МОЩНЫЙ КАСКАД ИНВЕРТОРА

На рис. 5 показана часть схемы рас­пространенного ИБП GT-150W. Импуль­сы, сформированные узлом управления, через трансформатор Т1 поступают на базы транзисторов VT1 и VT2, поочеред­но открывая их. Диоды VD4, VD5 защи­щают транзисторы от напряжения об­ратной полярности. Конденсаторы С6 и С7 соответствуют С4 и С5 в выпрями­теле (см. рис. 4). Напряжения вторичных обмоток трансформатора Т2 выпрямля­ют для получения выходных. Один из выпрямителей (VD6, VD7 с фильтром L1C5) показан на схеме.

Большинство мощных каскадов ИБП отличаются от рассмотренного лишь типами транзисторов, которые могут быть, например, полевыми или содер­жать встроенные защитные диоды. Су­ществует несколько вариантов испол­нения базовых цепей (для биполярных) или цепей затвора (для полевых транзи­сторов) с разным числом, номиналами и схемами включения элементов. На­пример, резисторы R4, R6 могут быть подключены непосредственно к базам соответствующих транзисторов.

В установившемся режиме узел уп­равления инвертором питают выходным напряжением ИБП, но в момент включе­ния оно отсутствует. Существуют два ос­новных способа получить необходимое для пуска инвертора напряжение пита­ния. Первый из них реализован в рассма- триваемой схеме (рис. 5). Сразу после включения блока выпрямленное сетевое напряжение поступает через резистивный делитель R3—R6 в базовые цепи транзисторов VT1 и VT2, приоткрывая их, причем диоды VD1 и VD2 предотвращают шунтирование участков база—эмиттер транзисторов обмотками II и III трансформатора Т1. В это же время происхо­дит зарядка конденсаторов С4, С6 и С7, причем ток зарядки конденсатора С4, протекая по обмотке 1 трансформатора Т2 и по части обмотки II трансформатора Т1, наводит в обмотках II и III последнего напряжение, открывающее один из тран­зисторов и закрывающее другой. Какой из транзисторов закроется, а какой — от­кроется, зависит от асимметрии характе­ристик элементов каскада.

В результате действия положитель­ной ОС процесс протекает лавинооб­разно, а наведенный в обмотке II транс­форматора Т2 импульс через один из диодов VD6, VD7, резистор R9 и диод VD3 заряжает конденсатор СЗ до напря­жения, достаточного для начала работы узла управления. В дальнейшем он пи­тается по той же цепи, а выпрямленное диодами VD6, VD7 напряжение после сглаживания фильтром L1C5 поступает на выход+12 В ИБП.

Вариант цепей начального запуска, использованный в ИБП LPS-02-150XT, от­личается только тем, что напряжение на делитель, аналогичный R3—R6 (рис. 5), подают от отдельного однополупериодного выпрямителя сетевого напряжения с конденсатором фильтра небольшой ем­кости. В результате транзисторы инвер­тора приоткрываются раньше, чем заря­дятся конденсаторы фильтра основного выпрямителя (С6, С7, см. рис. 5), что обеспечивает более уверенный запуск.

 

Второй способ питания узла управ­ления во время пуска предусматривает наличие специального понижающего трансформатора небольшой мощности с выпрямителем, как показано на схеме рис. 6, примененной в ИБП PS-200B. Число витков вторичной обмотки транс­форматора выбрано таким образом, чтобы выпрямленное напряжение было немного меньшим выходного в канале +12 В блока, но достаточным для рабо­ты узла управления. Когда выходное на­пряжение ИБП достигает номинала, ди­од VD5 открывается, диоды моста VD1—VD4 остаются закрытыми в тече­ние всего периода переменного напря­жения и узел управления переходит на питание выходным напряжением ин­вертора, не потребляя больше энергии от "пускового" трансформатора.

В мощных каскадах инверторов, запус­каемых таким образом, необходимость в начальном смещении на базах транзис­торов и положительной обратной связи отсутствует. Поэтому не требуется резис­торов R3, R5, диоды VD1, VD2 заменяют перемычками, а обмотку II трансформато­ра Т1 выполняют без отвода (см. рис. 5).