пятница, декабря 06, 2013

По-моему, неплохо получилось.

Начнём с того, что уберём затворные резисторы. В принципе, они здесь не нужны. Резистор, по-хорошему, нужен только в затворе нижнего транзистора, чтобы чуть увеличить длительность первого, запускающего импульса от динистора. Но, как оказалось, его роль совсем не велика. Основное время всё равно обеспечивает обмотка. А в затворе верхнего транзистора резистор стоял для симметрии. Убираем. Точнее, закорачиваем перемычкой. Что видим?

На фронте запускающих импульсов появился пичок – 16,8 вольта. Но полочка осталась, практически, той же. Поэтому частота возросла незначительно – до 43,6 килогерц. Ну и импульс основной стал больше похож на прямоугольный. Посмотрим поближе на время спада.

По-моему, очень неплохо. Максимум – 350 наносекунд. А если отбросить начальную полочку, то и ещё меньше.
Но само по себе не слишком значительное снижение времени закрывания транзистора не так важно. Важно другое – оказывается, не исчерпан ещё запас по управлению транзистором. Не только разрядкой выходной ёмкости всё определяется. Мы видим, что запускающий импульс спадает очень медленно. Как бы его ускорить? Вспомним, что у нас есть такие маленькие штучки – ферритовые бусинки для подавления помех фирмы Мурата. Называются они BL02RN2R1M2B и представляют собой небольшие проволочные скобки в виде буквы «П», на ножки которых надеты ферритовые трубочки. Это – нелинейный элемент. При малом токе индуктивность его довольно велика из-за высокой магнитной проницаемости. Но через некоторое время феррит входит в насыщение и индуктивность падает в сотни раз. Фактически, сопротивление этого элемента в сотни раз быстро падает. Что, если мы поставим эти дроссели для подавления помех в затворы транзисторов преобразователя? Фактически, мы осуществим некоторое «магнитное сжатие» управляющих импульсов и обострим их фронты. Посмотрим, что получится.
Вставим и в затворы транзисторов преобразователя, и в первичную обмотку коммутирующего трансформатора. Вот такая схема получилась: 
А осциллограмма получилась вот такая: 


Видим, что заметно увеличились амплитуды импульсов. Пички на фронтах увеличились до 19,2 вольт. Выросла и частота. Теперь это 53,3 килогерц. 
 Но что же происходит со спадом импульса? На такой развёртке мы не увидим это. Выставим 100 наносекунд на клетку. Что увидим?

По-моему, очень неплохо. Если бы не полочка в 40 вольт в самом начале спада, то фронт вообще был бы меньше100 наносекунд!
Ну, чтобы чуть более наглядно увидеть спад, развёртку сделаем 500 нс. Получается очень красиво. Вот так: 
Видим, что всё портит полочка в начале спада напряжения. Но она вряд ли сильно повышает потери. Напряжение на транзисторе невысокое и потери невелики. А вот основная часть спада очень короткая. Просто идеальная, я думаю. 
Но видно ещё, куда можно двигаться - коммутирующий импульс имеет очень медленный спад. Было бы неплохо что-то сделать и с ним. Но пока хватит, лучшее - враг хорошего. И так всё отлично пока. Завтра займусь включением дросселя в первичную обмотку трансформатора и, возможно, повышением частоты преобразователя. Напряжение поднимать некуда, будем отматывать витки. Витков 5-6 отмотать точно нужно. Наверное, даже больше. 
Хорошо бы получить хотя бы 80 килогерц... Ну, это я  размечтался. Посмотрим. 





Комментариев нет: