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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Miniatur-Schaltnetzteil, 220/5 Volt 3 Watt. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Dieses Gerät kann zur Stromversorgung einer elektronischen Uhr, eines Mikrorechners, eines elektronischen Thermometers und anderer elektronischer Geräte mit geringem Stromverbrauch verwendet werden (Abb. 5.3).

Kleinschaltnetzteil, 220/5 Volt 3 Watt
(zum Vergrößern klicken)

Wichtigste technische Merkmale:

  • Wechselspannung des Netzteils ..... 220 ± 15 % V;
  • maximale Lastleistung ..... 3 W;
  • Wandlungsfrequenz ..... 35 kHz;
  • Wirkungsgrad ..... 75%;
  • spezifische Leistung.....115 W/dm3

Die Haupteinheit des Blocks ist der sogenannte Halbbrücken-Spannungswandler, der aus den Transistoren VT1, VT2 und dem Transformator T1 besteht. Die Versorgungsspannung wird durch die Diodenbrücke VD1 gleichgerichtet. Zenerdioden VD3...VD5 und Widerstand R1, verbunden durch einen parametrischen Stabilisator, bilden zusammen mit den Kondensatoren C2...C4 einen gleichgerichteten Spannungsteiler. Die VD2-LED dient als Anzeige dafür, dass die Stromquelle eingeschaltet ist. Die Spannung an der symmetrischen Zenerdiode VD3 wird zur Stromversorgung des Master-Oszillators verwendet. Der Widerstand R1, der als Vorschaltgerät im parametrischen Stabilisator enthalten ist, sorgt für eine Spannungserhöhung am Kondensator C8.

Im Falle eines Kurzschlusses am Ausgang begrenzt dieser Widerstand den Strom, den die Stromversorgung aus dem Netzwerk aufnimmt. Darüber hinaus bildet er zusammen mit dem Kondensator C8 einen Filter, der vom Wandler erzeugte hochfrequente Störungen unterdrückt. Der Master-Oszillator ist über eine Multivibratorschaltung auf dem Operationsverstärker DA1 aufgebaut. Seine Besonderheit ist die Verwendung einer unipolaren Spannung zur Stromversorgung, die von der VD3-Zenerdiode entnommen wird, wodurch die Gesamtzahl der Elemente des Blocks reduziert wird.

Die galvanische Gleichstromtrennung des Generators und des Hochspannungstransistors VT1 erfolgt durch den Kondensator C6. Ungewöhnlich ist auch die Art der Steuerung des Transistors VT2. Es wird durch den Strom geöffnet, der durch den Widerstand R9 fließt, wenn der Transistor VT1 geschlossen ist. In dem Moment, in dem der Transistor VT1 öffnet, wird eine Sperrspannung an den Emitterübergang des Transistors VT2 angelegt, was zu einer effektiven Resorption von Minoritätsträgern in der Basis führt, was zu seinem Schließen führt, ohne dass ein Durchgangsstrom auftritt. Die Diode VD11 begrenzt die Sperrspannung am Emitterübergang des Transistors VT2, ohne den Strom durch die Primärwicklung des Transformators T1 und den offenen Transistor VT1 zu beeinträchtigen. Dieses Design dieser Wandlereinheit eliminiert den Durchgangsstrom durch die Transistoren und erfordert keinen Transformator im Steuerkreis. Das Schließen des Transistors VT1 führt zum Öffnen des Transistors VT2, auch ohne dass ein Durchgangsstrom auftritt. Die Transistoren VT1, VT2 arbeiten im Lightweight-Modus, was eine erhöhte Zuverlässigkeit der Stromversorgung gewährleistet.

Der Transformator T1 ist auf einen Ring der Standardgröße K12x8x2000 aus 500NM Ferrit gewickelt. Die Primärwicklung enthält 2 Windungen PEV-0,15-5-Draht; sekundär, ausgelegt für eine Ausgangsspannung von 50 V, - 2 Windungen PEV-0,31-162-Draht, mit einem Abgriff in der Mitte. Die Zenerdiode KS156A kann durch KS604A ersetzt werden. Die Transistoren können KT605B oder KT630B sein, dann müssen jedoch die Zenerdioden KS620A durch KS1A ersetzt werden. In diesem Fall verschlechtert sich die Effizienz des Geräts geringfügig. Beim Einrichten einer Stromversorgung kommt es darauf an, die Widerstände R9 und RXNUMX für einen bestimmten Lastleistungswert auszuwählen.

Der Widerstand R9 wird aus dem Sättigungszustand des Transistors VT2 ausgewählt, der mit einem Oszilloskop bestimmt wird. Der Widerstandswert des Widerstands R1 muss so bemessen sein, dass bei einer Nennlast und einer Versorgungsspannung von 220 V ein Strom von mindestens 4 mA durch die Zenerdioden VD5, VD5 fließt. Um die Welligkeit der Ausgangsspannung zu reduzieren, muss die Kapazität der Kondensatoren C3 und C4 um das 2- bis 3-fache erhöht werden. Darüber hinaus kann die Welligkeit weiter reduziert werden, indem parallel zum Kondensator C7 ein Oxidkondensator mit einer Kapazität von 50...100 μF für eine Nennspannung von 10 V geschaltet wird.

Autor: Semjan A.P.

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