Jak samovolně vzbudíte spínaný zdroj sériového typu
Spínaný zdroj s vlastním buzením podle zapojení vstupu a výstupu lze rozdělit na sériový (snižovací neizolovaný), paralelní (snižovací neizolovaný) a transformátorově vázaný (izolovaný). V transformátorově spřaženém samobuzeném spínaném zdroji lze podle zapojení spínací trubice rozdělit na jednu trubici, push-pull a můstkový typ. Protože paralelní typ s vlastním buzením patří k typu boost, praktické aplikace jsou vzácné.
Obecná konverze střídavého a stejnosměrného proudu samobuzených aplikací sériového typu a aplikací spínaných zdrojů vázaných na transformátor.
Princip činnosti samobuzeného sériového spínaného zdroje
Samobuzený spínací zdroj sériového typu je časné použití spínaného zdroje, kvůli spínací trubici, indukčnosti akumulace energie a zátěži v sérii je výstupní napětí nižší než vstupní napětí, také známé jako step-down spínaný zdroj bez transformátoru.
Schéma struktury sériově vázaného spínaného zdroje s vlastním buzením. C1, Cz jsou vstupní napětí U1 a výstupní napětí U2 filtračních kondenzátorů; spínací trubice VT s analogovou náhradou spínacího symbolu, L pro indukční cívku pro akumulaci energie, VD pro kontinuitní diodu, sériové zapojení R1 C3 je generováno spínací tranzistorovou bází b, pro zajištění vysokofrekvenčního vedení nebo odpojení napájecí cesty.
Jedná se o nejjednodušší formu sériového spínaného zdroje, pochopíte princip činnosti, můžete se snadno podívat na ostatní zahrnuté obvody také obsahují vzorkovací obvod, napěťovou referenci, srovnávací zesilovač a zesilovač šířky pulzu. obvody napěťové reference, komparativního zesílení a pulzně šířkové modulace. Obrázek jednoduchého samobuzeného spínacího obvodu s vlastním buzením, jedná se o použití obvodu pulzního transformátoru spínací trubice VT L tvoří samobuzený oscilátor pro dokončení práce spouštění zdroje, takže zdroj má výstup stejnosměrného napětí.
Zde beru 220V AC jako vstup do napájecího vstupu U1.
220V AC přes můstkový usměrňovač nebo jednofázový půlvlnný usměrňovač, účinnost můstkového usměrňovače 0,9, účinnost půlvlnného usměrňovače 0,45, usměrněno přes výstup filtru C1 asi 280 VDC. Po usměrnění je stejnosměrné napětí cca 280 V filtrováno C1 a vyvedeno přes primární vinutí L do kolektoru spínací elektronky VT; druhou cestou přes startovací kondenzátor C3 a sériový startovací proud omezující rezistor R1 k základně spínací trubice, aby byl zajištěn předpětí do VT. Opačným způsobem přes startovací kondenzátor C3 a sériový startovací proudový omezovací rezistor R1 pro zajištění předpětí do základny spínací trubice VT, takže VT vede velmi rychle, primární vinutí v L generuje indukované napětí přes tři hlavy cívky L, spojené s vinutím s kladnou zpětnou vazbou a vloží se do indukovaného napětí.
Při saturaci VT, protože kolektorový proud zůstává nezměněn, napětí na primárním vinutí zmizí, VT mimo saturaci, kolektorový proud klesá, zpětnovazební vinutí vytváří zpětné napětí, takže VT Reverse bias cut-off. Mnohokrát se tak opakoval přerušovaný vznik samobuzené oscilace. Připojeno k L primárnímu vinutí sekundární generace vysokofrekvenčního pulzního napětí přímo ze spínače emitoru e Výstup na další zátěže, ale aby bylo výstupní stejnosměrné napětí v koeficientu zvlnění malé, v obvodu a přidat elektrolyt kondenzátor Cz opět filtr. Výstupní napětí je zatěžovací odpor (Cz) spínače. DC napětí.






