. Потери на коротящем ключе остаются, практически, постоянными и равны 0,6-0,8Вт в том же диапазоне. На листе «2 х ИБП РС» сравнивается работа обычной схемы с мостовой, выполненной как было описано выше, на двух ИБП от компа. Нагрузка такая же – лампа на 18Вт. Мощность нагрузки регулируется достаточно линейно и во всём диапазоне коэффициентов заполнения. Потери в транзисторах обоих блоков, практически, одинаковы. В принципе, они должны снижаться при уменьшении коэффициента заполнения, так как уменьшается время открытого состояния транзисторов, но это не происходит. Дело в том, что при малых коэффициентах появляются довольно большие выбросы тока через ключи. С увеличением коэффициента они уменьшаются и пропадают. Получается, что при малых коэффициентах заполнения основные потери в ключах – динамические при малых статических (основной ток мал), а при больших коэффициентах – наоборот, динамических потерь, практически нет, а есть только статические (ток нагрузки больше). В результате, уровень потерь при регулировании, практически, не меняется. Потери на транзисторах обоих блоков одинаковы и равны 1Вт. Так как транзисторов 4, то суммарные потери равны, примерно, 4Вт. У инвертора с коротящим ключом, при том же числе транзисторов (коротящий ключ состоит из двух транзисторов) суммарные потери немного меньше, так как при больших коэффициентах заполнения, долевое участие коротящего ключа становится всё меньше. А так как он коммутирует не основной ток и работает в паузах, то потери на нём ещё меньше. КПД мостовой схемы ни чем не примечателен. В данном случае пришлось идти на «хитрость» - корректировать потребляемую мощность по мощности нагрузки, мощности потерь в транзисторах и дросселе резонансного контура. Исправить ситуацию удалось шунтированием источника конденсатором большой ёмкости, а сам источник подключать в схему через резистор. В результате, реактивная составляющая тока замыкалась конденсатором, и потребляемый ток стал постоянным с небольшими пульсациями. Опять проблема… Конденсатор оказался, как бы, вторым источником питания, и с успехом обеспечивал импульсные токи потребления инвертора. При низких значениях коэффициента заполнения и низких значениях КПД ток источника ещё можно было считать достоверным, однако, с увеличением коэффициента заполнения, ростом КПД и реактивного тока потребляемая мощность делилась между источником и конденсатором. А так как учитывался только ток источника, то получалось, что потребляемая мощность меньше мощности в нагрузке, что и видно на графике КПД. Скорректированная мощность потребления получалась суммированием мощностей нагрузки, потерь в транзисторах и дросселе (две колонки цифр правее основной таблицы), а вычисленный и скорректированный КПД выведен на тот же график. |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |