kategória: Gyakorlati elektronika, Hogyan működik
Megtekintések száma: 252103
Megjegyzések a cikkhez: 21

Hogyan működik egy elektronikus transzformátor?

 

Hogyan van elrendezve egy elektronikus transzformátor?külsőleg elektronikus transzformátor Ez egy kicsi fém, általában alumínium tok, amelynek a felét mindössze két szegeccsel rögzítik. Néhány vállalat ugyanakkor hasonló eszközöket gyárt műanyag tokokban.

Ahhoz, hogy megnézze, mi van benne, ezeket a szegecseket egyszerűen meg lehet fúrni. Ugyanezt a műveletet kell elvégezni, ha maga a készülék megváltoztatása vagy javítása tervezett. Bár az alacsony áron sokkal könnyebb menni valami mást vásárolni, mint a régi javítását. Ennek ellenére sok rajongó volt, akik nemcsak sikerült kitalálni az eszköz kialakítását, hanem többet is kidolgoztak kapcsoló tápegységek.

A készülék és az összes jelenlegi elektronikus eszköz áramköri rajza nincs csatolva. Az áramkör azonban nagyon egyszerű, kevés alkatrészt tartalmaz, és ezért az elektronikus transzformátor áramköri rajza másolható a nyomtatott áramköri kártyáról.

Az 1. ábra hasonlóképpen rajzolt Taschibra transzformátoráramkört mutat. A Feron által gyártott konverterek nagyon hasonló áramkört mutatnak. Az egyetlen különbség a nyomtatott áramköri lapok kialakításában és az alkalmazott alkatrész típusokban, elsősorban a transzformátorokban: a Feron átalakítókban a kimeneti transzformátort egy gyűrűn, míg a Taschibra átalakítókban egy W alakú magon készítik.

Mindkét esetben a magok ferritből készültek. Rögtön meg kell jegyezni, hogy a gyűrű alakú transzformátorok a készülék különféle módosításaival könnyebben tekercselhetők, mint a W alakúak. Ezért, ha elektronikus transzformátort vásárolnak kísérletek és átalakítások céljából, akkor jobb, ha vásárol egy Feron készüléket.


Ha csak elektromos transzformátort használ halogén lámpák a gyártó neve nem számít. Az egyetlen dolog, amelyre oda kell figyelni, a teljesítmény: az elektronikus transzformátorok kaphatók 60–250 watt teljesítménygel.

Taschibra elektronikus transzformátor áramkör

1. ábra. A Taschibra elektronikus transzformátor áramköre

Az elektronikus transzformátoráramkör rövid ismertetése, előnyei és hátrányai

Amint az ábráról látható, a készülék egy félhíd-áramkör szerint elkészített push-pull oszcillátor. Két vállhíd tranzisztorokon készült Q1 és Q2, és a másik két kar C1 és C2 kondenzátorokat tartalmaz, tehát ezt a hídot félhídnak hívják.

A diódahíd által korrigált hálózati feszültséget az egyik átlójára táplálják, a másikra pedig a terhelést. Ebben az esetben ez a kimeneti transzformátor elsődleges tekercse. Nagyon hasonló rendszer szerint elektronikus előtétek energiatakarékos lámpákhozde transzformátor helyett ezek tartalmaznak fojtót, kondenzátort és fénycsövek izzólámpáját.

A menedzsment számára tranzisztor működése A T1 visszacsatoló transzformátor I és II tekercsek szerepelnek az alapkörükben. A III. Tekercselés az aktuális visszacsatolás, amelyen keresztül a kimeneti transzformátor primer tekercsét csatlakoztatják.

A T1 ellenőrző transzformátort egy ferritgyűrűre tekercseljük, amelynek külső átmérője 8 mm. Az I és II alaptekercs mindegyikében 3–4 fordulatot, a visszacsatoló tekercsben pedig III – ban csak egy fordulat található. Mindhárom tekercs drótból készül, többszínű műanyag szigeteléssel, ami fontos a készülékkel végzett kísérletek során.

Az R2, R3, C4, D5, D6 elemeknél az automatikus generátor indítási áramkörét összeszerelik, amikor a teljes eszköz csatlakozik a hálózathoz. Javított bemenet dióda híd A hálózati feszültség az R2 ellenálláson keresztül feltölti a C4 kondenzátort. Amikor a feszültség meghaladja a D6 dynisztor működési küszöbét, ez megnyílik és áramimpulzust generál a Q2 tranzisztor alapján, amely elindítja a konvertert.

A további munkákat az indító lánc részvétele nélkül végezzük.Meg kell jegyezni, hogy a D6 dinisztor kétoldalas, váltakozó áramú áramkörökben működhet, egyenáram esetén a beillesztés polaritása nem számít. Az interneten "diac" -nek is hívják.

A hálózati egyenirányítót négy, az 1N4007 típusú diódán készítik, biztosítékként az R1 ellenállást 1Ω ellenállással és 0, 125W teljesítménnyel használják.

A konverter áramköre, amint van, meglehetősen egyszerű és nem tartalmaz semmilyen "túlzott értéket". Az egyenirányító híd után még egy egyszerű kondenzátort sem biztosítunk az egyenirányított hálózati feszültség hullámainak kiegyenlítéséhez.

A közvetlenül a transzformátor kimeneti tekercséből származó kimeneti feszültséget szűrők nélkül, közvetlenül a terheléshez is táplálják. Hiányzik kimeneti feszültség stabilizáló áramkör és védelem, tehát a terhelési áramkör rövidzárlatánál több elem egyszerre ég ki, általában Q1, Q2 tranzisztorok, R4, R5, R1 ellenállások. Nos, talán nem egyszerre, de legalább egy tranzisztor biztos.

És ennek a látszólag tökéletlenség ellenére az áramkör normál üzemmódban teljes mértékben igazolja magát, azaz halogénlámpák táplálására. Az áramkör egyszerűsége határozza meg olcsóságát és az eszköz egészének széles körű használatát.




Az elektronikus transzformátorok működésének tanulmányozása

Ha egy teher csatlakozik egy elektronikus transzformátorhoz, például egy 12 V x 50 W halogénlámpához, és ehhez a teherhez oszcilloszkópot csatlakoztatnak, akkor a képernyőjén a 2. ábrán látható kép látható.

A Taschibra 12Vx50W elektronikus transzformátor kimeneti feszültségének oszcillogramja

2. ábra: A Taschibra 12Vx50W elektronikus transzformátor kimeneti feszültségének oszcillogramja

A kimeneti feszültség egy 40 KHz frekvenciájú, 100 Hz-es frekvencián modulált, magas frekvenciájú rezgés, amelyet a hálózati feszültség 50 Hz-es frekvencia kijavítása után kapunk, amely nagyon alkalmas halogénlámpák táplálására. Pontosan ugyanazt a képet kapjuk egy másik teljesítményű vagy egy másik társaság átalakítóira, mert az áramkörök gyakorlatilag nem különböznek egymástól.

Ha csatlakoztatva van az egyenirányító híd kimenetéhez elektrolit kondenzátor A C4 47uFx400V esetében, amint azt a 4. ábrán szaggatott vonal mutatja, a terhelési feszültség a 4. ábrán látható formában lesz.

Kondenzátor csatlakoztatása az egyenirányító híd kimenetéhez

3. ábra: Kondenzátor csatlakoztatása az egyenirányító híd kimenetéhez

A konverter kimeneti feszültsége a C5 kondenzátor csatlakoztatása után

4. ábra A feszültség a konverter kimenetén a C5 kondenzátor csatlakoztatása után

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az újonnan csatlakoztatott C4 kondenzátor töltőáramához az R1 ellenállás kiégése, meglehetősen zajos, amelyet biztosítékként használnak. Ezért ezt az ellenállást cserélni kell egy erősebb ellenállásra, amelynek értéke 22 Ohm2W, amelynek célja egyszerűen a C4 kondenzátor töltési áramának korlátozása. Biztosítékként egy hagyományos 0.5A biztosítékot kell használni.

Könnyű észrevenni, hogy a 100 Hz frekvenciájú moduláció leállt, csak a kb. 40 KHz frekvenciájú nagyfrekvenciás oszcillációk maradnak meg. Még ha nem is lehet oszcilloszkópot használni ebben a tanulmányban, ez a vitathatatlan tény észlelhető az izzó fényerejének enyhe megnövekedése által.

Ez arra enged következtetni, hogy az elektronikus transzformátor nagyon alkalmas egyszerű kapcsoló tápegységek létrehozására. Számos lehetőség van: az átalakító szétszerelése nélküli használata, csak külső elemek hozzáadásával és az áramkör apró változtatásainál, nagyon kicsi, de a konverter teljesen más tulajdonságokat biztosít. De erről részletesebben a következő cikkben fogunk beszélni.

Boris Aladyshkin

A téma folytatása: Hogyan készítsünk tápegységet egy elektronikus transzformátorból?

Lásd még az i.electricianexp.com oldalon:

  • Elektronikus transzformátorok: Cél és tipikus felhasználás
  • Hogyan készítsünk tápegységet egy elektronikus transzformátorból?
  • Mi a különbség a LED-lámpák és az elektronikus transzformátor tápellátása között ...
  • Egyszerű vészvillogó
  • Tranzisztor teszt szonda

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Sajnálom, de a cikk bemutatásának pontossága nyilvánvalóan rossz.Az elemek és az ábrák száma zavaros, ami akadályozza az olvasást. Általában véve kedvelem azt a tendenciát, hogy webhelyén a különböző alkalmazott ismeretek terjednek. Sok szükséges információt kapok. Köszönöm

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: | [Cite]

     
     

    Köszönöm az információt. További információt szeretnék az elektrotechnika új fejleményeiről.

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: | [Cite]

     
     

    Általában az emberek azt gondolják, hogy a gyártó neve bármikor, bárhol fontos. Soha nem fogom azt tanácsolni ügyfeleimnek, hogy vásároljanak ugyanazokat a transzformátorokat az algyűjtéshez vagy ismeretlen cégekhez, és ha lehetséges, az Osram, a Philips, a Mean Well.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: | [Cite]

     
     

    Köszönöm az információt, amely segített a javításban.

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: | [Cite]

     
     

    Használható ez a transzformátor a LED lámpák táplálására? Talán szüksége van további egyenirányítóra híd és kondenzátor formájában?

    Használható ez a transzformátor a nichromos izzóspirál számára a hab vágására?

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: Eugene | [Cite]

     
     

    Igen, tudod. Az elektronikus transzformátor jól működik minden aktív terheléssel - lámpákkal, ellenállásokkal, fűtőelemekkel.

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: | [Cite]

     
     

    BorisJól sikerült. Ön hozzáférhető és népszerű módon jeleníti meg az elektromos szerelők számára szánt információkat. Most egyre közelebb kerül. Cikkei lehetőséget adnak az embereknek, hogy megértsék az elektronikus alkatrészek folyamatban lévő folyamatait.

    elalex, és ezek a társaságok most csalnak. Ha a terméket vásárlás előtt kinyitható, az azonnal látható.

     
    Megjegyzések:

    # 8 írta: | [Cite]

     
     

    Köszönöm az információt !!! LED-lámpák esetén jobb, ha nem használja őket! (sokáig nem lesznek elégek). Mivel a bemeneten az alacsony frekvenciájú diódák diódahídja 1000 Hz-ig terjed !!!! 40000 Hz frekvencián nagyon forróak + feszültségveszteség a hídból és alacsony terhelés a transzformátoron !!!! Jobb, ha egy csonkot használ. forrás LED szalagokhoz, állandó stabilizált feszültséggel 12 V +, védelem áram- és rövidzárlathoz, stb. Légmentes fürdők vannak. Drivers Navigator ND sorozat LED-lámpákhoz és modulokhoz ND-P-IP67 DR-75W tápegység, gyártója a Brille, alacsonyabb teljesítményű DR-15W, Electronic Light CS 31350M - egy pont LED-es lámpa vagy alacsony teljesítményű (legfeljebb 10 W) LED-es szalag csatlakoztatásához.

     
    Megjegyzések:

    # 9 írta: slonspb | [Cite]

     
     

    - Mivel a bejáratnál van egy alacsony frekvenciájú diódák diódahídja 1000 Hz-ig !!!!

    50Hz bemeneten, elektromos hr_nov ...
    A Feng Shui rajongói 10 000 dollárért vásárolhatnak egy laboratóriumi PSU-t, és élvezhetik)

     
    Megjegyzések:

    # 10 írta: mmmnt | [Cite]

     
     

    A kimeneti feszültség nagyfrekvenciás oszcillációk 40 KHz frekvenciával, 100 Hz-es frekvencián modulálva - véleményem szerint az előző hangszórónak igaza van, 40 KHz, a mellékelt információk szerint, nem?

     
    Megjegyzések:

    # 11 írta: elnökké választott püspök | [Cite]

     
     

    slonspb, Nem érdemes újabb szar elektrikusnak hívni valakit, aki nem rúg az elektronikában. A elvtárs szem előtt tartotta, hogy bármely energiatakarékos eszköz bejáratánál vannak olyan alacsony frekvenciájú diódák, amelyek alacsony frekvencián működnek. Ha 40 kHz frekvenciájú változót alkalmaz az ilyen egyenirányító bemenetére, akkor a diódának nincs ideje bezáródni, átmenő áram áramlik rajta, ami rövidzárlathoz vezet.

    Tanuljon jobb anyagokat ahelyett, hogy másoknak tanítana. Néha jobb rágni, mint beszélni.

     
    Megjegyzések:

    # 12 írta: | [Cite]

     
     

    Kezdő kérdés az elektronikában. Mi az előnye ennek az áramkörnek, ha a tápegység bemeneti frekvenciáját 50 Hz-ről 40 KHz-re változtatja a fogyasztó kimenetén. Miért változtassa meg annyira a kimeneti feszültség frekvenciáját?

     
    Megjegyzések:

    # 13 írta: | [Cite]

     
     

    robin, nem vagyok profi, de tudom, hogy magas frekvencián a transzformátorok hatékonysága sokkal magasabb. Ez lehetővé teszi könnyű tápegységek (PSU) készítését. Hasonlítsa össze a modern impulzusos PSU-k súlyát és méretét a régi PSU-kkal, amelyekben kilogrammos transzformátorok voltak. Ie Kiderült, hogy hatalmas megtakarítás érhető el a bolygó erőforrásaival.

    Elfelejtettem írni, hogy rendes impulzusos PSU-kban kis hullámok mellett állandó áram jön ki a fogyasztó számára. És az a tény, hogy ebben az "elektronikus transzformátorban" 40 kHz-es kimenet jelent, azt jelenti azoknak az alkalmazásoknak, amelyekre tervezték, ez meg fogja tenni.

     
    Megjegyzések:

    # 14 írta: | [Cite]

     
     

    Idézet: Eugene
    Igen, tudod. Az elektronikus transzformátor jól működik minden aktív terheléssel - lámpákkal, ellenállásokkal, fűtőelemekkel

    Az energiafogyasztással kapcsolatos kérdés. Van egy Taschibra 105 W, 4 darab 7 watt diódás lámpával töltve. Mekkora az energiafogyasztás?

     
    Megjegyzések:

    # 15 írta: | [Cite]

     
     

    A fürdőszobában 12 V-os LED-es lámpákat és egy halogénlámpát csatlakoztattam egy halogénlámpák transzformátorához. Minden típusú lámpa működik együtt és egyidejűleg ebből a transzformátorból. Kérdés: Miért működnek a LED-lámpák, mert speciális transzformátorokra van szükségük, és mindenhol megemlítik.
    2. kérdés: amennyire megértem, ennek a transzformátornak a szekunder árama is váltakozó, és a LED lámpákat egyenáramra tervezték, miért működnek (egyébként ugyanazok a lámpák 12 V DC-adapterről is működnek)
    3. kérdés: Mindenhol megemlítik, hogy a LED-lámpák működtetésekor figyelembe kell venni a polaritást, különben nem fog működni, vagy kiéghet, ha a feszültség fordított félciklusa meghaladja a megengedett lámpás névleges értéket, de a fent említett LED-lámpák az egyenáram bármilyen polaritásával működnek. Hogy van?

     
    Megjegyzések:

    # 16 írta: Vladimir | [Cite]

     
     

    A LED ugyanaz a dióda. Javítja a váltakozó áramot, és ugyanakkor világít. A LED-ek viszont alacsony feszültsége 5 volt, ezt nem szabad elfelejteni. Elvileg azonnal csatlakoztathatja a CD-szalagot az elektronikus transzformátor kimenetéhez, és működni fog. A 3 c-d szalagban sorban, azaz a fordított feszültség 15 volt.

     
    Megjegyzések:

    # 17 írta: | [Cite]

     
     

    Talán meg tudod dugni az orromat ... Hol van a C4 ??? Mindent ír róla, de ő nem szerepel a rajzon !!!

     
    Megjegyzések:

    # 18 írta: | [Cite]

     
     

    Michael,
    A medve ..... vegye le a szemüvegét.

     
    Megjegyzések:

    # 19 írta: zsűri | [Cite]

     
     

    Mondja el, csatlakoztathatok-e egy 12 voltos LED-es autólámpakat a Feron ET 60 (12 V) -on keresztül?

     
    Megjegyzések:

    # 20 írta: Oleg | [Cite]

     
     

    Idézet: dimedrol
    robin, nem vagyok profi, de tudom, hogy magas frekvencián a transzformátorok hatékonysága sokkal magasabb. Ez lehetővé teszi könnyű tápegységek (PSU) készítését. Hasonlítsa össze a modern impulzusos PSU-k súlyát és méretét a régi PSU-kkal, amelyekben kilogrammos transzformátorok voltak. Ie Kiderült, hogy hatalmas megtakarítás érhető el a bolygó erőforrásaival. Elfelejtettem írni, hogy rendes impulzusos PSU-kban kis hullámok mellett állandó áram jön ki a fogyasztó számára. És az a tény, hogy ebben az "elektronikus transzformátorban" 40 kHz-es kimenet jelent, azt jelenti azoknak az alkalmazásoknak, amelyekre tervezték, ez meg fogja tenni.

    Egyáltalán nem!

    Alacsony frekvenciájú el. gépek (transzformátor töltött vasal), valamint a nagyfrekvenciás (ferritmagon) hatékonysága közel 90%. És a méretek és a súly kisebb azért, mert magas frekvencián ugyanolyan teljesítmény továbbításához, mint alacsony, a tekercselő huzalok kisebb keresztmetszetére van szükség, és a mag más mágneses tulajdonságai miatt (ferrit) kevesebb fordulat és a mag keresztmetszetének kisebb méretei vannak. Végül, a nagy frekvencia előállításának veszteségei miatt az impulzusos PSU eredményessége kevesebb lesz. Ennek ellenére és az áramkör bonyolultsága ellenére is igazán kisebb méretűek.

    És az a tény, hogy az impulzusok kimeneti feszültsége állandó, csak azt jelzi, hogy benne van egy kimeneti dióda egyenirányító (híd vagy pár dióda). És a fodrozódást a kimeneti szűrő (kondenzátorok és fojtók) minősége okozza.

    Ha hozzáadja a Schottky diódahidat és a megfelelő szűrőket az "elektronikus transzformátor" kimenetéhez, akkor kap egy teljesen normál impulzusgenerátort, állandó kimenettel. Csak stabilizáció nélkül, mivel nincs visszajelzés.

    Ami az aktív fogyasztókat (izzólámpák és egyéb fűtőelemek), általában nem számít, mit kell enni (kapcsolóval, állandó, impulzusos), a lényeg az, hogy ne lépjék túl a feszültséghatárt, hogy ne melegedjenek túl.

     
    Megjegyzések:

    # 21 írta: Gregory d27xpf | [Cite]

     
     

    Mások, akiknek legalább egy Feron TRA110 250 (200) rajza van. Dobd el