Alimentare mp 3. Sursa de alimentare de la modulul televizorului. Filtru de supratensiune pentru unitatea de alimentare

Capitolul 3. Scheme de comutare a surselor de alimentare.

În acest articol vom lua în considerare o schemă în care managementul cheilor se face după un principiu diferit. Această schemă, cu modificări minore, este utilizată în multe televizoare, cum ar fi Akai CT-1405E, Elekta CTR-2066DS și altele.

Un dispozitiv de comparație este asamblat pe tranzistorul Q1 circuitul său nu este diferit de celelalte discutate mai devreme. Numai aici se folosește un tranzistor n-p-n, ca urmare polaritatea de comutare s-a schimbat. Circuitul de comparație este alimentat de la o înfășurare separată de redresorul D5 cu filtrul C2. Polarizarea inițială pentru comutarea Q4 este furnizată prin rezistorul R7, care este de obicei mai multe rezistențe conectate în serie, ceea ce se explică aparent printr-un transfer de căldură mai bun, eliminarea defecțiunii între terminale (la urma urmei, căderea de tensiune pe acesta este de 300 V). sau fabricabilitatea ansamblului. Eu însumi nu știu de ce se face acest lucru, dar în echipamentele importate vezi asta tot timpul.

Circuitul de feedback este conectat aici într-un mod diferit decât am discutat mai devreme. Un terminal al înfășurării de feedback este conectat ca de obicei, la baza cheii, iar celălalt la distribuitorul de diode D3, D4.

Care este rezultatul? Tranzistoarele Q2 și Q3, care sunt un tranzistor compozit, au rezistență reglabilă. Această rezistență (între pozitivul condensatorului C3 și emițătorul lui Q3) depinde de semnalul de eroare care vine de la Q1. Deoarece tranzistorul Q2 are conductivitate p-n-p, cu o creștere a tensiunii care ajunge la bază, curentul său scade, tranzistorul Q3 se închide, adică rezistența tranzistorului compozit crește. Această proprietate a circuitului este utilizată.

Să luăm în considerare momentul lansării. Condensatorul C3 este descărcat. Circuitul de feedback este conectat prin plus la bază, minus prin D4 și R9 cu un fir comun. Există un proces de creștere liniară a curentului colectorului, care se termină cu comutatorul fiind saturat și închiderea. În acest caz, polaritatea tensiunii de pe înfășurarea de feedback este inversată și această tensiune încarcă condensatorul C3 prin dioda D3. Când energia transformatorului este consumată, condensatorul C3 va fi conectat la joncțiunea bază-emițător a comutatorului prin rezistența tranzistorului compozit cu un minus la bază și închide comutatorul.

Timpul de descărcare a lui C3 și valoarea potențialului de închidere depind de valoarea rezistenței tranzistorului compozit. În momentul pornirii sursei de alimentare, această rezistență este mare și descărcarea condensatorului C3 nu întârzie ciclul următor, totuși, în starea de echilibru, întârzierea ciclului următor este suficientă pentru a regla puterea medie furnizată sarcinii. Astfel, vedem că circuitul în cauză nu este tocmai PWM. Dacă în schemele anterioare timpul stării deschise a cheii era supus reglementării, atunci în această schemă este reglementat timpul stării închise a cheii.

Fig 2

Figura arată calea de descărcare a condensatorului C3. La momentul t0, curentul colectorului comutatorului începe să crească și continuă până la momentul t1. În această perioadă de timp, tensiunea Ube a cheii crește. Acest lucru nu afectează în niciun fel încărcarea lui C3, deoarece C3 este conectat la înfășurarea de feedback prin dioda D3, care este închisă în acest moment. De îndată ce creșterea curentului de colector al comutatorului se termină, polaritatea tensiunii de pe înfășurarea de feedback se schimbă în sens invers, dioda D3 se deschide și începe încărcarea C3. În același timp, prin rezistența tranzistorului compozit Rstate, această tensiune este aplicată joncțiunii bază-emițător a comutatorului, blocând-o în mod fiabil. Sarcina C3 continuă până la momentul t2, adică până când energia acumulată a transformatorului este transferată la sarcină. În acest moment, C3 încărcat prin Rstate și dioda deschisă D4 vor fi conectate la joncțiunea bază-emițător a comutatorului. Figura de mai jos arată cum este împărțită tensiunea condensatorului încărcat C3 între rezistența tranzistorului compozit Rcomp (Ucomp) și rezistența secțiunii bază-emițător a comutatorului Rcl (Ube), care este determinată de suma rezistențele R9 și rezistența diodei deschise D4. Rezistența rezistențelor R6, R9 și R10 este mică și poate fi ignorată. Cu o Rstate cu rezistență mare, descărcarea lui C3 are loc mai lent, iar pragul de deschidere a cheii va fi atins mai târziu decât cu o Rstate scăzută. La momentul t3, tensiunea C3 va scădea până la o astfel de valoare încât tensiunea de blocare de la baza cheii va dispărea și ciclul se va repeta. Deci rezistența tranzistorului compozit participă la proces.

Scheme de surse de alimentare cu comutație domestice.

Marea majoritate a circuitelor UPS domestice sunt construite după același circuit, după același principiu și diferă doar în circuitul de pornire și valorile tensiunii de ieșire ale redresoarelor secundare. Și încă o caracteristică - UPS-urile casnice nu sunt proiectate să funcționeze în modul de așteptare (adică în modul aproape inactiv). Toate UPS-urile au protecție împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului în sarcină, împotriva subtensiunii în rețea sub 160 V și fără sarcină. La unele modele cu telecomandă, UPS-ul este oprit folosind o suprasarcină creată artificial, caz în care protecția la suprasarcină este declanșată și generarea este întreruptă.

Întrucât există încă o mulțime de televizoare autohtone cu astfel de UPS-uri, voi vorbi mai detaliat despre ele, în ciuda faptului că mă voi repeta în unele zone. Ceea ce voi vorbi se aplică tuturor modelelor UPS construite pe elemente discrete. Vom lua în considerare UPS-urile domestice construite folosind microcircuitul K1033EU1 (analog cu TDA4601) în capitolul următor, în care voi descrie funcționarea UPS-urilor pe microcircuite. Nu voi lua în considerare aici UPS-urile mai noi care folosesc dezvoltări de la producători străini.

Schema schematică a modulului de putere MP-3-3

Să ne uităm la schema de circuit a modulului de putere MP-3-3. Modulul include un redresor de joasă tensiune (diode VD4-VD7), un model de impulsuri de declanșare (VT3), un generator de impulsuri (VT4), un dispozitiv de stabilizare (VT1), un dispozitiv de protecție (VT2), un transformator de impulsuri T1, redresoare. pe diodele VD12-VD15, o tensiune stabilizatoare 12 V (VT5-VT7).

Fig 3

Generatorul de impulsuri este asamblat conform unui circuit auto-oscilator cu conexiuni colector-bază pe un tranzistor VT4. Când televizorul este pornit, tensiunea constantă de la ieșirea filtrului redresorului de rețea (condensatori C16, C19, C20) prin înfășurarea 19-1 a transformatorului T1 este furnizată colectorului tranzistorului VT4. În același timp, tensiunea de rețea de la dioda VD7 prin rezistențele R8 și R 11 încarcă condensatorul C7 și este, de asemenea, furnizată emițătorului tranzistorului VT2, unde este utilizată în dispozitivul pentru protejarea modulului de putere de tensiunea scăzută a rețelei. Când tensiunea la condensatorul C7 aplicată între emițător și baza 1 a tranzistorului unijoncție VT3 atinge 3 V, tranzistorul VT3 se deschide. Condensatorul C7 începe să se descarce de-a lungul circuitului: joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT3, joncțiunea emițătorului tranzistorului VT4, rezistențele conectate în paralel R14 și R16, condensatorul C7.

Curentul de descărcare al condensatorului C7 deschide tranzistorul VT4 pentru un timp de 10...15 μs, suficient pentru ca curentul din circuitul său colector să crească la 3...4 A. Fluxul curentului de colector al tranzistorului VT4 prin magnetizare înfăşurarea 19-1 este însoţită de acumularea de energie în miezul câmpului magnetic. După ce condensatorul C7 s-a terminat de descărcat, tranzistorul VT4 se închide. Oprirea curentului de colector determină apariția unei feme de auto-inducție în bobinele transformatorului T1, care creează o tensiune pozitivă la bornele 6, 8, 10, 5 și 7 ale transformatorului T1. În acest caz, curentul trece prin diodele redresoarelor cu semiundă în circuitele secundare VD12-VD15.

Cu o tensiune pozitivă la bornele 5, 7 ale transformatorului T1, condensatoarele C14 și C6 sunt încărcate, respectiv, în circuitele anodului și electrodului de control ale tiristorului VS1 și C2 în circuitul emițător-bază al tranzistorului VT1.

Condensatorul C6 este încărcat prin circuit: pinul 5 al transformatorului T1, dioda VD11, rezistența R 19, condensatorul C6, dioda VD9, pinul 3 al transformatorului. Condensatorul C14 este încărcat prin circuitul: pinul 5 al transformatorului T1, dioda VD8, condensatorul C14, pinul 3 al transformatorului. Condensatorul C2 este încărcat prin circuit: pinul 7 al transformatorului T1, rezistența R13, dioda VD2, condensatorul C2, pinul 13 al transformatorului.

Pornirea și oprirea ulterioară a tranzistorului VT4 al autogeneratorului se realizează în mod similar. Mai mult, mai multe astfel de oscilații forțate sunt suficiente pentru a încărca condensatorii din circuitele secundare. Odată cu finalizarea încărcării acestor condensatoare, feedback-ul pozitiv începe să funcționeze între înfășurările autogeneratorului conectat la colector (pinii 1, 19) și la baza (pinii 3, 5) a tranzistorului VT4. În acest caz, auto-oscilatorul intră în modul de auto-oscilație, în care tranzistorul VT4 se va deschide și închide automat la o anumită frecvență.

În starea deschisă a tranzistorului VT4, curentul său de colector curge de la plusul condensatorului C16 prin înfășurarea transformatorului T1 cu pinii 19, 1, joncțiunile colector și emițător ale tranzistorului VT4, rezistențele conectate în paralel R14, R16 la minusul condensatorului C16. Datorită prezenței inductanței în circuit, curentul colectorului crește conform unei legi a dinților de ferăstrău.

Pentru a elimina posibilitatea defecțiunii tranzistorului VT4 de la suprasarcină, rezistența rezistențelor R14 și R16 este selectată astfel încât atunci când curentul colectorului ajunge la 3,5 A, se creează o cădere de tensiune suficientă pentru a deschide tiristorul VS1. Când tiristorul se deschide, condensatorul C14 este descărcat prin joncțiunea emițătorului tranzistorului VT4, rezistențele R14 și R16 conectate în paralel și tiristorul deschis VS1. Curentul de descărcare al condensatorului C14 este scăzut din curentul de bază al tranzistorului VT4, iar tranzistorul se închide prematur.

Procesele ulterioare în funcționarea autogeneratorului sunt determinate de starea tiristorului VS1. Deschiderea mai devreme sau mai târziu vă permite să reglați timpul de creștere a curentului dinți de ferăstrău și, prin urmare, cantitatea de energie stocată în miezul transformatorului.

Modulul de putere poate funcționa în modul de stabilizare și modul de scurtcircuit.

Modul de stabilizare este determinat de funcționarea UPT pe tranzistorul VT1 și tiristorul VS1. La o tensiune de rețea de 220 V, când tensiunile de ieșire ale surselor de alimentare secundare ating valori nominale, tensiunea de pe înfășurarea transformatorului T1 (pinii 7, 13) va crește până la o valoare la care tensiunea constantă la baza tranzistorul VT1, unde este alimentat prin divizorul R1-R3, devine mai negativ decât la emițător, unde este transmis complet. Tranzistorul VT1 se deschide de-a lungul circuitului: pinul 7 al transformatorului, R13, VD2, VD1, joncțiunile emițătorului și colectorului tranzistorului VT1, R6, electrodul de control al tiristorului VS1, R14-R16, pinul 13 al transformatorului. Curentul tranzistorului, însumat cu curentul inițial al electrodului de control al tiristorului VS1, îl deschide în momentul în care tensiunea de ieșire a modulului atinge valorile nominale, oprind creșterea curentului de colector.

Schimbând tensiunea de la baza tranzistorului VT1 cu rezistorul de reglare R2, puteți ajusta tensiunea peste rezistorul R10 și, prin urmare, puteți modifica momentul de deschidere al tiristorului VS1 și durata stării deschise a tranzistorului VT3, adică să setați ieșirea. tensiunile surselor de alimentare secundare.

Când tensiunea rețelei crește (sau curentul de sarcină scade), tensiunea la bornele 7, 13 ale transformatorului T1 crește. Aceasta crește tensiunea de bază negativă în raport cu emițătorul tranzistorului VT1, provocând o creștere a curentului de colector și o scădere de tensiune pe rezistorul R10. Acest lucru duce la deschiderea mai devreme a tiristorului VS1 și la închiderea tranzistorului VT4, puterea furnizată circuitelor secundare scade.

Când tensiunea rețelei scade (sau crește curentul de sarcină), tensiunea de pe înfășurarea transformatorului Tl și potențialul bazei tranzistorului VT1 față de emițător devin în mod corespunzător mai mici. Acum, din cauza scăderii tensiunii create de curentul de colector al tranzistorului VT1 pe rezistorul R10, tiristorul VS1 se deschide ulterior și cantitatea de energie transferată către circuitele secundare crește.

Un rol semnificativ în protejarea tranzistorului VT4 îl joacă cascada pe tranzistorul VT2 Când tensiunea rețelei scade sub 150 V, tensiunea pe înfășurarea T1 cu pinii 7, 13 este insuficientă pentru a deschide tranzistorul VT1. În acest caz, dispozitivul de stabilizare și protecție nu funcționează și se creează posibilitatea supraîncălzirii tranzistorului VT4 din cauza supraîncărcării. Pentru a preveni defecțiunea tranzistorului VT4, este necesar să opriți funcționarea autogeneratorului. Tranzistorul VT2 destinat acestui scop este conectat în așa fel încât la baza sa este furnizată o tensiune constantă de la divizorul R18, R4 și o tensiune pulsatorie cu o frecvență de 50 Hz este furnizată emițătorului, a cărei amplitudine este stabilizat de dioda zener VD3. Când tensiunea rețelei scade, tensiunea de la baza tranzistorului VT2 scade. Deoarece tensiunea la emițător este stabilizată, o scădere a tensiunii la bază determină deschiderea tranzistorului. Prin tranzistorul deschis VT2, impulsurile trapezoidale de la dioda VD7 ajung la electrodul de control al tiristorului, deschizându-l pentru un timp determinat de durata impulsului trapezoidal. Acest lucru oprește generatorul să funcționeze.

Modul de scurtcircuit apare atunci când există un scurtcircuit în sarcina surselor de alimentare secundare. În acest caz, modulul este pornit prin declanșarea impulsurilor de la dispozitivul de declanșare (tranzistorul VT3) și oprit folosind tiristorul VS1 în funcție de curentul maxim de colector al tranzistorului VT4. După sfârșitul impulsului de declanșare, dispozitivul nu este excitat, deoarece toată energia este consumată de circuitul scurtcircuitat.

După ce scurtcircuitul este îndepărtat, modulul intră în modul de stabilizare.

Redresoarele de tensiune în impuls conectate la înfășurarea secundară a transformatorului T1 sunt asamblate conform unui circuit cu jumătate de undă.

Redresorul cu diodă VD12 creează o tensiune de 130 V pentru a alimenta modulul de scanare orizontală. Ondulurile acestei tensiuni sunt netezite de condensatorul C27. Rezistorul R22 elimină posibilitatea unei creșteri semnificative a tensiunii la ieșirea redresorului atunci când sarcina este oprită.

Un redresor de tensiune de 28 V este asamblat pe dioda VD13, proiectat să alimenteze modulul de scanare verticală. Filtrul la ieșire este format din condensatorul C28 și inductorul L2.

Redresorul de tensiune de 15 V pentru alimentarea sondei cu ultrasunete este asamblat folosind o diodă VD15 și un condensator C30.

Tensiunea de 12 V utilizată în unitatea de control, modulul color, modulul de canal radio și modulul de scanare verticală este creată de un redresor care utilizează dioda VD14 și condensatorul C29. Un stabilizator de tensiune de compensare este inclus la ieșirea acestui redresor. Este format dintr-un tranzistor de reglare VT5, un amplificator de curent VT6 și un tranzistor de control VT7. Tensiunea de la ieșirea stabilizatorului prin divizorul R26, R27 este furnizată la baza tranzistorului VT7. Rezistorul variabil R27 este proiectat pentru a seta tensiunea de ieșire. În circuitul emițător al tranzistorului VT7, tensiunea de la ieșirea stabilizatorului este comparată cu tensiunea de referință la dioda zener VD16. Tensiunea de la colectorul VT7 prin amplificatorul de pe tranzistorul VT6 este furnizată la baza tranzistorului VT5, conectat în serie la circuitul de curent redresat. Aceasta duce la o modificare a rezistenței sale interne, care, în funcție de creșterea sau scăderea tensiunii de ieșire, crește sau scade. Condensatorul C31 protejează stabilizatorul de excitație. Prin rezistorul R23, tensiunea este furnizată la baza tranzistorului VT7, care este necesară pentru a-l deschide când este pornit și a-l restabili după un scurtcircuit. Choke L3 și condensatorul C32 sunt un filtru suplimentar la ieșirea stabilizatorului.

Televizoarele din seria USCT pierd treptat teren și adesea un televizor complet funcțional, dar cu un kinescop uzat, este aruncat. Nu are rost să convingi cititorii de câte dispozitive minunate pot fi făcute din părțile acestui „sărac”.

Una dintre cele mai interesante componente ale televizoarelor de acest tip este o sursă de alimentare în comutație, care este destul de ușoară și compactă, fiind în stare bună, oferind caracteristici bune de ieșire. Acest articol descrie cum să faci o sursă de alimentare bazată pe MP-3-3.

Dacă ați fost implicat în repararea USCT, ar trebui să știți că dacă MP-3-3 este pur și simplu conectat la rețea fără încărcare, nu funcționează. Este declanșat un sistem de protecție care monitorizează nu numai suprasarcina, ci și „subîncărcare”. Prin urmare, pentru ca MP-3-3 să fie folosit ca unul de laborator, adică cu o mare varietate de încărcări, trebuie încărcat.

În L.1 se propune să se încarce fiecare dintre sursele de ieșire MP-3-3 cu sarcini de pornire, dar, așa cum arată practica; acest lucru nu este necesar. Cert este că sistemul de protecție nu monitorizează curenții din toate înfășurările secundare ale transformatorului de impulsuri.

Este important pentru ea ca blocul să fie încărcat prin circuitul secundar. Și nu contează ce circuit secundar. În plus, pentru a aduce sursa în modul de stabilizare, trebuie să o încărcați cu cel puțin 20 W, iar cu rezistențele de rezistență indicate în L.1, totalul nu este mai mare de 3-4 W. Pentru a aduce sursa la funcționare modul, acest lucru nu este suficient.

Generatorul de impulsuri al unei surse MP-3-3 funcționale este oprit atunci când puterea de sarcină este mai mică de 15-20W. Prin urmare, luăm cea mai inutilă ieșire de 135V și o încărcăm cu o putere de aproximativ 20-25L/, pur și simplu conectând o lampă cu incandescență de la frigider la ieșirea acesteia. Sau un rezistor bobinat de tip „PEV” pentru 600-800 Ohmi cu o putere de 20-30W.

Cu o astfel de sarcină, sursa intră în modul de stabilizare. Acum puteți utiliza ieșirile sale cu tensiuni de 28V (până la 1 A), MU (până la 2 A), 15V (până la 2 A). Modul de utilizare a acestora depinde de tensiunile pe care intenționați să le primiți de la sursă.

Orez. 1. Fragment din circuitul de alimentare MP-3-3.

Puteți înlocui toate circuitele secundare cu altele, puteți înlocui stabilizatorul de tranzistor de 12V cu unul integral reglabil, utilizați stabilizatori reglabili la toate ieșirile etc. Trebuie remarcat faptul că o înfășurare separată a transformatorului este utilizată pentru ieșirea de 15V, aceasta va face ca una dintre ieșiri să fie izolata galvanic de celelalte.

Și poate cea mai neașteptată aplicație a MP-3-3 este că, după modificarea circuitelor de ieșire, chiar și un tub mic UMZCH poate fi alimentat de la acesta, folosind o tensiune de ieșire de 135V pentru a-și alimenta circuitele anodice.

Karavkin V. Rk2005, 1.

Literatură:

  1. Kashkarov A. Alimentare de la un televizor. şi. Radiomir 9, 2004.
  2. S.A. Eliashkevici. Televizoare color ZUSTST.

Este adesea necesară „alimentarea” unei structuri de radio amator cu 12 volți în condiții casnice. Comutarea surselor de alimentare de la televizoarele vechi de a treia generație (vezi Fig. 3.14) ale modelelor Slavutich-Ts202, Raduga-Ts257, Chaika-Ts280D și similare vin în ajutor.

Designul circuitului lor este, de regulă, universal, o astfel de sursă de alimentare va furniza o tensiune de ieșire de 12 V cu un curent util de până la 0,8 A.

Tensiunea de ieșire este îndepărtată de la contacte:

2 - 135 V (pentru scanare orizontală);

Contactele 1, 3, 6 ale conectorului X2 (AZ) - așa cum este desemnat pe placă și în schema electrică - sunt combinate și conectate la „firul comun”. În fig. Figura 3.15 prezintă o diagramă schematică a modulului de alimentare MP-3-3 (similar cu modulul MP-3-1 utilizat la unele modele de televizoare color din seria de tip ZUSTST-61-1).

Orez. 3.14. Tipul modulului de alimentare al televizorului

Fig, 3.15. Circuitul electric al modulului MP-3-3

Cablul de alimentare la rețeaua de 220 V este conectat la conectorul XI.

Principala diferență între aceste unități „înrudite” constă în indicatoare: cu cât MP-3-3 este mai „proaspăt” are un indicator LED AL307BM, iar versiunea mai veche are o lampă cu descărcare în gaz INS-1 - printr-o limitare a alimentării la 135 V. Dacă acești indicatori după alimentarea unui MP-3 bine cunoscut, nu se aprind (ceea ce se întâmplă adesea fără o sarcină conectată), ceea ce înseamnă că modulul de alimentare trebuie pornit artificial. Pentru a face acest lucru, este adesea suficient să conectați între contactele 1 și 2 (ieșire 135 V) o sarcină echivalentă - un rezistor constant de tip MLT-1 cu o rezistență de 6,8 kOhm ±30%. După o astfel de modificare, generatorul de impulsuri „pornește”, transformatorul T1 începe să „cânte” în liniște, iar modulul de putere este gata să funcționeze pe întregul spectru de tensiuni de ieșire. Cu rezistența R27 (desemnare pe diagramă și pe placă), puteți regla tensiunea la ieșirea de 12 V în limite mici Nu este nevoie să instalați condensatori suplimentari de oxid de filtrare (la ieșire), forma tensiunii de ieșire pe ecranul osciloscopului are o linie dreaptă clară, neîmpovărată de interferențe.

Cea mai probabilă cauză a defecțiunilor acestor module de putere „constă” într-o defecțiune a tranzistorului generator de blocare KT838 (VT4). Schema electrică (Fig. 3.15) arată valorile tensiunilor de control în diferite puncte, așa că nu va fi dificil pentru orice radioamator să repare o astfel de sursă de alimentare. Iar elementele pentru reparație se găsesc în pubele, fără a cheltui resurse materiale pentru achiziționarea de noi componente radio, așa cum ar trebui inevitabil să se facă la repararea adaptoarelor de impuls mai compacte, dar de multe ori mai „capricioase” pentru echipamente radio moderne. În acest sens, fără îndoială, modulele de putere „învechite din punct de vedere moral” de tip MP-3 (diverse modificări) le depășesc pe cele mai moderne, așa că este prea devreme să le anulăm pe primele.

Literatură: Kashkarov A.P. Dispozitive electronice pentru confort și confort.

Caracteristicile modulului de alimentare MP-403

Pentru a repara cu succes echipamentele electronice, în special televizoare, trebuie să înțelegeți bine funcționarea unităților și componentelor dispozitivului și să cunoașteți scopul elementelor acestora. De exemplu, comutarea surselor de alimentare cauzează de obicei mari dificultăți în timpul reparației. În articolul publicat aici, autorul vorbește despre funcționarea modulului de alimentare MP-403, care a fost folosit în multe modele de televizoare.

Modulul de alimentare al televizorului MP-403 a fost deja revizuit în diferite grade de detaliu. Cu toate acestea, procesul de lansare a modulului nu este descris în întregime cu acuratețe și modul său principal de auto-oscilare nu este descris (se oferă o legătură către modulul MP-1). În carte, din întregul proces de pornire, se explică de fapt doar alimentarea tensiunii de deschidere la baza tranzistorului cheie VT9, iar apoi se precizează că procesele de pornire decurg în același mod ca și în modulul MPZ-3. De asemenea, nu este menționat principalul mod de funcționare auto-oscilant. Între timp, atunci când depanați un modul de alimentare cu comutare, este foarte important să cunoașteți funcționarea în aceste două moduri principale. Din păcate, schița schemei de circuit din ambele ediții este de așa natură încât este incomod de utilizat.

În acest articol, se încearcă eliminarea acestor lacune, adică de a descrie funcționarea modulului la pornire, într-un mod auto-oscilant în stare constantă și, în cazul unui scurtcircuit, de a explica scopul individual. elemente și ansambluri, precum și pentru a oferi o schemă de circuit „lizibilă”. Ea este prezentată în imagine.

(click pentru a mari)

Lansatorul de modul este asamblat folosind tranzistoarele VT4, VT6 și VT7. Ultimele două asigură direct pornirea, iar primul servește la oprirea lor atunci când modulul trece în modul auto-oscilant.

După pornirea televizorului, condensatorul C9 începe să se încarce (prin elementele R19, VD4, R14, R16) cu o tensiune pulsatorie generată de dioda redresoare VD7. În timp ce tensiunea la condensatorul C9 este scăzută, tranzistorul VT4 este închis. Tranzistorul VT7 este deschis de curentul de bază care trece prin rezistențele R28, R25, R14, R16. Tensiunea de deschidere este furnizată la joncțiunea emițătorului tranzistorului VT9 prin rezistențele R28, R14, R16, tranzistorul VT7, joncțiunea emițătorului tranzistorului VT6 și înfășurarea 5-3 a transformatorului T1. Tranzistorul VT9 începe să se deschidă.

Un curent crescător liniar circulă prin înfășurarea 19-1 a transformatorului, care induce 5-3 f.e.m. de inducție reciprocă în înfășurarea cu feedback pozitiv (POF). Curentul de bază al tranzistorului VT9, creat de înfășurarea PIC, trece prin elementele R27, VD11 și VT6. Curentul de colector al tranzistorului VT9, care circulă prin rezistențele R14 și R16, furnizează o tensiune crescândă pe ele.

După ce a atins o anumită valoare, tensiunea pe rezistențele R14, R16 prin circuitul C5R11 (încărcarea condensatorului) deschide tiristorul VS1. Acesta din urmă, prin inductorul L1, condensatorul neîncărcat C7 și rezistențele R14, R16, ocolește joncțiunea emițătorului tranzistorului VT9, închizând o parte din curentul din înfășurarea 5-3 a transformatorului pentru sine. Ca urmare, curenții de bază și de colector ai tranzistorului VT9 scad, tensiunea de pe înfășurarea 5-3 schimbă polaritatea, tranzistorul și tiristorul se închid.

Pe înfășurările secundare ale transformatorului apar impulsuri de tensiune, care încep să încarce condensatorii de filtru ai redresoarelor secundare. Deoarece curenții de încărcare sunt mari (mod aproape scurtcircuit), tensiunile pe înfășurările secundare și pe înfășurarea PIC (5-3) sunt mici și dispar rapid. Cu alte cuvinte, energia înfășurărilor este rapid transferată la condensatoare neîncărcate.

Din nou, curentul de declanșare prin joncțiunea emițătorului tranzistorului VT6 deschide tranzistorul VT9, apoi fiind saturat cu curentul înfășurării PIC, SCR deschide și închide tranzistorul VT9 și el însuși. În consecință, are loc un anumit număr de cicluri de pornire și oprire ale tranzistorului VT9, în timpul cărora condensatoarele C28, C31, C32, C34, C35 ale redresoarelor secundare sunt încărcate la tensiuni apropiate de cele nominale. Curenții lor de reîncărcare iau forma unor impulsuri care scad exponențial la zero, ceea ce permite modulului să iasă din modul de scurtcircuit.

Până în acest moment, condensatorul C9 are timp să se încarce la tensiunea de deschidere a tranzistorului VT4. Curentul său de colector crește căderea de tensiune pe rezistorul R28 și închide tranzistoarele VT7 și VT6 ai dispozitivului de declanșare. Modulul trece la un mod de funcționare auto-oscilant, în care condensatoarele C5, C7 (prin dioda VD6 din înfășurarea PIC) și C8 sunt deja încărcate.

În stare staționară, atunci când tranzistorul VT9 se deschide, un curent crescător liniar trece prin el în același mod ca în timpul pornirii. Pe rezistențele R14, R16 se creează o tensiune de aceeași formă, care se adaugă algebric cu tensiunea de pe condensatorul C5 și prin divizorul R11R13 acționează asupra electrodului de control al tiristorului VS1. Până când suma tensiunilor devine pozitivă și nu depășește o anumită valoare (aproximativ 0,6 V), aceasta din urmă este închisă. Tensiunea PIC a înfășurării 5 - 3 creează curentul de bază al tranzistorului VT9 prin rezistorul R20 și tranzistorul VT5, menținând tranzistorul VT9 în stare deschisă.

Tranzistorul VT5 servește ca unitate pentru controlul proporțional al curentului de bază al tranzistorului VT9. În plus, condensatoarele C5, C8 sunt încărcate prin el și tranzistorul VT9 este deschis. În stare staționară, tranzistorul VT5 este deschis de tensiunea condensatorului C5 aplicată prin rezistențele R17 și R20 la joncțiunea emițătorului său.

Creșterea tensiunii de la rezistențele R14, R16 prin elementele C8 și R20 afectează joncțiunea emițătorului tranzistorului VT5, reducându-i proporțional rezistența la curentul de bază al tranzistorului VT9 care trece prin acesta, ceea ce asigură un grad de saturație aproximativ constant al tranzistorului VT9 cu o creștere. în curentul său colector. Când curentul de colector al tranzistorului VT9 crește la aproximativ 3,5 A, suma tensiunilor între rezistențele R14, R16 și condensatorul C5 devine suficientă pentru a deschide SCR VS1. Prin acesta, inductorul L1 și rezistențele R14, R16, tensiunea de pe condensatorul C7 este aplicată în polaritate de închidere la joncțiunea emițătorului tranzistorului VT9. Curentul de descărcare al condensatorului este direcționat opus curentului de bază al tranzistorului și îl depășește pe acesta din urmă. Tranzistorul VT9 se închide foarte repede, circuitul de descărcare al condensatorului C7 prin tiristor este întrerupt, curentul acestuia din urmă scade, provocând închiderea acestuia.

Pe colectorul tranzistorului VT9 și al înfășurărilor apar impulsuri de tensiune, iar prin înfășurări curg curenți, care reîncarcă condensatorii filtrului. Pe măsură ce scad, induc tensiunea PIC pe înfășurarea 5-3 (plus la pinul 5). Deschide joncțiunea colectorului tranzistorului VT5 prin rezistorul R17, dioda VD5 și inductorul L1. Ca rezultat, tranzistorul VT5 se deschide în direcția opusă. În acest caz, curentul de încărcare al condensatorului C5 trece prin tranzistor și elementele R20, VD5, L1. În același timp, condensatoarele C7 (prin dioda VD6 și inductorul L1) și C8 (prin joncțiunea colectorului tranzistorului VT5 și rezistențele R14, R16, R26) sunt reîncărcate.

Prin tensiunea înfășurării POS 5-3, tranzistorul VT9 este menținut în stare închisă prin tranzistorul VT5, deschis în direcția opusă, și rezistența R20.

Când curenții de încărcare ai condensatorilor filtrului redresorului secundar scad la zero, tensiunea de pe înfășurarea 5-3 devine și ea zero. În acest moment, tensiunea condensatorului C5 deschide joncțiunea emițătorului tranzistorului VT5 prin rezistențele R20 și R17, deschizând tranzistorul în sine în direcția înainte. În același timp, tensiunea condensatorului C8 trece prin joncțiunea colectorului și înfășurarea 5-3 către joncțiunea emițătorului tranzistorului VT9. În acest caz, apare curentul de bază inițial al acestuia din urmă și curentul colectorului său începe să crească din nou sub influența PIC.

În modul de scurtcircuit în circuitul secundar, când tranzistorul VT9 este închis, toată energia magnetică acumulată de transformatorul T1 este absorbită de circuitul care închide înfășurarea secundară. Curentul de sarcină scade mult mai lent decât în ​​modul normal, motiv pentru care EMF practic încetează să fie indus în înfășurarea POS 5-3 a transformatorului (plus la pinul 5). Acest lucru determină nu numai oprirea încărcării condensatorului C8, ci chiar și reîncărcarea acestuia în sens opus de tensiunea condensatorului C5 prin rezistențele R14, R16 și R17.

Deoarece tranzistoarele VT6, VT7 ale dispozitivului de declanșare sunt închise de un tranzistor constant saturat VT4, tranzistorul VT9 nu are nicio sursă de tensiune pentru deschiderea inițială și chiar, dimpotrivă, este închis de tensiunea condensatorului C5 prin rezistorul R17, joncțiunea colectorului tranzistorului VT5 și înfășurarea 5-3 a transformatorului T1.

Prin urmare, spre deosebire de modulul MPZ-3, care funcționează în modul impuls scurt în timpul unui scurtcircuit, modulul MP-403 este complet oprit. Prin urmare, dacă modulul de alimentare a fost oprit printr-un scurtcircuit artificial pe elementele VD16, R31, VT11, atunci pentru a-l reporni, condensatorul C9 trebuie să fie descărcat. Pentru a face acest lucru, deconectați televizorul și apoi porniți-l din nou după 5...10 s.

Scopul nodurilor și elementelor modulului:

  • VD7-VD10, C10-C13, C17, C18 - redresor de tensiune de rețea;
  • VT1, VD3, C2, VD1, R5, R1-R3, C1, R7, C4 - unitate de stabilizare a tensiunii de iesire;
  • VT2, VT3, R9, R6, R4 - dispozitiv de protecție la supratensiune în caz de defecțiuni în unitatea de stabilizare;
  • VT11, R31, VD16 - unitate pentru crearea unui scurtcircuit artificial pentru a opri modulul în cazul unei defecțiuni de scanare orizontală (modul MP-403) sau printr-un semnal de la unitatea de control;
  • VT13-VT15, VD18, R33, R34, R37- R39 - stabilizator de tensiune +12 V;
  • VT9 - comutator tranzistor de impuls de putere;
  • VS1 - SCR pentru controlul momentului de închidere al tranzistorului VT9;
  • C7 - condensator pentru închiderea tranzistorului VT9 printr-un tiristor deschis (o caracteristică a funcționării acestuia ar trebui să fie indicată că în timpul pornirii, curentul curge prin el în direcția opusă polarității de pe plăcuța de identificare, care trebuie luată în considerare atunci când se evaluează fiabilitatea acestuia);
  • VD6 - diodă de comutare pentru încărcarea condensatorului C7;
  • C5 - condensator pentru a crea o tensiune de polarizare negativă pe electrodul de control al tiristorului;
  • VD5 - diodă de comutare pentru încărcarea condensatorului C5;
  • VD4 este o diodă care servește pentru a se asigura că, în timpul pornirii, curentul de încărcare al condensatorului C9 nu trece prin electrodul de control al tiristorului VS1 și nu încarcă condensatorul C5 în sens opus;
  • C8 este un condensator pentru deschiderea inițială a tranzistorului VT9 în regim auto-oscilant este inclus, împreună cu elementele VT5 și R20, în unitatea de control proporțional de curent a tranzistorului VT9;
  • VT5 - tranzistorul de comutare al unității de control al curentului proporțional de la baza tranzistorului VT9, asigură încărcarea condensatoarelor C5 și C8;
  • R14, R16 - rezistențe ale senzorului de curent al tranzistorului VT9.

Funcționarea dispozitivului de protecție a modulului este descrisă în detaliu în , iar funcționarea unității de stabilizare în modul auto-oscilant la sarcină nominală și la ralanti nu diferă în niciun fel de dispozitivul similar utilizat în modulul de putere MPZ-3.

Literatură

  1. Potapov A., Kubrak S, Garmash A. Modul de alimentare MP-403. - Radio, 1991, nr. 6, p. 44-46.
  2. Sokolov V. S., Pichugin Yu I. Repararea televizoarelor staționare color 4USTST. Manual de referință. - M.: Radio și comunicare, 1995, p. 30-33.

Vezi alte articole secțiune.

IMP-3-3 Încărcător de la sursa de alimentare a unui televizor vechi. Nu vă aruncați televizorul vechi, alimentarea lui vă va servi în continuare! Pornim alimentarea de la un televizor vechi, ii crestem puterea la 7 Amperi, la o tensiune de 15 Volti. Unitatea rezultată este mai potrivită pentru încărcarea bateriilor și efectuarea de experimente mici.

****************************************************************************************************************************************
baterii AAA 4 buc - http://ali.ski/2RZN5
Baterie Krona 880mah - http://ali.ski/l5TLQ
Controler Li-ion BMS 15A 5buc - http://ali.ski/8PJVQO
Uscător de păr cu lipire - http://ali.ski/FMOuj
UCC28810D - http://ali.ski/DZ1g_
MINI Wi-Fi - http://ali.ski/xFc8E
Modul 12-220V 50Hz - http://ali.ski/wQbQQ2
2SC1598 / 2SA1941 - http://ali.ski/4xK9Ul
Rezistoare 0,1 Ohm 5W - http://ali.ski/X5LU_
Rezistoare 0,1 Ohm 10W - http://ali.ski/L53VpT
DPS5015 - http://ali.ski/N2uJr2
DPS3012 - http://ali.ski/Q-AldZ
DPS5005 - http://ali.ski/Y9V5E
AliExpress - http://ali.ski/zggzpr
Butoane pentru potențiometre - http://ali.ski/_fCpMg
Butoane pentru potențiometre multi-tour - http://ali.ski/UuNZdk
Diode Schottky 20200CT - http://ali.ski/Sw-d1d
Diode Schottky 1620CT/CTR - http://ali.ski/nSAfg3
BT169D - http://ali.ski/sWKxKc
Alimentare 2412 (24V 6A) - http://ali.ski/wa7TMO
Hârtie pentru PCB - http://ali.ski/BHhyz
MJE13009 - http://ali.ski/JYXqxY
MJE13007 - http://ali.ski/zWYwMn
Rezistoare SMD 1206 - http://ali.ski/qGYmuE
Rezistoare 0,25 W - http://ali.ski/Ltzqg9
Rezistoare 0,25 W 2,2 Ohm - http://ali.ski/Qx8o8h
Voltametru (4 cifre) - http://ali.ski/431DNl
Termometru cu laser -50 +360С - http://ali.ski/VcbmYI
ISDS205A osciloscop cu două canale - http://ali.ski/DkbYy
Voltmetru-Ampermetru - http://ali.ski/uFIgQ
Moment fier de lipit 100W cu vârf în formă de buclă - http://ali.ski/cGkxu
Fier de lipit cu alimentare de lipit 60W - http://ali.ski/A6Gc1E
Pistol fier de lipit 30-70W - http://ali.ski/_Yre6O
Bureți pentru fier de lipit - http://ali.ski/uXIQD
Set KIT statie de lipit HAKKO T12 - http://ali.ski/YIQaI3
Suporturi pentru lămpi cu halogen MR16 MR11 G5.3 - http://ali.ski/LD26LW
Set burghie con 4-12/20/32 mm + sac - http://ali.ski/fo7Nf2
Burghiu con negru 4-32mm - http://ali.ski/EkibM
Burghiu con 4-32mm - http://ali.ski/_gbTUu
Burghiu con 4-20mm - http://ali.ski/wODE3S
Set burghie titan 50 buc 1/1. 5/2/2.5/3 mm - http://ali.ski/2k9KR
Voltmetru Ampermetru 50a - http://ali.ski/sMAAU
Tl494cn 10 buc - http://ali.ski/IpFLfm
TL494cn 100 buc - http://ali.ski/qTzGJ
Wattmetru DC 60V 100A Analizor - http://ali.ski/Y1odA
Termistor NTC 5D-11 - http://ali.ski/sOanW
Modul descendente 12A 0,8-35V - http://ali.ski/8sLMW
Stabilizator de tensiune și curent LM317 - http://ali.ski/pFFToa
Ir2153d - http://ali.ski/Q5gfu
Releu 12v 12 a comutator pătrat - http://ali.ski/BEaDVL
Modul DC-DC cc cv 5a 0.8-30v - http://ali.ski/gd6i2S
Voltmetru-ampermetru - http://ali.ski/UXl2X
IRF740 - http://ali.ski/1xNKW
Modul descendente 1.3-37V - http://ali.ski/skKTG
Lame de diamant pentru gravor -
Tester de tranzistori - http://ali.ski/gKq7H
Modul bazat pe LM2596 - http://ali.ski/kxxl4l
Potențiometre 10k - http://ali.ski/djEut
Mânere - http://ali.ski/u8Hcyj
Programator USBASP - http://ali.ski/Mp0E2
Ir2161 sop8 -http://ali.ski/CQv7P
Garnituri izolante TO-220 - http://ali.ski/WFQ7PN
Bucșe izolatoare TO-220 - http://ali.ski/yjIpq
Set de potențiometre - http://ali.ski/yDxhO2
Potențiometre multi-tour 10k - http://ali.ski/ohzuE0
Transformator electronic 60 W - http://ali.ski/nsm_6i
Transformator electronic 105 W - http://ali.ski/2KG4v
Transformator electronic 200 W - http://ali.ski/Fn6h82
Potențiometre 1M - http://ali.ski/AzfcZH
Potențiometre 500k - http://ali.ski/hbxB0_
Modul Boost MT3608 - http://ali.ski/iee-m5
Încărcător IMAX B6 Lipo Ni-mh Li-ion NI-Cd RC - http://ali.ski/HrVgN
Cutie 9v DC AA suport 6buc - http://ali.ski/Fn00c1
Box pentru AA 4buc - http://ali.ski/aR7lP
Box pentru AA 4buc (2 rânduri) - http://ali.ski/9zElqm
Adaptor AAA--AA 4buc - http://ali.ski/d0P6L
Modul de încărcare Li-ion 1A cu protecție - http://ali.ski/HKcf2
Modul de încărcare LI-ion 1A cu protecție (alt conector) - http://ali.ski/5RW8d
Modul de încărcare Li-ion 1A - http://ali.ski/mzmFL
Alimentare LED 12V 20A 240W - http://ali.ski/DM1ba
*******************************************
Elixir strings 009-042 - http://ali.ski/GJTC9X
Atingeți M3-M8 - http://ali.ski/x3SFPj
Robinete de foraj M2-M10 - http://ali.ski/FzXvOx
Set pentru filetare M3-M12 - http://ali.ski/zSmFLs
Robinete M3-M8 cu suport - http://ali.ski/YwwGy
Robinete, burghie cu suport - http://ali.ski/Iseci
Noul tester de tranzistori, alimentat de USB/Li-ion 14500 - http://ali.ski/bavGI
Baterii LI-ion 3.7V 14500 - http://ali.ski/4HQzbP
Bandă scotch pentru calorifere - http://ali.ski/R8K4S Comutare sursă de alimentare de la un monitor vechi. Încărcător de la orice sursă de alimentare a computerului. Încărcător pentru baterii de la un transformator pentru lămpi cu halogen. Încărcător. Alimentare DIY pentru o șurubelniță. Cum se face o sursă de alimentare reglabilă de la ATX. Partea 1. Încărcător de la o sursă de alimentare a computerului. ATX bazat pe SG6105. Cel mai simplu amplificator cu un tranzistor kt819. ALIMENTARE de la modulele chinezești. CUM SA FACETI O SURSA DE ALIMENTARE REGLABILA CU PROPRIILE MINI. Linear LBP 15A mod AKA KASYAN.

  • Serghei Savenkov

    un fel de recenzie „scurtă”... de parcă s-ar grăbi undeva