Uc3842 përshkrim i parimit të funksionimit. Parimi i funksionimit UC3845, diagramet e qarkut, diagramet e lidhjes, analogët, dallimet. Skema e një furnizimi me energji komutuese bazuar në kontrolluesin UC3842 PWM


Artikulli i kushtohet projektimit, riparimit dhe modifikimit të furnizimeve me energji elektrike për një gamë të gjerë pajisjesh të bazuara në mikroqarkun UC3842. Disa nga informacionet e dhëna janë marrë nga autori si rezultat i përvojës personale dhe do t'ju ndihmojnë jo vetëm të shmangni gabimet dhe të kurseni kohë gjatë riparimeve, por edhe të rrisni besueshmërinë e burimit të energjisë. Që nga gjysma e dytë e viteve '90, janë prodhuar një numër i madh i televizorëve, monitorëve video, fakseve dhe pajisjeve të tjera, furnizimet me energji elektrike të të cilëve (PS) përdorin qarkun e integruar UC3842 (në tekstin e mëtejmë IC). Me sa duket, kjo shpjegohet me koston e tij të ulët, numrin e vogël të elementeve diskrete që nevojiten për "trupin e tij" dhe, së fundi, karakteristikat mjaft të qëndrueshme të IC, gjë që është gjithashtu e rëndësishme. Variantet e kësaj IC të prodhuar nga prodhues të ndryshëm mund të ndryshojnë në parashtesa, por gjithmonë përmbajnë një bërthamë 3842.

IC UC3842 është i disponueshëm në paketat SOIC-8 dhe SOIC-14, por në shumicën dërrmuese të rasteve ai modifikohet në një paketë DIP-8. Në Fig. 1 tregon pinout, dhe Fig. 2 - bllok diagrami i tij dhe diagrami tipik IP. Numrat pin janë dhënë për paketat me tetë kunja për paketën SOIC-14 janë dhënë në kllapa. Duhet të theksohet se ka dallime të vogla midis dy modeleve të IC. Kështu, versioni në paketën SOIC-14 ka kunja të veçanta të fuqisë dhe tokëzimit për fazën e daljes.
Mikroqarku UC3842 është menduar për të ndërtuar mbi bazën e tij furnizime me energji të stabilizuar të pulsit me modulim të gjerësisë së pulsit (PWM). Meqenëse fuqia e fazës së daljes së IC është relativisht e vogël, dhe amplituda e sinjalit të daljes mund të arrijë tensionin e furnizimit të mikroqarkut, një transistor MOS me kanal n përdoret si ndërprerës së bashku me këtë IC.

Oriz. 1. Pika e çipit UC3842 (pamja nga lart)

Le të hedhim një vështrim më të afërt në caktimin e kunjave IC për paketën më të zakonshme me tetë kunja.

1. Komp: Ky pin është i lidhur me daljen e amplifikatorit të gabimit të kompensimit. Për funksionimin normal të IC, është e nevojshme të kompensoni përgjigjen e frekuencës së amplifikatorit të gabimit, për këtë qëllim, një kondensator me një kapacitet prej rreth 100 pF është i lidhur zakonisht me pinin e specifikuar, terminali i dytë i të cilit është i lidhur me; kunja 2 e IC.
2. Vfb: Hyrja e komenteve. Tensioni në këtë pin krahasohet me tensionin referencë të gjeneruar brenda IC. Rezultati i krahasimit modulon ciklin e punës së impulseve të daljes, duke stabilizuar kështu tensionin e daljes së IP.
3. C/S: Sinjali i kufirit aktual. Ky kunj duhet të lidhet me një rezistencë në qarkun burimor të transistorit të ndërprerësit (CT). Kur rritet rryma përmes CT (për shembull, në rastin e mbingarkesës së IP), voltazhi në këtë rezistencë rritet dhe, pasi të arrijë një vlerë pragu, ndalon funksionimin e IC dhe transferon CT në gjendjen e mbyllur. .
4. Rt/Ct: dalje e destinuar për lidhjen e një qarku RC të kohës. Frekuenca e funksionimit të oshilatorit të brendshëm vendoset duke lidhur rezistencën R me tensionin referencë Vref dhe kondensatorin C (zakonisht rreth 3000 pF) në të përbashkët. Kjo frekuencë mund të ndryshohet brenda një diapazoni mjaft të gjerë nga lart kufizohet nga shpejtësia e CT, dhe nga poshtë nga fuqia e transformatorit të pulsit, i cili zvogëlohet me uljen e frekuencës. Në praktikë, frekuenca zgjidhet në intervalin 35...85 kHz, por ndonjëherë IP funksionon mjaft normalisht në një frekuencë shumë më të lartë ose shumë më të ulët. Duhet të theksohet se një kondensator me rezistencën më të lartë të mundshme ndaj rrymës direkte duhet të përdoret si kondensator i kohës. Në praktikën e autorit, kam hasur në raste të IC-ve që në përgjithësi refuzonin të fillonin kur përdornin lloje të caktuara të kondensatorëve qeramikë si pajisje kohore.
5. Gnd: përfundim i përgjithshëm. Duhet të theksohet se teli i përbashkët i furnizimit me energji elektrike në asnjë rast nuk duhet të lidhet me telin e përbashkët të pajisjes në të cilën përdoret.
6. Jashtë: Dalja IC, e lidhur me portën CT përmes një rezistence ose rezistence të lidhur paralelisht dhe diodë (anodë në portë).
7. Vcc: Hyrja e fuqisë IC. IC në fjalë ka disa veçori shumë domethënëse të lidhura me fuqinë, të cilat do të shpjegohen kur merret parasysh një qark tipik komutues IC.
8. Vref: Dalja e brendshme e tensionit të referencës, rryma e daljes së saj është deri në 50 mA, voltazhi është 5V.

Burimi i tensionit të referencës përdoret për të lidhur me të një nga krahët e një ndarësi rezistent, i krijuar për rregullimin e shpejtë të tensionit të daljes së IP-së, si dhe për lidhjen e një rezistence të kohës.

Le të shqyrtojmë tani një qark tipik lidhjeje IC të paraqitur në Fig. 2.

Oriz. 2. Diagrami tipik i instalimeve elektrike UC3862

Siç shihet nga diagrami i qarkut, furnizimi me energji elektrike është projektuar për një tension rrjeti prej 115 V. Avantazhi i padyshimtë i këtij lloji të furnizimit me energji elektrike është se me modifikime minimale mund të përdoret në një rrjet me një tension prej 220 V, ju vetëm duhet të:

Zëvendësoni urën e diodës të lidhur në hyrjen e furnizimit me energji elektrike me një të ngjashme, por me një tension të kundërt prej 400 V;
- zëvendësoni kondensatorin elektrolitik të filtrit të fuqisë, të lidhur pas urës së diodës, me një me kapacitet të njëjtë, por me një tension pune 400 V;
- rrit vlerën e rezistencës R2 në 75…80 kOhm;
- kontrolloni CT për tensionin e lejuar të burimit të shkarkimit, i cili duhet të jetë së paku 600 V. Si rregull, edhe në furnizimet me energji elektrike të krijuara për të funksionuar në një rrjet 115 V, përdoren CT të aftë për të funksionuar në një rrjet 220 V, por , natyrisht, përjashtime janë të mundshme. Nëse CT duhet të zëvendësohet, autori rekomandon BUZ90.

Siç u përmend më herët, IC ka disa veçori që lidhen me furnizimin me energji elektrike. Le t'i hedhim një vështrim më të afërt në to. Në momentin e parë pas lidhjes së IP-së me rrjetin, gjeneratori i brendshëm i IC nuk po funksionon ende dhe në këtë mënyrë konsumon shumë pak rrymë nga qarqet e energjisë. Për të fuqizuar IC në këtë mënyrë, voltazhi i marrë nga rezistenca R2 dhe i akumuluar në kondensatorin C2 është i mjaftueshëm. Kur tensioni në këta kondensatorë arrin 16...18 V, gjeneratori IC fillon dhe ai fillon të gjenerojë pulse kontrolli CT në dalje. Tensioni shfaqet në mbështjelljet dytësore të transformatorit T1, duke përfshirë mbështjelljet 3-4. Ky tension korrigjohet nga dioda e pulsit D3, filtrohet nga kondensatori C3 dhe furnizohet në qarkun e energjisë IC përmes diodës D2. Si rregull, një diodë zener D1 përfshihet në qarkun e energjisë, duke kufizuar tensionin në 18...22 V. Pasi IC të ketë hyrë në modalitetin e funksionimit, ai fillon të monitorojë ndryshimet në tensionin e tij të furnizimit, i cili ushqehet përmes ndarësi R3, R4 në hyrjen e reagimit Vfb. Duke stabilizuar tensionin e vet të furnizimit, IC në fakt stabilizon të gjitha tensionet e tjera të hequra nga mbështjelljet dytësore të transformatorit të pulsit.

Kur ka qarqe të shkurtra në qarqet e mbështjelljeve sekondare, për shembull, si rezultat i prishjes së kondensatorëve elektrolitikë ose diodave, humbjet e energjisë në transformatorin e pulsit rriten ndjeshëm. Si rezultat, voltazhi i marrë nga dredha-dredha 3-4 nuk është i mjaftueshëm për të ruajtur funksionimin normal të IC. Oscilatori i brendshëm fiket, një tension i nivelit të ulët shfaqet në daljen e IC, duke e transferuar CT në gjendjen e mbyllur dhe mikroqarku është përsëri në modalitetin e konsumit të ulët të energjisë. Pas ca kohësh, voltazhi i tij i furnizimit rritet në një nivel të mjaftueshëm për të ndezur gjeneratorin e brendshëm dhe procesi përsëritet. Në këtë rast, nga transformatori dëgjohen klikime (klikime) karakteristike, periudha e përsëritjes së të cilave përcaktohet nga vlerat e kondensatorit C2 dhe rezistencës R2.

Kur riparoni furnizimin me energji elektrike, ndonjëherë lindin situata kur një zhurmë karakteristike e klikimit dëgjohet nga transformatori, por një kontroll i plotë i qarqeve dytësore tregon se nuk ka qark të shkurtër në to. Në këtë rast, duhet të kontrolloni qarqet e furnizimit me energji të vetë IC. Për shembull, në praktikën e autorit kishte raste kur kondensatori C3 u prish. Një arsye e zakonshme për këtë sjellje të furnizimit me energji elektrike është një thyerje në diodën ndreqës D3 ose diodën e shkëputjes D2.

Kur prishet një CT e fuqishme, zakonisht duhet të zëvendësohet së bashku me IC. Fakti është se porta CT është e lidhur me daljen e IC përmes një rezistence me një vlerë shumë të vogël, dhe kur CT prishet, një tension i lartë nga dredha-dredha parësore e transformatorit arrin në daljen e IC. Autori rekomandon kategorikisht që nëse CT nuk funksionon, ta zëvendësoni atë së bashku me IC, për fat të mirë, kostoja e tij është e ulët. Përndryshe, ekziston rreziku i "vrasjes" së CT-së së re, sepse nëse një nivel i lartë i tensionit nga dalja e IC i prishur është i pranishëm në portën e tij për një kohë të gjatë, ai do të dështojë për shkak të mbinxehjes.

U vunë re disa veçori të tjera të kësaj IC. Në veçanti, kur një CT prishet, rezistenca R10 në qarkun e burimit shumë shpesh digjet. Kur zëvendësoni këtë rezistencë, duhet t'i përmbaheni një vlere prej 0,33 ... 0,5 Ohm. Mbivlerësimi i vlerës së rezistencës është veçanërisht i rrezikshëm. Në këtë rast, siç ka treguar praktika, herën e parë që furnizimi me energji lidhet me rrjetin, si mikroqarku ashtu edhe transistori dështojnë.

Në disa raste, një dështim IP ndodh për shkak të një prishjeje të diodës zener D1 në qarkun e energjisë IC. Në këtë rast, IC dhe CT, si rregull, mbeten të shërbimit, është e nevojshme vetëm të zëvendësohet dioda zener. Nëse dioda zener prishet, si vetë IC ashtu edhe CT shpesh dështojnë. Për zëvendësim, autori rekomandon përdorimin e diodave zener shtëpiake KS522 në një kuti metalike. Pasi të keni kafshuar ose hequr diodën standarde zener të dëmtuar, mund ta lidhni KS522 me anodën në kunjin 5 të IC dhe katodën në kutinë 7 të IC. Si rregull, pas një zëvendësimi të tillë, keqfunksionime të ngjashme nuk ndodhin më.

Duhet t'i kushtoni vëmendje funksionimit të potenciometrit të përdorur për të rregulluar tensionin e daljes së IP, nëse ka një në qark. Nuk është në diagramin e mësipërm, por nuk është e vështirë ta futësh atë duke lidhur rezistorët R3 dhe R4 në hendek. Pini 2 i IC duhet të lidhet me motorin e këtij potenciometri. Unë vërej se në disa raste një modifikim i tillë është thjesht i nevojshëm. Ndonjëherë, pas zëvendësimit të IC, tensionet e daljes së furnizimit me energji rezultojnë të jenë shumë të larta ose shumë të ulëta dhe nuk ka rregullim. Në këtë rast, ose mund të ndizni potenciometrin, siç u përmend më lart, ose të zgjidhni vlerën e rezistencës R3.

Sipas vëzhgimit të autorit, nëse në IP përdoren përbërës me cilësi të lartë dhe nuk funksionon në kushte ekstreme, besueshmëria e tij është mjaft e lartë. Në disa raste, besueshmëria e furnizimit me energji mund të rritet duke përdorur rezistencën R1 me një vlerë pak më të madhe, për shembull, 10...15 Ohms. Në këtë rast, proceset kalimtare kur ndizet energjia vazhdojnë shumë më qetë. Në monitorët video dhe televizorët, kjo duhet të bëhet pa ndikuar në qarkun e demagnetizimit të kineskopit, d.m.th., rezistenca në asnjë rrethanë nuk duhet të lidhet me ndërprerjen në qarkun e përgjithshëm të energjisë, por vetëm me qarkun e lidhjes së vetë furnizimit me energji elektrike.

Alexey Kalinin
"Riparimi i pajisjeve elektronike"

Çipat e kontrolluesit PWM ka3842 ose UC3842 (uc2842)është më i zakonshmi gjatë ndërtimit të furnizimit me energji për pajisjet shtëpiake dhe kompjuterike, ai shpesh përdoret për të kontrolluar një tranzistor kyç në furnizimin me energji elektrike;

Parimi i funksionimit të mikroqarqeve ka3842, UC3842, UC2842

Çipi 3842 ose 2842 është një konvertues PWM - modulimi me gjerësi pulsi (PWM), i përdorur kryesisht për të funksionuar në modalitetin DC-DC (konverton një tension konstant të një vlere në një tension konstant të një tjetri).


Le të shqyrtojmë bllok diagramin e mikroqarqeve 3842 dhe 2842 seritë:
Kunja e 7-të e mikroqarkut furnizohet me një tension furnizimi në rangun nga 16 volt në 34. Mikroqarku ka një këmbëz të integruar Schmidt (UVLO), i cili ndez mikroqarkullin nëse tensioni i furnizimit kalon 16 volt dhe e kthen atë fiket nëse tensioni i furnizimit për ndonjë arsye bie nën 10 volt. Mikroqarqet e serive 3842 dhe 2842 gjithashtu kanë mbrojtje nga mbitensioni: nëse tensioni i furnizimit tejkalon 34 volt, mikroqarku do të fiket. Për të stabilizuar frekuencën e gjenerimit të pulsit, mikroqarku ka brenda stabilizatorin e tij të tensionit 5 volt, dalja e të cilit është e lidhur me pinin 8 të mikroqarkut. Pin 5 masë (i bluar). Pin 4 vendos frekuencën e pulsit. Kjo arrihet nga rezistenca R T dhe kondensatori C T i lidhur me 4 kunja. - shihni diagramin tipik të lidhjes më poshtë.


Pini 6 - prodhimi i pulseve PWM. 1 pin i çipit 3842 përdoret për reagime, nëse është në 1 pin. ulni tensionin nën 1 volt, më pas në daljen (6 kunjat) e mikroqarkut kohëzgjatja e pulsit do të ulet, duke zvogëluar kështu fuqinë e konvertuesit PWM. Pini 2 i mikroqarkut, si i pari, shërben për të zvogëluar kohëzgjatjen e impulseve të daljes nëse voltazhi në pin 2 është më i lartë se +2,5 volt, atëherë kohëzgjatja e pulsit do të ulet, gjë që nga ana tjetër do të zvogëlojë fuqinë dalëse.

Mikroqarku me emrin UC3842, përveç UNITRODE, prodhohet nga ST dhe TEXAS INSTRUMENTS analogët e këtij mikroqarku janë: DBL3842 nga DAEWOO, SG3842 nga MICROSEMI/LINFINITY, KIA3842 nga KES2Gi, si dhe nga të tjerët, nga L42, GL; kompanitë me shkronja të ndryshme (AS, MC, IP etj.) dhe indeksin dixhital 3842.

Skema e një furnizimi me energji komutuese bazuar në kontrolluesin UC3842 PWM


Diagrami skematik i një furnizimi me energji komutuese 60 vat bazuar në një kontrollues UC3842 PWM dhe një ndërprerës energjie të bazuar në një transistor me efekt në terren 3N80.

Çipi i kontrolluesit UC3842 PWM - fletë e plotë e të dhënave me aftësinë për të shkarkuar falas në format pdf ose shikoni në librin e referencës në internet për komponentët elektronikë në faqen e internetit

Çip UC3842(UC3843)- është një qark kontrolluesi PWM me reagime të rrymës dhe tensionit për kontrollin e një faze kyçe në një transistor MOS me kanal n, duke siguruar shkarkimin e kapacitetit të tij hyrës me një rrymë të detyruar deri në 0.7A. Çip SMPS kontrolluesi përbëhet nga një seri mikroqarqesh UC384X (UC3843, UC3844, UC3845) Kontrollorët PWM. Bërthamë UC3842 projektuar posaçërisht për funksionimin afatgjatë me një numër minimal të komponentëve të jashtëm diskrete. Kontrolluesi PWM UC3842 Ai përmban kontroll të saktë të ciklit të punës, kompensim të temperaturës dhe është me kosto të ulët. Veçori UC3842është aftësia për të vepruar brenda ciklit të punës 100% (për shembull UC3844 punon me faktor mbushjeje deri në 50%.). Analog i brendshëm UC3842është 1114 BE7. Furnizimi me energji elektrike i bërë në një mikroqark UC3842 karakterizohen nga besueshmëria e shtuar dhe lehtësia e ekzekutimit.

Dallimet në tensionin e furnizimit midis UC3842 dhe UC3843:

UC3842_________| 16 volt / 10 volt
UC3843_________| 8.4 Volt / 7.6 Volt

Dallimet në ciklin e punës së pulsit:

UC3842, UC3843__| 0% / 98%

Tsokolevka UC3842(UC3843) treguar në Fig. 1

Diagrami më i thjeshtë i lidhjes është paraqitur në Fig. 2

Artikulli i kushtohet projektimit, riparimit dhe modifikimit të furnizimeve me energji elektrike për një gamë të gjerë pajisjesh të bazuara në mikroqarkun UC3842. Disa nga informacionet e dhëna janë marrë nga autori si rezultat i përvojës personale dhe do t'ju ndihmojnë jo vetëm të shmangni gabimet dhe të kurseni kohë gjatë riparimeve, por edhe të rrisni besueshmërinë e burimit të energjisë. Që nga gjysma e dytë e viteve '90, janë prodhuar një numër i madh i televizorëve, monitorëve video, fakseve dhe pajisjeve të tjera, furnizimet me energji elektrike të të cilëve (PS) përdorin qarkun e integruar UC3842 (në tekstin e mëtejmë IC). Me sa duket, kjo shpjegohet me koston e tij të ulët, numrin e vogël të elementeve diskrete që nevojiten për "trupin e tij" dhe, së fundi, karakteristikat mjaft të qëndrueshme të IC, gjë që është gjithashtu e rëndësishme. Variantet e kësaj IC të prodhuar nga prodhues të ndryshëm mund të ndryshojnë në parashtesa, por gjithmonë përmbajnë një bërthamë 3842.

Siç shihet nga diagrami i qarkut, furnizimi me energji elektrike është projektuar për një tension rrjeti prej 115 V. Avantazhi i padyshimtë i këtij lloji të furnizimit me energji elektrike është se me modifikime minimale mund të përdoret në një rrjet me një tension prej 220 V, ju vetëm duhet të:

  • zëvendësoni urën e diodës të lidhur në hyrjen e furnizimit me energji elektrike me një të ngjashme, por me një tension të kundërt prej 400 V;
  • zëvendësoni kondensatorin elektrolitik të filtrit të energjisë, të lidhur pas urës së diodës, me një me kapacitet të barabartë, por me një tension pune prej 400 V;
  • rrisni vlerën e rezistencës R2 në 75 ... 80 kOhm;
  • kontrolloni CT për tensionin e lejuar të burimit të kullimit, i cili duhet të jetë së paku 600 V. Si rregull, edhe në furnizimet me energji elektrike të krijuara për të funksionuar në një rrjet 115 V, përdoren CT të aftë për të funksionuar në një rrjet 220 V, por, sigurisht, përjashtime janë të mundshme. Nëse CT duhet të zëvendësohet, autori rekomandon BUZ90.

Siç u përmend më herët, IC ka disa veçori që lidhen me furnizimin me energji elektrike. Le t'i hedhim një vështrim më të afërt në to. Në momentin e parë pas lidhjes së IP-së me rrjetin, gjeneratori i brendshëm i IC nuk po funksionon ende dhe në këtë mënyrë konsumon shumë pak rrymë nga qarqet e energjisë. Për të fuqizuar IC në këtë mënyrë, voltazhi i marrë nga rezistenca R2 dhe i akumuluar në kondensatorin C2 është i mjaftueshëm. Kur tensioni në këta kondensatorë arrin 16...18 V, gjeneratori IC fillon dhe ai fillon të gjenerojë pulse kontrolli CT në dalje. Tensioni shfaqet në mbështjelljet dytësore të transformatorit T1, duke përfshirë mbështjelljet 3-4. Ky tension korrigjohet nga dioda e pulsit D3, filtrohet nga kondensatori C3 dhe furnizohet në qarkun e energjisë IC përmes diodës D2. Si rregull, një diodë zener D1 përfshihet në qarkun e energjisë, duke kufizuar tensionin në 18...22 V. Pasi IC të ketë hyrë në modalitetin e funksionimit, ai fillon të monitorojë ndryshimet në tensionin e tij të furnizimit, i cili ushqehet përmes ndarësi R3, R4 në hyrjen e reagimit Vfb. Duke stabilizuar tensionin e vet të furnizimit, IC në fakt stabilizon të gjitha tensionet e tjera të hequra nga mbështjelljet dytësore të transformatorit të pulsit.

Kur ka qarqe të shkurtra në qarqet e mbështjelljeve sekondare, për shembull, si rezultat i prishjes së kondensatorëve elektrolitikë ose diodave, humbjet e energjisë në transformatorin e pulsit rriten ndjeshëm. Si rezultat, voltazhi i marrë nga dredha-dredha 3-4 nuk është i mjaftueshëm për të ruajtur funksionimin normal të IC. Oscilatori i brendshëm fiket, një tension i nivelit të ulët shfaqet në daljen e IC, duke e transferuar CT në gjendjen e mbyllur dhe mikroqarku është përsëri në modalitetin e konsumit të ulët të energjisë. Pas ca kohësh, voltazhi i tij i furnizimit rritet në një nivel të mjaftueshëm për të ndezur gjeneratorin e brendshëm dhe procesi përsëritet. Në këtë rast, nga transformatori dëgjohen klikime (klikime) karakteristike, periudha e përsëritjes së të cilave përcaktohet nga vlerat e kondensatorit C2 dhe rezistencës R2.

Kur riparoni furnizimin me energji elektrike, ndonjëherë lindin situata kur një zhurmë karakteristike e klikimit dëgjohet nga transformatori, por një kontroll i plotë i qarqeve dytësore tregon se nuk ka qark të shkurtër në to. Në këtë rast, duhet të kontrolloni qarqet e furnizimit me energji të vetë IC. Për shembull, në praktikën e autorit kishte raste kur kondensatori C3 u prish. Një arsye e zakonshme për këtë sjellje të furnizimit me energji elektrike është një thyerje në diodën ndreqës D3 ose diodën e shkëputjes D2.

Kur prishet një CT e fuqishme, zakonisht duhet të zëvendësohet së bashku me IC. Fakti është se porta CT është e lidhur me daljen e IC përmes një rezistence me një vlerë shumë të vogël, dhe kur CT prishet, një tension i lartë nga dredha-dredha parësore e transformatorit arrin në daljen e IC. Autori rekomandon kategorikisht që nëse CT nuk funksionon, ta zëvendësoni atë së bashku me IC, për fat të mirë, kostoja e tij është e ulët. Përndryshe, ekziston rreziku i "vrasjes" së CT-së së re, sepse nëse një nivel i lartë i tensionit nga dalja e IC i prishur është i pranishëm në portën e tij për një kohë të gjatë, ai do të dështojë për shkak të mbinxehjes.

U vunë re disa veçori të tjera të kësaj IC. Në veçanti, kur një CT prishet, rezistenca R10 në qarkun e burimit shumë shpesh digjet. Kur zëvendësoni këtë rezistencë, duhet t'i përmbaheni një vlere prej 0,33 ... 0,5 Ohm. Mbivlerësimi i vlerës së rezistencës është veçanërisht i rrezikshëm. Në këtë rast, siç ka treguar praktika, herën e parë që furnizimi me energji lidhet me rrjetin, si mikroqarku ashtu edhe transistori dështojnë.

Në disa raste, një dështim IP ndodh për shkak të një prishjeje të diodës zener D1 në qarkun e energjisë IC. Në këtë rast, IC dhe CT, si rregull, mbeten të shërbimit, është e nevojshme vetëm të zëvendësohet dioda zener. Nëse dioda zener prishet, si vetë IC ashtu edhe CT shpesh dështojnë. Për zëvendësim, autori rekomandon përdorimin e diodave zener shtëpiake KS522 në një kuti metalike. Pasi të keni kafshuar ose hequr diodën standarde zener të dëmtuar, mund ta lidhni KS522 me anodën në kunjin 5 të IC dhe katodën në kutinë 7 të IC. Si rregull, pas një zëvendësimi të tillë, keqfunksionime të ngjashme nuk ndodhin më.

Duhet t'i kushtoni vëmendje funksionimit të potenciometrit të përdorur për të rregulluar tensionin e daljes së IP, nëse ka një në qark. Nuk është në diagramin e mësipërm, por nuk është e vështirë ta futësh atë duke lidhur rezistorët R3 dhe R4 në hendek. Pini 2 i IC duhet të lidhet me motorin e këtij potenciometri. Unë vërej se në disa raste një modifikim i tillë është thjesht i nevojshëm. Ndonjëherë, pas zëvendësimit të IC, tensionet e daljes së furnizimit me energji rezultojnë të jenë shumë të larta ose shumë të ulëta dhe nuk ka rregullim. Në këtë rast, ose mund të ndizni potenciometrin, siç u përmend më lart, ose të zgjidhni vlerën e rezistencës R3.

Sipas vëzhgimit të autorit, nëse në IP përdoren përbërës me cilësi të lartë dhe nuk funksionon në kushte ekstreme, besueshmëria e tij është mjaft e lartë. Në disa raste, besueshmëria e furnizimit me energji mund të rritet duke përdorur rezistencën R1 me një vlerë pak më të madhe, për shembull, 10...15 Ohms. Në këtë rast, proceset kalimtare kur ndizet energjia vazhdojnë shumë më qetë. Në monitorët video dhe televizorët, kjo duhet të bëhet pa ndikuar në qarkun e demagnetizimit të kineskopit, d.m.th., rezistenca në asnjë rrethanë nuk duhet të lidhet me ndërprerjen në qarkun e përgjithshëm të energjisë, por vetëm me qarkun e lidhjes së vetë furnizimit me energji elektrike.

Më poshtë janë lidhjet me analoge të mikroqarqeve të ndryshme të UC3842, të cilat mund të blihen nga Dalincom UC3842AN dip-8, KA3842A dip-8, KA3842 sop-8, UC3842 sop-8, TL3842P dhe të tjera në seksionin e furnizimit me energji elektrike microcir.

Alexey Kalinin
"Riparimi i pajisjeve elektronike"

Qarku është një furnizim klasik me energji fluturuese i bazuar në UC3842 PWM. Meqenëse qarku është bazë, parametrat e daljes së furnizimit me energji mund të konvertohen lehtësisht në ato të kërkuara. Si shembull për t'u konsideruar, ne zgjodhëm një furnizim me energji elektrike për një laptop me një furnizim me energji 20V 3A. Nëse është e nevojshme, mund të merrni disa tensione, të pavarura ose të lidhura.

Fuqia dalëse e jashtme 60W (e vazhdueshme). Varet kryesisht nga parametrat e transformatorit të fuqisë. Duke i ndryshuar ato, mund të merrni një fuqi dalëse deri në 100 W në një madhësi të caktuar të bërthamës. Frekuenca e funksionimit të njësisë është 29 kHz dhe mund të rregullohet nga kondensatori C1. Furnizimi me energji elektrike është projektuar për një ngarkesë konstante ose pak në ndryshim, prandaj mungesa e stabilizimit të tensionit të daljes, megjithëse është e qëndrueshme kur rrjeti luhatet 190...240 volt. Furnizimi me energji elektrike funksionon pa ngarkesë, ka mbrojtje të rregullueshme nga qarku i shkurtër. Efikasiteti i njësisë është 87%. Nuk ka kontroll të jashtëm, por mund të futet duke përdorur një optobashkues ose stafetë.

Transformatori i fuqisë (korniza me një bërthamë), mbytja e daljes dhe mbytja e rrjetit janë huazuar nga një furnizim me energji kompjuteri. Dredha-dredha kryesore e transformatorit të fuqisë përmban 60 kthesa, dredha-dredha për fuqizimin e mikroqarkullimit përmban 10 kthesa. Të dy mbështjelljet janë të rrotulluara në rrotullim me tela 0,5 mm me izolim me një shtresë të vetme të bërë nga shirit fluoroplastik. Dredha-dredha parësore dhe dytësore ndahen nga disa shtresa izolimi. Dredha-dredha dytësore llogaritet me shpejtësinë 1.5 volt për kthesë. Për shembull, një dredha-dredha 15 volt do të ketë 10 kthesa, një dredha-dredha 30 volt do të ketë 20, etj. Meqenëse voltazhi i një rrotullimi është mjaft i lartë, në tensionet e ulëta të daljes do të kërkohet rregullim i saktë me rezistencën R3 brenda intervalit 15...30 kOhm.

Cilësimet
Nëse keni nevojë të merrni disa tensione, mund të përdorni skemat (1), (2) ose (3). Numri i rrotullimeve llogaritet veçmas për secilën mbështjellje në (1), (3) dhe (2) ndryshe. Meqenëse mbështjellja e dytë është vazhdimësi e së parës, numri i rrotullimeve të mbështjelljes së dytë përcaktohet si W2 = (U2-U1)/1.5, ku 1.5 është tensioni i një rrotullimi. Rezistenca R7 përcakton pragun për kufizimin e rrymës së daljes së njësisë së furnizimit me energji elektrike, si dhe rrymën maksimale të kullimit të tranzistorit të energjisë. Rekomandohet të zgjidhni një rrymë kullimi maksimale jo më shumë se 1/3 e rrymës së vlerësuar për një transistor të caktuar. Rryma mund të llogaritet duke përdorur formulën I(Amper)=1/R7(Ohm).

Kuvendi
Transistori i fuqisë dhe dioda ndreqës në qarkun sekondar janë instaluar në radiatorë. Zona e tyre nuk jepet, sepse për çdo opsion projektimi (në një strehim, pa një strehim, tension të lartë në dalje, të ulët, etj.) zona do të jetë e ndryshme. Zona e kërkuar e radiatorit mund të përcaktohet në mënyrë eksperimentale, bazuar në temperaturën e radiatorit gjatë funksionimit. Fllanxhat e pjesëve nuk duhet të nxehen mbi 70 gradë. Transistori i fuqisë është instaluar përmes një copë litari izolues, dioda - pa të.

KUJDES!
Vëzhgoni vlerat e specifikuara të tensioneve të kondensatorit dhe fuqive të rezistencës, si dhe fazën e mbështjelljes së transformatorit. Nëse faza është e gabuar, furnizimi me energji do të fillojë, por nuk do të japë energji.
Mos e prekni kullimin (fllanxhën) e tranzistorit të energjisë kur furnizimi me energji elektrike është në punë! Ka një rritje të tensionit deri në 500 volt në kullues.

Zëvendësimi i elementeve
Në vend të 3N80, mund të përdorni BUZ90, IRFBC40 dhe të tjerët. Dioda D3 - KD636, KD213, BYV28 për një tension prej të paktën 3Uout dhe për rrymën përkatëse.

Nisja
Njësia ndizet 2-3 sekonda pas furnizimit të tensionit të rrjetit. Për të mbrojtur nga djegia e elementeve për shkak të instalimit të gabuar, fillimi i parë i furnizimit me energji kryhet përmes një rezistence të fuqishme 100 Ohm 50 W të lidhur përpara ndreqësit të rrjetit. Këshillohet gjithashtu që të zëvendësoni kondensatorin zbutës pas urës me një kapacitet më të vogël (rreth 10...22 µF 400V) përpara fillimit të parë. Njësia ndizet për disa sekonda, më pas fiket dhe vlerësohet ngrohja e elementeve të fuqisë. Më pas, koha e funksionimit rritet gradualisht, dhe në rast të fillimit të suksesshëm, njësia ndizet drejtpërdrejt pa një rezistencë me një kondensator standard.

Epo, një gjë e fundit.
Furnizimi me energji i përshkruar është montuar në kutinë MasterKit BOX G-010. Mban një ngarkesë prej 40 W në fuqi më të lartë, është e nevojshme të kujdeset për ftohjen shtesë. Nëse furnizimi me energji dështon, Q1, R7, 3842, R6 do të dështojnë dhe C3 dhe R5 mund të digjen.

Lista e radioelementeve

Emërtimi Lloji Emërtimi sasi shënimDyqanblloku im i shënimeve
Kontrolluesi PWM

UC3842

1 Në bllokun e shënimeve
Q1 Transistor MOSFET

BUZ90

1 3N80, IRFBC40 Në bllokun e shënimeve
D1, D2 Diodë ndreqës

FR207

2 Në bllokun e shënimeve
D3 DiodëKD29941 KD636, KD213, BYV28 Në bllokun e shënimeve
C1 Kondensator22 nF1 Në bllokun e shënimeve
Ura diodike 1 Në bllokun e shënimeve
C2 Kondensator100 pF1 Në bllokun e shënimeve
C3 Kondensator470 pF1 Në bllokun e shënimeve
C4 Kondensator1 nF / 1 kV1 Në bllokun e shënimeve
C5 100 µF 25 V1 Në bllokun e shënimeve
C6, C7 Kondensator elektrolitik2200 uF 35V2 Në bllokun e shënimeve
C8 Kondensator elektrolitik100 µF 400 V1 Në bllokun e shënimeve
C9, C10 Kondensator0,1 µF 400V2 Në bllokun e shënimeve
C11 Kondensator0,33 µF 400V1 Në bllokun e shënimeve
C12 Kondensator10 nF1 Në bllokun e shënimeve
R1 Rezistencë

680 Ohm

1 Në bllokun e shënimeve
R2 Rezistencë

150 kOhm

1 Në bllokun e shënimeve
R3 Rezistencë

20 kOhm

1 Në bllokun e shënimeve
R4 Rezistencë

4.7 kOhm

1 Në bllokun e shënimeve
R5 Rezistencë

1 kOhm

1 Në bllokun e shënimeve
R6 Rezistencë

22 Ohm

1 Në bllokun e shënimeve
R7 Rezistencë

1 om

1