kategoriler: Pratik Elektronik, Nasıl çalışır
Görüntülenme sayısı: 252103
Makale hakkında yorumlar: 21
Elektronik transformatör nasıl
haricen elektronik transformatör Yarısı sadece iki perçinle tutturulmuş küçük bir metal, genellikle alüminyum bir kasadır. Bununla birlikte, bazı şirketler plastik kutularda benzer cihazlar üretmektedir.
İçinde ne olduğunu görmek için, bu perçinler basitçe delinebilir. Cihazın kendisinde bir değişiklik veya onarım yapılması planlanıyorsa aynı işlem yapılmalıdır. Düşük fiyata rağmen eski tamir etmek için başka bir şey gitmek ve satın almak çok daha kolay. Bununla birlikte, sadece cihaz tasarımını anlayabilen değil, aynı zamanda birkaç anahtarlama güç kaynakları.
Cihazın devre şeması ve mevcut tüm elektronik cihazlar için bağlı değildir. Ancak devre oldukça basittir, az sayıda parça içerir ve bu nedenle bir elektronik transformatörün devre şeması basılı bir devre kartından kopyalanabilir.
Şekil 1 benzer şekilde çizilmiş bir Taschibra transformatör devresini göstermektedir. Feron tarafından üretilen dönüştürücüler çok benzer bir devreye sahiptir. Tek fark, baskılı devre kartlarının tasarımında ve esas olarak transformatörlerde kullanılan parça türlerinde: Feron dönüştürücülerde, çıkış transformatörü bir halkada yapılırken, W şekilli bir çekirdek üzerindeki Taschibra dönüştürücülerde yapılır.
Her iki durumda da, çekirdekler ferritten yapılır. Cihazın çeşitli modifikasyonlarına sahip halka şeklindeki transformatörlerin W şeklindeki transformatörlerden geri sarılmasının daha kolay olduğu hemen belirtilmelidir. Bu nedenle, deneyler ve değişiklikler için bir elektronik transformatör satın alınırsa, bir Feron cihazı satın almak daha iyidir.
Yalnızca güç için elektronik transformatör kullanırken halojen lambalar üreticinin adı önemli değil. Dikkat etmeniz gereken tek şey güçtür: elektronik transformatörler 60 - 250 watt gücünde mevcuttur.
Şekil 1. Taschibra elektronik transformatör devresi
Elektronik transformatör devresinin kısa bir tanımı, avantajları ve dezavantajları
Şekilde görülebileceği gibi, cihaz bir yarım köprü devresine göre yapılmış bir itme-çekme osilatörüdür. İki omuz köprüsü transistörlerde yapılmıştır Q1 ve Q2 ve diğer iki kol C1 ve C2 kapasitörleri içerir, bu nedenle bu köprüye yarım köprü denir.
Bir diyot köprüsü ile düzeltilen şebeke voltajı, diyagonallerinden birine verilir ve yük diğerine dahil edilir. Bu durumda, bu çıkış transformatörünün birincil sargısıdır. Çok benzer bir şemaya göre enerji tasarruflu lambalar için elektronik balastlarancak bir transformatör yerine, bir jikle, kapasitörler ve flüoresan lambaların filamenti içerir.
Yönetim için transistör çalışması T1 geri besleme transformatörünün I ve II sargıları temel devrelerine dahil edilir. Sargı III, çıkış transformatörünün birincil sargısının bağlandığı akım geri beslemesidir.
Kontrol transformatörü Tl, dış çapı 8 mm olan bir ferrit halka üzerine sarılır. Temel sargılar I ve II, her biri 3..4 tur ve geribildirim sargısı III içerir - sadece bir tur. Her üç sargı da, cihazla deney yaparken önemli olan çok renkli plastik yalıtımdaki tellerden yapılmıştır.
R2, R3, C4, D5, D6 elemanlarında, otomatik jeneratörün başlatma devresi, tüm cihazın ağa bağlandığı anda monte edilir. Düzeltilmiş giriş diyot köprüsü R2 direnci üzerinden şebeke voltajı C4 kondansatörünü şarj eder. Üzerindeki voltaj, Dynistor D6'nın çalışma eşiğini aştığında, ikincisi açılır ve dönüştürücüyü başlatan transistör Q2 temelinde bir akım darbesi üretilir.
Lansman zincirinin katılımı olmadan daha fazla çalışma yapılır.D6 dinistörünün çift taraflı olduğu, AC devrelerinde çalışabileceği unutulmamalıdır, doğru akım durumunda, inklüzyonun polaritesi önemli değildir. İnternette buna "diac" da denir.
Ağ doğrultucu, 1N4007 tipi dört diyot üzerinde yapılır, 1Ω dirençli ve 0, 125W gücünde R1 direnci sigorta olarak kullanılır.
Dönüştürücü devresi olduğu gibi oldukça basittir ve "aşırılık" içermez. Doğrultucu köprüsünden sonra, doğrultulmuş şebeke voltajının dalgalanmalarını düzeltmek için basit bir kapasitör bile sağlanmaz.
Transformatörün çıkış sargısından doğrudan çıkış voltajı da doğrudan yüke filtre olmadan beslenir. Yok çıkış gerilimi dengeleme devresi ve koruma, bu nedenle, yük devresindeki kısa devre sırasında birkaç eleman bir kerede yanar, kural olarak, bunlar Q1, Q2 transistörleri, R4, R5, R1 dirençleridir. Belki de bir anda değil, en azından bir transistör kesin.
Ve bu görünüşte kusurlara rağmen, devre normal modda kullanıldığında kendini tamamen haklı çıkarır, yani. halojen lambalara güç sağlamak için. Devrenin sadeliği, cihazın bir bütün olarak ucuzluğunu ve yaygın kullanımını belirler.
Elektronik transformatörlerin çalışmasının incelenmesi
Bir elektronik transformatöre bir yük bağlanırsa, örneğin bir 12V x 50W halojen lamba ve bu yüke bir osiloskop bağlanırsa, ekranında Şekil 2'de gösterilen resmi görebilirsiniz.

Şekil 2. Taschibra 12Vx50W elektronik transformatörün çıkış voltajının osilogramı
Çıkış voltajı, halojen lambaların beslenmesi için oldukça uygun olan 50 Hz'lik bir frekansla şebeke voltajının düzeltilmesinden sonra elde edilen, 100 Hz'lik% 100 frekansta modüle edilmiş 40 KHz frekanslı yüksek frekanslı bir salınımdır. Devreler pratik olarak birbirinden farklı olmadığından, aynı resim başka bir gücün veya başka bir şirketin dönüştürücüler için elde edilecektir.
Doğrultucu köprünün çıkışına bağlıysa elektrolitik kapasitör C4 47uFx400V, Şekil 4'teki kesik çizgi ile gösterildiği gibi, yük gerilimi Şekil 4'te gösterilen şekli alacaktır.
Şekil 3. Doğrultucu köprünün çıkışına bir kapasitör bağlamak

Şekil 4. C5 kondansatörünü bağladıktan sonra dönüştürücü çıkışındaki voltaj
Bununla birlikte, ek olarak bağlanan kapasitör C4'ün şarj akımının, sigorta olarak kullanılan R1 direncinin oldukça gürültülü yanmasına yol açacağını unutmamalıyız. Bu nedenle, bu direnç yerine, 22 Ohm2W nominal değerlere sahip daha güçlü bir direnç yerleştirilmelidir, bunun amacı C4 kapasitörün şarj akımını sınırlamaktır. Sigorta olarak, geleneksel bir 0.5A sigorta kullanmalısınız.
100 Hz frekanslı modülasyonun durduğunu fark etmek kolaydır, sadece yaklaşık 40 KHz frekanslı yüksek frekanslı salınımlar kalır. Bu çalışmada bir osiloskop kullanmanın bir yolu olmasa bile, bu tartışılmaz gerçek, ampulün parlaklığında hafif bir artışla fark edilebilir.
Bu, elektronik transformatörün basit anahtarlama güç kaynakları oluşturmak için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. Birkaç seçenek vardır: dönüştürücüyü sökmeden, yalnızca harici elemanlar ekleyerek ve devreye küçük değişiklikler yaparak, çok küçük, ancak dönüştürücüye tamamen farklı özellikler vererek. Ancak bundan sonraki makalede daha ayrıntılı olarak konuşacağız.
Boris Aladyshkin
Bu konunun devamı: Elektronik bir transformatörden güç kaynağı nasıl yapılır
Ayrıca bkz. electro-tr.tomathouse.com
: