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一种基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现

2013-06-07 10:42
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  1.3 电路模块分析

一种基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现

  图 4中,R25为限流电阻,R23为Q6的e极和b极间偏置,R10为Q5的e极和b极间偏置;C26及C25起抗干扰作用;电路工作原理为当Q5的b极得到D2送来的电压,Q5导通;此时产生Ic5,并且向Q6提供Ib,则Q6的c极便有Ic6,则Ic6为Q5提供b极电流,完成Q5与Q6轮流导通,使 R25右端电压为0 V,此时D11将G极的电压设定为0.7 V。R24,THC1为降压电阻和热敏电阻;其作用为温度传感元件。实现功率管Q1过热的保护信号。

  图5为电路转换模块,其中Q4及SCR1构成同步电路。对于Q4,当同步脉冲信号到来时使Q4导通,则关闭了Q1的驱动脉冲。对于SCR1:构成C19和 T2连接电路的充放电控制。当同步信号到来时,有C17将脉冲耦合到SCR1的触发端,实现SCR1的导通,将C19进行放电。同步脉冲信号的作用是使电源停止工作,同时完成C19的放点控制。无后步脉冲时电源工作,对C19充电(由D4完成)。

  电路稳压模块通过采样电路(R14,R15,R16,R17,R30)电阻的分压,将采样电压反馈到电压比较器U2B(LM358D)的同向输入端与U1(TL4 31)产生的基准电压进行误差放大,从而实现稳压输出960 V和120 V的目的。如图6所示。

一种基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现

  由T2得到的7 000 V电压与T1输出的960 V电压进行耦合点火,以点亮高压氙灯。如图7所示。

  逆变电源变压器

  在整个电路中,起核心作用的便是变压器T1。通过它才能得到960 V的电压输出。在本文中,变压器T1需将12 V输入电压变压为120 V和960 V的输出电压。如图8所示。

一种基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现

  图8(a)中:从上到下,按逆时针顺序,引脚分别为1~9脚。11线并绕,从5脚进,7脚出,逆时针绕17圈,线径为0.11 cm。从3脚进,2脚出,逆时针,11圈,线径为0.16 cm。从1脚进,绕78圈,从8脚出来,逆时针,线径为0.11 cm。从8脚进,绕452圈,9脚出线,逆时针,线径为0.11 cm。要求8脚和9脚引出的线要保持足够间距,避免产生火花。

  结语

  采用基于555时基芯片的高频逆变电源电路,设计并实际制作出了一款简便实用的便捷式氙灯照射器。文中对电源电路进行了设计,并在调试工程中进行了多次修改改进,使照射器工作趋向于稳定可靠,增加其用途广泛性。
 

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