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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Low-DC-zu-High-AC-Wandler K1224PN1. Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien

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Die Mikroschaltung K1224PN1 ist für den Betrieb in einem Spannungswandler von 3 V Gleichstrom auf 150 V Wechselstrom zur Versorgung flacher Leuchtstoffplatten ausgelegt. Diese Lichtquellen haben ein gleichmäßiges Leuchten über das gesamte Feld und eine geringe Dicke von weniger als 1 mm. Daher eignen sie sich gut zum Beleuchten von Flüssigkristallanzeigen bei schwacher Außenbeleuchtung. Die Versorgungsspannung für flache Leuchtstoffplatten beträgt mindestens 40 V mit einer nahezu sinusförmigen Schwingungsform.

Die Mikroschaltung enthält alle notwendigen Elemente des Wandlers, mit Ausnahme einer 5-mH-Induktivitätsspule und zwei Frequenzeinstellkondensatoren. Das Gerät ermöglicht den Betrieb in zwei Modi – Konverter (Betrieb) und Standby, bei dem die Mikroschaltung mit der Stromquelle verbunden bleibt, aber keine Ausgangsspannung erzeugt und einen Strom verbraucht, der um ein Vielfaches kleiner ist als der Betriebsstrom.

Der K1224PN1-Mikroschaltkreis ist dem fremden SP4424 von SIPEX funktional nahe.

Das Gerät ist in einem achtpoligen Kunststoffgehäuse 2101.8-2 mit starren verzinnten Anschlüssen untergebracht (Abb. 1).

Konverter von niedriger Gleichspannung in hohe Wechselspannung K1224PN1

Das Funktionsdiagramm des Konverters ist in Abb. dargestellt. 2. Wenn die Kontakte SA1 geschlossen sind, wird der interne Stromgenerator eingeschaltet, der alle Komponenten der Mikroschaltung mit Strom versorgt. Zwei Generatoren beginnen zu arbeiten – G1 und G2.

Konverter von niedriger Gleichspannung in hohe Wechselspannung K1224PN1
(zum Vergrößern klicken)

Der erste von ihnen erzeugt Impulse mit einer Frequenz von mehreren Kilohertz, die den Transistor VT1 steuern, der den Strom durch die Induktivität L1 schaltet. Um die nötige Zeit zur Energiespeicherung im Induktor bereitzustellen, werden die Impulse durch den Duty-Cycle-Treiber U1 geleitet. Das Material des Induktormagnetkreises muss seinen Betriebsbedingungen entsprechen. Die Form der Hochspannungsimpulse, die beim Schließen des Schalttransistors an Pin 3 auftreten, ist in Abb. dargestellt. 3, a.

Konverter von niedriger Gleichspannung in hohe Wechselspannung K1224PN1

Da zur Stromversorgung des Leuchtstoffpanels Wechselspannung erforderlich ist, stellt die Mikroschaltung einen Kanal zur Verteilung von Hochspannungsimpulsen bereit. Es besteht aus einem Generator G2, einem Trigger DD1, der zwei gegenphasige Impulsfolgen erzeugt, und zwei Transistor-Thyristor-Schaltern VT2VS1 und VT3VS2. Die Schalter öffnen sich abwechselnd und verteilen Impulse zwischen den Pins 4 und 5 der Mikroschaltung, an die die Last angeschlossen ist.

Wenn also der Transistor VT2 offen und VT3 geschlossen ist, öffnet der Trinistor VS2 und leitet das nächste Paket Hochspannungsimpulse über Pin 5 an die Last weiter. Pin 4 ist zu diesem Zeitpunkt über die Diode VD2 und den offenen Transistor VT2 mit dem gemeinsamen Draht verbunden.

Das Leuchtpaneel, das eine erhebliche Kapazität von etwa 0,05 μF darstellt, wandelt Pakete kurzer Hochfrequenzimpulse in niederfrequente Halbwellen um (Abb. 3, b und c).

Der logische Knoten auf den Elementen DD2.1 - DD2.3 wird verwendet, um die Mikroschaltung in den Standby-Modus zu versetzen. Wenn die Kontakte des Schalters SA1 geöffnet sind, verhindern die Elemente DD2.1-DD2.3 den Durchgang von Impulsen von beiden Generatoren.

Wichtigste technische Eigenschaften*

  • Verbrauchter Strom, mA, nicht mehr......55
  • typischer Wert......35
  • Strom durch Klemme 7, μA, nicht mehr als ...... 10
  • Stromverbrauch im Standby-Modus, μA, nicht mehr als ...... 5
  • typischer Wert......1
  • Aktuelle Schaltfrequenz durch die Drossel, kHz......3...6
  • typischer Wert......4
  • Spannung an Klemme 7 im Standby-Modus, V ...... ± 0,2
  • Spannung an Klemme 7 im Betriebsmodus, V ..... Upit ± 0,2
  • Frequenz der Ausgangsspannung an den Klemmen 4 und 5 im Betriebsmodus, Hz......150...250
  • Ausgangsspannungsfrequenz an Pin 4 und 5 im Betriebsmodus bei Änderung der Umgebungstemperatur von -40 bis +70 °C, Hz......100...400
  • Ausgangsspannungsbereich, V, nicht weniger als ...... 120
  • typischer Wert......160

*Bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C, Versorgungsspannung 3 V, Lastkapazität 0,055 μF, Induktivitätsinduktivität 5 mH, Kapazität der Kondensatoren C1 und C2 (Abb. 2) 220 bzw. 1500 pF.

Grenzwerte

  • Versorgungsspannung, V ...... 2,2 ... 5
  • Die höchste an die Drosselklappe angelegte Spannung, V ...... 5
  • Spannung an Pin 7, V,
  • nicht weniger ......-0,25
  • nicht mehr ...... Upit + 0,25
  • Spitzenstrom durch Klemme 3, mA, nicht mehr als ......45

Autoren: M. Shapovalov, S. Mikheev, Brjansk

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