Решил некоторые пояснения дать к схеме - какие применены детали и почему. Хотел привести осциллограмму работы, вроде, даже, сохранил её на флешке, но дома её почему-то не оказалось. Если будет завтра полчаса времени, забегу на работу и щёлкну разок. А пока просто пояснения. Ну и схему немного компактнее подрисовал и сохранил в другом формате. Надеюсь. её будет лучше видно на экране?
Вот эта схема:
Номиналы конденсаторов С1 и С2 выбираются, исходя из тока нагрузки. Чем больше будет ток, тем больше должна быть ёмкость. Для десятка ватт достаточно и 0,047 мкф, а для сотни ватт нужны уже микрофарады. Я как-то закупил плёночные конденсаторы 2,2 мкф на 250 вольт, вот их и использую.
Резисторы R1 и R2 нужно применять одинакового номинала. Они служат для компенсации разброса ёмкостей С1 и С2 и помогают поддерживать в средней точке ровно половину напряжения. Чем меньше номинал, тем лучше. Но без фанатизма, как говорится. Я обычно применяю здесь полуваттные резисторы на 100 килоом. Можно и одноваттные на 47 килоом или около того, если не жалко греть воздух.
Конденсатор С3 нужен для формирования импульса первоначального запуска. Обычно ёмкости 0,01 мкф бывает достаточно. Но я для надёжного запуска использую ёмкость побольше - 0,033 или даже 0,068 мкф. Рабочего напряжения в 100 вольт обычно более, чем достаточно - напряжение больше, чем пробивное напряжение динистора, на нём быть не может.
Резисторы R3 и R4 можно заменить и одним резистором на полватта. Но я обычно ставлю резисторы на 0,25 ватт, поэтому лучше два впослед, так как четвертьваттные резисторы трёхсот вольт не выдержат долго.
Номинал их - порядка сто килоом каждый или побольше. От этого будет зависеть частота повторения запускающих импульсов. У меня в последнем варианте два резистора по 300 килоом и конденсатор на 0,068 мкф. Частота повторения импульсов запуска получилась чуть больше двухсот герц.
Трансформатор Т1 рассчитывать довольно просто. На его первичной обмотке будет то плюс 150 вольт, то минус 150 вольт. Для простоты возьмём какой-нибудь электронный трансформатор для питания галогенок, типа Ташибры и посмотрим на его трансформатор. Обычно там кольцо внешним диаметром порядка 25-30 мм или около того. Считаем число витков вторички. Эти витки обеспечивают примерно 11-12 вольт на выходе трансформатора. А на его первичке будут те же плюс-минус 150 вольт. Вот и сможем сказать, сколько там витков в первичке. Выбираем материал своего трансформатора. У меня это кольцо диаметром 25 миллиметров из феррита N87 в синей изоляции. Покупал, по-моему, в Платане. Получилось примерно 150 витков в первичке. Если намотается чуть меньше или чуть больше - не так важно. Не войдёт трансформатор в насыщение, феррит хороший и у него есть хороший запас по индукции. Главное - обеспечить нужное напряжение на вторичке. 150 витков удобно для расчёта. Получается примерно 1 виток на вольт.
А на вторичке нам нужно получить вольт двадцать или чуть больше. Значит, мотаем витков двадцать или чуть больше на вторичную обмотку. Диаметр провода значения не имеет - лишь бы поместился на кольце. Токи там небольшие будут течь.
Стабилитроны я ставлю импортные, на 15 вольт и 5 ватт. Включать их нужно встречно-последовательно, чтобы они работали при любой полярности.
Резисторы R5 и R6 нужно выбирать примерно ом на 15-30 каждый. Двухваттных будет мало - греются сильно. Пятиваттные должны справиться. Номиналы этих резисторов во многом определяют режимы переключения транзисторов, поэтому лучше их потом подобрать по форме осциллограмм и по частоте.
Трансформатор Т2 тоже легко посчитать или, лучше, подобрать немного число витков потом. Я использую кольцо диаметром 16 мм из того же N87 в той же синей изоляции. Можно и меньше. Скажем, 10 мм. Просто не было подходящих. Старые советские 2000НМ на 10 мм работали значительно хуже. Но, может быть, я просто тогда "не умел их готовить"?
Обмотки, которые идут на затворы транзисторов, должны быть намотаны одновременно, в два провода, чтобы давать одинаковое напряжение и обязательно должны иметь метки, какой вывод начало, а какой - конец. Первичную обмотку можно намотать и потом. А можно мотать и в три провода, всё равно удобно выбирать коэффициент трансформации примерно единицу.
Затворные резисторы - ом по 30-100. Точный номинал значения не имеет. Но меньше тридцати ом точно выбирать их не стоит - они будут сильно шунтировать запускающий импульс от динистора. И слишком большие тоже не нужны. Через них же заряжается входная ёмкость транзисторов, которая обычно не меньше тысячи пикофарад. Если мы поставим резисторы на килоом, скажем, то время зарядки затвора будет составлять микросекунды. Это очень плохо.
Динистор - самый простой и дешёвый, DB3. Он двусторонний, поэтому можно ставить, не задумываясь о полярности.
Диод VD3 - очень полезный, хотя, в принципе, можно обойтись и без него. Его роль - разряжать пусковой конденсатор С3 через открытый нижний транзистор полумоста. Если его не будет, тогда преобразователь будет регулярно перезапускаться с частотой в десятки или сотни герц. Зачем это нужно?
Стабилитроны VD4, VD5 и VD6, VD7 защищают затвор от помех, ведь пробивное напряжение затвора обычно не выше двадцати вольт. Выбираем их вольт на 15-18 и затворы будут защищены. Обязательно нужно включать их парами встречно-последовательно, иначе закрывающее напряжение на затворе будет сильно шунтироваться низким прямым напряжением стабилитрона.
Цепочка R9C4 тоже важна. Мы же видим, что транзисторы в полумосте работают в разных схемах включения. Верхний - это просто истоковый повторитель, а нижний - схема с общим истоком и она усиливает напряжение. То есть, в ней проявляется эффект Миллера. Поэтому лучше хоть немного снизить скорость нарастания напряжения на стоке. Вот эта цепочка и занимается таким "подтормаживанием".
Ёмкость C4 лучше бы выбрать в 1000 пикофарад, но тогда двухваттного резистора не хватит. Я ставил четырёхваттный керамический, но и он раскалялся так, что не прикоснуться. Поэтому сейчас я ставлю конденсатор на 470 пФ и обхожусь двухваттным резистором R9. Конденсатор, естественно, нужен качественный керамический.
Диоды VD8 и VD9 в маломощных схемах и схемах с низкой индуктивностью нагрузки и трансформатора можно не ставить - вполне справятся диоды, встроенные в транзисторы. Но в мощных схемах и схемах с индуктивными нагрузками без них не обойтись. Они помогают сбрасывать энергию, накопленную в трансформаторе и нагрузке, в источник питания. Транзисторы меньше греются - проверено.
Вот примерно и всё, что следует учитывать, при выборе деталей преобразователя.