Как работи неконвенционалната схема за регулиране на напрежението във вторичния на a

Схемата за регулиране на изхода + 3.3V в тази схема за захранване на ATX ми се стори странно. Току-що видях схемата онлайн, всъщност нямам физическа единица.

схема

Отблизо на интересуващата част с отстранена външна верига:

Моето разбиране е следното:

Крановете 9 и 11 на главния трансформатор Т1 дават

5 V AC (извън фазата помежду си) спрямо заземения централен кран SC. Този AC изход се коригира директно за изходите +5 V и -5 V. Същите кранове са свързани последователно с индуктори L5 и L6, чието реактивно съпротивление при работната честота е избрано да спадне около 1,5 V, а останалият променлив ток е намален до 3,3 от диодната двойка на Шотки с общ катод D23 V DC коригиран.

L1, C26, L8 и C28 образуват нискочестотен филтър за намаляване на пулсациите на напрежението и шума до приемливо ниво. R33 консумира 1 W през цялото време, вероятно защото управлението иначе не би било задоволително при ниски токове на натоварване.

Кабел за откриване на напрежение, който се простира до основния захранващ конектор на дънната платка, е припоен към подложката + S. Целта е да се усети действителното изходно напрежение на дънната платка, за да се компенсират всички резистивни загуби на напрежение, причинени от високи токове в окабеляването.

Регулаторът на шунт TL431 се опитва да задържи потенциал от 2.5V през щифтовете R и A чрез изтегляне на ток от C. Резисторите R26 и R27 образуват делител на напрежението, който ще доведе до достигане на R пина до 2.5V, когато изходното напрежение достигне 3.34V след това, TL431 ще започне да изтегля ток от основата на Q8, PNP BJT и го включете. C22 и R28 предотвратяват пренапрежение при включване. R25 позволява адекватно регулиране, когато сензорният кабел е отстранен.

Зарядът от 3.3V изходни кондензатори може да тече през Q8, R30 и D31 или D30 към индуктора (L5 или L6), който в момента преминава през отрицателната част на своя половин цикъл:
Непосредствено след прехода от положителен към отрицателен, индуктивният ток се повишава до нула. В зависимост от това колко Q8 провежда, токът преминава през индуктора обратно в трансформатора и обратно зарежда неговото магнитно поле. Когато напрежението отново се превърне в положително, първо трябва да се преодолее това установено магнитно поле, преди токът да може да изтече обратно към изхода 3.3 V. Това забавяне намалява енергията, предавана за цикъл, и намалява напрежението.

Наясно съм с наситения ядрен реактор и подозирам, че тук се играе нещо подобно, но в момента не мога да се справя с него. Няма отделна контролна намотка и според схемата L5 и L6 са напълно отделни и не споделят една и съща сърцевина.

Как е по-ефективно да обърнете захранващия ток през L5 и L6, отколкото просто да насочите излишния ток към земята? Не разбирам как енергията, използвана за натрупване на този блокиращ индуктивен ток, се възстановява след това. Каква е целта на R30 във веригата? Какви са предимствата и недостатъците на тази система? Защо това не се използва по-често?

отговор

L5 и L6 са частично наситени по време на нормална работа от предния постоянен ток, който преминава през тях през двата крака на D23.

Изпращането на ток в другата посока чрез D30 и D31 ще намали този нетен DC компонент през двете намотки, увеличавайки тяхната индуктивност и по този начин импеданса и намалявайки изходното напрежение.

G36 намери този документ, в който приложението е обяснено подробно: „Управление с магнитен усилвател за опростено, рентабилно вторично управление“