PE AR 06/05
Transkript
Jetì jednou k tlumivce akumulaèního mìnièe Ing. Josef Jansa Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce akumulaèního vzestupného mìnièe [1], monostmi zlepení jeho úèinnosti a prùbìhy dìjù v pracovní tlumivce obecnì. V PE 6/2004 bylo na s. 22 (viz [1]) popsáno velmi pìkné zapojení mìnièe 12/24 V s výkonem a 120 W. Jednoduchá konstrukce s pouitím moderního IO MAX1771, který kromì výkonového tranzistoru obsahuje vechny potøebné øídicí a regulaèní obvody, pøímo vybízí k ovìøení, zda lze autorem deklarované vlastnosti dále zlepit pouitím tlumivky s jádrem KOOL Mµ [2]. Ovìøení konstrukce Pøedem je nutné podotknout, e byla sestavena jen jedna jediná, autorem [1] dodaná sada souèástek. Nelze proto zcela vylouèit, e dále popsané zvlátní chování mìnièe bylo zpùsobeno monými nestandardními vlastnostmi konkrétního integrovaného obvodu èi spínacího tranzistoru. Mìniè po osazení pracoval na první pokus a potenciometrem P1 bylo mono velmi pøesnì nastavit poadované výstupní napìtí 24 V. S ohledem na zmínku autora [1] o maximální pracovní frekvenci a 300 kHz pouze ponìkud pøekvapivì pùsobilo, e pøi chodu do velmi malé zátìe (napø. telefonní árovka) mìniè slyitelnì pískal (vysvìtlení viz dodatek). Po pøipojení zátìe 5 Ω, tedy pøi pokusu odebírat z mìnièe výkon asi 115 W, ovem mìniè okamitì zkolaboval - zaèal se vùèi zdroji napájecího napìtí 12 V chovat jako témìø dokonalý zkrat. Toto podivné chování trvalo i pøi pokusu mìniè s pøipojenou zátìí pøímo zapnout. Ovìøit jeho vlastnosti pøi uvádìném maximálním výkonu tak nebylo vùbec moné. Blií opatrné zkoumání ukázalo, e se podobnì mìniè chová nejenom se zatìovacím rezistorem 5 Ω, ale i s rezistory s vìtím odporem - 7 Ω a 10 Ω, které byly k dispozici. Ty vak bylo moné, by vìtinou a na nìkolikátý pokus, k ji nastartovanému mìnièi alespoò pøipojit a zmìøit tak níe uvedenou úèinnost. Nebylo vak moné s nimi mìniè zapnout - výsledkem takové snahy byl vdy uvedený kolaps. Teprve se zátìí 25 Ω mìniè startoval a pracoval zcela bez problémù. Protoe lo pøi tìchto pokusech mìnièi evidentnì o ivot (bohuel se tak nakonec stejnì stalo), nebyl reim kolapsu promìøován a pøíèina závady tedy nebyla stoprocent- Obr. 1. nì urèena. Pøesto se vak uvedené podivné chování stalo impulsem k bliímu zkoumání celého zapojení se snahou monou pøíèinu alespoò vytipovat. Studiem katalogového listu integrovaného obvodu MAX1771 tak bylo zjitìno, e autor [1] vypustil (nahradil zkratem) malý snímací odpor RSENSE mezi vývodem IO 8 a zemí. Na tomto odporu vzniká ve fázi sepnutí tranzistoru a tedy nabíjení tlumivky malý úbytek napìtí, který vývod IO 8 zjevnì monitoruje. Dosáhne-li proud tlumivkou maximální pøípustnou hodnotu, danou velikostí RSENSE, IO spínací tranzistor rozepne. Tím je zajitìno, e se za ádných okolností nemùe pøesytit tlumivka nebo proudovì pøetíit tranzistor. Nahrazení odporu RSENSE zkratem vede k tomu, e IO uvedenou informaci o proudu nedostává. Doba sepnutí tranzistoru je tak bez ohledu na tlumivkou a tedy i tranzistorem protékající proud konstantní, a to maximálnì moná, daná výhradnì parametry IO - v konkrétním pøípadì bylo namìøeno asi 16 µs, co velmi dobøe koresponduje s údajem výrobce. Lze si jistì snadno pøedstavit, e za tìchto okolností se mùe pøi velkém zatíení mìnièe pøesytit tlumivka. Aèkoliv tedy vyputìní odporu RSENSE zøejmì není dobré øeení (omluvou je nespornì skuteènost, e se poadovaná hodnota øádu mΩ velmi obtínì realizuje), nelze, jak výe uvedeno, vylouèit i ojedinìlou závadu IO èi spínacího tranzistoru a tudí monost, e øada dalích realizovaných mìnièù bude pracovat bez zmínìných problémù. Ponechme tedy kolapsové chování mìnièe stranou a vìnujme se zajímavìjímu tématu, jím je jeho úèinnost. Mìøení úèinnosti Úèinnost mìnièe byla zkoumána v osvìdèeném jednovoltmetrovém zapojení podle obr. 2 ve [3]. Nejdøíve byl mìniè osazen originální, v sadì souèástek dodanou dvojicí tlumivek SFT1240. Mìøením byla zjitìna indukènost tlumivek 72 µH a stejnosmìrný odpor 26 mΩ, paralelnì tedy L = 36 µH a RDC = 13 mΩ. Tlumivky byly navinuty na jádøe prùmìru asi 20 mm. Pozn.: Protoe ne zcela bìné zapouzdøení jader tìchto tlumivek do plastových krytek i zmínka o advanced amorphous metal alloy core v katalogovém listu jejich výrobce, firmy TDK, naznaèovaly nìco lepího, byly tlumivky jetì pøed vlastním mìøením úèinnosti promìøeny na pracoviti popsaném ve [2]. Zjitìné wattové ztráty vak velmi pøesnì korespondovaly s bìným lutobílým elezoprachovým materiálem typu 26 a rozhodnì neodpovídaly amorfní slitinì. Protoe vak i indukènost a stejnosmìrný odpor mìly být podle katalogového listu mírnì odliné, je otázka, zda se opravdu jednalo o zmínìné tlumivky TDK. Výsledky mìøení v reimu 12/24 V s rùznými zatìovacími rezistory (postupnì 56, 25, 19, 10 a 7 Ω) jsou zachyceny na obr. 1. Úèinnost mìnièe byla velmi dobrá - pohybovala se od 80 do 91 %, co svìdèí o správném výbìru zejména spínacího tranzistoru a Schottkyho diody. Poté byl mìniè osazen pouze jedinou elezoprachovou tlumivkou (bìné lutobílé jádro prùmìru 25 mm) s L = 34 µH a RDC = 9 mΩ. Úèinnost byla prakticky zcela shodná jako v pøedchozím pøípadì a potvrdilo se tedy, e dodané tlumivky mají nejspí opravdu bìné elezoprachové jádro. Zároveò toto srovnání ukázalo, e zmenení RDC nepøineslo ádnou viditelnou výhodu a e je tudí úèinnost mìnièe ovlivnìna spíe wattovými ztrátami ve feromagnetickém jádøe tlumivky ne odporem jejího vinutí. Uvedené zjitìní bylo pøíslibem moného úspìchu pøi zámìnì dodaných tlumivek za typ s jádrem KOOL Mµ. Proto byly realizovány celkem tøi varianty tlumivek s tìmito jádry, a sice velikosti 20 mm (L = 24 µH, RDC = 5,6 mΩ), 25 mm (L = 33 µH, RDC = 7 mΩ) a paralelní kombinace dvou tlumivek na jádøe velikosti 25 mm (výsledné parametry L = 35 µH, RDC = 9 mΩ). Výsledky mìøení úèinnosti mìnièe (obr. 1) ukázaly, e jsou rozdíly mezi rùznými variantami tlumivek s jádry KOOL Mµ velmi malé - úèinnost se pohybovala mezi 92 a 94 %, a to bez ohledu na odebíraný proud. Z toho lze uèinit závìr, e ztráty v tlumivkách byly natolik malé, e je zastínily dalí ztráty mìnièe. Úèinnost kolem 93 % lze proto povaovat za prakticky nejvyí, jakou je mono z mìnièe vydímat. Protoe se graf úèinnosti mìnièe s elezoprachovými tlumivkami a KOOL Mµ tlumivkami lií zejména v oblasti malých výkonù a pøekvapivì (obr. 1), byla mìøení pro jistotu zopakována - s tým výsledkem. Ve snaze osvìtlit rozdíl mezi obìmi skupinami tlumivek jetì z jiného úhlu byly z namìøených dat stanoveny rovnì celkové ztráty mìnièe. Namìøené výsledky (obr. 2) ukazují, e tlumivky se elezoprachovým jádrem mají v celém mìøeném rozsahu výkonù pøiblinì o 2 W vìtí ztráty ne tlumivky s jádrem KOOL Mµ. Toto zpracovnání výsledkù mìøení rovnì lépe odhalilo drobné rozdíly mezi samotnými tlumivkami KOOL Mµ Obr. 2. Praktická elektronika A Radio - 06/2005 19 Obr. 3. Obr. 5. - v oblasti velkých výkonù, tj. i nezanedbatelných indukcí v jádøe, se namìøené hodnoty vzornì seøadily podle velikosti jádra a tedy podle indukce v nìm. Pro zajímavost byl mìniè jetì promìøen pøi napájení z 5 V a zatíení odporem 25 Ω - výsledky srovnání jsou na obr. 3. Úèinnost mìnièe je nyní podstatnì mení, nebo se vlivem nízkého napájecího napìtí podstatnì více projeví ztráty ostatních obvodových prvkù, zejména tranzistoru. Závìr Z provedených mìøení vyplývá, e pùvodnì pouitou dvojici tlumivek SFT1240 lze pøi zachování tée úèinnosti nahradit jedinou elezoprachovou tlumivkou, navinutou pro jistotu na o stupeò vìtím jádru R25. Vzhledem k pomìrnì vysoké cenì jedné tlumivky SFT1240 (v katalogu GM electronic 2004 za 56,50 Kè) se to nepochybnì vyplatí. Pokud má mìniè pracovat s lepí úèinností, je vhodné zváit pouití tlumivky s kvalitnìjím jádrem KOOL Mµ, zvlátì je-li i pøi odbìru malých mnoství cena tohoto jádra (firma PMEC umperk) podstatnì nií ne cena dvou hotových tlumivek SFT1240. Odmìnou za trochu práce s navíjením bude trvalá úspora asi 2 W, o nì bude mìniè ménì høát. Pro vizuální porovnání vech pouitých tlumivek je pøipojen obr. 4. Dodatek Pøi zkoumání èinnosti mìnièe byla poøízena celá øada oscilogramù, dokumentujících a osvìtlujících nìkteré ne zcela bìnì známé aspekty funkce jeho tlumivky. Tyto oscilogramy byly získány v zapojení podle obr. 5, kdy kanál 1 digitálního osciloskopu snímal napìtí na kolektoru spínacího tranzistoru a kanál 2 prostøednictvím proudové sondy s pøevodem 100 mV/1 A zobrazoval proud protékající tlumivkou. Protoe jde o mìøení nepochybnì zajímavá a ne kadý má monost je uskuteènit, zde alespoò nìkterá z nich: Obr. 6 ukazuje mìniè 10/24 V s tlumivkou KOOL Mµ 33,5 µH do zátìe 25 Ω. Namìøený rozkmit proudu tlumivky 4,96 A pøi opakovací frekvenci 36,5 kHz velmi dobøe koresponduje s teoretickou hodnotou 4,74 A, získanou simulací programem Tlumivka [4], a hodnotou 4,84 A, získanou ze vztahu ∆I = U 1//(L.t on). Napìtí na tranzistoru se cyklicky mìní mezi nulou (tranzistor sepnut, tlumivka se nabíjí) a výstupním napìtím 24 V (tranzistor rozepnut, tlumivka se vybíjí do výstupních kondenzátorù). Jedná se o uèebnicový pøíklad správné funkce mìnièe. Pozn.: Výpoèty velmi dobøe souhlasí s namìøenou skuteèností zejména u tlumivek s jádry KOOL Mµ, která se vyznaèují nezávislostí permeability na støídavé magnetické indukci. V pøípadì tlumivek se elezoprachovými jádry je tøeba poèítat s tím, e skuteèná (efektivní) indukènost mùe být násobkem indukènosti naprázdno (blíe viz [2]). Obr. 7 ukazuje tentý mìniè, avak pøi vstupním napìtí 12 V. Díky vìtímu napájecímu napìtí je i strmìjí nárùst proudu tlumivkou. Vzledem ke konstantnímu nabíjecímu èasu tlumivky ton = 16,2 µs tak rozkmit tohoto proudu dosáhne 5,84 A. Vzhledem k vìtí energii, kterou nyní tlumivka v kadém cyklu pøelévá do zátìe, prodluuje mìniè dobu rozepnutí spínacího tranzistoru a opakovací frekvence tak klesá. Doba rozepnutí je nyní blízko stavu, v nìm se úplnì vybije magnetické pole tlumivky a zánikne její proud - viz naznaèené zákmity na obou prùbìzích. Mìniè pracuje na hranì tzv. pøeruovaného reimu. Tento reim je výraznìjí pøi dalím zmenení zátìe - na obr. 8 jsou prùbìhy mìnièe 12/24 V se elezoprachovou tlumivkou 34,5 µH a zátìí 56 Ω. Nyní je obèasné pøeruení proudu tlumivkou zcela zøejmé. Obr. 4. 20 Praktická elektronika A Radio - 06/2005 Nelze hovoøit o konstantním opakovacím kmitoètu a rovnì a dosud relativnì jednoduché výpoèty ztrácejí vesmìs svoji platnost. Na obr. 9 je zachycen tý mìniè pracující do telefonní árovky, tedy s velmi malým výkonem. Jde o typický pøeruovaný reim, v nìm proud tlumivkou v kadém cyklu na dlouhou dobu úplnì zaniká. Opakovací frekvence proto klesá a na 2,3 kHz, co je té vysvìtlením v úvodu zmínìného pískání mìnièe. Rozkmit proudu tekoucího tlumivkou je v obou pøípadech (obr. 8 a obr. 9) jen asi polovièní oproti výpoètùm a odpovídá pøiblinì dvojnásobné hodnotì efektivní permeability elezoprachového jádra oproti permeabilitì poèáteèní. Nulový proud tlumivkou znamená té nulové napìtí na ní - proto v okamiku zániku proudu tlumivkou klesne napìtí na tranzistoru z hodnoty výstupního napìtí na hodnotu napìtí napájecího. Tento jev je provázen zákmity, jejich velikost je ovlivnìna ztrátami v tlumivce - èím kvalitnìjí tlumivka, tím vìtí zákmity. Vliv kvality tlumivky na zákmity v pøeruovaném reimu ukazují dalí dva obrázky. Pro snazí srovnání obou oscilogramù byl tentokrát pouit mìniè s konstantním kmitoètem a promìnnou støídou, popsaný ve [3], zatíený v reimu 10/24 V telefonní árovkou. Je zøejmé, e mìniè osazený tlumivkou se elezoprachovým jádrem (obr. 10) zakmitává v pøeruovaném reimu citelnì ménì ne mìniè s kvalitnìjí tlumivkou s jádrem KOOL Mµ (obr. 11), nebo jeho zákmity jsou silnì tlumeny podstatnì vìtími wattovými ztrátami v jádøe. Poslední oscilogram (obr. 12) dokumentuje chování tlumivky pøi prùtoku znaènì vìtích proudù, ne na jaké je navrena. V tomto experimentu byl opìt pouit mìniè podle [3], osazený tlumivkou 24 µH s relativnì malým jádrem KOOL Mµ prùmìru 12 mm a zatíený v reimu 12/24 V odporem 5 Ω. Obrázek prozrazuje, e proud tlumivkou dosahuje pièkové hodnoty a 19 A, co je vzhledem k výstupnímu proudu 4,8 A a napájecímu proudu asi 10 A jistì pozoruhodná velikost. Proud tlumivkou pøitom neklesá pod 5,6 A a indukce v jádøe se tak pohybuje mezi 0,75 T a 1 T. To jsou hodnoty velmi vysoké, zasahující hluboko do oblasti nasycení pouitého feromagnetika. Dùsledkem je zmìna tvaru proudu tlumivkou (srovnejme s obr. 6) - objevuje se výrazná a nebezpeèná pièka. Ztráty v tlumivce prudce narùstají, tlumivka se silnì ohøívá a úèinnost mìnièe se zmenuje. Jaké závìry je moné uèinit z tìchto mìøení? Urèitì je vhodné mìniè navrhnout tak, aby se pokud mono nedostával do pøeruo- Obr. 6. Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9. Obr. 10. Obr. 11. vaného reimu. Toho lze snadno dosáhnout, pokud mìniè pracuje za konstatních podmínek do málo promìnné zátìe, jsou-li ovem zátì a/nebo vstupní napìtí promìnné ve velkém rozmezí, pøeruovanému reimu se vyhnout nelze. V takovém pøípadì je asi výhodnìjí zvolit zapojení s konstatním spínacím kmitoètem ne zapojení s konstatní dobou sepnutí tranzistoru, nebo se tak vyhneme monému poklesu kmitoètu mìnièe a do akustické oblasti. Je rovnì vhodné alespoò poèetnì stanovit proud tlumivkou a ujistit se, e ani pøi kritické kombinaci minimálního vstupního napìtí a maximálního výstupního výkonu nepøekroèí indukce v jejím jádøe bezpeènou mez. Literatura [1] Budínský, Z.: Mìniè napìtí s regulací od 12 do 24 V/120 W. PE 6/2004. [2] Jansa, J., Jansa, J. jun.: Tlumivky s prákovými jádry pro spínané zdroje. PE 1/2004. [3] Jansa, J.: Návrh tlumivky akumulaèního vzestupného mìnièe. PE 6/2004. [4] Program Tlumivka na www.pmec.cz Praktická elektronika A Radio - 06/2005 Obr. 12. 21
Podobné dokumenty
Úpravy zesilovače 150W z knihy pana Kotisy
Absence rychlých ochranných diod paralelně k výkonovým tranzistorům. Při práci zesilovače do komplexní zátěže
/reproduktorová výhybka/ vznikají na této zátěži značné napěťové špičky opačné polarity...
Sborník anotací STOČ 2002 - Fakulta strojní - VŠB
... Naneštěstí je řízení neutralizačních procesů průmyslově velmi důležité a vyskytují se
případy, kdy je nelineární chování těchto procesů natolik významné, že není možné použít
standardních postu...
A. Ginsberg
archandìla due do pasti mezi dva vizuální obrazy
a pøipojili elementární slovesa a dali dohromady
podstatné jméno se petkou vìdomí a vyskakovali
s objevem Pater Omnipotens Aeterne Deus,
aby znova...
měření na anténě, kompenzace a transformace
vyladìn do sériové rezonance pøi zatíení (tj. nas tím udìlat. To nìco znamená ustøihnout správkrátko), je moná jen do urèité velikosti reaktannou délku koaxu o stanovené impedanci a pøece, øeknìm...
HUSOVICKÉ LISTY 2008 / č. 1
My máme poøád tendenci pøedstavovat si vzkøíení nìjak záhrobnì, a jednou, a
po smrti. Je to sice pochopitelné, ale o to ve víøe ani tolik nejde; na tom, jak a co bude
po smrti, stejnì nic nevyko...
Jednoduchý SSB transceiver pro pásmo 14MHz
Záznějový oscilátor se používá k demodulaci signálů s potlačenou nosnou vlnou (SSB,
DSB) nebo signálu CW. Bez tohoto oscilátoru by nebyly signály těchto druhů modulace
čitelné. Kapacitním trimrem s...
TMukazka2016 - ČESMAD Bohemia
Aby výtìžnost tìchto pseudobezpeènostních systémù byla co nejvyšší, je tøeba vše zautomatizovat. On takový strážník totiž musí na obìd, do deštì se mu nechce, všechna auta zastavit nestihne, i kdyb...
2/2015 - Městský Obvod Michálkovice
programu zamìøeného na podporu seniorského bydlení, kdy v rámci programu Senior poskytli seniorùm nad 60 let
slevu nájmu ve výi 25-35 % z meziroèního navýení základního nájemného,
a to podle indi...
Stabilizátor s regulací napětí a proudu Stabilizátor s regulací napětí
Po zapájení všech součástek
(pozor pod tlumivkou L1 je propojka, která není na výkresu vidět!) odstraníme špičatým nástrojem zbytky kalafuny, abychom odhalili nedokonalé spoje
nebo zkraty (pohledem...