- Project Runeberg -  Elteknik : Tidskrift för elektrisk kraftteknik, teleteknik och elektronik / Årgång 2. 1959 /
28

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 1959, H. 2 - Dimensionering och analys av effektoscillatorer och likspänningsomvandlare med transistorer, av Björn Krüger

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Fig. 6. Spänningsåterkopplad likspänningsomvandlare med
likriktning under återgång.

D. c. converter with detection during fly-back and
with voltage feed-back.

period, slutar oscillatorn att svänga. Transistorn får
nu ta upp hela spänningen E och om viloströmmen,
som har inställts med Rb och RB, är för stor,
förstöres transistorn termiskt. Vid rätt inställning av
viloströmmen kan däremot oscillatorn göras
kortslutningssäker.

Arbetar oscillatorn med induktiv last blir
förhållandena analoga med förhållandena vid drift i
tomgång. Vid beräkning av strömmen genom dioderna
D1 och D2 i fig. 1 måste man nu inte endast ta
hänsyn till den magnetiska energin i
transformatorkär-nan utan även till den magnetiska energin i
belastningen.

Kapacitiv belastning av oscillatorn bör undvikas.
Den statiska energin kan inte liksom den magnetiska
återföras till batteriet utan den överförs till förluster
i kretsen, framför allt i transistorerna.

Kopplingsvarianter

Att låta transformatormättningen bestämma slutet
av en halvperiod medför en rad nackdelar:
Transformatorkärnan drives långt in i mättningsområdet,
vilket medför höga järnförluster, starkt ströfält och
kraftiga toppar i batteriströmmen. Dessa nackdelar
kan undvikas om ett effektsteg drives av en
styroscillator, vilket fig. 5 visar. Speciellt för
likspän-ningsomvandlare är denna koppling lämplig, ty
styroscillatorn ser en hög impedans i effektstegets
transistorer vid små amplituder, och
styroscillatorn får goda startegenskaper. Transformatorn Tj
i styroscillatorn mättas och bestämmer frekvensen.
Kärnan i T, får ej mättas utan dimensioneras som
en normal transformator. Styroscillatorn måste
dimensioneras för att även kunna tåla låg belastning
av effektsteget. Styroscillatorn lämnar konstant
spänning och trots basmotståndet kommer
basströmmen i effektsteget att öka vid minskad
belastning. Styroscillatorn och /?&, måste således
dimensioneras så, att effektsteget får tillräcklig styreffekt
i fullast och att styroscillatorn ej överbelastas, när
effektsteget går i tomgång.

D. A. Paynter3 liar angett en koppling där ji^ nx’,
vilket har till följd att fyrkantsspänningen blir
osymmetrisk.

Likspänningsomvandlare med likriktning
under återgång och spänningsåterkopplad
oscillator

Schemat framgår av fig. 6. Under svepet är
likriktaren spärrad. Transformatorn verkar som en
induktans, och kollektorströmmen stiger därför lin-

järt med tiden under svepet. Vid slutet av svepet
har den uppnått ett sådant värde, att
kollektorspän-ningsfallet ökar kraftigt. Därigenom minskas
bas-strömmen osv. och transistorn stryps. Spänningen
över transformatorn stiger då tills dioden blir
ledande. Emedan utspänningen hålles konstant av
glättningskondensatorn C kommer
belastningsströmmen iL att avta linjärt med tiden. Återgången är
avslutad när iL = 0 och ett nytt svep börjar.
Kurv-formerna visas i fig. 7.

Omvandlaren karakteriseras av, att energin från
batteriet lagras upp som magnetisk energi i
transformatorn under svepet för att överföras till
belastningen under återgången. Detta verkningssätt
medför, att oscillatorn omvandlar konstant energi
per period oberoende av belastningsimpedansen.
Oscillatorn är därför säker mot överbelastning och
kortslutning.

Dimensionering

Vi förutsätter att transformatorinduktansen är
linjär, dvs. att de triangulära strömkurvorna i fig. 7
gäller. Kollektor-emitterspänningsfallet under svepet
försummas och verkningsgraden sättes lika med 1.
Uteffekten P,,t blir då lika med den från batteriet
uttagna effekten

Put

tx

t, + ta

(7)

Fig. 7. Kurvformer i en spänningsåterkopplad
likspänningsomvandlare med likriktning under
återgång.

Voltage and current curves for a d. c. converter
with detection during fly-back and with voltage
feed-back.

ELTEKNIK 1959 1 28

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 22:19:30 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/elteknik/1959/0032.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free