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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Netzteil mit galvanischer Trennung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Es gibt Schaltkreise für Niederfrequenzverstärker, Sender und andere Geräte, die Strom nicht nur von einer bipolaren Quelle benötigen, sondern auch von zwei galvanisch getrennten Quellen, die keine Verbindung zur Erde oder zu gemeinsam verbundenen Schaltkreisen haben. Es ist sehr einfach, die Stromversorgung eines solchen Geräts unter stationären Bedingungen zu organisieren, da die Stromversorgung das Stromnetz ist, was bedeutet, dass ein Leistungs- oder Impulstransformator vorhanden ist. Es reicht aus, zwei Sekundärwicklungen herzustellen, die nicht mit anderen Stromkreisen verbunden sind, und von ihnen Wechselspannungen an separate unabhängige Gleichrichter anzulegen.

Schwieriger ist es, die Stromversorgung aus zwei galvanisch getrennten Quellen zu organisieren, wenn die Stromquelle eine Gleichstromquelle sein muss, beispielsweise das Bordnetz eines Autos oder Bootes.

Die Abbildung zeigt ein Diagramm einer gepulsten Flyback-Quelle, deren Ausgang zwei galvanisch getrennte Spannungen von 15 V mit einem maximal zulässigen Strom von jeweils 1 A hat. Nullleiter.

Stromversorgung mit galvanischer Trennung
(zum Vergrößern klicken)

Das Schema ist bereits zum Standard geworden – eine Gleichstromquelle, ein Impulsgenerator, ein Impulstransformator, Gleichrichter in den Sekundärkreisen.

Die Spannung von 12 V aus der Autobatterie wird dem A1-Chip vom Typ LT1070 (Flyback-DC-DC-Wandler) zugeführt. Der Schaltkreis C1-C2-L1-C3-C4 blockiert den Weg von Störungen, die von Fahrzeug- oder Bootssystemen ausgehen können.

Chip A1 erzeugt Impulse mit einer Frequenz von etwa 40 kHz. Am Ausgang der Mikroschaltung befindet sich ein Schlüsselausgang an Pin 4. Er wird mit der Primärwicklung des T1-Impulstransformators belastet. Der Schaltkreis C6-R3-VD1 begrenzt negative Emissionen in der Wicklung.

In den Sekundärwicklungen wird induziert. EMF. Wicklung 4 ist die Steuerung. Die daran anliegende Wechselspannung wird durch die VD2-Diode gleichgerichtet und über den Trimmerwiderstand R2 dem Steuereingang der Mikroschaltung A1 (Pin 2) zugeführt. Das Ausgangsspannungsstabilisierungssystem des LN1070 funktioniert so, dass der Mikroschaltkreis-Controller das Tastverhältnis der Impulse an Pin 4 ändert, sodass die Spannung an Pin 2 1,24 V beträgt. Das heißt, um eine Spannungsstabilisierung zu erreichen, müssen Sie entfernen Legen Sie die Spannung vom Sekundärkreis über den Teiler zu den Widerständen an Pin 2 an.

Das Verhältnis der Teilerarme sollte so sein, dass bei einer normalen Spannung am Ausgang Pin 2 1,24 V betrug. In dieser Schaltung ist es unerwünscht, Spannungen für das Stabilisierungssystem vom Ausgang zu entfernen, da das ursprüngliche Ziel darin bestand, eine zu erzeugen Quelle mit galvanisch getrennten Ausgangsspannungen untereinander und von den Primärkreisen. Daher gibt es hier eine dritte Sekundärquelle, bestehend aus Wicklung 4 und einem VD2-C7-Gleichrichter. Es dient lediglich der Gewinnung einer Steuerspannung. Da Wicklung 4 Teil des Transformators ist, hängt die Spannung an ihr vom Tastverhältnis der Impulse genauso ab wie die Spannung an den anderen Wicklungen.

Der Transformator T1 ist auf einen Ferritring mit einem Durchmesser von 28 mm gewickelt. Die Primärwicklung enthält 40 Windungen PEV 0,47-Draht. Sie landet als Erste. Dann müssen Sie in derselben Richtung die Sekundärwicklungen 2 und 3 darauf wickeln. Sie nehmen denselben Draht, falten ihn in zwei Hälften und wickeln 50 Windungen. Wicklung 4 - in die gleiche Richtung wie der Rest, - 10 Windungen PEV 0,12. Bei der Einstellung geht es darum, die Ausgangsspannung durch Anpassen von R2 einzustellen.

Autor: Kuzyansky. P.

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