12.07.2015 Views

RGB - Serwis Elektroniki

RGB - Serwis Elektroniki

RGB - Serwis Elektroniki

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Opis dzia³ania oraz typowe aplikacje Tiny-, Link- oraz Peak Switch´y7.5µs2.5µs1 cyklopuszczonyschodek odpowiadaj¹cy pozosta³ej (w rdzeniu) energii. Szczytpozosta³ jednak na poziomie wyznaczonym przez cureent limit.Na rysunkach 1.12 obserwujemy tak¿e stosunkowo d³ugiczas, w którym Tiny kluczuje. Odpowiednio 4 i 5µs (cykl skrócony– 3.3µs). To wynik stosunkowo niskiego napiêcia sieci.Dla oscylogramu 1.12a – 130V AC . Pozyskuj¹c oscylogram 1.12b(dla czytelnoœci przebiegów) obni¿ono napiêcie wejœciowe (dopoziomu w³aœciwego dla sieci amerykañskiej) – 100V AC . Wdalszym ci¹gu uk³ad nie protestowa³, urz¹dzenie dzia³a poprawniejak przy napiêciu 250V AC .Poczynione obserwacje potwierdzaj¹ wniosek zgodny z teori¹.Praca przetwornicy ze “switcherem” typu Tiny, jest mo¿emniej elegancka, lub nawet bardziej prymitywna od porz¹dnychmodulatorów PWM. Têtnienia na wyjœciu du¿e i parametrystabilizacji raczej liche. Kluczowanie nieregularne zesk³adowymi akustycznymi (których jednak s³ychaæ nie by³o).Osi¹gane moce niezbyt imponuj¹ce, a niestabilnoœæ pêtli objawiasiê tu grupowaniem impulsów. Jednak, osi¹gniêto równo-Rys.1.11a. Przetwornica pracuje z pe³na moc¹U DREN3 okresy zegara4µsOpuszczone 6 cykliOpuszczone 4 cykleI DRENRys.1.11b. Tu z kolei przetwornica pracuje bez obci¹-¿eniakonfiguracja flyback). Kluczowanie jest rzadkie, a efektywnywspó³czynnik wype³nienia w granicach 2-3%. Czyli tyle, ile wautorestarcie. Jest jednak zdecydowana ró¿nica w warunkachpracy. Teraz, napiêcie wyjœciowe jest pod kontrol¹. W autorestarcie,jest ono szcz¹tkowe, a Tiny pompuje „w³aœciwe dlasiebie” porcje energii, tylko ¿e w bezpiecznych odstêpach czasu.Na ostatnim rysunku w bie¿¹cym punkcie pokazano przebiegiw skojarzeniu z pr¹dem drenu. W tym celu trzeba by³owstawiæ dodatkowy rezystor pomiarowy i nieco zmieniæ obwódnapiêcia wejœciowego. Rezystor wstawiono w wêze³ Ÿród³a,dlatego oscylogram pr¹du narasta w kierunku napiêæ ujemnych.Ciekaw¹ sekwencjê uda³o siê uchwyciæ na rysunku 1.12b.Pobór mocy ok. 5W skutkowa³ efektem opuszczania mniejwiêcej co drugiego cyklu zegarowego. Na rys.1.12b widaæ jednakobecne dwa s¹siednie cykle, w których pierwszy nie zd¹-¿y³ przekazaæ pe³nej energii do strony wtórnej. Efektem tego,nie odby³a siê pe³na demagnetyzacja rdzenia. Jak wiadomo, tozjawisko groŸne. Jednak nie tu. Odpowiedniemu skróceniuuleg³ kolejny cykl kluczowania. W przebiegu pr¹du widzimyRys.1.12a. Przebieg napiêcia i pr¹du w kluczu Tiny-Switch22.5µs –3okresyzegara5µs7.5µs —1okreszegaraRys.1.12b. U WE = 100VAC, P WY = 5W3.3µs32 SERWIS ELEKTRONIKI 7/2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!