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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Regolatore di potenza a tre canali con modulazione PWM. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Protezione delle apparecchiature dal funzionamento di emergenza della rete, gruppi di continuità

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I regolatori di potenza a tiristori esistenti funzionano secondo il principio dell'interruzione di una parte di una sinusoide e possono funzionare solo se alimentati da una tensione alternata, inoltre devono essere legati al momento in cui la tensione passa per lo zero. E se la rete presenta interferenze significative, il funzionamento stabile di questo regolatore non è affatto possibile. A volte è richiesta una frequenza di carico superiore a 50...100 Hz.

Il regolatore di potenza proposto funziona secondo il principio della modulazione PWM della tensione continua (vedi figura).

Regolatore di potenza a tre canali con modulazione PWM
(clicca per ingrandire)

La corrente di uscita nel carico dipende solo dal ciclo di lavoro degli impulsi, la cui precisione dipende principalmente dalla stabilità dell'oscillatore principale e dalla linearità del generatore di tensione a dente di sega. L'oscillatore principale è assemblato su un chip D1.1, D1.2, resistori R1, R2 e condensatori C1, C2. La frequenza del generatore dipende dalla valutazione e dalla stabilità delle parti discrete. In questo caso, in uscita abbiamo un meandro con una frequenza di ripetizione di 66 kHz. Se è necessaria maggiore stabilità, è possibile utilizzare un oscillatore a frequenza più alta, seguito dalla divisione utilizzando i contatori. Sul chip D1.3, sul resistore R3 e sul condensatore C3, viene realizzato un semplice circuito di pilotaggio della tensione a dente di sega. I modulatori PWM sono montati sui comparatori D3, D1.4 e R4 (primo canale), D4, D1.5 e R11 (secondo canale), D5, D1.6 e R12 (terzo canale).

I chip D2.1, D6, D7.1, D7.2 fungono da interruttori per i tasti superiore e inferiore dei canali 1-3. Il driver a tre tasti D10 viene utilizzato per controllare i transistor VT1-VT3 superiore e VT4-VT6 inferiore. I resistori R20-R24 e il condensatore C19 hanno un circuito di protezione contro il consumo eccessivo di energia da parte dell'intero carico. In caso di sovraccarico, il LED HL4 si accende. I potenziometri R6, R8, R10 fungono da regolatori di potenza del carico. Il chip del driver è alimentato tramite un regolatore di tensione D15 da 9 volt e l'intera parte digitale è alimentata dal chip D8.

Dettagli. Come trasformatore T1, puoi utilizzare qualsiasi con una potenza di 2 ... 5 W e una tensione di avvolgimento secondario di 18 ... 25 V. Per controllare più potenza, i transistor VT1-VT6 devono essere sostituiti con transistor IGBT del Tipo IRGBC20KD2-S, IRGBC30KD2S e installato su un radiatore, oltre ad aumentare le capacità di C6, C7 e utilizzarne di più potenti al posto di VD1-VD4. Un pezzo di filo di costantana con un diametro di 20 mm è stato utilizzato come shunt di corrente R1. Resistenza R23 tipo SP5-2. Resistori R6, R8, R10 tipo SPZ-4am. Tutti gli altri resistori sono del tipo MYAT 0,125. Condensatori ceramici permanenti a bassa tensione, ad eccezione di C10, C13, C25 (sono progettati per 50 V). Condensatori C8, C9 per una tensione di 1 kV, devono essere posizionati in prossimità dei transistor. Condensatori elettrolitici tipo K50-35.

La regolazione si riduce alla selezione della resistenza del resistore R3 secondo la massima linearità della tensione a dente di sega all'ingresso 3 (D3). Il resistore R23 deve impostare la soglia alla quale funzionerà la protezione.

Questo regolatore a tre canali può essere utilizzato come nodo di uscita di un impianto di colore e musica, per questo è necessario applicare la tensione dei filtri passa-banda agli ingressi di 4 comparatori. È inoltre necessario, ai fini della sicurezza elettrica, disaccoppiare l'ULF e il dispositivo utilizzando un trasformatore o sei optoaccoppiatori collegati tra le uscite D6, D7 e gli ingressi 2-7 (D10).

Puoi anche sperimentare e accendere lampade fluorescenti invece di lampade a incandescenza tramite strozzatori [1]. Forse la luminosità del bagliore dipenderà in una certa misura dalla durata degli impulsi PWM. Questo dispositivo può essere utilizzato come amplificatore digitale a tre canali operante in classe D [2].

letteratura:

  1. Tarazov A. Alimentazione elettrica ad alta frequenza per una lampada fluorescente//Radio. - 2003. - N. 5. - P. 42.
  2. Amplificatore stereo a bassa frequenza di Abramov S. Digital//Radiatore. - 2004. -№11. - P. 10.

Autore: SM Abramov

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Il più antico dei processori annunciati, FX-8370, opera a una frequenza nominale di 4,0 GHz con la possibilità di aumentare fino a 4,3 GHz utilizzando la tecnologia "turbo". Il valore massimo di energia termica dissipata (TDP) è 125 W. Prezzo stimato - $ 200.

I chip FX-8370E e FX-8320E funzionano rispettivamente a una frequenza di 3,3-4,3 GHz e 3,2-4,0 GHz. Allo stesso tempo, il loro TDP è di 95 watt. Il prezzo è fissato a $ 200 e $ 147.

Tutti i processori sono dotati di un controller RAM DDR3-1866 e 8 MB di cache di terzo livello. Il moltiplicatore sbloccato facilita l'overclocking.

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