Повышение частоты преобразования электроэнергии в источниках вторичного электропитания. Допускаемое отклонение читающего напряжения от номинального, страница 48

Схема стабилизированного конвертора с частотным способом регулирования  показана на рис. 6.34. Задающий генератор ЗГ выполнен по схеме автогенератора с насыщающимся выходным трансформатором. Частота переключения ЗГ изменяется пропорционально изменению напряжения питания. Выходные обмотки ЗГ управляют работой мостового УМ, в диагональ которого включены последовательно соединенные обмотки  трансформаторов Тр1-Тр3. Во вторичных обмотках  трансформаторов Тр1 иТр3  включен последовательный резонансный контур, образованный конденсатором С1 и индуктивностью дросселя Др1. Двухполупериодный выпрямитель  с LC-фильтром включен в обмотку  трансформатора Тр2. Схема управления СУ следит за изменением выходного напряжения и воздействует на задающий генератор, изменяя его рабочую частоту.

При минимальном значении напряжения питания Uп.мин частота коммутации ЗГ точно соответствует резонансной частоте контура С1, Др1. На этой частоте сопротивление контура очень мало

В обеих схемах обеспечивается полная модуляция выходного напряжения, что требует обязательного применения выходного сглаживающего фильтра, начинающегося с дросселя.

Габариты и массу сглаживающего фильтра можно существенно уменьшить, применив в стабилизаторном преобразователе напряжения частичную модуляцию выходного напряжения.

В схеме стабилизированного преобразователя напряжения (рис. 6.32) инвертор выполнен на транзисторах Т1 и Т4. Транзисторы Т2 и Т3 являются регулирующим органом, связанным со схемой управления СУ. Закрытое состояние транзисторов Т2 и Т3 достигается с помощью источника запирающего смещения Uзап. Отпирание транзисторов обеспечивается напряжением обмоток ,  задающего генератора, подключаемых к базовым цепям схемой управления преобразователя. При поочередном открывании транзисторов Т2 и Т3 в течении части периода коммутации происходит изменение коэффициента трансформации из первичной во вторичную обмотки

(вместо  имеем ).

Форма напряжения на выходе выпрямительной схемы соответствует рисунку 1.4б. Диоды Д1 иД2 препятствуют возникновению режима короткого замыкания обмоток  или  при одновременном открывании транзисторов Т1 и Т2 или Т3 и Т4.

Подобный способ регулирования выходного напряжения с магнитным усилителем МУ показан на рис. 6.33. Рабочие обмотки и  включены в отпайки на первичной обмотке трансформатора Тр2. Изменение коэффициента трансформации происходит в момент насыщения сердечников магнитного усилителя. Резистор R4 устанавливает положение начальной рабочей точки МУ. Короткозамкнутая обмотка кз , состоящая из нескольких витков, не дает появиться паразитной высокочастотной генерации. Диоды Д1-Д4 препятствуют возникновению короткозамкнутых обмоток в трансформаторе Тр2. Значительные индуктивности в коллекторных цепях транзисторов Т1 и Т2 могут привести к перенапряжениям на коллекторах этих транзисторов.

Схема управления СУ состоит из транзисторов Т3 и Т4, опорного стабилитрона Д10; в коллекторной цепи Т3  включена  управляющая обмотка у МУ.

Схема стабилизированного конвертора с частотным способом регулирования  показана на рис. 6.34. Задающий генератор ЗГ выполнен по схеме автогенератора с насыщающимся выходным трансформатором. Частота переключения ЗГ изменяется пропорционально изменению напряжения питания. Выходные обмотки ЗГ управляют работой мостового УМ, в диагональ которого включены последовательно соединенные обмотки  трансформаторов Тр1-Тр3. Во вторичных обмотках  трансформаторов Тр1 иТр3  включен последовательный резонансный контур, образованный конденсатором С1 и индуктивностью дросселя Др1. Двухполупериодный выпрямитель  с LC-фильтром включен в обмотку  трансформатора Тр2. Схема управления СУ следит за изменением выходного напряжения и воздействует на задающий генератор, изменяя его рабочую частоту.

При минимальном значении напряжения питания Uп.мин частота коммутации ЗГ точно соответствует резонансной частоте контура С1, Др1. На этой частоте сопротивление контура очень мало