ЖУРНАЛ СТА №1/2000

СТА 1/2000 www.cta.ru соидальных напряжений частотой 440 Гц. Ток утечки при такой частоте, естественно, возрастает. ИВЭП фир- мы Zicon работают от однофазных се- тей переменного напряжения в преде- лах изменения частоты питающей сети от 10 до 1000 Гц, отвечая при этом тре- бованиям стандарта по токам утечки в широком частотном диапазоне. Это позволяет применять их в получивших широкое распространение электроси- стемах 115/200 В, 400 Гц (электроснаб- жение летательных аппаратов, кора- бельные генераторы и т. п.). Для применения ИВЭП в устройст- вах медицинской электроники (элек- тронные измерители давления крови, электрокардиографы, измерители био- токов мозга, измерители биотоков мышц, рентгеновские компьютерные томографы, ультразвуковые диагнос- тические установки, анализаторы со- става крови, медицинские термографы и др.) возможна модификация изделий фирмы Zicon в соответствии с требова- ниями безопасности к медицинскому оборудованию: значение тока утечки на землю — менее 50 мкА, электричес- кая прочность между первичной и вто- ричной цепями — 6 кВ. Важной проблемой в сетевых блоках питания является выполнение функции ограничения тока зарядки входного конденсатора низкочастотного фильт- ра. Зарядный ток конденсатора при подключении его непосредственно к се- ти через выпрямители чрезвычайно ве- лик — десятки и сотни ампер. Этот ре- жим является недопустимым как по причине мгновенной перегрузки сети изза ограниченной мощности первич- ного источника энергии, так и по при- чине опасности выхода из строя диодов низкочастотного выпрямителя и недо- пустимости протекания больших токов через обкладки электролитических кон- денсаторов входного низкочастотного фильтра. Для ограничения тока зарядки входного конденсатора в ИВЭП фирмы Zicon Electronics (за исключением уст- ройств с номинальным значением на- пряжения питающей сети постоянного тока 12 В) применяются NTC (Negative Temperature Coefficient) термисторы (TH1), уcтановленные на входной пла- те, которые уменьшают своё сопротив- ление с увеличением температуры (рис. 6). Термистор имеет значительное со- противление в «холодном» состоянии, но после прохождения пика зарядного тока он разогревается и его сопротивле- ние значительно уменьшается. В номи- нальном режиме работы оно остаётся низким. В ИВЭП с выходными мощно- стями от 350 Вт и выше для исключения потерь мощности на термисторах и со- ответствующего снижения КПД блока в целом, обусловленных тем, что конеч- ное (остаточное) сопротивление терми- стора не равно нулю, применяется схе- ма ограничения зарядного тока конден- сатора, в которой при номинальном ре- жиме работы NTC термистор коротко замкнут контактами реле RL1 (OMRON, SCHRACK), благодаря чему термистор восстанавливает номиналь- ное значение сопротивления и готов ог- раничивать пусковой ток при последу- ющем включении блока. Работа импульсных ИВЭП приводит к появлению помех как на входе, так и на выходе, а также к генерированию значительного уровня помех излуче- ния. Для обеспечения электромагнит- ной совместимости (ЭМС) импульс- ных ИВЭП в радиоэлектронных сред- ствах применяются различные спосо- бы снижения радиопомех: оптималь- ный выбор схемы построения ИВЭП, рациональный монтаж, оптимизация параметров линий связи, применение помехоподавляющих фильтров, зазем- ление и металлизация и др. Так, при решении задач снижения уровня помех заметные преимущества имеют полу- мостовые схемы, в которых использу- ется пропорциональное регулирование (по базе силового транзистора). В Рос- сии электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств регламен- тируется ГОСТ 2351179. ИВЭП фирмы Zicon Electronics по кондуктивным помехам соответствуют требованиям стандарта ЕN 55022 Class B — «Пределы и методы измере- ний характеристик радиочастотных воздействий на оборудование инфор- мационных технологий», а по уровню ОБ ЗО Р / АП ПА Р А Т НЫ Е С Р Е Д С Т В А 13 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 50% 60% 70% 80% 90% кпд P * , % T , °C Только естественное конвекционное охлаждение 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 50% 60% 70% 80% 90% кпд P * , % T , °C Скорость воздушного потока 0,1 м/с 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 50% 60% 70% 80% 90% кпд P * , % T , °C Скорость воздушного потока 0,2 м/с 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 50% 60% 70% 80% 90% кпд P * , % T , °C Скорость воздушного потока 0,5 м/с Рис. 5. Графики зависимостей P* (допустимой выходной мощности, выраженной в % от номинального значения), от КПД и температуры окружающей среды T при обдуве воздушными потоками с различными скоростями для ИВЭП с номинальными значениями выходных мощностей 150 Вт, 180 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 350 Вт

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy