スイッチング電源設計における起動電源直列トランジスタの役割
スイッチング電源チップの 2 つの電源電圧のうち、すべては始動抵抗器によって始動電圧が提供され、すべては変圧器によって補助電源が生成され、補助電圧の中間にある始動抵抗器のトランジスタの役割を果たします。友人から、これは過電圧保護回路ではないと聞かれました。2 つのトランジスタは過電圧保護ではなく、始動抵抗器の役割を果たします。場合によっては、電源の電力損失が非常に低く、電源の効率を向上させる必要があります。多くの場合、バッテリー駆動のシステムでは、消費電力を削減できる場所が確実に閉じられます。スイッチング電源の設計では、コスト、低消費電力、効率、EMC など、多くの側面を考慮することがあります。どの側面が敏感であるかに応じて、対応するプログラムを作成します。消費電力を削減するために、いくつかのコンポーネントを増やすことがあり、それによってコストが増加し、他の要素については妥協の選択になります。
以下は起動抵抗オフ回路の原理です。DCバス電圧は抵抗R20、R17を介してD4電圧レギュレータダイオードレギュレータに達し、12Vを生成します。トランジスタ導通の12V電圧出力です。ここでの電源チップはuc3843で、起動電圧が低いため、uc3842の場合は、レギュレータダイオードを18Vレギュレータに交換する必要があります。電源チップの電圧が7フィート、8フィートの基準電圧出力で16Vを超えると、抵抗R21を介してトランジスタQ5ベースに入り、トランジスタが導通し、コレクタ電圧が引き下げられ、トランジスタQ4がカットオフされ、起動抵抗が切断され、電源チップの電源電圧には補助巻線電源がないため、電源の起動が完了します。
そうすることで、システムの電力消費を減らし、始動抵抗器の寿命を延ばし、さらにいくつかのコンポーネントを追加することができます、またトランジスタのブレークダウンの現象に遭遇しました、始動抵抗器を切断できず、ダイオードD4がブレークダウンし、その結果電源が始動しません、この自然損傷はまれです、基本的に電源チップが損傷し、周辺回路が損傷し、DCバス電圧が高くなり、トランジスタがブレークダウンします。補助電源と始動抵抗器のシャットダウン回路が完成しました、次回は03トランジスタの役割について説明します。回路のすべての部分を置くように努めますすべてが話され、正しくない場合はアドバイスしてください、完成した原理、スイッチング電源の作成に一緒に連れていくので、各コンポーネントの役割を理解しやすくなります。
上記の回路図は低電圧 48V 入力であり、すべての回路パラメータは 220V とは異なることに注意してください。






