186166. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés szigetelt DC/DC stabilizált feszültségátalakító előállítására, különösen elektronikus berendezések számára

1 186 166 2 kapcsolási elrendezést hozunk létre szigetelt DC/DC stabilizált feszültségátalakító megvalósítá­sára, amely szigetelt teljesítmény impulzuslrausz­­formátort, egyenirányító és szűrőáramkört, kap­csoló elemeket, illesztő ellenálláshálózatot, optikai csatolót, és két erősítővel rendelkező integrált ve­zérlő áramkört tartalmaz, és amelyet az jellemez, hogy az integrált vezérlő áramkör egyik hibajel­­feszültség figyelő erősítőjének kimenete sorbakö­­tött ellenálláson és kondenzátoron keresztül ugyanezen erősítő invertáló bemenetére csatlako-. zik, amelynek másik bemenetére referencia-feszült­ség van kötve; az integrált vezérlő áramkör másik hibajel-feszültség figyelő erősítőjének kimenete a másik erősítő kimenetére, egyik bemenete referen­ciafeszültségre csatlakozik, míg a másik bemeneté­re egy dióda katódja, valamint egy kondenzátor és egy ellenállás párhuzamosan kapcsolt vége van köt­ve. A kondenzátor és az ellenállás másik közösített vége OV feszültségű pontra van kötve. A dióda anódja ellenálláson keresztül vagy anélkül sönt el­lenállásra csatlakozik, amelynek másik vége szintén OV feszültségszintű pontra van kötve. A továbbiakban a találmány tárgyát példakénti kiviteli alak alapján ismertetjük részletesebben. Az 1. ábrán a találmány szerinti kapcsolási elren­dezés látható. A 2. ábrán az 1. ábra szerinti kapcsolási elrende­zés kimenő feszültségét mutatja a bemenő áram függvényében. A 3. ábra az 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezés kimenő feszültségét a kimenő áram függvényében mutatja. A 4. ábrán a találmány szerinti kapcsolási elrende­zés egy lehetséges felhasználási módja látható. Az 5. ábrán a találmány szerinti kapcsolási elren­dezés másik felhasználási módja látható. A 6. ábrán a találmány szerinti kapcsolási elren­dezés egy további felhasználási módja látható. A találmány tárgyát egy ellenütcmü kiviteli alak kapcsán ismertetjük (1. ábra), de alkalmazható nyi­tó és záróüzemü kapcsolásokban is. A találmány szerinti szigetelt DC/DC stabilizált feszültségátala­kítóknál az energiaátvitel egy szimmetrikus primer tekercsű szigetelt teljesítmény impulzus Tr transz­formátoron keresztül történik. A Tr transzformá­tor feladata a bemeneti és kimeneti feszültségek galvanikus szélválasztása és a kimenő feszültség megfelelő szintre transzformálása. A Tr transzfor­mátor szekunder oldalához Sz egyenirányító és szű­rő áramkör csatlakozik, amelynek kimenete a fe­szültségátalakító Uki kimenetével van összekötve. A Tr transzformátor primer tekercsének közepére a feszültségátalakító Ube bemenete van kötve, amely Ube bemenetre a bejövő egyenfeszültség csatlakozik. A Tr transzformátor primer tekercsé­nek kezdetéhez és végéhez kapcsoló elemként TI és T2 teljcsítménytranziszlorok emillerci össze van­nak kötve és RSsönt ellenálláson keresztül földelve vannak. Az RS sönt ellenállás a felvett árammal arányos URS feszültség előállítására szolgál. A TI és T2 leljesítménytranziszlorok bázisára 1 integrált vezérlő áramkör KI és K2 vezérlő kimenetéi csatla­koznak, amelyek a megfelelő szélességű, frekven­ciájú és fázishelyzetü vezérlő impulzusokat szolgál­tatják. A feszültségátalakító Uki kimenete CS opti­kai csatolón és Rh illesztő ellenálláshálózaton ke­resztül az 1 integrált vezérlő áramkör Ili bemeneté­re csatlakozik. A CS optikai csatoló a feszültség hibajelének az 1 integrált vezérlő áramkörhöz való szigetelt visszavezetését végzi. Az ! integrált vezérlő áramkör El és E2 hibajel-feszültség figyelő erősítő­ket tartalmaz. Az El hibajel-feszültség figyelő erő- SKŐ invertáló bemenetére a B1 bemenet, míg a másik bemenetére az 1 integrált vezérlő áramkör B.2 bemenetén keresztül U3 referencia feszültség­pont csatlakozik. Az El és E2 hibajelfeszültség figyelő erősítők kimenetei össze vannak kötve és az 1 integrált vezérlő áramkör B3 pontján, valamint serbakötött R1 ellenálláson és Cl kondenzátoron keresztül a B1 bemenetre csatlakoznak. A sorba­­kötött RÍ ellenállás és a Cl kondenzátor frekven­ciafüggő visszacsatolást alkot. Az E2 hibajel­­feszültség figyelő erősítő egyik F2 bemenetére U1 referencia-feszültség, másik FI bemenetére D dió­da katódja van kötve. A D dióda katódjához R3 ellenállás és C2 kondenzátor párhuzamosan kap­csolt egyik vége, csatlakozik, míg a másik közösí­tett végük OV feszültségszintű pontra van kötve. A D dióda anódja RÍ ellenálláson keresztül (vagy anélkül) az RS sönt ellenállásra csatlakozik. Az RS sönt ellenálláson megjelenő URS impulzusfeszültség T^R2 ■ C2 időállandóval tölti a C2 kondenzátort, A C2 kondenzátor kisülése T3^R3 ■ C2 időállan­dóval történik. A T,, ill. T, időállandók beállítását aR2, ill. R3 ellenállások megfelelő megválasztása teszi lehetővé. A D dióda a töltő áramkör és a kisülő áramkör szétválasztását végzi. A D dióda segítségével a T, és T, időállandók egymástól füg­getlenül megválaszthatok. Az eddig alkalmazott megoldásokban csak egy időállandó szerepelt, mi­vel a D diódát nem alkalmazták ilyen céllal. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés lénye­ge, hogy két időállandós áramfigyelést valósít meg egy megfelelően kialakított visszacsatolás egyidejű alkalmazásával. A primer oldali áram határolási karakterisztika meredeksége a T, és T, időállandók arányának megválasztásával tervezhető. A Q1 = 7.; hányados meghatározza az Uki kime­nőfeszültség Ibe bemenőáram transzfer karakte­risztika visszahajló ágának meredekségét. Külön­böző Ql, Q2, Q3 hányadosokhoz különböző mere­dekség tartozik (2. ábra), ahol Ql >Q2>Q3. A szekunder oldali Uki kimenőfeszültség Iki ki­­menöáram karakterisztika derékszögűre adódik (3. ábra), ami lehetővé teszi a több tápegység párhuza­mos járatását. Áramkorlátozás üzemmódban az egyre növekvő túlterheléshez tartozó egyre csökke­nő impulzus szélességű vezérlő jeleket, a kezdeti tálterheléstől a rövidzárásig, az RÍ ellenállásból és a Cl kondenzátorból álló visszacsatolás alkalma­zásával tudjuk a kapcsoló elemekre rákényszeríte­ni. Relativ nagy bemenő feszültségeknél, és a táp­egység teljesítményéhez képest kis terheléseknél a kapcsoló elem igen kis bekapcsolási időve! üzemel. A stabil működést optikai csatolós rendszereknél ezen szélsőséges üzemmódokban is az RÍ ellenál­lásból és a Cl kondenzátorból álló áramköri elren­dezéssel lehet biztosítani. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Thumbnails
Contents