Thể loại: Điện tử thực hành, Nó hoạt động như thế nào
Số lượt xem: 252103
Bình luận về bài viết: 21

Máy biến áp điện tử như thế nào

 

Làm thế nào là một máy biến áp điện tử được sắp xếp?Bề ngoài máy biến áp điện tử Nó là một kim loại nhỏ, thường là vỏ nhôm, một nửa được buộc chặt chỉ bằng hai đinh tán. Tuy nhiên, một số công ty sản xuất các thiết bị tương tự trong vỏ nhựa.

Để xem những gì bên trong, những đinh tán này có thể được khoan. Hoạt động tương tự sẽ phải được thực hiện nếu kế hoạch thay đổi hoặc sửa chữa thiết bị được lên kế hoạch. Mặc dù với mức giá thấp, nó dễ dàng hơn nhiều để đi và mua một cái gì đó khác hơn là sửa chữa cái cũ. Tuy nhiên, có rất nhiều người đam mê không chỉ tìm ra thiết bị này mà còn phát triển một số thiết bị chuyển đổi nguồn cung cấp năng lượng.

Sơ đồ mạch cho thiết bị không được đính kèm, cũng như cho tất cả các thiết bị điện tử hiện tại. Nhưng mạch khá đơn giản, chứa một số lượng nhỏ các bộ phận, và do đó sơ đồ mạch của máy biến áp điện tử có thể được sao chép từ bảng mạch in.

Hình 1 cho thấy một mạch biến áp TASchibra được vẽ tương tự. Bộ chuyển đổi được sản xuất bởi Feron có mạch rất giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là trong thiết kế bảng mạch in và các loại bộ phận được sử dụng, chủ yếu là máy biến áp: trong bộ chuyển đổi Feron, máy biến áp đầu ra được chế tạo trên một vòng, trong khi ở bộ chuyển đổi TASchibra trên lõi hình chữ W.

Trong cả hai trường hợp, lõi được làm bằng ferrite. Cần lưu ý ngay rằng các máy biến áp hình vòng với các sửa đổi khác nhau của thiết bị sẽ dễ dàng tua lại hơn các máy biến áp hình chữ W. Do đó, nếu một máy biến áp điện tử được mua để thử nghiệm và thay đổi, tốt hơn là mua một thiết bị Feron.


Khi sử dụng máy biến áp điện chỉ dùng điện đèn halogen tên của nhà sản xuất không quan trọng. Điều duy nhất bạn nên chú ý là công suất: máy biến áp điện tử có sẵn với công suất 60 - 250 watt.

Mạch biến áp điện tử TASchibra

Hình 1. Mạch biến áp điện tử TASchibra

Mô tả ngắn gọn về mạch biến áp điện tử, ưu điểm và nhược điểm của nó

Như có thể thấy từ hình vẽ, thiết bị là một bộ dao động kéo đẩy được thực hiện theo mạch nửa cầu. Cầu hai vai làm trên bóng bán dẫn Q1 và Q2, và hai nhánh còn lại chứa tụ điện C1 và C2, vì vậy cây cầu này được gọi là nửa cầu.

Điện áp lưới được chỉnh lưu bởi một cầu diode được cung cấp cho một trong các đường chéo của nó, và tải được bao gồm trong cái kia. Trong trường hợp này, đây là cuộn dây sơ cấp của máy biến áp đầu ra. Theo một sơ đồ rất giống chấn lưu điện tử cho đèn tiết kiệm năng lượngnhưng thay vì một máy biến áp, chúng bao gồm một cuộn cảm, tụ điện và dây tóc của đèn huỳnh quang.

Để quản lý hoạt động bóng bán dẫn cuộn dây I và II của máy biến áp phản hồi T1 được bao gồm trong các mạch cơ sở của chúng. Cuộn dây III là thông tin phản hồi hiện tại, qua đó cuộn dây sơ cấp của máy biến áp đầu ra được kết nối.

Biến áp điều khiển T1 được quấn trên vòng ferrite có đường kính ngoài 8 mm. Các cuộn dây cơ bản I và II chứa 3..4 vòng, và cuộn dây phản hồi III - chỉ một vòng. Tất cả ba cuộn dây được làm bằng dây trong cách điện bằng nhựa nhiều màu, điều này rất quan trọng khi thử nghiệm với thiết bị.

Trên các phần tử R2, R3, C4, D5, D6, mạch khởi động của bộ phát tự động được lắp ráp tại thời điểm toàn bộ thiết bị được kết nối với mạng. Đầu vào chỉnh lưu cầu diode điện áp lưới qua điện trở R2 nạp tụ C4. Khi điện áp trên nó vượt quá ngưỡng hoạt động của dynistor D6, cái sau sẽ mở ra và một xung hiện tại được tạo ra trên cơ sở của bóng bán dẫn Q2, khởi động bộ chuyển đổi.

Công việc tiếp theo được thực hiện mà không có sự tham gia của chuỗi khởi động.Cần lưu ý rằng din6 D6 là hai mặt, có thể hoạt động trong các mạch điện xoay chiều, trong trường hợp dòng điện trực tiếp, cực tính của sự bao gồm không quan trọng. Trên Internet, nó còn được gọi là "diac."

Bộ chỉnh lưu mạng được thực hiện trên bốn điốt loại 1N4007, điện trở R1 có điện trở 1Ω và công suất 0, 125W được sử dụng làm cầu chì.

Mạch chuyển đổi, vì nó là, khá đơn giản và không chứa bất kỳ "thừa". Sau cầu chỉnh lưu, thậm chí không có tụ điện đơn giản nào được cung cấp để làm mịn các gợn sóng của điện áp lưới được chỉnh lưu.

Điện áp đầu ra trực tiếp từ cuộn dây đầu ra của máy biến áp cũng được cung cấp mà không có bất kỳ bộ lọc trực tiếp nào đến tải. Vắng mặt mạch ổn áp đầu ra và bảo vệ, do đó, trong một mạch ngắn trong mạch tải, một số phần tử bị cháy cùng một lúc, theo quy luật, đây là các bóng bán dẫn Q1, Q2, điện trở R4, R5, R1. Vâng, có thể không phải tất cả cùng một lúc, nhưng ít nhất một bóng bán dẫn chắc chắn.

Và mặc dù có vẻ không hoàn hảo như vậy, mạch tự biện minh khi được sử dụng ở chế độ bình thường, tức là để cung cấp năng lượng cho đèn halogen. Sự đơn giản của mạch xác định tính rẻ tiền và sử dụng rộng rãi của thiết bị nói chung.




Nghiên cứu hoạt động của máy biến áp điện tử

Nếu một tải được kết nối với một máy biến áp điện tử, ví dụ, đèn halogen 12 x x 50W và máy hiện sóng được kết nối với tải này, thì trên màn hình của nó, bạn có thể thấy hình ảnh được hiển thị trong Hình 2.

Dao động điện áp đầu ra của máy biến áp điện tử TASchibra 12Vx50W

Hình 2. Dao động của điện áp đầu ra của máy biến áp điện tử TASchibra 12Vx50W

Điện áp đầu ra là một dao động tần số cao với tần số 40 KHz, được điều chế ở tần số 100% 100 Hz, thu được sau khi chỉnh lưu điện áp nguồn với tần số 50 Hz, khá phù hợp để cung cấp đèn halogen. Chính xác cùng một bức tranh sẽ thu được cho các bộ chuyển đổi của một công ty khác hoặc một công ty khác, bởi vì các mạch thực tế không khác nhau.

Nếu kết nối với đầu ra của cầu chỉnh lưu tụ điện điện phân C4 47uFx400V, như được hiển thị bởi đường đứt nét trong Hình 4, điện áp tải sẽ có dạng như trong Hình 4.

Kết nối một tụ điện với đầu ra của cầu chỉnh lưu

Hình 3. Kết nối một tụ điện với đầu ra của cầu chỉnh lưu

Chuyển đổi điện áp đầu ra sau khi kết nối tụ điện C5

Hình 4. Điện áp ở đầu ra bộ chuyển đổi sau khi kết nối tụ điện C5

Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng dòng sạc của tụ điện được kết nối bổ sung C4 sẽ dẫn đến sự kiệt sức, khá ồn ào của điện trở R1, được sử dụng làm cầu chì. Do đó, nên thay thế điện trở này bằng một điện trở mạnh hơn với giá trị 22 Ohm2W, mục đích đơn giản là để hạn chế dòng sạc của tụ điện C4. Là cầu chì, nên sử dụng cầu chì 0,5A thông thường.

Dễ dàng nhận thấy rằng việc điều chế với tần số 100 Hz đã ngừng, chỉ còn các dao động tần số cao với tần số khoảng 40 KHz. Ngay cả khi không có cách nào để sử dụng máy hiện sóng trong nghiên cứu này, thực tế không thể chối cãi này có thể được nhận thấy bằng cách tăng nhẹ độ sáng của bóng đèn.

Điều này cho thấy rằng máy biến áp điện tử khá phù hợp để tạo ra các bộ nguồn chuyển đổi đơn giản. Có một số tùy chọn: sử dụng bộ chuyển đổi mà không cần tháo rời, chỉ bằng cách thêm các phần tử bên ngoài và với các thay đổi nhỏ cho mạch, rất nhỏ, nhưng cung cấp cho bộ chuyển đổi các thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ nói về điều này chi tiết hơn trong bài viết tiếp theo.

Boris Aladyshkin

Tiếp tục chủ đề này: Cách cung cấp điện từ máy biến áp điện tử

Xem thêm tại electro-vi.tomathouse.com:

  • Máy biến áp điện tử: Mục đích và sử dụng điển hình
  • Cách cung cấp điện từ máy biến áp điện tử
  • Sự khác biệt giữa nguồn cung cấp cho đèn LED và máy biến áp điện tử ...
  • Nguồn sáng khẩn cấp đơn giản
  • Thăm dò Transitor

  •  
     
    Bình luận:

    # 1 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Xin lỗi, nhưng tính chính xác của bài trình bày trong bài viết này rõ ràng là xấu.Số lượng các yếu tố và số liệu bị nhầm lẫn, gây cản trở việc đọc. Nói chung, tôi thích xu hướng bao quát các kiến ​​thức ứng dụng khác nhau trên trang web của bạn. Tôi nhận được rất nhiều thông tin cần thiết. Cảm ơn

     
    Bình luận:

    # 2 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Cảm ơn thông tin. Tôi muốn biết thêm thông tin về những phát triển mới trong kỹ thuật điện.

     
    Bình luận:

    # 3 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Thông thường mọi người nghĩ rằng tên của nhà sản xuất là quan trọng mọi lúc, mọi nơi. Tôi sẽ không bao giờ khuyên khách hàng của mình mua cùng một máy biến áp cho bộ sưu tập phụ hoặc các công ty chưa biết, và nếu có thể Osram, Philips, Nghĩa là tốt.

     
    Bình luận:

    # 4 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Cảm ơn bạn đã thông tin, giúp đỡ trong việc sửa chữa.

     
    Bình luận:

    # 5 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Máy biến áp này có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho đèn LED? Có lẽ bạn cần một bộ chỉnh lưu bổ sung dưới dạng cầu và tụ điện?

    Máy biến áp này có thể được sử dụng cho dây tóc nichrom để cắt bọt?

     
    Bình luận:

    # 6 đã viết: Eugene | [trích dẫn]

     
     

    Có bạn có thể. Một máy biến áp điện tử hoạt động tốt với bất kỳ tải hoạt động - đèn, điện trở, các yếu tố làm nóng.

     
    Bình luận:

    # 7 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    BorisBạn làm tốt lắm Bạn có thể truy cập và phổ biến thông tin trình bày cho các thợ điện muốn tìm hiểu sâu về điện tử. Bây giờ, nó trở nên gần gũi hơn. Bài viết của bạn cung cấp cho mọi người cơ hội để hiểu các quy trình đang diễn ra trong các thành phần điện tử.

    elalex, và bây giờ các công ty đang giả mạo. Nếu có thể mở sản phẩm trước khi mua, nó sẽ ngay lập tức được nhìn thấy.

     
    Bình luận:

    # 8 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Cảm ơn thông tin !!! Đối với đèn LED tốt hơn là không sử dụng nó! (trong một thời gian dài họ sẽ không đủ). Vì ở đầu vào, chúng có một cầu diode có điốt tần số thấp lên đến 1000 Hz !!!! Ở tần số 40000 Hz, chúng rất nóng + mất điện áp từ cầu và tải thấp trên máy biến áp !!!! Nó là tốt hơn để sử dụng một sơ khai. một nguồn cho dải đèn LED với điện áp ổn định không đổi là bảo vệ 12V + cho dòng điện và ngắn mạch, v.v. Có phòng tắm kín gió. Bộ điều khiển Navigator Series sê-ri cho đèn LED và mô-đun cung cấp điện ND-P-IP67 DR-75W do Brille sản xuất, loại công suất thấp hơn DR-15W, Đèn điện tử CS 31350M - để kết nối đèn LED điểm hoặc dải đèn LED công suất thấp (lên đến 10 W).

     
    Bình luận:

    # 9 đã viết: slonspb | [trích dẫn]

     
     

    --Since ở lối vào họ có một cầu diode điốt tần số thấp lên đến 1000Hz !!!!

    ở đầu vào 50Hz, hr_nov điện ...
    Người hâm mộ phong thủy có thể mua một PSU phòng thí nghiệm với giá 10.000 đô la và tận hưởng)

     
    Bình luận:

    # 10 đã viết: Ừm | [trích dẫn]

     
     

    Điện áp đầu ra là một dao động tần số cao với tần số 40 KHz, được điều chế ở tần số 100% 100 Hz - theo tôi, loa trước là đúng, 40 KHz, theo thông tin đính kèm, không?

     
    Bình luận:

    # 11 đã viết: Primus | [trích dẫn]

     
     

    slonspb, Nó không đáng để gọi một người khác là một thợ điện tồi tệ cho một người mà không đá trong điện tử. Đồng chí đã nghĩ rằng ở đầu vào của bất kỳ thiết bị tiết kiệm năng lượng nào, có các điốt tần số thấp thông thường được thiết kế để hoạt động ở tần số thấp. Nếu bạn áp dụng một biến có tần số 40 kHz cho đầu vào của bộ chỉnh lưu như vậy, thì diode sẽ không có thời gian để đóng, một dòng điện sẽ chạy qua nó, điều này sẽ dẫn đến đoản mạch.

    Học tốt hơn, thay vì dạy người khác. Đôi khi tốt hơn là nhai hơn nói chuyện.

     
    Bình luận:

    # 12 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Một câu hỏi cho người mới bắt đầu trong điện tử. Lợi thế của mạch này là gì, thay đổi tần số đầu vào trên nguồn cung cấp từ 50Hz đến 40KHz ở đầu ra cho người tiêu dùng. Tại sao thay đổi tần số điện áp đầu ra rất nhiều?

     
    Bình luận:

    # 13 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    robin, tôi không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng tôi biết rằng ở tần số cao, hiệu suất của máy biến áp cao hơn nhiều. Điều này cho phép bạn thực hiện các bộ nguồn nhẹ (PSU). So sánh trọng lượng và kích thước của các PSU xung hiện đại với các PSU cũ trong đó có các biến áp kilogam. Tức là Nó chỉ ra một sự tiết kiệm lớn tài nguyên hành tinh.

    Tôi quên viết rằng trong các PSU xung thông thường, một dòng điện không đổi có gợn nhỏ là đầu ra cho người tiêu dùng. Và thực tế là trong "biến áp điện tử" 40 kHz này là đầu ra, có nghĩa là đối với những ứng dụng được thiết kế, nó sẽ làm được.

     
    Bình luận:

    # 14 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Trích dẫn:
    Có bạn có thể. Máy biến áp điện tử hoạt động tốt với mọi tải trọng hoạt động - đèn, điện trở, bộ phận làm nóng

    Câu hỏi về tiêu thụ điện năng. Có một chiếc TASchibra 105 W được nạp với 4 đèn diode 7 bóng mỗi cái. Tổng mức tiêu thụ điện năng là gì?

     
    Bình luận:

    # 15 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Tôi kết nối đèn LED 12 v trong phòng tắm và một đèn halogen với một máy biến áp cho đèn halogen. Tất cả các loại đèn làm việc cùng nhau và đồng thời từ máy biến áp này. Câu hỏi: tại sao đèn LED hoạt động, bởi vì chúng cần máy biến áp đặc biệt và ở mọi nơi nó được đề cập.
    Câu hỏi 2: theo như tôi hiểu, dòng điện thứ cấp từ máy biến áp này cũng xen kẽ và đèn LED được thiết kế cho dòng điện trực tiếp, tại sao chúng hoạt động (nhân tiện, những loại đèn này cũng hoạt động từ bộ chuyển đổi DC cho 12V)
    Câu 3: Ở mọi nơi người ta đều đề cập rằng đối với hoạt động của đèn LED, cần phải quan sát cực tính, nếu không nó sẽ không hoạt động hoặc có thể bị cháy nếu nửa chu kỳ ngược của điện áp vượt quá định mức đèn cho phép, nhưng đèn LED nói trên hoạt động ở bất kỳ cực DC nào. Làm sao vậy

     
    Bình luận:

    # 16 đã viết: Vladimir | [trích dẫn]

     
     

    LED là cùng một diode. Nó chỉnh lưu dòng điện xoay chiều và đồng thời phát sáng. Nhưng đèn LED có điện áp ngược thấp 5 volt, điều này nên được ghi nhớ. Về nguyên tắc, bạn có thể ngay lập tức kết nối băng cd với đầu ra của biến áp điện tử và sẽ hoạt động. Trong băng 3 c-d nối tiếp, nghĩa là điện áp ngược là 15 volt.

     
    Bình luận:

    # 17 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Có lẽ bạn có thể chọc mũi tôi ... C4 ở đâu ??? Bạn viết tất cả mọi thứ về anh ta, nhưng anh ta không có trên sơ đồ !!!

     
    Bình luận:

    # 18 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Michael,
    Gấu của bạn ..... cởi kính ra.

     
    Bình luận:

    # 19 đã viết: Yuri | [trích dẫn]

     
     

    Hãy cho tôi biết, tôi có thể kết nối đèn xe LED 12 volt thông qua Feron ET 60 (12 V) không?

     
    Bình luận:

    # 20 đã viết: Oleg | [trích dẫn]

     
     

    Trích dẫn: dimedrol
    robin, tôi không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng tôi biết rằng ở tần số cao, hiệu suất của máy biến áp cao hơn nhiều. Điều này cho phép bạn thực hiện các bộ nguồn nhẹ (PSU). So sánh trọng lượng và kích thước của các PSU xung hiện đại với các PSU cũ trong đó có các biến áp kilogam. Tức là Nó chỉ ra một sự tiết kiệm lớn tài nguyên hành tinh. Tôi quên viết rằng trong các PSU xung thông thường, một dòng điện không đổi có gợn nhỏ là đầu ra cho người tiêu dùng. Và thực tế là trong "biến áp điện tử" 40 kHz này là đầu ra, có nghĩa là đối với những ứng dụng được thiết kế, nó sẽ làm được.

    Không hề!

    Trong el tần số thấp. máy móc (máy biến áp bằng sắt tải) cũng như hiệu suất tần số cao (trên lõi ferrite) đạt gần 90%. Và kích thước và trọng lượng nhỏ hơn do thực tế là ở tần số cao để truyền cùng một công suất như ở mức thấp, cần phải có tiết diện nhỏ hơn của dây quấn và do các tính chất từ ​​khác của lõi (ferrite), ít vòng và kích thước nhỏ hơn của mặt cắt ngang của lõi. Cuối cùng, do tổn thất trong việc tạo ra tần số cao, hiệu quả thu được của PSU xung sẽ kém hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này và sự phức tạp của mạch, chúng có kích thước thực sự nhỏ hơn.

    Và thực tế là điện áp đầu ra của impulnik là không đổi, chỉ cho thấy sự hiện diện của bộ chỉnh lưu diode đầu ra (cầu hoặc một cặp điốt) trong nó. Và Ripple là do chất lượng của bộ lọc đầu ra (tụ điện và cuộn cảm).

    Nếu bạn thêm cầu diode Schottky và các bộ lọc tương ứng vào đầu ra của "biến áp điện tử", bạn sẽ nhận được một bộ tạo xung khá bình thường với đầu ra không đổi. Chỉ không có sự ổn định, vì không có phản hồi.

    Đối với người tiêu dùng tích cực (đèn sợi đốt và các bộ phận sưởi ấm khác), họ thường không quan tâm nên ăn gì (bằng cách chuyển đổi, không đổi, xung), điều chính là không vượt quá giới hạn điện áp để không quá nóng.

     
    Bình luận:

    # 21 đã viết: Gregory d27xpf | [trích dẫn]

     
     

    Những người khác có ít nhất một bản vẽ bảng Feron TRA110 250 (200). Ném đi