Бестрансформаторный источник питания

Виртуальный сервер

Бестрансформаторный источник питания (ссылка на источник) — источник питания, в котором не используется трансформатор , а снижение напряжения в источнике питания происходит при полном сопротивлении, подключенном последовательно с выпрямителем источника питания. Такие источники питания имеют низкий выход по току, обычно не более 100 мА, и не имеют гальванической развязки от сети

Для уменьшения потерь энергии основным элементом, создающим сопротивление нагрузки, является конденсатор . Чем больше емкость этого конденсатора и, следовательно, чем ниже реактивное сопротивление, тем больше будет максимальный выходной ток источника питания. Из-за явления фазового сдвига между током и напряжением в идеальном конденсаторе он не потребляет активную мощность

Конденсатор вместе с используемым стабилитроном и резистором, включенным последовательно с конденсатором, образуют делитель напряжения. Резистор, подключенный параллельно конденсатору, позволяет конденсатору разрядиться после отключения источника питания от сети, тем самым предотвращая возможное поражение электрическим током конденсатора, который может иметь сетевое напряжение во время отключения от цепи.

Резистор, подключенный последовательно с конденсатором, ограничивает ток, когда система подключена к сети, тем самым предотвращая повреждение компонентов. Электролитический (поляризованный) конденсатор нельзя использовать в качестве токоограничивающего конденсатора из-за наличия переменного напряжения на его выводах.

В качестве альтернативы конденсатору можно использовать резистор большой мощности. Недостатком такого решения являются потери мощности в токоограничивающем резисторе.

При условии, что входное усилие сети выше пороговое, проходящий сквозь стабилитрон ток приводит к открытию транзистора. Транзистор собственным коллектором шунтирует затвор транзистора, в итоге запирается. Этим образом, конденсатор заряжается лишь только важным напряжением.

Мощнейший транзистор раскрывается лишь только при невысоком напряжении, например собственно что его общая рассеивающая мощность в схеме довольно мала. Абсолютно, прочность работы блока питания находится в зависимости от управляющего напряжения стабилитрона, в следствие этого, к примеру, в случае если мы желаем питать схему с микроконтроллером, то выход нужно дополнить маленьким линейным стабилизатором.

Резистор R1 отстаивает цепь и сокращаяет прыжок напряжения при первом подключении. Стабилитрон VD6 ограничивает наибольшее усилие на управляющем электроде транзистора в регионе 15 вольт. Конечно при переключении транзисторапоявляются электрические помехи. Дабы избежать передач помех в электросеть, во входной цепи применяется незатейливый LC фильтр..

Ссылка на основную публикацию