Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Дежурный источник питания на базе ИМС CoolSet TM-F2 ICE2A0565Z.

Дежурный источник питания на базе ИМС CoolSet TM-F2 ICE2A0565Z.

  

                Источник дежурного питания системного блока питания (Power Man IP-P350AJ2) на базе ИМС CoolSet TM-F2 ICE2A0565Z представлен на рис. 1. Выполнен он по схеме однотактного преобразователя с управляемым ШИМ контроллером (U4) фирмы Infineon со встроенным силовым ключом. Микросхема в данном блоке питания представлена в корпусе P-DIP-7-1 (см. рис. 2), в котором интегрирован CoolMOS-транзистор. 
QIP Shot - Image: 2016-12-01 15:00:02

Рис. 1. Дежурный источник системного блока питания (Power Man IP-P350AJ2) на базе микросхемы ICE2A0565Z.

QIP Shot - Image: 2016-12-01 15:00:36 

Рис. 2. Корпус P-DIP-7-1 микросхемы ICE2A0565Z


Основные предельные параметры микросхемы ICE2A0565Z приведены в табл. 1. Назначение выводов микросхемы ICE2A0565Z приведено в табл. 2.

Таблица 1. Основные параметры микросхемы ICE2A0565Z
QIP Shot - Image: 2016-12-01 15:01:15

Таблица 2. Назначение выводов микросхемы ICE2A0565Z
QIP Shot - Image: 2016-12-01 15:01:52

                Как и обычно дежурный источник формирует на выходе две выходных шины:
- напряжение дежурного режима +5V_SB;
- напряжение питания микросхемы ШИМ контроллера.
                Запуск импульсного преобразователя выполняется классическим способом с помощью пусковой цепи на резисторах R52 R60, а в процессе работы источника дополнительная подпитка микросхемы выполняется с одной из вторичных обмоток силового трансформатора. Это напряжение формируется цепью: D16, R43, C7,C32. После запуска микросхемы внутренний CoolMOS-транзистор начинает переключаться с частотой около 100 кГц и создавать импульсный ток в первичной обмотке 6-4 трансформатора Т2. 
                Стабилизация выходных напряжений осуществляется методом ШИМ по сигналу обратной связи, подаваемому на конт. 2 оптрона РС3 (EL817). Ток светодиода этого оптрона создается микросхемой U5, являющейся регулируемым стабилитроном (KA431). На управляющий вход G микросхемы U5 (КА431) через делитель R57, R70 подается напряжение канала +5В_STB. Увеличение этого напряжения приводит к увеличению тока через U5, т.е. приводит к увеличению тока через светодиод оптрона РС3. В конечном итоге, длительность импульсов первичной обмотки уменьшается, так как осуществляется управление напряжением смещения на выв. 2 U4 (ICE2A0565Z), что приводит к стабилизации выходных напряжений. В случае уменьшения выходных напряжений, все происходит наоборот. 
                Параллельно первичной обмотке трансформатора включен демпферный ограничитель, состоящий из C37, R49, D19. Он позволяет уменьшить величину резонансных выбросов в первичной обмотке трансформатора T2. Это позволяет защитить внутренний транзистор микросхемы от высоковольтных пробоев, а также уменьшить величину обратного напряжения, прикладываемого к выпрямительным диодам вторичной цепи. 
                Все напряжения получаются путем выпрямления импульсов, снимаемых с вторичных обмоток трансформатора Т2. В каналe +5В_STB выпрямление осуществляется однополупериодным выпрямителем D17. 


Лицензия