Tl084cn схема включения как работает
Перейти к содержимому

Tl084cn схема включения как работает

Tl084cn схема включения как работает

_________________
Если вы сердитесь на какого-нибудь человека, попробуйте представить его в гробу. /Марк Аврелий/

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

ok.
1)Организовать двухполярное питание ОУ.
С однополярным питанием корректно суммировать сигналы с использованием именно ОУ это онанизм. К тому же ваш ФНЧ окажется неработоспособен именно из-за того, что не учтены особенности работы ОУ с однополярным питанием.

Изображение

2)Собрать устройство по любой из понравившихся схем.К примеру, сумматор выгодно делать на ОУ именно в инвертирующем включении — инвертирующий вход имеет близкий к нулевому потенциал, что обеспечивает максимально возможную развязку между источниками.

Изображение

С указанными номиналами сумматор имеет единичный Ку и Rвх=47кОм.Если потребуется изменить Ку или входное сопротивление, а так же если возникнет необходимость отсечки постоянной составляющей между каскадами, попробуйте воспользоваться известными формулами и решениями, тем более что секрета из этого никто не делает.

3)Прейти от форумных "почему" к изучению литературы.Это гораздо полезней.

Источники питания для автомобильной электроники, включая маяки, GPS/ГЛОНАСС-трекеры и охранную сигнализацию, должны обеспечивать бесперебойное питание и безопасность, а также быть устойчивыми к вибрации и исправно работать при низких температурах. Батарейки FANSO EVE Energy обладают всеми необходимыми параметрами для надежной работы оборудования современного автомобиля.

Так давайте займёмся, чё.
А а что вы скажете на счёт этой схемы? и ей подобные.

Слаживание сигналов через резисторы и дальнейшее усиление — это то, что я хочу сказать. Или это тоже онанизм? Или включение микры в подобном случае не правильное/плохое и т.д. и т.п.? Ведь я же не говорю, что мне надо просто отличные(!!) параметры от данного устройства, а вполне приемлемые, обычные. Или правильно это через МК делать, ибо по другому — онанизм? Объясните.

Вот за это — спасибо.

_________________
Если вы сердитесь на какого-нибудь человека, попробуйте представить его в гробу. /Марк Аврелий/

На складе КОМПЭЛ доступны сетевые адаптеры (внешние блоки питания) производства MEAN WELL, представленные семействами GS, GST и GSM различного конструктивного исполнения: в розетку и настольные. Адаптеры GS и GST предназначены для питания различных промышленных и бытовых приборов, а семейство GSM может применяться для питания устройств медицинского назначения, поскольку соответствует требованиям EN 60601-1 и 60601-1-11. При этом они характеризуются малым потреблением энергии на холостом ходу.

Это не онанизм.
Это Вы просто не умеете схемы читать, поэтому не видите, что на схеме есть " обратная связь " с выхода на вход.

Которая есть и в случае, если подобный фильтр делать на ОУ.

Т.е.обе схемы функционально построены совершенно одинаково.
Другое дело параметры. Вот в зависимости от нужных параметров и выбирайте ту схему, что больше вам подходит в нужном конкретном случае.

_________________
Если вы сердитесь на какого-нибудь человека, попробуйте представить его в гробу. /Марк Аврелий/

_________________
Если вы сердитесь на какого-нибудь человека, попробуйте представить его в гробу. /Марк Аврелий/

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

Ремонтируем усилитель своими руками! Быстро и не дорого!

Всем доброй ночи. Недавно я стал обладателем дешевого усилителя китайского производства.

Запчасти на фото: 12122013. Фото в бортжурнале Daewoo Lanos

Запчасти на фото: 12122013. Фото в бортжурнале Daewoo Lanos

Т.к. это первый усилок для моего саба, для меня он звучит достойно. Ведь сравнить несчем)))
Корпус для саба я сделал давно, но к сожалению все собрать воедино у меня не получалось. Причин было несколько:
1) Когда делал корпус для усилителя, сверля отверстия под провода повредил микросхему на плате( расстроился просто жесть), но оказалось что это распространенная дешевая миркосхема TL 084 CN стоимостью в 2 грн на радиорынке. Заменил.

Фото в бортжурнале Daewoo Lanos

2)Закоротил корпус радиатора на массу (дотронулся радиатором до спинок сидений)- сгорела микросхема.
Заменил микросхему все заработало отлично. Только поставил все в машину, не прошло и двух дней, как начались хрипы в динамике, скрежет, но при этом слышно было и музыку.
Опять все снял, разобрал и давай разбираться в чем дело.
Оказалось при транспортировке повредили электролит на плате( смяли)

Фото в бортжурнале Daewoo Lanos

, заменил уже третью микросхему, и электролит. Все заработало как часики. Звук как по мне намного лучше чем на овалах.Сочный.
По характеристикам должен давать 200 ватт. Стоит предохранитель на 25 А, на выходе мощные транзистроты A1941 и C 5198

Фото в бортжурнале Daewoo Lanos

Фото в бортжурнале Daewoo Lanos

P.S. Кто когда либо столкнется с данным усилителем имеем ввиду:
1) Радиатор нельзя замыкать на массу
2) При хрипах скрежете в динамиках — смотрим и меняем электролиты( стоимось 2-3 грн\шт) я менял только в схеме питания. А так же микросхему предворительного усилителя TL 084 CN (может стоять и другая)
3)Под плату усилителя на радиатор лучше наклеить изолятор, т.к. плата находится очень близко к радиатору и может закоротить.

Фото в бортжурнале Daewoo Lanos

4) Плату размещаем в отдельный герметичный корпус ( вибрации от динамика могут вывести усилитель из строя
Вот и все! Пусть не горят усилки!

TL494CN: схема включения, описание на русском, схема преобразователя

Импульсные блоки питания (ИБП) очень распространены. Компьютер, который вы используете сейчас, имеет ИБП с несколькими выходными напряжениями (+12, -12, +5, -5 и + 3,3 В, по крайней мере). Практически все такие блоки имеют специальную микросхему ШИМ-контроллера, как правило, типа TL494CN. Аналог ее – отечественная микросхема М1114ЕУ4 (КР1114ЕУ4).

Производители

Рассматриваемая микросхема относится к перечню наиболее распространенных и широко применяемых интегральных электронных схем. Предшественником ее была серия UC38хх ШИМ-контроллеров компании Unitrode. В 1999 г. эта фирма была куплена компанией Texas Instruments, и с тех пор началось развитие линейки этих контроллеров, приведшее к созданию в начале 2000-х гг. микросхем серии TL494. Кроме уже отмеченных выше ИБП, их можно встретить в регуляторах постоянного напряжения, в управляемых приводах, в устройствах плавного пуска, – словом везде, где используется ШИМ-регулирование.

Среди фирм, клонировавших данную микросхему, значатся такие всемирно известные бренды, как Motorola, Inc, International Rectifier, Fairchild Semiconductor, ON Semiconductor. Все они дают подробное описание своей продукции, так называемый TL494CN datasheet.

Документация

Анализ описаний рассматриваемого типа микросхемы от разных производителей показывает практическую идентичность ее характеристик. Объем сведений, приводимых разными фирмами, практически одинаков. Более того, TL494CN datasheet от таких брендов, как Motorola, Inc и ON Semiconductor повторяют друг друга в своей структуре, приводимых рисунках, таблицах и графиках. Несколько отличается от них изложение материала у фирмы Texas Instruments, однако при внимательном его изучении становится ясно, что имеется в виду идентичное изделие.

Назначение микросхемы TL494CN

Описание ее по традиции начнем с назначения и перечня внутренних устройств. Она представляет собой ШИМ-контроллер с фиксированной частотой, предназначенный преимущественно для применения в ИБП, и содержащий следующие устройства:

  • генератор пилообразного напряжения (ГПН);
  • усилители ошибки;
  • источник эталонного (опорного) напряжения +5 В;
  • схема регулировки «мертвого времени»;
  • выходные транзисторные ключи на ток до 500 мА;
  • схема выбора одно- или двухтактного режима работы.

Предельные параметры

Как и у любой другой микросхемы, у TL494CN описание в обязательном порядке должно содержать перечень предельно допустимых эксплуатационных характеристик. Дадим их на основании данных Motorola, Inc:

  1. Напряжение питания: 42 В.
  2. Напряжение на коллекторе выходного транзистора: 42 В.
  3. Ток коллектора выходного транзистора: 500 мА.
  4. Диапазон входного напряжения усилителя: от — 0,3 В до +42 В.
  5. Рассеиваемая мощность (при t< 45 °C): 1000 мВт.
  6. Диапазон температур хранения: от -55 до +125 °С.
  7. Диапазон рабочих температур окружающей среды: от 0 до +70 °С.

Следует отметить, что параметр 7 для микросхемы TL494IN несколько шире: от –25 до +85 °С.

Конструкция микросхемы TL494CN

Описание на русском языке выводов ее корпуса приведено на рисунке, расположенном ниже.

tl494 описание на русском

Микросхема помещена в пластиковый (на это указывает литера N в конце ее обозначения) 16-контактный корпус с выводами pdp-типа.

Внешний вид ее показан на фото ниже.

микросхема tl494cn

TL494CN: схема функциональная

Итак, задачей данной микросхемы является широтно-импульсная модуляция (ШИМ, или англ. Pulse Width Modulated (PWM)) импульсов напряжения, вырабатываемых внутри как регулируемых, так и нерегулируемых ИБП. В блоках питания первого типа диапазон длительности импульсов, как правило, достигает максимально возможной величины (

48% для каждого выхода в двухтактных схемах, широко используемых для питания автомобильных аудиоусилителей).

Микросхема TL494CN имеет в общей сложности 6 выводов для выходных сигналов, 4 из них (1, 2, 15, 16) являются входами внутренних усилителей ошибки, используемых для защиты ИБП от токовых и потенциальных перегрузок. Контакт № 4 – это вход сигнала от 0 до 3 В для регулировки скважности выходных прямоугольных импульсов, а № 3 является выходом компаратора и может быть использован несколькими способами. Еще 4 (номера 8, 9, 10, 11) представляют собой свободные коллекторы и эмиттеры транзисторов с предельно допустимым током нагрузки 250 мА (в длительном режиме не более 200 мА). Они могут соединяться попарно (9 с 10, а 8 с 11) для управления мощными полевыми транзисторами (MOSFET-транзисторов) с предельно допустимым током 500 мА (не более 400 мА в длительном режиме).

Каково же внутренне устройство TL494CN? Схема ее показана на рисунке ниже.

tl494 схема

Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения (ИОН) +5 В (№ 14). Он обычно используется в качестве эталонного напряжения (с точностью ± 1%), подаваемого на входы схем, потребляющих не более 10 мА, например, на вывод 13 выбора одно- или двухтактного режима работы микросхемы: при наличии на нем +5 В выбирается второй режим, при наличии на нем минуса напряжения питания – первый.

Для настройки частоты генератора пилообразного напряжения (ГПН) используют конденсатор и резистор, подключаемые к контактам 5 и 6 соответственно. И, конечно, микросхема имеет выводы для подключения плюса и минуса источника питания (номера 12 и 7 соответственно) в диапазоне от 7 до 42 В.

Из схемы видно, что имеется еще ряд внутренних устройств в TL494CN. Описание на русском языке их функционального назначения будет дано ниже по ходу изложения материала.

Функции выводов входных сигналов

Как и любое другое электронное устройство. рассматриваемая микросхема имеет свои входы и выходы. Мы начнем с первых. Выше уже было дан перечень этих выводов TL494CN. Описание на русском языке их функционального назначения будет далее приведено с подробными пояснениями.

Это положительный (неинвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если напряжение на нем ниже, чем напряжение на выводе 2, выход усилителя ошибки 1 будет иметь низкий уровень. Если же оно будет выше, чем на контакте 2, сигнал усилителя ошибки 1 станет высоким. Выход усилителя по существу, повторяет положительный вход с использованием вывода 2 в качестве эталона. Функции усилителей ошибки будут более подробно описаны ниже.

Это отрицательное (инвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если этот вывод выше, чем на выводе 1, выход усилителя ошибки 1 будет низким. Если же напряжение на этом выводе ниже, чем напряжение на выводе 1, выход усилителя будет высоким.

Он работает точно так же, как и № 2. Зачастую второй усилитель ошибки не используется в TL494CN. Схема включения ее в этом случае содержит вывод 15 просто подключенный к 14-му (опорное напряжение +5 В).

Он работает так же, как и № 1. Его обычно присоединяют к общему № 7, когда второй усилитель ошибки не используется. С выводом 15, подключенным к +5 В и № 16, подключенным к общему, выход второго усилителя низкий и поэтому не имеет никакого влияния на работу микросхемы.

Этот контакт и каждый внутренний усилитель TL494CN связаны между собой через диоды. Если сигнал на выходе какого-либо из них меняется с низкого на высокий уровень, то на № 3 он также переходит в высокий. Когда сигнал на этом выводе превышает 3,3 В, выходные импульсы выключаются (нулевая скважность). Когда напряжение на нем близко к 0 В, длительность импульса максимальна. В промежутке между 0 и 3,3 В, длительность импульса составляет от 50% до 0% (для каждого из выходов ШИМ-контроллера — на выводах 9 и 10 в большинстве устройств).

Если необходимо, контакт 3 может быть использован в качестве входного сигнала или может быть использован для обеспечения демпфирования скорости изменения ширины импульсов. Если напряжение на нем высокое (>

3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на ШИМ-контроллере (импульсы от него будут отсутствовать).

Он управляет диапазоном скважности выходных импульсов (англ. Dead-Time Control). Если напряжение на нем близко к 0 В, микросхема будет в состоянии выдавать как минимально возможную, так и максимальную ширину импульса (что задается другими входными сигналами). Если на этот вывод подается напряжение около 1,5 В, ширина выходного импульса будет ограничена до 50% от его максимальной ширины (или

25% рабочего цикла для двухтактного режима ШИМ-контроллера). Если напряжение на нем высокое (>

3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на TL494CN. Схема включения ее зачастую содержит № 4, подключенный напрямую к земле.

    Важно запомнить! Сигнал на выводах 3 и 4 должен быть ниже

Служит для присоединения времязадающего конденсатора Ct, причем второй его контакт присоединяется к земле. Значения емкости обычно от 0,01 μF до 0,1 μF. Изменения величины этого компонента ведут к изменению частоты ГПН и выходных импульсов ШИМ-контроллера. Как правило здесь используются конденсаторы высокого качества с очень низким температурным коэффициентом (с очень небольшим изменением емкости с изменением температуры).

Для подключения врямязадающего резистора Rt, причем второй его контакт присоединяется к земле. Величины Rt и Ct определяют частоту ГПН.

  • f = 1,1 : (Rt х Ct).

Он присоединяется к общему проводу схемы устройства на ШИМ-контроллере.

Он замаркирован литерами VCC. К нему присоединяется «плюс» источника питания TL494CN. Схема включения ее обычно содержит № 12, соединенный с коммутатором источника питания. Многие ИБП используют этот вывод, чтобы включать питание (и сам ИБП) и выключать его. Если на нем имеется +12 В и № 7 заземлен, ГПН и ИОН микросхемы будут работать.

Это вход режима работы. Его функционирование было описано выше.

Функции выводов выходных сигналов

Выше они же были перечислены для TL494CN. Описание на русском языке их функционального назначения будет ниже приведено с подробными пояснениями.

На этой микросхеме есть 2 npn-транзистора, которые являются ее выходными ключами. Этот вывод – коллектор транзистора 1, как правило, подключенный к источнику постоянного напряжения (12 В). Тем не менее в схемах некоторых устройств он используется в качестве выхода, и можно увидеть на нем меандр (как и на № 11).

Это эмиттер транзистора 1. Он управляет мощным транзистором ИБП (полевым в большинстве случаев) в двухтактной схеме либо напрямую, либо через промежуточный транзистор.

Это эмиттер транзистора 2. В однотактном режиме работы сигнал на нем такой же, как и на № 9. В двухтактном режиме сигналы на №№ 9 и 10 противофазны, т. е. когда на одном высокий уровень сигнала, то на другом он низкий, и наоборот. В большинстве устройств сигналы с эмиттеров выходных транзисторных ключей рассматриваемой микросхемы управляют мощными полевыми транзисторами, приводимыми в состояние ВКЛЮЧЕНО, когда напряжение на выводах 9 и 10 высокое (выше

3,5 В, но он никак не относится к уровню 3,3 В на №№ 3 и 4).

Это коллектор транзистора 2, как правило, подключенный к источнику постоянного напряжения (+12 В).

  • Примечание: В устройствах на TL494CN схема включения ее может содержать в качестве выходов ШИМ-контроллера как коллекторы, таки эмиттеры транзисторов 1 и 2, хотя второй вариант встречается чаще. Есть, однако, варианты, когда именно контакты 8 и 11 являются выходами. Если вы найдете небольшой трансформатор в цепи между микросхемой и полевыми транзисторами, выходной сигнал, скорее всего, берется именно с них (с коллекторов).

Это выход ИОН, также описанный выше.

Принцип работы

Как же работает микросхема TL494CN? Описание порядка ее работы дадим по материалам Motorola, Inc. Выход импульсов с широтной модуляцией достигается путем сравнения положительного пилообразного сигнала с конденсатора Ct с любым из двух управляющих сигналов. Логические схемы ИЛИ-НЕ управления выходными транзисторами Q1 и Q2, открывают их только тогда, когда сигнал на тактовом входе (С1) триггера (см. функциональную схему TL494CN) переходит в низкий уровень.

Таким образом, если на входе С1 триггера уровень логической единицы, то выходные транзисторы закрыты в обоих режимах работы: однотактном и двухтактном. Если на этом входе присутствует сигнал тактовой частоты, то в двухтактном режиме транзисторные ключи открываются поочердно по приходу среза тактового импульса на триггер. В однотактном режиме триггер не используется, и оба выходных ключа открываются синхронно.

Это открытое состояние (в обоих режимах) возможно только в той части периода ГПН, когда пилообразное напряжение больше, чем управляющие сигналы. Таким образом, увеличение или уменьшение величины управляющего сигнала вызывает соответственно линейное увеличение или уменьшение ширины импульсов напряжения на выходах микросхемы.

В качестве управляющих сигналов может быть использовано напряжение с вывода 4 (управление «мертвым временем»), входы усилителей ошибки или вход сигнала обратной связи с вывода 3.

Первые шаги по работе с микросхемой

Прежде чем делать какое-либо полезное устройство, рекомендуется изучить, как работает TL494CN. Как проверить ее работоспособность?

Возьмите свою макетную плату, установите на нее микросхему и подключите провода согласно нижеприведенной схеме.

tl494cn схема включения

Если все подключено правильно, то схема будет работать. Оставьте выводы 3 и 4 не свободными. Используйте свой осциллограф, чтобы проверить работу ГПН – на выводе 6 вы должны увидеть пилообразное напряжение. Выходы будут нулевыми. Как же определить их работоспособность в TL494CN. Проверка ее может быть выполнена следующим образом:

  1. Подключите выход обратной связи ( № 3) и выход управления «мертвым временем» (№ 4) к общему выводу (№ 7).
  2. Теперь вы должны обнаружить прямоугольные импульсы на выходах микросхемы.

Как усилить выходной сигнал?

Выход TL494CN является довольно слаботочным, а вы, конечно же, хотите большей мощности. Таким образом, мы должны добавить несколько мощных транзисторов. Наиболее просто использовать (и очень легко получить — из старой материнской платы компьютера) n-канальные силовые МОП-транзисторы. Мы должны при этом проинвертировать выход TL494CN, т. к. если мы подключим n-канальный МОП-транзистор к нему, то при отсутствии импульса на выходе микросхемы он будет открытым для протекания постоянного тока. При этом МОП-транзистор может попросту сгореть… Так что достаем универсальный npn-транзистор и подключаем согласно нижеприведенной схеме.

усилитель tl494cn

Мощный МОП-транзистор в этой схеме управляется в пассивном режиме. Это не очень хорошо, но для целей тестирования и малой мощности вполне подходит. R1 в схеме является нагрузкой npn-транзистора. Выберите его в соответствии с максимально допустимым током его коллектора. R2 представляет собой нагрузку нашего силового каскада. В следующих экспериментах он будет заменен трансформатором.

Если мы теперь посмотрим осциллографом сигнал на выводе 6 микросхемы, то увидите «пилу». На № 8 (К1) можно по-прежнему видеть прямоугольные импульсы, а на стоке МОП-транзистора такие же по форме импульсы, но большей величины.

А как поднять напряжение на выходе?

Теперь давайте получим некоторое напряжение повыше при помощи TL494CN. Схема включения и разводки используется та же самая – на макетной плате. Конечно, достаточно высокого напряжения на ней не получить, тем более что нет какого-либо радиатора на силовых МОП-транзисторах. И все же, подключите небольшой трансформатор к выходному каскаду, согласно этой схеме.

tl494cn проверка

Первичная обмотка трансформатора содержит 10 витков. Вторичная обмотка содержит около 100 витков. Таким образом, коэффициент трансформации равен 10. Если подать 10В в первичную обмотку, вы должны получить около 100 В на выходе. Сердечник выполнен из феррита. Можно использовать некоторый среднего размера сердечник от трансформатора блока питания ПК.

Будьте осторожны, выход трансформатора под высоким напряжением. Ток очень низкий и не убьет вас. Но можно получить хороший удар. Еще одна опасность — если вы установите большой конденсатор на выходе, он будет накапливать большой заряд. Поэтому после выключения схемы, его следует разрядить.

На выходе схемы можно включить любой индикатор вроде лампочки, как на фото ниже.

tl494cn схема включения и разводки

Схема с трансформаторным выходом широко применяется в любых ИБП, включая и блоки питания ПК. В этих устройствах, первый трансформатор, подключенный через транзисторные ключи к выходам ШИМ-контроллера, служит для гальванической развязки низковольтной части схемы, включающей TL494CN, от ее высоковольтной части, содержащей трансформатор сетевого напряжения.

Регулятор напряжения

Как правило, в самодельных небольших электронных устройствах питание обеспечивает типовой ИБП ПК, выполненный на TL494CN. Схема включения БП ПК общеизвестна, а сами блоки легкодоступны, поскольку миллионы старых ПК ежегодно утилизируются или продаются на запчасти. Но как правило, эти ИБП вырабатывают напряжения не выше 12 В. Этого слишком мало для частотно-регулируемого привода. Конечно, можно было бы постараться и использовать ИБП ПК повышенного напряжения для 25 В, но его будет трудно найти, и слишком много мощности будет рассеиваться на напряжении 5 В в логических элементах.

Однако на TL494 (или аналогах) можно построить любые схемы с выходом на повышенную мощность и напряжение. Используя типичные детали из ИБП ПК и мощные МОП-транзисторы от материнской платы, можно построить ШИМ-регулятор напряжения на TL494CN. Схема преобразователя представлена на рисунке ниже.

tl494cn схема преобразователя

На ней можно увидеть схему включения микросхемы и выходной каскад на двух транзисторах: универсальном npn- и мощном МОП.

Основные части: T1, Q1, L1, D1. Биполярный T1 используется для управления мощным МОП-транзистором, подключенным упрощенным способом, так наз. «пассивным». L1 является дросселем индуктивности от старого принтера HP (около 50 витков, 1 см высота, ширина 0,5 см с обмотками, открытый дроссель). D1 — это диод Шоттки от другого устройства. TL494 подключена альтернативным способом по отношению к вышеописанному, хотя можно использовать любой из них.

С8 – конденсатор малой емкости, чтобы предотвратить воздействие шумов, поступающих на вход усилителя ошибки, величина 0,01uF будет более или менее нормальной. Большие значения будут замедлять установку требуемого напряжения.

С6 — еще меньший конденсатор, он используется для фильтрации высокочастотных помех. Его емкость — до нескольких сотен пикофарад.

Электронный регулируемый «трансформатор» постоянного и переменного тока

Приведена схема аналогового устройства, позволяющего имитировать работу трансформатора тока с плавно регулируемым коэффициентом трансформации. Электронный регулируемый «трансформатор» способен трансформировать входной постоянный или переменный ток, в том числе относительно высокой частоты в выходной постоянный или переменный ток.

Вебинар «Решения MORNSUN для промышленных применений: от микросхем до ИП на DIN-рейку» (02.11.2022)

Трансформатором, как известно, называют электрический прибор, посредством которого преобразуют переменное напряжение или ток одного уровня в переменное напряжение или ток другого уровня. Отношение напряжения или тока на входе трансформатора к напряжению или току на его выходе носит название «Коэффициент трансформации». В соответствии с коэффициентом трансформации, насколько повышается (понижается) напряжение на выходе трансформатора относительно входа, во столько же раз понижается (повышается) ток на выходе трансформатора. Во всех случаях соблюдается закон сохранения энергии: коэффициент полезного действия трансформатора не может достигать 100%.

Обычный трансформатор способен работать только на переменном токе, и его коэффициентом трансформации управлять плавно крайне затруднительно.

Электронный регулируемый «трансформатор», Рисунок 1, способен трансформировать входной постоянный или переменный ток, в том числе относительно высокой частоты, в выходной постоянный или переменный ток с плавно регулируемым коэффициентом трансформации, причем коэффициент трансформации может быть как больше, так и меньше единицы.

Рисунок 1. Электронный регулируемый «трансформатор».

Полярность и величина входного тока задаются потенциометром R1. Кроме того, при неизменной полярности величину входного тока можно плавно регулировать потенциометром R2. Резистор R3 служит для ограничения максимальной величины входного тока. Резистор R4 служит датчиком тока. Активная часть «трансформатора» выполнена на микросхеме TL084 (DA1.1, DA1.2).

Нагрузками операционных усилителей служат резисторы R6 и R9, причем R6 = R7 = R8 = R9. Коэффициент трансформации тока k плавно регулируется потенциометром R5 (k = R5/R6; при R5 = 20 кОм и R6 = 1 кОм k = 20). Коэффициент трансформации тока k может принимать значения и меньше единицы, например, при R5 = 200 Ом и R6 = 1 кОм k = 0.2. Направление электрического тока в резисторе R9 обратно направлению электрического тока в резисторе R6.

Максимальный выходной ток «трансформатора» ограничен нагрузочной способностью операционных усилителей, напряжением питания, а также величиной нагрузочных сопротивлений. Величину этого тока можно увеличить за счет применения транзисторных выходных каскадов. Коэффициент полезного действия «трансформатора», разумеется, далек от 100%.

Электронные регулируемые «трансформаторы» постоянного и переменного тока могут быть использованы в измерительной, усилительной и преобразовательной технике.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *