Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Простий імпульсний блок живлення на схемі UC3842. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Будь-який розробник може зіткнутися з проблемою створення простого і надійного джерела живлення для пристрою, що конструюється. В даний час існують досить прості схемні рішення і відповідна елементна база, що дозволяють створювати імпульсні джерела живлення на мінімальній кількості елементів.

До вашої уваги пропонується опис одного з варіантів простого мережевого імпульсного блоку живлення. Блок живлення реалізований на основі мікросхеми UC3842. Ця мікросхема набула широкого поширення, починаючи з другої половини 90-х років. На ній реалізовано багато різних джерел живлення для телевізорів, факсів, відеомагнітофонів та іншої техніки. Таку популярність UC3842 набула завдяки своїй малій вартості, високій надійності, простоті схемотехніки і мінімальній необхідної обв'язці.

На вході блоку живлення (рис. 5.34), розташований мережний випрямляч напруги, що включає плавкий запобіжник FU1 на струм 5 А, варистор Р1 на 275 для захисту блоку живлення від перевищення напруги в мережі, конденсатор С1, терморезистор R1 на 4,7 Ом, діодний міст VD1...VD4 на діодах FR157 (2 А, 600 В) та конденсатор фільтра С2 (220 мкФ на 400 В). Терморезистор R1 в холодному стані має опір 4,7 Ом, і при включенні живлення струм заряду С2 конденсатора обмежується цим опором. Далі резистор розігрівається за рахунок струму, що проходить через нього, і його опір падає до десятих часток ома. У цьому він мало впливає подальшу роботу схеми.

Простий імпульсний блок живлення на мікросхемі UC3842

Резистор R7 забезпечує живлення ІМС під час запуску блока живлення. Обмотка II трансформатора Т1, діод VD6, конденсатор С8, резистор R6 і діод VD5 утворюють так звану петлю зворотного зв'язку (Loop Feedback), яка забезпечує живлення ІМС у робочому режимі, і за рахунок якої здійснюється стабілізація вихідних напруг. Конденсатор С7 є фільтром живлення ІМС. Елементи R4, С5 складають час, що задає ланцюжок для внутрішнього генератора імпульсів ІМС.

Резистивний дільник R2, R3 задає напругу, що виробляється петлею зворотного зв'язку, на вході підсилювача помилки, тобто визначає напругу стабілізації. Елементи R5, С6 необхідні компенсації. АЧХ підсилювач помилки. Резистор R9 - струмообмежуючий резистор R13 захищає польовий транзистор VT1 у разі обриву резистора R9. Резистор R11 є вимірювальним визначення струму через транзистор VT1. Елементи R10, C10 утворюють інтегруючий ланцюжок, через який напруга з резистора R11, що є еквівалентом струму через транзистор VT1, надходить на другий компаратор ІМС. Елементи VD7, R8, С9, VD8, С11 та R12 формують необхідну форму імпульсів, усувають паразитну генерацію фронтів та захищають транзистор від потужних імпульсів напруги.

Трансформатор перетворювача намотаний на феритовому осерді з каркасом ETD39 фірми Siemens+Matsushita. Цей набір відрізняється круглим центральним керном фериту та великим простором для товстих дротів. Пластмасовий каркас має висновки для восьми обмоток.

Складання трансформатора здійснюється за допомогою спеціальних кріпильних пружин. Слід звернути особливу увагу на ретельність ізоляції кожного шару обмоток за допомогою лакоткані, а між обмотками I, II та рештою обмоток слід прокласти кілька шарів лакоткані, забезпечивши надійну ізоляцію вихідної частини схеми від мережевої. Обмотки слід намотувати способом "виток до витка", не перекручуючи дроти. Звичайно, не слід допускати перехльостування проводів сусідніх витків і петель. Намотувальні дані трансформатора наведені у табл. 5.5.

Простий імпульсний блок живлення на мікросхемі UC3842

Вихідна частина блоку живлення представлена ​​на рис. 5.35. Вона гальванічно розв'язана від вхідної частини і включає три функціонально ідентичних блоки, що складаються з випрямляча, LC-фільтра і лінійного стабілізатора. Перший блок - стабілізатор на 5 (5 А) - виконаний на ІМС лінійного стабілізатора А2 SD1083/84 (DV, LT). Ця мікросхема має схему включення, корпус та параметри, аналогічні МС КР142ЕН12, однак робочий струм становить 7,5 А для SD1083 та 5 А для SD1084.

Простий імпульсний блок живлення на мікросхемі UC3842

Другий блок - стабілізатор +12/15 (1 А) - виконаний на ІМС лінійного стабілізатора A3 7812 (12 В) або 7815 (15 В). Вітчизняні аналоги цих ІМС – КР142ЕН8 з відповідними літерами (Б, В), а також К1157ЕН12/15. Третій блок - стабілізатор -12/15 (1 А) - виконаний на ІМС лінійного стабілізатора. А4 7912 (12 В) чи 7915 (15 В). Вітчизняні аналоги цих ІМС-К1162ЕН12Д5.

Резистори R14, R17, R18 необхідні гасіння зайвої напруги на холостому ходу. Конденсатори С12, С20, С25 обрані із запасом по напрузі через можливе зростання напруги на холостому ходу. Рекомендується використовувати конденсатори С17, С18, С23, С28 типу К53-1А або К53-4А. Усі ІМС встановлюються на індивідуальні пластинчасті радіатори з площею щонайменше 5 см2.

Конструктивно блок живлення виконаний у вигляді односторонньої друкованої плати, встановленої в корпус від блоку живлення персонального комп'ютера. Вентилятор та вхідні мережні роз'єми використовуються за призначенням. Вентилятор підключений до стабілізатора + 12/15, хоча можливо зробити додатковий випрямляч або стабілізатор на +12 В без особливої ​​фільтрації.

Всі радіатори встановлені вертикально, перпендикулярно повітряному потоку, що виходить через вентилятор. До виходів стабілізаторів підключено по чотири дроти довжиною 30...45 мм, кожен комплект вихідних проводів обтиснутий спеціальними пластиковими затискачами-ремінцями в окремий джгут і оснащений роз'ємом того ж типу, що використовується в персональному комп'ютері для підключення різних периферійних пристроїв. Параметри стабілізації визначаються параметрами ІМС стабілізаторів. Напруги пульсацій визначаються параметрами самого перетворювача і становлять приблизно 0,05% кожного стабілізатора.

Автор: Сім'ян А.П.

Дивіться інші статті розділу Блоки живлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Харчові емульгатори шкодять кишечнику 09.03.2015

Емульгатори давно і широко використовуються в харчовій промисловості, вони є в шоколаді, майонезі, морозиві і ще в багатьох, багатьох продуктах. Використовують їх для того, щоб змішати речовини, що не змішуються один з одним - наприклад, воду і масло. Зазвичай масло утворює плівку на поверхні води, і, як би ми не трясли суміш, розмішати олію у воді нам не вдасться. Але, якщо додати емульгатор, то масло розпадеться на безліч дрібних частинок, які розподіляться по всьому водяному об'єму, а суміш, що вийшла, тепер називається емульсією. Хороший приклад емульсії – молоко, але воно виходить природним чином. Щоб отримати шоколад чи морозиво, потрібно додати емульгатор у суміш речовин, тоді всі складові продукту перемішуються належним чином.

Чи впливають емульгатори на здоров'я? Довгий час про це не було нічого відомо, поки в якийсь момент дослідники не помітили, що один з емульгаторів, карбоксиметилцелюлоза, викликає кишкове запалення у тварин, схильних до нього. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, Бенуа Шассен (Benoit Chassaing) та його колеги з Університету штату Джорджія та Корнельського університету давали два поширені емульгатори, вже згадану карбоксиметилцелюлозу і полісорбат 80, двом групам мишей, нормальним і з генетичними модифікаціями. кишечника та метаболічного синдрому.

Вчені відзначають, що у мутантних мишей, які отримували емульгатори з їжею та водою, через 12 тижнів удвічі збільшувалася ймовірність кишкового коліту: якщо без добавок хвороба починалася у 40% випадків, то з емульгаторами – у 80%. У нормальних, немутантних мишей повноцінний коліт не розвивався, але й у них карбоксиметилцелюлоза та полісорбат провокували запалення та деякі порушення обміну речовин.

Метаболічний синдром проявляється у появі зайвої ваги, збільшенні частки жирової тканини, у підвищенні рівня глюкози у крові. Через порушення жирового та вуглеводного обміну все може закінчитися діабетом та серцево-судинними хворобами. Але сам синдром може розпочатися із хронічного кишкового запалення. А серед головних причин запальної хвороби кишечника, що проявляється у формі коліту чи хвороби Крона, часто називають зміни у мікрофлорі. Користь від бактеріальних симбіонтів важко переоцінити, вони і їжу перетравлювати допомагають, і від алергії захищають і співпрацюють з імунітетом, коли потрібно відбити напад патогенних мікробів. Однак при всій своїй корисності кишкові бактерії повинні триматися подалі від стінок кишечника: якщо вони увійдуть у прямий контакт з його клітинами, імунітет розцінить це як патогенну атаку. Враховуючи кількість бактерій у кишечнику, не варто дивуватися з того, що запальна імунна відповідь стає хронічною.

Щоб такого не відбувалося, стінка кишківника захищена шаром слизу. Проте емульгатори, мабуть, її захисний шар знищують: у мишей, яким давали емульгуючі харчові добавки, відстань між бактеріями та клітинами кишкового епітелію скорочувалася вдвічі. З іншого боку, в мікрофлорі виникали погані бактерії, здатні розщеплювати захисну слиз. Крім того, зростала частка "запальних" видів, які самі по собі сильно дратують кишковий імунітет. Так що емульгатори можуть провокувати запалення двома шляхами: або безпосередньо забезпечуючи доступ бактерій до епітелію, або змінюючи склад мікрофлори на користь запальних та слизових розщеплювальних різновидів.

Втім, слід зауважити, що емульгатори запускали запалення далеко не зі 100-відсотковою ймовірністю. Воно і зрозуміло: кишкова мікрофлора чутлива до різних факторів, від генетичних до екологічних, так що ефект від речовин, що провокують запалення, може в результаті зводитися до нуля. Однак, якщо людина схильна до запалення, якщо у неї проблеми з імунітетом або з кишечником, то, можливо, їй дійсно слід уважніше ставитися до емульгуючих харчових добавок. З іншого боку, йдеться поки що лише про дві речовини, які до того ж випробовували на мишах - хто знає, може, людська мікрофлора вже давно пристосувалася до всіх різновидів емульгаторів, які використовуються в харчовій промисловості.

Інші цікаві новини:

▪ Samsung випустить мобільну пам'ять об'ємом 3 ГБ

▪ Android-смартфон стає підслуховуючим пристроєм

▪ ШИМ-стабілізатор із секвенсором та автоматичним стеженням

▪ Кожен живе у своїй власній реальності

▪ Рідкий лазер у повітрі

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Біографії великих вчених. Добірка статей

▪ стаття Уолтер Ліппман. Знамениті афоризми

▪ стаття У якій країні намагалися не допустити розвитку кольорового телебачення через побоювання соціального розшарування? Детальна відповідь

▪ стаття Старший машиніст турбінного обладнання. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття ISD4004-16M - однокристальна система запису/відтворення мови. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Радіоприймач з рамковою антеною. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Олександр
Я дуже вдячний автору. Дякую!!!

Іван
Цікава стаття. Але я не знайшов кількість витків у трансформаторі.

Ігор
Хотілося б знати кількість витків трансформатора.

Віталій
Без кількості витків трансформатора вся ця стаття нічого не варта...

Альберт
У таблиці не знайшов даних щодо кількості витків обмоток. А стаття цікава.

Гість
А де кількість витків?

Степанович
Яка кількість витків обмоток імпульсного трансформатора?


All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024