Генератор на кр1211еу1 как сделать временную блокировку

от admin

КР1211ЕУ1 схема

Основная особенность КР1211ЕУ1 — наличие двух мощных каналов управления ключами, работающих в противофазе с обязательной паузой между выходными импульсами (Dead time — время простоя). Благодаря этому контроллер отлично подойдет для построения импульсных преобразователей напряжения.

Основные характеристики отечественного контроллера КР1211ЕУ1

Аналоги микросхемы КР1211ЕУ1: Полных аналогов данная микросхема не имеет.

Структурная схема микросхемы 1211ЕУ1 показана на рисунке ниже. Микросхема состоит из задающего генератора, формирователя импульсов делителя частоты, и выходных усилителей. Управление микросхемой осуществляется через контакты IN, FC, FV. Пин IN переключает делитель частоты и устанавливает RS-триггер в исходное соостоянии блокировки формирователя импульсов и выходных усилителей. При поступлении на IN логического нуля, выбирается коэффициент деления K1 и сбрасывается RS-триггер, при подаче единицы — выбирается коэффициент K2. Выводы FC и FV нужны для построения защитных схем. Подача на вывод FV напряжения высокого уровня вызывает выключение выходных усилителей на время, пока напряжение логической единицы удерживается на этом выводе. Подача на пин FC ВЫСОKОГО уровня вызывает переключение RS-триггера и выключение усилителей на выходах OUT1 и OUT2 до тех пор, пока не будет сброшен RS-триггер.

Частота следования импульсов fт, вырабатываемых генератором, задается RC цепочкой R1C1, подключаемой к контакту Т. Эту частоту можно вычислить по формуле:

Для устойчивой работы емкость С1 должна быть не выше 3000 пФ, а сопротивление R2 — не ниже 500 Ом.

Импульсы пилообразной формы на входе Т служат основой для формирования импульсов на выходах OUT1 и OUT2. На них поочередно образуются прямоугольные импульсы, длительность которых зависит от уровня напряжения на IN.

Частота импульсов подбирается такой, чтобы при высоком уровне напряжения на IN (при К2) частота повторения импульсов на выходе ИМС была равна резонансной частоте колебательного контура.

Схема импульсного источника питания мощностью 0.5 Вт

Схема преобразователя напряжения мощностью 15 Вт

От стандартной автомобильной батареи такая схема может питать устройство мощностью 100 ватт в течение 5-6 часов. В роли задающего генератора применяется специализированная микросхема КР1211ЕУ1. Она содержит тактовый генератор, частота следования которого задается постоянной времени цепи, подсоеденяемой к седьмому выводу микросборки. Выходные импульсы с генератора открывают по очереди полевые транзисторы VT4, VT5, которые генерируют в первичной обмотке трансформатора T1 переменный ток, на вторичной обмотки формируется выходное переменное напряжение близкое по форме к сетевому.

Питание для DA1 идет от интегрального стабилизатора DA2, о чем сигнализирует светодиодом VD3. Частота формируемого переменного напряжения задается сопротивлением R1 и емкостью C1. В роли датчика перегрузки играют сопротивления R9 и R10. Следующий по ним ток создаёт падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора VT2. При перегрузке VT2 открывается и через R6, R5 на вывод 1 следует напряжение высокого уровня. Пороговая величина тока срабатывания защиты задается номиналами R8, R11 и для данной конструкции будет около 10 А.

При пониженном напряжении открывается VT1. Ток идущий через него и сопротивления R4, R5 создаёт на первом выводе DA1 напряжение высокого уровня. VT4, VT5 должны быть монтируются на радиаторы площадью 30-50 кв. см. В роли трансформатора подойдет любой понижающий трансформатор мощностью не ниже 150 Вт.

Генератор на кр1211еу1 как сделать временную блокировку

Несколько вариантов схем не сложных звуковых сигнализаторов, собранных на основе микросхемы КР1211ЕУ1. Микросхема КР1211ЕУ1 предназначена для построения схем источников питания люминесцентных ламп.

Она представляет собой генератор противофазных импульсов, которые в типовой схеме должны поступать на обмотки импульсного трансформатора. Если частоту задать на уровне звукового значения, и между выходами включить динамик, то он будет звучать. При этом, управлять звуком можно будет изменяя логический уровень на выводе 2 микросхемы.

Принципиальная схема

На рисунке 1 показана схема звукового сигнализатора. При подаче на него питания он издает прерывистый достаточно громкий звук. Тон звука (частота импульсов на выводах 6 и 4) задается RC-цепью R2-C1. А генератором прерывания является мигающий светодиод HL1.

Каждый раз, когда он вспыхивает, напряжение на выводе 2 D1 поднимается до логической единицы. Это выключает звук. Таким образом, когда светодиод горит звука нет, когда гаснет -звучит. Частота мигания мигающего светодиода около 2 Гц, соответственно и частота прерывания звука такая же.

Схема звукового сигнализатора на микросхеме КР1211ЕУ1 (вариант 1)

Рис. 1. Схема звукового сигнализатора на микросхеме КР1211ЕУ1 (вариант 1).

Вместо динамика можно использовать пьезоэлектрический звукоизлучатель, как это показано на рисунке 2. Большая громкость звука достигается тем, что на его выводы поступают противофазные сигналы, то есть, размах напряжения на нем удвоенный.

Схема звукового сигнализатора на микросхеме КР1211ЕУ1 (вариант 2)

Рис. 2. Схема звукового сигнализатора на микросхеме КР1211ЕУ1 (вариант 2).

В схеме на рисунке 1 можно использовать только маломощный динамик, при том, относительно высокоомный, сопротивлением не ниже 40 Ом. При этом громкость звука будет хотя и значительная, но все же недостаточная для применения данной схемы в качестве, например, сирены охранной сигнализации.

При таком применении нужно использовать мощный динамик, например, рупорную высокочастотную динамическую головку. Но это уже сопротивление всего в несколько Ом. Схема на такой случай показана на рисунке 3.

Схема звукового сигнализатора на микросхеме КР1211ЕУ1 (вариант 3)

Рис. 3. Схема звукового сигнализатора на микросхеме КР1211ЕУ1 (вариант 3).

Здесь на выходе поставлен каскад усиления мощности на мощном ключевом полевом транзисторе VT1. На его затвор импульсы подаются с одного из выходов микросхемы (с любого) при этом второй выход не используется, так как схема обычная однотактная. Конечно, можно было сделать выход по мостовой схеме, используя четыре полевых транзистора, причем два из них должны быть противоположной структуры.

Но это уже чрезмерно усложняет и удорожает схему. И еще одна схема на основе микросхемы КР1211ЕУ1. Лет 30-40 назад были очень популярны газоразрядные цифровые и знаковые индикаторы.

Если кто помнит цифровой вольтметр В7-16. Это были лампы — аналогичные по физики действия неоновым индикаторным лампочкам, с катодами, сделанными в виде цифр или знаков.

Например, в цифровом индикаторе ИН-14 было десять катодов, по форме цифр от 0 до 9. Высокое напряжение подавалось на анод, а соответствующий катод подключался к общему минусу, и он светился, — видна красная цифра. Еще были многоразрядные аналогичные лампы, которые применялись в громоздких бухгалтерских калькуляторах 70-80-х годов.

Так же были и шкальные газоразрядные индикаторы. У них имелась еще и сетка (управляющий электрод) от величины напряжения на котором зависела длина светящейся линии.

Сейчас такие индикаторы уже не производятся, но могут быть в запасах радиолюбителей или сохранены после разборки старой аппаратуры.

Эти индикаторы потребляют от источника тока относительно небольшую мощность, и, в принципе, могли бы работать в аппаратуре с низковольтным и даже автономным питанием. Получилось бы весьма оригинальное устройство в стиле «ретро». Но, требуется высокое напряжение.

Источник питания на 180В

Схема преобразователя напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1 для питания индикаторов от +180В

Рис. 4. Схема преобразователя напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1 для питания индикаторов от +180В.

На основе микросхемы КР1211ЕУ1 можно сделать источник тока повышенного напряжения для питания анодов таких индикаторов. На рисунке 4 показана схема преобразователя напряжения. Микросхема вырабатывает импульсы частотой около 30 кГц, которые поступают на первичную обмотку трансформатора Т1.

Напряжение со вторичной обмотки выпрямляется диодным мостом на диодах VD1-VD4 и сглаживается конденсатором C3, после чего подается, согласно схеме, через ограничительный резистор на аноды индикаторов. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 23 мм.

Перед намоткой кольцо обернуто фторопластовой лентой, в качестве которой можно использовать изоляцию провода МГТФ. Сначала наматывается вторичная обмотка — 600 витков провода ПЭВ 0,09. Затем еще слой фторопласта, и первичная обмотка — 30 витков провода ПЭВ 0,16. Изменив параметры трансформатора (число витков вторичной обмотки) можно сделать источник на другое выходное напряжение.

Руфинов П. РК-07-17.

Литература: 1. И. Нечаев. — Звуковые сигнализаторы на микросхеме КР1211ЕУ1. Р-02-2006.

Каталог статей

Началось всё с того, что мне понадобился преобразователь для ЛДС от 12В. В Интернете их огромное множество. В основном на блокинг-генераторе, по своей простоте конструкции, это гениальное изобретение. Снимаю шляпу перед изобретателем этой схемы! Но! Сколько плюсов у блокинг-генератора столько найдется и минусов. Так, что повторив N -ое количество схем на блокинг-генераторе со временем пришлось от этой идеи отказаться и начать новые поиски схемы инвертора.

Наткнувшись на схему инвертора Тимофея Носова

А затем почитав

На данном форуме на сегодняшний день очень много вариантов доработок и сборок данной схемы. Так, что посетив данный сайт и форум вы узнаете много интересного про данный преобразователь.

А так же настоятельно советую посетить сайт самого Тимофея Носова labki t и прочитать про его разработки и возможно вы захотите их даже самостоятельно повторить.

Надо отдать должное Тимофею, он умеет из хлама сделать конфетку, или с минимальными затратами получить высококлассный результат.

Но в данном случае повторяя данную схему инвертера Тимофея, я не получил желаемого результата! Хотя его схема на 100% рабочая. В проблемах с конструированием и повторением данного преобразователя на TL 494 была полностью моя вина. Но пока я с этим разбирался ,попутно шёл поиск подобной схемы на подобной элементной базе.

И вот благодаря Тимофею и i8086 мои поиски увенчались успехом и удачным повторением схемы.

Мне было предложено собрать преобразователь 12-220В для питания КЛЛ на КР1211ЕУ1.

Что в принципе мной и было сделано удачно.

Основная элементы: готовый высокочастотный понижающий трансформатор из блока питания (БП) компьютера, но в нашем преобразователе он станет наоборот повышающим. Понижающий трансформатор можно взять как из AT, так и из ATX БП. Трансформаторы отличались только габаритами, а расположение выводов совпадало. Убитый БП (или трансформатор из него) можно найти в любой мастерской по ремонту компьютеров.

Электролитические конденсаторы, которые применяются в удвоителе напряжения тоже взяты, из убитого блока питания.

На фото показаны различные трансформаторы, которые можно применить для данного преобразователя. Обмотки соединяются перемычками(показано на фото) Выводы 12-12 не задействованы в данной схеме.

Выводы повышающей обмотки находятся с другой стороны трансформатора и их не видно на фото. В качество отвода используется «Коса» (Средняя точка обмотки трансформатора).

В преобразователе применены диоды HER307 (подойдут 304, 305, 306-е) или отечественные КД213 (дороже, габаритнее и менее надежно).

142ЕН8А (дает на выходе ) её вам тоже придется купить либо заменить, на стабилитрон.

Обвеску для 142ЕН8А вы так же можете взять с убитого блока питания донора, характеристики данных элементов не критичны и могут быть подобранны по ситуации.

Рабочая частота генератора была выбрана исходя из даташита 100кГц примерно

Её можно рассчитать по формуле

В моем случае R 1=470 ом. C 1=10000п (маркировка на корпусе конденсатора 103, хотя должен был поставить 102 но его просто в наличии не оказалось) Конденсатор тоже найден в блоке питания.

Транзисторы были взяты IRL2505 подойдут любые подобные полевеки.

Собранный преобразователь свободно тянет КЛЛ 20Вт.

Транзисторы при этом холодные (думаю, вытянет и больше, но у меня просто нет в этом необходимости. Да и зачем издеваться над ресурсами аккумулятора, они не безграничны).

На холостом ходу преобразователь даёт около 400В! При нагрузке КЛЛ 20Вт, на выходе 223В.

Не пугайтесь, это не опасно для вашей техники тем более под нагрузкой напряжение будет значительно ниже. Плохо, что у данной схемы нет обратной связи и выходное напряжение нельзя стабилизировать, и оно будет зависеть от нагрузки. Но для питания КЛЛ особой стабилизации и не требуется. Поэтому данный преобразователь 12-220В собранный на базе КР1211ЕУ1 полностью выполняет возложенные на него надежды и я полностью им доволен. От данного преобразователя свободно работает и КЛЛ и любой импульсный зарядник для телефона или плеера.

Готовая плата была вставлена в обычную картонную коробку подходящего размера.

Провод питания 12В и разъём (папа) был снят со старого вентилятора для винчестера, а разъём (мама) был снят со старого компьютерного блока питания. Для использования данного преобразователя в гараже и машине, применения подобного разъёма и такого корпуса вполне допустимо.

Выражаю огромную благодарность в создании данного девайса Тимофею и i8086 .

В данном архиве находится схема печатные платы (на одной из плат предусмотрена установка сразу и стабилитрона и 142ЕН8А, что вам будет удобнее ставить то, и оставите) и даташит для микросхемы и маркировка конденсаторов.

Генератор на кр1211еу1 как сделать временную блокировку

Необходим преобразователь с 12В в 220В и более,с постоянкой на выходе однополярный.
Валяются без дела КР1211ЕУ1,в инете полно схем с данной микрой,вот и думаю на их базе соорудить сиё счастье.
Но,транс хотелось бы взять от компа.
В качестве силовых полевиков выбрал IRF3205 по одному в плече,мощность нагрузки планируемая порядка 300 Вт.
В качестве исходной схемы рассматриваю вот такой вариант,кто что думает?
Мне лично не очень нравится прямое включение полевиков к микре?

Может добавить биполярники и снаберы как здесь:

Достоинством данного преобразователя является то, что можно применить любой готовый трансформатор, у которого есть две выходные обмотки на 12В. Мощность трансформатора зависит от нагрузки и должна быть в 2,5 раза выше: предположим, что мощность нагрузки 30Вт. Тогда мощность трансформатора должна быть не менее 30*2,5 = 75Вт.


———————————————
дрель, наждак и напольный вентилятор подключал к этому преобразователю, все отлично работает.

Генератор на кр1211еу1 как сделать временную блокировку

Двухтактный преобразователь напряжения на полевых транзисторах

Можно вспомнить много случаев, когда пригодился бы преобразователь из 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного – например, приехав на дачу на автомобиле, можно вечером включить освещение или запитать от аккумулятора насос для полива. Также такой инвертор – неотъемлемая часть ветряных генераторов.
Купить готовое устройство не составит проблем – в автомагазинах можно найти автомобильные инверторы (импульсные преобразователи напряжения) различной мощности и цены.
Однако, цена подобного устройства средней мощности (300-500 Вт) составляет несколько тысяч рублей, а надежность многих китайских инверторов достаточно спорна. Изготовление своими руками простого преобразователя – это не только способ ощутимо сэкономить, но и возможность улучшить свои знания в электронике. В случае отказа же ремонт самодельной схемы окажется ощутимо проще.

Распространенные схемы

Простой импульсный преобразователь

Схема этого устройства очень проста, а большинство деталей могут быть извлечены из ненужного блока питания компьютера. Конечно, у нее есть и ощутимый недостаток – получаемое на выходе трансформатора напряжение 220 вольт далеко по форме от синусоидального и имеет частоту значительно больше, чем принятые 50 Гц. Напрямую подключать к нему электродвигатели или чувствительную электронику нельзя.

Для того, чтобы иметь возможность подключать к этому инвертору содержащую импульсные блоки питания технику (например, блок питания ноутбука), применено интересное решение – на выходе трансформатора установлен выпрямитель со сглаживающими конденсаторами. Правда, работать подключенный адаптер сможет только в одном положении розетки, когда полярность выходного напряжения совпадет с направлением встроенного в адаптер выпрямителя. Простые потребители типа ламп накаливания или паяльника можно подключать непосредственно к выходу трансформатора TR1.

Основа приведенной схемы – это ШИМ-контроллер TL494, наиболее распространенный в таких устройствах. Частоту работы преобразователя задают резистор R1 и конденсатор C2, их номиналы можно брать несколько отличающимися от указанных без заметного изменения в работе схемы.

Для большей эффективности схема преобразователя включает в себя два плеча на силовых полевых транзисторах Q1 и Q2. Эти транзисторы нужно разместить на алюминиевых радиаторах, если предполагается использовать общий радиатор – устанавливайте транзисторы через изоляционные прокладки. Вместо указанных на схеме IRFZ44 можно использовать близкие по параметрам IRFZ46 или IRFZ48.

Выходной дроссель наматывается на ферритовом кольце от дросселя, также извлекаемого из компьютерного блока питания. Первичная обмотка мотается проводом диаметром 0,6 мм и имеет 10 витков с отводом от середины. Поверх нее наматывается вторичная обмотка, содержащая 80 витков. Также можно взять выходной трансформатор из сломанного источника бесперебойного питания.

Каркас трансформатора с намотанными катушками самодельный инвертор напряжения в работе подключение инвертора напряжения готовый инвертор напряжения Ферритовые чашки для трансформатора трансформатор для схемы инвертора напряжения простой инвертор напряжения в сравнении

Преобразователь напряжения на полевых транзисторах, 12В — 220В/50Гц

Микросхема КР1211ЕУ1 имеет прямой и инверсный выход. Это выводы 4 и 6 соответственно. Уровень сигнала на этих выходах достаточен для непосредственного управления выходными транзисторами: транзисторы открываются импульсами высокого уровня. Причем между ними самой микросхемой формируется пауза (низкий уровень), которая на некоторый промежуток времени, иногда его называют «мертвым временем», удерживает оба транзистора в закрытом состоянии. Это сделано для того, чтобы исключить появление сквозного тока при открытии обоих ключей сразу.

Частота генератора задается цепочкой R1 – C1, ее можно рассчитать по формуле:

Чтобы получить частоту f в герцах, надо подставить:

R1 — в килоомах; С1 — в нанофарадах.

Цепь R2 – C2 используется в качестве пусковой.

Вывод 1 микросхемы позволяет осуществить отключение генерации импульсов, для чего на него необходимо подать высокий уровень. Это свойство можно использовать для дистанционного управления или для защиты. В данной схеме эта функция не используется, поэтому вывод 1 просто соединен с общим проводом.

Трансформатор можно применить любой готовый, у которого есть две выходные обмотки на 12В. Мощность трансформатора зависит от нагрузки и должна быть в 2,5 раза выше: предположим, что мощность нагрузки 30Вт. Тогда мощность трансформатора должна быть не менее 30*2,5 = 75Вт.

Я использовал трансформатор ТС-180-2 от старого черно-белого телевизора (см. Рис.2). Мощность трансформатора 180 Вт.

Рис.2. Преобразователь напряжения на трансформаторе ТС-180-2

Правда, трансформатор пришлось перемотать. Первичку оставил, поскольку она рассчитана на 220 В (в преобразователе она служит вторичкой). А первичку (точнее две первички) для преобразователя намотал самостоятельно (предварительно сняв все ненужные обмотки). Мотал медным проводом в диаметре 2,5 мм. На 12 В в трансформаторе ТС-180-2 необходимо намотать 38 витков. Можно намотать чуть меньше, тогда выходное напряжение будет чуть выше. Это необходимо учесть, поскольку при включении нагрузки выходное напряжение падает.

Такая переделка позволяет с легкостью подключать нагрузку даже свыше 100 Вт. Ну и полевики, конечно поставил на радиатор (см. Рис.2, Рис.3). При включении лампочки 100 Вт радиаторы чуть теплые, а трансформатор — холодный.


Рис.3. Преобразователь напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1

Микросхема КР1211ЕУ1 получает питание от параметрического стабилизатора R3, VD1, C3. В качестве стабилитрона VD1 подойдет любой с напряжением стабилизации 8…10В.

Электролитические конденсаторы импортные. Если нет конденсаторов на 10000 мкф, (С4, С5) их можно заменить конденсаторами емкостью 4700 мкф, включив их параллельно.

Конденсатор С6 служит для подавления на выходе высокочастотных импульсов. Он может быть типа К-73-17 или подобный ему импортный.

При монтаже не следует забывать о том, что уже при мощности в 400Вт ток, потребляемый от аккумулятора по цепи 12В, может достигать 40А, поэтому провода для присоединения к аккумулятору должны быть достаточного сечения и минимально возможной длины.

Читать:
Сколько стоит розетка двойная

Нагрузку к устройству можно подключать любую, как активную (лампа накаливания, паяльник, и др. нагреватели), так и индуктивную (электродвигатель, трансформатор и т.п.) или емкостную . Главное чтобы соответствовало напряжению и мощности преобразователя.

Видео работы преобразователя напряжения:

Файлы к проекту:

Обнаружение неисправностей инвертора

Перечисленные простые схемы имеют две наиболее распространенных неисправности – либо на выходе трансформатора отсутствует напряжение, либо оно слишком мало.

  • Первый случай – это либо одновременный отказ обоих плеч преобразователя, что маловероятно, либо отказ ШИМ-генератора. Для проверки воспользуйтесь светодиодным пробником, какой можно приобрести в любом магазине радиодеталей. Если ШИМ работает, на затворах транзисторов Вы увидите наличие сигнала по быстрым пульсациям свечения диода (особенно хорошо это заметно в низкочастотных схемах). При наличии управляющего сигнала проверьте, нет ли обрывов в соединениях трансформатора и целостность его обмотки.
  • Большое падение напряжения – это явный признак отказа одного из силовых плеч инвертора. Найти отказавший транзистор можно простейшим образом – его радиатор останется холодным. Замена ключа вернет инвертору работоспособность.
Ридли Рэй
Перевод: Иоффе Дмитрий

В этой статье мы возвращаемся к основам разработки преобразователя напряжения — как включить и как выключить мощный полевой транзистор (ПТ) в современном источнике питания с DC/DC преобразователем напряжения.

Непосредственное управление от контроллера ШИМ

В большинство современных микросхем контроллеров встроен выходной управляющий каскад. Обычно он содержит двухтактную схему на двух транзисторах. Этот выход можно использовать для непосредственного управления затвором мощного полевого транзистора, как показано на рис. 1.

Непосредственное подключение можно использовать в тех случаях, когда управляющая схема подключена к той же самой «земле», что и силовая часть, и уровень мощности относительно невелик.

Судя по справочным данным, ток в несколько ампер можно получить прямо с выхода контроллера ШИМ. Этого вполне достаточно для управления маломощными устройствами. Однако вход полевого транзистора имеет большую емкость. Кроме того, пытаться полностью использовать весь выходной ток контроллера, как правило, — плохая идея. Это может привести к увеличению электромагнитных помех из–за быстрого включения и выключения, непомерным потерям на обратное восстановление в выпрямителе и шумам в самом контроллере ШИМ. В результате могут возникать случайные сбои в работе и дрожание тактовой частоты.

Лучшее решение — ограничить выходной ток контроллера ШИМ при помощи схемы, показанной на рис. 2. В ней используются два резистора: один для управления временем включения, а другой — для управления временем выключения. (Обычно мы выключаем устройство быстрее, чем включаем, для защиты от коротких импульсов тока.) Диод служит для разделения этих двух функций, но в некоторых случаях, когда критично быстродействие схемы, можно обходиться без него.

В маломощных преобразователях мы обычно включаем ПТ медленно. Не надо бояться экспериментов с величиной сопротивления резистора Ron. Автор использует в своих проектах значения от 1 Ом до 1 кОм. Сформулированное им правило разработки заключается в том, чтобы увеличивать сопротивление, одновременно наблюдая за осциллограммами переключения и рассеиваемой мощностью ПТ. Если температура начинает заметно возрастать, нужно уменьшить величину сопротивления вдвое. Вы будете удивлены, увидев, как медленно можно включать ПТ в обратноходовом преобразователе, работающем в режиме прерывистых токов, без значительных потерь на переключение.

Выключение должно быть быстрым, чтобы обеспечить быстрый спад импульса тока. Экспериментируйте с разными значениями сопротивления, вместо того, чтобы просто использовать величины, приведенные в руководствах по применению. Более подробную информацию о том, насколько быстро можно управлять ПТ, можно найти в работе[3].

Специализированные драйверы затворов

При увеличении мощности преобразователя становится ясно, что сопротивления резисторов в затворе ПТ необходимо уменьшить, чтобы минимизировать потери на переключение. Для схем большой мощности в промышленности, как правило, используют микросхемы драйверов с большими выходными токами. При этом уменьшается влияние помех на контроллер ШИМ, и, кроме того, получается более удачная разводка печатной платы. В продаже имеется множество хороших драйверов. Можно даже создать собственный мощный двухтактный драйвер, если необходимо увеличить производительность при снижении цены. Для устройств большой мощности используют отдельную схему драйвера затвора для достижения быстрого переключения (рис. 3). Резисторы в затворе также имеются.

Изолированные драйверы затворов

Для получения очень высоких мощностей разработчики начинают использовать такие топологии, как двухключевой прямоходовый преобразователь, полумостовой или мостовой преобразователи. Во всех этих топологиях необходимо применять плавающий ключ.

Существуют решения этой задачи с использованием полупроводниковых компонентов, но только для низковольтных применений. Интегральные драйверы верхнего плеча не предоставляют разработчику достаточной гибкости, а также не обеспечивают такого уровня защиты, изоляции, устойчивости к переходным процессам и подавления синфазных помех, который дает хорошо спроектированный и изготовленный трансформатор для управления затвором.

На рис. 4 показан самый примитивный способ получения плавающего управления затвором. Выход микросхемы драйвера подключен через разделительный конденсатор к небольшому трансформатору (обычно тороидальному для лучшей производительности). Вторичная обмотка подключена непосредственно к затвору ПТ, и любые замедляющие резисторы должны располагаться со стороны первичной обмотки трансформатора. Обратите внимание на стабилитроны в затворе для защиты от переходных процессов. На выходе драйвера необходимо использовать ограничительные диоды, ими нельзя пренебрегать, даже если при первых испытаниях не возникли проблемы с реактивными токами в трансформаторе.

Генератор на кр1211еу1 как сделать временную блокировку

Предлагаемый вниманию посетителей преобразователь собран на современной элементной базе, имеет высокий КПД и может служить для питания бытовой аппаратуры, требующей переменного напряжения частотой 50 Гц. мощностью до 400 Вт.

Преобразователь состоит из задающего генератора, собранного на микросхеме А1, двух ключей на полевых транзисторах VT1, VT2 и повышающего трансформатора Т1.
Отечественная специализированная микросхема КР1211ЕУ1 (зарубежных аналогов не имеет) представляет собой задающий генератор с двумя выходами (4, 6) – прямым и инверсным и практически не требует навесных элементов для построения генератора. Амплитуда выходного напряжения и мощность выходов микросхемы достаточна для управления мощными полевыми транзисторами напрямую, так что промежуточные усилительные ключи не потребуются.

Высокий уровень на каждом выходе следует только после полного спада на другом и с небольшой временной задержкой, что исключает моменты, когда оба ключа могут оказаться открытыми. Вывод 1 используется для остановки генератора высоким уровнем, в нашей схеме не используется и поэтому на него подан постоянный низкий уровень.

Частотозадающая цепь R1 – C1 отвечает за частоту генерации, R2 – C2 необходимы для надежного запуска генератора. Питается микросхема от простейшего параметрического стабилизатора, собранного на элементах R3, VD1, C3. Вместо указанного на схеме стабилитрона подойдет любой другой с возможно меньшим ТКС (от этого будет зависеть стабильность частоты) и напряжением стабилизации 8-10 В.

Двухтактный выходной каскад собран на полевых транзисторах IRL2505 большой мощности. Сопротивление канала такого транзистора (открытого) не превышает 0.006 Ом, поэтому рассеиваемая мощность на кристалле невелика и позволяет коммутировать токи до сотни ампер. Если мощность нагрузки не будет превышать 200 Вт, то транзисторы можно оставить без радиаторов.

И пару слов о трансформаторе. Этот элемент схемы, к сожалению, сводит на «нет» малые габариты конструкции и при частоте преобразования в 50 Гц с этим ничего не поделать. В качестве Т1 можно использовать любой сетевой трансформатор с двумя обмотками по 12 В соответствующей мощности. Идеально для этих целей подходит тороидальный трансформатор, но подойдет и любой другой с меньшим КПД. Единственное условие при выборе трансформатора – мощность его должна превышать потребляемую нагрузкой в 2 (тороидальный сердечник) – 2.5 раза.

Так, для нагрузки мощностью в 100 Вт придется поставить Ш- трансформатор в 250 Вт или тор в 200 Вт. Емкость конденсаторов С4, С5 при необходимости можно несколько уменьшить, особенно если мощность нагрузки будет невелика. Конденсатор С6 сглаживающий импульсный типа К-73-17 или аналогичный на напряжение не ниже 400 В. Монтаж преобразователя может быть произвольным, необходимо только учесть, что при максимальной мощности ток потребления от сети 12В может превышать 40А, поэтому стоит обратить внимание на сечение и длину питающих шин.

Микросхема КР1211ЕУ1 сам по себе уже готовый генератор с двумя выходами – прямым и инверсным и не требует много компонентов для создания генератора. Микросхема довольно мощна для управления полевыми транзисторами без предварительного усилительного драйвера, но по личному опыту и проверками я всё-таки поставил ограничительные резисторы 10 ом.
Частотозадающая цепочка R1 – C1 отвечает за частоту генерации, R2 – C2 необходимы для надежного и плавного запуска генератора. Питание микросхемы КР1211ЕУ1 подается через простой стабилизатор напряжения R3, VD1, C3. Вместо Д814В подойдет любой напряжением стабилизации 8-10 вольт.

Двухтактный силовой каскад состоит из полевых транзисторов IRL2505 (возможна замена на IRF2804). Сопротивление открытого канала транзистора не превышает 0.006 Ом. Радиаторы берутся исходя из нагрузки. в случае 200 ватт не менее 50 кв.см. на каждый транзистор
Трансформатор подойдёт броневой П-образный ТС-270
Если нагрузка не превышает 150 Вт то подойдёт и ТС-180. Все обмотки кроме сетевых разматываются и наматывают две обмотки на напряжение 13 вольт из расчета на 50 Гц, провод использовать не менее 2 мм в диаметре. Особое внимание уделите питающим кабелям инвертора. При меньшей мощности конденсаторы С4 и С5 можно уменьшить. Конденсатор С6 сглаживает паразитные импульсы с выходной обмотки трансформатора.

Каталог статей

Началось всё с того, что мне понадобился преобразователь для ЛДС от 12В. В Интернете их огромное множество. В основном на блокинг-генераторе, по своей простоте конструкции, это гениальное изобретение. Снимаю шляпу перед изобретателем этой схемы! Но! Сколько плюсов у блокинг-генератора столько найдется и минусов. Так, что повторив N -ое количество схем на блокинг-генераторе со временем пришлось от этой идеи отказаться и начать новые поиски схемы инвертора.

Наткнувшись на схему инвертора Тимофея Носова

А затем почитав

На данном форуме на сегодняшний день очень много вариантов доработок и сборок данной схемы. Так, что посетив данный сайт и форум вы узнаете много интересного про данный преобразователь.

А так же настоятельно советую посетить сайт самого Тимофея Носова labki t и прочитать про его разработки и возможно вы захотите их даже самостоятельно повторить.

Надо отдать должное Тимофею, он умеет из хлама сделать конфетку, или с минимальными затратами получить высококлассный результат.

Но в данном случае повторяя данную схему инвертера Тимофея, я не получил желаемого результата! Хотя его схема на 100% рабочая. В проблемах с конструированием и повторением данного преобразователя на TL 494 была полностью моя вина. Но пока я с этим разбирался ,попутно шёл поиск подобной схемы на подобной элементной базе.

И вот благодаря Тимофею и i8086 мои поиски увенчались успехом и удачным повторением схемы.

Мне было предложено собрать преобразователь 12-220В для питания КЛЛ на КР1211ЕУ1.

Что в принципе мной и было сделано удачно.

Основная элементы: готовый высокочастотный понижающий трансформатор из блока питания (БП) компьютера, но в нашем преобразователе он станет наоборот повышающим. Понижающий трансформатор можно взять как из AT, так и из ATX БП. Трансформаторы отличались только габаритами, а расположение выводов совпадало. Убитый БП (или трансформатор из него) можно найти в любой мастерской по ремонту компьютеров.

Электролитические конденсаторы, которые применяются в удвоителе напряжения тоже взяты, из убитого блока питания.

На фото показаны различные трансформаторы, которые можно применить для данного преобразователя. Обмотки соединяются перемычками(показано на фото) Выводы 12-12 не задействованы в данной схеме.

Выводы повышающей обмотки находятся с другой стороны трансформатора и их не видно на фото. В качество отвода используется «Коса» (Средняя точка обмотки трансформатора).

В преобразователе применены диоды HER307 (подойдут 304, 305, 306-е) или отечественные КД213 (дороже, габаритнее и менее надежно).

142ЕН8А (дает на выходе ) её вам тоже придется купить либо заменить, на стабилитрон.

Обвеску для 142ЕН8А вы так же можете взять с убитого блока питания донора, характеристики данных элементов не критичны и могут быть подобранны по ситуации.

Рабочая частота генератора была выбрана исходя из даташита 100кГц примерно

Её можно рассчитать по формуле

В моем случае R 1=470 ом. C 1=10000п (маркировка на корпусе конденсатора 103, хотя должен был поставить 102 но его просто в наличии не оказалось) Конденсатор тоже найден в блоке питания.

Транзисторы были взяты IRL2505 подойдут любые подобные полевеки.

Собранный преобразователь свободно тянет КЛЛ 20Вт.

Транзисторы при этом холодные (думаю, вытянет и больше, но у меня просто нет в этом необходимости. Да и зачем издеваться над ресурсами аккумулятора, они не безграничны).

На холостом ходу преобразователь даёт около 400В! При нагрузке КЛЛ 20Вт, на выходе 223В.

Не пугайтесь, это не опасно для вашей техники тем более под нагрузкой напряжение будет значительно ниже. Плохо, что у данной схемы нет обратной связи и выходное напряжение нельзя стабилизировать, и оно будет зависеть от нагрузки. Но для питания КЛЛ особой стабилизации и не требуется. Поэтому данный преобразователь 12-220В собранный на базе КР1211ЕУ1 полностью выполняет возложенные на него надежды и я полностью им доволен. От данного преобразователя свободно работает и КЛЛ и любой импульсный зарядник для телефона или плеера.

Готовая плата была вставлена в обычную картонную коробку подходящего размера.

Провод питания 12В и разъём (папа) был снят со старого вентилятора для винчестера, а разъём (мама) был снят со старого компьютерного блока питания. Для использования данного преобразователя в гараже и машине, применения подобного разъёма и такого корпуса вполне допустимо.

Выражаю огромную благодарность в создании данного девайса Тимофею и i8086 .

В данном архиве находится схема печатные платы (на одной из плат предусмотрена установка сразу и стабилитрона и 142ЕН8А, что вам будет удобнее ставить то, и оставите) и даташит для микросхемы и маркировка конденсаторов.

Каталог статей

Началось всё с того, что мне понадобился преобразователь для ЛДС от 12В. В Интернете их огромное множество. В основном на блокинг-генераторе, по своей простоте конструкции, это гениальное изобретение. Снимаю шляпу перед изобретателем этой схемы! Но! Сколько плюсов у блокинг-генератора столько найдется и минусов. Так, что повторив N -ое количество схем на блокинг-генераторе со временем пришлось от этой идеи отказаться и начать новые поиски схемы инвертора.

Наткнувшись на схему инвертора Тимофея Носова

А затем почитав

На данном форуме на сегодняшний день очень много вариантов доработок и сборок данной схемы. Так, что посетив данный сайт и форум вы узнаете много интересного про данный преобразователь.

А так же настоятельно советую посетить сайт самого Тимофея Носова labki t и прочитать про его разработки и возможно вы захотите их даже самостоятельно повторить.

Надо отдать должное Тимофею, он умеет из хлама сделать конфетку, или с минимальными затратами получить высококлассный результат.

Но в данном случае повторяя данную схему инвертера Тимофея, я не получил желаемого результата! Хотя его схема на 100% рабочая. В проблемах с конструированием и повторением данного преобразователя на TL 494 была полностью моя вина. Но пока я с этим разбирался ,попутно шёл поиск подобной схемы на подобной элементной базе.

И вот благодаря Тимофею и i8086 мои поиски увенчались успехом и удачным повторением схемы.

Мне было предложено собрать преобразователь 12-220В для питания КЛЛ на КР1211ЕУ1.

Что в принципе мной и было сделано удачно.

Основная элементы: готовый высокочастотный понижающий трансформатор из блока питания (БП) компьютера, но в нашем преобразователе он станет наоборот повышающим. Понижающий трансформатор можно взять как из AT, так и из ATX БП. Трансформаторы отличались только габаритами, а расположение выводов совпадало. Убитый БП (или трансформатор из него) можно найти в любой мастерской по ремонту компьютеров.

Электролитические конденсаторы, которые применяются в удвоителе напряжения тоже взяты, из убитого блока питания.

На фото показаны различные трансформаторы, которые можно применить для данного преобразователя. Обмотки соединяются перемычками(показано на фото) Выводы 12-12 не задействованы в данной схеме.

Выводы повышающей обмотки находятся с другой стороны трансформатора и их не видно на фото. В качество отвода используется «Коса» (Средняя точка обмотки трансформатора).

В преобразователе применены диоды HER307 (подойдут 304, 305, 306-е) или отечественные КД213 (дороже, габаритнее и менее надежно).

142ЕН8А (дает на выходе ) её вам тоже придется купить либо заменить, на стабилитрон.

Обвеску для 142ЕН8А вы так же можете взять с убитого блока питания донора, характеристики данных элементов не критичны и могут быть подобранны по ситуации.

Рабочая частота генератора была выбрана исходя из даташита 100кГц примерно

Её можно рассчитать по формуле

В моем случае R 1=470 ом. C 1=10000п (маркировка на корпусе конденсатора 103, хотя должен был поставить 102 но его просто в наличии не оказалось) Конденсатор тоже найден в блоке питания.

Транзисторы были взяты IRL2505 подойдут любые подобные полевеки.

Собранный преобразователь свободно тянет КЛЛ 20Вт.

Транзисторы при этом холодные (думаю, вытянет и больше, но у меня просто нет в этом необходимости. Да и зачем издеваться над ресурсами аккумулятора, они не безграничны).

На холостом ходу преобразователь даёт около 400В! При нагрузке КЛЛ 20Вт, на выходе 223В.

Не пугайтесь, это не опасно для вашей техники тем более под нагрузкой напряжение будет значительно ниже. Плохо, что у данной схемы нет обратной связи и выходное напряжение нельзя стабилизировать, и оно будет зависеть от нагрузки. Но для питания КЛЛ особой стабилизации и не требуется. Поэтому данный преобразователь 12-220В собранный на базе КР1211ЕУ1 полностью выполняет возложенные на него надежды и я полностью им доволен. От данного преобразователя свободно работает и КЛЛ и любой импульсный зарядник для телефона или плеера.

Готовая плата была вставлена в обычную картонную коробку подходящего размера.

Провод питания 12В и разъём (папа) был снят со старого вентилятора для винчестера, а разъём (мама) был снят со старого компьютерного блока питания. Для использования данного преобразователя в гараже и машине, применения подобного разъёма и такого корпуса вполне допустимо.

Выражаю огромную благодарность в создании данного девайса Тимофею и i8086 .

В данном архиве находится схема печатные платы (на одной из плат предусмотрена установка сразу и стабилитрона и 142ЕН8А, что вам будет удобнее ставить то, и оставите) и даташит для микросхемы и маркировка конденсаторов.

Похожие публикации