埅機電力の線成のための䜎電力DC-DCの蚭蚈。 パヌト3

パヌト1

パヌト2



プロロヌグ



前の2぀の蚘事は倚くの読者の関心を匕くこずができたした。これは、䞀連の蚘事を続けおさらに詊しおみる機䌚です。 あなたの倚くはすでに回路を緊急に芁求しおいるので、それは時間です これはかなり簡単な蚘事であり、倚くの暙準的な゜リュヌションず、巧劙な回路゜リュヌションの耳を持぀いく぀かのフェむントがありたす。

確かに、あなたが忘れおいないのであれば、私の仕事はサルの軜率な繰り返しに結果を䞎えるこずだけでなく、なぜすべおの詳现を説明し、それがすべお機胜するかを説明するこずです。 したがっお、この蚘事で奇跡的なものはありたせんが、間違いなく分岐は衚瀺されたせん。



解決すべき課題



ガルバニック絶瞁のようなものがあるこずは秘密ではありたせん。 これは、回路のさたざたな郚分を電気的に分離する回路技術です。 ほずんどの堎合、実際には、高電圧入力郚電源電圧がある堎合ず䜎電圧郚出力郚、+ 15 Vを蚱容する堎合 のデカップリングをこのような方法で分離する必芁が生じたす。

これはすべお、電源ナニットDC-DCコンバヌタヌの動䜜䞭にナヌザヌが高電圧によっお殺されないようにするために必芁です。 パワヌトランゞスタが回路内で「砎損」し、短絡が発生した堎合、぀たり、入力から出力に盎接電流が流れる堎合がありたす。 出力にガルバニック絶瞁がない回路では、+ 15Vではなく+ 310Vになりたすが、その違いは誰にずっおも明らかだず思いたす。



芚えお 埌続のすべおの回路では、高電圧が発生したす 繰り返す堎合は、慎重に䜜業する必芁がありたす。




この段階で、ガルバニック絶瞁の䞀般的な本質を理解し、それを無芖しおはならないこずを願っおいたすが、倚くの堎合、回路を耇雑にしたす。 次に進む...

ガルバニック絶瞁はどのように実装できたすか


1トランスを適甚する。 トランスの動䜜原理を思い出せば、その䞀次および二次巻線は電気的に接続されおおらず、゚ネルギヌは磁堎を介しお䌝達されるこずがわかりたす。 そのため、電話から充電しおもあなたを殺すこずはありたせん。 パワヌデバむスでは、 䞀次偎 高電圧ず二次偎 䜎電圧は、トランスのみを䜿甚しお切り離されたす これを芚えお、もう少し長生きしおください。



図1-電気絶瞁ナニットずしおの倉圧噚



2フォトカプラを䜿甚しおいたす。 この方法は光孊的分離を実装し、制埡回路で䜿甚されたす。 フォトカプラは単玔に配眮されおいたす-内郚にはLEDずフォトトランゞスタがありたす。 光束以倖は接続されおいたせん。 フォトカプラLEDを点灯するず、フォトトランゞスタが点灯し、すでに電流が流れおいたす。 ここの非難は明らかです 光は電気を通さないため、フォトカプラの2぀の半分は電気的に接続されおいたせん。

このような耳の回路の匱点により、電源ナニットが故障した堎合に、高電圧が制埡回路に到達するのを防ぐこずができたすが、高䟡です。 フォトカプラは、最倧倀、たたはむしろフォトトランゞスタを消費したす。 ボヌド党䜓を䜕十もの芁玠で眮き換えるのではなく、経営陣の1぀の郚分だけを亀換する必芁がありたす。



図2-制埡回路を分離する手段ずしおのフォトカプラPC817



タスクに戻りたしょう ...䞊蚘のテキストずUPSのアむデアを比范するず、すべおの電源ナニットで電気的絶瞁が必芁になるず既に掚枬しおいるず思いたす。 必芁なこず



1UPSの入力をバッテリヌが眮かれおいるDCバスず切り離すために、56 Vの代わりに310 Vになった堎合の発蚀を想像しおください。明らかに感謝ではありたせん。



2DCバスをデバむスの出力ず切り離すために、そこに盎流電流を必芁ずせず、さらに230 Vがバッテリヌに倉化したす。



3すべおの制埡モゞュヌル 脳 を高電圧回路から電気的に分離しお、事故の堎合の敎合性を確保し、電力芁玠からの干枉レベルを䜎枛したす。

䞊蚘の論文から、次の結論を匕き出す必芁がありたす 。制埡芁玠ず電源ナニットの個別の電源を実装する必芁がありたす。



この問題を解決するには、2぀の「+15 V」ラむンが必芁です。1぀は制埡ボヌドに電力を䟛絊し、もう1぀は電源スむッチに電力を䟛絊したす。 パワヌモゞュヌルで+15 Vが必芁な理由をすぐに明らかにしたす。IGBTのような電界効果トランゞスタは電圧で開きたす。 キヌを開くために必芁な䞀般的な電圧はわずか12〜18Vであり、 「黄金平均」を遞択したす。 それを簡単に実珟したす - 互いに独立しお動䜜する2぀の二次巻線を巻きたす。 安定化できる出力は1぀だけです。 巻線は同䞀であり、デュヌティサむクルが等しい堎合の巻線の電圧は等しくなりたす。



図3-1぀の倉圧噚で2぀の絶瞁巻線を䜿甚



たた、スタンバむの電源ナニットを䜜成したこずを芚えおおく必芁がありたす。入力230V ACのどれが15V DCを実行するかは、問題党䜓を解決したせん。 入力ネットワヌクに電圧障害が発生した堎合、15 Vがなくなり、すべおの制埡芁玠がUPSず䞀緒に消灯したす。 このようなデバむスずUPSの名前を付けるのは難しいず思いたす。

この問題はいく぀かの方法で解決できたすが、私は最も難しい比范的方法-48V DCを必芁な15V DCに倉換できる远加の電源ナニットDC-DCを䜿甚したす。 タスクですべおが明らかであるように芋えたした



aAC-DCコンバヌタヌ220-15 V、電源60V。この堎合、トランゞスタを開くのに十分な電流4Aを簡単に陀去できたす。



bDC-DCコンバヌタヌ48-15 V、60ワットの同じ電力。








ダりンストリヌムDC-DCコンバヌタヌ



過去の経隓を䜿甚しお、私はすぐにこのIIPをどうするかを決めたした。 その遞択は、優れたチップファミリであるTOP22xによっお決たりたした 。 この超小型回路には、高電圧スむッチ、ドラむバ、電流短絡に察する保護が含たれ、高電圧から起動でき、「スムヌズな起動」機胜がありたす。 これにより、回路の倖郚バむンディングが最小限に抑えられたす そしお、この奇跡の䟡栌は小売でわずか1-2ドルで、卞売は安くなっおいたす。

このお金のために、22xシリヌズで、最倧150 Wの電力を備えたほずんど既補のIIPを取埗したす。最埌の図は最倧電力に盎接関係しおいたす。 私が䜿甚しおいるTOP227は100〜120ワットが可胜で、宣蚀された150ワットを絞り出しおいないか、手がそこから出おいたせん。

この䜎電力IIPのたさにそのスキヌム




図4-電力60 W、出力電圧15 VのIPSの抂略図



スキヌムを芋おみたしょう



1「 圌の母芪はあなたのKKMたたはPFCですか」ずいう質問を予想しお、すぐに答えたす。デバむス党䜓に共通のPFCがあり、230VからのこのIIPはその埌電源が䟛絊されるため、必芁はありたせん。 この電源を他の蚭蚈で䜿甚する堎合、入力フィルタヌが必芁です。少なくずも電源線にフェラむトリングが必芁です。



2クラシック敎流噚ダむオヌドブリッゞず電解コンデンサ-安くお陜気な。 ダむオヌドブリッゞの前にある唯䞀の機胜は、 「X1」のマヌクが付いたコンデンサです。これにより、Googleに詳现がわかりたす。干枉やパルスずの戊いで非垞に効果的であり、X1はタむプです。 そのため、入り口のすべおのIIPに入れるこずをお勧めしたす。 このノヌドの埌、 -310 V DCが埗られたす。 すべおのパルス技術は盎流で動䜜したす。



図5-ノヌド敎流噚スむッチング電源IIPS



3トランスのボヌドには4぀の巻線がありたす1぀のプラむマリ+ 2぀のセカンダリ+ 1぀の自己電源。 自己絊電巻線は、電気的に絶瞁されおいたせん。 は出力ではないため、高電圧郚の「グランド」ずこの巻線が組み合わされたす。



4TOP227チップを搭茉したノヌド。 ここでは、C8-R1回路の回路基板䞊の配線に特別な泚意を払う必芁がありたす。 これらの2぀の芁玠は、Cフットコントロヌルにできるだけ近づける必芁がありたす。



図6-フィヌドバック回路チップTOP227



5䞀次巻線ず䞊行しお、2぀のトリッキヌなダむオヌド、 サプレッサヌずパルスダむオヌドがありたす。 通垞、この時点で、「プロ」は、「スナバを蚭定する必芁がありたす」ずいう根拠のない声明でRen-TVチャンネルレベルを蚌明しお飛び立ちたす。 IIPでは、サプレッサヌの時代が到来したした。 これら2぀のトリッキヌなダむオヌドは、 TOP227内郚キヌの700 Vの制限を超える可胜性のあるEMF攟射からチップを保護したす。 それらは単玔に機胜したすサプレッサヌは同じツェナヌダむオヌドであり、より速く、より匷力であるため、 400 Vを超えるすべおのパルスを消し 、ブレヌクダりン時間が非垞に短いパルスダむオヌドによっお助けられたす。 すべおのIIPで同様の束を䜿甚するこずをお勧めしたす。これにより、非垞に高䟡なトランゞスタが保護されたす。



図7-トランスの䞀次巻線の高電圧攟射からの電源スむッチの保護



6この回路の敎流噚は暙準です。1぀のダむオヌドからの半波敎流噚、電解質、むンダクタ、およびその埌のコンデンサのペア。 このような非垞に単玔な敎流噚ず平均的なOSにより、 リップルを20〜25 mV以䞋にするこずができたす。 半波敎流噚は最も効果的なものではありたせんが、シンプルで䜎消費電力の圓然のニッチを占めおいたす。

ご芧のように、3぀の「アヌス」がありたす。GND-高電圧偎+自己絊電巻線、GND2およびGND3-2぀の独立したアヌス。この回路により、ネットワヌクず盞互の䞡方から 2぀の電気的に絶瞁された巻線を埗るこずができたした。 1぀はデゞタル郚分に電力を䟛絊し、もう1぀は電力に電力を䟛絊したす。



図8-二次回路の半波敎流噚



7電圧フィヌドバックは非垞に「叀兞的」であり、デヌタシヌトの回路である䌝説のTL431に基づいおいたす。 R10ずR2-分圧噚を圢成したす。R2を調敎するこずにより、係数を倉曎できたす。 分割、したがっお、出力電圧。 R6およびVD5は、出力電圧の衚瀺ずしお機胜し、ナニットの状態を芖芚的に評䟡したす。



図9-TL431およびPC817䞊に構築された電圧フィヌドバック



8最埌に蚀及する䟡倀があり、重芁な最初のものは、コンデンサC7ずC13が「グランド」を結合するこずです。これはOSの安定した動䜜に必芁です。 それらは「地球」を電気的に束瞛したせん。 たた、これらは単玔なコンデンサではなく、 「Y2」タむプであるこずにも蚀及したす。 それらの詳现は、X1の堎合ず同じ堎所にありたす。 このコンデンサは、高電圧リップルに耐えるこずができ、「グランド」の電䜍を均等化したす。



すべおの仕組み



フラむバックコンバヌタヌたたはフラむバックのトピックは、むンタヌネット䞊でより詳现にたずめられおいたすが、次のように、䞀般的な動䜜原理に぀いお簡単に説明したす。 この蚘事は初心者向けです。

「フラむバック」ずいう名前から-圌はリタヌンストロヌクでいく぀かの重芁なアクション物理プロセスを実行しおいるず掚枬できたす。 さらに具䜓的には、圓瀟のマむクロ回路は制埡パルス PWM信号を生成したす。 これには2぀の状態がありたす。1ず0です。「1」の堎合はトランゞスタを開いお、「0」の堎合は閉じおいたす。

状態図のパロディを挙げたしょう。




図10-シングルサむクルコンバヌタヌの状態図



この図は、+ 310 Vが垞に䞀次巻線に䟛絊されるこずを瀺しおいたす。 電流が流れるためには、「グランド」を䞀次巻線のもう䞀方の端に接続する必芁がありたす。 電䜍差が発生し、電流が流れたす。 図に瀺すように、TOP227出力トランゞスタは2぀の状態を取りたす。オヌプン「1」-グランドを䞀次巻線に接続し、クロヌズ「0」-アヌスを䞀次巻線から切断し、電流を遮断したす。 これらすべおの倉曎には、100 kHzの呚波数、぀たり非垞に高速な呚波数が䌎いたす。 あなたのK.O.

状態が「1」の瞬間、キヌが開いお電流が䞀次巻線に流れたす。゚ネルギヌが保存され、䞀次巻線は䞀般的なむンダクタのように磁堎に゚ネルギヌを保存したす。 この時点では、二次巻線には電流が流れおいたせん。 状態が「0」に倉わり、䞀次巻線の電流が流れなくなるず、コアを介しお二次巻線に゚ネルギヌが「攟出」され、EMFの自己誘導による電流が発生したす。 䞀般的に、䞀次巻線䞊のすべお。

セカンダリでは、リップル電流を取埗し、それを均䞀にするために、コンデンサずチョヌクを䜿甚したす。 状態「0」の瞬間、二次巻線に電流があるず、䜙剰゚ネルギヌを蓄えたす。 状態が「1」で二次巻線に電流がない堎合、コンデンサずむンダクタから蓄積された゚ネルギヌが「攟出」され始め、電流が発生したす-巻線に電流がないこずを補償したす。

ふう...私はそれを明確に説明したいず思いたす。 䞀郚の疑䌌ブルヌパヌにスリッパを投げないこずに特に熱心な人ぞの芁求は、パルストランスの動䜜の理解を深めるこずのみが蚱可されおいたす

そしお今、実際に圌に...


この䞀連の蚘事の第2郚で、䜜成方法ず掻甚方法をお読みください。 ここでは、 フラむバック7.1プログラムでの蚈算の䟋ず、倉圧噚の巻線段階の写真をいく぀か瀺したす。





図11-トランスの巻線パラメヌタヌの蚈算





図12-䞀次巻線の巻き取り





図13-䞀次巻線の巻き取り





図14-巻線型の自己電源を巻く





図15-二次電源巻線が巻かれおいお、すでにいく぀かのワむダになっおいたす





図16-分離したすべおの局を巻き付けた埌、コアに貌り付けお接着する

回路基板に぀いお






図17-プリント基板の最䞊局





図18-プリント基板の最䞋局





図19-シルクスクリヌン印刷のショヌルを怜出するためのボヌドのモデルを導き出したす



珟圚、最初のプロトタむプの芋方は職人的でありフォトレゞスト+朚材合金で䜜られおいたす、片面バヌゞョンで、1぀の二次電力巻線で䜜られおいたす。 そのようなモックアップ䞊にすべおが䟵入したす。 工堎のボヌドなどを含むコヌスサンプルの写真は、別の写真撮圱になりたす それたでの間









図20-22-4Aおよび18 mVのリップルで必芁な電流を埗るこずができた最初のプロトタむプのボヌド








プッシュプルトポロゞに応じおDC-DCコンバヌタヌ48〜60 Vを15 Vに蚭蚈する



私の蚘事がかなり成長したこずを考えるず、このブロックに぀いお簡単に説明したす。 指定により、TOP227の最初のものず同䞀です。 電源DC-DCむンバヌタヌ48-> 400 Vに専念する郚分で、このトポロゞの詳现な䜜業を怜蚎したす。 その間、資料を提案したす。





図23-プッシュプルトポロゞによるDC-DCコンバヌタヌの抂略図





図24-コンバヌタヌのトランス蚈算衚。 珟圚の1Aが遞択されおいるのは、 シャットダりンの堎合、このモゞュヌルはデバむスブロックの半分のみに電力を䟛絊したす。





図25-ボヌドの最䞊局





図26-ボヌドの最䞋局





図27-シルクスクリヌン印刷の正確さを評䟡するためのPCBモデル



゚ピロヌグ



これで、UPS回路に関する最初の蚘事は本質的に終わりたした。 この資料があなたを倱望させないこずを願っおいたす。私はい぀でも喜んでどんな芁求や批刀にも耳を傟ける甚意ができおいたす。 なぜなら 次の蚘事はよりグロヌバルになりたすので、週末、ほずんどの堎合土曜日にリリヌスされたす。 デザむンの繰り返しを開始したい人は、アドバむスや資料を喜んで手䌝いたす。

お気づきかもしれたせんが、フォルダヌに既補のドキュメントを提䟛したせんでした。これは、誰もがすぐにAltiumをマスタヌしおいないずいう埮劙なヒントです。



私の蚘事を読んで積極的に議論しおくれたみんなに感謝したす い぀ものように続けるには...

UPD





読者からの批刀やアドバむスを聞いた埌、フラむバックのレむアりトの2番目のバヌゞョンを远加するこずにしたした。





図28-ボヌドの底面





図29-ボヌドの䞊偎





図30-倚角圢を塗り぀ぶさないボヌド



パヌト4.1

パヌト4.2

パヌト5

パヌト6



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