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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Alimentatore switching sul chip LM2577, 220 / 3,5-30 volt 0,2 ampere. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Gli alimentatori switching DC/DC sono ampiamente utilizzati per la loro maggiore efficienza rispetto a quelli lineari. Sebbene siano inferiori a quelli lineari in una tensione di uscita meno stabile, con una variazione significativa della tensione di ingresso, su di essi viene dissipata meno potenza. Viene prodotta una gamma abbastanza ampia di vari microcircuiti, sulla base dei quali è possibile eseguire un compito simile. Questo articolo discute i diagrammi pratici di due alimentatori basati sul chip LM2577T-AJI.

Brevi caratteristiche del microcircuito

Tensione di alimentazione................................................ 3,5...30 V
Frequenza dell'oscillatore interno...................................52 kHz

La struttura di questo microcircuito include un transistor di uscita da 3 ampere della struttura npn con un emettitore-collettore di tensione limite di 6S V.

Il microcircuito ha una protezione interna per la corrente e la temperatura.

Commutazione dell'alimentazione sul chip LM2577
Fig. 1

Lo schema elettrico mostrato in Figura 1 è un semplice convertitore di induttanza. La tensione di rete di 220 V viene convertita dal trasformatore T1 in un valore inferiore di 8 ... 16 V, quindi viene rettificata da un ponte a diodi su VD1-VD4 e livellata dal condensatore C1. La tensione rettificata viene applicata al pin 5 di D1, che avvia il circuito interno e il generatore. Il transistor interno chiude i terminali 3 e 4, per cui l'energia viene accumulata nell'induttanza esterna LI, mentre il diodo VD1 è chiuso. Dopo la chiusura del transistor, l'energia dell'induttanza fluirà attraverso il diodo aperto VD5 al condensatore C5 e si caricherà fino a una certa tensione. In questo caso, la tensione di uscita, ad es. la tensione sulla capacità viene confrontata con il riferimento 4 V, e se è inferiore, la procedura verrà ripetuta nel ciclo successivo. Se è maggiore, la durata del tempo di apertura del transistor diminuirà. Pertanto, sul condensatore si osserva una tensione a dente di sega con un'ampiezza di diversi millivolt e la frequenza del generatore. La tensione di uscita può essere regolata su un ampio intervallo, ma non può essere inferiore alla tensione di ingresso, poiché in questo caso il diodo VD1,23 si aprirà e la tensione andrà in uscita, mentre il transistor del microcircuito è sempre chiuso. Se è necessario creare un convertitore con una tensione inferiore all'ingresso, è meglio utilizzare un convertitore flyback (Fig. 5).

Commutazione dell'alimentazione sul chip LM2577
Fig. 2

Il funzionamento della parte principale del circuito non differisce dal precedente, con l'unica differenza che l'energia non viene immagazzinata nell'induttore L1, ma nel trasformatore T2, e dopo che il transistor del microcircuito è chiuso, esso viene trasferito all'avvolgimento secondario. A causa del rapporto di trasformazione, e in misura maggiore perché la tensione continua non può passare attraverso gli avvolgimenti del trasformatore, è possibile ottenere una tensione di uscita inferiore a quella di ingresso. In questo caso, bisogna fare attenzione a non applicare una tensione superiore a 32 V all'ingresso del microcircuito, poiché le emissioni al transistor di uscita possono essere superiori alla tensione massima consentita dell'emettitore-collettore di 65 V. Il circuito VD6VD7 serve a limitare la tensione inversa sull'avvolgimento primario del trasformatore T2.

Particolari. Il microcircuito con l'indice "-AJI" è progettato per una tensione di uscita regolabile dall'utente. Con l'indice "-12" e "-15" - per una tensione di uscita fissa rispettivamente di 1 2 e 15 V. In questo caso, l'uscita 2 del microcircuito deve essere collegata direttamente all'uscita senza un partitore resistivo. Trasformatori T1 in entrambi i circuiti per una potenza di 8 ... 10 W, se la tensione di uscita, come nei diagrammi, è di 24 V e una corrente di 200 mA. Se è necessario ottenere un ampio intervallo di tensione di ingresso, ad esempio da 8 a 16 V secondo il primo circuito e 8 ... 32 V secondo il secondo, è necessario selezionare il filo con un diametro di almeno 1 mm (maggiore è la tensione di ingresso, minore è il consumo di corrente dall'avvolgimento).

I diodi KD1 sono utilizzati come diodi VD4-VD213 in entrambi i circuiti, con una maggiore tensione di ingresso del convertitore, nonché un minor consumo di energia nel carico, è possibile utilizzare diodi meno potenti, ad esempio KD209. Tutti i resistori del tipo MLT 0,125, i condensatori elettrolitici del tipo K50-35 o simili. Condensatori ceramici tipo KD. È auspicabile installarli il più vicino possibile al microcircuito. Lo starter L1 è avvolto su ferrite 4-18x11 e contiene 53 giri di filo PELSHO con un diametro di 0,4 mm. Tra le coppe è installato un distanziatore di 0,2 mm di spessore. Il trasformatore T2 è avvolto su ferrite E20 / 10/6 con uno spazio vuoto nel nucleo centrale di 0,25 mm e contiene un avvolgimento primario di 33 spire di filo PEV-2 con un diametro di 0,45 mm, un avvolgimento secondario di 45 spire di PEV- 2 fili con un diametro di 0,31 mm.

Autore: SM Abramov, Orenburg; Pubblicazione: radioradar.net

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